CN115339318A - 具有显示设备的平视显示器 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种具有显示设备(1)的平视显示器,其具有图像生成单元(10),该图像生成单元具有用于显示图像的显示元件(11)和用于该显示元件(11)的驱动器(12);光学单元(14),该光学单元用于将该图像投影到投影表面(2,20)上;以及图像控制单元(40),该图像控制单元用于经由显示元件(10)的驱动器(12)控制该显示元件。在此,该图像生成单元(10)具有图像亮度监测装置(16),该图像亮度监测装置具有:图像信号输入端(161),该图像信号输入端连接到该图像控制单元(40)的图像信号输出端(401);以及信号输出端(162),该信号输出端连接到显示元件(11)的信号输入端。
Description
技术领域
本发明涉及一种具有显示设备的平视显示器,其具有图像生成单元,该图像生成单元具有用于显示图像的显示元件;以及光学单元,该光学单元用于将图像投影到投影表面上。
背景技术
这种平视显示器可以例如用于交通工具。平视显示器(也称为HUD)应理解为是指一种显示系统,在该显示系统中,观看者可以保持其观看方向,因为要呈现的内容被叠加到其视野中。虽然这种系统由于其复杂性和成本而最初主要用于航空航天领域,但其现在也在汽车领域中用于大规模生产。
平视显示器总体上包括图像形成单元(PGU)、光学单元和反射镜单元。图像形成单元生成图像并且为此目的使用至少一个显示元件。光学单元将图像引导到反射镜单元上。反射镜单元是部分反射的、透光的窗格。因此,观看者看到图像形成单元所呈现的为虚像的内容,并且同时看到窗格后面的真实世界。在汽车领域,挡风玻璃常常用作反射镜单元,在呈现中通常需要考虑挡风玻璃的弯曲形状。由于光学单元和反射镜单元的相互作用,虚像是由图像形成单元产生的图像的放大呈现。图像形成单元和光学单元相对于环境大体上由具有透明覆盖物的壳体界定。
目前,具有背光的液晶显示器(LCD)通常用于平视显示器中的图像形成单元。还使用基于OLED(有机发光二极管)技术和DMD(数字微镜装置)技术的显示装置。
在此背景下,DE 10 2015 215 180 A1描述了一种用于车辆的平视显示器。该平视显示器包括具有图像生成单元的用于发光的显示设备、以及用于控制图像生成单元的图像控制单元。在此情况下,在显示设备的区域中根据用户的观看方向设置降低的亮度。这使得能够减少图像生成期间的能量消耗。然而,如果周围亮度低且显示设备的区域在其亮度方面未降低而被设置成太亮、或出现信号干扰,则不能防止用户目炫。期望与之相比得到改善的平视显示器。
发明内容
根据本发明的平视显示器具有显示设备,其具有图像生成单元,该图像生成单元具有用于显示图像的显示元件和用于该显示元件的驱动器;光学单元,该光学单元用于将图像投影到投影表面上;图像控制单元,该图像控制单元用于经由该图像生成单元的驱动器控制该图像生成单元。此处,图像生成单元具有图像亮度监测装置,该图像亮度监测装置具有:图像信号输入端,其连接到图像控制单元的图像信号输出端;以及信号输出端,其连接到显示元件的输入端。
这具有的优点是,非常靠近图像生成的位置来监测图像亮度,使得在监测之后几乎不可能仍出现可能导致过度图像亮度的干扰。其结果是,增加了平视显示器的用户的安全性。不需要用于屏蔽图像控制单元和显示元件之间的信号线的复杂措施。图像亮度监测装置与图像控制单元或显示元件的连接可以直接实施、或者经由一个或多个互连的元件实施。信号干扰永远无法完全排除,尤其是在电子器件不断增加、空间不断减小的汽车领域。因此,误差监测及对其的反应是有意义的。由于根据本发明误差监测放置在信号路径的远端,误差监测之后仍出现任何干扰的剩余风险被最小化。用户感知的图像亮度可以通过各种措施来对其产生影响。如果显示元件基于LCD技术或从后方照亮显示元件的另一种技术,则有利地影响其透明度。如果显示元件基于OLED技术或其中显示元件是自发光的另一种技术,则有利地影响其发光度。在例如基于DMD技术的反射显示元件中,其反射率对应地受到影响。
