WO2021020157A1 - 表示装置 - Google Patents

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temperature
unit
processing unit
map
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宙士 吉岡
鈴木 智博
大輔 三木
真生 全
哲夫 池山
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ソニー株式会社
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Definitions

  • the present technology relates to a display device, and particularly to a display device capable of more reliably suppressing the influence of heat generation.
  • This technology was made in view of such a situation, and makes it possible to more reliably suppress the influence of heat generation.
  • the display device on one side of the present technology is arranged on a signal processing unit that processes a video signal and an audio signal, a plate-shaped panel unit that displays an image corresponding to the video signal, and a back surface side of the panel unit.
  • the panel unit is provided with a vibrating unit that vibrates the panel unit in response to the audio signal, and the signal processing unit calculates and calculates a correction value for suppressing the amount of light emitted from the panel unit based on the audio signal. It is a display device that controls the level of the video signal based on the corrected value.
  • a signal processing unit that processes a video signal and an audio signal, a plate-shaped panel unit that displays an image corresponding to the video signal, and a back surface side of the panel unit are arranged.
  • a vibrating unit that vibrates the panel unit in response to the audio signal is provided, and the signal processing unit calculates a correction value for suppressing the amount of light emitted from the panel unit based on the audio signal.
  • the level of the video signal is controlled based on the calculated correction value.
  • the display device on one side of the present technology may be an independent device or an internal block constituting one device.
  • FIG. 1 shows a side configuration example of the display device 1 as a configuration example of an embodiment of the display device to which the present technology is applied. Further, an example of the rear surface configuration of the display device 1 is shown in FIG.
  • the display device 1 is configured as a television receiver or the like.
  • the display device 1 displays an image on the image display surface 10A and outputs audio from the image display surface 10A. That is, the display device 1 has a built-in flat panel speaker.
  • the display device 1 includes a panel unit 10 that displays an image and also functions as a diaphragm, and a vibration unit 20 that is arranged on the back surface of the panel unit 10 and vibrates the panel unit 10.
  • the display device 1 further includes a signal processing unit 30 that controls the panel unit 10 and the vibration exciting unit 20, and a support unit 40 that supports the panel unit 10 via the rotating unit 50.
  • the vibration excitation unit 20 and the signal processing unit 30 are arranged on the back surface of the panel unit 10.
  • the panel unit 10 has a rear cover 10R that protects the vibration excitation unit 20 and the signal processing unit 30 on the back surface side of the panel unit 10.
  • the rear cover 10R is formed of a plate-shaped metal plate, a resin plate, or the like, and is connected to the rotating portion 50.
  • FIG. 3 shows a configuration example of the back surface of the display device 1 when the rear cover 10R is removed.
  • FIG. 3 illustrates a circuit board 30A corresponding to the signal processing unit 30.
  • FIG. 4 shows an example of cross-sectional configuration of the main part according to the line AA of FIG. The detailed configuration of the signal processing unit 30 will be described later with reference to FIG.
  • the panel portion 10 has a thin plate-shaped display cell 11 for displaying an image, an inner plate 12 (opposing plate) arranged to face the display cell 11 via a gap 15, and a back chassis 13.
  • the surface of the display cell 11 (the surface opposite to the vibrating portion 20) is the image display surface 10A.
  • the panel portion 10 further has a fixing member 14 between the display cell 11 and the inner plate 12.
  • the fixing member 14 is arranged along the outer edge of the display cell 11 and has a function of fixing the display cell 11 and the inner plate 12 to each other and a function of a spacer for maintaining the gap 15.
  • the inner plate 12 is a substrate that supports the exciter 21.
  • the inner plate 12 has an opening for the exciter at a position where the exciter 21 is installed.
  • the back chassis 13 has a higher rigidity than the inner plate 12, and has a role of suppressing bending and vibration of the inner plate 12. Further, the back chassis 13 has an opening at a position facing the opening of the inner plate 12 (opening for the exciter, etc.). Of the openings provided in the back chassis 13, the openings provided at positions facing the openings for the exciter are sized so that the exciter 21 can be inserted.
  • the vibrating unit 20 has a vibrating device 21.
  • the exciter 21 is arranged substantially in the center in the left-right direction and substantially in the center in the up-down direction when the display cell 11 is viewed from the back surface side.
  • the exciter 21 is, for example, an actuator for a speaker that has a voice coil, a bobbin around which the voice coil is wound, and a magnetic circuit, and is a vibration source.
  • the exciter 21 When the voice current of the electric signal flows through the voice coil, the exciter 21 generates a driving force in the voice coil according to the principle of electromagnetic action. This driving force is transmitted to the display cell 11 via the vibration transmission member 24 described later, causes the display cell 11 to vibrate according to the change in the voice current, and the air vibrates to change the sound pressure.
  • the vibrating unit 20 has a fixing unit 23 and a vibration transmitting member 24 with respect to the vibrating device 21.
  • the fixing portion 23 has an opening 23a for fixing the exciter 21 in a state of being inserted, and a plurality of screw holes 23b for inserting a screw used for fixing the fixing portion 23 to the convex portion 12A. There is.
  • the exciter 21 is fixed to the inner plate 12 via the fixing portion 23.
  • the vibration transmission member 24 is in contact with, for example, the back surface of the display cell 11 and the bobbin of the exciter 21, and is fixed to the back surface of the display cell 11 and the bobbin of the exciter 21.
  • the vibration transmitting member 24 is composed of a member having a characteristic of repulsion at least in the sound wave region (20 Hz or more).
  • the panel portion 10 has a vibration damping member 16 between the display cell 11 and the inner plate 12.
  • the vibration damping member 16 has an action of preventing the vibrations generated in the display cell 11 by the vibrator 21 from interfering with each other.
  • the panel portion 10 further has an adhesive layer 18 or an adhesive layer 19 arranged between the inner plate 12 and the back chassis 13.
  • the adhesive layer 18 or the adhesive layer 19 is a layer for fixing the inner plate 12 and the back chassis 13 to each other.
  • FIG. 5 shows a configuration example of the signal processing unit 30.
  • the signal processing unit 30 includes a tuner 31, a video decoder 32, a video processing unit 33, an audio decoder 34, an audio processing unit 35, a temperature sensor 36, and a temperature map generation unit 37.
  • the tuner 31 processes the broadcast signal received by the receiving antenna (not shown) and extracts the broadcast stream according to the channel selected by the user.
  • the tuner 31 outputs the video stream out of the extracted broadcast streams to the video decoder 32, and outputs the audio stream to the audio decoder 34.
  • the video decoder 32 performs decoding processing on the video stream input from the tuner 31, and outputs the video signal obtained as a result of the processing to the video processing unit 33.
  • the video processing unit 33 includes a panel driver and drives the panel unit 10 (display cell 11) based on the video signal input from the video decoder 32. As a result, the panel unit 10 displays an image corresponding to the image signal.
  • the audio decoder 34 performs decoding processing on the audio stream input from the tuner 31, and outputs the audio signal obtained as a result to the audio processing unit 35.
  • the voice processing unit 35 includes a voice device driver, amplifies a voice signal input from the voice decoder 34, and outputs the voice signal to the vibration unit 20 to drive the vibration unit 20 (vibrator 21). ..
  • the panel unit 10 display cell 11
  • voice (sound) corresponding to the voice signal is output.
  • the voice processing unit 35 calculates a power value according to the power consumed by the vibration unit 20 configured as a flat panel speaker, and outputs the power value to the temperature map generation unit 37.
  • the temperature sensor 36 is provided inside or outside the display device 1.
  • the temperature sensor 36 measures the ambient temperature (outside air temperature) and outputs the measurement result (measured value of the ambient temperature) to the temperature map generation unit 37.
  • the temperature map generation unit 37 generates a temperature map based on the power value input from the voice processing unit 35 and the measured value input from the temperature sensor 36.
