JPH02236593A - 液晶装置の駆動方法 - Google Patents
液晶装置の駆動方法Info
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- JPH02236593A JPH02236593A JP1225593A JP22559389A JPH02236593A JP H02236593 A JPH02236593 A JP H02236593A JP 1225593 A JP1225593 A JP 1225593A JP 22559389 A JP22559389 A JP 22559389A JP H02236593 A JPH02236593 A JP H02236593A
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Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
[産業上の利用分野]
本発明は液晶装置の駆動方法に関する.[従来の技術]
従来の液晶装置σ駆動方法を第20図に示す。
図中(a)において、Xi,X2,X3はそれぞれ信号
電極、Yl,Y2,Y3はそれぞれ走査電極、走査電極
と信号電極の交点で斜線が施されているものが選択画素
、斜線が施されていないものが非選択画素、VXI(図
中(e)).VX2 (図中(f)).VX3 (図中
(g))はそれぞれの信号電極に印加される電圧波形、
VYI(図中(b)),VY2 (図中(c)).VY
3 (図中(d))はそれぞれの走査電極に印加される
電圧波形、VYは走査電圧、vXは非選択電圧、−VX
は選択電圧である. 走査電極Ylが選択されるときは、走査電極Y1には走
査電圧VYが印加され、Y2,Y3は0のままである.
走査電極Yl上の画素のうち信号電極x1との交点にあ
るものが選択画素であり、選択電圧−vXが印加、X2
,X3の交点にあるものが非選択画素で非選択電圧vX
が印加される。
電極、Yl,Y2,Y3はそれぞれ走査電極、走査電極
と信号電極の交点で斜線が施されているものが選択画素
、斜線が施されていないものが非選択画素、VXI(図
中(e)).VX2 (図中(f)).VX3 (図中
(g))はそれぞれの信号電極に印加される電圧波形、
VYI(図中(b)),VY2 (図中(c)).VY
3 (図中(d))はそれぞれの走査電極に印加される
電圧波形、VYは走査電圧、vXは非選択電圧、−VX
は選択電圧である. 走査電極Ylが選択されるときは、走査電極Y1には走
査電圧VYが印加され、Y2,Y3は0のままである.
走査電極Yl上の画素のうち信号電極x1との交点にあ
るものが選択画素であり、選択電圧−vXが印加、X2
,X3の交点にあるものが非選択画素で非選択電圧vX
が印加される。
各画素には走査電極の電圧と信号電極の電圧との差が印
加されるので、X1とY1の交点には電圧vy+vxが
、x2とY1及びX3とY1の交点にはvy−vxが印
加される.また、この時Y2,Y3の電圧はOであるの
で、Y2,Y3上の画素にはvXもしくはーvXが印加
される。
加されるので、X1とY1の交点には電圧vy+vxが
、x2とY1及びX3とY1の交点にはvy−vxが印
加される.また、この時Y2,Y3の電圧はOであるの
で、Y2,Y3上の画素にはvXもしくはーvXが印加
される。
次の選択期間では、Y2が選択され上記の動作をY2に
ついて行い、以下、各走査電極について同様な動作を順
次行う. すなわち、選択期間に選択画素にはvy+vxが非選択
画素にはvy−vxが印加され、非選択期間にはーvX
もしくはvXが印加されるため、選択画素に印加される
電圧の実効値が、非選択画素の実効値より高くなり表示
が現れる。
ついて行い、以下、各走査電極について同様な動作を順
次行う. すなわち、選択期間に選択画素にはvy+vxが非選択
画素にはvy−vxが印加され、非選択期間にはーvX
もしくはvXが印加されるため、選択画素に印加される
電圧の実効値が、非選択画素の実効値より高くなり表示
が現れる。
[発明が解決しようとする課M]
しかし、前述の従来技術では、大画面のマトリックス液
晶装置を駆動しようとした場合、走査電極、信号電極の
容量及び配線抵抗によって両電極間にクロストークが生
じ、これによるノイズ電圧が液晶セルに印加される実効
電圧値を変化させる.またこのクロストークノイズは液
晶装置の表示パターンによっては、液晶装置内で互いに
打ち消しあったりするため、液晶装置の部分的なコント
ラストの変化を招き表示品位を低下させてしまうという
問題点を有する. そこで本発明は、走査電極と信号電極間のクロストーク
によるノイズを表示パターンの如何に関わらず均一にし
、表示パターンによる液晶装置の部分的なコントラスト
の変化を抑え、画質の向上を目的とした液晶装置の駆動
方法を提供するところにある. [課題を解決するための手段] 本発明の液晶装置の駆動方法は、走査電極を有する基板
と信号電極を有゛する基板間に液晶層を扶持し、かつ、
走査電極と信号電極の重なる部分に表示画素を形成する
液晶装置に対し、走査電極には順次走査電圧を印加し、
走査電圧の印加されている走査電極上の表示画素のうち
選択画素のある信号電極には選択電圧を印加し、非選択
画素のある信号電極には非選択電圧を印加して表示を行
わしめる液晶装置の駆動方法において、選択期間内に信
号電極に印加される電圧を変化させることを特徴とする
. [作用] 本発明の駆動方法を用いた場合、なぜクロストークが減
少するかを第21図を用いて示す。
晶装置を駆動しようとした場合、走査電極、信号電極の
容量及び配線抵抗によって両電極間にクロストークが生
じ、これによるノイズ電圧が液晶セルに印加される実効
電圧値を変化させる.またこのクロストークノイズは液
晶装置の表示パターンによっては、液晶装置内で互いに
打ち消しあったりするため、液晶装置の部分的なコント
ラストの変化を招き表示品位を低下させてしまうという
問題点を有する. そこで本発明は、走査電極と信号電極間のクロストーク
によるノイズを表示パターンの如何に関わらず均一にし
、表示パターンによる液晶装置の部分的なコントラスト
の変化を抑え、画質の向上を目的とした液晶装置の駆動
方法を提供するところにある. [課題を解決するための手段] 本発明の液晶装置の駆動方法は、走査電極を有する基板
と信号電極を有゛する基板間に液晶層を扶持し、かつ、
走査電極と信号電極の重なる部分に表示画素を形成する
液晶装置に対し、走査電極には順次走査電圧を印加し、
走査電圧の印加されている走査電極上の表示画素のうち
選択画素のある信号電極には選択電圧を印加し、非選択
画素のある信号電極には非選択電圧を印加して表示を行
わしめる液晶装置の駆動方法において、選択期間内に信
号電極に印加される電圧を変化させることを特徴とする
. [作用] 本発明の駆動方法を用いた場合、なぜクロストークが減
少するかを第21図を用いて示す。
