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WO2020065755A1 - 表示装置、マルチモニタシステム、映像信号伝送方法、表示方法 - Google Patents

表示装置、マルチモニタシステム、映像信号伝送方法、表示方法 Download PDF

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Publication number
WO2020065755A1
WO2020065755A1 PCT/JP2018/035634 JP2018035634W WO2020065755A1 WO 2020065755 A1 WO2020065755 A1 WO 2020065755A1 JP 2018035634 W JP2018035634 W JP 2018035634W WO 2020065755 A1 WO2020065755 A1 WO 2020065755A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
display device
video signal
display
processing unit
unit
Prior art date
Application number
PCT/JP2018/035634
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
祐太 土肥
Original Assignee
Necディスプレイソリューションズ株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Necディスプレイソリューションズ株式会社 filed Critical Necディスプレイソリューションズ株式会社
Priority to PCT/JP2018/035634 priority Critical patent/WO2020065755A1/ja
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    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G3/00Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes
    • G09G3/20Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G5/00Control arrangements or circuits for visual indicators common to cathode-ray tube indicators and other visual indicators
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N17/00Diagnosis, testing or measuring for television systems or their details
    • H04N17/04Diagnosis, testing or measuring for television systems or their details for receivers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N5/00Details of television systems
    • H04N5/66Transforming electric information into light information

Definitions

  • the present invention relates to a display device, a multi-monitor system, a video signal transmission method, and a display method in a multi-monitor system in which a plurality of display devices are connected in a daisy chain.
  • a daisy chain connection such as a display port or HDMI (registered trademark) (High-Definition Multimedia Interface) is performed, and an input video signal is transmitted to a main processing unit (generally, a monitor). Is processed using a chip called a scaler), and then outputs a similar video signal to the next monitor.
  • Patent Document 1 There is a multi-monitor system in which, even when a power supply unit in any one of the plurality of monitors fails, an image is displayed without any loss (for example, Patent Document 1).
  • a power supply portion between monitors is mutually connected in the form of an external power supply input / output terminal, and a device for inputting and outputting a signal for notifying a failure and switching an internal power supply is provided. Redundancy can be secured for the failure of.
  • Patent Document 2 there is an LED display using an LED (light emitting diode) as a light emitting element that ensures redundancy when a power supply unit fails (for example, Patent Document 2).
  • a common backup power supply is provided separately from a power supply included in an individual display panel, and when a power supply included in an individual display panel fails, the common backup power supply is used to ensure power supply redundancy. ing.
  • JP 2017-163176 A Japanese Patent No. 6021387
  • Patent Literature 1 when a circuit other than a power supply unit such as a circuit for processing a video signal in an engine unit or a distribution circuit for supplying power to the video processing circuit breaks down, the video is interrupted. Therefore, it is only possible to ensure the redundancy of the power supply, and the redundancy of the video signal cannot be maintained. Further, if the panel part of the monitor breaks down, video output is not possible. However, in Patent Document 1, since the structure is such that only the failure of the power supply part is notified to the surroundings, the lack of the video may cause the surroundings to fail. Since the monitor is not known, it cannot be said that video redundancy is also secured in that part.
  • Patent Document 2 if the common power supply fails, redundancy of the power supply cannot be ensured. Further, when the power supply fails, the power supply is switched to the common power supply, but the redundancy cannot be secured when the video processing circuit or the power distribution circuit other than the power supply unit fails. Furthermore, since the surroundings cannot display the missing video, the display redundancy cannot be ensured.
  • the multi-monitor can be used for control rooms, facility guidance displays, digital signage, etc. If the video on some monitors is not displayed during the use and the video is lost, it may affect the user side There is.
  • the problem to be solved is that if a function for processing a video signal (for example, a scaler or the like) stops due to a failure or the like, the video is not made redundant.
  • a display device includes a video signal processing unit that performs signal processing on an input video signal, and a failure detection unit that detects whether a function of the video signal processing unit is normal.
  • a failure detection unit that detects whether a function of the video signal processing unit is normal.
  • the video signal after signal processing by the video signal processing unit is daisy chain connected to the own display device.
  • a signal switch unit that outputs a video signal input to the video signal processing unit to the display device when the function of the video signal processing unit is not normal.
  • a display device includes a video signal receiving unit that receives a video signal output from a display device at a preceding stage connected in a daisy chain, and a video signal receiving unit that is output from a display device at a preceding or subsequent stage connected to the daisy chain.
  • the video signal assigned as an area to be displayed by the own display device is displayed on the display unit of the own display device, and the received status signal is provided in the preceding or subsequent display device.
  • a video signal processing unit that causes a display unit to display a video signal of an area assigned as a display target to the original previous or subsequent display device and a video signal assigned to the own display device as a display target;
  • a multi-monitor system is a multi-monitor system in which a plurality of display devices are daisy-chained, and a first display device among the plurality of display devices is configured to receive an input video signal.
  • a video signal processing unit for performing signal processing, a failure detection unit for detecting whether the function of the video signal processing unit is normal, and the daisy chain when the function of the video signal processing unit is not normal.
  • the connected upstream or downstream display device has a status notification unit that outputs a status signal indicating that the function of the video signal processing unit is not normal, and is connected to the upstream or downstream stage of the first display device.
  • a second display device configured to receive a status signal output from the first display device, and a video signal processor provided in the first display device for receiving the received status signal.
  • a video signal processor provided in the first display device for receiving the received status signal.
  • the video signal transmission method detects whether video signal processing for performing signal processing on an input video signal is normal, and when the video signal processing is normal, The video signal after the signal processing by the video signal processing is output to a display device at the subsequent stage daisy chain connected to a display device, and when the video signal processing is not normal, the input video signal, Output to the subsequent display device.
  • the display method is a method for receiving a video signal output from a daisy-chain-connected front-stage display device, and a status signal output from the daisy-chain-connected front-stage or rear-stage display device. If the received status signal indicates that the function of the video signal processing unit provided in the preceding or subsequent display device is normal, the video signal received from the preceding display device The video signal assigned as an area to be displayed by the self-display device is displayed on the display unit of the self-display device, and the function of the video signal processing unit provided in the preceding or subsequent display device is provided.
  • the display of the preceding or subsequent stage which is the transmission source of the received status signal A region image signal allocated for display with respect to location, on the display unit the video signal assigned for display with respect to its own display device.
  • a display method in a multi-monitor system is a display method in a multi-monitor system in which a plurality of display devices are daisy-chain connected, wherein a first display device among the plurality of display devices is Performs signal processing on an input video signal, detects whether the signal processing is normal, and, when the video signal processing is not normal, displays the previous or subsequent stage connected by the daisy chain A status signal indicating that the signal processing is not normal is output to the device, and a second display device connected to a stage before or after the first display device is output from the first display device.
  • the display unit displays a video signal of an area assigned as a display target to the first display device which is a transmission source of the received status signal and a video signal assigned to the own display device as a display target. Let it.
  • a video signal can be supplied to a subsequent display device.
  • a video signal can be displayed on a display device at the subsequent stage.
  • FIG. 1 is a functional block diagram illustrating a schematic configuration of a multi-monitor system according to an embodiment.
  • FIG. 3 is a functional block diagram illustrating a schematic function of a display device 20. It is a functional block diagram showing a partial structure of a display device having a scaler 25A. 9 is a flowchart illustrating an operation of a control unit 211. It is a functional block diagram showing the structure of the scaler 25B and its periphery. It is a functional block diagram showing the function inside the display apparatus connected using a display port. It is a functional block diagram showing the structure of the scaler 25E and its periphery.
  • FIG. 14 is a schematic functional block diagram illustrating a configuration of a display device 60 according to another embodiment.
  • FIG. 1 is a functional block diagram illustrating a schematic configuration of a multi-monitor system according to the present embodiment.
  • a plurality of display devices (display device 20, display device 21, and display device 22) are daisy-chain connected to the video signal generation device 10 via a communication cable.
  • the three display devices are arranged side by side in the horizontal direction, and one video signal is displayed using the display screens of the three display devices as one display screen.
  • the display devices connected in a daisy chain have the same function.
  • three display devices are connected to the video signal generation device 10 as a plurality of display devices, but two display devices or four or more display devices may be used.
  • the video signal generation device 10 is connected to the display device 20 by a communication cable 50, and supplies a video signal, a control signal, and power to the display device 20 via the communication cable 50.
  • the display device 20 is connected to the video signal generation device 10 by a communication cable 50, is connected to the display device 21 by a communication cable 51, and supplies the video signal and power to the display device 21 via the communication cable 51.
  • the main processing unit 200 performs signal processing on a video signal supplied via the communication cable 50, and outputs the processed signal to a subsequent display device (here, the display device 21).
  • the signal processing performed in the main processing unit 200 extracts, for example, an image area allocated as a display target to the own display device 20 from a video signal supplied from the communication cable 50, and This is processing for enlarging or reducing the size of the screen.
  • the image area allocated as a display target to the display device 20 is connected in a daisy-chain manner to the video signal generation device 10 by a plurality of display devices, so that the connection relationship between the display devices (for example, the The display device is assigned to the display device based on the order of the display device connected from the upstream.
  • the video signal supplied from the main processing unit 200 to the display device 21 is the same as the video signal supplied from the video signal generation device 10 via the communication cable 50.
  • the display device 21 is connected to the display device 20 by a communication cable 51 and connected to the display device 22 by a communication cable 52, and supplies a video signal, a control signal, and a power supply to the display device 22 via the communication cable 52. I do.
  • the display device 21 has a main processing unit 200A.
  • the display device 22 is connected to the display device 21 by a communication cable 52, and receives a video signal, a control signal, and a power supply from the display device 21 via the communication cable 52.
  • the display device 22 has a main processing unit 202.
  • the display device 20 connected to the video signal generation device 10 is the most upstream display device, and the display device 22 is described as the most downstream display device.
  • a display device connected first on the upstream side is referred to as a preceding display device, and a display device connected first on the downstream side is referred to as a subsequent display device.
  • the communication cable 50, the communication cable 51, and the communication cable 52 can transmit a video signal, a control signal, and a power supply.
  • any communication cable can be used.
  • Display @ Port HDMI (registered trademark), USB @ type-C (Display @ Port signal is internally stored). It is preferable to use a communication cable compliant with one of HDBaseT, Video over IP, and the like.
  • power to the main processing unit 200 is supplied from a power supply circuit in the display device 20
  • power to the main processing unit 200A is supplied from a power supply circuit in the display device 21
  • power to the main processing unit 202 is It is supplied from a power supply circuit in the device 22.
  • FIG. 2 is a functional block diagram illustrating a configuration of the display device 20 in FIG.
  • the display device 20 includes a scaler 25 and a power distribution circuit 28.
  • the scaler 25 has a function of performing video signal processing and other general microcomputer control, and has a main processing unit 200, a failure detection unit 210, and a signal switch unit 220.
  • the scaler 25 can be realized by a programmable integrated circuit (chip) such as an FPGA (field-programmable gate array).
  • the power distribution circuit 28 receives power from, for example, an AC commercial power supply connected to the outside of the display device 20, converts the power from AC to DC power, and converts the power to a voltage corresponding to each unit in the display device 20. It is a circuit (converter) that converts voltage.
  • the main processing unit 200 corresponds to the main processing unit 200 shown in FIG. Further, the main processing unit 200 performs signal processing on a video signal input from the outside, and outputs a video signal to the signal switch unit 220. For example, the main processing unit 200 performs an error correction process on a video signal input from the outside, newly generates the same video signal, and outputs the same to the signal switch unit 220. As a result, it is possible to prevent a case in which synchronization and accuracy cannot be ensured due to signal deterioration or external noise while the video signal is transmitted through the plurality of display devices.
  • the video signal is transmitted so as to bypass the main processing unit 200.
  • an error correction process is performed by the main processing unit of the display device.
  • the main processing unit 200 cannot display a video signal from a display device that is installed adjacent to the own display device and that is electrically daisy-chained before or after the own display device.
  • a failure signal (status signal) indicating that the failure signal is received
  • a function of displaying the video signal of the display area to be displayed by the display device of the transmission source of the failure signal on the display screen of the own display device on the own display device is provided. .
  • the main processing unit 200 displays the video signal of the display area to be displayed by the display apparatus of the transmission source of the failure signal on the display screen of the own display apparatus
  • the image allocated to the own display apparatus as the display area is displayed.
  • a signal and a video signal of a display area to be displayed by the display device that is the source of the failure signal are displayed.
  • the main processing unit 200 performs a process of reducing the display size of the display area on the display screen for the video signal. By doing so, a reduced video signal is displayed.
  • the main processing unit 200 reduces and displays the video signal to be displayed by the failed display device instead of the failed display device. can do. For example, when it is detected that both the preceding display device and the succeeding display device are out of order, the video signal displayed by the preceding display device and the video signal displayed by the subsequent display device are displayed on the own display device. And a video signal to be displayed by the own display device is displayed on the own display screen.
  • the reduced display may be displayed by, for example, PIP (Picture In Picture).
  • the function of the main processing unit 200A may be realized by causing the main processing unit 200 to execute a program for realizing such a function.
  • the display device 20 is illustrated in FIG. 1 with respect to a case where the video signal generation device 10 is connected to the preceding stage, but the display device 20 has functions equivalent to those of the other display devices 21 and 22. Have. Therefore, the display device 20 may be the video signal generation device 10 or another display device as the electronic device connected to the preceding stage.
  • the display device 21 may be connected to the subsequent stage of the video signal generation device 10, and the display device 20 and the display device 22 may be connected in a daisy chain connection after the display device 21.
  • the failure detection unit 210 detects that the display device has failed and cannot output a video signal. More specifically, the failure detection unit 210 has a function of detecting whether or not the function of the main processing unit 200 is normal. If the failure detection unit 210 detects that the function of the main processing unit 200 is not normal, Outputs the switching signal 30A to the signal switch unit 220. In addition, the failure detection unit 210 transmits a failure signal (state signal) to a display device daisy-chained upstream or downstream of the own display device to notify that a failure has occurred in the own display device.
  • a failure signal state signal
  • the signal switch unit 220 receives the video signal 29C output from the main processing unit 200 and the video signal 29D obtained through a communication line connected in parallel to the video signal 29B input to the main processing unit 200, If no failure has occurred in the own display device, the video signal 29C output from the main processing unit 200 is output to the subsequent display device.
  • the video signal 29B input to the unit 200 is output to a subsequent display device.
  • the video signal B can be selected and output to the subsequent (or previous) display device, and the supply of the video signal D to another display device can be maintained by bypassing the main processing unit 200 which is a failure part.
  • the signal switch unit 220 can determine whether or not a failure has occurred in the self-display device based on whether or not a switching signal has been input from the failure detection unit 210. For example, when the switching signal has been input. In this case, it is determined that a failure has occurred in the self-display device.
  • the case where the switching signal is received from the failure detection unit 210 has been described. However, it is sufficient if it is possible to grasp whether or not a failure has occurred in the main processing unit 200, and the failure detection unit 210 sends a failure signal (state) to the signal switch unit 220. Signal) to determine whether or not a failure has occurred in the main processing unit 200 based on the failure signal.
