JPH08313879A - Liquid crystal display device and its adjustment method - Google Patents

Liquid crystal display device and its adjustment method

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JPH08313879A
JPH08313879A JP11704195A JP11704195A JPH08313879A JP H08313879 A JPH08313879 A JP H08313879A JP 11704195 A JP11704195 A JP 11704195A JP 11704195 A JP11704195 A JP 11704195A JP H08313879 A JPH08313879 A JP H08313879A
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JP
Japan
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liquid crystal
crystal display
display device
display panel
signal processing
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Application number
JP11704195A
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Japanese (ja)
Inventor
Takuo Morimura
卓夫 守村
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Sony Corp
Original Assignee
Sony Corp
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Publication date
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Abstract

PURPOSE: To provide a liquid crystal display device which embodies a bright display screen free from unequal brightness and hues and a method for adjustment of the device. CONSTITUTION: This liquid crystal display device 1 is composed of a liquid crystal display panel 1 which projects videos, a back light 3 which is light source, a signal processing circuit section 4 including correction circuits and an RGB sensor 5. The hues and luminance in the areas as shown in Fig. (b) are detected by the RGB sensor 5. The driving data of the respective areas is changed in such a manner that the hues and luminance of the respective areas are made the same based on the detected data, by which automatic adjustment is executed in the signal processing circuit section 4. Then, a user is able to obtain the high-grade display videos optimum by every liquid crystal display device. The defective rates of the liquid crystal display panel 2 and the back light 3 are lowered and the production efficiency of the liquid crystal display device is improved on production site of the liquid crystal display device.

Description

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

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、例えば液晶モニタや液
晶モニタ付機器等に用いられる液晶表示装置およびその
調整方法に関し、更に詳しくは、均一な表示画面を実現
した液晶表示装置およびその調整方法に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a liquid crystal display device used in, for example, a liquid crystal monitor or a device with a liquid crystal monitor, and a method of adjusting the same, and more specifically, a liquid crystal display device having a uniform display screen and a method of adjusting the same. Regarding

【0002】[0002]

【従来の技術】近年、液晶モニタやラップトップパソコ
ンに代表される液晶モニタ付電子機器の普及とともに、
液晶表示装置への高性能化の要求が高まり、液晶表示装
置の高精細化や高画質化が急速に進行している。このよ
うな状況の下で、特に中、大型の液晶表示装置を中心に
高画質で均一な表示画像を求める声が高まっている。本
発明は液晶表示装置の高画質化と表示画面の均一化に係
わるものであり、以下その具体例を挙げて説明する。
2. Description of the Related Art In recent years, with the spread of electronic devices with a liquid crystal monitor represented by liquid crystal monitors and laptop personal computers,
The demand for higher performance of liquid crystal display devices is increasing, and the high definition and high image quality of liquid crystal display devices are rapidly advancing. Under such circumstances, there is an increasing demand for high-quality and uniform display images, especially in medium- and large-sized liquid crystal display devices. The present invention relates to high image quality of a liquid crystal display device and uniformization of a display screen, which will be described below with reference to specific examples.

【0003】従来技術の液晶表示装置を図3を参照して
説明する。図3(a)は従来技術の液晶表示装置の要部
を示す分解斜視図であり、(b)はノーマリホワイト方
式の透過率曲線を示す図である。
A conventional liquid crystal display device will be described with reference to FIG. FIG. 3A is an exploded perspective view showing a main part of a conventional liquid crystal display device, and FIG. 3B is a diagram showing a transmittance curve of a normally white system.

【0004】図3(a)において、符号20は一例とし
て示した従来技術の液晶表示装置を指す。前記従来技術
の液晶表示装置20の構成は、映像を映出する液晶表示
パネル部21、光源であるバックライト部22、液晶パ
ネル部やバックライト部に所定の信号や電源を供給する
信号処理および電源回路部23で大略構成される。ま
た、信号処理および電源回路部23とバックライト部2
2はケーブル23Aで、信号処理および電源回路部23
と液晶表示パネル部21はケーブル23Bで互いに接続
されている。
In FIG. 3A, reference numeral 20 indicates a conventional liquid crystal display device shown as an example. The configuration of the conventional liquid crystal display device 20 includes a liquid crystal display panel section 21 for displaying an image, a backlight section 22 as a light source, signal processing for supplying a predetermined signal and power to the liquid crystal panel section and the backlight section, and The power supply circuit section 23 is generally configured. In addition, the signal processing / power supply circuit unit 23 and the backlight unit 2
2 is a cable 23A, which is a signal processing and power supply circuit unit 23
And the liquid crystal display panel section 21 are connected to each other by a cable 23B.