信号電極と走査電圧VYが印加されている走査電極との
交点に存在する画素が選択の場合には、信号電極に選択
電圧−vXが、非選択の場合VXが印加される。
交点に存在する画素が選択の場合には、信号電極に選択
電圧−vXが、非選択の場合VXが印加される。
信号電圧波形が−vx,vxと変化すると、走査電極、
信号電圧極の容量結合により走査電極にノイズ70がの
るため画素に印加される実効電圧値が本来与えられるべ
き値に対して異なってくる.このノイズの大きさは、液
晶表示装置の電極抵抗、f4極間容量が均一であれば、
液晶装置の場所によってほぼ均一に変化し、これによる
極端なコントラストの変化はなく、表示品位の劣化とは
ならない. ところが第21図に示すように信号電圧波形(図中(a
))による走斎電極へのノイズ70(図中(b))、信
号電極2の駆動波形(図中(C))による走査電極への
ノイズ71(図中(d))、信号電圧波形(図中(e)
)による走査電極へのノイズ72(図中(f))がある
場合、走査電極へのノイズは走査電極と交わる各信号電
極からのノイズの和となるため、表示パターンによって
はノイズをお互いにキャンセルしてしまう場合(第21
図(g)ノイズ70+ノイズ71)もしくはノイズが畳
重され更に大きなノイズとなる場合(第21図(h)ノ
イズ70+ノイズ72)が発生し、表示パターンによる
部分的なコントラストの変化を助長する。
信号電圧極の容量結合により走査電極にノイズ70がの
るため画素に印加される実効電圧値が本来与えられるべ
き値に対して異なってくる.このノイズの大きさは、液
晶表示装置の電極抵抗、f4極間容量が均一であれば、
液晶装置の場所によってほぼ均一に変化し、これによる
極端なコントラストの変化はなく、表示品位の劣化とは
ならない. ところが第21図に示すように信号電圧波形(図中(a
))による走斎電極へのノイズ70(図中(b))、信
号電極2の駆動波形(図中(C))による走査電極への
ノイズ71(図中(d))、信号電圧波形(図中(e)
)による走査電極へのノイズ72(図中(f))がある
場合、走査電極へのノイズは走査電極と交わる各信号電
極からのノイズの和となるため、表示パターンによって
はノイズをお互いにキャンセルしてしまう場合(第21
図(g)ノイズ70+ノイズ71)もしくはノイズが畳
重され更に大きなノイズとなる場合(第21図(h)ノ
イズ70+ノイズ72)が発生し、表示パターンによる
部分的なコントラストの変化を助長する。
しかし、本発明の場合は、選択期間内に信号電極に印加
される電圧を変化させ、表示パターンによらず信号電極
から走査電極へのノイズの量を等しくすることにより、
上述したノイズによる部分的なコントラストの変化を抑
えることが可能となる. [実施例] 以下本発明の実施倒を図と共に説明する.いずれの実施
例も用いた液晶装置は信号電極数640本、走査電極数
200本の液晶セルを用いている. 実施例1 第1図は本実施例において走査電極Yl,Y2に印加さ
れた走査電圧波形、第2図は信号電極X3,X4に印,
710された信号電圧波形、第3図は画*YIX3,Y
IX4に印加される走査電圧波形と信号電圧波形の合成
波形であり、第4図に示す表示を行っている.ここで、
信号電極と走査電極の交点で斜線が施されている部分が
非選択画素、斜線が施されていない部分が選択画素を示
している. tl=60Atsec.t2=10,czsecであり
、 VO−V1=V1−V2=V3−V4=V4−V5
=1. 51vS V2−V3=14. 16vで
ある.第2図中FRIでは、区間tlで信号電極には、
選択電圧v5もしくは非選択電圧v3が印加されるが、
t2ではv4が印加される.したがって、非選択期間で
の走査電極と信号電極の合成波形電圧は、第3図に示す
ようにt1では■4−V5、モシくはV4−V3、t2
では0となる.また、FR2では第2図に示すように区
間t1で信号電極には選択電圧VOもしくは非選択電圧
v2が印加されるが、t2ではv1が印加される。
される電圧を変化させ、表示パターンによらず信号電極
から走査電極へのノイズの量を等しくすることにより、
上述したノイズによる部分的なコントラストの変化を抑
えることが可能となる. [実施例] 以下本発明の実施倒を図と共に説明する.いずれの実施
例も用いた液晶装置は信号電極数640本、走査電極数
200本の液晶セルを用いている. 実施例1 第1図は本実施例において走査電極Yl,Y2に印加さ
れた走査電圧波形、第2図は信号電極X3,X4に印,
710された信号電圧波形、第3図は画*YIX3,Y
IX4に印加される走査電圧波形と信号電圧波形の合成
波形であり、第4図に示す表示を行っている.ここで、
信号電極と走査電極の交点で斜線が施されている部分が
非選択画素、斜線が施されていない部分が選択画素を示
している. tl=60Atsec.t2=10,czsecであり
、 VO−V1=V1−V2=V3−V4=V4−V5
=1. 51vS V2−V3=14. 16vで
ある.第2図中FRIでは、区間tlで信号電極には、
選択電圧v5もしくは非選択電圧v3が印加されるが、
t2ではv4が印加される.したがって、非選択期間で
の走査電極と信号電極の合成波形電圧は、第3図に示す
ようにt1では■4−V5、モシくはV4−V3、t2
では0となる.また、FR2では第2図に示すように区
間t1で信号電極には選択電圧VOもしくは非選択電圧
v2が印加されるが、t2ではv1が印加される。
従って非選択期間での走査電極とイス号電極の合成波形
電圧は、第3図に示すようにtlではVl−VO、もし
くはVl−V2、t2では0となる.すなわち、画素が
非選択の状態であっても、信号電極の電圧は選択期間内
全てで非選択電圧とするのではなく、基準電圧となる区
間を設ける.同様に、画素が選択の状態であっても、信
号電極の電圧は選択期間内全てで選択電圧とするのでは
なく、基準電圧となる区間を設ける.表示を行う画素の
選択、非選択は画素に印加される実効電圧値と液晶のし
きい値電圧によって決定され、画素が非選択状態のとき
選択期間内に基準電圧となる区間が一部存在していても
、液晶のしきい値電圧を越えなければ選択状態とならな
い.同様に、画素が選択状態のとき選択期間内に基準電
圧となる区間が一部存在していても、液晶のしきい値電
圧を下回らなければ非選択状態とはなら!ない. 第5図に信号電圧波形と、信号電極から走査電極へのク
ロストークノイズを示す.第5図(a)は信号電極X4
に印加される電圧波形、第5図(b〉は画素X4Y1に
おいて信号電極から走査電極へのクロストークノイズ、
第5図(C)は信号電極X3に印加される電圧波形、第
5図(d)は画素X3Y1において信号電極から走査電
極へのクロストークノイズである. また、第6図には従来の駆動方法を用いたときの信号電
圧波形と、信号電極から走査電極へのクロストークノイ
ズを示す.第6図(a)は信号電極X4に印加される電
圧波形、第6図(b)は画素X4Y1において信号電極
