JPH03189689A - 情報処理装置及びこれを用いた表示装置 - Google Patents

情報処理装置及びこれを用いた表示装置

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JPH03189689A
JPH03189689A JP1330384A JP33038489A JPH03189689A JP H03189689 A JPH03189689 A JP H03189689A JP 1330384 A JP1330384 A JP 1330384A JP 33038489 A JP33038489 A JP 33038489A JP H03189689 A JPH03189689 A JP H03189689A
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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。

Description

【発明の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 本発明は、情報処理装置及び表示システムに関し、特に
メモリー性をもつ強誘電性液晶を用いた液晶表示システ
ムの情報処理装置に関する。
〔従来の技術〕
従来、コンピュータ端末表示装置として、リフレッシュ
スキャン型CRTが主に使用され、一部にメモリー性を
もつベクタースキャン型CRTがCAD用大量大型精細
表示に使用されている。ベクタースキャン型CRTは一
度表示した後は、画面消去を行なうまでは、次の画面が
更新されないため、カーソル移動表示、ポインティング
デバイスからの情報表示としてのマウスなどの移動表示
、アイコン、文字や文章の編集表示(挿入・削除・移動
・複写等のリアルタイムなマン・マシーンインターフェ
ースの表示装置には向いていない。一方、リフレッシュ
スキャン型CRTの場合では、フリッカ−(画面のちら
つき)防止の点から、フレーム周波数としてd、Hz以
上のリフレッシュサイクルを必要とし、画面的情報の移
動表示(アイコンの移動表示)の視認性を良くする上で
、ノン・インターレース方式が採用されている(TVで
は動画表示と駆動制御システムの簡便化の点からインタ
ーレース方式で、d、Hzフイ一ルド周波数、30 H
zフレーム周波数となっている)。このため、表示分解
能が高(なればなるほど表示装置が大型化し、高パワー
を要し、駆動制御も大型化して、コスト高となった。
近年、フラットパネル表示が登場した背景には、このC
RTの大型・高パワー化に対する不便さから生じている
のである。
現在フラット表示パネルとしては、いくつかの方式があ
る。例えばツイストネマチック液晶の高時分割駆動方式
(STN)、その変形である白・黒表示を狙った方式(
NTN)又はプラズマ表示方式等は、いずれもその画像
データ転送方式をCRTと同一方式をとり、その画面更
新方式もフレーム周波数をd、Hz以上としたノン・イ
ンターレース方式をとるため、一画面を構成する走査線
総数が400から480本と1000本以上の大型フラ
ット表示パネルが駆動原理上、メモリー性を有していな
いため、フリッカ−防止の点で、フレーム周波数d、H
z以上のリフレッシュサイクルが必要で、従って1水平
走査時間が10〜50μsec以下の短い時間となり、
良好なコントラストが得られな(なっていた。
強誘電性液晶表示装置は、上述の表示装置を遥かに凌ぐ
大画面かつ高精細な表示が可能であるが、その低フレー
ム周波数駆動のために先に述べたようなマン・マシーン
インターフェースの表示装置に対応するためには、メモ
リー性を活かした部分書換え走査(書換え領域内の走査
線のみを走査する)方式が必要となっている。この部分
書換え走査方式は、例えば押送らの米国特許第4,65
5,561号公報などに明らかにされている。
強誘電性液晶表示装置で、マウスやカーソルなどの移動
表示、マルチウィンドウのスクロール表示などには、前
述の部分書換え走査方式が適しており、同一時間に2つ
の異なる領域の部分書換え走査を行うことができないた
め、部分書換え走査用開始アドレスと終了アドレスとの
指定によって部分書換え走査を行なう方式の場合では、
マルチウィンドウのスクロール表示中に、マウスやカー
ソルなどの移動表示が行えない問題点があった。例えば
、ウィンドウのスクロール表示及びポインティングデバ
イスの表示をあげ、その動きを想定してみると、まずウ
ィンドウスクロール表示の部分書換え走査要求が発生し
、表示パネルに対してスクロールの部分書換え走査に入
った後にポインティングデバイスが動いても、ウィンド
ウの最終走査線アドレスの走査を終了するまではポイン
ティングデバイスの書換え走査に入ることができないた
め、ウィンドウのサイズ(部分書換え走査線の数)に応
じてポインティングデバイスが不連続に移動する結果と
なり、移動表示が明らかに不自然となる問題点があった
〔発明の概要〕
本発明の目的は、強誘電性液晶表示装置のマン・マシー
ンインターフェースとしてのリアルタイムな操作性を保
った画面表示に適した情報処理装置を提供することにあ
る。
本発明の別の目的は、スムーズなマウスの移動表示を実
現する情報処理装置を提供することにある。
本発明は、 89画像情報を格納する画像情報格納用メモリ、b1発
生したグラフィックス・イベントに伴う画像情報の該メ
モリ上への格納開始を該グラフィックス・イベントの位
置座標を基準にして制御する第1の手段、 C8該メモリ上に、発生したグラフィックス・イベント
に伴う画像情報を一定周期で格納する様に制御する第2
の手段、及び d、第1の手段と第2の手段とを切り替える第3の手段
を有する情報処理装置に第1の特徴を有し、第2に a、走査線と情報線とで形成したマトリクス電極、 b、マトリクス電極を駆動するための駆動手段、C3駆
動手段を制御する駆動制御手段、61画像情報を格納す
る画像情報格納用メモリ、発生したグラフィックス・イ
ベントに伴う画像情報の該メモリ上への格納開始を該グ
ラフィックス・イベントの位置座標を基準にして制御す
る第1の制御手段及び該メモリ上に、発生したグラフィ
ックス・イベントに伴う画像情報を一定周期で格納する
様に制御する第2の制御手段を有し、前記グラフィック
ス・イベントと異なるグラフィックス・イベントの発生
に応じて、指定された第1又は第2の制御手段によって