  • the failure detection unit 210 may output a failure signal to the signal switch unit 220 when a failure occurs in the main processing unit 200, or when the failure does not occur in the main processing unit 200, A state signal or a switching signal indicating that no trouble has occurred may be output to the signal switch unit 220.
  • the scaler 25 can receive power from the power distribution circuit 28 and, for example, a display port or an HDMI or the like for the video signal generation device 10 and other display devices. It is connected so that communication is possible.
  • the display port, the HDMI, and the like are provided with a power supply line 29A capable of supplying power to a connected device to be connected or receiving power in addition to a video signal and a control signal. It is. Therefore, in the scaler 25, at least one of the failure detection unit 210 and the signal switch unit 220 can receive power from a power supply line provided in the display port or the HDMI.
  • the power supply connected in a daisy chain should be switched to either the front or rear stage depending on the failure state in order to supply power even in such a case.
  • a function of bypassing in any direction may be provided.
  • control signal line for communicating a control signal other than a video signal, such as a display port or HDMI
  • each display device is electrically connected using this. Therefore, by utilizing this, it is possible to transmit a failure signal or a state signal to a display device at the preceding or subsequent stage.
  • This communication is performed by a dedicated circuit or the like (for example, a communication function provided in the failure detection unit 210), and a power supply for the dedicated circuit uses a power supply obtained from a cable connected in a daisy chain.
  • the present proposal may be any standard as long as the control signal and the power supply are attached to the video signal, and as described above, Display @ Port, HDMI (registered trademark), USB type-C (Display HDBaseT, Video over IP, etc. can be used.
  • Display @ Port HDMI (registered trademark)
  • USB type-C Display HDBaseT, Video over IP, etc.
  • the failure detection unit 210 and the signal switch unit 220 are provided inside the scaler 25
  • the failure detection unit 210 and the signal switch unit 220 are independently provided as external circuits outside the scaler 25. Is also good.
  • the failure detection unit 210 and the signal switch unit 220 are provided outside the existing scaler, redundancy of the video signal and power supply can be achieved.
  • the failure detection unit 210 and the signal switch unit 220 are provided outside the scaler 25, one or more of a microcomputer, an FPGA, a CPLD (Complex Programmable Logic Device), or the like is mounted. Is also good.
  • the display device used in the above-described multi-monitor system 1 may be any display device capable of forming a multi-monitor system.
  • As the display device in addition to a liquid crystal display, an organic EL (organic electro-luminescence) ) A display or an LED (light emitting diode) display may be used.
  • the display device 20 fails and the output of the video signal is reduced.
  • the function of the display device 20 itself to detect the failure (failure detection unit), the function of receiving the signal to bypass the failed part and output video (signal switch unit), and the function of supplying separate power to those functions ( Display ports and HDMI are standards that have a power supply line in the signal line, so use this.)
  • Has a function of reducing and displaying for example, a function implemented as a program in the main processing unit
  • FIG. 3 is a functional block diagram illustrating a partial configuration of a display device 20A having a scaler 25A according to another embodiment of the scaler 25. Since the display device 20A has a function common to the display device 20, the description of the common parts will be omitted, and different points will be mainly described.
  • the power distribution circuit 28A is provided in, for example, a main circuit of a display device and supplies power to other units provided in the main circuit.
  • the power distribution circuit 28A has a function of supplying power to the scaler 25A, and supplies power to the main processing unit 200A, the first power OR circuit 231, and the second power OR circuit 232, for example.
  • the power distribution circuit 28A is a distribution circuit that distributes and supplies power from a power supply circuit provided in the display device to various circuits in the display device, and may be distributed and mounted in the display device. is there.
  • the scaler 25A includes a main processing unit 200A, a control unit 211, a signal switch unit 221, a first power supply OR circuit 231, a second power supply OR circuit 232, a first OR circuit 241, a second OR circuit 242, a first power supply control circuit 251, It has a two power supply control circuit 252. Further, the scaler 25A is electrically connected to a display device (or a video signal generation device) at a preceding stage connected to the daisy chain via a communication cable 50A, and is electrically connected to a display device at a later stage connected to the daisy chain via a communication cable 51A. And are electrically connected.
  • the communication cable 50A has one connection terminal connected to a preceding device (a video signal generation device or a display device), and the other connection terminal connected to the scaler 25A of the display device.
  • the communication cable 50A can supply a video signal 50A1, a control signal 50A2 which is a signal for transmitting signals other than the video signal, and a power supply 50A3 to the scaler 25A from a preceding device. Further, with respect to the power supply 50A3, the scaler 25A can supply the power to the preceding device.
  • the communication cable 51A has one connection terminal connected to the scaler 25A of its own display device, and the other connection terminal connected to a subsequent display device.
  • the communication cable 51A can supply the video signal 51A1, the control signal 51A2, and the power supply 51A3 to a subsequent display device (for example, a scaler in the display device), and the power supply 51A3 can be supplied from the subsequent display device. It is.
  • the communication cable 50A and the communication cable 51A for example, any one of Display Port, HDMI (registered trademark), USB type-C, HDBaseT, Video over IP, and the like can be used.
  • the main processing unit 200A inputs the video signal 50A1 and the control signal 50A2 supplied from the communication cable 50A, performs various signal processing, and outputs the video signal and the control signal to the signal switch unit 221.
  • the main processing unit 200A receives the control signal 50A2 including the failure signal from the display device connected to the preceding stage, the main processing unit 200A instructs the own display device to supply the power supply 50A3 to the display device connected to the preceding stage. Is output to the first OR circuit 241.
  • the main processing unit 200A issues an instruction to supply the power supply 51A3 from the display device itself to the display device connected at a subsequent stage. To output to the second OR circuit 242.
  • the main processing unit 200A detects that a failure has occurred in the preceding display device or the subsequent display device by receiving the control signal 50A2 or the control signal 51A2, the main processing unit 200A displays the failure in the display device in which the failure has occurred. Control is performed to reduce and display the video in the display area of the video signal to be displayed on its own display device.
  • the control unit 211 has a function common to the function of the failure detection unit 210 in FIG. 2 and also has other functions.
  • the control unit 211 has a function of detecting whether a failure has occurred inside the scaler 25A, particularly, the main processing unit 200A, and a function of detecting whether or not a failure has occurred outside the scaler 25A among the internal display devices. It has a function to do.
  • the control unit 211 constantly monitors the scaler 25A, and includes a watchdog timer that detects whether the function of the inside of the scaler 25A (particularly, the main processing unit 200A) is normal (whether a malfunction has occurred). Have. When using the watchdog timer, the control unit 211 transmits a control signal indicating that a failure has occurred in its own display device to the signal switch unit 221 when the occurrence of a failure in the main processing unit 200A is detected.
  • the control unit 211 has one or a plurality of external failure input ports for inputting a failure signal supplied from the outside, and determines whether a failure has occurred outside the scaler 25A in the self-display device. It is detected whether or not the indicated fault signal has been input from the external fault input port. When a failure signal is input from the external failure input port, the control unit 211 detects that a failure has occurred outside the scaler 25A, and notifies the signal switch unit 221 that a failure has occurred in its own display device. Transmit the control signal to represent.
  • control unit 211 may detect that a failure signal has been input, for example, triggered by the transition of the external failure input port from the HIGH state to the LOW state.
  • a microcomputer provided outside the scaler 25A and inside the display device is electrically connected to the scaler 25A, and this microcomputer detects that a signal obtained from the scaler 25A is interrupted. If detected, it may be determined that a failure has occurred in the scaler 25A, and a failure signal may be transmitted to the control unit 211 via the external failure input port.
  • a microcomputer provided outside the scaler 25A and inside the display device is electrically connected to the scaler 25A.
  • This microcomputer communicates with an IC (Integrated Circuit) provided in the power distribution circuit 28A. May be transmitted to the control unit 211 via the external failure input port when it is detected that the failure has occurred.
  • IC Integrated Circuit
  • a microcomputer provided outside the scaler 25A and inside the display device is electrically connected to the scaler 25A, and a current distribution circuit or a voltage detection circuit built in the power distribution circuit 28A is used to change the power distribution circuit.
  • a failure signal may be transmitted to the control unit 211.
  • any signal may be used as a trigger as the failure signal related to the power supply detected by the control unit 211, as long as the signal indicates that all or a part of the components inside the display device is in failure. That is, when a failure detection function such as a watchdog is provided in a microcomputer provided outside the scaler 25A, the microcomputer and the control unit 211 can cooperate.
  • the control unit 211 detects the voltages of the power supply 50A3 and the power supply 51A3, and compares the detected voltage of the power supply 50A3 with the detected voltage of the power supply 51A3.
  • the control unit 211 controls the first power supply control circuit 251 or the second power supply control circuit 252 according to the comparison result, so that the scaler is switched from the higher power supply of the voltage of the power supply 50A3 and the voltage of the power supply 51A3.
  • Supply power to 25A Accordingly, the control unit 211 can control the display device that is the transmission source of the failure signal to supply power from the first power supply control circuit 251 or the second power supply control circuit 252 via the communication cable. it can.
  • the power supply to which the power is supplied is used among the display devices in the preceding or subsequent stage. be able to.
  • the control unit 211 when detecting that a failure has occurred in the main processing unit 200A, the control unit 211 receives an instruction to receive power supplied through the communication cable as a power control signal and outputs the instruction to the first OR circuit 241 and the second OR circuit 242. Output to at least one of them.
  • the control unit 211 may transmit the power control signal to both the first OR circuit 241 and the second OR circuit 242. As a result, even if a problem occurs in the main processing unit 200A and the main processing unit 200A cannot transmit a control signal related to power control to the first power control circuit 251 or the second power control circuit 252, the control unit 211 does not transmit the control signal.
  • control unit 211 can be driven by receiving the supply of power obtained from the power supply 50A3 via the diode 261 and can also be driven by receiving the supply of power obtained from the power supply 51A3 via the diode 262. It can also be driven by receiving power supply from the power distribution circuit 28A.
  • the control unit 211 can control the power supply from the power distribution circuit 28A even when a failure occurs in the main processing unit 200A. It is possible to operate by receiving power supply from either the display device connected to the former stage of the own display device or the display device connected to the latter stage. Thus, if power can be supplied from the power supply 50A3 or the power supply 51A3, the first power supply control circuit 251 and the second power supply control circuit 252 can be operated.
  • each of the plurality of display devices normally supplies power to a subsequent display device via a communication cable.
  • the control unit 211 and the signal switch unit 221 can always receive power supply from the display device (or the video signal generation device) connected to the preceding stage via the communication cable.
  • the control unit 211 can be driven by the power supplied from the display device at the preceding stage regardless of whether the main processing unit 200A has a problem, and whether the main processing unit 200A has the problem.
  • Such monitoring can be continuously performed.
  • if a problem occurs in the main processing unit of the preceding display device it is possible to further receive power supply from the preceding display device (two steps before) via the preceding display device. is there. Further, when a problem occurs in the main processing unit of the preceding display device, it is also possible to supply power to the preceding display device.
  • control unit 211 has a function of outputting a control signal to the signal switch unit 221 and a function of outputting a switching signal to the signal switch unit 221.
  • the control unit 211 has an input port for inputting the control signal 50A2, and when detecting that a failure has occurred in the main processing unit 200A, the control unit 211 outputs the control signal 50A2. Is output to the signal switch unit 221.
  • the control unit 211 outputs the control signal 50A2 to the signal switch unit 221 instead.
  • the signal can be output as the control signal 51A2 to the subsequent display device, bypassing the main processing unit 200A.
  • the control unit 211 outputs a switching signal to the signal switch unit 221 when detecting that a failure has occurred in the main processing unit 200A.
  • the signal switch unit 221 converts the video signal input to the main processing unit 200A and the control signal output from the control unit 211, not the video signal and the control signal output from the main processing unit 200A, into the main processing signal. It can be supplied to a subsequent display device by bypassing the unit 200A.
  • the first power supply OR circuit 231 outputs to the first power supply control circuit 251 any one of two power supplies, the power supply supplied from the power supply distribution circuit 28A and the power supply 51A3 of the communication cable 51A. For example, when no trouble occurs in the main processing unit 200A, the power supply from the power distribution circuit 28A is selected and output to the first power control circuit 251. When a trouble occurs in the main processing unit 200A, , And selects the power supply 51A3 supplied from the subsequent display device and outputs it to the first power supply control circuit 251.
  • the second power supply OR circuit 232 outputs to the second power supply control circuit 252 any one of two power supplies, the power supply supplied from the power supply distribution circuit 28A and the power supply 50A3 of the communication cable 50A. For example, when no problem occurs in the main processing unit 200A, the second power supply OR circuit 232 selects the power supply from the power supply distribution circuit 28A and outputs it to the second power supply control circuit 252, and the second power supply control circuit 252. In this case, the power supply 50A3 supplied from the preceding display device is selected and output to the second power supply control circuit 252.
  • the first power supply OR circuit 231 and the second power supply OR circuit 232 either a circuit using a diode or the like that does not require a power supply or a circuit using a power supply called a power multiplexer can be used.
  • a power supply for driving the first power supply OR circuit 231 and the second power supply OR circuit 232 is required, the power supply of the communication cable 50A or the power supply 51A3 can be used.
  • the first OR circuit 241 is an OR circuit that enables the first power supply control circuit 251 to be controlled by either the main processing unit 200A or the control unit 211. That is, the first OR circuit 241 is based on at least one of the two power control signals of the power control signal output from the main processing unit 200A and the power control signal output from the control unit 211. , And controls the first power supply control circuit 251.
  • the second OR circuit 242 is an OR circuit that enables the second power supply control circuit 252 to be controlled by either the main processing unit 200A or the control unit 211. That is, the second OR circuit 242 is configured based on at least one of the two power control signals of the power control signal output from the main processing unit 200A and the power control signal output from the control unit 211. , And controls the second power supply control circuit 252.
  • the first power supply control circuit 251 connects the power supplied from the first power supply OR circuit to the preceding stage based on a power supply control signal input from the main processing unit 200A or the control unit 211 via the first OR circuit 241.
  • the function of supplying power to the inside of the display device or the scaler 25A (the control unit 211 and the signal switch unit 221) and the power supply control signal input from the main processing unit 200A or the control unit 211 via the first OR circuit 241 And a function of supplying power supplied from a display device connected to the subsequent stage to the inside of the scaler 25A (the control unit 211 and the signal switch unit 221).
  • the first power supply control circuit 251 is transmitted from the main processing unit 200A when the main processing unit 200A is operating normally and the main processing unit 200A detects that a failure has occurred in the display device at the preceding stage. The power is supplied to the preceding display device based on the power control signal.
  • the first power supply control circuit 251 transmits the first power supply control circuit 251 based on the power supply control signal transmitted from the control unit 211 to the first display unit. The supplied power is supplied to the control unit 211 and the signal switch unit 221.
