JP2012103384A - 電気光学装置および電子機器 - Google Patents
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Abstract
斜めスジ)、縦クロストーク、または横クロストークの発生を抑制する。
【解決手段】TFT(Thin Film Transistor)116と画素電極118との組が、m×n
個設けられている。画素電極118は、矩形形状を有し、透明性を有する材料で形成され
ている。TFT116のゲート電極は走査線112に接続され、ソース電極はデータ線1
14に接続され、ドレイン電極は画素電極118に接続されている。画素電極118は、
m行n列のマトリックス状に配置されている。一の列において、画素電極118は、隣り
合う2つのデータ線114に交互に(TFT116を介して)接続されている。
【選択図】図1
Description
る観察者に右目用および左目用の画像を視認させ、3次元の立体画像を表示する立体画像
表示装置が知られている。複数の異なる画像を視認させるための技術として、パララック
スバリアーを用いた画像表示装置がある。特許文献1は、右目用画素と左目用画素とが行
および列のそれぞれで交互に配置された表示パネル、およびこの表示パネルより観察者側
に配置され、右目用画像と左目用画像とを分離する光学フィルターを開示している。特許
文献2および3は、立体表示を行わない表示装置において、ある列(データ線方向)の画
素電極において、偶数行目の画素電極と奇数行目の画素電極とが、左右の異なるデータ線
に接続されることを開示している。これらの表示装置においては、いわゆるライン反転駆
動が行われる。また、特許文献4および5は、立体画像表示装置または2画面表示装置に
おいて、クロストークを補正する技術を開示している。
、または横クロストークにより画質の低下が起こる問題があった。
本発明は、多画面表示装置または立体画像表示装置において、フリッカー、横スジ(ま
たは斜めスジ)、縦クロストーク、または横クロストークの発生を抑制する技術を提供す
る。
ータ線の交差に対応して設けられ、マトリックス状に配置された複数の画素電極と、前記
複数の画素電極に対応して設けられた複数のトランジスターと、を有する基板と、少なく
とも2つの方向に一の単位の画素を視認させるための開口を有する視差バリアーとを有し
、前記複数のデータ線のうち第1のデータ線と前記第1のデータ線に隣り合う第2のデー
タ線との間に配置され前記一の単位の画素に対応する前記トランジスターは、前記データ
線の延在方向において、前記第1のデータ線と前記第2のデータ線とに交互に電気的に接
続され、第1の選択期間に前記第1のデータ線に印加される電圧と、前記第1の選択期間
に続く第2の選択期間に前記第1のデータ線に印加される電圧との極性は逆であり、前記
第1の選択期間に前記第2のデータ線に印加される電圧と、前記第2の選択期間に前記第
2のデータ線に印加される電圧との極性は逆であり、前記第1の選択期間に前記第1のデ
ータ線に印加される電圧と、前記第1の選択期間に前記第2のデータ線に印加される電圧
との極性は逆であることを特徴とする電気光学装置を提供する。
この電気光学装置によれば、トランジスターが互いに隣り合う2つのデータ線に画素毎
に交互に接続されていない構成と比較して、フリッカー、横スジ(または斜めスジ)、縦
クロストーク、または横クロストークの発生を抑制することができる。
認させるためのものであり、前記k個の画面の各々は、隣り合うk×k個の画素群を単位
として、一単位の画素群において各行および各列に1つの画素により構成されてもよい。
この電気光学装置によれば、k個の画面を視認させる場合に、フリッカー、横スジ(ま
たは斜めスジ)、縦クロストーク、または横クロストークの発生を抑制することができる
。
記画素電極により構成されてもよい。
この電気光学装置によれば、複数の画素電極により構成される画素により表示される画
面において、フリッカー、横スジ(または斜めスジ)、縦クロストーク、または横クロス
トークの発生を抑制することができる。
この電子機器によれば、トランジスターが互いに隣り合う2つのデータ線に画素毎に交
互に接続されていない構成と比較して、フリッカー、横スジ(または斜めスジ)、縦クロ