  • the temperature map generation unit 37 generates a gain map corresponding to the temperature map and outputs it to the video processing unit 33.
  • the video processing unit 33 controls the level of the video signal based on the gain map input from the temperature map generation unit 37.
  • the video processing unit 33 drives the panel unit 10 (display cell 11) based on the video signal whose level is adjusted according to the gain map.
  • the display device 1 is configured as described above.
  • the video signal from the video decoder 32 is input to the video processing unit 33 (S11).
  • the video processing unit 33 applies a gain to the video signal corresponding to the region in each predetermined region in the panel unit 10 (display cell 11) according to the gain map from the temperature map generation unit 37 (S12). As a result, the level of the video signal is adjusted for each predetermined area.
  • the video processing unit 33 drives the panel unit 10 (display cell 11) by outputting the video signal whose level is adjusted according to the gain map to the panel unit 10.
  • the voice signal from the voice decoder 34 is input to the voice processing unit 35 (S21).
  • the voice processing unit 35 calculates the power value in the vibrating unit 20 constituting the flat panel speaker and outputs it to the temperature map generation unit 37 (S22).
  • FIG. 8 shows an example of a method of calculating the power value in the process of step S22.
  • the horizontal axis is the audio signal (output signal) output from the audio processing unit 35 to the vibration unit 20, and the vertical axis is the output signal and the power value when the power value in the vibration unit 20 is used.
  • the graph C1 showing the relationship with is shown.
  • the power value in the vibration unit 20 can be obtained by solving the calculation formula of a predetermined function or referring to the look-up table.
  • a finer value can be set as the power value.
  • the electric power value is a value that can be converted into heat, and includes a current value corresponding to the current flowing through the exciting unit 20 and a voltage value corresponding to the voltage.
  • the voice processing unit 35 drives the vibration unit 20 (vibrator 21) by amplifying the voice signal and outputting it to the vibration unit 20.
  • the power value from the voice processing unit 35 is input to the temperature map generation unit 37 (S31).
  • the temperature map generation unit 37 executes the temperature map creation process (S32). In this temperature map creation process, a temperature map is generated based on the input power value and the ambient temperature acquired from the temperature sensor 36. Details of the temperature map creation process will be described later with reference to FIGS. 11 to 14.
  • step S32 When the temperature map to be output is generated by the process of step S32, the process proceeds to step S33.
  • the temperature map generation unit 37 calculates an inverse correction value for suppressing the amount of light emitted from the panel unit 10 (display cell 11) from the temperature map to be output (S33).
  • the temperature map generation unit 37 outputs a gain map of the correction value obtained from the calculated inverse correction value to the video processing unit 33 (S34).
  • FIG. 10 shows an example of a method of calculating the inverse correction value in the process of step S33.
  • the horizontal axis is the temperature difference from the outside air temperature and the vertical axis is the brightness (screen brightness) of the display cell 11 of the panel unit 10.
  • the temperature difference and the brightness from the outside air temperature are shown.
  • Graph C2 showing the relationship between the above is shown.
  • the variable of the function is, for example, the vibration unit 20 (addition) in the panel unit 10.
  • the temperature difference T11 in the region corresponding to the portion where the vibrator 21) is not provided and the temperature difference T12 in the region corresponding to the portion where the vibration unit 20 (vibrator 21) is provided are referred to as the outside air temperature. It can be substituted as a value indicating the temperature difference.
  • the brightness Lbase is calculated by substituting the temperature difference T11 into the variable of the function
  • the brightness Lsp is calculated by substituting the temperature difference T12.
  • the gain of the correction value is obtained as the inverse correction value for suppressing the light emission amount of the panel unit 10 (display cell 11). ..
  • the brightness of the display cell 11 also increases as the temperature rises, so that depending on the portion of the display cell 11 where the exciter 21 is provided. If there is a difference in temperature between the region and the region corresponding to the portion where the exciter 21 is not provided, a difference in brightness will appear in those regions.
  • the above-mentioned equation (The gain is calculated in 1). Then, by using this gain as a correction value and controlling the level of the video signal, the amount of light emitted from the display cell 11 in the region corresponding to the portion where the exciter 21 is provided (the region where the brightness increases). Can be suppressed and the brightness can be flattened.
  • the brightness or gain may be obtained by referring to the look-up table.
  • the inverse correction value according to the temperature difference from the outside air temperature is calculated for each predetermined region (divided block in which the screen of the panel unit 10 is divided into predetermined division units) in the temperature map to be output, and is predetermined.
  • a gain map including the correction value (gain) for each region of is generated.
  • the heat generated by the vibrating unit 20 is transmitted to the panel unit 10 (display cell 11), and the brightness of a specific region increases, which affects the image quality of the image.
  • the image processing unit 33 responds to the gain map by generating a temperature map based on the power value from the audio processing unit 35 and outputting the gain map corresponding to the temperature map to the image processing unit 33. Therefore, a gain is applied to the video signal in each predetermined region so that an increase in brightness in a specific region is suppressed.
  • the temperature map generation unit 37 acquires the measured value of the ambient temperature (outside air temperature) output from the temperature sensor 36 (S41).
  • step S41 When the measured value of the ambient temperature is acquired in the process of step S41, the process proceeds to step S42.
  • the temperature map generation unit 37 converts the power value input from the voice processing unit 35 into a temperature rise amount, and adds the converted value to the temperature map (S42).
  • FIG. 12 shows an example of a method of converting the power value to the amount of temperature rise in the process of step S42.
  • a graph C3 showing the relationship between the electric power value and the temperature increase amount is shown when the horizontal axis is the electric power value in the vibrating unit 20 and the vertical axis is the temperature increase amount.
  • the power value is converted into the temperature rise amount by substituting the power value into the variable of the function. Will be done.
  • the amount of temperature rise according to the power value is obtained for each predetermined region (divided block) in the temperature map.
  • the power value may be converted into the temperature rise amount by referring to the lookup table.
  • a plurality of look-up tables according to the ambient temperature and the like may be prepared, or the look-up table may be multiplied by a coefficient.
  • step S42 when the temperature increase amount is added to the temperature map in the process of step S42, the process proceeds to steps S43 and S44.
  • the temperature map generation unit 37 sets the temperature map to which the amount of temperature rise according to the electric power value is added as the output target to the video processing unit 33 (S43).
  • the temperature (heat) is diffused in a plane from the temperature difference between the divided block of interest and the divided blocks around it, which are the focus of attention in the temperature map (S44), and the temperature difference from the outside air temperature.
  • the amount of heat dissipated is calculated from and subtracted from the temperature map (S45).
  • FIG. 13 shows an example of planar diffusion of the temperature map in the process of step S44.
  • the central division block 111 the area of the dot pattern in the drawing
  • the temperature (heat) is diffused in a plane according to the temperature difference with respect to the eight divided blocks 111 around the divided blocks 111.
  • the amount of diffusion of the temperature (heat) per unit time in the plane direction and the temperature difference between adjacent divided blocks 111 are calculated. Then, the diffusion amount of plane diffusion is calculated according to the diffusion amount per unit time and the temperature difference between the adjacent divided blocks 111.
  • FIG. 14 shows an example of a method of calculating the amount of heat radiation in the process of step S45.
  • FIG. 14 shows a graph C4 showing the relationship between the temperature difference from the outside air temperature and the heat radiation amount when the horizontal axis is the temperature difference from the outside air temperature and the vertical axis is the heat dissipation amount.
  • the amount of heat radiation corresponding to the temperature difference from the outside air temperature can be referred to by referring to the look-up table. May be sought.
  • step S42 when the plane diffusion of the temperature map and the subtraction of the heat dissipation amount are performed in the processes of steps S44 and S45, the process is returned to step S42. Then, in the temperature map generation unit 37, the amount of temperature rise corresponding to the electric power value is added to the temperature map (S42), and the temperature map is used as the output target temperature map (S43).
