JP2008089878A - Projection type video display device - Google Patents
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Abstract
Description
本発明は、液晶プロジェクタ等の投射型映像表示装置に関する。 The present invention relates to a projection type video display device such as a liquid crystal projector.
近年、コンピュータ画面の映像を拡大してスクリーン上に投影させる、液晶プロジェクタ等の投射型映像表示装置は、プレゼンテーション等で幅広く利用されている。この液晶プロジェクタにおいては、外部(例えば、コンピュータ)から液晶プロジェクタに入力された映像信号に対して、デジタル変換等の所定の信号処理を施した後、信号処理が施された映像信号が、液晶ドライバへと出力される。そして、液晶ドライバが、当該映像信号に基づいて、液晶パネルを駆動して、液晶パネルに映像信号が書き込まれ、液晶パネルに画像が形成される。そして、液晶パネルに形成された画像上に光を透過させて、赤色(R)、緑色(G)、青色(B)の映像光を生成させ、これらの映像光をプリズムにより合成して、カラー映像光を生成させ、当該カラー映像光を、投与レンズによって拡大投与して、スクリーン上に投影する構成となっている。 2. Description of the Related Art In recent years, projection-type video display devices such as liquid crystal projectors that enlarge a computer screen image and project it on a screen have been widely used in presentations and the like. In this liquid crystal projector, after a predetermined signal processing such as digital conversion is performed on a video signal input from the outside (for example, a computer) to the liquid crystal projector, the video signal subjected to the signal processing is converted into a liquid crystal driver. Is output. Then, the liquid crystal driver drives the liquid crystal panel based on the video signal, the video signal is written to the liquid crystal panel, and an image is formed on the liquid crystal panel. Then, light is transmitted through the image formed on the liquid crystal panel to generate red (R), green (G), and blue (B) image lights, and these image lights are combined by a prism to produce a color image. Image light is generated, the color image light is enlarged and administered by an administration lens, and projected onto a screen.
また、一般に、液晶プロジェクタに使用される液晶パネルとしては、各画素電極に電気的に接続された薄膜トランジスタ(TFT:Thin Film Transistor)をスイッチング素子として用いたアクティブマトリクス方式の液晶表示素子により形成した液晶パネルが用いられている。 In general, as a liquid crystal panel used for a liquid crystal projector, a liquid crystal formed by an active matrix type liquid crystal display element using a thin film transistor (TFT) electrically connected to each pixel electrode as a switching element. Panels are used.
ここで、薄膜トランジスタ等の能動素子を画素毎の制御に使用している液晶プロジェクタ等のアクティブマトリクス型の映像表示装置において、例えば、電圧保持型の能動素子を使用している場合、薄膜トランジスタのオフ時の暗電流と付加されている保持容量により、能動素子の保持特性が左右されることが一般に知られている。特に、強い光を入射する液晶プロジェクタにおいては、薄膜トランジスタのオフ時の保持特性が、光のエネルギーにより悪化し、リーク電流が発生することが知られている。 Here, in an active matrix video display device such as a liquid crystal projector that uses an active element such as a thin film transistor for control for each pixel, for example, when a voltage holding active element is used, the thin film transistor is turned off. It is generally known that the holding characteristic of an active element depends on the dark current and the added storage capacitor. In particular, in a liquid crystal projector that receives strong light, it is known that the retention characteristics when the thin film transistor is turned off are deteriorated by light energy, and a leak current is generated.
このため、液晶表示装置においては、上述の光による保持特性の低下を考慮して、液晶駆動用のコモン電極に印加される電圧(以下、「コモン電圧」という。)の直流レベルを決め、液晶に対して直流電圧が印加されないようにするとともに、フリッカの発生をできるだけ抑制するようにしている。より具体的には、例えば、赤色用、緑色用、および青色用の液晶パネルの各々に対して、独立に最適なコモン電圧を供給するコモン電圧供給回路を設けた液晶表示装置が開示されている。このような構成により、フリッカの発生を抑制して良好な表示品質を得ることができると記載されている(例えば、特許文献1参照)。 For this reason, in the liquid crystal display device, the direct current level of the voltage applied to the common electrode for driving the liquid crystal (hereinafter referred to as “common voltage”) is determined in consideration of the above-described decrease in the holding characteristics due to light. In contrast, a DC voltage is not applied, and generation of flicker is suppressed as much as possible. More specifically, for example, a liquid crystal display device provided with a common voltage supply circuit that independently supplies an optimum common voltage to each of red, green, and blue liquid crystal panels is disclosed. . It is described that such a configuration can suppress the occurrence of flicker and obtain a good display quality (see, for example, Patent Document 1).
また、一般に、液晶パネルに静止画像が長時間(1〜2時間程度)表示されることにより、液晶パネルの焼き付きが発生する。液晶パネルに静止画像が表示されている場合、その静止画像を構成する各画素に対して、電圧が印加されている状態が継続することになるが、画像の表示を行っていない各画素に対しては、電圧が印加されない状態が継続することとなる。その結果、静止画像が、長時間、表示された場合(即ち、同じ領域の画素に対して、長時間、電圧が印加された場合)、いわゆるゴースト(画像の表示を行っている画素の液晶が、画像の切り換えを行った後も、画像を切り換える前の分子状態を、一定時間、保持し、画像を切り替える前の状態が残像となって表示される現象)が発生し、液晶パネルの焼き付きが発生する。そして、この場合は、印加電圧(即ち、入力される映像信号の振幅)が大きければ大きい程、コモン電圧が、上述の最適なコモン電圧からズレるため、液晶に印加される直流電圧も大きくなり、結果として、液晶パネルに焼き付きが発生するものと考えられる。 Further, generally, a still image is displayed on the liquid crystal panel for a long time (about 1 to 2 hours), so that the liquid crystal panel is burned. When a still image is displayed on the liquid crystal panel, a voltage is continuously applied to each pixel constituting the still image, but for each pixel not displaying an image. As a result, the state in which no voltage is applied continues. As a result, when a still image is displayed for a long time (that is, when a voltage is applied to a pixel in the same region for a long time), a so-called ghost (the liquid crystal of the pixel displaying the image is displayed). After switching the image, the molecular state before switching the image is maintained for a certain period of time, and the state before switching the image is displayed as an afterimage). appear. In this case, the larger the applied voltage (i.e., the amplitude of the input video signal) is, the more the common voltage deviates from the above-mentioned optimum common voltage, so the DC voltage applied to the liquid crystal also increases. As a result, it is considered that image sticking occurs in the liquid crystal panel.
