WO2020246827A1 - 디스플레이장치 및 그의 제어방법 - Google Patents

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WO2020246827A1
WO2020246827A1 PCT/KR2020/007291 KR2020007291W WO2020246827A1 WO 2020246827 A1 WO2020246827 A1 WO 2020246827A1 KR 2020007291 W KR2020007291 W KR 2020007291W WO 2020246827 A1 WO2020246827 A1 WO 2020246827A1
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brightness
display
processor
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Inventor
조용곤
김도영
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삼성전자(주)
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Definitions

  • the present invention relates to a display device capable of controlling luminance suitable for an ambient illumination environment and a control method thereof.
  • the display device recognizes the brightness of the surrounding area through an illuminance sensor, and designates an appropriate brightness value so that the viewer does not interfere with viewing the image.
  • a conventional display device since its installation position is fixed, it is possible to set an appropriate brightness value by detecting a change according to the ambient illumination using only an illumination sensor.
  • a display device is provided to achieve the above object.
  • the display device identifies a display and a position of the display device that changes according to the movement of the display device, identifies the brightness of the identified position from brightness information set based on the position, and the display according to the identified brightness. It includes a processor that controls the luminance of.
  • the location information of the display device may be received through at least one of a global positioning system (GPS) receiver, a geographic information systems (GIS) receiver, or a mobile communication network.
  • GPS global positioning system
  • GIS geographic information systems
  • the display device may further include an illuminance sensor for sensing ambient brightness or an acceleration sensor for sensing a moving speed or a moving direction of the display device.
  • the display device may further include a storage unit storing brightness information set based on at least one of a location, an area, or a road.
  • the brightness information may be received and stored from other display devices.
  • the display device may further include at least one illuminance sensor for sensing ambient brightness, and the storage unit may store brightness information corresponding to each position detected by the at least one illuminance sensor.
  • the display may include an LCD panel for displaying an image and a backlight unit for providing light to the LCD panel.
  • the processor may control the backlight unit according to the brightness of the identified location.
  • the display device may further include a communication unit, and the brightness information may be received from a server through the communication unit.
  • the display device further includes an object detection sensor, and the processor may detect a surrounding object based on the detection data received from the object detection sensor, and control the brightness of the display according to a distance to the detected surrounding object. have.
  • the display device further includes an acceleration sensor for measuring a moving speed, and the processor may control the brightness of the display based on the measured moving speed of the display device.
  • the processor may maintain the brightness of the display before the change for a predetermined time when the road environment changes according to the movement of the display device.
  • the processor may increase or decrease the luminance of the display based on weather information.
  • the processor may increase or decrease the brightness of the display with reference to the sunrise time or sunset time.
  • a method of controlling a display device includes: identifying a position of the display device that changes according to the movement of the display device; identifying a brightness of the identified position from brightness information set based on the position; and And controlling the brightness of the display accordingly.
  • the display device according to the present invention When the display device according to the present invention is mounted on a transportation means and is driven in various road environments, the brightness is adjusted to suit the preset road conditions and road lighting standards, thereby causing viewers of the display apparatus around the transportation means to be excessively dazzled. You can make sure you don't lose sight. In particular, a driver around the driver can avoid an accident due to a dazzling display device in front in a road environment that changes from a bright point to a dark point.
  • FIG. 1 shows a vehicle equipped with a display device according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a block diagram showing the configuration of the display device of FIG. 1.
  • FIG. 3 is a block diagram showing the configuration of an LCD display
  • FIG. 4 is a block diagram showing the configuration of a server that collects brightness information corresponding to a location according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating a method of controlling a display device according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a flowchart illustrating a method of controlling a display device according to a second embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a flowchart illustrating a method of controlling a display device according to a third embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating a method of controlling a display device according to a fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating a method of controlling a display device according to a fifth embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating a method of controlling a display device according to a sixth embodiment of the present invention.
  • the vehicle 1 shows a vehicle 1 equipped with a display device 10 according to a first embodiment of the present invention.
  • the display device 10 mounted on the vehicle 1 may be used, for example, as a signage for advertisement purposes and a display device for warning or guiding the situation of the vehicle 1.
  • FIG. 2 is a block diagram showing the configuration of the display device 10 according to the first embodiment of the present invention.
  • the display apparatus 10 includes a display 11, a processor 12, a storage unit 13, a communication unit 14, a reception unit 15 of a global positioning system (GPS), and an object detection sensor 16. ), an illuminance sensor 17, and an acceleration sensor 18.
  • the display device 10 may further include various components such as an image signal processing unit, an audio signal processing unit, a speaker, and a microphone, not shown.
  • the display 11 displays an image based on the image signal processed by the image signal processor.
  • the display 11 may display digital content stored in the storage unit 13 or received from the server 20 through the communication unit 14.
  • the implementation method of the display 11 is not limited, and includes liquid crystal, plasma, light-emitting diode, organic light-emitting diode, and surface-conducting electron gun. Conduction electron-emitter), carbon nano-tubes, nano-crystals, and other display panels.
  • the display 11 may additionally include an additional component according to an implementation method.
  • the display 11 includes an LCD panel 112, an LCD panel driver 114 that drives the LCD panel 112, and a backlight that supplies light to the LCD panel 112.
  • Unit 116 may be included.
  • the processor 12 may control each component of the display device 1.
  • the processor 12 may, for example, display digital content information on the display 11 according to a user's request.
  • the processor 12 may identify a variable position of the moving display device, identify a brightness setting corresponding to the variable identification position, and control the luminance of the display 11 according to the brightness setting corresponding to the identification position. .
  • the processor 12 may control the backlight unit 116 to adjust the brightness.
  • the processor 12 provides map information, road information, distance information from nearby driving vehicles, ambient brightness information, moving speed information of the display device 1, weather level information, and day/night classification information. It can be reflected in the luminance of the display 11.
  • the processor 12 includes at least one general-purpose processor that loads at least a part of the control program from the nonvolatile memory in which the control program is installed into the volatile memory and executes the loaded control program, for example, CPU (Central Processing Unit), an application processor (AP), or a microprocessor.
  • CPU Central Processing Unit
  • AP application processor
  • microprocessor for example, CPU (Central Processing Unit), an application processor (AP), or a microprocessor.
  • the processor 12 may include a single core, a dual core, a triple core, a quad core, and a multiple of cores.
  • a plurality of processors 12 may be provided.
  • the processor 12 may include, for example, a main processor and a sub processor operating in a sleep mode (eg, a mode in which only standby power is supplied).
  • the processor, ROM and RAM are interconnected through an internal bus.
  • the processor 12 may be implemented as a form included in a main SoC mounted on a PCB embedded in the display device 10.
  • the main SoC may further include an image processing unit.
  • the control program may include program(s) implemented in at least one of a BIOS, a device driver, an operating system, a firmware, a platform, and an application program (application).
  • the application program may be installed or stored in advance when the display device 10 is manufactured, or may be installed based on the received data by receiving data of the application program from the outside when using it later.
  • the application program data may be downloaded to the display device 12 from an external server such as an application market.
  • an external server is an example of a computer program product, but is not limited thereto.
  • the storage unit 13 stores unrestricted data.
  • the storage unit 13 is accessed by the processor 12, and data is read, recorded, corrected, deleted, and updated by them.
  • the data stored in the storage unit 13 corresponds to, for example, a template in which brightness corresponding to a location, region, map, and road is set, and detected ambient brightness, detected speed, weather, daytime, nighttime, sunrise, and sunset. Includes templates for which the degree of brightness increase or decrease is set.