  • the second power supply control circuit 252 connects the power supplied from the second power supply OR circuit 232 to a subsequent stage based on a power supply control signal input from the main processing unit 200A or the control unit 211 via the second OR circuit 242. Function of supplying power to the displayed display device or the inside of the scaler 25A (control unit 211, signal switch unit 221), and a power control signal input from the main processing unit 200A or the control unit 211 via the second OR circuit 242. And a function of supplying power supplied from a display device connected to the preceding stage to the inside of the scaler 25A (the control unit 211 and the signal switch unit 221).
  • the second power supply control circuit 252 is transmitted from the main processing unit 200A when the main processing unit 200A is operating normally and the main processing unit 200A detects that a failure has occurred in a subsequent display device. The power is supplied to the subsequent display device based on the power control signal.
  • the control unit 211 detects that a failure has occurred in the main processing unit 200 ⁇ / b> A
  • the second power supply control circuit 252 transmits a signal to the subsequent display device based on the power supply control signal transmitted from the control unit 211. The supplied power is supplied to the control unit 211 and the signal switch unit 221.
  • the first power supply control circuit 251 and the second power supply control circuit 252 can use a circuit that controls the input / output of the power supply by a high-side switch under the control of a microcomputer or the like.
  • the signal switch unit 221 has the function of the signal switch unit 220 in FIG. 2 and has another function.
  • the signal switch unit 221 is connected to two systems, a system for inputting a video signal and a system for inputting a control signal. More specifically, the signal switch unit 221 receives the video signal output from the main processing unit 200A and the video signal input to the main processing unit 200A, and based on the switching signal input from the control unit 211. If the main processing unit 200A has no trouble, the video signal output from the main processing unit 200A is output as a video signal 51A1 to the subsequent display device, and the main processing unit 200A has a trouble. In this case, the video signal 50A1 input to the main processing unit 200A is output to the subsequent display device as the video signal 51A1.
  • the signal switch unit 221 receives the control signal output from the main processing unit 200A and the control signal output from the control unit 211, and based on the switching signal input from the control unit 211, outputs the main processing unit If no trouble has occurred in 200A, the control signal output from main processing unit 200A is output as a control signal 51A2 to the subsequent display device, and if there is a problem in main processing unit 200A, The control signal output from the control unit 211 is output as a control signal 51A2 to a subsequent display device.
  • the signal switch unit 221 is connected to a signal line to which the power supply 50A3 of the communication cable 50A is supplied via a diode 261 and is connected to a signal line to which the power supply 51A3 of the communication cable 51A is supplied via a diode 262. Then, it is driven by receiving the power of the power supply 50A3 or 51A3. Therefore, even if a failure occurs in the power distribution circuit 28A, the signal switch unit 221 is driven by the power supplied from the communication cable 50A or the communication cable 51A, so that the video signal 51A1 and the control signal 51A2 can be supplied to a subsequent display device.
  • the signal switch unit 221 is a circuit that can switch one of two inputs for a video signal and a control signal based on the switching signal supplied from the control unit 211 and output the signal to the subsequent display device. is there.
  • a high-speed signal switch such as a DP switch for a display port can be used.
  • FIG. 4 is a flowchart illustrating the operation of the control unit 211 of the scaler 25A in FIG.
  • the control unit 211 determines whether or not there is a failure inside or outside the scaler 25A based on the detection result of the watchdog timer and the determination result of whether or not a failure signal has been input from outside (for example, a microcomputer) of the scaler 25A. It is detected (step S101).
  • the control unit 211 executes step S101 again after a predetermined time, and on the other hand, when detecting that there is a failure inside or outside the scaler 25A, the signal switch unit A switching signal is transmitted to the H.221 (step S102).
  • control unit 211 indicates that a failure has occurred in the own display device with respect to a device (a video signal generation device or a display device) connected upstream of the own display device and a display device connected downstream thereof.
  • a control signal is output (step S103).
  • the control unit 211 includes a control signal in the control signal 50A2 via the communication cable 50A and transmits the control signal to the preceding device (video signal generation device or display device), and controls the control signal via the communication cable 51A. It is included in the signal 51A2 and transmitted to the subsequent display device.
  • the control unit 211 compares the voltage of the power supply 50A3 supplied from the communication cable 50A (previous stage) with the voltage of the power supply 51A3 supplied from the communication cable 51A (rear stage), and supplies the power from the communication cable 50A. It is determined whether or not the voltage of the power supply 50A3 supplied is higher than the voltage of the power supply 51A3 supplied from the communication cable 51A (step S104). Then, when the voltage of the power supply 50A3 is higher than the voltage of the power supply 51A3 supplied from the communication cable 51A, the control unit 211 turns on the first power supply control circuit 251.
  • the first power supply control circuit 251 outputs the power 50A3 received from the preceding display device (or the video signal generation device) to the subsequent display device (step S105).
  • the control unit 211 turns on the second power supply control circuit 252. Accordingly, the second power supply control circuit 252 outputs the power 51A3 received from the subsequent display device to the preceding display device (step S106).
  • the control unit 211 performs a process according to whether or not a control signal has been input from the preceding display device or the subsequent display device (step S107).
  • control unit 211 executes the mutual communication function of the control signal in place of the main processing unit 200A in response to the fact that the scaler 25 does not operate normally. Thereby, the mutual communication function of the control signal in the display device 25A can be held.
  • the control unit 211 performs control signal mutual communication to process a control signal input from a preceding display device as necessary, and output the control signal to a subsequent display device as necessary. it can.
  • the control unit 211 can process a control signal input from a subsequent display device as necessary, and can output the control signal to a preceding display device as needed. Further, the control unit 211 can also spontaneously transmit a control signal and other various signals to a preceding or subsequent display device.
  • the main processing unit 200A can operate the first power supply control circuit 251 and the second power supply control circuit 252. May be gone. Therefore, when it is detected that a failure has occurred outside the main processing unit 200A or the scaler 25A, the processing of step S106 is performed instead of the main processing unit 200A, and the control unit 211 causes the first power supply control circuit 251 or the The two power supply control circuit 252 is controlled.
  • the control unit 211 causes the power supply 51A3 to output the voltage detection signal 282 via the connection line connected to the power supply 51A3. It is possible to detect that the display device connected to the subsequent stage is out of order based on whether or not the voltage detection signal 281 is a predetermined voltage. When it is determined that the subsequent display device is out of order, the control unit 211 outputs a control signal to the first OR circuit 241 to drive the first power supply control circuit 251 and to control the input side (display of the previous stage). The power supply (power supply 50A3) supplied from the device is bypassed and supplied to the output side (display device at the subsequent stage).
  • the control unit 211 inputs the power supply 50A3 as the voltage detection signal 281 via the connection line connected to the power supply 50A3. Based on whether or not the voltage detection signal 281 is a predetermined voltage, it is possible to detect that the preceding display device is out of order. If the control unit 211 determines that the preceding display device has failed, the control unit 211 outputs a control signal to the second OR circuit 242 to drive the second power supply control circuit 252, and the output side (display of the subsequent stage). The power supply (power supply 51A3) supplied from the device is bypassed and supplied to the input side (the preceding display device). As a result, power can be supplied from a normal display device (or a video signal generation device) and operation can be performed even if a number of daisy-chained display devices successively fail.
  • the main processing unit 200A performs each process related to the display of the video signal.
  • the main processing unit 200A receives the control signal including the failure signal from the preceding display device, the main processing unit 200A displays the video signal assigned to be displayed by the display device of the transmission source of the failure signal.
  • the video signal to be displayed by the own display device 20A is displayed on the own display screen.
  • FIG. 5 is a functional block diagram of another embodiment of the scaler 25A in FIG. In this embodiment, a case will be described in which a configuration other than the main processing unit 200A of the scaler 25A in FIG. 3 is provided outside the scaler 25A.
  • the scaler 25B has a main processing unit 200B.
  • the main processing unit 200B has a function corresponding to the main processing unit 200A in FIG.
  • the power distribution circuit 28B supplies power to each unit.
  • the second power supply control circuit 252, the diode 261, and the diode 262 include a control unit 211B, a signal switch unit 221B, a first power supply OR circuit 231B, a second power supply OR circuit 232B, a first OR circuit 241B, and a second OR circuit 242B.
  • the first power control circuit 251B, the second power control circuit 252B, the diode 261B, and the diode 262B are provided outside the scaler 25B. Although these functions are connected to the outside of the scaler 25B, they are the same as the functions corresponding to the respective units in FIG.
  • control section 211B, the signal switch section 221B, the first power supply OR circuit 231B, the second power supply OR circuit 232B, the first OR circuit 241B, the second OR circuit 242B, the first power supply control circuit 251B, the second power supply control circuit 252B, the diode All or at least one of the 261B and the diode 262B may be integrated as one chip or circuit.
  • FIG. 6 is a functional block diagram showing internal functions of a display device used when a plurality of display devices are daisy-chain connected using a display port to form a multi-monitor system.
  • the display device having the scaler 25C is connected to the display device at the preceding stage by the communication cable 50C via the display port, and is connected to the display device at the subsequent stage by the communication cable 51C via the display port.
  • the video signal processing functions of the main processing unit 200, the main processing unit 200A, and the main processing unit 200B correspond to the video signal processing unit 200C
  • the other functions correspond to the main control unit 200D. ing.
  • the communication cable 50C is capable of transmitting at least Main-Link, AUX_CH, HPD, and DP_PWR.
  • Main-Link is, for example, a main link from lane 1 to lane 4, AUX_CH is an auxiliary channel, HPD is hot plug detection, and DP_PWR is a power supply (voltage is, for example, 3.3 V).
  • the Main-Link is connected to the video signal processing unit 200C, and the AUX_CH, HPD, and DP_PWR are connected to the main control unit 200D.
  • the Main-Link is connected to the video signal processing unit 200C, and is also connected to the signal switch unit 221C in parallel with the video signal processing unit 200C.
  • the output of the video signal processing unit 200C is connected to the signal switch unit 221C.
  • the AUX_CH is connected to the main control unit 200D, and is also connected to the failure signal transmission unit 271C in parallel with the main control unit 200D.
  • the HPD is connected to the main control unit 200D, and is also connected to the signal switch unit 221C in parallel with the main control unit 200D.
  • DP_PWR is different in that it is not connected to the main control unit 200D, but is connected to a failure detection unit 211C, a failure signal transmission unit 271C, a signal switch unit 221C, and a power management unit 231C.
  • the power distribution circuit 28C receives power from a power supply device provided in a main circuit in the display device itself, and supplies power to each unit in the scaler 25C such as the video signal processing unit 200C.
  • the power distribution circuit 28C may be distributed and mounted in the display device.
  • the failure detection unit 211C detects a failure signal from the main control unit 200D and an input of a failure signal from outside the scaler 25C.
  • a failure signal from the main control unit 200D for example, a watchdog timer provided in the failure detection unit 211C can be used. Even when a program hangs up, a failure signal can be obtained from the main control unit 200D. Can be.
  • the external failure signal for example, a signal from a power supply board in the display device can be used. In this case, when the power supply board shifts to an abnormal state, the power supply board or a monitoring circuit that monitors the operation of the power supply board outputs a failure signal to the failure detection unit 211C.
  • the failure detection unit 211C holds data indicating that the failure signal has been input until the power is reset. This failure detection unit 211C is driven by the power supplied from DP_PWR.
  • the DP_PWR is bidirectional in order to realize the redundancy that can be supplied from either the preceding display device or the subsequent display device.
  • the power management unit 231C supplies the power supplied from the preceding display device or the power supplied from the subsequent display device to the failure detection unit 211C, the failure signal transmission unit 271C, and the signal switch unit 221C. Further, when a failure occurs in the display device at the preceding stage or the display device at the subsequent stage, the power management unit 231C can also supply power to the failed display device by the DP_PWR.
  • the failure signal transmission unit 271C receives the failure signal transmitted from the display device connected to the preceding stage via the AUX_CH, and outputs the failure signal to the signal switch unit 221C.
  • the failure signal transmission unit 271C is driven by power supplied from DP_PWR.
  • the signal switch unit 221C Upon receiving the failure switching signal from the failure detection unit 211C, the signal switch unit 221C switches from the Main-Link output from the video signal processing unit 200C to the Main-Link obtained from the input side of the video signal processing unit 200C, and switches to the subsequent stage. Output to the display device. Further, upon receiving the failure switching signal from the failure detection unit 211C, the signal switch unit 221C switches from AUX_CH output from the video signal processing unit 200C to AUX_CH obtained from the failure signal transmission unit 271C, and outputs the AUX_CH to the subsequent display device. I do.
  • the signal switch unit 221C can provide a main-link or a main-link to a subsequent display device.
  • AUX_CH can be supplied.
  • the signal switch unit 221C is driven by power supplied from DP_PWR.
  • the failure detection unit 211C, the failure signal transmission unit 271, the signal switch unit 221C, and the power management unit 231C may be configured by, for example, a dedicated microcomputer, FPGA, CPLD, or the like.
  • FIG. 6 illustrates the case where each function such as the failure detection unit 211C and the signal switch unit 221C is provided inside the scaler 25C, but the power distribution circuit 28C of the scaler 25C and the video signal A configuration other than the processing unit 200C and the main control unit 200D may be provided outside the scaler 25C.
  • FIG. 7 is a functional block diagram of another embodiment of the scaler 25C in FIG. In this embodiment, a case will be described in which components other than the power distribution circuit 28C, the video signal processing unit 200C, and the main control unit 200D in the scaler 25C of FIG. 6 are provided outside the scaler 25.
  • the scaler 25E includes a power distribution circuit 28E, a video signal processing unit 200E, and a main control unit 200F.
  • the power distribution circuit 28E, the video signal processing unit 200E, and the main control unit 200F have functions corresponding to the power distribution circuit 28C, the video signal processing unit 200C, and the main control unit 200D in FIG.
  • the failure detection unit 211C, the signal switch unit 221C, the power management unit 231C, and the failure signal transmission unit 271C in FIG. 6 are the failure detection unit 211E, the signal switch unit 221E, and the power management unit 231E in FIG. , As a failure signal transmission unit 271E, provided outside the scaler 25E.
  • the power distribution circuit 28F supplies power to the power distribution circuit 28E and the power management unit 231E.
  • At least one of the failure detection unit 211E, the signal switch unit 221E, the power management unit 231E, and the failure signal transmission unit 271E may be provided inside the scaler 25E. Further, all or at least one of the failure detection unit 211E, the signal switch unit 221E, the power management unit 231E, and the failure signal transmission unit 271E may be integrated as one chip or circuit.
  • FIG. 8 is a schematic functional block diagram illustrating a configuration of a display device according to another embodiment.
  • the display device 60 includes a video signal processing unit 600, a failure detection unit 610, and a signal switch unit 620.
  • the video signal processing unit 600 performs signal processing on an input video signal.
  • the failure detector 610 detects whether the function of the video signal processor is normal.