  • the amount of temperature rise according to the electric power value in the vibrating unit 20 is added according to the passage of time, and the plane diffusion and the amount of heat dissipation are subtracted. Therefore, every unit time.
  • a temperature map is generated in which not only the temperature rise due to the heat generated by the vibrating unit 20 (vibrator 21) but also the influence of the amount of heat radiation according to the outside air temperature is taken into consideration, and the temperature map is used as the output target.
  • step S43 When the process of step S43 is completed, the process returns to step S32 of FIG. 9, and the subsequent processes are executed.
  • temperature map creation process shown in FIG. 11 is an example, and the temperature map may be generated by using another generation method.
  • the temperature map was generated in chronological order by repeating the addition of the temperature rise amount, the plane diffusion, and the subtraction of the heat dissipation amount by the loop processing of steps S42, S44, and S45.
  • the following generation method can be used without performing such loop processing. That is, the temperature map generation unit 37 may calculate an integrated value (integrated power) obtained by integrating the electric power values in the vibrating unit 20 in a unit time, and generate a temperature map based on the integrated value.
  • the gain map of B of FIG. 15 can be obtained from the temperature map of A of FIG.
  • the position of the vibration unit 20 (vibration device 21) with respect to the panel unit 10 (display cell 11) is represented by the position P corresponding to the broken line circle in the figure.
  • the temperature rise becomes larger (15,10,8,6, etc.) at the position P of the exciting portion 20, that is, the divided block 111 near the center of the panel portion 10, while the periphery of the panel portion 10
  • the temperature rise becomes smaller as the divided block 111 of the above (0, 1, 2, etc.).
  • B of FIG. 15 in the gain map, a numerical value indicating the gain is described for each division block 111.
  • the method of calculating the inverse correction value shown in FIG. 10 is applied to the temperature map of A in FIG. 15 to obtain the gain for each divided block 111 in the gain map of B in FIG.
  • the gain value becomes a value farther from 1.00 (0.77,0.87,0.84,0.91, etc.) at the position P of the excitation unit 20, that is, the division block 111 near the center of the panel unit 10.
  • the gain value becomes closer to 1.00 as the divided blocks 111 around the panel portion 10 (1.00, 0.98, 0.97, etc.).
  • the gain value becomes smaller (the value is farther from 1.00) in the central portion where the temperature rise is larger, and the gain value is larger in the peripheral portion where the temperature rise is smaller. (The value is close to 1.00). Therefore, in the video processing unit 33, by applying a gain to the video signal for each divided block 111 according to the gain map, the level of the video signal in the high temperature region is lowered, and the increase in the brightness in the region is suppressed. The brightness of the entire screen area becomes flat (the same brightness is obtained for the same video signal).
  • the former divided block 111 has a video signal. Since the level is lowered, if the same video signal is input, the brightness will be the same. As a result, it is possible to improve the image quality by suppressing the influence of the heat generated by the vibrating unit 20 on the image quality of the image.
  • the screen of the panel unit 10 is divided into 5 ⁇ 7 and the gain is calculated for each 5 ⁇ 7 divided block 111, but the gain is calculated for each divided unit by further dividing the screen into finer units.
  • the division unit can be set arbitrarily.
  • FIG. 16 shows a configuration example of the back surface of the display device 1 when the two exciters 21 are provided.
  • the exciter unit 20 has two exciters 21a and 21b.
  • the exciters 21a and 21b have the same configuration as the exciter 21 described above, and have a common configuration with each other. That is, the exciters 21a and 21b are actuators for a speaker that have, for example, a voice coil, a bobbin around which the voice coil is wound, and a magnetic circuit, and serve as a vibration source.
  • the exciter 21a When the display cell 11 is viewed from the back side, the exciter 21a is arranged to the left and the exciter 21b is arranged to the right in the left-right direction. Further, in the vertical direction, the exciters 21a and 21b are arranged substantially in the center.
  • the temperature map generation process (FIG. 9) is executed in the same manner as when one exciter 21 is provided, but the temperature map distribution is different. Is assumed.
  • the relationship between the temperature map and the gain map when the two exciters 21a and 21b are provided is shown in FIG. 17, for example.
  • the gain map of B of FIG. 17 can be obtained from the temperature map of A of FIG.
  • the positions of the exciters 21b and 21a with respect to the panel portion 10 (display cell 11) are represented by the positions P1 and P2 corresponding to the broken line circles in the figure.
  • the increased temperature of each divided block 111 is represented by the numerical value described for each divided block 111.
  • the temperature rise becomes larger as the divided block 111 near the center of the position P1 of the exciter 21b arranged to the left side (15,10,8, 6 etc.)
  • the temperature rise becomes smaller as the divided block 111 is farther from the center of the position P1 (0, 1, 2 etc.).
  • the temperature rise becomes larger as the divided block 111 near the center of the position P2 of the exciter 21a arranged on the right side (15,10,8,6, etc.).
  • the temperature rise becomes smaller as the divided block 111 is farther from the center of the position P2 (0, 1, 2, etc.).
  • B of FIG. 17 in the gain map, a numerical value indicating the gain is described for each division block 111.
  • the method of calculating the inverse correction value shown in FIG. 10 is applied to the temperature map of A in FIG. 17 to obtain the gain for each divided block 111 in the gain map of B in FIG.
  • the gain value becomes a value farther from 1.00 (0.77,0.87,0.84,0.91, etc.) as the dividing block 111 near the center of the position P1 of the exciter 21b arranged to the left side, while the position.
  • the gain value becomes a value farther from 1.00 (0.77,0.87,0.84,0.91, etc.) as the dividing block 111 near the center of the position P2 of the exciter 21a arranged to the right is closer, while the position P2 is located.
  • the gain value becomes smaller (the value becomes more distant from 1.00) toward the center of the positions P1 and P2 where the temperature rise becomes larger, and the farther away from the center of the positions P1 and P2. ,
  • the gain value increases (close to 1.00). Therefore, in the video processing unit 33, by applying a gain to the video signal for each divided block 111 according to the gain map, the level of the video signal in the high temperature region is lowered, and the increase in the brightness in the region is suppressed. The brightness of the entire screen area becomes flat. As a result, it is possible to improve the image quality by suppressing the influence of the heat generated by the vibrating unit 20 on the image quality of the image.
  • the case where one exciter 21 is provided in the exciter unit 20 (FIG. 3) and the case where two exciters 21a and 21b are provided (FIG. 16) are particularly illustrated.
  • the number of shakers 21 is not limited to one or two, and may be three or more. Even when three or more exciters 21 are provided, a temperature map corresponding to the three or more exciters 21 can be generated by executing the temperature map generation process (FIG. 9).
  • the exciter 21 which is an actuator for a speaker serving as a vibration source includes a voice coil and a voice current of an electric signal flows through the voice coil, it is driven by the voice coil according to the principle of electromagnetic action.
  • the exciter 21 is not limited to the voice coil, and other actuators such as a voltage actuator may be used.
  • the display device 1 is a television receiver
  • the present invention is not limited to this, and even electronic devices such as personal computers, tablet terminals, smartphones, mobile phones, game machines, and display devices Good.
  • the display device 1 may be a digital signage, a medical monitor, a commercial monitor for a broadcasting station (professional monitor), an in-vehicle display, or the like.
  • the panel unit 10 includes an OLED (Organic Light Emmitting Diode) display unit which is a display panel in which pixels including self-luminous elements are arranged in a two-dimensional manner, and a CLED (Crystal) using LEDs for the pixels.
  • OLED Organic Light Emmitting Diode
  • CLED Organic Light Emmitting Diode
  • a Light Emitting Diode) display unit, a liquid crystal display unit which is a display panel in which pixels including a liquid crystal element and a TFT (Thin Film Transistor) element are arranged in a two-dimensional manner can be used.
