WO2010119667A1 - 表示装置及び表示方法 - Google Patents

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WO2010119667A1
WO2010119667A1 PCT/JP2010/002661 JP2010002661W WO2010119667A1 WO 2010119667 A1 WO2010119667 A1 WO 2010119667A1 JP 2010002661 W JP2010002661 W JP 2010002661W WO 2010119667 A1 WO2010119667 A1 WO 2010119667A1
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display screen
screen
switching
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PCT/JP2010/002661
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尾脇義明
小川智恵
森光広
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パナソニック株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a display device and a display method including a display panel such as a plasma display panel (PDP), and more particularly to a display device and a display method having a plurality of modes.
  • a display panel such as a plasma display panel (PDP)
  • PDP plasma display panel
  • Patent Document 1 discloses a display device that can perform image enhancement and adjustment in accordance with the average brightness (APL: Average Picture Level) of video data of one frame. Thereby, a beautiful image can be reproduced.
  • Patent Documents 2 and 3 disclose display devices having a plurality of modes. When the mode in which the surroundings are bright is set, the contrast of the image is increased or the image is brightened.
  • the mode can be automatically switched by combining sensors for detecting ambient brightness.
  • the mode is switched, the brightness of the display screen changes abruptly and a visually uncomfortable feeling occurs. In the following, this phenomenon is expressed as a fool.
  • This invention solves the said subject, and it aims at providing the display apparatus and display method which can switch a mode automatically according to surrounding brightness, and a display screen does not become fluffy.
  • the display device is a display device having a plurality of modes, and screen brightness calculation means for calculating the brightness of the display screen in each mode based on the average brightness of one frame of video data.
  • a screen brightness composition means for gradually changing the brightness of the display screen from the brightness of the display screen in the mode before switching to the brightness of the display screen in the mode after switching when switching the mode. It is characterized by that.
  • the display device may further include visual environment detection means for detecting ambient brightness and switching modes based on the detected ambient brightness.
  • the screen brightness composition means may change the brightness of the display screen from the brightness of the display screen in the mode before switching to the brightness of the display screen in the mode after switching for a predetermined time.
  • the screen brightness composition means changes the brightness of the display screen from the brightness of the display screen in the mode before switching to the brightness of the display screen in the mode after switching according to the average brightness of the video data of one frame. You may correct
  • the screen brightness synthesizing means determines the time to change when the average brightness of one frame of video data is equal to or greater than a first predetermined value, and the average brightness of one frame of video data is a first predetermined value. You may correct
  • the screen brightness composition means determines the brightness of the display screen according to the difference between the brightness of the display screen in the mode before switching and the brightness of the display screen in the mode after switching. The time for changing to the brightness of the display screen in the mode after switching may be corrected.
  • the screen brightness composition means sets the change time when the difference between the brightness of the display screen in the mode before switching and the brightness of the display screen in the mode after switching is equal to or greater than a second predetermined value as one frame of video data. You may correct
  • the screen brightness synthesis means corrects the time to change the brightness of the display screen from the brightness of the display screen in the mode before switching to the brightness of the display screen in the mode after switching according to the frequency component of the video data. May be.
  • the screen brightness composition means makes the change time when the frequency component of the video data is greater than or equal to the third predetermined value shorter than the change time when the frequency component of the video data is less than the third predetermined value. You may correct to.
  • the screen brightness synthesis means instantly changes the brightness of the display screen from the brightness of the display screen in the mode before switching to the brightness of the display screen in the mode after switching. May be.
  • the display method according to the present invention is a display method in a display device having a plurality of modes, and the screen brightness for calculating the brightness of the display screen in each mode based on the average brightness of one frame of video data.
  • the display device and display method of the present invention detect ambient brightness and automatically switch modes depending on the detected brightness. This eliminates the need for the user to manually set the mode. Further, when switching the mode, the display screen is not flickered by gradually changing the brightness of the display screen.
  • the block diagram which shows the structure of the display apparatus by Embodiment 1 of this invention. 1 is a block diagram showing a detailed configuration of the image feature determination unit 106 in FIG.
  • the flowchart of the parameter number calculation process by the display apparatus of Embodiment 1 of this invention The figure which shows an example of the 1st and 2nd mode parameter number table which the parameter number calculation part 118 of FIG. 2 has.
  • the figure which shows an example of the parameter table which the parameter determination part 114 of FIG. 2 has The figure which shows an example of the multiple change when the surrounding brightness of a display apparatus does not change The figure which shows an example of the multiple change when the surrounding brightness of a display apparatus changes The figure which shows the detail of the multiple change from the 30th frame of FIG. 10 to the 90th frame The figure which shows an example of a multiple change when the multiple of a 2nd mode changes while the multiple is changing.
  • the block diagram which shows the detailed structure of the correction value calculation part 121 of FIG.
  • the figure which shows an example of the function which the 1st calculation part of FIG. 16 and a 2nd calculation part have Flowchart of multiple composition processing by the display device according to the second embodiment of the present invention.
  • Embodiment 1 the ambient brightness of the display device is detected, the mode is automatically switched based on the detected ambient brightness, and when the mode is switched, the brightness of the display screen is displayed in the mode before switching.
  • a display device that gradually changes from the screen brightness to the brightness of the display screen in the mode after switching will be described.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of a display device according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the display device 100 includes an inverse gamma corrector 101, a one-field delay 102, an average level calculator 103, a visual environment detector 104, a vertical synchronization frequency detector 105, and an image feature determiner 106.
  • the inverse gamma corrector 101 performs inverse gamma correction on the RGB signal input to the display device 100.
  • the 1-field delay 102 delays the RGB signal subjected to inverse gamma correction by 1 field.
  • the average level calculator 103 calculates the average level (APL: Average Picture Level) of the RGB signal subjected to inverse gamma correction. Specifically, a total value for one frame of each of the R signal, the G signal, and the B signal is obtained, and from the total value of the three total values, APL (one frame of brightness) of the average brightness of the frame is obtained. Average brightness of the video data).
  • APL Average Picture Level
  • the visual environment detector 104 has a sensor and detects the brightness around the display device.
  • the visual environment detector 104 outputs a mode selection signal 0 (first mode) when the ambient brightness of the display device is equal to or higher than the predetermined brightness (when bright), and when the brightness is lower than the predetermined brightness (dark).
  • mode selection signal 1 second mode is output.
  • the first mode is a dynamic mode and the second mode is a cinema mode.
  • the vertical synchronization frequency detector 105 detects the vertical synchronization frequency based on the vertical synchronization signal input from the input terminal HD.
  • the image feature determination unit 106 includes a number determination unit 113 and a parameter determination unit 114 (detailed in FIG. 2).
  • the number determining unit 113 determines a parameter number based on the APL from the average level calculator 103 and the mode selection signal from the visual environment detector 104.
  • the parameter determination unit 114 determines a parameter based on the parameter number from the number determination unit 113.