該メモリを制御し、該メモリ上に格納された画像情報が
駆動制御手段に転送される様に制御するグラフィックス
制御手段を有する表示システムに第2の特徴を有する。
〔発明の態様の詳細な説明〕
第1図は、強誘電性液晶表示装置101および表示情報
の供給源であるパーソナルコンピュータなどの本体装置
側に設けられたグラフィックスコントローラ102のブ
ロック構成図である。また第2図は、画像情報の通信タ
イミングチャートである。
表示パネル103は、走査電極1120本、情報電極1
280本をマトリクス状に配し、配向処理を施した2枚
のガラス板の中に、強誘電性液晶を封入したもので、走
査線は走査線駆動回路104、情報線は情報線駆動回路
105にそれぞれ接続されている。
以下、図面にしたがって動作を説明する。グラフィック
スコントローラ102は走査電極を指定する走査線アド
レス情報とそのアドレス情報により指定される走査線上
の画像情報(PDO−PD3)を液晶表示装置101の
表示駆動回路(走査線駆動回路104と情報線駆動回路
105とによって構成)104/105に転送する。本
実施例では、走査線アドレス情報と表示情報とを有する
画像情報を同一伝送路にて転送するため、前記2種類の
情報を区別しなければならない。この識別のための信号
がAH/DLであり、このAH/DL信号がHiレベル
のときは、走査線アドレスの情報であることを示し、L
oレベルのときは、表示情報であることを示している。
走査線アドレス情報は、液晶表示装置101内の駆動制
御回路側111で、画像情報PDO−PD3として転送
されて(る画像情報から抽出されたのち、指定された走
査電極が走査信号発生回路107によって駆動される一
方、表示情報は情報線駆動回路105内のシフトレジス
タ108へ導かれ、転送りロックにて4画素単位でシフ
トされる。シフトレジスタ108にて水平方向の一走査
線分のシフトが完了すると、1280画素分の表示情報
は併設されたラインメモリ109に転送され、−水平走
査期間の間に亘って記憶され、情報信号発生回路110
から各情報電極に表示情報信号として出力される。
また、本実施例では液晶表示装置101における表示パ
ネル103の駆動とグラフィックスコントローラ102
における走査線アドレス情報及び表示情報の発生とが非
同期で行われているため、画像情報転送時に装置間(1
01/102)の同期をとる必要がある。この同期を司
る信号が5YNCであり、水平走査期間ごとに液晶表示
装置101内の駆動制御回路111で発生する。グラフ
ィックスコントローラ102側は常に5YNC信号を監
視しており、5YNC信号がLoレベルであれば画像情
報の転送を行い、逆にHiレベルのときには一水平走査
線分の画像情報の転送終了後は転送を行わない。すなわ
ち、第2図において、グラフィックスコントローラ10
2側は5YNC信号がLoレベルになったことを検知す
ると、直ちにAH/DL信号をHiレベルにし一水平走
査線分の画像情報の転送を開始する。液晶表示装置10
1内の駆動制御回路111は、5YNC信号を画像情報
転送期間中にHiレベルにする。所定の一水平走査時間
を経て表示パネル103への書き込みが終了したのち駆
動制御回路(FLCDコントローラ)111は、5YN
C信号を再びLOレベルに戻し、次の走査線の画像情報
を受は取ることができる。
第3図は、マルチ・ウィンドウとマルチ・タスクシステ
ムでの複数の表示情報の表示要求があった場合の表示画
面3を示している。
表示要求31;マウス・フォントが斜めにスムーズに移
動 表示要求32;あるウィンドウがアクティブ画面として
選択され、既に表示し ていた前のウィンドウとオーバー ラップした部分を全面に表示 表示要求33;キーボードからの入力による文字挿入 表示要求34; 既に表示していた前の文字の移動(矢
印方向への文字移動) 表示要求35;オーバーラツプエリアの表示変表示要求
36; ノン・アクティブ・ウィンドウの表示 表示要求37;ノン・アクティブ・ウィンドウのスクロ
ール表示 表示要求38;全面走査表示 下足表1は、前述した表示要求31〜38に相当するグ
ラフィック・イベントの表示優先順位を示す。
表中の「部分書換え」は部分書換え領域の走査線のみを
走査する駆動方式、「マルチ・フィールド・リフレッシ
ュ」はマルチ・インターレース走査でNフィールド(N
=2.4.訃・・2)走査による一フレーム走査方式(
特願昭62−287172号に記載の駆動方式)である
。「表示優先順位」は、予め指定した順位で、本実施例
で゛は、マン・マシーンインターフェースの走査性を重
点にしたもので、グラフィック・イベント31(マウス
移動表示)を最高レベルの最優先表示とし、次いでグラ
グイツク・イベント33. 34.37および38の順
の優先表示順位とした。又、[描画操作コは、グラフィ
ック・プロセッサの内部的な描画操作を表わしている。
マウスの移動表示が最も表示優先度が高いのは、ポイン
ティング・デバイスの目的が、最もオペレーターの意図
を迅速に(リアルタイム)コンピュータに反映しなけれ
ばならないためである。次に重要なのはキーボードから
の文字入力であるが、これは通常バッファリングされて
おり、リアルタイム性は高いとは云えマウスに比べて低
い。このキー入力による結果としてのウィンドウ内の画
面更新は必ずしもキー人力と同一時間である必要はなく
、キー人力している行のほうが優先度が高い。他のウィ
ンドウ内でのスクロールとオーバーラツプエリアの表示
関係はシステム設定で変化するが、マルチ・タスク下で
は当然ながら起こり得ることであり、ここではアクティ
ブ・ウィンドウ下に潜り込んでの行スクロールが行われ
ているとしている。
本発明では、第4図に示す画面表示制御プログラムが外
部からの画面表示要求31〜38を図示する交信手順を
介して受付け、且つ第1図に示す強誘電性液晶表示装置
(FLCD)101への画像情報の転送制御を行う機能
をもっている。この画面表示制御プログラムは、既に表
示された内容を書換える要求が少なくとも1回生じた場
合、その書換え領域とその書換えに必要なVRAM (
画像情報格納用メモリ)への描画処理を表示優先順位に
基づいて判断し、表示装置101との同期をとりながら
表示装置101へ送る画像情報を選択して転送すること
ができる。
第4図に示す交信手順には、ウィンドウ・マネージャー
41とオペレーティング・システム(O3) 42が用
いられている。オペレーティング・システム(O3)4