から走査電極へのクロストークノイズ、第6図(C)は
信号電極X3に印加される電圧波形、第6図(d)は画
素x3Y1において信号電極から走査電極へのクロスト
ークノイズである. これより明かな様に従来の駆動方法では信号電極上に選
択画素と非選択画素が交互に並んでいる場合(第4図の
信号電極X3)と非選択画素が連続して並んでいる場合
(第4図の信号電極X4)では信号電極から走査電極へ
のクロストークノイズの乗り方に差が生じるため信号電
極に沿ってクロストークが発生してしまい、画素X3Y
1とX4Y1で透過率に差が生じた.しかし、本実施例
の駆動方法では、信号電極上に選択画素と非選択画素が
交互に並んでいる場合(第4図の信号電極X3)と非選
択画素が連続して並んでいる場合(第4図の信号電極X
4)でも信号電極から走査電極へのクロストークノイズ
の乗り方に差がなく(ノイズ73の大きさ=ノイズ74
の大きさ)信号電極に沿ってクロストークが発生するこ
とはなく、画素X3Y1とX4Y1の透過率は等しくな
った.第7図に本実施例の駆動方法を実現させるための
信号電極駆動用の一回路図を示す.第8図は第7図の回
路の動作を説明するタイミング図である。
電圧は、第3図に示すようにtlではVl−VO、もし
くはVl−V2、t2では0となる.すなわち、画素が
非選択の状態であっても、信号電極の電圧は選択期間内
全てで非選択電圧とするのではなく、基準電圧となる区
間を設ける.同様に、画素が選択の状態であっても、信
号電極の電圧は選択期間内全てで選択電圧とするのでは
なく、基準電圧となる区間を設ける.表示を行う画素の
選択、非選択は画素に印加される実効電圧値と液晶のし
きい値電圧によって決定され、画素が非選択状態のとき
選択期間内に基準電圧となる区間が一部存在していても
、液晶のしきい値電圧を越えなければ選択状態とならな
い.同様に、画素が選択状態のとき選択期間内に基準電
圧となる区間が一部存在していても、液晶のしきい値電
圧を下回らなければ非選択状態とはなら!ない. 第5図に信号電圧波形と、信号電極から走査電極へのク
ロストークノイズを示す.第5図(a)は信号電極X4
に印加される電圧波形、第5図(b〉は画素X4Y1に
おいて信号電極から走査電極へのクロストークノイズ、
第5図(C)は信号電極X3に印加される電圧波形、第
5図(d)は画素X3Y1において信号電極から走査電
極へのクロストークノイズである. また、第6図には従来の駆動方法を用いたときの信号電
圧波形と、信号電極から走査電極へのクロストークノイ
ズを示す.第6図(a)は信号電極X4に印加される電
圧波形、第6図(b)は画素X4Y1において信号電極
から走査電極へのクロストークノイズ、第6図(C)は
信号電極X3に印加される電圧波形、第6図(d)は画
素x3Y1において信号電極から走査電極へのクロスト
ークノイズである. これより明かな様に従来の駆動方法では信号電極上に選
択画素と非選択画素が交互に並んでいる場合(第4図の
信号電極X3)と非選択画素が連続して並んでいる場合
(第4図の信号電極X4)では信号電極から走査電極へ
のクロストークノイズの乗り方に差が生じるため信号電
極に沿ってクロストークが発生してしまい、画素X3Y
1とX4Y1で透過率に差が生じた.しかし、本実施例
の駆動方法では、信号電極上に選択画素と非選択画素が
交互に並んでいる場合(第4図の信号電極X3)と非選
択画素が連続して並んでいる場合(第4図の信号電極X
4)でも信号電極から走査電極へのクロストークノイズ
の乗り方に差がなく(ノイズ73の大きさ=ノイズ74
の大きさ)信号電極に沿ってクロストークが発生するこ
とはなく、画素X3Y1とX4Y1の透過率は等しくな
った.第7図に本実施例の駆動方法を実現させるための
信号電極駆動用の一回路図を示す.第8図は第7図の回
路の動作を説明するタイミング図である。
第7図中の2は表示を行う画索のの選択、非選択を決め
る表示データ人力端子、8は表示データを転送するため
のシフトレジスタ、1はシフトクロック人力端子、9は
表示データの直並列変換のためのラッチ回路、3はラッ
チ回路のラッチ信号入力端子であり、2より人力された
表示データが保持される。
る表示データ人力端子、8は表示データを転送するため
のシフトレジスタ、1はシフトクロック人力端子、9は
表示データの直並列変換のためのラッチ回路、3はラッ
チ回路のラッチ信号入力端子であり、2より人力された
表示データが保持される。
11は電源系を変換するためのレベルシフタ、12は信
号電極駆動回路。6は交流化駆動のための極性反転用端
子、7は液晶駆動用電源である。
号電極駆動回路。6は交流化駆動のための極性反転用端
子、7は液晶駆動用電源である。
13は信号電極駆動用端子。信号電極波形入力端子4.
5にはそれぞれ第8図で示す信号(a),(b)が入力
され、表示データが保持されているラッチデータが″゜
H″の場合は信号.(a)が選択され、またラッチデー
タがIT L 11の場合は信号(b)が選択され、そ
れぞれに対応した信号電圧波形(C). (d)を出
力する.ここで、 (C),(d)はそれぞれFRIで
の選択画素と非選択画素に印加される信号電圧波形であ
る. 実施例2 第9図は本実施例において信号電極X3, X4に印
加された信号電圧波形、第10図は画素YIX3,YI
X4に印加される走査電圧波形と信号電圧波形の合成波
形であり、実施例1同様に第4図に示す表示を行ってい
る.走査電極に印加される電圧波形は実施例1と同じで
ある。
5にはそれぞれ第8図で示す信号(a),(b)が入力
され、表示データが保持されているラッチデータが″゜
H″の場合は信号.(a)が選択され、またラッチデー
タがIT L 11の場合は信号(b)が選択され、そ
れぞれに対応した信号電圧波形(C). (d)を出
力する.ここで、 (C),(d)はそれぞれFRIで
の選択画素と非選択画素に印加される信号電圧波形であ
る. 実施例2 第9図は本実施例において信号電極X3, X4に印
加された信号電圧波形、第10図は画素YIX3,YI
X4に印加される走査電圧波形と信号電圧波形の合成波
形であり、実施例1同様に第4図に示す表示を行ってい
る.走査電極に印加される電圧波形は実施例1と同じで
ある。
tl=65,czsec,t2=5μsecであり、V
O−V1=V1−V2=V3−V4=V4−V5=1.
49v,V2−V3 =14. 10vである. 本実施例では実施例lと異なり区間t2において、画素
が選択状態の時は非選択電圧を、画素が非選択状態の時
は選択電圧を印加する.第11図に本実施例の駆動方法
を用いた場合の信号電圧波形と、信号電極から走査電極
へのクロストークノイズを示す.図中(a)は信号電極
X3に印加される電圧波形、 (b)は画素X3Y1に
おいて信号電極から走査電極へのクロストークノイズ、
(C)は信号電極x4に印加される電圧波形、 (d
)は画素X4Y1において信号電極から走査電極へのク
ロストークノイズである。
O−V1=V1−V2=V3−V4=V4−V5=1.