【0005】液晶表示パネル部21はその構成要素とし
て、偏光板24、24A、ガラス基板25、25A、カ
ラーフィルタ26、液晶セル(液晶分子を含む)27、
TFT28等を備えて構成される。更にその細部構成
は、下ガラスであるガラス基板25A上には、互いに絶
縁された走査線と信号線が形成され、その各交点には薄
膜形成とフォトリソグラフィ技術により、TFT(Thin
Film Transistor)28が形成されている。また、他方の
ガラス基板25には、カラー液晶表示パネルの場合R、
G、Bのカラーフイルタ26が形成され、開口部以外に
はブラックストライプ(図示省略)が形成されている。
この2枚のガラス基板25、25Aの隙間には液晶分子
が注入され、更に両ガラス基板の外側には偏光板24、
24Aが直交に配設されて従来技術の液晶表示装置20
が構成されている。
The liquid crystal display panel section 21 has, as its components, polarizing plates 24, 24A, glass substrates 25, 25A, color filters 26, liquid crystal cells (including liquid crystal molecules) 27,
It is configured to include the TFT 28 and the like. Further, the detailed structure is such that a scanning line and a signal line which are insulated from each other are formed on a glass substrate 25A which is a lower glass, and TFTs (Thin
Film Transistor) 28 is formed. On the other glass substrate 25, R in the case of a color liquid crystal display panel,
G and B color filters 26 are formed, and black stripes (not shown) are formed in the areas other than the openings.
Liquid crystal molecules are injected into the gap between the two glass substrates 25 and 25A, and the polarizing plate 24 is provided outside the glass substrates.
A liquid crystal display device 20 according to the related art in which 24A are arranged orthogonally
Is configured.

【0006】光源であるバックライト部22は、液晶表
示パネル部21に近接して配設されていて、液晶表示パ
ネル部21に光を照射する働きをする。このバックライ
ト部22は、液晶表示パネル部21の色純度を良くする
ため、その分光特性をカラーフィルタ26の分光特性に
適合させた3波長蛍光体を用いた冷陰極ランプが主とし
て使用されている。また、このバックライト部22には
例えば光ムラを補正するための拡散シート29が載置さ
れている。
The backlight unit 22, which is a light source, is disposed in the vicinity of the liquid crystal display panel unit 21 and functions to irradiate the liquid crystal display panel unit 21 with light. In order to improve the color purity of the liquid crystal display panel section 21, the backlight section 22 is mainly a cold cathode lamp using a three-wavelength phosphor whose spectral characteristics match those of the color filter 26. . Further, a diffusion sheet 29 for correcting light unevenness, for example, is placed on the backlight unit 22.

【0007】信号処理および電源回路部23は、何れも
図示を省略したが前記バックライト部22の光源ランプ
を点灯するためのインバータや、後述する入力映像信号
を処理して液晶表示パネル部21に適したRGB信号を
生成する信号処理回路や、これらの信号処理回路に電源
を供給する電源部等を備えて構成される。そして、これ
らの信号や電源電圧はケーブル23A、23Bを介して
バックライト部22や液晶表示パネル部21に供給され
る。
Although not shown in the drawings, the signal processing and power supply circuit section 23 is provided in the liquid crystal display panel section 21 by processing an inverter for lighting the light source lamp of the backlight section 22 and an input video signal described later. It is configured to include a signal processing circuit that generates suitable RGB signals, a power supply unit that supplies power to these signal processing circuits, and the like. Then, these signals and power supply voltage are supplied to the backlight unit 22 and the liquid crystal display panel unit 21 via the cables 23A and 23B.

【0008】このような構成の従来技術の液晶表示装置
の動作を説明する。前述の2枚のガラス基板25、25
Aの界面には、液晶分子が面に沿って平行に配向するよ
うにラビング処理(図示せず)がなされており、注入さ
れた液晶分子はこのラビング処理の作用により90度捩
じれて配向し、液晶セル27を形成している。この液晶
セル27は旋光性を有しており、電圧を印加しない通常
状態ではバックライト部22が照射した光は液晶セル2
7内の液晶分子軸に沿って伝搬し、偏波面が90度回転
する。この旋光方向に沿って直交するように(ノーマリ
ホワイトの場合)2枚の偏光板24、24Aが配設され
ていて、入射した光はそのまま液晶セル27内を透過し
て、一方のガラス基板25に形成されたカラーフィルタ
26のR、G、Bに応じた発色を行う。
The operation of the conventional liquid crystal display device having such a configuration will be described. The above-mentioned two glass substrates 25, 25
At the interface A, a rubbing treatment (not shown) is performed so that the liquid crystal molecules are aligned parallel to the surface, and the injected liquid crystal molecules are twisted and oriented 90 degrees by the action of this rubbing treatment. A liquid crystal cell 27 is formed. The liquid crystal cell 27 has an optical rotatory power, and in a normal state in which no voltage is applied, the light emitted from the backlight unit 22 is the liquid crystal cell 2.
It propagates along the liquid crystal molecular axis in 7, and the plane of polarization rotates by 90 degrees. Two polarizing plates 24, 24A are arranged so as to be orthogonal to each other along this optical rotation direction (in the case of normally white), and the incident light is transmitted through the liquid crystal cell 27 as it is, and one of the glass substrates. The color filter 26 formed on the color filter 25 develops colors corresponding to R, G, and B.