  • the parameters are the number of subfields and a multiple. When this multiple is large, the display screen is bright, and when this multiple is small, the display screen is dark.
  • the video signal / subfield correlator 107 associates the signal delayed by one field from the one-field delay 102 with the number of subfields from the image feature determiner 106.
  • the subfield unit pulse number setting unit 108 specifies the number of sustain pulses required in each subfield based on the number of subfields and the multiples from the image feature determination unit 106.
  • the subfield processor 109 determines a pulse signal necessary for the setup period, the write period, and the sustain period based on the number of sustain pulses necessary in each subfield from the subfield unit pulse number setting unit 108, and generates a PDP drive signal. Is output.
  • the data driving circuit 110 and the scan / maintenance / erase driving circuit 111 display an image on the plasma display panel 112 based on the PDP driving signal from the subfield processor 109.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a detailed configuration of the image feature determination unit 106 of FIG.
  • the image feature determination unit 106 includes a number determination unit 113 and a parameter determination unit 114. Further, the number determining unit 113 includes a first mode multiple calculating unit 115, a second mode multiple calculating unit 116, a multiple combining unit 117, and a parameter number calculating unit 118.
  • the first mode multiple calculation unit 115 calculates a multiple in the first mode (hereinafter referred to as multiple 1) based on the APL from the average level calculation unit 103. This will be specifically described with reference to FIGS.
  • FIG. 3 is a flowchart of the first mode multiple calculation process
  • FIG. 4 is an example of a first mode multiple table included in the first mode multiple calculation unit 115 in FIG.
  • the first mode multiple calculation unit 115 reads the first mode multiple table (FIG. 4) (S10).
  • An initial value 0 is set in the table number i (S11), and then it is determined whether the APL is equal to or greater than the APL lower limit threshold value of the table number i and less than the APL upper limit threshold value of the table number i (S12 and S13).
  • APL 120
  • APL (120) is greater than or equal to the APL lower limit threshold (100) of table number 2 and less than the APL upper limit threshold (150) of table number 2
  • a multiple of 0.2 of table number 2 is set to multiple 1 (Step S14 in FIG. 3).
  • the second mode multiple calculation unit 116 also calculates a multiple in the second mode (hereinafter referred to as multiple 2) based on the APL from the average level calculation unit 103.
  • the second mode multiple calculation process is the same as the first mode multiple calculation process, but the second mode multiple calculation unit 116 is different from the first mode multiple table included in the first mode multiple calculation unit 115. Has a table.
  • the multiple synthesizer 117 calculates a multiple and a mode signal based on the multiple 1 from the first mode multiple calculator 115, the multiple 2 from the second mode multiple calculator 116, and the mode selection signal. This will be specifically described with reference to FIG.
  • FIG. 5 shows a flowchart of the multiple composition processing by the display device according to the first embodiment of the present invention.
  • the multiple composition unit 117 determines whether or not the composition flag Flag is 1 (in execution) (S20). When the synthesis flag Flag is 0 (not being executed) (No in S20), it is further determined whether or not the mode selection signal has changed (S21). When there is a change in the mode selection signal, 1 (in execution) is set in the combination flag Flag, and an initial value 0 is set in the number of frames Count (S22).
  • the previous mode signal is 0 (first mode) when the synthesis flag Flag is 1 (during execution) in step S20 or after the synthesis start process is performed in step S22 (S23).
  • the previous mode signal is 0 (first mode)
  • multiple 1+ (multiple 2 ⁇ multiple 1) ⁇ Count / Coef is calculated, and the calculation result is set to a multiple (S24).
  • Coef is the number of frames in the period in which the multiple is changed, and is a predetermined value in this embodiment. For example, Coef is 60.
  • the previous mode signal is 1 (second mode) in step S23
  • multiple 2+ (multiple 1 ⁇ multiple 2) ⁇ Count / Coef is calculated, and the calculation result is set to a multiple (S25). 1 is added to the frame count (S26), and it is determined whether or not the frame count has reached Coef (S27).
  • the composition end processing is performed. Specifically, when the previous mode signal is 0 (first mode) (Yes in S28), the mode signal is set to 1 (second mode) (S29), and the previous mode signal is When it is 1 (second mode) (No in S28), 0 (first mode) is set to the mode signal (S30), and finally 0 (not being executed) is set to the synthesis flag Flag (S31). This flowchart is finished. When there is no change in the mode selection signal in step S21 or until the number of frames Count reaches Coef in step S27, the previous mode signal is set as the mode signal (S32), and this flowchart is ended.
  • the parameter number calculation unit 118 calculates a parameter number based on the multiple from the multiple synthesis unit 117 and the mode signal. This will be specifically described with reference to FIGS.
  • FIG. 6 is a flowchart of the parameter number calculation process
  • FIG. 7A is an example of a first mode parameter number table included in the parameter number calculation unit 118 of FIG. 2
  • FIG. 7B is a parameter number of FIG. It is an example of the 2nd mode parameter number table which the calculation part 118 has.
  • the parameter number calculation unit 118 determines whether or not the mode signal is 0 (first mode) (S40). When the mode signal is 0 (first mode), the first mode parameter number table (FIG. 7A) is read (S41). When the mode signal is 1 (second mode), the second mode parameter number is read. The table (FIG. 7B) is read (S42).
  • An initial value 0 is set to the table number i (S43), and then it is determined whether or not the multiple is not less than the multiple lower limit threshold of the table number i and less than the multiple upper limit threshold of the table number i (S44 and S45).
  • the parameter number of table number i is set as the parameter number. (S46).
  • the set parameter number is output to the parameter determination unit 114 (S47), and this flowchart ends.
  • the mode signal is 0 (first mode) and the multiple is 1.1
  • the mode signal is 0 (first mode)
  • the first mode parameter number table (FIG. 7A) is read (step S41 in FIG. 6). Since the multiple (1.1) is not less than the multiple lower limit threshold (1.0) of table number 1 and less than the multiple upper limit threshold (1.4) of table number 1, the parameter number of the parameter number of table number 1 is included in the parameter number. 1 is set.
  • the parameter determination unit 114 has a parameter table and determines a parameter based on the parameter number from the number determination unit 113.
  • the parameters are the number of subfields and a multiple.
  • FIG. 8 is an example of a parameter table included in the parameter determination unit 114 of FIG. For example, when the parameter number is 1, 1.4 is set for the multiple and K0 is set for the number of subfields.
  • FIG. 9 shows an example of a multiple change when the brightness around the display device does not change.
  • the horizontal axis represents the frame number
  • the left vertical axis represents the multiple
  • the right vertical axis represents the APL value.
  • a dashed line 200 indicates the APL value.
  • the APL value 200 is 0 until the 50th frame, increases constantly from the 50th frame to the 250th frame, decreases constantly from the 250th frame to the 450th frame, and is 0 after the 410th frame. The case will be described.