2としては、米国マイクロソフト社のrMSDO3J 
(商品名)、同社のrXENIXJ (商品名)、米国
AT&T社の[UNIXJ (商品名)や米国マイクロ
ソフト社のros/2J (商品名)が用いられ、又ウ
ィンドウ・マネージャー41としては、米国マイクロソ
フト社のrMS−Windows  ver  1.0
3J又はrver  2.OJ(何れも商品名)、米国
マイクロソフト社のros/2  Presentat
ion  ManagerJ(商品名)、パブリック・
ドメインであるrX−WindowJや米国デジタル・
イクイップメント社のr DEC−Window J(
商品名)が用いられる。図示するイベント・イミュレー
タ43としては、1組のrMS−DO3&MS−Win
dowsJやr U N I X & X −W i 
n d o w Jなどを用いることができる。
本発明が用いた部分書換えは、部分書換え領域の走査線
のみを走査するもので、FLCDIOIがメモリー性を
持つことから高速の部分書換えを行うことができる。又
、本発明では、画面全体の中でコンピュータシステムが
高速に表示情報を書き換えるのは瞬間的には多(ないと
いう条件を仮定している。例えば、ポインティング・デ
バイス(=マウス等)からの情報は30Hz以下の速度
で表示すればよ(、それ以上の速度では人間の目には追
従できない。同様に最もデイスプレィの高速表示を要求
するスムーススクロール(lライン毎のスクロール)速
度も速すぎては目にも止まらない。むしろスクロールは
実用上はライン単位ではなく文字単位、あるいはあるま
とまったブロック単位で行われることが多い。コンピュ
ータシステムではスクロールはプログラムや文章編集時
によく使われ、その目的も滑るようななめらかなスクロ
ールより、むしろ、ある行から別の行への移動表示にあ
り、行単位で10行/ s e cあれば実用上問題は
ない。
マウス・フォントが32X32ドツトで構成されている
場合、FLCDに対する部分書換え走査をノン・インタ
ーレース駆動したとすると、これを単純計算すると [式1コ32ラインX 100 μsec/ライン=3
.2m5ec =312Hzの応答速度が可能になる。
一方、行スクロールを10行/ s e cで行うこと
はノン・インターレースで周波数10Hzの画面更新速
度に相当する。周波数10Hzでは、厳密にはフリッカ
−が生じているはずであるが、画面全体が行単位で移動
するため情報の変化の方がフリッカ−より大きく認識さ
れるため実際には問題にならない。そこで行単位のスク
ロール時、ノン・インターレース駆動できる走査線数は [式2] (1710Hz)/100μ5ec=100
0 (本)となる。
本発明は、第1図および第2図に示した走査線アドレス
情報をもつ画像情報なるデータフォーマットおよび5Y
NC信号による通信同期手段をとることにより、下達す
るグラフィックスコントローラ側での部分書換え走査ア
ルゴリズムに基づく液晶表示装置を実現したものである
画像情報の発生は、本体装置側のグラフィックスコント
ローラ102にて行われ、第1図および第2図に示した
信号転送手段にしたがって表示パネル103に転送され
る。グラフィックスコントローラ102は、CPU (
中央演算処理装置、以下GCPU112と略す)および
VRAM (画像情報格納用メモリ)114を核に、ホ
ストCPU113と液晶表示装置101間の画像情報の
管理や通信をつかさどっており、本発明の制御方法は主
にこのグラフィックスコントローラ102上で実現され
るものである。
ここで、走査線アドレス情報をもつ画像情報なるデータ
フォーマットをとるために走査線アドレス情報は、VR
AM114上に第10図のようにマツピングした。VR
AM114を2つの領域に分け、方を走査線アドレス情
報領域に、他方を表示情報領域に割り当てている。VR
AM114上の情報が表示パネル103の画素に対して
1:lに対応するように、画像情報を横1ライン分配置
し、この1ライン分画像情報の先端(左端)に走査線情
報を埋め込んだ。GCPU112は、VRAM114(
7)左端から1ライン単位で情報を読み出し、液晶表示
装置101へ送り出すことにより、走査線アドレス情報
をもつ画像情報なるデータフォーマットを実現している
第9図(A)は、従来の情報処理装置で用いていたアル
ゴリズムで、第9図(B)は、それを用いた時のフロー
チャートである。図中の「ポインティング・デバイスの
位置座標を基準にして、VRAMへの格納タイミング設
定」は、−走査線出力毎に1つインクリメントされるカ
ウント値を設定する「VCOUNT」と表示割り込み設
定値を表わすrDPYINTJとによって、決定される
。rVcOUNTjは、リフレッシュ駆動時、フィール
ド毎に0にクリヤされる。fvcOUNTJがrDPY
INTJと等しい値となった場合に、GCPU112に
対して割り込みを発生する。rDPYINTJの設定値
はポインティング・デバイス(例えば、マウス)の位置
座標/フィールド数で決められる。第9図(A)と(B
)で示す様に、強誘電性液晶表示装置101にとって、
部分書換えに必要な表示情報(ポインティング・デバイ
スやポツプアップメニューなど)を予めGCPU112
に登録しておき、ホストCPU113からの情報に対し
て部分書換えが必要と判断したとき、部分書換えルーチ
ンに移る。この時、ホストCPU113からのポインテ
ィング・デバイスの表示要求の情報(位置とフォント)
はGCPU112内に格納され、表示要求の発生と表示
パネル103の駆動との同期をとるために、VRAM1
14上にポインティング・デバイスの位置座標が指定さ
れ、VCOUNTとDPYINTとの比較がDPYIN
T=VCOUNTとなった時に、VRAM114上にポ
インティング・デバイスの画像情報が格納される。
例えば、ポインティング・デバイスからの表示要求のみ
を部分書換え走査によって実行し、他の表示要求を全面
リフレッシュ走査によって実行するとすると、VRAM
114上のポインティング・デバイスの位置座標右上は
(P xl 、 P 71 )、左下は(P X21P
、2)であって、mフィールド走査で一フレーム走査を
実行する場合、DPYINTはP 72 / mとなる
(この際、ポインティング・デバイスフォントの最終ラ
インを基準にする)。
この様に、第9図(A)と(B)に示す様に、全面リフ
レッシュ走査されている表示パネル103の画面内に、