そこで、この不都合を回避すべく、液晶パネルに静止画像を長時間表示することにより、液晶パネルの焼き付けが発生する場合、人為的に最適なコモン電圧のレベルを調整し、目視により液晶パネルの焼き付きを目立たなくする方法が使用されている。
しかしながら、上述のリーク電流は、表示素子に入射される光の量(即ち、液晶プロジェクタにおける、バックライトや光源による光の量)にも依存する。従って、液晶プロジェクタの使用開始時においては、上述のフリッカの発生が抑制できるように、液晶パネルの各々に対して、独立に最適なコモン電圧が調整されていても、経年変化等により、バックライトや光源の光量が減少し、また、液晶パネルの周辺温度も変化するため、リーク電流自体も変化し、調整された最適なコモン電圧からズレが生じてしまう。その結果、液晶パネルに静止画像を、長時間、表示する際に、液晶に直流電圧が印加されることになり、液晶パネルに焼き付きが発生という問題があった。 However, the above-described leakage current also depends on the amount of light incident on the display element (that is, the amount of light from a backlight or a light source in a liquid crystal projector). Therefore, at the start of use of the liquid crystal projector, even if the optimum common voltage is independently adjusted for each of the liquid crystal panels so that the occurrence of the flicker described above can be suppressed, the backlight may change due to secular change or the like. In addition, the amount of light from the light source decreases and the ambient temperature of the liquid crystal panel also changes, so that the leakage current itself also changes, resulting in a deviation from the adjusted optimum common voltage. As a result, when a still image is displayed on the liquid crystal panel for a long time, a DC voltage is applied to the liquid crystal, which causes a problem that the liquid crystal panel is burned.
また、上記の目視により液晶パネルの焼き付きを観測する方法においては、コモン電圧を手動で調整するため、最適なコモン電圧を設定する際に、バラツキが生じてしまう。従って、液晶パネルに静止画像を、長時間、表示する際に、液晶パネルの焼き付きによる画像の劣化を効果的に防止することが困難になるという問題があった。 Further, in the method of observing the burn-in of the liquid crystal panel by the above-mentioned visual observation, since the common voltage is manually adjusted, variation occurs when setting the optimum common voltage. Therefore, when a still image is displayed on the liquid crystal panel for a long time, there is a problem that it is difficult to effectively prevent deterioration of the image due to the burn-in of the liquid crystal panel.
そこで、本発明は、上述の問題に鑑みてなされたものであり、液晶パネルに静止画像を、長時間、表示した場合であっても、液晶パネルの焼き付きによる画像の劣化を防止することができる投射型映像表示装置を提供することを目的とする。 Therefore, the present invention has been made in view of the above-described problems, and even when a still image is displayed on the liquid crystal panel for a long time, it is possible to prevent image deterioration due to burn-in of the liquid crystal panel. An object of the present invention is to provide a projection type image display device.
上記目的を達成するために、請求項1に記載の発明は、液晶ドライバと、液晶ドライバによって駆動される液晶パネルと、外部から入力された表示モード信号に基づいて、液晶パネルの表示モードを判定するとともに、判定した表示モードに基づいて、液晶ドライバを介して、液晶パネルに印加される映像信号の振幅の最大値を設定する振幅設定手段とを備えたことを特徴とする。
To achieve the above object, the invention described in
同構成によれば、表示モード(例えば、動画モードや静止画モード)に基づいて、液晶パネルに印加される映像信号の振幅の最大値を設定することができる。従って、液晶パネルに静止画を、長時間、表示した場合であっても、液晶パネルの焼き付きを効果的に抑制することが可能になる。その結果、液晶パネルの焼き付きによる画像の劣化を防止することができる。また、液晶パネルに動画を表示する場合に、液晶パネルにおける高コントラストを維持することが可能になる。 According to this configuration, the maximum value of the amplitude of the video signal applied to the liquid crystal panel can be set based on the display mode (for example, the moving image mode or the still image mode). Therefore, even when a still image is displayed on the liquid crystal panel for a long time, it is possible to effectively suppress the burn-in of the liquid crystal panel. As a result, it is possible to prevent image deterioration due to burn-in of the liquid crystal panel. In addition, when a moving image is displayed on the liquid crystal panel, high contrast in the liquid crystal panel can be maintained.
請求項2に記載の発明は、請求項1に記載の投射型映像表示装置であって、振幅設定手段は、表示モードが静止画モードであると判定した場合は、映像信号の振幅の最大値を、予め設定した複数の振幅値のうち、最も小さい振幅値に設定し、表示モードが動画モードであると判定した場合は、映像信号の振幅の最大値を、予め設定した複数の振幅値のうち、最も大きい振幅値に設定することを特徴とする。
The invention according to
同構成によれば、簡単な構成で、静止画モードにおいて、液晶パネルの焼き付きを効果的に抑制することができるとともに、動画モードにおいて、液晶パネルにおける高コントラストを維持することができる。 According to this configuration, it is possible to effectively suppress burn-in of the liquid crystal panel in the still image mode with a simple configuration, and it is possible to maintain high contrast in the liquid crystal panel in the moving image mode.
請求項3に記載の発明は、請求項1または請求項2に記載の投射型映像表示装置であって、振幅設定手段は、映像信号の動きベクトルに基づいて、液晶パネルに表示される画像を判定するとともに、判定した画像に基づいて、映像信号の振幅の最大値を、再度、設定することを特徴とする。 A third aspect of the present invention is the projection type video display apparatus according to the first or second aspect, wherein the amplitude setting means generates an image displayed on the liquid crystal panel based on a motion vector of the video signal. In addition, the maximum value of the amplitude of the video signal is set again based on the determined image.
同構成によれば、液晶パネルに表示される画像の種類に対応して、液晶パネルに印加される映像信号の振幅の最大値を、再度、設定することができる。その結果、液晶パネルに静止画を表示する場合に、液晶パネルの焼き付きをより一層効果的に抑制することが可能になる。また、液晶パネルに動画を表示する場合に、液晶パネルにおける高コントラストをより一層効果的に維持することが可能になる。 According to this configuration, the maximum value of the amplitude of the video signal applied to the liquid crystal panel can be set again in accordance with the type of image displayed on the liquid crystal panel. As a result, when a still image is displayed on the liquid crystal panel, image sticking of the liquid crystal panel can be further effectively suppressed. In addition, when displaying a moving image on the liquid crystal panel, the high contrast in the liquid crystal panel can be more effectively maintained.