  • the storage unit 13 includes an operating system, various applications executable on the operating system, image data, additional data, and the like.
  • the storage unit 13 includes a nonvolatile memory in which a control program is installed, and a volatile memory in which at least a part of the installed control program is loaded.
  • the storage unit 13 is a flash memory type, a hard disk type, a multimedia card micro type, a card type memory (for example, SD or XD memory, etc.), RAM (Random Access Memory) SRAM (Static Random Access Memory), ROM (ROM, Read-Only Memory), EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory), PROM (Programmable Read-Only Memory) magnetic memory, magnetic disk And at least one type of storage medium among optical disks.
  • RAM Random Access Memory
  • SRAM Static Random Access Memory
  • ROM Read-Only Memory
  • EEPROM Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory
  • PROM Program Programmable Read-Only Memory
  • the communication unit 14 may perform network communication with a plurality of external devices, for example, the server 20 through a router.
  • the communication unit 14 may communicate with the server 20 through a router via wireless Internet.
  • the communication unit 14 includes mobile communications such as 2G, 3G, 4G, Long Term Evolution (LTE), 5G, WLAN (Wireless LAN) (Wi-Fi), Wibro (Wireless broadband), Wimax (World Interoperability for Microwave Access), HSDPA.
  • mobile communications such as 2G, 3G, 4G, Long Term Evolution (LTE), 5G, WLAN (Wireless LAN) (Wi-Fi), Wibro (Wireless broadband), Wimax (World Interoperability for Microwave Access), HSDPA.
  • wireless Internet modules such as (High Speed Downlink Packet Access), Bluetooth, Radio Frequency Identification (RFID), infrared data association (IrDA), short-range communication modules such as UWB (Ultra Wideband), ZigBee, etc. can do.
  • the GPS receiver 15 may receive location and time information on the display device 10 mounted on the vehicle 1 and moving from a plurality of, for example, four or more satellites.
  • the location information received as described above may be matched to a preset brightness for each location and used to adjust the brightness of the display 11.
  • the object detection sensor 16 may be implemented as a camera, a radar, an infrared sensor, a high frequency sensor, or the like.
  • the object detection sensor 16 may detect another vehicle approaching the rear of the vehicle 1 and measure a distance between vehicles.
  • the brightness of the display 11 may be adjusted according to the distance between vehicles. That is, the display 11 may increase the luminance when the distance between the vehicles is long, and decrease the luminance when it is close.
  • the illuminance sensor 17 may measure the ambient brightness of the display device 10 in real time.
  • the ambient illuminance information measured as described above may be stored in the storage unit 13.
  • the moving display device 1 since the driver of the vehicle following is the viewer, the luminance must be adjusted according to the surrounding brightness of the actual viewer to prevent a problem caused by a difference in brightness. Accordingly, the moving display device 1 may adjust the brightness by referring to previously obtained brightness information instead of real-time brightness information according to the distance between vehicles behind the vehicle and the moving speed.
  • the acceleration sensor 18 may detect the speed and direction of a moving vehicle.
  • the movement speed and direction sensed as described above may be reflected in the brightness control of the display 11. For example, when the movement speed is lower than a set threshold, real-time ambient brightness information may be reflected, and when the movement speed is high, previously sensed ambient brightness information may be reflected in conjunction with the movement speed.
  • the server 20 may include a server communication unit 22 for communicating with external devices, a server processor 24 for controlling each configuration of the server 20, and a server storage unit 26 for storing data.
  • the server communication unit 22 performs wired or wireless Internet communication with the display device 10 or a plurality of external display devices 30-1 to 30-n through a router.
  • the server communication unit 22 includes data communication modules such as VDSL, Ethernet, Token Ring, HDMI (high definition multimedia interface), USB, component, LVDS, HEC, 2G, 3G, 4G, and long term evolution (LTE).
  • Wireless Internet modules such as mobile communication, WLAN (Wireless LAN) (Wi-Fi), Wibro (Wireless broadband), Wimax (World Interoperability for Microwave Access), HSDPA (High Speed Downlink Packet Access), Bluetooth, RFID ( Radio Frequency Identification), infrared data association (IrDA), ultra wideband (UWB), short-range communication modules such as ZigBee, and the like.
  • the server processor 24 performs control for operating all components of the server 20.
  • the server processor 24 may receive and store brightness information for each location, region, and road provided by the plurality of external display devices 30-1 to 30-n.
  • the server processor 24 may determine the brightness corresponding to the average value or the maximum frequency for a predetermined period from among the overlapped brightness information for each location, region, and road, and prepare a template set as brightness for each location, region, and road. . In this way, the prepared template may be provided to the display device 10.
  • the server storage unit 26 stores unrestricted data.
  • the server storage unit 26 is accessed by the server processor 24, and data is read, recorded, corrected, deleted, and updated by them.
  • the server storage unit 26 may store weather information for each region of the Meteorological Agency, and brightness information for each location, region, and road received through the server communication unit 22, for each processed location, for each region, and for a brightness template for each road.
  • the server storage unit 26 includes an operating system, various applications executable on the operating system, and additional data.
  • FIG. 5 is a flowchart illustrating a method of controlling the display apparatus 10 according to the first embodiment of the present invention.
  • step S11 the processor 12 identifies the location of the display device 10 that changes according to the movement by GPS information received from at least one of the GPS receiver 15, geographic information systems (GIS), or a mobile communication network. do.
  • GPS geographic information systems
  • step S12 the processor 12 identifies the brightness of the location of the display device 10 identified from the brightness information set based on the location.
  • step S13 the processor 12 matches the road to which the location of the display device 10 received from the GPS receiver belongs by referring to the template connected to the brightness for each road stored in the storage unit 13, and then The brightness of the display 11 may be controlled based on the brightness corresponding to.
  • a template to which brightness is connected for each road can be set by referring to Tables 1 and 2 below, for example.
  • Table 1 below shows the luminance standards of road lighting for drivers. As shown in Table 1, standards and standards related to road lighting include lighting standards for roads and tunnels, and various guidelines for preventing light pollution damage.
  • the average road surface luminance refers to the minimum allowable value of the average luminance value that the dry road surface viewed from the driver's position must be maintained.
  • the average road surface luminance of road lighting is set in consideration of the geometry of the road (road width, number of lanes, presence or absence of a median zone, etc.) and roadside conditions.
  • the overall uniformity system (Uo) represents the uniformity of the road surface luminance distribution. As a ratio, it means the ratio of the minimum luminance (L min ) on the road surface and the average road surface luminance (L avg ).
  • the lane-axis uniformity (Ul) is a luminance ratio representing the uniformity of the visible brightness distribution on the road surface in front, and means the ratio of the minimum luminance (L min ) and the maximum luminance (L max ) on the center line of each lane.
  • Threshold increment is a measure to measure the decrease in visual acuity due to inability glare from road lighting equipment. Expressed as a percentage of the increment.
  • Table 2 below shows road lighting grades according to types of roads and traffic.
  • Type of road Types of traffic and vehicle traffic Road lighting grade Expressway car exclusive road Up and down lines are separated, and the intersection is a three-dimensional intersection.
  • Very heavy traffic and very complicated road line M1 Heavy traffic and complicated road lines
  • M2 Low traffic, simple road line, dark surroundings M3 Interstate secondary arterial road Expressway, up and down line separation road
  • Lack of traffic control and other types of road user separation M1 Good separation of traffic control and other types of road users
  • Good separation of traffic control and other types of road users M3 With collection and local map Connection roads of low importance, local connection roads, main access roads for residential areas, etc.