ストーク、または横クロストークの発生を抑制することができる。
図1は、本発明の一実施形態に係る電気光学装置1の全体構成を示すブロック図である
。この例で、電気光学装置1は、電気光学素子として液晶素子を用いた、2画面表示可能
な液晶表示装置である。電気光学装置1は、制御回路10と、液晶パネル100と、走査
線駆動回路130と、データ線駆動回路140と、パララックスバリアー150とを有す
る。
、映像信号Vid−inおよび同期信号Syncに基づいて、データ信号Vx、制御信号
Xctr、および制御信号Yctrを出力する。データ信号Vxは、2値(0と1)に変
換された画像(映像)データを示す。制御信号Xctrおよび制御信号Yctrは、それ
ぞれ、データ線駆動回路140および走査線駆動回路130の制御に用いられる。
ル100は、素子基板100aと、対向基板100bと、液晶層105とを有する。素子
基板100aと対向基板100bとは、一定の間隙を保って貼り合わせられている。素子
基板100aのうち対向基板100bとの対向面には、m行(mは2以上の整数)の走査
線112およびn+1列(nは2以上の整数)のデータ線114が設けられている。走査
線112とデータ線114とは、互いに絶縁されている。なお、各走査線112を区別す
る場合、図1において上から順に第1、第2、第3、…、第m−1、第m行の走査線11
2という。同様に、各データ線114を区別する場合、図1において左から順に第1、第
2、第3、…、第n−1、第n、第n+1列のデータ線114という。
表示を行う装置である。液晶パネル100は、例えばWVGA(Wide Video Graphics Ar
ray)すなわち800×480ドットの解像度を有し、800×3=2400列、480
行の画素電極118を有する。
縁され、図1中x方向およびy方向に沿って設けられている。x方向およびy方向に垂直
な方向から見ると、走査線112およびデータ線114は交差している。1本の走査線1
12と1本のデータ線114の交差に対応して、TFT(Thin Film Transistor)116
と画素電極118との組が設けられている。すなわち、全体としては、TFT116と画
素電極118との組がm×n個設けられている。画素電極118は、ほぼ矩形形状を有し
、透明性を有する材料で形成されている。この例で、TFT116は、nチャネル型の電
界効果トランジスターである。TFT116のゲート電極は走査線112に接続され、ソ
ース電極はデータ線114に接続され、ドレイン電極は画素電極118に接続されている
。画素電極118は、m行n列のマトリックス状に配置されている。一の列において、画
素電極118は、隣り合う2つのデータ線114に交互に(TFT116を介して)接続
されている。
にわたって設けられている。コモン電極108は、透明性を有する。コモン電極108に
は、図示省略した回路によって電圧LCcomが印加される。
する回路である。走査信号Y1、Y2、Y3、…、Ymは、パルス的に線順次でH(High
)レベルとなる信号である。例えば、第1行の走査線112にHレベルの走査信号が供給
されると、第1行の走査線112に接続されているTFT116がオン状態となる。一の
行の走査線112にHレベルの走査信号が供給される期間を「選択期間」という。また、
第i行の走査線112にHレベルの走査信号が供給されることを、「第i行の画素電極1
18が選択される」という。
タ線114に供給する回路である。データ信号X1、X2、X3、…、Xn、Xn+1は
、画素電極118に書き込まれるデータに応じた電圧を有する。選択されている行の画素
電極118には、データ線114に供給されているデータ信号により画像データに応じた
電圧が書き込まれる。液晶層105の液晶分子の配向状態(すなわち液晶層105の透過
率)は、画素電極118とコモン電極108との間に生じる電界によって変化する。これ
により、光変調による階調表示が可能となる。
なお、図1において、素子基板100aの対向基板100bとの対向面は紙面裏側であ
るので、この対向面に設けられる走査線112、データ線114、TFT116および画
素電極118については、破線で示すべきであるが、見難くなるので、それぞれ実線で示
している。
は、TFT116は省略してデータ線114と画素電極118との接続関係を示している
