ES2356246T3 - SIGNAL TREATMENT DEVICE OF A LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE, ITS PROGRAM, RECORDING MEDIA, AND CONTROL METHOD OF A LIQUID CRYSTAL DISPLAY. - Google Patents
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- Control Of Indicators Other Than Cathode Ray Tubes (AREA)
Abstract
Una unidad de tratamiento de señal dispuesta para ser utilizada en un dispositivo de pantalla de cristal líquido, dicha unidad de tratamiento de señal que comprende: un medio de conversión de entrelazado a progresivo (111) que convierte una señal de vídeo entrelazada en una señal de vídeo progresiva; y un medio de corrección, que corrige dicha señal de vídeo progresiva con el fin de rebasar las transiciones de la escala de grises, al menos de acuerdo con la señal de vídeo progresiva de un período vertical previo y la señal de vídeo progresiva de un período vertical actual, la unidad de tratamiento de señal que se caracteriza en que el medio de conversión entrelazado a progresivo (111) es capaz de realizar conversiones, mediante un método de conversión entrelazado/progresivo adaptable al movimiento y un método de conversión entrelazado/progresivo de interpolación intra-campo, en donde una magnitud del rebasamiento de la transición de la escala de grises realizada por el medio de corrección, cuando el método de conversión entrelazado/progresivo adaptable al movimiento se utiliza por el medio de conversión de entrelazado a progresivo, se ajusta para que sea superior que una magnitud del rebasamiento de la transición de la escala de grises cuando el método de conversión entrelazado/progresivo de interpolación intra-campo se utiliza por el medio de conversión de entrelazado a progresivo.A signal processing unit arranged for use in a liquid crystal display device, said signal processing unit comprising: an interlaced to progressive conversion means (111) that converts an interlaced video signal into a signal of progressive video; and a correction means, which corrects said progressive video signal in order to exceed the grayscale transitions, at least in accordance with the progressive video signal of a previous vertical period and the progressive video signal of a period current vertical, the signal processing unit characterized in that the interlaced to progressive conversion means (111) is capable of converting, by means of a method of interlaced / progressive conversion adaptable to the movement and a method of interlaced / progressive conversion of Intra-field interpolation, where a magnitude of the gray scale transition overshoot performed by the correction means, when the interlocking / progressive conversion method adaptable to the movement is used by the interlaced to progressive conversion means, is set to be greater than a magnitude of the gray scale transition overshoot when the method of con Interlaced / progressive version of intra-field interpolation is used by means of interlaced to progressive conversion.
Description
CAMPO TÉCNICO TECHNICAL FIELD
La presente invención se relaciona con un dispositivo de pantalla de cristal líquido, una unidad de tratamiento 5 de señal, para utilizar en el dispositivo de pantalla de cristal líquido, un programa y medio de almacenamiento de este, y un método de control de la pantalla de cristal líquido, todo lo cual puede realizar tanto la mejora en la velocidad de respuesta del dispositivo de pantalla de cristal líquido como la mejora en la calidad de la imagen de vídeo visualizada en el dispositivo de pantalla de cristal líquido. The present invention relates to a liquid crystal display device, a signal processing unit 5, for use in the liquid crystal display device, a program and storage medium thereof, and a screen control method of liquid crystal, all of which can perform both the improvement in the response speed of the liquid crystal display device and the improvement in the quality of the video image displayed on the liquid crystal display device.
ANTECEDENTES DEL OFICIO 10 BACKGROUND OF THE OFFICE 10
Recientemente, con el aumento de tamaño acelerado y la alta definición de los dispositivos de pantalla de cristal líquido (LCDs), los dispositivos de pantalla de cristal líquido han sido cada vez más comunes en aplicaciones que principalmente muestran imágenes estáticas, como dispositivos de pantalla de cristal líquido para utilizar en ordenadores personales, procesadores de palabras, y similares y las aplicaciones que muestran imágenes en movimiento, como dispositivos de pantalla de cristal líquido para su uso en TV y similares. Los dispositivos de pantalla 15 de cristal líquido son cada vez más comunes en los hogares en general. Esto se debe a que un dispositivo de pantalla de cristal líquido es más delgado y ocupa menos espacio que la TV, que incluye un tubo de rayos catódicos (de ahora en adelante, denominado como CRT). Recently, with the accelerated size increase and high definition of liquid crystal display devices (LCDs), liquid crystal display devices have become increasingly common in applications that primarily display static images, such as display devices. Liquid crystal for use in personal computers, word processors, and the like and applications that display moving images, such as liquid crystal display devices for use on TV and the like. Liquid crystal display devices 15 are increasingly common in homes in general. This is because a liquid crystal display device is thinner and takes up less space than the TV, which includes a cathode ray tube (hereafter referred to as CRT).
Sin embargo, un dispositivo de pantalla de cristal líquido, tiene una velocidad de respuesta óptica más lenta que CRT (Tubo de Rayos Catódicos) y otros, y no puede completar una respuesta dentro de un tiempo de reescritura 20 (16.7 mseg) correspondiente a una frecuencia de trama usual (60Hz), dependiendo de la transición de la escala de grises. Por ejemplo, Patent document 1 (Japanese Unexamined Patent Publication No. 365094/1992 (Tokukaihei 4-365094); published on December 17, 1992), adopta una técnica de conducción con una señal móvil modulada con el fin de acentuar la transición de la escala de grises que ocurre a partir de un marco previo a un marco actual. However, a liquid crystal display device has a slower optical response speed than CRT (Cathode Ray Tube) and others, and cannot complete a response within a rewrite time 20 (16.7 msec) corresponding to a usual frame rate (60Hz), depending on the grayscale transition. For example, Patent document 1 (Japanese Unexamined Patent Publication No. 365094/1992 (Tokukaihei 4-365094); published on December 17, 1992), adopts a conduction technique with a modulated mobile signal in order to accentuate the transition of the grayscale that occurs from a previous frame to a current frame.
Por ejemplo, en una situación donde la transición de la escala de grises a partir de un marco previo FR (k-1) a 25 un marco actual FR (k) se aumenta, un voltaje superior a un voltaje representado por los datos de vídeo D (i,j,k) del marco actual FR (k) se aplica a los píxeles, de manera que se acentúa la transición de la escala de grises a partir del marco previo al marco actual. Más específicamente, un voltaje superior que un voltaje representado por los datos de vídeo D (i,j,k) del marco actual FR (k), se aplica a los píxeles. For example, in a situation where the transition of the grayscale from a previous FR (k-1) frame to a current FR (k) frame is increased, a voltage greater than a voltage represented by the video data D (i, j, k) of current frame FR (k) is applied to pixels, so that the transition from the gray scale is accentuated from the previous frame to the current frame. More specifically, a voltage greater than a voltage represented by the video data D (i, j, k) of the current FR (k) frame is applied to the pixels.
Como resultado de esto, cuando la transición de la escala de grises se produce, el nivel de luminiscencia de los 30 píxeles aumenta más bruscamente y alcanza cerca de un nivel de luminiscencia correspondiente a los datos de imagen D(i, j, k) del marco actual FR(k) mencionado anteriormente en un tiempo más corto, en comparación con un nivel de luminiscencia realizado por un nivel de voltaje representado por los datos de vídeo D(i, j, k) del marco actual FR (k) que se aplica directamente. Debido a esto, incluso en el caso de que una velocidad de respuesta de cristal líquido sea lenta, es posible mejorar una velocidad de respuesta del dispositivo de pantalla de cristal líquido. 35 As a result of this, when the grayscale transition occurs, the luminescence level of the 30 pixels increases sharply and reaches near a luminescence level corresponding to the image data D (i, j, k) of the FR current frame (k) mentioned above in a shorter time, compared to a luminescence level performed by a voltage level represented by the video data D (i, j, k) of the current FR frame (k) that is apply directly. Because of this, even in the case that a liquid crystal response rate is slow, it is possible to improve a response rate of the liquid crystal display device. 35
Tener en cuenta que el siguiente método de control del cristal líquido, se refiere en este documento como el control de rebasamiento (OS). Es decir, el método de control del cristal líquido, como se describe en Patent document 1, es tal que de acuerdo con una combinación de los datos de imagen de entrada de un marco actual y los datos de imagen de entrada de un marco previo, un voltaje de control (rebasamiento) que es superior a un predeterminado voltaje de la escala de grises de los datos de imagen de entrada del marco actual o un voltaje de control (subyacente), el cual 40 es inferior del predeterminado voltaje de la escala de grises, se suministra a un panel de pantalla de cristal líquido. Note that the following method of liquid crystal control is referred to herein as the overshoot control (OS). That is, the liquid crystal control method, as described in Patent document 1, is such that according to a combination of the input image data of a current frame and the input image data of a previous frame, a control voltage (overshoot) that is greater than a predetermined gray scale voltage of the current frame input image data or a control voltage (underlying), which 40 is less than the predetermined voltage of the scale of gray, is supplied to a liquid crystal display panel.
Además, se conoce que el cristal líquido tiene variaciones en la velocidad de respuesta, dependiendo de la temperatura ambiental. En particular, la velocidad de respuesta de cristal líquido es lenta a temperaturas bajas. Por ejemplo, Patent document 2 (Japanese Unexamined Patent Publication No. 318516/1992 (Tokukaihei 4-318516); published on November 10, 1992), sugiere un dispositivo de control del panel de cristal líquido que acentúa la transición 45 de la escala de grises de acuerdo con una temperatura. In addition, it is known that the liquid crystal has variations in the response speed, depending on the ambient temperature. In particular, the response rate of liquid crystal is slow at low temperatures. For example, Patent document 2 (Japanese Unexamined Patent Publication No. 318516/1992 (Tokukaihei 4-318516); published on November 10, 1992), suggests a liquid crystal panel control device that accentuates the transition 45 of the scale of gray according to a temperature.
Adicionalmente, por ejemplo, Patent document 3 (Japanese Unexamined Patent Publication No. 165087/1994 (Tokukaihei 6-165087); published on June 10, 1994), revela una configuración en la cual una ganancia de un circuito de compensación de la velocidad de respuesta que genera un voltaje de corrección superior de la cantidad de cambio en la señal de vídeo, se ajusta de acuerdo con el contenido de una imagen y a preferencia del usuario, con el fin de 50 proporcionar un dispositivo de pantalla de cristal líquido visible, de alta definición, que realiza la eliminación del ruido de imágenes fijas en señales MUSE (Multiple sub-Nyquist Sampling Encoding), eliminación del parpadeo de líneas, el aumento de la resolución vertical, visualización suave de imágenes en movimiento, y visualización de alta velocidad fiel para movimiento horizontal, vertical, cambio de escena, y señales de banda base. Additionally, for example, Patent document 3 (Japanese Unexamined Patent Publication No. 165087/1994 (Tokukaihei 6-165087); published on June 10, 1994), reveals a configuration in which a gain of a speed compensation circuit response that generates a higher correction voltage of the amount of change in the video signal, is adjusted according to the content of an image and at the user's preference, in order to provide a visible liquid crystal display device, of High definition, which eliminates noise from still images on MUSE (Multiple sub-Nyquist Sampling Encoding) signals, elimination of line flickering, increasing vertical resolution, smooth display of moving images, and faithful high-speed display for horizontal, vertical movement, scene change, and baseband signals.
JP 2003 143556 A, se relaciona con un dispositivo de pantalla. Dos memorias de marco y tres memorias de 55 línea se utilizan en una entrada de señal de vídeo entrelazada, para dar lectura a los datos de tres campos consecutivos JP 2003 143556 A, is related to a display device. Two frame memories and three 55 line memories are used in an interlaced video signal input, to read data from three consecutive fields
al mismo tiempo, y la detección del movimiento se realiza por los datos intra-campo, y el resultado de detección se utiliza para realizar el proceso de conversión entrelazado/no-entrelazado y proceso de sobrecontrol. simultaneously, and motion detection is performed by intra-field data, and the detection result is used to perform the conversion process interlace / non-interlace and override process.
Particularmente, un método de control adoptado en muchos dispositivos de pantalla de cristal líquido es un método de control de manera que en el control de píxeles de acuerdo con las señales de vídeo entrelazadas, las señales de vídeo entrelazadas se convierten en señales de vídeo progresivas de manera que todos los píxeles se 5 controlan por el control de barrido de la línea secuencial. Particularly, a control method adopted in many liquid crystal display devices is a control method so that in the control of pixels according to the interlaced video signals, the interlaced video signals are converted into progressive video signals of so that all pixels are controlled by the scan control of the sequential line.
Al referirse a las Figs. 31 a 34, a continuación se describirán los detalles de un dispositivo de pantalla de cristal líquido, que realiza el manejo del rebasamiento para compensar las propiedades de respuesta óptica de un panel de pantalla de cristal líquido de acuerdo con la temperatura ambiental de uso. En este documento, la Fig. 31 es un diagrama de bloques que ilustra los componentes esenciales del dispositivo de pantalla de cristal líquido convencional. 10 La Fig. 32 es un diagrama de bloques funcionales, que ilustra una configuración esquemática de una CPU control. Fig. 33 es un diagrama explicativo que ilustra la relación entre una temperatura interna del dispositivo y memoria de tabla referencia. La Fig. 34 es un diagrama explicativo que ilustra la relación entre un voltaje aplicado al cristal líquido y una respuesta del cristal líquido. Referring to Figs. 31 to 34, the details of a liquid crystal display device will then be described, which performs the overshoot management to compensate for the optical response properties of a liquid crystal display panel according to the ambient temperature of use. In this document, Fig. 31 is a block diagram illustrating the essential components of the conventional liquid crystal display device. 10 Fig. 32 is a functional block diagram, illustrating a schematic configuration of a control CPU. Fig. 33 is an explanatory diagram illustrating the relationship between an internal device temperature and reference table memory. Fig. 34 is an explanatory diagram illustrating the relationship between a voltage applied to the liquid crystal and a response of the liquid crystal.
En la Fig. 31, los números de referencia 501a a 501d representan las memorias de tablas de OS (ROMs), cada 15 una de las cuales almacena un parámetro OS (parámetro de conversión de énfasis) correspondiente a cada rango de temperatura interna del dispositivo. El parámetro OS, corresponde a la transición de la escala de grises entre un marco y el marco anterior o siguiente de los datos de imágenes de entrada. El número de referencia 515, representa una memoria de marco (FM) que almacena un marco de los datos de imagen de entrada. El número de referencia 514H, representa una sección de conversión de énfasis que compara los datos de imagen de entrada del marco Mth aún no 20 visualizados (Dato actual) con los datos de imagen de entrada del marco M-1th almacenados en la memoria del marco 515 (Dato Previo), lee el parámetro OS correspondiente a un resultado de la comparación (transición de la escala de grises) de cualquiera de las memorias de tablas de OS (ROMs) 501a a 501d, y determina los datos de conversión de énfasis (escritura de los datos de la escala de grises) necesarios para la visualización de una imagen correspondiente al marco Mth de acuerdo con la lectura de esta manera del parámetro OS. 25 In Fig. 31, reference numbers 501a to 501d represent the OS table memories (ROMs), each of which stores an OS parameter (emphasis conversion parameter) corresponding to each internal temperature range of the device . The OS parameter corresponds to the grayscale transition between a frame and the previous or next frame of the input image data. The reference number 515 represents a frame memory (FM) that stores a frame of the input image data. The reference number 514H represents an emphasis conversion section that compares the input image data of the Mth frame not yet displayed (Current data) with the input image data of the M-1th frame stored in the frame memory 515 (Previous Data), reads the OS parameter corresponding to a comparison result (grayscale transition) of any of the OS table memories (ROMs) 501a to 501d, and determines the emphasis conversion data ( writing of the gray scale data) necessary for the display of an image corresponding to the Mth frame according to the reading of the OS parameter in this way. 25
El número de referencia 516, representa un controlador del cristal líquido que produce una señal de control del cristal líquido a un controlador de puerta 518 y un controlador de fuente 519 de un panel de pantalla de cristal líquido 517. El número de referencia 520, representa un sensor de temperatura para detectar la temperatura en el interior del dispositivo de pantalla de cristal líquido. El número de referencia 512H, representa una CPU control que selecciona y hace referencia a cualquiera de las memorias de tablas de OS (ROM) 501a a 501d, de acuerdo con una temperatura 30 interna del dispositivo detectada por el sensor de temperatura 520, y produce a la sección de conversión de énfasis 514H una señal de control de cambio para modificar el parámetro OS, que se utiliza en la conversión de énfasis de los datos de imagen. The reference number 516 represents a liquid crystal controller that produces a liquid crystal control signal to a door controller 518 and a source controller 519 of a liquid crystal display panel 517. The reference number 520 represents a temperature sensor to detect the temperature inside the liquid crystal display device. The reference number 512H represents a control CPU that selects and references any of the OS table memories (ROM) 501a to 501d, according to an internal temperature of the device detected by the temperature sensor 520, and produces to the emphasis conversion section 514H a change control signal to modify the OS parameter, which is used in the emphasis conversion of the image data.
En este documento, los parámetros OS LEVELL a LEVEL4, que se almacenan en las memorias de tablas de OS (ROMs) 501a a 501d, respectivamente, se obtienen de antemano de valores medidos en la realidad, de las 35 propiedades de respuesta óptica del panel de pantalla de cristal líquido 517 en un ambiente de temperaturas referencia T1, T2, T3, y T4 (T1 < T2 < T3 < T4), respectivamente. En términos del grado de conversión de énfasis, existe la relación de LEVEL1 > LEVEL2 > LEVEL3 > LEVEL4. In this document, the OS LEVELL to LEVEL4 parameters, which are stored in OS table memories (ROMs) 501a to 501d, respectively, are obtained in advance from values measured in reality, from the 35 optical response properties of the panel of liquid crystal display 517 in an environment of reference temperatures T1, T2, T3, and T4 (T1 <T2 <T3 <T4), respectively. In terms of the degree of emphasis conversion, there is the relationship of LEVEL1> LEVEL2> LEVEL3> LEVEL4.
La CPU control 512H, como se ilustra en la Fig. 32, tiene una sección de determinación del umbral 512a y una sección de salida de la señal control 512b. La sección de determinación del umbral 512a, compara los datos de 40 detección de temperatura obtenidos por el sensor de temperatura 520 con los valores de los datos de temperatura umbral proporcionados Th1, Th2, y Th3, que se determinan de antemano. La sección de producción de la señal control 512b, selecciona cualquiera de las memorias de tablas de OS (ROM) 501a a 501d de conformidad con el resultado de la comparación realizada por la sección de determinación del umbral 512a, y genera una señal del control de cambio para modificar entre los parámetros OS LEVEL1 a LEVEL4 y a continuación produce la señal de control de cambio generada. 45 The control CPU 512H, as illustrated in Fig. 32, has a threshold determination section 512a and an output section of the control signal 512b. The threshold determination section 512a compares the temperature detection data obtained by the temperature sensor 520 with the values of the threshold temperature data provided Th1, Th2, and Th3, which are determined in advance. The production section of the control signal 512b, selects any of the OS table memories (ROM) 501a to 501d in accordance with the result of the comparison made by the threshold determination section 512a, and generates a control signal of change to modify between OS LEVEL1 to LEVEL4 parameters and then produce the generated change control signal. Four. Five
En este documento, por ejemplo, como se ilustra en la Fig. 33, cuando una temperatura interna del dispositivo detectada por el sensor de temperatura 520, es igual o inferior a una temperatura de umbral de cambio Th1 (=15 °C), la CPU control 512H, da instrucciones a la sección de conversión de énfasis 514H, para seleccionar y hacer referencia a la memoria de tabla de OS (ROM) 501a. En respuesta a la instrucción, la sección de conversión de énfasis 514H, realiza el proceso de conversión de énfasis en los datos de imagen de entrada, utilizando el parámetro OS LEVELL 50 almacenado en la memoria de tabla de OS (ROM) 501a. In this document, for example, as illustrated in Fig. 33, when an internal temperature of the device detected by the temperature sensor 520 is equal to or lower than a Th1 change threshold temperature (= 15 ° C), the 512H CPU control, instructs the emphasis conversion section 514H, to select and reference the OS table memory (ROM) 501a. In response to the instruction, the emphasis conversion section 514H, performs the emphasis conversion process on the input image data, using the OS LEVELL 50 parameter stored in the OS table memory (ROM) 501a.
Además, cuando la temperatura interna del dispositivo detectada por el sensor de temperatura 520 es superior a la temperatura de umbral de cambio Th1 (=15 °C) pero no superior a una temperatura de umbral de cambio Th2 (=25 °C), la CPU control 512H da instrucciones la sección de conversión de énfasis 514H para seleccionar y hacer referencia a la memoria de tabla de OS (ROM) 501b. En respuesta a la instrucción, la sección de conversión de énfasis 514H, 55 realiza el proceso de conversión de énfasis en los datos de imagen de entrada, utilizando el parámetro OS LEVEL2 almacenado en la memoria de tabla de OS (ROM) 501b. In addition, when the internal temperature of the device detected by the temperature sensor 520 is higher than the Th1 change threshold temperature (= 15 ° C) but not higher than a Th2 change threshold temperature (= 25 ° C), the CPU control 512H instructs the emphasis conversion section 514H to select and reference the OS table memory (ROM) 501b. In response to the instruction, the emphasis conversion section 514H, 55 performs the emphasis conversion process on the input image data, using the OS LEVEL2 parameter stored in the OS table memory (ROM) 501b.
Aún más, cuando la temperatura interna del dispositivo detectada por el sensor de temperatura 520 es superior a la temperatura de umbral de cambio Th2 (=25 °C), pero no superior a una temperatura de umbral de cambio Th2 (=35 °C), la CPU control 512H, da instrucciones a la sección de conversión de énfasis 514H para seleccionar y hacer referencia a la memoria de tabla de OS (ROM) 501c. En respuesta a la instrucción, la sección de conversión de énfasis 514H, realiza el proceso de conversión de énfasis en los datos de imagen de entrada, utilizando el parámetro OS 5 LEVEL3 almacenado en la memoria de tabla de OS (ROM) 501c. Moreover, when the internal temperature of the device detected by the temperature sensor 520 is higher than the Th2 change threshold temperature (= 25 ° C), but not higher than a Th2 change threshold temperature (= 35 ° C) , the 512H control CPU, instructs the emphasis conversion section 514H to select and reference the OS table memory (ROM) 501c. In response to the instruction, the emphasis conversion section 514H, performs the emphasis conversion process on the input image data, using the parameter OS 5 LEVEL3 stored in the OS table memory (ROM) 501c.
Incluso adicionalmente, cuando la temperatura interna del dispositivo detectada por el sensor de temperatura 520, es superior a la temperatura de umbral de cambio Th3 (=35 °C), la CPU control 512H, da instrucciones a la sección de conversión de énfasis 514H, para seleccionar y hacer referencia a la memoria de tabla de OS (ROM) 501d. En respuesta a la instrucción, la sección de conversión de énfasis 514H, realiza el proceso de conversión de énfasis en los 10 datos de imagen de entrada, utilizando el parámetro OS LEVEL4 almacenado en la memoria de tabla de OS (ROM) 501d. Even additionally, when the internal temperature of the device detected by the temperature sensor 520, is higher than the Th3 change threshold temperature (= 35 ° C), the control CPU 512H, instructs the emphasis conversion section 514H, to select and reference the OS table memory (ROM) 501d. In response to the instruction, the emphasis conversion section 514H, performs the emphasis conversion process on the 10 input image data, using the OS LEVEL4 parameter stored in the OS table memory (ROM) 501d.
Generalmente, un panel de pantalla de cristal líquido necesita de mucho tiempo para cambiar de un tono intermedio a otro. Esto ocasiona una respuesta extremadamente pobre a una señal de entrada a temperaturas bajas, lo que aumenta el tiempo de respuesta. Por esta razón, el panel de pantalla de cristal líquido tiene el problema que un tono 15 intermedio no se puede mostrar dentro de un período del marco (por ejemplo dentro de 16.7 msc en barrido progresivo de 60 Hz). Esto da lugar a la aparición de una imagen residual y una imagen de medio tono producida pobremente. Sin embargo, es posible mostrar un tono intermedio objetivo, en un corto período de tiempo (dentro de un período del marco) como se ilustra en la Fig. 34, utilizando el circuito móvil de rebasamiento citado anteriormente para realizar la conversión de énfasis del nivel de escala de grises de los datos de imagen de entrada en una dirección de la transición 20 de la escala de grises de modo que el panel de pantalla de cristal líquido 517, alcanza una luminiscencia de tono intermedio objetivo, definida por los datos de imagen de entrada después de un pasaje de un predeterminado período de visualización de un marco. Generally, a liquid crystal display panel needs a lot of time to change from one intermediate tone to another. This causes an extremely poor response to an input signal at low temperatures, which increases the response time. For this reason, the liquid crystal display panel has the problem that an intermediate tone 15 cannot be displayed within a period of the frame (for example within 16.7 msc in a progressive scan of 60 Hz). This results in the appearance of a residual image and a poorly produced halftone image. However, it is possible to show an objective intermediate tone, in a short period of time (within a period of the frame) as illustrated in Fig. 34, using the mobile overflow circuit mentioned above to perform the level emphasis conversion grayscale of the input image data in a direction of the transition 20 of the grayscale so that the liquid crystal display panel 517, achieves an objective intermediate tone luminescence, defined by the image data of entry after a passage of a predetermined period of display of a frame.
Sin embargo, en el caso donde el dispositivo de pantalla pueda seleccionar un método de conversión de entrelazado-a-progresivo entre una pluralidad de métodos de conversión, las disposiciones de los documentos de 25 Patentes 1 a 3, tienen el problema de dificultad en la prevención de la degradación de la calidad de la imagen de vídeo. However, in the case where the display device can select an interlaced-to-progressive conversion method among a plurality of conversion methods, the provisions of the documents of 25 Patents 1 to 3, have the problem of difficulty in prevention of degradation of video image quality.
Más específicamente, existe una amplia variedad de métodos de conversión de entrelazado-a-progresivo. El método de conversión más apropiado para todas las posibles situaciones no existe, porque se determina dependiendo de una relación S/N de señal de vídeo entrelazada de entrada, el contenido de la imagen de vídeo, la preferencia del usuario, y otros. 30 More specifically, there is a wide variety of interlaced-to-progressive conversion methods. The most appropriate conversion method for all possible situations does not exist, because it is determined depending on an S / N ratio of input interlaced video signal, video image content, user preference, and others. 30
Por ejemplo, existe un método de conversión para llevar a cabo la interpolación entre los campos mediante la detección del movimiento y la compensación de la predicción del movimiento entre los campos adyacentes. Este método realiza la mejora en la calidad de la imagen de vídeo bajo condiciones donde una relación S/N de una señal de vídeo entrelazada es suficientemente alta, en comparación con un método como duplicación de líneas, i.e. un método para convertir en una señal de vídeo progresiva por la copia de una señal de vídeo de una línea horizontal, que es un 35 componente de un cierto campo, suministrado a los píxeles. El anterior método de conversión, sin embargo, ocasiona un ruido mayor del método de copiado bajo condiciones donde la relación S/N es inferior de un rango esperado de la relación S/N, lo que resulta en la degradación de la calidad de la imagen de vídeo. For example, there is a conversion method to perform interpolation between fields by detecting movement and compensating for prediction of movement between adjacent fields. This method performs the improvement in quality of video image under conditions where S / N ratio of an interlaced video signal is sufficiently high, compared with a method like line doubling, i.e. a method for converting into a progressive video signal by copying a video signal from a horizontal line, which is a component of a certain field, supplied to the pixels. The previous conversion method, however, causes a greater noise of the copy method under conditions where the S / N ratio is less than an expected range of the S / N ratio, resulting in degradation of image quality Of video.
El uso del método como duplicación de líneas, i.e. el método de conversión en una señal de vídeo progresiva solamente por el uso de los datos en un campo disminuye la resolución espacial y de esta manera reduce el ruido. Sin 40 embargo, este método tiene el problema de cambios de luminiscencia no deseados (parpadeo) es probable que ocurra en cada marco, en particular, en las porciones del borde de la imagen estática. The use of the method as line duplication, i.e. the method of conversion into a progressive video signal only by the use of data in a field decreases spatial resolution and thus reduces noise. No 40, however, this method has the problem of unwanted luminescence change (flicker) is likely to occur in every frame, particularly, in edge portions of static image.
Sin embargo, las disposiciones de los documentos de Patente 1 a 3, no pueden acentuar la transición de la escala de grises adecuadamente de acuerdo con las características de conversión de entrelazado-a-progresivo. De esta manera, podría ser posible que la mejora del anterior cambio de luminiscencia no deseado, aumente los parpadeos en 45 las porciones del borde de una imagen estática. Esto podría degradar seriamente la calidad de una imagen mostrada. However, the provisions of the patent documents 1 to 3 can not emphasize the transition of the gray scale appropriately in accordance with the conversion characteristics to-progressive-interlaced. In this way, it could be possible that the improvement of the previous unwanted luminescence change increases the flickering in the portions of the edge of a static image. This could seriously degrade the quality of an image shown.
Más específicamente, el proceso de conversión I/P, como se ilustra en la Fig. 35, tanto el campo de número impar como el campo de número par de una señal entrelazada se somete a la interpolación de datos, y a continuación, cada uno de los campos de número impar y campos de número par se convierte en los datos de imagen que son un marco largo, como se ilustra en la Fig. 36. 50 More specifically, the I / P conversion process, as illustrated in Fig. 35, both the odd number field and the even number field of an interlaced signal are subjected to data interpolation, and then each of Odd number fields and even number fields become the image data that is a long frame, as illustrated in Fig. 36. 50
Con esta configuración, una señal de vídeo entrelazada (en el caso del esquema de transmisión NTSC) de 30 marcos por segundo (60 campos por segundo) se convierte en una cuasi-señal de vídeo progresiva de 60 marcos por segundo. Por lo tanto, es posible hacer que la señal de vídeo entrelazada se visualice como una señal de vídeo progresiva. With this configuration, an interlaced video signal (in the case of the NTSC transmission scheme) of 30 frames per second (60 fields per second) becomes a quasi-progressive video signal of 60 frames per second. Therefore, it is possible to make the interlaced video signal be displayed as a progressive video signal.
Sin embargo, supongamos, por ejemplo, que un proceso de conversión I/P es la interpolación con solo los 55 datos respectivos del campo de número par y el campo de número impar en el barrido entrelazado. Como se representa por las líneas punteadas en la Fig. 36, el proceso de conversión I/P hace que variaciones en la posiciones del borde en However, suppose, for example, a process I / P conversion is the interpolation with only the respective data field 55 even numbered and the odd-numbered field in the interlaced scanning. As represented by the dotted lines in Fig. 36, the I / P conversion process causes variations in the edge positions in
una imagen estática, que se suponen que son fijas, de campo a campo. Debido a esto, se produce el ruido de parpadeo (señal falsa), y aparecen irregularidades de líneas inclinadas (diferencia en el brillo). a static image, which is supposed to be fixed, from field to field. Because of this, flickering noise (false signal) occurs, and irregularities of slanted lines (difference in brightness) appear.
Por lo tanto, supongamos que la señal entrelazada con una relación S/N suficientemente alta se somete a una conversión I/P adaptable al movimiento, o los datos de imagen se someten a conversión de énfasis mediante el anterior manejo del rebasamiento con un grado de énfasis que es el mismo como en un caso donde una señal progresiva se 5 suministra. Tal proceso de conversión I/P produce imágenes acentuadas con ruido de parpadeo no deseado (señal falsa) e irregularidades de líneas inclinadas (diferencia en el brillo) causados por el proceso de conversión I/P, lo que resulta en degradación de la calidad de las imágenes visualizadas. Therefore, suppose that the interlaced signal with a sufficiently high S / N ratio is subjected to an I / P conversion adaptable to the movement, or the image data is subjected to emphasis conversion by the previous handling of the overshoot with a degree of emphasis that is the same as in a case where a progressive signal is supplied. Such an I / P conversion process produces accentuated images with unwanted flicker noise (false signal) and irregularities of slanted lines (difference in brightness) caused by the I / P conversion process, resulting in degradation of the quality of The images displayed.
DIVULGACIÓN DE LA INVENCIÓN DISCLOSURE OF THE INVENTION
La presente invención se ha logrado a la vista de los anteriores problemas, y un objeto de la presente invención 10 es implementar un dispositivo de pantalla de cristal líquido, una unidad de tratamiento de señal para utilizar en el dispositivo de pantalla de cristal líquido, un programa y medio de almacenamiento de este, y un método de control de la pantalla de cristal líquido, todo lo cual puede realizar tanto la mejora en la velocidad de respuesta del dispositivo de pantalla de cristal líquido como la mejora en la calidad de la imagen de vídeo visualizada en el dispositivo de pantalla de cristal líquido. 15 The present invention has been achieved in view of the above problems, and an object of the present invention 10 is to implement a liquid crystal display device, a signal processing unit for use in the liquid crystal display device, a program and storage medium of this, and a method of controlling the liquid crystal display, all of which can perform both the improvement in the response speed of the liquid crystal display device and the improvement in the image quality of video displayed on the liquid crystal display device. fifteen
Con el fin de resolver los anteriores problemas, un dispositivo de pantalla de cristal líquido de acuerdo con la presente invención, es un dispositivo de pantalla de cristal líquido que lleva a cabo la conversión de énfasis en un dato de vídeo suministrado a un panel de pantalla de cristal líquido de acuerdo con al menos los datos de vídeo del período vertical previo y los datos de vídeo del período vertical actual, compensando así las propiedades de respuesta óptica del panel de pantalla de cristal líquido, el dispositivo de pantalla de cristal líquido que comprende: un medio de conversión 20 I/P que, cuando los datos de vídeo de entrada es una señal entrelazada, convierte la señal entrelazada en una señal progresiva de acuerdo con cualquiera de dos o más métodos de conversión; y un medio de conversión de énfasis que lleva a cabo la conversión de énfasis en los datos de vídeo del período vertical actual con el fin de acentuar la transición de la escala de grises al menos del período vertical previo al período vertical actual en la señal progresiva, en donde un grado de la conversión de énfasis en los datos de vídeo se controla con el fin de que se modifique de acuerdo con qué 25 tipo de método de conversión, entre los dos o más métodos de conversión, se utilice para la conversión. In order to solve the above problems, a liquid crystal display device according to the present invention is a liquid crystal display device that performs the conversion of emphasis on a video data supplied to a display panel. of liquid crystal according to at least the video data of the previous vertical period and the video data of the current vertical period, thereby compensating the optical response properties of the liquid crystal display panel, the liquid crystal display device comprising : converting means 20 I / P, when the video data input is an interlaced signal, converts the interlaced signal into a progressive according to any of two or more conversion methods signal; and an emphasis conversion medium that performs the emphasis conversion on the video data of the current vertical period in order to accentuate the gray scale transition at least from the vertical period prior to the current vertical period in the progressive signal , wherein a degree of conversion of emphasis on video data is controlled so that it is modified according to what type of conversion method, between the two or more conversion methods, is used for the conversion.
Tener en cuenta que diferentes métodos de conversión entre sí, son los métodos de conversión por los cuales diferentes señales de vídeo progresivas entre sí, se producen en respuesta a idénticas señales de vídeo entrelazadas. Por ejemplo, los diferentes métodos de conversión entre sí son los que adoptan algoritmos diferentes entre sí o los que adoptan algoritmos idénticos, pero tienen diferentes parámetros y propiedades de filtro. 30 Keep in mind that different conversion methods are the conversion methods by which different progressive video signals are produced in response to identical interlaced video signals. For example, the different conversion methods with each other are those that adopt different algorithms from each other or those that adopt identical algorithms, but have different parameters and filter properties. 30
Ejemplos de los métodos de conversión diferentes entre sí, incluyen (1) conversión de entrelazado/progresivo adaptable al movimiento y (2) conversión de entrelazado/progresivo solo por interpolación intra-campo (interpolación intra-campo para todos los píxeles que componen una pantalla). Examples of different conversion methods, including (1) interlocking / progressive conversion adaptable to movement and (2) interlacing / progressive conversion only by intra-field interpolation (intra-field interpolation for all pixels that make up a screen ).
Un período vertical es equivalente a un período del marco. Por ejemplo, suponiendo que una imagen de vídeo completa de un dato de señal de vídeo del marco se someta a barrido de escritura por un período del marco del dato, un 35 período vertical corresponde a un período de visualización vertical. Por otra parte, en un caso de control de pseudo-impulso por interpolación negra, suponiendo que el período de visualización de vídeo y el siguiente período de visualización de negro se incluya en un período del marco, el período vertical es superior a un período de visualización vertical. La conversión de énfasis de la señal de vídeo se lleva a cabo pixel a pixel. A vertical period is equivalent to a frame period. For example, assuming that a complete video image of a frame video signal data is scanned for a period of the frame of the data, a vertical period corresponds to a vertical display period. On the other hand, in a case of pseudo-impulse control by black interpolation, assuming that the video viewing period and the next black viewing period is included in a frame period, the vertical period is greater than a period of vertical display The emphasis conversion of the video signal is performed pixel to pixel.
Además, al menos la señal de vídeo del período vertical previo y la señal de vídeo del período vertical actual 40 son al menos los datos del pixel indicativos de la luminiscencia de la escala de grises del período vertical previo y los datos del pixel indicativos de la luminiscencia de la escala de grises del período vertical actual, respectivamente, cuando las señales indicativas de luminiscencia se suministran repetidamente a un determinado pixel y un estado de los cambios de píxeles de acuerdo con las dos señales. En el caso de que los píxeles en el dispositivo de pantalla de cristal líquido se vuelvan a escribir en un ciclo del período vertical, los píxeles responden a los datos proporcionados cada 45 período vertical (16.7mseg en 60Hz-barrido progresivo). In addition, at least the video signal of the previous vertical period and the video signal of the current vertical period 40 are at least the pixel data indicative of the gray scale luminescence of the previous vertical period and the pixel data indicative of the Gray scale luminescence of the current vertical period, respectively, when the luminescence indicative signals are repeatedly supplied to a given pixel and a state of the pixel changes according to the two signals. In the event that the pixels in the liquid crystal display device are rewritten in a vertical period cycle, the pixels respond to the data provided every 45 vertical period (16.7msec in 60Hz-progressive scan).
Con la configuración anterior, el medio de conversión I/P puede convertir una señal de vídeo entrelazada a una señal de vídeo progresiva por dos o más métodos de conversión. Esto hace que sea posible realizar la conversión en una señal de vídeo progresiva (conversión de barrido progresivo) por un método de conversión apropiado para, por ejemplo, el tipo y relación S/N de una señal de vídeo suministrada a partir de una fuente de señal de vídeo, la 50 preferencia del usuario, o una calidad de imagen demandada, y mostrar una señal de vídeo obtenida por la conversión en el dispositivo de pantalla de cristal líquido. With the above configuration, the I / P conversion medium can convert an interlaced video signal to a progressive video signal by two or more conversion methods. This makes it possible to convert to a progressive video signal (progressive scan conversion) by an appropriate conversion method for, for example, the type and S / N ratio of a video signal supplied from a video source. video signal, the user's preference, or a demanded image quality, and display a video signal obtained by the conversion in the liquid crystal display device.
Por otra parte, en la configuración anterior, el medio de conversión de énfasis realiza la conversión de énfasis de los datos de vídeo del período vertical actual con el fin de acentuar la transición de la escala de grises al menos a partir del período vertical previo a período vertical actual en la señal progresiva mediante la conversión de énfasis o 55 similares, de los datos de vídeo convertidos, de modo que el panel de pantalla de cristal líquido proporciona una transmisión definida por los datos de vídeo dentro de un período predeterminado. Esto compensa las propiedades de respuesta óptica del panel de pantalla de cristal líquido. On the other hand, in the previous configuration, the emphasis conversion medium performs the emphasis conversion of the video data of the current vertical period in order to accentuate the grayscale transition at least from the vertical period prior to Current vertical period in the progressive signal by converting emphasis or similar, of the converted video data, so that the liquid crystal display panel provides a transmission defined by the video data within a predetermined period. This compensates for the optical response properties of the liquid crystal display panel.
Además, en la configuración anterior, el grado de conversión de énfasis en los datos de vídeo se controla para ser cambiado de acuerdo con un método de conversión utilizado por el medio de conversión I/P. Por lo tanto, el medio de conversión de énfasis puede acentuar una señal de vídeo con un grado apropiado, todo el tiempo que sea el método de conversión I/P, se utiliza por el medio de conversión I/P para la generación de una señal de vídeo progresiva. In addition, in the previous configuration, the degree of conversion of emphasis on video data is controlled to be changed according to a conversion method used by the I / P conversion medium. Therefore, the emphasis conversion medium can accentuate a video signal with an appropriate degree, as long as the I / P conversion method is used, by the I / P conversion means for the generation of a signal of progressive video.
Como resultado de esto, es posible realizar tanto la mejora en la velocidad de respuesta del dispositivo de 5 pantalla de cristal líquido como la mejora en la calidad de la imagen de vídeo mostrada en el dispositivo de pantalla de cristal líquido. As a result, it is possible to perform both the improvement in the response speed of the liquid crystal display device and the improvement in the quality of the video image displayed on the liquid crystal display device.
Además en la configuración anterior, el dispositivo de pantalla de cristal líquido adicionalmente puede incluir: memoria de tabla que almacena un parámetro de conversión de énfasis determinado por los datos de vídeo del período vertical actual y los datos de vídeo del período vertical previo, el medio de conversión de énfasis que tiene: una sección 10 de operación que realiza la operación de énfasis en los datos de vídeo utilizando el parámetro de conversión de énfasis; y una sección de multiplicación que multiplica los datos de salida obtenidos por la operación de énfasis mediante un coeficiente que varía dependiendo de qué tipo de método de conversión entre los dos o más métodos de conversión se utilice para la conversión. In addition to the above configuration, the liquid crystal display device may additionally include: table memory that stores an emphasis conversion parameter determined by the video data of the current vertical period and the video data of the previous vertical period, the medium of emphasis conversion that has: an operation section 10 that performs the emphasis operation on the video data using the emphasis conversion parameter; and a multiplication section that multiplies the output data obtained by the emphasis operation by a coefficient that varies depending on what type of conversion method between the two or more conversion methods is used for the conversion.
En la configuración anterior, la sección de operación realiza la operación de énfasis en los datos de vídeo 15 utilizando el parámetro de conversión de énfasis almacenado en la memoria de tabla, y los datos de salida obtenidos por la operación de énfasis se multiplican por un coeficiente correspondiente a un método de conversión. Esto hace que sea posible cambiar el grado de conversión de énfasis utilizando un circuito comparativamente a pequeña escala y con una precisión relativamente alta. In the previous configuration, the operation section performs the emphasis operation on the video data 15 using the emphasis conversion parameter stored in the table memory, and the output data obtained by the emphasis operation is multiplied by a coefficient corresponding to a conversion method. This makes it possible to change the degree of emphasis conversion using a comparatively small-scale circuit with relatively high accuracy.
Aún más, adicionalmente de la configuración anterior, el dispositivo de pantalla de cristal líquido puede incluir: 20 memoria de tabla a la que se hace referencia cuando los datos de vídeo de entrada se convierten por un primer método de conversión, y almacena un parámetro de conversión de énfasis determinados por los datos de vídeo del período vertical actual y los datos de vídeo del período vertical previo; y la memoria de tabla a la que se hace referencia cuando los datos de vídeo de entrada se convierten por un segundo método de conversión, y almacena un parámetro de conversión de énfasis determinado por los datos de vídeo del período vertical actual y los datos de vídeo del período 25 vertical previo, el medio de conversión de énfasis que tiene: una sección de operación que realiza la operación de énfasis en los datos de vídeo obtenidos por la conversión mediante el parámetro de conversión de énfasis que se lee a partir de la memoria de tabla determinada por qué tipo de método de conversión entre los dos o más métodos de conversión se utilice para la conversión. Furthermore, in addition to the previous configuration, the liquid crystal display device may include: 20 table memory referred to when the input video data is converted by a first conversion method, and stores a parameter of conversion of emphasis determined by the video data of the current vertical period and the video data of the previous vertical period; and the table memory referenced when the input video data is converted by a second conversion method, and stores an emphasis conversion parameter determined by the video data of the current vertical period and the video data of the previous vertical period 25, the means of emphasis conversion that has: an operation section that performs the operation of emphasis on the video data obtained by the conversion by means of the emphasis conversion parameter that is read from the memory of Table determined by what type of conversion method between the two or more conversion methods is used for the conversion.
En esta configuración, es posible cambiar la memoria de tabla referenciada por el medio de conversión de 30 énfasis, de acuerdo con cada método de conversión. Por lo tanto, incluso cuando no existe mucha correlación entre los parámetros de conversión de énfasis apropiados para los respectivos métodos de conversión, es posible realizar la conversión de énfasis en los datos de vídeo con un grado de conversión de énfasis apropiado para cada uno de los métodos de conversión. In this configuration, it is possible to change the referenced table memory by means of conversion of emphasis, according to each conversion method. Therefore, even when there is not much correlation between the appropriate emphasis conversion parameters for the respective conversion methods, it is possible to perform the emphasis conversion on the video data with an appropriate degree of emphasis conversion for each of the conversion methods
Aún más, adicionalmente de la configuración anterior, el dispositivo de pantalla de cristal líquido además puede 35 incluir: método de detección de temperatura que detecta una temperatura interna del dispositivo, el medio de conversión de énfasis que cambia el grado de conversión de énfasis realizado en los datos de vídeo de acuerdo con un resultado de la detección de la temperatura interna del dispositivo. Furthermore, in addition to the previous configuration, the liquid crystal display device may also include: temperature detection method that detects an internal temperature of the device, the emphasis conversion medium that changes the degree of emphasis conversion performed in Video data according to a result of the detection of the internal temperature of the device.
En esta configuración, el grado de conversión de énfasis se puede cambiar de acuerdo con no solo un método de conversión sino también con la temperatura interna del dispositivo. Incluso en el caso de que un grado apropiado de 40 conversión de énfasis cambie por una temperatura de uso ambiental, es posible realizar la conversión de énfasis con un grado apropiado. Como resultado de esto, esta configuración puede realizar una calidad superior de la imagen de vídeo mostrada en el dispositivo de pantalla de cristal líquido que la configuración donde el grado de conversión de énfasis se mantiene constantemente independientemente de la temperatura interna del dispositivo. In this configuration, the degree of emphasis conversion can be changed according to not only a conversion method but also with the internal temperature of the device. Even in the case that an appropriate degree of emphasis conversion changes to an environmental use temperature, it is possible to perform the emphasis conversion with an appropriate degree. As a result of this, this configuration can perform a higher quality of the video image displayed on the liquid crystal display device than the configuration where the degree of emphasis conversion is constantly maintained regardless of the internal temperature of the device.
Por otra parte, adicionalmente de la configuración anterior, el dispositivo de pantalla de cristal líquido además 45 puede incluir: memoria de tabla que almacena un parámetro de conversión de énfasis determinado por los datos de vídeo del período vertical actual y los datos de vídeo del período vertical previo, el medio de conversión de énfasis que tiene: una sección de operación que realiza la operación de énfasis en los datos de vídeo obtenidos por la conversión, utilizando el parámetro de conversión de énfasis; y una sección de multiplicación que multiplica los datos de salida suministrados a partir de la sección de operación por un coeficiente que varía dependiendo de (i) que tipo de método de 50 conversión entre los dos o más métodos de conversión se utilice para la conversión y (ii) un resultado de la detección de la temperatura interna del dispositivo. On the other hand, in addition to the above configuration, the liquid crystal display device may also include: table memory that stores an emphasis conversion parameter determined by the video data of the current vertical period and the video data of the period Previous vertical, the means of emphasis conversion that has: an operation section that performs the operation of emphasis on the video data obtained by the conversion, using the emphasis conversion parameter; and a multiplication section that multiplies the output data supplied from the operation section by a coefficient that varies depending on (i) what type of conversion method between the two or more conversion methods is used for the conversion and (ii) a result of the detection of the internal temperature of the device.
En la configuración anterior, el medio de conversión de énfasis multiplica los datos de salida de la sección de operación determinados utilizando la memoria de tabla por un coeficiente correspondiente a un método de conversión y un resultado de la detección de la temperatura interna del dispositivo, con el fin de cambiar el grado de conversión de 55 énfasis. Por lo tanto, es posible compartir una memoria de tabla entre las situaciones donde las combinaciones del método de conversión y el resultado de detección de la temperatura interna del dispositivo son diferentes entre sí, y realizar un dispositivo de pantalla de cristal líquido con una escala de circuitos más pequeña. In the previous configuration, the emphasis conversion means multiplies the output data of the operating section determined using the table memory by a coefficient corresponding to a conversion method and a result of the detection of the internal temperature of the device, with in order to change the degree of conversion of 55 emphasis. Therefore, it is possible to share a table memory between situations where the combinations of the conversion method and the result of detecting the internal temperature of the device are different from each other, and make a liquid crystal display device with a scale of Smaller circuits
Aún más, adicionalmente de la configuración anterior, el dispositivo de pantalla de cristal líquido además puede incluir: una memoria de tabla a la que se hace referencia, cuando los datos de vídeo de entrada se convierten por un primer método de conversión, y almacena un parámetro de conversión de énfasis determinado por los datos de vídeo del período vertical actual y los datos de vídeo del período vertical previo; y una memoria de tabla a la que se hace referencia, cuando los datos de vídeo de entrada se convierten por un segundo método de conversión, y almacena un 5 parámetro de conversión de énfasis determinado por los datos de vídeo del período vertical actual y los datos de vídeo del período vertical previo, el medio de conversión de énfasis que tiene: una sección de operación que realiza la operación de énfasis en los datos de vídeo obtenidos por la conversión mediante el parámetro de conversión de énfasis que se lee a partir de la memoria de tabla determinada por qué tipo de método de conversión entre los dos o más métodos de conversión se utilice para la conversión; y una sección de multiplicación que multiplica los datos de salida 10 obtenidos por la operación de énfasis por un coeficiente que varía, dependiendo de un resultado de la detección de la temperatura interna del dispositivo. Furthermore, in addition to the previous configuration, the liquid crystal display device may also include: a referenced table memory, when the input video data is converted by a first conversion method, and stores a Emphasis conversion parameter determined by the video data of the current vertical period and the video data of the previous vertical period; and a table memory referred to, when the input video data is converted by a second conversion method, and stores an emphasis conversion parameter determined by the video data of the current vertical period and the data video of the previous vertical period, the means of emphasis conversion that it has: an operation section that performs the operation of emphasis on the video data obtained by the conversion by means of the emphasis conversion parameter that is read from memory Table determined by what type of conversion method between the two or more conversion methods is used for the conversion; and a multiplication section that multiplies the output data 10 obtained by the emphasis operation by a coefficient that varies, depending on a result of the detection of the internal temperature of the device.
En la configuración anterior, el medio de conversión de énfasis multiplica los datos de salida de la operación de énfasis, determinados utilizando el parámetro de conversión de énfasis leído de la memoria de tabla correspondiente a un método de conversión por un coeficiente correspondiente a un resultado de la detección de la temperatura interna del 15 dispositivo, con el fin de cambiar el grado de conversión de énfasis. Por lo tanto, es posible compartir la memoria de tabla entre las temperaturas que varían. Además, las memorias de tablas se pueden cambiar de acuerdo con un método de conversión. Por lo tanto, incluso cuando no existe mucha correlación entre los parámetros de conversión de énfasis apropiados para los respectivos métodos de conversión, es posible para el medio de conversión de énfasis realizar la conversión de énfasis con un grado apropiado para cada uno de los métodos de conversión. 20 In the previous configuration, the emphasis conversion means multiplies the output data of the emphasis operation, determined using the emphasis conversion parameter read from the table memory corresponding to a conversion method by a coefficient corresponding to a result of the detection of the internal temperature of the device, in order to change the degree of emphasis conversion. Therefore, it is possible to share the table memory between the varying temperatures. In addition, table memories can be changed according to a conversion method. Therefore, even when there is not much correlation between the appropriate emphasis conversion parameters for the respective conversion methods, it is possible for the emphasis conversion medium to perform the emphasis conversion with an appropriate degree for each of the methods of conversion. conversion. twenty
Por lo tanto, es posible reducir la escala del circuito más que en la configuración donde la memoria de tabla se proporciona para cada combinación de temperatura y método de conversión, y es posible realizar la conversión de énfasis con un grado más apropiado que en la configuración donde la memoria de tabla se comparte entre diferentes combinaciones de temperatura y método de conversión. Como resultado de esto, es posible realizar un dispositivo de pantalla de cristal líquido que equilibre la reducción en la escala del circuito y la mejora en calidad de la imagen de vídeo 25 mostrada en el dispositivo de pantalla de cristal líquido. Therefore, it is possible to reduce the circuit scale more than in the configuration where the table memory is provided for each combination of temperature and conversion method, and it is possible to perform the emphasis conversion with a more appropriate degree than in the configuration where the table memory is shared between different combinations of temperature and conversion method. As a result, it is possible to realize a liquid crystal display device that balances the reduction in the scale of the circuit and the improvement in quality of the video image 25 shown in the liquid crystal display device.
Por otra parte, adicionalmente de la configuración anterior, el dispositivo de pantalla de cristal líquido además puede incluir: memorias de tablas a las cuales se hace referencia cuando los datos de vídeo de entrada se convierten por un primer método de conversión, y almacenan los parámetros de conversión de énfasis respectivamente asociados con una pluralidad de temperaturas internas del dispositivo, los parámetros de conversión de énfasis cada uno que se 30 determina por los datos de vídeo del período vertical actual y los datos de vídeo del período vertical previo; y memorias de tablas a las cuales se hace referencia, cuando los datos de vídeo de entrada se convierten por un segundo método de conversión, y almacenan los parámetros de conversión de énfasis respectivamente asociados con una pluralidad de temperaturas internas del dispositivo, los parámetros de conversión de énfasis cada uno que se determina por los datos de vídeo del período vertical actual y los datos de vídeo del período vertical previo, el medio de conversión de énfasis 35 que tiene: una sección de operación que realiza la operación de énfasis en los datos de vídeo obtenidos por la conversión mediante el parámetro de conversión de énfasis que se lee a partir de la memoria de tabla determinada por (i) que tipo de método de conversión entre los dos o más métodos de conversión se utilice para la conversión y (ii) un resultado de la detección de la temperatura interna del dispositivo. On the other hand, in addition to the previous configuration, the liquid crystal display device may also include: memories of tables referred to when the input video data is converted by a first conversion method, and stores the parameters of emphasis conversion respectively associated with a plurality of internal temperatures of the device, the emphasis conversion parameters each that is determined by the video data of the current vertical period and the video data of the previous vertical period; and table memories to which reference is made, when the input video data is converted by a second conversion method, and stores the emphasis conversion parameters respectively associated with a plurality of internal temperatures of the device, the conversion parameters of emphasis each that is determined by the video data of the current vertical period and the video data of the previous vertical period, the means of conversion of emphasis 35 having: an operation section that performs the operation of emphasis on the data of video obtained by the conversion using the emphasis conversion parameter that is read from the table memory determined by (i) what type of conversion method between the two or more conversion methods is used for the conversion and (ii) a result of the detection of the internal temperature of the device.
En la configuración anterior, una memoria de tabla a partir de la cual el parámetro de conversión de énfasis 40 para utilizar en la operación de énfasis realizada por la sección de operación se lee, se modifica de acuerdo con un método de conversión y una temperatura interna del dispositivo. Por lo tanto, incluso cuando no existe mucha correlación entre los parámetros de conversión de énfasis apropiados para combinaciones respectivas del método de conversión y de la temperatura, el medio de conversión de énfasis puede realizar la conversión de énfasis con un grado apropiado para cada una de las combinaciones. Esto puede mejorar la calidad de la imagen de vídeo mostrada en el 45 dispositivo de pantalla de cristal líquido. In the previous configuration, a table memory from which the emphasis conversion parameter 40 for use in the emphasis operation performed by the operation section is read, is modified according to a conversion method and an internal temperature Of the device. Therefore, even when there is not much correlation between the appropriate emphasis conversion parameters for respective combinations of the conversion method and the temperature, the emphasis conversion medium can perform the emphasis conversion with an appropriate degree for each of the combinations This can improve the quality of the video image displayed on the liquid crystal display device.
Aún más, adicionalmente de la configuración anterior, el dispositivo de pantalla de cristal líquido además puede incluir: memorias de tablas que almacenan los parámetros de conversión de énfasis respectivamente asociados con una pluralidad de temperaturas internas del dispositivo, los parámetros de conversión de énfasis que se determina cada uno por los datos de vídeo del período vertical actual y los datos de vídeo del período vertical previo; y el medio de 50 conversión de énfasis que tiene: una sección de operación que realiza la operación de énfasis en los datos de vídeo obtenidos por la conversión mediante el parámetro de conversión de énfasis que se lee a partir de la memoria de tabla determinado por un resultado de comparación entre (i) una temperatura de cambio determinada por qué tipo de método de conversión entre los dos o más métodos de conversión se utilice para la conversión y (ii) un resultado de la detección de la temperatura interna del dispositivo. 55 Furthermore, in addition to the previous configuration, the liquid crystal display device may also include: memories of tables that store the emphasis conversion parameters respectively associated with a plurality of internal temperatures of the device, the emphasis conversion parameters that are each determines by the video data of the current vertical period and the video data of the previous vertical period; and the means of 50 emphasis conversion that it has: an operation section that performs the emphasis operation on the video data obtained by the conversion by the emphasis conversion parameter that is read from the table memory determined by a result of comparison between (i) a temperature change determined by what kind of conversion method among the two or more conversion methods is used for the conversion and (ii) a detection result of the device internal temperature. 55
Aún más, adicionalmente de la configuración anterior, el dispositivo de pantalla de cristal líquido además puede incluir: una sección de operación que realiza una operación predeterminada en los datos de temperatura que es el resultado de la detección de la temperatura interna del dispositivo, la operación que se determina para cada uno de los dos o más métodos de conversión; una sección de comparación que compara entre los datos de temperatura que han sido sometidos a la operación y los datos de temperatura umbrales dados determinados de antemano; y una sección de 60 Furthermore, in addition to the previous configuration, the liquid crystal display device may also include: an operation section that performs a predetermined operation in the temperature data that is the result of the detection of the internal temperature of the device, the operation which is determined for each of the two or more conversion methods; a comparison section that compares between the temperature data that has been subjected to the operation and the given threshold temperature data determined in advance; and a section of 60
producción de la señal control que genera un cambio de la señal control para controlar el cambio de los parámetros de conversión de énfasis, de conformidad con el resultado de la comparación. production of the control signal that generates a change of the control signal to control the change of emphasis conversion parameters, in accordance with the result of the comparison.
Además, adicionalmente de la configuración anterior, el dispositivo de pantalla de cristal líquido además puede incluir: una sección de comparación que compara entre los datos de temperatura que es el resultado de la detección de la temperatura interna del dispositivo y un dato de temperatura umbral dado, determinado para cada uno de los dos o 5 más métodos de conversión; y una sección de producción de la señal control que genera un cambio de la señal control para controlar el cambio de los parámetros de conversión de énfasis, de conformidad con el resultado de la comparación. In addition, in addition to the above configuration, the liquid crystal display device may also include: a comparison section that compares between the temperature data that is the result of the detection of the internal temperature of the device and a given threshold temperature data , determined for each of the two or 5 more conversion methods; and a control signal production section that generates a change of the control signal to control the change of emphasis conversion parameters, in accordance with the result of the comparison.
En estas disposiciones, las temperaturas de cambio utilizadas para el cambio de las memorias de tablas se modifican de acuerdo con un método de conversión. Esto hace que sea posible cambiar el grado de conversión de 10 énfasis, sin suministro de la sección de multiplicación, incluso aunque al menos parte de las memorias de tablas se comparta por los métodos de conversión diferentes entre sí. Como resultado de esto, es posible reducir una escala del circuito más que en la configuración donde la sección de multiplicación se proporciona. In these arrangements, the change temperatures used to change the table memories are modified according to a conversion method. This makes it possible to change the degree of conversion of 10 emphasis, without provision of the multiplying section, even although at least part of the table memories is shared by different conversion methods together. As a result of this, it is possible to reduce a circuit scale more than in the configuration where the multiplication section is provided.
Con el fin de resolver los anteriores problemas, una unidad de tratamiento de señal para utilizar en un dispositivo de pantalla de cristal líquido de acuerdo con la presente invención es una unidad de tratamiento de la señal 15 para utilizar en un dispositivo de pantalla de cristal líquido, la unidad de tratamiento de señal que comprende: el medio de conversión que convierte una señal de vídeo entrelazada en una señal de vídeo progresiva; y el medio de corrección que corrige una señal de vídeo del período vertical actual con el fin de acentuar la transición de la escala de grises al menos a partir del período vertical previo al período vertical actual en la señal de vídeo progresiva, en donde el medio de conversión es capaz de realizar las conversiones por dos o más métodos de conversión, y un grado de énfasis de la 20 transición de la escala de grises realizada por el medio de corrección se modifica de acuerdo con un método de conversión utilizado por el medio de conversión. In order to solve the above problems, a signal processing unit for use in a liquid crystal display device according to the present invention is a signal processing unit 15 for use in a liquid crystal display device , the signal processing unit comprising: the conversion means that converts an interlaced video signal into a progressive video signal; and the correction means that corrects a video signal of the current vertical period in order to accentuate the grayscale transition at least from the vertical period prior to the current vertical period in the progressive video signal, where the medium Conversion is able to perform conversions by two or more conversion methods, and a degree of emphasis on the gray scale transition performed by the correction means is modified according to a conversion method used by the means of conversion. conversion.