請求項4に記載の発明は、請求項3に記載の投射型映像表示装置であって、振幅設定手段は、画像が静止画であると判定した場合は、映像信号の振幅の最大値を、予め設定した複数の振幅値のうち、最も小さい振幅値に、再度、設定し、画像が動画であると判定した場合は、映像信号の振幅の最大値を、予め設定した複数の振幅値のうち、最も大きい振幅値に、再度、設定することを特徴とする。
Invention of
同構成によれば、簡単な構成で、静止画モードにおいて、液晶パネルの焼き付きをより一層効果的に抑制することができるとともに、動画モードにおいて、液晶パネルにおける高コントラストをより一層効果的に維持することができる。 According to this configuration, the burn-in of the liquid crystal panel can be more effectively suppressed in the still image mode with a simple configuration, and the high contrast in the liquid crystal panel can be more effectively maintained in the moving image mode. be able to.
請求項5に記載の発明は、請求項1または請求項2に記載の投射型映像表示装置であって、予め設定された投射型映像表示装置の起動時間を記憶する記憶手段と、電源をONした時点から投射型映像表示装置の起動時間を計測する計測手段と、予め設定された投射型映像表示装置の起動時間と、計測手段により計測された投射型映像表示装置の起動時間とを比較し、比較の結果に基づいて、振幅設定手段が、映像信号の振幅の最大値を、再度、設定するように、振幅設定手段を制御する制御手段とを更に備えたことを特徴とする。
The invention according to
同構成によれば、投射型映像表示装置の起動時間に対応して、液晶パネルに印加される映像信号の振幅の最大値を、再度、設定することができる。従って、投射型映像表示装置が長時間、起動される場合においても、コントラストが良い状態を最大限に維持しながら、液晶パネルの焼き付きをより一層効果的に抑制することが可能になる。 According to this configuration, the maximum value of the amplitude of the video signal applied to the liquid crystal panel can be set again in accordance with the start-up time of the projection video display device. Therefore, even when the projection display apparatus is started for a long time, it is possible to more effectively suppress the burn-in of the liquid crystal panel while maintaining a state where the contrast is good.
請求項6に記載の発明は、請求項5に記載の投射型映像表示装置であって、制御手段は、計測手段により計測された投射型映像表示装置の起動時間が、予め設定された投射型映像表示装置の起動時間を越えた場合に、映像信号の振幅の最大値を、予め設定した前記複数の振幅値のうち、最も小さい振幅値に、再度、設定するように、振幅設定手段を制御することを特徴とする。
Invention of
同構成によれば、簡単な構成で、投射型映像表示装置が長時間、起動される場合においても、コントラストが良い状態を最大限に維持しながら、液晶パネルの焼き付きをより一層効果的に抑制することが可能になる。 According to this configuration, even when the projection display device is started up for a long time with a simple configuration, the burn-in of the liquid crystal panel is further effectively suppressed while maintaining a good contrast state to the maximum. It becomes possible to do.
本発明の投射型映像表示装置によれば、液晶パネルに静止画を、長時間、表示した場合であっても、液晶パネルの焼き付きを効果的に抑制することができ、液晶パネルの焼き付きによる画像の劣化を防止することができる。また、液晶パネルに動画を表示する場合に、液晶パネルにおける高コントラストを維持することができる。 According to the projection type image display device of the present invention, even when a still image is displayed on the liquid crystal panel for a long time, the burn-in of the liquid crystal panel can be effectively suppressed, and the image due to the burn-in of the liquid crystal panel is displayed. Can be prevented. Moreover, when displaying a moving image on a liquid crystal panel, the high contrast in a liquid crystal panel can be maintained.
(第1の実施形態)
以下に、本発明の具体的な実施形態について図面を参照しながら説明する。図1は、本発明の第1の実施形態に係る投射型映像表示装置の構成を示すブロック図である。なお、本実施形態では、投射型映像表示装置として、液晶プロジェクタを例に挙げて説明する。
(First embodiment)
Hereinafter, specific embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings. FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of a projection type video display apparatus according to the first embodiment of the present invention. In the present embodiment, a liquid crystal projector will be described as an example of the projection display apparatus.
この液晶プロジェクタ1は、図1に示すように、外部(例えば、コンピュータ50)から、液晶プロジェクタ1に入力された映像信号(即ち、RGBビデオ信号)に対して、所定の信号処理を施す信号処理部2と、信号処理部2により信号処理が施された映像信号が入力されるとともに、表示モードを判定し、判定した表示モードに基づいて、赤色用液晶ドライバ3、緑色用液晶ドライバ4、および青色用液晶ドライバ5(以下、「液晶ドライバ3〜5」という場合がある。)を介して、赤色用液晶パネル6、緑色用液晶パネル7、および青色用液晶パネル8(以下、「液晶パネル6〜8」という場合がある。)に印加される映像信号の振幅(即ち、液晶パネル6〜8に印加される映像信号の電圧)の最大値を設定する振幅設定手段である振幅設定部9を備えている。また、液晶プロジェクタ1は、液晶プロジェクタ1に入力される映像信号の水平同期信号Hsync、垂直同期信号Vsyncに基づいて、各液晶ドライバ3〜5、および液晶パネル6〜8に対してタイミング信号を供給するタイミングコントローラ10と、各液晶パネル6〜8のコモン電極に印加されるコモン電圧を出力するコモン電圧発生部11とを備えている。
As shown in FIG. 1, the
なお、液晶ドライバ3〜5によって駆動される液晶パネル6〜8としては、例えば、シフトレジスタを内蔵するとともに、アクティブマトリクス方式の薄膜トランジスタ(TFT:Thin Film Transistor)を用いた液晶パネルが採用できる。即ち、複数の画素がm×nのマトリクス状に配列された有効画素部と、各走査ラインを駆動する垂直走査回路と、各水平ラインを走査する水平走査回路と、スイッチング素子としての薄膜トランジスタを備える液晶パネルを使用することができる。
As the
また、液晶プロジェクタ1は、信号処理部2や振幅設定部9等の制御を行う制御手段としてのCPU12と、記憶手段であるROM13およびRAM14を備えている。このROM13、およびRAM14はCPU12に接続されており、CPU12は、ROM13に記憶されているプログラムに従い、各部の制御を行う。
Further, the
また、CPU12には、リモコン信号受光部16が接続されており、当該リモコン信号受光部16は、リモコン17からのリモコン信号を受信して、CPU12に供給する構成となっている。
Further, a remote control signal
以上の構成の下、コンピュータ50から液晶プロジェクタ1に入力された映像信号R、G、Bは、水平同期信号Hsync、垂直同期信号Vsyncを受けた信号処理部2に送られ、所定の信号処理が施される。より具体的には、信号処理部2は、コンピュータ50から入力される映像信号R、G、Bに対し、当該映像信号がアナログ信号の場合は、まず、適切なタイミングでサンプリングするとともに、デジタル信号に変換し、ブライトやコントラストを調整し、ガンマ補正をかけたりして、信号処理が施された映像信号R、G、Bを生成する。
Under the above configuration, the video signals R, G, B input from the computer 50 to the