  • a communication circuit (communication module) corresponding to a predetermined communication method, HDMI (registered trademark) (High Definition Multimedia Interface), an interface conforming to a predetermined standard such as USB (Universal Serial Bus), etc. May be provided.
  • HDMI registered trademark
  • USB Universal Serial Bus
  • the signal processing unit 30 of FIG. 5 may be configured as a single device as a signal processing device.
  • the signal processing device may be configured not to include some components such as the tuner 31, the video decoder 32, the audio decoder 34, or the temperature sensor 36, or may be configured to include other components. May be good.
  • the temperature sensor 36 is not limited to the inside or the outside of the display device 1, and may be incorporated in the panel unit 10 (display cell 11).
  • this technology can have the following configuration.
  • a signal processing unit that processes video and audio signals, A plate-shaped panel that displays an image corresponding to the image signal, and It is provided on the back surface side of the panel portion, and includes a vibrating portion that vibrates the panel portion in response to the voice signal.
  • the signal processing unit Based on the voice signal, a correction value for suppressing the amount of light emitted from the panel unit is calculated.
  • a display device that controls the level of the video signal based on the calculated correction value.
  • the signal processing unit A temperature map is generated based on the power value and the ambient temperature around it. Based on the generated temperature map, a gain map of the correction value is generated.
  • the display device which controls the level of the video signal based on the generated gain map.
  • the signal processing unit Based on the generated temperature map, a reverse correction value for suppressing the amount of light emitted from the panel portion is calculated.
  • the display device which generates the gain map based on the calculated inverse correction value.
  • Display device (6) The display device according to any one of (3) to (5), wherein the signal processing unit controls the level of the video signal for each predetermined area of the panel unit based on the gain map.
  • the reverse correction value corresponds to a gain for matching the brightness of the region corresponding to the portion where the vibration portion is arranged in the panel portion with the brightness of the region corresponding to the portion where the vibration portion is not arranged.
  • the signal processing unit A temperature map is generated based on the integrated value obtained by integrating the power values in a unit time. Based on the generated temperature map, a gain map of the correction value is generated.
  • the display device according to (2) above which controls the level of the video signal based on the generated gain map.

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Abstract

本技術は、確実に発熱による影響を抑制することができるようにする表示装置に関する。 映像信号と音声信号を処理する信号処理部と、映像信号に応じた映像を表示する板状のパネル部と、パネル部の裏面側に配置され、音声信号に応じてパネル部を振動させる加振部とを備え、信号処理部は、音声信号に基づいて、パネル部の発光量を抑制するための補正値を算出し、算出した補正値に基づいて、映像信号のレベルを制御する表示装置が提供される。本技術は、例えば、テレビ受像機に適用することができる。

Description

表示装置
 本技術は、表示装置に関し、特に、より確実に発熱による影響を抑制することができるようにした表示装置に関する。
 近年、ディスプレイの薄型軽量化が進んでいる。また、スピーカについても薄型軽量化が進み、コーン型スピーカに代わって、フラットパネルスピーカ(FPS:Flat Panel Speaker)を用いることが提案されている。さらに、フラットパネルスピーカにおける振動板として、表示パネルを用いることも提案されている。
 この種のディスプレイやスピーカでは、発熱が動作に影響を与える可能性があるため、その対策が必要になる。発熱の対策に関する技術としては、例えば、特許文献1乃至3に開示された技術が知られている。
米国特許第9807528号明細書 米国特許第8774419号明細書 特開2009-276744号公報
 しかしながら、上述した発熱の対策に関する技術では、表示パネルを振動板に用いたフラットパネルスピーカに関する対策としては十分ではなく、確実に発熱による影響を抑制することが求められていた。
 本技術はこのような状況に鑑みてなされたものであり、より確実に発熱による影響を抑制することができるようにするものである。
 本技術の一側面の表示装置は、映像信号と音声信号を処理する信号処理部と、前記映像信号に応じた映像を表示する板状のパネル部と、前記パネル部の裏面側に配置され、前記音声信号に応じて前記パネル部を振動させる加振部とを備え、前記信号処理部は、前記音声信号に基づいて、前記パネル部の発光量を抑制するための補正値を算出し、算出した前記補正値に基づいて、前記映像信号のレベルを制御する表示装置である。