49v,V2−V3 =14. 10vである. 本実施例では実施例lと異なり区間t2において、画素
が選択状態の時は非選択電圧を、画素が非選択状態の時
は選択電圧を印加する.第11図に本実施例の駆動方法
を用いた場合の信号電圧波形と、信号電極から走査電極
へのクロストークノイズを示す.図中(a)は信号電極
X3に印加される電圧波形、 (b)は画素X3Y1に
おいて信号電極から走査電極へのクロストークノイズ、
(C)は信号電極x4に印加される電圧波形、 (d
)は画素X4Y1において信号電極から走査電極へのク
ロストークノイズである。
これより明かな様に、本実施例の駆動方法では、信号電
極上に選択画素と非選択画素が交互に並んでいる場合(
第4図の信号電極X3)と非選択画素が連続して並んで
いる場合(第4図の信号電極X4)でも信号電極から走
査電極へのクロストークノイズの乗り方に差がなく(ノ
イズ75の大きさ=ノイズ77の大きさ、ノイズ76の
大きさ=ノイズ78の大きさ)信号電極に沿ってクロス
トークが発生することはなく、画素X 3− Y 1と
X4Y1の透過率は等しくなった。
極上に選択画素と非選択画素が交互に並んでいる場合(
第4図の信号電極X3)と非選択画素が連続して並んで
いる場合(第4図の信号電極X4)でも信号電極から走
査電極へのクロストークノイズの乗り方に差がなく(ノ
イズ75の大きさ=ノイズ77の大きさ、ノイズ76の
大きさ=ノイズ78の大きさ)信号電極に沿ってクロス
トークが発生することはなく、画素X 3− Y 1と
X4Y1の透過率は等しくなった。
第12図に本実施例の駆動方法を実現させるための信号
電極駆動用の一回路図を示す。第13図は第12図の回
路の動作を説明するタイミング図であり、基本的には実
施例1と同じである。
電極駆動用の一回路図を示す。第13図は第12図の回
路の動作を説明するタイミング図であり、基本的には実
施例1と同じである。
また本実施例では、実施例1と異なり区間t2において
、画素が選択状態の時は非選択電圧を、画素が非選択状
態の時は選択電圧を印加するため、実施例1と比べると
区間t2を短くできるという利点はあるが信号電極上に
選択画素と非選択画素が交互に並んでいる場合と非選択
画素が連続して並んでいる場合での信号電極から走査電
極へのクロストークノイズの乗り方が等しくなるように
t2を調節する必要がある。
、画素が選択状態の時は非選択電圧を、画素が非選択状
態の時は選択電圧を印加するため、実施例1と比べると
区間t2を短くできるという利点はあるが信号電極上に
選択画素と非選択画素が交互に並んでいる場合と非選択
画素が連続して並んでいる場合での信号電極から走査電
極へのクロストークノイズの乗り方が等しくなるように
t2を調節する必要がある。
実施例3
第14図は本実施例において信号電極X3,X4に印加
された信号電圧波形、第15図は画素YIX3,YIX
4に印加される走査電圧波形と信号電圧波形の合成波形
であり、実施例1同様に第4図に示す表示を行っている
。走査電極に印加される電圧波形は実施例1と同じであ
る.t4=t5=10μSec% t3=t6=60μ
secであり、VO−V1=V1−V2=V3V4=V
4−V5=1.45v,V2−V3=13.85vであ
る. 本実施例では、画素が選択状態の時は区間t5で非選択
電圧を印加した後、区間t6で選択電圧を印加する、ま
た、画素が非選択状態の時は区間t3で非選択電圧を印
加した後、区間t4で選択電圧を印加する. これにより、各信号電極駆動波形に対し、選択電圧から
非選択電圧への切り替わりタイミングと、非選択電圧か
ら選択電圧への切り替わりのタイミングは、液晶装置の
表示パターンによらず異なるため信号電極から走査電極
へのクロストークノイズが互いにキャンセルすることは
なくなり、全てのクロストークノイズが均一に走査電極
にのることになり、画素X3Y1とX4Y1の透過率は
等しくなった。
された信号電圧波形、第15図は画素YIX3,YIX
4に印加される走査電圧波形と信号電圧波形の合成波形
であり、実施例1同様に第4図に示す表示を行っている
。走査電極に印加される電圧波形は実施例1と同じであ
る.t4=t5=10μSec% t3=t6=60μ
secであり、VO−V1=V1−V2=V3V4=V
4−V5=1.45v,V2−V3=13.85vであ
る. 本実施例では、画素が選択状態の時は区間t5で非選択
電圧を印加した後、区間t6で選択電圧を印加する、ま
た、画素が非選択状態の時は区間t3で非選択電圧を印
加した後、区間t4で選択電圧を印加する. これにより、各信号電極駆動波形に対し、選択電圧から
非選択電圧への切り替わりタイミングと、非選択電圧か
ら選択電圧への切り替わりのタイミングは、液晶装置の
表示パターンによらず異なるため信号電極から走査電極
へのクロストークノイズが互いにキャンセルすることは
なくなり、全てのクロストークノイズが均一に走査電極
にのることになり、画素X3Y1とX4Y1の透過率は
等しくなった。
また、上記実施例1.2の駆動方法では画素X4Y1と
X4Y2の透過率に若干の差が発生してしまうが本実施
例の液晶装置の駆動方法を用いた場合には、画素X4Y
1とX4Y2の透過率も等しくすることができた. 本実施例の駆動方法を実現するための信号電極駆動用回
路は実施例2と同じである.また、第16図はその回路
の動作を説明するタイミング図である.端子13.14
にはそれぞれ第16図で示す信号(a), (b)が
入力され、表示データが保持されているラッチデータが
゜″H IIの場合は信号(a)が選択され、またラッ
チデータが”L I1の場合は信号(b)が選択され、
それぞれに対応した信号電圧波形(c), (d)を
出力する.ここで、 (C), (d)はそれぞれF
RIでの選択画素と非選択画素に印加される信号電圧波
形である。
X4Y2の透過率に若干の差が発生してしまうが本実施
例の液晶装置の駆動方法を用いた場合には、画素X4Y
1とX4Y2の透過率も等しくすることができた. 本実施例の駆動方法を実現するための信号電極駆動用回
路は実施例2と同じである.また、第16図はその回路
の動作を説明するタイミング図である.端子13.14
にはそれぞれ第16図で示す信号(a), (b)が
入力され、表示データが保持されているラッチデータが
゜″H IIの場合は信号(a)が選択され、またラッ
チデータが”L I1の場合は信号(b)が選択され、
それぞれに対応した信号電圧波形(c), (d)を
出力する.ここで、 (C), (d)はそれぞれF
RIでの選択画素と非選択画素に印加される信号電圧波
形である。
実施例4
上記実施例3では、 画素が選択状態の時は区間t5で
非選択電圧を印加した後、区間t6で選択電圧を印加す
る、また、画素が非選択状態の時は区間t3で非選択電
圧を印加した後、区間t4で選択電圧を印加したが、区
間t5及び区間t4において基準電圧を印加しても同様
な効果が得られることが認められている. 実施例5 本発明はパルス幅変調方式(以後PWM方式と言う〉に