。図中、R、GおよびBは、それぞれ、赤、緑および青の表示をするための画素電極11
8を示している。以下、説明のため、データ信号Xjを供給するためのデータ線114を
データ線Xjと、走査信号Yiを供給するための走査線112を走査線Yiと表記する。
iおよびjは、それぞれ1≦i≦mおよび1≦j≦n+1を満たす整数である。また、デ
ータ線Xjおよびデータ線Xj+1に挟まれた画素電極118を「第j列の画素電極11
8」と表記し、走査線Yiおよび走査線Yi+1に挟まれた画素電極118を「第i行の
画素電極118」と表記する。図2の例では、一の列の画素電極118は同一の色を表示
するためのものである。隣り合う列における画素電極118が表示する色は異なっており
、R、GおよびBの順番で周期的に配置されている。
。パララックスバリアー150は光を透過する複数の窓151(開口の一例)を有する。
窓151は、1画素を視認させるための幅および高さを有している。この例では、1つの
画素電極118により1つの画素が構成される。パララックスバリアー150は、液晶パ
ネル100の画素数の半分(電気光学装置1が2画面の表示装置なので、第1画面および
第2画面でそれぞれ半分ずつの画素を使う)の数、すなわち(m×n)/2個の窓151
を有する。窓151は、画素電極118と同様に行列にX方向およびY方向に沿って並べ
られている。以下、第j列第i行の窓151を、窓151(j,i)と表記する。図3の
例では、1行おきおよび1列おきに窓151が設けられている。すなわち、窓151(j
,i)が存在する場合、窓151(j+1,i)および窓151(j,i+1)は存在し
ないが、窓151(j+1,i+1)は存在する。
100とパララックスバリアー150との積層方向に平行な方向を正面と定義する。位置
Aは、液晶パネル100に対して正面から右側にずれた位置から、斜めに液晶パネル10
0を観察する方向である。位置Bは、液晶パネル100に対して正面から左側にずれた位
置から、斜めに液晶パネル100を観察する方向である。電気光学装置1は、位置Aから
観察したユーザーHには第1画面を視認させ、位置Bから観察したユーザーHには第2画
面を視認させる装置である。液晶パネル100とパララックスバリアー150との間隔、
並びに窓151の大きさおよび位置は、位置Aから第1画面を視認させ、位置Bから第2
画面を視認させることができるように設計される。
、正面から正しい画面を視認できるようには設計されていないので、正面からは正しい画
面を視認することができない。1つの窓151からは、2つの画素電極118による画像
が視認される。
図6は、映像信号Vid−inが示す画像データの構成を説明する図である。ここでは
簡単のため、第1画面および第2画面がそれぞれ4行4列の画素により構成される例を用
いて説明する。データDaおよびデータDbは、それぞれ、第1画面および第2画面を示
す。データDaは、画素a11〜a44を有する。データDbは、画素b11〜b44を
有する。データDcは、電気光学装置1において第1画面および第2画面を表示させるた
めのデータである。データDaの一部とデータDbの一部とを合成してデータDcが生成
される。図6において、データDaおよびデータDbのうち、データDcの合成に使用さ
れない画素は括弧書きで表されている。データDcの第1行において、左端には、値が空
の画素が追加されている。さらに左から第1画像及び第2画像共に偶数列のみデータを抽
出した、画素a12、画素b12、画素a14、画素b14というように、第1画面の画
素と第2画面の画素のデータが交互に配置されている。第2行において左から第1画像及
び第2画像共に奇数列のみデータを抽出した、画素a21、画素b21、画素a23、画
素b23というように、第1画面の画素と第2画面の画素が交互に配置されている。さら
に第2行の右端には、値が空の画素が追加されている。以下、同様である。結局、データ
Dcは、値が空の画素も併せて4行5列の画素により構成される。データDcは、映像コ
ンテンツの提供者によって作成される。あるいは、電気光学装置1に映像信号を供給する
電子機器においてデータDaとデータDbを合成してデータDcを生成してもよい。デー
タDaおよびデータDbを合成したデータDcを示す信号が、映像信号Vid−inとし
て制御回路10に入力される。