 本技術の一側面の表示装置においては、映像信号と音声信号を処理する信号処理部と、前記映像信号に応じた映像を表示する板状のパネル部と、前記パネル部の裏面側に配置され、前記音声信号に応じて前記パネル部を振動させる加振部とが設けられ、前記信号処理部によって、前記音声信号に基づいて、前記パネル部の発光量を抑制するための補正値が算出され、算出された前記補正値に基づいて、前記映像信号のレベルが制御される。
 なお、本技術の一側面の表示装置は、独立した装置であってもよいし、1つの装置を構成している内部ブロックであってもよい。
本技術を適用した表示装置の側面構成例を示す図である。 本技術を適用した表示装置の背面構成例を示す図である。 バックシャーシを取り外したときの表示装置の背面の構成例を示す図である。 図3のA-A線に応じた要部断面構成を示す図である。 信号処理部の構成例を示す図である。 映像処理の流れを説明するフローチャートである。 音声処理の流れを説明するフローチャートである。 電力値の算出方法の例を示す図である。 温度マップ生成処理の流れを説明するフローチャートである。 逆補正値の算出方法の例を示す図である。 温度マップ作成処理の詳細を説明するフローチャートである。 電力値から温度上昇量への変換方法の例を示す図である。 温度マップの平面拡散の例を示す図である。 放熱量の算出方法の例を示す図である。 温度マップとゲインマップとの関係の例を示す図である。 加振器を複数設けた場合の表示装置の背面の構成例を示す図である。 加振器を複数設けた場合の温度マップとゲインマップとの関係の例を示す図である。
 以下、図面を参照しながら本技術の実施の形態について説明する。なお、説明は以下の順序で行うものとする。
1.本技術の実施の形態
2.変形例
<1.本技術の実施の形態>
(表示装置の構成例)
 図1は、本技術を適用した表示装置の一実施の形態の構成例として、表示装置1の側面構成例を示している。また、この表示装置1の背面構成例を、図2に示している。
 表示装置1は、テレビ受像機等として構成される。表示装置1は、映像表示面10Aに映像を表示するとともに、映像表示面10Aから音声を出力する。すなわち、表示装置1は、フラットパネルスピーカを内蔵している。
 表示装置1は、映像を表示するとともに振動板としても機能するパネル部10と、パネル部10の裏面に配置されてパネル部10を振動させる加振部20とを備えている。表示装置1は、さらに、パネル部10及び加振部20を制御する信号処理部30と、パネル部10を回動部50を介して支持する支持部40とを備えている。
 加振部20及び信号処理部30は、パネル部10の裏面に配置されている。パネル部10は、パネル部10の裏面側に、加振部20、及び信号処理部30を保護するリアカバー10Rを有している。リアカバー10Rは、板状の金属板や樹脂板などによって構成され、回動部50に連結されている。
 図3は、リアカバー10Rを取り外したときの、表示装置1の背面の構成例を示している。図3には、信号処理部30に相当する回路基板30Aが例示されている。また、図3のA-A線に応じた要部断面構成例を、図4に示している。なお、信号処理部30の詳細な構成は、図5を参照して後述する。
 パネル部10は、映像を表示する薄板状の表示セル11と、空隙15を介して表示セル11と対向配置されたインナープレート12(対向プレート)と、バックシャーシ13とを有している。
 表示セル11の表面(加振部20とは反対側の表面)が映像表示面10Aとなっている。パネル部10は、さらに、表示セル11とインナープレート12との間に固定部材14を有している。
 固定部材14は、表示セル11の外縁に沿って配置され、表示セル11とインナープレート12を互いに固定する機能と、空隙15を維持するスペーサとしての機能を有している。
 インナープレート12は、加振器21を支持する基板である。インナープレート12は、加振器21を設置する箇所に、加振器用の開口を有している。
 バックシャーシ13は、インナープレート12よりも高い剛性を有しており、インナープレート12の撓みや振動を抑える役割を有している。また、バックシャーシ13は、インナープレート12の開口(加振器用の開口等)と対向する位置に開口を有している。バックシャーシ13に設けられた開口のうち、加振器用の開口と対向する位置に設けられた開口は、加振器21を挿通することが可能な大きさとなっている。
 加振部20は、加振器21を有している。加振器21は、表示セル11を裏面側から見たときに、左右方向においてほぼ中央に配置され、上下方向においてほぼ中央に配置されている。
 加振器21は、例えば、ボイスコイルと、当該ボイスコイルを巻き付けるボビンと、磁気回路とを有し、振動源となるスピーカ用のアクチュエータである。
 加振器21は、ボイスコイルに電気信号の音声電流が流れると、電磁作用の原理に従ってボイスコイルに駆動力を発生させる。この駆動力が後述の振動伝達部材24を介して表示セル11に伝達され、表示セル11に音声電流の変化に応じた振動を発生させ、空気が振動して音圧が変化する。
 加振部20は、加振器21に対して固定部23及び振動伝達部材24を有している。固定部23は、加振器21を挿通させた状態で固定する開口23aと、固定部23を凸部12Aに固定する際に使用するネジを挿通させるための複数のネジ穴23bを有している。加振器21は、固定部23を介して、インナープレート12に固定されている。
 振動伝達部材24は、例えば、表示セル11の裏面と、加振器21のボビンとに接しており、表示セル11の裏面と、加振器21のボビンとに固定されている。振動伝達部材24は、少なくとも、音波領域(20Hz以上)では反発する特性を有する部材によって構成されている。
 パネル部10は、表示セル11とインナープレート12との間に制振部材16を有している。制振部材16は、加振器21によって表示セル11に生じる振動が互いに干渉するのを妨げる作用を有する。
 パネル部10はさらに、インナープレート12とバックシャーシ13との間に配置された接着層18又は粘着層19を有する。接着層18又は粘着層19は、インナープレート12とバックシャーシ13とを互いに固定するための層である。
(信号処理部の構成例)
 図5は、信号処理部30の構成例を示している。
 図5において、信号処理部30は、チューナ31、映像デコーダ32、映像処理部33、音声デコーダ34、音声処理部35、温度センサ36、及び温度マップ生成部37を有している。
 チューナ31は、受信アンテナ(不図示)により受信された放送信号を処理して、ユーザにより選択されたチャンネルに応じた放送ストリームを抽出する。チューナ31は、抽出した放送ストリームのうち、映像ストリームを映像デコーダ32に出力し、音声ストリームを音声デコーダ34に出力する。
 映像デコーダ32は、チューナ31から入力される映像ストリームに対してデコード処理を行い、その処理の結果得られる映像信号を、映像処理部33に出力する。
 映像処理部33は、パネルドライバを含み、映像デコーダ32から入力される映像信号に基づいて、パネル部10(の表示セル11)を駆動する。これにより、パネル部10には、映像信号に応じた映像が表示される。
 音声デコーダ34は、チューナ31から入力される音声ストリームに対してデコード処理を行い、その結果得られる音声信号を、音声処理部35に出力する。
 音声処理部35は、音声デバイスドライバを含み、音声デコーダ34から入力される音声信号を増幅して、加振部20に出力することにより、加振部20(の加振器21)を駆動する。これにより、フラットパネルスピーカにおける振動板としてパネル部10(の表示セル11)が振動して、音声信号に応じた音声(音)が出力される。
 また、音声処理部35は、フラットパネルスピーカとして構成される加振部20で消費される電力に応じた電力値を算出し、温度マップ生成部37に出力する。
 温度センサ36は、表示装置1の内部又は外部に設けられる。温度センサ36は、周辺の温度(外気温)を計測し、その計測結果(周辺の温度の計測値)を、温度マップ生成部37に出力する。
 温度マップ生成部37は、音声処理部35から入力される電力値と、温度センサ36から入力される計測値に基づいて、温度マップを生成する。温度マップ生成部37は、温度マップに対応したゲインマップを生成し、映像処理部33に出力する。
 映像処理部33は、温度マップ生成部37から入力されるゲインマップに基づいて、映像信号のレベルを制御する。映像処理部33は、ゲインマップに応じてレベルが調整された映像信号に基づいて、パネル部10(の表示セル11)を駆動する。
 表示装置1は、以上のように構成される。
(映像処理の流れ)
 次に、図6のフローチャートを参照して、図5の映像処理部33により実行される映像処理の流れを説明する。
 映像処理部33には、映像デコーダ32からの映像信号が入力される(S11)。
 映像処理部33は、温度マップ生成部37からのゲインマップに応じて、パネル部10(の表示セル11)における所定の領域ごとに、当該領域に対応した映像信号にゲインをかける(S12)。これにより、所定の領域ごとに、映像信号のレベルが調整される。
 映像処理部33は、ゲインマップに応じてレベルが調整された映像信号を、パネル部10に出力することで、パネル部10(の表示セル11)を駆動する。