ポインティング・デバイスからのマウスの移動がスムー
ズに表示される。
しかしながら、上述のシステムは、フィールド毎にVC
OUNTをクリヤしているため、他の部分書換え走査に
よる表示要求(例えば、ウィンドウ内のスクロール表示
)が連続して発生すると、VCOUNTが0にクリヤさ
れずに増加して、DPYINTの設定値を越えてしまう
ため、その間にマウス移動が発生した場合では、VRA
M114上に移動位置でのマウス画像情報を格納するこ
とができなくなる問題がある。そのフローチャートを第
9図(C)に示す。
本発明は、上述の問題点を解決した新規なシステムで複
数の部分書換え走査による表示要求が同時に発生しても
、マウスの移動をスムーズに表示することができる。
第9図(D)は、本発明システムのアルゴリズムであり
、第9図(E)はそれを用いた時のフローチャートを表
わしている。
グラフィックス・コントローラ102で用いた第9図(
D)に示すアルゴリズムでは、「ポインティング・デバ
イスの位置座標を基準にして、VRAMへの格納タイミ
ング設定(DPYINT=マウスの位置座標/フィール
ド数)」ス・テップの時に、フラグをOにセットする。
「ポインティング・デバイスからの表示要求を一定周期
でVRAMに格納に変更」ステップの時に、フラグを1
にセットする。従って、この際DPYINT=一定(例
えばd、Hz)となる。
そして、「ポインティング・デバイスの位置座標を基準
にして、VRAMへの格納タイミング設定に変更」ステ
ップの時に、フラグを0に戻す。
さらに、本発明のシステムは、「他の部分書換え表示中
か(フラグにセットはlか)」ステップで、フラグが1
にセットされていれば、「VCOUNTを0にクリヤ」
ステップに進む。
この様に、部分書換をする表示情報がポインティングデ
バイスだけでな(、スクロールやキー人力等地にもある
場合、フィールドライン数が不定になるため、上記のP
 y 2 / mラインは、実際のポインティングデバ
イスの位置とは異った位置となる。また、部分書換が発
生したときにフイールド内での位置を変更した場合、ポ
インティングデバイス以外の部分書換表示要求が連続し
てくるとポインティングデバイスの位置のラインの表示
が行われるのが遅れ、ポインティングデバイスの表示を
最優先で行うことができなくなる。そのため、ポインテ
ィングデバイス以外の第一の部分書換要求が発生した場
合、ポインティングデバイスの表示要求タイミングを位
置から一定周期に切り替え、VRAM114に対する画
像情報の格納終了後、液晶表示装置101へ画像情報の
転送を開始し、第2図の信号転送方式に準拠した形で1
ライン単位で行われ、lライン転送毎にポインティング
デバイス部分書換要求発生と現在処理中の部分書換画像
情報よりも表示優先順位の高い部分書換要求の発生をチ
エツクする。ここでポインティングデバイスの部分書換
要求が発生したときは、ポインティングデバイス部分書
換ルーチンを開始し、ポインティングデバイスの部分書
換を終了したら、次回のポインティングデバイスの部分
書換要求発生位置をGCPUII・2に登録する。第一
の部分書換が終了するとまた位置により表示要求が発生
するように再登録する。
このようにリフレッシュ駆動走査の場合はポインティン
グデバイスのVRAM114上の位置によってポインテ
ィングデバイスの表示要求が発生するようにGCPUI
I2に登録し、他の部分書換要求が発生した場合はその
部分書換ルーチン内でポインティングデバイス表示要求
発生タイミングを位置から一定周期に変更することによ
って、前述した問題点を解決することができた。
本発明によれば、表示画面内でウィンドウ内のスクロー
ル表示が連続した場合であっても、スムーズなマウスの
移動表示を実現することができる。
第11図は、本発明によるマルチウィンドウ表示画面1
10の一例である。ウィンドウlはある集計結果を円グ
ラフで表現した画面。ウィンドウ2はウィンドウ1の集
計結果を表で表現した画面。ウィンドウ3はウィンドウ
1の集計結果を棒グラフで表現した画面。ウィンドウ4
は文書作成中の画面。そして5は、ポインティングデバ
イスのマウスである。
いま、ウィンドウ1〜3は静止状態にあり、ウィンドウ
4でスムーススクロール、単語・文節の挿入や削除、領
域移動などの文書編集作業を行いながら、マウス5が移
動する場合を想寓すると、スムーススクロールやマウス
の移動は強誘電性液晶表示装置101にとって部分書換
え走査が必要な画像情報となる。ちなみに、−水平走査
時間=80μsで全画面1120本を走査するとフレー
ム周波数は10Hz程度となり、通常のマウスの動き(
≧30Hz)に到底追従できない。本発明のアルゴリズ
ムを適用し、マウスの移動による部分書換えの優先度を
ウィンドウ4での文書編集作業よりも高く設定すること
により、スクロール動作中でもマウスの部分書換えを分
岐して行うことができる。このように、強誘電性液晶表
示装置101のようなメモリー性を持った低フレーム周
波数駆動のデイスプレィにおいては、ポインティングデ
バイス(マウス)の動きをもっとも重視する形で部分書
換えの優先度を設定することによって、マルチウィンド
ウ・マルチタスクのような表示機能を実現することが可
能となる。
第5図はグラフィックス・コントローラ102のブロッ
ク図で、第6図はデジタル・インターフェースのブロッ
ク図で、第7図および第8図は情報転送のタイミングチ
ャート図である。本発明で用いたグラフィックス・コン
トローラ102の従来のものと太き(相違している点は
、グラフィック・プロセッサ501が自身専用のシステ
ム・メモリ502を持ち、RAM503とROM504
の管理のみならず、RAM503への描画命令の実行と
管理を行うとともに、デジタル・インターフェース50
5からFLCDコントローラへの情報転送とFLCDの
駆動方法の管理などを独立にプログラムできる点にある
まず、第6図のデジタル・インターフェース505はF
LCDコントローラ111からの外部同期信号であるH
SYNC/VSYNCi、1mよッテ表示パネル103
の駆動回路104と105と同期を取りながら、その最
終段で4bits/clock (clock=データ
転送りロック)となってVRAM中の情報が送られる。
第7図はFLCDが全画面書換えをするときのりイミノ
ジを表わし、図中のパラメータは第8図の情報転送時の
タイミングチャートと同一である。まず、1ライン分の
画像情報の転送は、第8図のH3YNCがアクティブ(