  • a solid line 201 indicates a change in multiple (multiple 1) of the first mode (when the periphery of the display device is bright). Since the APL value is a constant value ⁇ while the APL value is less than the first predetermined value, the multiple 1 is a constant value ⁇ up to the 90th frame. Multiple 1 decreases as the APL value increases from the 90th frame to the 250th frame, increases conversely as the APL value decreases from the 250th frame to the 410th frame, and is constant from the 410th frame onwards. The value ⁇ .
  • a broken line 202 indicates a change in multiple (multiple 2) of the second mode (when the periphery of the display device is dark).
  • the broken line 202 overlaps with the solid line 201 from the 145th frame to the 355th frame.
  • the multiple 2 is a constant value ⁇ ( ⁇ ) while the APL value is less than the second predetermined value (> first predetermined value), and thus is a constant value ⁇ until the 145th frame.
  • Multiple 2 decreases from the 145th frame to the 250th frame as the APL value increases, and from the 250th frame to the 355th frame conversely increases as the APL value decreases, and is constant from the 355th frame onwards.
  • the value ⁇ is a constant value ⁇ ( ⁇ ) while the APL value is less than the second predetermined value (> first predetermined value), and thus is a constant value ⁇ until the 145th frame.
  • Multiple 2 decreases from the 145th frame to the 250th frame as the APL value increases, and from the 250th
  • FIG. 10 shows an example of a multiple change when the brightness around the display device changes.
  • the horizontal and vertical axes are the same as in FIG.
  • a dashed line 200 indicates the APL value. It is assumed that the APL value 200 changes in the same manner as in FIG.
  • the first mode is up to the 30th frame (the periphery of the display device is bright)
  • the second mode is from the 30th frame to the 420th frame (the periphery of the display device is dark)
  • the first mode is after the 420th frame. A case in which the surroundings of the display device are bright will be described.
  • a solid line 203 indicates a multiple change of the conventional display device.
  • the multiple is a constant value ⁇ until the 30th frame, but since it changes from the first mode to the second mode at the 30th frame, it suddenly decreases to the value ⁇ , and is constant from the 30th frame to the 145th frame.
  • the value is ⁇ .
  • the multiple is a constant value ⁇ from the 355th frame to the 420th frame, but since it changes from the second mode to the first mode at the 420th frame, it suddenly increases to a value ⁇ , and is constant after the 420th frame.
  • the value is ⁇ .
  • the conventional display device has a problem in that the screen suddenly changes because the multiple changes abruptly when the mode changes (at the 30th and 420th frames).
  • a broken line 204 indicates a multiple change of the display device of the present embodiment.
  • the broken line 204 overlaps the solid line 203 from the 30th frame, from the 90th frame to the 420th frame, and from the 480th frame.
  • the multiple is a constant value ⁇ up to the 30th frame.
  • the first mode is switched to the second mode. Since a predetermined value 60 is set in Coef, the multiple is gradually changed from the multiple 1 ⁇ to the multiple 2 ⁇ over 60 frames from the 30th frame to the 90th frame.
  • FIG. 11 shows the details of the multiple change from the 30th frame to the 90th frame in FIG. In the 30th frame after switching from the first mode to the second mode, the frame number Count has an initial value of 0 and the multiple is ⁇ .
  • the frame count is 1 and the multiple is ⁇ + ( ⁇ ) ⁇ 1/60.
  • the frame number Count is 59, and the multiple is ⁇ + ( ⁇ ) ⁇ 59/60.
  • the frame number Count is 60 and the multiple is ⁇ .
  • the multiple changes in the same manner as in the conventional display device. Since the second mode is changed to the first mode at the 420th frame, the multiple is gradually changed from the multiple 2 ⁇ to the multiple 1 ⁇ over 60 frames from the 420th frame to the 480th frame.
  • the multiple is a constant value ⁇ after the 480th frame.
  • FIG. 10 illustrates the case where both the multiple 1 and the multiple 2 are constant while the multiple is changing (from the 30th frame to the 90th frame and from the 420th frame to the 480th frame).
  • FIG. 12 shows an example of the multiple change when the multiple of the second mode changes while the multiple is changing. It is assumed that the first mode is switched to the second mode at the frame number Count0.
  • a solid line 205 indicates a multiple change in the first mode (when the periphery of the display device is bright), a solid line 206 indicates a multiple change in the second mode (when the periphery of the display device is dark), and a broken line 207 indicates the display of this embodiment. The fold change of the apparatus is shown.
  • the multiple is set from the multiple 1 with the number of frames set to Coef. It can be changed to a multiple of two.
  • the visual environment detection function of detecting the ambient brightness of the display device and switching the mode based on the detected ambient brightness may be made on / off.
  • the mode can be switched manually.
  • the multiple may be instantaneously changed from a multiple of the mode before switching to a multiple of the mode after switching. .
  • the display device of this embodiment can automatically switch the mode depending on the ambient brightness. Furthermore, when the mode is automatically switched, the display device of the present embodiment gradually changes the multiple from the multiple of the mode before switching to the multiple of the mode after switching. As a result, even when the mode is automatically switched, the brightness of the display screen does not change abruptly, so no flickering occurs. Furthermore, since the display device of this embodiment gradually changes the multiple using the equations of step S24 and step S25 in FIG. 5, the display is switched from the multiple of the mode before switching with the number of frames in which the multiple is set to Coef. It can be changed to a multiple of later modes.
  • Embodiment 2 in the multiple composition processing (FIG. 5) of the first embodiment, the time (Coef) to be changed is changed according to the difference between the multiple of the mode before switching and the multiple of the mode after switching and the frequency component of the video data.
  • a display device to which correction processing is added will be described.
  • FIG. 13 is a block diagram showing a configuration of a display device according to Embodiment 2 of the present invention.
  • the display device 100A according to the present embodiment further includes a frequency calculator 119 in addition to the display device 100 according to the first embodiment.
  • the frequency calculator 119 calculates the frequency component of the RGB signal subjected to inverse gamma correction. Specifically, the frequency calculator 119 extracts a 3 ⁇ 3 pixel block (FIG. 14B) centered on the target pixel in the frame (FIG. 14A).
  • the extracted 3 ⁇ 3 pixel block is a pixel having the same size as the filter.
  • the extracted block is multiplied by HPF (High Pass Filter) as shown in FIG. 14C to obtain the HPF value for one pixel.
  • HPF High Pass Filter
  • the number determination unit 113A determines a parameter number based on the APL from the average level calculator 103, the mode selection signal from the visual environment detector 104, and the HPF value from the frequency calculator 119 (detailed in FIG. 15). ).
  • FIG. 15 is a block diagram showing a detailed configuration of the number determining unit 113A in FIG.
  • the number determination unit 113A further includes a difference calculation unit 120 and a correction value calculation unit 121 in addition to the number determination unit 113 of the first embodiment.
  • the difference calculation unit 120 subtracts the multiple 2 from the multiple 1 and outputs the absolute value of the subtracted value.