  • the signal switch unit 620 displays the video signal that has been subjected to the signal processing by the video signal processing unit 600 on the subsequent display.
  • the function is output to the device and the function of the video signal processing unit 600 is not normal, the video signal input to the video signal processing unit 600 is output to a subsequent display device that is daisy chain connected to the own display device.
  • One embodiment of the present invention provides: A video signal processing unit that performs signal processing on an input video signal, A failure detection unit that detects whether the function of the video signal processing unit is normal; Based on the detection result of the failure detection unit, when the function of the video signal processing unit is normal, the video signal after the signal processing by the video signal processing unit, daisy chain connected to its own display device A signal switch unit that outputs to a subsequent display device and outputs a video signal input to the video signal processing unit to the subsequent display device when the function of the video signal processing unit is not normal, A display device having:
  • One embodiment of the present invention provides: A video signal receiving unit that receives a video signal output from a display device at the preceding stage connected in a daisy chain, A state signal receiving unit that receives a state signal output from the daisy chain connected front-stage or rear-stage display device, When the received status signal indicates that the function of the video signal processing unit provided in the preceding or subsequent display device is normal, the self-display of the video signal received from the preceding display device is performed. A video signal assigned as an area to be displayed by the device is displayed on the display unit of the own display device, and the received status signal is such that the function of the video signal processing unit provided in the preceding or subsequent display device is not normal.
  • a display device having:
  • a multi-monitor system in which a plurality of display devices are daisy-chained A first display device among the plurality of display devices is: A video signal processing unit that performs signal processing on an input video signal, A failure detection unit that detects whether the function of the video signal processing unit is normal; A status notifying unit that outputs a status signal indicating that the function of the video signal processing unit is not normal to the daisy-chain connected previous or subsequent display device when the function of the video signal processing unit is not normal; Has, A second display device connected to a stage before or after the first display device, A status signal receiving unit that receives a status signal output from the first display device; When the received status signal indicates that the function of the video signal processing unit provided in the first display device is not normal, the source of the received status signal is included in the input video signals.
  • a video signal processing unit that causes a display unit to display a video signal of an area assigned as a display target to the first display device and a video signal assigned to the own display device as
  • One embodiment of the present invention provides: A video signal processing step of performing signal processing on an input video signal, A failure detection step of detecting whether or not the function of the video signal processing step is normal; When the function of executing the video signal processing step is normal based on the detection result of the failure detection step, the video signal processed by the video signal processing step is daisy-chained to its own display device. Output to the subsequent display device, if the function of the video signal processing step is not normal, the input video signal, a signal switch step of outputting to the subsequent display device, A video signal transmission method including:
  • One embodiment of the present invention provides: A video signal receiving step of receiving a video signal output from a display device at the preceding stage connected in a daisy chain, A state signal receiving step of receiving a state signal output from the daisy chain connected previous or subsequent display device, When the received status signal indicates that the function of the video signal processing unit provided in the preceding or subsequent display device is normal, the self-display of the video signal received from the preceding display device is performed. A video signal assigned as an area to be displayed by the device is displayed on the display unit of the own display device, and the received status signal is such that the function of the video signal processing unit provided in the preceding or subsequent display device is not normal.
  • a display method in a multi-monitor system in which a plurality of display devices are daisy-chained A first display device among the plurality of display devices is: A video signal processing step of performing signal processing on an input video signal, A failure detection step of detecting whether or not the function of the video signal processing step is normal; A status notification step of outputting a status signal indicating that the function of the video signal processing unit is not normal to the daisy-chain-connected upstream or downstream display device when the function of the video signal processing step is not normal; Execute and A second display device connected to a stage before or after the first display device, A status signal receiving step of receiving a status signal output from the first display device; When the received status signal indicates that the function of the video signal processing unit provided in the first display device is not normal, the source of the received status signal is included in the input video signals.
  • One embodiment of the present invention provides: A video signal processing step of performing signal processing on an input video signal, Failure detection step of detecting whether the function of the video signal processing unit is normal, When the function of executing the video signal processing step is normal based on the detection result of the failure detection unit, the video signal that has been subjected to the signal processing in the video signal processing step is output to the subsequent display device. And, when the function of the video signal processing step is not normal, the input video signal, a signal switch step of outputting to the subsequent display device daisy chain connected to its own display device, For causing a computer of a display device to execute.
  • One embodiment of the present invention provides: A video signal receiving step of receiving a video signal output from a display device at the preceding stage connected in a daisy chain, A state signal receiving step of receiving a state signal output from the daisy chain connected previous or subsequent display device, When the received status signal indicates that the function of the video signal processing unit provided in the preceding or subsequent display device is normal, the self-display of the video signal received from the preceding display device is performed. The video signal assigned as an area to be displayed by the device is displayed on the display unit of the own display device, and the received status signal is not normal in the function of the video signal processing step provided in the preceding or subsequent display device.
  • a program for realizing the function of the processing unit in FIG. 1 is recorded on a computer-readable recording medium, and the program recorded on this recording medium is read into a computer system and executed to perform construction management.
  • the “computer system” includes an OS and hardware such as peripheral devices.
  • the “computer system” also includes a homepage providing environment (or a display environment) if a WWW system is used.
  • the “computer-readable recording medium” refers to a portable medium such as a flexible disk, a magneto-optical disk, a ROM, and a CD-ROM, and a storage device such as a hard disk built in a computer system. Further, the “computer-readable recording medium” includes a medium holding a program for a certain period of time, such as a volatile memory in a computer system serving as a server or a client.