Tener en cuenta que los métodos de conversión diferentes entre sí, son métodos de conversión por los cuales entre sí, diferentes señales de vídeo progresivas se generan en respuesta a idénticas señales de vídeo entrelazadas. Por ejemplo, los métodos de conversión diferentes entre sí son los que adoptan entre sí diferentes algoritmos o los que 25 adoptan idénticos algoritmos, pero tienen diferentes parámetros y propiedades de filtro. Keep in mind that different conversion methods are conversion methods whereby different progressive video signals are generated in response to identical interlaced video signals. For example, the different conversion methods from each other are those that adopt different algorithms from each other or those that adopt identical algorithms, but have different parameters and filter properties.
Ejemplos de los diferentes métodos de conversión entre sí incluyen (1) conversión de entrelazado/progresivo adaptable al movimiento y (2) conversión de entrelazado/progresivo solo por interpolación intra-campo (interpolación intra-campo para todos los píxeles que componen una pantalla). Examples of the different methods of conversion to each other include (1) interlaced / progressive conversion adaptable to the movement and (2) interlaced / progressive conversion only by intra-field interpolation (intra-field interpolation for all pixels that make up a screen) .
Un período vertical es equivalente a un período del marco. Por ejemplo, suponiendo que una imagen de vídeo 30 completa de un dato de señal de vídeo del marco se somete a barrido de escritura durante un período del marco de los datos, un período vertical corresponde a un período de visualización vertical. Por otra parte, en un caso de control de pseudo-impulso por interpolación negra, suponiendo que el período de visualización de vídeo y el siguiente período de visualización de negro se incluye en un período del marco, un período vertical es superior a un período de visualización vertical. La conversión de énfasis de la señal de vídeo se lleva a cabo pixel a pixel. 35 A vertical period is equivalent to a frame period. For example, assuming that a complete video image 30 of a video signal data of the frame is scanned during a period of the data frame, a vertical period corresponds to a vertical display period. On the other hand, in a case of pseudo-impulse control by black interpolation, assuming that the video viewing period and the next black viewing period is included in a frame period, a vertical period is greater than a period of vertical display The emphasis conversion of the video signal is performed pixel to pixel. 35
Por otra parte, al menos la señal de vídeo del período vertical previo y la señal de vídeo del período vertical actual son al menos datos del pixel indicativos de luminiscencia de la escala de grises del período vertical previo y los datos del pixel indicativo de luminiscencia de la escala de grises del período vertical actual, respectivamente, cuando las señales indicativas de la luminiscencia se suministran repetidamente a un determinado pixel y un estado de los cambios de píxeles de acuerdo con las dos señales. En el caso de que los píxeles en el dispositivo de pantalla de cristal líquido 40 se vuelven a escribir en un ciclo de período vertical, los píxeles responden a los datos proporcionados cada período vertical (16.7mseg en 60Hz-barrido progresivo). On the other hand, at least the video signal of the previous vertical period and the video signal of the current vertical period are at least pixel data indicative of gray scale luminescence of the previous vertical period and pixel luminescence indicative pixel data of the gray scale of the current vertical period, respectively, when the signals indicative of the luminescence are repeatedly supplied to a given pixel and a state of the pixel changes according to the two signals. In the event that the pixels in the liquid crystal display device 40 are rewritten in a vertical period cycle, the pixels respond to the data provided each vertical period (16.7msec in 60Hz-progressive scan).
Con la configuración anterior, el medio de conversión puede convertir una señal de vídeo entrelazada a una señal de vídeo progresiva por dos o más métodos de conversión. Esto hace que sea posible realizar la conversión en una señal de vídeo progresiva (conversión de barrido progresivo) por un método de conversión apropiado, por ejemplo, 45 por el tipo y la relación S/N de una señal de vídeo suministrada a partir de una fuente de señal de vídeo, la preferencia del usuario, o una calidad de imagen demandada, y para mostrar una señal de vídeo obtenida por la conversión en el dispositivo de pantalla de cristal líquido. With the above configuration, the conversion medium can convert an interlaced video signal to a progressive video signal by two or more conversion methods. This makes it possible to convert into a progressive video signal (progressive scan conversion) by an appropriate conversion method, for example, by the type and S / N ratio of a video signal supplied from a Video signal source, user preference, or a demanded image quality, and to display a video signal obtained by the conversion into the liquid crystal display device.
En la configuración anterior, el medio de corrección corrige la señal de vídeo del período vertical actual con el fin de acentuar la transición de la escala de grises al menos a partir de un período vertical previo a un período vertical 50 actual en la señal progresiva. Esto hace que sea posible mejorar la velocidad de respuesta de los píxeles de la pantalla, compensando así las propiedades de respuesta óptica del dispositivo de pantalla de cristal líquido. In the previous configuration, the correction means corrects the video signal of the current vertical period in order to accentuate the grayscale transition at least from a vertical period prior to a current vertical period 50 in the progressive signal. This makes it possible to improve the response speed of the screen pixels, thereby compensating for the optical response properties of the liquid crystal display device.
Además, en la configuración anterior, el grado de énfasis de la transición de la escala de grises realizada por el medio de corrección se modifica de acuerdo con un método de conversión utilizado por el medio de conversión. Por lo tanto, el medio de corrección puede corregir una señal de vídeo con un grado apropiado todo el tiempo que el método 55 de conversión se utilice por el medio de conversión para la generación de una señal de vídeo progresiva. In addition, in the previous configuration, the degree of emphasis of the gray scale transition performed by the correction means is modified according to a conversion method used by the conversion means. Therefore, the correction means may correct a video signal with an appropriate degree as long as the method is used 55 conversion by the conversion means for generating a progressive video signal.
Como resultado de esto, es posible realizar tanto la mejora en la velocidad de respuesta del dispositivo de pantalla de cristal líquido como la mejora en calidad de la imagen de vídeo mostrada en el dispositivo de pantalla de cristal líquido. As a result, it is possible to perform both the improvement in the response speed of the liquid crystal display device and the improvement in quality of the video image displayed on the liquid crystal display device.
Por otra parte, adicionalmente de la configuración anterior, la unidad de tratamiento de señal para utilizar en un dispositivo de pantalla de cristal líquido puede ser tal que los dos o más métodos de conversión incluyen un primer 5 método de conversión para realizar la detección del movimiento entre campos y un segundo método de conversión para llevar a cabo la conversión en un procedimiento determinado, independientemente de la presencia o ausencia de movimiento entre los campos, y en el caso de que el medio de conversión realiza la conversión por el segundo método de conversión, un grado de énfasis de la transición de la escala de grises realizada por el medio de corrección se modifica para ser inferior que en el caso donde el medio de conversión realiza la conversión mediante el primer método 10 de conversión. On the other hand, in addition to the above configuration, the signal processing unit for use in a liquid crystal display device may be such that the two or more conversion methods include a first 5 conversion method to perform motion detection. between fields and a second conversion method to carry out the conversion in a given procedure, regardless of the presence or absence of movement between the fields, and in the case that the conversion means performs the conversion by the second conversion method , a degree of emphasis on the grayscale transition performed by the correction means is modified to be lower than in the case where the conversion medium performs the conversion by the first conversion method 10.
Aún más, adicionalmente de la configuración anterior, la unidad de tratamiento de señal para utilizar en un dispositivo de pantalla de cristal líquido puede ser tal que: los dos o más métodos de conversión incluyen un primer método de conversión para llevar a cabo la conversión por predicción del movimiento entre los campos y un segundo método de conversión para llevar a cabo la conversión en un procedimiento determinado independientemente de la 15 presencia o ausencia del movimiento entre los campos, y en el caso de que el medio de conversión realice la conversión por el segundo método de conversión, un grado de énfasis de la transición de la escala de grises realizada por el medio de corrección se modifica para ser inferior que en el caso donde el medio de conversión realiza la conversión mediante el primer método de conversión. Furthermore, in addition to the above configuration, the signal processing unit for use in a liquid crystal display device may be such that: the two or more conversion methods include a first conversion method to carry out the conversion by prediction of the movement between the fields and a second conversion method to carry out the conversion in a given procedure regardless of the presence or absence of the movement between the fields, and in the event that the conversion means performs the conversion by the Second conversion method, a degree of emphasis of the gray scale transition performed by the correction medium is modified to be lower than in the case where the conversion medium performs the conversion by the first conversion method.
Aún más, adicionalmente de la configuración anterior, la unidad de tratamiento de señal para utilizar en un 20 dispositivo de pantalla de cristal líquido puede ser tal que: los dos o más métodos de conversión incluyen un primer método de conversión que hace referencia a una señal de vídeo de otro campo para la conversión y un segundo método de conversión que no hace referencia a una señal de vídeo de otro campo para la conversión, y en el caso de que el medio de conversión realiza la conversión por el segundo método de conversión, un grado de énfasis de la transición de la escala de grises realizada por el medio de corrección se modifica para ser inferior que en el caso donde el medio de 25 conversión realiza la conversión mediante el primer método de conversión. Furthermore, in addition to the previous configuration, the signal processing unit for use in a liquid crystal display device may be such that: the two or more conversion methods include a first conversion method that refers to a signal video from another field for conversion and a second conversion method that does not refer to a video signal from another field for conversion, and in the case that the conversion medium performs the conversion by the second conversion method, a degree of emphasis of the transition from the gray scale by the correction means is changed to be lower than in the case where the conversion means 25 performs conversion by the first conversion method.
Por otra parte, adicionalmente de la configuración anterior, la unidad de tratamiento de señal para utilizar en un dispositivo de pantalla de cristal líquido puede ser tal que: el segundo método de conversión sea un método para copiar una señal de vídeo en un cierto campo, o establecer la media de señales de vídeo en un cierto campo o establecer la media de señales de vídeo en un cierto campo mientras que se pondera, con el fin de convertir la señal de vídeo en el 30 campo en una señal de vídeo progresiva. On the other hand, in addition to the above configuration, the signal processing unit for use in a liquid crystal display device may be such that: the second conversion method is a method for copying a video signal in a certain field, or set the average of video signals in a certain field or establish the average of video signals in a certain field while it is weighted, in order to convert the video signal in the field into a progressive video signal.
En este documento, en el primer método de conversión, la conversión progresiva se realiza con referencia a una señal de vídeo de otro campo. Por lo tanto, es posible generar una señal de vídeo progresiva comparativamente de alta-calidad si la relación S/N de la señal de vídeo es suficientemente alta, en comparación con el segundo método de conversión. Por lo tanto, el cambio de luminiscencia no deseado en píxeles, resultante de la conversión progresiva, es 35 menos probable que ocurra. Sin embargo, en el caso de que una relación S/N sea inferior del esperado, es probable que ocurra una señal de vídeo progresiva con ruido importuno. In this document, in the first conversion method, progressive conversion is performed with reference to a video signal from another field. Therefore, it is possible to generate a comparatively high-quality progressive video signal if the S / N ratio of the video signal is sufficiently high, compared to the second conversion method. Therefore, the unwanted luminescence change in pixels, resulting from progressive conversion, is less likely to occur. However, in the event that an S / N ratio is lower than expected, a progressive video signal with import noise is likely to occur.
Por otra parte, en el segundo método de conversión, una resolución espacial disminuye. Si una relación S/N es comparativamente baja, se puede generar una señal de vídeo progresiva con menos ruido importuno que en el caso donde el primer método de conversión se seleccione. Sin embargo, cambios de luminiscencia no deseados (parpadeos) 40 es probablemente que ocurran especialmente en porciones del borde de una imagen fija. On the other hand, in the second conversion method, a spatial resolution decreases. If an S / N ratio is comparatively low, a progressive video signal can be generated with less import noise than in the case where the first conversion method is selected. However, unwanted luminescence changes (flickering) 40 are likely to occur especially in portions of the edge of a still image.
En cualquier método de conversión, una señal de vídeo progresiva generada por el medio de conversión se somete a énfasis de la transición de la escala de grises mediante el medio de corrección. Con un énfasis excesivo de cambio de luminiscencia no deseado (parpadeos) causado por el segundo método de conversión, los parpadeos en porciones del borde de una imagen fija, por ejemplo, llega a ser molesto. Esto podría causar la degradación significante 45 en calidad de la imagen de vídeo. In any conversion method, a progressive video signal generated by the conversion medium is emphasized by the grayscale transition through the correction medium. With excessive emphasis on unwanted luminescence change (flickering) caused by the second conversion method, flickering in portions of the edge of a still image, for example, becomes annoying. This could cause significant degradation in video image quality.
Por el contrario, en la configuración anterior, en el caso de que la conversión progresiva se realiza por el segundo método de conversión, el grado de énfasis de la transición de la escala de grises realizada por el medio de corrección se modifica para ser más baja. Incluso cuando un cambio de luminiscencia no deseado (parpadeos) se produce en porciones del borde de una imagen debido al segundo método de conversión, el cambio de luminiscencia no 50 se acentúa mucho, y la degradación en la calidad de la imagen de vídeo se puede suprimir. On the contrary, in the previous configuration, in the case that the progressive conversion is carried out by the second conversion method, the degree of emphasis of the grayscale transition performed by the correction means is modified to be lower . Even when a change in unwanted luminescence (flickering) occurs in portions of the edge of an image due to the second conversion method, the change in luminescence is not much accentuated, and degradation in the quality of the video image can be suppress.
Ejemplos del parámetro de conversión de énfasis incluyen (i) señal de vídeo (valor del nivel de escala de grises) obtenida después de la corrección y (ii) una cantidad de adición/sustracción a/de una señal de vídeo que aún no ha sido corregida. Este se obtiene por la medición real de propiedades de respuesta óptica del dispositivo de pantalla de cristal líquido. Examples of the emphasis conversion parameter include (i) video signal (grayscale level value) obtained after correction and (ii) an amount of addition / subtraction to / from a video signal that has not yet been corrected This is obtained by the actual measurement of optical response properties of the liquid crystal display device.
En esta configuración, la memoria de tabla referenciada por el medio de corrección se puede cambiar de 5 acuerdo con cada uno de los métodos de conversión. Incluso cuando no existe mucha correlación entre los parámetros de conversión de énfasis apropiados para los métodos de conversión, el medio de corrección puede acentuar la transición de la escala de grises con un grado apropiado para cada uno de los métodos de conversión. Esto permite una mejora en la calidad de la imagen de vídeo mostrada en el dispositivo de pantalla de cristal líquido. In this configuration, the table memory referenced by the correction means can be changed according to each of the conversion methods. Even when there is not much correlation between the emphasis conversion parameters appropriate for the conversion methods, the correction medium can accentuate the grayscale transition with an appropriate degree for each of the conversion methods. This allows an improvement in the quality of the video image displayed on the liquid crystal display device.
Por otra parte, adicionalmente de la configuración anterior, la unidad de tratamiento de señal para utilizar en un 10 dispositivo de pantalla de cristal líquido puede ser tal que: el medio de corrección incluya: una memoria de tabla que almacena un parámetro de conversión de énfasis determinado por al menos la señal de vídeo del período vertical previo y la señal de vídeo del período vertical actual; y un medio de ajuste, que ajusta una cantidad de corrección para la señal de vídeo del período vertical actual de acuerdo con el grado de énfasis de la transición de la escala de grises, la cantidad de corrección que se determina con referencia a la memoria de tabla. 15 On the other hand, in addition to the above configuration, the signal processing unit for use in a liquid crystal display device may be such that: the correction means includes: a table memory that stores an emphasis conversion parameter determined by at least the video signal of the previous vertical period and the video signal of the current vertical period; and an adjustment means, which adjusts a correction amount for the video signal of the current vertical period according to the degree of emphasis of the grayscale transition, the amount of correction that is determined with reference to the memory of table. fifteen
En esta configuración, por ejemplo, de acuerdo con (i) el grado de énfasis de la transición de la escala de grises determinado por un método de conversión o (ii) el grado de énfasis de la transición de la escala de grises determinado por una combinación del método de conversión y la temperatura, el medio de ajuste, ajusta una cantidad de corrección determinada con referencia a la memoria de tabla. In this configuration, for example, according to (i) the degree of emphasis of the grayscale transition determined by a conversion method or (ii) the degree of emphasis of the grayscale transition determined by a combination of the conversion method and the temperature, the adjustment means, adjusts a certain amount of correction with reference to the table memory.
Por lo tanto, una memoria de tabla común se puede compartir entre las situaciones donde los grados de 20 énfasis de la transición de la escala de grises son diferentes entre sí, por ejemplo, tales métodos de conversión diferentes entre sí, o combinaciones distintas entre sí, del método de conversión y la temperatura. Esto hace que sea posible realizar un dispositivo de pantalla de cristal líquido con una escala de circuitos más pequeña. Therefore, a common table memory can be shared between situations where the degrees of emphasis of the grayscale transition are different from each other, for example, such different conversion methods from each other, or different combinations from each other. , of the conversion method and temperature. This makes it possible to realize a liquid crystal display device with a smaller circuit scale.
Tener en cuenta que, por lo general, los parámetros de conversión de énfasis entre las situaciones anteriores con frecuencia se correlacionan entre sí hasta cierto punto. Esto hace que sea posible establecer el grado de énfasis de 25 la transición de la escala de grises que sea un grado apropiado con una precisión relativamente alta, utilizando el medio de ajuste para que la escala del circuito no sea tan grande. Por lo tanto, es posible suprimir la degradación en la calidad de la imagen de vídeo mostrada en el dispositivo de pantalla de cristal líquido, sin el aumento de la escala del circuito. Keep in mind that, in general, the emphasis conversion parameters between the above situations often correlate with each other to some extent. This makes it possible to establish the degree of emphasis of the grayscale transition that is an appropriate degree with relatively high accuracy, using the adjustment means so that the circuit scale is not so large. Therefore, it is possible to suppress the degradation in the quality of the video image shown on the liquid crystal display device, without increasing the scale of the circuit.
Aún más, adicionalmente de la configuración anterior, el grado de énfasis de la transición de la escala de grises realizada por el medio de corrección, se puede cambiar de acuerdo con no solo el método de conversión utilizado por el 30 medio de conversión sino también una temperatura interna del dispositivo. En esta configuración, el grado de énfasis de la transición de la escala de grises se puede cambiar de acuerdo con no solo un método de conversión sino también una temperatura interna del dispositivo. Incluso en el caso de que un grado apropiado de énfasis de la transición de la escala de grises cambie por una temperatura de uso ambiental, es posible realizar el énfasis de la transición de la escala de grises con un grado apropiado. Como resultado de esto, esta configuración puede realizar una calidad 35 superior de la imagen de vídeo mostrada en el dispositivo de pantalla de cristal líquido que la configuración donde el grado de énfasis de la transición de la escala de grises se mantiene constantemente de forma independiente de la temperatura interna del dispositivo. Moreover, in addition to the previous configuration, the degree of emphasis of the gray scale transition performed by the correction means can be changed according to not only the conversion method used by the conversion medium but also a internal temperature of the device. In this configuration, the degree of emphasis of the grayscale transition can be changed according to not only a conversion method but also an internal temperature of the device. Even if an appropriate degree of emphasis of the gray scale transition changes to an environmental use temperature, it is possible to emphasize the gray scale transition with an appropriate degree. As a result of this, this configuration can perform a higher quality of the video image shown on the liquid crystal display device than the configuration where the degree of emphasis of the grayscale transition is constantly maintained independently of the internal temperature of the device.
Aún más, adicionalmente de la configuración anterior, la unidad de tratamiento de señal para utilizar en un dispositivo de pantalla de cristal líquido puede ser tal que: el medio de corrección incluya una pluralidad de memorias de 40 tablas, cada una de las cuales almacena el parámetro de conversión de énfasis determinado por al menos la señal de vídeo del período vertical previo y la señal de vídeo del período vertical actual, y las memorias de tablas referenciadas por el medio de corrección se cambian de acuerdo con (a) un método de conversión utilizado por el medio de conversión y (b) una temperatura interna del dispositivo, de modo que se modifica el grado de énfasis de la transición de la escala de grises. 45 Furthermore, in addition to the previous configuration, the signal processing unit for use in a liquid crystal display device may be such that: the correction means includes a plurality of memories of 40 tables, each of which stores the Emphasis conversion parameter determined by at least the video signal of the previous vertical period and the video signal of the current vertical period, and the memories of tables referenced by the correction means are changed according to (a) a conversion method used by the conversion means and (b) an internal temperature of the device, so that the degree of emphasis of the grayscale transition is modified. Four. Five
En la configuración anterior, una memoria de tabla referenciada por el medio de corrección se puede cambiar de acuerdo con un método de conversión y una temperatura interna del dispositivo. Por lo tanto, incluso cuando no existe mucha correlación entre los parámetros de conversión de énfasis apropiados para las combinaciones respectivas del método de conversión y la temperatura, el medio de corrección puede realizar la transición de la escala de grises con un grado apropiado para cada una de las combinaciones. Esto puede mejorar la calidad de la imagen de vídeo 50 mostrada en el dispositivo de pantalla de cristal líquido. In the previous configuration, a table memory referenced by the correction means can be changed according to a conversion method and an internal temperature of the device. Therefore, even when there is not much correlation between the emphasis conversion parameters appropriate for the respective combinations of the conversion method and the temperature, the correction medium can transition the grayscale with an appropriate degree for each of the combinations. This can improve the quality of the video image 50 displayed on the liquid crystal display device.
Por otra parte, adicionalmente de la configuración anterior, la unidad de tratamiento de señal para utilizar en un dispositivo de pantalla de cristal líquido puede ser tal que: el medio de corrección incluya una pluralidad de memorias de tablas, cada una de las cuales almacena un parámetro de conversión de énfasis determinado por al menos la señal de vídeo del período vertical previo y la señal de vídeo del período vertical actual, el medio de corrección además incluye 55 un medio de ajuste que ajusta una cantidad de corrección de la señal de vídeo del período vertical actual, la cantidad de corrección que se determina con referencia a cualquiera de las memorias de tablas, y un grado del ajuste realizado por el medio de ajuste se modifica de acuerdo con una temperatura interna del dispositivo, y las memorias de tablas On the other hand, in addition to the above configuration, the signal processing unit for use in a liquid crystal display device may be such that: the correction means includes a plurality of table memories, each of which stores a Emphasis conversion parameter determined by at least the video signal of the previous vertical period and the video signal of the current vertical period, the correction means further includes an adjustment means that adjusts a correction amount of the video signal of the current vertical period, the amount of correction that is determined with reference to any of the table memories, and a degree of adjustment made by the adjustment means is modified according to an internal temperature of the device, and the table memories
referenciadas por el medio de corrección se cambian de acuerdo con un método de conversión utilizado por el medio de conversión, de modo que se modifica el grado de énfasis de la transición de la escala de grises. referenced by the correction means is changed in accordance with a conversion method used by the conversion means, so that the degree of emphasis of the transition from the gray scale changes.
En la configuración anterior, la cantidad de corrección determinada con referencia a la memoria de tabla se ajusta por el medio de ajuste, de acuerdo con una temperatura interna del dispositivo, es posible compartir las memorias de tablas referenciadas en la determinación de una cantidad de corrección de la señal de vídeo del período vertical 5 actual, entre las temperaturas que varían. Además, las memorias de tablas se pueden cambiar de acuerdo con un método de conversión. Por lo tanto, incluso cuando no existe mucha correlación entre los parámetros de conversión de énfasis apropiados para los respectivos métodos de conversión, es posible para el medio de corrección acentuar la transición de la escala de grises con un grado apropiado para cada uno de los métodos de conversión. In the previous configuration, the amount of correction determined with reference to the table memory is adjusted by means of adjustment, according to an internal temperature of the device, it is possible to share the memories of tables referenced in the determination of a correction amount of the video signal of the current vertical period 5, between the temperatures that vary. In addition, table memories can be changed according to a conversion method. Therefore, even when there is not much correlation between the appropriate emphasis conversion parameters for the respective conversion methods, it is possible for the correction medium to accentuate the grayscale transition with an appropriate degree for each of the methods Of conversation.
Por lo tanto, es posible reducir una escala del circuito más que en la configuración donde la memoria de tabla 10 se proporciona para cada combinación de temperatura y método de conversión, y es posible acentuar la transición de la escala de grises con un grado más apropiado que en la configuración donde la memoria de tabla se comparte entre diferentes combinaciones de temperatura y del método de conversión, y la cantidad de corrección se ajusta de acuerdo con la combinación. Como resultado de esto, es posible realizar un dispositivo de pantalla de cristal líquido que equilibra la reducción en escala del circuito y la mejora en la calidad de la imagen de vídeo mostrada en el dispositivo de pantalla 15 de cristal líquido. Therefore, it is possible to reduce a circuit scale more than in the configuration where table memory 10 is provided for each combination of temperature and conversion method, and it is possible to accentuate the grayscale transition with a more appropriate degree than in the configuration where the table memory is shared between different combinations of temperature and the conversion method, and the correction amount is adjusted according to the combination. As a result of this, it is possible to realize a liquid crystal display device that balances the reduction in scale of the circuit and the improvement in the quality of the video image shown in the liquid crystal display device 15.
Aún más, adicionalmente de la configuración anterior, la unidad de tratamiento de señal para utilizar en un dispositivo de pantalla de cristal líquido puede ser tal que: el medio de corrección incluye una pluralidad de memorias de tablas cada una de las cuales almacena un parámetro de conversión de énfasis determinado por al menos la señal de vídeo del período vertical previo y la señal de vídeo del período vertical actual, al menos parte de las memorias de 20 tablas se comparte entre los dos o más métodos de conversión utilizados por el medio de conversión, y las memorias de tablas referenciadas por el medio de corrección se cambian de acuerdo con una temperatura interna del dispositivo, y las temperaturas de cambio para modificar entre las memorias de tablas se modifican de acuerdo con un método de conversión utilizado por el medio de conversión, de modo que el grado de énfasis de la transición de la escala de grises se modifica. 25 Furthermore, in addition to the previous configuration, the signal processing unit for use in a liquid crystal display device may be such that: the correction means includes a plurality of table memories each of which stores a parameter of emphasis conversion determined by at least the video signal of the previous vertical period and the video signal of the current vertical period, at least part of the memories of 20 tables is shared between the two or more conversion methods used by the conversion means , and the table memories referenced by the correction means are changed according to an internal temperature of the device, and the change temperatures to modify between the table memories are modified according to a conversion method used by the conversion means , so that the degree of emphasis of the grayscale transition is modified. 25
En la configuración anterior, las temperaturas de cambio utilizadas para el cambio de las memorias de tablas se modifican de acuerdo con un método de conversión. Esto hace que sea posible cambiar el grado de énfasis de la transición de la escala de grises, sin prestación del medio de ajuste, incluso aunque al menos parte de las memorias de tablas se comparte por métodos de conversión diferentes entre sí. Como resultado de esto, es posible reducir una escala del circuito más que en la configuración donde el medio de ajuste se proporciona. 30 In the previous configuration, the change temperatures used to change the table memories are modified according to a conversion method. This makes it possible to change the degree of emphasis of the grayscale transition, without providing the means of adjustment, even though at least part of the table memories is shared by different conversion methods. As a result of this, it is possible to reduce a circuit scale more than in the configuration where the adjustment means is provided. 30
A modo de ejemplo, suponer que existe una situación donde un grado apropiado de énfasis de la transición de la escala de grises se hace más bajo con aumento en la temperatura. En este caso, el cambio a una memoria de tabla correspondiente a un rango de temperatura superior se realiza a una temperatura interna inferior del dispositivo para un método de conversión para el cual el grado de énfasis de la transición de la escala de grises se debería establecer para ser más bajo. Si el grado de énfasis de la transición de la escala de grises se compara bajo la misma condición de 35 temperatura, el grado de énfasis de la transición de la escala de grises para un método de conversión que necesita un grado inferior de énfasis de la transición de la escala de grises, se puede establecer que sea igual o inferior al grado de énfasis de la transición de la escala de grises para un método de conversión que necesita un grado mayor de énfasis de la transición de la escala de grises. As an example, assume that there is a situation where an appropriate degree of emphasis on the grayscale transition becomes lower with an increase in temperature. In this case, the change to a table memory corresponding to a higher temperature range is made at a lower internal temperature of the device for a conversion method for which the degree of emphasis of the grayscale transition should be established. To be lower. If the degree of emphasis of the grayscale transition is compared under the same condition of temperature, the degree of emphasis of the grayscale transition for a conversion method that requires a lower degree of transition emphasis of the gray scale, it can be established that it is equal to or less than the degree of emphasis of the gray scale transition for a conversion method that needs a greater degree of emphasis of the gray scale transition.
Casualmente, toda la pluralidad de memorias de tablas se puede compartir entre los métodos de conversión 40 diferentes entre sí. Si la demanda de reducción de la escala del circuito es comparativamente débil, pero la demanda de la mejora en la calidad de la imagen de vídeo mostrada en el dispositivo de pantalla de cristal líquido es comparativamente fuerte, las memorias de tablas se cambian deseablemente de manera que parte de las memorias de tablas se referencian solamente cuando el medio de conversión realiza la conversión por un método de conversión particular. 45 Coincidentally, the entire plurality of table memories can be shared between the conversion methods 40 different from each other. If the demand for reduction of the circuit scale is comparatively weak, but the demand for the improvement in the quality of the video image displayed on the liquid crystal display device is comparatively strong, the table memories are desirably changed so that part of the table memories are referenced only when the conversion means performs the conversion by a particular conversion method. Four. Five
En esta configuración, parte de las memorias de tablas correspondientes a las temperaturas respectivas se comparte entre los métodos de conversión diferentes entre sí. Por lo tanto, una escala del circuito es reducible más que en una configuración donde las memorias de tablas no se comparten. Mientras tanto, cuando todas las memorias de tablas se comparten, es posible acentuar la transición de la escala de grises en conformidad incluso cuando la conversión se realiza por un método de conversión particular en el cual, la transición de la escala de grises no se puede 50 enfatizar en conformidad a una cierta temperatura. Esto se debe a que las memorias de tablas incluyen una memoria de tabla referenciada solamente cuando el medio de conversión realiza la conversión mediante el método de conversión particular. Como resultado de esto, es posible realizar un dispositivo de pantalla de cristal líquido que equilibre la reducción en la escala del circuito y la mejora en la calidad de la imagen de vídeo mostrada en el dispositivo de pantalla de cristal líquido. 55 In this configuration, part of the table memories corresponding to the respective temperatures is shared between the different conversion methods. Therefore, a circuit scale is reducible more than in a configuration where table memories are not shared. Meanwhile, when all table memories are shared, it is possible to accentuate the grayscale transition in compliance even when the conversion is performed by a particular conversion method in which, the grayscale transition cannot be 50 emphasize accordingly at a certain temperature. This is because the table memories include a referenced table memory only when the conversion means performs the conversion by the particular conversion method. As a result, it is possible to realize a liquid crystal display device that balances the reduction in the scale of the circuit and the improvement in the quality of the video image displayed on the liquid crystal display device. 55
Además, con el fin de resolver los anteriores problemas, una unidad de tratamiento de señal para utilizar en un dispositivo de pantalla de cristal líquido de acuerdo con la presente invención es una unidad de tratamiento de señal para utilizar en un dispositivo de pantalla de cristal líquido, la unidad de tratamiento de señal incluyendo el medio de conversión que convierte una señal de vídeo entrelazada en una señal de vídeo progresiva y la modulación de la señal Furthermore, in order to solve the above problems, a signal processing unit for use in a liquid crystal display device according to the present invention is a signal processing unit for use in a liquid crystal display device. , the signal processing unit including the conversion means that converts an interlaced video signal into a progressive video signal and signal modulation
de vídeo progresiva con el fin de acentuar la transición de la escala de grises en cada pixel del dispositivo de pantalla de cristal líquido, en donde el medio de conversión es capaz de realizar las conversiones por dos o más métodos de conversión, y un grado de énfasis de la transición de la escala de grises se modifica de acuerdo con un método de conversión utilizado por el medio de conversión. progressive video in order to accentuate the grayscale transition in each pixel of the liquid crystal display device, where the conversion medium is capable of converting by two or more conversion methods, and a degree of The emphasis of the grayscale transition is modified according to a conversion method used by the conversion medium.
Con la configuración anterior, el grado de énfasis de la transición de la escala de grises realizado en la señal de 5 vídeo, que ha sido sometida a la conversión progresiva se modifica de acuerdo con un método de conversión de conversión entrelazado/progresivo. Por lo tanto, es posible realizar el énfasis de la transición de la escala de grises con un grado apropiado todo el tiempo que sea, el método de conversión se utiliza para la generación de una señal de vídeo progresiva. Por lo tanto, es posible realizar tanto la mejora en la velocidad de respuesta del dispositivo de pantalla de cristal líquido como la mejora en la calidad de la imagen de vídeo mostrada en el dispositivo de pantalla de cristal 10 líquido. With the above configuration, the degree of emphasis of the grayscale transition performed on the 5-video signal, which has undergone progressive conversion is modified according to an interlaced / progressive conversion conversion method. Therefore, it is possible to emphasize the grayscale transition with an appropriate degree for as long as it is, the conversion method is used for the generation of a progressive video signal. Therefore, it is possible to perform both the improvement in the response speed of the liquid crystal display device and the improvement in the quality of the video image shown in the liquid crystal display device 10.
Con el fin de resolver los anteriores problemas, un dispositivo de pantalla de cristal líquido de acuerdo con la presente invención incluye, cualquiera de las unidades de procesamiento de señal dispuestos anteriormente, para utilizar en un dispositivo de pantalla de cristal líquido. Como es el caso con las unidades de procesamiento de señales anteriores, para utilizar en un dispositivo de pantalla de cristal líquido, es posible realizar tanto la mejora en la velocidad 15 de respuesta del dispositivo de pantalla de cristal líquido como la mejora en la calidad de la imagen de vídeo mostrada en el dispositivo de pantalla de cristal líquido. In order to solve the above problems, a liquid crystal display device according to the present invention includes, any of the signal processing units set forth above, for use in a liquid crystal display device. As is the case with the previous signal processing units, for use in a liquid crystal display device, it is possible to both improve the response speed 15 of the liquid crystal display device and improve the quality of the video image displayed on the liquid crystal display device.
Además, un dispositivo de pantalla de cristal líquido de acuerdo con la presente invención, es un dispositivo de pantalla de cristal líquido que tiene un medio de conversión I/P que, cuando los datos de vídeo de entrada son una señal entrelazada, convierte la señal entrelazada en una señal progresiva de acuerdo con cualquiera de dos o más métodos 20 de conversión, dicho dispositivo de pantalla de cristal líquido, que lleva a cabo la conversión de énfasis en los datos de vídeo suministrados a un panel de pantalla de cristal líquido de acuerdo con al menos los datos de vídeo del período vertical previo y los datos de vídeo del período vertical actual, con el fin de acentuar la transición de la escala de grises al menos del período vertical previo al período vertical actual en la señal progresiva, compensando así las propiedades de respuesta óptica del panel de pantalla de cristal líquido, y controlando un grado de la conversión de énfasis en los 25 datos de vídeo con el fin de ser modificados de acuerdo con qué tipo de método de conversión entre los dos o más métodos de conversión se utilice para la conversión. In addition, a liquid crystal display device according to the present invention is a liquid crystal display device that has an I / P conversion medium which, when the input video data is an interlaced signal, converts the signal. interlaced in a progressive signal according to any of two or more conversion methods 20, said liquid crystal display device, which performs the conversion of emphasis on the video data supplied to a liquid crystal display panel according to with at least the video data of the previous vertical period and the video data of the current vertical period, in order to accentuate the gray scale transition at least from the vertical period prior to the current vertical period in the progressive signal, thus compensating the optical response properties of the liquid crystal display panel, and controlling a degree of conversion of emphasis on the 25 data of Video in order to be modified according to what type of conversion method between the two or more conversion methods is used for the conversion.
Con la configuración anterior, el grado de énfasis de la transición de la escala de grises realizado en la señal de vídeo que ha sido sometida a la conversión progresiva se modifica de acuerdo con un método de conversión de conversión de entrelazado/progresivo. Por lo tanto, es posible realizar la conversión de énfasis con un grado apropiado 30 todo el tiempo que sea, el método de conversión se utiliza para la generación de una señal de vídeo progresiva. Por lo tanto, es posible realizar tanto la mejora en la velocidad de respuesta del dispositivo de pantalla de cristal líquido como la mejora en la calidad de la imagen de vídeo mostrada en el dispositivo de pantalla de cristal líquido. With the above configuration, the degree of emphasis of the grayscale transition performed on the video signal that has undergone progressive conversion is modified according to an interlaced / progressive conversion conversion method. Therefore, it is possible to perform the emphasis conversion with an appropriate degree as long as it is, the conversion method is used for the generation of a progressive video signal. Therefore, it is possible to perform both the improvement in the response speed of the liquid crystal display device and the improvement in the quality of the video image displayed on the liquid crystal display device.
Casualmente, los medios anteriores se pueden realizar por solamente un hardware. Como alternativa, los medios anteriores se pueden realizar mediante un ordenador que ejecute el software. Es decir, un programa de acuerdo 35 con la presente invención es un programa que hace un ordenador para ejecutar un proceso de control de un grado de conversión de énfasis en los datos de vídeo con el fin de ser modificados de acuerdo con qué tipo de método de conversión entre dos o más métodos de conversión se utilice para la conversión, el ordenador que controla un dispositivo de pantalla de cristal líquido que comprende: un medio de conversión I/P que, cuando los datos de vídeo de entrada es una señal entrelazada, convierte la señal entrelazada en una señal progresiva de acuerdo con cualquiera de 40 dos o más métodos de conversión; y el medio de conversión de énfasis que lleva a cabo la conversión de énfasis en los datos de vídeo del período vertical actual con el fin de acentuar la transición de la escala de grises al menos del período vertical previo al período vertical actual en la señal progresiva, y el dispositivo de pantalla de cristal líquido que lleva a cabo la conversión de énfasis en los datos de vídeo suministrado a un panel de pantalla de cristal líquido de acuerdo con al menos los datos de vídeo del período vertical previo y los datos de vídeo del período vertical actual, 45 compensando así las propiedades de respuesta óptica del panel de pantalla de cristal líquido. Otro programa de acuerdo con la presente invención es un programa que hace un ordenador que comprende: el medio de conversión que convierte una señal de vídeo entrelazada en una señal de vídeo progresiva; y el medio de corrección que corrige una señal de vídeo de un período vertical actual con el fin de acentuar la transición de la escala de grises al menos del período vertical actual al período vertical previo en la señal de vídeo progresiva, en donde el medio de conversión es 50 capaz de realizar las conversiones por dos o más métodos de conversión, para operar con el fin de cambiar un grado de énfasis de la transición de la escala de grises realizada por el medio de corrección de acuerdo con un método de conversión utilizado por el medio de conversión. Además, un medio de almacenamiento de acuerdo con la presente invención almacena cualquiera de los programas anteriores. Coincidentally, the above means can be performed by only one hardware. As an alternative, the above means can be done using a computer running the software. That is, a program according to the present invention is a program that makes a computer to execute a process of controlling a degree of conversion of emphasis on video data in order to be modified according to what kind of method Conversion between two or more conversion methods is used for the conversion, the computer that controls a liquid crystal display device comprising: an I / P conversion means which, when the input video data is an interlaced signal, converts the interlaced signal into a progressive signal according to any of two or more conversion methods; and the emphasis conversion medium that performs the emphasis conversion on the video data of the current vertical period in order to accentuate the grayscale transition at least from the vertical period prior to the current vertical period in the progressive signal , and the liquid crystal display device that performs the conversion of emphasis on the video data supplied to a liquid crystal display panel according to at least the video data of the previous vertical period and the video data of the Current vertical period, thus compensating for the optical response properties of the liquid crystal display panel. Another program according to the present invention is a program that makes a computer comprising: the conversion medium that converts an interlaced video signal into a progressive video signal; and the correction means that corrects a video signal of a current vertical period in order to accentuate the gray scale transition from at least the current vertical period to the previous vertical period in the progressive video signal, where the medium of Conversion is 50 capable of performing conversions by two or more conversion methods, to operate in order to change a degree of emphasis of the grayscale transition performed by the correction medium according to a conversion method used by The means of conversion. In addition, a storage medium according to the present invention stores any of the above programs.
Cuando un programa para modificar el grado de conversión de énfasis se ejecuta por el ordenador, un 55 dispositivo de pantalla de cristal líquido controlado por el ordenador opera como el anterior dispositivo de pantalla de cristal líquido. Cuando un programa para modificar el grado de énfasis de la transición de la escala de grises se ejecuta por el ordenador, el ordenador opera como la unidad de tratamiento de señal para utilizar en un dispositivo de pantalla de cristal líquido. Como resultado de esto, como es el caso con el anterior dispositivo de pantalla de cristal líquido y la anterior unidad de tratamiento de señal para utilizar en el dispositivo de pantalla de cristal líquido, es posible realizar 60 When a program for modifying the degree of emphasis conversion is executed by the computer, a liquid crystal display device controlled by the computer operates as the previous liquid crystal display device. When a program to modify the degree of emphasis of the grayscale transition is executed by the computer, the computer operates as the signal processing unit for use in a liquid crystal display device. As a result of this, as is the case with the previous liquid crystal display device and the previous signal processing unit for use in the liquid crystal display device, it is possible to perform 60
tanto la mejora en la velocidad de respuesta del dispositivo de pantalla de cristal líquido, como la mejora en la calidad de la imagen de vídeo mostrada en el dispositivo de pantalla de cristal líquido. both the improvement in the response speed of the liquid crystal display device, and the improvement in the quality of the video image displayed on the liquid crystal display device.
Con el fin de resolver los anteriores problemas, un método de control de la pantalla de cristal líquido de acuerdo con la presente invención es un método de control de la pantalla de cristal líquido para llevar a cabo la conversión de énfasis en los datos de vídeo suministrados a un panel de pantalla de cristal líquido de acuerdo con al 5 menos los datos de vídeo del período vertical previo y los datos de vídeo del período vertical actual, compensando así las propiedades de respuesta óptica del panel de pantalla de cristal líquido, el método que comprende las etapas de: cuando los datos de vídeo de entrada es una señal entrelazada, convertir la señal entrelazada en una señal progresiva de acuerdo con cualquiera de dos o más métodos de conversión; y llevar a cabo la conversión de énfasis en los datos de vídeo del período vertical actual con el fin de acentuar la transición de la escala de grises al menos del período 10 vertical previo al período vertical actual en la señal progresiva, en donde un grado de la conversión de énfasis en los datos de vídeo se controla con el fin de ser modificados de acuerdo con qué tipo de método de conversión entre los dos o más métodos de conversión se utilice para la conversión. In order to solve the above problems, a method of controlling the liquid crystal display according to the present invention is a method of controlling the liquid crystal display to carry out the conversion of emphasis on the supplied video data to a liquid crystal display panel according to at least 5 the video data of the previous vertical period and the video data of the current vertical period, thereby compensating the optical response properties of the liquid crystal display panel, the method that It comprises the steps of: when the input video data is an interlaced signal, converting the interlaced signal into a progressive signal according to any of two or more conversion methods; and carry out the conversion of emphasis on the video data of the current vertical period in order to accentuate the transition of the gray scale to at least the vertical period 10 prior to the current vertical period in the progressive signal, where a degree of The emphasis conversion on the video data is controlled in order to be modified according to what type of conversion method between the two or more conversion methods is used for the conversion.
Además, con el fin de resolver los anteriores problemas, un método de control de la pantalla de cristal líquido de acuerdo con la presente invención es una pantalla de método de control del cristal líquido que comprende: una etapa 15 de conversión de la conversión una señal de vídeo entrelazada en una señal de vídeo progresiva; y una etapa de corrección para corregir una señal de vídeo del período vertical actual con el fin de acentuar la transición de la escala de grises al menos del período vertical actual al período vertical previo en la señal de vídeo progresiva, en donde las conversiones por dos o más métodos de conversión sean posibles en la etapa de conversión, el método que además comprende: una etapa de control de cambio de un grado de énfasis de la transición de la escala de grises realizado en 20 la etapa de corrección de acuerdo con un método de conversión utilizado en la etapa de conversión. In addition, in order to solve the above problems, a method of controlling the liquid crystal display according to the present invention is a method of controlling the liquid crystal display comprising: a conversion conversion step 15 a signal interlaced video in a progressive video signal; and a correction stage for correcting a video signal from the current vertical period in order to accentuate the gray scale transition from at least the current vertical period to the previous vertical period in the progressive video signal, where conversions by two or more conversion methods are possible in the conversion stage, the method further comprising: a change control stage of a degree of emphasis of the grayscale transition performed in the correction stage according to a method Conversion used in the conversion stage.
Aún más, con el fin de resolver los anteriores problemas, un método de control de la pantalla de cristal líquido de acuerdo con la presente invención, es un método de control de la pantalla de cristal líquido, que incluye una etapa de conversión de conversión de una señal de vídeo entrelazada en una señal de vídeo progresiva, y la modulación de la señal de vídeo progresiva con el fin de acentuar la transición de la escala de grises en cada pixel de un dispositivo de 25 pantalla de cristal líquido, en donde las conversiones por dos o más métodos de conversión sean posibles en la etapa de conversión, y un grado de énfasis de la transición de la escala de grises se modifica de acuerdo con un método de conversión utilizado en la etapa de conversión. Furthermore, in order to solve the above problems, a method of controlling the liquid crystal display according to the present invention is a method of controlling the liquid crystal display, which includes a conversion stage of conversion of a video signal intertwined in a progressive video signal, and the modulation of the progressive video signal in order to accentuate the grayscale transition in each pixel of a liquid crystal display device, where conversions by two or more conversion methods are possible in the conversion stage, and a degree of emphasis of the grayscale transition is modified according to a conversion method used in the conversion stage.
Incluso, adicionalmente, con el fin de resolver los anteriores problemas, un método de control de la pantalla de cristal líquido de acuerdo con la presente invención es un método de control de la pantalla de cristal líquido incluyendo 30 una etapa de conversión I/P de, cuando los datos de vídeo de entrada son una señal entrelazada, convertir la señal entrelazada en una señal progresiva de acuerdo con cualquiera de dos o más métodos de conversión, dicho método que lleva a cabo la conversión de énfasis en los datos de vídeo suministrados a un panel de pantalla de cristal líquido de acuerdo con al menos los datos de vídeo del período vertical previo y los datos de vídeo del período vertical actual, con el fin de acentuar la transición de la escala de grises al menos del período vertical previo al período vertical actual en la 35 señal progresiva, compensando así las propiedades de respuesta óptica del panel de pantalla de cristal líquido, en donde un grado de la conversión de énfasis en los datos de vídeo se controla con el fin de ser modificado de acuerdo con qué tipo de método de conversión entre los dos o más métodos de conversión se utilice para la conversión. In addition, in order to solve the above problems, a method of controlling the liquid crystal display according to the present invention is a method of controlling the liquid crystal display including an I / P conversion stage of , when the input video data is an interlaced signal, converting the interlaced signal into a progressive signal according to any of two or more conversion methods, said method that performs the conversion of emphasis on the supplied video data to a liquid crystal display panel according to at least the video data of the previous vertical period and the video data of the current vertical period, in order to accentuate the grayscale transition to at least the vertical period prior to the period vertical current in the progressive signal, thus compensating the optical response properties of the liquid crystal display panel, where a degree of The emphasis conversion on the video data is controlled in order to be modified according to what type of conversion method between the two or more conversion methods is used for the conversion.
En estos métodos de control de la pantalla de cristal líquido, el grado de conversión de énfasis o el grado de énfasis de la transición de la escala de grises se modifica de acuerdo con un método de conversión. Por lo tanto, es 40 posible realizar la conversión de énfasis o el énfasis de la transición de la escala de grises con un grado apropiado todo el tiempo que sea, el método de conversión se utiliza para la generación de una señal progresiva (señal de vídeo progresiva). In these methods of controlling the liquid crystal display, the degree of emphasis conversion or the degree of emphasis of the grayscale transition is modified according to a conversion method. Therefore, it is possible to perform the emphasis conversion or the emphasis of the grayscale transition with an appropriate degree for as long as it is, the conversion method is used for the generation of a progressive signal (video signal progressive).
Como resultado de esto, en estos métodos, es posible realizar tanto la mejora en la velocidad de respuesta del dispositivo de pantalla de cristal líquido, como la mejora en la calidad de la imagen de vídeo mostrada en el dispositivo 45 de pantalla de cristal líquido. As a result of this, in these methods, it is possible to perform both the improvement in the response speed of the liquid crystal display device, and the improvement in the quality of the video image shown in the liquid crystal display device 45.
Por lo tanto, de acuerdo con la presente invención, el grado de énfasis de la transición de la escala de grises o el grado de conversión de énfasis en una señal de vídeo que ha sido sometida a conversión progresiva se modifica de acuerdo con un método de conversión de conversión de entrelazado/progresivo. Esto produce el efecto que es posible realizar el énfasis de la transición de la escala de grises (conversión de énfasis) con un grado apropiado todo el tiempo 50 que sea, el método de conversión se utiliza para la generación de una señal de vídeo progresiva. Por lo tanto, es posible realizar tanto la mejora en la velocidad de respuesta del dispositivo de pantalla de cristal líquido, como la mejora en la calidad de la imagen de vídeo mostrada en el dispositivo de pantalla de cristal líquido. La presente invención se puede utilizar preferiblemente por la realización de un receptor de televisión de cristal líquido, un monitor de cristal líquido, y varios dispositivos de pantalla de cristal líquido. 55 Therefore, in accordance with the present invention, the degree of emphasis of the grayscale transition or the degree of emphasis conversion in a video signal that has undergone progressive conversion is modified according to a method of interlaced / progressive conversion conversion. This produces the effect that it is possible to perform the emphasis of the grayscale transition (emphasis conversion) with an appropriate degree for as long as it is, the conversion method is used for the generation of a progressive video signal. Therefore, it is possible to perform both the improvement in the response speed of the liquid crystal display device, and the improvement in the quality of the video image displayed on the liquid crystal display device. The present invention can preferably be used by the realization of a liquid crystal television receiver, a liquid crystal monitor, and various liquid crystal display devices. 55
Los objetos adicionales, características, y puntos fuertes de la presente invención se dejan en claro mediante la siguiente descripción. Además, las ventajas de la presente invención serán evidentes de la siguiente explicación en referencia a los dibujos. The additional objects, features, and strengths of the present invention are made clear by the following description. In addition, the advantages of the present invention will be apparent from the following explanation in reference to the drawings.
BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS
Fig. 1 es un diagrama para explicar la Primera Modalidad de un dispositivo de pantalla de cristal líquido de la presente invención Fig. 1 is a diagram to explain the First Modality of a liquid crystal display device of the present invention
Fig. 2 es un diagrama para explicar una configuración en la cual, los datos de conversión de énfasis suministrado a un panel de pantalla de cristal líquido, se obtiene utilizando (i) un parámetro OS obtenido con referencia 5 a una memoria de tabla de OS (ROM) de la Fig. 1 y (ii) un coeficiente multiplicador proporcionado de acuerdo con el tipo de señal de entrada. Fig. 2 is a diagram to explain a configuration in which the emphasis conversion data supplied to a liquid crystal display panel is obtained using (i) an OS parameter obtained with reference 5 to an OS table memory (ROM) of Fig. 1 and (ii) a multiplier coefficient provided according to the type of input signal.
Fig. 3 es un diagrama que ilustra la Segunda Modalidad incluyendo dos memorias de tablas de OS (ROMs) proporcionadas por separado, en donde una memoria de tabla de OS se hace referencia, en el caso de que los datos de imagen de entrada, sean una señal progresiva, y la otra memoria de tabla de OS se hace referencia en el caso de que 10 los datos de imagen de entrada, sean una señal entrelazada. Fig. 3 is a diagram illustrating the Second Modality including two OS table memories (ROMs) provided separately, where an OS table memory is referenced, in the event that the input image data is a progressive signal, and the other OS table memory is referenced in the event that the input image data is an interlaced signal.
Fig. 4 es un diagrama que ilustra la Tercera Modalidad, en la cual un sensor de temperatura se adiciona a la configuración ilustrada en la Fig. 1, y el proceso de conversión de énfasis se realiza sobre los datos de imagen utilizando el parámetro OS obtenido con referencia a una memoria de tabla de OS (ROM) y un coeficiente multiplicador determinados dependiendo del tipo de señal de los datos de imagen de entrada y una temperatura interna del 15 dispositivo. Fig. 4 is a diagram illustrating the Third Modality, in which a temperature sensor is added to the configuration illustrated in Fig. 1, and the emphasis conversion process is performed on the image data using the obtained OS parameter with reference to an OS table memory (ROM) and a multiplier coefficient determined depending on the type of signal of the input image data and an internal temperature of the device.
Fig. 5 es un diagrama que ilustra la Cuarta Modalidad, en la cual la memoria de tabla de OS (ROM) ilustrada en la Fig. 4, comprende dos memorias de tablas de OS (ROMs) proporcionadas por separado, en donde una memoria de tabla de OS almacena un parámetro OS que se hace referencia, cuando los datos de imagen de entrada, son una señal progresiva, la otra memoria de tabla de OS almacena un parámetro OS que se hace referencia, cuando los datos de 20 imagen de entrada, son una señal entrelazada, y el grado de conversión de énfasis sobre los datos de imagen se modifican utilizando un coeficiente multiplicador sensible a una temperatura interna del dispositivo. Fig. 5 is a diagram illustrating the Fourth Modality, in which the OS table memory (ROM) illustrated in Fig. 4, comprises two OS table memories (ROMs) provided separately, wherein a memory of OS table stores a referenced OS parameter, when the input image data is a progressive signal, the other OS table memory stores a referenced OS parameter, when the input image data, they are an interlaced signal, and the degree of conversion of emphasis on image data is modified using a multiplier coefficient sensitive to an internal temperature of the device.
Fig. 6 es un diagrama para explicar una configuración donde los datos de conversión de énfasis se obtienen utilizando (i) un parámetro OS obtenido con referencia a la memoria de tabla de OS (ROM) de la Fig. 5 y (ii) un coeficiente multiplicador correspondiente a los datos de detección de temperatura obtenidos por un sensor de 25 temperatura. Fig. 6 is a diagram to explain a configuration where emphasis conversion data is obtained using (i) an OS parameter obtained with reference to the OS table memory (ROM) of Fig. 5 and (ii) a coefficient multiplier corresponding to the temperature detection data obtained by a temperature sensor.
Fig. 7 es un diagrama que ilustra la Quinta Modalidad, en la cual (a) memorias de tablas de OS (ROMs) y (b) memorias de tablas de OS (ROMs) se proporcionan por separado, en donde las (a) memorias de tablas de OS (ROMs) almacenan los correspondientes parámetros de OS respectivamente a una pluralidad de rangos de temperatura y se referencian cuando los datos de imagen de entrada, es una señal progresiva, y las (b) memorias de tablas de OS 30 (ROMs) almacenan los correspondientes parámetros de OS respectivamente a una pluralidad de rangos de temperatura y se referencian cuando los datos de imagen de entrada, son una señal entrelazada. Fig. 7 is a diagram illustrating the Fifth Modality, in which (a) OS table memories (ROMs) and (b) OS table memories (ROMs) are provided separately, where (a) memories OS tables (ROMs) store the corresponding OS parameters respectively to a plurality of temperature ranges and are referenced when the input image data is a progressive signal, and the (b) OS 30 table memories (ROMs) ) store the corresponding OS parameters respectively to a plurality of temperature ranges and are referenced when the input image data is an interlaced signal.
Fig. 8 es un diagrama para explicar los detalles de una CPU control ilustrada en la Fig. 7. Fig. 8 is a diagram to explain the details of a control CPU illustrated in Fig. 7.
Fig. 9 es una vista explicativa de las operaciones para llevar a cabo el cambio entre las memorias de tablas de OS (ROMs) ilustradas en la Fig. 7, para seleccionar una de las memorias de tablas de OS de acuerdo con un tipo de 35 señal de los datos de imagen de entrada y una temperatura interna del dispositivo. Fig. 9 is an explanatory view of the operations for carrying out the change between the OS table memories (ROMs) illustrated in Fig. 7, to select one of the OS table memories according to a type of signal of the input image data and an internal temperature of the device.
Fig. 10 es un diagrama que ilustra la Sexta Modalidad, en la cual los parámetros comunes de OS se comparten, en el caso de que los datos de imagen de entrada sean una señal progresiva y en el caso de que los datos de imagen de entrada sean una señal entrelazada. Fig. 10 is a diagram illustrating the Sixth Modality, in which the common OS parameters are shared, in the case that the input image data is a progressive signal and in the case that the input image data Be an interlaced signal.
Fig. 11 es un diagrama que ilustra los detalles de una CPU control ilustrada en la Fig. 10. 40 Fig. 11 is a diagram illustrating the details of a control CPU illustrated in Fig. 10. 40
Fig. 12 es una vista explicativa de operaciones para llevar a cabo el cambio entre las memorias de tablas de OS (ROMs) ilustradas en la Fig. 10 para seleccionar una de las memorias de tablas de OS de acuerdo con un tipo de señal de los datos de imagen de entrada y una temperatura interna del dispositivo. Fig. 12 is an explanatory view of operations for carrying out the change between the OS table memories (ROMs) illustrated in Fig. 10 to select one of the OS table memories according to a signal type of the input image data and an internal temperature of the device.
Fig. 13 es un diagrama que ilustra la Séptima Modalidad, en la cual otra CPU control que tiene una configuración diferente de la CPU control en la Fig. 10, se proporciona. 45 Fig. 13 is a diagram illustrating the Seventh Modality, in which another control CPU having a different configuration of the control CPU in Fig. 10, is provided. Four. Five
Fig. 14 es un diagrama que ilustra la Octava Modalidad, en la cual solo una parte de los parámetros de OS, se comparte, en el caso de que los datos de imagen de entrada sean una señal progresiva y en el caso de que los datos de imagen de entrada sean una señal entrelazada. Fig. 14 is a diagram illustrating the Eighth Modality, in which only part of the OS parameters are shared, in the event that the input image data is a progressive signal and in the case that the data Image input is an interlaced signal.
Fig. 15 ilustra incluso otra modalidad de la presente invención y es un diagrama de bloques que ilustra los componentes esenciales de una sección que procesa la señal. 50 Fig. 15 illustrates even another embodiment of the present invention and is a block diagram illustrating the essential components of a section that processes the signal. fifty
Fig. 16 es un diagrama de bloques que ilustra los componentes esenciales de un dispositivo de visualización de una imagen incluyendo la sección que procesa la señal. Fig. 16 is a block diagram illustrating the essential components of an image display device including the section that processes the signal.
Fig. 17 es un diagrama circular que ilustra un ejemplo estructural de un pixel proporcionado en el dispositivo de visualización de una imagen. Fig. 17 is a circular diagram illustrating a structural example of a pixel provided in the image display device.
Fig. 18 es una vista que ilustra un método de control del dispositivo de visualización de una imagen. Fig. 18 is a view illustrating a method of controlling the image display device.
Fig. 19 es una vista que ilustra una causa de parpadeos que ocurren cuando una señal de vídeo progresiva se genera mediante la copia de un campo de la señal de vídeo. 5 Fig. 19 is a view illustrating a cause of flickering that occurs when a progressive video signal is generated by copying a field of the video signal. 5
Fig. 20 ilustra un ejemplo estructural de una sección del proceso de modulación proporcionado en la sección que procesa la señal y es un diagrama de bloques que ilustra los componentes esenciales de la sección del proceso de modulación. Fig. 20 illustrates a structural example of a section of the modulation process provided in the section that processes the signal and is a block diagram illustrating the essential components of the section of the modulation process.
Fig. 21 es una vista que ilustra los datos almacenado en una tabla consultada en la que se proporciona la sección del proceso de modulación. 10 Fig. 21 is a view illustrating the data stored in a consulted table in which the section of the modulation process is provided. 10
Fig. 22 ilustra otro ejemplo estructural de la sección del proceso de modulación y es un diagrama de bloques que ilustra los componentes esenciales de la sección del proceso de modulación. Fig. 22 illustrates another structural example of the section of the modulation process and is a block diagram illustrating the essential components of the section of the modulation process.
Fig. 23 ilustra otra modalidad de la presente invención y es un diagrama de bloques que ilustra los componentes esenciales de la sección que procesa la señal. Fig. 23 illustrates another embodiment of the present invention and is a block diagram illustrating the essential components of the section that processes the signal.
Fig. 24 es una vista que ilustra una relación entre las tablas consultadas proporcionadas en la sección que 15 procesa la señal. Fig. 24 is a view illustrating a relationship between the consulted tables provided in the section that processes the signal.
Fig. 25 ilustra un ejemplo estructural de una sección del proceso de modulación proporcionado en la sección que procesa la señal y es un diagrama de bloques que ilustra los componentes esenciales de la sección del proceso de modulación. Fig. 25 illustrates a structural example of a section of the modulation process provided in the section that processes the signal and is a block diagram illustrating the essential components of the section of the modulation process.
Fig. 26 es una vista que ilustra una relación entre las tablas consultadas proporcionadas en la sección que 20 procesa la señal. Fig. 26 is a view illustrating a relationship between the consulted tables provided in the section that processes the signal.
Fig. 27 ilustra otro ejemplo estructural y es una vista que ilustra una relación entre las tablas consultadas proporcionadas en la sección que procesa la señal. Fig. 27 illustrates another structural example and is a view illustrating a relationship between the consulted tables provided in the section that processes the signal.