  • the correction value calculation unit 121 obtains a Coef correction value from the difference between the multiple 1 and the multiple 2 and the HPF value (detailed in FIG. 16).
  • the multiple composition unit 117A corrects Coef and performs multiple composition processing using the corrected Coef.
  • FIG. 16 is a block diagram showing a detailed configuration of the correction value calculation unit 121 in FIG.
  • the correction value calculation unit 121 multiplies the difference between the multiple 1 and the multiple 2 from the difference calculation unit 120 by the first coefficient, and inputs the multiplication value to the first calculation unit 122.
  • the first calculation unit 122 has a function shown in FIG. 17A, for example, and obtains a first correction value from a multiplication value of the inputted difference.
  • the correction value calculation unit 121 multiplies the HPF value from the frequency calculator 119 by the second coefficient, and inputs this multiplied value to the second calculation unit 123.
  • the second calculation unit 123 has a function shown in FIG. 17B, for example, and obtains a second correction value from the input HPF multiplication value.
  • the first correction value and the second correction value are multiplied to obtain a Coef correction value.
  • FIG. 18 shows a flowchart of the multiple composition processing by the display device according to the second embodiment of the present invention.
  • the multiple synthesis unit 117A performs a synthesis start process (S22A). Specifically, 1 (in execution) is set in the synthesis flag Flag, the initial value 0 is set in the number of frames Count, the Coef correction value is multiplied by the predetermined value C, and this multiplication value is set in Coef.
  • the following steps are the same as in the multiple composition process (FIG. 5) of the first embodiment, and thus description thereof is omitted.
  • the Coef correction value is calculated from the first correction value and the second correction value, but either one of the correction values may be used as the Coef correction value.
  • the display device of the present embodiment corrects Coef according to the difference between the multiple of the mode before switching and the multiple of the mode after switching, and the frequency component of the video data, but corrects Coef according to APL. May be.
  • the display device corrects Coef to change the time for changing from the brightness of the display screen in the mode before switching to the brightness of the display screen in the mode after switching depending on the video data.
  • the change time is lengthened, and when the difference is small, the change time is shortened.
  • the video is complex, the user will not notice even if the brightness of the display screen changes, so shorten the time to change, and if the video is solid, the user will notice that the brightness of the display screen changes. Because it is easy, increase the time to change. Thereby, it is possible to further prevent the user from feeling uncomfortable visually.
  • the display device according to the present invention is useful as a display device that does not flicker on the display screen even when the mode is automatically switched.
