可消除色环噪音的投射型图像显示设备及其方法

文档序号:7615278阅读:138来源:国知局
专利名称:可消除色环噪音的投射型图像显示设备及其方法
技术领域
本发明将涉及,消除色环产生的噪音的DLP数字光处理器投射型图像显示设备及其方法,具体地说是,在系统变更时,可把色环产生的再锁定噪音去除的DLP投射型图像显示设备及其方法。
背景技术
目前,DLP(Digital Light Processing)电视采用了可单独制约60万个以上的微型镜构成的,叫(DMD数字微镜)的半导体芯片。这种DLP电视,使灯光源发出的白色光在通过涂有RGB滤光器的色环时形成的RGB原色光,通过DMD的各个象素的活动而产生的灰度标)影像的反射,在屏幕上形成一定的映像。目前常用的DLP系统采用的是,用一个灯光源,通过旋转色环,再现所需色彩的方法。参照,系统控制部内的微型控制器输入到影像的同步垂直频率,对电机的驱动部进行控制或驱动进而控制色环的速度。
但是,输入到DLP系统的输入源的同步垂直频率从50Hz转换成60Hz,或者转换成相反方向时,系统控制部,先解开对电机驱动部的控制,然后把电机再锁定(RE-LOCKING),从而使之符合已变更的同步垂直频率,这时,过度的再锁定操作,会发生30dB程度的刺耳的噪音。

发明内容
为了解决上述问题,本发明的目的在于提供,在DLP投射型图像显示设备中,消除系统变更时产生的再锁定噪音的方法。
本发明的另一目的在于提供,在系统变更时,可以随着输入源同步垂直频率的变换,去消除色环产生的再锁定噪音的DLP投射型图像显示设备。
本发明的目的是通过以下技术方案实现的可消除色环噪音的投射型图像显示方法,在DLP投射型图像显示设备能去除色环产生的再锁定噪音的方法上,按照从输入源接收的第一同步垂直频率,对系统的控制部以及色环驱动的阶段;对接收的同步垂直频率,从上述的第一同步垂直频率转换到第二同步垂直频率的检测阶段;把同步垂直频率,在一定的时间段内,设定为第一同步垂直频率与第二同步垂直频率之间的任意值,并根据被设定的同步垂直频率,使系统的控制部以及色环驱动的阶段;按照第二同步垂直频率,对系统的控制部以及色环驱动进行操作的阶段。
可消除色环噪音的DLP投射型图像显示设备,将从外部输入源接收到的图像信号变换成图像数据及同步图像信号后输出时,如果输入到的图像信号的同步垂直频率发生变化,VDP将同步垂直频率以阶段性进行变更后进行输出,根据从上述VDP接收到的图像同步信号以及图像数据,对DLP系统的操作起控制作用的系统控制部,把从光源发出来的白色光,转换成R/G/B色彩用的色环以及根据上述系统控制部的控制,驱动上述色环的电机驱动部构成。
本发明的优点与效果是根据本发明,在使用了DMD以及色环的DLP系统中,在同步垂直频率随着系统的变化而变更时,通过,把同步垂直频率阶段性变更后输出的方式,在不增加额外费用的情况下,能够有效去除系统变更时色环产生的再锁定噪音。


图1图示,DLP投射型图像显示设备的内部构成概略框图;
图2图示,色环构成的概略图;图3图示,本发明的DLP投射型图像显示设备的工作顺序流程图。
具体实施例方式
为了达到上述目的,属本发明第一特征的DLP投射型图像显示设备的,消除色环产生的再锁定噪音方法由以下几个阶段构成即根据输入源接收到的第一同步垂直频率,对系统控制部以及色环进行操作的阶段和;把接收到的同步垂直频率,从第一同步垂直频率转换到第二同步垂直频率的检测阶段和;把同步垂直频率在一定时间段内,设定为第一同步垂直频率与第二同步垂直频率之间的任意值,然后根据被设定的同步垂直频率,对系统控制部以及色环进行操作的阶段和,按照第二同步垂直频率,对系统控制部以及色环进行操作的阶段构成。
属本发明第二特征的DLP投射型图像显示设备,由以下几个部分构成;将从外部输入源接收到的图像信号变换成图像数据及同步图像信号后输出时,如果,输入到的,图像信号的同步垂直频率发生变化,VDP将同步垂直频率以阶段性进行变更后进行输出,根据从上述VDP(视频显示处理器)接收到的图像同步信号以及图像数据,对DLP系统的操作起控制作用的系统控制部,把从光源发出来的白色光,转换成R/G/B色彩用的色环以及根据上述系统控制部的控制,驱动上述色环的电机驱动部构成。
在本发明的DLP投射型图像显示设备中,虽然,同步垂直频率随着从外部输入的输入源的变化而发生变化,但是可以通过以阶段性进行变更输出的方法,消除色环产生的再锁定噪音。