次いで、信号処理部2により信号処理が施された映像信号R、G、Bが、振幅設定部9に入力されるとともに、コンピュータ50から、表示モード(即ち、動画モード、静止画モード)に関する信号(以下、「表示モード信号」という。)が、振幅設定部9に入力される。そして、振幅設定部9は、入力された表示モード信号に基づいて、表示モードを判定するとともに、判定した表示モードに基づいて、液晶ドライバ3〜5を介して、液晶パネル6〜8に印加される映像信号R、G、Bの振幅の最大値を設定する。
Next, the video signals R, G, and B that have been subjected to signal processing by the
ここで、液晶パネルに印加される映像信号の振幅の最大値について説明する。図2は、液晶パネルに印加される映像信号の電圧と、透過率との関係を示す図である。図2に示すように、一般に、液晶パネルに印加される映像信号の電圧(即ち、映像信号の振幅)が増大するに従って、透過率が減少する。そして、液晶パネルに対して、表示可能な映像信号の電圧(即ち、振幅)の最大値を超える映像信号が入力された場合、入力された全ての映像信号レベルを表示することができず、十分なコントラストで表示することができなくなる。従って、液晶パネルのコントラストを向上させるためには、通常、映像信号の振幅を最大値に設定して、当該映像信号を液晶パネルに印加する必要があると言える。 Here, the maximum value of the amplitude of the video signal applied to the liquid crystal panel will be described. FIG. 2 is a diagram showing the relationship between the voltage of the video signal applied to the liquid crystal panel and the transmittance. As shown in FIG. 2, generally, the transmittance decreases as the voltage of the video signal applied to the liquid crystal panel (that is, the amplitude of the video signal) increases. When a video signal exceeding the maximum voltage (that is, amplitude) of the video signal that can be displayed is input to the liquid crystal panel, it is not possible to display all the input video signal levels. It becomes impossible to display with high contrast. Therefore, in order to improve the contrast of the liquid crystal panel, it can be said that it is usually necessary to set the amplitude of the video signal to the maximum value and apply the video signal to the liquid crystal panel.
また、図3(a)〜(c)に示す、振幅の最大値の異なる映像信号(即ち、映像信号S1の振幅の最大値をW1、映像信号S2の振幅の最大値をW2、および映像信号S3の振幅の最大値をW3とした場合に、W1>W2>W3の関係を有する映像信号S1、S2、S3)を、静止画モードにおいて、液晶パネルに印加した場合の、映像信号S1〜S3と液晶パネルの画面の焼き付き率との関係を、図4に示す。図4に示すように、映像信号S1に比し、振幅の最大値が小さい映像信号S2を印加した場合の方が、画面の焼き付き率が低く、また、振幅の最大値が最も小さい映像信号S3を印加した場合、画面の焼き付き率が最も低い(即ち、画面の焼き付きの発生を効果的に抑制できる)が判る。なお、ここでいう焼き付き率とは、以下の(式1)により算出される。
焼き付き率(%)=(初期の黒パターン部の照度−焼き付き経過時間後の照度)/初期の黒パターン部の照度×100…(式1)
3A to 3C, video signals having different maximum amplitude values (that is, the maximum amplitude value of the video signal S1 is W1, the maximum amplitude value of the video signal S2 is W2, and the video signal. When the maximum value of the amplitude of S3 is W3, video signals S1, S2, and S3) having a relationship of W1>W2> W3 are applied to the liquid crystal panel in the still image mode, and the video signals S1 to S3 are applied. 4 shows the relationship between the image burn-in rate of the liquid crystal panel and the screen. As shown in FIG. 4, when the video signal S2 having a smaller maximum amplitude than that of the video signal S1 is applied, the video signal S3 has a lower screen burn-in rate and the smallest maximum amplitude. Is applied, it can be seen that the screen burn-in rate is the lowest (that is, the occurrence of screen burn-in can be effectively suppressed). The burn-in rate here is calculated by the following (Equation 1).
Burn-in rate (%) = (illuminance of initial black pattern portion−illuminance after burn-in elapsed time) / initial black pattern portion illuminance × 100 (Equation 1)
これは、印加される映像信号の振幅の大きさに比例して、液晶パネルのコモン電極に印加されるコモン電圧の、最適なコモン電圧(即ち、焼き付き防止のための最適な値)からのズレ量が増大する(即ち、蓄積される電荷量が増大する)ため、液晶パネルに印加されるコモン電圧の直流成分が増大するためである。なお、図4における測定条件は、振幅の最大値W1を有する映像信号S1として、基準電圧が5.0Vの黒信号を使用するとともに、振幅の最大値W2を有する映像信号S2として、基準電圧が4.5Vの黒信号を使用した。また、振幅の最大値W3を有する映像信号S3として、基準電圧が4.0Vの黒信号を使用した。また、白信号として、基準電圧が0.08Vのものを使用した。さらに、焼き付きを評価する信号として、中間調(即ち、最高輝度と最低輝度との間の輝度)が50%のものを使用した。 This is because the deviation of the common voltage applied to the common electrode of the liquid crystal panel from the optimum common voltage (that is, the optimum value for preventing burn-in) is proportional to the amplitude of the applied video signal. This is because the DC component of the common voltage applied to the liquid crystal panel increases because the amount increases (that is, the amount of stored charge increases). The measurement conditions in FIG. 4 are that a black signal with a reference voltage of 5.0 V is used as the video signal S1 having the maximum amplitude value W1, and a reference voltage is the video signal S2 with the maximum amplitude value W2. A black signal of 4.5V was used. A black signal having a reference voltage of 4.0 V was used as the video signal S3 having the maximum amplitude value W3. A white signal having a reference voltage of 0.08V was used. Further, as a signal for evaluating burn-in, a signal having a halftone (that is, a luminance between the maximum luminance and the minimum luminance) of 50% was used.