よる液晶の階調表示についても同様に適用できる.第1
7図はPWM方式による階調表示の信号電圧波形の実施
例1〜3でのFR2に対応する期間における1選択期間
内の変化を示したものである。ここで、階調度0が画素
に印加される実効電圧が最も高く、階調度が高くなるに
したがって画素に印加される実効電圧値は低くなるもの
とする.階調度O及び階調度3についても選択電圧.非
選択電圧間の変化を設け、どの階調に関しても選択電圧
から非選択電圧及び非選択電圧から選択電圧への変化タ
イミングは同じでなくなっている。これによりクロスト
ークノイズはどの階調においても均一に発生するため、
液晶装置に表示されるパターンに−依存することがなく
常に高い表示品位を保つことができる. 本発明は、PWM方式であれば階調数に無関係に適用で
きる. 実施例6 第18図は本発明の実施例における駆動波形の一例を示
したもので、信号電極のパルス幅変調の基準点が1選択
期間の中間にあり、選択電位のパルス幅が階調度に従っ
て互いに包含関係を持つ.図において(a)はフレーム
信号である. (b)は信号LPであり、表示データを
第19図のサンプリングホルダーからラッチにデータを
転送するための信号で、信号LPの周期は液晶駆動の1
選択期間となる.本実施例のパルス幅変調方法は、第1
8図下部に示すように信号U/Dの立ち上がりを基準に
して両側に選択電圧のパルス幅を変える.本実施例の場
合、信号電圧波形の変化タイミングは基本的に走査電圧
波形と重ならない。走査電圧波形は、従来のパルス幅変
調方式と同じで、ある走査電極に走査電圧が印加されて
いるとき、他の走査電極には、基準電圧が印加されてい
る。
非選択電圧を印加した後、区間t6で選択電圧を印加す
る、また、画素が非選択状態の時は区間t3で非選択電
圧を印加した後、区間t4で選択電圧を印加したが、区
間t5及び区間t4において基準電圧を印加しても同様
な効果が得られることが認められている. 実施例5 本発明はパルス幅変調方式(以後PWM方式と言う〉に
よる液晶の階調表示についても同様に適用できる.第1
7図はPWM方式による階調表示の信号電圧波形の実施
例1〜3でのFR2に対応する期間における1選択期間
内の変化を示したものである。ここで、階調度0が画素
に印加される実効電圧が最も高く、階調度が高くなるに
したがって画素に印加される実効電圧値は低くなるもの
とする.階調度O及び階調度3についても選択電圧.非
選択電圧間の変化を設け、どの階調に関しても選択電圧
から非選択電圧及び非選択電圧から選択電圧への変化タ
イミングは同じでなくなっている。これによりクロスト
ークノイズはどの階調においても均一に発生するため、
液晶装置に表示されるパターンに−依存することがなく
常に高い表示品位を保つことができる. 本発明は、PWM方式であれば階調数に無関係に適用で
きる. 実施例6 第18図は本発明の実施例における駆動波形の一例を示
したもので、信号電極のパルス幅変調の基準点が1選択
期間の中間にあり、選択電位のパルス幅が階調度に従っ
て互いに包含関係を持つ.図において(a)はフレーム
信号である. (b)は信号LPであり、表示データを
第19図のサンプリングホルダーからラッチにデータを
転送するための信号で、信号LPの周期は液晶駆動の1
選択期間となる.本実施例のパルス幅変調方法は、第1
8図下部に示すように信号U/Dの立ち上がりを基準に
して両側に選択電圧のパルス幅を変える.本実施例の場
合、信号電圧波形の変化タイミングは基本的に走査電圧
波形と重ならない。走査電圧波形は、従来のパルス幅変
調方式と同じで、ある走査電極に走査電圧が印加されて
いるとき、他の走査電極には、基準電圧が印加されてい
る。
一方、信号電圧波形は階調度に応じてパルス幅変調され
るが、選択電圧の立ち上がりとたち下がりのタイミング
は、低階調度の選択パルスを高階調度の選択パルスが包
含するように変化する。また階調度0と階調度7の場合
は、信号LP(第18図中(b))とRES(第18図
中(f)》の位相差時間(Δtl, Δt2)を用い
て、微小バルスを付加しどの階調度においても1選択期
間内において選択電圧と非選択電圧が必ず印加されるよ
うにする.この位相差時間は液晶セルの特性に合わせて
自由に変化させることが可能である。
るが、選択電圧の立ち上がりとたち下がりのタイミング
は、低階調度の選択パルスを高階調度の選択パルスが包
含するように変化する。また階調度0と階調度7の場合
は、信号LP(第18図中(b))とRES(第18図
中(f)》の位相差時間(Δtl, Δt2)を用い
て、微小バルスを付加しどの階調度においても1選択期
間内において選択電圧と非選択電圧が必ず印加されるよ
うにする.この位相差時間は液晶セルの特性に合わせて
自由に変化させることが可能である。
これによりクロストークノイズはどの階調レベルにおい
ても均一に発生するため、液晶装置に表示されるパター
ンに依存することがなく常に高い表示品位を保つことが
できる. 次に、第19図にしたがって第18図の駆動方法を実現
する信号電極駆動側の一例について説明する.図におい
て41はシフトレジスタ,42はサンプリングラッチ,
43はラッチ回路,47はレベルシフタ,48はドライ
バ回路であり既に公知な回路である.シフトレジスタ4
1は、コントローラーから送られてくる階調表示データ
DATAをサンプリングラッチ42一画素ずつ取り込む
ための信号を発生する。複数のラッチ回路からなるサン
プリングラッチ42に一時記憶された階調データは、イ
ンバータ50の出力信号により1選択期間の開始時点で
一度にラッチ43に転送される.ただし、インバータ5
0の出力は、位相差検出回路49の働きにより、1選択
期間の中間で入力される信号LPに対しては出力されな
い.ラッチ43に1選択期間に記憶されている階調デー
タは、パルス幅変調回路のデコーダ1(第19図中45
),2(第19図中44)に入力される.ここで示され
るデコーダ部は、ドライバー出力1ビット分である.デ
コーダ1,2は、それぞれNMOSトランジスタとPM
OS }ランジスタの直並列回路で構成され、ドライバ
選択出力のセット,リセット出力を発生する.デコーダ
1.2はモノチャネルトランジスタで構成されているの
で、1選択期間の開始時点でNANDゲート54とイン
バーター55で構成されるルーブ65をPMOSトラン
ジスタ51でリセットする(ドライバの出力を非選択出
力とするものであるが、必須のものではない).ついで
階調の重み付けクロックGCP(第18図中(g))が
LS191相当のアップダウンカウンタ鳴6に入力され
ると階調データに応じてデコーダ1が最初に導通したと
き(表示データと補数関係にあるカウンタ出力が入力さ
れ)、NANDゲート54の出力が1となりこの状態を
維持する。デコーダ1.2の出力は、フリップフロップ
59の出力をゲート入力とするトランジスタ53.52
により選択出力される。
ても均一に発生するため、液晶装置に表示されるパター