路130およびデータ線駆動回路140の動作は、従来知られているものと同じである。
すなわち、走査線駆動回路130は、走査線112を1本ずつ順番に選択する信号を出力
する。データ線駆動回路140は、選択されている走査線112に対応する行のデータに
応じた電圧の信号を出力する。この例では、データの書き込みにはいわゆる1ドット反転
の方法が用いられ、データの書き込みに用いられる電圧の極性は、ある単一の行において
は隣り合う画素で互いに異なり、隣り合う2つの行における極性、すなわちあるデータ線
上において隣り合う位置で画素に接続されているトランジスターにより書き込まれるデー
タの極性は互いに異なっている。換言すると、第1の選択期間に第1のデータ線に印加さ
れる電圧と、第1の選択期間に続く第2の選択期間に第1のデータ線に印加される電圧と
の極性は逆である。また、第1の選択期間に第2のデータ線に印加される電圧と、第2の
選択期間に第2のデータ線に印加される電圧との極性は逆である。第1の選択期間に第1
のデータ線に印加される電圧と、第1の選択期間に第2のデータ線に印加される電圧との
極性は逆である。こうして、選択された走査線112に接続されている画素電極118に
、データが書き込まれる。以下の説明のため、図7の画面において、左上端の画素電極1
18の座標を(x,y)=(1,1)と定義する。右上端の画素電極118の座標は(x
,y)=(10,1)であり、右下端の画素電極118の座標は(x,y)=(10,5
)である。なお図7では1≦x≦10かつ1≦y≦5の範囲しか図示していないが、この
外側の領域にも画素電極118は広がっている。なお、図7において括弧付きで示されて
いるデータは、そのデータが空であることを示す。すなわち、奇数行目の第1列には空の
データが入れられる。
認される第1画面を示す図である。この例では、座標が(x,y)=(2s+2,2t+
1)である画素電極118、および(x,y)=(2s+1,2t+2)である画素電極
118(sおよびtはゼロを含む自然数)による画像が視認される。すなわち、x座標お
よびy座標の偶奇が一致しない画素が視認される。視認される画素群において、隣り合う
2つの行の画素における電圧の極性は異なっている。
認される第2画面を示す図である。この例では、座標が(x,y)=(2s+3,2t+
1)である画素電極118、および(x,y)=(2s+2,2t+2)である画素電極
118がによる画像が視認される。すなわち、x座標およびy座標の偶奇が一致する画素
が視認される。視認される画素群において、隣り合う2つの行の画素における電圧の極性
は異なっている。
図10の表において、各行は、画素電極の配置と駆動方法との組み合わせを示している。
各列は、画質劣化に関する現象を示している。「本件配置」と表示されている画素構成は
、図1および図2に示されるように、単一の列の画素電極118に接続されたTFT11
6が互いに隣り合う2つのデータ線に交互に接続された構成である。「従来配置」と表示
されている画素構成は、単一の列の画素電極に接続されたTFTは、単一データ線に接続
された構成である。「1ドット反転」と表示されている駆動方法は、行方向および列方向
のそれぞれにおいて隣り合う画素電極に印加されるデータ電圧の極性を逆にする方法であ
る(「1ドット1ライン反転」ともいう)。「1ドット2ライン反転」と表示されている
駆動方法は、同一行内の隣り合う2つの画素のデータ電圧の極性を異ならせ、同一列にお
いて2画素毎にデータ電圧の極性を反転させる方法である。言い換えれば、1ドット2ラ
イン反転とは、2行毎にデータ電圧の極性を反転させる方法である。「ソースライン反転
」と表示されている駆動方法は、同一列内のデータ電圧の極性を同一にし、1列ごとにデ
ータ電圧の極性を反転させる方法である。「ゲートライン反転」と表示されている駆動方
法は、同一行内のデータ電圧の極性を同一にし、1行毎にデータ電圧の極性を反転させる
方法である。図10では、画質劣化に関する現象として、「フリッカー」、「横スジ」、
「縦クロストーク」、および「横クロストーク」が記載されている。図中、記号「×」は
その現象が起こることを、記号「○」はその現象が起こらないかまたは他の組み合わせよ
りも現象の程度が低い(画質が高い)ことを示している。
例示する図である。「1ドット反転」によれば、行方向および列方向のそれぞれにおいて