従って、本実施形態においては、画面の焼き付きの原因となる静止画が、長時間、表示される場合、液晶パネル6〜8に印加される映像信号の振幅の最大値を減少させることにより、各液晶パネル6〜8のコモン電極に印加されるコモン電圧の、最適なコモン電圧からのズレ量を減少させて、画面の焼き付きの発生を効果的に抑制する構成としている。
Therefore, in the present embodiment, when a still image that causes screen burn-in is displayed for a long time, the maximum value of the amplitude of the video signal applied to the
より具体的には、図5に示すように、信号処理部2により信号処理が施された映像信号R、G、Bが入力された振幅設定部9に対して、コンピュータ50から、表示モード信号が入力されると(ステップS1)、振幅設定部9は、当該表示モード信号に基づいて、まず、表示モードが動画モードか否かを判定する(ステップS2)。そして、動画モードであると判定した場合は、液晶パネル6〜8の画面の焼き付きが発生せず、また、各液晶パネル6〜8における高コントラストを維持するとの観点から、液晶パネル6〜8に印加される映像信号の振幅の最大値を、予め設定した複数の振幅値のうち、最も大きい振幅値に設定する(ステップS3)。例えば、複数の振幅値として、上述のW1〜W3が予め設定されている場合であって、液晶パネル6〜8に印加される映像信号がS2の場合、映像信号S2の振幅の最大値W2を、W1〜W3のうち、最も大きい振幅値W1に設定する。この場合、表示モードは動画モードであるため、映像信号S2の振幅の最大値W2を、最も大きい振幅値W1に設定しても、画面の焼き付きは発生しない。
More specifically, as shown in FIG. 5, a display mode signal is sent from the computer 50 to the
次いで、振幅設定部9は、動画モードでないと判断した場合は、入力された表示モード信号に基づいて、表示モードが静止画モードであると判断する(ステップS4)。そして、静止画モードであると判断した場合は、液晶パネル6〜8の画面の焼き付きの発生を効果的に抑制するとの観点から、液晶パネル6〜8に印加される映像信号の振幅の最大値を、予め設定した複数の振幅値のうち、最も小さい振幅値に設定する(ステップS5)。例えば、複数の振幅値として、上述のW1〜W3が予め設定されている場合であって、液晶パネル6〜8に印加される映像信号がS2の場合、映像信号S2の振幅の最大値W2を、W1〜W3のうち、最も小さい振幅値W3に設定する。
Next, when determining that the mode is not the moving image mode, the
次いで、振幅設定部9は、当該振幅設定部9に入力された映像信号R、G、Bの動きベクトルに基づいて、液晶パネル6〜8に表示される画像を判定する。そして、振幅設定部9は、判定した画像に基づいて、映像信号R、G、Bの振幅の最大値を、再度、設定する。より具体的には、振幅設定部9は、まず、映像信号R、G、Bの動きベクトルに基づいて、静止画が続いていないかを判定する(ステップS6)。例えば、当該映像信号R、G、Bの動きベクトルの水平成分が、予め設定した値以上の時、画像が動画と判定し、予め設定した値よりも小さい時、画像が静止画と判定する。そして、振幅設定部9は、画像が動画である(即ち、静止画が続いていない)と判定した場合は、上述のステップ3の場合と同様に、液晶パネル6〜8に印加される映像信号R、G、Bの振幅の最大値を、予め設定した複数の振幅値のうち、最も大きい振幅値に、再度、設定する(ステップS7)。一方、静止画である(即ち、静止画が続いている)と判定した場合は、振幅設定部9は、上述のステップS5の場合と同様に、液晶パネル6〜8に印加される映像信号の振幅の最大値を、予め設定した複数の振幅値のうち、最も小さい振幅値に、再度、設定する(ステップS8)。
Next, the
即ち、上述のステップ2において、表示モード信号に基づいて、動画モードであると判定した場合であって、映像信号R、G、Bの動きベクトルに基づいて映像が動画であると判定した場合は、液晶パネル6〜8の高コントラストをより一層効果的に維持するとの観点から、液晶パネル6〜8に印加される映像信号R、G、Bの振幅の最大値を、予め設定した複数の振幅値のうち、最も大きい振幅値(例えば、上述の振幅値W1)に、再度、設定し、最も大きい振幅値に設定した状態を維持する。一方、上述のステップ2において、表示モード信号に基づいて、動画モードであると判定した場合であって、映像信号R、G、Bの動きベクトルに基づいて映像が静止画であると判定した場合(例えば、動画表示モードではあるが、所定時間、継続して表示される静止画が含まれた動画の場合)は、液晶パネル6〜8の焼き付きの発生をより一層効果的に抑制するとの観点から、液晶パネル6〜8に印加される映像信号R、G、Bの振幅の最大値を、上述のステップ3において設定された最も大きい振幅値(例えば、上述の振幅値W1)から、予め設定した複数の振幅値のうち、最も小さい振幅値(例えば、上述の振幅値W3)に、再度、設定する。
That is, in the above-described
また、上述のステップ4において、表示モード信号に基づいて、静止画モードであると判定した場合であって、映像信号R、G、Bの動きベクトルに基づいて映像が動画であると判定した場合(例えば、所定時間、継続して、静止映像が表示されない場合)は、動画表示時における液晶パネル6〜8の高コントラストを効果的に維持するとの観点から、液晶パネル6〜8に印加される映像信号R、G、Bの振幅の最大値を、上述のステップ5において設定された最も小さい振幅値(例えば、上述の振幅値W3)から、予め設定した複数の振幅値のうち、最も大きい振幅値(例えば、上述の振幅値W1)に、再度、設定する。一方、上述のステップ4において、表示モード信号に基づいて、静止画モードであると判定した場合であって、映像信号R、G、Bの動きベクトルに基づいて映像が静止画であると判定した場合は、液晶パネル6〜8の焼き付きの発生をより一層効果的に抑制するとの観点から、液晶パネル6〜8に印加される映像信号R、G、Bの振幅の最大値を、予め設定した複数の振幅値のうち、最も小さい振幅値(例えば、上述の振幅値W3)に、再度、設定し、最も小さい振幅値に設定した状態を維持する。このように、本実施形態においては、液晶パネル6〜8に表示される画像の種類に対応して、液晶パネル6〜8に印加される映像信号R、G、Bの振幅の最大値を、再度、設定する構成としている。
Further, in the above-described
以上のようにして、振幅設定部9に入力される全ての映像信号R、G、Bに対して、動きベクトルに基づく動画・静止画の判定を終了すると、液晶パネル6〜8に印加される映像信号R、G、Bの振幅の最大値を設定する作業が終了する。一方、振幅設定部9に入力される全ての映像信号R、G、Bに対して、動きベクトルに基づく動画・静止画の判定が終了していない場合は、上述のステップS6〜ステップS8の作業が繰り返される(ステップS9)。
As described above, when all the video signals R, G, and B input to the