  • Lack of traffic control and other types of road user separation M4 Good separation of traffic control and other types of road users
  • M5 With collection and local map Connection roads of low importance, local connection roads, main access roads for residential areas, etc.
  • the high and low traffic volume can be based on the average daily traffic volume of 250,00 vehicles per year.
  • Road linearity refers to the basic structure of the road, vehicle movement, and visual environment.
  • the road line type may include the presence of the number of lanes, the number of slopes, traffic lights and signs, entrance/exit ramps, vehicles entering and exiting vehicles.
  • the luminance of the display 11 is adjusted to satisfy the relevant standards and standards for each lighting class. Can be adjusted.
  • the display device 10 considers road lighting grades according to roads and traffic types, and displays the display 11 according to the location and congestion situation of each road in the map data. Brightness can be adjusted.
  • FIG. 6 is a flow chart showing a control method of the display device 10 according to the second embodiment of the present invention.
  • step S21 the processor 12 identifies the position of the display device 10 that changes according to the movement according to the GPS information received from the GPS receiver.
  • step S22 the processor 12 identifies the brightness of the location of the display apparatus 10 identified from the brightness information set based on the location.
  • step S23 the processor 12 may control the brightness of the display 11 according to the identified brightness.
  • the processor 12 may identify a change in a road situation, for example, a change from inside a dark tunnel to the outside, or vice versa, based on a change in the position of the display device 10 that changes according to the movement. .
  • a change in road conditions can be set in advance in anticipation of a large change in brightness.
  • the viewer who sees the display device 10 mounted on the vehicle is the driver of another vehicle following the rear of the vehicle.
  • the vehicle in which the display device 10 is mounted may leave the tunnel and further increase the luminance according to the bright surrounding environment.
  • the display device 10 having a higher luminance can provide a more negative influence to the driver of the rear vehicle.
  • step S25 the processor 12 may increase or decrease the luminance of the display 11 for a predetermined period of time when the road condition change described in step S24 occurs. In addition, the processor 12 may gradually increase the brightness of the display 11 for a predetermined time in consideration of the moving speed.
  • FIG. 7 is a flow chart showing a control method of the display device 10 according to the third embodiment of the present invention.
  • step S31 the processor 12 identifies the position of the display device 10 that changes according to the movement according to the GPS information received from the GPS receiver.
  • step S32 the processor 12 identifies the brightness of the location of the display apparatus 10 identified from brightness information set based on the location.
  • step S33 the processor 12 may control the brightness of the display 11 based on the identified brightness.
  • the illuminance sensor 17 may detect the surrounding brightness of the moving display device 10.
  • the acceleration sensor 18 may measure the moving speed of the moving display device 10.
  • the processor 12 may reflect the previously sensed ambient brightness data according to the moving speed of the display device 10. Since viewers who watch the display device 10 are drivers of the vehicle in the rear, the brightness can be controlled according to the situation of the rear driver by reflecting the ambient brightness before moving.
  • FIG. 8 is a flow chart showing a control method of the display apparatus 10 according to the fourth embodiment of the present invention.
  • step S41 the processor 12 identifies the position of the display device 10 that changes according to the movement according to the GPS information received from the GPS receiver.
  • step S42 the processor 12 identifies the brightness of the location of the display apparatus 10 identified from the brightness information set based on the location.
  • step S43 the processor 12 may control the brightness of the display 11 based on the identified brightness.
  • the processor 12 may determine weather information of a region where the moving display device 10 is located.
  • Weather information is received from the server 20 through the communication unit 14 and stored in the storage unit 13, and may be updated in real time or at a set time.
  • the weather information may include a degree of cloudiness related to brightness, that is, an expected amount of clouds or a probability of precipitation.
  • step S45 the processor 12 may reflect the luminance control of the display 11 according to the degree of blurring. Even if the viewer adjusts the brightness setting for each location, the contrast felt by the viewer may be different depending on the weather for each region. Accordingly, the brightness control of the display 11 may be performed in consideration of not only brightness information for each location but also weather information.
  • FIG 9 is a flow chart showing a control method of the display device 10 according to the fifth embodiment of the present invention.
  • step S51 the processor 12 identifies the position of the display apparatus 10 that changes according to the movement according to the GPS information received from the GPS receiver.
  • step S52 the processor 12 identifies the brightness of the location of the display apparatus 10 identified from the brightness information set based on the location.
  • step S53 the processor 12 may control the brightness of the display 11 based on the identified brightness.
  • step S54 the processor 12 may determine whether the current time is day or night. Day and night can be identified as day after sunrise and night after sunset. The processor 12 performs step S55 during daytime and step S56 during nighttime.
  • step S55 the processor 12 checks whether the current time is weekly sunrise (a predetermined time after sunrise) (1 hour), weekly sunset (a predetermined time before sunset) (1 hour), or the display 11 ) Can be reflected in the brightness control. That is, the processor 12 may gradually increase the luminance in the case of a daytime sunrise, gradually decrease the luminance in the case of a daytime sunset, and may constantly reflect the luminance set high in the case of the daytime.
  • step S56 the processor 12 checks whether the current time is a night sunrise (a predetermined time before sunrise) (1 hour), a night sunset (a predetermined time after sunset) (1 hour), or the display 11 ) Can be reflected in the brightness control. That is, the processor 12 may gradually increase the luminance in case of a night sunrise, gradually decrease the luminance in case of a night sunset, and may consistently reflect the luminance set to be low in the case of night time.
  • FIG. 10 is a flow chart showing a control method of the display device 10 according to the sixth embodiment of the present invention.
  • step S61 the processor 12 identifies the position of the display device 10 that changes according to the movement according to the GPS information received from the GPS receiver.
  • step S62 the processor 12 identifies the brightness of the location of the display apparatus 10 identified from brightness information set based on the location.
  • step S63 the processor 12 may control the brightness of the display 11 based on the identified brightness.
  • step S63 the processor 12 may detect the distance between the rear vehicles received from the object detection sensor 16 and the ambient brightness detected from the illuminance sensor 17.
  • step S64 the processor 12 may reflect ambient brightness information corresponding to the current position of the rear vehicle to the luminance control of the display 11 based on the distance between the rear vehicles. In this way, since the viewer of the moving display device 10 is the driver of the rear vehicle, the brightness of the display 11 can be controlled by reflecting the ambient brightness at the position of the rear vehicle.
  • the processor 12 displays various information described in FIGS. 6 to 10, for example, road change information, movement speed information, weather information, day/night information, and distance information between rear vehicles alone or in combination.
  • the brightness of (11) can be controlled.

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Abstract

운반수단에 탑재되는 디스플레이장치가 개시된다. 디스플레이장치는 디스플레이와, 상기 디스플레이장치의 이동에 따라 가변되는 상기 디스플레이장치의 위치를 식별하고, 상기 식별된 위치에 대응하는 밝기 설정을 식별하고, 상기 식별된 밝기 설정에 따라 상기 디스플레이의 휘도를 제어하는 프로세서를 포함한다.

Description

디스플레이장치 및 그의 제어방법
본 발명은 주변 조도 환경에 적합하게 휘도를 제어할 수 있는 디스플레이장치 및 그의 제어방법에 관한 것이다.