隣り合う画素電極に印加されるデータ電圧の極性は逆であるので、パララックスバリアー
150を介して見ると、視認されるすべての画素のデータ電圧の極性は同一である。すな
わち、この組み合わせによれば、例えば第1画面が負極性のデータ電圧により書き込まれ
た場合、第2画面は正極性のデータ電圧により書き込まれる。「1ドット反転」の場合、
画素に印加されるデータの極性はフレーム毎に異なる。従って2画面表示において、全画
面が負極性の第1画面と、全画面が正極性の第2画面が交互に表示され、フリッカーとし
て認識されてしまう。これは、データとしては同じ階調値でも、正極性の電圧が印加され
た場合と負極性の電圧が印加された場合とで明るさが異なり、フリッカーとして認識され
てしまうためである。このように、「従来配置」と「1ドット反転」との組み合わせによ
ると、フリッカーが発生するという問題がある。
る画面を例示する図である。パララックスバリアー150を介して見ると、単一の行の画
素のデータ電圧の極性は同一であり、データ電圧の極性は2行毎に反転している。この組
み合わせによれば、同一極性のデータ電圧により書き込まれた2行がスジ(横スジ)とし
て視認される場合がある。これは、1ドット2ライン反転に限らず、1ドット3ライン反
転、1ドット4ライン反転等、「1ドット複数ライン反転」を用いた場合も同様である。
このように、「従来配置」と「1ドット2ライン反転」との組み合わせによると、横スジ
が発生するという問題がある。
従来配置」と「ソースライン反転」とを組み合わせると、同一のデータ線(ソースライン
)に接続された画素電極に印加されるデータ電圧の極性がすべて同一となり、縦方向にク
ロストークが発生するという問題がある。
の場合には、一般的には、走査線毎に共通電圧の極性を反転させて書き込みを行うため、
横方向にクロストークが発生するという問題がある。
スジ、縦クロストーク、および横クロストークが改善する。より具体的には、図8および
図9に示したように、第1画面および第2画面は、単一の極性のデータ電圧のみで書き込
まれていないので、フリッカーは発生しない。また、データ電圧の極性は1行毎に反転す
るので、横スジも発生しない。さらに、同一のデータ線に接続された画素電極に印加され
るデータ電圧の極性は、1行毎に反転するので、縦クロストークも発生しない。さらに、
同一の走査線に接続された画素電極に印加されるデータ電圧の極性は、1列毎に反転する
ので、横クロストークも発生しない。
本発明は上述の実施形態に限定されるものではなく、種々の変形実施が可能である。以
下、変形例をいくつか説明する。以下の変形例のうち2つ以上のものが組み合わせて用い
られてもよい。
図15は、変形例1における、液晶パネル100とユーザーHとの位置関係を示す模式
図である。実施形態において、電気光学装置1が2画面表示ディスプレイである例を説明
したが、変形例1において。電気光学装置1は3画面表示ディスプレイである。位置Aは
、液晶パネル100とパララックスバリアー150との積層方向に平行な方向から液晶パ
ネル100を見る方向であり、ここではこれを正面と定義する。位置Bは、液晶パネル1
00に対して正面から右側にずれた位置から、斜めに液晶パネル100を観察する方向で
ある。位置Cは、液晶パネル100に対して正面から左側にずれた位置から、斜めに液晶
パネル100を観察する方向である。電気光学装置1は、位置Aから観察したユーザーH
には第1画面を視認させ、位置Bから観察したユーザーHには第2画面を視認させ、位置
Cから観察したユーザーHには第3画面を視認させる装置である。液晶パネル100とパ
ララックスバリアー150との間隔、並びに窓151の大きさおよび位置は、位置Aから
第1画面を視認させ、位置Bから第2画面を視認させ、位置Cから第3画面を視認させる
ことができるように設計される。
この例で、パララックスバリアー150は、液晶パネル100の画素数の1/3(電気光
学装置1が3画面の表示装置なので、第1画面、第2画面、および第3画面でそれぞれ1
/3ずつの画素を使う)の数、すなわち(m×n)/3個の窓151を有する。図16の
例では、窓151は、2行おきおよび2列おきに設けられている。すなわち、窓151(
j,i)が存在する場合、窓151(j+1,i)、窓151(j+2,i)、窓151