この場合lowレベル)となってから始まる。H5YN
CをlowにするのはFLCDコントローラ111で、
パネル103側の情報要求を表わす。このパネル103
側の情報要求は第5図のグラフィック・プロセッサ50
1が受取り、その内部では第8図のタイミングで処理さ
れる。第8図のタイミングチャートでは、パネル103
側の情報要求のH3YNCを、これも外部からの外部ビ
デオクロック(CLKOUT)の1周期分(別の見方を
すれば、VC・LKのlow期間)をサンプリングしく
この場合、先のグラフィック・プロセッサ501へは、
このVCLKが実際には入力され、このプロセッサ50
1がlow期間サンプリングする仕様になっているため
)、それからVCLK2.5クロツク後にプロセッサ5
01内部の水平カウンターHCOUNTがクリアされ、
第7図のパラメータHESYNCSHEBLNKをプロ
グラミングすることでHCOUNT=1の直前で第7図
第8図のHBLNKがディスエーブル(high)とな
り、第6図の回路ではこのあと第8図のようにVCLK
の半クロツク後DATENがアクティブ(high)と
なり、さらに半クロツク後、H3YNCのサンプリング
からみて4.5クロツク後、次の1ラインのデータがV
RAMかう4bits毎、FLCD ml ンl−o−
ラ111へ転送される。
さて、この場合の転送されるライン情報は、第8図中右
下に示されるように、まず始めに4bits毎に走査線
アドレス情報(即ち走査線No、に相当)が送られ、次
に本来の1ライン分の表示情報が送られる。この場合の
FLCDコントローラ111では、この走査線アドレス
情報と画像情報の識別にAH/DL信号が使われ、AH
/DL信号がhighのとき、走査線アドレス情報を示
し、lowのとき表示情報を認識する。よって、FLC
Dはこの走査線アドレス情報に従って走査線が選択され
、表示情報が書き込まれるので、第5図のグラフィック
・コントローラからの走査線アドレス情報が1つずつ増
して送られるときには、ノン・インターレースに、1つ
おきに増すときにはインターレースに、そしてm本おき
に増す場合にはm本マルチ・インターレースにFLCD
が駆動されることになる。従って、デイスプレィの駆動
方法を制御する事が出来るのである。
FLCDは1走査ラインの駆動時間が通常100μse
c前後必要である。仮に今、l走査ラインの駆動時間を
100μsecどし、フリッカ−の生じない最低周波数
を30Hzとすると、このFLCDのノン・インターレ
ース駆動方式では、 [式4] %式%() インターレース駆動方式では、 [式5〕 (1/30Hz)X2/100μ5ec=666 (本
)m本マルチ・インターレースでは [式6] %式%() の走査線をスキャン(走査・駆動)しても静止画として
はフリッカ−を生じない。本発明者の実験によるとm=
32でもフリッカ−は生じないことが確かめられた。即
ち、 [式7] %式%() の走査線を持つ表示パネル103がフリッカ−を生じな
いで表示できることになり、まさにフラット表示パネル
としては従来にない高精細なものが数値上は可能なわけ
である。
尚、第6図中の「74AS161A」、r74As74
J、r74ALS257J、r74ALs878Jおよ
び「74As257Jは、それぞれIC番号を表わし、
図中の数値はそれぞれピン番号を表わしている。
第12図は、本発明で用いたマルチ・インターレース駆
動方式の駆動波形例である。
第12図には(4M−3)フィールドF 4M−3、(
4M−2)フィールドF 4M−21(4M −1)フ
ィールドF 4M−1と4MフィールドF4M(ここで
、1フイールドとはl垂直走査期間のことである。M=
1. 2゜3・・・)における4n−3番目の走査電極
に印加する走査選択信号S 4n−3(n = 1 、
 2 、 3 =−) 、 4 n −2番目の走査電
極に印加する走査選択信号S 4n−2*4n−1番目
の走査電極に印加する走査選択信号54n−1と4n番
目の走査電極に印加する走査選択信号S4nが示されて
いる。第12図によれば、走査選択信号54n−3は、
(4M−3)フィールドF 4M−3と(4M−1)フ
ィールドF4M−1(M=1. 2.3・・・)の同一
位相における電圧極性(走査非選択信号の電圧を基準に
した電圧極性)が互いに逆極性になっており、かつ(4
M−2)フィールドF 4M−2と4MフィールドF、
IMでは走査しないようになっており、走査選択信号5
4n−1も同様である。さらに、lフィールド期間内で
印加された走査選択信号5an−aとS4□−1は、互
いに相違した電圧波形となっており、同一位相の電圧極
性が互いに逆極性となっている。
同様に走査選択信号S 4n−2は、(4M−2)フィ
ールドF 4M−2と4MフィールドF4Mの同一位相
における電圧極性(走査非選択信号の電圧を基準にした
電圧極性)が互いに逆極性になっており、かつ(4M−
3)フィールドF 4M−1と(4M −1)フィール
ドF 4M−1では走査しないようになっており、走査
選択信号S4nも同様である。さらに、1フイ一ルド期
間内で印加された走査選択信号54n−2と34nは、
互いに相違した電圧波形となっており、同位相の電圧極
性が互いに逆極性となっている。
又、第12図の走査駆動波形例では、画面が一斉に休止
(例えば画面を構成する全画素に一斉に電圧Oを印加す
る)するための位相が第3番目に設けられ、走査選択信
号の3番目の位相が電圧O(走査非選択信号の電圧と同
一レベル)に設定されている。
又、第12図によれば、(4M−3)番目のフィールド
F 4M−3で信号電極に印加する情報信号としては、
走査選択信号54n−3に対しては白信号(走査選択信
号34M−3との合成により、2番目の位相で強誘電性
液晶の閾値電圧を越えた電圧3voが印加されて白の画
素を形成する)と保持信号(走査選択信号54n−3と
の合成により、画素に強誘電性液晶の閾値電圧より小さ
い電圧±voが印加される)とが選択的に印加され、走
査選択信号54n−+に対しては黒信号(走査選択信号
S 4n−1との合成により、2番目の位相で強誘電性
液晶の閾値電圧を越えた電圧−3V。が印加されて黒の
画素を形成する)と保持信号(走査選択信号54n−1
との合成により、画素に強誘電性液晶の閾値電圧より小
さい電圧±voが印加される)とが選択的に印加される
。そして、(4n−2)番目および(4n)番目の走査