디스플레이장치는 조도 센서를 통해 주변부 밝기를 인식하여, 시청자가 영상을 보기에 방해가 되지 않도록 적정한 밝기 값을 지정하고 있다. 이러한 종래의 디스플레이장치는 디지털 사이니지로 사용될 때 그 설치 위치가 고정되어 있기 때문에, 조도 센서만을 사용해 주변부 조도에 따른 변화를 감지하여 적정 밝기 값을 설정할 수 있다.
그러나, 디지털 사이니지가 다양한 운송 수단들에 설치되어 이동한다면 문제점이 발생할 수 있다. 즉, 디스플레이장치의 조도 센서는 특정 위치에 실장되어 있기 때문에 상황에 따라 조도 값의 측정이 제한될 수 있다. 또한, 조도센서가 주변부 밝기를 감지하여 디스플레이장치에 반영하는 시점에 디스플레이장치는 이미 다른 주변부 밝기 환경으로 이동하기 때문에 정확한 주변 밝기 환경을 반영할 수 없다. 또한, 운송 수단의 진행방향에서 뒤쪽에 위치한 차량의 운전자는 밝은 지점에서 어두운 지점으로 진입하는 전방 차량의 디지털 사이니지를 보는 경우에, 아직 자신은 주변 조도가 밝은 지점에 위치하고 있기 때문에 어두운 지점으로 진입해야 하는 시점에 매우 밝은 디지털 사이니지로 인해 시야를 확보하기 어려울 수 있다. 특히, 운송수단에 장착된 디스플레이장치는 규정 이상의 휘도로 표시되면 도로 위에서 다른 차량의 운전자가 시야를 빼앗겨 사고를 유발할 수도 있다.
본 발명의 목적은, 운반수단에 장착되기 적합하고, 이동 시에도 주변의 밝기 정보를 빠르고 정확하게 반영할 수 있는 디스플레이장치 및 그의 제어방법을 제공하는 것이다.
상술한 목적을 달성하기 위한 디스플레이장치가 제공된다. 디스플레이장치는 디스플레이와, 상기 디스플레이장치의 이동에 따라 가변되는 상기 디스플레이장치의 위치를 식별하고, 위치에 기초하여 설정된 밝기정보로부터 상기 식별된 위치의 밝기를 식별하고, 상기 식별된 밝기에 따라 상기 디스플레이의 휘도를 제어하는 프로세서를 포함한다.
상기 디스플레이장치의 위치 정보는 GPS(Global Positioning System)수신부, GIS(geographic information systems)수신부, 또는 이동통신망 중 적어도 어느 하나를 통해 수신할 수 있다.
상기 디스플레이장치는 주변 밝기를 감지하는 조도센서 또는 상기 디스플레이장치의 이동 속도 또는 이동 방향을 감지하는 가속도 센서를 더 포함할 수 있다.
디스플레이장치는 위치, 지역, 또는 도로 중 적어도 하나에 기초하여 설정된 밝기정보가 저장된 저장부를 더 포함할 수 있다.
상기 밝기정보는 다른 디스플레이장치들로부터 수신되어 저장될 수 있다.
상기 디스플레이장치는 주변 밝기를 감지하는 적어도 하나의 조도센서를 더 포함하고, 상기 저장부는 상기 적어도 하나의 조도센서로부터 감지된 각 위치에 대응하는 밝기정보를 저장할 수 있다.
상기 디스플레이는 영상을 표시하는 LCD 패널과, 상기 LCD 패널에 광을 제공하는 백라이트유닛을 포함할 수 있다.
상기 프로세서는 상기 식별된 위치의 밝기에 따라 상기 백라이트유닛을 제어할 수 있다.
디스플레이장치는 통신부를 더 포함하고, 상기 밝기정보는 상기 통신부를 통해 서버로부터 수신할 수 있다.
디스플레이장치는 물체감지센서를 더 포함하고, 상기 프로세서는 상기 물체감지센서로부터 수신된 감지 데이터를 기초로 주변물체를 감지하고, 상기 감지된 주변물체와의 거리에 따라 상기 디스플레이의 휘도를 제어할 수 있다.
상기 디스플레이장치는 이동속도를 측정하는 가속도센서를 더 포함하고, 상기 프로세서는 상기 측정된 디스플레이장치의 이동속도를 기초로 상기 디스플레이의 휘도를 제어할 수 있다.
상기 프로세서는 상기 디스플레이장치의 이동에 따라 도로 환경이 변화하는 경우에 변화 전의 상기 디스플레이의 휘도를 소정 시간 동안 유지할 수 있다.
상기 프로세서는 날씨 정보를 기초로 상기 디스플레이의 휘도를 가감할 수 있다.
상기 프로세서는 일출시간 또는 일몰시간을 참조하여 상기 디스플레이의 휘도를 가감할 수 있다.
본 발명의 실시예에 따른 디스플레이장치의 제어방법이 제공된다. 디스플레이장치의 제어방법은, 상기 디스플레이장치의 이동에 따라 가변되는 상기 디스플레이장치의 위치를 식별하는 단계와, 위치에 기초하여 설정된 밝기정보로부터 상기 식별된 위치의 밝기를 식별하는 단계와, 상기 밝기에 따라 디스플레이의 휘도를 제어하는 단계를 포함한다.
본 발명에 의한 디스플레이장치는 운송 수단에 장착되어 다양한 도로 환경에서 주행할 때, 사전에 설정된 도로 상황과 도로 조명 표준에 적합하도록 휘도가 조절됨으로써 운송 수단 주변의 디스플레이장치의 시청자로 하여금 지나친 눈부심으로 인해 시야를 잃지 않도록 할 수 있다. 특히, 주변의 운전자는, 밝은 지점에서 어두운 지점으로 바뀌는 도로 환경에서 전방의 눈부신 디스플레이장치로 인한 사고를 피할 수 있다.
도 1은 본 발명의 제1실시예에 따른 디스플레이장치가 장착된 차량을 도시한다.
도 2는 도 1의 디스플레이장치의 구성을 나타내는 블록도이다.
도 3은 LCD 디스플레이의 구성을 나타내는 블록도,
도 4는 본 발명의 제1실시예에 따른 위치에 대응하는 밝기 정보를 수집하는 서버의 구성을 나타내는 블록도이다.
도 5는 본 발명의 제1실시예에 따른 디스플레이장치의 제어방법을 나타내는 순서도이다.
도 6은 본 발명의 제2실시예에 따른 디스플레이장치의 제어방법을 나타내는 순서도이다.
도 7은 본 발명의 제3실시예에 따른 디스플레이장치의 제어방법을 나타내는 순서도이다.
도 8은 본 발명의 제4실시예에 따른 디스플레이장치의 제어방법을 나타내는 순서도이다.
도 9는 본 발명의 제5실시예에 따른 디스플레이장치의 제어방법을 나타내는 순서도이다.
도 10은 본 발명의 제6실시예에 따른 디스플레이장치의 제어방법을 나타내는 순서도이다.
이하에서는 첨부도면을 참조하여 본 발명에 따른 실시예들에 관해 상세히 설명한다. 이하 실시예들의 설명에서는 첨부된 도면들에 기재된 사항들을 참조하는 바, 각 도면에서 제시된 동일한 참조번호 또는 부호는 실질적으로 동일한 기능을 수행하는 구성요소를 나타낸다.
도 1은 본 발명의 제1실시예에 따른 디스플레이장치(10)를 장착한 차량(1)을 도시한다. 차량(1)에 장착된 디스플레이장치(10)는 예를 들면 광고 목적의 사이니지 및 차량(1)의 상황을 경고 또는 안내하는 표시장치로서 사용될 수 있다.