ンに依存することがなく常に高い表示品位を保つことが
できる. 次に、第19図にしたがって第18図の駆動方法を実現
する信号電極駆動側の一例について説明する.図におい
て41はシフトレジスタ,42はサンプリングラッチ,
43はラッチ回路,47はレベルシフタ,48はドライ
バ回路であり既に公知な回路である.シフトレジスタ4
1は、コントローラーから送られてくる階調表示データ
DATAをサンプリングラッチ42一画素ずつ取り込む
ための信号を発生する。複数のラッチ回路からなるサン
プリングラッチ42に一時記憶された階調データは、イ
ンバータ50の出力信号により1選択期間の開始時点で
一度にラッチ43に転送される.ただし、インバータ5
0の出力は、位相差検出回路49の働きにより、1選択
期間の中間で入力される信号LPに対しては出力されな
い.ラッチ43に1選択期間に記憶されている階調デー
タは、パルス幅変調回路のデコーダ1(第19図中45
),2(第19図中44)に入力される.ここで示され
るデコーダ部は、ドライバー出力1ビット分である.デ
コーダ1,2は、それぞれNMOSトランジスタとPM
OS }ランジスタの直並列回路で構成され、ドライバ
選択出力のセット,リセット出力を発生する.デコーダ
1.2はモノチャネルトランジスタで構成されているの
で、1選択期間の開始時点でNANDゲート54とイン
バーター55で構成されるルーブ65をPMOSトラン
ジスタ51でリセットする(ドライバの出力を非選択出
力とするものであるが、必須のものではない).ついで
階調の重み付けクロックGCP(第18図中(g))が
LS191相当のアップダウンカウンタ鳴6に入力され
ると階調データに応じてデコーダ1が最初に導通したと
き(表示データと補数関係にあるカウンタ出力が入力さ
れ)、NANDゲート54の出力が1となりこの状態を
維持する。デコーダ1.2の出力は、フリップフロップ
59の出力をゲート入力とするトランジスタ53.52
により選択出力される。
NMOSトランジスタ53が導通しているときは、アッ
プダウンカウンタ46は、アップカウント状態となる。
プダウンカウンタ46は、アップカウント状態となる。
インバータ55の出力インピーダンスは、図に示される
ようにデコーダ1.2に出力に比べて極めて高抵抗にし
てあるので、デコーダ1もしくは2が導通すれば、ルー
プ回路65の状態はそれぞれの出力に強制的に従う。N
AND54に入力されるNAND6 2の出力は、全O
FF出力に対してΔt2の期間、選択信号を出力するよ
うに働く.前述したようにこのとき信号LPによるラッ
チ動作は行われない.一方、全ON出力に対しては、1
選択期間の初めにΔt1の期間だけPMOSトランジス
タ51により非選択電圧になる.この非選択電圧は、こ
のときデコーダ1が導通しているので、Δt1の期間し
かドライバから出力されない.Δtl, △t2の期
間は位相差検出回路49により信号LPとRESの位相
差で決められ、内部信号の出力判断は、信号LPとRE
Sの立ち上がりタイミングの時間関係で決定される。す
なわち信号LPが信号RESより早く立ち上がった場合
は、Δt2が出力され、逆の場合は△t1が出力される
.Δt1とΔt2の時間は独立に制御することができる
.Δtl=Δt2の場合は、位相差検出回路49は第1
9図に示される回路に比べてはるかに簡便化できること
はいうまでもない.フリップフロツブ59の出力 は、
1選択期間の前半と後半の動作を区別するもので、=:
II H 11のときは、アップダウンカウンタ46
はアップカウント状態となり、デコーダ1を動作させる
。一方、 =′゛L″′のときは、アップカウンタ4
6はダウンカウント状態となり、デコーダ2を動作させ
る.以上の様にデコーダ1.2の出力が一旦出力されれ
ば、その後にその状態が保持されるので、第18図に示
す1選択期間の中間を起点とするパルス幅変調出力が得
られる.この出力をレベルシフタ47を介してドライバ
回路48で液晶駆動波形に電圧変換すれば、所望の駆動
出力が得られる.第19図は第18図に合わせて8階調
表示が可能な回路例を示したが、デコーダ1.2の直列
トランジスタ数を増減すれば、他の階調数についても本
実施例の駆動方法を容易に実現できる。
ようにデコーダ1.2に出力に比べて極めて高抵抗にし
てあるので、デコーダ1もしくは2が導通すれば、ルー
プ回路65の状態はそれぞれの出力に強制的に従う。N
AND54に入力されるNAND6 2の出力は、全O
FF出力に対してΔt2の期間、選択信号を出力するよ
うに働く.前述したようにこのとき信号LPによるラッ
チ動作は行われない.一方、全ON出力に対しては、1
選択期間の初めにΔt1の期間だけPMOSトランジス
タ51により非選択電圧になる.この非選択電圧は、こ
のときデコーダ1が導通しているので、Δt1の期間し
かドライバから出力されない.Δtl, △t2の期
間は位相差検出回路49により信号LPとRESの位相
差で決められ、内部信号の出力判断は、信号LPとRE
Sの立ち上がりタイミングの時間関係で決定される。す
なわち信号LPが信号RESより早く立ち上がった場合
は、Δt2が出力され、逆の場合は△t1が出力される
.Δt1とΔt2の時間は独立に制御することができる
.Δtl=Δt2の場合は、位相差検出回路49は第1
9図に示される回路に比べてはるかに簡便化できること
はいうまでもない.フリップフロツブ59の出力 は、
1選択期間の前半と後半の動作を区別するもので、=:
II H 11のときは、アップダウンカウンタ46
はアップカウント状態となり、デコーダ1を動作させる
。一方、 =′゛L″′のときは、アップカウンタ4
6はダウンカウント状態となり、デコーダ2を動作させ
る.以上の様にデコーダ1.2の出力が一旦出力されれ
ば、その後にその状態が保持されるので、第18図に示
す1選択期間の中間を起点とするパルス幅変調出力が得
られる.この出力をレベルシフタ47を介してドライバ
回路48で液晶駆動波形に電圧変換すれば、所望の駆動
出力が得られる.第19図は第18図に合わせて8階調
表示が可能な回路例を示したが、デコーダ1.2の直列
トランジスタ数を増減すれば、他の階調数についても本
実施例の駆動方法を容易に実現できる。
[発明の効果]
以上述べたように本発明は、走査電極を有する基板と信
号電極を有する基板間に液晶層を扶持し、かつ、走査電
極と信号電極の重なる部分に表示画素を形成する液晶装
置に対し、走査電極には順次走査電圧を印加し、走査電
圧の印加されている走査電極上の表示画素のうち選択画
素のある信号電極には選択電圧を印加し、非選択画素の
ある信号電極には非選択電圧を印加して表示を行わしめ
る液晶装置の駆動方法において、選択期間内に信号電極
に印加される電圧を変化させることにより、液晶装置の
信号電極から走査電極へのクロストークノイズが均一と
なり、表示パターンに依存した部分的なコントラストの
変化が非常に小さくなることにより、視認性及び表示品
位が向上するという効果が得られる.