  • the above-mentioned program may be for realizing a part of the above-mentioned functions, or may be for realizing the above-mentioned functions in combination with a program already recorded in a computer system.
  • the above-described program may be stored in a predetermined server, and the program may be distributed (downloaded or the like) via a communication line in response to a request from another device.

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Abstract

入力される映像信号に対して信号処理を行う映像信号処理部(600)と、前記映像信号処理部の機能が正常であるか否かを検出する故障検出部(610)と、前記故障検出部の検出結果に基づいて、前記映像信号処理部の機能が正常である場合に、前記映像信号処理部によって信号処理された後の映像信号を、前記後段の表示装置に出力し、前記映像信号処理部の機能が正常ではない場合に、前記映像信号処理部に入力される映像信号を、自表示装置にデイジーチェーン接続された後段の表示装置に出力する信号スイッチ部(620)と、を有する。

Description

表示装置、マルチモニタシステム、映像信号伝送方法、表示方法
 本発明は、複数の表示装置がデイジーチェーン接続されたマルチモニタシステムにおける、表示装置、マルチモニタシステム、映像信号伝送方法、表示方法に関する。
 複数のモニタを用いたマルチモニタシステムには,ディスプレイポートやHDMI(登録商標)(High-Definition Multimedia Interface)等によるデイジーチェーン接続を行い,入力した映像信号をモニタ内部のメイン処理部(一般的にはスケーラというチップが用いられる)で処理後、同様の映像信号を次のモニタへ出力する構成のものがある。
 マルチモニタシステムには、複数のモニタのうち、いずれかのモニタにおける電源部が故障した場合であっても、映像が欠落することなく表示させるようにしたものがある(例えば特許文献1)。この特許文献1では、モニタ間の電源部分を外部電源入力・出力端子という形で相互に接続しあい、さらに故障を知らせて内部電源を切り替えるための信号を入出力する装置も持たせることで、電源の故障に関しては冗長性が確保できている。
 また、発光素子としてLED(light emitting diode)を用いたLEDディスプレイにおいて、電源部が故障した場合に冗長性を確保するようにしたものがある(例えば特許文献2)。この特許文献2では、個別の表示パネルが備える電源とは別に共通のバックアップ電源を備え、個別の表示パネルが備える電源が故障した際に共通のバックアップ電源に切り替えることで電源の冗長性が確保されている。
特開2017-163176号公報 特許第6021387号公報
 しかしながら、マルチディスプレイにおいて、中間の1台のメイン処理部で問題が発生するか、メイン処理部のための電源で問題が発生した場合に、次段以降のモニタは問題が無いにも関わらず映像出力が不能になってしまい、場合によっては画面の大部分が欠落してしまう問題がある。
 例えば100台でマルチモニタを構成し、2台目の映像信号出力が不能になると、その後段の98台が全て映らないことになる。
 特許文献1では、エンジン部にある映像信号を処理している回路そのものや、その映像処理回路に電源を供給するための分配回路等の電源部以外の回路が故障した場合、映像が途絶してしまうため、単に電源の冗長性を確保できていることに留まるものであり、映像信号の冗長性を維持することができない。また、モニタのパネル部が故障した場合には映像出力ができなくなるが、特許文献1では、電源部の故障のみを周囲に知らせる構造になっているため、映像が欠落していることが周囲のモニタは分からないので、その部分においても、映像冗長性が確保されているとはいえない。
 また、特許文献2では、共通電源が故障すると電源の冗長性が確保できない。また、電源の故障時は共通電源に切り替えられるが、電源部以外の映像処理回路や電源分配回路等が故障した場合の冗長性は確保できない。さらに、欠落した映像を周囲が表示することはできないため、表示の冗長性は確保できない。
 マルチモニタは、管制室、施設案内表示、デジタルサイネージ等に利用することが可能であり、利用中に一部のモニタの映像が表示されなくなり映像が欠落すると、利用者側に影響が生じる可能性がある。
 解決する課題は、映像信号の処理を行う機能(例えばスケーラ等)が故障等で停止した場合には映像の冗長化がされない点である。
 本発明の一態様に係る表示装置は、入力される映像信号に対して信号処理を行う映像信号処理部と、前記映像信号処理部の機能が正常であるか否かを検出する故障検出部と、前記故障検出部の検出結果に基づいて、前記映像信号処理部の機能が正常である場合に、前記映像信号処理部によって信号処理された後の映像信号を、自表示装置にデイジーチェーン接続された後段の表示装置に出力し、前記映像信号処理部の機能が正常ではない場合に、前記映像信号処理部に入力される映像信号を、前記表示装置に出力する信号スイッチ部と、を有する。
 本発明の一態様に係る表示装置は、デイジーチェーン接続される前段の表示装置から出力される映像信号を受信する映像信号受信部と、前記デイジーチェーン接続された前段または後段の表示装置から出力される状態信号を受信する状態信号受信部と、前記受信した状態信号が前記前段または後段の表示装置に設けられた映像信号処理部の機能が正常であることを表している場合には、前記前段の表示装置から受信した映像信号のうち自表示装置が表示する領域として割り当てられた映像信号を自表示装置の表示部に表示し、前記受信した状態信号が前記前段または後段の表示装置に設けられた映像信号処理部の機能が正常ではないことを表している場合には、前記前段の表示装置から受信した映像信号のうち、前記受信した状態信号の送信元である前段または後段の表示装置に対して表示対象として割り当てられた領域の映像信号と、自表示装置に対して表示対象として割り当てられた映像信号とを表示部に表示させる映像信号処理部と、を有する。
 本発明の一態様に係るマルチモニタシステムは、複数の表示装置がデイジーチェーン接続されるマルチモニタシステムであって、前記複数の表示装置のうち第1の表示装置は、入力される映像信号に対して信号処理を行う映像信号処理部と、前記映像信号処理部の機能が正常であるか否かを検出する故障検出部と、前記映像信号処理部の機能が正常ではない場合に、前記デイジーチェーン接続された前段または後段の表示装置に、前記映像信号処理部の機能が正常ではないことを表す状態信号を出力する状態通知部を有し、前記第1の表示装置の前段または後段に接続される第2の表示装置は、前記第1の表示装置から出力される状態信号を受信する状態信号受信部と、前記受信した状態信号が前記第1の表示装置に設けられた映像信号処理部の機能が正常ではないことを表している場合に、入力される映像信号のうち、前記受信した状態信号の送信元である第1の表示装置に対して表示対象として割り当てられた領域の映像信号と、自表示装置に対して表示対象として割り当てられた映像信号とを表示部に表示させる映像信号処理部を有する。
 本発明の一態様に係る映像信号伝送方法は、入力される映像信号に対して信号処理を行う映像信号処理が正常であるか否かを検出し、前記映像信号処理が正常である場合に、前記映像信号処理によって信号処理された後の映像信号を、表示装置にデイジーチェーン接続された後段の表示装置に出力し、前記映像信号処理が正常でない場合に、前記入力される映像信号を、前記後段の表示装置に出力する。
 また、本発明の一態様に係る表示方法は、デイジーチェーン接続される前段の表示装置から出力される映像信号を受信し、前記デイジーチェーン接続された前段または後段の表示装置から出力される状態信号を受信し、前記受信した状態信号が前記前段または後段の表示装置に設けられた映像信号処理部の機能が正常であることを表している場合には、前記前段の表示装置から受信した映像信号のうち自表示装置が表示する領域として割り当てられた映像信号を自表示装置の表示部に表示し、前記受信した状態信号が前記前段または後段の表示装置に設けられた映像信号処理部の機能が正常ではないことを表している場合には、前記前段の表示装置から受信した映像信号のうち、前記受信した状態信号の送信元である前段または後段の表示装置に対して表示対象として割り当てられた領域の映像信号と、自表示装置に対して表示対象として割り当てられた映像信号とを表示部に表示させる。
 また、本発明の一態様に係るマルチモニタシステムにおける表示方法は、複数の表示装置がデイジーチェーン接続されるマルチモニタシステムにおける表示方法であって、前記複数の表示装置のうち第1の表示装置は、入力される映像信号に対して信号処理を行い、前記信号処理が正常であるか否かを検出し、前記映像信号処理が正常ではない場合に、前記デイジーチェーン接続された前段または後段の表示装置に、前記信号処理が正常ではないことを表す状態信号を出力し、前記第1の表示装置の前段または後段に接続される第2の表示装置は、前記第1の表示装置から出力される状態信号を受信し、前記受信した状態信号が前記第1の表示装置で行われた信号処理が正常ではないことを表している場合に、入力される映像信号のうち、前記受信した状態信号の送信元である第1の表示装置に対して表示対象として割り当てられた領域の映像信号と、自表示装置に対して表示対象として割り当てられた映像信号とを表示部に表示させる。
 本発明によれば、複数の表示装置がデイジーチェーン接続されたマルチモニタシステムにおいて、ある表示装置に不具合が生じた場合であっても、その後段の表示装置に映像信号を供給することができる。これにより、後段の表示装置において映像信号を表示することができる。
本実施形態におけるマルチモニタシステムの概略の構成を表す機能ブロック図である。 表示装置20の概略の機能を表す機能ブロック図である。 スケーラ25Aを有する表示装置の一部の構成を表す機能ブロック図である。 制御部211の動作を説明するフローチャートである。 スケーラ25Bとその周辺の構成を表す機能ブロック図である。 ディスプレイポートを利用して接続される表示装置内部の機能を表す機能ブロック図である。 スケーラ25Eとその周辺の構成を表す機能ブロック図である。 他の実施形態における表示装置60の構成を表す概略機能ブロック図である。
 図1は、本実施形態におけるマルチモニタシステムの概略の構成を表す機能ブロック図である。
 マルチモニタシステム1は、映像信号生成装置10に対して複数の表示装置(表示装置20、表示装置21、表示装置22)が通信ケーブルを介してデイジーチェーン接続される。この3台の表示装置が水平方向に並べて設置され、この3台の表示装置の表示画面を1つの表示画面として用い、1つの映像信号が表示される。また、デイジーチェーン接続される表示装置は、それぞれ同じ機能を有する。ここでは、複数の表示装置として3台の表示装置が映像信号生成装置10に接続されているが、表示装置が2台または表示装置が4台以上であってもよい。
 映像信号生成装置10は、通信ケーブル50によって表示装置20に接続され、通信ケーブル50を介して、映像信号と制御信号と電源とを表示装置20に供給する。
 表示装置20は、通信ケーブル50によって映像信号生成装置10に接続されるとともに、通信ケーブル51によって表示装置21に接続され、通信ケーブル51を介して、映像信号と電源とを表示装置21に供給する。表示装置20において、メイン処理部200は、通信ケーブル50を介して供給される映像信号に対する信号処理を行い、後段の表示装置(ここでは表示装置21)に出力する。メイン処理部200において行われる信号処理は、例えば、通信ケーブル50から供給される映像信号のうち、自表示装置20に対して表示対象として割り当てられた画像領域を抽出し、自表示装置20の表示画面のサイズとなるように拡大あるいは縮小をする処理である。表示装置20に対して表示対象として割り当てられた画像領域は、複数の表示装置を映像信号生成装置10に対してデイジーチェーン接続されることで、表示装置どうしが接続された接続関係(例えば、自表示装置が上流から何番目に接続された表示装置であるか)に基づいて、表示装置に割り当てられる。
 ここで、メイン処理部200から表示装置21に供給される映像信号は、通信ケーブル50を介して映像信号生成装置10から供給される映像信号と同じである。
 表示装置21は、通信ケーブル51によって表示装置20に接続されるとともに、通信ケーブル52によって表示装置22に接続され、通信ケーブル52を介して、映像信号と制御信号と電源とを表示装置22に供給する。表示装置21は、メイン処理部200Aを有する。
 表示装置22は、通信ケーブル52によって表示装置21に接続され、通信ケーブル52を介して、映像信号と制御信号と電源とを表示装置21から受信する。表示装置22は、メイン処理部202を有する。
 ここでは、デイジーチェーン接続された複数の表示装置のうち、映像信号生成装置10に接続された表示装置20が最も上流の表示装置であり、表示装置22が最も下流の表示装置として説明する。また、ある表示装置を基準として、上流側に最初に接続された表示装置については前段の表示装置、下流側に最初に接続された表示装置については、後段の表示装置と称する。
 通信ケーブル50、通信ケーブル51、通信ケーブル52は、映像信号、制御信号、電源を伝送することが可能である。このような通信ケーブル50、通信ケーブル51、通信ケーブル52は、任意の通信ケーブルを用いることができるが、例えば、Display Port、HDMI(登録商標)、USB type-C(内部にDisplay Portの信号を通すことが出来る規格である)、HDBaseT、Video over IP等のうちいずれか1つの規格に対応した通信ケーブルを用いることが望ましい。
 ここでは、メイン処理部200に対する電源は、表示装置20内の電源回路から供給され、メイン処理部200Aに対する電源は、表示装置21内の電源回路から供給され、メイン処理部202に対する電源は、表示装置22内の電源回路から供給される。
 次に、図2を用いて図1における表示装置20の機能をさらに説明する。
 図2は、図1における表示装置20の構成を表す機能ブロック図である。
 表示装置20は、スケーラ25、電源分配回路28を有している。
 スケーラ25は、映像信号処理やその他の一般的なマイコン制御を行う機能を有するとともに、メイン処理部200、故障検出部210、信号スイッチ部220を有する。このスケーラ25は、例えば、FPGA(field-programmable gate array)等のプログラム可能な集積回路(チップ)によって実現することができる。
 電源分配回路28は、表示装置20の外部に接続された例えば交流の商用電源から電源の供給を受け、交流から直流の電力に変換し、表示装置20内の各部に対応した電圧になるように電圧を変換する回路(コンバータ)である。
 メイン処理部200は、図1に示すメイン処理部200に相当する。また、メイン処理部200は、外部から入力される映像信号に信号処理を行い、信号スイッチ部220に映像信号を出力する。
 例えば、メイン処理部200は、外部から入力される映像信号に対して、エラー訂正処理を行った上で同一の映像信号を新たに生成して信号スイッチ部220に出力する。これにより、映像信号が複数台の表示装置を介して伝送されていくうちに信号劣化や外部ノイズによって同期や正確性が担保出来なくなる場合を防ぐことができる。ここで、自表自装置のメイン処理部200において故障が発生した場合には、メイン処理部200を迂回するようにして映像信号が伝送されるが、映像信号が、後段の表示装置のうち正常な表示装置に入力されると、その表示装置のメイン処理部によって、エラー訂正処理が行われる。
 メイン処理部200は、自表示装置に隣接して設置された表示装置であって、自表示装置の前段または後段に電気的にデイジーチェーン接続された表示装置から映像信号の表示が不能になった旨を表す故障信号(状態信号)を受信すると、その故障信号の送信元の表示装置が表示する対象の表示領域の映像信号を自表示装置の表示画面に、自表示装置に表示する機能を有する。
 ここでは、メイン処理部200は、故障信号の送信元の表示装置が表示する対象の表示領域の映像信号を自表示装置の表示画面に表示する場合、自表示装置に表示領域として割り当てられた映像信号と、故障信号の送信元の表示装置が表示する対象の表示領域の映像信号とを表示する。また、メイン処理部200は、故障信号の送信元の表示装置が表示する対象の表示領域の映像信号を表示する場合、当該映像信号について、表示領域の表示画面上における表示サイズを縮小する処理を行うことで、縮小された映像信号を表示する。これにより、メイン処理部200は、隣接して設置された表示装置が故障した場合には、故障した表示装置が表示する対象となっていた映像信号を、この故障した表示装置の代わりに縮小表示することができる。
 例えば、前段の表示装置と後段の表示装置の両方が故障していることを検出した場合には、前段の表示装置が表示する映像信号と後段の表示装置が表示する映像信号とを自表示装置の表示画面に縮小表示するとともに、自表示装置が表示すべき映像信号を自表示画面に表示する。
 縮小表示は、例えば、PIP(Picture In Picture)にて表示するようにしてもよい。このような機能を実現するためのプログラムを、メイン処理部200に実行させることで、メイン処理部200Aの機能を実現するようにしてもよい。
 ここで、表示装置20は、図1において、前段に映像信号生成装置10が接続される場合について図示されているが、表示装置20は、他の表示装置21、表示装置22と同等の機能を有している。そのため、表示装置20は、前段に接続される電子機器としては、映像信号生成装置10であっても他の表示装置であってもよい。例えば、映像信号生成装置10の後段に表示装置21を接続し、その表示装置21の後段に、表示装置20、表示装置22がデイジーチェーン接続されてもよい。
 故障検出部210は、自表示装置が故障して映像信号の出力が不能になったことを検出する。より具体的に、故障検出部210は、メイン処理部200の機能が正常であるか否かを検出する機能を有しており、メイン処理部200の機能が正常ではないことを検出した場合には、信号スイッチ部220に対して切替信号30Aを出力する。
 また、故障検出部210は、自表示装置において故障が発生したことを、自表示装置に対して前段または後段にデイジーチェーン接続された表示装置に故障信号(状態信号)送信する。