도 2는 본 발명의 제1실시예에 따른 디스플레이장치(10)의 구성을 나타내는 블록도이다.
도 2를 참조하면, 디스플레이장치(10)는 디스플레이(11), 프로세서(12), 저장부(13), 통신부(14), GPS(Global Positioning System)의 수신부(15), 물체감지센서(16), 조도센서(17), 및 가속도센서(18)를 포함할 수 있다. 디스플레이장치(10)는 도시되지 않은 영상신호 처리부, 음성신호 처리부, 스피커, 마이크로폰 등 다양한 부품들을 더 포함할 수 있다.
디스플레이(11)는 영상신호 처리부로부터 신호 처리된 영상신호에 기초하여 영상을 표시한다. 디스플레이(11)는 저장부(13)에 저장된 또는 통신부(14)를 통해 서버(20)로부터 수신한 디지털 컨텐츠를 표시할 수 있다.
디스플레이(11)의 구현 방식은 한정되지 않는 바, 액정(liquid crystal), 플라즈마(plasma), 발광 다이오드(light-emitting diode), 유기발광 다이오드(organic light-emitting diode), 면전도 전자총(surface-conduction electron-emitter), 탄소 나노 튜브(carbon nano-tube), 나노 크리스탈(nano-crystal) 등의 다양한 디스플레이 패널로 구현될 수 있다.
디스플레이(11)는 구현 방식에 따라서 부가적인 구성을 추가적으로 포함할 수 있다. 예를 들면, 도 3에 도시한 바와 같이, 디스플레이(11)는 LCD 패널(112), LCD패널(112)을 구동시키는 LCD패널구동부(114), 및 LCD 패널(112)에 광을 공급하는 백라이트 유닛(116)을 포함할 수 있다.
프로세서(12)는 디스플레이장치(1)의 각 구성 부품을 제어할 수 있다. 프로세서(12)는, 예컨대, 사용자의 요청에 따라 디지털 컨텐츠 정보를 디스플레이(11)에 표시할 수 있다. 프로세서(12)는 이동하는 디스플레이장치의 가변되는 위치를 식별하고, 가변되는 식별 위치에 대응하는 밝기 설정을 식별하고, 식별 위치에 대응하는 밝기 설정에 따라 디스플레이(11)의 휘도를 제어할 수 있다. 예를 들면, 도3에 나타낸 바와 같이 디스플레이(11)가 LCD디스플레이인 경우, 프로세서(12)는 백라이트유닛(116)을 제어하여 휘도를 조절할 수 있다. 프로세서(12)는 위치에 따른 밝기 설정 이외에, 지도 정보, 도로 정보, 주변 운전차량과의 거리 정보, 주변 밝기 정보, 디스플레이장치(1)의 이동속도 정보, 날씨에서 흐림정도 정보, 주야간 구분 정보를 디스플레이(11)의 휘도에 반영할 수 있다.
프로세서(12)는 제어프로그램이 설치된 비휘발성의 메모리로부터 제어프로그램의 적어도 일부를 휘발성의 메모리로 로드하고, 로드된 제어프로그램을 실행하는 적어도 하나의 범용 프로세서를 포함하며, 예를 들면 CPU(Central Processing Unit), AP(application processor), 또는 마이크로프로세서(microprocessor)로 구현될 수 있다.
프로세서(12)는 싱글 코어, 듀얼 코어, 트리플 코어, 쿼드 코어 및 그 배수의 코어를 포함할 수 있다. 프로세서(12)는 복수 개 마련될 수 있다. 프로세서(12)는 예를 들어, 메인 프로세서(main processor) 및 슬립 모드(sleep mode, 예를 들어, 대기 전원만 공급되는 모드)에서 동작하는 서브 프로세서(sub processor)를 포함할 수 있다. 또한, 프로세서, 롬 및 램은 내부 버스(bus)를 통해 상호 연결된다.
프로세서(12)는 디스플레이장치(10)에 내장되는 PCB 상에 실장되는 메인 SoC(Main SoC)에 포함되는 형태로서 구현 가능하다. 다른 실시예에서 메인 SoC는 영상처리부를 더 포함할 수 있다.
제어프로그램은, BIOS, 디바이스드라이버, 운영체계, 펌웨어, 플랫폼 및 응용프로그램(어플리케이션) 중 적어도 하나의 형태로 구현되는 프로그램(들)을 포함할 수 있다. 응용프로그램은, 디스플레이장치(10)의 제조 시에 미리 설치 또는 저장되거나, 혹은 추후 사용 시에 외부로부터 응용프로그램의 데이터를 수신하여 수신된 데이터에 기초하여 설치될 수 있다. 응용 프로그램의 데이터는, 예컨대, 어플리케이션 마켓과 같은 외부 서버로부터 디스플레이장치(12)로 다운로드될 수도 있다. 이와 같은 외부 서버는, 컴퓨터프로그램제품의 일례이나, 이에 한정되는 것은 아니다.
저장부(13)는 한정되지 않은 데이터가 저장된다. 저장부(13)는 프로세서(12)에 의해 액세스 되며, 이들에 의한 데이터의 독취, 기록, 수정, 삭제, 갱신 등이 수행된다. 저장부(13)에 저장되는 데이터는, 예를 들면 위치, 지역, 지도, 도로에 대응하는 밝기가 설정된 템플릿, 및 감지되는 주변 밝기, 감지되는 속도, 날씨, 주간, 야간, 일출, 일몰에 대응하는 밝기 가감 정도가 설정된 템플릿 등을 포함한다. 물론, 저장부(13)는 운영체제, 운영체제 상에서 실행 가능한 다양한 애플리케이션, 영상데이터, 부가데이터 등을 포함한다.
저장부(13)는 제어프로그램이 설치되는 비휘발성의 메모리, 설치된 제어프로그램의 적어도 일부가 로드되는 휘발성의 메모리를 포함한다.
저장부(13)는 플래시 메모리 타입(flash memory type), 하드디스크 타입(hard disk type), 멀티미디어 카드 마이크로 타입(multimedia card micro type), 카드 타입의 메모리(예를 들어 SD 또는 XD 메모리 등), 램(RAM, Random Access Memory) SRAM(Static Random Access Memory), 롬(ROM, Read-Only Memory), EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory), PROM(Programmable Read-Only Memory) 자기메모리, 자기 디스크, 광디스크 중 적어도 하나의 타입의 저장매체를 포함할 수 있다.
통신부(14)는 라우터를 통해 다수의 외부장치, 예를 들면 서버(20)와 네트워크 통신을 수행할 수 있다. 통신부(14)는 라우터를 통해 서버(20)와 무선인터넷으로 통신할 수 있다.
통신부(14)는 2G, 3G, 4G, 롱텀에볼루션(LTE), 5G와 같은 이동 통신, WLAN (Wireless LAN)(Wi-Fi), Wibro(Wireless broadband), Wimax(World Interoperability for Microwave Access), HSDPA(High Speed Downlink Packet Access) 등의 무선인터넷 모듈, 블루투스(Bluetooth), RFID(Radio Frequency Identification), 적외선 통신(IrDA, infrared Data Association), UWB(Ultra Wideband), ZigBee 등의 근거리 통신 모듈 등을 포함할 수 있다.
GPS 수신부(15)는 복수, 예를 들면 4개 이상의 인공위성으로부터 차량(1)에 탑재되어 이동하는 디스플레이장치(10)에 대한 위치와 시간 정보를 수신할 수 있다. 이와 같이 수신된 위치 정보는 사전 설정된 위치 별 밝기에 매칭되어 디스플레이(11)의 휘도 조절에 이용될 수 있다.
