[发明专利]传感器、显示装置、控制程序和记录介质有效
申请号: | 201380034396.5 | 申请日: | 2013-06-25 |
公开(公告)号: | CN104395716A | 公开(公告)日: | 2015-03-04 |
发明(设计)人: | 木村直正;井上高广 | 申请(专利权)人: | 夏普株式会社 |
主分类号: | G01J3/51 | 分类号: | G01J3/51;G01J1/04;G01J1/42;G01J5/60;G02F1/133 |
代理公司: | 北京尚诚知识产权代理有限公司 11322 | 代理人: | 龙淳 |
地址: | 日本*** | 国省代码: | 日本;JP |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 传感器 显示装置 控制程序 记录 介质 | ||
技术领域
本发明设置对光的颜色成分进行检测的颜色传感器和设置有该颜色传感器的显示装置。
背景技术
即使房间的照明的色温不同,人眼也不怎么感觉到颜色的变化,一般将这种特性称为颜色适应。例如,当从泛蓝色(色温高)的荧光灯照明的房间进入泛黄色(色温低)的白炽灯照明的房间时,房间的白色的墙壁最初看起来泛黄色。但是,过一会后,看起来泛黄色的墙壁变得看起来为白色。此外,相反,当从泛黄色的白炽灯照明的房间进入泛蓝色的荧光灯照明的房间时,白色的墙壁看起来泛蓝色。但是,过一会后,泛蓝色的墙壁看起来为白色。
这样,由于人的视觉存在颜色适应这样的特性,因此当房间的照明的颜色不同时,即使电视机的图像的颜色相同,该图像看起来也为不同的颜色。因此,为了使得图像的色感看起来固定,有必要根据房间的色温,使图像的色感变化。近年来,伴随着液晶电视机的高图像清晰度化,对于以下功能的要求也变得强烈起来,即,根据房间的照明的种类来改变图像的色感,由此使得即使房间的照明的色温发生变化,也能够看起来为自然的图像的功能。如果能够检测房间的色温,控制图像的色感以应对眼睛的颜色适应,就能够使得即使照明光的颜色发生变化,影像看起来也自然。
一般的液晶电视机构成为:通过手动操作在初始设定输入照明的种类,以使得在该照明下图像为最佳的色感的方式进行控制。关于大型液晶电视机这样被固定设置在以白炽灯和/或荧光灯为照明的房间中来使用的液晶电视机,由于房间的照明的色温的变化少,因此如上所述在液晶电视机的设置时以手动的方式将照明的种类设置一次即可。但是,在搭载于移动电话、可移动PC等这样能够移动的设备中的液晶画面的情况下,周围的照明根据视听场所而时刻发生变化。此外,关于设置在如近年的LED照明这样能够自由改变照明的色温的照明的房间的液晶电视机,照明的色温也同样大幅度地发生变化。因此,关于以手动设定照明的种类的现有的方法,在每次改变照明的色温时,需要再次设定照明的种类,很麻烦。
进一步,近年来,通过对于移动电话、液晶电视机等的背光源的明亮度,按照周围的明亮度自动地进行调节,从而抑制移动电话的电池消耗、液晶电视机的消耗电力的要求变得强烈起来。此外,为了提高液晶图像的视觉辨认度,与人的视觉灵敏度特性相近的照度传感器的需要急剧增加。
此外,在可移动PC用途中,也使用包括光传感器的诸多传感器,从而能够显示与使用环境相适合的图像。也预计:在电子书等中,进行与环境相适的最佳的图像显示,提高显示器的视觉辨认度的要求越来越强烈。进一步,在液晶背光源自动调光用和显示器的色感调整用的颜色传感器中,不仅要求基于数字化的高功能化和高精度化,而且要求更好使用、低成本的希望也变得强烈起来。
在专利文献1和2中,提案了能够检测出颜色信息的技术。
首先,在专利文献1中,在N型半导体衬底上的厚度方向使进深不同地进行双重扩散,构成以形成在较浅的位置的第一受光元件(光电二极管)检测可见光的特定颜色(红色R、绿色G、蓝色B)的区域,并且构成以形成在较深的位置的第二受光元件检测红外光的区域。在检测红外光的受光元件的上部,设置有绿色G或蓝色B的滤光片。
图13是表示专利文献2中提案的颜色传感器100的重要部分的结构的电路图。如图13所示,颜色传感器100在光电二极管上设置有用于检测可见光的颜色检测区域D(C)和用于检测红外光的红外检测区域D(IR)。颜色检测区域D(C)由用于对红色(R)、绿色(G)和蓝色(B)分别进行检测的红色检测区域D(R)、绿色检测区域D(G)和蓝色检测区域D(B)构成。进一步,颜色传感器100还包括多路转换器MUX和减法电路SUB。
此处,令从红外检测区域D(IR)输出的红外成分的信号信息为S(IR)。此外,令在红色检测区域D(R)检测出的仅纯红色的信号信息为S(R),令在红色检测区域D(R)检测出的红外成分的信号信息为S(IRr)。同样,令在绿色检测区域D(G)检测出的仅纯绿色的信号信息为S(G),令在绿色检测区域D(G)检测出的红外成分的信号信息为S(IRg)。同样,令在蓝色检测区域D(B)检测出的仅纯蓝色的信号信息为S(B),令在蓝色检测区域D(B)检测出的红外成分的信号信息为S(IRb减法运算)。
由此,从红色检测区域D(R)输出的信号成为S(R)+S(IRr)。以下同样,从绿色检测区域D(G)输出的信号成为S(G)+S(IRg),从蓝色检测区域D(B)输出的信号成为S(B)+S(IRb)。来自各个颜色的检测区域的输出信号被输入至多路转换器MUX,任一信号被选择并被输入至减法电路SUB。
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