(j,i+1)、窓151(j,i+2)、窓151(j,i+2)、および窓151(
j+2,i+2)は存在しないが、窓151(j+2,i+1)および窓151(j+1
,i+2)は存在する。
視認される第1画面を示す図である。この例では、座標が(x,y)=(3s+2,3t
+1)である画素電極118、(x,y)=(3s+1,3t+2)である画素電極11
8、および(x,y)=(3s+3,3t+3)である画素電極118(sおよびtはゼ
ロを含む自然数)による画像が視認される。視認される画素群において、隣り合う2つの
行の画素における電圧の極性は異なっている。
視認される第2画面を示す図である。この例では、座標が(x,y)=(3s+4,3t
+1)である画素電極118、(x,y)=(3s+3,3t+2)である画素電極11
8、および(x,y)=(3s+5,3t+3)である画素電極118(sおよびtはゼ
ロを含む自然数)による画像が視認される。視認される画素群において、隣り合う2つの
行の画素における電圧の極性は異なっている。
視認される第3画面を示す図である。この例では、座標が(x,y)=(3s+3,3t
+1)である画素電極118、(x,y)=(3s+2,3t+2)である画素電極11
8、および(x,y)=(3s+4,3t+3)であるTFT116(sおよびtはゼロ
を含む自然数)による画像が視認される。視認される画素群において、隣り合う2つの行
の画素における電圧の極性は異なっている。
示す図である。図20の表において、各行は、画素電極の配置と駆動方法との組み合わせ
を示している。各列は、画質劣化に関する現象を示している。変形例1において、画素電
極118の配置(データ線114との接続関係)および液晶パネル100の駆動方法は、
実施形態で説明したものと同じである。図20では、画質劣化に関する現象として、「フ
リッカー」、「斜めスジ」、「縦クロストーク」、および「横クロストーク」が記載され
ている。
より書き込まれた画素が斜め方向に配置されることにより、斜め方向にスジが視認される
現象をいう。「従来配置」と「1ドット反転」との組み合わせによれば、斜めスジが発生
するが、「本件配置」と「1ドット反転」との組み合わせによれば、図17〜図19に示
されるように、斜めスジは発生しない。また、「本件配置」と「1ドット反転」との組み
合わせによれば、フリッカー、縦クロストーク、および横クロストークも発生しない。
ディスプレイであってもよい。さらに一般化すると、電気光学装置1はk個の画面を視認
させるためのk画面ディスプレイであってもよい(kは2以上の自然数)。この場合、パ
ララックスバリアー150は、(m×n)/k個の窓151を有する。窓151は、隣り
合うk×k個の画素電極118群を単位セルと考えると、単位セルにおいて各行および各
列に1つのみ存在する。また、電気光学装置1は複数の視点より同一の画面を視認するデ
ィスプレイに限定されず、右目と左目で異なる像を視認することにより、立体画像を得る
、立体画像表示であってもよい。すなわち、電気光学装置1は、少なくとも2つの方向に
一の単位の画素を視認させるための開口を有する視差バリアーを有していればよい。
図22は、変形例2に係る画素電極118の配置を示す図である。図2の例では、画素
電極118は縦長(y方向に長い形状)であり、短辺方向(x方向)に異なる色の画素が
配置されていた。すなわち、一の行において、R、G、およびBの画素が順番に並べられ
ていた。図22の例では、画素電極118は横長(x方向に長い形状)であり、短辺方向
(y方向)に異なる色の画素が配置されている。すなわち、単一の画素電極118の列に
は、R、G、およびBの画素電極118が周期的に配置されている。この場合、パララッ
クスバリアー150の構造は、図3を90°回転させた構造を有している。液晶パネル1
00は、このように、一の行の画素が表す色が同一で、一の列において、異なる色を表す
画素が周期的に配置された構成を有していてもよい。
図23は、変形例3に係る画素電極118の配置を示す図である。上述の実施形態にお
いて、画素電極118と画素とが1:1に対応している例を説明したが、複数の画素電極
118により1つの画素が構成されてもよい。この例では、R、G、およびBの3つの画
素電極が1セットすなわち一単位の画素として扱われる。すなわち、1セットの画素の画