号電極を有する基板間に液晶層を扶持し、かつ、走査電
極と信号電極の重なる部分に表示画素を形成する液晶装
置に対し、走査電極には順次走査電圧を印加し、走査電
圧の印加されている走査電極上の表示画素のうち選択画
素のある信号電極には選択電圧を印加し、非選択画素の
ある信号電極には非選択電圧を印加して表示を行わしめ
る液晶装置の駆動方法において、選択期間内に信号電極
に印加される電圧を変化させることにより、液晶装置の
信号電極から走査電極へのクロストークノイズが均一と
なり、表示パターンに依存した部分的なコントラストの
変化が非常に小さくなることにより、視認性及び表示品
位が向上するという効果が得られる.
第1図は実施例1〜3において走査電極Yl,Y2に印
加された走査電圧波形を示す図.第2図は実施例1にお
いて信号電極X3,X4に印加された信号電圧波形を示
す図。 第3図は実施例1において画素YIX3,YIX4に印
加される走査電圧波形と信号電圧波形の合成波形を示す
図. 第4図は液晶装置の表示例を示す図. 第5図は実施例1の駆動方法を用いたときの信号電圧波
形と信号電極から走査電極へのクロストークノイズを示
す図. 第6図には従来の駆動方法を用いたときの信号電圧波形
と信号電極から走査電極へのクロストークノイズを示す
図. 第7図には実施例1の駆動方法を実現させるための信号
電極駆動用の一回路図. 第8図は第7図の回路の動作を説明するタイミング図. 第9図は実施例2において信号電極X3,X4に印加さ
れた信号電圧波形を示す図. 第10図は実施例2において画素YIX3,YIX4に
印加される走査電圧波形と信号電圧波形の合成波形を示
す図。 第11図は実施例2の駆動方法を用いた場合の信号電圧
波形と信号電極から走査電極へのクロストークノイズを
示す図. 第12図は実施例2の駆動方法を実現させるための信号
電極駆動用の一回路図. 第13図は第12図の回路の動作を説明するタイミング
図. 第14図は実施例3において信号電極X3,X4に印加
された信号電圧波形を示す図。 第15図は実施例3において画素YIX3,YIX4に
印加される走査電玉波形と信号電圧波形の合成波形を示
す図. 第16図は実施例3で用いた信号電極駆動用回路の動作
を説明するタイミング図。 第17図は第5図におけるPWM方式による階調表示の
信号電圧波形の実施例1〜3でのFR2に対応する期間
における1選択期間内の変化を示す図. 第18図は実施例6における駆動波形を示した図。 第19図は実施例6の駆動方法を実現させるための信号
電極駆動用の一回路図. 第20図は従来の液晶装置の駆動方法を示す図.第21
図はクロストークノイズののりかたを示した図。 1・・・シフトクロック入力端子 2・・・表示データ入力端子 3・・・ラッチ信号入力端子 4・・・信号電極波形入力端子 5・・・信号電極波形入力端子 6・・・極性反転用端子 7・・・液晶駆動用電源 8 ・ 9 ・ 1 0 ・ 1 1 ・ 1 2 ・ 1 3 ・ 2 1 ・ 2 2 ・ 2 3 ・ 2 4 ・ 2 5 ・ 2 6 ・ 2 7 ・ 2 8 ・ 2 9 ・ 3 0 ・ 4 1 ・ 4 2 ・ 4 3 ・ 4 4 ・ ・シフトレジスタ ・ラッチ回路 ・AND−OR回路 ・レベルシフタ ・信号電極駆動回路 ・信号電極駆動用端子 ・シフトクロック入力端子 ・表示データ人力端子 ・ラッチ信号入力端子 ・信号電極波形入力端子 ・信号電極波形入力端子 ・極性反転用端子 ・液晶駆動用電源 ・シフトレジスタ ・ラッチ回路 ・AND−OR回路 ・シフトレジスタ ・サンプリングラッチ ・ラッチ回路 ・デコーダ1 4 5 ・ 4 6 ・ 4 7 ・ 4 8 ・ 4 9 ・ 5 0 ・ 5 1 ・ 5 2 ・ 5 3 ・ 5 4 ・ 5 5 ・ 5 6 ・ 5 7 ・ 5 8 ・ 5 9 ・ 6 0 ・ 6 1 ・ 6 2 ・ 6 3 ・ 6 4 ・ ・デコーダ2 ・アップダウンカウンタ ・レベルシフタ ・ドライバ回路 ・位相差検出回路 ・インパータ回路 ・PMOS }ランジスタ ・NMOSトランジスタ ・NMOS トランジスタ ・NOR回路 ・インバータ回路 ・OR回路 ・フリップフロップ ・フリップフロップ ・フリップフロップ ・”N A N D回路 ・NAND回路 ・NAND回路 ・インバータ回路 ・インバータ回路 6 5 ・ 7 0 ・ 7 1 ・ 7 2 ・ 7 3 ・ 7 4 ・ 7 5 ・ 7 6 ・ 7 7 ・ 7 8 ・ ・ループ回路 ・ノイズ ・ノイズ ・ノイズ ・ノイズ ・ノイズ ・ノイズ ・ノイズ ・ノイズ ・ノイズ 以 上 出願人 セイコーエプソン株式会社 代理人 弁理士 鈴木喜三郎 他1名 第1 図 (a) YYI−1/X3 第3 図 第2 図 ×1 ×2 X3 X4 ×5 ×6 第4 図 第7 図 C 第9 図 (a) vY1−VX3 第10図 第12図 第13図 第15図 第14図 第16図 3I18E (a) Xi X2 X3 jI20図 j121図
加された走査電圧波形を示す図.第2図は実施例1にお
いて信号電極X3,X4に印加された信号電圧波形を示
す図。 第3図は実施例1において画素YIX3,YIX4に印
加される走査電圧波形と信号電圧波形の合成波形を示す
図. 第4図は液晶装置の表示例を示す図. 第5図は実施例1の駆動方法を用いたときの信号電圧波
形と信号電極から走査電極へのクロストークノイズを示
す図. 第6図には従来の駆動方法を用いたときの信号電圧波形
と信号電極から走査電極へのクロストークノイズを示す
図. 第7図には実施例1の駆動方法を実現させるための信号
電極駆動用の一回路図. 第8図は第7図の回路の動作を説明するタイミング図. 第9図は実施例2において信号電極X3,X4に印加さ
れた信号電圧波形を示す図. 第10図は実施例2において画素YIX3,YIX4に
印加される走査電圧波形と信号電圧波形の合成波形を示
す図。 第11図は実施例2の駆動方法を用いた場合の信号電圧
波形と信号電極から走査電極へのクロストークノイズを
示す図. 第12図は実施例2の駆動方法を実現させるための信号
電極駆動用の一回路図. 第13図は第12図の回路の動作を説明するタイミング
図. 第14図は実施例3において信号電極X3,X4に印加
された信号電圧波形を示す図。 第15図は実施例3において画素YIX3,YIX4に
印加される走査電玉波形と信号電圧波形の合成波形を示
す図. 第16図は実施例3で用いた信号電極駆動用回路の動作
を説明するタイミング図。 第17図は第5図におけるPWM方式による階調表示の
信号電圧波形の実施例1〜3でのFR2に対応する期間
における1選択期間内の変化を示す図. 第18図は実施例6における駆動波形を示した図。 第19図は実施例6の駆動方法を実現させるための信号
電極駆動用の一回路図. 第20図は従来の液晶装置の駆動方法を示す図.第21