图像亮度监测装置有利地布置在图像控制单元和驱动器之间。此处,图像亮度监测装置例如被布置在图像生成单元中或显示元件上。这具有的优点是,图像亮度监测装置和驱动器之间的信号线可以通过图像生成单元的干扰信号屏蔽件(例如其金属壳体或不同类型的屏蔽件)而被屏蔽。
图像亮度监测装置同样有利地布置在驱动器和显示元件之间。这具有的优点是,图像亮度监测装置被布置成甚至更靠近显示元件,其结果是干扰信号的可能性被进一步降低。在此情况下,如果驱动器或显示元件的对应屏蔽件也用于此,则不需要图像生成单元的特殊干扰信号屏蔽件。
根据本发明,图像亮度监测装置和驱动器在共同的部件中实施。例如,图像亮度监测装置被集成到驱动器IC(集成电路)中,或图像亮度监测装置和驱动器的独立单元(类似于“片上系统(System-On-Chip)”的概念)被预先安装在单个部件上。这具有的优点是,仅需要安装单个部件并且此部件仅需要单个干扰信号屏蔽件。
根据一种配置,图像亮度监测装置被配置成对于要在特定时间段内呈现的图像,对经由输入信号传输到其的图像点的亮度进行求和,如果在这种情况下超过了极限值,则降低图像点的亮度。降低可以有利地涉及完全关断。在此情况下,图像亮度监测装置可以具有简单的结构并且因此对用户即将出现的目炫做出快速反应,因为只需要少量的处理步骤。在此情况下,在用户的任何干扰性目炫出现之前,亮度已经降低。
通过减少固定的值同样是有利的。例如,如果已知最大亮度的25%不会导致用户的任何干扰性目炫,则将所有图像点的亮度降低到其当前值的25%。通过降低固定的值具有的优点是,尽管亮度降低,但用户仍然可以获得可见的图像。尽管如此,用户并未完全与图像信息隔绝,而是同时被保护免受目炫。
根据一种配置,图像亮度监测装置被配置成使第一组图像点的图像点在其亮度方面比第二组的图像点降低程度更大。有利地,此处图像点组被选择成使得第二组包含安全性特别关键信息,该安全性特别关键信息应当确定地对用户可见,第一组包含关于驾驶安全性不太关键的信息。这增加了驾驶安全性,既避免了用户目炫,也为用户提供可用的安全性关键信息。此处,更大的减少同样可以变动直到图像点完全关断。
根据一种配置,图像亮度监测装置具有误差信号输出端,该误差信号输出端连接到图像控制单元的误差信号输入端。这具有反馈到图像控制单元的优点。图像控制单元(可能在一段等待时间之后)可以降低其输出信号的亮度值。另一个优点是,图像亮度监测装置不需要对要呈现的图像信号进行其自身信号处理,而是可以被设计成专门用于监测图像信号和用于输出误差信号。这降低了复杂性,增加了可靠性,并且简化了实施方式。
从以下描述和所附权利要求并结合附图,本发明的进一步特征将变得明显。
附图说明
图1示意性地示出了根据本发明的具有显示设备的平视显示器;
图2示出了显示设备的实施例的立体图;
图3示出了图像亮度监测装置的功能图。
具体实施方式
为了更好地理解本发明的原理,下面将参考附图更详细地解释本发明的实施例。相同的附图标记将在附图中用于相同或功能相同的元件,并且不必对每个附图再次描述。应当理解,本发明不限于所展示的实施例并且在不脱离所附权利要求中限定的本发明的保护范围的情况下,还可以组合或修改所描述的特征。
图1示意性地示出了根据本发明的具有显示设备的平视显示器。平视显示器具有显示设备1,该显示设备具有图像生成单元10和光学单元14。光束SB1从显示元件11发出并且被折叠式反射镜21反射到曲面反射镜22上,该曲面反射镜使光束朝反射镜单元2的方向反射。反射镜单元2在此处被展示为机动车辆的挡风玻璃20。从那里,光束SB2朝观看者3的眼睛的方向行进。
用户3看到位于机动车辆外部的在引擎罩上方或甚至在机动车辆前方的虚像VB。由于光学单元14和反射镜单元2的相互作用,虚像VB是由显示元件11显示的图像的放大呈现。此处象征性地呈现了速度限制、当前车辆速度、以及导航指令。只要用户3的眼睛位于由矩形指示的人眼窗口4内,虚像VB的所有元素对用户3都是可见的。如果用户3的眼睛处于人眼窗口4之外,则虚像VB对用户3仅部分可见或根本不可见。人眼窗口4越大,用户在选择其就座位置时受到的限制就越少。