  • DESCRIPTION OF SYMBOLS 100 Display apparatus 101 Inverse gamma corrector 102 1 field delay 103 Average level calculator 104 Visual environment detector 105 Vertical synchronous frequency detector 106 Image feature determination device 107 Video signal-subfield matching device 108 Subfield unit pulse number setting device 109 subfield processor 110 data drive circuit 111 scan / maintenance / erase drive circuit 112 plasma display panel 113, 113A number determination unit 114 parameter determination unit 115 first mode multiple calculation unit 116 second mode multiple calculation unit 117, 117A multiple combination Unit 118 Parameter number calculation unit 119 Frequency calculator 120 Difference calculation unit 121 Correction value calculation unit

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Abstract

 自動的にモードを切り換えるときでも、表示画面においてパカつきが生じない表示装置を提供する。表示装置は、複数のモードを有し、周囲の明るさを検出し、検出した周囲の明るさに基づいてモードを切り換える視環境検出手段と、1フレームの映像データの平均的な明るさに基づいて、各モードにおける表示画面の明るさを算出する画面明るさ算出手段と、モードを切り換えるときには、表示画面の明るさを、切換前のモードの表示画面の明るさから切換後のモードの表示画面の明るさに徐々に変化させる画面明るさ合成手段と、を備える。

Description

表示装置及び表示方法
 本発明は、プラズマディスプレイパネル(PDP)等の表示パネルを備えた表示装置及び表示方法に関し、特に、複数のモードを有する表示装置及び表示方法に関する。
 プラズマディスプレイパネル等の表示パネルを備えた表示装置は、省スペースという優れた特徴から近年広く普及している。特許文献1には、1フレームの映像データの平均的な明るさ(APL:Average Picture Level)等に応じて、画像の強調や調整を行うことができる表示装置が開示されている。これにより、美しい画像を再生することができる。また、特許文献2及び3には、複数のモードを有する表示装置が開示されている。周囲が明るいというモードに設定されたときは、画像のコントラストを高くしたり、画像を明るくしている。
特開平11-231825号公報 特開2006-238255号公報 国際公開第2008/105179号パンフレット
 しかしながら、従来の表示装置ではユーザが手動でモードを設定しなければならなかった。そこで、周囲の明るさを検出するセンサを組み合わせることで、モードを自動的に切り換えることができる。しかしながら、モードを切り換えるときに、表示画面の明るさが急激に変化し、視覚的に違和感を感じてしまうという現象が生じるという問題があった。以下、この現象をパカつきと表現する。
 本発明は、前記課題を解決するもので、周囲の明るさによって自動的にモードを切り換えることができ、且つ表示画面にパカつきが生じない表示装置及び表示方法を提供することを目的とする。
 本発明に係る表示装置は、複数のモードを有する表示装置であって、1フレームの映像データの平均的な明るさに基づいて、各モードにおける表示画面の明るさを算出する画面明るさ算出手段と、モードを切り換えるときには、表示画面の明るさを、切換前のモードの表示画面の明るさから切換後のモードの表示画面の明るさに徐々に変化させる画面明るさ合成手段と、を備えたことを特徴とする。
 上記表示装置は、周囲の明るさを検出し、検出した周囲の明るさに基づいてモードを切り換える視環境検出手段をさらに備えてもよい。
 画面明るさ合成手段は、表示画面の明るさを、切換前のモードの表示画面の明るさから切換後のモードの表示画面の明るさに所定時間で変化させてもよい。
 画面明るさ合成手段は、1フレームの映像データの平均的な明るさに応じて、表示画面の明るさを、切換前のモードの表示画面の明るさから切換後のモードの表示画面の明るさに変化させる時間を補正してもよい。
 画面明るさ合成手段は、1フレームの映像データの平均的な明るさが第1の所定値以上のときの前記変化させる時間を、1フレームの映像データの平均的な明るさが第1の所定値未満のときの変化させる時間より短くなるように補正してもよい。
 画面明るさ合成手段は、切換前のモードの表示画面の明るさと切換後のモードの表示画面の明るさの差に応じて、表示画面の明るさを、切換前のモードの表示画面の明るさから切換後のモードの表示画面の明るさに変化させる時間を補正してもよい。
 画面明るさ合成手段は、切換前のモードの表示画面の明るさと切換後のモードの表示画面の明るさの差が第2の所定値以上のときの前記変化させる時間を、1フレームの映像データの平均的な明るさが第2の所定値未満のときの変化させる時間より長くなるように補正してもよい。
 画面明るさ合成手段は、映像データの周波数成分に応じて、表示画面の明るさを、切換前のモードの表示画面の明るさから切換後のモードの表示画面の明るさに変化させる時間を補正してもよい。
 画面明るさ合成手段は、映像データの周波数成分が第3の所定値以上のときの前記変化させる時間を、映像データの周波数成分が第3の所定値未満のときの変化させる時間より短くなるように補正してもよい。
 画面明るさ合成手段は、手動でモードが切り換えられたときは、表示画面の明るさを、切換前のモードの表示画面の明るさから切換後のモードの表示画面の明るさに瞬時に変化させてもよい。
 本発明に係る表示方法は、複数のモードを有する表示装置における表示方法であって、1フレームの映像データの平均的な明るさに基づいて、各モードにおける表示画面の明るさを算出する画面明るさ算出ステップと、モードを切り換えるときには、表示画面の明るさを、切換前のモードの表示画面の明るさから切換後のモードの表示画面の明るさに徐々に変化させる画面明るさ合成ステップと、を含むことを特徴とする。
 本発明の表示装置及び表示方法は、周囲の明るさを検出し、検出した明るさによって自動的にモードを切り換える。これにより、ユーザは手動でモードを設定する必要がなくなる。さらに、モードを切り換えるときには、表示画面の明るさを徐々に変化させることにより、表示画面にパカつきを生じさせない。
本発明の実施形態1による表示装置の構成を示すブロック図 図1の画像特徴判定部106の詳細な構成を示すブロック図 本発明の実施形態1の表示装置による第1モード倍数算出処理のフローチャート 図2の第1モード倍数算出部115が有する第1モード倍数テーブルの一例を示す図 本発明の実施形態1の表示装置による倍数合成処理のフローチャート 本発明の実施形態1の表示装置によるパラメータ番号算出処理のフローチャート 図2のパラメータ番号算出部118が有する第1及び第2モードパラメータ番号テーブルの一例を示す図 図2のパラメータ決定部114が有するパラメータテーブルの一例を示す図 表示装置の周囲の明るさが変化しない場合の倍数変化の一例を示す図 表示装置の周囲の明るさが変化する場合の倍数変化の一例を示す図 図10の30フレーム目から90フレーム目までの倍数変化の詳細を示す図 倍数が変化している間に、第2モードの倍数が変化する場合の倍数変化の一例を示す図 本発明の実施形態2による表示装置の構成を示すブロック図 図13の周波数算出器が周波数成分を算出する方法を説明するための図 図13の番号決定部113Aの詳細な構成を示すブロック図 図15の補正値算出部121の詳細な構成を示すブロック図 図16の第1計算部及び第2計算部が有する関数の一例を示す図 本発明の実施形態2の表示装置による倍数合成処理のフローチャート
 以下、本発明の実施形態による表示装置について、図面を参照しながら具体的に説明する。なお、以下の各実施形態において、同じ構成要素については同じ番号を付している。
実施形態1
 本実施形態では、表示装置の周囲の明るさを検出し、検出した周囲の明るさに基づいてモードを自動的に切り換え、モードを切り換えるときには、表示画面の明るさを、切換前のモードの表示画面の明るさから切換後のモードの表示画面の明るさに徐々に変化させる表示装置について説明する。
[表示装置の構成]