素電極は、同一のデータ線に接続されている。一の列において、TFT116は、互いに
隣り合う2つのデータ線に画素毎に、すなわち1セットの画素電極毎に交互に接続されて
いる。換言すると、第1セットの画素とy方向において隣り合う第2セットの画素は、第
1セットとは違うデータ線に接続されている。この場合、パララックスバリアー150の
窓151は、1セットの画素に相当する大きさを有している。図23において、2画面デ
ィスプレイの場合の窓151を太線で示している。液晶パネル100は、このように、a
個の画素電極(aは1以上の自然数。この例ではa=3。実施形態ならびに変形例1およ
び2ではa=1)を1セットとして、第1セットの画素とデータ線114の方向において
隣り合う第2セットの画素が第1セットとは違うデータ線に接続された構成を有していて
もよい。
図24は、変形例4に係る画素電極118の配置を示す図である。この例では、走査線
112がy軸と平行な方向に、データ線214がx軸と平行な方向に、それぞれ配置され
ている。液晶パネル100は、このように、走査線212がy軸と平行な方向に、データ
線114がx軸と平行な方向に配置された構成を有していてもよい。
図25は、変形例5に係る電子機器5の構成を示すブロック図である。電子機器5は、
電気光学装置1を有する。この例で、電子機器5は、カーナビゲーション装置である。別
の例で、電子機器5は、3Dテレビ受像機、デジタルサイネージ装置、携帯電話機、また
は携帯ゲーム機であってもよい。
データDcを生成する方法は、実施形態で説明したものに限定されない。実施形態では
、第1画面を示すデータDaの一部と第2画面を示すデータDbの一部とを合成すること
により、データDcが生成された。しかし、データDaの全部とデータDbの全部とを合
成することにより、データDcを生成してもよい。この場合、例えば2行2列の画素から
構成されるデータDaおよびデータDbから、4行5列の画素から構成されるデータDc
が生成される。換言すると、図6の例で括弧の無い2行2列の画素から構成されるデータ
の画素において、隣り合う列の間を1列空け、隣り合う行同士で空でない画素が互い違い
になるように画素を並び替えたものを、合成してもよい。
モン電極、112,212…走査線、114,214…データ線、116…TFT、11
8…画素電極、130…走査線駆動回路、140…データ線駆動回路、150…パララッ
クスバリアー、151…窓
Claims (4)
- 複数の走査線と、
複数のデータ線と、
前記複数の走査線および前記複数のデータ線の交差に対応して設けられ、マトリックス
状に配置された複数の画素電極と、
前記複数の画素電極に対応して設けられた複数のトランジスターと、
を有する基板と、
少なくとも2つの方向に一の単位の画素を視認させるための開口を有する視差バリアー
と
を有し、
前記複数のデータ線のうち第1のデータ線と前記第1のデータ線に隣り合う第2のデー
タ線との間に配置され前記一の単位の画素に対応する前記トランジスターは、前記データ
線の延在方向において、前記第1のデータ線と前記第2のデータ線とに交互に電気的に接
続され、
第1の選択期間に前記第1のデータ線に印加される電圧と、前記第1の選択期間に続く
第2の選択期間に前記第1のデータ線に印加される電圧との極性は逆であり、
前記第1の選択期間に前記第2のデータ線に印加される電圧と、前記第2の選択期間に
前記第2のデータ線に印加される電圧との極性は逆であり、
前記第1の選択期間に前記第1のデータ線に印加される電圧と、前記第1の選択期間に
前記第2のデータ線に印加される電圧との極性は逆である
ことを特徴とする電気光学装置。 - 前記視差バリアーは、k個(kは2以上の自然数)の画面を視認させるためのものであ
り、
前記k個の画面の各々は、隣り合うk×k個の画素群を単位として、一単位の画素群に
おいて各行および各列に1つの画素により構成される
ことを特徴とする請求項1に記載の電気光学装置。 - 前記一の単位の画素は、a個(aは1以上の自然数)の前記画素電極により構成されて
いる
ことを特徴とする請求項1または2に記載の電気光学装置。 - 請求項1ないし3のいずれか一の項に記載の電気光学装置を有する電子機器。
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