【0009】一方、液晶セル27にしきい値以上の電圧
を印加すると、液晶セル27は電圧方向(両ガラス基板
の方向)に揃って立ち、旋光性が失われて光は遮断さ
れ、黒色表示となる。つまり、しきい値以下の電圧では
入射光が透過し、しきい値以上の電圧を印加すると光は
遮断される。このように、液晶表示パネルは印加された
電圧レベルに応じて透過光を制御するシャッタ動作で画
像表示における階調制御を行う。このモードはTNモー
ドのノーマリーホワイト方式と呼称される表示方式であ
り、コントラスト比や、応答特性に優れるため一般的に
使用されている。
On the other hand, when a voltage higher than the threshold value is applied to the liquid crystal cell 27, the liquid crystal cell 27 stands up in the voltage direction (the direction of both glass substrates), the optical activity is lost, the light is blocked, and black display is performed. Become. That is, the incident light is transmitted at a voltage below the threshold, and the light is blocked when a voltage above the threshold is applied. In this way, the liquid crystal display panel controls the gradation in image display by the shutter operation that controls the transmitted light according to the applied voltage level. This mode is a display method called a normally white method of the TN mode, and is generally used because of its excellent contrast ratio and response characteristics.

【0010】また、光源であるバックライト部22は、
光源を液晶表示パネルの直下に配置した直下方式や、光
源を導光板(図示省略)の側面に配した導光板方式等が
存在しており、その何れの方式においても出射された光
には不均一性を有している。そして、このバックライト
部の光の不均一性は、従来技術の液晶表示装置の表示品
質に少なからず影響を与えている。この傾向は液晶表示
装置が大型化する程顕著であり、拡散シート29等によ
って光の均一化が図られてはいるが、充分ではなくある
程度の光ムラを有しているのが現状である。
Further, the backlight unit 22 which is a light source,
There are direct-light type in which the light source is arranged directly under the liquid crystal display panel, and light-guide plate type in which the light source is arranged on the side surface of the light-guide plate (not shown). It has uniformity. The non-uniformity of the light in the backlight portion has a considerable influence on the display quality of the conventional liquid crystal display device. This tendency becomes more remarkable as the size of the liquid crystal display device becomes larger, and although the light is made uniform by the diffusion sheet 29 and the like, it is not sufficient and the light unevenness is present to some extent.

【0011】このような光ムラを有したバックライト装
置で照射された従来技術の液晶表示装置20は、輝度に
おける濃淡(シェーディング)や色相ムラとなって表示
されることになる。即ち、標準テレビ方式において、色
再現を忠実に行うためには液晶表示パネル側の輝度成分
(つまり白色)がどのような白色に表示されるかが重要
である。このための基準白色が定められており、日本国
内のテレビ方式では、この基準白色をxy色度図上にお
いてx=0.281、y=0.310(9300K+2
7MPCD:Minimum Perceptible Color Difference:
CIE色度図における偏差)と定めている。但し、一般
の表示装置の多くは、視覚の好ましさから製造者毎に独
自の基準白色を定めている。
The liquid crystal display device 20 of the prior art illuminated by the backlight device having such light unevenness is displayed as shading in brightness and uneven hue. That is, in the standard television system, what kind of white the luminance component (that is, white) on the liquid crystal display panel side is displayed is important for faithfully performing color reproduction. A standard white color for this purpose is defined, and this standard white color is defined as x = 0.281, y = 0.310 (9300K + 2) on the xy chromaticity diagram in the television system in Japan.
7MPCD: Minimum Perceptible Color Difference:
Deviation in the CIE chromaticity diagram). However, most general display devices define their own standard white color for each manufacturer in terms of visual preference.

【0012】更に、液晶表示パネルにおける印加電圧と
透過率の関係を説明するならば、図3(b)において、
横軸は印加電圧(Vrms:実効値)を示し、各画素の
映像信号レベルに応じて印加される電圧である。縦軸は
印加された電圧に応じて前記バックライト部22から出
射される出射光の透過率を示している。図示したよう
に、液晶表示パネルから透過する光の量は印加する電圧
によって制御される。また、カラー液晶表示パネルの場
合には、図示の如くR、G、B各色の透過率曲線にずれ
があり、このR、G、B各色の透過率曲線のずれを考慮
した印加電圧の制御がなされてホワイトバランスの補正
がなされている。
Further, to explain the relationship between the applied voltage and the transmittance in the liquid crystal display panel, referring to FIG. 3 (b),
The horizontal axis represents the applied voltage (Vrms: effective value), which is the voltage applied according to the video signal level of each pixel. The vertical axis represents the transmittance of the emitted light emitted from the backlight unit 22 according to the applied voltage. As shown, the amount of light transmitted from the liquid crystal display panel is controlled by the applied voltage. Further, in the case of a color liquid crystal display panel, there is a deviation in the transmittance curves for R, G, and B colors as shown in the figure, and the applied voltage can be controlled in consideration of the deviation in the transmittance curves for R, G, and B colors. The white balance has been corrected accordingly.