Fig. 28 ilustra un ejemplo estructural de una sección de control proporcionada en la sección que procesa la señal y es un diagrama de bloques que ilustra los componentes esenciales de la sección de control. 25 Fig. 28 illustrates a structural example of a control section provided in the section that processes the signal and is a block diagram illustrating the essential components of the control section. 25
Fig. 29 ilustra otro ejemplo estructural de la sección de control y es un diagrama de bloques que ilustra los componentes esenciales de la sección de control. Fig. 29 illustrates another structural example of the control section and is a block diagram illustrating the essential components of the control section.
Fig. 30 ilustra otro ejemplo estructural y es una vista que ilustra una relación entre las tablas consultadas proporcionadas en la sección que procesa la señal. Fig. 30 illustrates another structural example and is a view illustrating a relationship between the consulted tables provided in the section that processes the signal.
Fig. 31 es un diagrama que ilustra un ejemplo estructural del dispositivo de pantalla de cristal líquido 30 convencional. Fig. 31 is a diagram illustrating a structural example of the conventional liquid crystal display device 30.
Fig. 32 es un diagrama que ilustra un ejemplo estructural de una CPU control de la Fig. 31. Fig. 32 is a diagram illustrating a structural example of a control CPU of Fig. 31.
Fig. 33 es un diagrama explicativo que ilustra una operación para llevar a cabo el cambio entre las memorias de tablas de OS (ROMs) de la Fig. 31, para seleccionar uno de ellos de acuerdo con una temperatura interna del dispositivo. 35 Fig. 33 is an explanatory diagram illustrating an operation to carry out the change between the OS table memories (ROMs) of Fig. 31, to select one of them according to an internal temperature of the device. 35
Fig. 34 es un diagrama para explicar el manejo del rebasamiento del dispositivo de pantalla de cristal líquido de la Fig. 31. Fig. 34 is a diagram to explain the overflow management of the liquid crystal display device of Fig. 31.
Fig. 35 es una vista para explicar el proceso convencional de conversión I/P. Fig. 35 is a view to explain the conventional I / P conversion process.
Fig. 36 es una vista para explicar la variación de una posición borde en cada marco de una imagen mostrada debido al proceso de conversión I/P de la Fig. 35. 40 Fig. 36 is a view to explain the variation of an edge position in each frame of an image shown due to the I / P conversion process of Fig. 35. 40
MEJOR MODO PARA LLEVAR A CABO LA INVENCIÓN BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION
A continuación se describirán los detalles de la presente invención, con los Ejemplos y los Ejemplos Comparativos. Sin embargo, la presente invención no se limita a la descripción. The details of the present invention will now be described, with the Examples and Comparative Examples. However, the present invention is not limited to the description.
[Primera Modalidad] [First Modality]
Fig. 1 es un diagrama para explicar la Primera Modalidad de un dispositivo de pantalla de cristal líquido de la 45 presente invención, y la Fig. 2 es un diagrama para explicar una configuración en la cual los datos de conversión de énfasis suministrados a un panel de pantalla de cristal líquido se obtienen utilizando (i) un parámetro OS obtenido con Fig. 1 is a diagram for explaining the First Modality of a liquid crystal display device of the present invention, and Fig. 2 is a diagram for explaining a configuration in which the emphasis conversion data supplied to a panel Liquid crystal display are obtained using (i) an OS parameter obtained with
referencia a una memoria de tabla de OS (ROM) de la Fig. 1 y (ii) un coeficiente multiplicador dado de acuerdo con el tipo de la señal de entrada. En las siguientes descripciones, la conversión de énfasis se realiza de manera diferente por la sección de conversión de énfasis entre las siguientes Modalidades. Es por eso que los números de referencia 114A a 114F se dan a las secciones respectivas de conversión de énfasis en las siguientes Modalidades. Del mismo modo, el control se realiza de manera diferente por CPUs control entre las siguientes Modalidades. Es por eso que los números 5 de referencia 112A a 112G se dan a las CPUs control en las siguientes Modalidades. reference to an OS table memory (ROM) of Fig. 1 and (ii) a multiplier coefficient given according to the type of the input signal. In the following descriptions, the emphasis conversion is performed differently by the emphasis conversion section between the following Modalities. That is why reference numbers 114A to 114F are given to the respective sections of emphasis conversion in the following Modalities. Similarly, control is performed differently by control CPUs between the following Modalities. That is why reference numbers 5 112A to 112G are given to the control CPUs in the following Modalities.
Un dispositivo de pantalla de cristal líquido de la Primera Modalidad ilustrada en la Fig. 1, se organiza de la siguiente manera: En el caso de que los datos de imagen de entrada son una señal progresiva, los datos de imagen no se convierten, pero en el caso de que los datos de imagen de entrada sean una señal entrelazada, los datos de imagen se convierten I/P en una señal progresiva por cualquiera de dos o más métodos de conversión I/P. Luego, con el fin de 10 mejorar la velocidad de respuesta óptica de un panel de pantalla de cristal líquido, el dispositivo de pantalla de cristal líquido somete a los datos de imagen a un proceso de conversión de énfasis. En el proceso de conversión de énfasis, un grado de conversión de énfasis realizado en los datos de imagen que han sido sometidos a la conversión I/P se controla con el fin de cambiar de acuerdo con un método de conversión I/P. El dispositivo de pantalla de cristal líquido incluye una sección de detección del tipo de señal de vídeo 110, una sección de conversión I/P 111, CPU control 112A, 15 una sección de conversión de énfasis 114A, una memoria de marco 115, un controlador del cristal líquido 116, y un panel de pantalla de cristal líquido 117. A liquid crystal display device of the First Modality illustrated in Fig. 1 is organized as follows: In the case that the input image data is a progressive signal, the image data is not converted, but In the event that the input image data is an interlaced signal, the image data is converted to I / P into a progressive signal by any of two or more I / P conversion methods. Then, in order to improve the optical response speed of a liquid crystal display panel, the liquid crystal display device subjects the image data to an emphasis conversion process. In the emphasis conversion process, a degree of emphasis conversion performed on the image data that has undergone the I / P conversion is controlled in order to change according to an I / P conversion method. The liquid crystal display device includes a video signal type detection section 110, an I / P conversion section 111, CPU control 112A, an emphasis conversion section 114A, a frame memory 115, a controller of the liquid crystal 116, and a liquid crystal display panel 117.
La sección de detección del tipo de señal de vídeo 110, sirve como una sección de detección del tipo de señal. La sección de detección del tipo de señal de vídeo 110, detecta un indicativo del tipo de señal de, sí los datos de imagen de entrada son una señal entrelazada o una señal progresiva. La detección del tipo de señal se puede implementar por 20 un método de detección de modo que una frecuencia horizontal se cuenta para la determinación de un formato de señal. The detection section of the video signal type 110 serves as a detection section of the signal type. The detection section of the video signal type 110 detects an indicative of the signal type of, if the input image data is an interlaced signal or a progressive signal. The signal type detection can be implemented by a detection method so that a horizontal frequency is counted for the determination of a signal format.
La sección de conversión I/P 111, sirve como medio de conversión I/P. La sección de conversión I/P 111, somete el campo de número impar y campo de número par de una señal entrelazada a la interpolación de datos, como se explica previamente con referencia a la Fig. 35. A continuación, el campo de número impar y campo de número par se convierten en datos de imagen que son un marco largo, como se ilustra en la Fig. 36. De esta manera, una señal de 25 vídeo entrelazada (en el caso de esquema de transmisión NTSC) de 30 marcos por segundo (60 campos por segundo) se convierte en una cuasi-señal de vídeo progresiva de 60 marcos por segundo. The I / P conversion section 111 serves as an I / P conversion medium. The I / P conversion section 111, submits the odd number field and even number field of an interlaced signal to the interpolation of data, as explained previously with reference to Fig. 35. Next, the odd number field and even number field are converted into image data that is a long frame, as illustrated in Fig. 36. In this way, an interlaced video signal (in the case of NTSC transmission scheme) of 30 frames per second (60 fields per second) becomes a quasi-progressive video signal of 60 frames per second.
La sección de conversión I/P 111, de acuerdo con la presente modalidad puede convertir una señal entrelazada en una señal progresiva por cualquiera de dos o más métodos de conversión I/P. Ejemplos de los métodos de conversión I/P adoptados por la sección de conversión I/P 111, de acuerdo con la presente modalidad incluyen el 30 método de conversión I/P adaptable al movimiento, conversión solo por interpolación intra-campo. The I / P conversion section 111, according to the present mode, can convert an interlaced signal into a progressive signal by any of two or more I / P conversion methods. Examples of the I / P conversion methods adopted by the I / P conversion section 111, in accordance with the present embodiment include the movement-adaptable I / P conversion method, conversion only by intra-field interpolation.
La CPU control 112A, sirve como medio de control. Cuando la sección de detección del tipo de señal de vídeo 110, ha detectado una señal entrelazada, la CPU control 112A origina la sección de conversión I/P 111, para realizar el proceso de conversión I/P, mediante cualquiera de la pluralidad de los métodos de conversión I/P. También, la CPU control 112A controla el proceso de conversión de énfasis realizado por la sección de conversión de énfasis 114A, de 35 acuerdo con cuál de los métodos de conversión I/P se utilice por la sección de conversión I/P 111, para realizar la conversión I/P. The control 112A CPU serves as a control means. When the detection section of the video signal type 110 has detected an interlaced signal, the control CPU 112A originates the I / P conversion section 111, to perform the I / P conversion process, by any of the plurality of the I / P conversion methods. Also, the control CPU 112A controls the emphasis conversion process performed by the emphasis conversion section 114A, according to which of the I / P conversion methods is used by the I / P conversion section 111, to perform I / P conversion.
El dispositivo de pantalla de cristal líquido por lo tanto puede seleccionar el método de conversión más apropiado de forma automática o manual de acuerdo con el tipo y la relación S/N de una señal de vídeo suministrada de una fuente de señal de vídeo, la preferencia del usuario, o la calidad de imagen demandada, por ejemplo. La selección 40 de un método de conversión más apropiado por parte del usuario incluye la selección del usuario de un método de conversión I/P utilizado por la sección de conversión I/P 111 a otro como un resultado del juicio del usuario mediante la observación visual de que el ruido llega a ser molesto en una imagen de vídeo visualizada debido a que el procesamiento de la imagen de vídeo realizada en una señal de vídeo que tiene una relación S/N pobre. The liquid crystal display device can therefore select the most appropriate conversion method automatically or manually according to the type and S / N ratio of a video signal supplied from a video signal source, the preference of the user, or the image quality demanded, for example. The selection 40 of a more appropriate conversion method by the user includes the user's selection of an I / P conversion method used by the I / P conversion section 111 to another as a result of the user's judgment by visual observation that noise becomes annoying in a video image displayed because the video image processing performed in a video signal that has a poor S / N ratio.
La sección de conversión de énfasis 114A, sirve como el medio de conversión de énfasis. Bajo el control de la 45 CPU control 112A (en la presente modalidad, un valor de un coeficiente señal del control de cambio producida de la CPU control 112A), la sección de conversión de énfasis 114A, compara los datos de imagen de un marco actual que se muestra (datos de imagen en un período vertical actual) con los datos de imagen de un marco previo almacenado en la memoria de marco 115 (datos de imagen en el período vertical inmediatamente anterior). El parámetro OS (parámetro de conversión de énfasis) correspondiente a un patrón de transición de la escala de grises, i.e. un resultado de la 50 comparación se lee de una memoria de tabla de OS (ROM) 113. De acuerdo con la lectura de esta manera del parámetro OS, los datos de conversión de énfasis (escritura de los datos de gradación) necesarios para visualizar la imagen del marco actual que se muestra se obtienen y emiten se emiten al controlador del cristal líquido 116. En este documento, en el caso de que los datos de imagen de entrada sean una señal progresiva, los datos de imagen se suministran directamente a la sección de conversión de énfasis 114A, sin que sea convertida. En el caso de que los 55 datos de imagen de entrada sean una señal entrelazada, los datos de imagen que han sido sometidos a conversión I/P se suministran a la sección de conversión de énfasis 114A, mediante cualquiera de dos o más métodos de conversión I/P. Emphasis conversion section 114A serves as the means of emphasis conversion. Under the control of the control CPU 112A (in the present mode, a value of a signal coefficient of the change control produced from the control CPU 112A), emphasis conversion section 114A, compares the image data of a current frame which is displayed (image data in a current vertical period) with the image data of a previous frame stored in frame memory 115 (image data in the immediately previous vertical period). The OS parameter (emphasis conversion parameter) corresponding to a grayscale transition pattern, i.e. a result of the comparison is read from an OS table memory (ROM) 113. According to the reading of the OS parameter in this way, the emphasis conversion data (writing of the gradation data) necessary to display the The image of the current frame shown is obtained and emitted to the liquid crystal controller 116. In this document, in the case that the input image data is a progressive signal, the image data is supplied directly to the section Conversion Conversion 114A, without it being converted. In the event that the input image data is an interlaced signal, the image data that has undergone I / P conversion is supplied to emphasis conversion section 114A, by any of two or more conversion methods. I / P.
En este caso, como se ilustra en la Fig. 2, los datos de conversión de énfasis que se suministran al panel de pantalla de cristal líquido 117, se pueden obtener por el uso de (i) el parámetro OS obtenido con referencia a la memoria de tabla de OS (ROM) 113 y (ii) un coeficiente multiplicador que varía dependiendo de cuál de los métodos de conversión I/P se utilice para la conversión por la sección de conversión I/P 111. Es decir, una sección de operación 114d, compara los datos de imagen de entrada del marco Mth que se muestra (datos actuales) con los datos de imagen 5 de entrada del marco M-1th almacenado en la memoria de marco 115 (datos previos). Posteriormente, la sección de operación 114d, lee el parámetro OS correspondiente a un resultado de la comparación (transición de la escala de grises) (i.e. parámetro OS determinado por el resultado de comparación) a partir de la memoria de tabla de OS (ROM) 113, y a continuación realiza la operación como el complemento lineal a los datos de salida de operación de énfasis. In this case, as illustrated in Fig. 2, the emphasis conversion data supplied to the liquid crystal display panel 117, can be obtained by using (i) the OS parameter obtained with reference to the memory OS table (ROM) 113 and (ii) a multiplier coefficient that varies depending on which of the I / P conversion methods is used for conversion by the I / P 111 conversion section. That is, an operation section 114d, compares the input image data of the Mth frame shown (current data) with the input image data 5 of the M-1th frame stored in the frame memory 115 (previous data). Subsequently, operation section 114d reads the OS parameter corresponding to a comparison result (grayscale transition) (ie OS parameter determined by the comparison result) from the OS table memory (ROM) 113, and then performs the operation as the linear complement to the emphasis operation output data.
A continuación, un restador 114a resta los datos de operación de énfasis de los datos de imagen del marco 10 actual para obtener la diferencia de los datos. Un multiplicador 114a multiplica la diferencia de los datos por un coeficiente multiplicador α1 o β1 que se cambia de acuerdo con el coeficiente de señal del control de cambio suministrado de la CPU control 112A. Un sumador 114c adiciona la diferencia de los datos multiplicados por el coeficiente multiplicador α1 o β1 a los datos de imagen del marco actual. Los datos obtenidos por la adición se proporcionan como datos de conversión de énfasis al controlador del cristal líquido 116. Esto permite que un pixel de 15 cristal líquido maneje la visualización con una transmisión definida por los datos de imagen de entrada dentro de un período predeterminado. En este documento, el período predeterminado significa un período de visualización de una imagen de un marco (ciclo de reescritura del píxel). En caso de una pantalla del tipo de retención normal, el período predeterminado es un período del marco (por ejemplo 16.7 mseg en 60-Hz de barrido progresivo). Por ejemplo, en el caso de una pantalla del tipo pseudo-impulso en la cual el negro se muestra en el 50% del período de un período del 20 marco, un período de visualización de una imagen es 1/2 período del marco (por ejemplo 8.3 mseg en 60-Hz de barrido progresivo). Next, a subtractor 114a subtracts the emphasis operation data from the image data of the current frame 10 to obtain the difference of the data. A multiplier 114a multiplies the difference of the data by a multiplier coefficient α1 or β1 that is changed according to the signal coefficient of the supplied change control of the control CPU 112A. An adder 114c adds the difference of the data multiplied by the multiplier coefficient α1 or β1 to the image data of the current frame. The data obtained by the addition is provided as emphasis conversion data to the liquid crystal controller 116. This allows a pixel of liquid crystal to handle the display with a transmission defined by the input image data within a predetermined period. In this document, the default period means a display period of an image of a frame (pixel rewrite cycle). In the case of a screen of the normal retention type, the predetermined period is a period of the frame (for example 16.7 msec in 60-Hz progressive scan). For example, in the case of a screen of the pseudo-impulse type in which black is shown in 50% of the period of a period of the 20 frame, a period of display of an image is 1/2 period of the frame (per example 8.3 msec in 60-Hz progressive scan).
En el caso de que los datos de imagen de entrada se convierta I/P, mediante el método de conversión I/P adaptable al movimiento, el coeficiente multiplicador α1 es α1 = 1. En el caso de que los datos de imagen de entrada se conviertan I/P, por la conversión solo por la interpolación intra-campo, el coeficiente multiplicador β1 es β1 < 1. Con esta 25 configuración, en el caso de que los datos de imagen de entrada se convierte I/P, mediante el método de conversión I/P adaptable al movimiento, el coeficiente multiplicador α1 (=1) se selecciona de modo que los datos de imagen se somete a la conversión de énfasis a fin de que el píxel de cristal líquido proporcione una transmisión definida por los datos de imagen de entrada dentro de un período predeterminado. Esto permite la visualización de una imagen de alta definición sin imagen residual y sin rastros. Mientras tanto, en el caso de que los datos de imagen de entrada se conviertan I/P por 30 la conversión solo por la interpolación intra-campo, el coeficiente multiplicador β1 (< 1) se selecciona de manera que un grado de conversión de énfasis pueda ser menor. Esto previene la degradación de la calidad de imagen, que resulta del énfasis excesivo tal como ruido de parpadeo no deseado e irregularidades causadas en porciones del borde de la imagen mostrada por el proceso de conversión I/P. In the event that the input image data is converted to I / P, using the movement-adaptable I / P conversion method, the multiplier coefficient α1 is α1 = 1. In the event that the input image data is convert I / P, by conversion only by intra-field interpolation, the multiplier coefficient β1 is β1 <1. With this configuration, in case the input image data is converted I / P, by the method of I / P conversion adaptable to the movement, the multiplier coefficient α1 (= 1) is selected so that the image data is subjected to the emphasis conversion so that the liquid crystal pixel provides a transmission defined by the data of input image within a predetermined period. This allows the display of a high definition image without residual image and without traces. Meanwhile, in the event that the input image data is converted I / P by 30 conversion only by intra-field interpolation, the multiplier coefficient β1 (<1) is selected so that a degree of emphasis conversion It may be less. This prevents degradation of the image quality, which results from excessive emphasis such as unwanted flicker noise and irregularities caused in portions of the edge of the image shown by the I / P conversion process.
Tener en cuenta que la memoria de tabla de OS (ROM) 113, puede tener parámetros de OS (valores medidos) 35 respectivamente, correspondientes a todos los 256 niveles del gris cuando se muestran los datos es de 8 bits, i.e. 256 niveles de gris. Por ejemplo, como se ilustra en la Fig. 21, la memoria de tabla de OS (ROM) 113, almacena 9-por-9 parámetros de OS (valores medidos) en relación con nueve niveles representativos de gris en cada treinta y dos niveles de gris. Los datos de conversión de énfasis correspondientes a otros niveles diferentes de los nueve niveles representativos de gris se obtienen por la operación, como complemento lineal del valor medido. Por lo tanto, es posible 40 reducir un espacio de almacenamiento en la memoria de tabla de OS (ROM) 113. Note that the OS table memory (ROM) 113, may have OS parameters (measured values) 35 respectively, corresponding to all 256 gray levels when the data is displayed is 8 bits, i.e. 256 levels of gray. For example, as illustrated in Fig. 21, OS table memory (ROM) 113 stores 9-by-9 OS parameters (measured values) in relation to nine representative gray levels at every thirty-two levels. of gray Emphasis conversion data corresponding to levels other than the nine representative gray levels are obtained by the operation, as a linear complement of the measured value. Therefore, it is possible to reduce a storage space in the OS table memory (ROM) 113.
La memoria de marco 115, puede almacenar los datos de imagen de un marco. La memoria de marco 115, almacena los datos de imagen de un marco previo con los respectivos datos de imagen aún para ser mostrados de un marco actual. El controlador del cristal líquido 116, conduce a un controlador de puerta 118 y un controlador de fuente 119 de acuerdo con los datos de conversión de énfasis suministrados de la sección de conversión de énfasis 114A, y a 45 continuación hace que el panel de pantalla de cristal líquido 117 proporcione la visualización de una imagen. El panel de pantalla de cristal líquido 117 tiene TFT (Transistor de Película Fina), que es el anterior elemento no-lineal (elemento de cambio), y proporciona la visualización de una imagen como el controlador de puerta 118 y el controlador de fuente 119 controla. The frame memory 115, can store the image data of a frame. The frame memory 115 stores the image data of a previous frame with the respective image data even to be displayed of a current frame. The liquid crystal controller 116, leads to a door controller 118 and a source controller 119 in accordance with the emphasis conversion data provided from the emphasis conversion section 114A, and 45 below makes the glass display panel liquid 117 provide the display of an image. The liquid crystal display panel 117 has TFT (Fine Film Transistor), which is the previous non-linear element (switching element), and provides the display of an image such as the door controller 118 and the source controller 119 control
A continuación, la siguiente describirá un método de control de la pantalla de cristal líquido utilizando la 50 conversión de énfasis descrita anteriormente de los datos de imagen de entrada en la Primera Modalidad. Next, the following will describe a method of controlling the liquid crystal display using the emphasis conversion described above of the input image data in the First Modality.
En primer lugar, cuando los datos de imagen de entrada son una señal entrelazada, la sección de conversión I/P 111, convierte I/P los datos de imagen de entrada por cualquiera del método de conversión I/P adaptable al movimiento o del método de conversión solo por la interpolación intra-campo bajo el control de la CPU control 112A, para generar una cuasi-señal progresiva. A continuación la sección de conversión I/P 111, suministra la señal progresiva 55 a la sección de conversión de énfasis 114A. First, when the input image data is an interlaced signal, the I / P conversion section 111 converts the input image data I / P by any of the movement-adaptable I / P conversion method or method conversion only by intra-field interpolation under the control of the control 112A CPU, to generate a progressive quasi-signal. Next, the I / P conversion section 111 supplies the progressive signal 55 to the emphasis conversion section 114A.
En este documento, cuando la sección de conversión I/P 111, es bajo la instrucción de la CPU control 112A para realizar la conversión I/P mediante el método de conversión I/P adaptable al movimiento, la sección de conversión I/P 111, realiza la conversión I/P adaptable al movimiento para generar una cuasi-señal progresiva, y a continuación suministra la señal generada de esta manera a la sección de conversión de énfasis 114A. 60 In this document, when the I / P conversion section 111 is under the instruction of the control CPU 112A to perform the I / P conversion by the movement-adaptable I / P conversion method, the I / P conversion section 111 , performs the I / P conversion adaptable to the movement to generate a quasi-progressive signal, and then supplies the signal generated in this way to the emphasis conversion section 114A. 60
En este momento, la CPU control 112A da instrucciones a la sección de conversión de énfasis 114A para realizar el proceso de conversión de énfasis en los datos de imagen que han sido sometidos a la conversión I/P adaptable al movimiento. En este caso, como se describe previamente, la sección de operación 114d compara la entrada de los datos de imagen aún para ser mostrados del marco Mth (Datos actuales) con los datos de imagen de entrada del marco M-1th almacenados en la memoria de marco 115 (Datos Previos). La sección de operación 114d lee 5 el parámetro OS correspondiente a un resultado de la comparación (transición de la escala de grises) de la memoria de tabla de OS (ROM) 113 con el fin de obtener los datos de operación de énfasis. Tener en cuenta que los datos de operación de énfasis obtenidos de esta manera son los datos con los cuales es posible lograr la transmisión definida por los datos de imagen de entrada del marco Mth que se muestran en el panel de pantalla de cristal líquido 117, dentro de un período predeterminado. El restador 114a obtiene la diferencia de los datos entre los datos de operación de énfasis y 10 la entrada de los datos de imagen aún para ser mostrados del marco Mth. At this time, the control CPU 112A instructs the emphasis conversion section 114A to perform the emphasis conversion process on the image data that has been subjected to the movement-adaptive I / P conversion. In this case, as previously described, the operation section 114d compares the input of the image data still to be displayed from the Mth frame (Current data) with the input image data of the M-1th frame stored in the memory of frame 115 (Previous Data). Operation section 114d reads 5 the OS parameter corresponding to a comparison result (grayscale transition) of the OS table memory (ROM) 113 in order to obtain the emphasis operation data. Bear in mind that the emphasis operation data obtained in this way is the data with which it is possible to achieve the transmission defined by the input image data of the Mth frame shown in the liquid crystal display panel 117, within of a predetermined period. The subtractor 114a obtains the difference of the data between the emphasis operation data and the input of the image data even to be displayed from the Mth frame.
En este documento, la CPU control 112A, selecciona el coeficiente multiplicador α1 (=1) para la conversión I/P adaptable al movimiento. El multiplicador 114b por lo tanto multiplica la diferencia de los datos obtenidos por el restador 114a mediante el coeficiente multiplicador α1 (=1) (i. e. el multiplicador 114b, directamente sale la diferencia de los datos). El sumador 114c, adiciona los datos obtenidos de esta manera por la multiplicación a la entrada de los datos de 15 imagen aún para ser mostrados del marco Mth, y proporciona los datos obtenidos de esta manera por la adición, como datos de conversión de énfasis, al controlador del cristal líquido 116 (En este caso, los datos de conversión de énfasis suministrados al panel de pantalla de cristal líquido 117, es por lo tanto igual a los datos de operación de énfasis obtenidos por la sección de operación 114d.). Con esta configuración, en el caso de que los datos de imagen de entrada se conviertan I/P mediante el método de conversión I/P adaptable al movimiento, los píxeles del cristal líquido se 20 manejan con el fin de proporcionar la visualización en un período predeterminado con la transmisión definida por los datos de imagen de entrada. Esto compensa las propiedades de respuesta óptica del panel de pantalla de cristal líquido 117 y permite la visualización de una imagen de alta definición sin imagen residual y sin rastros. In this document, the control CPU 112A selects the multiplier coefficient α1 (= 1) for the I / P conversion adaptable to the movement. The multiplier 114b therefore multiplies the difference of the data obtained by the subtractor 114a by the multiplier coefficient α1 (= 1) (i. E. The multiplier 114b, directly the difference of the data comes out). Adder 114c, adds the data obtained in this way by multiplication at the input of the image data even to be displayed from the Mth frame, and provides the data obtained in this way by the addition, such as emphasis conversion data, to the liquid crystal controller 116 (In this case, the emphasis conversion data supplied to the liquid crystal display panel 117, is therefore equal to the emphasis operation data obtained by the operation section 114d.). With this configuration, in the event that the input image data is converted to I / P by the movement-adaptable I / P conversion method, the pixels of the liquid crystal are managed in order to provide visualization over a period of time. Default with the transmission defined by the input image data. This compensates for the optical response properties of the liquid crystal display panel 117 and allows the display of a high definition image without residual image and without traces.
Por otra parte, cuando la sección de conversión I/P 111, está bajo la instrucción de la CPU control 112A para realizar la conversión I/P por el método de conversión solo por la interpolación intra-campo, la sección de conversión I/P 25 111, realiza la conversión solo por la interpolación intra-campo, para generar una cuasi-señal progresiva, y a continuación suministra la señal generada de esta manera a la sección de conversión de énfasis 114A. On the other hand, when the I / P conversion section 111 is under the instruction of the control CPU 112A to perform the I / P conversion by the conversion method only by intra-field interpolation, the I / P conversion section 25 111, performs the conversion only by intra-field interpolation, to generate a quasi-progressive signal, and then supplies the signal generated in this way to the emphasis conversion section 114A.
Además, en este momento, la CPU control 112A da instrucciones a la sección de conversión de énfasis 114A, para realizar un proceso de conversión de énfasis en los datos de imagen que han sido sometidos a conversión solo por la interpolación intra-campo. En este caso, como se describe previamente, la sección de operación 114d, compara la 30 entrada de los datos de imagen aún para ser mostrados del marco Mth (Datos actuales) con los datos de imagen de entrada del marco M-1th almacenado en la memoria del marco 115 (Datos Previos). La sección de operación 114d, lee el parámetro OS correspondiente a un resultado de la comparación (transición de la escala de grises) de la memoria de tabla de OS (ROM) 113 con el fin de obtener los datos de operación de énfasis. Tener en cuenta que los datos de operación de énfasis obtenidos de esta manera son los datos con los cuales es posible lograr la transmisión definida por 35 los datos de imagen de entrada del marco Mth que se muestra en un período predeterminado en el panel de pantalla de cristal líquido 117. El restador 114a obtiene la diferencia de los datos entre los datos de operación de énfasis y la entrada de los datos de imagen aún para ser mostrados del marco Mth. In addition, at this time, the control CPU 112A instructs the emphasis conversion section 114A, to perform an emphasis conversion process on the image data that has undergone conversion only by intra-field interpolation. In this case, as previously described, the operation section 114d compares the input of the image data even to be displayed of the Mth frame (Current data) with the input image data of the M-1th frame stored in the frame memory 115 (Previous Data). Operation section 114d reads the OS parameter corresponding to a comparison result (grayscale transition) of the OS table memory (ROM) 113 in order to obtain the emphasis operation data. Take into account that the emphasis operation data obtained in this way is the data with which it is possible to achieve the transmission defined by the input image data of the Mth frame shown in a predetermined period in the display panel of liquid crystal 117. The subtractor 114a obtains the difference in the data between the emphasis operation data and the input of the image data even to be displayed from the Mth frame.
En este documento, la CPU control 112A selecciona el coeficiente multiplicador β1 (<1) para la conversión I/P solo por interpolación intra-campo. El multiplicador 114b por lo tanto multiplica la diferencia de los datos obtenidos por el 40 restador 114a por el coeficiente multiplicador β1 (i.e. el multiplicador 114b produce los datos de diferencia reducida). El sumador 114c adiciona los datos obtenidos de esta manera mediante la multiplicación con los datos de imágenes de entrada aún para ser mostrados del marco Mth, y suministra los datos obtenidos de esta manera por la adición, como los datos de conversión de énfasis, al controlador del cristal líquido 116 (En este caso, los datos de conversión de énfasis suministrados al panel de pantalla de cristal líquido 117 son inferiores en el grado de conversión de énfasis que 45 los datos de operación de énfasis obtenidos por la sección de operación 114d.). Con esta configuración, en el caso de que los datos de imagen de entrada se conviertan solo por la interpolación intra-campo, la compensación de las propiedades de respuesta óptica del panel de pantalla de cristal líquido 117, se realiza para suprimir la aparición de la imagen residual y finales y suprimir la degradación de la calidad de imagen que resulta del énfasis de una señal falsa no deseada causada por el proceso de conversión I/P. Esto permite una visualización de una imagen de alta definición. 50 In this document, the control CPU 112A selects the multiplier coefficient β1 (<1) for the I / P conversion only by intra-field interpolation. The multiplier 114b therefore multiplies the difference of the data obtained by the subtractor 114a by the multiplier coefficient β1 (i.e. the multiplier 114b produces the reduced difference data). Adder 114c adds the data obtained in this way by multiplying with the input image data yet to be displayed from the Mth frame, and supplies the data obtained in this way by the addition, such as emphasis conversion data, to the controller of the liquid crystal 116 (In this case, the emphasis conversion data supplied to the liquid crystal display panel 117 is lower in the degree of emphasis conversion than the emphasis operation data obtained by the operation section 114d.) . With this configuration, in the event that the input image data is converted only by intra-field interpolation, the compensation of the optical response properties of the liquid crystal display panel 117 is performed to suppress the appearance of the residual and final image and suppress degradation of image quality resulting from the emphasis of an unwanted false signal caused by the I / P conversion process. This allows a display of a high definition image. fifty
Como se describe anteriormente, en la Primera Modalidad, en el caso de que los datos de imagen de entrada se conviertan I/P mediante la conversión I/P adaptable al movimiento en la sección de conversión I/P 111, la sección de conversión de énfasis 114A lee de la memoria de tabla de OS (ROM) 113, el parámetro OS correspondiente a un resultado de la comparación (transición de la escala de grises) entre los datos de imagen de entrada de un marco actual y los datos de imagen de entrada de un marco previo. A continuación, la sección de conversión de énfasis 114A 55 produce los datos de operación de énfasis obtenidos de esta manera de acuerdo con la lectura del parámetro OS, como datos de conversión de énfasis, al controlador del cristal líquido 116. Por lo tanto, los píxeles del cristal líquido se manejan con el fin de proporcionar la visualización en un período predeterminado con la transmisión definida por los datos de imagen de entrada. Esto permite una visualización de una imagen de alta definición libre de imagen residual y de restos. 60 As described above, in the First Modality, in the event that the input image data is converted to I / P through the movement-adaptable I / P conversion in the I / P 111 conversion section, the conversion section of emphasis 114A reads from OS table memory (ROM) 113, the OS parameter corresponding to a result of the comparison (grayscale transition) between the input image data of a current frame and the image data of Entry of a previous framework. Next, the emphasis conversion section 114A 55 produces the emphasis operation data obtained in this manner according to the reading of the parameter OS, as emphasis conversion data, to the liquid crystal controller 116. Therefore, the Liquid crystal pixels are managed in order to provide visualization in a predetermined period with the transmission defined by the input image data. This allows a high definition image to be displayed free of residual image and debris. 60
Mientras tanto, en el caso de que los datos de imagen de entrada se conviertan I/P, solo por la interpolación intra-campo en la sección de conversión I/P 111, la sección de conversión de énfasis 114A lee el parámetro OS correspondiente a un resultado de la comparación (transición de la escala de grises) entre los datos de imagen de entrada de un marco actual y los datos de imagen de entrada de un marco previo de la memoria de tabla de OS (ROM) 113, y los datos de salida de operación de énfasis que es inferior en el grado de conversión de énfasis que los datos de 5 operación de énfasis obtenidos de esta manera de acuerdo con la lectura del parámetro OS, como datos de conversión de énfasis, al controlador del cristal líquido 116. Esto mejora la velocidad de respuesta del cristal líquido y suprime la degradación de la calidad de imagen que resulta de una señal falsa causada en porciones del borde u otros en una imagen cuando una señal entrelazada se convierte I/P mediante el método de conversión I/P descrito anteriormente, mientras que suprime la aparición de la imagen residual y de restos. Esto permite la visualización de una imagen de alta 10 definición. Meanwhile, in the event that the input image data is converted I / P, only by intra-field interpolation in the I / P conversion section 111, the emphasis conversion section 114A reads the corresponding OS parameter to a result of the comparison (grayscale transition) between the input image data of a current frame and the input image data of a previous frame of the OS table memory (ROM) 113, and the data of emphasis operation output that is lower in the degree of emphasis conversion than the emphasis operation data obtained in this way according to the reading of the parameter OS, as emphasis conversion data, to the liquid crystal controller 116 This improves the response speed of the liquid crystal and suppresses the degradation of the image quality that results from a false signal caused in portions of the edge or others in an image when an interlaced signal becomes I / P me using the I / P conversion method described above, while suppressing the appearance of residual image and debris. This allows the display of a high definition image.
[Segunda Modalidad] [Second Modality]
La Fig. 3 es un diagrama que ilustra la Segunda Modalidad incluyendo dos memorias de tablas de OS (ROMs) proporcionadas por separado, en donde una memoria de tabla de OS almacena un parámetro OS utilizado en la conversión de énfasis de los datos de imagen, en un caso donde los datos de imagen de entrada se someten a la 15 conversión I/P adaptable al movimiento, y la otra memoria de tabla de OS almacena el parámetro OS utilizado en la conversión de énfasis de los datos de imagen, en el caso de que los datos de imagen de entrada se conviertan solo por la interpolación intra-campo. Tener en cuenta que como los dibujos de referencia en las siguientes descripciones, los mismos miembros como aquellos ilustrados en la Fig. 1 se dan los mismos numerales de referencia y las explicaciones de esto, se omiten aquí. 20 Fig. 3 is a diagram illustrating the Second Modality including two OS table memories (ROMs) provided separately, wherein an OS table memory stores an OS parameter used in the conversion of emphasis of the image data, in a case where the input image data is subject to the movement-adaptive I / P conversion, and the other OS table memory stores the OS parameter used in the emphasis conversion of the image data, in the case that the input image data is converted only by intra-field interpolation. Note that as the reference drawings in the following descriptions, the same members as those illustrated in Fig. 1 are given the same reference numerals and explanations thereof, are omitted here. twenty
Un dispositivo de pantalla de cristal líquido ilustrado en la Fig. 3 incluye la memoria de tabla de OS (ROM) 113a y la memoria de tabla de OS (ROM) 113b. La memoria de tabla de OS (ROM) 113a se hace referencia en una situación donde los datos de imagen de entrada se someta a la conversión I/P adaptable al movimiento, y la memoria de tabla de OS (ROM) 113b se hace referencia en una situación donde los datos de imagen de entrada se convierte solo por interpolación intra-campo. La memoria OS (ROM) 113a y la memoria OS (ROM) 113b se cambian por referencia de 25 acuerdo con un método de conversión I/P utilizado para la conversión I/P por la sección de conversión I/P 111, de manera que se realiza el proceso de conversión de énfasis de los datos de imagen. A liquid crystal display device illustrated in Fig. 3 includes OS table memory (ROM) 113a and OS table memory (ROM) 113b. The OS table memory (ROM) 113a is referenced in a situation where the input image data is subject to movement-adaptive I / P conversion, and the OS table memory (ROM) 113b is referenced in a situation where the input image data is converted only by intra-field interpolation. The OS memory (ROM) 113a and the OS memory (ROM) 113b are changed by reference according to an I / P conversion method used for the I / P conversion by the I / P conversion section 111, so that the emphasis conversion process of the image data is performed.
El parámetro OS almacenado en la memoria de tabla de OS (ROM) 113b, es inferior en valor que el parámetro OS almacenado en la memoria de tabla de OS (ROM) 113a. Como se describe previamente, esto es debido a que, con el fin de prevenir la señal falsa causada en las porciones del borde de una imagen de que sea acentuada con toda 30 evidencia cuando una señal entrelazada se somete a la interpolación intra-campo solamente, el grado de conversión de énfasis realizado en los datos de imagen debe ser inferior en un caso donde los datos de imagen de entrada se someten a interpolación intra-campo solamente que en un caso donde los datos de imagen de entrada se someten a la conversión I/P adaptable al movimiento. The OS parameter stored in OS table memory (ROM) 113b, is lower in value than the OS parameter stored in OS table memory (ROM) 113a. As previously described, this is because, in order to prevent the false signal caused in the portions of the edge of an image from being accentuated with all evidence when an interlaced signal is subjected to intra-field interpolation only, the degree of emphasis conversion performed on the image data must be lower in a case where the input image data is subjected to intra-field interpolation only than in a case where the input image data is subjected to conversion I / P adaptable to the movement.
En la presente modalidad, cada una de las memorias de tablas de OS (ROM) 113a y 113b, que se 35 proporcionan por separado, almacena los respectivos parámetros de OS en esta. Como alternativa, una única memoria de tabla de OS (ROM) se puede adoptar, que incluya diferentes tablas cada una de las cuales almacena un parámetro OS en esta, y el cambio entre los parámetros de OS para seleccionar uno de ellos por el cambio adaptativo de la tabla referenciada a otra de acuerdo con una señal del control de cambio suministrada de la CPU control 112B con el fin de obtener los datos de conversión de énfasis. 40 In the present mode, each of the OS table memories (ROM) 113a and 113b, which are provided separately, stores the respective OS parameters therein. Alternatively, a single OS table memory (ROM) can be adopted, which includes different tables each of which stores an OS parameter in it, and the change between OS parameters to select one of them for adaptive change from the table referenced to another according to a change control signal supplied from the control CPU 112B in order to obtain the emphasis conversion data. 40
En tal configuración, cuando la sección de conversión I/P 111 está bajo la instrucción de la CPU control 112B para realizar la conversión I/P mediante el método de conversión I/P adaptable al movimiento, la sección de conversión I/P 111 realiza la conversión I/P adaptable al movimiento para generar una cuasi-señal progresiva, y a continuación suministra la señal generada de esta manera a la sección de conversión de énfasis 114B. In such a configuration, when the I / P conversion section 111 is under the instruction of the control CPU 112B to perform the I / P conversion by the movement-adaptable I / P conversion method, the I / P conversion section 111 performs the movement-adaptable I / P conversion to generate a quasi-progressive signal, and then supplies the signal generated in this way to the emphasis conversion section 114B.
En este momento, la CPU control 112B da instrucciones a la sección de conversión de énfasis 114B, como 45 medio de conversión de énfasis para realizar el proceso de conversión de énfasis en los datos de imagen que han sido sometidos a la conversión I/P adaptable al movimiento. En este caso, la sección de conversión de énfasis 114B lee el parámetro OS correspondiente a un resultado de comparación (transición de la escala de grises) entre los datos de imagen de entrada aún para ser mostrados del marco Mth (Datos actuales) con los datos de imagen de entrada del marco M-1th almacenado en la memoria del marco 115 (Datos Previos) (i.e. parámetro OS determinado por el resultado 50 de comparación) a partir de la memoria de tabla de OS (ROM) 113a, que se hace referencia a cuando los datos de imagen de entrada se sometan a la conversión I/P adaptable al movimiento. A continuación, utilizando el parámetro OS leído así, la sección de conversión de énfasis 114B realiza la operación tal como el complemento lineal para obtener los datos de conversión de énfasis que se emiten al controlador del cristal líquido 116. Tener en cuenta que los datos obtenidos de esta manera de conversión de énfasis son datos con los cuales es posible lograr la transmisión definida 55 por los datos de imagen de entrada del marco Mth, aún no visualizados en el panel de pantalla de cristal líquido 117 en un período predeterminado. At this time, the control CPU 112B instructs the emphasis conversion section 114B, as an emphasis conversion means to perform the emphasis conversion process on the image data that has undergone adaptive I / P conversion. to the movement. In this case, the emphasis conversion section 114B reads the OS parameter corresponding to a comparison result (grayscale transition) between the input image data even to be displayed of the Mth frame (Current data) with the data of the M-1th frame input image stored in the frame 115 memory (Previous Data) (ie OS parameter determined by the comparison result 50) from the OS table memory (ROM) 113a, referenced a when the input image data undergoes the I / P conversion adaptable to the movement. Then, using the OS parameter read like this, the emphasis conversion section 114B performs the operation such as the linear complement to obtain the emphasis conversion data that is emitted to the liquid crystal controller 116. Note that the data obtained In this way, emphasis conversion is data with which it is possible to achieve the transmission defined by the input image data of the Mth frame, not yet displayed on the liquid crystal display panel 117 in a predetermined period.
Por lo tanto, en un caso donde los datos de imagen de entrada se someten a la conversión I/P adaptable al movimiento, los píxeles del cristal líquido se manejan con el fin de proporcionar la visualización en un período Therefore, in a case where the input image data is subject to movement-adaptive I / P conversion, the pixels of the liquid crystal are managed in order to provide visualization over a period.
predeterminado con la transmisión definida por los datos de imagen de entrada. Esto compensa las propiedades de respuesta óptica del panel de pantalla de cristal líquido 117, proporcionando así una visualización de una imagen de alta definición libre de imagen residual y de restos. Default with the transmission defined by the input image data. This compensates for the optical response properties of the liquid crystal display panel 117, thus providing a display of a high definition image free of residual image and debris.
Mientras tanto, cuando la sección de conversión I/P 111, está bajo la instrucción de la CPU control 112B para realizar la conversión solo por la interpolación intra-campo, la sección de conversión I/P 111, realiza la conversión solo 5 por interpolación intra-campo, para generar una cuasi-señal progresiva, y a continuación suministra la señal generada de esta manera a la sección de conversión de énfasis 114B. Meanwhile, when the I / P conversion section 111 is under the instruction of the control CPU 112B to perform the conversion only by intra-field interpolation, the I / P conversion section 111 performs the conversion only 5 by interpolation intra-field, to generate a quasi-progressive signal, and then supplies the signal generated in this way to the emphasis conversion section 114B.
En este momento, la CPU control 112B da instrucciones a la sección de conversión de énfasis 114B, para realizar el proceso de conversión de énfasis en los datos de imagen convertidos I/P. En este caso, la sección de conversión de énfasis 114B, lee el parámetro OS correspondiente a un resultado de comparación (transición de la 10 escala de grises) entre los datos de imagen de entrada aún para ser mostrados del marco Mth (Datos actuales) y los datos de imagen de entrada del marco M-1th almacenado en la memoria del marco 115 (Datos Previos) (i.e. parámetro OS determinado por el resultado de comparación) a partir de la memoria de tabla de OS (ROM) 113b, que se hace referencia cuando los datos de imagen de entrada son una señal entrelazada. A continuación, utilizando de esta manera la lectura del parámetro OS, la sección de conversión de énfasis 114B realiza la operación tal como 15 complemento lineal para obtener los datos de operación de énfasis que se emiten al controlador del cristal líquido 116. Tener en cuenta que los datos obtenidos de esta manera de conversión de énfasis es inferior en el grado de conversión de énfasis que los datos de conversión de énfasis obtenidos con referencia a la memoria de tabla de OS (ROM) 113a, cuando los datos de imagen de entrada son una señal progresiva. At this time, the control CPU 112B instructs the emphasis conversion section 114B, to perform the emphasis conversion process on the converted I / P image data. In this case, the emphasis conversion section 114B, reads the OS parameter corresponding to a comparison result (10 grayscale transition) between the input image data yet to be displayed from the Mth frame (Current data) and the input image data of the M-1th frame stored in the frame memory 115 (Previous Data) (ie OS parameter determined by the comparison result) from the OS table memory (ROM) 113b, which is made reference when the input image data is an interlaced signal. Then, using the reading of the OS parameter in this way, the emphasis conversion section 114B performs the operation such as linear complement to obtain the emphasis operation data that is emitted to the liquid crystal controller 116. Note that the data obtained in this manner of emphasis conversion is lower in the degree of emphasis conversion than the emphasis conversion data obtained with reference to the OS table memory (ROM) 113a, when the input image data is a progressive signal
Por lo tanto, en el caso de que los datos de imagen de entrada se conviertan solo por la interpolación intra-20 campo, la compensación de las propiedades de respuesta óptica del panel de pantalla de cristal líquido 117, se realiza para suprimir la degradación de la imagen como resultado del énfasis de una señal falsa no deseada causada por el proceso de conversión I/P, mientras que suprime la aparición de la imagen residual y de restos. Esto permite la visualización de una imagen de alta definición. Therefore, in the event that the input image data is converted only by the intra-20 field interpolation, the compensation of the optical response properties of the liquid crystal display panel 117 is performed to suppress the degradation of the image as a result of the emphasis of an unwanted false signal caused by the I / P conversion process, while suppressing the appearance of residual image and debris. This allows the display of a high definition image.
Por lo tanto, la Segunda Modalidad incluye: la memoria de tabla de OS (ROM) 113a que almacena el 25 parámetro OS utilizado cuando los datos de imagen de entrada se sometan a la conversión I/P adaptable al movimiento; y la memoria de tabla de OS (ROM) 113b que almacena el parámetro OS utilizado cuando los datos de imagen de entrada se sometan a la conversión solo por interpolación intra-campo. El parámetro OS en la memoria de tabla de OS (ROM) 113b, es inferior en el valor del parámetro OS en la memoria de tabla de OS (ROM) 113a, y obtiene los datos de conversión de énfasis utilizando la lectura del parámetro OS de ya sea la memoria de tabla de OS (ROM) 113a o la 30 memoria de tabla de OS (ROM) 113b, dependiendo de que la señal detectada de esta manera sea una señal progresiva o una señal entrelazada. Por lo tanto, es posible someter adecuadamente los datos de imagen a un proceso de conversión de énfasis de acuerdo con un método de conversión I/P realizado en los datos de imagen de entrada. Therefore, the Second Modality includes: the OS table memory (ROM) 113a that stores the OS parameter used when the input image data is subjected to the I / P conversion adaptable to the movement; and OS table memory (ROM) 113b that stores the OS parameter used when the input image data is subject to conversion only by intra-field interpolation. The OS parameter in the OS table memory (ROM) 113b, is lower in the value of the OS parameter in the OS table memory (ROM) 113a, and obtains the emphasis conversion data using the reading of the OS parameter of either the OS table memory (ROM) 113a or the OS table memory (ROM) 113b, depending on whether the signal detected in this way is a progressive signal or an interlaced signal. Therefore, it is possible to properly submit the image data to an emphasis conversion process according to an I / P conversion method performed on the input image data.
[Tercera Modalidad] [Third Modality]
La Fig. 4 es un diagrama que ilustra la Tercera Modalidad en la cual un sensor de temperatura se adiciona a la 35 configuración ilustrada en la Fig. 1, y el proceso de conversión de énfasis se realiza sobre los datos de imagen utilizando el parámetro OS obtenido con referencia a una memoria de tabla de OS (ROM) 113 y un coeficiente multiplicador determinado dependiendo de un método de conversión I/P y una temperatura interna del dispositivo. Fig. 4 is a diagram illustrating the Third Modality in which a temperature sensor is added to the configuration illustrated in Fig. 1, and the emphasis conversion process is performed on the image data using the OS parameter obtained with reference to an OS table memory (ROM) 113 and a multiplier coefficient determined depending on an I / P conversion method and an internal temperature of the device.
En un dispositivo de pantalla de cristal líquido ilustrado en la Fig. 4, como en el caso de la modalidad mencionada anteriormente, la memoria de tabla de OS (ROM) 113, almacena en esta el parámetro OS (parámetro de 40 conversión de énfasis) que ha sido objeto de la optimización cuando los datos de imagen de entrada se someten a la conversión I/P adaptable al movimiento. Además, la conversión de énfasis en los datos de imagen de entrada se realiza por el uso de los coeficientes multiplicadores descritos posteriormente α1 a α4 y β1 a β4 determinados dependiendo de (i) métodos de conversión I/P realizados por la sección de conversión I/P 111 y (ii) datos de detección de temperatura obtenidos por un sensor de temperatura 120 como los métodos de detección de temperatura. 45 In a liquid crystal display device illustrated in Fig. 4, as in the case of the aforementioned mode, the OS table memory (ROM) 113, stores in this the OS parameter (40 emphasis conversion parameter) which has undergone optimization when the input image data undergoes the I / P conversion adaptable to the movement. In addition, the conversion of emphasis on the input image data is performed by the use of the multiplier coefficients described below α1 to α4 and β1 to β4 determined depending on (i) I / P conversion methods performed by the conversion section I / P 111 and (ii) temperature detection data obtained by a temperature sensor 120 as the temperature detection methods. Four. Five
En este documento, como se describe previamente, la memoria de tabla de OS (ROM) 113, puede tener parámetros de OS (valores medidos) respectivamente correspondientes a todos los 256 niveles de gris cuando los datos visualizado es de 8 bits, i.e. 256 niveles de gris. Por ejemplo, como se ilustra en la Fig. 21, la memoria de tabla de OS (ROM) 113 almacena 9-por-9 parámetros de OS (valores medidos) en relación con nueve niveles representativos de gris en cada treinta-dos niveles de gris. Los datos de conversión de énfasis correspondientes a otros niveles de los 50 nueve niveles representativos de gris se obtienen por la operación tal como el complemento lineal del valor medido. Por lo tanto, es posible reducir un espacio de almacenamiento en la memoria de tabla de OS (ROM) 113. In this document, as previously described, the OS table memory (ROM) 113, may have OS parameters (measured values) respectively corresponding to all 256 gray levels when the displayed data is 8 bits, i.e. 256 levels of gray. For example, as illustrated in Fig. 21, OS table memory (ROM) 113 stores 9-by-9 OS parameters (measured values) in relation to nine representative gray levels at every thirty-two levels of Gray. The emphasis conversion data corresponding to other levels of the nine nine representative gray levels are obtained by the operation such as the linear complement of the measured value. Therefore, it is possible to reduce a storage space in the OS table memory (ROM) 113.
Una sección de conversión de énfasis 114C de la presente modalidad se realiza por la misma configuración como en la Fig. 2, y obtiene los datos de conversión de énfasis utilizando (i) un parámetro OS que ha sido leído de la memoria de tabla de OS (ROM) 113 y (ii) los coeficientes multiplicadores α1 a α4 y β1 a β4 determinados dependiendo 55 de un tipo de señal y una temperatura del panel de pantalla de cristal líquido 117, y produce los datos obtenidos de conversión de énfasis al controlador del cristal líquido 116. Los datos de conversión de énfasis se utilizan para compensar las propiedades de respuesta óptica incluyendo la propiedad de dependencia de temperatura del panel de An emphasis conversion section 114C of the present mode is performed by the same configuration as in Fig. 2, and obtains the emphasis conversion data using (i) an OS parameter that has been read from the OS table memory (ROM) 113 and (ii) the multiplier coefficients α1 to α4 and β1 to β4 determined depending on a type of signal and a temperature of the liquid crystal display panel 117, and produces the data obtained from emphasis conversion to the controller of the liquid crystal 116. Emphasis conversion data is used to compensate for optical response properties including the temperature dependence property of the control panel.
pantalla de cristal líquido 117. En este documento, α1 a α4 son coeficientes multiplicadores en un caso donde los datos de imagen de entrada se someten a la conversión I/P adaptable al movimiento, y β1 a β4 son coeficientes multiplicadores en un caso donde los datos de imagen de entrada se someten a la conversión solo por la interpolación intra-campo, donde β1 < α1, β2 < α2, β3 < α3, y β4 < α4. liquid crystal display 117. In this document, α1 to α4 are multiplier coefficients in a case where the input image data is subject to the movement-adaptive I / P conversion, and β1 to β4 are multiplier coefficients in a case where the Input image data is subject to conversion only by intra-field interpolation, where β1 <α1, β2 <α2, β3 <α3, and β4 <α4.
Más específicamente, por ejemplo, suponer que los datos de detección de temperatura obtenidos por el sensor 5 de temperatura 120, se evalúa en una escala de cuatro rangos de temperatura: (i) 15 °C o menos, (ii) superior a 15 °C pero no superior a 25 °C, (iii) superior a 25 °C pero no superior a 35 °C, y (iv) 35 °C o más. La explicación dada a continuación describirá los siguientes casos: Bajo una situación donde los datos de imagen de entrada son una señal progresiva, cuando una temperatura interna del dispositivo es 15 °C o menos, por ejemplo, el coeficiente multiplicador es α1 (> α2). Cuando la temperatura interna del dispositivo es superior a 15 °C, pero no superior a 25 °C, el coeficiente 10 multiplicador es α2 (> α3). Cuando la temperatura interna del dispositivo es superior a 25 °C pero no superior a 35 °C, el coeficiente multiplicador es α3 (>α4). Cuando la temperatura interna del dispositivo es 35 °C o más, el coeficiente multiplicador es α4 (=1). Bajo una situación donde los datos de imagen de entrada son una señal entrelazada, cuando una temperatura interna del dispositivo es 15 °C o menos, por ejemplo, el coeficiente multiplicador es β1 (>β2). Cuando la temperatura interna del dispositivo es superior a 15 °C pero no superior a 25 °C, el coeficiente multiplicador es β2 15 (>β3). Cuando la temperatura interna del dispositivo es superior a 25 °C, pero no superior a 35 °C, el coeficiente multiplicador es β3 (>β4). Cuando la temperatura interna del dispositivo es 35 °C o más, el coeficiente multiplicador es β4 (<1). Es innecesario decir que los coeficientes multiplicadores pueden corresponder a tres o menos rangos de temperatura o cinco o más rangos de temperatura. More specifically, for example, assume that the temperature detection data obtained by the temperature sensor 5 120 is evaluated on a scale of four temperature ranges: (i) 15 ° C or less, (ii) greater than 15 ° C but not higher than 25 ° C, (iii) higher than 25 ° C but not higher than 35 ° C, and (iv) 35 ° C or more. The explanation given below will describe the following cases: Under a situation where the input image data is a progressive signal, when an internal temperature of the device is 15 ° C or less, for example, the multiplier coefficient is α1 (> α2) . When the internal temperature of the device is greater than 15 ° C, but not greater than 25 ° C, the multiplier coefficient 10 is α2 (> α3). When the internal temperature of the device is greater than 25 ° C but not greater than 35 ° C, the multiplier coefficient is α3 (> α4). When the internal temperature of the device is 35 ° C or more, the multiplier coefficient is α4 (= 1). Under a situation where the input image data is an interlaced signal, when an internal temperature of the device is 15 ° C or less, for example, the multiplier coefficient is β1 (> β2). When the internal temperature of the device is greater than 15 ° C but not greater than 25 ° C, the multiplier coefficient is β2 15 (> β3). When the internal temperature of the device is greater than 25 ° C, but not greater than 35 ° C, the multiplier coefficient is β3 (> β4). When the internal temperature of the device is 35 ° C or more, the multiplier coefficient is β4 (<1). Needless to say, the multiplier coefficients can correspond to three or less temperature ranges or five or more temperature ranges.
Tener en cuenta que estos coeficientes multiplicadores α1 a α4 y β1 a β4 se obtienen de antemano de los 20 valores medidos de las propiedades de respuesta óptica del panel de pantalla de cristal líquido 117. Con esta configuración, en el caso de que los datos de imagen de entrada se conviertan solo por la interpolación intra-campo, la conversión de énfasis se puede realizar en los datos de imagen con un grado inferior de conversión de énfasis que un grado de conversión de énfasis con que datos de imagen se someten a la conversión I/P adaptable al movimiento. Esto compensa las propiedades de respuesta óptica (incluyendo propiedad de dependencia de temperatura) del panel de 25 pantalla de cristal líquido 117, mientras que suprime la degradación de la imagen como resultado del énfasis de una señal falsa no deseada causada por la conversión I/P solo por la interpolación intra-campo. Esto permite la visualización de una imagen de alta definición libre de imagen residual y de restos. Keep in mind that these multiplier coefficients α1 to α4 and β1 to β4 are obtained in advance from the 20 measured values of the optical response properties of the liquid crystal display panel 117. With this configuration, in the case of data from Input image is converted only by intra-field interpolation, emphasis conversion can be performed on image data with a lower degree of emphasis conversion than a degree of emphasis conversion with which image data undergoes conversion. I / P adaptable to the movement. This compensates for the optical response properties (including temperature dependence property) of the liquid crystal display panel 117, while suppressing image degradation as a result of the emphasis of an unwanted false signal caused by the I / P conversion. only by intra-field interpolation. This allows the display of a high definition image free of residual image and debris.
Es preferible que el sensor de temperatura 120, se proporcione en el panel de pantalla de cristal líquido 117, en consideración con su uso previsto originalmente, pero que es estructuralmente difícil. Es seguro que el sensor de 30 temperatura 120, se coloca en el lugar más cercano posible al panel de pantalla de cristal líquido 117. El número del sensor de temperatura 120 no se limita a uno, y puede ser dos o más. Los sensores de temperatura 120, se puede disponer, respectivamente, correspondientes a áreas del panel de pantalla de cristal líquido 117. Si una pluralidad de sensores de temperatura 120 se proporciona, un valor medio de respectivos resultados de detección obtenidos por los sensores de temperatura 120 pueden ser utilizados como datos de detección de temperatura, o un resultado de 35 detección cambiado enormemente, obtenido por cualquiera de los sensores de temperatura 120 puede ser utilizado como los datos de detección de temperatura. It is preferable that the temperature sensor 120 be provided on the liquid crystal display panel 117, in consideration of its originally intended use, but which is structurally difficult. It is certain that the temperature sensor 120 is placed in the closest possible place to the liquid crystal display panel 117. The number of the temperature sensor 120 is not limited to one, and may be two or more. The temperature sensors 120, respectively, may be arranged corresponding to areas of the liquid crystal display panel 117. If a plurality of temperature sensors 120 is provided, an average value of respective detection results obtained by the temperature sensors 120 they can be used as temperature detection data, or a greatly changed detection result, obtained by any of the temperature sensors 120 can be used as the temperature detection data.
En tal configuración, cuando la sección de conversión I/P 111 está bajo la instrucción de la CPU control 112C para realizar la conversión I/P mediante el método de conversión I/P adaptable al movimiento, por ejemplo, la sección de conversión I/P 111, realiza la conversión I/P adaptable al movimiento para generar una cuasi-señal progresiva, y a 40 continuación se suministra la señal generada de esta manera a la sección de conversión de énfasis 114C. In such a configuration, when the I / P conversion section 111 is under the instruction of the control CPU 112C to perform the I / P conversion by the movement-adaptable I / P conversion method, for example, the I / P conversion section P 111, performs the I / P conversion adaptable to the movement to generate a progressive quasi-signal, and then the signal generated in this way is supplied to the emphasis conversion section 114C.