물체감지센서(16)는 카메라, 레이더, 적외선 센서, 고주파 센서 등으로 구현될 수 있다. 물체감지센서(16)는 차량(1)의 후방으로 접근하는 다른 차량을 감지하여 차량간 거리를 측정할 수 있다. 이때, 디스플레이(11)는 차량간 거리에 따라 휘도가 조절될 수 있다. 즉, 디스플레이(11)는 차량간 거리가 멀면 휘도를 높이고 가까우면 휘도를 낮출 수 있다.
조도센서(17)는 실시간으로 디스플레이장치(10)의 주변 밝기를 측정할 수 있다. 이와 같이 측정된 주변 조도 정보는 저장부(13)에 저장될 수 있다. 이동하는 디스플레이장치(1)는 뒤따라오는 차량의 운전자가 시청자이므로, 실제 시청자의 주변 밝기에 맞게 휘도가 조절되어야 밝기 차이에 의해 발생하는 문제를 방지할 수 있다. 따라서, 이동하는 디스플레이장치(1)는 후방의 차량간 거리, 이동속도 등에 따라 실시간 밝기 정보가 아닌 이전에 얻은 밝기 정보를 참조하여 휘도를 조절할 수 있다.
가속도센서(18)는 이동하는 차량의 속도 및 방향을 감지할 수 있다. 이와 같이 감지된 이동 속도 및 방향은 디스플레이(11)의 휘도 조절에 반영될 수 있다. 예를 들면, 이동속도가 설정된 임계값보다 낮을 경우에는 실시간 주변 밝기 정보를 반영하고, 높을 경우에는 이동속도에 연동하여 이전 감지된 주변 밝기 정보를 반영할 수 있다.
도 4는 서버(20)의 구성을 나타내는 블록도이다. 서버(20)는 외부장치들과 통신하는 서버통신부(22), 서버(20)의 각 구성을 제어하는 서버프로세서(24) 및 데이터를 저장하는 서버저장부(26)를 포함할 수 있다.
서버통신부(22)는 라우터를 통해 디스플레이장치(10) 또는 다수의 외부디스플레이장치(30-1~30-n)와 유선 또는 무선 인터넷 통신을 수행한다.
서버통신부(22)는 VDSL, 이더넷, 토큰링, HDMI(high definition multimedia interface), USB, 컴포넌트(component), LVDS, HEC 등의 데이터통신 모듈, 2G, 3G, 4G, 롱텀에볼루션(LTE)와 같은 이동 통신, WLAN (Wireless LAN)(Wi-Fi), Wibro(Wireless broadband), Wimax(World Interoperability for Microwave Access), HSDPA(High Speed Downlink Packet Access) 등의 무선인터넷 모듈, 블루투스(Bluetooth), RFID(Radio Frequency Identification), 적외선 통신(IrDA, infrared Data Association), UWB(Ultra Wideband), ZigBee 등의 근거리 통신 모듈 등을 포함할 수 있다.
서버프로세서(24)는 서버(20)의 제반 구성들을 동작시키기 위한 제어를 수행한다. 서버프로세서(24)는 다수의 외부디스플레이장치(30-1~30-n)이 제공하는 위치별, 지역별, 도로별 밝기 정보를 수신하여 저장할 수 있다. 서버프로세서(24)는 중복된 위치별, 지역별, 도로별 밝기 정보들 중 소정 기간 동안의 평균값 또는 최대빈도수에 해당하는 밝기를 결정하여 위치별, 지역별, 도로별 밝기로 설정된 템플릿을 마련할 수 있다. 이와 같이, 마련된 템플릿을 디스플레이장치(10)에 제공할 수 있다.
서버저장부(26)는 한정되지 않은 데이터가 저장된다. 서버저장부(26)는 서버프로세서(24)에 의해 액세스 되며, 이들에 의한 데이터의 독취, 기록, 수정, 삭제, 갱신 등이 수행된다. 서버저장부(26)는 기상청의 지역별 날씨정보, 및 서버통신부(22)를 통해 수신한 위치별, 지역별, 도로별 밝기 정보, 가공된 위치별, 지역별, 도로별 밝기 템플릿 등을 저장할 수 있다. 서버저장부(26)는 운영체제, 운영체제 상에서 실행 가능한 다양한 애플리케이션, 부가데이터 등을 포함한다.
도 5는 본 발명의 제1실시예에 따른 디스플레이장치(10)의 제어방법을 설명하기 위한 순서도이다.
단계 S11에서, 프로세서(12)는 GPS수신부(15), GIS(geographic information systems), 또는 이동통신망 중 적어도 어느 하나로부터 수신된 GPS정보에 의해 이동에 따라 가변되는 디스플레이장치(10)의 위치를 식별한다.
단계 S12에서, 프로세서(12)는 위치에 기초하여 설정된 밝기정보로부터 식별된 디스플레이장치(10)의 위치의 밝기를 식별한다.
단계 S13에서, 프로세서(12)는 저장부(13)에 저장된 각 도로 별로 밝기가 연결된 템플릿을 참조하여, GPS수신부로부터 수신된 디스플레이장치(10)의 위치가 속하는 도로를 매칭시킨 후, 매칭된 도로에 대응하는 밝기를 기준으로 디스플레이(11)의 휘도를 제어할 수 있다.
각 도로별로 밝기가 연결된 템플릿은 예를 들면 다음의 표 1 및 표 2 등을 참조하여 설정할 수 있다.
아래의 표 1은 운전자에 대한 도로 조명의 휘도 기준을 나타내고 있다. 표 1에 나타나 있는 바와 같이, 도로 조명에 관한 표준과 규격 등에는 도로 및 터널의 조명 기준 그리고 빛 공해 피해를 방지 하기 위한 다양한 가이드라인이 구성되어 있다.
도로조명 등급 평균노면휘도(최소허용치)Lavg(sd/m2) 휘도 균제도(최소허용치) 임계치증분(Tl)(최대허용치)
종합 균제도(Uo)Lmin/Lavg 차선축균제도(Ul)Lmin/Lmax
M1 2.0 0.4 0.7 10
M2 1.5 0.4 0.7 10
M3 1.0 0.4 0.5 10
M4 0.75 0.4 - 15
M5 0.5 0.4 - 15
평균노면휘도는 운전자 위치에서 본 마른 노면이 유지해야 할 휘도평균값의 최소허용치를 의미한다. 도로 조명의 평균노면휘도는 도로의 기하구조(도로 폭, 차로수, 중앙분리대의 유무 등) 및 도로변의 상황 등을 고려하여 설정한다.종합 균제도(Uo)는 노면 휘도분포의 균일한 정도를 나타내는 비율로서 노면상에서의 최소휘도(Lmin)와 평균노면휘도(Lavg)의 비를 의미한다.
차선축 균제도(Ul)는 전방 노면의 눈에 보이는 밝기분포의 균일한 정도를 나타내는 휘도 비율로서 각 차로 중심선상에서의 최소휘도(Lmin)와 최대휘도(Lmax)의 비를 의미한다.
임계치 증분(Tl)은 도로조명기구로부터의 불능 글레어에 의한 시력 감소를 측정하는 척도로서, 조명기구를 시야로부터 가렸을 때의 대상물의 임계휘도에 대하여 조명기구가 보여서 글레어가 있을 때 대상물의 임계휘도 증분의 백분율로 나타낸다.