次いで、振幅の最大値が設定された映像信号R、G、Bは、振幅設定部9により、液晶ドライバ3〜5へと出力され、液晶ドライバ3〜5は、当該映像信号R、G、Bに基づいて、液晶パネル6〜8を駆動する。より具体的には、液晶ドライバ3は、液晶パネル6を駆動するために、タイミングコントローラ10により供給されるクロックCLKにより、振幅設定部9から入力された、振幅の最大値が設定された映像信号Rを、所定のタイミングで交流反転させ、当該交流反転された映像信号Rを液晶パネル6に供給する。また、同様に、液晶ドライバ4は、液晶パネル7を駆動するために、タイミングコントローラ10により供給されるクロックCLKにより、振幅設定部9から入力された、振幅の最大値が設定された映像信号Gを、所定のタイミングで交流反転させ、当該交流反転された映像信号Gを液晶パネル7に供給する。また、同様に、液晶ドライバ5は、液晶パネル8を駆動するために、タイミングコントローラ10により供給されるクロックCLKにより、振幅設定部9から入力された、振幅の最大値が設定された映像信号Bを、所定のタイミングで交流反転させ、当該交流反転された映像信号Bを液晶パネル8に供給する。
Next, the video signals R, G, and B in which the maximum value of the amplitude is set are output to the
タイミングコントローラ10は、映像信号R、G、Bの水平同期信号Hsync、垂直同期信号Vsyncに基づいて、液晶パネル6〜8を駆動するためのタイミングパルス(即ち、液晶パネル6〜8において、水平、および垂直の書き込み転送を制御するためのタイミングパルス)TPを、液晶パネル6〜8に供給する。
The
そして、各液晶パネル6〜8において、タイミングコントローラ10から供給されたタイミングパルスTPに基づいて、水平方向、および垂直方向の書き込み転送が制御されると同時に、液晶ドライバ3〜5により交流反転された映像信号R、G、Bが、所定の画素に書き込まれ、各液晶パネル6〜8に画像が形成される。
In each of the
そして、各液晶パネル6〜8に形成された画像上を、光源(不図示)による光が透過して、赤色(R)、緑色(G)、青色(B)の映像光が生成する。生成した映像光は、クロスダイクロイックプリズム(不図示)に与えられるとともに、当該クロスダイクロックプリズムにより合成されてカラー映像光となる。そして、このカラー映像光は、投与レンズ(不図示)によって拡大投与され、当該投与レンズを経て、スクリーン上に投影される構成となっている。
Then, light from a light source (not shown) is transmitted through the images formed on the
以上に説明した本実施形態によれば、以下の効果を得ることができる。
(1)本実施形態の液晶プロジェクタ1においては、コンピュータ50から入力された表示モード信号に基づいて、液晶パネル6〜8の表示モードを判定するとともに、判定した表示モードに基づいて、液晶ドライバ3〜5を介して、液晶パネル6〜8に印加される映像信号R、G、Bの振幅の最大値を設定する振幅設定部9を備える構成としている。従って、表示モード(例えば、動画モードや静止画モード)に基づいて、液晶パネル6〜8に印加される映像信号R、G、Bの振幅の最大値を設定することができる。その結果、液晶パネル6〜8に静止画を、長時間、表示した場合であっても、液晶パネル6〜8の焼き付きを効果的に抑制することが可能になるため、液晶パネル6〜8の焼き付きによる画像の劣化を防止することができる。また、液晶パネル6〜8に動画を表示する場合に、液晶パネル6〜8における高コントラストを維持することが可能になる。
According to the present embodiment described above, the following effects can be obtained.
(1) In the
(2)本実施形態の液晶プロジェクタ1においては、振幅設定部9が、表示モードが静止画モードであると判定した場合は、映像信号R、G、Bの振幅の最大値を、予め設定した複数の振幅値のうち、最も小さい振幅値に設定し、表示モードが動画モードであると判定した場合は、映像信号R、G、Bの振幅の最大値を、予め設定した複数の振幅値のうち、最も大きい振幅値に設定する構成としている。従って、簡単な構成で、静止画モードにおいて、液晶パネル6〜8の焼き付きを効果的に抑制することができるとともに、動画モードにおいて、液晶パネル6〜8における高コントラストを維持することができる。
(2) In the
(3)本実施形態の液晶プロジェクタ1においては、振幅設定部9が、映像信号R、G、Bの動きベクトルに基づいて、液晶パネル6〜8に表示される画像を判定するとともに、判定した画像に基づいて、映像信号R、G、Bの振幅の最大値を、再度、設定する構成としている。従って、液晶パネル6〜8に表示される画像の種類に対応して、液晶パネル6〜8に印加される映像信号R、G、Bの振幅の最大値を、再度、設定することができる。その結果、液晶パネル6〜8に静止画を表示する場合に、液晶パネル6〜8の焼き付きをより一層効果的に抑制することが可能になる。また、液晶パネル6〜8に動画を表示する場合に、液晶パネル6〜8における高コントラストをより一層効果的に維持することが可能になる。
(3) In the
(4)本実施形態の液晶プロジェクタ1においては、振幅設定部9が、画像が静止画であると判定した場合は、映像信号R、G、Bの振幅の最大値を、予め設定した複数の振幅値のうち、最も小さい振幅値に、再度、設定し、画像が動画であると判定した場合は、映像信号R、G、Bの振幅の最大値を、予め設定した複数の振幅値のうち、最も大きい振幅値に、再度、設定する構成としている。従って、簡単な構成で、静止画モードにおいて、液晶パネル6〜8の焼き付きをより一層効果的に抑制することができるとともに、動画モードにおいて、液晶パネル6〜8における高コントラストをより一層効果的に維持することができる。
(4) In the
(第2の実施形態)
次に、本発明の第2の実施形態について説明する。図6は、本発明の第2の実施形態に係る投射型映像表示装置の構成を示すブロック図であり、図7は、本発明の第2の実施形態に係る投射型映像表示装置の振幅設定部において、映像信号の振幅の最大値を設定する手順を示すフローチャートである。なお、本実施形態においても、投射型映像表示装置として、液晶プロジェクタを例に挙げて説明する。また、上記第1の実施形態と同様の構成部分については同一の符号を付して、その説明を省略する。
(Second Embodiment)
Next, a second embodiment of the present invention will be described. FIG. 6 is a block diagram showing a configuration of a projection display apparatus according to the second embodiment of the present invention, and FIG. 7 shows an amplitude setting of the projection display apparatus according to the second embodiment of the present invention. 5 is a flowchart showing a procedure for setting a maximum value of the amplitude of the video signal in the unit. In the present embodiment, a liquid crystal projector will be described as an example of the projection type video display device. The same components as those in the first embodiment are denoted by the same reference numerals, and the description thereof is omitted.