下面,参照附图对本发明的,可去除色环产生的再锁定噪音的方法详细说明如下首先,参照图1对DLP系统的构造及操作说明如下CRT投射型图像显示设备及DLP投射型图像显示等设备,为了再现R,G,B色彩,使用了三个色彩再现元件,也就是说与使用CRT(阴极线管)或DLP配电盘的状况不同,DLP投射型图像显示设备,为了再现R,G,B色彩,使用了一个灯光源及DMD(Digital Micro-mirror Device)元件,另外,DLP投射型图像显示设备,通过旋转色环的方式得到需要的色彩。
如图1所示,DLP系统是由系统控制部(100);电机驱动部(130);色环(140);DMD(160);镇流器(;110);灯光源(120)等构成。
上述系统控制部(100),对系统整体的操作起着控制和管理作用,是由指标延迟设定器(;102);相位差检测器(104);数据形式(106);PWM(Pulse WidthModulation)产生器(108);微型控制器(109)等构成,把这些构成要素1-Chip(芯)化的DDP1010元件被广泛使用。
镇流器(110)是,根据控制部(100)的控制,把从电源部接收到的AC电源,转换成驱动灯光源的2次电源后,提供给灯光源。
灯光源(120)是,给DLP系统提供必要的光源。
VDP(Video Display Processor;170),把从外部接收到的图像信号及图像同步信号转换成所需状态后,传送给上述系统控制部的数据形式(106),这种VDP使用的是。
DMD(160)是,利用灯光源,通过系统控制部输出的图像数据及驱动信号,在屏幕像上制作出一定图像的半导体元件。
色环(140),如图2所示,R,G,B的每个色彩都有2个程序段,共由6个程序段构成。
具有上述构造的DLP系统,把接收到的图像信号,在VDP(170)上进行多种的信号处理后,输入给系统控制部(100),然后把上述输入到系统控制部的图像信号,分解成为R,G,B的信号,令其转换成数码信号后,把各自的像素分解成R,G,B值的方式,令其转换成能够驱动DMD(160)的数据,然后,使经过色环的原色光与照射DMD的时间达到一致后,根据各自相应色彩的像素值,通过对DMD进行开启/关闭的过程,显现出彩色图像。
对此,进一步说明如下图像信号及图像同步信号通过VDP(170)从输入源输入到系统控制部(100)的数据形式(106)后,转换成能够驱动DMD(160)的PWM符号化形式后被输出。如上所述,系统控制部的数据形式(106)中输出的信号,将把构成DMD(160)的60万个微镜,或以开启(ON)状态或以关闭(OFF)状态进行操作,从灯光源(120)发出来的光反射到这样活动着的DMD表面后,如果是开启状态,那么就会显示在屏幕的有效画面内,如果是关闭状态,那么就会反射到屏幕的有效画面以外,不会显示在有效画面内。
如上所述,因为,DLP系统是利用单个灯光源和DMD元件来获得所需的R,G,B三种色彩,所以,必需要旋转色环。以下,参照图2对色环的构造,以及色环旋转的驱动原理概要说明如下色环(140)可分为涂有R,G,B色彩的部分和位于各色彩之间,没有涂上任何色彩的部分。这种色环的驱动原理是,把从VDP(170)接收图像显示信号的系统控制部(100)的相位差检测器(104)及PWM产生器(108)产出的PWM信号,提供给电机驱动部(130)时,电机驱动部(130)依据此信号,使电机(200)以规定速度旋转,并会再现出所需的色彩。
色环的驱动用电机(200)是3向的DC电机,在电机驱动部(130)的控制下,它可以按一定速度旋转,而且,电机驱动部(130),在系统控制部内的PLL电路上,感应到色环的索引后,以PWM方式控制速度,为了使电机的转速保持在150Hz,在接收图像的同步垂直频率为60Hz时是,以2.5倍;同步垂直频率为50Hz时是,以3倍的方式,把电机驱动部锁定在150Hz后旋转。这时,为了使电机维持正常速度(每秒旋转150圈),利用传感器(150),系统控制部的指标延迟设定器(102)以及微型控制器(109)对电机的旋转状态进行监视。传感器(150)是为了检查正在工作中的色环的旋转状态而设的,系统控制部通过传感器(150),可以对色环的相位及旋转状态进行感应和控制。对此进一步说明如下色环(140)可分为涂有R,G,B色彩的部分和位于各色彩之间,没有涂上任何色彩的部分,传感器(150)的反映程度是由,从灯光源输出的白色光通过色环的什么部分而决定。这种传感器的反映程度是通过转换成适当的电量后,传送到微型控制器(109)的,而微型控制器(109)则依据这种变化,对电机驱动部(130)进行控制,进而,对色环的旋转速度以及相位进行控制。