En este momento, la CPU control 112C da instrucciones a la sección de conversión de énfasis 114C, como medio de conversión de énfasis para realizar el proceso de conversión de énfasis en los datos de imagen de entrada que han sido sometidos a la conversión I/P adaptable al movimiento. En este caso, como se describe previamente, la sección de operación 114d, compara los datos de imagen de entrada del marco Mth aún no visualizados (Datos 45 actuales) con los datos de imagen de entrada del marco M-1th almacenado en la memoria del marco 115 (Datos Previos). A continuación la sección de operación 114d lee el parámetro OS correspondiente a un resultado de la comparación (transición de la escala de grises) (i.e. parámetro OS determinado por el resultado de comparación) a partir de la memoria de tabla de OS (ROM) 113, para obtener los datos de operación de énfasis. Posteriormente, el restador 114a obtiene la diferencia de los datos entre los datos de operación de énfasis obtenidos y los datos de imagen de 50 entrada del marco Mth aún no visualizados. At this time, the control CPU 112C instructs the emphasis conversion section 114C as a means of emphasis conversion to perform the emphasis conversion process on the input image data that has undergone the I / P conversion. adaptable to the movement. In this case, as described previously, the operation section 114d compares the input image data of the Mth frame not yet displayed (Current data 45) with the input image data of the M-1th frame stored in the memory of the frame 115 (Previous Data). Next, the operation section 114d reads the OS parameter corresponding to a comparison result (grayscale transition) (ie OS parameter determined by the comparison result) from the OS table memory (ROM) 113 , to get the emphasis operation data. Subsequently, the subtractor 114a obtains the difference of the data between the emphasis operation data obtained and the image data of the Mth frame input not yet displayed.
En este momento, la CPU control 112C ha recibido los datos de detección de temperatura a partir del sensor de temperatura 120. La CPU control 112C realiza el cambio entre el coeficiente multiplicador α1 a α4 para seleccionar uno de ellos que corresponde a los datos de detección de temperatura. En este documento, por ejemplo, si el dato de detección de temperatura es 15 °C o menos, el coeficiente multiplicador α1 (>α2) se selecciona. Si el dato de detección 55 de temperatura es superior a 15 °C pero no superior a 25 °C, se selecciona el coeficiente multiplicador α2 (>α3). Si el dato de detección de temperatura es superior a 25 °C pero no superior a 35 °C, se selecciona el coeficiente multiplicador α3 (>α4). Si el dato de detección de temperatura es 35 °C o más, se selecciona el coeficiente multiplicador α4 (=1). At this time, the control CPU 112C has received the temperature detection data from the temperature sensor 120. The control CPU 112C makes the change between the multiplier coefficient α1 to α4 to select one of them corresponding to the detection data Of temperature. In this document, for example, if the temperature detection data is 15 ° C or less, the multiplier coefficient α1 (> α2) is selected. If the temperature detection data 55 is greater than 15 ° C but not greater than 25 ° C, the multiplier coefficient α2 (> α3) is selected. If the temperature detection data is greater than 25 ° C but not greater than 35 ° C, the multiplier coefficient α3 (> α4) is selected. If the temperature detection data is 35 ° C or more, the multiplier coefficient α4 (= 1) is selected.
Cuando la CPU control 112C realiza el cambio entre los coeficientes multiplicadores α1 a α4 para seleccionar uno de ellos que corresponde a los datos de detección de temperatura, el multiplicador 114b multiplica la diferencia de los datos por el seleccionado de los coeficientes multiplicadores α1 a α4. El sumador 114c adiciona los datos obtenidos de esta manera por la multiplicación a los datos de imagen de entrada del marco Mth aún no visualizados, y suministra los datos obtenidos de esta manera por la adición, como datos de conversión de énfasis, al controlador del cristal líquido 5 116. Por lo tanto, en el caso de que los datos de imagen de entrada sean una señal progresiva, la compensación de las propiedades de respuesta óptica (incluyendo la propiedad de dependencia de temperatura) del panel de pantalla de cristal líquido 117 se realiza aún cuando no se produce el cambio en la temperatura del panel de pantalla de cristal líquido 117. Esto permite la visualización de una imagen de alta definición libre de imagen residual y de restos. When the control CPU 112C makes the change between the multiplier coefficients α1 to α4 to select one of them corresponding to the temperature detection data, the multiplier 114b multiplies the difference of the data by the selected one of the multiplier coefficients α1 to α4. Adder 114c adds the data obtained in this way by multiplication to the input image data of the Mth frame not yet displayed, and supplies the data obtained in this way by the addition, as emphasis conversion data, to the crystal controller liquid 5 116. Therefore, in the event that the input image data is a progressive signal, the compensation of the optical response properties (including the temperature dependence property) of the liquid crystal display panel 117 is performs even when there is no change in the temperature of the liquid crystal display panel 117. This allows the display of a high definition image free of residual image and debris.
Por otra parte, cuando la sección de conversión I/P 111, está bajo la instrucción de la CPU control 112C, para 10 realizar la conversión I/P solo por la interpolación intra-campo, la sección de conversión I/P 111, realiza la conversión solo por la interpolación intra-campo, para generar una cuasi-señal progresiva, y a continuación suministra la señal generada de esta manera a la sección de conversión de énfasis 114C. On the other hand, when the I / P conversion section 111 is under the instruction of the control CPU 112C, to perform the I / P conversion only by intra-field interpolation, the I / P conversion section 111 performs the conversion only by intra-field interpolation, to generate a quasi-progressive signal, and then supplies the signal generated in this way to the emphasis conversion section 114C.
En este momento, la CPU control 112C, da instrucciones a la sección de conversión de énfasis 114C, para realizar el proceso de conversión de énfasis en los datos de imagen que han sido sometidos al proceso de conversión 15 I/P. En este caso, como se describe previamente, la sección de operación 114d, compara los datos de imagen de entrada del marco Mth aún no visualizados (Datos actuales) con los datos de imagen de entrada del marco M-1th almacenado en la memoria del marco 115 (Datos Previos). A continuación, la sección de operación 114d, lee el parámetro OS correspondiente a un resultado de la comparación (transición de la escala de grises) (i.e. parámetro OS determinado por la resultado de comparación) a partir de la memoria de tabla de OS (ROM) 113 para obtener los datos 20 de operación de énfasis. Posteriormente, el restador 114a, obtiene la diferencia de los datos entre los datos obtenidos de operación de énfasis y los datos de imagen de entrada del marco Mth aún no visualizados. At this time, the control CPU 112C, instructs the emphasis conversion section 114C, to perform the conversion process of emphasis on the image data that has been subjected to the 15 I / P conversion process. In this case, as previously described, the operation section 114d compares the input image data of the Mth frame not yet displayed (Current data) with the input image data of the M-1th frame stored in the frame memory. 115 (Previous Data). Next, the operation section 114d, reads the OS parameter corresponding to a comparison result (grayscale transition) (ie OS parameter determined by the comparison result) from the OS table memory (ROM ) 113 to obtain the emphasis operation data 20. Subsequently, the subtractor 114a obtains the difference in the data between the data obtained from the emphasis operation and the input image data of the Mth frame not yet displayed.
En este momento, la CPU control 112C, ha recibido los datos de detección de temperatura a partir del sensor de temperatura 120. La CPU control 112C realiza el cambio entre el coeficiente multiplicador β1 a β4 para seleccionar uno de ellos, correspondiente a los datos de detección de temperatura. En este documento, por ejemplo, si el dato de 25 detección de temperatura es 15 °C o menos, se selecciona el coeficiente multiplicador β1 (>β2). Si el dato de detección de temperatura es superior a 15 °C pero no superior a 25 °C, se selecciona el coeficiente multiplicador β2 (>β3). Si el dato de detección de temperatura es superior a 25 °C pero no superior a 35 °C, se selecciona el coeficiente multiplicador β3 (>β4). Si el dato de detección de temperatura es 35 °C o más, se selecciona el coeficiente multiplicador β4 (<1). 30 At this time, the control CPU 112C has received the temperature detection data from the temperature sensor 120. The control CPU 112C makes the change between the multiplier coefficient β1 to β4 to select one of them, corresponding to the data of temperature detection In this document, for example, if the temperature detection data is 15 ° C or less, the multiplier coefficient β1 (> β2) is selected. If the temperature detection data is greater than 15 ° C but not greater than 25 ° C, the multiplier coefficient β2 (> β3) is selected. If the temperature detection data is greater than 25 ° C but not greater than 35 ° C, the multiplier coefficient β3 (> β4) is selected. If the temperature detection data is 35 ° C or more, the multiplier coefficient β4 (<1) is selected. 30
Cuando la CPU control 112C realiza el cambio entre los coeficientes multiplicadores β1 a β4 para seleccionar uno de ellos, correspondiente a los datos de detección de temperatura, el multiplicador 114b, multiplica la diferencia de los datos por el segundo de los coeficientes multiplicadores β1 a β4. El sumador 114c adiciona los datos obtenidos de esta manera por la multiplicación con los datos de imagen de entrada del marco Mth aún no visualizados, y suministra los datos obtenidos de esta manera por la adición, como datos de conversión de énfasis, al controlador del cristal líquido 35 116. When the control CPU 112C makes the change between the multiplying coefficients β1 to β4 to select one of them, corresponding to the temperature detection data, the multiplier 114b, multiplies the difference of the data by the second of the multiplying coefficients β1 to β4 . Adder 114c adds the data obtained in this way by multiplication with the input image data of the Mth frame not yet displayed, and supplies the data obtained in this way by the addition, as emphasis conversion data, to the crystal controller liquid 35 116.
En este documento, en el caso de que los datos de imagen de entrada sean una señal entrelazada, β1 < α1, β2 < α2, β3 < α3, y β4 < α4. Por lo tanto, la compensación de las propiedades de respuesta óptica (incluyendo la propiedad de dependencia de temperatura) del panel de pantalla de cristal líquido 117, se realiza aún cuando no se produce el cambio en temperatura del panel de pantalla de cristal líquido 117, con el fin de suprimir la aparición de imagen residual 40 y de restos mientras que suprime la degradación de la imagen como resultado del énfasis de una señal falsa no deseada causada por el proceso de conversión I/P. Esto permite la visualización de una imagen de alta definición. In this document, in the event that the input image data is an interlaced signal, β1 <α1, β2 <α2, β3 <α3, and β4 <α4. Therefore, the compensation of the optical response properties (including the temperature dependence property) of the liquid crystal display panel 117, is performed even when the temperature change of the liquid crystal display panel 117 does not occur, in order to suppress the appearance of residual image 40 and debris while suppressing image degradation as a result of the emphasis of an unwanted false signal caused by the I / P conversion process. This allows the display of a high definition image.
Por lo tanto, en la Tercera Modalidad, el grado de conversión de énfasis de los datos de imagen de entrada se controla con el fin de cambiar utilizando los coeficientes multiplicadores α1 a α4, que se utilizan cuando los datos de imagen de entrada se sometan a la conversión I/P adaptable al movimiento, y los coeficientes multiplicadores β1 a β4, 45 que se utilizan cuando los datos de imagen de entrada se sometan a la conversión solo por la interpolación intra-campo, de acuerdo con los datos de detección de temperatura obtenidos por el sensor de temperatura 120. Esto hace que sea posible someter los datos de imagen a un apropiado proceso de conversión de énfasis de acuerdo con un método de conversión I/P realizado en los datos de imagen de entrada y una temperatura interna del dispositivo, permitiendo así la visualización de una imagen de alta definición. 50 Therefore, in the Third Modality, the degree of emphasis conversion of the input image data is controlled in order to change using the multiplier coefficients α1 to α4, which are used when the input image data is subjected to the I / P conversion adaptable to the movement, and the multiplier coefficients β1 to β4, 45 that are used when the input image data is subject to conversion only by intra-field interpolation, according to the temperature detection data obtained by the temperature sensor 120. This makes it possible to subject the image data to an appropriate emphasis conversion process according to an I / P conversion method performed on the input image data and an internal temperature of the device. , thus allowing the display of a high definition image. fifty
[Cuarta Modalidad] [Fourth Modality]
La Fig. 5 es un diagrama que ilustra una modalidad (Cuarta Modalidad) en la cual la memoria de tabla de OS (ROM) ilustrada en la Fig. 4 comprende (i) dos memorias de tablas de OS (ROMs) proporcionadas por separado, en donde una memoria de tabla de OS almacena el parámetro OS que se hace referencia, cuando los datos de imagen de entrada se someten a la conversión I/P adaptable al movimiento y se utiliza en la conversión de énfasis de los datos de imagen, la otra memoria de tabla de OS almacena el parámetro OS que se hace referencia, cuando los datos de imagen 5 de entrada se someten a la conversión solo por la interpolación intra-campo y se utilizan en la conversión de énfasis de los datos de imagen, y el grado de conversión de énfasis en los datos de imagen se modifica utilizando un coeficiente multiplicador sensible a una temperatura interna del dispositivo. La Fig. 6 es un diagrama para explicar una configuración donde los datos de conversión de énfasis se obtienen utilizando (i) el parámetro OS obtenido como un resultado de referirse a una memoria de tabla de OS (ROM) de la Fig. 5 y (ii) un coeficiente multiplicador 10 correspondiente a los datos de detección de temperatura obtenidos por un sensor de temperatura. Fig. 5 is a diagram illustrating a mode (Fourth Modality) in which the OS table memory (ROM) illustrated in Fig. 4 comprises (i) two OS table memories (ROMs) provided separately, wherein an OS table memory stores the referenced OS parameter, when the input image data is subjected to the movement-adaptive I / P conversion and is used in the emphasis conversion of the image data, the Another OS table memory stores the referenced OS parameter, when the input image data 5 is subject to conversion only by intra-field interpolation and used in the emphasis conversion of the image data, and The degree of conversion of emphasis on the image data is modified using a multiplier coefficient sensitive to an internal temperature of the device. Fig. 6 is a diagram to explain a configuration where emphasis conversion data is obtained using (i) the OS parameter obtained as a result of referring to an OS table memory (ROM) of Fig. 5 and ( ii) a multiplier coefficient 10 corresponding to the temperature detection data obtained by a temperature sensor.
Un dispositivo de pantalla de cristal líquido ilustrada en la Fig. 5 incluye una memoria de tabla de OS (ROM) 113a y una memoria de tabla de OS (ROM) 113b. La memoria de tabla de OS (ROM) 113a se hace referencia cuando los datos de imagen de entrada se someten a la conversión I/P adaptable al movimiento. La memoria de tabla de OS (ROM) 113b se hace referencia cuando los datos de imagen de entrada se someten a la conversión solo por 15 interpolación intra-campo. El cambio entre la memoria de tabla de OS (ROM) 113a y la memoria de tabla de OS (ROM) 113b se realiza de acuerdo con un método de conversión I/P utilizado por la sección de conversión I/P 111, de manera que cualquiera la memoria de tabla de OS (ROM) 113a o la memoria de tabla de OS (ROM) 113b se hace referencia, y así la conversión de énfasis en los datos de imagen de entrada se realiza por el uso de los coeficientes multiplicadores descritos posteriormente α1 a α4 correspondientes a los datos de detección de temperatura obtenidos por el sensor de 20 temperatura 120. A liquid crystal display device illustrated in Fig. 5 includes an OS table memory (ROM) 113a and an OS table memory (ROM) 113b. The OS table memory (ROM) 113a is referred to when the input image data is subject to the movement-adaptable I / P conversion. OS table memory (ROM) 113b is referred to when the input image data is subject to conversion only by intra-field interpolation. The change between OS table memory (ROM) 113a and OS table memory (ROM) 113b is made according to an I / P conversion method used by the I / P conversion section 111, so that Either the OS table memory (ROM) 113a or the OS table memory (ROM) 113b is referenced, and thus the conversion of emphasis on the input image data is performed by the use of the multiplier coefficients described below. α1 to α4 corresponding to the temperature detection data obtained by the temperature sensor 120.
El parámetro OS en la memoria de tabla de OS (ROM) 113b es inferior en valor que el parámetro OS en la memoria de tabla de OS (ROM) 113a. Como se describe previamente, esto se debe a que, con el fin de prevenir del ruido de parpadeo (señal falsa) o similares causados en las porciones del borde de una imagen mostrada a partir de los que se acentúan marcadamente debido a que la conversión de énfasis realizada en los datos de imagen obtenidos por 25 conversión I/P solo por la interpolación intra-campo, el grado de conversión de énfasis realizado en los datos de imagen debe ser inferior en un caso donde los datos de imagen de entrada se someten a la conversión solo por la interpolación intra-campo que en un caso donde los datos de imagen de entrada se someten a la conversión I/P adaptable al movimiento. The OS parameter in OS table memory (ROM) 113b is lower in value than the OS parameter in OS table memory (ROM) 113a. As previously described, this is because, in order to prevent flicker noise (false signal) or the like caused in the portions of the edge of an image shown from those that are markedly accentuated because the conversion of emphasis on the image data obtained by I / P conversion only by intra-field interpolation, the degree of emphasis conversion performed on the image data should be lower in a case where the input image data is subjected to the conversion only by intra-field interpolation that in a case where the input image data is subjected to the I / P conversion adaptable to the movement.
En la presente modalidad, las memorias de tablas de OS (ROM) 113a y 113b proporcionadas por separado 30 almacenan los respectivos parámetros de OS. Como alternativa, la presente modalidad se puede organizar de modo que los respectivos parámetros de OS se almacenan en diferentes regiones de la tabla de una única memoria de tabla de OS (ROM), y los parámetros de OS se cambian de selección para obtener los datos de conversión de énfasis, por el cambio adaptativo de una región de la tabla referencia a otra de acuerdo con una señal del control de cambio suministrada de la CPU control 112D. 35 In the present mode, the OS table memories (ROM) 113a and 113b provided separately 30 store the respective OS parameters. Alternatively, this mode can be organized so that the respective OS parameters are stored in different regions of the table from a single OS table memory (ROM), and the OS parameters are changed from selection to obtain the data of emphasis conversion, by the adaptive change from one region of the reference table to another according to a change control signal supplied from the control 112D CPU. 35
Como se describe previamente, las memorias de tablas de OS (ROMs) 113a y 113b cada una puede tener los parámetros de OS (valores medidos) respectivamente, correspondientes a todos los 256 niveles de gris cuando el dato de visualización es de 8 bits, i.e. 256 niveles de gris. Por ejemplo, como se ilustra en la Fig. 21, cada una de las memorias de tablas de OS (ROMs) 113a y 113b almacena 9-por-9 parámetros de OS (valores medidos) en relación con nueve niveles representativos de gris en cada treinta y dos niveles de gris. Los datos de conversión de énfasis 40 correspondientes a otros niveles de los nueve niveles representativos de gris se obtienen por la operación tal como complemento lineal del valor medido. Por lo tanto, es posible reducir un espacio de almacenamiento en la memoria de tabla de OS (ROM) 113. As described previously, the OS table memories (ROMs) 113a and 113b each can have the OS parameters (measured values) respectively, corresponding to all 256 gray levels when the display data is 8 bits, i.e. 256 levels of gray. For example, as illustrated in Fig. 21, each of the OS table memories (ROMs) 113a and 113b stores 9-by-9 OS parameters (measured values) in relation to nine representative gray levels in each Thirty-two levels of gray. The emphasis conversion data 40 corresponding to other levels of the nine representative gray levels are obtained by the operation such as linear complement of the measured value. Therefore, it is possible to reduce a storage space in the OS table memory (ROM) 113.
Una sección de conversión de énfasis 114D de la presente modalidad se realiza por la misma configuración como en la Fig. 2, y obtiene los datos de conversión de énfasis utilizando (i) el parámetro OS que ha sido leído de ya 45 sea la memoria de tabla de OS (ROM) 113a o la memoria de tabla de OS (ROM) 113b y (ii) los coeficientes multiplicadores α1 a α4 determinados dependiendo de una temperatura del panel de pantalla de cristal líquido 117, y produce los datos de conversión de énfasis obtenidos en el controlador del cristal líquido 116. An emphasis conversion section 114D of the present mode is performed by the same configuration as in Fig. 2, and obtains the emphasis conversion data using (i) the OS parameter that has been read from already 45 is the memory of OS table (ROM) 113a or OS table memory (ROM) 113b and (ii) the multiplier coefficients α1 to α4 determined depending on a temperature of the liquid crystal display panel 117, and produces the emphasis conversion data obtained in the liquid crystal controller 116.
Más específicamente, por ejemplo, suponer que los datos de detección de temperatura obtenidos por el sensor de temperatura 120, se evalúan sobre una escala de cuatro rangos de temperatura: (i) 15 °C o menos, (ii) superior a 15 50 °C pero no superior a 25 °C, (iii) superior a 25 °C pero no superior a 35 °C, y (iv) 35 °C o más. La explicación dada a continuación describirá los siguientes casos: Cuando una temperatura interna del dispositivo es 15 °C o menos, por ejemplo, el coeficiente multiplicador es α1 (> α2). Cuando la temperatura interna del dispositivo es superior a 15 °C pero no superior a 25 °C, el coeficiente multiplicador es α2 (> α3). Cuando la temperatura interna del dispositivo es superior a 25 °C pero no superior a 35 °C, el coeficiente multiplicador es α3 (> α4). Cuando la temperatura interna del dispositivo 55 es 35 °C o más, el coeficiente multiplicador es α4 (=1). No es necesario decir que los coeficientes multiplicadores pueden corresponder a tres o menos rangos de temperatura o cinco o más rangos de temperatura. More specifically, for example, assume that the temperature detection data obtained by the temperature sensor 120 is evaluated on a scale of four temperature ranges: (i) 15 ° C or less, (ii) greater than 15 50 ° C but not higher than 25 ° C, (iii) higher than 25 ° C but not higher than 35 ° C, and (iv) 35 ° C or more. The explanation given below will describe the following cases: When an internal temperature of the device is 15 ° C or less, for example, the multiplier coefficient is α1 (> α2). When the internal temperature of the device is greater than 15 ° C but not greater than 25 ° C, the multiplier coefficient is α2 (> α3). When the internal temperature of the device is greater than 25 ° C but not greater than 35 ° C, the multiplier coefficient is α3 (> α4). When the internal temperature of the device 55 is 35 ° C or more, the multiplier coefficient is α4 (= 1). Needless to say, the multiplier coefficients can correspond to three or less temperature ranges or five or more temperature ranges.
Tener en cuenta que estos coeficientes multiplicadores α1 a α4 se obtienen de antemano a partir de los valores medidos de las propiedades de respuesta óptica del panel de pantalla de cristal líquido 117. Con esta configuración, en un caso donde los datos de imagen de entrada se someten a la conversión solo por la interpolación intra-campo, la conversión de énfasis de los datos de imagen se puede realizar en el grado de conversión de énfasis inferior del grado de conversión de énfasis en un caso donde los datos de imagen de entrada se someten a la conversión I/P adaptable al 5 movimiento. Esto compensa las propiedades de respuesta óptica (incluyendo la propiedad de la dependencia) del panel de pantalla de cristal líquido 117, mientras que suprime la degradación de la imagen como resultado del énfasis de una señal falsa no deseada causada por la conversión I/P solo por la interpolación intra-campo. Esto permite la visualización de una imagen de alta definición libre de imagen residual y de restos. Keep in mind that these multiplier coefficients α1 to α4 are obtained in advance from the measured values of the optical response properties of the liquid crystal display panel 117. With this configuration, in a case where the input image data is subject to conversion only by intra-field interpolation, the emphasis conversion of the image data can be performed at the lower emphasis conversion degree of the emphasis conversion degree in a case where the input image data is subjected to the I / P conversion adaptable to the 5 movement. This compensates for the optical response properties (including dependency property) of the liquid crystal display panel 117, while suppressing image degradation as a result of the emphasis of an unwanted false signal caused by the I / P conversion alone. by intra-field interpolation. This allows the display of a high definition image free of residual image and debris.
Es preferible que el sensor de temperatura 120, se proporcione dentro del panel de pantalla de cristal líquido 10 117 en consideración con su uso previsto originalmente, pero que es estructuralmente difícil. Es seguro que el sensor de temperatura 120, se coloque en el lugar más cercano posible en el panel de pantalla de cristal líquido 117. El número del sensor de temperatura 120 no se limita a uno, y puede ser dos o más. Los sensores de temperatura 120, se pueden disponer respectivamente, correspondientes a las áreas del panel de pantalla de cristal líquido 117. Si una pluralidad de los sensores de temperatura 120 se proporcionan, un valor medio de los respectivos resultados de detección obtenidos 15 por los sensores de temperatura 120 pueden ser utilizados como datos de detección de temperatura, o un resultado de la detección muy cambiado obtenido por cualquiera de los sensores de temperatura 120, pueden ser utilizados como datos de detección de temperatura. It is preferable that the temperature sensor 120 is provided within the liquid crystal display panel 10 117 in consideration of its originally intended use, but which is structurally difficult. It is certain that the temperature sensor 120 is placed in the closest possible place on the liquid crystal display panel 117. The number of the temperature sensor 120 is not limited to one, and may be two or more. The temperature sensors 120, respectively, can be arranged, corresponding to the areas of the liquid crystal display panel 117. If a plurality of the temperature sensors 120 are provided, an average value of the respective detection results obtained by the sensors of temperature 120 can be used as temperature detection data, or a very changed detection result obtained by any of the temperature sensors 120, can be used as temperature detection data.
En dicha configuración, cuando la sección de conversión I/P 111 está bajo la instrucción de la CPU control 112D para realizar la conversión I/P mediante el método de conversión I/P adaptable al movimiento, la sección de 20 conversión I/P 111 realiza la conversión I/P adaptable al movimiento para generar una cuasi-señal progresiva, y a continuación, suministra la señal generada de esta manera a la sección de conversión de énfasis 114D. In said configuration, when the I / P conversion section 111 is under the instruction of the control CPU 112D to perform the I / P conversion by the movement-adaptable I / P conversion method, the I / P conversion section 111 performs the I / P conversion adaptable to the movement to generate a quasi-progressive signal, and then supplies the signal generated in this way to the emphasis conversion section 114D.
En este momento, la CPU control 112D da instrucciones a la sección de conversión de énfasis 114D como medio de conversión de énfasis para realizar el proceso de conversión de énfasis en los datos de imagen de entrada que han sido sometidos a la conversión I/P adaptable al movimiento. En este caso, como se ilustra en la Fig. 6, un 25 parámetro señal del control de cambio a partir de la CPU control 112D da instrucciones a la sección de conversión de énfasis 114D para hacer referencia a la memoria de tabla de OS (ROM) 113a. A continuación, la sección de operación 114d compara los datos de imagen de entrada del marco Mth aún no visualizados (Datos actuales) con los datos de imagen de entrada del marco M-1th almacenado en la memoria del marco 115 (Datos Previos). A continuación, la sección de operación 114d lee el parámetro OS correspondiente a un resultado de la comparación (transición de la 30 escala de grises) (i.e. parámetro OS determinado por la resultado de comparación) a partir de la memoria de tabla de OS (ROM) 113a para obtener los datos de operación de énfasis. Posteriormente, el restador 114a obtiene la diferencia de los datos entre los datos de operación de énfasis obtenidos y los datos de imagen de entrada del marco Mth aún no visualizados. At this time, the control CPU 112D instructs the emphasis conversion section 114D as a means of emphasis conversion to perform the emphasis conversion process on the input image data that has undergone adaptive I / P conversion. to the movement. In this case, as illustrated in Fig. 6, a signal change control parameter from the control 112D CPU instructs the emphasis conversion section 114D to refer to the OS table memory (ROM ) 113a. Next, the operation section 114d compares the input image data of the Mth frame not yet displayed (Current data) with the input image data of the M-1th frame stored in the memory of the frame 115 (Previous Data). Next, the operation section 114d reads the OS parameter corresponding to a comparison result (grayscale transition) (ie OS parameter determined by the comparison result) from the OS table memory (ROM ) 113a to obtain the emphasis operation data. Subsequently, the subtractor 114a obtains the difference in the data between the emphasis operation data obtained and the input image data of the Mth frame not yet displayed.
En este momento, la CPU control 112D ha recibido los datos de detección de temperatura del sensor de 35 temperatura 120. La CPU control 112D proporciona la sección de conversión de énfasis 114D con un coeficiente señal del control de cambio para llevar a cabo el cambio entre los coeficientes multiplicadores α1 a α4 para seleccionar uno de ellos, correspondiente a los datos de detección de temperatura. En este documento, por ejemplo, si el dato de detección de temperatura es 15 °C o menos, el coeficiente multiplicador α1 (>α2) se selecciona. Si el dato de detección de temperatura es superior a 15 °C pero no superior a 25 °C, el coeficiente multiplicador α2 (>α3) se selecciona. Si el dato 40 de detección de temperatura es superior a 25 °C pero no superior a 35 °C, el coeficiente multiplicador α3 (>α4) se selecciona. Si el dato de detección de temperatura es 35 °C o más, el coeficiente multiplicador α4 (=1) se selecciona. At this time, the control CPU 112D has received the temperature detection data from the temperature sensor 120. The control CPU 112D provides the emphasis conversion section 114D with a signal coefficient of the change control to effect the change between the multiplier coefficients α1 to α4 to select one of them, corresponding to the temperature detection data. In this document, for example, if the temperature detection data is 15 ° C or less, the multiplier coefficient α1 (> α2) is selected. If the temperature detection data is greater than 15 ° C but not greater than 25 ° C, the multiplier coefficient α2 (> α3) is selected. If the temperature detection data 40 is greater than 25 ° C but not greater than 35 ° C, the multiplier coefficient α3 (> α4) is selected. If the temperature detection data is 35 ° C or more, the multiplier coefficient α4 (= 1) is selected.
Cuando cualquiera de los coeficientes multiplicadores α1 a α4, se seleccionan por el coeficiente señal del control de cambio suministrado de la CPU control 112D, de acuerdo con los datos de detección de temperatura, el multiplicador 114b, multiplica la diferencia de los datos por uno de los seleccionados coeficientes multiplicadores α1 a 45 α4. El sumador 114c adiciona los datos obtenidos de esta manera por la multiplicación con los datos de imagen de entrada del marco Mth aún no visualizados, y suministra los datos obtenidos de esta manera por la adición, como datos de conversión de énfasis, al controlador del cristal líquido 116. Por lo tanto, en un caso donde los datos de imagen de entrada se someten a la conversión I/P adaptable al movimiento, la compensación de las propiedades de respuesta óptica (incluyendo propiedad de dependencia de temperatura) del panel de pantalla de cristal líquido 117 se realiza aún 50 cuando no se produzca el cambio en la temperatura del panel de pantalla de cristal líquido 117. Esto permite la visualización de una imagen de alta definición libre de imagen residual y de restos. When any of the multiplier coefficients α1 to α4 are selected by the signal coefficient of the change control supplied from the control CPU 112D, according to the temperature detection data, the multiplier 114b, multiplies the difference of the data by one of the selected multiplier coefficients α1 to 45 α4. Adder 114c adds the data obtained in this way by multiplication with the input image data of the Mth frame not yet displayed, and supplies the data obtained in this way by the addition, as emphasis conversion data, to the crystal controller liquid 116. Therefore, in a case where the input image data is subject to movement-adaptive I / P conversion, the compensation of the optical response properties (including temperature dependence property) of the display panel of Liquid crystal 117 is still made 50 when there is no change in the temperature of the liquid crystal display panel 117. This allows the display of a high definition image free of residual image and debris.
Por otra parte, cuando la sección de conversión I/P 111 está bajo la instrucción de la CPU control 112D para realizar la conversión solo por la interpolación intra-campo, la sección de conversión I/P 111 realiza la conversión solo por interpolación intra-campo, para generar una cuasi-señal progresiva, y a continuación, suministra la señal generada 55 de esta manera a la sección de conversión de énfasis 114D. On the other hand, when the I / P conversion section 111 is under the instruction of the control CPU 112D to perform the conversion only by intra-field interpolation, the I / P conversion section 111 performs the conversion only by intra-interpolation field, to generate a progressive quasi-signal, and then supplies the generated signal 55 in this way to the emphasis conversion section 114D.
En este momento, la CPU control 112D da instrucciones a la sección de conversión de énfasis 114D, para realizar el proceso de conversión de énfasis en los datos de imagen de entrada que han sido sometidos a la conversión I/P solo por interpolación intra-campo. En este caso, un parámetro de la señal del control de cambio suministrada de la CPU control 112D da instrucciones a la sección de conversión de énfasis 114D para hacer referencia a la memoria de 60 At this time, the control CPU 112D instructs the emphasis conversion section 114D, to perform the process of emphasis conversion on the input image data that has undergone I / P conversion only by intra-field interpolation . In this case, a parameter of the shift control signal supplied from the control CPU 112D instructs the emphasis conversion section 114D to refer to the memory of 60
tabla de OS (ROM) 113b. A continuación, la sección de operación 114d, lee de la memoria de tabla de OS (ROM) 113 un parámetro OS correspondiente a un resultado de comparación (transición de la escala de grises) entre los datos de imagen de entrada del marco Mth aún no visualizados (Datos actuales) y los datos de imagen de entrada del marco M-1th almacenados en la memoria de marco 115 (Datos Previos) (i.e. parámetro OS especifico por el resultado de comparación), con el fin de obtener los datos de operación de énfasis. Posteriormente, el restador 114a obtiene la 5 diferencia de los datos entre los datos de operación de énfasis obtenidos y los datos de imagen de entrada del marco Mth aún no visualizados. OS table (ROM) 113b. Next, the operation section 114d reads from the OS table memory (ROM) 113 an OS parameter corresponding to a comparison result (grayscale transition) between the input image data of the Mth frame not yet displayed (Current data) and the M-1th frame input image data stored in frame memory 115 (Previous Data) (ie OS parameter specified by the comparison result), in order to obtain the operating data of emphasis. Subsequently, the subtractor 114a obtains the difference in the data between the emphasis operation data obtained and the input image data of the Mth frame not yet displayed.
En este momento, la CPU control 112D ha recibido los datos de detección de temperatura del sensor de temperatura 120. La CPU control 112D proporciona la sección de conversión de énfasis 114D con un coeficiente de la señal del control de cambio para llevar a cabo el cambio entre los coeficientes multiplicadores α1 a α4 para seleccionar 10 uno de ellos, correspondiente a los datos de detección de temperatura. En este documento, por ejemplo, si el dato de detección de temperatura es 15 °C o menos, se selecciona el coeficiente multiplicador α1 (>α2). Si el dato de detección de temperatura es superior a 15 °C pero no superior a 25 °C, se selecciona el coeficiente multiplicador α2 (>α3). Si el dato de detección de temperatura es superior a 25 °C pero no superior a 35 °C, se selecciona el coeficiente multiplicador α3 (>α4). Si el dato de detección de temperatura es 35 °C o más, se selecciona el coeficiente multiplicador 15 α4 (=1). At this time, the control CPU 112D has received the temperature detection data from the temperature sensor 120. The control CPU 112D provides the emphasis conversion section 114D with a coefficient of the change control signal to effect the change. between the multiplier coefficients α1 to α4 to select one of them, corresponding to the temperature detection data. In this document, for example, if the temperature detection data is 15 ° C or less, the multiplier coefficient α1 (> α2) is selected. If the temperature detection data is greater than 15 ° C but not greater than 25 ° C, the multiplier coefficient α2 (> α3) is selected. If the temperature detection data is greater than 25 ° C but not greater than 35 ° C, the multiplier coefficient α3 (> α4) is selected. If the temperature detection data is 35 ° C or more, the multiplier coefficient 15 α4 (= 1) is selected.
Cuando cualquiera de los coeficientes multiplicadores α1 a α4, se selecciona por el coeficiente de señal del control de cambio suministrado de la CPU control 112D de acuerdo con los datos de detección de temperatura, el multiplicador 114b, multiplica la diferencia de los datos por uno de los coeficientes multiplicadores α1 a α4 seleccionados. El sumador 114c adiciona los datos obtenidos de esta manera por la multiplicación con los datos de 20 imagen de entrada del marco Mth aún no visualizados, y suministra los datos obtenidos de esta manera por la adición, como datos de conversión de énfasis, al controlador del cristal líquido 116. When any of the multiplier coefficients α1 to α4, is selected by the signal coefficient of the change control supplied from the control CPU 112D according to the temperature detection data, the multiplier 114b, multiplies the difference of the data by one of the multiplier coefficients α1 to α4 selected. Adder 114c adds the data obtained in this way by multiplication with the input image data of the Mth frame not yet displayed, and supplies the data obtained in this way by the addition, as emphasis conversion data, to the controller of the liquid crystal 116.
En este documento, como se describe previamente, en un caso donde los datos de imagen de entrada se someten a la conversión I/P solo por la interpolación intra-campo; el parámetro OS en la memoria de tabla de OS (ROM) 113b es inferior en valor que el parámetro OS en la memoria de tabla de OS (ROM) 113a. La compensación de las 25 propiedades de respuesta óptica (incluyendo la propiedad de dependencia de temperatura) del panel de pantalla de cristal líquido 117, se realiza aún cuando no se produzca el cambio en la temperatura del panel de pantalla de cristal líquido 117, la degradación de la imagen como resultado del énfasis de una señal falsa no deseada causada por la conversión I/P solo por la interpolación intra-campo se suprime mientras que suprime la aparición de la imagen residual y de restos. Esto permite la visualización de una imagen de alta definición. 30 In this document, as previously described, in a case where the input image data is subjected to I / P conversion only by intra-field interpolation; the OS parameter in OS table memory (ROM) 113b is lower in value than the OS parameter in OS table memory (ROM) 113a. The compensation of the 25 optical response properties (including the temperature dependence property) of the liquid crystal display panel 117, is performed even if the temperature change of the liquid crystal display panel 117 does not occur, the degradation Image as a result of the emphasis of an unwanted false signal caused by I / P conversion only by intra-field interpolation is suppressed while suppressing the appearance of residual image and debris. This allows the display of a high definition image. 30
Por lo tanto, la Cuarta Modalidad incluye: la memoria de tabla de OS (ROM) 113a que se hace referencia a cuando los datos de imagen de entrada se someten a la conversión I/P adaptable al movimiento; y la memoria de tabla de OS (ROM) 113b que se hace referencia a cuando los datos de imagen de entrada se someten a la conversión solo por la interpolación intra-campo, en donde los parámetro OS leídos de ya sea de la memoria de tabla de OS (ROM) 113a o de la memoria de tabla de OS (ROM) 113b de acuerdo con un método de conversión I/P utilizado por la sección 35 de conversión I/P 111 se utiliza, y el grado de conversión de énfasis realizado en los datos de imagen de entrada se controla con el fin de cambiar utilizando cualquiera de los coeficientes multiplicadores α1 a α4 correspondientes a los datos de detección de temperatura obtenidos por el sensor de temperatura 120. Por lo tanto, es posible someter los datos de imagen a un apropiado proceso de conversión de énfasis de acuerdo con (i) un método de conversión I/P utilizado para procesar los datos de imagen de entrada y (ii) una temperatura interna del dispositivo. Esto permite la 40 visualización de una imagen de alta definición. Therefore, the Fourth Modality includes: the OS table memory (ROM) 113a referred to when the input image data is subject to the I / P conversion adaptable to the movement; and the OS table memory (ROM) 113b referred to when the input image data is subject to conversion only by intra-field interpolation, where the OS parameters read from either the table memory of OS (ROM) 113a or of OS table memory (ROM) 113b according to an I / P conversion method used by section 35 of I / P conversion 111 is used, and the degree of emphasis conversion performed in the input image data it is controlled in order to change using any of the multiplier coefficients α1 to α4 corresponding to the temperature detection data obtained by the temperature sensor 120. Therefore, it is possible to submit the image data to an appropriate emphasis conversion process according to (i) an I / P conversion method used to process the input image data and (ii) an internal temperature of the device. This allows the display of a high definition image.
[Quinta Modalidad] [Fifth Modality]
Fig. 7 es un diagrama que ilustra la Quinta Modalidad en la cual (a) las memorias de tablas de OS (ROMs) y (b) las memorias de tablas de OS (ROMs) se proporcionan por separado, en donde las (a) memorias de tablas de OS (ROMs) almacenan los correspondientes parámetros de OS respectivamente a una pluralidad de rangos de temperatura 45 y se referencian cuando los datos de imagen de entrada se sometan a la conversión I/P adaptable al movimiento, y las (b) memorias de tablas de OS (ROMs) almacenan los correspondientes parámetros de OS respectivamente a una pluralidad de rangos de temperatura y se referencian cuando los datos de imagen de entrada se someten a la conversión solo por la interpolación intra-campo. La Fig. 8 es un diagrama para explicar los detalles de una CPU control ilustrada en la Fig. 7. La Fig. 9 es una vista explicativa de las operaciones para llevar a cabo el cambio entre las 50 memorias de tablas de OS (ROMs) ilustradas en la Fig. 7 para seleccionar una de las memorias de tablas de OS de acuerdo con un método de conversión I/P utilizado para procesar los datos de imagen de entrada y una temperatura interna del dispositivo. Fig. 7 is a diagram illustrating the Fifth Modality in which (a) the OS table memories (ROMs) and (b) the OS table memories (ROMs) are provided separately, where the (a) OS table memories (ROMs) store the corresponding OS parameters respectively at a plurality of temperature ranges 45 and are referenced when the input image data undergoes movement-adaptive I / P conversion, and the (b) OS table memories (ROMs) store the corresponding OS parameters respectively at a plurality of temperature ranges and are referenced when the input image data is subject to conversion only by intra-field interpolation. Fig. 8 is a diagram to explain the details of a control CPU illustrated in Fig. 7. Fig. 9 is an explanatory view of the operations to carry out the change between the 50 OS table memories (ROMs) illustrated in Fig. 7 to select one of the OS table memories according to an I / P conversion method used to process the input image data and an internal temperature of the device.
Como se ilustra en la Fig. 7, en la Quinta Modalidad, se proporcionan las memorias de tablas de OS (ROMs) 1131 a 1134 y las memorias de tablas de OS (ROMs) 1135 a 1138. La memorias de tablas de OS (ROMs) 1131 a 1134 55 se referencian cuando los datos de imagen de entrada se someten a la conversión I/P adaptable al movimiento. La memorias de tablas de OS (ROMs) 1135 a 1138 se referencian cuando los datos de imagen de entrada se someten a la conversión solo por la interpolación intra-campo. La memorias de tablas de OS (ROMs) 1131 a 1138 se cambian para hacer referencia a una de las memorias de tablas de OS (ROMs) 1131 a 1138 de acuerdo con (i) un método de conversión I/P utilizado para procesar los datos de imagen de entrada y (ii) una temperatura interna del dispositivo 60 As illustrated in Fig. 7, in the Fifth Modality, the OS table memories (ROMs) 1131 to 1134 and the OS table memories (ROMs) 1135 to 1138 are provided. The OS table memories (ROMs) ) 1131 to 1134 55 are referenced when the input image data is subject to movement-adaptive I / P conversion. The OS table memories (ROMs) 1135 to 1138 are referenced when the input image data is subject to conversion only by intra-field interpolation. The OS table memories (ROMs) 1131 to 1138 are changed to refer to one of the OS table memories (ROMs) 1131 to 1138 according to (i) an I / P conversion method used to process the data image input and (ii) an internal temperature of the device 60
obtenida por los datos de detección de temperatura del sensor de temperatura 120, de manera que el proceso de conversión de énfasis se realiza en los datos de imagen. obtained by the temperature detection data of the temperature sensor 120, so that the emphasis conversion process is performed on the image data.
En este documento, los parámetros de OS en las memorias de tablas de OS (ROMs) 1135 a 1138, a las cuales se hace referencia cuando los datos de imagen de entrada se someten a la conversión solo por la interpolación intra-campo, son menos en el valor de los parámetros de OS en las memorias de tablas de OS (ROMs) 1131 a 1134, que 5 hacen referencia a, cuando los datos de imagen de entrada se someten a la conversión I/P adaptable al movimiento. Como se describe previamente, esto es debido a que, con el fin de prevenir el ruido de parpadeo (señal falsa) o similares causados en porciones del borde de una imagen mostrada de que se acentúa marcadamente debido a que la conversión de énfasis realizada en los datos de imagen obtenidos por la conversión I/P solo por interpolación intra-campo, el grado de conversión de énfasis realizado en los datos de imagen debe ser inferior, en un caso donde los 10 datos de imagen de entrada se someten a la conversión solo por la interpolación intra-campo que en un caso donde los datos de imagen de entrada se someten a la conversión I/P adaptable al movimiento. In this document, the OS parameters in the OS table memories (ROMs) 1135 to 1138, which are referred to when the input image data is subject to conversion only by intra-field interpolation, are less in the value of the OS parameters in the OS table memories (ROMs) 1131 to 1134, which 5 refer to, when the input image data is subject to the movement-adaptable I / P conversion. As previously described, this is because, in order to prevent flicker noise (false signal) or the like caused in portions of the edge of an image shown to be markedly accentuated because the emphasis conversion performed on the image data obtained by the I / P conversion only by intra-field interpolation, the degree of emphasis conversion performed on the image data must be lower, in a case where the 10 input image data is subjected to the conversion only by intra-field interpolation that in a case where the input image data is subjected to the I / P conversion adaptable to the movement.
En la presente modalidad, las memorias de tablas de OS (ROM) 1131 a 1138 proporcionados por separado almacenan los respectivos parámetros de OS. Como alternativa, la presente modalidad se puede organizar de modo que los respectivos parámetros de OS se almacenan en diferentes regiones de la tabla de una única memoria de tabla 15 de OS (ROM), y los parámetros de OS se cambian de selección para obtener los datos de conversión de énfasis, por el cambio adaptativo de una región de la tabla referencia a otra de acuerdo con una señal del control de cambio suministrado de la CPU control 112E. In the present mode, the OS table memories (ROM) 1131 to 1138 provided separately store the respective OS parameters. Alternatively, the present mode can be organized so that the respective OS parameters are stored in different regions of the table from a single OS table memory 15 (ROM), and the OS parameters are changed from selection to obtain the Emphasis conversion data, by adaptive change from one region of the reference table to another according to a change control signal supplied from the control 112E CPU.
Como se describe previamente, las memorias de tablas de OS (ROMs) 1131 a 1138 cada una puede tener los parámetros de OS (valores medidos) respectivamente, correspondientes a todos los 256 niveles de gris cuando el dato 20 de visualización es de 8 bits, i.e. 256 niveles de gris. Por ejemplo, como se ilustra en la Fig. 21, cada una de las memorias de tablas de OS (ROMs) 1131 a 1138 almacena 9-por-9 parámetros de OS (valores medidos) en relación con nueve niveles representativos de gris en cada treinta-dos niveles de gris. Los datos de conversión de énfasis correspondientes a otros niveles de los nueve niveles representativos de gris se obtienen mediante la operación, tal como complemento lineal del valor medido. Por lo tanto, es posible reducir un espacio de almacenamiento en las 25 memorias de tablas de OS (ROMs) 1131 a 1138. As previously described, the OS table memories (ROMs) 1131 to 1138 each can have the OS parameters (measured values) respectively, corresponding to all 256 gray levels when the display data 20 is 8 bits, ie 256 levels of gray. For example, as illustrated in Fig. 21, each of the OS table memories (ROMs) 1131 to 1138 stores 9-by-9 OS parameters (measured values) in relation to nine representative gray levels in each thirty-two levels of gray. Emphasis conversion data corresponding to other levels of the nine representative gray levels are obtained by operation, such as linear complement of the measured value. Therefore, it is possible to reduce a storage space in the 25 OS table memories (ROMs) 1131 to 1138.
Es preferible que el sensor de temperatura 120 se proporcione dentro del panel de pantalla de cristal líquido 117, en consideración con su uso previsto originalmente, pero que es estructuralmente difícil. Es seguro que el sensor de temperatura 120, se coloque en el lugar más cercano posible al panel de pantalla de cristal líquido 117. El número del sensor de temperatura 120 no se limita a uno, y puede ser dos o más. Los sensores de temperatura 120, se pueden 30 disponer respectivamente, correspondientes a las áreas del panel de pantalla de cristal líquido 117. Si una pluralidad de los sensores de temperatura 120 se proporcionan, un valor medio de los respectivos resultados de detección obtenidos por los sensores de temperatura 120, pueden ser utilizados como datos de detección de temperatura, o un resultado de la detección muy cambiado obtenido por cualquiera de los sensores de temperatura 120, pueden ser utilizados como datos de detección de temperatura. 35 It is preferable that the temperature sensor 120 is provided within the liquid crystal display panel 117, in consideration of its originally intended use, but which is structurally difficult. It is certain that the temperature sensor 120 is placed in the closest possible place to the liquid crystal display panel 117. The number of the temperature sensor 120 is not limited to one, and may be two or more. The temperature sensors 120 can be arranged respectively, corresponding to the areas of the liquid crystal display panel 117. If a plurality of the temperature sensors 120 are provided, an average value of the respective detection results obtained by the sensors of temperature 120, can be used as temperature detection data, or a very changed detection result obtained by any of the temperature sensors 120, can be used as temperature detection data. 35
En la presente modalidad, las memorias de tablas de OS (ROMs) 1131 a 1138, como se ilustra en la Fig. 9, se cambian para hacer referencia a una de las memorias de tablas de OS (ROMs) 1131 a 1138 de acuerdo con los datos de detección de temperatura suministrados por el sensor de temperatura 120. En la presente modalidad, las memorias de tablas de OS (ROMs) 1131 a 1138 se proporcionan con el fin de corresponder a cuatro rangos de temperatura, i.e. (i) 15 °C o menos, (ii) superior a 15 °C pero no superior a 25°C, (iii) superior a 25 °C pero no superior a 35 °C, y (iv) 35 °C 40 o más. Es necesario decir que los parámetros de OS correspondientes a tres o menos rangos de temperatura o cinco o más rangos de temperatura se pueden preparar. In the present embodiment, the OS table memories (ROMs) 1131 to 1138, as illustrated in Fig. 9, are changed to refer to one of the OS table memories (ROMs) 1131 to 1138 according to the temperature detection data supplied by the temperature sensor 120. In the present mode, OS table memories (ROMs) 1131 to 1138 are provided in order to correspond to four temperature ranges, ie (i) 15 ° C or less, (ii) higher than 15 ° C but not higher than 25 ° C, (iii) higher than 25 ° C but not higher than 35 ° C, and (iv) 35 ° C 40 or plus. It is necessary to say that OS parameters corresponding to three or less temperature ranges or five or more temperature ranges can be prepared.
Con referencia a la Fig. 8, a continuación se describirá la configuración de la CPU control 112E dispuesta con el fin de elaborar la instrucción en el cambio entre las memorias de tablas de OS (ROMs) 1131 a 1138 de selección de acuerdo con los datos de detección de temperatura suministrados por el sensor de temperatura 120. Es decir, la CPU 45 control 112E como medios de control tiene una sección de determinación del umbral 112a, una sección de producción de la señal control 112c, y una sección de determinación del método de conversión I/P 112k. Tener en cuenta que los miembros en la CPU control (112E o CPU 112F a 112G descrita después) pueden ser entre sí diferentes bloques del hardware en el que se proporcionan en la CPU control o similares. Sin embargo, en las siguientes modalidades, los miembros son bloques funcionales realizados por la CPU control o similares que ejecutan un programa almacenado en 50 la memoria (no se muestra). Entre estos miembros, una sección de almacenamiento puede ser ya sea una memoria interna proporcionada en la CPU control o una memoria externa proporcionada fuera de la CPU control. With reference to Fig. 8, the configuration of the control CPU 112E arranged in order to elaborate the instruction in the switching between OS table memories (ROMs) 1131 to 1138 according to the data will be described below. of temperature detection supplied by the temperature sensor 120. That is, the control CPU 45E 112E as control means has a threshold determination section 112a, a production section of the control signal 112c, and a method determination section Conversion I / P 112k. Bear in mind that the members in the control CPU (112E or 112F CPU 112G described later) may be different blocks of the hardware in which they are provided in the control CPU or the like. However, in the following modalities, the members are functional blocks made by the control CPU or the like that execute a program stored in the memory (not shown). Among these members, a storage section may be either an internal memory provided in the control CPU or an external memory provided outside the control CPU.
La sección de determinación del método de conversión I/P 112k, determina un método de conversión I/P que da instrucciones a la sección de conversión I/P 111 por los diversos métodos anteriores, y a continuación la salida de una señal indicativa del determinado método de conversión I/P. 55 The section determining the I / P conversion method 112k, determines an I / P conversion method that instructs the I / P conversion section 111 by the various methods above, and then the output of a signal indicative of the particular method I / P conversion. 55
En respuesta a los datos de detección de temperatura del sensor de temperatura 120, la sección de determinación del umbral 112a, compara los datos de detección de temperatura con las predeterminadas temperaturas de cambio (temperaturas umbral) Th1, Th2, y Th3, por ejemplo. En este documento, la temperaturas de cambio (temperaturas umbral) Th1, Th2, y Th3 son, por ejemplo, 15 °C, 25 °C, y 35 °C. La sección de determinación del umbral In response to the temperature detection data of the temperature sensor 120, the threshold determination section 112a compares the temperature detection data with the predetermined change temperatures (threshold temperatures) Th1, Th2, and Th3, for example. In this document, the change temperatures (threshold temperatures) Th1, Th2, and Th3 are, for example, 15 ° C, 25 ° C, and 35 ° C. The threshold determination section
112a produce un resultado de la determinación en cuanto a una temperatura interna del dispositivo es 15 °C o menos, superior a 15 °C pero no superior a 25 °C, superior a 25 °C pero no superior a 35 °C, o 35 °C o más. 112a produces a result of the determination as to an internal temperature of the device is 15 ° C or less, exceeding 15 ° C but not exceeding 25 ° C, exceeding 25 ° C but not exceeding 35 ° C, or 35 ° C or more.
La sección de producción de la señal control 112c, produce una señal del control de cambio de acuerdo con (i) el método de conversión I/P determinado por la sección de determinación del método de conversión I/P 112k y (ii) el resultado de la determinación por la sección de determinación del umbral 112a. Es decir, en respuesta al método de 5 conversión I/P determinado por la sección de determinación del método de conversión I/P 112k y el resultado de la determinación por la sección de determinación del umbral 112a, la sección de producción de la señal control 112c, produce una señal del control de cambio correspondiente al método de conversión I/P y los datos de detección de temperatura para generar una instrucción en cuanto a cuál de las memorias de tablas de OS (ROMs) 1131 a 1138 se hace referencia. 10 The production section of the control signal 112c, produces a change control signal in accordance with (i) the I / P conversion method determined by the determination section of the I / P 112k conversion method and (ii) the result of the determination by the threshold determination section 112a. That is, in response to the I / P conversion method determined by the determination section of the I / P conversion method 112k and the result of the determination by the threshold determination section 112a, the production section of the control signal 112c, produces a change control signal corresponding to the I / P conversion method and the temperature detection data to generate an instruction as to which of the OS table memories (ROMs) 1131 to 1138 is referenced. 10
En este caso, la sección de producción de la señal control 112c utiliza, como la señal del control de cambio, una combinación de (i) identificación de los datos que es "0" que se selecciona cuando los datos de imagen de entrada se someten a la conversión I/P adaptable al movimiento o "1" que se selecciona cuando los datos de imagen de entrada se someten a la conversión solo por la interpolación intra-campo, por ejemplo, y (ii) identificación de los datos que son "00" que se seleccionan cuando los datos de detección de temperatura suministrados por el sensor de temperatura 120 15 es 15 °C o menos, "01" que se selecciona cuando el dato de detección de temperatura es superior a 15 °C pero no superior a 25 °C, "10" que se selecciona cuando el dato de detección de temperatura es superior a 25 °C pero no superior a 35 °C, o "11" que se selecciona cuando el dato de detección de temperatura es 35 °C o más, por ejemplo. De esta manera, la sección de producción de la señal control 112c puede producir una señal de 3-bit del control de cambio para generar una instrucción en cuanto a cuál de las ocho memorias de tablas de OS (ROMs) 1131 a 1138 se hace 20 referencia a la realización en la conversión de énfasis de los datos de imagen. In this case, the production section of the control signal 112c uses, as the change control signal, a combination of (i) data identification which is "0" that is selected when the input image data is submitted to the movement-adaptive I / P conversion or "1" that is selected when the input image data is subject to conversion only by intra-field interpolation, for example, and (ii) identification of the data that is " 00 "that are selected when the temperature detection data supplied by the temperature sensor 120 15 is 15 ° C or less," 01 "which is selected when the temperature detection data is greater than 15 ° C but not greater than 25 ° C, "10" that is selected when the temperature detection data is greater than 25 ° C but not greater than 35 ° C, or "11" that is selected when the temperature detection data is 35 ° C or more, for example. In this way, the production section of the control signal 112c can produce a 3-bit signal of the change control to generate an instruction as to which of the eight OS table memories (ROMs) 1131 to 1138 is made. reference to the realization in the conversion of emphasis of the image data.
En dicha configuración, como se describe previamente, cuando la sección de determinación del método de conversión I/P 112k, determina realizar la conversión I/P adaptable al movimiento, por ejemplo, la sección de determinación del método de conversión I/P 112k, produce una señal indicativa de la conversión I/P adaptable al movimiento para la sección de conversión I/P 111. En este caso, la sección de conversión I/P 111, realiza la conversión 25 I/P adaptable al movimiento para generar una cuasi-señal progresiva, y a continuación suministra la señal generada de esta manera a la sección de conversión de énfasis 114E. In said configuration, as previously described, when the section determining the I / P conversion method 112k, determines to perform the I / P conversion adaptable to the movement, for example, the determination section of the conversion method I / P 112k, produces a signal indicative of the I / P conversion adaptable to the movement for the I / P conversion section 111. In this case, the I / P conversion section 111 performs the 25 I / P conversion adaptable to the movement to generate a quasi -progressive signal, and then supplies the signal generated in this way to emphasis conversion section 114E.
En este momento, la CPU control 112E, da instrucciones a la sección de conversión de énfasis 114E, como medio de conversión de énfasis para realizar el proceso de conversión de énfasis en los datos de imagen de entrada que han sido sometidos a la conversión I/P adaptable al movimiento. En este caso, de acuerdo con un resultado de la 30 determinación en cuanto a los datos de detección de temperatura suministrados de la sección de determinación del umbral 112a es 15 °C o menos, superior a 15 °C pero no superior a 25 °C, superior a 25 °C pero no superior a 35 °C, o 35 °C o más, la sección de producción de la señal control 112c, produce una señal del control de cambio para generar una instrucción en cuanto a cuál de las memorias de tablas de OS (ROMs) 131 a 134 se debe seleccionar la referencia para realizar la conversión I/P adaptable al movimiento en los datos de imagen de entrada. 35 At this time, the control CPU 112E, instructs the emphasis conversion section 114E, as a means of emphasis conversion to perform the emphasis conversion process on the input image data that has been subjected to the I / Conversion. P adaptable to the movement. In this case, according to a result of the determination as to the temperature detection data supplied from the threshold determination section 112a is 15 ° C or less, greater than 15 ° C but not greater than 25 ° C , greater than 25 ° C but not greater than 35 ° C, or 35 ° C or more, the production section of the control signal 112c, produces a change control signal to generate an instruction as to which of the memory memories OS tables (ROMs) 131 to 134 the reference must be selected to perform the I / P conversion adaptable to the movement in the input image data. 35
Suponiendo que los datos de detección de temperatura suministrados por el sensor de temperatura 120 es, por ejemplo, 15 °C o menos, la sección de producción de la señal control 112c da instrucciones para hacer referencia a la memoria de tabla de OS (ROM) 1131. Suponiendo que los datos de detección de temperatura suministrados del sensor de temperatura 120 es, por ejemplo, superior a 15 °C pero no superior a 25 °C, la sección de producción de la señal control 112c da instrucciones para hacer referencia a la memoria de tabla de OS (ROM) 1132. Suponiendo que los 40 datos de detección de temperatura suministrados del sensor de temperatura 120 es, por ejemplo, superior a 25 °C pero no superior a 35 °C, la sección de producción de la señal control 112c da instrucciones para hacer referencia a la memoria de tabla de OS (ROM) 1133. Suponiendo que los datos de detección de temperatura suministrados del sensor de temperatura 120 es, por ejemplo, 35 °C o más, la sección de producción de la señal control 112c da instrucciones para hacer referencia a la memoria de tabla de OS (ROM) 1134. 45 Assuming that the temperature detection data supplied by the temperature sensor 120 is, for example, 15 ° C or less, the production section of the control signal 112c gives instructions for referring to the OS table memory (ROM) 1131. Assuming that the temperature detection data supplied from the temperature sensor 120 is, for example, greater than 15 ° C but not greater than 25 ° C, the production section of the control signal 112c gives instructions for reference to the OS table memory (ROM) 1132. Assuming that the 40 temperature detection data supplied from the temperature sensor 120 is, for example, greater than 25 ° C but not greater than 35 ° C, the signal production section control 112c gives instructions for referring to OS table memory (ROM) 1133. Assuming that the temperature sensing data supplied from temperature sensor 120 is, for example, 35 ° C or more, the pr section Control signal 112c induction gives instructions to refer to OS table memory (ROM) 1134. 45
A continuación, la sección de conversión de énfasis 114E que ha recibido la instrucción lee, de la memoria de tabla de OS (ROM) que se instruye para seleccionar de entre las memorias de tablas de OS (ROMs) 1131 a 1134, el parámetro OS correspondiente a un resultado de comparación (transición de la escala de grises) entre los datos de imagen de entrada del marco Mth aún no visualizados (Datos actuales) con los datos de imagen de entrada del marco M-1th almacenado en la memoria del marco 115 (Datos Previos) (i.e. parámetro OS determinado por el resultado de 50 comparación). Posteriormente, la sección de conversión de énfasis 114E, obtiene los datos de conversión de énfasis de acuerdo con la lectura de esta manera del parámetro OS y suministra los datos de conversión de énfasis obtenidos en el controlador del cristal líquido 116. Por lo tanto, en un caso donde los datos de imagen de entrada se someten a la conversión I/P adaptable al movimiento, la compensación de las propiedades de respuesta óptica (incluyendo propiedad de dependencia de temperatura) del panel de pantalla de cristal líquido 117, se realiza aún cuando no se produzca el 55 cambio en temperatura del panel de pantalla de cristal líquido 117. Esto permite una imagen de alta definición libre de imagen residual y de restos. Next, the emphasis conversion section 114E that has received the instruction reads, from the OS table memory (ROM) that is instructed to select from among the OS table memories (ROMs) 1131 to 1134, the OS parameter corresponding to a comparison result (grayscale transition) between the Mth frame input image data not yet displayed (Current data) with the M-1th frame input image data stored in frame memory 115 (Previous Data) (ie OS parameter determined by the result of 50 comparison). Subsequently, the emphasis conversion section 114E, obtains the emphasis conversion data in accordance with the reading of the OS parameter in this way and supplies the emphasis conversion data obtained in the liquid crystal controller 116. Therefore, in a case where the input image data is subject to movement-adaptive I / P conversion, compensation of the optical response properties (including temperature dependence property) of the liquid crystal display panel 117, is performed even when the temperature change of the liquid crystal display panel 117 does not occur. This allows a high definition image free of residual image and debris.