本実施形態においては、液晶プロジェクタ1は、CPU12に接続されたタイマー18を備えている。そして、CPU12は、ROM13に記憶された、予め設定された液晶プロジェクタ1の起動時間T1(即ち、液晶パネル6〜8の焼き付きが発生する可能性のある、液晶プロジェクタ1の起動時間)と、タイマー18により計測された、電源をONした時点からの液晶プロジェクタ1の起動時間T2を比較し、当該比較の結果に基づいて、液晶パネル6〜8に印加される映像信号R、G、Bの振幅の最大値が最適な値となるように、振幅設定部9を制御する構成となっている。
In the present embodiment, the
より具体的には、CPU12は、リモコン信号受光部16から電源ONを示す信号を受け取ると、タイマー18を駆動し、液晶プロジェクタ1の起動時間T2を計測するためのタイマー18をONの状態に切り替え、液晶プロジェクタ1の起動時間T2の計測が開始される(ステップS11)。次いで、振幅設定部9は、上述の第1の実施形態において説明したステップS1〜ステップS5と同様の処理を行う(ステップS12〜ステップS16)。
More specifically, when the
次いで、CPU12は、ROM13に記憶された、予め設定された、液晶プロジェクタ1の起動時間T1と、タイマー18により計測された液晶プロジェクタ1の起動時間T2を比較し、液晶プロジェクタ1の起動時間T2が、予め設定された起動時間T1より大きいか否か(即ち、起動時間T2が起動時間T1を越えたか否か)を判断する(ステップS17)。そして、液晶プロジェクタ1の起動時間T2が、予め設定された起動時間T1を越えていない(即ち、T2≦T1)と判断した場合は、CPU12は、振幅設定部9に対して駆動信号を発生し、当該駆動信号に基づいて、振幅設定部9は、上述のステップS14、S16において設定した、液晶パネル6〜8に印加される映像信号の振幅の最大値を維持するように制御される(ステップS18)。
Next, the
より具体的には、上述のステップ14において、表示モード信号に基づいて、動画モードであると判断した場合は、液晶パネル6〜8に印加される映像信号R、G、Bの振幅の最大値を、予め設定した複数の振幅値のうち、最も大きい振幅値(例えば、上述の振幅値W1)に設定した状態を維持する。また、上述のステップ16において、表示モード信号に基づいて、静止画モードであると判断した場合は、液晶パネル6〜8に印加される映像信号R、G、Bの振幅の最大値を、予め設定した複数の振幅値のうち、最も小さい振幅値(例えば、上述の振幅値W3)に設定した状態を維持する。
More specifically, in
一方、CPU12は、液晶プロジェクタ1の起動時間T2が、予め設定された起動時間T1を越えた(即ち、T2>T1)と判断した場合は、CPU12は、液晶プロジェクタ1の長時間の起動に基づく、液晶パネル6〜8の画面の焼き付きが発生する可能性があるものと判断する。そして、CPU12は、振幅設定部9に対して駆動信号を発生し、当該駆動信号に基づいて、振幅設定部9は、上述のステップS14、S16において設定した、液晶パネル6〜8に印加される映像信号R、G、Bの振幅の最大値を、予め設定した複数の振幅値のうち、最も小さい振幅値に、再度、設定するように制御される(ステップS19)。
On the other hand, when the
より具体的には、上述のステップ14において、表示モード信号に基づいて、動画モードであると判断した場合は、液晶パネル6〜8に印加される映像信号R、G、Bの振幅の最大値を、上述のステップS15において設定された最も大きい振幅値(例えば、上述の振幅値W1)から、予め設定した複数の振幅値のうち、最も小さい振幅値(例えば、上述の振幅値W3)に、再度、設定する。また、上述のステップ16において、表示モード信号に基づいて、静止画モードであると判断した場合は、液晶パネル6〜8に印加される映像信号の振幅の最大値を、予め設定した複数の振幅値のうち、最も小さい振幅値(例えば、上述の振幅値W3)に、再度、設定し、最も小さい振幅値に設定した状態を維持する。
More specifically, in
このように、本実施形態においては、CPU12が、液晶プロジェクタ1の起動時間T2と、予め設定された起動時間T1との比較の結果に基づいて、振幅設定部9が、映像信号R、G、Bの振幅の最大値を、再度、設定するように、振幅設定部9を制御する構成としている。従って、液晶プロジェクタ1の起動時間T2に対応して、液晶パネル6〜8に印加される映像信号R、G、Bの振幅の最大値を、再度、設定することができる。
As described above, in the present embodiment, the
以上のようにして、振幅設定部9に入力される全ての映像信号R、G、Bに対して、起動時間T1、T2の比較が終了すると、液晶パネル6〜8に印加される映像信号R、G、Bの振幅の最大値を設定する作業が終了する。一方、振幅設定部9に入力される全ての映像信号R、G、Bに対して、起動時間T1、T2の比較が終了していない場合は、上述のステップS17〜ステップS19の作業が繰り返される(ステップS20)。
As described above, when all the video signals R, G, and B input to the
次いで、振幅の最大値が設定された映像信号は、振幅設定部9により、液晶ドライバ3〜5へと出力され、液晶ドライバ3〜5は、当該映像信号に基づいて、液晶パネル6〜8を駆動する。そして、各液晶パネル6〜8に形成された画像上を、光源による光が透過して、赤色(R)、緑色(G)、青色(B)の映像光が生成する。生成した映像光は、クロスダイクロイックプリズムにより合成されてカラー映像光となる。そして、このカラー映像光は、投与レンズによって拡大投与され、当該投与レンズを経てスクリーン上に投影される構成となっている。
Next, the video signal in which the maximum value of the amplitude is set is output to the
以上に説明した本実施形態によれば、上述の(1)、(2)の効果に加えて、以下の効果を得ることができる。
(5)本実施形態の液晶プロジェクタ1においては、予め設定された液晶プロジェクタ1の起動時間T1を記憶するROM13と、電源をONした時点から液晶プロジェクタ1の起動時間T2を計測するタイマー18と、振幅設定部9を制御するCPU12とを備える構成としている。そして、CPU12は、起動時間T1、T2を比較し、比較の結果に基づいて、振幅設定部9が、映像信号R、G、Bの振幅の最大値を、再度、設定するように、振幅設定部9を制御する構成としている。従って、液晶プロジェクタ1が長時間、起動される場合においても、コントラストが良い状態を最大限に維持しながら、液晶パネル6〜8の焼き付きをより一層効果的に抑制することが可能になる。
According to the present embodiment described above, the following effects can be obtained in addition to the effects (1) and (2) described above.