 図1は、本発明の実施形態1による表示装置の構成を示すブロック図である。本実施形態の表示装置100は、逆ガンマ補正器101と、1フィールド遅延102と、平均レベル算出器103と、視環境検出器104と、垂直同期周波数検出器105と、画像特徴判定器106と、映像信号-サブフィールド対応付け器107と、サブフィールド単位パルス数設定器108と、サブフィールド処理器109と、データ駆動回路110と、走査・維持・消去駆動回路111と、プラズマディスプレイパネル112と、を備える。
 逆ガンマ補正器101は、表示装置100に入力されたRGB信号を逆ガンマ補正する。1フィールド遅延102は、逆ガンマ補正されたRGB信号を1フィールド遅延させる。
 平均レベル算出器103は、逆ガンマ補正されたRGB信号の平均レベル(APL:Average Picture Level)を算出する。具体的には、R信号、G信号、B信号のそれぞれの1フレーム分の合計値を求め、さらに3つの合計値の合計値から、そのフレームの明るさの平均値であるAPL(1フレームの映像データの平均的な明るさ)を求める。
 視環境検出器104は、センサを有し、表示装置の周囲の明るさを検出する。視環境検出器104は表示装置の周囲の明るさが所定の明るさ以上のときは(明るいときは)モード選択信号0(第1モード)を出力し、所定の明るさ未満のときは(暗いときは)モード選択信号1(第2モード)を出力する。例えば、第1モードはダイナミックモードであり、第2モードはシネマモードである。
 垂直同期周波数検出器105は、入力端子HDから入力された垂直同期信号に基づいて、垂直同期周波数を検出する。
 画像特徴判定器106は、番号決定部113と、パラメータ決定部114と、を備える(図2にて詳述)。番号決定部113は、平均レベル算出器103からのAPL及び視環境検出器104からのモード選択信号に基づいて、パラメータ番号を決定する。パラメータ決定部114は、番号決定部113からのパラメータ番号に基づいて、パラメータを決定する。ここでは、パラメータはサブフィールド数及び倍数である。この倍数が大きいときは表示画面は明るくなり、この倍数が小さいときは表示画面は暗くなる。
 映像信号-サブフィールド対応付け器107は、1フィールド遅延102からの1フィールド遅延された信号と画像特徴判定器106からのサブフィールド数を対応付ける。サブフィールド単位パルス数設定器108は、画像特徴判定器106からのサブフィールド数及び倍数に基づいて、各サブフィールドにおいて必要な維持パルスの数を特定する。サブフィールド処理器109は、サブフィールド単位パルス数設定器108からの各サブフィールドにおいて必要な維持パルス数に基づいて、セットアップ期間、書き込み期間、維持期間に必要なパルス信号を決定し、PDP駆動信号を出力する。データ駆動回路110、走査・維持・消去駆動回路111は、サブフィールド処理器109からのPDP駆動信号に基づいて、プラズマディスプレイパネル112に映像を表示する。
 図2は、図1の画像特徴判定部106の詳細な構成を示すブロック図である。画像特徴判定器106は、番号決定部113と、パラメータ決定部114と、を備える。さらに、番号決定部113は、第1モード倍数算出部115と、第2モード倍数算出部116と、倍数合成部117と、パラメータ番号算出部118と、を備える。
 第1モード倍数算出部115は、平均レベル算出部103からのAPLに基づいて、第1モードの場合の倍数(以下、倍数1という。)を算出する。図3及び図4を用いて具体的に説明する。
 図3は第1モード倍数算出処理のフローチャートであり、図4は図2の第1モード倍数算出部115が有する第1モード倍数テーブルの一例である。図3において、第1モード倍数算出部115は、第1モード倍数テーブル(図4)を読み出す(S10)。テーブル番号iに初期値0を設定し(S11)、次に、APLがテーブル番号iのAPL下限閾値以上で且つテーブル番号iのAPL上限閾値未満か否かを判断する(S12及びS13)。APLがテーブル番号iのAPL下限閾値以上で且つテーブル番号iのAPL上限閾値未満のときは(S12でYes且つS13でYes)、倍数1にテーブル番号iの倍数を設定し(S14)、設定した倍数1を倍数合成部117に出力し(S15)、このフローチャートを終了する。
 一方、APLがテーブル番号iのAPL下限閾値以上でないとき(S12でNo)またはテーブル番号iのAPL上限閾値未満でないときは(S13でNo)、テーブル番号iが所定値xになるまで(S16でNo)、テーブル番号iに1を加算し(S17)、ステップS12に戻り処理を繰り返す。テーブル番号iが所定値xになったときは(S16でYes)、APLに対応する倍数がこのテーブルにはないということなので、倍数1に0を設定し(S18)、設定した倍数1を倍数合成部117に出力し(S15)、このフローチャートを終了する。
 例えば、APLが120の場合について図4を用いて説明する。APL(120)がテーブル番号2のAPL下限閾値(100)以上で且つテーブル番号2のAPL上限閾値(150)未満であるため、倍数1にはテーブル番号2の倍数の0.2が設定される(図3のステップS14)。
 同様に、第2モード倍数算出部116も、平均レベル算出部103からのAPLに基づいて、第2モードの場合の倍数(以下、倍数2という。)を算出する。第2モード倍数算出処理は、第1モード倍数算出処理と同じであるが、第2モード倍数算出部116は、第1モード倍数算出部115が有する第1モード倍数テーブルとは異なる第2モード倍数テーブルを有する。
 倍数合成部117は、第1モード倍数算出部115からの倍数1、第2モード倍数算出部116からの倍数2及びモード選択信号に基づいて、倍数及びモード信号を算出する。図5を用いて具体的に説明する。
 図5に、本発明の実施形態1の表示装置による倍数合成処理のフローチャートを示す。倍数合成部117は、合成フラグFlagが1(実行中)か否かを判断する(S20)。合成フラグFlagが0(実行中でない)のときは(S20でNo)、さらにモード選択信号に変化があったか否かを判断する(S21)。モード選択信号に変化があったときは、合成開始処理として、合成フラグFlagに1(実行中)を設定し、フレーム数Countに初期値0を設定する(S22)。
 ステップS20で合成フラグFlagが1(実行中)のとき、またはステップS22で合成開始処理をした後に、1つ前のモード信号が0(第1モード)か否かを判断する(S23)。1つ前のモード信号が0(第1モード)のときは、倍数1+(倍数2-倍数1)×Count/Coefを算出し、算出結果を倍数に設定する(S24)。Coefは倍数を変化させる期間のフレーム数であり、本実施形態では所定の値である。例えば、Coefは60である。ステップS23で1つ前のモード信号が1(第2モード)のときは、倍数2+(倍数1-倍数2)×Count/Coefを算出し、算出結果を倍数に設定する(S25)。フレーム数Countに1を加算し(S26)、フレーム数CountがCoefに達したか否かを判断する(S27)。
 フレーム数CountがCoefに達すると、合成終了処理を行う。具体的には、1つ前のモード信号が0(第1モード)のときは(S28でYes)、モード信号に1(第2モード)を設定し(S29)、1つ前のモード信号が1(第2モード)のときは(S28でNo)、モード信号に0(第1モード)を設定し(S30)、最後に合成フラグFlagに0(実行中でない)を設定して(S31)、このフローチャートを終了する。ステップS21でモード選択信号に変化がなかったとき、またはステップS27でフレーム数CountがCoefに達するまでは、モード信号に1つ前のモード信号を設定し(S32)、このフローチャートを終了する。
 パラメータ番号算出部118は、倍数合成部117からの倍数及びモード信号に基づいて、パラメータ番号を算出する。図6及び図7を用いて具体的に説明する。
 図6はパラメータ番号算出処理のフローチャートであり、図7(a)は図2のパラメータ番号算出部118が有する第1モードパラメータ番号テーブルの一例であり、図7(b)は図2のパラメータ番号算出部118が有する第2モードパラメータ番号テーブルの一例である。図6において、パラメータ番号算出部118は、モード信号が0(第1モード)か否かを判断する(S40)。モード信号が0(第1モード)のときは、第1モードパラメータ番号テーブル(図7(a))を読み出し(S41)、モード信号が1(第2モード)のときは、第2モードパラメータ番号テーブル(図7(b))を読み出す(S42)。テーブル番号iに初期値0を設定し(S43)、次に、倍数がテーブル番号iの倍数下限閾値以上で且つテーブル番号iの倍数上限閾値未満か否かを判断する(S44及びS45)。RGP信号の平均レベルAPLがテーブル番号iの倍数下限閾値以上で且つテーブル番号iの倍数上限閾値未満のときは(S44でYes且つS45でYes)、パラメータ番号にテーブル番号iのパラメータ番号を設定する(S46)。設定したパラメータ番号をパラメータ決定部114に出力し(S47)、このフローチャートを終了する。