図はクロストークノイズののりかたを示した図。 1・・・シフトクロック入力端子 2・・・表示データ入力端子 3・・・ラッチ信号入力端子 4・・・信号電極波形入力端子 5・・・信号電極波形入力端子 6・・・極性反転用端子 7・・・液晶駆動用電源 8 ・ 9 ・ 1 0 ・ 1 1 ・ 1 2 ・ 1 3 ・ 2 1 ・ 2 2 ・ 2 3 ・ 2 4 ・ 2 5 ・ 2 6 ・ 2 7 ・ 2 8 ・ 2 9 ・ 3 0 ・ 4 1 ・ 4 2 ・ 4 3 ・ 4 4 ・ ・シフトレジスタ ・ラッチ回路 ・AND−OR回路 ・レベルシフタ ・信号電極駆動回路 ・信号電極駆動用端子 ・シフトクロック入力端子 ・表示データ人力端子 ・ラッチ信号入力端子 ・信号電極波形入力端子 ・信号電極波形入力端子 ・極性反転用端子 ・液晶駆動用電源 ・シフトレジスタ ・ラッチ回路 ・AND−OR回路 ・シフトレジスタ ・サンプリングラッチ ・ラッチ回路 ・デコーダ1 4 5 ・ 4 6 ・ 4 7 ・ 4 8 ・ 4 9 ・ 5 0 ・ 5 1 ・ 5 2 ・ 5 3 ・ 5 4 ・ 5 5 ・ 5 6 ・ 5 7 ・ 5 8 ・ 5 9 ・ 6 0 ・ 6 1 ・ 6 2 ・ 6 3 ・ 6 4 ・ ・デコーダ2 ・アップダウンカウンタ ・レベルシフタ ・ドライバ回路 ・位相差検出回路 ・インパータ回路 ・PMOS }ランジスタ ・NMOSトランジスタ ・NMOS トランジスタ ・NOR回路 ・インバータ回路 ・OR回路 ・フリップフロップ ・フリップフロップ ・フリップフロップ ・”N A N D回路 ・NAND回路 ・NAND回路 ・インバータ回路 ・インバータ回路 6 5 ・ 7 0 ・ 7 1 ・ 7 2 ・ 7 3 ・ 7 4 ・ 7 5 ・ 7 6 ・ 7 7 ・ 7 8 ・ ・ループ回路 ・ノイズ ・ノイズ ・ノイズ ・ノイズ ・ノイズ ・ノイズ ・ノイズ ・ノイズ ・ノイズ 以 上 出願人 セイコーエプソン株式会社 代理人 弁理士 鈴木喜三郎 他1名 第1 図 (a) YYI−1/X3 第3 図 第2 図 ×1 ×2 X3 X4 ×5 ×6 第4 図 第7 図 C 第9 図 (a) vY1−VX3 第10図 第12図 第13図 第15図 第14図 第16図 3I18E (a) Xi X2 X3 jI20図 j121図
Claims (1)
- 【特許請求の範囲】 1)走査電極を有する基板と信号電極を有する基板間に
液晶層を挟持し、かつ、該走査電極と該信号電極の重な
る部分に表示画素を形成する液晶装置に対し、該走査電
極には順次走査電圧を印加し、該走査電圧の印加されて
いる走査電極上の表示画素のうち選択画素のある上記信
号電極には選択電圧を印加し、上記画素のうち非選択画
素のある信号電極には非選択電圧を印加して表示を行わ
しめる液晶装置の駆動方法において、選択期間内に上記
信号電極に印加される電圧を変化させることを特徴とす
る液晶装置の駆動方法。 2)選択期間内に信号電極に印加する電圧を変化させる
際に、該電圧を選択電圧と基準電圧、もしくは、非選択
電圧と基準電圧の間で変化させることを特徴とする第1
項記載の液晶装置の駆動方法。 3)選択期間内に信号電極に印加する電圧を変化させる
際に、該電圧を選択電圧と非選択電圧の間で変化させる
ことを特徴とする第1項記載の液晶装置の駆動方法。 4)走査電圧の印加されている走査電極上の表示画素が
選択画素である場合と非選択画素のある場合で、選択期
間内に信号電極に印加する電圧を変化させるタイミング
をずらしたことを特徴とする第1項記載の液晶装置の駆
動方法。 5)走査電圧の印加されている走査電極上の表示画素の
階調度に応じて、選択期間内に信号電極に印加する電圧
を変化させるタイミングをずらしたことを特徴とする第
1項記載の液晶装置の駆動方法。 6)選択期間内に信号電極に印加する選択電圧もしくは
非選択電圧のパルス幅をを選択期間の中点を基準として
階調度に応じて可変することを特徴とする第1項記載の
液晶装置の駆動方法。
Applications Claiming Priority (8)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP22370188 | 1988-09-07 | ||
| JP22371688 | 1988-09-07 | ||
| JP25524288 | 1988-10-11 | ||
| JP63-277906 | 1988-11-02 | ||
| JP63-223701 | 1988-11-02 | ||
| JP63-223716 | 1988-11-02 | ||
| JP63-255242 | 1988-11-02 | ||
| JP27790688 | 1988-11-02 |
Related Child Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP11228738A Division JP3114724B2 (ja) | 1988-09-07 | 1999-08-12 | 液晶装置及びその駆動方法 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH02236593A true JPH02236593A (ja) | 1990-09-19 |
| JP3003140B2 JP3003140B2 (ja) | 2000-01-24 |
Family
ID=
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2010204592A (ja) * | 2009-03-06 | 2010-09-16 | Seiko Epson Corp | 集積回路装置、電気光学装置及び電子機器 |
| JP2011158916A (ja) * | 2011-03-18 | 2011-08-18 | Seiko Epson Corp | 集積回路装置、電気光学装置及び電子機器 |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2010204592A (ja) * | 2009-03-06 | 2010-09-16 | Seiko Epson Corp | 集積回路装置、電気光学装置及び電子機器 |
| US8493290B2 (en) | 2009-03-06 | 2013-07-23 | Seiko Epson Corporation | Integrated circuit device, electro optical device and electronic apparatus |
| JP2011158916A (ja) * | 2011-03-18 | 2011-08-18 | Seiko Epson Corp | 集積回路装置、電気光学装置及び電子機器 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| EP0358486A3 (en) | 1990-07-18 |
| DE68920239D1 (de) | 1995-02-09 |
| EP0358486B1 (en) | 1994-12-28 |
| EP0358486A2 (en) | 1990-03-14 |
| US5157387A (en) | 1992-10-20 |
| DE68920239T2 (de) | 1995-05-04 |
| HK102397A (en) | 1997-08-15 |
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