 信号スイッチ部220は、メイン処理部200から出力される映像信号29Cと、メイン処理部200に入力される映像信号29Bに並列に接続された通信線を介して得られる映像信号29Dを入力し、自表示装置に故障が発生していない場合には、メイン処理部200から出力される映像信号29Cを後段の表示装置に出力し、自表示装置に故障が発生している場合には、メイン処理部200に入力される映像信号29Bを後段の表示装置に出力する。このように、自表示装置、特に、メイン処理部200に不具合が発生した場合には、メイン処理部200から映像信号を得ることが出来ない可能性があるため、メイン処理部200に入力される映像信号Bを選択して後段(あるいは前段)の表示装置に出力することができ、故障部分であるメイン処理部200を迂回することで、他の表示装置に対する映像信号Dの供給を維持することができる。信号スイッチ部220は、自表示装置に故障が発生しているか否かは、故障検出部210から切替信号が入力されたか否かに基づいて把握することができ、例えば、切替信号が入力された場合には、自表示装置に故障が発生していると判定する。ここでは、故障検出部210から切替信号を受信する場合について説明したが、メイン処理部200に不具合が発生したか否かを把握できればよく、故障検出部210から信号スイッチ部220に故障信号(状態信号)を出力し、故障信号に基づいて、メイン処理部200に不具合が発生したか否かを把握するようにしてもよい。また、故障検出部210は、メイン処理部200に不具合が発生した場合に故障信号を信号スイッチ部220に出力するようにしてもよいし、メイン処理部200に不具合が発生していない場合に、不具合が発生していないことを表す状態信号あるいは切替信号を信号スイッチ部220に出力するようにしてもよい。
 また、表示装置20において、スケーラ25は、電源分配回路28から電源の供給を受けることが可能であるとともに、映像信号生成装置10や他の表示装置に対して、例えば、ディスプレイポートまたはHDMI等を用いて通信可能に接続される。ここで、ディスプレイポートやHDMI等は、映像信号や制御信号の他に、接続される相手側の機器に対して電源を供給するあまたは電源の供給を受けることができる電源供給線29Aを備える規格である。そのため、スケーラ25のうち、故障検出部210と信号スイッチ部220とのうち少なくともいずれか一方は、ディスプレイポートまたはHDMIに備えられた電源供給線から電源の供給を受けることができる。
 これにより、表示装置20が有する電源回路あるいは、メイン処理部200に不具合が発生することで、メイン処理部200から故障検出部210あるいは信号スイッチ部220に対して電源を供給することができない状況であっても、故障検出部210、信号スイッチ部220は、稼働することができる。
 このように、メイン処理部200および周辺回路(故障検出部210、信号スイッチ部220)の機能を工夫することで、映像信号と表示の冗長化をすることが可能となる。
 電源の冗長化に関して、例えば、マルチモニタシステムのうち連続した3台以上が故障した状況であって、デイジーチェーン接続された前段及び後段の両方と、自表示装置も故障した表示装置から見れば、前段及び後段のどちらの表示装置も故障していることになるので、このような場合であっても電源を供給するために、デイジーチェーン接続された電源を故障状態に応じて前段または後段のどちらかの方向にバイパスする機能を有するようにしてもよい。これによりデイジーチェーン接続される全ての表示装置における電源に対して、予備電源として利用することができるため、複数の表示装置に対する予備電源を1本の線で用意可能であり、一種の分散型電源として実現することができる。
 また、ディスプレイポートやHDMI等のような、映像信号以外の制御信号を通信するための制御信号線としての規格があり、本実施形態においては、これを用いて各表示装置が電気的に接続されているため、これを利用し、故障信号あるいは状態信号を前段または後段の表示装置に送信することができる。この通信は専用の回路等(例えば、故障検出部210に備えられた通信機能)で行い、その専用の回路に対する電源は、デイジーチェーン接続されたケーブルから得られる電源を利用する。
 本提案は、映像信号に制御信号と電源が付随するような規格であればよく、上述したように、Display Port、HDMI(登録商標)、USB type-C(内部にDisplay Portの信号を通すことが出来る規格である)、HDBaseT、Video over IP等を用いることができる。
 また、図2における実施形態において、故障検出部210と信号スイッチ部220は、スケーラ25の内部に設けられる場合について説明したが、スケーラ25の外部に外付けの回路として独立して設けるようにしてもよい。この場合、既存のスケーラの外部に故障検出部210と信号スイッチ部220を設けることで、映像信号の冗長化や電源の冗長化を図ることができる。また、故障検出部210と信号スイッチ部220をスケーラ25の外部に設ける場合には、マイコン、FPGA、CPLD(Complex Programmable Logic Device)等のうちいずれか1つまたは複数を組み合わせて実装するようにてもよい。
 また、上述したマルチモニタシステム1に用いられる表示装置は、マルチモニタシステムを構成することが可能な表示装置であればよく、表示装置としては、液晶ディスプレイの他に、有機EL(organic electro-luminescence)ディスプレイ、LED(light emitting diode)ディスプレイを用いるようにしてもよい。
 以上説明した実施形態によれは、メイン処理部200の機能への工夫や、周辺回路(故障検出部210、信号スイッチ部220)を設けることで、表示装置20が故障して映像信号の出力が不能になったことを表示装置20自身が検出する機能(故障検出部)、それを受けて故障部分を迂回して映像出力する機能(信号スイッチ部)、それら機能に別電源を供給する機能(ディスプレイポートやHDMI等は、信号線に電源供給線を備える規格であるため、これを利用)、故障したモニタが故障した旨を周囲のモニタに送信し、表示不能になった映像を隣のモニタが代わりに縮小表示する機能(例えばメイン処理部にプログラムとして実装される機能)を備えることで、映像信号と表示の両方を冗長化することができる。
 次に、図3を用いてスケーラ25の他の実施形態について説明する。
図3は、スケーラ25の他の実施形態であるスケーラ25Aを有する表示装置20Aの一部の構成を表す機能ブロック図である。表示装置20Aは、表示装置20と共通する機能を有しているため、共通する部分についてはその説明を省略し、相違する点について主に説明する。
 電源分配回路28Aは、例えば表示装置のメイン回路に設けられ、メイン回路に設けられる他の各部に電源を供給する。例えば、電源分配回路28Aは、スケーラ25Aに電源を供給する機能を有しており、例えば、メイン処理部200A、第1電源OR回路231、第2電源OR回路232に電源を供給する。電源分配回路28Aは、表示装置に備えられた電源回路からの電源を、表示装置内のさまざまな回路の為に振り分けて供給する分配回路であり、表示装置内に分散して実装される場合がある。
 スケーラ25Aは、メイン処理部200A、制御部211、信号スイッチ部221、第1電源OR回路231、第2電源OR回路232、第1OR回路241、第2OR回路242、第1電源制御回路251、第2電源制御回路252を有している。また、スケーラ25Aは、デイジーチェーン接続される前段の表示装置(または映像信号生成装置)と通信ケーブル50Aを介して電気的に接続され、デイジーチェーン接続される後段の表示装置と通信ケーブル51Aを介して電気的に接続される。
 通信ケーブル50Aは、一方の接続端子が前段の機器(映像信号生成装置又は表示装置)に接続され、もう一方の接続端子が自表示装置のスケーラ25Aに接続される。通信ケーブル50Aは、映像信号50A1と、映像信号以外を伝送する信号である制御信号50A2と、電源50A3を前段の機器からスケーラ25Aに供給可能である。また、電源50A3については、スケーラ25Aは、前段の機器に供給することも可能である。
 通信ケーブル51Aは、一方の接続端子が自表示装置のスケーラ25Aに接続され、もう一方の接続端子が後段の表示装置に接続される。通信ケーブル51Aは、映像信号51A1と制御信号51A2と電源51A3を後段の表示装置(例えば表示装置内のスケーラ)に供給可能であり、電源51A3については、後段の表示装置から供給を受けることも可能である。
 これらの通信ケーブル50A、通信ケーブル51Aは、例えば、Display Port、HDMI(登録商標)、USB type-C、HDBaseT、Video over IP等のうちいずれか1つを用いることができる。
 メイン処理部200Aは、通信ケーブル50Aから供給される映像信号50A1と制御信号50A2を入力し、各種信号処理を行い、映像信号と制御信号を信号スイッチ部221に出力する。
 また、メイン処理部200Aは、前段に接続された表示装置から故障信号を含む制御信号50A2を受信した場合には、自表示装置から前段に接続された表示装置に対して電源50A3を供給する指示をする電源制御信号を第1OR回路241に出力する。また、メイン処理部200Aは、後段に接続された表示装置から故障信号を含む制御信号を受信した場合には、自表示装置から後段に接続された表示装置に対して電源51A3を供給する指示をする電源制御信号を第2OR回路242に出力する機能を有する。
 また、メイン処理部200Aは、前段の表示装置または後段の表示装置において不具合が発生したことを制御信号50A2または制御信号51A2を受信することで検出した場合には、その不具合が発生した表示装置において表示する対象となっていた映像信号の表示領域における映像を自表示装置に縮小表示する制御をする。
 制御部211は、図2における故障検出部210の機能と共通する機能を有するとともに、他の機能を有する。
 制御部211は、スケーラ25Aの内部、特にメイン処理部200Aにおいて不具合が発生したか否かを検出する機能と、自表示装置の内部のうちスケーラ25Aの外部において不具合が発生したか否かを検出する機能を有する。
 例えば、制御部211は、スケーラ25Aを常時監視し、スケーラ25Aの内部(特にメイン処理部200A)の機能が正常であるか否か(不具合が発生しているか否か)検出するウォッチドッグタイマを有している。制御部211は、このウォッチドッグタイマを用いることでメイン処理部200Aの不具合発生を検出した場合には、信号スイッチ部221に、自表示装置において故障が発生したことを表す制御信号を送信する。
 また、制御部211は、外部から供給される故障信号を入力する1つもしくは複数の外部故障入力ポートを有しており、自表示装置のうちスケーラ25Aの外部において不具合が発生したか否かを表す故障信号を、この外部故障入力ポートから入力されたか否かを検出する。制御部211は、外部故障入力ポートから故障信号が入力された場合には、スケーラ25Aの外部で不具合が発生したことを検出し、信号スイッチ部221に、自表示装置において故障が発生したことを表す制御信号を送信する。
 ここで制御部211は、例えばその外部故障入力ポートがHIGH状態からLOW状態に遷移したことをトリガとして、故障信号が入力されたことを検出するようにしてもよい。
 また、スケーラ25Aの外部であって自表示装置の内部に設けられるマイコンがスケーラ25Aに電気的に接続されており、このマイコンがスケーラ25Aから得られる信号が途絶した等の状態となったことを検出した場合に、スケーラ25Aにおいて不具合が発生したと判定し、外部故障入力ポートを介して制御部211に故障信号を送信するようにしてもよい。
 また、スケーラ25Aの外部であって自表示装置の内部に設けられるマイコンがスケーラ25Aに電気的に接続されており、このマイコンが、電源分配回路28Aに設けられたIC(Integrated Circuit)との通信が途絶したことを検出した場合に、外部故障入力ポートを介して制御部211に故障信号を送信するようにしてもよい。
 また、スケーラ25Aの外部であって自表示装置の内部に設けられるマイコンがスケーラ25Aに電気的に接続されており、電源分配回路28Aに内蔵された電流検出回路または電圧検出回路から、電源分配回路に異常値が生じていることを表す信号を受信した場合に、故障信号を制御部211に送信してもよい。
 すなわち、制御部211が検出する電源に関する故障信号は、表示装置内部の構成部品の全てもしくは一部が故障であることを示す信号であれば、どのような信号をトリガとしてもよい。すなわち、スケーラ25Aの外部に設けられたマイコンにおいて、ウォッチドッグ等の故障検出機能が設けられている場合には、そのマイコンと制御部211とが連携することが可能である。
 また、制御部211は、電源50A3と電源51A3のそれぞれの電圧を検出し、検出された電源50A3の電圧と電源51A3の電圧とを比較する。制御部211は、比較結果に応じて、第1電源制御回路251または第2電源制御回路252を制御することで、電源50A3の電圧と電源51A3の電圧とのうち電圧が高い方の電源からスケーラ25Aに電源を供給する。これにより、制御部211は、故障信号の送信元である表示装置に対して、第1電源制御回路251または第2電源制御回路252から通信ケーブルを介して電源を供給するように制御することができる。ここでは、電源50A3の電圧と電源51A3の電圧との比較結果において、電圧が高い方の電源を利用することで、前段または後段の表示装置のうち電源が供給されている方の電源を利用することができる。
 また、制御部211は、メイン処理部200Aに不具合が発生したことを検出した場合に、通信ケーブルを介して供給される電源を受ける指示を電源制御信号として第1OR回路241と第2OR回路242の少なくともいずれか一方に出力する。ここでは制御部211は、第1OR回路241と第2OR回路242の両方に電源制御信号を送信するようにしてもよい。これにより、メイン処理部200Aに不具合が生じてメイン処理部200Aが第1電源制御回路251や第2電源制御回路252に対して電源制御に関する制御信号を送信できない状態であっても、制御部211が第1電源制御回路251や第2電源制御回路252に対して電源制御信号を送信することで、前段の表示装置または後段の表示装置から自表示装置内への電源の供給を受けることができる。これにより、少なくとも、制御部211、信号スイッチ部221は、メイン処理部200Aに不具合が生じた場合であっても駆動することができる。
 また、制御部211は、ダイオード261を介して電源50A3から得られる電力の供給を受けて駆動することができるとともに、ダイオード262を介して電源51A3から得られる電力の供給を受けて駆動することもでき、電源分配回路28Aからの電力の供給を受けて駆動することもできる。ここでは、ダイオード261とダイオード262の2つのダイオードを用いることで、制御部211は、メイン処理部200Aに不具合が発生して電源分配回路28Aから電源の供給を受けられない場合であっても、自表示装置の前段に接続された表示装置もしくは後段に接続された表示装置のどちらからでも電源の供給を受けて動作することが可能となっている。これにより、電源50A3または電源51A3から電源の供給を受けることができれば、第1電源制御回路251や第2電源制御回路252を動作させることが可能となる。
 例えば、複数の表示装置がデイジーチェーン接続された際、通常時において、複数の表示装置のそれぞれは、後段の表示装置に対して通信ケーブルを介して電源を供給する。このようにすることで、制御部211や信号スイッチ部221は、前段に接続された表示装置(あるいは映像信号生成装置)から通信ケーブルを介して電源の供給を常時受けることができる。これにより制御部211は、メイン処理部200Aに不具合が生じているか否かに関わらず、前段の表示装置から供給される電源によって駆動することができ、メイン処理部200Aに不具合が発生したか否かかの監視を継続して実行することができる。
 ここで、仮に、前段の表示装置のメイン処理部に不具合が発生した場合には、前段の表示装置を介してさらにその前段(2段前)の表示装置から電源の供給を受けることが可能である。また、前段の表示装置のメイン処理部に不具合が発生した場合には、前段の表示装置に対して電源を供給することも可能である。
 また、制御部211は、信号スイッチ部221に制御信号を出力する機能と、信号スイッチ部221に切替信号を出力する機能を有する。
 制御信号を出力する機能として、制御部211は、制御信号50A2を入力する入力ポートを有しており、メイン処理部200Aに不具合が発生していることを検出した場合には、この制御信号50A2を信号スイッチ部221に出力する。これにより、メイン処理部200Aに不具合が生じ、メイン処理部200Aが制御信号50A2を後段の表示装置に出力することできない場合であっても、制御部211が代わりに信号スイッチ部221に出力することで、メイン処理部200Aを迂回して後段の表示装置に制御信号51A2として出力することができる。
 切替信号を出力する機能として、制御部211は、メイン処理部200Aに不具合が発生したことを検出した場合には、信号スイッチ部221に対して切替信号を出力する。これにより、信号スイッチ部221は、メイン処理部200Aから出力される映像信号と制御信号ではなく、メイン処理部200Aに入力される映像信号と、制御部211から出力される制御信号を、メイン処理部200Aを迂回して後段の表示装置に供給することができる。
 第1電源OR回路231は、電源分配回路28Aから供給される電源と通信ケーブル51Aの電源51A3との2系統の電源のうち、いずれか1つの電源を第1電源制御回路251に出力する。例えば、メイン処理部200Aに不具合が発生していない場合には、電源分配回路28Aからの電源を選択して第1電源制御回路251に出力し、メイン処理部200Aに不具合が発生した場合には、後段の表示装置から供給される電源51A3を選択して第1電源制御回路251に出力する。
 第2電源OR回路232は、電源分配回路28Aから供給される電源と通信ケーブル50Aの電源50A3との2系統の電源のうち、いずれか1つの電源を第2電源制御回路252に出力する。例えば、第2電源OR回路232は、メイン処理部200Aに不具合が発生していない場合には、電源分配回路28Aからの電源を選択して第2電源制御回路252に出力し、メイン処理部200Aに不具合が発生した場合には、前段の表示装置から供給される電源50A3を選択して第2電源制御回路252に出力する。
 第1電源OR回路231と第2電源OR回路232は、ダイオード等を用いた電源を必要としない回路か、パワーマルチプレクサという電源を用いる回路のいずれかを用いることができる。また、第1電源OR回路231と第2電源OR回路232は、自身を駆動させるための電源が必要な場合には、通信ケーブル50Aまたは電源51A3の電源を用いることもできる。
 第1OR回路241は、第1電源制御回路251の制御を、メイン処理部200Aからと制御部211からの2つのどちらでも可能なようにするOR回路である。すなわち、第1OR回路241は、メイン処理部200Aから出力される電源制御信号と制御部211から出力される電源制御信号の2つの電源制御信号のうち、少なくともいずれか一方の電源制御信号に基づいて、第1電源制御回路251を制御をする。