아래의 표 2는 도로 및 교통의 종류에 따른 도로 조명 등급을 나타낸다.
도로의 종류 교통의 종류와 자동차 교통량 도로조명등급
고속도로자동차전용도로 상하행선이 분리되고, 교차부는 입체교차로 교통량이 매우 많고 도로선형이 매우 복잡 M1
교통량이 많고 도로선형이 복잡 M2
교통량이 적고 도로선형이 단순, 주변환경이 어두움 M3
주간도로보조간선도로 고속도로,상하행선 분리도로 교통제어와 다른 형태의 도로 사용자 분리가 부족 M1
교통제어와 다른 형태의 도로 사용자 분리가 양호 M2
주요 도시 교통로,국도 교통제어와 다른 형태의 도로 사용자 분리가 부족 M2
교통제어와 다른 형태의 도로 사용자 분리가 양호 M3
집산 및 국지도로 중요도가 낮은 연결도로,지방연결도로, 주택지역 주 접근로 등 교통제어와 다른 형태의 도로 사용자 분리가 부족 M4
교통제어와 다른 형태의 도로 사용자 분리가 양호 M5
교통량의 많고 적음은 연평균 일교통량 250,00대를 기준으로 할 수 있다. 도로선형은 도로의 기본구조, 차량의 이동 및 시각적 환경을 의미한다. 예를 들면, 도로선형은 차선의 수, 경사면의 수, 신호등 및 표지, 진출입용 램프, 진입차량, 진출차량 등의 존재여부를 포함할 수 있다.
상기 표 1과 2에 나타낸 도로 별 조명등급과 도로 조명 휘도기준을 고려하여 위치
본 발명의 제1실시예에 따른 차량에 탑재되어 이동하는 디스플레이장치(10)는 도로 위에서 지나친 눈부심을 야기할 수 있게 되기 때문에, 조명등급 별로 관련 표준과 규격을 만족하도록 디스플레이(11)의 휘도를 조절할 수 있다.
또한, 본 발명의 제1실시예에 따른 디스플레이장치(10)는 도로 및 교통 종류에 따른 도로 조명 등급들을 고려하여, 지도 데이터에서 각 도로 별 위치와 정체 상황 등에 따른 상황에 맞게 디스플레이(11)의 휘도를 조절할 수 있다.
도 6은 본 발명의 제2실시예에 따른 디스플레이장치(10)의 제어방법을 나타내는 순서도이다.
단계 S21에서, 프로세서(12)는 GPS수신부로부터 수신된 GPS정보에 의해 이동에 따라 가변되는 디스플레이장치(10)의 위치를 식별한다.
단계 S22에서, 프로세서(12)는 위치에 기초하여 설정된 밝기정보로부터 식별된 디스플레이장치(10)의 위치의 밝기를 식별한다.
단계 S23에서, 프로세서(12)는 식별된 밝기에 따라 디스플레이(11)의 휘도를 제어할 수 있다.
단계 S24에서, 프로세서(12)는 이동에 따라 가변되는 디스플레이장치(10)의 위치 변화를 기초로 도로 상황 변화, 예를 들면, 어두운 터널 내부에서 외부로 변화 또는 그 반대의 상황을 식별할 수 있다. 이러한 도로 상황 변화는 확실한 밝기의 변화가 큰 경우를 예상하여 사전에 설정될 수 있다. 차량에 탑재된 디스플레이장치(10)를 보는 시청자는 차량의 후방을 따라오는 다른 차량의 운전자이다. 이때, 디스플레이장치(10)가 탑재된 차량은 터널을 벗어나 밝은 주변환경에 맞춰 더 휘도를 높일 수 있다. 그러나, 후방차량은 아직 어두운 터널 내에 있고 밝은 외부로 나가려는 상황에 더 높인 휘도의 디스플레이장치(10)에 의해 후방차량의 운전자에게 더욱 부정적인 영향을 제공할 수 있다.
단계 S25에서, 프로세서(12)는 단계 S24에서 설명한 도로 상황 변화가 발생하는 경우에 소정 시간 동안 디스플레이(11)의 휘도를 높이지 이전 휘도를 유지하거나 낮출 수 있다. 또한, 프로세서(12)는 이동 속도를 고려하여 소정 시간 동안 점차적으로 디스플레이(11)의 휘도를 높일 수 있다.
도 7은 본 발명의 제3실시예에 따른 디스플레이장치(10)의 제어방법을 나타내는 순서도이다.
단계 S31에서, 프로세서(12)는 GPS수신부로부터 수신된 GPS정보에 의해 이동에 따라 가변되는 디스플레이장치(10)의 위치를 식별한다.
단계 S32에서, 프로세서(12)는 위치에 기초하여 설정된 밝기정보로부터 식별된 디스플레이장치(10)의 위치의 밝기를 식별한다.
단계 S33에서, 프로세서(12)는 식별된 밝기를 기준으로 디스플레이(11)의 휘도를 제어할 수 있다.
단계 S34에서, 조도센서(17)는 이동하는 디스플레이장치(10)의 주변 밝기를 감지할 수 있다. 또한, 가속도센서(18)는 이동하는 디스플레이장치(10)의 이동속도를 측정할 수 있다.
단계 S35에서, 프로세서(12)는 디스플레이장치(10)의 이동속도에 따라 이전에 감지되었던 주변 밝기 데이터를 반영할 수 있다. 디스플레이장치(10)를 시청하는 시청자는 후방의 차량 운전자들이므로 이동 전의 주변 밝기를 반영함으로써 후방 운전자의 상황에 맞게 휘도를 제어할 수 있다.
도 8은 본 발명의 제4실시예에 따른 디스플레이장치(10)의 제어방법을 나타내는 순서도이다.
단계 S41에서, 프로세서(12)는 GPS수신부로부터 수신된 GPS정보에 의해 이동에 따라 가변되는 디스플레이장치(10)의 위치를 식별한다.
단계 S42에서, 프로세서(12)는 위치에 기초하여 설정된 밝기정보로부터 식별된 디스플레이장치(10)의 위치의 밝기를 식별한다.
단계 S43에서, 프로세서(12)는 식별된 밝기를 기준으로 디스플레이(11)의 휘도를 제어할 수 있다.
단계 S44에서, 프로세서(12)는 이동하는 디스플레이장치(10)가 위치한 지역의 날씨 정보를 파악할 수 있다. 날씨 정보는 서버(20)로부터 통신부(14)를 통해 수신하여 저장부(13)에 저장되고, 실시간 또는 설정된 시간에 업데이트될 수 있다. 날씨정보는 밝기와 관련된 흐림정도, 즉 예상되는 구름량 또는 강수확률를 포함할 수 있다.
단계 S45에서, 프로세서(12)는 흐림정도에 따라 디스플레이(11)의 휘도 제어를 반영할 수 있다. 시청자는 위치별 밝기 설정에 맞게 조절하더라도 지역별 날씨에 따라 시청자가 느끼는 명암이 다를 수 있다. 따라서, 디스플레이(11)의 휘도 조절은 위치별 밝기 정보뿐만 아니라 날씨 정보도 함께 고려하여 이루어질 수 있다.
도 9는 본 발명의 제5실시예에 따른 디스플레이장치(10)의 제어방법을 나타내는 순서도이다.
단계 S51에서, 프로세서(12)는 GPS수신부로부터 수신된 GPS정보에 의해 이동에 따라 가변되는 디스플레이장치(10)의 위치를 식별한다.