電極には走査非選択信号が印加されているので、そのま
ま情報信号が印加される。
上述の(4M−3)フィールドF 4M−3の書込みに
続< (4M−2)フィールドF 4M−2で、信号電
極に印加する情報信号としては、走査選択信号54n−
2に対しては、上述と同様の黒信号と保持信号とが選択
的に印加され、走査選択信号S4nに対しては、上述と
同様の白信号と保持信号とが選択的に印加される。そし
て(4n−3)番目および(4n−1)番目の走査電極
には走査非選択信号が印加されるので、そのまま情報信
号が印加される。
又、(4M−2)フィールドF 4M−2に続((4M
−1)フィールドF4M−1で、信号電極に印加する情
報信号としては、走査選択信号S 4n−3に対しては
上述と同様の黒信号と保持信号とが選択的に印加され、
走査選択信号54n−1に対しては、上述と同様の白信
号と保持信号とが選択的に印加される。そして(4n−
2)番目および4n番目の走査電極には走査非選択信号
が印加されるので、そのまま情報信号が印加される。
(4M−1)フィールドF 4M−1に続(4Mフィー
ルドF4Mで信号電極に印加する情報信号としては、走
査選択信号54n−2に対しては、上述と同様の黒信号
と保持信号とが選択的に印加され、走査選択信号S4n
に対しては、上述と同様の白信号と保持信号とが選択的
に印加される。そして(4n−3)番目および(4n−
1)番目の走査電極には走査非選択信号が印加されるの
で、そのまま情報信号が印加される。
第13図(A)、  (B)および(C)は第12図に
示す駆動波形によって第13図(D)に示す表示状態を
書込んだ時のタイミングチャートを示している。第13
図(D)中、○は白の画素、・は黒の画素を表わしてい
る。又、第13図(B)中のI、−8Iは走査電極S1
と信号電極11との交点に印加された電圧の時系列波形
である。I2−S、は走査電極S1と信号電極■2との
交点に印加された電圧の時系列波形である。同様に1.
−52は走査電極S2と信号電極■1との交点に印加さ
れた電圧の時系列波形である。I2−32は走査電極S
2と信号電極I2との交点に印加された電圧の時系列波
形である。
又、本発明は上述の駆動波形に限定されるものではなく
、例えば走査線を4本おき、5本おき、6本おき、7本
おき、好ましくは8本以上おきに走査することができる
。又、走査選択信号は、第7図に示す様にフィールド毎
に極性反転した波形であってもよ(、又、フィールド毎
に同一波形としたものであってもよい。
第14図は、強誘電性液晶セルの例を模式的に描いたも
のである。141aと141bは、In203゜SnO
2やITO(インジウム−ティン−オキサイド)等の透
明電極がコートされた基板(ガラス板)であり、その間
に液晶分子層142がガラス面に垂直になるように配向
したSmC*相の液晶が封入されている。太線で示した
線143が液晶分子を表わしており、この液晶分子14
3は、その分子に直交した方向に双極子モーメント(P
土)144を有している。基板141aと141b上の
電極間に一定の閾値以上の電圧を印加すると、液晶分子
143のらせん構造がほどけ、双極子モーメント(P土
)144はすべて電界方向に向くよう、液晶分子143
の配向方向を変えることができる。液晶分子143は細
長い形状を有しており、その長軸方向と短軸方向で屈折
率異方性を示し、従って例えばガラス面の上下に互いに
クロスニコルの位置関係に配置した偏光子を置けば、電
圧印加極性によって光学特性が変わる液晶光学変調素子
となることは、容易に理解される。さらに液晶セルの厚
さを十分に薄くした場合(例えば1μ)には、第15図
に示すように電界を印加していない状態でも液晶分子の
らせん構造はほどけ、その双極子モーメントPa又はp
bは上向き(154a)又は下向き(154b)のどち
らかの状態をとる。このようなセルに、第15図に示す
如く一定の閾値以上の極性の異なる電界Ea又はEbを
所定時間付与すると、双極子モーメントは電界Ea又は
Ebの電界ベクトルに対して上向き154a又は下向き
154bと向きを変え、それに応じて液晶分子は第1の
安定状態153aかあるいは第2の安定状態153bの
何れか一方に配向する。
このような強誘電性液晶を光学変調素子として用いるこ
との利点は2つある。第1に応答速度が極めて速いこと
、第2に液晶分子の配向が双安定状態を有することであ
る。第2の点を例えば第15図によって説明すると、電
界Eaを印加すると液晶分子は第1の安定状態153a
に配向するが、この状態は電界を切っても安定である。
又、逆向きの電界Ebを印加すると液晶は第2の安定状
態153bに配向して、その分子の向きを変えるが、や
はり電界を切ってもこの状態を保っている。又、与える
電界Eaが一定の閾値を越えない限り、それぞれの配向
状態にやはり維持されている。このような応答速度の速
さと双安定性が有効に実現されるには、セルとしては出
来るだけ薄い方が好ましく、−船釣には0.5μ〜20
μ、特に1μ〜5μが適している。
〔発明の効果〕 以上説明したように、強誘電性液晶表示装置等のメモリ
ー性を有する表示装置に対する部分書換えにおいて、ポ
インティングデバイスの表示要求をポインティングデバ
イスのVRAM上の位置によって発生するように、また
は他の部分書換え要求が生じたときは一定周期で発生す
るように変更することにより、高速なポインティングデ
バイスからのマウス表示などの高速な表示アプリケーシ
ョンを強誘電性液晶表示装置のような低フレーム周波数
駆動の表示装置に対して適用することができ、この結果
スムースかつ高速な移動表示を実現させることが可能と
なった。
【図面の簡単な説明】
第1図は液晶表示装置とグラフィックスコントローラを
示すブロック構成図、第2図は液晶表示装置とグラフィ
ックスコントローラとの間の画像情報通信タイミングチ
ャート図である。第3図は複数のグラフィック・イベン
トを模式的に示した表示画面図である。第4図は本発明
で用いた表示制御プログラムのブロック図である。第5
図は本発明で用いたグラフィックス・コントローラのブ
ロック図で、第6図はデジタル・インターフェースのブ
ロック図である。第7図は本発明で用いた表示駆動装置
のためのインターフェース・タイミングチャート図で、
第8図ではFLCDコントローラのためのインターフェ
ース・タイミングチャート図である。第9図(A)は従
来システムのアルゴリズムを示す図で、第9図(B)は