 一方、倍数がテーブル番号iの倍数下限閾値以上でないとき(S44でNo)またはテーブル番号iの倍数上限閾値未満でないときは(S45でNo)、テーブル番号iが所定値yになるまで(S48でNo)、テーブル番号iに1を加算し(S49)、ステップS44に戻り処理を繰り返す。テーブル番号iが所定値yになったときは(S48でYes)、倍数に対応するパラメータ番号がこのテーブルにはないということなので、パラメータ番号に0を設定する(S50)。設定したパラメータ番号をパラメータ決定部114に出力し(S47)、このフローチャートを終了する。
 例えば、モード信号が0(第1モード)で、倍数が1.1の場合について図7を用いて説明する。モード信号が0(第1モード)であるため、第1モードパラメータ番号テーブル(図7(a))が読み出される(図6のステップS41)。倍数(1.1)がテーブル番号1の倍数下限閾値(1.0)以上で且つテーブル番号1の倍数上限閾値(1.4)未満であるため、パラメータ番号にはテーブル番号1のパラメータ番号の1が設定される。
 パラメータ決定部114は、パラメータテーブルを有し、番号決定部113からのパラメータ番号に基づいて、パラメータを決定する。ここでは、パラメータはサブフィールド数及び倍数である。図8は、図2のパラメータ決定部114が有するパラメータテーブルの一例である。例えば、パラメータ番号が1の場合は、倍数に1.4が設定され、サブフィールド数にK0が設定される。
[倍数変化の一例]
 本実施形態の表示装置における倍数変化ついて具体的に説明する。図9に、表示装置の周囲の明るさが変化しない場合の倍数変化の一例を示す。横軸にフレーム番号を、左縦軸に倍数を、右縦軸にAPL値をとる。一点破線200はAPL値を示す。APL値200が、50フレーム目までは0であり、50フレーム目から250フレーム目までは一定に増加し、250フレーム目から450フレーム目までは一定に減少し、410フレーム目以降は0である場合について説明する。
 実線201は、第1モード(表示装置の周囲が明るいとき)の倍数(倍数1)の変化を示す。倍数1は、APL値が第1の所定値未満の間、一定値αであるため、90フレーム目までは一定値αである。倍数1は、90フレーム目から250フレーム目まではAPL値の上昇に合わせて減少し、250フレーム目から410フレーム目までは逆にAPL値の下降に合わせて増加し、410フレーム目以降は一定値αである。
 破線202は、第2モード(表示装置の周囲が暗いとき)の倍数(倍数2)の変化を示す。破線202は、145フレーム目から355フレーム目までは実線201と重なっている。倍数2は、APL値が第2の所定値(>第1の所定値)未満の間、一定値β(<α)であるため、145フレーム目までは一定値βである。倍数2は、145フレーム目から250フレーム目まではAPL値の上昇に合わせて減少し、250フレーム目から355フレーム目までは逆にAPL値の下降に合わせて増加し、355フレーム目以降は一定値βである。
 図10に、表示装置の周囲の明るさが変化する場合の倍数変化の一例を示す。横軸、縦軸は、図9と同じである。一点破線200はAPL値を示す。APL値200は、図9と同様に変化するものとする。30フレーム目までは第1モードであり(表示装置の周囲が明るく)、30フレーム目から420フレーム目までは第2モードであり(表示装置の周囲が暗く)、420フレーム目以降は第1モードである(表示装置の周囲が明るい)場合について説明する。
 実線203は、従来の表示装置の倍数変化を示す。倍数は、30フレーム目までは一定値αであるが、30フレーム目で第1モードから第2モードに変化するため、急に減少して値βとなり、30フレーム目から145フレーム目までは一定値βとなる。145フレーム目から355フレーム目までは、倍数はAPL値に応じて変化する。倍数は、355フレーム目から420フレーム目までは一定値βであるが、420フレーム目で第2モードから第1モードに変化するため、急に増大して値αとなり、420フレーム目以降は一定値αとなる。このように、従来の表示装置は、モードが変化する際に(30フレーム目及び420フレーム目で)倍数が急激に変化するため、画面がパカつくという問題があった。
 破線204は、本実施形態の表示装置の倍数変化を示す。破線204は、30フレーム目まで、90フレーム目から420フレーム目まで及び480フレーム以降は実線203と重なっている。倍数は、30フレーム目までは一定値αである。30フレーム目で、第1モードから第2モードに切り換わる。Coefには所定値60が設定されているため、30フレーム目から90フレーム目までの60フレームをかけて、倍数を倍数1αから倍数2βに徐々に変化させる。図11に、図10の30フレーム目から90フレーム目までの倍数変化の詳細を示す。第1モードから第2モードに切り換わった30フレーム目においては、フレーム数Countは初期値0であり、倍数はαである。31フレーム目おいては、フレーム数Countは1となり、倍数はα+(β-α)×1/60となる。32フレーム、33フレーム、...と続き、89フレーム目においては、フレーム数Countは59となり、倍数はα+(β-α)×59/60となる。そして、90フレーム目においては、フレーム数Countは60となり、倍数はβとなる。
 図10に戻り、90フレーム目から420フレーム目までは、倍数は、従来の表示装置と同様に変化する。420フレーム目で第2モードから第1モードに変化するため、420フレーム目から480フレーム目までの60フレームをかけて、倍数を倍数2βから倍数1αに徐々に変化させる。倍数は、480フレーム目以降は一定値αである。
 図10では、倍数が変化している間(30フレーム目から90フレーム目まで及び420フレーム目から480フレーム目まで)、倍数1と倍数2が共に一定の場合を説明した。図12に、倍数が変化している間、第2モードの倍数が変化する場合の倍数変化の一例を示す。フレーム数Count0で第1モードから第2モードに切り換わったものとする。実線205は第1モード(表示装置の周囲が明るいとき)の倍数変化を示し、実線206は第2モード(表示装置の周囲が暗いとき)の倍数変化を示し、破線207は本実施形態の表示装置の倍数変化を示す。このように、倍数が変化している間に、倍数1や倍数2が変化しても、図5のステップS24及びステップS25の式を用いれば、倍数をCoefに設定したフレーム数で倍数1から倍数2に変化させることができる。
 なお、表示装置の周囲の明るさを検出し、検出した周囲の明るさに基づいてモードを切り換える視環境検出機能をオン/オフ可能にしてもよい。視環境検出機能をオフした場合は手動によりモードを切り換えられるが、手動によりモードが切り換えられた場合は、倍数を切換前のモードの倍数から切換後のモードの倍数に瞬時に変化させてもよい。
 以上のように、本実施形態の表示装置は、周囲の明るさによって自動的にモードを切り換えることができる。さらに、本実施形態の表示装置は、自動的にモードを切り換えるときには、倍数を、切換前のモードの倍数から切換後のモードの倍数に徐々に変化させる。これにより、自動的にモードを切り換えるときでも、表示画面の明るさが急激に変化しないので、パカつきが生じない。またさらに、本実施形態の表示装置は、図5のステップS24及びステップS25の式を用いて倍数を徐々に変化させるため、倍数をCoefに設定したフレーム数で、切換前のモードの倍数から切換後のモードの倍数に変化させることができる。
実施形態2
 本実施形態では、実施形態1の倍数合成処理(図5)において、切換前のモードの倍数と切換後のモードの倍数の差分及び映像データの周波数成分に応じて、変化させる時間(Coef)を補正する処理を追加した表示装置について説明する。
[表示装置の構成]