 以上、映像処理の流れを説明した。
 この映像処理では、加振部20(の加振器21)の発熱がパネル部10(の表示セル11)に伝わって、特定の領域の輝度が上昇して映像の画質に影響を及ぼす場合に、ゲインマップに応じて所定の領域ごとに映像信号にゲインをかけることで、特定の領域の輝度の上昇を抑制し(表示セル11の発光量を抑制し)、画面全体の領域の輝度がフラットになる(同一の映像信号であれば同一の輝度となる)ようにしている。これにより、加振部20の発熱による映像の画質への影響を抑えることができる。
(音声処理の流れ)
 次に、図7のフローチャートを参照して、図5の音声処理部35により実行される音声処理の流れを説明する。
 音声処理部35には、音声デコーダ34からの音声信号が入力される(S21)。
 音声処理部35は、フラットパネルスピーカを構成する加振部20における電力値を算出し、温度マップ生成部37に出力する(S22)。
 図8は、ステップS22の処理における電力値の算出方法の例を示している。図8には、横軸を、音声処理部35から加振部20に出力する音声信号(出力信号)とし、縦軸を、加振部20における電力値としたときの、出力信号と電力値との関係を表したグラフC1が示されている。
 図8において、出力信号と電力値との関係が、所定の関数のグラフC1で表される場合には、当該関数の変数に出力信号に応じた値を代入して、その計算式を解くことで、出力信号から電力値を算出することができる。
 また、出力信号に対応する電力値を、ルックアップテーブル(LUT:Lookup Table)としてあらかじめ保持しておくことで、当該ルックアップテーブルを参照して、出力信号に対応した電力値を求めることができる。
 このように、加振部20における電力値は、所定の関数の計算式を解いたり、ルックアップテーブルを参照したりして求められる。ここでは、ルックアップテーブルをあらかじめ保持しておくことで、電力値として、より細かい値が設定可能となる。なお、電力値は、熱に換算可能な値であり、加振部20に流れる電流に応じた電流値や、電圧に応じた電圧値を含むものである。
 図7の説明に戻り、音声処理部35は、音声信号を増幅して、加振部20に出力することで、加振部20(の加振器21)を駆動する。
 以上、音声処理の流れを説明した。
 この音声処理では、加振部20(の加振器21)の発熱がパネル部10(の表示セル11)に伝わって、特定の領域の輝度が上昇して映像の画質に影響を及ぼす場合に、フラットパネルスピーカを構成する加振部20における電力値を温度マップ生成部37に出力することで、温度マップに応じたゲインマップが生成されるようにしている。
(温度マップ生成処理の流れ)
 次に、図9のフローチャートを参照して、図5の温度マップ生成部37により実行される温度マップ生成処理の流れを説明する。
 温度マップ生成部37には、音声処理部35からの電力値が入力される(S31)。
 温度マップ生成部37は、温度マップ作成処理を実行する(S32)。この温度マップ作成処理では、入力された電力値と、温度センサ36から取得される周辺温度に基づき、温度マップが生成される。温度マップ作成処理の詳細は、図11乃至図14を参照して後述する。
 ステップS32の処理により出力対象の温度マップが生成されると、処理は、ステップS33に進められる。
 温度マップ生成部37は、出力対象の温度マップから、パネル部10(の表示セル11)の発光量を抑制するための逆補正値を算出する(S33)。
 温度マップ生成部37は、算出した逆補正値から得られる補正値のゲインマップを、映像処理部33に出力する(S34)。
 図10は、ステップS33の処理における逆補正値の算出方法の例を示している。図10には、横軸を、外気温との温度差とし、縦軸を、パネル部10の表示セル11の輝度(画面の明るさ)としたときの、外気温との温度差と輝度との関係を表したグラフC2が示されている。
 図10において、外気温との温度差と輝度との関係が、所定の関数のグラフC2で表される場合には、当該関数の変数に、例えば、パネル部10における加振部20(の加振器21)が設けられていない部分に応じた領域の温度差T11と、加振部20(の加振器21)が設けられた部分に応じた領域の温度差T12を、外気温との温度差を示す値として代入することができる。
 このとき、当該関数の変数に温度差T11を代入することで、輝度Lbaseが算出され、温度差T12を代入することで、輝度Lspが算出される。そして、輝度Lbaseと輝度Lspを、下記の式(1)に代入することで、パネル部10(の表示セル11)の発光量を抑制するための逆補正値として、補正値のゲインが求められる。
 Gain = Lbase / Lsp    ・・・(1)
 すなわち、加振器21が発熱して表示セル11の温度が高くなると、その温度上昇に応じて表示セル11の輝度も高くなるため、表示セル11における加振器21が設けられた部分に応じた領域と、加振器21が設けられていない部分に応じた領域とで温度に差があると、それらの領域では、輝度差が出てくることになる。
 そのため、図10の例では、加振器21が設けられた部分に応じた領域の輝度を、加振器21が設けられていない部分に応じた領域の輝度に合わせるために、上述した式(1)でゲインを求めている。そして、このゲインを補正値として用いて、映像信号のレベルを制御することで、加振器21が設けられた部分に応じた領域(輝度が上昇してしまう領域)における表示セル11の発光量が抑制され、輝度をフラットにすることができる。
 なお、ここでも、外気温との温度差に対応する輝度又はゲインを、ルックアップテーブルとしてあらかじめ保持しておくことで、当該ルックアップテーブルを参照して、輝度又はゲインを求めてもよい。
 このように、出力対象の温度マップにおける所定の領域(パネル部10の画面を所定の分割単位で分割した分割ブロック)ごとに、外気温との温度差に応じた逆補正値が算出され、所定の領域ごとの補正値(ゲイン)を含むゲインマップが生成される。
 以上、温度マップ生成処理の流れを説明した。
 この温度マップ生成処理では、加振部20(の加振器21)の発熱がパネル部10(の表示セル11)に伝わって、特定の領域の輝度が上昇して映像の画質に影響を及ぼす場合に、音声処理部35からの電力値に基づいた温度マップを生成して、当該温度マップに対応したゲインマップを、映像処理部33に出力することで、映像処理部33によってゲインマップに応じて所定の領域ごとに映像信号にゲインがかけられ、特定の領域の輝度の上昇が抑制されるようにしている。
 ここで、図11のフローチャートを参照して、図9のステップS32の処理に対応する温度マップ作成処理の詳細を説明する。
 温度マップ生成部37は、温度センサ36から出力される周辺温度(外気温)の計測値を取得する(S41)。
 ステップS41の処理で周辺温度の計測値が取得されると、処理は、ステップS42に進められる。
 温度マップ生成部37は、音声処理部35から入力された電力値を温度上昇量に変換し、その変換値を温度マップに加算する(S42)。
 図12は、ステップS42の処理における電力値から温度上昇量への変換方法の例を示している。図12には、横軸を、加振部20における電力値とし、縦軸を、温度上昇量としたときの、電力値と温度上昇量との関係を表したグラフC3が示されている。
 図12において、電力値と温度上昇量との関係が、所定の関数のグラフC3で表される場合には、当該関数の変数に電力値を代入することで、電力値が温度上昇量に変換される。ここでは、温度マップにおける所定の領域(分割ブロック)ごとに、電力値に応じた温度上昇量が求められる。
 なお、ここでも、電力値に対応する温度上昇量を、ルックアップテーブルとしてあらかじめ保持しておくことで、当該ルックアップテーブルを参照して、電力値を温度上昇量に変換してもよい。このとき、周辺温度等に応じたルックアップテーブルを複数用意したり、あるいは、ルックアップテーブルに係数をかけたりしてもよい。
 図11の説明に戻り、ステップS42の処理で温度上昇量が温度マップに加算されると、処理は、ステップS43,S44に進められる。
 温度マップ生成部37は、電力値に応じた温度上昇量を加算した温度マップを、映像処理部33への出力対象にする(S43)。
 一方で、温度マップ生成部37では、温度マップにおいて注目している注目分割ブロックとその周辺の分割ブロックとの温度差から温度(熱)の平面拡散がなされ(S44)、外気温との温度差から放熱量が算出されて温度マップから減算される(S45)。
 図13は、ステップS44の処理における温度マップの平面拡散の例を示している。図13では、パネル部10の画面を、縦方向と横方向に、5×7分割したときの35個の分割ブロック111のうち、中心の分割ブロック111(図中のドットパターンの領域)を注目分割ブロック111として、そこから8方向に延びる矢印で示すように、その周辺の8個の分割ブロック111に対し、温度差に応じた温度(熱)の平面拡散がなされている。
 この平面拡散に際しては、例えば、単位時間当たりの温度(熱)の平面方向への拡散量と、隣り合う分割ブロック111の温度差(注目分割ブロックとその周辺の分割ブロックとの温度差)が算出され、単位時間当たりの拡散量と隣り合う分割ブロック111の温度差に応じて、平面拡散の拡散量が算出される。