そのフローチャートを示す図である。第9図(C)は従
来システムにおいて複数の部分書換走査を行う表示要求
が発生した時のフローチャートを示す図である。第9図
(D)は本発明システムのアルゴリズムを示す図で、第
9図(E)はそのフローチャートを示す図である。 第10図は本発明で用いたVRAM上の走査線アドレス
情報と表示情報のデータマツピングを示す説明図である
。第11図は本実施例でのマルチ・ウィンドウ表示画面
図である。第12図(A)及び(B)は本発明で用いた
駆動波形図で、第13図(A)〜(C)はそのタイミン
グチャート図で、第13図(D)はその時の画素の表示
状態を示す模式図である。第14図及び第15図は本発
明で用いた強誘電性液晶セルの斜視図である。 1 1z /43 43 154b (Pb) 53b

Claims (35)

    【特許請求の範囲】
  1. (1)a、画像情報を格納する画像情報格納用メモリ、
    b、発生したグラフィックス・イベントに伴う画像情報
    の該メモリ上への格納開始を該グラフィックス・イベン
    トの位置座標を基準にして制御する第1の手段、 c、該メモリ上に、発生したグラフィックス・イベント
    に伴う画像情報を一定周期で格納する様に制御する第2
    の手段、及び d、第1の手段と第2の手段とを切り替える第3の手段 を有する情報処理装置。
  2. (2)前記グラフィックス・イベントがフォント表示を
    要求するイベントであって、そのフォントの最終ライン
    に基いてグラフィックス・イベントの位置座標を指定す
    る手段を有する請求項1の情報処理装置。
  3. (3)a、画像情報を格納する画像情報格納用メモリ、
    b、発生した第1のグラフィックス・イベントに伴う画
    像情報の該メモリ上への格納開始を該第1のグラフィッ
    クス・イベントの位置座標を基準にして制御する第1の
    手段、 c、該メモリ上に、発生した第1のグラフィックス・イ
    ベントに伴う画像情報を一定周期で格納する様に制御す
    る第2の手段、及び d、第2のグラフィックス・イベントが発生した時に、
    第1のグラフィックス・イベントに伴う画像情報を第2
    の手段によって前記メモリ上に格納し、第2のグラフィ
    ックス・イベントが発生した時以外は、第1のグラフィ
    ックス・イベントに伴う画像情報を第1の手段によって
    前記メモリ上に格納する様に制御する第3の手段を有す
    る情報処理装置。
  4. (4)前記第1のグラフィックス・イベントがポインテ
    ィング・デバイス又はキー・ボード入力からの表示要求
    に伴うイベントで、前記第2のグラフィックス・イベン
    トがウィンドウ内のスクロール表示を要求するイベント
    である請求項3の情報処理装置。
  5. (5)前記第1のグラフィックス・イベントの位置座標
    がフォントの最終ラインに基いて指定される請求項3の
    情報処理装置。
  6. (6)a、画像情報を格納する画像情報格納用メモリ、
    b、該メモリ上に、グラフィックス・イベントの位置座
    標を指定する第1の手段、 c、一走査線情報に相当する情報の出力毎にインクリメ
    ントされるカウント値を設定する第2の手段、 d、一垂直走査の所定走査線情報に相当する情報が出力
    された時に、前記カウント値をクリアする第3の手段、 e、前記カウント値が一定値に達した時に、その値をク
    リアする第4の手段、及び f、第3の手段と第4の手段とを切り替える第5の手段 を有する情報処理装置。
  7. (7)前記所定走査線が一垂直走査の最終走査線である
    請求項6の情報処理装置。
  8. (8)前記グラフィックス・イベントがフォント表示を
    要求するイベントである請求項6の情報処理装置。
  9. (9)前記グラフィックス・イベントの位置座標がフォ
    ントの最終ラインに基いて指定される請求項6の情報処
    理装置。
  10. (10)a、画像情報を格納する画像情報格納用メモリ
    、 b、該メモリ上に、第1のグラフィックス・イベントの
    位置座標を指定する第1の手段、 c、一走査線情報に相当する情報の出力毎にインクリメ
    ントされるカウント値を設定する第2の手段、 d、第2のグラフィックス・イベントが発生した時に、
    第1のグラフィックス・イベントに伴う画像情報を前記
    メモリに一定カウント値に応答させて格納し、第二のグ
    ラフィックス・イベントが発生した時以外は、カウント
    値が指定された位置座標を基準にして定めた値に達した
    時に、第1のグラフィックス・イベントに伴う画像情報
    を前記メモリに格納する様に制御する第3の手段 を有する情報処理装置。
  11. (11)前記第1のグラフィックス・イベントがポイン
    ティング・デバイス又はキー・ボード入力からの表示要
    求に伴うイベントで、前記第2のグラフィックス・イベ
    ントがウィンドウ内のスクロール表示を要求するイベン
    トである請求項10の情報処理装置。
  12. (12)前記第1のグラフィックス・イベントの位置座
    標がフォントの最終ラインに基いて指定される請求項1
    0の情報処理装置。
  13. (13)a、走査線と情報線とで形成したマトリクス電
    極、 b、マトリクス電極を駆動するための駆動手段、c、駆
    動手段を制御する駆動制御手段、並びに、d、画像情報
    を格納する画像情報格納用メモリ、発生したグラフィッ
    クス・イベントに伴う画像情報の該メモリ上への格納開
    始を該グラ フィックス・イベントの位置座標を基準にして制御する
    第1の制御手段及び該メモリ上に、発生したグラフィッ
    クス・イベントに伴う画像情報を一定周期で格納する様
    に制御する第2の制御手段を有し、前記グラフィックス
    ・イベントと異なるグラフィックス・イベントの発生に
    応じて、指定された第1又は第2の制御手段によって該
    メモリを制御し、該メモリ上に格納された画像情報が駆
    動制御手段に転送される様に制御するグラフィックス制
    御手段を有する表示システム。
  14. (14)前記グラフィックス制御手段が、画像情報に対
    応した走査線のみが走査される様に駆動制御手段を制御