【0013】[0013]

【発明が解決しようとする課題】しかし、従来技術の液
晶表示装置では、大面積を均一発光するバックライト装
置の実現は困難であり、バックライト部の発光する光に
は不均一性を有している。このため、従来技術の液晶表
示装置の表示画面には輝度むらを生じるという不具合点
があった。また、カラー液晶表示パネルの場合にはR、
G、B各色の透過率曲線にずれがあり、バックライト部
の発光する光と混合されて色相ムラが発生するという不
具合点があった。更に、バックライトから出射される光
を均一にするため、拡散シート等を貼着する対策が採ら
れるが、この場合、バックライト部の種類によって拡散
シートの特性を変化させる必要があり、製造現場におい
て無駄な工数を必要とし、また拡散シートを貼着するこ
とで液晶表示装置の輝度が低下するという不具合点があ
った。
However, in the liquid crystal display device of the prior art, it is difficult to realize a backlight device that uniformly emits light over a large area, and the light emitted from the backlight part has non-uniformity. ing. Therefore, there is a problem in that the display screen of the conventional liquid crystal display device has uneven brightness. In the case of a color liquid crystal display panel, R,
There is a problem in that the transmittance curves for the G and B colors are misaligned and mixed with the light emitted from the backlight unit to cause uneven hue. Furthermore, in order to make the light emitted from the backlight uniform, measures such as attaching a diffusion sheet are taken, but in this case, it is necessary to change the characteristics of the diffusion sheet depending on the type of backlight unit. However, there is a problem in that unnecessary man-hours are required and that the brightness of the liquid crystal display device is lowered by attaching the diffusion sheet.

【0014】本発明は以上の点を考慮してなされたもの
で、液晶表示装置の表示画面に輝度や色相ムラのない明
るい表示画面を実現した、液晶表示装置およびその調整
方法を提供しようとするものである。
The present invention has been made in view of the above points, and an object of the present invention is to provide a liquid crystal display device and a method of adjusting the same, which realizes a bright display screen without unevenness in brightness and hue on the display screen of the liquid crystal display device. It is a thing.

【0015】[0015]

【課題を解決するための手段】上記の課題を解決するた
めに、本発明の、液晶表示パネル、バックライト、およ
び信号処理装置を備えた液晶表示装置の調整方法では、
バックライトを介して表示される液晶表示パネルの表示
画面を、所定のエリアに分割し、表示画面の所定のエリ
アの色相および輝度を検出する検出手段と、検出手段の
検出データをもとに表示画面の所定のエリアの色相およ
び輝度を補正する補正手段とを備え、補正手段にもとづ
いて液晶表示パネルの表示画面の色相および輝度を均一
に調整することで前記課題を解決した。
In order to solve the above-mentioned problems, a method for adjusting a liquid crystal display device including a liquid crystal display panel, a backlight and a signal processing device according to the present invention,
The display screen of the liquid crystal display panel displayed via the backlight is divided into predetermined areas, and the detection means for detecting the hue and brightness of the predetermined area of the display screen and the display based on the detection data of the detection means are displayed. The problem is solved by providing a correction unit that corrects the hue and brightness of a predetermined area of the screen, and uniformly adjusting the hue and brightness of the display screen of the liquid crystal display panel based on the correction unit.

【0016】また、本発明の液晶表示パネル、バックラ
イト、および信号処理装置を備えた液晶表示装置では、
バックライトを介して表示される液晶表示パネルの表示
画面を、所定のエリアに分割し、表示画面のその所定の
エリアの色相および輝度を検出する検出手段と、検出手
段の検出データをもとに表示画面のその所定のエリアの
色相および輝度を補正する補正手段とを備えた。
Further, in a liquid crystal display device including the liquid crystal display panel, the backlight, and the signal processing device of the present invention,
The display screen of the liquid crystal display panel displayed through the backlight is divided into predetermined areas, and the detection means for detecting the hue and brightness of the predetermined area of the display screen, and based on the detection data of the detection means And a correction unit for correcting the hue and the brightness of the predetermined area of the display screen.

【0017】[0017]

【作用】従って、本発明の液晶表示装置の調整方法で
は、液晶表示パネルの表示画面をエリアに分割し、その
エリア毎の色相および輝度を補正し、液晶表示パネルの
表示画面が均一になるようにした。そのため、バックラ
イトから出射される光と、カラーフィルタを透過した光
(カラー液晶表示パネルの場合)と、そして液晶セルを
透過した光を総合した分光特性をバランスの採れた白色
光にすることができる。
Therefore, according to the method of adjusting a liquid crystal display device of the present invention, the display screen of the liquid crystal display panel is divided into areas, and the hue and luminance of each area are corrected so that the display screen of the liquid crystal display panel becomes uniform. I chose Therefore, it is possible to convert the light emitted from the backlight, the light transmitted through the color filter (in the case of a color liquid crystal display panel), and the light transmitted through the liquid crystal cell into a balanced white light. it can.

【0018】更に、本発明の液晶表示装置では、バック
ライトを介して表示される液晶表示パネルの表示画面を
エリアに分割して、そのエリア毎の色相および輝度を検
出する検出手段を備えた。この検出手段によって肉眼で
は検出できないような色相や輝度ムラを検出し、そのデ
ータをもとに各エリアが同一色相や輝度になるように補
正手段によって自動調整するようにした。そのため、液
晶表示装置の製造現場においては、熟練を要する判断は
不要であり調整効率を向上することができ、使用者にと
っては視認性に優れた高品位な映像品質を確保すること
ができる。
Further, in the liquid crystal display device of the present invention, the display screen of the liquid crystal display panel displayed through the backlight is divided into areas, and the detection means for detecting the hue and the brightness of each area is provided. Hue and luminance unevenness that cannot be detected by the naked eye are detected by this detecting means, and based on the data, the correcting means automatically adjusts so that each area has the same hue and luminance. Therefore, in the manufacturing site of the liquid crystal display device, it is possible to improve the adjustment efficiency because it does not require skillful judgment, and it is possible to secure high-quality image quality with excellent visibility for the user.