 図14は、ステップS45の処理における放熱量の算出方法の例を示している。図14には、横軸を、外気温との温度差とし、縦軸を放熱量としたときの、外気温との温度差と放熱量との関係を表したグラフC4が示されている。
 図14において、外気温との温度差と放熱量との関係が、所定の関数のグラフC4で表される場合には、当該関数の変数に、外気温との温度差を代入することで、外気温との温度差に応じた放熱量が算出される。
 なお、ここでも、外気温との温度差に対応する放熱量を、ルックアップテーブルとしてあらかじめ保持しておくことで、当該ルックアップテーブルを参照して、外気温との温度差に応じた放熱量を求めてもよい。
 図11の説明に戻り、ステップS44,S45の処理で温度マップの平面拡散と放熱量の減算が行われると、処理は、ステップS42に戻される。そして、温度マップ生成部37では、電力値に応じた温度上昇量が、温度マップに加算され(S42)、当該温度マップが出力対象の温度マップとされる(S43)。
 このように、温度マップでは、時間の経過に応じて、加振部20における電力値に応じた温度上昇量が加算されるとともに、平面拡散と放熱量の減算が行われるため、単位時間ごとに、加振部20(の加振器21)の発熱による温度上昇だけでなく、外気温に応じた放熱量などの影響が加味された温度マップが生成され、出力対象の温度マップとされる。
 ステップS43の処理が終了すると、処理は、図9のステップS32に戻り、それ以降の処理が実行される。
 なお、図11に示した温度マップ作成処理は一例であり、他の生成方法を用いて温度マップを生成してもよい。
 具体的には、図11では、ステップS42,S44,S45のループ処理によって、温度上昇量の加算と、平面拡散と放熱量の減算を繰り返して、時系列で温度マップを生成していたが、このようなループ処理を行わずに、例えば、次のような生成方法を用いることができる。すなわち、温度マップ生成部37では、加振部20における電力値を単位時間で積算した積算値(積算電力)を算出し、この積算値に基づき、温度マップを生成してもよい。
 ここで、図9のステップS32の処理で生成される出力対象の温度マップと、図9のステップS34の処理で出力されるゲインマップとの関係を示すと、例えば、図15に示すようになる。
 すなわち、図9のステップS33の処理で、図10に示した逆補正値の算出方法を適用することで、図15のAの温度マップから、図15のBのゲインマップが得られる。ただし、図15のAでは、パネル部10(表示セル11)に対する加振部20(加振器21)の位置を、図中の破線の円に応じた位置Pで表している。
 図15のAにおいて、温度マップには、分割ブロック111ごとに、温度に応じた数値が記載されているが、図15のAの例では、この数値が分割ブロック111ごとの上昇した温度を表している。
 この例では、加振部20の位置P、すなわち、パネル部10の中心付近の分割ブロック111ほど、温度の上昇が大きくなる(15,10,8,6等)一方で、パネル部10の周辺の分割ブロック111ほど、温度の上昇が小さくなる(0,1,2等)。
 図15のBにおいて、ゲインマップには、分割ブロック111ごとに、ゲインを示す数値が記載されている。この例では、図15のAの温度マップに対し、図10に示した逆補正値の算出方法を適用して、図15のBのゲインマップにおける分割ブロック111ごとのゲインを求めている。
 この例では、加振部20の位置P、すなわち、パネル部10の中心付近の分割ブロック111ほど、ゲインの値が1.00から離れた値になる(0.77,0.87,0.84,0.91等)一方で、パネル部10の周辺の分割ブロック111ほど、ゲインの値が1.00に近い値になる(1.00,0.98,0.97等)。
 このように、パネル部10では、温度の上昇が大きくなる中心部ほど、ゲインの値が小さくなり(1.00から離れた値になり)、温度の上昇が小さくなる周辺部ほど、ゲインの値が大きくなる(1.00に近い値になる)。そのため、映像処理部33では、当該ゲインマップに応じて、分割ブロック111ごとに映像信号にゲインをかけることで、温度が高い領域の映像信号のレベルが下がって、当該領域の輝度の上昇が抑制され、画面全体の領域の輝度がフラットになる(同一の映像信号であれば同一の輝度となる)。
 具体的には、パネル部10の中心付近のゲインが0.77となる分割ブロック111と、パネル部10の周辺のゲインが1.00となる分割ブロック111に注目すれば、前者の分割ブロック111では映像信号のレベルが下げられるため、同一の映像信号が入力されれば、同一の輝度となる。これにより、加振部20の発熱による映像の画質への影響を抑えて、画質を向上させることができる。
 なお、図15では、パネル部10の画面を5×7分割して、5×7の分割ブロック111ごとに、ゲインを算出したが、さらに細かい単位で分割して分割単位ごとにゲインを算出するなど、分割単位は任意に設定可能である。
(加振器を複数設けた構成)
 ところで、上述した説明では、加振部20において、1つの加振器21を設けた場合を例示したが、加振器21を複数設けることも可能である。図16は、2つの加振器21を設けた場合の表示装置1の背面の構成例を示している。
 図16において、加振部20は、2つの加振器21a,21bを有している。加振器21a,21bは、上述した加振器21と同様の構成を有し、互いに共通の構成となっている。すなわち、加振器21a,21bは、例えば、ボイスコイルと、当該ボイスコイルを巻き付けるボビンと、磁気回路とを有し、震動源となるスピーカ用のアクチュエータである。
 表示セル11を裏側から見たときに、左右方向において、加振器21aは、左寄りに配置され、加振器21bは、右寄りに配置されている。また、上下方向においては、加振器21a,21bは、ほぼ中央に配置されている。
 2つの加振器21a,21bを設けた場合においても、1つの加振器21を設けた場合と同様に、温度マップ生成処理(図9)が実行されるが、温度マップの分布が異なることが想定される。2つの加振器21a,21bを設けた場合における温度マップとゲインマップとの関係を示すと、例えば、図17に示すようになる。
 すなわち、図9のステップS33の処理で、図10に示した逆補正値の算出方法を適用することで、図17のAの温度マップから、図17のBのゲインマップが得られる。ただし、図17のAでは、パネル部10(表示セル11)に対する加振器21b,21aの位置を、図中の破線の円に応じた位置P1,P2で表している。
 図17のAにおいて、温度マップでは、分割ブロック111ごとに記載された数値により、分割ブロック111ごとの上昇した温度を表している。
 この例では、表示セル11の表面側から見た場合に、左寄りに配置された加振器21bの位置P1の中心付近の分割ブロック111ほど、温度の上昇が大きくなる(15,10,8,6等)一方で、位置P1の中心から離れた分割ブロック111ほど、温度の上昇は小さくなる(0,1,2等)。
 また、表示セル11の表面側から見た場合に、右寄りに配置された加振器21aの位置P2の中心付近の分割ブロック111ほど、温度の上昇が大きくなる(15,10,8,6等)一方で、位置P2の中心から離れた分割ブロック111ほど、温度の上昇は小さくなる(0,1,2等)。
 図17のBにおいて、ゲインマップには、分割ブロック111ごとに、ゲインを示す数値が記載されている。この例では、図17のAの温度マップに対し、図10に示した逆補正値の算出方法を適用して、図17のBのゲインマップにおける分割ブロック111ごとのゲインを求めている。
 この例では、左寄りに配置された加振器21bの位置P1の中心付近の分割ブロック111ほど、ゲインの値が1.00から離れた値になる(0.77,0.87,0.84,0.91等)一方で、位置P1の中心から離れた分割ブロック111ほど、ゲインの値が1.00に近い値になる(1.00,0.98,0.97等)。
 また、右寄りに配置された加振器21aの位置P2の中心付近の分割ブロック111ほど、ゲインの値が1.00から離れた値になる(0.77,0.87,0.84,0.91等)一方で、位置P2の中心から離れた分割ブロック111ほど、ゲインの値が1.00に近い値になる(1.00,0.98,0.97等)。
 このように、パネル部10では、温度の上昇が大きくなる位置P1,P2の中心部ほど、ゲインの値が小さくなり(1.00から離れた値になり)、位置P1,P2の中心部から離れるほど、ゲインの値が大きくなる(1.00に近い値になる)。そのため、映像処理部33では、当該ゲインマップに応じて、分割ブロック111ごとに映像信号にゲインをかけることで、温度が高い領域の映像信号のレベルが下がって、当該領域の輝度の上昇が抑制され、画面全体の領域の輝度がフラットになる。これにより、加振部20の発熱による映像の画質への影響を抑えて、画質を向上させることができる。
<2.変形例>