단계 S52에서, 프로세서(12)는 위치에 기초하여 설정된 밝기정보로부터 식별된 디스플레이장치(10)의 위치의 밝기를 식별한다.
단계 S53에서, 프로세서(12)는 식별된 밝기를 기준으로 디스플레이(11)의 휘도를 제어할 수 있다.
단계 S54에서, 프로세서(12)는 현재의 시간이 주간인지 야간인지를 판단할 수 있다. 주간과 야간의 구분은 일출시간을 지나면 주간, 일몰시간을 지나면 야간으로 식별할 수 있다. 프로세서(12)는 주간이면 단계 S55를 수행하고, 야간이면 단계 S56을 수행한다.
단계 S55에서, 프로세서(12)는 현재 시간이 주간일출(일출 후 소정 시간)(1시간), 주간일몰(일몰 전 소정 시간)(1시간), 또는 해가 뜬 주간인지를 확인하여 디스플레이(11)의 휘도 조절에 반영할 수 있다. 즉, 프로세서(12)는 주간일출의 경우 서서히 휘도를 높이고 주간일몰의 경우 서서히 휘도를 낮추고, 주간의 경우 높게 설정된 휘도를 일정하게 반영할 수 있다.
단계 S56에서, 프로세서(12)는 현재 시간이 야간일출(일출 전 소정 시간)(1시간), 야간일몰(일몰 후 소정 시간)(1시간), 또는 해가 진 야간인지를 확인하여 디스플레이(11)의 휘도 조절에 반영할 수 있다. 즉, 프로세서(12)는 야간일출의 경우 서서히 휘도를 높이고 야간일몰의 경우 서서히 휘도를 낮추고, 야간의 경우 낮게 설정된 휘도를 일정하게 반영할 수 있다.
도 10은 본 발명의 제6실시예에 따른 디스플레이장치(10)의 제어방법을 나타내는 순서도이다.
단계 S61에서, 프로세서(12)는 GPS수신부로부터 수신된 GPS정보에 의해 이동에 따라 가변되는 디스플레이장치(10)의 위치를 식별한다.
단계 S62에서, 프로세서(12)는 위치에 기초하여 설정된 밝기정보로부터 식별된 디스플레이장치(10)의 위치의 밝기를 식별한다.
단계 S63에서, 프로세서(12)는 식별된 밝기를 기준으로 디스플레이(11)의 휘도를 제어할 수 있다.
단계 S63에서, 프로세서(12)는 물체감지센서(16)로부터 수신한 후방 차량간의 거리 및 조도센서(17)로부터 감지된 주변 밝기를 감지할 수 있다.
단계 S64에서, 프로세서(12)는 후방 차량간 거리를 기초로 후방 차량의 현재 위치에 해당하는 주변 밝기 정보를 디스플레이(11)의 휘도 제어에 반영할 수 있다. 이와 같이, 이동하는 디스플레이장치(10)의 시청자는 후방 차량의 운전자이므로 후방 차량의 위치에서의 주변 밝기를 반영하여 디스플레이(11)의 휘도를 제어할 수 있다.
상술한 바와 같이, 프로세서(12)는 도 6 내지 10에서 설명한 다양한 정보, 예를 들면 도로 변화 정보, 이동속도 정보, 날씨 정보, 주야간 정보, 및 후방 차량간 거리 정보를 단독 또는 복합적으로 반영하여 디스플레이(11)의 휘도를 제어할 수 있다.
이상에서는 본 발명의 바람직한 실시예에 대하여 도시하고 설명하였지만, 본 발명은 상술한 특정의 실시예에 한정되지 아니하며, 청구범위에서 청구하는 본 발명의 요지를 벗어남이 없이 당해 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 다양한 변형실시가 가능한 것은 물론이고, 이러한 변형 실시 예들은 본 발명의 기술적 사상이나 전망으로부터 개별적으로 이해되어서는 안 될 것이다.

Claims (15)

  1. 디스플레이장치에 있어서,
    디스플레이와;
    상기 디스플레이장치의 이동에 따라 가변되는 상기 디스플레이장치의 위치를 식별하고,
    위치에 기초하여 설정된 밝기정보로부터 상기 식별된 위치의 밝기를 식별하고,
    상기 식별된 밝기에 따라 상기 디스플레이의 휘도를 제어하는
    프로세서를 포함하는 디스플레이장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 디스플레이장치의 위치 정보는 GPS(Global Positioning System)수신부, GIS(geographic information systems)수신부, 또는 이동통신망 중 적어도 어느 하나를 통해 수신하는 디스플레이장치.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 디스플레이장치의 주변 밝기를 감지하는 조도센서 또는 상기 디스플레이장치의 이동 속도 또는 이동 방향을 감지하는 가속도 센서를 더 포함하는 디스플레이장치.
  4. 제1항에 있어서,
    위치, 지역, 또는 도로 중 적어도 하나에 대응하는 밝기정보가 저장된 저장부를 더 포함하는 디스플레이장치.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 밝기정보는 다른 디스플레이장치들로부터 수신되어 저장되는 디스플레이장치.
  6. 제4항에 있어서,
    상기 디스플레이장치의 주변 밝기를 감지하는 적어도 하나의 조도센서를 더 포함하며,
    상기 저장부는 상기 적어도 하나의 조도센서로부터 감지된 각 위치에 대응하는 밝기정보를 저장하는 디스플레이장치.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 디스플레이는,
    영상을 표시하는 LCD 패널과;
    상기 LCD 패널에 광을 제공하는 백라이트유닛을 포함하는 디스플레이장치.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 프로세서는 상기 식별된 위치의 밝기에 따라 상기 백라이트유닛을 제어하는 디스플레이장치.
  9. 제 1항에 있어서,
    통신부를 더 포함하며,
    상기 밝기정보는 상기 통신부를 통해 서버로부터 수신되는 디스플레이장치.
  10. 제 1항에 있어서,
    물체감지센서를 더 포함하며,
    상기 프로세서는,
    상기 물체감지센서로부터 수신된 감지 데이터를 기초로 주변물체를 감지하고,
    상기 감지된 주변물체와의 거리에 따라 상기 디스플레이의 휘도를 제어하는 디스플레이장치.
  11. 제1항에 있어서,
    상기 디스플레이장치의 이동속도를 측정하는 가속도센서를 더 포함하며,
    상기 프로세서는 상기 측정된 디스플레이장치의 이동속도를 기초로 상기 디스플레이의 휘도를 제어하는 디스플레이장치.
  12. 제1항에 있어서,
    상기 프로세서는 상기 디스플레이장치의 이동에 따라 도로 환경이 변화하는 경우에 소정 시간 동안 변화 전의 상기 디스플레이의 휘도를 유지하는 디스플레이장치.
  13. 제1항에 있어서,
    상기 프로세서는 날씨 정보를 기초로 상기 디스플레이의 휘도를 가감하는 디스플레이장치.
  14. 제1항에 있어서,
    상기 프로세서는 일출시간 또는 일몰시간을 참조하여 상기 디스플레이의 휘도를 가감하는 디스플레이장치.
  15. 디스플레이장치의 제어방법에 있어서,
    상기 디스플레이장치의 이동에 따라 가변되는 상기 디스플레이장치의 위치를 식별하는 단계와;
    위치에 기초하여 설정된 밝기정보로부터 상기 식별된 위치의 밝기를 식별하는 단계와;
    상기 식별된 밝기에 따라 디스플레이의 휘도를 제어하는 단계를 포함하는 디스플레이장치의 제어방법.
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