【0019】[0019]

【実施例】以下、図1および図2を参照して本発明の液
晶表示装置の実施例を説明する。なお、以下の説明では
電源回路等の従来技術で記載した事項を一部省略して説
明する。
Embodiments of the liquid crystal display device of the present invention will be described below with reference to FIGS. It should be noted that in the following description, some of the items such as the power supply circuit described in the related art will be omitted.

【0020】初めに、図1を参照して本発明の液晶表示
装置の構成を説明する。図1(a)は本発明の液晶表示
装置の実施例を示す斜視図であり、(b)は表示画面の
分割例を示す平面図である。
First, the structure of the liquid crystal display device of the present invention will be described with reference to FIG. 1A is a perspective view showing an embodiment of a liquid crystal display device of the present invention, and FIG. 1B is a plan view showing an example of division of a display screen.

【0021】図1(a)において、符号1は本発明の液
晶表示装置を指す。本発明の液晶表示装置1は、映像を
映出する液晶表示パネル2、光源であるバックライト
3、本発明の特徴部分である補正手段としての補正回路
を含む信号処理回路部4、および液晶表示パネル2の色
相や輝度を検出する検出手段としての色彩色度センサ
(以下、単に「RGBセンサ」と略記する)5で構成さ
れる。RGBセンサ5はケーブル5Aによって信号処理
回路部4に接続されて構成されている。なお、液晶表示
パネル2やバックライト3および信号処理回路部4の接
続手段の記載は省略した。
In FIG. 1A, reference numeral 1 indicates a liquid crystal display device of the present invention. A liquid crystal display device 1 of the present invention includes a liquid crystal display panel 2 for displaying an image, a backlight 3 as a light source, a signal processing circuit section 4 including a correction circuit as a correction means which is a characteristic part of the present invention, and a liquid crystal display. It is composed of a chromaticity / chromaticity sensor (hereinafter, simply abbreviated as “RGB sensor”) 5 as a detecting means for detecting the hue and the brightness of the panel 2. The RGB sensor 5 is configured to be connected to the signal processing circuit unit 4 by a cable 5A. The description of the connecting means for the liquid crystal display panel 2, the backlight 3, and the signal processing circuit section 4 is omitted.

【0022】液晶表示パネル2は、前述の如く偏光板、
ガラス基板、カラーフィルタ(カラー液晶表示パネルの
場合)、液晶セル、TFT等を備えて構成され、光源で
あるバックライト3は、液晶表示パネル2に近接して配
設されている。なお、信号処理回路部4の詳細な説明は
後述する。
The liquid crystal display panel 2 is a polarizing plate as described above.
The backlight 3, which is a light source, is provided in the vicinity of the liquid crystal display panel 2 and is composed of a glass substrate, a color filter (in the case of a color liquid crystal display panel), a liquid crystal cell, a TFT and the like. A detailed description of the signal processing circuit unit 4 will be given later.

【0023】次に、このような構成の本発明の液晶表示
装置の動作を説明する。本発明の液晶表示装置1では、
設定モードとして、RGBセンサの入力データを基に補
正データの変更が可能な補正モードと、通常状態である
ノーマルモードとを有している。補正モードにおいて、
液晶表示パネル2の表示画面に同図(b)に示す如き、
横方向にm画素、縦方向にn画素とに分割されたm画素
×n画素エリアを表示する。なお、予めRGBセンサ5
がその測定位置を記憶している場合は、表示画面にこの
エリアを表示しなくても良い。一方、RGBセンサ5を
調整を行うべき液晶表示パネル2の最初の検出エリアに
来るように所定の手段によって設置する。
Next, the operation of the liquid crystal display device of the present invention having such a configuration will be described. In the liquid crystal display device 1 of the present invention,
The setting mode includes a correction mode in which the correction data can be changed based on the input data of the RGB sensor and a normal mode which is a normal state. In correction mode,
On the display screen of the liquid crystal display panel 2, as shown in FIG.
An m pixel × n pixel area divided into m pixels in the horizontal direction and n pixels in the vertical direction is displayed. The RGB sensor 5
Does not need to display this area on the display screen when the measurement position is stored. On the other hand, the RGB sensor 5 is installed by a predetermined means so as to come to the first detection area of the liquid crystal display panel 2 to be adjusted.