Por otra parte, cuando la sección de determinación del método de conversión I/P 112k, determina realizar la conversión solo por la interpolación intra-campo, la sección de determinación del método de conversión I/P 112k, produce una señal indicativa de la conversión solo por la interpolación intra-campo a la sección de conversión I/P 111. 60 On the other hand, when the determination section of the I / P 112k conversion method determines to perform the conversion only by intra-field interpolation, the determination section of the I / P 112k conversion method produces a signal indicative of the conversion only by intra-field interpolation to the I / P 111 conversion section. 60
En este caso, la sección de conversión I/P 111, realiza la conversión solo por la interpolación intra-campo, para generar una cuasi-señal progresiva, y a continuación suministra la señal generada de esta manera a la sección de conversión de énfasis 114E. In this case, the I / P conversion section 111, performs the conversion only by intra-field interpolation, to generate a progressive quasi-signal, and then supplies the signal generated in this way to the emphasis conversion section 114E.
En este caso, como se describe previamente, de acuerdo con un resultado de la determinación en cuanto a los datos de detección de temperatura suministrados de la sección de determinación del umbral 112a es 15 °C o menos, 5 superior a 15 °C pero no superior a 25 °C, superior a 25 °C pero no superior a 35 °C, o 35 °C o más, la sección de producción de la señal control 112c, produce una señal del control de cambio para generar una instrucción en cuanto a cuál de las memorias de tablas de OS (ROMs) 1135 a 1138 se debe seleccionar para referencia en la ejecución de la conversión solo por la interpolación intra-campo en los datos de imagen de entrada. In this case, as previously described, according to a result of the determination as to the temperature detection data supplied from the threshold determination section 112a is 15 ° C or less, 5 greater than 15 ° C but not exceeding 25 ° C, exceeding 25 ° C but not exceeding 35 ° C, or 35 ° C or more, the production section of the control signal 112c, produces a change control signal to generate an instruction as to which of the OS table memories (ROMs) 1135 to 1138 should be selected for reference in the execution of the conversion only by intra-field interpolation in the input image data.
Suponiendo que los datos de detección de temperatura suministrados del sensor de temperatura 120 es, por 10 ejemplo, 15 °C o menos, la sección de producción de la señal control 112c, da instrucciones para hacer referencia a la memoria de tabla de OS (ROM) 1135. Suponiendo que los datos de detección de temperatura suministrados del sensor de temperatura 120 sea, por ejemplo, superior a 15 °C pero no superior a 25 °C, la sección de producción de la señal control 112c, da instrucciones para hacer referencia a la memoria de tabla de OS (ROM) 1136. Suponiendo que el dato de detección de temperatura suministrado del sensor de temperatura 120 sea, por ejemplo, superior a 25 °C pero no 15 superior a 35 °C, la sección de producción de la señal control 112c, da instrucciones para hacer referencia a la memoria de tabla de OS (ROM) 1137. Suponiendo que el dato de detección de temperatura suministrado del sensor de temperatura 120 sea, por ejemplo, 35 °C o más, la sección de producción de la señal control 112c da instrucciones para hacer referencia a la memoria de tabla de OS (ROM) 1138. Assuming that the temperature detection data supplied from the temperature sensor 120 is, for example, 15 ° C or less, the production section of the control signal 112c, gives instructions to refer to the OS table memory (ROM ) 1135. Assuming that the temperature detection data supplied from the temperature sensor 120 is, for example, greater than 15 ° C but not greater than 25 ° C, the production section of the control signal 112c, gives instructions for reference to the OS table memory (ROM) 1136. Assuming that the temperature sensing data supplied from the temperature sensor 120 is, for example, greater than 25 ° C but not greater than 35 ° C, the production section of the control signal 112c, gives instructions to refer to the OS table memory (ROM) 1137. Assuming that the temperature sensing data supplied from the temperature sensor 120 is, for example, 35 ° C or more, the section of pr The production of the control signal 112c gives instructions to refer to the OS table memory (ROM) 1138.
A continuación, la sección de conversión de énfasis 114E, que ha recibido la instrucción lee, a partir de la 20 memoria de tabla de OS (ROM) que se instruye para seleccionar de entre las memorias de tablas de OS (ROMs) 1135 a 1138, el parámetro OS correspondiente a un resultado de comparación (transición de la escala de grises) entre los datos de imagen de entrada del marco Mth aún no visualizados (Datos actuales) con los datos de imagen de entrada del marco M-1th almacenado en la memoria de marco 115 (Datos Previos) (i.e. parámetro OS determinado por la resultado de comparación). Posteriormente, la sección de conversión de énfasis 114E, obtiene los datos de conversión de énfasis 25 de acuerdo con la lectura de esta manera del parámetro OS y suministra los datos de conversión de énfasis obtenidos en el controlador del cristal líquido 116. Next, emphasis conversion section 114E, which has received the instruction reads, from the OS table memory (ROM) that is instructed to select from among the OS table memories (ROMs) 1135 to 1138 , the OS parameter corresponding to a comparison result (grayscale transition) between the Mth frame input image data not yet displayed (Current data) with the M-1th frame input image data stored in the frame memory 115 (Previous Data) (ie OS parameter determined by the comparison result). Subsequently, the emphasis conversion section 114E, obtains the emphasis conversion data 25 in accordance with the reading of this parameter of the OS parameter and supplies the emphasis conversion data obtained in the liquid crystal controller 116.
En este documento, como se describe previamente, en un caso donde los datos de imagen de entrada se someten a la conversión solo por la interpolación intra-campo, los parámetros de OS en las memorias de tablas de OS (ROMs) 1135 a 1138 son de menor valor que los correspondientes parámetros de OS en la memorias de tablas de OS 30 (ROMs) 1131 a 1134. La compensación de las propiedades de respuesta óptica (incluyendo la propiedad de dependencia de temperatura) del panel de pantalla de cristal líquido 117, se realiza aún cuando no se produzca el cambio en temperatura del panel de pantalla de cristal líquido 117. Esto suprime la degradación de la imagen como resultado del énfasis de una señal falsa no deseada causada por la conversión I/P solo por la interpolación intra-campo, mientras que previene la aparición de la imagen residual y de restos, permitiendo así la visualización de una imagen de 35 alta definición. In this document, as previously described, in a case where the input image data is subject to conversion only by intra-field interpolation, the OS parameters in the OS table memories (ROMs) 1135 to 1138 are of lower value than the corresponding OS parameters in the OS 30 table memories (ROMs) 1131 to 1134. The compensation of the optical response properties (including the temperature dependence property) of the liquid crystal display panel 117, This is done even if the change in temperature of the liquid crystal display panel 117 does not occur. This suppresses image degradation as a result of the emphasis of an unwanted false signal caused by the I / P conversion only by intra-interpolation. field, while preventing the appearance of residual image and debris, thus allowing the display of a high definition image.
Por lo tanto, la Quinta Modalidad incluye: las memorias de tablas de OS (ROMs) 1131 a 1134 que corresponden al conjunto de los datos de detección de temperatura suministrados del sensor de temperatura 120 y hace referencia a cuando los datos de imagen de entrada se someten a la conversión I/P adaptable al movimiento; y las memorias de tablas de OS (ROMs) 1135 a 1138 que corresponde al conjunto de los datos de detección de temperatura 40 suministrados del sensor de temperatura 120 y hace referencia a cuando los datos de imagen de entrada son una señal entrelazada, en donde el cambio entre las memorias de tablas de OS (ROMs) 1131 a 1138, se realiza de acuerdo con (i) un método de conversión I/P utilizado para procesar los datos de imagen de entrada y (ii) una temperatura interna del dispositivo obtenida por los datos de detección de temperatura suministrados del sensor de temperatura 120 de manera que una de las memorias de tablas de OS (ROMs) 1131 a 1138 puede hacer referencia a, y de esta manera el proceso 45 de conversión de énfasis se realiza en los datos de imagen. Therefore, the Fifth Modality includes: the OS table memories (ROMs) 1131 to 1134 that correspond to the set of the temperature detection data supplied from the temperature sensor 120 and refers to when the input image data is subject to adaptive I / P conversion to movement; and the OS table memories (ROMs) 1135 to 1138 corresponding to the set of the temperature detection data 40 supplied from the temperature sensor 120 and refers to when the input image data is an interlaced signal, wherein the change between the memories of OS tables (ROMs) 1131 to 1138, is performed according to (i) an I / P conversion method used to process the input image data and (ii) an internal temperature of the device obtained by the temperature sensing data supplied from the temperature sensor 120 so that one of the OS table memories (ROMs) 1131 to 1138 can refer to, and in this way the emphasis conversion process 45 is performed on the data of image.
[Sexta Modalidad] [Sixth Modality]
La Fig. 10, es un diagrama que ilustra la Sexta Modalidad en la cual memorias de tablas de OS comunes se comparten, en un caso donde los datos de imagen de entrada se someten a la conversión I/P adaptable al movimiento y en un caso donde los datos de imagen de entrada se someten a la conversión solo por la interpolación intra-campo. La 50 Fig. 11 es un diagrama que ilustra los detalles de una CPU control ilustrada en la Fig. 10. La Fig. 12 es una vista explicativa de las operaciones para llevar a cabo el cambio entre las memorias de tablas de OS (ROMs) ilustrada en la Fig. 7 para seleccionar una de las memorias de tablas de OS, de acuerdo con un método de conversión I/P utilizado para procesar los datos de imagen de entrada y una temperatura interna del dispositivo. Fig. 10 is a diagram illustrating the Sixth Modality in which memories of common OS tables are shared, in a case where the input image data is subjected to the I / P conversion adaptable to the movement and in a case where the input image data is subject to conversion only by intra-field interpolation. Fig. 11 is a diagram illustrating the details of a control CPU illustrated in Fig. 10. Fig. 12 is an explanatory view of the operations for carrying out the change between the OS table memories (ROMs) illustrated in Fig. 7 to select one of the OS table memories, according to an I / P conversion method used to process the input image data and an internal temperature of the device.
Como se ilustra en la Fig. 10, la Sexta Modalidad es tal que entre las memorias de tablas de OS (ROMs) 1131 55 a 1138 ilustrada en la Fig. 7, por ejemplo, cuatro memorias de tablas de OS (ROMs) 1131 a 1134, a las cuales se hace referencia cuando los datos de imagen de entrada se someten a la conversión I/P adaptable al movimiento, se originan también para hacer referencia a cuando los datos de imagen de entrada se someten a la conversión solo por la interpolación intra-campo, en donde el cambio entre las memorias de tablas de OS (ROMs) 1131 a 1134 se realizan de As illustrated in Fig. 10, the Sixth Modality is such that among the OS table memories (ROMs) 1131 55 to 1138 illustrated in Fig. 7, for example, four OS table memories (ROMs) 1131 a 1134, to which reference is made when the input image data is subject to the movement-adaptive I / P conversion, also originates to refer to when the input image data is subjected to the conversion only by interpolation intra-field, where the change between OS table memories (ROMs) 1131 to 1134 are made from
acuerdo con (i) un método de conversión I/P utilizado por la sección de conversión I/P 111 y (ii) una temperatura interna del dispositivo obtenida por el sensor de temperatura 120, de manera que una de las memorias de tablas de OS (ROMs) 1131 a 1134 pueda hacer referencia a, y así el proceso de conversión de énfasis se realiza en los datos de imagen. according to (i) an I / P conversion method used by the I / P conversion section 111 and (ii) an internal temperature of the device obtained by the temperature sensor 120, so that one of the OS table memories (ROMs) 1131 to 1134 can refer to, and thus the emphasis conversion process is performed on the image data.
Por lo tanto, una CPU control 112F, que realiza el control para cambiar entre las memorias de tablas de OS (ROMs) 1131 a 1134 para hacer referencia de acuerdo con (i) el método de conversión I/P utilizado para procesar los 5 datos de imagen de entrada y (ii) un dispositivo de detección de los datos de la temperatura interna, se organiza como se ilustra en la Fig. 11. Es decir, la CPU control 112F, tiene una sección de determinación del umbral 112a, una sección de producción de la señal control 112b, una sección de almacenamiento de expresión operacional 112e, una sección de operación 112f, y una sección de determinación del método de conversión I/P 112k. Therefore, a control CPU 112F, which performs the control to switch between OS table memories (ROMs) 1131 to 1134 to reference according to (i) the I / P conversion method used to process the data of input image and (ii) an internal temperature data detection device, is organized as illustrated in Fig. 11. That is, the control CPU 112F, has a threshold determination section 112a, a section of production of the control signal 112b, an operational expression storage section 112e, an operation section 112f, and a section for determining the I / P conversion method 112k.
La sección de determinación del umbral 112a, compara los datos de temperatura que han sido sometidos a una 10 operación de la sección de operación 112f con temperaturas de cambio predeterminadas (temperaturas umbral) Th1, Th2, y Th3, por ejemplo. En este documento, las temperaturas de cambio (temperaturas umbral) Th1, Th2, y Th3 son, por ejemplo, 15 °C, 25 °C, y 35 °C. La sección de producción de la señal control 112b, genera una señal del control de cambio para dar instrucciones a la sección de conversión de énfasis 114F como medio de conversión de énfasis en cuanto a cuál de las memorias de tablas de OS (ROMs) 1131 a 1134 se debe seleccionar para referencia, de 15 conformidad con el resultado de la comparación realizada por la sección de determinación del umbral 112a. The threshold determination section 112a compares the temperature data that has been subjected to an operation of the operation section 112f with predetermined change temperatures (threshold temperatures) Th1, Th2, and Th3, for example. In this document, the change temperatures (threshold temperatures) Th1, Th2, and Th3 are, for example, 15 ° C, 25 ° C, and 35 ° C. The production section of the control signal 112b, generates a change control signal to instruct the emphasis conversion section 114F as a means of emphasis conversion as to which of the OS table memories (ROMs) 1131 to 1134 must be selected for reference, in accordance with the result of the comparison made by the threshold determination section 112a.
La sección de determinación del método de conversión I/P 112k, determina un método de conversión I/P que da las instrucciones a la sección de conversión I/P 111, por los diversos métodos anteriores, y a continuación produce una señal indicativa del determinado método de conversión I/P. The section determining the I / P conversion method 112k, determines an I / P conversion method that gives instructions to the I / P conversion section 111, by the various methods above, and then produces a signal indicative of the particular method I / P conversion.
La sección de almacenamiento de expresión operacional 112e, almacena las expresiones operacionales de las 20 operaciones tal como adición/sustracción de los predeterminados valores, respectivamente correspondientes a los métodos de conversión I/P utilizados para procesar los datos de imagen de entrada en/de los datos de detección de temperatura obtenidos por el sensor de temperatura 120. La sección de operación 112f, realiza la operación de corrección en los datos de detección de temperatura obtenidos por el sensor de temperatura 120, utilizando una lectura de la expresión operacional a partir de la sección de almacenamiento de expresión operacional 112e de acuerdo con un 25 método de conversión I/P, determinado por la sección de determinación del método de conversión I/P 112k. The operational expression storage section 112e stores the operational expressions of the 20 operations such as adding / subtracting the predetermined values, respectively corresponding to the I / P conversion methods used to process the input image data in / of the temperature detection data obtained by the temperature sensor 120. The operation section 112f, performs the correction operation on the temperature detection data obtained by the temperature sensor 120, using a reading of the operational expression from the Operational expression storage section 112e according to an I / P conversion method, determined by the determination section of the 112k I / P conversion method.
En dicha configuración, como se ilustra en la Fig.12, por ejemplo, bajo una situación donde los datos de imagen de entrada se someten a la conversión I/P adaptable al movimiento, suponiendo que una temperatura interna del dispositivo detectada por el sensor de temperatura 120, es una temperatura de cambio Th1 (=15 °C) o menos, la CPU control 112F, da instrucciones a la sección de conversión de énfasis 114F, para seleccionar y hacer referencia a la 30 memoria de tabla de OS (ROM) 1131. Por lo tanto, la sección de conversión de énfasis 114F, realiza la conversión de énfasis de los datos de imagen de entrada utilizando un parámetro OS almacenado en la memoria de tabla de OS (ROM) 1131. In said configuration, as illustrated in Fig. 12, for example, under a situation where the input image data is subjected to the I / P conversion adaptable to the movement, assuming that an internal temperature of the device detected by the sensor temperature 120, is a change temperature Th1 (= 15 ° C) or less, the control CPU 112F, instructs the emphasis conversion section 114F, to select and refer to the OS table memory (ROM) 1131. Therefore, the emphasis conversion section 114F, performs the emphasis conversion of the input image data using an OS parameter stored in the OS table memory (ROM) 1131.
Además, suponiendo que una temperatura interna del dispositivo detectado por el sensor de temperatura 120, sea superior a la temperatura de cambio Th1 (=15 °C) pero no superior a la temperatura de cambio Th2 (=25 °C), la 35 CPU control 112F, da instrucciones a la sección de conversión de énfasis 114F, para seleccionar y hacer referencia a la memoria de tabla de OS (ROM) 1132. Por lo tanto, la sección de conversión de énfasis 114F, realiza la conversión de énfasis de los datos de imagen de entrada utilizando un parámetro OS almacenado en la memoria de tabla de OS (ROM) 1132. In addition, assuming that an internal temperature of the device detected by the temperature sensor 120, is greater than the change temperature Th1 (= 15 ° C) but not higher than the change temperature Th2 (= 25 ° C), the CPU 35 control 112F, instructs the emphasis conversion section 114F, to select and reference the OS table memory (ROM) 1132. Therefore, the emphasis conversion section 114F, performs the emphasis conversion of the input image data using an OS parameter stored in OS table memory (ROM) 1132.
Aún más, suponiendo que una temperatura interna del dispositivo detectado por el sensor de temperatura 120, 40 sea superior a la temperatura de cambio Th2 (=25 °C) pero no superior a la temperatura de cambio Th3 (=35 °C), la CPU control 112F da instrucciones a la sección de conversión de énfasis 114F, para seleccionar y hacer referencia a la memoria de tabla de OS (ROM) 1133. Por lo tanto, la sección de conversión de énfasis 114F, realiza la conversión de énfasis de los datos de imagen de entrada utilizando un parámetro OS almacenado en la memoria de tabla de OS (ROM) 1133. 45 Furthermore, assuming that an internal temperature of the device detected by the temperature sensor 120, 40 is higher than the Th2 change temperature (= 25 ° C) but not higher than the Th3 change temperature (= 35 ° C), the CPU control 112F instructs the emphasis conversion section 114F, to select and reference the OS table memory (ROM) 1133. Therefore, the emphasis conversion section 114F, performs the emphasis conversion of the input image data using an OS parameter stored in OS table memory (ROM) 1133. 45
Incluso, adicionalmente, suponiendo que una temperatura interna del dispositivo detectado por el sensor de temperatura 120, sea la temperatura de cambio Th3 (=35 °C) o más, la CPU control 112F da instrucciones a la sección de conversión de énfasis 114F, para seleccionar y hacer referencia a la memoria de tabla de OS (ROM) 1134. Por lo tanto, la sección de conversión de énfasis 114F, realiza la conversión de énfasis de los datos de imagen de entrada, utilizando un parámetro OS almacenado en la memoria de tabla de OS (ROM) 1134. 50 Furthermore, assuming that an internal temperature of the device detected by the temperature sensor 120, is the change temperature Th3 (= 35 ° C) or more, the control CPU 112F instructs the emphasis conversion section 114F, to select and reference the OS table memory (ROM) 1134. Therefore, emphasis conversion section 114F, performs the emphasis conversion of the input image data, using an OS parameter stored in the memory of OS table (ROM) 1134. 50
Por otra parte, en un caso donde los datos de imagen de entrada se someten a la conversión solo por la interpolación intra-campo, como se describe previamente, con el fin de prevenir el énfasis excesivo de las señales falsas tales como ruido de parpadeo e irregularidades causadas en porciones del borde de una imagen cuando una señal entrelazada se somete a la conversión I/P, solo por la interpolación intra-campo, el grado de conversión de énfasis realizado en los datos de imagen debe ser inferior en un caso donde los datos de imagen de entrada se someten a la 55 conversión solo por la interpolación intra-campo que en un caso donde los datos de imagen de entrada se someten a la conversión I/P adaptable al movimiento. En esta cuenta, con el fin de corregir el grado de conversión de énfasis, la sección de operación 112f, realiza una operación predeterminada (en este caso, por ejemplo, la adición de 5 °C) en los On the other hand, in a case where the input image data is subject to conversion only by intra-field interpolation, as previously described, in order to prevent excessive emphasis of false signals such as flicker noise and irregularities caused in portions of the edge of an image when an interlaced signal undergoes the I / P conversion, only by intra-field interpolation, the degree of emphasis conversion performed on the image data should be lower in a case where the Input image data is subject to conversion only by intra-field interpolation that in a case where the input image data is subjected to the I / P conversion adaptable to the movement. In this account, in order to correct the degree of emphasis conversion, the operation section 112f, performs a predetermined operation (in this case, for example, the addition of 5 ° C) in the
datos de detección de temperatura obtenidos por el sensor de temperatura 120, utilizando una lectura de la expresión operacional a partir de la sección de almacenamiento de expresión operacional 112e. A continuación, la sección de operación 112f produce un resultado de la operación a la sección de determinación del umbral 112a. Tener en cuenta que, en este caso 5 °C no se adiciona necesariamente. Como alternativa, los valores que no son superiores a 4 °C o no son inferiores de 6 °C se pueden adicionar y se pueden fijar arbitrariamente de acuerdo con las propiedades de 5 respuesta óptica del panel de pantalla de cristal líquido 117. temperature detection data obtained by the temperature sensor 120, using a reading of the operational expression from the operational expression storage section 112e. Next, the operation section 112f produces a result of the operation to the threshold determination section 112a. Keep in mind that in this case 5 ° C is not necessarily added. Alternatively, values that are not greater than 4 ° C or not less than 6 ° C can be added and can be arbitrarily set according to the optical response properties of the liquid crystal display panel 117.
En dicha configuración, bajo una situación donde los datos de imagen de entrada se someten a la conversión solo por la interpolación intra-campo, suponiendo que una temperatura interna del dispositivo detectada por el sensor de temperatura 120, no sea superior a 10 °C, la CPU control 112F, da instrucciones a la sección de conversión de énfasis 114F, para seleccionar y hacer referencia a la memoria de tabla de OS (ROM) 1131. Por lo tanto, la sección de 10 conversión de énfasis 114F, realiza la conversión de énfasis de los datos de imagen de entrada utilizando un parámetro OS almacenado en la memoria de tabla de OS (ROM) 1131. In said configuration, under a situation where the input image data is subject to conversion only by intra-field interpolation, assuming that an internal temperature of the device detected by the temperature sensor 120, does not exceed 10 ° C, the control CPU 112F, instructs the emphasis conversion section 114F, to select and reference the OS table memory (ROM) 1131. Therefore, the section 10 emphasis conversion 114F, performs the conversion of emphasis of the input image data using an OS parameter stored in the OS table memory (ROM) 1131.
Además, suponiendo que la temperatura interna del dispositivo detectado por el sensor de temperatura 120 sea superior a 10 °C, pero no superior a 20 °C, la CPU control 112F da instrucciones a la sección de conversión de énfasis 114F, para seleccionar y hacer referencia a la memoria de tabla de OS (ROM) 1132. Por lo tanto, la sección de 15 conversión de énfasis 114F, realiza la conversión de énfasis de los datos de imagen de entrada utilizando un parámetro OS almacenado en la memoria de tabla de OS (ROM) 1132. In addition, assuming that the internal temperature of the device detected by the temperature sensor 120 is greater than 10 ° C, but not greater than 20 ° C, the control CPU 112F instructs the emphasis conversion section 114F, to select and make reference to the OS table memory (ROM) 1132. Therefore, the emphasis conversion section 114F, performs the emphasis conversion of the input image data using an OS parameter stored in the OS table memory (ROM) 1132.
Aún más, suponiendo que la temperatura interna del dispositivo detectada por el sensor de temperatura 120 sea superior a 20 °C, pero no superior a 30 °C, la CPU control 112F da instrucciones a la sección de conversión de énfasis 114F, para seleccionar y hacer referencia a la memoria de tabla de OS (ROM) 1133. Por lo tanto, la sección de 20 conversión de énfasis 114F, realiza la conversión de énfasis de los datos de imagen de entrada utilizando un parámetro OS almacenado en la memoria de tabla de OS (ROM) 1133. Furthermore, assuming that the internal temperature of the device detected by the temperature sensor 120 is greater than 20 ° C, but not greater than 30 ° C, the control CPU 112F instructs the emphasis conversion section 114F, to select and refer to the OS table memory (ROM) 1133. Therefore, the emphasis conversion section 114F, performs the emphasis conversion of the input image data using an OS parameter stored in the table memory of OS (ROM) 1133.
Incluso, adicionalmente, suponiendo que la temperatura interna del dispositivo detectado por el sensor de temperatura 120, sea superior a 30 °C, la CPU control 112F da instrucciones a la sección de conversión de énfasis 114F, para seleccionar y hacer referencia a la memoria de tabla de OS (ROM) 1134. Por lo tanto, la sección de 25 conversión de énfasis 114F, realiza la conversión de énfasis de los datos de imagen de entrada utilizando un parámetro OS almacenado en la memoria de tabla de OS (ROM) 1134. Even additionally, assuming that the internal temperature of the device detected by the temperature sensor 120 is greater than 30 ° C, the control CPU 112F instructs the emphasis conversion section 114F, to select and reference the memory of OS table (ROM) 1134. Therefore, the emphasis conversion section 114F, performs the emphasis conversion of the input image data using an OS parameter stored in the OS table memory (ROM) 1134.
Por lo tanto, en la Sexta Modalidad, los datos de detección de temperatura, obtenidos por el sensor de temperatura 120, que han sido sometidos a una operación predeterminada, se compara con las predeterminadas temperaturas de cambio Th1, Th2, y Th3, con el fin de generar una señal del control de cambio para llevar a cabo el 30 cambio entre los parámetros de OS. Es decir, temperaturas de cambio (temperaturas internas del dispositivo) utilizadas para realizar el cambio entre las memorias de tablas de OS (ROMs) 1131 a 1134 para seleccionar una de las memorias de tablas de OS (ROMs) 1131 a 1134 por referencia se cambian adecuadamente en el caso donde, los datos de imagen de entrada se sometan a la conversión I/P adaptable al movimiento y el caso donde los datos de imagen de entrada se sometan a la conversión solo por interpolación intra-campo. En cualquier caso, esta configuración hace posible 35 compartir las memorias de tablas de OS comunes (ROMs) 1131 a 1134 para el proceso de conversión de énfasis, y hace posible reducir un espacio de almacenamiento de memoria, en comparación con la configuración en la cual, las memorias de tablas de OS (ROMs) se proporcionan por separado para cada uno de los métodos de conversión I/P utilizado para procesar los datos de imagen de entrada. Therefore, in the Sixth Modality, the temperature detection data, obtained by the temperature sensor 120, which have been subjected to a predetermined operation, is compared with the predetermined change temperatures Th1, Th2, and Th3, with the in order to generate a change control signal to carry out the change between the OS parameters. That is, change temperatures (internal device temperatures) used to make the change between OS table memories (ROMs) 1131 to 1134 to select one of the OS table memories (ROMs) 1131 to 1134 by reference are changed suitably in the case where, the input image data is subjected to the I / P conversion adaptable to the movement and the case where the input image data is subjected to the conversion only by intra-field interpolation. In any case, this configuration makes it possible to share common OS table memories (ROMs) 1131 to 1134 for the emphasis conversion process, and makes it possible to reduce a memory storage space, compared to the configuration in which , OS table memories (ROMs) are provided separately for each of the I / P conversion methods used to process the input image data.
Bajo las mismas condiciones de temperatura, en un caso donde los datos de imagen de entrada se someten a 40 la conversión solo por la interpolación intra-campo, es posible realizar la conversión de énfasis en los datos de imagen utilizando un parámetro OS menor en valor que el parámetro OS utilizado en un caso donde los datos de imagen de entrada se someten a la conversión I/P adaptable al movimiento. Por lo tanto es posible suprimir la degradación de la calidad de imagen que resulta de las señales falsas acentuadas, tales como ruido de parpadeo e irregularidades causadas en porciones del borde de una imagen en la ejecución conversión I/P solo por la interpolación intra-campo. 45 Under the same temperature conditions, in a case where the input image data is subjected to conversion only by intra-field interpolation, it is possible to perform the emphasis conversion on the image data using a lower OS value parameter. that the OS parameter used in a case where the input image data is subject to the I / P conversion adaptable to the movement. Therefore it is possible to suppress the degradation of the image quality that results from the accentuated false signals, such as flicker noise and irregularities caused in portions of the edge of an image in the execution I / P conversion only by intra-field interpolation . Four. Five
Una pluralidad de parámetros de OS correspondientes a la rangos de temperatura se almacenan en las memorias de tablas de OS (ROMs) 1131 a 1134 proporcionados por separado. No es necesario decir, que la presente modalidad se puede organizar de modo que los respectivos parámetros de OS se almacenen en diferentes regiones de la tabla de una única memoria de tabla de OS (ROM), y los parámetros de OS se cambian selectivamente para obtener los datos de conversión de énfasis, por el cambio adaptativo de una región de la tabla referencia a otro de acuerdo con 50 una señal del control de cambio suministrado de la CPU control 112F. A plurality of OS parameters corresponding to the temperature ranges are stored in the OS table memories (ROMs) 1131 to 1134 provided separately. Needless to say, this mode can be organized so that the respective OS parameters are stored in different regions of the table from a single OS table memory (ROM), and the OS parameters are selectively changed to obtain Emphasis conversion data, by adaptive change from one region of the reference table to another according to 50 a signal of the change control supplied from the control CPU 112F.
Como se describe previamente, las memorias de tablas de OS (ROMs) 1131 a 1134 cada una puede tener parámetros de OS (valores medidos) respectivamente, correspondientes a todos los 256 niveles de gris cuando el dato de visualización es de 8 bits, i.e. 256 niveles de gris. Por ejemplo, como se ilustra en la Fig. 21, cada una de las memorias de tablas de OS (ROMs) 1131 a 1134 almacena 9-por-9 parámetros de OS (valores medidos) en relación con 55 nueve niveles representativos de gris en cada treinta-dos niveles de gris. Los datos de conversión de énfasis correspondientes a otros niveles de los nueve niveles representativos de gris se obtienen mediante la operación tal como complemento lineal del valor medido. Por lo tanto, es posible reducir un espacio de almacenamiento en las memorias de tablas de OS (ROMs) 1131 a 1134. As previously described, the OS table memories (ROMs) 1131 to 1134 each can have OS parameters (measured values) respectively, corresponding to all 256 gray levels when the display data is 8 bits, i.e. 256 levels of gray. For example, as illustrated in Fig. 21, each of the OS table memories (ROMs) 1131 to 1134 stores 9-by-9 OS parameters (measured values) in relation to nine representative gray levels in every thirty-two levels of gray. The emphasis conversion data corresponding to other levels of the nine representative gray levels are obtained by operation such as linear complement of the measured value. Therefore, it is possible to reduce a storage space in the OS table memories (ROMs) 1131 to 1134.
[Séptima Modalidad] [Seventh Modality]
La Fig. 13 es un diagrama que ilustra la Séptima Modalidad en la cual, se proporciona otra CPU control que tiene una configuración diferente de la CPU control en la Fig. 10. Fig. 13 is a diagram illustrating the Seventh Modality in which another control CPU is provided having a different configuration of the control CPU in Fig. 10.
Como se ilustra en la Fig. 13, una CPU control 112G en la Séptima Modalidad tiene: una sección de almacenamiento de los datos de temperatura umbral 112i que almacena los datos de las temperaturas de cambio 5 predeterminadas (temperaturas umbral) para cada uno de los métodos de conversión I/P utilizados para procesar los datos de imagen de entrada; una sección de determinación del método de conversión I/P 112k, que determina un método de conversión I/P que da instrucciones a la sección de conversión I/P 111 en los distintos métodos anteriores y a continuación produce una señal indicativa del determinado método de conversión I/P; una sección de determinación del umbral 112j, que compara los datos de detección de temperatura obtenidos por el sensor de temperatura 120, con 10 las temperaturas de cambio Th1, Th2, y Th3 leídas de la sección de almacenamiento de los datos de temperatura umbral 112i de acuerdo con el método de conversión I/P determinado por la sección de determinación del método de conversión I/P 112k; y una sección de producción de la señal control 112b que genera una señal del control de cambio para originar la sección de conversión de énfasis 114F, que selecciona una de las memorias de tablas de OS (ROMs) 1131 a 1134 para la referencia de conformidad con el resultado de la comparación realizada por la sección de 15 determinación del umbral 112j. As illustrated in Fig. 13, a control CPU 112G in the Seventh Modality has: a storage section of the threshold temperature data 112i that stores the data of the predetermined change temperatures 5 (threshold temperatures) for each of the I / P conversion methods used to process the input image data; a section determining the I / P conversion method 112k, which determines an I / P conversion method that instructs the I / P conversion section 111 in the various methods above and then produces a signal indicative of the particular conversion method I / P; a threshold determination section 112j, which compares the temperature detection data obtained by the temperature sensor 120, with the change temperatures Th1, Th2, and Th3 read from the storage section of the threshold temperature data 112i of according to the I / P conversion method determined by the section determining the 112k I / P conversion method; and a production section of the control signal 112b that generates a change control signal to originate the emphasis conversion section 114F, which selects one of the OS table memories (ROMs) 1131 to 1134 for reference in accordance with the result of the comparison made by the section of threshold determination 112j.
En dicha configuración, bajo una situación donde los datos de imagen de entrada se someten a la conversión I/P adaptable al movimiento, suponiendo que una temperatura interna del dispositivo detectado por el sensor de temperatura 120, es una temperatura de cambio Th1 (=15 °C) o menos, la CPU control 112G da instrucciones a la sección de conversión de énfasis 114F para seleccionar y hacer referencia a la memoria de tabla de OS (ROM) 1131. 20 Por lo tanto, la sección de conversión de énfasis 114F realiza la conversión de énfasis de los datos de imagen de entrada utilizando un parámetro OS almacenado en la memoria de tabla de OS (ROM) 1131. In said configuration, under a situation where the input image data is subject to the I / P conversion adaptable to the movement, assuming that an internal temperature of the device detected by the temperature sensor 120, is a Th1 change temperature (= 15 ° C) or less, the 112G control CPU instructs the emphasis conversion section 114F to select and reference the OS table memory (ROM) 1131. 20 Therefore, the emphasis conversion section 114F performs the emphasis conversion of the input image data using an OS parameter stored in the OS table memory (ROM) 1131.
Además, suponiendo que una temperatura interna del dispositivo detectado por el sensor de temperatura 120, sea superior a la temperatura de cambio Th1 (=15 °C) pero no superior a la temperatura de cambio Th2 (=25 °C), la CPU control 112G da instrucciones a la sección de conversión de énfasis 114F para seleccionar y hacer referencia a la 25 memoria de tabla de OS (ROM) 1132. Por lo tanto, la sección de conversión de énfasis 114F, realiza la conversión de énfasis de los datos de imagen de entrada utilizando un parámetro OS almacenado en la memoria de tabla de OS (ROM) 1132. In addition, assuming that an internal temperature of the device detected by the temperature sensor 120, is higher than the change temperature Th1 (= 15 ° C) but not higher than the change temperature Th2 (= 25 ° C), the control CPU 112G instructs the emphasis conversion section 114F to select and reference the OS table memory (ROM) 1132. Therefore, the emphasis conversion section 114F, performs the emphasis conversion of the data of input image using an OS parameter stored in OS table memory (ROM) 1132.
Aún más, suponiendo que una temperatura interna del dispositivo detectado por el sensor de temperatura 120 sea superior a la temperatura de cambio Th2 (=25 °C), pero no superior a la temperatura de cambio Th3 (=35 °C), la 30 CPU control 112G da instrucciones a la sección de conversión de énfasis 114F para seleccionar y hacer referencia a la memoria de tabla de OS (ROM) 1133. Por lo tanto, la sección de conversión de énfasis 114F, realiza la conversión de énfasis de los datos de imagen de entrada utilizando un parámetro OS almacenado en la memoria de tabla de OS (ROM) 1133. Even more, assuming that an internal temperature of the device detected by the temperature sensor 120 is greater than the change temperature Th2 (= 25 ° C), but not higher than the change temperature Th3 (= 35 ° C), the CPU control 112G instructs the emphasis conversion section 114F to select and reference the OS table memory (ROM) 1133. Therefore, the emphasis conversion section 114F, performs the data emphasis conversion input image using an OS parameter stored in OS table memory (ROM) 1133.
Incluso, adicionalmente, suponiendo que una temperatura interna del dispositivo detectado por el sensor de 35 temperatura 120, sea la temperatura de cambio Th3 (=35 °C) o más, la CPU control 112G da instrucciones a la sección de conversión de énfasis 114F, para seleccionar y hacer referencia a la memoria de tabla de OS (ROM) 1134. Por lo tanto, la sección de conversión de énfasis 114F realiza la conversión de énfasis de los datos de imagen de entrada utilizando un parámetro OS almacenado en la memoria de tabla de OS (ROM) 1134. Even additionally, assuming that an internal temperature of the device detected by the temperature sensor 120, is the change temperature Th3 (= 35 ° C) or more, the control CPU 112G instructs the emphasis conversion section 114F, to select and reference OS table memory (ROM) 1134. Therefore, emphasis conversion section 114F performs the emphasis conversion of the input image data using an OS parameter stored in the table memory of OS (ROM) 1134.
Por otra parte, en un caso donde los datos de imagen de entrada se someten a la conversión solo por la 40 interpolación intra-campo, como se describe previamente, con el fin de prevenir el énfasis excesivo de señales falsas tales como ruido de parpadeo e irregularidades causadas en porciones del borde y otras porciones de una imagen cuando una señal entrelazada se somete a la conversión I/P, solo por la interpolación intra-campo, el grado de conversión de énfasis realizado en los datos de imagen bajo las mismas condiciones debe ser más bajo que en el caso donde los datos de imagen de entrada se sometan a la conversión I/P adaptable al movimiento. En esta cuenta, con el 45 fin de corregir el grado de conversión de énfasis, en un caso donde los datos de imagen de entrada se someten a la conversión solo por la interpolación intra-campo, la sección de determinación del umbral 112j, realiza la comparación de los datos de detección de temperatura obtenidos por el sensor de temperatura 120 utilizando temperaturas de cambio Th’1 (<Th1), Th’2 (<Th2), y Th’3 (<Th3) leídas de la sección de almacenamiento de los datos de temperatura umbral 112j, y a continuación produce un resultado de la comparación con la sección de producción de la señal control 112b. 50 On the other hand, in a case where the input image data is subject to conversion only by intra-field interpolation, as previously described, in order to prevent excessive emphasis of false signals such as flicker noise and irregularities caused in portions of the border and other portions of an image when an interlaced signal is subjected to I / P conversion, only by intra-field interpolation, the degree of emphasis conversion performed on the image data under the same conditions should be lower than in the case where the input image data is subject to the I / P conversion adaptable to the movement. In this account, in order to correct the degree of emphasis conversion, in a case where the input image data is subject to conversion only by intra-field interpolation, the threshold determination section 112j performs the comparison of the temperature detection data obtained by the temperature sensor 120 using change temperatures Th'1 (<Th1), Th'2 (<Th2), and Th'3 (<Th3) read from the storage section of the threshold temperature data 112j, and then produces a comparison result with the production section of the control signal 112b. fifty
Con esta configuración, bajo una situación donde los datos de imagen de entrada son una señal entrelazada, suponiendo que una temperatura interna del dispositivo detectado por el sensor de temperatura 120 sea Th’1 (=10 °C) o menos, la CPU control 112G da instrucciones a la sección de conversión de énfasis 114F, para seleccionar y hacer referencia a la memoria de tabla de OS (ROM) 1131. Por lo tanto, la sección de conversión de énfasis 114F, realiza la conversión de énfasis de los datos de imagen de entrada utilizando un parámetro OS almacenado en la memoria de 55 tabla de OS (ROM) 1131. With this configuration, under a situation where the input image data is an interlaced signal, assuming that an internal temperature of the device detected by the temperature sensor 120 is Th'1 (= 10 ° C) or less, the control CPU 112G instructs the emphasis conversion section 114F, to select and reference the OS table memory (ROM) 1131. Therefore, the emphasis conversion section 114F, performs the emphasis conversion of the image data input using an OS parameter stored in the memory of the OS table (ROM) 1131.
Además, suponiendo que una temperatura interna del dispositivo detectado por el sensor de temperatura 120, sea superior a la temperatura de cambio Th2’1 (=10 °C) pero no superior a la temperatura de cambio Th’2 (=20 °C), la In addition, assuming that an internal temperature of the device detected by the temperature sensor 120, is greater than the change temperature Th2'1 (= 10 ° C) but not higher than the change temperature Th'2 (= 20 ° C) , the
CPU control 112G da instrucciones a la sección de conversión de énfasis 114F, para seleccionar y hacer referencia a la memoria de tabla de OS (ROM) 1132. Por lo tanto, la sección de conversión de énfasis 114F, realiza la conversión de énfasis de los datos de imagen de entrada utilizando un parámetro OS almacenado en la memoria de tabla de OS (ROM) 1132. CPU control 112G instructs the emphasis conversion section 114F, to select and reference the OS table memory (ROM) 1132. Therefore, the emphasis conversion section 114F, performs the emphasis conversion of the input image data using an OS parameter stored in OS table memory (ROM) 1132.
Aún más, suponiendo que una temperatura interna del dispositivo detectado por el sensor de temperatura 120, 5 sea superior a la temperatura de cambio Th’2 (=20 °C) pero no superior a la temperatura de cambio Th’3 (=30 °C), la CPU control 112G da instrucciones a la sección de conversión de énfasis 114F, para seleccionar y hacer referencia a la memoria de tabla de OS (ROM) 1133. Por lo tanto, la sección de conversión de énfasis 114F, realiza la conversión de énfasis de los datos de imagen de entrada utilizando un parámetro OS almacenado en la memoria de tabla de OS (ROM) 1133. 10 Even more, assuming that an internal temperature of the device detected by the temperature sensor 120.5 is higher than the change temperature Th'2 (= 20 ° C) but not higher than the change temperature Th'3 (= 30 ° C), the control CPU 112G instructs the emphasis conversion section 114F, to select and reference the OS table memory (ROM) 1133. Therefore, the emphasis conversion section 114F, performs the conversion emphasis of the input image data using an OS parameter stored in the OS table memory (ROM) 1133. 10
Incluso, adicionalmente, suponiendo que una temperatura interna del dispositivo detectado por el sensor de temperatura 120, sea la temperatura de cambio Th’3 (=30 °C) o más, la CPU control 112G da instrucciones a la sección de conversión de énfasis 114F, para seleccionar y hacer referencia a la memoria de tabla de OS (ROM) 1134. Por lo tanto, la sección de conversión de énfasis 114F, realiza la conversión de énfasis de los datos de imagen de entrada utilizando un parámetro OS almacenado en la memoria de tabla de OS (ROM) 1134. 15 Furthermore, assuming that an internal temperature of the device detected by the temperature sensor 120, is the change temperature Th'3 (= 30 ° C) or more, the control CPU 112G instructs the emphasis conversion section 114F , to select and reference OS table memory (ROM) 1134. Therefore, emphasis conversion section 114F, performs emphasis conversion of the input image data using an OS parameter stored in memory OS table (ROM) 1134. 15
Por lo tanto, en la Séptima Modalidad, la comparación de los datos de detección de temperatura obtenidos por el sensor de temperatura 120, utilizando las temperaturas de cambio (temperaturas umbral) determinadas para cada uno de los métodos de conversión I/P, utilizados para procesar los datos de imagen de entrada se realiza, con el fin de generar una señal del control de cambio para seleccionar la memoria de tabla de OS (ROM) 1134 que se toma como referencia. Es decir, las temperaturas de cambio (temperaturas internas del dispositivo) utilizadas para realizar el 20 cambio entre las memorias de tablas de OS (ROMs) 1131 a 1134 para seleccionar una de las memorias de tablas de OS (ROMs) 1131 a 1134 que se toma como referencia, se cambian adecuadamente entre, el caso donde los datos de imagen de entrada se sometan a la conversión I/P adaptable al movimiento y el caso donde los datos de imagen de entrada se sometan a la conversión solo por la interpolación intra-campo. En cualquier caso, esta configuración hace posible compartir las memorias de tablas de OS comunes (ROMs) 1131 a 1134 para el proceso de conversión de 25 énfasis, y hace posible reducir un espacio de almacenamiento de memoria, en comparación con la configuración, en la cual las memorias de tablas de OS (ROMs) se proporcionan por separado para cada uno de los métodos de conversión I/P utilizados para procesar los datos de imagen de entrada. Therefore, in the Seventh Modality, the comparison of the temperature detection data obtained by the temperature sensor 120, using the change temperatures (threshold temperatures) determined for each of the I / P conversion methods, used for processing the input image data is performed, in order to generate a signal from the change control to select the OS table memory (ROM) 1134 that is taken as a reference. That is, the change temperatures (internal temperatures of the device) used to make the change between the OS table memories (ROMs) 1131 to 1134 to select one of the OS table memories (ROMs) 1131 to 1134 to be taken as a reference, the case where the input image data is subject to the I / P conversion adaptable to the movement is appropriately changed and the case where the input image data is subjected to the conversion only by intra-interpolation countryside. In any case, this configuration makes it possible to share the common OS table memories (ROMs) 1131 to 1134 for the conversion process of emphasis, and makes it possible to reduce a memory storage space, compared to the configuration, in the which OS table memories (ROMs) are provided separately for each of the I / P conversion methods used to process the input image data.
Además, bajo las mismas condiciones de temperatura, en un caso donde los datos de imagen de entrada se someten a la conversión solo por la interpolación intra-campo, es posible realizar la conversión de énfasis en los datos 30 de imagen utilizando un parámetro OS menor en valor que el parámetro OS utilizado en un caso donde los datos de imagen de entrada se someten a la conversión I/P adaptable al movimiento. Por lo tanto es posible suprimir la degradación de la calidad de imagen que resulta de las señales falsas acentuadas, tales como ruido de parpadeo e irregularidades causadas en las porciones del borde de una imagen para someter una señal entrelazada a la conversión I/P solo por la interpolación intra-campo. 35 In addition, under the same temperature conditions, in a case where the input image data is subject to conversion only by intra-field interpolation, it is possible to perform the emphasis conversion on the image data using a smaller OS parameter. in value as the OS parameter used in a case where the input image data is subject to the I / P conversion adaptable to the movement. Therefore it is possible to suppress the degradation of the image quality resulting from the accentuated false signals, such as flicker noise and irregularities caused in the portions of the edge of an image to subject an interlaced signal to the I / P conversion only by intra-field interpolation. 35
[Octava Modalidad] [Eighth Modality]
La Fig. 14, es un diagrama que ilustra la Octava Modalidad en la cual, solo una parte de los parámetros de OS se comparte entre en un caso donde los datos de imagen de entrada se someten a la conversión I/P adaptable al movimiento y en un caso donde los datos de imagen de entrada se someten a la conversión solo por la interpolación intra-campo. 40 Fig. 14, is a diagram illustrating the Eighth Modality in which, only a part of the OS parameters is shared between in a case where the input image data is subjected to the I / P conversion adaptable to the movement and in a case where the input image data is subject to conversion only by intra-field interpolation. 40
Como se ilustra en la Fig. 14, en la Octava Modalidad, en adición a las memorias de tablas de OS (ROMs) 113c a 113e, que se comparten por referencia entre, en un caso donde los datos de imagen de entrada se someten a la conversión I/P adaptable al movimiento y en un caso donde los datos de imagen de entrada se someten a la conversión solo por la interpolación intra-campo, se proporcionan a la memoria de tabla de OS (ROM) 113a, que se hace referencia, en un caso donde los datos de imagen de entrada se someten a la conversión I/P adaptable al movimiento, y 45 la memoria de tabla de OS (ROM) 113b, que se hace referencia, en un caso donde los datos de imagen de entrada se someten a la conversión solo por la interpolación intra-campo. Estas memorias de tablas de OS (ROMs) 113a a 113e, se cambian por referencia de acuerdo con las temperaturas de cambio determinadas para cada uno de los métodos de conversión I/P, de manera que la conversión de énfasis se lleva a cabo en los datos de imagen. As illustrated in Fig. 14, in the Eighth Modality, in addition to the OS table memories (ROMs) 113c to 113e, which are shared by reference between, in a case where the input image data is subjected to the I / P conversion adaptable to the movement and in a case where the input image data is subject to conversion only by intra-field interpolation, is provided to the OS table memory (ROM) 113a, referred to , in a case where the input image data is subjected to the movement-adaptable I / P conversion, and the OS table memory (ROM) 113b, which is referenced, in a case where the image data of input undergo conversion only by intra-field interpolation. These OS table memories (ROMs) 113a to 113e are changed by reference according to the change temperatures determined for each of the I / P conversion methods, so that the emphasis conversion is carried out in the image data
En este documento, las dedicadas memorias de tablas de OS (ROMs) 113a y 113b, almacenan los parámetros 50 de OS utilizados en la ejecución de la conversión de énfasis de los datos de imagen cuando una temperatura es superior a una temperatura normal. El cambio entre las memorias de tablas de OS (ROMs) 113a a 113e para referencia de acuerdo con las temperaturas de cambio determinadas para cada uno de los métodos de conversión I/P, se pueden realizar por la señal del control de cambio suministrada de la CPU control 112F (o 112G) ilustrada en la Fig. 11 (o Fig. 13). 55 In this document, the dedicated OS table memories (ROMs) 113a and 113b, store the OS parameters 50 used in the execution of the emphasis conversion of the image data when a temperature is higher than a normal temperature. The change between the OS table memories (ROMs) 113a to 113e for reference according to the change temperatures determined for each of the I / P conversion methods can be made by the change control signal supplied from the Control CPU 112F (or 112G) illustrated in Fig. 11 (or Fig. 13). 55
En dicha configuración, bajo una situación donde los datos de imagen de entrada se someten a la conversión I/P adaptable al movimiento, suponiendo que una temperatura interna del dispositivo detectado por el sensor de temperatura 120 sea 15 °C o menos, la CPU control 112F da instrucciones a la sección de conversión de énfasis 114F, In said configuration, under a situation where the input image data is subject to the I / P conversion adaptable to the movement, assuming that an internal temperature of the device detected by the temperature sensor 120 is 15 ° C or less, the control CPU 112F instructs the emphasis conversion section 114F,
para seleccionar y hacer referencia a la memoria de tabla de OS (ROM) 113c. Por lo tanto, la sección de conversión de énfasis 114F, realiza la conversión de énfasis de los datos de imagen de entrada utilizando un parámetro OS almacenado en la memoria de tabla de OS (ROM) 113c. to select and reference the OS table memory (ROM) 113c. Therefore, the emphasis conversion section 114F, performs the emphasis conversion of the input image data using an OS parameter stored in the OS table memory (ROM) 113c.
Además, suponiendo que una temperatura interna del dispositivo detectado por el sensor de temperatura 120 sea superior a 15 °C, pero no superior a 25 °C, la CPU control 112F da instrucciones a la sección de conversión de 5 énfasis 114F, para seleccionar y hacer referencia a la memoria de tabla de OS (ROM) 113d. Por lo tanto, la sección de conversión de énfasis 114F, realiza la conversión de énfasis de los datos de imagen de entrada utilizando un parámetro OS almacenado en la memoria de tabla de OS (ROM) 113d. In addition, assuming that an internal temperature of the device detected by the temperature sensor 120 is greater than 15 ° C, but not greater than 25 ° C, the control CPU 112F instructs the 5 emphasis conversion section 114F, to select and reference the OS table memory (ROM) 113d. Therefore, the emphasis conversion section 114F, performs the emphasis conversion of the input image data using an OS parameter stored in the OS table memory (ROM) 113d.
Aún más, suponiendo que una temperatura interna del dispositivo detectado por el sensor de temperatura 120 sea superior a 25 °C, pero no superior a 35 °C, la CPU control 112F da instrucciones a la sección de conversión de 10 énfasis 114F, para seleccionar y hacer referencia a la memoria de tabla de OS (ROM) 113e. Por lo tanto, la sección de conversión de énfasis 114F, realiza la conversión de énfasis de los datos de imagen de entrada utilizando un parámetro OS almacenado en la memoria de tabla de OS (ROM) 113e. Further, assuming that an internal temperature of the device detected by the temperature sensor 120 is greater than 25 ° C, but not greater than 35 ° C, the control CPU 112F instructs the conversion section of emphasis 10 114F, to select and reference the OS table memory (ROM) 113e. Therefore, the emphasis conversion section 114F, performs the emphasis conversion of the input image data using an OS parameter stored in the OS table memory (ROM) 113e.
Incluso, adicionalmente, suponiendo que una temperatura interna del dispositivo detectada por el sensor de temperatura 120 sea 35 °C o más, la CPU control 112F da instrucciones a la sección de conversión de énfasis 114F, 15 para seleccionar y hacer referencia a la memoria de tabla de OS (ROM) 113a. Por lo tanto, la sección de conversión de énfasis 114F, realiza la conversión de énfasis de los datos de imágenes de entrada utilizando un parámetro OS almacenado en la memoria de tabla de OS (ROM) 113a. In addition, assuming that an internal temperature of the device detected by the temperature sensor 120 is 35 ° C or more, the control CPU 112F instructs the emphasis conversion section 114F, 15 to select and reference the memory of OS table (ROM) 113a. Therefore, the emphasis conversion section 114F, performs the emphasis conversion of the input image data using an OS parameter stored in the OS table memory (ROM) 113a.
Por otra parte, bajo una situación donde los datos de imagen de entrada se someten a la conversión solo por la interpolación intra-campo, suponiendo que una temperatura interna del dispositivo detectado por el sensor de 20 temperatura 120, no sea superior a 10 °C, la CPU control 112F da instrucciones a la sección de conversión de énfasis 114F, para seleccionar y hacer referencia a la memoria de tabla de OS (ROM) 113c. Por lo tanto, la sección de conversión de énfasis 114F, realiza la conversión de énfasis de los datos de imagen de entrada utilizando un parámetro OS almacenado en la memoria de tabla de OS (ROM) 113c. On the other hand, under a situation where the input image data is subject to conversion only by intra-field interpolation, assuming that an internal temperature of the device detected by the temperature sensor 120 does not exceed 10 ° C , the control CPU 112F instructs the emphasis conversion section 114F, to select and reference the OS table memory (ROM) 113c. Therefore, the emphasis conversion section 114F, performs the emphasis conversion of the input image data using an OS parameter stored in the OS table memory (ROM) 113c.
Además, suponiendo que la temperatura interna del dispositivo detectado por el sensor de temperatura 120 sea 25 superior a 10 °C pero no superior a 20 °C, la CPU control 112F da instrucciones a la sección de conversión de énfasis 114F, para seleccionar y hacer referencia a la memoria de tabla de OS (ROM) 113d. Por lo tanto, la sección de conversión de énfasis 114F, realiza la conversión de énfasis de los datos de imagen de entrada utilizando un parámetro OS almacenado en la memoria de tabla de OS (ROM) 113d. In addition, assuming that the internal temperature of the device detected by the temperature sensor 120 is greater than 10 ° C but not greater than 20 ° C, the control CPU 112F instructs the emphasis conversion section 114F, to select and make reference to OS table memory (ROM) 113d. Therefore, the emphasis conversion section 114F, performs the emphasis conversion of the input image data using an OS parameter stored in the OS table memory (ROM) 113d.
Aún más, suponiendo que la temperatura interna del dispositivo detectado por el sensor de temperatura 120, 30 sea superior a 20 °C pero no superior a 30 °C, la CPU control 112F da instrucciones a la sección de conversión de énfasis 114F, para seleccionar y hacer referencia a la memoria de tabla de OS (ROM) 113e. Por lo tanto, la sección de conversión de énfasis 114F, realiza la conversión de énfasis de los datos de imagen de entrada utilizando un parámetro OS almacenado en la memoria de tabla de OS (ROM) 113e. Furthermore, assuming that the internal temperature of the device detected by the temperature sensor 120, 30 is greater than 20 ° C but not greater than 30 ° C, the control CPU 112F instructs the emphasis conversion section 114F, to select and reference the OS table memory (ROM) 113e. Therefore, the emphasis conversion section 114F, performs the emphasis conversion of the input image data using an OS parameter stored in the OS table memory (ROM) 113e.
Incluso, adicionalmente, suponiendo que la temperatura interna del dispositivo detectado por el sensor de 35 temperatura 120, sea superior a 30 °C, la CPU control 112F da instrucciones a la sección de conversión de énfasis 114F, para seleccionar y hacer referencia a la memoria de tabla de OS (ROM) 113b. Por lo tanto, la sección de conversión de énfasis 114F, realiza la conversión de énfasis de los datos de imagen de entrada utilizando un parámetro OS almacenado en la memoria de tabla de OS (ROM) 113b. Even additionally, assuming that the internal temperature of the device detected by the temperature sensor 120 is greater than 30 ° C, the control CPU 112F instructs the emphasis conversion section 114F to select and reference the memory OS table (ROM) 113b. Therefore, the emphasis conversion section 114F, performs the emphasis conversion of the input image data using an OS parameter stored in the OS table memory (ROM) 113b.
Por lo tanto, en la Octava Modalidad, en adición a las memorias de tablas de OS (ROMs) 113c a 113e, que se 40 comparten para la referencia entre en un caso donde los datos de imagen de entrada se someten a la conversión I/P adaptable al movimiento y en un caso donde los datos de imagen de entrada se someten a la conversión solo por la interpolación intra-campo, se proporcionan una dedicada memoria de tabla de OS (ROM) 113a, que se hace referencia en un caso donde los datos de imagen de entrada se someten a la conversión I/P adaptable al movimiento, y una dedicada memoria de tabla de OS (ROM) 113b, que se hace referencia en un caso donde los datos de imagen de 45 entrada se someten a la conversión solo por la interpolación intra-campo. Estas memorias de tablas de OS (ROMs) 113a a 113e se cambian para la referencia de acuerdo con las temperaturas de cambio (temperaturas internas del dispositivo) determinadas para cada uno de los métodos de conversión I/P. Esto hace que sea posible compartir las memorias de tablas de OS (ROMs) 113c a 113e para un apropiado proceso de conversión de énfasis. Therefore, in the Eighth Modality, in addition to the OS table memories (ROMs) 113c to 113e, which are shared for reference in a case where the input image data is subjected to the I / Conversion P adaptable to the movement and in a case where the input image data is subject to conversion only by intra-field interpolation, a dedicated OS table memory (ROM) 113a is provided, which is referred to in a case where the input image data is subject to movement-adaptive I / P conversion, and a dedicated OS table memory (ROM) 113b, which is referenced in a case where the input image data is subjected to the conversion only by intra-field interpolation. These OS table memories (ROMs) 113a to 113e are changed for reference according to the change temperatures (internal device temperatures) determined for each of the I / P conversion methods. This makes it possible to share the OS table memories (ROMs) 113c to 113e for an appropriate emphasis conversion process.