 第2OR回路242は、第2電源制御回路252の制御を、メイン処理部200Aからと制御部211からの2つのどちらでも可能なようにするOR回路である。すなわち、第2OR回路242は、メイン処理部200Aから出力される電源制御信号と制御部211から出力される電源制御信号の2つの電源制御信号のうち、少なくともいずれか一方の電源制御信号に基づいて、第2電源制御回路252を制御をする。
 第1電源制御回路251は、第1OR回路241を介してメイン処理部200Aまたは制御部211から入力される電源制御信号に基づいて、第1電源OR回路から供給される電源を、前段に接続された表示装置またはスケーラ25Aの内部(制御部211、信号スイッチ部221)に電源を供給する機能と、第1OR回路241を介してメイン処理部200Aまたは制御部211から入力される電源制御信号に基づいて、後段に接続された表示装置から供給される電源をスケーラ25Aの内部(制御部211、信号スイッチ部221)に供給する機能とを有する。
 例えば、第1電源制御回路251は、メイン処理部200Aが正常に稼働しており、メイン処理部200Aによって前段の表示装置に不具合が発生したことを検出した場合に、メイン処理部200Aから送信される電源制御信号に基づいて、前段の表示装置に電源を供給する。
 また、第1電源制御回路251は、メイン処理部200Aに不具合が発生したことを制御部211が検出した場合には、制御部211から送信される電源制御信号に基づいて、前段の表示装置から供給される電源を制御部211と信号スイッチ部221に供給する。
 第2電源制御回路252は、第2OR回路242を介してメイン処理部200Aまたは制御部211から入力される電源制御信号に基づいて、第2電源OR回路232から供給される電源を、後段に接続された表示装置または、スケーラ25Aの内部(制御部211、信号スイッチ部221)に電源を供給する機能と、第2OR回路242を介してメイン処理部200Aまたは制御部211から入力される電源制御信号に基づいて、前段に接続された表示装置から供給される電源をスケーラ25Aの内部(制御部211、信号スイッチ部221)に供給する機能とを有する。
 例えば、第2電源制御回路252は、メイン処理部200Aが正常に稼働しており、メイン処理部200Aによって後段の表示装置に不具合が発生したことを検出した場合に、メイン処理部200Aから送信される電源制御信号に基づいて、後段の表示装置に電源を供給する。
 また、第2電源制御回路252は、メイン処理部200Aに不具合が発生したことを制御部211が検出した場合には、制御部211から送信される電源制御信号に基づいて、後段の表示装置から供給される電源を制御部211と信号スイッチ部221に供給する。
 これらの第1電源制御回路251と第2電源制御回路252は、マイコン等の制御によって電源の入出力をハイサイドスイッチによって制御する回路を用いることができる。
 信号スイッチ部221は、図2における信号スイッチ部220の機能を有するとともに、他の機能を有する。
 信号スイッチ部221は、映像信号を入力する系統と、制御信号を入力する系統について、それぞれ2系統が接続される。より具体的に、信号スイッチ部221は、メイン処理部200Aから出力される映像信号と、メイン処理部200Aに入力される映像信号とを入力し、制御部211から入力される切替信号に基づいて、メイン処理部200Aに不具合が発生していない場合には、メイン処理部200Aから出力される映像信号を後段の表示装置に映像信号51A1として出力し、メイン処理部200Aに不具合が発生している場合には、メイン処理部200Aに入力される映像信号50A1を後段の表示装置に映像信号51A1として出力する。
 また、信号スイッチ部221は、メイン処理部200Aから出力される制御信号と、制御部211から出力される制御信号とを入力し、制御部211から入力される切替信号に基づいて、メイン処理部200Aに不具合が発生していない場合には、メイン処理部200Aから出力される制御信号を後段の表示装置に制御信号51A2として出力し、メイン処理部200Aに不具合が発生している場合には、制御部211から出力される制御信号を後段の表示装置に制御信号51A2として出力する。
 また、信号スイッチ部221は、ダイオード261を介して通信ケーブル50Aの電源50A3が供給される信号線に接続されるとともに、ダイオード262を介して通信ケーブル51Aの電源51A3が供給される信号線に接続され、電源50A3または電源51A3の電力を受けて駆動する。そのため、信号スイッチ部221は、仮に電源分配回路28Aに不具合が発生したとしても、通信ケーブル50Aまたは通信ケーブル51Aから供給される電源によって駆動することで、後段の表示装置に映像信号51A1や制御信号51A2を後段の表示装置に供給することができる。
 このように、信号スイッチ部221は、制御部211から供給される切替信号に基づいて、映像信号と制御信号について、2入力のどちらかを切り替えて後段の表示装置に出力することができる回路である。信号スイッチ部221は、例えば、ディスプレイポートであればDPスイッチ等、高速信号用スイッチを用いることができる。
 図4は、図3におけるスケーラ25Aの制御部211動作を説明するフローチャートである。
 制御部211は、ウォッチドッグタイマの検出結果と、スケーラ25Aの外部(例えばマイコン)から故障信号が入力されたか否かの判定結果に基づいて、スケーラ25Aの内部または外部に故障があるか否か検出する(ステップS101)。制御部211は、故障がないことを検出した場合には、一定時間後に再度、ステップS101を実行し、一方、スケーラ25Aの内部または外部に故障があることを検出した場合には、信号スイッチ部221に対して、切替信号を送信する(ステップS102)。
 次に、制御部211は、自表示装置の前段に接続された機器(映像信号生成装置または表示装置)と後段に接続された表示装置に対して、自表示装置において故障が発生したことを表す制御信号を出力する(ステップS103)。ここでは、メイン処理部200Aに不具合が発生することでメイン処理部200Aが動作しなくなった場合には、メイン処理部200Aから信号スイッチ部221に対して制御信号を出力することが出来なくなるため、代わりに制御部211が通信ケーブル50Aを介して制御信号を制御信号50A2に含めて前段の機器(映像信号生成装置または表示装置)に対して送信するとともに、通信ケーブル51Aを介して制御信号を制御信号51A2に含めて後段の表示装置に送信する。
 次に、制御部211は、通信ケーブル50A(前段側)から供給される電源50A3の電圧と、通信ケーブル51A(後段側)から供給される電源51A3の電圧とを比較し、通信ケーブル50Aから供給される電源50A3の電圧が通信ケーブル51Aから供給される電源51A3の電圧よりも大きいか否かを判定する(ステップS104)。
 そして制御部211は、電源50A3の電圧が通信ケーブル51Aから供給される電源51A3の電圧よりも大きい場合には、制御部211は、第1電源制御回路251をONにする。これにより、第1電源制御回路251が前段の表示装置(または映像信号生成装置)から受ける電源50A3を後段の表示装置に出力する(ステップS105)。一方、電源50A3の電圧が通信ケーブル51Aから供給される電源51A3の電圧以下である場合には、制御部211は、第2電源制御回路252をONにする。これにより、第2電源制御回路252が後段の表示装置から受ける電源51A3を前段の表示装置に出力する(ステップS106)。
 次に、制御部211は、前段の表示装置または後段の表示装置から制御信号が入力されたか否かに応じた処理を行う(ステップS107)。例えば、制御部211は、スケーラ25が正常に動作しなくなったことに応じて、制御信号の相互通信機能を制御部211がメイン処理部200Aの代わりに実行する。これにより、表示装置25Aにおける当該制御信号の相互通信機能を保持することができる。例えば、制御部211は、制御信号の相互通信を実行することで、前段の表示装置から入力された制御信号を必要に応じて処理し、また必要に応じて後段の表示装置に出力することができる。また、制御部211は、後段の表示装置から入力された制御信号を必要に応じて処理し、また必要に応じて前段の表示装置に出力することができる。また、制御部211は、制御信号や他の各種信号を前段または後段の表示装置に自発的に送信することもできる。
 また、ここでは、スケーラ25Aに不具合が発生し、スケーラ25Aが正常に動作しなくなった場合には、メイン処理部200Aが第1電源制御回路251や第2電源制御回路252を動作させることができなくなる可能性がある。そこで、メイン処理部200Aまたはスケーラ25Aの外部において不具合が発生したことを検出した場合には、メイン処理部200Aの代わりにステップS106の処理を行い、制御部211が第1電源制御回路251や第2電源制御回路252を制御する。
 さらに、自表示装置だけでなく、出力側(後段)に接続された表示装置も故障している場合、制御部211は、電源51A3に接続された接続線を介して電源51A3を電圧検出信号282として入力し、この電圧検出信号281が所定の電圧であるか否かに基づいて、後段に接続された表示装置が故障していることを検出することができる。後段の表示装置が故障していると判定した場合、制御部211は、第1OR回路241に対して制御信号を出力することで、第1電源制御回路251を駆動させ、入力側(前段の表示装置)から供給される電源(電源50A3)を出力側(後段の表示装置)にバイパスして供給する。
 一方、入力側(前段)の先に接続された前段の表示装置も故障している場合、制御部211は、電源50A3に接続された接続線を介して電源50A3を電圧検出信号281として入力し、この電圧検出信号281が所定の電圧であるか否かに基づいて、前段の表示装置が故障していることを検出することができる。前段の表示装置が故障していると判定した場合、制御部211は、第2OR回路242に対して制御信号を出力することで、第2電源制御回路252を駆動させ、出力側(後段の表示装置)から供給される電源(電源51A3)を入力側(前段の表示装置)にバイパスして供給する。
 これによりデイジーチェーン接続された表示装置が何台連続で故障しても正常な表示装置(あるいは映像信号生成装置)から電源を供給することができ、動作させることが可能となる。
 なお、制御部211が上述の図4に示す処理の実行とは別に、メイン処理部200Aの処理が実行される。ここでは、メイン処理部200Aは、映像信号の表示に関する各処理を行う。そして、メイン処理部200Aは、故障信号を含む制御信号を前段の表示装置から受信した場合には、その故障信号の送信元の表示装置が表示するように割り当てられていた映像信号について、自表示装置20Aの表示画面に縮小表示するとともに、自表示装置20Aが表示すべき映像信号を自表示画面に表示する。
 以上説明した実施形態において、図3において、スケーラ25Aの内部に制御部211や信号スイッチ部221等の各機能が設けられた場合について説明したが、スケーラ25Aのメイン処理部200A以外の構成をスケーラ25Aの外部に設けるようにしてもよい。
 図5は、図3におけるスケーラ25Aの他の実施形態における機能ブロック図である。この実施形態では、図3におけるスケーラ25Aのメイン処理部200A以外の構成をスケーラ25Aの外部に設けた場合について説明する。
 この実施形態においては、スケーラ25Bは、メイン処理部200Bを有する。メイン処理部200Bは、図3におけるメイン処理部200Aに対応する機能を有する。電源分配回路28Bは各部に電源を供給する。
 また、この図において、図3における、制御部211、信号スイッチ部221、第1電源OR回路231、第2電源OR回路232、第1OR回路241、第2OR回路242、第1電源制御回路251、第2電源制御回路252、ダイオード261、ダイオード262は、図5において、制御部211B、信号スイッチ部221B、第1電源OR回路231B、第2電源OR回路232B、第1OR回路241B、第2OR回路242B、第1電源制御回路251B、第2電源制御回路252B、ダイオード261B、ダイオード262Bとして、スケーラ25Bの外部に設けられる。これらの機能は、スケーラ25Bの外部に接続されているが、それぞれ図3の各部に対応する機能と同様であるため、その説明を省略する。
 制御部211B、信号スイッチ部221B、第1電源OR回路231B、第2電源OR回路232B、第1OR回路241B、第2OR回路242B、第1電源制御回路251B、第2電源制御回路252B、ダイオード261B、ダイオード262Bのうち少なくともいずれか1つがスケーラ25Bの内部に設けられてもよい。また、制御部211B、信号スイッチ部221B、第1電源OR回路231B、第2電源OR回路232B、第1OR回路241B、第2OR回路242B、第1電源制御回路251B、第2電源制御回路252B、ダイオード261B、ダイオード262Bの全部または少なくともいずれか1つが、1つのチップや回路として統合されてもよい。
 図6は、ディスプレイポートを利用して複数の表示装置がデイジーチェーン接続されてマルチモニタシステムが構成される場合において用いられる表示装置内部の機能を表す機能ブロック図である。
 この実施形態においては、基本的には図2、図3、図5に示す機能と共通する部分があるので、共通部分については説明を省略し、異なる点を説明する。
 スケーラ25Cを有する表示装置は、前段の表示装置に対してディスプレイポートを介して通信ケーブル50Cによって接続され、後段の表示装置に対してディスプレイポートを介して通信ケーブル51Cに接続されることで、複数の表示装置がデイジーチェーン接続される。
 ここでは、例えば上述のメイン処理部200、メイン処理部200A、メイン処理部200Bが有する映像信号処理機能が、映像信号処理部200Cに対応しており、その他の機能がメイン制御部200Dに対応している。
 通信ケーブル50Cは、少なくともMain-Link、AUX_CH、HPD、DP_PWRを伝送することが可能である。Main-Linkは、例えばレーン1からレーン4のメインリンクであり、AUX_CHは補助チャンネルであり、HPDはホットプラグ検出であり、DP_PWRは電源(電圧は例えば3.3V)である。
 ディスプレイポートを利用して複数の表示装置を接続する場合、一般的には、Main-Linkは、映像信号処理部200Cに接続され、AUX_CH、HPD、DP_PWRは、メイン制御部200Dに接続される。しかし、この実施形態においては、Main-Linkは、映像信号処理部200Cに接続されるとともに、映像信号処理部200Cに対して並列に信号スイッチ部221Cにも接続される。映像信号処理部200Cの出力は、信号スイッチ部221Cに接続される。
 AUX_CHは、メイン制御部200Dに接続されるとともに、メイン制御部200Dに対して並列に故障信号送信部271Cにも接続される。
 HPDは、メイン制御部200Dに接続されるとともに、メイン制御部200Dに対して並列に信号スイッチ部221Cにも接続される。
 DP_PWRについては、メイン制御部200Dに接続されるのではなく、故障検出部211Cと、故障信号送信部271Cと、信号スイッチ部221Cと、パワーマネジメント部231Cとに接続される点において異なる。
 電源分配回路28Cは、自表示装置内のメイン回路に設けられた電源装置から電源の供給を受け、映像信号処理部200C等のスケーラ25C内の各部に電源を供給する。電源分配回路28Cは、表示装置内に分散して実装される場合もある。
 故障検出部211Cは、メイン制御部200Dからの故障信号と、スケーラ25Cの外部からの故障信号の入力を検出する。メイン制御部200Dからの故障信号の検出は、例えば、故障検出部211Cに設けられたウォッチドッグタイマを用いることができ、プログラムがハングアップした場合等にもメイン制御部200Dから故障信号を得ることができる。
 外部からの故障信号は、例えば自表示装置内の電源基板からの信号を用いることができる。この場合、電源基板が正常ではない状態に移行した場合には、電源基板または電源基板の動作を監視する監視回路は、故障信号を故障検出部211Cに出力する。故障検出部211Cは、外部から故障信号が入力された場合には、電源リセットがなされるまで、故障信号が入力されたことを表すデータを保持する。
 この故障検出部211Cは、DP_PWRから供給される電源によって駆動する。
 DP_PWRは、前段の表示装置または後段の表示装置のいずれからも供給が受けられる冗長性を実現するために双方向となっている。パワーマネジメント部231Cは、前段の表示装置から供給される電源または後段の表示装置から供給される電源を、故障検出部211C、故障信号送信部271C、信号スイッチ部221Cに供給する。また、パワーマネジメント部231Cは、前段の表示装置または後段の表示装置に不具合が生じた場合には、その不具合が生じた表示装置に対して、DP_PWRによって電源を供給することもできる。
 故障信号送信部271Cは、前段に接続された表示装置から送信される故障信号をAUX_CHを介して受信し、信号スイッチ部221Cに出力する。故障信号送信部271Cは、DP_PWRから供給される電源によって駆動する。
 信号スイッチ部221Cは、故障検出部211Cから故障切替信号を受信すると、映像信号処理部200Cから出力されるMain-Linkから、映像信号処理部200Cの入力側から得られるMain-Linkに切り替えて後段の表示装置に出力する。
 また、信号スイッチ部221Cは、故障検出部211Cから故障切替信号を受信すると、映像信号処理部200Cから出力されるAUX_CHから、故障信号送信部271Cから得られるAUX_CHに切り替えて後段の表示装置に出力する。
 これにより、信号スイッチ部221Cは、スケーラ25Cの外部の電源基板等の外部の機能またはメイン制御部200Dに不具合が発生した場合であっても、後段の表示装置に対して、Main-Linkや、AUX_CHを供給することができる。
 信号スイッチ部221Cは、DP_PWRから供給される電源によって駆動する。
 故障検出部211C、故障信号送信部271、信号スイッチ部221C、パワーマネジメント部231Cは、例えば、専用のマイコンやFPGA、CPLD等で構成するようにしてもよい。
 以上説明した実施形態において、図6においては、スケーラ25Cの内部に故障検出部211Cや信号スイッチ部221C等の各機能が設けられた場合について説明したが、スケーラ25Cの電源分配回路28C、映像信号処理部200C、メイン制御部200D以外の構成をスケーラ25Cの外部に設けるようにしてもよい。
 図7は、図6におけるスケーラ25Cの他の実施形態における機能ブロック図である。この実施形態において、図6のスケーラ25Cにおける電源分配回路28C、映像信号処理部200C、メイン制御部200D以外の構成をスケーラ25の外部に設けた場合について説明する。