 図13は、本発明の実施形態2による表示装置の構成を示すブロック図である。本実施形態の表示装置100Aは、実施形態1の表示装置100に、さらに周波数算出器119を備える。周波数算出器119は、逆ガンマ補正されたRGB信号の周波数成分を算出する。具体的には、周波数算出器119は、フレーム(図14(a))において、注目画素を中心とした3×3画素のブロック(図14(b))を抜き出す。抜き出した3×3画素のブロックはフィルタと同じサイズの画素である。抜き出したブロックに対し、図14(c)のようなHPF(High Pass Filter)を掛け合わせ、1画素におけるHPF値を求める。フレームの各画素に対し上記処理を繰り返すことで、フレームの全画素のHPF値を求め、その総和を周波数成分として出力する。番号決定部113Aは、平均レベル算出器103からのAPL、視環境検出器104からのモード選択信号及び周波数算出器119からのHPF値に基づいて、パラメータ番号を決定する(図15にて詳述)。
[Coef補正処理]
 図15は、図13の番号決定部113Aの詳細な構成を示すブロック図である。番号決定部113Aは、実施形態1の番号決定部113に、さらに差分算出部120と、補正値算出部121とを備える。差分算出部120は、倍数1から倍数2を減算し、減算した値の絶対値を出力する。補正値算出部121は、倍数1と倍数2の差及びHPF値からCoef補正値を求める(図16にて詳述)。倍数合成部117Aは、Coefを補正し、補正したCoefを用いて倍数合成処理を行う。
 図16は、図15の補正値算出部121の詳細な構成を示すブロック図である。補正値算出部121は、差分算出部120からの倍数1と倍数2の差に第1係数を掛け、この乗算値を第1計算部122に入力する。第1計算部122は、例えば図17(a)に示す関数を有し、入力された差の乗算値から第1補正値を求める。同様に、補正値算出部121は、周波数算出器119からのHPF値に第2係数を掛け、この乗算値を第2計算部123に入力する。第2計算部123は、例えば図17(b)に示す関数を有し、入力されたHPFの乗算値から第2補正値を求める。最後に、第1補正値と第2補正値を掛け合わせ、Coef補正値を求める。
 図18に、本発明の実施形態2の表示装置による倍数合成処理のフローチャートを示す。合成フラグFlagが0(実行中でない)で且つモード選択信号に変化があったときは(S20でNo且つS21でYes)、倍数合成部117Aは合成開始処理を行う(S22A)。具体的には、合成フラグFlagに1(実行中)を設定し、フレーム数Countに初期値0を設定し、所定値CにCoef補正値を掛け、この乗算値をCoefに設定する。以下のステップは、実施形態1の倍数合成処理(図5)と同様であるため説明を省略する。
 なお、本実施形態の表示装置では、第1補正値と第2補正値からCoef補正値を算出しているが、どちらか一方の補正値をCoef補正値としてもよい。
 なお、本実施形態の表示装置は、切換前のモードの倍数と切換後のモードの倍数の差分及び映像データの周波数成分に応じてCoefを補正しているが、APLに応じてCoefを補正してもよい。
 以上のように、本実施形態の表示装置は、Coefを補正することにより、切換前のモードの表示画面の明るさから切換後のモードの表示画面の明るさに変化させる時間を映像データによって変化させる。具体的には、切換前のモードの表示画面の明るさと切換後のモードの表示画面の明るさの差が大きいときは変化させる時間を長くし、差が小さいときは変化させる時間を短くする。また、映像が複雑な場合は、表示画面の明るさが変化してもユーザが気付きにくいので、変化させる時間を短くし、映像がベタな場合は、表示画面の明るさが変化するとユーザが気付きやすいので、変化させる時間を長くする。これにより、さらに視覚的にユーザに違和感を感じさせなくすることができる。
 本発明に係る表示装置は、自動的にモードを切り換えるときでも、表示画面においてパカつきが生じない表示装置として有用である。
  100  表示装置
  101  逆ガンマ補正器
  102  1フィールド遅延
  103  平均レベル算出器
  104  視環境検出器
  105  垂直同期周波数検出器
  106  画像特徴判定器
  107  映像信号-サブフィールド対応付け器
  108  サブフィールド単位パルス数設定器
  109  サブフィールド処理器
  110  データ駆動回路
  111  走査・維持・消去駆動回路
  112  プラズマディスプレイパネル
  113,113A  番号決定部
  114  パラメータ決定部
  115  第1モード倍数算出部
  116  第2モード倍数算出部
  117,117A  倍数合成部
  118  パラメータ番号算出部
  119  周波数算出器
  120  差分算出部
  121  補正値算出部

Claims (11)

  1.  複数のモードを有する表示装置であって、
     1フレームの映像データの平均的な明るさに基づいて、各モードにおける表示画面の明るさを算出する画面明るさ算出手段と、
     モードを切り換えるときには、表示画面の明るさを、切換前のモードの表示画面の明るさから切換後のモードの表示画面の明るさに徐々に変化させる画面明るさ合成手段と、を備えたことを特徴とする表示装置。
  2.  周囲の明るさを検出し、検出した周囲の明るさに基づいてモードを切り換える視環境検出手段をさらに備えたことを特徴とする請求項1に記載の表示装置。
  3.  前記画面明るさ合成手段は、表示画面の明るさを、切換前のモードの表示画面の明るさから切換後のモードの表示画面の明るさに所定時間で変化させることを特徴とする請求項1または2に記載の表示装置。
  4.  前記画面明るさ合成手段は、1フレームの映像データの平均的な明るさに応じて、表示画面の明るさを、切換前のモードの表示画面の明るさから切換後のモードの表示画面の明るさに変化させる時間を補正することを特徴とする請求項1または2に記載の表示装置。
  5.  前記画面明るさ合成手段は、1フレームの映像データの平均的な明るさが第1の所定値以上のときの前記変化させる時間を、1フレームの映像データの平均的な明るさが第1の所定値未満のときの前記変化させる時間より短くなるように補正することを特徴とする請求項4に記載の表示装置。
  6.  前記画面明るさ合成手段は、切換前のモードの表示画面の明るさと切換後のモードの表示画面の明るさの差に応じて、表示画面の明るさを、切換前のモードの表示画面の明るさから切換後のモードの表示画面の明るさに変化させる時間を補正することを特徴とする請求項1または2に記載の表示装置。
  7.  前記画面明るさ合成手段は、切換前のモードの表示画面の明るさと切換後のモードの表示画面の明るさの差が第2の所定値以上のときの前記変化させる時間を、1フレームの映像データの平均的な明るさが第2の所定値未満のときの前記変化させる時間より長くなるように補正することを特徴とする請求項6に記載の表示装置。
  8.  前記画面明るさ合成手段は、映像データの周波数成分に応じて、表示画面の明るさを、切換前のモードの表示画面の明るさから切換後のモードの表示画面の明るさに変化させる時間を補正することを特徴とする請求項1、2及び4-7のいずれかに記載の表示装置。
  9.  前記画面明るさ合成手段は、映像データの周波数成分が第3の所定値以上のときの前記変化させる時間を、映像データの周波数成分が第3の所定値未満のときの前記変化させる時間より短くなるように補正することを特徴とする請求項8に記載の表示装置。
  10.  前記画面明るさ合成手段は、手動でモードが切り換えられたときは、表示画面の明るさを、切換前のモードの表示画面の明るさから切換後のモードの表示画面の明るさに瞬時に変化させることを特徴とする請求項1-9のいずれかに記載の表示装置。
  11.  複数のモードを有する表示装置における表示方法であって、
     1フレームの映像データの平均的な明るさに基づいて、各モードにおける表示画面の明るさを算出する画面明るさ算出ステップと、
     モードを切り換えるときには、表示画面の明るさを、切換前のモードの表示画面の明るさから切換後のモードの表示画面の明るさに徐々に変化させる画面明るさ合成ステップと、を含むことを特徴とする表示方法。
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