 上述した説明では、加振部20に、1つの加振器21を設けた場合(図3)と、2つの加振器21a,21bを設けた場合(図16)を特に例示したが、加振器21の数は、1つ又は2つに限らず、3以上の複数とすることができる。3つ以上の加振器21を設けた場合でも、温度マップ生成処理(図9)を実行することで、3つ以上の加振器21に応じた温度マップを生成することができる。
 また、上述した説明では、振動源となるスピーカ用のアクチュエータである加振器21が、ボイスコイルを含み、当該ボイスコイルに電気信号の音声電流が流れると、電磁作用の原理に従ってボイスコイルに駆動力が発生するとして説明したが、加振器21は、ボイスコイルに限らず、電圧アクチュエータ等の他のアクチュエータを用いてもよい。
 他のアクチュエータを用いた場合においても、当該他のアクチュエータによる発熱が動作に影響を与えることが想定されるが、本技術を適用することで、その発熱による影響を抑制することができる。
 上述した説明では、表示装置1がテレビ受像機である場合を例示したが、それに限らず、例えば、パーソナルコンピュータ、タブレット端末、スマートフォン、携帯電話機、ゲーム機、ディスプレイ装置などの電子機器であってもよい。さらには、表示装置1は、デジタルサイネージ、医療用モニタ、放送局向けの業務用モニタ(プロフェッショナル用モニタ)、車載用のディスプレイなどであってもよい。
 また、表示装置1においては、パネル部10として、自発光素子を含む画素を2次元状に配置した表示パネルであるOLED(Organic Light Emitting Diode)表示部や、画素にLEDを用いたCLED(Crystal Light Emitting Diode)表示部や、液晶素子及びTFT(Thin Film Transistor)素子を含む画素を2次元状に配置した表示パネルである液晶表示部などを用いることができる。
 さらに、表示装置1では、所定の通信方式に対応した通信回路(通信モジュール)、HDMI(登録商標)(High Definition Multimedia Interface)や、USB(Universal Serial Bus)等の所定の規格に準拠したインターフェースなどを設けてもよい。これにより、表示装置1では、チューナ31を介して受信される放送コンテンツに限らず、インターネット等の通信網を介して動画配信サービス(OTT(Over The Top)サービス等)によりストリーミング配信される通信コンテンツや、録画機(録画再生機)により録画された録画コンテンツが再生される。
 また、図5の信号処理部30が、信号処理装置として単独の装置として構成されるようにしてもよい。このとき、当該信号処理装置は、チューナ31、映像デコーダ32、音声デコーダ34、又は温度センサ36などの一部の構成要素を含めない構成としてもよいし、あるいは他の構成要素を含めた構成としてもよい。
 なお、温度センサ36は、表示装置1の内部又は外部に限らず、パネル部10(表示セル11)に組み込まれていてもよい。
 なお、本技術の実施の形態は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、本技術の要旨を逸脱しない範囲において種々の変更が可能である。
 また、本技術は、以下のような構成をとることができる。
(1)
 映像信号と音声信号を処理する信号処理部と、
 前記映像信号に応じた映像を表示する板状のパネル部と、
 前記パネル部の裏面側に配置され、前記音声信号に応じて前記パネル部を振動させる加振部と
 を備え、
 前記信号処理部は、
  前記音声信号に基づいて、前記パネル部の発光量を抑制するための補正値を算出し、
  算出した前記補正値に基づいて、前記映像信号のレベルを制御する
 表示装置。
(2)
 前記信号処理部は、前記加振部に出力する音声信号に応じた電力値に基づいて、前記補正値を算出する
 前記(1)に記載の表示装置。
(3)
 前記信号処理部は、
  前記電力値とその周辺の周辺温度に基づいて、温度マップを生成し、
  生成した前記温度マップに基づいて、前記補正値のゲインマップを生成し、
  生成した前記ゲインマップに基づいて、前記映像信号のレベルを制御する
 前記(2)に記載の表示装置。
(4)
 前記信号処理部は、
  生成した前記温度マップに基づいて、前記パネル部の発光量を抑制するための逆補正値を算出し、
  算出した前記逆補正値に基づいて、前記ゲインマップを生成する
 前記(3)に記載の表示装置。
(5)
 前記温度マップは、時間の経過に応じて、前記電力値に応じた温度上昇量が加算されるとともに、前記周辺温度に応じた放熱量が減算される
 前記(3)又は(4)に記載の表示装置。
(6)
 前記信号処理部は、前記ゲインマップに基づいて、前記パネル部の所定の領域ごとに、前記映像信号のレベルを制御する
 前記(3)乃至(5)のいずれかに記載の表示装置。
(7)
 前記逆補正値は、前記パネル部における前記加振部が配置された部分に対応する領域の輝度を、前記加振部が配置されていない部分に対応する領域の輝度に合わせるためのゲインに応じた値である
 前記(4)に記載の表示装置。
(8)
 前記信号処理部は、
  前記電力値を単位時間で積算した積算値に基づいて、温度マップを生成し、
  生成した前記温度マップに基づいて、前記補正値のゲインマップを生成し、
  生成した前記ゲインマップに基づいて、前記映像信号のレベルを制御する
 前記(2)に記載の表示装置。
(9)
 前記信号処理部は、前記ゲインマップに基づいて、前記パネル部の所定の領域ごとに、前記映像信号のレベルを制御する
 前記(8)に記載の表示装置。
(10)
 前記加振部は、1又は複数の加振器を有する
 前記(1)乃至(9)のいずれかに記載の表示装置。
(11)
 前記信号処理部は、コンテンツの映像信号と音声信号を処理する
 前記(1)乃至(10)のいずれかに記載の表示装置。
(12)
 テレビ受像機として構成される
 前記(1)乃至(11)のいずれかに記載の表示装置。
 1 表示装置, 10 パネル部, 11 表示セル, 20 加振部, 21,21a,21b 加振器, 30 信号処理部, 31 チューナ, 32 映像デコーダ, 33 映像処理部, 34 音声デコーダ, 35 音声処理部, 36 温度センサ, 37 温度マップ生成部, 40 支持部, 50 回動部

Claims (12)

  1.  映像信号と音声信号を処理する信号処理部と、
     前記映像信号に応じた映像を表示する板状のパネル部と、
     前記パネル部の裏面側に配置され、前記音声信号に応じて前記パネル部を振動させる加振部と
     を備え、
     前記信号処理部は、
      前記音声信号に基づいて、前記パネル部の発光量を抑制するための補正値を算出し、
      算出した前記補正値に基づいて、前記映像信号のレベルを制御する
     表示装置。
  2.  前記信号処理部は、前記加振部に出力する音声信号に応じた電力値に基づいて、前記補正値を算出する
     請求項1に記載の表示装置。
  3.  前記信号処理部は、
      前記電力値とその周辺の周辺温度に基づいて、温度マップを生成し、
      生成した前記温度マップに基づいて、前記補正値のゲインマップを生成し、
      生成した前記ゲインマップに基づいて、前記映像信号のレベルを制御する
     請求項2に記載の表示装置。
  4.  前記信号処理部は、
      生成した前記温度マップに基づいて、前記パネル部の発光量を抑制するための逆補正値を算出し、
      算出した前記逆補正値に基づいて、前記ゲインマップを生成する
     請求項3に記載の表示装置。
  5.  前記温度マップは、時間の経過に応じて、前記電力値に応じた温度上昇量が加算されるとともに、前記周辺温度に応じた放熱量が減算される
     請求項4に記載の表示装置。
  6.  前記信号処理部は、前記ゲインマップに基づいて、前記パネル部の所定の領域ごとに、前記映像信号のレベルを制御する
     請求項3に記載の表示装置。
  7.  前記逆補正値は、前記パネル部における前記加振部が配置された部分に対応する領域の輝度を、前記加振部が配置されていない部分に対応する領域の輝度に合わせるためのゲインに応じた値である
     請求項4に記載の表示装置。
  8.  前記信号処理部は、
      前記電力値を単位時間で積算した積算値に基づいて、温度マップを生成し、
      生成した前記温度マップに基づいて、前記補正値のゲインマップを生成し、
      生成した前記ゲインマップに基づいて、前記映像信号のレベルを制御する
     請求項2に記載の表示装置。
  9.  前記信号処理部は、前記ゲインマップに基づいて、前記パネル部の所定の領域ごとに、前記映像信号のレベルを制御する
     請求項8に記載の表示装置。
  10.  前記加振部は、1又は複数の加振器を有する
     請求項1に記載の表示装置。
  11.  前記信号処理部は、コンテンツの映像信号と音声信号を処理する
     請求項1に記載の表示装置。
  12.  テレビ受像機として構成される
     請求項11に記載の表示装置。
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