曲面反射镜22的曲率适应于挡风玻璃20的曲率并确保图像失真在整个人眼窗口4上是稳定的。曲面反射镜22借助于轴承221可旋转地安装。曲面反射镜22可能做出的旋转由此使得可以使人眼窗口4移位,并且因此使人眼窗口4的位置适应用户3的位置。折叠式反射镜21用于确保光束SB1在显示元件11和曲面反射镜22之间行进的路径较长,同时,尽管如此仍确保光学单元14紧凑。图像生成单元10和光学单元14相对于环境由具有透明覆盖物23的壳体15界定。光学单元14的光学元件因此受到保护,例如免受位于车辆内部的灰尘的影响。此外,光学膜或偏振片24位于覆盖物23上。显示元件11通常是偏振的,反射镜单元2的作用类似于检偏器。因此,偏振片24的目的是影响偏振,以便实现有用光的均匀可见性。防眩光保护25用于可靠地吸收经由覆盖物23的接口反射的光,使得用户不会目眩。除了太阳光SL,来自另一个杂散光源5的光也可以到达显示元件11。与偏振滤光器组合,偏振片24还可以另外地用于减少入射的阳光SL。
如果由显示元件11生成的虚像VB比周围亮度亮得多,则可能出现用户的进一步目眩。在这种情况下,用户的眼睛已经调整到低亮度,而如果虚像VB未做调整,则其使用户的眼睛目眩。为此目的,提供光传感器17,其捕获围周亮度并且将对应的信号供应给图像控制单元40。然后,图像控制单元调整要呈现的图像BD的图像点的亮度值并且在其图像信号输出端401处输出经调整的图像信号BA。所述图像信号BA被供应给控制显示元件11的驱动器12。此外,图像信号BA被供应给图像亮度监测装置16。该图像亮度监测装置监测图像亮度是否过高并且启动适当的反应。在最简单的情况下,此反应包括关断显示元件11使得其不发光,无论存在什么图像信号BA。在这种情况下,光传感器17或图像控制单元的故障、以及信号传输路径上图像信号BA的图像点的亮度值出现的任何变化不会导致用户目眩。
图2示出了根据本发明的平视显示器的显示设备1的实施例的立体图,该平视显示器具有多个电子部件112,其中至少一个是驱动器12。导热元件114布置在电子部件112上方。展示了显示设备1的立体分解图。此示例性实施例中的这些电子部件112是图像亮度监测装置16、用于该显示元件11的驱动器12、以及另一部件112,这三个部件全都以邻接有源表面113的方式布置在显示元件11的基板115上,该有源表面在此处用虚线展示。覆盖物126设置在有源表面113上,该覆盖物的设计和功能取决于显示单元的类型。在液晶显示器的情况下,覆盖物126例如是彩色滤光玻璃,相比之下,在OLED显示器的情况下,覆盖物是用于封装所需的覆盖玻璃。有源表面113通常略小于覆盖物126。在显示元件11上方设置有覆盖玻璃111。此处,导热元件114在显示元件11的整个宽度上延伸,因此在所有三个部件112上延伸。由于由具有高热导率值的合适材料制成的导热元件114的二维放置,由部件112产生的热量被均匀分布且因此温度降低。
在图像控制单元40处示出了图像信号输出端401,要显示的图像的图像信号BA从该图像信号输出端到达图像亮度监测装置16的图像信号输入端161、还到达驱动器12的图像信号输入端121。图像亮度监测装置16检查图像信号BA是否具有过度的亮度。如果是这种情况,则对应的信号经由信号输出端162输出到驱动器12的信号输入端122。在最简单的情况下,这是误差信号FS,其指示误差的存在。然后,驱动器12将整个显示元件11切换到“黑色”,或者将整个显示元件11的亮度降低到包含在图像信号BA中的图像点的亮度的指定分数,或者启动另一种合适的措施。根据一个变型,图像亮度监测装置16已经提供信号,该信号指示驱动器12对所确定的过度亮度将产生何种类型的反应。该指令例如可以包括指定所有图像点的亮度应降低的分数。该指令还可以包括指定特定组的图像点的亮度应降低。此组例如可以是外围区域,在该外围区域中通常比在中心区域中显示更少的安全性相关信息。
根据另一个变型,图像亮度监测装置16经由误差信号输出端163向图像控制单元40的误差信号输入端403输出信号。图像控制单元然后可以对其做出适当的反应,例如通过忽略光传感器17的光传感器信号L、以及通过降低其已经发射的要显示的图像信号BA的图像点的亮度,直到在其误差信号输入端403不再存在误差信号。在此处示出的示例性实施例中,图像亮度监测装置16布置在图像控制单元40和驱动器12之间。该图像亮度监测装置也可以集成到驱动器12中或布置在驱动器12和显示元件11之间(此处未示出)。