    する手段を有する請求項13の表示システム。
  15. (15)前記グラフィックス・イベントがフォント表示
    を要求するイベントであって、そのフォントの最終ライ
    ンに基いてグラフィックス・イベントの位置座標を指定
    する手段を有する請求項13の表示システム。
  16. (16)前記走査線と情報線との間に液晶を有する請求
    項13の表示システム。
  17. (17)前記液晶が強誘電性液晶である請求項16の表
    示システム。
  18. (18)a、走査線と情報線とで形成したマトリクス電
    極、 b、マトリクス電極を駆動するための駆動手段、c、駆
    動手段を制御する駆動制御手段、並びにd、画像情報を
    格納する画像情報格納用メモリ、発生した第1のグラフ
    ィックス・イベントに伴う画像情報の該メモリ上への格
    納開始を該第1のグラフィックス・イベントの位置座標
    を基準にして制御する第1の制御手段及び該メモリ上に
    、発生した第1のグラフィックス・イベントに伴う画像
    情報を一定周期で格納する様に制御する第2の制御手段
    を有し、第2のグラフィックス・イベントが発生した時
    に、第1のグラフィックス・イベントに伴う画像情報を
    第2の制御手段によって前記メモリ上に格納し、第2の
    グラフィックス・イベントが発生した時以外は、第1の
    グラフィックス・イベントに伴う画像情報を第1の手段
    によって前記メモリ上に格納する様に制御し、該メモリ
    上に格納された画像情報が駆動制御手段に転送される様
    に制御するグラフィックス制御手段 を有する表示システム。
  19. (19)前記第1のグラフィックス・イベントがポイン
    ティング・デバイス又はキー・ボード入力からの表示要
    求に伴うイベントで、前記第2のグラフィックス・イベ
    ントがウィンドウ内のスクロール表示を要求するイベン
    トである請求項18の表示システム。
  20. (20)前記第1のグラフィックス・イベントの位置座
    標がフォントの最終ラインに基いて指定される請求項1
    8の表示システム。
  21. (21)前記グラフィックス制御手段が、画像情報に対
    応した走査線のみが走査される様に駆動制御手段を制御
    する手段を有する請求項18の表示システム。
  22. (22)前記走査線と情報線との間に液晶を有する請求
    項18の表示システム。
  23. (23)前記液晶が強誘電性液晶である請求項22の表
    示システム。
  24. (24)a、走査線と情報線とで形成したマトリクス電
    極、 b、マトリクス電極を駆動するための駆動手段、c、駆
    動手段を制御する駆動制御手段、並びにd、画像情報を
    格納する画像情報格納用メモリを有し、該メモリ上に、
    グラフィックス・イベントの位置座標を指定し、一走査
    線情報に相当する情報の出力毎にインクリメントされる
    カウント値を設定し、前記カウント値を所定走査線情報
    に相当する情報出力によってクリアし、前記グラフィッ
    クス・イベントと異なるグラフィックス・イベントの発
    生に応じて前記カウント値のクリアを一定周期で行なう
    様に制御し該メモリ上に格納された画像情報が駆動制御
    手段に転送される様に制御するグラフィックス制御手段 を有する表示システム。
  25. (25)前記グラフィックス制御手段が、画像情報に対
    応した走査線のみが走査される様に駆動制御手段を制御
    する手段を有する請求項24の表示システム。
  26. (26)前記グラフィックス・イベントがフォント表示
    を命令するイベントであって、そのフォントの最終ライ
    ンに基いてグラフィックス・イベントの位置座標を指定
    する手段を有する請求項24の表示システム。
  27. (27)前記走査線と情報線との間に液晶を有する請求
    項24の表示システム。
  28. (28)前記液晶が強誘電性液晶である請求項27の表
    示システム。
  29. (29)前記所定走査線が一垂直走査の最終走査線であ
    る請求項24の表示システム。
  30. (30)a、走査線と情報線とで形成したマトリクス電
    極、 b、マトリクス電極を駆動するための駆動手段、c、駆
    動手段を制御する駆動制御手段、並びにd、画像情報を
    格納する画像情報格納用メモリを有し、該メモリ上に、
    第1のグラフィックス・イベントの位置座標を指定し、
    一走査線情報に相当する情報の出力毎にインクリメント
    されるカウント値を設定し、該カウント値と指定された
    位置座標とが一致した時に、前記メモリ上に該第1のグ
    ラフィックス・イベントに伴う画像情報を格納し、前記
    カウント値を所定走査線情報に相当する情報出力によっ
    てクリアし、前記第1のグラフィックス・イベントと異
    なる第2のグラフィックス・イベントの発生に応じて前
    記カウント値のクリアを一定周期で行なう様に制御し、
    該カウント値がクリアされた時に、前記メモリ上に該第
    1のグラフィックス・イベントに伴う画像情報を格納し
    、前記メモリ上に格納された画像情報が駆動制御手段に
    転送される様に制御するグラ フィックス制御手段を有する表示システム。
  31. (31)前記第1のグラフィックス・イベントがポイン
    ティング・デバイス又はキー・ボード入力からの表示要
    求に伴うイベントで、前記第2のグラフィックス・イベ
    ントがウィンドウ内のスクロール表示を要求するイベン
    トである請求項30の表示システム。
  32. (32)前記グラフィックス制御手段が、画像情報に対
    応した走査線のみが走査される様に駆動制御手段を制御
    する手段を有する請求項30の表示システム。
  33. (33)前記走査線と情報線との間に液晶を有する請求
    項30の表示システム。
  34. (34)前記液晶が強誘電性液晶である請求項33の表
    示システム。
  35. (35)前記所定走査線が一垂直走査の最終走査線であ
    る請求項30の表示システム。
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