 この実施形態においては、スケーラ25Eは、電源分配回路28E、映像信号処理部200E、メイン制御部200Fを有する。電源分配回路28E、映像信号処理部200E、メイン制御部200Fは、図6における電源分配回路28C、映像信号処理部200C、メイン制御部200Dに対応する機能を有する。
 また、この図において、図6における、故障検出部211C、信号スイッチ部221C、パワーマネジメント部231C、故障信号送信部271Cは、図7において、故障検出部211E、信号スイッチ部221E、パワーマネジメント部231E、故障信号送信部271Eとして、スケーラ25Eの外部に設けられる。
 これらの機能は、スケーラ25Eの外部に接続されているが、それぞれ図6の各部に対応する機能と同様であるため、その説明を省略する。電源分配回路28Fは、電源分配回路28Eとパワーマネジメント部231Eに電源を供給する。
 故障検出部211E、信号スイッチ部221E、パワーマネジメント部231E、故障信号送信部271Eのうちすくなくともいずれか1つがスケーラ25Eの内部に設けられてもよい。また、故障検出部211E、信号スイッチ部221E、パワーマネジメント部231E、故障信号送信部271Eの全部または少なくともいずれか1つが、1つのチップや回路として統合してもよい。
 図8は、他の実施形態における表示装置の構成を表す概略機能ブロック図である。
 表示装置60は、映像信号処理部600と、故障検出部610と、信号スイッチ部620とを有する。映像信号処理部600は、入力される映像信号に対して信号処理を行う。故障検出部610は、前記映像信号処理部の機能が正常であるか否かを検出する。信号スイッチ部620は、故障検出部610の検出結果に基づいて、映像信号処理部600の機能が正常である場合に、映像信号処理部600によって信号処理された後の映像信号を、後段の表示装置に出力し、映像信号処理部600の機能が正常ではない場合に、映像信号処理部600に入力される映像信号を、自表示装置にデイジーチェーン接続された後段の表示装置に出力する。
 これにより、自表示装置に不具合が生じた場合であっても、後段に接続された表示装置に映像信号を供給することができる。
<付記>
 なお、上記実施形態に係る発明の態様は次のようにもとらえることができる。
(1)本発明の一態様は、
 入力される映像信号に対して信号処理を行う映像信号処理部と、
 前記映像信号処理部の機能が正常であるか否かを検出する故障検出部と、
 前記故障検出部の検出結果に基づいて、前記映像信号処理部の機能が正常である場合に、前記映像信号処理部によって信号処理された後の映像信号を、自表示装置にデイジーチェーン接続された後段の表示装置に出力し、前記映像信号処理部の機能が正常ではない場合に、前記映像信号処理部に入力される映像信号を、前記後段の表示装置に出力する信号スイッチ部と、
 を有する表示装置。
(2)本発明の一態様は、
 デイジーチェーン接続される前段の表示装置から出力される映像信号を受信する映像信号受信部と、
 前記デイジーチェーン接続された前段または後段の表示装置から出力される状態信号を受信する状態信号受信部と、
 前記受信した状態信号が前記前段または後段の表示装置に設けられた映像信号処理部の機能が正常であることを表している場合には、前記前段の表示装置から受信した映像信号のうち自表示装置が表示する領域として割り当てられた映像信号を自表示装置の表示部に表示し、前記受信した状態信号が前記前段または後段の表示装置に設けられた映像信号処理部の機能が正常ではないことを表している場合には、前記前段の表示装置から受信した映像信号のうち、前記受信した状態信号の送信元である前段または後段の表示装置に対して表示対象として割り当てられた領域の映像信号と、自表示装置に対して表示対象として割り当てられた映像信号とを表示部に表示させる映像信号処理部と、
 を有する表示装置。
(3)本発明の一態様は、
 複数の表示装置がデイジーチェーン接続されるマルチモニタシステムであって、
 前記複数の表示装置のうち第1の表示装置は、
 入力される映像信号に対して信号処理を行う映像信号処理部と、
 前記映像信号処理部の機能が正常であるか否かを検出する故障検出部と、
 前記映像信号処理部の機能が正常ではない場合に、前記デイジーチェーン接続された前段または後段の表示装置に、前記映像信号処理部の機能が正常ではないことを表す状態信号を出力する状態通知部
 を有し、
 前記第1の表示装置の前段または後段に接続される第2の表示装置は、
 前記第1の表示装置から出力される状態信号を受信する状態信号受信部と、
 前記受信した状態信号が前記第1の表示装置に設けられた映像信号処理部の機能が正常ではないことを表している場合に、入力される映像信号のうち、前記受信した状態信号の送信元である第1の表示装置に対して表示対象として割り当てられた領域の映像信号と、自表示装置に対して表示対象として割り当てられた映像信号とを表示部に表示させる映像信号処理部
 を有するマルチモニタシステム。
(4)本発明の一態様は、
 入力される映像信号に対して信号処理を行う映像信号処理ステップと、
 前記映像信号処理ステップの機能が正常であるか否かを検出する故障検出ステップと、
 前記故障検出ステップの検出結果に基づいて、前記映像信号処理ステップを実行する機能が正常である場合に、前記映像信号処理ステップによって信号処理された後の映像信号を、自表示装置にデイジーチェーン接続された後段の表示装置に出力し、前記映像信号処理ステップの機能が正常ではない場合に、前記入力される映像信号を、前記後段の表示装置に出力する信号スイッチステップと、
 を含む映像信号伝送方法。
(5)本発明の一態様は、
 デイジーチェーン接続される前段の表示装置から出力される映像信号を受信する映像信号受信ステップと、
 前記デイジーチェーン接続された前段または後段の表示装置から出力される状態信号を受信する状態信号受信ステップと、
 前記受信した状態信号が前記前段または後段の表示装置に設けられた映像信号処理部の機能が正常であることを表している場合には、前記前段の表示装置から受信した映像信号のうち自表示装置が表示する領域として割り当てられた映像信号を自表示装置の表示部に表示し、前記受信した状態信号が前記前段または後段の表示装置に設けられた映像信号処理部の機能が正常ではないことを表している場合には、前記前段の表示装置から受信した映像信号のうち、前記受信した状態信号の送信元である前段または後段の表示装置に対して表示対象として割り当てられた領域の映像信号と、自表示装置に対して表示対象として割り当てられた映像信号とを表示部に表示させる映像信号処理ステップと、
 を含む表示方法。
(6)本発明の一態様は、
 複数の表示装置がデイジーチェーン接続されるマルチモニタシステムにおける表示方法であって、
 前記複数の表示装置のうち第1の表示装置は、
 入力される映像信号に対して信号処理を行う映像信号処理ステップと、
 前記映像信号処理ステップの機能が正常であるか否かを検出する故障検出ステップと、
 前記映像信号処理ステップの機能が正常ではない場合に、前記デイジーチェーン接続された前段または後段の表示装置に、前記映像信号処理部の機能が正常ではないことを表す状態信号を出力する状態通知ステップと
 を実行し、
 前記第1の表示装置の前段または後段に接続される第2の表示装置は、
 前記第1の表示装置から出力される状態信号を受信する状態信号受信ステップと、
 前記受信した状態信号が前記第1の表示装置に設けられた映像信号処理部の機能が正常ではないことを表している場合に、入力される映像信号のうち、前記受信した状態信号の送信元である第1の表示装置に対して表示対象として割り当てられた領域の映像信号と、自表示装置に対して表示対象として割り当てられた映像信号とを表示部に表示させる映像信号処理ステップと
 を実行するマルチモニタシステムにおける表示方法。
(7)本発明の一態様は、
 入力される映像信号に対して信号処理を行う映像信号処理ステップと、
 前記映像信号処理部の機能が正常であるか否かを検出する故障検出ステップと、
 前記故障検出部の検出結果に基づいて、前記映像信号処理ステップを実行する機能が正常である場合に、前記映像信号処理ステップによって信号処理された後の映像信号を、前記後段の表示装置に出力し、前記映像信号処理ステップの機能が正常ではない場合に、前記入力される映像信号を、自表示装置にデイジーチェーン接続された後段の表示装置に出力する信号スイッチステップと、
 を表示装置のコンピュータに実行させるためのプログラム。
(8)本発明の一態様は、
 デイジーチェーン接続される前段の表示装置から出力される映像信号を受信する映像信号受信ステップと、
 前記デイジーチェーン接続された前段または後段の表示装置から出力される状態信号を受信する状態信号受信ステップと、
 前記受信した状態信号が前記前段または後段の表示装置に設けられた映像信号処理部の機能が正常であることを表している場合には、前記前段の表示装置から受信した映像信号のうち自表示装置が表示する領域として割り当てられた映像信号を自表示装置の表示部に表示し、前記受信した状態信号が前記前段または後段の表示装置に設けられた映像信号処理ステップの機能が正常ではないことを表している場合には、前記前段の表示装置から受信した映像信号のうち、前記受信した状態信号の送信元である前段または後段の表示装置に対して表示対象として割り当てられた領域の映像信号と、自表示装置に対して表示対象として割り当てられた映像信号とを表示部に表示させる映像信号処理ステップと、
 を表示装置のコンピュータに実行させるためのプログラム。
 また、図1における処理部の機能を実現するためのプログラムをコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録して、この記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行することにより施工管理を行ってもよい。なお、ここでいう「コンピュータシステム」とは、OSや周辺機器等のハードウェアを含むものとする。
 また、「コンピュータシステム」は、WWWシステムを利用している場合であれば、ホームページ提供環境(あるいは表示環境)も含むものとする。
 また、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM、CD-ROM等の可搬媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、サーバやクライアントとなるコンピュータシステム内部の揮発性メモリのように、一定時間プログラムを保持しているものを含むものとする。また上記プログラムは、前述した機能の一部を実現するためのものであっても良く、さらに前述した機能をコンピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現できるものであってもよい。また、上記のプログラムを所定のサーバに記憶させておき、他の装置からの要求に応じて、当該プログラムを通信回線を介して配信(ダウンロード等)させるようにしてもよい。
 以上、この発明の実施形態について図面を参照して詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限られるものではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計等も含まれる。
 1 マルチモニタシステム
 20、20A、21、22 表示装置
 25、25A、25B、25C スケーラ
 28、28A、28B、28C、28E 電源分配回路
 29A 電源供給線
 29B、29C、29D 映像信号
 30A 切替信号
 50、50A、50B、50C、51、51A、51B、51C、52 通信ケーブル
 50A1、51A1 映像信号
 50A2、51A2 制御信号
 50A3、51A3 電源
 200、200A、200B、201、202 メイン処理部
 200C 映像信号処理部
 200D メイン制御部
 210、211C、211E 故障検出部
 211、211B 制御部
 220、221、221B、221C、221E 信号スイッチ部
 231、231B 第1電源OR回路
 231C、231E パワーマネジメント部
 232、232B 第2電源OR回路
 241、241B 第1OR回路
 242、242B 第2OR回路
 251、251B 第1電源制御回路
 252、252B 第2電源制御回路
 261、262、261B、262B ダイオード
 271C、271E 故障信号送信部
 281、282、281B、282B 電圧検出信号

Claims (10)

  1.  入力される映像信号に対して信号処理を行う映像信号処理部と、
     前記映像信号処理部の機能が正常であるか否かを検出する故障検出部と、
     前記故障検出部の検出結果に基づいて、前記映像信号処理部の機能が正常である場合に、前記映像信号処理部によって信号処理された後の映像信号を、自表示装置にデイジーチェーン接続された後段の表示装置に出力し、前記映像信号処理部の機能が正常ではない場合に、前記映像信号処理部に入力される映像信号を、前記後段の表示装置に出力する信号スイッチ部と、
     を有する表示装置。
  2.  前記故障検出部は、前記デイジーチェーン接続される通信ケーブルを介して供給される電源によって駆動する
     請求項1記載の表示装置。
  3.  前記信号スイッチ部は、前記デイジーチェーン接続される通信ケーブルを介して供給される電源によって駆動する
     請求項1または請求項2に記載の表示装置。
  4.  前記映像信号処理部の機能が正常ではない場合に、前記デイジーチェーン接続された前段または後段の表示装置に、前記映像信号処理部の機能が正常ではないことを表す状態信号を出力する状態通知部
     を有する請求項1に記載の表示装置。
  5.  前段の表示装置または後段の表示装置から出力される状態信号を受信する状態信号受信部と、
     前記故障検出部の検出結果が前記映像信号処理部の機能が正常であることを表している場合であって、かつ、前記受信した状態信号が前記前段の表示装置または前記後段の表示装置に設けられた映像信号処理部の機能が正常ではないことを表している場合、
     前記映像信号処理部は、
     前記前段の表示装置から受信した映像信号のうち、前記受信した状態信号の送信元である前段または後段の表示装置に対して表示対象として割り当てられた領域の映像信号と、自表示装置に対して表示対象として割り当てられた映像信号とを表示部に表示させる
     請求項1から請求項4のうちいずれか1項に記載の表示装置。
  6.  デイジーチェーン接続される前段の表示装置から出力される映像信号を受信する映像信号受信部と、
     前記デイジーチェーン接続された前段または後段の表示装置から出力される状態信号を受信する状態信号受信部と、
     前記受信した状態信号が前記前段または後段の表示装置に設けられた映像信号処理部の機能が正常であることを表している場合には、前記前段の表示装置から受信した映像信号のうち自表示装置が表示する領域として割り当てられた映像信号を自表示装置の表示部に表示し、前記受信した状態信号が前記前段または後段の表示装置に設けられた映像信号処理部の機能が正常ではないことを表している場合には、前記前段の表示装置から受信した映像信号のうち、前記受信した状態信号の送信元である前段または後段の表示装置に対して表示対象として割り当てられた領域の映像信号と、自表示装置に対して表示対象として割り当てられた映像信号とを表示部に表示させる映像信号処理部と、
     を有する表示装置。
  7.  複数の表示装置がデイジーチェーン接続されるマルチモニタシステムであって、
     前記複数の表示装置のうち第1の表示装置は、
     入力される映像信号に対して信号処理を行う映像信号処理部と、
     前記映像信号処理部の機能が正常であるか否かを検出する故障検出部と、
     前記映像信号処理部の機能が正常ではない場合に、前記デイジーチェーン接続された前段または後段の表示装置に、前記映像信号処理部の機能が正常ではないことを表す状態信号を出力する状態通知部
     を有し、
     前記第1の表示装置の前段または後段に接続される第2の表示装置は、
     前記第1の表示装置から出力される状態信号を受信する状態信号受信部と、
     前記受信した状態信号が前記第1の表示装置に設けられた映像信号処理部の機能が正常ではないことを表している場合に、入力される映像信号のうち、前記受信した状態信号の送信元である第1の表示装置に対して表示対象として割り当てられた領域の映像信号と、自表示装置に対して表示対象として割り当てられた映像信号とを表示部に表示させる映像信号処理部
     を有するマルチモニタシステム。
  8.  入力される映像信号に対して信号処理を行う映像信号処理が正常であるか否かを検出し、
     前記映像信号処理が正常である場合に、前記映像信号処理によって信号処理された後の映像信号を、表示装置にデイジーチェーン接続された後段の表示装置に出力し、
     前記映像信号処理が正常でない場合に、前記入力される映像信号を、前記後段の表示装置に出力する映像信号伝送方法。
  9.  デイジーチェーン接続される前段の表示装置から出力される映像信号を受信し、
     前記デイジーチェーン接続された前段または後段の表示装置から出力される状態信号を受信し、
     前記受信した状態信号が前記前段または後段の表示装置に設けられた映像信号処理部の機能が正常であることを表している場合には、前記前段の表示装置から受信した映像信号のうち自表示装置が表示する領域として割り当てられた映像信号を自表示装置の表示部に表示し、
     前記受信した状態信号が前記前段または後段の表示装置に設けられた映像信号処理部の機能が正常ではないことを表している場合には、前記前段の表示装置から受信した映像信号のうち、前記受信した状態信号の送信元である前段または後段の表示装置に対して表示対象として割り当てられた領域の映像信号と、自表示装置に対して表示対象として割り当てられた映像信号とを表示部に表示させる表示方法。
  10.  複数の表示装置がデイジーチェーン接続されるマルチモニタシステムにおける表示方法であって、
     前記複数の表示装置のうち第1の表示装置は、
     入力される映像信号に対して信号処理を行い、
     前記信号処理が正常であるか否かを検出し、
     前記映像信号処理が正常ではない場合に、前記デイジーチェーン接続された前段または後段の表示装置に、前記信号処理が正常ではないことを表す状態信号を出力し、
     前記第1の表示装置の前段または後段に接続される第2の表示装置は、
     前記第1の表示装置から出力される状態信号を受信し、
     前記受信した状態信号が前記第1の表示装置で行われた信号処理が正常ではないことを表している場合に、入力される映像信号のうち、前記受信した状態信号の送信元である第1の表示装置に対して表示対象として割り当てられた領域の映像信号と、自表示装置に対して表示対象として割り当てられた映像信号とを表示部に表示させる表示方法。
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