Una pluralidad de parámetros de OS correspondientes al tipo de señales y los rangos de temperatura se 50 almacenan en las memorias de tablas de OS (ROMs) 113a a 113e, proporcionadas por separado. La presente modalidad se puede organizar de modo que los respectivos parámetros de OS se almacenen en diferentes regiones de la tabla de una única memoria de tabla de OS (ROM), y los parámetros de OS se cambian selectivamente para obtener los datos de conversión de énfasis, por el cambio adaptativo de una región de la tabla referencia a otra, de acuerdo con una señal del control de cambio suministrada de la CPU control 112F (o 112G). 55 A plurality of OS parameters corresponding to the type of signals and the temperature ranges are stored in the OS table memories (ROMs) 113a to 113e, provided separately. The present mode can be organized so that the respective OS parameters are stored in different regions of the table of a single OS table memory (ROM), and the OS parameters are selectively changed to obtain the emphasis conversion data , by the adaptive change from one region of the reference table to another, in accordance with a change control signal supplied from the control CPU 112F (or 112G). 55
Como se describe previamente, cada una de las memorias de tablas de OS (ROMs) 113a a 113e, puede tener parámetros de OS (valores medidos) respectivamente, correspondientes a todos los 256 niveles de gris cuando el dato de visualización es de 8 bits, i.e. 256 niveles de gris. Por ejemplo, como se ilustra en la Fig. 21, cada una de las As previously described, each of the OS table memories (ROMs) 113a to 113e, may have OS parameters (measured values) respectively, corresponding to all 256 gray levels when the display data is 8 bits, ie 256 levels of gray. For example, as illustrated in Fig. 21, each of the
memorias de tablas de OS (ROMs) 113a a 113e almacena 9-por-9 parámetros de OS (valores medidos) en relación con nueve niveles representativos de gris en cada treinta-dos niveles de gris. Los datos de conversión de énfasis correspondientes a otros niveles de los nueve niveles representativos de gris se obtienen, mediante la operación tal como complemento lineal del valor medido. Por lo tanto, es posible reducir un espacio de almacenamiento en las memorias de tablas de OS (ROMs) 113a a 113e. 5 OS table memories (ROMs) 113a to 113e stores 9-by-9 OS parameters (measured values) in relation to nine representative gray levels in every thirty-two gray levels. The emphasis conversion data corresponding to other levels of the nine representative gray levels are obtained, by operation such as linear complement of the measured value. Therefore, it is possible to reduce a storage space in the OS table memories (ROMs) 113a to 113e. 5
[Novena Modalidad] [Ninth Modality]
A continuación se describe otra modalidad de la presente invención con referencia a las Figs. 15 a 22. Más específicamente, un dispositivo de visualización de una imagen (dispositivo de pantalla) de acuerdo con la presente modalidad es un dispositivo de visualización de una imagen que puede acentuar la transición de la escala de grises de señales de vídeo a los píxeles con un grado apropiado todo el tiempo que sea el método de conversión se selecciona de 10 entre una pluralidad de métodos iriterlace/conversión progresiva (conversión de barrido progresivo), con los cuales el dispositivo de visualización de una imagen se puede tratar, por lo tanto la realización tanto de la mejora en la velocidad de respuesta de píxeles como la mejora en la calidad de la imagen de vídeo. Another embodiment of the present invention is described below with reference to Figs. 15 to 22. More specifically, an image display device (display device) according to the present mode is an image display device that can accentuate the grayscale transition of video signals to pixels. with an appropriate degree for as long as the conversion method is selected from 10 among a plurality of iriterlace / progressive conversion (progressive scan conversion) methods, with which the image display device can be treated, therefore performing both the improvement in pixel response speed and the improvement in video image quality.
Como se ilustra en la Fig. 16, un panel 11 del dispositivo de visualización de una imagen 1 incluye: una serie de píxeles 2 que tiene los píxeles PIX(1,1) a PIX(n,m) dispuesta en forma de matriz; una línea de señal de datos conduce el 15 circuito 3, que conduce las líneas de señal de los datos SL1 a SLn de la serie de píxeles 2; y un barrido de la línea de la señal conduce el circuito 4, que conduce el barrido de líneas de la señal GL1 a GLm de la serie de píxeles 2. Además, el dispositivo de visualización de una imagen 1 incluye: un circuito control 12, que suministra las señales control a los circuitos del controlador 3 y 4; y una sección que procesa la señal 21, que modifica las señales de vídeo que se suministran al circuito control 12, con el fin de acentuar de tal manera la transición de la escala de grises en los píxeles 20 PIX(1,1) a PIX(n,m), y convierte las señales entrelazadas en señales progresivas, cuando las señales entrelazadas se visualizan. Tener en cuenta que estos circuitos funcionan con una fuente de alimentación a partir de un circuito de fuente de alimentación 13. As illustrated in Fig. 16, a panel 11 of the display device of an image 1 includes: a series of pixels 2 having pixels PIX (1,1) to PIX (n, m) arranged in matrix form; a data signal line conducts the circuit 3, which conducts the signal lines of the data SL1 to SLn of the pixel series 2; and a scan of the signal line conducts circuit 4, which conducts the scan of lines of the signal GL1 to GLm of the pixel series 2. In addition, the display device of an image 1 includes: a control circuit 12, which supplies the control signals to the controller circuits 3 and 4; and a section that processes the signal 21, which modifies the video signals that are supplied to the control circuit 12, in order to accentuate in this way the transition of the gray scale in the pixels 20 PIX (1,1) to PIX (n, m), and converts the interlaced signals into progressive signals, when the interlaced signals are displayed. Keep in mind that these circuits work with a power supply from a power supply circuit 13.
Antes de la explicación de una configuración detallada de la sección que procesa la señal 21, a continuación se describirá una configuración esquemática del dispositivo completo de visualización de una imagen 1 y las operaciones 25 de este. Para conveniencia de la explicación, números o alfabetos romanos indicativos de las localizaciones se dan por referencia solamente cuando las localizaciones son necesarias para especificar según se representa por, por ejemplo, i-th línea de la señal de datos SLi. Cuando las localizaciones no son necesarias para especificar y referirse colectivamente a, los caracteres indicativos de las localizaciones se omiten. Before explaining a detailed configuration of the section that processes the signal 21, a schematic configuration of the complete display device of an image 1 and the operations 25 thereof will be described below. For the convenience of explanation, Roman numerals or numbers indicative of the locations are given by reference only when the locations are necessary to specify as represented by, for example, i-th line of the SLi data signal. When locations are not necessary to specify and collectively refer to, the indicative characters of the locations are omitted.
La serie de píxeles 2, incluye una pluralidad de las líneas de la señal de datos SL1 a SLn (en este caso, n-30 número de los líneas de la señal de datos) y una pluralidad de líneas de la señal de barrido GL1 a GLm (en este caso, m-número de líneas de la señal de barrido) que se interceptan con las líneas de la señal de datos SL1 a SLn. Suponiendo que los números enteros arbitrarios que inician en 1 a n son i y los números enteros arbitrarios que inician en 1 a m son j, un píxel PIX (i,j) se proporciona para cada combinación de la línea de la señal de datos SLi y la línea de la señal de barrido GLj. Tener en cuenta que en la presente modalidad, el píxel PIX (i,j) se dispone en una zona 35 rodeada por dos líneas adyacentes de la señal de datos SL(i-1) y SLi y dos líneas adyacentes de la señal de barrido GL(j-1) y GLj. The series of pixels 2 includes a plurality of the lines of the data signal SL1 to SLn (in this case, n-30 number of the lines of the data signal) and a plurality of lines of the scan signal GL1 to GLm (in this case, m-number of lines of the scan signal) that intersect with the lines of the data signal SL1 to SLn. Assuming that the arbitrary integers that start at 1 an are i and the arbitrary integers that start at 1 am are j, a PIX pixel (i, j) is provided for each combination of the SLi data signal line and the line of the GLj scan signal. Note that in the present mode, the pixel PIX (i, j) is arranged in an area 35 surrounded by two adjacent lines of the data signal SL (i-1) and SLi and two adjacent lines of the scan signal GL (j-1) and GLj.
A modo de ejemplo, a continuación se describirá un caso donde el dispositivo de visualización de una imagen 1 es un dispositivo de pantalla de cristal líquido TFT (Transistor de Película Fina). Por ejemplo, como se ilustra en la Fig. 17, el píxel PIX(i,j) incluye: transistor de efecto de campo SW(i,j) como un elemento de cambio y una capacidad de píxel 40 Cp(i,j). La puerta y el drenaje del transistor de efecto de campo SW(i,j) se conectan a una línea de la señal de barrido GLj y una línea de la señal de datos SLi, respectivamente. Un electrodo de la capacidad de píxel Cp(i,j) se conecta a una fuente del transistor de efecto de cambio SW(i,j). El otro electrodo de la capacidad de píxel Cp(i,j) se conecta a una línea de electrodos comunes en el uso común entre todos los píxeles PIX. La capacidad del píxel Cp(i,j) se compone de una capacidad de cristal líquido CL (i,j) y una capacidad subsidiaria Cs(i,j) que se adiciona según sea necesario. 45 By way of example, a case where the display device of an image 1 is a TFT liquid crystal display device (Fine Film Transistor) will be described below. For example, as illustrated in Fig. 17, the pixel PIX (i, j) includes: field effect transistor SW (i, j) as a switching element and a pixel capacity 40 Cp (i, j) . The gate and drain of the field effect transistor SW (i, j) are connected to a line of the scan signal GLj and a line of the data signal SLi, respectively. An electrode of the pixel capacity Cp (i, j) is connected to a source of the shift effect transistor SW (i, j). The other electrode of the pixel capacity Cp (i, j) is connected to a line of electrodes common in common use among all PIX pixels. The pixel capacity Cp (i, j) is composed of a liquid crystal capacity CL (i, j) and a subsidiary capacity Cs (i, j) that is added as necessary. Four. Five
En el píxel PIX(i,j), la selección de la línea de la señal de barrido GLj, lleva el transistor de efecto de campo SW(i,j) en la control y hace así que un voltaje aplicado a las líneas de la señal de datos SLi que sea aplicado a la capacidad de píxel Cp(i,j). Mientras tanto, aunque el transistor de efecto de campo SW(i,j) se corta porque un período selecto de la línea de la señal de barrido GLj se termina, la capacidad de píxel Cp(i,j) mantiene la participación de un voltaje en el tiempo de corte. En este documento, la transmisión o reflectividad del cristal líquido varía dependiendo de 50 un voltaje aplicado a la capacidad de cristal líquido CL(i,j). Por lo tanto, mediante la selección de la línea de la señal de barrido GLj y aplicando un voltaje correspondiente a los datos de vídeo para el píxel PIX(i,j) a la línea de la señal de datos SLi, es posible cambiar un estado de visualización del píxel PIX(i,j) de acuerdo con los datos de vídeo. In the pixel PIX (i, j), the selection of the scan signal line GLj, carries the field effect transistor SW (i, j) in the control and thus makes a voltage applied to the lines of the SLi data signal that is applied to the pixel capacity Cp (i, j). Meanwhile, although the field effect transistor SW (i, j) is cut off because a select period of the scan signal line GLj is terminated, the pixel capacity Cp (i, j) maintains the participation of a voltage at the time of cutting. In this document, the transmission or reflectivity of the liquid crystal varies depending on a voltage applied to the liquid crystal capacity CL (i, j). Therefore, by selecting the line of the scan signal GLj and applying a voltage corresponding to the video data for the pixel PIX (i, j) to the line of the data signal SLi, it is possible to change a state PIX pixel display (i, j) according to the video data.
El dispositivo de pantalla de cristal líquido de acuerdo con la presente modalidad adopta, como celdas de cristal líquido, las celdas de cristal líquido del modo de alineación vertical, i.e. celdas de cristal líquido en las cuales las 55 moléculas de cristal líquido se alinean sustancialmente de modo vertical a un sustrato bajo la aplicación de no voltaje, y las moléculas de cristal líquido se inclinan de un estado alineado verticalmente de acuerdo con un voltaje aplicado a la capacidad de cristal líquido CL(i,j) del píxel PIX(i,x). Las celdas de cristal líquido se utilizan normalmente en el modo de color negro (una pantalla de negro se proporciona bajo la aplicación de no voltaje). The liquid crystal display device according to the present embodiment adopts, as liquid crystal cells, the liquid crystal cells of the vertical alignment mode, i.e. liquid crystal cells in which the 55 liquid crystal molecules are substantially vertically aligned to a substrate under the application of non-voltage, and the liquid crystal molecules are inclined from a vertically aligned state according to a voltage applied to the liquid crystal capacity CL (i, j) of the pixel PIX (i, x). Liquid crystal cells are normally used in black mode (a black screen is provided under the non-voltage application).
Además, independientemente de sí el píxel PIX, es un elemento de la pantalla de cristal líquido, la línea de la señal de barrido conduce el circuito 4 ilustrado en la Fig. 16, produce señales indicativas de sí es o no es un período selecto, tal como señales de voltaje, por ejemplo, a las líneas de la señal de barrido GL1 a GLm. El circuito control 4 de la línea de la señal de barrido, cambia la línea de la señal de barrido GLj para producir una señal indicativa del período selecto, por ejemplo, de acuerdo con señales de tiempo suministradas a partir del circuito control 12, tal como una señal 5 de reloj GCK y una señal de pulso de inicio GSP. Esto permite que el circuito control 4 de la línea de la señal de barrido seleccione secuencialmente las líneas de la señal de barrido GL1 a GLm en tiempos predeterminados. In addition, regardless of whether the pixel PIX, is an element of the liquid crystal display, the scan signal line conducts the circuit 4 illustrated in Fig. 16, produces signals indicative of whether or not it is a select period, such as voltage signals, for example, to the scan signal lines GL1 to GLm. The control circuit 4 of the scan signal line changes the line of the scan signal GLj to produce a signal indicative of the selected period, for example, according to time signals supplied from the control circuit 12, such as a GCK clock signal 5 and a GSP start pulse signal. This allows the control circuit 4 of the scan signal line to sequentially select the scan signal lines GL1 to GLm at predetermined times.
Además, el circuito control 3 de la línea de la señal de datos extrae, como señales de vídeo, los datos de vídeo suministrados por división de tiempo a los píxeles PIX mediante su muestreo en tiempos predeterminados. Además, el circuito control 3 de la línea de la señal de datos produce, a través de las líneas de la señal de datos SL1 a SLn, las 10 señales de salida correspondientes a los datos respectivos de vídeo para los píxeles PIX(1,j) a (n,j) correspondientes a las líneas de la señal de barrido GLj seleccionadas por el circuito 4 de la línea de la señal de barrido. In addition, the control circuit 3 of the data signal line extracts, as video signals, the video data supplied by time division to the PIX pixels by sampling at predetermined times. In addition, the control circuit 3 of the data signal line produces, through the data signal lines SL1 to SLn, the 10 output signals corresponding to the respective video data for the PIX pixels (1, j ) to (n, j) corresponding to the scan signal lines GLj selected by circuit 4 of the scan signal line.
Tener en cuenta que, el circuito control 3 de la señal de datos, determina los tiempos del muestreo y tiempos de las salidas de las señales de salida de acuerdo con las señales de tiempo suministradas a partir del circuito control 12, tal como una señal de reloj SCK y una señal de pulso de inicio SSP. 15 Note that the control circuit 3 of the data signal determines the sampling times and output times of the output signals according to the time signals supplied from the control circuit 12, such as a signal SCK clock and an SSP start pulse signal. fifteen
Mientras que las líneas de la señal de barrido GLj, correspondientes a los píxeles PIX(1,j) a PIX(n,j) se seleccionan, los píxeles PIX(1,j) a PIX(n,j) ajustan su luminiscencia y transmisión que se proporcionan durante sus emisiones de luz con el fin de determinar su brillo, de acuerdo con las señales de salida suministradas a las líneas de la señal de datos SL1 a SLn correspondientes a los PIX(1,j) a PIX (n,j). While the GLj scan signal lines corresponding to the PIX (1, j) to PIX (n, j) pixels are selected, the PIX (1, j) to PIX (n, j) pixels adjust their luminescence and transmission that are provided during their light emissions in order to determine their brightness, in accordance with the output signals supplied to the data signal lines SL1 to SLn corresponding to the PIX (1, j) to PIX (n, j).
En este documento, el circuito control 4 de la línea de la señal de barrido, selecciona secuencialmente las 20 líneas de la señal de barrido GL1 a GLm. Por consiguiente, es posible ajustar el brillo de todos los píxeles PIX(1,1) a PIX(n,m) en la serie de píxeles 2 al brillo indicado por sus correspondientes datos de vídeo, y también es posible actualizar una imagen que se muestra en la serie de píxeles 2. In this document, the control circuit 4 of the scan signal line selects sequentially the 20 lines of the scan signal GL1 to GLm. Therefore, it is possible to adjust the brightness of all pixels PIX (1,1) to PIX (n, m) in the series of pixels 2 to the brightness indicated by their corresponding video data, and it is also possible to update an image that is shows in the pixel series 2.
El dispositivo de visualización de una imagen 1, de acuerdo con la presente modalidad se organiza, en el caso de que una fuente de señal de vídeo S0, produzca una señal de vídeo entrelazada DATI, con el fin de proporcionar una 25 imagen, después de convertir la señal de vídeo entrelazada DATI en una señal progresiva. En este caso, la señal de vídeo DATI suministrada de la fuente de señal de vídeo S0 a la sección que procesa la señal 21, se trasmite de tal manera que un marco se divide en una pluralidad de campos (por ejemplo dos campos) y la señal de vídeo DATI se trasmite en la unidad de campo. The display device of an image 1, in accordance with the present mode, is organized, in the event that a video signal source S0, produces an interlaced video signal DATI, in order to provide an image, after convert the DATI interlaced video signal into a progressive signal. In this case, the DATI video signal supplied from the video signal source S0 to the section that processes the signal 21 is transmitted in such a way that a frame is divided into a plurality of fields (for example two fields) and the DATI video signal is transmitted in the field unit.
Más específicamente, en la transmisión de la señal de vídeo DATI, a la sección que procesa la señal 21 del 30 dispositivo de visualización de una imagen 1 a una señal de vídeo línea VL, la fuente de señal de vídeo S0 puede transmitir conjuntos de los datos de vídeo para los campos por división de tiempo de tal manera, que trasmita así, todos los datos de vídeo para un cierto campo F(k) y a continuación transmitir los datos de vídeo para el posterior campo F (k+1). More specifically, in the transmission of the DATI video signal, to the section that processes the signal 21 of the display device of an image 1 to a video signal line VL, the video signal source S0 can transmit sets of the video data for the fields by time division in such a way that it transmits all the video data for a certain field F (k) and then transmit the video data for the subsequent field F (k + 1).
El campo se compone de una pluralidad de líneas horizontales. Para un cierto campo F(k), por ejemplo, la 35 fuente de señal de vídeo S0 puede transmitir, a la línea de señal de vídeo VL, conjuntos de los datos de vídeo para las líneas horizontales por división de tiempo, de tal manera que se trasmitirán todos los conjuntos de los datos de vídeo DI (1,j,k) a DI (n,j,k) para una determinada línea horizontal L (j) y a continuación transmitir los conjuntos de los datos de vídeo DI (1,j+2,k) a DI (n,j+2,k) para la posterior línea horizontal (por ejemplo L(j+2). Tener en cuenta que en las siguientes descripciones, todos los conjuntos de los datos de vídeo DI para una determinada línea horizontal L(j) de un 40 cierto campo F(k), por ejemplo, se representan por DI (*,j,k) utilizando el signo *. The field is composed of a plurality of horizontal lines. For a certain field F (k), for example, the video signal source S0 can transmit, to the video signal line VL, sets of video data for the horizontal lines by time division, in such a way that all sets of the video data DI (1, j, k) will be transmitted to DI (n, j, k) for a given horizontal line L (j) and then transmit the sets of the video data DI (1 , j + 2, k) to DI (n, j + 2, k) for the subsequent horizontal line (for example L (j + 2). Note that in the following descriptions, all sets of video data DI for a given horizontal line L (j) of a certain field F (k), for example, are represented by DI (*, j, k) using the * sign.
En la presente modalidad, un marco se compone de dos campos. Para los campos de número par, se transmiten los datos de vídeo de una línea horizontal de número par entre líneas horizontales que componen un marco. Además, para campos de número impar, se transmiten los datos de vídeo de una línea horizontal de número impar en cada marco. 45 In the present mode, a framework is composed of two fields. For even number fields, the video data of a horizontal line of even number is transmitted between horizontal lines that make up a frame. In addition, for odd number fields, the video data of a horizontal odd number line in each frame is transmitted. Four. Five
Además, la fuente de señal de vídeo S0 conduce la línea de señal de vídeo VL por división de tiempo en la transmisión datos de vídeo DI (*,j,k) de una línea horizontal. Por lo tanto, los conjuntos de los datos de vídeo se pueden transmitir secuencialmente en un orden predeterminado. In addition, the video signal source S0 conducts the video signal line VL by time division in the transmission of video data DI (*, j, k) of a horizontal line. Therefore, the sets of the video data can be transmitted sequentially in a predetermined order.
Como se ilustra en la Fig. 15, la sección que procesa la señal 21, de acuerdo con la presente modalidad incluye: una sección del proceso de conversión entrelazado/progresivo (sección del proceso de conversión I/P) 31, una 50 memoria de marco 32, y una sección del proceso de modulación 33. La sección del proceso de conversión entrelazado/progresivo (sección del proceso de conversión I/P) 31, convierte una señal de vídeo entrelazada DATI, que se suministra del terminal de entrada I1, en una señal de vídeo progresiva DAT. La memoria de marco 32 mantiene, por un período del marco, los datos de vídeo D (*,*,k) de un marco en una señal de vídeo DAT suministrada del sección del proceso de conversión I/P 31. La sección del proceso de modulación 33, modifica los datos de vídeo D(i,j,k) del marco 55 actual FR(k), de acuerdo con (i) los datos de vídeo D (i,j,k) del marco actual FR(k) y (ii) los datos de vídeo D (i,j,k-1) del marco previo FR(k-1) que son los datos de vídeo que se suministran al mismo píxel PIX(i,j), al cual los datos de vídeo D(i,j,k) se suministran y que se leen a partir de la memoria de marco 32, en la señal de vídeo DATP, con el fin de As illustrated in Fig. 15, the section that processes signal 21, in accordance with the present embodiment includes: a section of the interlaced / progressive conversion process (section of the I / P conversion process) 31, a memory of frame 32, and a section of the modulation process 33. The section of the interlaced / progressive conversion process (section of the I / P conversion process) 31 converts an interlaced video signal DATI, which is supplied from the input terminal I1, in a progressive video signal DAT. The frame memory 32 maintains, for a period of the frame, the video data D (*, *, k) of a frame in a DAT video signal supplied from the I / P conversion process section 31. The process section modulation 33, modifies the video data D (i, j, k) of the current frame 55 FR (k), in accordance with (i) the video data D (i, j, k) of the current frame FR (k ) and (ii) the video data D (i, j, k-1) of the previous FR frame (k-1) which is the video data that is supplied to the same PIX pixel (i, j), to which the video data D (i, j, k) are supplied and read from frame memory 32, in the DATP video signal, in order to
acentuar de tal manera la transición de la escala de grises entre los datos de vídeo D(i,j,k) del marco actual FR(k) y los datos de vídeo D(i,j,k-1) del marco previo FR(k-1). A continuación, la sección del proceso de modulación 33, produce la corrección de los datos de vídeo D2 (i,j,k) obtenidos después de la modificación. La corrección de los datos de vídeo D2(i,j,k) para cada uno de los píxeles PIX(i,j) se suministra como una corrección de la señal de vídeo DAT2 al circuito control 12, ilustrado en la Fig. 16. El circuito control 12 y el circuito control 3 de la señal de datos controla los píxeles 5 PIX(i,j) de acuerdo con la corrección de la señal de vídeo DAT2. thereby accentuate the grayscale transition between the video data D (i, j, k) of the current FR frame (k) and the video data D (i, j, k-1) of the previous FR frame (k-1). Next, the section of the modulation process 33 produces the correction of the video data D2 (i, j, k) obtained after the modification. The correction of the video data D2 (i, j, k) for each of the PIX pixels (i, j) is supplied as a correction of the DAT2 video signal to the control circuit 12, illustrated in Fig. 16. The control circuit 12 and the control circuit 3 of the data signal controls the 5 PIX pixels (i, j) in accordance with the correction of the DAT2 video signal.
En la configuración anterior, la sección del proceso de modulación 33, modifica los datos de vídeo D (i,j,k) del marco actual FR(k) con el fin de acentuar de tal manera la transición de la escala de grises a partir del marco previo FR(k-1) al marco actual FR (k). In the previous configuration, the modulation process section 33 modifies the video data D (i, j, k) of the current FR (k) frame in order to accentuate the gray scale transition from from the previous FR (k-1) frame to the current FR (k) frame.
Por ejemplo, en el caso de que la transición de la escala de grises a partir del marco previo FR(k-1) al marco 10 actual FR(k) se aumente, la sección del proceso de modulación 33, modifica los datos de vídeo D(i,j,k) del marco actual FR(k) con el fin de acentuar la transición de la escala de grises a partir del marco previo FR(k-1) al marco actual FR (k), i.e. con el fin de presentar un nivel de escala de grises superior a aquel de los datos de vídeo D(i,j,k) del marco actual FR (k). El circuito control 12 y el circuito control 3 de la señal de datos controla los píxeles PIX(i,j), de acuerdo con la corrección de los datos de vídeo D2 (i,j,k), obtenida después de la modificación. Por ejemplo, en el caso de que los 15 píxeles PIX(i,j) se controlen con una señal de voltaje, el circuito control 3 de la señal de datos, como se ilustra en la Fig. 18, aplica a los píxeles PIX(i,j) un voltaje V2(i,j,k) que es mayor en nivel que un nivel de voltaje V(i,j,k) representado por los datos de vídeo D(i,j,k) del marco actual FR(k). For example, if the transition of the grayscale from the previous FR (k-1) frame to the current FR 10 frame (k) is increased, the modulation process section 33 modifies the video data D (i, j, k) of the current FR (k) frame in order to accentuate the transition of the gray scale from the previous FR (k-1) frame to the current FR (k) frame, ie in order to present a grayscale level higher than that of the video data D (i, j, k) of the current FR (k) frame. The control circuit 12 and the control circuit 3 of the data signal controls the PIX pixels (i, j), in accordance with the correction of the video data D2 (i, j, k), obtained after modification. For example, if the 15 PIX pixels (i, j) are controlled with a voltage signal, the control circuit 3 of the data signal, as illustrated in Fig. 18, applies to the PIX pixels ( i, j) a voltage V2 (i, j, k) that is higher in level than a voltage level V (i, j, k) represented by the video data D (i, j, k) of the current FR frame (k)
Por lo tanto, un nivel de luminiscencia T2 del píxel PIX(i,j), sin énfasis de la transición de la escala de grises, aumenta más agudamente y alcanza cerca de un nivel de luminiscencia correspondiente a los datos de vídeo D(i,j,k) del 20 marco actual FR (k) en un período más corto, en comparación con un nivel de luminiscencia T, obtenidos por la aplicación del voltaje V(i,j,k) sin énfasis de la transición de la escala de grises. Therefore, a luminescence level T2 of the pixel PIX (i, j), without emphasis of the grayscale transition, increases more sharply and reaches near a luminescence level corresponding to the video data D (i, j, k) of the current FR (k) frame in a shorter period, compared to a luminescence level T, obtained by the application of voltage V (i, j, k) without emphasis on the transition of the scale of gray
Por el contrario, en el caso de que la transición de la escala de grises se decline, la sección del proceso de modulación 33, modifica los datos de vídeo D(i,j,k) del marco actual FR(k) con el fin de presentar a nivel de escala de grises inferior de aquel de los datos de vídeo D(i,j,k) del marco actual FR(k). El circuito control 12 y el circuito control 3 25 de la señal de datos conduce el píxel PIX(i,j) de acuerdo con la corrección de los datos de vídeo D2(i,j,k) obtenida después de la modificación. Con esto, un nivel de luminiscencia del píxel PIX(i,j) disminuye más agudamente, y alcanza cerca de un nivel de luminiscencia correspondiente a los datos de vídeo D(i,j,k) del marco actual FR(k) en un período más corto. On the contrary, in the event that the grayscale transition is declined, the modulation process section 33 modifies the video data D (i, j, k) of the current FR (k) frame in order to present at a lower grayscale level of that of the video data D (i, j, k) of the current FR (k) frame. The control circuit 12 and the control circuit 3 25 of the data signal conducts the pixel PIX (i, j) in accordance with the correction of the video data D2 (i, j, k) obtained after the modification. With this, a luminescence level of the PIX pixel (i, j) decreases more sharply, and reaches near a luminescence level corresponding to the video data D (i, j, k) of the current FR (k) frame in a shorter period
Por ejemplo, en un ejemplo ilustrado en la Fig.18, en el caso de que la transición de la escala de grises no se 30 acentúa, un nivel de luminiscencia del píxel PIX(i,j) no se puede cambiar, dentro de un período del marco, de un nivel de luminiscencia especificado en el marco previo FR (k-1) (un nivel de luminiscencia T0(i,j,k) correspondiente a D(i,j,k-1)) a un nivel de luminiscencia especificado en el marco actual FR (k) (un nivel de luminiscencia T0(i,j,k) correspondiente a D(i,j,k)). Por el contrario, el énfasis de la transición de la escala de grises cambia el nivel de luminiscencia a un nivel de luminiscencia especificado dentro de un período del marco. 35 For example, in an example illustrated in Fig. 18, in the event that the grayscale transition is not accentuated, a luminescence level of the PIX pixel (i, j) cannot be changed, within a frame period, from a level of luminescence specified in the previous frame FR (k-1) (a level of luminescence T0 (i, j, k) corresponding to D (i, j, k-1)) at a level of luminescence specified in the current FR (k) frame (a luminescence level T0 (i, j, k) corresponding to D (i, j, k)). On the contrary, the emphasis of the grayscale transition changes the luminescence level to a specified luminescence level within a period of the frame. 35
Como resultado, esto aumenta la velocidad de respuesta del dispositivo de visualización de una imagen 1, en comparación con la configuración en la cual los píxeles PIX(i,j) se manejan para la transición de la escala de grises de acuerdo con los datos de vídeo D (i,j,k) del marco actual FR (k). Esto hace que sea posible, compensar las propiedades de respuesta óptica del dispositivo de visualización de una imagen 1 y mostrar una imagen de vídeo de alta-calidad libre de imagen residual y de restos en la serie de píxeles 2. 40 As a result, this increases the response speed of the display device of an image 1, compared to the configuration in which the PIX pixels (i, j) are managed for the grayscale transition according to the data of video D (i, j, k) of the current FR frame (k). This makes it possible to compensate for the optical response properties of the display device of an image 1 and display a high-quality video image free of residual image and debris in the pixel series 2. 40
Además, la sección que procesa la señal 21, de acuerdo con la presente modalidad se organiza de modo que la sección del proceso de conversión I/P 31, puede realizar la conversión I/P por dos o más métodos de conversión, y la sección que procesa la señal 21, incluye una sección de control 34, que cambia el grado de énfasis de la transición de la escala de grises realizada por la sección del proceso de modulación 33, de acuerdo con un método de conversión seleccionado corrientemente en la sección del proceso de conversión I/P 31. 45 In addition, the section that processes the signal 21, in accordance with the present modality is organized so that the section of the I / P conversion process 31, can perform the I / P conversion by two or more conversion methods, and the section which processes the signal 21, includes a control section 34, which changes the degree of emphasis of the grayscale transition performed by the modulation process section 33, according to a conversion method currently selected in the section of the I / P conversion process 31. 45
Por lo tanto, el dispositivo de visualización de una imagen 1, puede seleccionar un método de conversión más apropiado de forma automática o manual, por ejemplo, de acuerdo con el tipo y relación S/N de una señal de vídeo suministrado de la fuente de señal de vídeo S0, preferencia del usuario, o una calidad de imagen demandada. La selección de un método de conversión más apropiado por parte del usuario incluye la selección del usuario a partir de una de las secciones del proceso de conversión I/P 41 y 42, se describe después a la otra como resultado del juicio del 50 usuario mediante la observación visual de que el ruido llega a ser molesto en una imagen de vídeo visualizada, debido a que el procesamiento de la imagen de vídeo realizado en una señal de vídeo tiene un relación S/N pobre. La sección del proceso de conversión I/P 41, es una modalidad del método de conversión I/P adaptable al movimiento. La sección del proceso de conversión I/P 42, es una modalidad de conversión solo por la interpolación intra-campo. Therefore, the display device of an image 1 can select a more appropriate conversion method automatically or manually, for example, according to the type and S / N ratio of a video signal supplied from the source of S0 video signal, user preference, or demanded image quality. The selection of a more appropriate conversion method by the user includes the selection of the user from one of the sections of the I / P conversion process 41 and 42, the other is then described as a result of the user's judgment by Visual observation that noise becomes annoying in a displayed video image, because the processing of the video image performed on a video signal has a poor S / N ratio. The section of the process of conversion I / P 41, is a modality of the method of conversion I / P adaptable to the movement. The section of the I / P conversion process 42 is a conversion mode only by intra-field interpolation.
Además, en la configuración anterior, la sección de control 34, cambia el grado de énfasis de la transición de la 55 escala de grises realizada por la sección del proceso de modulación 33, de acuerdo con un método de conversión realizado por la sección del proceso de conversión I/P 31. Por lo tanto, la sección del proceso de modulación 33, puede acentuar la transición de la escala de grises con un grado apropiado todo el tiempo que sea el método de conversión I/P In addition, in the previous configuration, the control section 34, changes the degree of emphasis of the grayscale transition made by the modulation process section 33, in accordance with a conversion method performed by the process section I / P conversion 31. Therefore, the modulation process section 33 can accentuate the grayscale transition with an appropriate degree for as long as the I / P conversion method is
realizado por la sección del proceso de conversión I/P 31. Por lo tanto, es posible realizar tanto la mejora en la velocidad de respuesta de píxeles como la mejora en la calidad de la imagen de vídeo mostrada en la serie de píxeles 2. performed by the section of the I / P 31 conversion process. Therefore, it is possible to perform both the improvement in pixel response speed and the improvement in the quality of the video image shown in the pixel series 2.
Más específicamente, la sección de control 34, determina un método de conversión I/P, por ejemplo, de acuerdo con las instrucciones del usuario o por un método determinado de antemano de acuerdo con una señal de vídeo entrelazada suministrada actualmente. A continuación, la sección de control 34, da instrucciones a la sección del 5 proceso de conversión I/P 31, sobre el determinado método de conversión I/P, y da instrucciones a la sección del proceso de modulación 33, sobre el grado de énfasis de la transición de la escala de grises de acuerdo con el método de conversión I/P determinado así. More specifically, the control section 34 determines an I / P conversion method, for example, according to the user's instructions or by a method determined in advance according to an interlaced video signal currently supplied. Next, the control section 34, instructs the section of the I / P conversion process 31, on the particular I / P conversion method, and instructs the section of the modulation process 33, on the degree of emphasis of the grayscale transition according to the I / P conversion method determined as well.
Las instrucciones del usuario aceptadas por la sección de control 34, pueden incluir las instrucciones de configuración del método de conversión I/P en sí, por ejemplo. Como alternativa, la sección de control 34, puede aceptar 10 las instrucciones de configuración cuyas asociaciones con los métodos de conversión I/P se predeterminan, incluyendo la selección de instrucciones de una fuente de vídeo de entrada y las instrucciones de configuración de un modo de visualización de vídeo, por ejemplo, y a continuación, se realiza la configuración del método de conversión I/P de acuerdo con las instrucciones de configuración aceptadas. The user instructions accepted by the control section 34, may include the configuration instructions of the I / P conversion method itself, for example. Alternatively, the control section 34 can accept 10 the configuration instructions whose associations with the I / P conversion methods are predetermined, including the selection of instructions from an input video source and the configuration instructions of a mode video display, for example, and then the configuration of the I / P conversion method is performed according to the accepted configuration instructions.
Además, por ejemplo, la sección de control 34, puede almacenar los métodos de conversión I/P 15 correspondientes a los resultados de evaluación realizada utilizando un predeterminado método de valoración de la relación S/N de una señal de entrada de vídeo entrelazada, o almacenar los métodos de conversión I/P correspondientes a y asociados con las relaciones S/N de una señal de entrada de vídeo entrelazada. Por lo tanto, cualquiera de los métodos de conversión I/P, se puede seleccionar de acuerdo con la magnitud de la relación S/N de una señal de vídeo entrelazada suministrada actualmente. Ejemplos del método de determinación del método de 20 conversión I/P y del método de evaluación incluyen el método en el cual la detección de una cantidad de ruido de una señal de vídeo se realiza por la detección de una relación S/N de acuerdo con un conocido método de detección de ruido, y la evaluación se realiza por comparación entre la relación S/N detectada y un valor umbral presente, y el método de conversión I/P se determina automáticamente de conformidad con el resultado de la comparación. In addition, for example, the control section 34, can store the I / P conversion methods 15 corresponding to the evaluation results performed using a predetermined method of assessing the S / N ratio of an interlaced video input signal, or store the corresponding I / P conversion methods to and associated with the S / N ratios of an interlaced video input signal. Therefore, any of the I / P conversion methods can be selected according to the magnitude of the S / N ratio of a currently supplied interlaced video signal. Examples of the method of determining the I / P conversion method and the evaluation method include the method in which the detection of an amount of noise of a video signal is performed by the detection of an S / N ratio according to a known noise detection method, and the evaluation is performed by comparison between the detected S / N ratio and a present threshold value, and the I / P conversion method is determined automatically in accordance with the result of the comparison.
Además, cualquiera de los métodos de conversión I/P, se puede seleccionar de acuerdo con la magnitud de la 25 cantidad de movimiento incluida en la señal de vídeo entrelazada suministrada actualmente. La magnitud de la cantidad de movimiento se evalúa mediante la detección de cada uno de los píxeles en una pantalla en cuanto a una imagen está en movimiento o inmóvil. Como un método de detección, existen varias clases de métodos. La mayoría básicamente, teniendo en cuenta, como la magnitud de movimiento, una diferencia en luminiscencia entre los conjuntos de los datos de vídeo de los píxeles correspondientes en dos campos que son cronológicamente adyacentes entre sí, los datos de 30 vídeo se evalúan como imagen en movimiento, i.e. la cantidad de movimiento se evalúa como, que es grande si, la diferencia es superior a un valor umbral determinado. In addition, any of the I / P conversion methods can be selected according to the magnitude of the amount of movement included in the interlaced video signal currently supplied. The magnitude of the amount of movement is evaluated by detecting each of the pixels on a screen as to whether an image is in motion or motionless. As a detection method, there are several kinds of methods. The majority basically, taking into account, as the magnitude of movement, a difference in luminescence between the sets of the video data of the corresponding pixels in two fields that are chronologically adjacent to each other, the video data is evaluated as image in movement, ie the amount of movement is evaluated as, which is large if, the difference is greater than a certain threshold value.
Por otra parte, la sección del proceso de conversión I/P 31, en la configuración ilustrada en la Fig. 15, por ejemplo, incluye la primera sección del proceso de conversión I/P 41 y la segunda sección del proceso de conversión I/P 42, que realiza la conversión I/P, mediante los métodos de conversión diferentes entre sí, y un selector 43, que 35 selecciona una de las secciones del proceso de conversión I/P 41 y 42 de acuerdo con las instrucciones de la sección de control 34 y a continuación se proporciona la salida. La sección del proceso de conversión I/P 31, puede realizar la conversión I/P, mediante un método de conversión instruido de la sección de control 34. On the other hand, the section of the I / P conversion process 31, in the configuration illustrated in Fig. 15, for example, includes the first section of the I / P conversion process 41 and the second section of the I / P conversion process. P 42, which performs the I / P conversion, using different conversion methods, and a selector 43, which selects one of the sections of the I / P conversion process 41 and 42 according to the instructions in the section of control 34 and then the output is provided. The section of the I / P conversion process 31, can perform the I / P conversion, by an instructed conversion method of the control section 34.
Por ejemplo, en una situación donde una señal de vídeo en el esquema de transmisión NTSC (National Television System Committee), se suministra como una señal de vídeo entrelazada, la sección del proceso de 40 conversión I/P 31, genera una señal de vídeo progresiva DAT de 60 marcos por segundo a partir de una señal de vídeo DATI de 60 campos por segundo (30 marcos por segundo). For example, in a situation where a video signal in the NTSC (National Television System Committee) transmission scheme is supplied as an interlaced video signal, the process section of the I / P conversion 31, generates a video signal progressive DAT of 60 frames per second from a DATI video signal of 60 fields per second (30 frames per second).
La primera sección del proceso de conversión I/P 41, de acuerdo con la presente modalidad realiza la conversión I/P, mediante un método de conversión denominado como interpolación inter-campo (conversión I/P adaptable al movimiento). La primera sección del proceso de conversión I/P 41, extrae los conjuntos de los datos de 45 vídeo en los campos de la señal de vídeo entrelazada DATI, suministradas del terminal de entrada T1 con el fin de evaluar la asociación entre los campos. También, la primera sección del proceso de conversión I/P 41, puede generar una señal de vídeo progresiva con el fin de compensar de tal manera el movimiento entre las imágenes de vídeo en los campos en el caso de que el grado de la asociación caiga dentro de un rango predeterminado. The first section of the I / P conversion process 41, in accordance with the present modality, performs the I / P conversion, by means of a conversion method called inter-field interpolation (movement-adaptable I / P conversion). The first section of the I / P conversion process 41 extracts the sets of the video data in the fields of the interlaced video signal DATI, supplied from the input terminal T1 in order to evaluate the association between the fields. Also, the first section of the I / P conversion process 41 can generate a progressive video signal in order to compensate in such a way the movement between the video images in the fields in the event that the degree of association falls within a predetermined range.
En tal método de conversión, la señal de vídeo progresiva se genera de acuerdo con los conjuntos de los datos 50 de vídeo en una pluralidad de campos. Por lo tanto, la realización de la evaluación de la asociación propia y la compensación del movimiento hace posible aumentar una resolución sustancial de señales de vídeo. En este caso, es posible visualizar imágenes de vídeo de alta definición, en particular imágenes en movimiento, por lo cual los movimientos suaves son reproducibles en la serie de píxeles 2, en comparación con un caso donde la evaluación de la asociación propia y la compensación del movimiento no se llevan a cabo. 55 In such a conversion method, the progressive video signal is generated according to the sets of the video data 50 in a plurality of fields. Therefore, the performance of the evaluation of the association itself and the compensation of the movement makes it possible to increase a substantial resolution of video signals. In this case, it is possible to visualize high definition video images, in particular moving images, whereby smooth movements are reproducible in the series of 2 pixels, compared to a case where the evaluation of the association itself and the compensation of the movement are not carried out. 55
Por otra parte, la segunda sección del proceso de conversión I/P 42, realiza la conversión I/P, por ejemplo, mediante un método de conversión denominado como pseudo-conversión I/P o duplicación de líneas. En el método de conversión denominado como pseudo- conversión I/P o duplicación de líneas, la conversión I/P se realiza por (i) On the other hand, the second section of the I / P conversion process 42, performs the I / P conversion, for example, by a conversion method called as pseudo-conversion I / P or line duplication. In the conversion method called pseudo-I / P conversion or line duplication, the I / P conversion is performed by (i)
extracción de conjuntos de los datos de vídeo de los campos a partir de la señal de vídeo entrelazada DATI, suministrados del terminal de entrada T1 con el fin de producir, por ejemplo, los datos de vídeo DI(*,j,k) de una determinada línea horizontal L(j) incluida en un campo actual como datos de vídeo DI(*,j+1,k) de la posterior línea horizontal L(j+1) en el marco, (ii) establecer la media de los datos de vídeo (por ejemplo DI(i,j,k) y DI(i,j+2,k)) de dos líneas horizontales L(j) y L(j+2) incluidas en el campo actual con el fin de generar los datos de vídeo (por ejemplo 5 DI(i,j+1,k) = {DI(i,j,k) - DI(i,j+2,k)}/2 + DI(i,j+2,k)) de la línea horizontal intermedia L(j+1) entre las líneas horizontales L(j) y L(j+2) en el marco, o (iii) establecer la media de los datos en el campo mientras que se pondera. La anterior conversión I/P se denomina como conversión solo por la interpolación intra-campo (interpolación intra-campo para todos los píxeles que componen una pantalla), y facilita la mejora en resolución vertical de imágenes fijas. extraction of sets of the video data from the fields from the interlaced video signal DATI, supplied from the input terminal T1 in order to produce, for example, the video data DI (*, j, k) of a certain horizontal line L (j) included in a current field as DI video data (*, j + 1, k) of the subsequent horizontal line L (j + 1) in the frame, (ii) set the average of the data video (for example DI (i, j, k) and DI (i, j + 2, k)) of two horizontal lines L (j) and L (j + 2) included in the current field in order to generate video data (for example 5 DI (i, j + 1, k) = {DI (i, j, k) - DI (i, j + 2, k)} / 2 + DI (i, j + 2 , k)) of the intermediate horizontal line L (j + 1) between the horizontal lines L (j) and L (j + 2) in the frame, or (iii) establish the average of the data in the field while ponder The previous I / P conversion is referred to as conversion only by intra-field interpolation (intra-field interpolation for all pixels that make up a screen), and facilitates the improvement in vertical resolution of still images.
En este documento, como se describe previamente, la primera sección del proceso de conversión I/P 41, 10 realiza la interpolación de la línea de barrido utilizando la valoración de la asociación y la compensación del movimiento. Apropiadamente la realización de la valoración de la asociación y la compensación del movimiento permite la visualización de una imagen de alta definición. Sin embargo, realiza inapropiadamente la valoración de la asociación y la compensación del movimiento puede aumentar un ruido de radio-frecuencia y otros. In this document, as previously described, the first section of the I / P conversion process 41, 10 performs the interpolation of the scan line using association assessment and motion compensation. Appropriately performing the association assessment and movement compensation allows the display of a high definition image. However, improperly assessing the association and movement compensation can increase radio frequency noise and others.
Por el contrario, la segunda sección del proceso de conversión I/P 42, genera una señal de vídeo progresiva 15 DAT, mediante la copia de los datos intra-campo, haciendo un promedio o haciendo un promedio de peso, sin realizar la evaluación de la asociación entre los campos y la compensación del movimiento. Como resultado, la resolución espacial disminuye, y es por lo tanto posible mostrar una imagen de vídeo con el anterior ruido de radio-frecuencia reducido. Sin embargo, la no deseada variación (transición) de la escala de grises (luminiscencia) se produce en cada marco en porciones del borde de una imagen fija, a pesar de que no ocurre en la señal de vídeo original DATI. Esto hace que los 20 parpadeos causen la degradación en la calidad de la imagen. On the contrary, the second section of the I / P conversion process 42 generates a progressive video signal 15 DAT, by copying the intra-field data, averaging or averaging weight, without performing the evaluation of the association between the fields and the movement compensation. As a result, the spatial resolution decreases, and it is therefore possible to display a video image with the previous reduced radio-frequency noise. However, the unwanted variation (transition) of the gray scale (luminescence) occurs in each frame in portions of the edge of a still image, although it does not occur in the original DATI video signal. This causes the 20 blinks to cause degradation in image quality.
Por lo tanto, en una situación donde la conversión I/P, mediante la primera sección del proceso de conversión I/P 41, aumenta el ruido de radio-frecuencia, la conversión I/P realizada por la segunda sección del proceso de conversión I/P 42, permite una imagen de vídeo con menos ruido de radio-frecuencia que se visualiza en la serie de píxeles 2, en comparación con la conversión I/P, realizada por la primera sección del proceso de conversión I/P 41. 25 Therefore, in a situation where the I / P conversion, by the first section of the I / P conversion process 41, increases the radio-frequency noise, the I / P conversion performed by the second section of the conversion process I / P 42, allows a video image with less radio-frequency noise that is displayed in the pixel series 2, compared to the I / P conversion, performed by the first section of the I / P 41 conversion process. 25
Casualmente, la segunda sección del proceso de conversión I/P 42, genera los datos de vídeo D(*,*,k) de un marco de acuerdo con solamente los datos de vídeo DI(*,*,k) del campo actual. Es decir porque tal configuración hace difícil generar apropiadamente una señal de vídeo por el píxel PIX, que no se incluye en el campo, y es más probable que se produzcan los parpadeos en porciones del borde de una imagen, en comparación con la configuración, en la cual la primera sección del proceso de conversión I/P 41, genera una señal de vídeo progresiva. Además, por ejemplo, como 30 en el caso de que una imagen fija se muestra, incluso en el caso de que casi no exista diferencia entre los conjuntos de los datos de vídeo de píxeles correspondientes PIX en el marco previo y el marco actual en la señal de vídeo entrelazada DATI, transición de la escala de grises no deseada hacia atrás y hacia adelante en un nivel de la escala de grises dada al píxel PIX se produce. Esta transición de la escala de grises es probable que se identifique visualmente por el usuario como parpadeos del dispositivo de visualización de una imagen 1. 35 Coincidentally, the second section of the I / P conversion process 42 generates the video data D (*, *, k) of a frame according to only the video data DI (*, *, k) of the current field. That is to say, because such a configuration makes it difficult to properly generate a video signal by the PIX pixel, which is not included in the field, and flickers are more likely to occur in portions of the edge of an image, compared to the configuration, in which the first section of the I / P 41 conversion process generates a progressive video signal. In addition, for example, as 30 in the case that a still image is displayed, even if there is almost no difference between the sets of the corresponding pixel video data PIX in the previous frame and the current frame in the DATI interlaced video signal, unwanted grayscale transition back and forth at a level of grayscale given to the PIX pixel occurs. This grayscale transition is likely to be visually identified by the user as flickering of the display device of an image 1. 35
A modo de ejemplo, a continuación se describirá solo un mecanismo de copiado. Más específicamente, en un ejemplo ilustrado en la Fig. 19, en el fondo de un cierto nivel de escala de grises (por ejemplo 196) se muestra una caja con otro nivel de escala de grises (por ejemplo 64). En este caso, en una región cerca de un borde que se extiende a lo largo de las líneas horizontales, como la región A cerca de un extremo superior de la caja, como se indica por A0 en la Fig. 19, el nivel de escala de grises (196) de las líneas horizontales arriba de una cierta línea horizontal borde (por 40 ejemplo línea horizontal j-th) es 196th nivel de escala de grises, que es diferente de un nivel de escala de grises (64) de la línea horizontal borde y las líneas horizontales debajo de la línea horizontal borde, teniendo en cuenta todo un marco formado por los campos de número impar y los campos de número par. As an example, only one copy mechanism will be described below. More specifically, in an example illustrated in Fig. 19, at the bottom of a certain level of gray scale (for example 196) a box with another level of gray scale (for example 64) is shown. In this case, in a region near an edge that extends along the horizontal lines, such as region A near an upper end of the box, as indicated by A0 in Fig. 19, the scale level Grays (196) of the horizontal lines above a certain horizontal edge line (for example j-th horizontal line) is 196th grayscale level, which is different from a grayscale level (64) of the line horizontal border and horizontal lines below the horizontal border line, taking into account a whole frame formed by odd number fields and even number fields.
Sin embargo, la señal de vídeo DATI, una señal entrelazada, se trasmite con sus datos de vídeo de un marco dividido en campos de número par y campos de número impar. En este documento, se supone que la línea horizontal j-45 th es una línea horizontal de número impar. Para un campo de número impar F (k), las líneas horizontales j-2th, j-th, y j+2th se transmiten de las líneas horizontales en la A0. La segunda sección del proceso de conversión I/P 42, realiza la interpolación entre las líneas horizontales para generar las líneas horizontales j-1th y j+1th, como se indica por A1 en la Fig. 19, de acuerdo con los datos de vídeo de estas líneas horizontales. However, the DATI video signal, an interlaced signal, is transmitted with its video data from a frame divided into even number fields and odd number fields. In this document, it is assumed that the horizontal line j-45 th is a horizontal line of odd number. For an odd number field F (k), the horizontal lines j-2th, j-th, and j + 2th are transmitted from the horizontal lines on A0. The second section of the I / P 42 conversion process, interpolates between the horizontal lines to generate the horizontal lines j-1th and j + 1th, as indicated by A1 in Fig. 19, according to the video data of these horizontal lines.
Tener en cuenta que, la Fig. 19 ilustra un caso donde las líneas horizontales (línea horizontal j-1th y otras 50 líneas horizontales) con el mismo nivel de escala de grises como una línea horizontal referencia (línea horizontal j-2th u otra línea horizontal) se generan por interpolación. Mientras tanto, para un campo de números pares F(k+1), las líneas horizontales j-1th y j+1th se transmiten de las líneas horizontales en la A0. La segunda sección del proceso de conversión I/P 42, realiza la interpolación entre las líneas horizontales para generar las líneas horizontales jth y j+2th, como se indica por A2 en la Fig. 19. 55 Note that, Fig. 19 illustrates a case where horizontal lines (horizontal line j-1th and 50 other horizontal lines) with the same gray scale level as a horizontal reference line (horizontal line j-2th or other line horizontal) are generated by interpolation. Meanwhile, for a field of even numbers F (k + 1), the horizontal lines j-1th and j + 1th are transmitted from the horizontal lines on the A0. The second section of the I / P 42 conversion process, interpolates between the horizontal lines to generate the horizontal lines jth and j + 2th, as indicated by A2 in Fig. 19. 55
Como se describe previamente, la línea horizontal j-th es una línea borde y está en un nivel fijo de escala de grises (64), cuando se ve en una unidad de un marco de la señal de vídeo entrelazada DATI. Sin embargo, el cambio de una línea horizontal que sirve como una línea horizontal referencia para la interpolación entre los campos hace que una respuesta atrás y hacia adelante entre el nivel de escala de grises original (64) y otro nivel de escala de grises (196), As previously described, the horizontal line j-th is an edge line and is at a fixed level of gray scale (64), when viewed in a unit of a frame of the interlaced video signal DATI. However, changing a horizontal line that serves as a horizontal reference line for interpolation between the fields causes a back and forth response between the original gray scale level (64) and another gray scale level (196 ),
cuando se ve en una unidad de un campo. Como un resultado, un nivel de escala de grises indicado por los datos de vídeo D(i,j,*) de esta línea horizontal L(j) para el píxel PIX(i,j) repite el aumento (alza) y disminuye (decae) en cada marco de la señal de vídeo progresiva DAT. when seen in a unit of a field. As a result, a gray scale level indicated by the video data D (i, j, *) of this horizontal line L (j) for the pixel PIX (i, j) repeats the increase (rise) and decreases ( decays) in each frame of the DAT progressive video signal.
Tener en cuenta que, las descripciones anteriores han tomado como un ejemplo el caso donde los datos en el campo se copian para generar una imagen de un marco y la caja se muestra. Esta no es la única posibilidad. En el caso 5 de que la interpolación se realice utilizando solo los datos de vídeo en un campo como en la segunda sección del proceso de conversión I/P 42, una posición de borde, que se supone que es fija, varía en cada campo. Esto da lugar a la aparición de ruido de parpadeo (señal falsa) e irregularidades de líneas inclinadas (diferencia en el brillo). Keep in mind that, the previous descriptions have taken as an example the case where the data in the field is copied to generate an image of a frame and the box is shown. This is not the only possibility. In the case 5 that interpolation is performed using only the video data in a field as in the second section of the I / P conversion process 42, an edge position, which is assumed to be fixed, varies in each field. This results in the appearance of flickering noise (false signal) and irregularities of inclined lines (difference in brightness).
Supongamos que teniendo en cuenta el parpadeo en la posición de borde que debería ser fija como la transición de la escala de grises de una imagen en movimiento, la transición de la escala de grises se acentúa. Este 10 parpadeo llega a ser molesto para los ojos del usuario, y por lo tanto provoca una degradación significativa en la calidad de la imagen del dispositivo de visualización de una imagen. Suppose that taking into account the flickering at the edge position that should be fixed as the grayscale transition of a moving image, the grayscale transition is accentuated. This flickering becomes annoying to the user's eyes, and therefore causes a significant degradation in the image quality of the image display device.
Por lo tanto, como un resultado de la conversión I/P realizada por la segunda sección del proceso de conversión I/P 42, la repetición del aumento (alza) y disminución (decaimiento) del nivel de escala de grises para cada marco es más probable que se produzca en una señal de vídeo progresiva DAT, que en la conversión I/P realizada por 15 la primera sección del proceso de conversión I/P 41. En tal estado, cuando la sección del proceso de modulación 33, realiza el énfasis de la transición de la escala de grises con el mismo grado que un grado de transición de la escala de grises para la primera sección del proceso de conversión I/P 41, esto tiende a provocar una degradación en la calidad de la imagen que resulta de la transición excesiva de la escala de grises. Therefore, as a result of the I / P conversion performed by the second section of the I / P conversion process 42, the repetition of the increase (increase) and decrease (decay) of the gray scale level for each frame is more it is likely to occur in a DAT progressive video signal, which in the I / P conversion performed by the first section of the I / P conversion process 41. In such a state, when the section of the modulation process 33, emphasizes of the grayscale transition with the same degree as a grayscale transition degree for the first section of the I / P 41 conversion process, this tends to cause degradation in the image quality resulting from excessive transition of gray scale.
Por otra parte, en un caso donde la segunda sección del proceso de conversión I/P 42, genera una señal de 20 vídeo progresiva DAT, la sección de control 34, de acuerdo con la presente modalidad controla la sección del proceso de modulación 33, de modo que el grado de énfasis de la transición de la escala de grises llega a ser inferior que en un caso donde la primera sección del proceso de conversión I/P 41. Es decir, en un caso donde la segunda sección del proceso de conversión I/P 42, genere una señal de vídeo progresiva DAT, la sección del proceso de modulación 33, de acuerdo con la presente modalidad acentúa la transición de la escala de grises con un grado inferior que en un caso 25 donde la primera sección del proceso de conversión I/P 41. Por lo tanto, la degradación en calidad de la imagen que resulta del énfasis excesivo del parpadeo generado en las porciones del borde de una imagen fija se puede suprimir, y una imagen de alta definición se puede mostrar en la serie de píxeles 2. On the other hand, in a case where the second section of the I / P conversion process 42 generates a progressive video signal DAT, the control section 34, in accordance with the present modality controls the section of the modulation process 33, so that the degree of emphasis of the grayscale transition becomes lower than in a case where the first section of the I / P 41 conversion process. That is, in a case where the second section of the conversion process I / P 42, generate a progressive video signal DAT, the section of the modulation process 33, in accordance with the present modality accentuates the grayscale transition with a lower degree than in a case 25 where the first section of the process I / P conversion 41. Therefore, degradation in image quality that results from excessive emphasis of the flicker generated on the edge portions of a still image can be suppressed, and a high definition image can be displayed in the pixel series 2.
Especialmente, en un caso donde la primera sección del proceso de conversión I/P 41, realiza la conversión I/P de una señal de vídeo con una relación S/N suficientemente alta por la conversión I/P adaptable al movimiento, la 30 conversión de énfasis de los datos de imagen se realiza de manera que los píxeles del cristal líquido puedan proporcionar la transmisión que los datos de imagen de entrada definen dentro de un período prescrito. Esto permite la visualización de una imagen de alta definición libre de imagen residual y de restos. Por otra parte, en un caso donde la segunda sección del proceso de conversión I/P 42, lleva a cabo la conversión I/P, solo por la interpolación intra-campo, la conversión de énfasis se realiza con otro grado menor. Esto hace que sea posible compensar las propiedades de 35 respuesta óptica (incluyendo la propiedad de dependencia de temperatura) de los píxeles mientras que previene la degradación de la calidad de imagen causada por el énfasis excesivo, tal como ruido de parpadeo no deseado e irregularidades generadas en las porciones del borde de una imagen mostrada por el proceso de conversión I/P. Por lo tanto, se puede realizar la visualización de una imagen de alta definición libre de imagen residual y de restos. Especially, in a case where the first section of the I / P conversion process 41, performs the I / P conversion of a video signal with a sufficiently high S / N ratio by the I / P conversion adaptable to the movement, the conversion The emphasis of the image data is performed so that the pixels of the liquid crystal can provide the transmission that the input image data defines within a prescribed period. This allows the display of a high definition image free of residual image and debris. On the other hand, in a case where the second section of the I / P conversion process 42, performs the I / P conversion, only by intra-field interpolation, the emphasis conversion is performed with another minor degree. This makes it possible to compensate for the optical response properties (including the temperature dependence property) of the pixels while preventing degradation of the image quality caused by excessive emphasis, such as unwanted flicker noise and irregularities generated at the edge portions of an image shown by the I / P conversion process. Therefore, the display of a high definition image free of residual image and debris can be performed.