【0024】所定の検出エリアに設置されたRGBセン
サ5により、液晶表示パネル2の表示画面に表示された
エリア内の色相や輝度を検出する。そして、RGBセン
サ5の検出結果を基に信号処理回路部4に内挿された中
央演算処理装置(以下、単に「CPU」と記す)によっ
て演算処理を行い、その色相や輝度値をディジタルデー
タ化してメモリに記憶する。更に、全エリア内で同様の
検出動作を繰り返し、その検出データをメモリ内に記憶
する。CPUではその各エリアの輝度データを比較して
光の強さが異なる場合には、その検出データを基に各エ
リアの色相や輝度が同一となるように各エリアの駆動デ
ータを変更して自動調整を行う。なお、前記信号処理回
路部4の色相や輝度の調整は、ディジタル制御データを
もとにディジタル的に行うものや、調整回路に配置され
た調整手段によってアナログ的に行うものが存在し、本
発明はそのどちらにも適用することが可能であり調整方
式に限定されない。
The RGB sensor 5 installed in a predetermined detection area detects the hue and brightness in the area displayed on the display screen of the liquid crystal display panel 2. Then, based on the detection result of the RGB sensor 5, a central processing unit (hereinafter, simply referred to as “CPU”) inserted in the signal processing circuit unit 4 performs arithmetic processing, and the hue and luminance values thereof are converted into digital data. And store it in memory. Further, the same detection operation is repeated in all areas, and the detection data is stored in the memory. In the CPU, when the brightness data of each area is compared and the light intensity is different, the drive data of each area is automatically changed based on the detected data so that the hue and brightness of each area are the same. Make adjustments. The hue and the brightness of the signal processing circuit section 4 are digitally adjusted on the basis of digital control data, or analogly by an adjusting means arranged in the adjusting circuit. Can be applied to both of them and is not limited to the adjustment method.

【0025】ノーマルモードにおいて、このモードは通
常状態におけるモードであり、前述のようなRGBセン
サ5を用いた検出データによる補正処理は行わない。但
し、予め入力された補正データをメモリ内に記憶してお
き、その補正データをもとにCPUによって各エリアの
色相や輝度が同一となるように各エリアの印加電圧を変
更することにより自動調整を行う。
In the normal mode, this mode is the mode in the normal state, and the correction process by the detection data using the RGB sensor 5 as described above is not performed. However, the correction data input in advance is stored in the memory, and based on the correction data, the CPU automatically changes the applied voltage of each area so that the hue and the brightness of each area become the same. I do.

【0026】次に、図2を参照して本発明の信号処理回
路部の構成を説明する。図2(a)は補正モード時にお
ける信号処理回路部のブロック図であり、(b)はノー
マルモード時における信号処理回路部のブロック図であ
る。
Next, the configuration of the signal processing circuit unit of the present invention will be described with reference to FIG. 2A is a block diagram of the signal processing circuit unit in the correction mode, and FIG. 2B is a block diagram of the signal processing circuit unit in the normal mode.

【0027】図2(a)において、本発明の補正モード
時における信号処理回路部は、映像信号が入力される入
力部6、入力映像信号をR、G、Bのセパレート信号に
変換する信号処理回路7、本発明の特徴部分であり補正
手段としての補正回路8、CPU9およびメモリ10、
RGBセンサの検出データが入力される入力部11、そ
して映像を映出する液晶表示パネル2で大略構成され
る。
In FIG. 2A, the signal processing circuit unit in the correction mode of the present invention is an input unit 6 to which a video signal is input, and signal processing for converting the input video signal into separate signals of R, G and B. A circuit 7, a correction circuit 8 as a correction means which is a characteristic part of the present invention, a CPU 9 and a memory 10,
The input unit 11 to which the detection data of the RGB sensor is input, and the liquid crystal display panel 2 for displaying an image are generally configured.

【0028】図2(b)において、本発明のノーマルモ
ード時における信号処理回路部は、映像信号が入力され
る入力部6、入力映像信号をR、G、Bのセパレート信
号に変換する信号処理回路7、本発明の特徴部分であり
補正手段としての補正回路8、CPU9およびメモリ1
0、ICカード等の予め設定された補正データが入力さ
れる入力部12、そして映像を映出する液晶表示パネル
2で構成される。
In FIG. 2B, the signal processing circuit section in the normal mode of the present invention is an input section 6 to which a video signal is input, and signal processing for converting the input video signal into R, G and B separate signals. Circuit 7, correction circuit 8 as correction means which is a characteristic part of the present invention, CPU 9 and memory 1
0, an input section 12 such as an IC card to which preset correction data is input, and a liquid crystal display panel 2 for displaying an image.

【0029】このように構成された本発明の信号処理回
路部の動作を説明する。同図(a)の補正モード時にお
いて、入力部6に入力された映像信号は信号処理回路7
に入力される。信号処理回路7では、映像信号を次段の
補正回路8に適合したディジタルR、G、Bに変換ると
ともにカラー、ピィクチャー、ヒュー(色相)等の調整
回路(図示省略)が付加され、駆動データとして次段の
補正回路8に送出される。
The operation of the signal processing circuit unit of the present invention thus configured will be described. In the correction mode shown in FIG. 4A, the video signal input to the input unit 6 is the signal processing circuit 7.
Is input to In the signal processing circuit 7, the video signal is converted into digital R, G, B adapted to the correction circuit 8 in the next stage, and an adjustment circuit (not shown) such as color, picture, hue (hue) is added, and drive data is added. Is sent to the correction circuit 8 of the next stage.