图3示出了图像亮度监测装置16的功能图。此处示出的输入信号是要显示的图像信号BA、还以及竖直同步信号VSYNC,并且示出的输出信号是误差信号FS。对于图像信号BA所存在的三种颜色(在此情况下是红色、绿色和蓝色),该图像信号被分别管理。或使用从表LUTR、LUTG、LUTB中读取的关于对应颜色分量的亮度值,或直接使用图像信号BA的相应亮度值。旁路块BYP指定它,对应的亮度值LR、LG、LB然后乘以系数CR、CG、CB。因为不同颜色的亮度被人类用户不同地感知,所以对不同颜色分量的亮度赋予不同的权重是有意义的。加权亮度值LR x CR、LG x CG和LB x CB在特定的时间段内被求和,优选地在一个完整的图像上被求和。竖直同步信号VSYNC用于将总和Σ传送到下一级并且再次从零开始求和。在此情况下,求和总是发生在一个完整图像的时间段内。如果总和Σ大于指定的极限值THR,则输出误差信号FS。
换句话说,本发明涉及透明度监测,以避免在图像处理链末端处的平视显示器中的目眩。为了在平视显示器中实施出于功能安全目的的眩光避免,需要监测图像透明度,也就是要呈现的图像BA的亮度。通常,这种透明度监测是在显示元件11之前的传输路径上的芯片上实现的。仍然有可能在用于前述目的到显示控制器(例如驱动器12)的接口处或甚至在显示控制器本身中出现导致驾驶员目眩的故障。为此,根据本发明,透明度监测被布置在尽可能靠近传输链的末端。对每个摄像头的显示元件11实际显示的图像进行监测是非常复杂的。为此,建议在显示控制器中实施透明度监测,也就是说监测图像亮度,该显示控制器优选地是驱动器12,该驱动器布置在显示玻璃或基板115上。透明度监测被有利地布置在尽可能靠近显示控制器的处理链的末端,以便覆盖尽可能多的潜在误差源。在理想情况下,图像亮度监测装置16布置在驱动器12的下游,也就是说在所述驱动器和显示单元11之间。根据本发明,可以监测和检测图像控制单元40(例如图形芯片)和驱动器12(例如显示控制器)之间的接口处的误差。
Claims (7)
1.一种具有显示设备(1)的平视显示器,其具有
-图像生成单元(10),该图像生成单元具有用于显示图像的显示元件(11)和用于该显示元件(11)的驱动器(12),
-光学单元(14),该光学单元用于将该图像投影到投影表面(2,20)上,
-图像控制单元(40),该图像控制单元用于经由显示元件(10)的驱动器(12)控制该显示元件,
-其中,该图像生成单元(10)具有图像亮度监测装置(16),该图像亮度监测装置具有:图像信号输入端(161),该图像信号输入端连接到该图像控制单元(40)的图像信号输出端(401);以及信号输出端(162),该信号输出端连接到该显示元件(11)的信号输入端。
2.如权利要求1所述的平视显示器,其中,该图像亮度监测装置(16)布置在该图像控制单元(40)和该驱动器(12)之间。
3.如权利要求1所述的平视显示器,其中,该图像亮度监测装置(16)布置在该驱动器(12)和该显示元件(11)之间。
4.如前述权利要求中任一项所述的平视显示器,其中,该图像亮度监测装置(16)和该驱动器(12)实施在一个部件中。
5.如前述权利要求中任一项所述的平视显示器,其中,该图像亮度监测装置(16)被配置成对于要在某一时间段内呈现的图像,对经由输入信号传输到该图像亮度监测装置的图像点的亮度(LR,LG,LB)进行求和,如果超过极限值(THR),则降低这些图像点的亮度。
6.如权利要求5所述的平视显示器,其中,该图像亮度监测装置(16)被配置成第一组图像点的图像点在其亮度方面比第二组的图像点降低程度更大。
7.如前述权利要求中任一项所述的平视显示器,其中,该图像亮度监测装置(16)具有误差信号输出端(163),该误差信号输出端连接到该图像控制单元(40)的误差信号输入端(403)。
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