A continuación se describirá un ejemplo estructural de la sección del proceso de modulación 33, con referencia 40 a la Fig. 20. Es decir, la sección del proceso de modulación 33 ilustrada en la Fig. 20 incluye: una sección de operación de la cantidad de corrección 51 y una sección de operación de corrección de los datos de vídeo 52. La sección de operación de la cantidad de corrección 51, determina una cantidad de corrección apropiada Q(i, j, k) de la transición de la escala de grises en un caso donde el grado de énfasis de la transición de la escala de grises es un grado predeterminado de acuerdo con los datos de vídeo D(i, j, k) del marco actual FR(k) producidos de la sección del proceso 45 de conversión I/P 31 y los datos de vídeo D(i, j, k-1) del marco previo FR (k-1) producidos a partir de la memoria de marco 32. La sección de operación de corrección de los datos de imagen 52, adiciona la cantidad de corrección Q2 (i, j, k), que se ajusta sensible al grado de énfasis de la transición de la escala de grises dada por la sección de control 34, a los datos de vídeo D(i, j, k) del marco actual FR(k), y a continuación produce un resultado de la adición como corrección de los datos de vídeo D2(i, j, k). 50 A structural example of the section of the modulation process 33 will now be described, with reference 40 to Fig. 20. That is, the section of the modulation process 33 illustrated in Fig. 20 includes: a quantity operation section of correction 51 and a video data correction operation section 52. The operation section of the correction amount 51 determines an appropriate correction amount Q (i, j, k) of the grayscale transition in a case where the degree of emphasis of the grayscale transition is a predetermined degree according to the video data D (i, j, k) of the current FR (k) frame produced from the process section 45 of I / P conversion 31 and the video data D (i, j, k-1) of the previous frame FR (k-1) produced from the frame memory 32. The operation section of correction of the image data 52, adds the correction amount Q2 (i, j, k), which adjusts sensitive to the gr Emphasis on the transition of the grayscale given by the control section 34, to the video data D (i, j, k) of the current FR (k) frame, and then produces a result of the addition as correction of the video data D2 (i, j, k). fifty
La sección de operación de la cantidad de corrección 51, de acuerdo con la presente modalidad incluye una tabla de mejora (LUT) 61, que almacena la corrección de los datos de vídeo D2(i, j, k) que la sección del proceso de modulación 33, debería producir, por ejemplo, en un caso donde el grado de énfasis de la transición de la escala de grises se ajuste para ser apropiado cuando la primera sección del proceso de conversión I/P 41, produzca una señal de vídeo progresiva DAT se considera como el grado de énfasis predeterminado de la transición de la escala de grises, 55 donde una combinación de los datos de vídeo D(i, j, k) del marco previo FR (k-1) y los datos de vídeo D(i, j, k) del marco actual FR(k) se suministran a la sección del proceso de modulación 33, y donde la primera sección del proceso de conversión I/P 41 produce una señal de vídeo progresiva DAT. The operation section of the correction amount 51, according to the present modality includes an improvement table (LUT) 61, which stores the correction of the video data D2 (i, j, k) that the process section of modulation 33, should produce, for example, in a case where the degree of emphasis of the grayscale transition is adjusted to be appropriate when the first section of the I / P conversion process 41 produces a progressive DAT video signal it is considered as the predetermined degree of emphasis of the grayscale transition, 55 where a combination of the video data D (i, j, k) of the previous FR (k-1) frame and the video data D ( i, j, k) of the current FR frame (k) are supplied to the section of the modulation process 33, and where the first section of the I / P conversion process 41 produces a progressive DAT video signal.
Tener en cuenta, que la corrección de los datos de vídeo mencionada anteriormente D2(i, j, k) preferiblemente se ajusta a un valor que hace que la serie de píxeles 2 proporcione la luminiscencia de la escala de grises (transmisión) definida por los datos de vídeo D(i, j, k) del marco actual FR(k) dentro de un período predeterminado. La corrección de los datos de vídeo D2(i, j, k) se obtiene, por ejemplo, la determinación de las propiedades de respuesta óptica actuales del dispositivo de visualización de una imagen 1 (sistema de píxeles 2). El período predeterminado es, por ejemplo, una 5 imagen de un período de visualización del marco (ciclo de reescritura del píxel). Más específicamente, en una pantalla del tipo de agarre normal, el período de visualización de una imagen es un período del marco (por ejemplo, 16.7 mseg en un barrido progresivo de 60Hz). Por ejemplo, en el caso de una pantalla del tipo pseudo-impulso que muestra el negro en 50% de un-período del marco, el período de visualización de una imagen es 1/2-período del marco (por ejemplo, 8.3 mseg en un barrido progresivo de 60Hz). 10 Bear in mind that the correction of the aforementioned video data D2 (i, j, k) preferably adjusts to a value that makes the pixel series 2 provide the luminescence of the gray scale (transmission) defined by the video data D (i, j, k) of the current FR frame (k) within a predetermined period. The correction of the video data D2 (i, j, k) is obtained, for example, the determination of the current optical response properties of the display device of an image 1 (pixel system 2). The default period is, for example, an image of a frame display period (pixel rewrite cycle). More specifically, in a screen of the normal grip type, the display period of an image is a frame period (for example, 16.7 msec in a progressive 60Hz scan). For example, in the case of a pseudo-impulse type screen that shows black in 50% of a frame's period, the display period of an image is 1/2-frame period (for example, 8.3 msec in a progressive scan of 60Hz). 10
En este documento, la LUT 61, mencionada anteriormente puede almacenar conjuntos de corrección de los datos de vídeo D2(i, j, k) correspondientes a diferentes combinaciones de todos los niveles de la escala de grises que se pueden tomar por ambos los datos de vídeo D(i, j, k) y los datos de vídeo D(i, j, k-1). Sin embargo, en la presente modalidad, con el fin de reducir la capacidad de almacenamiento necesaria para la LUT 61, las combinaciones mencionadas anteriormente, que corresponden a los conjuntos de corrección de datos de vídeo D2, almacenados en la 15 LUT 61, se restringen a combinaciones predeterminadas, en lugar de diferentes combinaciones de todos los niveles de la escala de grises. La sección de operación de la cantidad de corrección 51, se proporciona con un circuito de operación 62, que interpola la corrección de los datos de vídeo D2(i, j, k) correspondientes a cada una de las combinaciones almacenadas en la LUT 61, y calcula y envía la corrección de los datos de vídeo D2(i, j, k) correspondientes a la combinación de los datos de vídeo D(i, j, k) y los datos de vídeo D (i, j, k-1). 20 In this document, the LUT 61, mentioned above may store correction sets of the D2 video data (i, j, k) corresponding to different combinations of all gray scale levels that can be taken by both the data of D video (i, j, k) and D video data (i, j, k-1). However, in the present mode, in order to reduce the storage capacity required for LUT 61, the above-mentioned combinations, which correspond to the D2 video data correction sets, stored in LUT 61, are restricted at predetermined combinations, instead of different combinations of all grayscale levels. The operation section of the correction amount 51 is provided with an operation circuit 62, which interpolates the correction of the video data D2 (i, j, k) corresponding to each of the combinations stored in the LUT 61, and calculates and sends the correction of the video data D2 (i, j, k) corresponding to the combination of the video data D (i, j, k) and the video data D (i, j, k-1 ). twenty
Por ejemplo, suponemos que una amplitud de bits de los datos de vídeo D es 8 bits y los datos de vídeo D pueden ser de 256 niveles de gris. Como se ilustra en la Fig. 21, la LUT 61 almacena corrección 9-por-9 de los datos de vídeo D2(i,j,k) en relación con nueve niveles representativos de gris en cada treinta-dos niveles de gris. La corrección de los datos de vídeo D2(i,j,k) correspondientes a otros niveles de los nueve niveles representativos de gris se pueden obtener por el circuito de operación 62, que realiza la operación de interpolación tal como el complemento lineal de los 25 datos de vídeo D 2 (i,j,k) almacenados en la LUT 61. For example, we assume that a bit width of the video data D is 8 bits and the video data D can be 256 levels of gray. As illustrated in Fig. 21, LUT 61 stores 9-by-9 correction of video data D2 (i, j, k) in relation to nine representative gray levels at every thirty-two gray levels. The correction of the video data D2 (i, j, k) corresponding to other levels of the nine representative gray levels can be obtained by the operation circuit 62, which performs the interpolation operation such as the linear complement of the 25 D 2 video data (i, j, k) stored in LUT 61.
Además, la sección de operación de la cantidad de corrección 51, incluye un sustractor 63, que resta los datos de vídeo D(i, j, k) del marco actual FR(k) a partir de la corrección de los datos de vídeo D2 (i, j, k) correspondientes a la combinación de ambos los datos de vídeo D(i, j, k) y los datos de vídeo D (i, j, k-1) con el fin de obtener la cantidad de corrección Q (i, j, k). 30 In addition, the operation section of the correction amount 51 includes a subtractor 63, which subtracts the video data D (i, j, k) from the current frame FR (k) from the correction of the video data D2 (i, j, k) corresponding to the combination of both the video data D (i, j, k) and the video data D (i, j, k-1) in order to obtain the correction amount Q (I J K). 30
En la presente modalidad, la sección de control 34 da, como el grado de énfasis de la transición de la escala de grises, el coeficiente multiplicador α que debería ser multiplicado por la cantidad de corrección Q (i, j, k). La sección de operación de la corrección de los datos de vídeo 52, incluye un multiplicador 71 y un sumador 72. El multiplicador 71 multiplica la cantidad de corrección Q (i, j, k) por el coeficiente multiplicador α para obtener la cantidad de corrección mencionada anteriormente Q2(i, j, k). El sumador 72 adiciona un resultado de la multiplicación a los datos de vídeo D(i, 35 j, k) del marco actual FR(k) para obtener la corrección de los datos de vídeo D2(i, j, k). En este documento, como el coeficiente multiplicador α, utilizado es un valor obtenido de antemano a partir de un valor medido actual de las propiedades de respuesta óptica de la serie de píxeles 2. In the present embodiment, the control section 34 gives, as the degree of emphasis of the grayscale transition, the multiplier coefficient α that should be multiplied by the correction amount Q (i, j, k). The operation section of the video data correction 52 includes a multiplier 71 and an adder 72. The multiplier 71 multiplies the correction amount Q (i, j, k) by the multiplier coefficient α to obtain the correction amount previously mentioned Q2 (i, j, k). Adder 72 adds a multiplication result to the video data D (i, 35 j, k) of the current FR frame (k) to obtain the correction of the video data D2 (i, j, k). In this document, as the multiplier coefficient α, used is a value obtained in advance from a current measured value of the optical response properties of the pixel series 2.
Como se menciona previamente, la LUT 61, almacena la corrección de los datos de vídeo D2 (i, j, k) que es apropiada cuando la primera sección del proceso de conversión I/P 41, envía una señal de vídeo progresiva DAT. La 40 sección de control 34, da el coeficiente multiplicador α = 1 cuando la primera sección del proceso de conversión I/P 41 se selecciona, pero da el coeficiente multiplicador α que es más pequeño que 1, cuando, se selecciona la segunda sección del proceso de conversión I/P 42. As previously mentioned, LUT 61 stores the correction of video data D2 (i, j, k) that is appropriate when the first section of the I / P conversion process 41 sends a progressive video signal DAT. The control section 34, gives the multiplier coefficient α = 1 when the first section of the I / P conversion process 41 is selected, but gives the multiplier coefficient α that is smaller than 1, when, the second section of the I / P conversion process 42.
En la configuración anterior, la LUT 61 utilizada para el cálculo de la cantidad de corrección Q, se comparte entre un caso donde la primera sección del proceso de conversión I/P 41, se selecciona y un caso donde la segunda 45 sección del proceso de conversión I/P 42, se selecciona. La sección de operación de corrección de los datos de vídeo 52 ajusta la cantidad de corrección Q, de acuerdo con las instrucciones de la sección de control 34, por lo cual el grado de énfasis de la transición de la escala de grises se modifica. Esta configuración realiza la LUT 61 con una escala de los circuitos más pequeña que la configuración en la cual la LUT 61, se proporciona por separado para cada uno de los casos anteriores. 50 In the previous configuration, the LUT 61 used for the calculation of the correction amount Q, is shared between a case where the first section of the I / P conversion process 41 is selected and a case where the second section of the process of I / P conversion 42, is selected. The video data correction operation section 52 adjusts the correction amount Q, in accordance with the instructions in the control section 34, whereby the degree of emphasis of the grayscale transition is modified. This configuration performs LUT 61 with a smaller circuit scale than the configuration in which LUT 61 is provided separately for each of the above cases. fifty
Generalmente, en muchos casos, una expresión capaz de calcular con una pequeña cantidad de operaciones, no puede obtener la corrección de los datos de vídeo D2(i, j, k) aproximada con gran precisión a partir de los datos de vídeo D(i, j, k-1) del marco previo FR(k-1) y los datos de vídeo D(i, j, k) del marco actual FR(k). En la presente modalidad, la LUT 61 se hace referencia con el fin de obtener la corrección de los datos de vídeo D2 (i, j, k). En este caso, es posible obtener la corrección de los datos de vídeo D2 utilizando un circuito comparativamente a pequeña 55 escala. Además, en este caso, una apropiada corrección de los datos de vídeo D2, obtenida cuando la primera sección del proceso de conversión I/P 41, se selecciona y una apropiada corrección de los datos de imagen de vídeo D2, obtenida cuando la segunda sección del proceso de conversión I/P 42, se selecciona con frecuencia se correlacionan entre sí hasta cierto punto. Por lo tanto, el ajuste de la cantidad de corrección Q, de acuerdo con las instrucciones de la Generally, in many cases, an expression capable of calculating with a small number of operations cannot obtain the correctness of the approximate video data D2 (i, j, k) with great precision from the video data D (i , j, k-1) of the previous FR (k-1) frame and the video data D (i, j, k) of the current FR (k) frame. In the present mode, the LUT 61 is referred to in order to obtain the correction of the video data D2 (i, j, k). In this case, it is possible to obtain the correction of the D2 video data using a comparatively small-scale circuit. In addition, in this case, an appropriate correction of the D2 video data, obtained when the first section of the I / P conversion process 41, is selected and an appropriate correction of the D2 video image data, obtained when the second section of the I / P 42 conversion process, is selected frequently correlated with each other to some extent. Therefore, adjusting the correction amount Q, according to the instructions in the
sección de control 34, hace posible obtener la corrección de los datos de vídeo D2, con alta precisión utilizando un circuito comparativamente de pequeña escala. Control section 34, makes it possible to obtain the correction of the D2 video data, with high precision using a comparatively small-scale circuit.
En la sección de operación de la cantidad de corrección 51, ilustrada en la Fig. 20, la corrección de los datos de vídeo D2 (i, j, k) ajustada para ser apropiada en un caso cuando el grado de énfasis de la transición de la escala de grises es un grado predeterminado se almacena en la LUT 61. Además, el sustractor 63, resta los datos de vídeo D(i, j, 5 k) del marco actual FR(k) a partir de la corrección de los datos de vídeo D2(i, j, k) correspondiente a una combinación de ambos los datos de vídeo D(i, j, k) y los datos de vídeo D(i, j, k-1), con el fin de obtener la cantidad de corrección Q (i, j, k). Sin embargo, esta no es la única posibilidad. Como alternativa, por ejemplo, el sustractor 63 se puede omitir, y la cantidad de corrección Q (i, j, k) correspondiente a una combinación de ambos los datos de vídeo D(i, j, k) y los datos de vídeo D (i, j, k-1) se pueden almacenar en la LUT 61, en su lugar. En cualquier caso, el mismo efecto se puede obtener 10 siempre y cuando la cantidad de corrección Q (i, j, k) se pueda producir. In the operation section of the correction amount 51, illustrated in Fig. 20, the correction of the video data D2 (i, j, k) adjusted to be appropriate in a case when the degree of emphasis of the transition from Grayscale is a predetermined degree stored in LUT 61. In addition, subtractor 63 subtracts the video data D (i, j, 5 k) from the current FR frame (k) from the correction of the data of video D2 (i, j, k) corresponding to a combination of both video data D (i, j, k) and video data D (i, j, k-1), in order to obtain the correction amount Q (i, j, k). However, this is not the only possibility. Alternatively, for example, subtractor 63 can be omitted, and the correction amount Q (i, j, k) corresponding to a combination of both the video data D (i, j, k) and the video data D (i, j, k-1) can be stored in LUT 61, instead. In any case, the same effect can be obtained as long as the correction amount Q (i, j, k) can be produced.
En la configuración ilustrada en la Fig. 20, la cantidad de corrección Q, se ajusta por la multiplicación de un predeterminado coeficiente multiplicador α. Sin embargo, esta no es la única posibilidad. Como alternativa, la cantidad de corrección Q, se puede ajustar mediante otras operaciones. Sin embargo, el ajuste de la cantidad de corrección Q por multiplicación realiza un ajuste de la cantidad de corrección Q con alta precisión utilizando un circuito a pequeña 15 escala comparativamente. In the configuration illustrated in Fig. 20, the correction amount Q is adjusted by the multiplication of a predetermined multiplier coefficient α. However, this is not the only possibility. Alternatively, the correction amount Q can be adjusted by other operations. However, the adjustment of the amount of correction Q by multiplication makes an adjustment of the amount of correction Q with high precision using a small-scale circuit comparatively.
Adicionalmente, con el fin de ajustar la cantidad de corrección Q, mediante una operación diferente de la multiplicación, i.e. mediante una operación (por ejemplo adición) por lo cual una cantidad de corrección se puede cambiar por el cambio de la corrección de los datos de vídeo D2, sin utilizar la cantidad de corrección Q, por ejemplo, el sustractor 63 y sumador 72 se pueden eliminar, y la corrección de los datos de vídeo D2 almacenados en la LUT 61 se 20 pueden cambiar. Sin embargo, dado que una cantidad apropiada de ajuste se cambia con frecuencia de acuerdo con la cantidad de corrección Q, la configuración como se ilustra en la Fig. 20, i.e. una configuración en la cual, la cantidad de corrección Q se encuentra y a continuación se ajusta, puede realizar el ajuste de la cantidad de corrección Q con alta precisión utilizando un circuito a pequeña escala comparativamente. Additionally, in order to adjust the correction amount Q, by an operation other than multiplication, i.e. by means of an operation (eg addition) whereby a correction amount can be changed by changing the correction of the video data D2, without using the correction amount Q, for example, the subtractor 63 and adder 72 can be delete, and the correction of the D2 video data stored in the LUT 61 can be changed. However, since an appropriate amount of adjustment is changed frequently according to the correction amount Q, the configuration as illustrated in Fig. 20, i.e. A configuration in which, the correction amount Q is found and then adjusted, can adjust the correction amount Q with high precision using a comparatively small-scale circuit.
Por otra parte, como se ilustra en la Fig. 22, una sección del proceso de modulación 33a, de acuerdo con otro 25 ejemplo estructural intercambia las LUTs, que se hacen referencia en el cálculo de la corrección de los datos de vídeo D2 (i, j, k), de acuerdo con cual de la primera sección del proceso de conversión I/P 41 y la segunda sección del proceso de conversión I/P 42, se seleccione. On the other hand, as illustrated in Fig. 22, a section of the modulation process 33a, according to another structural example exchanges the LUTs, which are referred to in the calculation of the correction of the video data D2 (i , j, k), according to which of the first section of the I / P conversion process 41 and the second section of the I / P conversion process 42, is selected.
Más específicamente, la sección del proceso de modulación 33a incluye LUTs 81 y 82 y un circuito de operación 83. Las LUTs 81 y 82 se proporcionan respectivamente para la primera sección del proceso de conversión I/P 30 41 y la segunda sección del proceso de conversión I/P 42, y cada una de las LUTs 81 y 82 almacena la corrección de los datos de vídeo D2 (i, j, k) que la sección del proceso de modulación 33a debe enviar en respuesta a la combinación de los datos de vídeo D(i, j, k) y los datos de vídeo D(i, j, k-1) suministrados a la sección del proceso de modulación 33. El circuito de operación 83 obtiene la corrección de los datos de vídeo D2(i, j, k) que hace referencia a cualquiera de las LUTs 81 y 82 de acuerdo con las instrucciones a partir de la sección de control 34, ilustrada en la Fig. 15. 35 More specifically, the modulation process section 33a includes LUTs 81 and 82 and an operation circuit 83. LUTs 81 and 82 are provided respectively for the first section of the I / P 30 41 conversion process and the second section of the process of I / P conversion 42, and each of the LUTs 81 and 82 stores the correction of the video data D2 (i, j, k) that the modulation process section 33a must send in response to the combination of the data of video D (i, j, k) and the video data D (i, j, k-1) supplied to the section of the modulation process 33. Operation circuit 83 obtains the correction of the video data D2 (i , j, k) which refers to any of the LUTs 81 and 82 according to the instructions from the control section 34, illustrated in Fig. 15. 35
Como es el caso de la LUT 61, la combinación mencionada anteriormente correspondiente a la corrección de los datos de vídeo D2 que las LUTs 81 y 82 de acuerdo con el presente ejemplo estructural se limitan a una combinación predeterminada. El circuito de operación 83 interpola la corrección de los datos de vídeo D2 (i, j, k) correspondiente a cada combinación que es almacenada en la LUT 81 o la LUT 82, y calcula y envía la corrección de los datos de vídeo D2 (i, j, k) correspondientes a la combinación de los datos de vídeo D (i, j, k) y los datos de vídeo D (i, 40 j, k-1). As is the case with LUT 61, the aforementioned combination corresponding to the correction of video data D2 that LUTs 81 and 82 according to the present structural example are limited to a predetermined combination. The operating circuit 83 interpolates the correction of the video data D2 (i, j, k) corresponding to each combination that is stored in the LUT 81 or the LUT 82, and calculates and sends the correction of the video data D2 ( i, j, k) corresponding to the combination of the video data D (i, j, k) and the video data D (i, 40 j, k-1).
Adicionalmente, en esta configuración, la sección de control 34 hace la instrucción sobre el grado de énfasis de la transición de la escala de grises a la sección del proceso de modulación 33a, haciendo la instrucción acerca de cuál de las LUTs 81 y 82 se selecciona. Cuando la primera sección del proceso de conversión I/P 41, se selecciona en la sección del proceso de conversión I/P 31, la sección de control 34 da instrucciones para seleccionar la LUT 81. Por otra 45 parte, cuando la segunda sección del proceso de conversión I/P 42, se selecciona en la sección del proceso de conversión I/P 31, la sección de control 34, da instrucciones para seleccionar la LUT 82. En este documento, la corrección de los datos de vídeo D2, en la cual la transición de la escala de grises se acentúa con un grado inferior se almacena en la LUT 82 que en la LUT 81. Por lo tanto, la sección del proceso de modulación 33a puede acentuar la transición de la escala de grises con un grado inferior que en un caso donde la primera sección del proceso de 50 conversión I/P 41, se selecciona. Additionally, in this configuration, the control section 34 makes the instruction on the degree of emphasis of the gray scale transition to the modulation process section 33a, making the instruction about which of the LUTs 81 and 82 is selected . When the first section of the I / P conversion process 41 is selected in the section of the I / P conversion process 31, the control section 34 instructs to select the LUT 81. On the other hand, when the second section of the I / P conversion process 42, is selected in the section of the I / P conversion process 31, the control section 34, instructs to select the LUT 82. In this document, the correction of the video data D2, in which the grayscale transition is accentuated with a lower degree is stored in LUT 82 than in LUT 81. Therefore, the section of the modulation process 33a can accentuate the grayscale transition with a degree lower than in a case where the first section of the 50 I / P 41 conversion process is selected.
Como es el caso de la configuración ilustrada en la Fig. 20, esta configuración cambia el grado de énfasis de la transición de la escala de grises de acuerdo con un método de conversión I/P, utilizado en la sección del proceso de conversión I/P 31. Por lo tanto, es posible realizar tanto la mejora en la velocidad de respuesta de píxeles como la mejora en la calidad de la imagen de vídeo mostrada en la serie de píxeles 2. 55 As is the case of the configuration illustrated in Fig. 20, this configuration changes the degree of emphasis of the grayscale transition according to an I / P conversion method, used in the section of the I / Conversion process. P 31. Therefore, it is possible to perform both the improvement in pixel response speed and the improvement in the quality of the video image shown in the pixel series 2. 55
A diferencia de la configuración ilustrada en la Fig. 20, las LUTs (81 y 82) referenciadas por el circuito de operación 83, se cambian de acuerdo con un método de conversión I/P utilizado en la sección del proceso de conversión I/P 31, y existe por lo tanto una correlación débil entre los conjuntos de corrección de los datos de vídeo D2 Unlike the configuration illustrated in Fig. 20, the LUTs (81 and 82) referenced by the operating circuit 83, are changed according to an I / P conversion method used in the I / P conversion process section 31, and there is therefore a weak correlation between the correction sets of the D2 video data
que son apropiados para los métodos de conversión I/P. Por lo tanto, es posible obtener la corrección de los datos de vídeo D2 con una alta precisión, aunque en la configuración ilustrada en la Fig. 20, i.e. la configuración en la cual la cantidad de corrección Q apropiada para un cierto método de conversión I/P se ajusta para calcular la corrección de los datos de vídeo D2, apropiados para otro método de conversión I/P, existe una gran diferencia entre el valor calculado de esta manera y la corrección más apropiada de los datos de vídeo D2. 5 which are appropriate for the I / P conversion methods. Therefore, it is possible to obtain the correction of the D2 video data with high precision, although in the configuration illustrated in Fig. 20, i.e. the configuration in which the amount of correction Q appropriate for a certain I / P conversion method is adjusted to calculate the correction of the video data D2, appropriate for another method of I / P conversion, there is a large difference between the value calculated in this way and the most appropriate correction of the D2 video data. 5
Tener en cuenta que la descripción anterior toma como un ejemplo el caso donde una señal de vídeo entrelazada se suministra a la sección que procesa la señal 21. Sin embargo, la sección que procesa la señal 21 de acuerdo con la presente modalidad se organiza con el fin de que sea capaz de recibir una señal de vídeo progresiva, y la sección que procesa la señal 21, en respuesta a la señal de vídeo progresiva, suministra la señal de vídeo como la anterior señal de vídeo DAT a la memoria de marco 32 y la sección del proceso de modulación 33. 10 Note that the above description takes as an example the case where an interlaced video signal is supplied to the section that processes the signal 21. However, the section that processes the signal 21 according to the present modality is organized with the so that it is capable of receiving a progressive video signal, and the section that processes the signal 21, in response to the progressive video signal, supplies the video signal as the previous DAT video signal to frame memory 32 and the modulation process section 33. 10
En este caso, la sección de control 34, puede dar a la sección del proceso de modulación (33 y 33a) el mismo grado de énfasis de la transición de la escala de grises como en el caso donde la primera sección del proceso de conversión I/P 41, se selecciona. Sin embargo, si existe una demanda de la visualización de una imagen de mucha más alta definición, es conveniente dar a la sección del proceso de modulación un diferente grado de énfasis de la transición de la escala de grises a partir del grado de énfasis de la transición de la escala de grises en un caso donde la sección 15 del proceso de conversión I/P 31, lleva a cabo la conversión I/P. In this case, the control section 34 can give the modulation process section (33 and 33a) the same degree of emphasis of the grayscale transition as in the case where the first section of the conversion process I / P 41, is selected. However, if there is a demand for the display of a much higher definition image, it is convenient to give the section of the modulation process a different degree of emphasis of the grayscale transition from the degree of emphasis of the Grayscale transition in a case where section 15 of the I / P 31 conversion process performs the I / P conversion.
Más específicamente, incluso un caso donde la señal de vídeo progresiva se suministra, se trata como en un caso donde un cierto método de conversión I/P, se selecciona. Por ejemplo, el grado de énfasis de la transición de la escala de grises se modifica en una configuración de modo que LUTs dedicadas para la señal de vídeo progresiva se proporcionan a la sección del proceso de modulación, de modo que la sección de control 34, da instrucciones para 20 seleccionar la LUT o designa un coeficiente multiplicador para la señal de vídeo progresiva. More specifically, even a case where the progressive video signal is supplied, is treated as in a case where a certain I / P conversion method is selected. For example, the degree of emphasis of the grayscale transition is modified in a configuration so that dedicated LUTs for the progressive video signal are provided to the modulation process section, so that the control section 34, instructs to select the LUT or designates a multiplier coefficient for the progressive video signal.
En este documento, por lo general, la no deseada transición de la escala de grises que resulta de la conversión I/P no ocurre en un caso donde una señal de vídeo progresiva se suministre, en comparación con un caso de que una señal de vídeo entrelazada se suministre. Por lo tanto, en un caso donde una señal de vídeo entrelazada se suministre, el grado de énfasis de la transición de la escala de grises se ajusta para ser inferior que en un caso donde una señal de 25 vídeo progresiva se suministre. Esto permite la mejora en la velocidad de respuesta óptica, sin degradación en la calidad de la imagen de vídeo visualizada en la serie de píxeles 2. In this document, generally, the unwanted grayscale transition resulting from the I / P conversion does not occur in a case where a progressive video signal is supplied, compared to a case where a video signal is supplied. intertwined be supplied. Therefore, in a case where an interlaced video signal is supplied, the degree of emphasis of the grayscale transition is set to be lower than in a case where a progressive video signal is supplied. This allows the improvement in the optical response speed, without degradation in the quality of the video image displayed in the pixel series 2.
Con esta configuración, el grado de énfasis de la transición de la escala de grises se puede cambiar de acuerdo con, si la conversión I/P es necesaria y de acuerdo con un método de conversión I/P. Incluso en un caso donde una señal de vídeo progresiva se suministre y cualquier método de conversión I/P se selecciona, una imagen de alta 30 definición siempre se puede mostrar en la serie de píxeles 2. With this configuration, the degree of emphasis of the grayscale transition can be changed according to, if I / P conversion is necessary and according to an I / P conversion method. Even in a case where a progressive video signal is supplied and any I / P conversion method is selected, a high definition image can always be displayed in the 2 pixel series.
[Décima Modalidad] [Tenth Modality]
Las descripciones en la Primera Modalidad han tomado, como un ejemplo, la configuración en la cual el grado de énfasis de la transición de la escala de grises se modifica solamente, mediante un método de conversión I/P, utilizado en la sección del proceso de conversión I/P 31. Sin embargo, la presente modalidad describe una configuración 35 en la cual el grado de énfasis de la transición de la escala de grises se modifica por una combinación de un método de conversión I/P y otro activador. La siguiente descripción, tomará la temperatura como un ejemplo de otro activador. The descriptions in the First Modality have taken, as an example, the configuration in which the degree of emphasis of the grayscale transition is modified only, by an I / P conversion method, used in the process section of I / P conversion 31. However, the present mode describes a configuration in which the degree of emphasis of the grayscale transition is modified by a combination of an I / P conversion method and another activator. The following description will take the temperature as an example of another activator.
Es decir, como se ilustra en la Fig. 23, una configuración de una sección que procesa la señal 21b, de acuerdo con la presente modalidad es casi la misma como aquella de la sección que procesa la señal 21 ilustrada en la Fig. 15, pero es diferente en aquella sección que procesa la señal 21b, adicionalmente incluye un sensor de temperatura 35b. 40 Una sección de control 34b, hace la instrucción a la sección del proceso de modulación 33 sobre el grado de énfasis de la transición de la escala de grises, de acuerdo con una combinación del método de conversión I/P, utilizado en la sección del proceso de conversión I/P 31 y una temperatura detectada por el sensor de temperatura 35b. That is, as illustrated in Fig. 23, a configuration of a section that processes the signal 21b, according to the present embodiment is almost the same as that of the section that processes the signal 21 illustrated in Fig. 15, but it is different in that section that processes the signal 21b, additionally it includes a temperature sensor 35b. 40 A control section 34b, instructs the section of the modulation process 33 on the degree of emphasis of the grayscale transition, according to a combination of the I / P conversion method, used in the section of the I / P 31 conversion process and a temperature detected by the temperature sensor 35b.
Es preferible que el sensor de temperatura 35b, se proporcione dentro de la serie de píxeles 2. Sin embargo, si tal configuración es estructuralmente difícil de realizar, el sensor de temperatura 35b, se coloca en el lugar más cercano 45 posible a la serie de píxeles 2. El número del sensor de temperatura 35b no se limita a uno. Una pluralidad de sensores de temperatura 35b, se puede disponer respectivamente, correspondiente a las áreas de la serie de píxeles 2. Si una pluralidad de sensores de temperatura 35b se proporcionan, un valor medio de respectivos resultados de detección obtenidos por los sensores de temperatura 35b, pueden ser utilizados como datos de detección, o un resultado de la detección muy cambiado, obtenido por cualquiera de los sensores de temperatura 35b, puede ser utilizado como dato 50 de detección. En cualquier caso, el mismo efecto se puede obtener siempre y cuando una temperatura de la serie de píxeles 2, se pueda medir. It is preferable that the temperature sensor 35b is provided within the series of pixels 2. However, if such a configuration is structurally difficult to carry out, the temperature sensor 35b is placed in the closest possible location 45 to the series of 2 pixels. The temperature sensor number 35b is not limited to one. A plurality of temperature sensors 35b can be arranged respectively, corresponding to the areas of the pixel series 2. If a plurality of temperature sensors 35b are provided, an average value of respective detection results obtained by the temperature sensors 35b , can be used as detection data, or a very changed detection result, obtained by any of the temperature sensors 35b, can be used as detection data 50. In any case, the same effect can be obtained as long as a temperature of the series of 2 pixels can be measured.
En este documento, por ejemplo, un elemento de cristal líquido cambia su velocidad de respuesta con la temperatura. En el dispositivo de visualización de una imagen 1, en el cual el píxel PIX se realiza por el elemento de cristal líquido, un grado apropiado de énfasis de la transición de la escala de grises cambia con la temperatura. Por lo 55 tanto, en una situación donde una velocidad de respuesta del píxel PIX cambia con la temperatura, fijando el grado de énfasis de la transición de la escala de grises independientemente de la temperatura, hace imposible acentuar la transición de la escala de grises adecuadamente. Por lo tanto, el énfasis excesivo o insuficiente de la transición de la In this document, for example, a liquid crystal element changes its response speed with temperature. In the display device of an image 1, in which the pixel PIX is made by the liquid crystal element, an appropriate degree of emphasis of the grayscale transition changes with temperature. Therefore, in a situation where a response speed of the PIX pixel changes with temperature, setting the degree of emphasis of the grayscale transition regardless of temperature makes it impossible to accentuate the grayscale transition properly. . Therefore, excessive or insufficient emphasis on the transition of the
escala de grises hace que el brillo excesivo y finales negros no deseados en una imagen de vídeo mostrada en la serie de píxeles 2, que puede resultar en la degradación en la calidad de la imagen de vídeo. Grayscale causes excessive brightness and unwanted black endings in a video image shown in the 2 pixel series, which can result in degradation in the quality of the video image.
Sin embargo, en la configuración mencionada anteriormente, el grado de énfasis de la transición de la escala de grises se modifica no solo con un método de conversión I/P, sino también con una temperatura interna del dispositivo. Por lo tanto, es posible acentuar la transición de la escala de grises más adecuadamente y mostrar una 5 imagen de alta definición de vídeo en la serie de píxeles 2, que la configuración en la cual el grado de énfasis de la transición de la escala de grises se modifica solamente con un método de conversión I/P. However, in the configuration mentioned above, the degree of emphasis of the grayscale transition is modified not only with an I / P conversion method, but also with an internal temperature of the device. Therefore, it is possible to accentuate the grayscale transition more adequately and display a high definition video image in the 2 pixel series, than the configuration in which the degree of emphasis of the transition of the scale of Gray is modified only with an I / P conversion method.
A modo de ejemplo, a continuación se llevará un caso donde la sección del proceso de modulación 33, se organiza como se ilustra en la Fig. 20. La sección de control 34b, hace la instrucción en el coeficiente multiplicador α correspondiente a una combinación de un método de conversión I/P y una temperatura detectada por el sensor de 10 temperatura 35b, como el grado de énfasis de la transición de la escala de grises, a la sección del proceso de modulación 33. As an example, a case will be taken below where the section of the modulation process 33 is organized as illustrated in Fig. 20. The control section 34b, instructs in the multiplier coefficient α corresponding to a combination of an I / P conversion method and a temperature detected by the temperature sensor 35b, such as the degree of emphasis of the grayscale transition, to the section of the modulation process 33.
La sección de control 34b, de acuerdo con la presente modalidad, en la determinación del grado de énfasis de la transición de la escala de grises, controla los rangos de temperatura mediante la clasificación bajo los siguientes rangos de temperatura: rango de temperatura R1 de 15 °C o menos, rango de temperatura R2 de superior a 15 °C pero 15 no superior a 25 °C, rango de temperatura R3 de superior a 25 °C pero no superior a 35 °C, y rango de temperatura R4 de 35 °C o más. Suponiendo que los coeficientes multiplicadores correspondientes a los rangos de temperatura R1 a R4 bajo una situación de la primera sección del proceso de conversión I/P 41, se selecciona, son α11 a α14, la sección de control 34b, da un coeficiente multiplicador correspondiente a un rango de temperatura actual, entre los coeficientes multiplicadores que se determinan de antemano con el fin de ser α11 > α12 > α13 > α14, a la sección del proceso de 20 modulación 33. Del mismo modo, suponiendo que los coeficientes multiplicadores correspondientes a los rangos de temperatura R1 a R4 bajo una situación la segunda sección del proceso de conversión I/P 42 se selecciona, son α21 a α24, la sección de control 34b da un coeficiente multiplicador correspondiente a un rango de temperatura actual, entre los coeficientes multiplicadores que se determinan de antemano con el fin de ser α21 > α22 > α23 > α24, a la sección del proceso de modulación 33. 25 The control section 34b, in accordance with the present embodiment, in determining the degree of emphasis of the grayscale transition, controls the temperature ranges by classification under the following temperature ranges: temperature range R1 of 15 ° C or less, temperature range R2 of greater than 15 ° C but 15 not greater than 25 ° C, temperature range R3 of greater than 25 ° C but not greater than 35 ° C, and temperature range R4 of 35 ° C or more Assuming that the multiplier coefficients corresponding to the temperature ranges R1 to R4 under a situation of the first section of the I / P 41 conversion process, are selected, are α11 to α14, the control section 34b, gives a multiplier coefficient corresponding to a current temperature range, between the multiplier coefficients that are determined in advance in order to be α11> α12> α13> α14, to the process section of modulation 33. Similarly, assuming that the multiplier coefficients corresponding to the temperature ranges R1 to R4 under one situation the second section of the I / P conversion process 42 is selected, they are α21 to α24, the control section 34b gives a multiplier coefficient corresponding to a current temperature range, between the multiplier coefficients are determined in advance in order to be α21> α22> α23> α24, to the section of the modulation process 33. 25
Como en la Novena Modalidad, cuando los coeficientes multiplicadores se comparan entre los correspondientes rangos de temperatura, los coeficientes multiplicadores de la segunda sección del proceso de conversión I/P 42, se ajustan con el fin de que sean más pequeños (α21 < α11, α22 < α12, α23 < α13, α24 <α14). α14 se ajusta a 1 cuando un valor (por ejemplo la corrección de los datos de vídeo D2) para calcular la cantidad de corrección Q de transición de la escala de grises que se ajusta como apropiada en un caso donde la primera sección del 30 proceso de conversión I/P 41 se seleccione y una temperatura este en el rango de temperatura R4 de 35 °C o más, se almacena en la LUT 61. As in the Ninth Modality, when the multiplier coefficients are compared between the corresponding temperature ranges, the multiplier coefficients of the second section of the I / P 42 conversion process are adjusted so that they are smaller (α21 <α11, α22 <α12, α23 <α13, α24 <α14). α14 is set to 1 when a value (for example the correction of the D2 video data) to calculate the amount of grayscale transition correction Q that is adjusted as appropriate in a case where the first section of the process of I / P conversion 41 is selected and a temperature in the R4 temperature range of 35 ° C or more is stored in LUT 61.
En la configuración anterior, la LUT 61 para obtener la cantidad de corrección Q, se comparte entre ambas en un caso donde la primera sección del proceso de conversión I/P 41, se seleccione con los rangos de temperatura R1 a R4 y en un caso donde la segunda sección del proceso de conversión I/P 42, se seleccione en los rangos de 35 temperatura R1 a R4. Además, la sección de operación de corrección de los datos de vídeo 52 ajusta la cantidad de corrección Q, de acuerdo con las instrucciones de la sección de control 34, de modo que el grado de énfasis de la transición de la escala de grises se modifique. Esta configuración por lo tanto realiza una escala de los circuitos más pequeña que la configuración en la cual las LUTs se proporcionan respectivamente para los casos anteriores como se ilustra en la Fig. 22. 40 In the previous configuration, the LUT 61 to obtain the correction amount Q, is shared between both in a case where the first section of the I / P conversion process 41 is selected with the temperature ranges R1 to R4 and in one case where the second section of the I / P 42 conversion process is selected in the ranges of temperature R1 to R4. In addition, the video data correction operation section 52 adjusts the correction amount Q, in accordance with the instructions in the control section 34, so that the degree of emphasis of the grayscale transition is modified . This configuration therefore performs a smaller scale of the circuits than the configuration in which the LUTs are provided respectively for the previous cases as illustrated in Fig. 22. 40
En muchos casos, los conjuntos de corrección de los datos de vídeo D2, apropiados para las combinaciones de un método de conversión I/P y la temperatura, se correlacionan hasta cierto punto. Por lo tanto, ajustando la cantidad de corrección Q, de acuerdo con las instrucciones de la sección de control 34b, es posible obtener la corrección de los datos de vídeo D2, con relativamente alta precisión. La descripción anterior ha tomado como ejemplo la configuración, en la cual existe una pluralidad de rangos de temperatura predeterminados (en este caso, cuatro rangos de 45 temperatura) se proporcionan. Como alternativa, por ejemplo, el coeficiente multiplicador correspondiente a una temperatura interna del dispositivo se puede encontrar mediante la operación si es posible cambiar el grado de énfasis de la transición de la escala de grises de acuerdo con una temperatura interna del dispositivo. In many cases, the D2 video data correction sets, appropriate for combinations of an I / P conversion method and temperature, are correlated to some extent. Therefore, by adjusting the amount of correction Q, according to the instructions in the control section 34b, it is possible to obtain the correction of the video data D2, with relatively high accuracy. The above description has taken as an example the configuration, in which there is a plurality of predetermined temperature ranges (in this case, four temperature ranges) are provided. Alternatively, for example, the multiplier coefficient corresponding to an internal temperature of the device can be found by operation if it is possible to change the degree of emphasis of the grayscale transition according to an internal temperature of the device.
Por otra parte, en otro ejemplo estructural, i. e. en un caso donde la sección del proceso de modulación sea una sección del proceso de modulación 33a, ilustrada en la Fig. 22, como LUTs, LUTs 811 y LUTs 821 se proporcionan. 50 Las LUTs 811 corresponden a los respectivos rangos de temperatura en un caso donde la primera sección del proceso de conversión I/P 41, se seleccione. Las LUTs 821 corresponden a los respectivos rangos de temperatura en un caso donde la segunda sección del proceso de conversión I/P 42, se seleccione. La sección de control 34b, hace la instrucción a la sección del proceso de modulación 33a sobre una LUT correspondiente a una combinación de un método de conversión I/P y una temperatura detectada por el sensor de temperatura 35b, como el grado de énfasis de 55 la transición de la escala de grises. On the other hand, in another structural example, i. and. in a case where the section of the modulation process is a section of the modulation process 33a, illustrated in Fig. 22, as LUTs, LUTs 811 and LUTs 821 are provided. 50 LUTs 811 correspond to the respective temperature ranges in a case where the first section of the I / P 41 conversion process is selected. The LUTs 821 correspond to the respective temperature ranges in a case where the second section of the I / P 42 conversion process is selected. The control section 34b instructs the section of the modulation process 33a on a LUT corresponding to a combination of an I / P conversion method and a temperature detected by the temperature sensor 35b, such as the degree of emphasis of the grayscale transition.
Por ejemplo, como se menciona anteriormente, en la configuración en la cual las temperaturas se clasifican bajo cuatro rangos de temperatura R1 a R4, como se ilustra en 24, como LUTs se toman como referencia, cuando la primera sección del proceso de conversión I/P 41 se selecciona, se proporcionan las LUTs 811 a 814 correspondientes For example, as mentioned above, in the configuration in which temperatures are classified under four temperature ranges R1 to R4, as illustrated in 24, as LUTs are taken as reference, when the first section of the conversion process I / P 41 is selected, the corresponding 811 to 814 LUTs are provided
a los rangos de temperatura R1 a R4. Además, como las LUTs se toman como referencia, cuando la segunda sección del proceso de conversión I/P 42 se selecciona, se proporcionan las LUTs 821 a 824 correspondientes a los rangos de temperatura R1 a R4. at the temperature ranges R1 to R4. In addition, as the LUTs are taken as a reference, when the second section of the I / P conversion process 42 is selected, the LUTs 821 to 824 corresponding to the temperature ranges R1 to R4 are provided.
Por ejemplo, en un caso donde la primera sección del proceso de conversión I/P 41 se seleccione, y además, un rango de temperatura es el rango de temperatura R1 de 15 °C o menos, la sección de control 34b, da instrucciones 5 para seleccionar la LUT 811, como una LUT correspondiente a una combinación de la selección de la primera sección del proceso de conversión I/P 41 y el rango de temperatura R1. Con esta configuración, la sección del proceso de modulación 33a, puede acentuar la transición de la escala de grises con referencia a la LUT 811, y puede acentuar la transición de la escala de grises más fuertemente. Por otra parte, en un caso donde la segunda sección del proceso de conversión I/P 42, se seleccione, y además, un rango de temperatura es el rango de temperatura R4 de 35 °C o más, la 10 sección de control 34b, da instrucciones para seleccionar la LUT 824, como una LUT correspondiente a una combinación de la selección de la segunda sección del proceso de conversión I/P 42 y el rango de temperatura R4. Con esta configuración, la sección del proceso de modulación 33a puede acentuar la transición de la escala de grises con referencia a la LUT 821, y puede acentuar la transición de la escala de grises más débilmente. For example, in a case where the first section of the I / P conversion process 41 is selected, and in addition, a temperature range is the temperature range R1 of 15 ° C or less, the control section 34b, gives instructions 5 to select LUT 811, as a LUT corresponding to a combination of the selection of the first section of the I / P 41 conversion process and the R1 temperature range. With this configuration, the modulation process section 33a, can accentuate the grayscale transition with reference to LUT 811, and can accentuate the grayscale transition more strongly. On the other hand, in a case where the second section of the I / P conversion process 42 is selected, and in addition, a temperature range is the temperature range R4 of 35 ° C or more, the control section 34b, instructs to select LUT 824, as a LUT corresponding to a combination of the selection of the second section of the I / P 42 conversion process and the R4 temperature range. With this configuration, the modulation process section 33a can accentuate the grayscale transition with reference to LUT 821, and can accentuate the faint grayscale transition.
Una diferencia de la configuración ilustrada en la Fig. 20, en la configuración anterior, las LUTs (811 a 824) que 15 se toman como referencia por el circuito de operación 83, se cambian de acuerdo con un método de conversión I/P utilizado en la sección del proceso de conversión I/P 31, y existe por lo tanto una correlación débil entre los conjuntos de corrección de los datos de vídeo D2 que son apropiados para los métodos de conversión I/P. Por lo tanto, es posible obtener la corrección de los datos de vídeo D2 con una alta precisión, aunque en la configuración ilustrada en la Fig. 20, i.e. la configuración en la cual la cantidad de corrección Q, apropiada para un cierto método de conversión I/P, se ajusta 20 para calcular la corrección de los datos de vídeo D2, apropiados para otro método de conversión I/P, existe una gran diferencia entre el valor calculado de esta manera y la corrección de los datos de vídeo D2 más apropiada. A difference of the configuration illustrated in Fig. 20, in the previous configuration, the LUTs (811 to 824) that are taken as reference by the operating circuit 83, are changed according to an I / P conversion method used in the section of the I / P conversion process 31, and there is therefore a weak correlation between the correction sets of the D2 video data that are appropriate for the I / P conversion methods. Therefore, it is possible to obtain the correction of the D2 video data with high precision, although in the configuration illustrated in Fig. 20, i.e. the configuration in which the amount of correction Q, appropriate for a certain I / P conversion method, is adjusted 20 to calculate the correction of the video data D2, appropriate for another I / P conversion method, there is a big difference between the value calculated in this way and the correction of the most appropriate D2 video data.
A continuación se describirá incluso otro ejemplo estructural con referencia a las Figs. 25 y 26. Es decir, en una sección que procesa la señal 21c, de acuerdo con el presente ejemplo estructural, las LUTs correspondientes a los respectivos rangos de temperatura se proporcionan, mientras que las LUTs referenciadas para la referencia en la 25 corrección de los datos de vídeo D2, se comparte entre los métodos de conversión I/P utilizados en la sección del proceso de conversión I/P 31. Next, another structural example will be described with reference to Figs. 25 and 26. That is, in a section that processes the signal 21c, according to the present structural example, the LUTs corresponding to the respective temperature ranges are provided, while the LUTs referenced for the reference in the correction of the D2 video data is shared between the I / P conversion methods used in the I / P conversion process section 31.
Más específicamente, como se ilustra en la Fig. 25, la sección del proceso de modulación 33c, como con la sección del proceso de modulación 33, ilustrada en la Fig. 20, se proporciona con una sección de operación de la cantidad de corrección 51c y una sección de operación de corrección de los datos de vídeo 52. Sin embargo, en el 30 presente ejemplo estructural, la sección de operación de la cantidad de corrección 51c, que se reemplaza con la sección de operación de la cantidad de corrección 51, ilustrada en la Fig. 20, se proporciona con las LUTs 81 y 82 correspondientes a los respectivos métodos de conversión I/P, como las LUTs referenciadas por el circuito de operación 62c. El circuito de operación 62c referencia a una LUT instruida de la sección de control 34c con el fin de obtener la corrección de los datos de vídeo D2(i, j, k) correspondientes a (i) datos de vídeo D(i, j, k) del marco actual FR(k) y (ii) 35 datos de vídeo D(i, j, k-1) del marco previo FR (k-1). More specifically, as illustrated in Fig. 25, the section of the modulation process 33c, as with the section of the modulation process 33, illustrated in Fig. 20, is provided with an operating section of the correction amount 51c and a video data correction operation section 52. However, in the present structural example, the correction amount operation section 51c, which is replaced with the correction amount operation section 51, illustrated in Fig. 20, it is provided with the LUTs 81 and 82 corresponding to the respective I / P conversion methods, such as the LUTs referenced by the operating circuit 62c. The operation circuit 62c refers to an instructed LUT of the control section 34c in order to obtain the correction of the video data D2 (i, j, k) corresponding to (i) video data D (i, j, k) of the current FR (k) and (ii) 35 video data D (i, j, k-1) of the previous FR (k-1) frame.
Además, en el presente ejemplo estructural, la sección de control 34c mostrada en la Fig. 23 hace la instrucción a la sección del proceso de modulación 33c sobre una combinación de (a) una LUT correspondiente a un método de conversión I/P seleccionado entre las LUTs 81 y 82 y (b) un coeficiente multiplicador α correspondiente a una temperatura detectada por el sensor de temperatura 35b, como el grado de énfasis de la transición de la escala de 40 grises. Furthermore, in the present structural example, the control section 34c shown in Fig. 23 instructs the section of the modulation process 33c on a combination of (a) a LUT corresponding to an I / P conversion method selected from LUTs 81 and 82 and (b) a multiplier coefficient α corresponding to a temperature detected by the temperature sensor 35b, as the degree of emphasis of the transition of the 40 gray scale.
En la configuración anterior, como se ilustra en la Fig. 26, las LUTs 81 y 82 correspondientes a los respectivos métodos de conversión I/P se comparte entre los rangos de temperatura R1 a R4. Además, como en la configuración de la Fig. 20, la sección de operación de corrección de los datos de vídeo 52 ajusta la cantidad de corrección Q de acuerdo con las instrucciones de la sección de control 34c, de modo que el grado de énfasis de la transición de la escala de 45 grises se modifica. Por lo tanto, como se muestra en la Fig. 22, una escala del circuito se puede reducir para que sea más pequeña que en la configuración en la cual las LUTs 811 a 824 se proporcionan por separado para las combinaciones respectivas de un rango de temperatura y un método de conversión I/P. In the previous configuration, as illustrated in Fig. 26, the LUTs 81 and 82 corresponding to the respective I / P conversion methods are shared between the temperature ranges R1 to R4. Furthermore, as in the configuration of Fig. 20, the video data correction operation section 52 adjusts the correction amount Q according to the instructions of the control section 34c, so that the degree of emphasis of the transition of the 45 gray scale is modified. Therefore, as shown in Fig. 22, a circuit scale can be reduced to be smaller than in the configuration in which LUTs 811 to 824 are provided separately for the respective combinations of a temperature range and an I / P conversion method.
Además, en el presente ejemplo estructural, las LUTs 81 y 82 correspondientes a los métodos de conversión I/P se proporcionan por separado, y las LUTs referenciadas por el circuito de operación 62c, se cambian de acuerdo con 50 cual, de los métodos de conversión I/P se seleccione, de modo que el grado de énfasis de la transición de la escala de grises se modifica. Existe, por lo tanto una correlación débil entre los conjuntos de corrección de los datos de vídeo D2, que son apropiados para los métodos de conversión I/P. Por lo tanto, es posible obtener la corrección de los datos de vídeo D2 con una alta precisión, aunque en la configuración ilustrada en la Fig. 20, i.e. la configuración en la cual la cantidad de corrección Q, apropiada para un determinado método de conversión I/P, se ajusta para calcular la 55 corrección de los datos de vídeo D2, apropiados para otro método de conversión I/P, existe una gran diferencia entre el valor calculado de esta manera y la corrección más apropiada de los datos de vídeo D2. Furthermore, in the present structural example, the LUTs 81 and 82 corresponding to the I / P conversion methods are provided separately, and the LUTs referenced by the operating circuit 62c, are changed according to which of the methods of I / P conversion is selected, so that the degree of emphasis of the grayscale transition is modified. There is, therefore, a weak correlation between the correction sets of the D2 video data, which are appropriate for the I / P conversion methods. Therefore, it is possible to obtain the correction of the D2 video data with high precision, although in the configuration illustrated in Fig. 20, i.e. the configuration in which the amount of correction Q, appropriate for a given I / P conversion method, is adjusted to calculate the correction of the video data D2, appropriate for another I / P conversion method, there is a big difference between the value calculated in this way and the most appropriate correction of the D2 video data.
Por lo tanto, es posible realizar el dispositivo de visualización de una imagen 1, que equilibra la reducción en la escala del circuito, como la mejora en la calidad de la imagen de vídeo mostrada en la serie de píxeles 2. Therefore, it is possible to make the display device of an image 1, which balances the reduction in the scale of the circuit, as the improvement in the quality of the video image shown in the pixel series 2.
La descripción anterior ha tomado como ejemplo la configuración donde la sección de operación de corrección de los datos de vídeo 52, ajusta la cantidad de corrección Q de acuerdo con un método de conversión I/P, y el circuito de operación 62c, intercambia las LUTs para hacer referencia de acuerdo con una temperatura. Una configuración alternativa se puede adoptar de tal manera que las LUTs referenciadas por el circuito de operación 62c, se cambian de acuerdo con cual rango de temperatura pertenece una temperatura actual, y la sección de operación de corrección de 5 los datos de vídeo 52, ajusta la cantidad de corrección Q de acuerdo con un método de conversión I/P. En este caso, como se ilustra en la Fig. 26, las LUTs 811 a 814 correspondientes a los respectivos R1 a R4, se comparten entre los métodos de conversión I/P. Por lo tanto, es posible reducir una escala del circuito para que sea más pequeña que en la configuración donde las LUTs 811 a 824 se proporcionan por separado. Además, dado que las LUTs 811 a 814 correspondientes a los respectivos rangos de temperatura R1 a R4 se proporcionan por separado, es posible encontrar 10 la corrección de los datos de vídeo D2 con alta precisión, aún cuando existe una correlación débil entre los conjuntos de corrección de los datos de vídeo D2 que son apropiados para los métodos de conversión I/P. The above description has taken as an example the configuration where the video data correction operation section 52, adjusts the correction amount Q according to an I / P conversion method, and the operation circuit 62c, exchanges the LUTs to reference according to a temperature. An alternative configuration can be adopted in such a way that the LUTs referenced by the operating circuit 62c are changed according to which temperature range a current temperature belongs to, and the correction operation section of the video data 52 adjusts the correction amount Q according to an I / P conversion method. In this case, as illustrated in Fig. 26, LUTs 811 to 814 corresponding to the respective R1 to R4 are shared between the I / P conversion methods. Therefore, it is possible to reduce a circuit scale to be smaller than in the configuration where LUTs 811 to 824 are provided separately. Furthermore, since the LUTs 811 to 814 corresponding to the respective temperature ranges R1 to R4 are provided separately, it is possible to find the correction of the video data D2 with high precision, even when there is a weak correlation between the sets of correction of D2 video data that is appropriate for I / P conversion methods.
Sin embargo, la configuración donde la cantidad de corrección Q, se ajusta sensible a una temperatura como se ilustra en la Fig. 25, es más preferible en el caso de que exista una fuerte correlación entre los conjuntos de corrección de los datos de vídeo D2 apropiados para los respectivos rangos de temperatura que entre los conjuntos de 15 corrección de los datos de vídeo D2 apropiados para los métodos de conversión I/P, o en el caso de que existan pocas clases de métodos de conversión I/P, que el número de rangos de temperatura y la reducción de una escala del circuito es especialmente necesaria. However, the configuration where the correction amount Q is set sensitive to a temperature as illustrated in Fig. 25, is more preferable in the case that there is a strong correlation between the correction sets of the video data D2 appropriate for the respective temperature ranges that between the correction sets of the D2 video data appropriate for the I / P conversion methods, or in the case that there are few kinds of I / P conversion methods, than the number of temperature ranges and the reduction of a circuit scale is especially necessary.
Además, lo anterior ha descrito la configuración en la cual las LUTs se comparten entre cualquiera de los métodos de conversión I/P o temperaturas, y la cantidad de corrección se ajusta de acuerdo con uno de, un método de 20 conversión I/P o una temperatura mientras que las LUTs se cambian de acuerdo con la otra. Sin embargo, de manera alternativa, las LUTs se pueden compartir entre las combinaciones de los métodos de conversión I/P y temperaturas, y la cantidad de corrección se ajusta de acuerdo con cualquiera de las combinaciones. Sin embargo, la configuración anterior puede reducir una escala del circuito porque las LUTs se comparten entre cualquiera de los métodos de conversión I/P o temperaturas, y la cantidad de corrección se ajusta de acuerdo con uno de, un método de conversión 25 I/P o una temperatura mientras que las LUTs, se cambian solamente de acuerdo con la otra. In addition, the foregoing has described the configuration in which the LUTs are shared between any of the I / P conversion methods or temperatures, and the correction amount is adjusted according to one of, an I / P conversion method or one temperature while the LUTs are changed according to the other. However, alternatively, LUTs can be shared between combinations of the I / P conversion methods and temperatures, and the correction amount is adjusted according to any of the combinations. However, the above configuration may reduce a circuit scale because the LUTs are shared between any of the I / P conversion methods or temperatures, and the correction amount is adjusted according to one of, a 25 I / conversion method. P or one temperature while the LUTs are changed only according to the other.
Aún más, la descripción anterior ha tomado como ejemplo la configuración en la cual el circuito de operación 62c, lleva a cabo la operación de interpolación, con el fin de reducir una escala del circuito de las LUTs. Como alternativa, según se menciona previamente, la operación de interpolación no se puede llevar a cabo, pero la corrección de los datos de vídeo D2, correspondientes a las combinaciones (por ejemplo, 256 x 256 combinaciones) de todos los 30 niveles de la escala de grises, se puede almacenar y utilizar. En este caso, el circuito de operación 62c, intercambia las LUTs para referencia de acuerdo con las instrucciones de la sección de control 34c, y produce la corrección de los datos de vídeo D2(i, j, k) almacenados en una LUT correspondiente a los datos de vídeo D(i, j, k) del marco actual FR(k) y los datos de vídeo D(i, j, k-1) del marco previo FR (k-1). Incluso, adicionalmente, la descripción anterior ha tomado como un ejemplo, la configuración en la cual la corrección de los datos de vídeo D2 se almacena en la LUT, y la sección de 35 control 34c da instrucciones a la sección de operación de corrección de los datos de vídeo 52 en un coeficiente multiplicador con el fin de ajustar la cantidad de corrección Q. Como se menciona previamente, la cantidad de corrección puede ser almacenada en la LUT y la cantidad de corrección Q, se puede ajustar con otras operaciones. Moreover, the above description has taken as an example the configuration in which the operating circuit 62c performs the interpolation operation, in order to reduce a scale of the LUTs circuit. Alternatively, as previously mentioned, the interpolation operation cannot be carried out, but the correction of the D2 video data, corresponding to the combinations (for example, 256 x 256 combinations) of all 30 levels of the scale Gray, can be stored and used. In this case, the operation circuit 62c, exchanges the LUTs for reference according to the instructions of the control section 34c, and produces the correction of the video data D2 (i, j, k) stored in a LUT corresponding to the video data D (i, j, k) of the current FR frame (k) and the video data D (i, j, k-1) of the previous FR frame (k-1). In addition, the above description has taken as an example, the configuration in which the correction of the video data D2 is stored in the LUT, and the control section 34c instructs the operation correction section of the Video data 52 in a multiplier coefficient in order to adjust the correction amount Q. As previously mentioned, the correction amount can be stored in the LUT and the correction amount Q can be adjusted with other operations.
A continuación se describirá, con referencia a las Figs. 27 a 30, una configuración en la cual el grado de énfasis de la transición de la escala de grises, se puede cambiar de acuerdo con un método de conversión I/P, sin dar la 40 sección de operación de corrección de los datos de vídeo 52 mientras que comparten las LUTs entre los métodos de conversión I/P. Next, it will be described, with reference to Figs. 27 to 30, a configuration in which the degree of emphasis of the grayscale transition can be changed according to an I / P conversion method, without giving the operation section of video data correction 52 while sharing the LUTs between the I / P conversion methods.