【0030】一方、入力部11から入力されたRGBセ
ンサの検出データはディジタルデータ化されてメモリ1
0内に格納される。補正回路8では、メモリ10内に格
納された色相や輝度の検出データを基に、液晶表示パネ
ル2のエリア毎の駆動データを補正していく。この補正
データはCPU9を介して自由に変更することができ
る。但し、この補正データの変更は補正モードでのみ可
能である。その後、図示を省略したシグナルドライバに
出力する。シグナルドライバでは、液晶表示パネル2が
カラーの場合はR、G、Bの映像信号を、モノクロの場
合は単色の映像信号をフレームパルスと同期を取りつつ
交流化して出力する。
On the other hand, the detection data of the RGB sensor input from the input section 11 is converted into digital data and stored in the memory 1.
Stored in 0. The correction circuit 8 corrects the drive data for each area of the liquid crystal display panel 2 based on the hue and brightness detection data stored in the memory 10. This correction data can be freely changed via the CPU 9. However, this correction data can be changed only in the correction mode. Then, the signal is output to a signal driver (not shown). The signal driver converts the R, G, and B video signals when the liquid crystal display panel 2 is in color, and when the liquid crystal display panel 2 is in monochrome, outputs a monochromatic video signal in an AC state in synchronization with the frame pulse.

【0031】同図(b)のノーマルモード時において、
入力部6に入力された映像信号は信号処理回路7に入力
される。信号処理回路7では、映像信号を次段の補正回
路8に適合したディジタルR、G、Bに変換るとともに
カラー、ピィクチャー、ヒュー等の調整回路が付加さ
れ、駆動データとして次段の補正回路8に送出される。
このノーマルモードでは、RGBセンサからの直接の入
力は成されないため、予めメモリ内に格納されていた色
相や輝度の補正データか、若しくは、使用者の所望によ
り入力部12を介してICカード等で入力された補正デ
ータを受理して補正回路8に入力する。補正回路8では
この補正データを基に液晶表示パネル2のエリア毎の駆
動データを補正する操作を行う。なお、本実施例の回路
構成は本発明の信号処理回路部の一例を示すものであ
り、この回路構成は他の回路構成においても実現するこ
とが可能である。このように、本発明の液晶表示装置お
よびその調整方法では、従来技術の液晶表示装置に補正
回路やメモリおよびCPU等の補正手段を追加して、各
々の液晶表示装置に最適な補正データを供給することが
できる。これにより、使用者は液晶表示装置毎に最適な
高品位な表示映像を得ることが可能となる。
In the normal mode shown in FIG.
The video signal input to the input unit 6 is input to the signal processing circuit 7. In the signal processing circuit 7, the video signal is converted into digital R, G, B adapted to the correction circuit 8 in the next stage, and an adjustment circuit for color, picture, hue, etc. is added, and the correction circuit 8 in the next stage is used as drive data. Sent to.
In this normal mode, since no direct input is made from the RGB sensor, the correction data of the hue or brightness stored in the memory in advance, or an IC card or the like via the input unit 12 at the user's request. The input correction data is received and input to the correction circuit 8. The correction circuit 8 performs an operation of correcting the drive data for each area of the liquid crystal display panel 2 based on this correction data. The circuit configuration of the present embodiment shows an example of the signal processing circuit section of the present invention, and this circuit configuration can be realized in other circuit configurations. As described above, in the liquid crystal display device and the adjusting method thereof according to the present invention, correction means such as a correction circuit, a memory, and a CPU are added to the conventional liquid crystal display device to supply optimum correction data to each liquid crystal display device. can do. As a result, the user can obtain an optimum high-quality display image for each liquid crystal display device.

【0032】本発明は前記実施例に限定されず、種々の
実施形態を採ることができる。例えば、前記実施例では
一例として単素子RGBセンサを用いた例について説明
したがライン状の1次元RGBセンサでも、面構成の2
次元RGBセンサを用いた検出方式にも応用が可能であ
りセンサ方式には限定されない。また、本発明は以上示
した一実施形態にとらわれず様々な形態に発展出来るこ
とは言うまでもない。
The present invention is not limited to the above embodiment, and various embodiments can be adopted. For example, in the above-described embodiment, an example in which a single element RGB sensor is used has been described as an example, but even a linear one-dimensional RGB sensor has a two-dimensional structure.
The present invention can be applied to a detection method using a three-dimensional RGB sensor and is not limited to the sensor method. Needless to say, the present invention can be developed into various forms without being limited to the above-described embodiment.

【0033】[0033]

【発明の効果】以上説明したように本発明の液晶表示装
置の調整方法によれば、液晶表示パネルの表示画面をエ
リア毎に分割して、そのエリア毎の色相および輝度を補
正手段によって補正し、液晶表示パネルの表示画面が均
一になるように調整するものとした。そのため、使用者
は液晶表示装置毎に最適な高品位な表示映像を得ること
ができるとともに、液晶表示装置の生産現場において
は、液晶表示パネルやバックライトの不良率が減少し、
液晶表示装置の生産効率が向上する。
As described above, according to the adjusting method of the liquid crystal display device of the present invention, the display screen of the liquid crystal display panel is divided into areas, and the hue and luminance of each area are corrected by the correction means. The adjustment is made so that the display screen of the liquid crystal display panel becomes uniform. Therefore, the user can obtain an optimal high-quality display image for each liquid crystal display device, and at the production site of the liquid crystal display device, the defective rate of the liquid crystal display panel and the backlight is reduced,
The production efficiency of the liquid crystal display device is improved.