以下,对本发明的,在系统变更时,消除色环产生的再锁定噪音的DLP投射型图像显示设备的构成以及工作原理详细说明如下根据本发明的DLP投射型图像显示设备由以下几个部分构成;,将从外部输入源接收到的图像信号变换成图像数据及同步图像信号后输出时,如果,输入到的图像信号的同步垂直频率发生变化,VDP将同步垂直频率以阶段性进行变更后进行输出,根据从上述VDP接收到的图像同步信号以及图像数据,对DLP系统的操作起控制作用的系统控制部,把从光源发出来的白色光,转换成R/G/B色彩用的色环以及根据上述系统控制部的控制,驱动上述色环的电机驱动部构成。
比如,要把从输入源接收的50Hz的同步垂直频率转换成60Hz时,VDP会在一定时间段内发出55Hz的同步垂直频率后,再发出60Hz的同步垂直频率。
图3图示的是,同步垂直频率从50Hz转换成60Hz时,根据本发明,对DLP投射型图像显示设备的操作依次显示的流程图。
首先,同步垂直频率从50Hz转换成60Hz时(阶段300),把表示VDP的1个画格包含的总线路的垂直频率值设置为271,使输入到系统控制部的同步垂直频率达到50Hz(阶段310),然后,把系统控制部的色环多路复用器值设置为000(阶段320),通过系统控制部输出PWM信号的方式,对电机驱动部进行控制,使色环电机的旋转速度达到150Hz(阶段330)。
然后,把VDP的VN垂直频率设置为233,令输入到系统控制部的同步垂直频率达到55Hz(阶段340),还有,把系统控制部色环多路复用器设置为011(阶段350),通过系统控制部输出PWM信号的方式,对电机驱动部进行控制,使色环电机的旋转速度达到150Hz(阶段360)。
然后,把VDP的垂直频率设置为258,令输入到系统控制部的同步垂直频率达到60Hz(阶段370),还有,把系统控制部色环多路复用器设置为010(阶段380),通过系统控制部输出PWM信号的方式,对电机驱动部进行控制,使色环电机的旋转速度达到150Hz(阶段390)。
如上所述,在系统变更时,通过把同步垂直频率阶段性变更后输出的方式,在不增加额外费用的情况下,能够有效去除系统变更时色环产生的再锁定噪音。
权利要求
1.可消除色环噪音的投射型图像显示方法,其特征在于在DLP投射型图像显示设备能去除色环产生的再锁定噪音的方法上,按照从输入源接收的第一同步垂直频率,对系统的控制部以及色环驱动的阶段;对接收的同步垂直频率,从上述的第一同步垂直频率转换到第二同步垂直频率的检测阶段;把同步垂直频率,在一定的时间段内,设定为第一同步垂直频率与第二同步垂直频率之间的任意值,并根据被设定的同步垂直频率,使系统的控制部以及色环驱动的阶段;按照第二同步垂直频率,对系统的控制部以及色环驱动进行操作的阶段。
2.可消除色环噪音的投射型图像显示设备,其特征在于将从外部输入源接收到的图像信号变换成图像数据及同步图像信号后输出时,如果输入到的图像信号的同步垂直频率发生变化,VDP将同步垂直频率以阶段性进行变更后进行输出,根据从上述VDP接收到的图像同步信号以及图像数据,对DLP系统的操作起控制作用的系统控制部,把从光源发出来的白色光,转换成R/G/B色彩用的色环以及根据上述系统控制部的控制,驱动上述色环的电机驱动部构成。
全文摘要
本发明涉及能够消除色环产生的再锁定噪音的DLP投射型图像显示设备及其方法。根据输入源接收到的第一同步垂直频率,操作系统控制部以及色环的阶段和;把接收到的同步垂直频率,从第一同步垂直频率转换到第二同步垂直频率的检测阶段和;把同步垂直频率在一定时间段内,设定为第一同步垂直频率与第二同步垂直频率之间的任意值,然后根据被设定的同步垂直频率,对系统控制部以及色环进行操作的阶段和,按照第二同步垂直频率,对系统控制部以及色环进行操作的阶段构成。本发明的数字光处理器投射型图像显示设备中,能够通过以阶段性进行变更输出的方法,消除色环产生的再锁定噪音。
文档编号H04N9/31GK1645939SQ20051004573
公开日2005年7月27日 申请日期2005年1月24日 优先权日2005年1月24日
发明者安相珍 申请人:乐金电子(沈阳)有限公司
网友询问留言 已有0条留言
  • 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!
1