Es decir, como se muestra en la Fig. 27, en una sección que procesa la señal 21d de acuerdo con el presente ejemplo estructural, como en la Fig. 26, las LUTs se comparten entre los métodos de conversión I/P, y una sección del proceso de modulación 33c ilustrada en la Fig. 22, se proporciona como la sección del proceso de modulación. 45 That is, as shown in Fig. 27, in a section that processes the signal 21d according to the present structural example, as in Fig. 26, the LUTs are shared between the I / P conversion methods, and a section of the modulation process 33c illustrated in Fig. 22, is provided as the section of the modulation process. Four. Five
Sin embargo, en el presente ejemplo estructural, como se muestra en la Fig. 27, una temperatura en la cual, las LUTs se cambian, se ajusta de manera diferente para cada método de conversión I/P, y la sección de control 34d hace la instrucción sobre el cambio de las LUTs de tal manera que el cambio a una LUT correspondiente a un rango de temperatura más alta se realiza a una temperatura más baja para un método de conversión I/P, para el cual el grado de énfasis de la transición de la escala de grises se debería establecer para ser más baja. 50 However, in the present structural example, as shown in Fig. 27, a temperature at which, the LUTs are changed, is adjusted differently for each I / P conversion method, and the control section 34d makes the instruction on the change of the LUTs in such a way that the change to a LUT corresponding to a higher temperature range is performed at a lower temperature for an I / P conversion method, for which the degree of emphasis of the Grayscale transition should be set to be lower. fifty
Por ejemplo, la siguiente descripción tomará como ejemplo, una configuración en la cual las LUTs 811 a 814 correspondientes a cuatro rangos de temperatura R1 a R4 se proporcionan. En un caso donde el método de conversión I/P, para el cual el grado de énfasis de la transición de la escala de grises se debería establecer para ser mayor, se selecciona, i.e. en un caso donde la primera sección del proceso de conversión I/P 41 se seleccione, la sección de control 34c da instrucciones, en el momento cuando una temperatura interna del dispositivo excede 15 °C, para cambiar 55 a la LUT 812 correspondiente a un rango de temperatura superior. For example, the following description will take as an example, a configuration in which LUTs 811 to 814 corresponding to four temperature ranges R1 to R4 are provided. In a case where the I / P conversion method, for which the degree of emphasis of the grayscale transition should be set to be greater, is selected, i.e. In a case where the first section of the I / P conversion process 41 is selected, the control section 34c instructs, at the time when an internal temperature of the device exceeds 15 ° C, to change 55 to LUT 812 corresponding to a higher temperature range.
Por otra parte, en un caso donde el método de conversión I/P, para el cual el grado de énfasis de la transición de la escala de grises se debería establecer para ser más baja se selecciona, i.e. en un caso donde la segunda sección del proceso de conversión I/P 42 se selecciona, la sección de control 34c, da instrucciones para cambiar a la LUT 812 On the other hand, in a case where the I / P conversion method, for which the degree of emphasis of the grayscale transition should be set to be lower is selected, i.e. in a case where the second section of the I / P conversion process 42 is selected, control section 34c, instructs to switch to LUT 812
correspondiente a un rango de temperatura superior, en el momento cuando una temperatura interna del dispositivo llega a ser una temperatura inferior de la temperatura en un caso donde la primera sección del proceso de conversión I/P 41, se seleccione (en un ejemplo de la Fig. 27, en el momento cuando una temperatura interna del dispositivo excede 10 °C). corresponding to a higher temperature range, at the time when an internal temperature of the device becomes a lower temperature of the temperature in a case where the first section of the I / P 41 conversion process is selected (in an example of the Fig. 27, at the moment when an internal temperature of the device exceeds 10 ° C).
En este documento, como se menciona previamente, para las LUTs correspondientes a rangos de temperatura 5 superiores entre las LUTs 811 a 814, el grado de énfasis de la transición de la escala de grises se ajusta para ser más bajo. Por lo tanto, cuando la sección de control 34c hace la instrucción sobre el cambio de las LUTs, como se menciona previamente, como la instrucción sobre el grado de énfasis de la transición de la escala de grises, si el grado de énfasis de la transición de la escala de grises se compara bajo la misma condición de temperatura, el grado de énfasis de la transición de la escala de grises para la segunda sección del proceso de conversión I/P 42, se puede establecer que 10 sea igual o inferior del grado de énfasis de la transición de la escala de grises para la primera sección del proceso de conversión I/P 41. Como resultado, a pesar de que la sección de operación de corrección de los datos de vídeo 52 no se proporcione, el grado de énfasis de la transición de la escala de grises, se puede cambiar de acuerdo con un método de conversión I/P. Además, como se muestra en la Fig. 25, una escala del circuito se puede reducir para que sea más pequeña que la configuración en la cual la sección de operación de corrección de los datos de vídeo 52 se proporcione. 15 In this document, as previously mentioned, for LUTs corresponding to higher temperature ranges 5 between LUTs 811 to 814, the degree of emphasis of the grayscale transition is adjusted to be lower. Therefore, when the control section 34c makes the instruction on the change of the LUTs, as previously mentioned, as the instruction on the degree of emphasis of the grayscale transition, if the degree of emphasis of the transition of the gray scale is compared under the same temperature condition, the degree of emphasis of the gray scale transition for the second section of the I / P 42 conversion process, it can be established that 10 is equal or less than the degree of emphasis of the grayscale transition for the first section of the I / P conversion process 41. As a result, although the correction section of the video data 52 is not provided, the degree of emphasis of the grayscale transition, it can be changed according to an I / P conversion method. In addition, as shown in Fig. 25, a circuit scale can be reduced to be smaller than the configuration in which the video data correction operation section 52 is provided. fifteen
La sección de control 34d, puede estar dispuesta, por ejemplo, como se muestra en la Fig. 28 o 29. Más específicamente, la sección de control 34d mostrada en la Fig. 28 incluye una sección de procesamiento de veredicto 91 y una sección de procesamiento de cambio de umbral 92. La sección de procesamiento de veredicto 91, compara un valor de detección indicativo de una temperatura detectada por el sensor de temperatura 35b, con un valor umbral designado para juzgar a cual rango de temperatura de la temperatura detectada por el sensor de temperatura 35b 20 pertenece. A continuación, la sección de procesamiento de veredicto 91, da instrucciones a la sección del proceso de modulación 33c, para seleccionar una LUT determinada de acuerdo con un resultado del juicio. La sección de procesamiento de cambio de umbral 92, cambia un valor umbral que se designa a la sección de procesamiento de veredicto 91, de acuerdo con un método de conversión I/P, utilizado en la sección del proceso de conversión I/P 31. The control section 34d may be arranged, for example, as shown in Fig. 28 or 29. More specifically, the control section 34d shown in Fig. 28 includes a verdict processing section 91 and a section of threshold change processing 92. The verdict processing section 91 compares a detection value indicative of a temperature detected by the temperature sensor 35b, with a threshold value designated to judge at which temperature range of the temperature detected by the temperature sensor 35b 20 belongs. Next, the verdict processing section 91, instructs the modulation process section 33c, to select a particular LUT according to a trial result. The threshold change processing section 92 changes a threshold value that is designated to the verdict processing section 91, in accordance with an I / P conversion method, used in the I / P conversion process section 31.
Por ejemplo, la siguiente descripción tomará la configuración en la cual las temperaturas de cambio son 25 temperaturas mostradas en la Fig. 27. La sección de procesamiento de cambio de umbral 92, designa 15 °C, 25 °C, y 35 °C como valor umbral, cuando la primera sección del proceso de conversión I/P 41, se selecciona. Con esto, la sección de procesamiento de veredicto 91, da instrucciones para seleccionar la LUT 811 cuando una temperatura está en un rango de temperatura de 15 °C o menos. Además, la sección de procesamiento de veredicto 91, da instrucciones para seleccionar la LUT 812 cuando una temperatura está en un rango de temperatura de, superior a 15 °C pero no 30 superior a 25 °C. Aún más, la sección de procesamiento de veredicto 91, da instrucciones para seleccionar la LUT 813 cuando una temperatura está en un rango de temperatura de, superior a 25 °C pero no superior a 35 °C. Incluso, adicionalmente, la sección de procesamiento de veredicto 91, da instrucciones para seleccionar la LUT 814 cuando una temperatura está en un rango de temperatura de 35 °C o más. For example, the following description will take the configuration in which the change temperatures are 25 temperatures shown in Fig. 27. The threshold change processing section 92 designates 15 ° C, 25 ° C, and 35 ° C as Threshold value, when the first section of the I / P 41 conversion process is selected. With this, the verdict processing section 91, instructs to select LUT 811 when a temperature is in a temperature range of 15 ° C or less. In addition, the verdict processing section 91 instructs to select LUT 812 when a temperature is in a temperature range of greater than 15 ° C but not greater than 25 ° C. Furthermore, the verdict processing section 91, instructs to select LUT 813 when a temperature is in a temperature range of, greater than 25 ° C but not greater than 35 ° C. Additionally, in addition, the verdict processing section 91 instructs to select LUT 814 when a temperature is in a temperature range of 35 ° C or more.
Por otra parte, la sección de procesamiento de cambio de umbral 92, designa 10 °C, 20 °C, y 30 °C como valor 35 umbral, cuando la segunda sección del proceso de conversión I/P 42 se selecciona. Con esto, la sección de procesamiento de veredicto 91, da instrucciones para seleccionar la LUT 811 cuando una temperatura está en un rango de temperatura de 10 °C o menos. Además, la sección de procesamiento de veredicto 91, da instrucciones para seleccionar la LUT 812 cuando una temperatura está en un rango de temperatura de superior a 10 °C pero no superior a 20 °C. Aún más, la sección de procesamiento de veredicto 91, da instrucciones para seleccionar la LUT 813 cuando una 40 temperatura está en un rango de temperatura de superior a 20 °C pero no superior a 30 °C. Incluso, adicionalmente, la sección de procesamiento de veredicto 91, da instrucciones para seleccionar la LUT 814 cuando una temperatura está en un rango de temperatura de 30 °C o más. On the other hand, the threshold change processing section 92 designates 10 ° C, 20 ° C, and 30 ° C as the threshold value, when the second section of the I / P conversion process 42 is selected. With this, the verdict processing section 91, instructs to select LUT 811 when a temperature is in a temperature range of 10 ° C or less. In addition, the verdict processing section 91 instructs to select LUT 812 when a temperature is in a temperature range of greater than 10 ° C but not greater than 20 ° C. Furthermore, the verdict processing section 91 instructs to select LUT 813 when a temperature is in a temperature range of greater than 20 ° C but not greater than 30 ° C. Furthermore, in addition, the verdict processing section 91 instructs to select LUT 814 when a temperature is in a temperature range of 30 ° C or more.
Por lo tanto, para un método de conversión I/P, para el cual el grado de énfasis de la transición de la escala de grises se debería establecer para ser más baja, la sección de control 34d mostrada en la Fig. 28 puede instruir para 45 cambiar las LUTs en el momento de una temperatura más baja, con el fin de emitir instrucciones del cambio a una LUT correspondiente al rango de temperatura superior. Therefore, for an I / P conversion method, for which the degree of emphasis of the grayscale transition should be set to be lower, the control section 34d shown in Fig. 28 can be instructed to 45 change the LUTs at the time of a lower temperature, in order to issue change instructions to a LUT corresponding to the higher temperature range.
En la configuración anterior, la temperatura de cambio se modifica mediante el cambio de un valor umbral que se compara con el valor de detección del sensor de temperatura 35b de acuerdo con un método de conversión I/P. Como alternativa, independientemente de los métodos de conversión I/P, los valores umbrales se pueden fijar y el valor 50 de detección del sensor de temperatura 35b, se puede cambiar antes del juicio de la sección de procesamiento de veredicto 91. In the previous configuration, the change temperature is modified by changing a threshold value that is compared with the detection value of the temperature sensor 35b according to an I / P conversion method. Alternatively, regardless of the I / P conversion methods, the threshold values can be set and the detection value 50 of the temperature sensor 35b can be changed before the judgment of the verdict processing section 91.
Más específicamente, la sección de control 34d, mostrada en la Fig. 29 se proporciona con una sección de configuración del umbral 93, que da valores umbrales, fijos independientemente de los métodos de conversión I/P, a la sección de procesamiento de veredicto 91, en su lugar de la sección de procesamiento de cambio de umbral 92. 55 Además, entre el sensor de temperatura 35b y la sección de procesamiento de veredicto 91, una sección de operación 94, para modificar un valor de detección del sensor de temperatura 35b de acuerdo con un método de conversión I/P, se proporciona. More specifically, the control section 34d, shown in Fig. 29 is provided with a threshold configuration section 93, which gives threshold values, fixed independently of the I / P conversion methods, to the verdict processing section 91 , instead of the threshold change processing section 92. 55 In addition, between the temperature sensor 35b and the verdict processing section 91, an operation section 94, to modify a detection value of the temperature sensor 35b According to an I / P conversion method, it is provided.
Por ejemplo, a continuación se describirá tomando como ejemplo, una configuración en la cual las temperaturas de cambio son temperaturas ilustradas en la Fig. 27. En una situación donde la segunda sección del proceso de conversión I/P 42, se selecciona, la sección de operación 94, controla un valor de detección del sensor de temperatura 35b con el fin de ser mayor del 5 °C, que en una situación donde la primera sección del proceso de conversión I/P 41, se selecciona. A modo de ejemplo, suponiendo que la sección de configuración del umbral 93, da a la 5 sección de procesamiento de veredicto 91 15 °C, 25 °C, y 35°C como valores umbrales fijos, la sección de operación 94, no cambia el valor de detección cuando la primera sección del proceso de conversión I/P 41, se selecciona. Sin embargo, cuando la segunda sección del proceso de conversión I/P 42, se selecciona, la sección de operación 94 añade 5 °C al valor de detección de temperatura. For example, the following will be described by taking as an example, a configuration in which the change temperatures are temperatures illustrated in Fig. 27. In a situation where the second section of the I / P conversion process 42, the section is selected of operation 94, controls a detection value of the temperature sensor 35b in order to be greater than 5 ° C, than in a situation where the first section of the I / P conversion process 41 is selected. By way of example, assuming that the threshold configuration section 93 gives the verdict processing section 91 15 ° C, 25 ° C, and 35 ° C as fixed threshold values, the operation section 94 does not change The detection value when the first section of the I / P 41 conversion process is selected. However, when the second section of the I / P conversion process 42 is selected, the operating section 94 adds 5 ° C to the temperature detection value.
Por lo tanto, incluso en la configuración en la cual una valor de detección de temperatura se modifica de 10 acuerdo con un método de conversión I/P, la sección de control 34d, puede instruir para cambiar a una LUT correspondiente al rango de temperatura superior, en el momento de una temperatura más baja, para un método de conversión I/P para el cual el grado de énfasis de la transición de la escala de grises se debería establecer para ser más bajo. Therefore, even in the configuration in which a temperature detection value is modified according to an I / P conversion method, the control section 34d, can instruct to change to a LUT corresponding to the higher temperature range , at the time of a lower temperature, for an I / P conversion method for which the degree of emphasis of the grayscale transition should be set to be lower.
En este documento, la descripción anterior ha tomado como ejemplo la configuración en la cual todos las LUTs 15 se comparten entre los métodos de conversión I/P, con referencia a las Figs. 25 a 29. Sin embargo, esta no es la única posibilidad, y parte de las LUTs se puede compartir. Tener en cuenta que la configuración en la cual parte de las LUTs se comparte es aplicable a la configuración en la cual la sección de operación de corrección de los datos de vídeo 52 se proporciona, como se ilustra en la Figs. 25 y 26. Sin embargo, refiriéndose a la Fig. 30, la siguiente descripción tomará, como ejemplo, una configuración en la cual las temperaturas de cambio de LUT se modifican en la ausencia de la 20 sección de operación de corrección de los datos de vídeo 52, como en la Fig. 27. In this document, the above description has taken as an example the configuration in which all LUTs 15 are shared between the I / P conversion methods, with reference to Figs. 25 to 29. However, this is not the only possibility, and part of the LUTs can be shared. Note that the configuration in which part of the LUTs is shared is applicable to the configuration in which the video data correction operation section 52 is provided, as illustrated in Figs. 25 and 26. However, referring to Fig. 30, the following description will take, as an example, a configuration in which the LUT change temperatures are modified in the absence of the operation correction section of the data of video 52, as in Fig. 27.
Es decir, en una sección que procesa la señal 21e, de acuerdo con el presente ejemplo estructural, como en la Fig. 27, las LUTs 811 a 813 se comparten entre los métodos de conversión I/P. Sin embargo, en cuanto a los rangos de temperatura para los grados más bajos de énfasis de la transición de la escala de grises, diferentes LUTs 814 y 824 se proporcionan para los respectivos métodos de conversión I/P, como en el caso de la sección del proceso de modulación 25 33e, ilustrada en la Fig. 22. La LUT 814 corresponde a la primera sección del proceso de conversión I/P 41, y la LUT 824 corresponde a la segunda sección del proceso de conversión I/P 42. That is, in a section that processes signal 21e, in accordance with the present structural example, as in Fig. 27, LUTs 811 to 813 are shared between the I / P conversion methods. However, as regards the temperature ranges for the lower degrees of emphasis of the grayscale transition, different LUTs 814 and 824 are provided for the respective I / P conversion methods, as in the case of the section of the modulation process 25 33e, illustrated in Fig. 22. LUT 814 corresponds to the first section of the I / P conversion process 41, and LUT 824 corresponds to the second section of the I / P conversion process 42.
En relación con esto, la sección de control 34e, como con la sección de control 34d mostrada en la Fig. 22, da instrucciones para cambiar las LUTs de manera que cambia a una LUT correspondiente al rango de temperatura superior, se puede realizar en el momento de una temperatura más baja por un método de conversión I/P para el cual el 30 grado de énfasis de la transición de la escala de grises se debería establecer para ser más baja. En cada uno de los métodos de conversión I/P, cuando una temperatura detectada por el sensor de temperatura 35b pertenece al rango de temperatura más alto, la sección de control 34e da instrucciones a la sección del proceso de modulación 33e para seleccionar una LUT correspondiente al método de conversión I/P seleccionado corrientemente de entre los LUTs 814 y 824 proporcionados para los respectivos métodos de conversión I/P. 35 In this regard, the control section 34e, as with the control section 34d shown in Fig. 22, instructs to change the LUTs so that it changes to a LUT corresponding to the higher temperature range, can be performed in the lower temperature moment by an I / P conversion method for which the 30 degree of emphasis of the grayscale transition should be set to be lower. In each of the I / P conversion methods, when a temperature detected by the temperature sensor 35b belongs to the highest temperature range, the control section 34e instructs the modulation process section 33e to select a corresponding LUT to the I / P conversion method currently selected from the LUTs 814 and 824 provided for the respective I / P conversion methods. 35
En esta configuración, parte de las LUTs correspondientes a los respectivos rangos de temperatura se comparte entre los métodos de conversión I/P. Esta configuración puede reducir una escala del circuito necesaria para las LUTs, para que sea más pequeña que la configuración en la cual entre sí diferentes LUTs se proporcionan para los métodos de conversión I/P. Por otra parte, por el otro rango de temperatura, otra LUT se proporciona para cada método de conversión I/P. Esto hace que sea posible acentuar el énfasis de la transición de la escala de grises con un grado 40 apropiado para cada uno de los métodos de conversión I/P, incluso en el caso de que existan rangos de temperatura que no puedan acentuar la transición de la escala de grises adecuadamente cuando las LUTs se comparten entre los métodos de conversión I/P. Como resultado de esto, es posible realizar el dispositivo de visualización de una imagen 1, que equilibra la reducción en la escala del circuito como la mejora en la calidad de la imagen de vídeo mostrada en la serie de píxeles 2. 45 In this configuration, part of the LUTs corresponding to the respective temperature ranges is shared between the I / P conversion methods. This configuration can reduce a circuit scale necessary for the LUTs, to make it smaller than the configuration in which different LUTs are provided for the I / P conversion methods. On the other hand, for the other temperature range, another LUT is provided for each I / P conversion method. This makes it possible to accentuate the emphasis of the grayscale transition with a grade 40 appropriate for each of the I / P conversion methods, even if there are temperature ranges that cannot accentuate the transition of Grayscale properly when LUTs are shared between the I / P conversion methods. As a result, it is possible to realize the display device of an image 1, which balances the reduction in the scale of the circuit as the improvement in the quality of the video image shown in the series of pixels 2. 45
Tener en cuenta que en la presente modalidad, como en la Novena Modalidad, incluso un caso donde la señal de vídeo progresiva suministrada se trata como en un caso donde un cierto método de conversión I/P se selecciona. Por ejemplo, el grado de énfasis de la transición de la escala de grises se puede cambiar en una configuración de modo que las LUTs dedicadas para la señal de vídeo progresiva se proporcionan para la sección del proceso de modulación, de modo que la sección de control 34, hace la instrucción en la selección de la LUT, designa un coeficiente multiplicador 50 para la señal de vídeo progresiva, o hace la instrucción sobre el cambio de las LUTs con temperaturas de cambio de la señal de vídeo progresiva. Keep in mind that in the present mode, as in the Ninth Modality, even a case where the progressive video signal supplied is treated as in a case where a certain I / P conversion method is selected. For example, the degree of emphasis of the grayscale transition can be changed in a configuration so that the dedicated LUTs for the progressive video signal are provided for the modulation process section, so that the control section 34, makes the instruction in the selection of the LUT, designates a multiplier coefficient 50 for the progressive video signal, or makes the instruction on the change of the LUTs with changing temperatures of the progressive video signal.
En este documento, por lo general, la transición no deseada de la escala de grises que resulta de la conversión I/P no ocurre en un caso donde una señal de vídeo progresiva se suministre, en comparación con un caso donde una señal de vídeo entrelazada se suministre. Por lo tanto, en un caso donde una señal de vídeo entrelazada se suministre, 55 el grado de énfasis de la transición de la escala de grises se ajusta para ser inferior que en un caso donde una señal de vídeo progresiva se suministre. Esto permite la mejora en la velocidad de respuesta óptica, sin degradación en la calidad de la imagen de vídeo mostrada en la serie de píxeles 2. In this document, generally, the unwanted grayscale transition resulting from the I / P conversion does not occur in a case where a progressive video signal is supplied, compared to a case where an interlaced video signal be supplied. Therefore, in a case where an interlaced video signal is supplied, the degree of emphasis of the grayscale transition is set to be lower than in a case where a progressive video signal is supplied. This allows the improvement in the optical response speed, without degradation in the quality of the video image shown in the pixel series 2.
Con esta configuración, el grado de énfasis de la transición de la escala de grises se puede cambiar de acuerdo con si la conversión I/P es necesaria y de acuerdo con una combinación de un método de conversión I/P y una temperatura. Incluso en un caso donde una señal de vídeo progresiva se suministre y cualquier método de conversión I/P se selecciona, una imagen de alta definición siempre se puede mostrar en la serie de píxeles 2. With this configuration, the degree of emphasis of the grayscale transition can be changed according to whether the I / P conversion is necessary and according to a combination of an I / P conversion method and a temperature. Even in a case where a progressive video signal is supplied and any I / P conversion method is selected, a high definition image can always be displayed in the 2 pixel series.
Por cierto, en la Novena y Décima Modalidades, la sección del proceso de modulación (33 a 33e) corrige los 5 datos de vídeo D(i, j, k) de acuerdo con los datos de vídeo D(i, j, k-1) de un marco previo y los datos de vídeo D(i, j, k) de un marco actual, de manera que la transición de la escala de grises a partir del marco previo al marco actual se puede acentuar. Sin embargo, esta no es la única posibilidad. La transición de la escala de grises puede ser acentuada, refiriéndose a los datos de vídeo D (i, j, k-2) de un segundo marco previo u otros, así como los datos de vídeo D(i, j, k-1) de un marco previo y los datos de vídeo D(i, j, k) de un marco actual. Por lo menos, el mismo efecto se puede obtener 10 siempre y cuando la transición de la escala de grises de un marco previo a un marco actual se puede acentuar de acuerdo con los datos de vídeo D(i, j, k-1) de un marco previo y los datos de vídeo D(i, j, k) de un marco actual. Sin embargo, como en las anteriores modalidades, el énfasis de la transición de la escala de grises, con base en los datos de vídeo D(i, j, k-1) de un marco previo y los datos de vídeo D(i, j, k) de un marco actual puede reducir la cantidad de los datos que se almacenan y una escala del circuito para que sea más pequeña que el énfasis de la transición de la escala 15 de grises con base en los datos de vídeo D, de un segundo marco previo así como los datos de vídeo D(i, j, k-1) de un marco previo y los datos de vídeo D(i, j, k) de un marco actual. By the way, in the Ninth and Tenth Modalities, the modulation process section (33 to 33e) corrects the 5 video data D (i, j, k) according to the video data D (i, j, k- 1) of a previous frame and the video data D (i, j, k) of a current frame, so that the grayscale transition from the previous frame to the current frame can be accentuated. However, this is not the only possibility. The grayscale transition can be accentuated, referring to the video data D (i, j, k-2) of a second or other second frame, as well as the video data D (i, j, k-1 ) of a previous frame and the video data D (i, j, k) of a current frame. At least, the same effect can be obtained as long as the gray scale transition from a previous frame to a current frame can be accentuated according to the video data D (i, j, k-1) of a previous frame and the video data D (i, j, k) of a current frame. However, as in the previous modalities, the emphasis of the grayscale transition, based on the D (i, j, k-1) video data of a previous frame and the D (i, j, k) of a current frame can reduce the amount of data stored and a circuit scale to be smaller than the emphasis of the grayscale 15 transition based on the video data D, of a second previous frame as well as the video data D (i, j, k-1) of a previous frame and the video data D (i, j, k) of a current frame.
Las descripciones en las modalidades anteriores toman como ejemplo, casos donde entre los miembros que constituyen la sección que procesa la señal, las secciones control (34 a 34e) son "bloques funcionales realizados por una CPU u otro medio de computación, que ejecute el código del programa contenido en una ROM, RAM, u otro medio 20 de almacenamiento", y los otros miembros se realizan por el hardware. Como alternativa, la sección de control se puede realizar por el hardware que lleva a cabo los mismos procesos, y los otros miembros se pueden realizar por el mismo bloque funcional como la sección de control. Además, los miembros que constituyen la sección que procesa la señal 21, se pueden realizar por una combinación de hardware que lleva a cabo alguno de los procesos y el medio de computación controla el hardware y la ejecución del código del programa para los otros procesos. 25 The descriptions in the previous modalities take as an example, cases where among the members that constitute the section that processes the signal, the control sections (34 to 34e) are "functional blocks made by a CPU or other computing means, that executes the code of the program contained in a ROM, RAM, or other storage medium 20 ", and the other members are made by the hardware. Alternatively, the control section can be performed by the hardware that carries out the same processes, and the other members can be performed by the same functional block as the control section. In addition, the members that constitute the section that processes the signal 21, can be performed by a combination of hardware that carries out some of the processes and the computing means controls the hardware and the execution of the program code for the other processes. 25
Además, aquellos miembros que fueron descritos como hardware se pueden realizar por una combinación de hardware que lleva a cabo alguno de los procesos y el medio de computación que controla el hardware y la ejecución del código del programa para los otros procesos. Los medios de computación pueden ser una sola entidad, o un conjunto de medios de computación conectados a través de un dispositivo interno bus y varias rutas de comunicación pueden trabajar juntas para ejecutar el código del programa. Entre los miembros, una sección de almacenamiento 30 (memoria de marco, LUT, y otros) puede ser un dispositivo de almacenamiento por sí misma, tal como la memoria. No es necesario decir, el selector 43, no se limita a un elemento de cambio de hardware, y puede ser cualquier cosa siempre y cuando el selector 43, pueda hacer que uno de los métodos de conversión I/P que funcione selectivamente. In addition, those members that were described as hardware can be performed by a combination of hardware that performs some of the processes and the computing medium that controls the hardware and the execution of the program code for the other processes. The computing means can be a single entity, or a set of computing means connected through an internal bus device and several communication paths can work together to execute the program code. Among the members, a storage section 30 (frame memory, LUT, and others) may be a storage device by itself, such as memory. Needless to say, selector 43 is not limited to a hardware change element, and it can be anything as long as selector 43 can make one of the I / P conversion methods work selectively.
El código del programa en sí, directamente ejecutable por el medio de computación o el programa como datos que pueden generar el código del programa por descompresión u otro proceso (detallado más adelante) se ejecuta por 35 el medio de computación después del programa (código del programa o los datos) se registra y distribuye en un medio de almacenamiento o el programa se trasmite y se distribuye en los medios de comunicación que trasmite el programa a través de rutas de comunicación cableadas o inalámbricas. The program code itself, directly executable by the computing means or the program as data that can generate the program code by decompression or other process (detailed below) is executed by the computing means after the program (code of the program or data) is registered and distributed in a storage medium or the program is transmitted and distributed in the media that the program transmits through wired or wireless communication routes.
Para transmitir a través de una ruta de comunicación, un programa se trasmite aunque la ruta de comunicación por medio de una serie de señales indicativas de un programa que se propaga a través de los medios de transmisión 40 que constituyen la ruta de comunicación. Para transmitir una serie de señales, un dispositivo transmisor puede modular una onda portadora con la serie de las señales indicativas del programa para transmitir la serie de señales en la onda portadora. En este caso, un dispositivo receptor restaurará la serie de señales mediante la demodulación de la onda portadora. In order to transmit through a communication route, a program is transmitted even though the communication route by means of a series of signals indicative of a program that propagates through the transmission means 40 that constitute the communication route. To transmit a series of signals, a transmitter device can modulate a carrier wave with the series of signals indicative of the program for transmitting the series of signals on the carrier wave. In this case, a receiving device will restore the series of signals by demodulating the carrier wave.
Mientras tanto, cuando se transmite la serie de señales, el dispositivo transmisor puede dividir la serie de 45 señales como una serie de datos digitales en paquetes para una transmisión. En este caso, el dispositivo receptor combinará el grupo de paquetes recibidos para restaurar la serie de señales. Además, el dispositivo transmisor puede transmitir la serie de señales por división de tiempo, división de frecuencia, división de código, u otro esquema múltiple que involucra la serie de señales y otras series de señales. Cuando este es el caso, el dispositivo receptor extraerá la serie de señales individuales de una serie de señales múltiple para restaurarlas. En cualquier caso, efectos similares se 50 obtienen si el programa se puede transmitir a través de una ruta de comunicación. Meanwhile, when the signal series is transmitted, the transmitting device can divide the series of 45 signals as a series of digital data into packets for a transmission. In this case, the receiving device will combine the group of received packets to restore the series of signals. In addition, the transmitting device can transmit the signal series by time division, frequency division, code division, or other multiple scheme involving the signal series and other signal series. When this is the case, the receiving device will extract the series of individual signals from a series of multiple signals to restore them. In any case, similar effects are obtained if the program can be transmitted through a communication path.
En este documento, el medio de almacenamiento para la distribución de un programa se prefiere extraíble. Después de la distribución del programa, el medio de almacenamiento puede o no ser extraíble. Además, el medio de almacenamiento puede o no ser regrabable (grabable) o volátil, ser registrable por cualquier método, y viene en cualquier forma en absoluto, a condición que los medios puedan sostener el programa. Ejemplos de tal medio de 55 almacenamiento incluyen cintas, tales como cintas de magnetismo y cintas de casete; discos magnéticos, tal como discos floppy (marca registrada) y discos duros; y otros discos, tal como CD-ROMs, discos ópticos-magnéticos (MOs), mini discos (MDs), y discos de vídeo digital (DVDs). Además, el medio de almacenamiento puede ser una tarjeta, tal como una tarjeta IC o una tarjeta óptica; una memoria de semiconductor, tal como una ROM de máscaras, una EPROM, una EEPROM, o una flash-ROM; o una memoria proporcionada dentro de una CPU u otro medio de computación. 60 In this document, the storage medium for the distribution of a program is preferred removable. After the distribution of the program, the storage medium may or may not be removable. In addition, the storage medium may or may not be rewritable (recordable) or volatile, be recordable by any method, and comes in any form at all, provided that the media can support the program. Examples of such storage medium include tapes, such as magnetism tapes and cassette tapes; magnetic disks, such as floppy discs (registered trademark) and hard drives; and other discs, such as CD-ROMs, optical-magnetic discs (MOs), mini discs (MDs), and digital video discs (DVDs). In addition, the storage medium may be a card, such as an IC card or an optical card; a semiconductor memory, such as a mask ROM, an EPROM, an EEPROM, or a flash-ROM; or a memory provided within a CPU or other computing means. 60
El código del programa puede ser tal que, este da instrucciones al medio de computación en cuanto a todos los procedimientos de los procesos. Si ya existe un programa de ordenador básico (por ejemplo, un sistema operativo o biblioteca) que se puede recuperar por un procedimiento predeterminado para ejecutar todos o alguno de los procesos, código o un puntero que da instrucciones al medio de computación para recuperar ese programa de ordenador básico puede sustituir todos o alguno de los procesos. 5 The program code may be such that it instructs the computing medium as to all process procedures. If there is already a basic computer program (for example, an operating system or library) that can be retrieved by a predetermined procedure to execute all or any of the processes, code or a pointer that instructs the computing medium to recover that program Basic computer can replace all or some of the processes. 5
Además, el formato de almacenamiento de programas del medio de almacenamiento puede ser, por ejemplo, de modo que: los medios de computación pueden acceder al programa de una ejecución como en una memoria actual que tiene cargado el programa; el programa no se carga en una memoria actual, pero se instala en un medio de almacenamiento local (por ejemplo, una memoria actual o disco duro) siempre accesible al medio de computación; o el programa se almacena antes de instalar en un medio de almacenamiento local de una red o un medio de 10 almacenamiento móvil. In addition, the program storage format of the storage medium can be, for example, such that: the computing means can access the program of an execution as in a current memory that the program has loaded; the program is not loaded into a current memory, but it is installed on a local storage medium (for example, a current memory or hard disk) always accessible to the computing medium; or the program is stored before installing on a local storage medium of a network or a mobile storage medium.
Además, el programa no se limita al código de objeto compilado. El programa puede ser almacenado como código fuente o código intermedio generado en el curso de la interpretación o compilación. En cualquier caso, se obtienen efectos similares independientemente del formato en el cual el medio de almacenamiento almacena el programa, a condición de que la descompresión de la información comprimida, la decodificación de la información 15 codificada, interpretación, compilación, enlaces, o la carga a una memoria o combinaciones de estos procesos pueden convertir en un formato ejecutable por el medio de computación. In addition, the program is not limited to the compiled object code. The program can be stored as source code or intermediate code generated in the course of interpretation or compilation. In any case, similar effects are obtained regardless of the format in which the storage medium stores the program, provided that the decompression of the compressed information, the decoding of the encoded information, interpretation, compilation, links, or the load A memory or combinations of these processes can be converted into an executable format by means of computing.
Tener en cuenta que un dispositivo de pantalla de cristal líquido de acuerdo con las modalidades anteriores, es un dispositivo de pantalla de cristal líquido que lleva a cabo la conversión de énfasis en los datos de vídeo suministrados a un panel de pantalla de cristal líquido de acuerdo con al menos los datos de vídeo del período vertical previo y los 20 datos de vídeo del período vertical actual, compensando así las propiedades de respuesta óptica del panel de pantalla de cristal líquido, el dispositivo de pantalla de cristal líquido que comprende: medio de conversión I/P el cual, cuando los datos de vídeo de entrada es una señal entrelazada, convierte la señal entrelazada en una señal progresiva de acuerdo con cualquiera de dos o más métodos de conversión; y el medio de conversión de énfasis que lleva a cabo la conversión de énfasis en los datos de vídeo que han sido sometidos a la conversión de modo que el panel de pantalla 25 de cristal líquido proporciona una transmisión definida por los datos de vídeo dentro de un período predeterminado, en donde un grado de la conversión de énfasis en los datos de vídeo se controla, con el fin de ser modificada de acuerdo con qué tipo de método de conversión entre los dos o más métodos de conversión se utilice para la conversión. Bear in mind that a liquid crystal display device according to the above modalities, is a liquid crystal display device that performs the conversion of emphasis on the video data supplied to a liquid crystal display panel according to with at least the video data of the previous vertical period and the 20 video data of the current vertical period, thus compensating the optical response properties of the liquid crystal display panel, the liquid crystal display device comprising: conversion medium I / P which, when the input video data is an interlaced signal, converts the interlaced signal into a progressive signal according to any of two or more conversion methods; and the emphasis conversion medium that performs the emphasis conversion on the video data that has been subjected to the conversion so that the liquid crystal display panel 25 provides a transmission defined by the video data within a predetermined period, where a degree of conversion of emphasis on video data is controlled, in order to be modified according to what type of conversion method between the two or more conversion methods is used for the conversion.
Un programa de acuerdo con las modalidades anteriores, es un programa que hace un ordenador para ejecutar un proceso para controlar un grado de conversión de énfasis en los datos de vídeo con el fin de ser modificados de 30 acuerdo con qué tipo de método de conversión entre dos o más métodos de conversión, se utilice para la conversión, el ordenador que controla un dispositivo de pantalla de cristal líquido que comprende: un medio de conversión I/P el cual, cuando los datos de vídeo de entrada son una señal entrelazada, convierte la señal entrelazada en una señal progresiva de acuerdo con cualquiera de dos o más métodos de conversión; y el medio de conversión de énfasis que lleva a cabo la conversión de énfasis en los datos de vídeo, que han sido sometidos a la conversión de modo que el panel de 35 pantalla de cristal líquido proporcione una transmisión definida por los datos de vídeo dentro de un período predeterminado, y el dispositivo de pantalla de cristal líquido que lleva a cabo la conversión de énfasis sobre los datos de vídeo suministrados a un panel de pantalla de cristal líquido de acuerdo con al menos los datos de vídeo del período vertical previo y los datos de vídeo del período vertical actual, compensando así las propiedades de respuesta óptica del panel de pantalla de cristal líquido. 40 A program according to the above modalities, is a program that makes a computer to execute a process to control a degree of conversion of emphasis on video data in order to be modified according to what type of conversion method between Two or more conversion methods, the computer that controls a liquid crystal display device comprising: an I / P conversion medium which, when the input video data is an interlaced signal, is used for the conversion, converts the interlaced signal in a progressive signal according to any of two or more conversion methods; and the emphasis conversion medium that performs the emphasis conversion on the video data, which have been subjected to the conversion so that the liquid crystal display panel provides a transmission defined by the video data within a predetermined period, and the liquid crystal display device that performs the emphasis conversion on the video data supplied to a liquid crystal display panel according to at least the video data of the previous vertical period and the data video of the current vertical period, thus compensating the optical response properties of the liquid crystal display panel. 40
Además, un método de control de la pantalla de cristal líquido, de acuerdo con las modalidades anteriores, es un método de control de la pantalla de cristal líquido para llevar a cabo la conversión de énfasis sobre los datos de vídeo suministrados a un panel de pantalla de cristal líquido de acuerdo con al menos los datos de vídeo del período vertical previo y los datos de vídeo del período vertical actual, compensando así las propiedades de respuesta óptica del panel de pantalla de cristal líquido, el método que comprende las etapas de: cuando los datos de vídeo de entrada es una 45 señal entrelazada, convertir la señal entrelazada en una señal progresiva de acuerdo con cualquiera de dos o más métodos de conversión; y que lleva a cabo la conversión de énfasis en los datos de vídeo que han sido sometidos a la conversión de modo que el panel de pantalla de cristal líquido proporciona una transmisión definida por los datos de vídeo dentro de un período predeterminado, en donde un grado de la conversión de énfasis en los datos de vídeo se controla con el fin de ser modificada de acuerdo con qué tipo de método de conversión entre los dos o más métodos de 50 conversión se utilice para la conversión. In addition, a control method of the liquid crystal display, according to the above modalities, is a control method of the liquid crystal display to carry out the conversion of emphasis on the video data supplied to a display panel of liquid crystal according to at least the video data of the previous vertical period and the video data of the current vertical period, thus compensating the optical response properties of the liquid crystal display panel, the method comprising the steps of: when The input video data is an interlaced signal, converting the interlaced signal into a progressive signal according to any of two or more conversion methods; and that it performs the conversion of emphasis on the video data that has been subjected to the conversion so that the liquid crystal display panel provides a transmission defined by the video data within a predetermined period, where a degree Conversion of emphasis on video data is controlled in order to be modified according to what type of conversion method between the two or more 50 conversion methods is used for conversion.
Aún más, un método de control de la pantalla de cristal líquido de acuerdo con las modalidades anteriores es un método de control de la pantalla de cristal líquido para llevar a cabo la comparación al menos entre los datos de vídeo del marco previo y los datos de vídeo del marco actual, y realizando la conversión de énfasis sobre los datos de vídeo suministrados a un panel de pantalla de cristal líquido de conformidad con el resultado de la comparación, 55 compensando así las propiedades de respuesta óptica del panel de pantalla de cristal líquido, el método que comprende las etapas de: cuando los datos de vídeo de entrada son una señal entrelazada, convertir la señal entrelazada en una señal progresiva de acuerdo con cualquiera de dos o más métodos de conversión; y llevar a cabo la conversión de énfasis en los datos de vídeo que han sido sometidos a la conversión de modo que el panel de pantalla de cristal líquido, proporciona una transmisión definida por los datos de vídeo dentro de un período predeterminado, en donde un 60 Furthermore, a method of controlling the liquid crystal display according to the above modalities is a method of controlling the liquid crystal display to carry out the comparison at least between the video data of the previous frame and the data of video of the current frame, and performing the conversion of emphasis on the video data supplied to a liquid crystal display panel in accordance with the result of the comparison, thereby compensating for the optical response properties of the liquid crystal display panel, the method comprising the steps of: when the input video data is an interlaced signal, convert the interlaced signal into a progressive signal according to any of two or more conversion methods; and carry out the conversion of emphasis on the video data that has been subjected to the conversion so that the liquid crystal display panel provides a transmission defined by the video data within a predetermined period, where 60
grado de la conversión de énfasis en los datos de vídeo se controla con el fin de ser modificada de acuerdo con qué tipo de método de conversión entre los dos o más métodos de conversión se utilice para la conversión. Conversion degree emphasis on video data is controlled in order to be modified according to what type of conversion method between the two or more conversion methods is used for the conversion.
Además de las etapas anteriores, el método puede tener: una etapa de referencia a una memoria de tabla que almacena un parámetro de conversión de énfasis determinado por los datos de vídeo del marco actual y los datos de vídeo de al menos el marco previo; una etapa para someter los datos de vídeo a la operación de énfasis utilizando el 5 parámetro de conversión de énfasis; y una etapa de multiplicación de los datos de salida obtenidos por la operación de énfasis por un coeficiente diferente que varía dependiendo de qué tipo de método de conversión entre los dos o más métodos de conversión se utilice para la conversión. In addition to the previous steps, the method may have: a reference stage to a table memory that stores an emphasis conversion parameter determined by the video data of the current frame and the video data of at least the previous frame; a step to submit the video data to the emphasis operation using the 5 emphasis conversion parameter; and a stage of multiplication of the output data obtained by the emphasis operation by a different coefficient that varies depending on what type of conversion method between the two or more conversion methods is used for the conversion.
Además de las etapas anteriores, el método puede tener: una etapa de referencia a una memoria de tabla a la que se hace referencia cuando los datos de vídeo de entrada se convierten por un primer método de conversión, y 10 almacena un parámetro de conversión de énfasis determinado por los datos de vídeo del marco actual y los datos de vídeo de al menos el marco previo; una etapa de referencia a una memoria de tabla a la que se hace referencia cuando los datos de vídeo de entrada se convierten por un segundo método de conversión, y almacena un parámetro de conversión de énfasis determinado por los datos de vídeo del marco actual y los datos de vídeo de al menos el marco previo; y una etapa para llevar a cabo la operación de énfasis en los datos de vídeo obtenidos por la conversión 15 mediante el parámetro de conversión de énfasis que se leen a partir de la memoria de tabla determinada por qué tipo de método de conversión entre los dos o más métodos de conversión se utilice para la conversión. In addition to the previous steps, the method may have: a reference stage to a table memory referred to when the input video data is converted by a first conversion method, and stores a conversion parameter of emphasis determined by the video data of the current frame and the video data of at least the previous frame; a reference stage to a table memory referred to when the input video data is converted by a second conversion method, and stores an emphasis conversion parameter determined by the video data of the current frame and the video data of at least the previous frame; and a step to carry out the operation of emphasis on the video data obtained by the conversion 15 by the emphasis conversion parameter that is read from the table memory determined by what type of conversion method between the two or More conversion methods be used for conversion.
Además de las etapas anteriores, el método puede tener: una etapa de detección de una temperatura interna del dispositivo; y una etapa de cambio del grado de conversión de énfasis realizado en los datos de vídeo de acuerdo con un resultado de la detección de la temperatura interna del dispositivo. 20 In addition to the previous steps, the method may have: a stage for detecting an internal temperature of the device; and a stage of changing the degree of emphasis conversion performed on the video data according to a result of the detection of the internal temperature of the device. twenty
Además de las etapas anteriores, el método puede tener: una etapa de referencia a la memoria de tabla que almacena un parámetro de conversión de énfasis determinado por los datos de vídeo del marco actual y los datos de vídeo de al menos el marco previo; una etapa para llevar a cabo la operación de énfasis en los datos de vídeo obtenidos por la conversión, utilizando el parámetro de conversión de énfasis; y una etapa de multiplicación de los datos de salida, obtenidos por la operación de énfasis, por un coeficiente que varía dependiendo de (i) que tipo de método de conversión 25 entre los dos o más métodos de conversión se utilice para la conversión y (ii) un resultado de la detección de la temperatura interna del dispositivo. In addition to the previous steps, the method may have: a reference stage to the table memory that stores an emphasis conversion parameter determined by the video data of the current frame and the video data of at least the previous frame; a step to carry out the emphasis operation on the video data obtained by the conversion, using the emphasis conversion parameter; and a stage of multiplication of the output data, obtained by the emphasis operation, by a coefficient that varies depending on (i) what type of conversion method between the two or more conversion methods is used for the conversion and ( ii) a result of the detection of the internal temperature of the device.
Además de las etapas anteriores, el método puede tener: una etapa de referencia a una memoria de tabla a la que se hace referencia cuando los datos de vídeo de entrada se convierten por un primer método de conversión, y almacena un parámetro de conversión de énfasis determinado por los datos de vídeo del marco actual y los datos de 30 vídeo de al menos el marco previo; una etapa de referencia a una memoria de tabla a la que se hace referencia cuando los datos de vídeo de entrada se convierten por un segundo método de conversión, y almacena un parámetro de conversión de énfasis, determinado por los datos de vídeo del marco actual y los datos de vídeo de al menos el marco previo; una etapa para llevar a cabo la operación de énfasis en los datos de vídeo obtenidos por la conversión mediante el parámetro de conversión de énfasis que se lee a partir de la memoria de tabla determinada por qué tipo de método de 35 conversión entre los dos o más métodos de conversión se utilice para la conversión; y una etapa de multiplicación de los datos de salida obtenidos por la operación de énfasis, por un coeficiente que varía dependiendo de un resultado de la detección de la temperatura interna del dispositivo. In addition to the previous steps, the method may have: a reference stage to a table memory referred to when the input video data is converted by a first conversion method, and stores an emphasis conversion parameter determined by the video data of the current frame and the video data of at least the previous frame; a reference stage to a table memory referred to when the input video data is converted by a second conversion method, and stores an emphasis conversion parameter, determined by the video data of the current frame and video data of at least the previous framework; a step to carry out the operation of emphasis on the video data obtained by the conversion by means of the emphasis conversion parameter that is read from the table memory determined by what type of conversion method between the two or more Conversion methods be used for conversion; and a stage of multiplication of the output data obtained by the emphasis operation, by a coefficient that varies depending on a result of the detection of the internal temperature of the device.
Además de las etapas anteriores, el método puede tener: una etapa de referencia a las memorias de tablas a las cuales se hace referencia cuando los datos de vídeo de entrada se convierten por un primer método de conversión, 40 y almacenan los parámetros de conversión de énfasis respectivamente, asociados con una pluralidad de temperaturas internas del dispositivo, los parámetros de conversión de énfasis, siendo cada uno determinado, por los datos de vídeo del marco actual y los datos de vídeo de al menos el marco previo; una etapa de referencia a las memorias de tablas a las cuales se hace referencia cuando los datos de vídeo de entrada se convierten por un segundo método de conversión, y almacenan los parámetros de conversión de énfasis respectivamente asociados con una pluralidad de 45 temperaturas internas del dispositivo, los parámetros de conversión de énfasis, siendo cada uno determinado por los datos de vídeo del marco actual y los datos de vídeo de al menos el marco previo; y una etapa para llevar a cabo la operación de énfasis en los datos de vídeo obtenidos por la conversión mediante el parámetro de conversión de énfasis que se lee a partir de la memoria de tabla determinada por (i) que tipo de método de conversión entre los dos o más métodos de conversión se utilice para la conversión y (ii) un resultado de la detección de la temperatura interna del 50 dispositivo. In addition to the previous steps, the method may have: a reference stage to the table memories referred to when the input video data is converted by a first conversion method, 40 and stores the conversion parameters of emphasis respectively, associated with a plurality of internal temperatures of the device, the emphasis conversion parameters, each being determined, by the video data of the current frame and the video data of at least the previous frame; a reference stage to the table memories referred to when the input video data is converted by a second conversion method, and stores the emphasis conversion parameters respectively associated with a plurality of internal device temperatures , the emphasis conversion parameters, each being determined by the video data of the current frame and the video data of at least the previous frame; and a step to carry out the operation of emphasis on the video data obtained by the conversion by means of the emphasis conversion parameter that is read from the table memory determined by (i) what type of conversion method between Two or more conversion methods are used for conversion and (ii) a result of the detection of the internal temperature of the device.
Además de las etapas anteriores, el método puede tener: una etapa de referencia a las memorias de tablas, que almacenan los parámetros de conversión de énfasis respectivamente asociados con una pluralidad de temperaturas internas del dispositivo, los parámetros de conversión de énfasis siendo cada uno determinado por los datos de vídeo del marco actual y los datos de vídeo de al menos el marco previo; y una etapa para llevar a cabo la operación de 55 énfasis en los datos de vídeo obtenidos por la conversión mediante el parámetro de conversión de énfasis que se lee a partir de la memoria de tabla, determinada por un resultado de comparación entre (i) una temperatura de cambio determinada por qué tipo de método de conversión entre los dos o más métodos de conversión se utilice para la conversión y (ii) un resultado de la detección de la temperatura interna del dispositivo. In addition to the previous steps, the method may have: a reference stage to the table memories, which store the emphasis conversion parameters respectively associated with a plurality of internal temperatures of the device, the emphasis conversion parameters each being determined by the video data of the current frame and the video data of at least the previous frame; and a step to carry out the operation of emphasis on the video data obtained by the conversion by means of the emphasis conversion parameter that is read from the table memory, determined by a comparison result between (i) a exchange temperature determined by what type of conversion method between the two or more conversion methods is used for the conversion and (ii) a result of the detection of the internal temperature of the device.
Además de las etapas anteriores, el método puede tener: una etapa para llevar a cabo una operación predeterminada sobre los datos de temperatura, es decir el resultado de la detección de la temperatura interna del dispositivo, la operación que se determina para cada uno de los dos o más métodos de conversión; una etapa de comparación entre los datos de temperatura que han sido sometidos a la operación y los datos de temperatura umbrales dados, determinados de antemano; y una etapa para generar un cambio de la señal control para controlar el cambio de 5 los parámetros de conversión de énfasis, de conformidad con el resultado de la comparación. In addition to the previous steps, the method may have: a step to carry out a predetermined operation on the temperature data, that is the result of the detection of the internal temperature of the device, the operation that is determined for each of the two or more conversion methods; a stage of comparison between the temperature data that has been subjected to the operation and the given threshold temperature data, determined in advance; and a step to generate a change of the control signal to control the change of the emphasis conversion parameters, in accordance with the result of the comparison.
Además de las etapas anteriores, el método puede tener: una etapa de comparación entre los datos de temperatura, que son el resultado de la detección de la temperatura interna del dispositivo y un dato de temperatura umbral dado, determinados para cada uno de los dos o más métodos de conversión; y una etapa para generar un cambio de la señal control para controlar el cambio de los parámetros de conversión de énfasis, de conformidad con el 10 resultado de la comparación. In addition to the previous steps, the method may have: a stage of comparison between the temperature data, which is the result of the detection of the internal temperature of the device and a given threshold temperature data, determined for each of the two or more conversion methods; and a step to generate a change of the control signal to control the change of emphasis conversion parameters, in accordance with the result of the comparison.
Tener en cuenta que las modalidades anteriores han tomado como ejemplo, un caso donde un dispositivo de visualización de una imagen adopta un método de control de modo que una imagen de vídeo completa de los datos de vídeo de un marco, se somete al barrido de escritura durante un período del marco de los datos de vídeo (por ejemplo 16.7 mseg), i.e. un método de control de modo que un período vertical (un período del marco) es igual a un período de 15 visualización vertical. Sin embargo, esta no es la única posibilidad. Por ejemplo, el siguiente método de control (método de control pseudo-impulso) se puede adoptar en un dispositivo de visualización de una imagen tal como un dispositivo de pantalla de cristal líquido, de modo que un período del marco se divide en un período durante el cual, la imagen de vídeo se muestra (período de visualización del vídeo) y un período durante el cual, el negro se muestra (por ejemplo pantalla de negro) (período de visualización oscura). 20 Bear in mind that the above modalities have taken as an example, a case where an image display device adopts a control method so that a complete video image of the video data of a frame is subjected to the scanning sweep during a period of the video data framework (for example 16.7 msec), ie a control method so that a vertical period (a period of the frame) is equal to a period of vertical display. However, this is not the only possibility. For example, the following control method (pseudo-impulse control method) can be adopted in an image display device such as a liquid crystal display device, so that a period of the frame is divided into a period during which, the video image is displayed (video display period) and a period during which black is displayed (eg black screen) (dark display period). twenty
Además, las modalidades anteriores han tomado como ejemplo, un caso donde los datos de conversión de énfasis correspondientes a una combinación de los datos de vídeo de entrada del marco previo y los datos de vídeo de entrada del marco actual, se emiten al circuito control 12. Sin embargo, esta no es la única posibilidad. Por ejemplo, los datos de conversión de énfasis pueden ser determinados con referencia a, no solo los datos de vídeo de entrada del marco previo, sino también al dato de vídeo de entrada de otro marco previo (por ejemplo los datos de vídeo de entrada 25 del segundo marco previo). En cualquier caso, el mismo efecto se puede obtener siempre y cuando los datos de conversión de énfasis se determinen con referencia a al menos los datos de vídeo de entrada del marco previo. Sin embargo, con el fin de determinar los datos de conversión de énfasis con referencia al dato de vídeo de entrada de otro marco previo, una memoria de marco con una mayor capacidad de almacenamiento es necesaria. Por lo tanto, cuando la reducción de una capacidad de almacenamiento se exige, es deseable determinar la conversión de énfasis con 30 referencia a solamente los datos de vídeo de entrada del marco previo y los datos de vídeo de entrada del marco actual entre los conjuntos de datos de vídeo de entrada de cualquier marco, como en las anteriores modalidades. In addition, the above modalities have taken as an example, a case where the emphasis conversion data corresponding to a combination of the input video data of the previous frame and the input video data of the current frame are emitted to the control circuit 12 However, this is not the only possibility. For example, the emphasis conversion data can be determined with reference to not only the input video data of the previous frame, but also the input video data of another previous frame (for example the input video data 25 of the second previous framework). In any case, the same effect can be obtained as long as the emphasis conversion data is determined with reference to at least the input video data of the previous frame. However, in order to determine the emphasis conversion data with reference to the input video data of another prior frame, a frame memory with a larger storage capacity is necessary. Therefore, when the reduction of a storage capacity is required, it is desirable to determine the emphasis conversion with reference to only the input video data of the previous frame and the input video data of the current frame between the sets of Video input data of any frame, as in the previous modalities.
En las modalidades anteriores, los datos de conversión de énfasis se emiten al circuito control 12, después de hacer la referencia con los datos de vídeo de entrada del marco previo. Como alternativa, en lugar de los datos de vídeo de entrada actualmente del marco previo, un valor de predicción obtenido por la predicción de un nivel de la escala de 35 grises que un píxel de un panel de cristal líquido alcanza realmente mediante la escritura de los datos de vídeo de entrada del marco previo, se puede hacer referencia a como los datos de vídeo de entrada del marco previo (datos previos). Incluso en este caso, los datos de vídeo de entrada del marco previo se hacen referencia a la predicción de un nivel de escala de grises alcanzado. En cualquier caso, el mismo efecto se puede obtener siempre y cuando los datos de conversión de énfasis se determinen basándose en los datos de vídeo de entrada de al menos el marco previo y los 40 datos de vídeo de entrada del marco actual. In the above modes, the emphasis conversion data is emitted to the control circuit 12, after making the reference with the input video data of the previous frame. Alternatively, instead of the input video data currently from the previous frame, a prediction value obtained by predicting a scale level of 35 grays that a pixel of a liquid crystal panel actually achieves by writing the Input video data of the previous frame, can be referred to as the input video data of the previous frame (previous data). Even in this case, the input video data of the previous frame refers to the prediction of an achieved gray scale level. In any case, the same effect can be obtained as long as the emphasis conversion data is determined based on the input video data of at least the previous frame and the input video data of the current frame.
Tener en cuenta que, en las modalidades anteriores han tomado como ejemplo, un caso donde la sección del proceso de modulación 33 (33a) realiza la conversión de énfasis con referencia a la corrección de los datos de vídeo D2(i,j,k) que son un parámetro (parámetro de conversión de énfasis) almacenado en la LUT 61 o LUTs 81 y 82, que son memorias de tablas de OS. Sin embargo, esta no es la única posibilidad. Por ejemplo, la sección del proceso de 45 modulación puede calcular la corrección (énfasis) de los datos de conversión para compensar las propiedades de respuesta óptica del panel de la pantalla de cristal líquido 11, utilizando una función tal como una función cuadrática f (Datos actuales, Datos Previos) incluyendo las variables, i.e. los datos de vídeo de entrada del marco Mth (Datos actuales) y los datos de vídeo de entrada del marco M-1th almacenados en la memoria de marco 32 (Datos Previos). Take into account that, in the previous modalities they have taken as an example, a case where the section of the modulation process 33 (33a) performs the emphasis conversion with reference to the correction of the video data D2 (i, j, k) which are a parameter (emphasis conversion parameter) stored in LUT 61 or LUTs 81 and 82, which are OS table memories. However, this is not the only possibility. For example, the modulation process section can calculate the correction (emphasis) of the conversion data to compensate for the optical response properties of the liquid crystal display panel 11, using a function such as a quadratic function f (Data Current, Previous Data) including variables, ie the input video data of the Mth frame (Current data) and the input video data of the M-1th frame stored in the frame memory 32 (Previous Data).
Las modalidades y los ejemplos concretos de la implementación discutidos anteriormente en el mejor modo, 50 para llevar a cabo la invención, sirven solamente para ilustrar los detalles técnicos de la presente invención, que no se deben interpretar en el sentido estricto dentro de los límites de tales modalidades y los ejemplos concretos, sino más bien se pueden aplicar en muchas variaciones, siempre que tales variaciones no excedan el alcance de las reivindicaciones de la patente establecidas a continuación. The modalities and concrete examples of the implementation discussed above in the best way, 50 for carrying out the invention, serve only to illustrate the technical details of the present invention, which should not be interpreted in the strict sense within the limits of such modalities and concrete examples, but rather can be applied in many variations, provided that such variations do not exceed the scope of the patent claims set forth below.
APLICABILIDAD INDUSTRIAL 55 INDUSTRIAL APPLICABILITY 55
Por lo tanto, de acuerdo con la presente invención, el grado de énfasis de la transición de la escala de grises o el grado de conversión de énfasis se modifica de acuerdo con un método de conversión, de conversión de entrelazado/progresivo. Esto hace que sea posible realizar el énfasis de la transición de la escala de grises (conversión de énfasis) con un grado apropiado todo el tiempo que sea el método de conversión utilizado para la generación de una Therefore, according to the present invention, the degree of emphasis of the grayscale transition or the degree of emphasis conversion is modified according to a method of conversion, interlaced / progressive conversion. This makes it possible to make the emphasis of the grayscale transition (emphasis conversion) with an appropriate degree as long as the conversion method used for generating a
señal de vídeo progresiva. Por lo tanto, es posible realizar tanto la mejora en la velocidad de respuesta del dispositivo de pantalla de cristal líquido como la mejora en la calidad de la imagen de vídeo mostrada en el dispositivo de pantalla de cristal líquido. La presente invención se puede utilizar preferiblemente para la realización de un receptor de televisión de cristal líquido, un monitor de cristal líquido, y varios dispositivos de pantalla de cristal líquido. progressive video signal Therefore, it is possible to perform both the improvement in the response speed of the liquid crystal display device and the improvement in the quality of the video image displayed on the liquid crystal display device. The present invention can preferably be used for the realization of a liquid crystal television receiver, a liquid crystal monitor, and various liquid crystal display devices.
REFERENCIAS CITADAS EN LA DESCRIPCION REFERENCES CITED IN THE DESCRIPTION
Esta lista de referencias citada por el aspirante es solamente para conveniencia del lector. No forma parte del documento de la patente Europea. Aún cuando se ha tenido gran cuidado en recopilar las referencias, los errores u omisiones no se pueden excluir y la EPO desconoce toda responsabilidad a este respecto. This list of references cited by the applicant is only for the convenience of the reader. It is not part of the European patent document. Even though great care has been taken in collecting references, errors or omissions cannot be excluded and the EPO disclaims all responsibility in this regard.
Documentos de patentes citadas en la descripción 5 Patent documents cited in description 5
• JP 4365094 A [0003] • JP 4365094 A [0003]
• JP 4318516 A [0007] • JP 4318516 A [0007]
• JP 6165087 A [0008] • JP 6165087 A [0008]
• JP 2003143556 A [0009] • JP 2003143556 A [0009]
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