(5) In the
(6)本実施形態の液晶プロジェクタ1においては、CPU12は、起動時間T2が、起動時間T1を越えた場合に、映像信号R、G、Bの振幅の最大値を、予め設定した複数の振幅値のうち、最も小さい振幅値に、再度、設定するように、振幅設定部9を制御する構成としている。従って、簡単な構成で、液晶プロジェクタ1が長時間、起動される場合においても、コントラストが良い状態を最大限に維持しながら、液晶パネル6〜8の焼き付きをより一層効果的に抑制することが可能になる。
(6) In the
なお、上記実施形態は以下のように変更しても良い。
・上述の第1の実施形態においては、映像信号R、G、Bの動きベクトルにより判定した画像に基づいて、映像信号R、G、Bの振幅の最大値を設定する構成としたが、動きベクトルに基づく振幅の最大値の設定後、上述の第2の実施形態において説明した、CPU12による、起動時間T1、T2の比較の結果に基づいて、振幅設定部9が、映像信号R、G、Bの振幅の最大値を、再度、設定するように、振幅設定部9を制御する構成としてもよい。このような構成により、第1の実施形態においても、上述の(5)、(6)の効果を得ることが可能になる。
In addition, you may change the said embodiment as follows.
In the above-described first embodiment, the maximum value of the amplitude of the video signals R, G, B is set based on the image determined by the motion vectors of the video signals R, G, B. After setting the maximum value of the amplitude based on the vector, the
・また、上記実施形態においては、投射型映像表示装置として、液晶パネルを用いた液晶プロジェクタを示したが、本発明は、他の映像光生成系を備える投射型映像表示装置においても適用することができる。 In the above embodiment, a liquid crystal projector using a liquid crystal panel is shown as a projection type video display device. However, the present invention is also applicable to a projection type video display device having another video light generation system. Can do.
・また、前面投射型の映像表示装置や、背面投射型の映像表示装置においても、本発明を適用することができる。 The present invention can also be applied to a front projection type video display device and a rear projection type video display device.
本発明の活用例としては、液晶プロジェクタ等の投射型映像表示装置が挙げられる。 As an application example of the present invention, there is a projection type video display device such as a liquid crystal projector.
1…液晶プロジェクタ、2…信号処理部、3…赤色用液晶ドライバ、4…緑色用液晶ドライバ、5…青色用液晶ドライバ、6…赤色用液晶パネル、7…緑色用液晶パネル、8…青色用液晶パネル、9…振幅設定部(振幅設定手段)、12…CPU(制御手段)、13…ROM(記憶手段)、18…タイマー(計測手段)、50…コンピュータ、B…映像信号、G…映像信号、R…映像信号、S1…映像信号、S2…映像信号、S3…映像信号、T1…予め設定された液晶プロジェクタの起動時間、T2…タイマーにより計測された、電源をONした時点からの液晶プロジェクタ1の起動時間、W1…映像信号S1の振幅の最大値、W2…映像信号S2の振幅の最大値、W3…映像信号S3の振幅の最大値
DESCRIPTION OF
Claims (6)
前記液晶ドライバによって駆動される液晶パネルと、
外部から入力された表示モード信号に基づいて、前記液晶パネルの表示モードを判定するとともに、判定した前記表示モードに基づいて、前記液晶ドライバを介して、前記液晶パネルに印加される映像信号の振幅の最大値を設定する振幅設定手段と、
を備えたことを特徴とする投射型映像表示装置。 LCD driver,
A liquid crystal panel driven by the liquid crystal driver;
The display mode of the liquid crystal panel is determined based on a display mode signal input from the outside, and the amplitude of the video signal applied to the liquid crystal panel via the liquid crystal driver based on the determined display mode Amplitude setting means for setting the maximum value of
A projection-type image display device comprising:
電源をONした時点から投射型映像表示装置の起動時間を計測する計測手段と、
前記予め設定された投射型映像表示装置の起動時間と、前記計測手段により計測された投射型映像表示装置の起動時間とを比較し、前記比較の結果に基づいて、前記振幅設定手段が、前記映像信号の振幅の最大値を、再度、設定するように、前記振幅設定手段を制御する制御手段と、
を更に備えたことを特徴とする請求項1または請求項2に記載の投射型映像表示装置。 Storage means for storing a preset startup time of the projection display apparatus;
Measuring means for measuring the start-up time of the projection-type image display device from the time of turning on the power;
The startup time of the projection-type video display device set in advance is compared with the startup time of the projection-type video display device measured by the measuring means, and based on the result of the comparison, the amplitude setting means, Control means for controlling the amplitude setting means so as to set again the maximum value of the amplitude of the video signal;
The projection-type image display device according to claim 1, further comprising:
Priority Applications (1)
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---|---|---|---|
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JP2010181511A (en) * | 2009-02-04 | 2010-08-19 | Nikon Corp | Electronic device |
JP2010192948A (en) * | 2009-02-16 | 2010-09-02 | Sharp Corp | Television receiver |
-
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