【0034】また、本発明の液晶表示装置によれば、バ
ックライトを介して表示される液晶表示パネルの表示画
面をエリア毎に分割して、そのエリア毎の色相および輝
度を検出する検出手段を備え、この検出手段によって肉
眼では検出できないような色相や輝度ムラを検出し、そ
のデータをもとに各エリアが同一輝度になるように補正
する補正手段を備えた。そのため、表示画面の隅々まで
均一な色再現が実現することが可能となり、従来CRT
モニタでしか対応できなかった分野(放送局やフルカラ
ー画像の微妙な色の検証等を行う分野)にも液晶表示装
置の利用が可能となり、その使用範囲が拡大される。
Further, according to the liquid crystal display device of the present invention, the display screen of the liquid crystal display panel displayed through the backlight is divided into areas, and the detection means for detecting the hue and the brightness of each area is provided. The detection means detects a hue or brightness unevenness that cannot be detected by the naked eye, and corrects the areas so that the areas have the same brightness based on the data. Therefore, it is possible to realize uniform color reproduction in every corner of the display screen.
The liquid crystal display device can be used in a field that can only be supported by a monitor (a field that performs subtle color verification of a broadcast station or a full-color image), and the range of use thereof is expanded.

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

【図1】 (a)は本発明の液晶表示装置の実施例を示
す斜視図であり、(b)は表示画面の分割例を示す平面
図である。
1A is a perspective view showing an embodiment of a liquid crystal display device of the present invention, and FIG. 1B is a plan view showing an example of division of a display screen.

【図2】 (a)は補正モード時における信号処理回路
部のブロック図であり、(b)はノーマルモード時にお
ける信号処理回路部のブロック図である。
FIG. 2A is a block diagram of a signal processing circuit unit in a correction mode, and FIG. 2B is a block diagram of a signal processing circuit unit in a normal mode.

【図3】 (a)は従来技術の液晶表示装置の要部を示
す分解斜視図であり、(b)はノーマリホワイト方式の
透過率曲線を示す図である。
FIG. 3A is an exploded perspective view showing a main part of a conventional liquid crystal display device, and FIG. 3B is a diagram showing a transmittance curve of a normally white system.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 本発明の液晶表示装置 2 液晶表示パネル 3 バックライト 4 信号処理回路部 5 RGBセンサ 6,11,12 入力部 7 信号処理回路 8 補正回路 9 CPU 10 メモリ 1 Liquid Crystal Display Device of the Present Invention 2 Liquid Crystal Display Panel 3 Backlight 4 Signal Processing Circuit Section 5 RGB Sensors 6, 11, 12 Input Section 7 Signal Processing Circuit 8 Correction Circuit 9 CPU 10 Memory

Claims (2)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 液晶表示パネル、バックライト装置、お
よび信号処理装置を備えた液晶表示装置の調整方法にお
いて、 前記バックライト装置を介して表示される前記液晶表示
パネルの表示画面を、所定のエリアに分割し、前記表示
画面の該所定のエリアの色相および輝度を検出する検出
手段と、 前記検出手段の検出データをもとに前記表示画面の該所
定のエリアの色相および輝度を補正する補正手段とを備
え、 前記補正手段にもとづいて前記液晶表示パネルの前記表
示画面の色相および輝度を均一に調整することを特徴と
する液晶表示装置の調整方法。
1. A method of adjusting a liquid crystal display device comprising a liquid crystal display panel, a backlight device, and a signal processing device, wherein a display screen of the liquid crystal display panel displayed via the backlight device is provided in a predetermined area. Detecting means for detecting the hue and brightness of the predetermined area of the display screen, and a correcting means for correcting the hue and brightness of the predetermined area of the display screen based on the detection data of the detecting means. And adjusting the hue and the brightness of the display screen of the liquid crystal display panel uniformly based on the correction means.
【請求項2】 液晶表示パネル、バックライト装置、お
よび信号処理装置を備えた液晶表示装置において、 前記バックライト装置を介して表示される前記液晶表示
パネルの表示画面を、所定のエリアに分割し、前記表示
画面の該所定のエリアの色相および輝度を検出する検出
手段と、 前記検出手段の検出データをもとに前記表示画面の該所
定のエリアの色相および輝度を補正する補正手段と、を
具備したことを特徴とする液晶表示装置。
2. A liquid crystal display device including a liquid crystal display panel, a backlight device, and a signal processing device, wherein a display screen of the liquid crystal display panel displayed via the backlight device is divided into predetermined areas. A detecting means for detecting the hue and the brightness of the predetermined area of the display screen, and a correcting means for correcting the hue and the brightness of the predetermined area of the display screen based on the detection data of the detecting means. A liquid crystal display device comprising:
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