JPH04218022A - 液晶表示装置およびその駆動方法 - Google Patents

液晶表示装置およびその駆動方法

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JPH04218022A
JPH04218022A JP3073127A JP7312791A JPH04218022A JP H04218022 A JPH04218022 A JP H04218022A JP 3073127 A JP3073127 A JP 3073127A JP 7312791 A JP7312791 A JP 7312791A JP H04218022 A JPH04218022 A JP H04218022A
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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】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は強誘電性液晶を用いた液
晶表示装置のマトリクス駆動方法に関し、階調表示を行
なう液晶表示装置およびその駆動方法に関する。
【0002】
【従来の技術】強誘電液晶(FLC)を用いた表示素子
に関しては特開昭61−94023号公報などに示され
ている様に、1ミクロンから3ミクロン位のセルギャッ
プを保って2枚の内面に透明電極を形成し配向処理を施
したガラス基板を向かい合わせて構成した液晶セルに、
強誘電液晶を注入したものが知られている。
【0003】強誘電液晶を用いた上記表示素子の特徴は
強誘電液晶が自発分極を持つことにより、外部電界と自
発分極の結合力をスイッチングに使えることと強誘電液
晶分子の長軸方向が自発分極の分極方向と1対1に対応
しているため外部電界の極性によってスイッチング出来
ることである。
【0004】強誘電液晶は一般にカイラル・スメクチッ
ク液晶(SmC*,SmH*)を用いるので、バルク状
態では液晶分子長軸がねじれた配向を示すが上述の1ミ
クロンから3ミクロン位のセルギャップのセルにいれる
ことによって液晶分子長軸のねじれを解消することが出
来る。(P213−P234  N.A.CLARKe
t  al,MCLC,1983,Vol94.)実際
の強誘電液晶セルの構成は図2に示すような単純マトリ
クス基板を用いていた。
【0005】強誘電性液晶は2つの安定状態を光透過お
よび遮断状態にして主として2値(白・黒)の表示素子
として利用されているが、多値すなわち中間調表示も可
能である。中間調表示法の一つは画素内の双安定状態の
面積比を制御することにより中間的な光透過状態を作る
ものである。以下、この方法(面積変調法)について詳
しく説明する。
【0006】図4は強誘電性液晶素子のスイッチングパ
ルス振幅と透過率の関係を模式的に示した図で、はじめ
完全な光遮断(黒)状態にあったセル(素子)に一方極
性の単発パルスを印加した後の透過光量Iを単発パルス
の振幅Vの係数としてプロットしたグラフである。パル
ス振幅が閾値Vth以下(V<Vth)のときは透過光
量は変化せず、パルス印加後の透過状態は図5(b)に
示すように印加前の状態を示す同図(a)と変わらない
。パルス振幅が閾値を越えると(Vth<V<Vsat
)画素内の一部分が他方の安定状態すなわち同図(c)
に示す光透過状態に遷移し全体として中間的な透過光量
を示す。 さらにパルス振幅が大きくなり、飽和値Vsat以上(
Vsat<V)になると同図(d)に示すように画素全
部が光透過状態になるので光量は一定値に達する。
【0007】すなわち、面積変調法は電圧をパルス振幅
VがVth<V<Vsatとなるように制御して中間調
を表示するものである。
【0008】
【発明が解決しようとする課題】ところが、面積変調法
は次に述べるような重大な欠点を有する。それは、図4
の電圧と透過光量の関係がセル厚と温度に依存するため
に、つまり表示パネル内にセル厚分布や温度分布がある
と、同じ電圧振幅の印加パルスに対して異なった階調レ
ベルが表示されてしまうという点である。図6は、この
ことを説明するための図で、図4と同じく電圧振幅Vと
透過光量Iの関係を示したグラフであるが、異なった温
度での関係、すなわち高温での関係を表わす曲線Hと低
温での関係を表わす曲線Lの2本の曲線を示してある。 表示サイズの大きいディスプレイ(表示素子)では同一
パネル(表示部)内に温度分布が生じることは珍しくな
く、したがって、或る電圧Vapで中間調を表示させよ
うとしても同図に示すようにI1からI2までの範囲に
わたって中間調レベルがばらついてしまい、均一な表示
が得られないのである。そして一般に、強誘電性液晶の
スイッチング電圧は低温で高くて高温で低く、このスイ
ッチング電圧の差は液晶の粘性の温度変化に依存するの
で、従来のTN型液晶素子に比べて桁違いに大きいのが
普通である。したがって、温度分布による階調レベルの
変動はTN液晶よりはるかに大きく、このことが強誘電
性液晶素子の階調表示を実現困難にしている最大の要因
となっている。
【0009】また、これらの影響は、液晶セルが大面積
化すればする程大きくなる(セル厚のばらつきや、温度
のばらつきが生じやすくなる)のでFLCを用いた大面
積セルにおける階調とくにアナログ階調は不可能である
とされて来た。
【0010】[発明の目的]本発明は、FLC素子でア
ナログ階調を実現させることができ、さらにセル中の温
度のばらつき、セル厚のばらつきに原因する閾値変動に
対しても安定な階調表示が行なえる液晶表示装置および
駆動方法を得ることを目的とする。
【0011】[目的を達するための手段および作用]そ
こで本発明は、走査電極群と信号電極群をマトリクス状
に配置し、この両電極群間に電界方向に対して双安定性
を有する強誘電性液晶を充填した表示部を備え、画像或
いは情報の表示を行なう液晶表示装置において、選択さ
れた走査電極上の全画素を、完全に第1の安定状態にリ
セットするパルスと、それに続く1ないしは複数のパル
スで走査線上の閾値の高い画素から、順次階調情報を書
き込んで行く手段を有することを特徴とする液晶表示装
置ならびに該液晶表示装置の駆動方法を提供するもので
ある。
【0012】また、本発明は、走査電極群と信号電極群
をマトリクス状に配置し、この両電極群間に電界方向に
対して双安定性を有する強誘電性液晶を充填した表示部
を備え、画像或いは情報の表示を行なう液晶表示位装置
において、選択された走査電極による走査線上の全画素
を完全に第1の安定状態にリセットし、次に第2の安定
状態に遷移させるパルスを印加することにより、走査線
上の閾値の高い画素に書き込みを行ない、さらに、該閾
値の高い画素の書き込み状態は保持しつつ他の閾値の低
い画素における表示状態を変化させることで中間調表示
を行ないうる駆動制御手段を備えたことを特徴とする液
晶表示装置並びに該液晶表示装置の駆動方法を提供する
ものである。
【0013】また、さらに本発明は、前記液晶表示装置
の表示部内の閾値電圧の最大値をVth(max)、飽
和電圧の最大値をVsat(max)、閾値電圧の最小
値をVth(min)、前記第1のステップにおいてリ
セットするために印加するパルスの振幅をV1、前記第
2のステップにおいて遷移させるために印加するパルス
の振幅をV2、前記第3以下のステップにおいて低閾値
部の表示状態を変化させるために印加するパルスの振幅
をV3とすれば、 Vsat(max)≦V1 Vth(max)<V2<Vsat(max)Vth(
min)≦V3<Vth(max)の関係で表わされる
印加手段を有する液晶表示装置並びに該液晶表示装置の
駆動方法を提供するものである。
【0014】本発明の書き込み方法を具体的手順に従っ
て、グラフを用いて説明する。
【0015】図1(a)にFLCの閾値曲線を示す。縦
軸を透過率I(0〜100%)、横軸はパルス電圧値を
logスケールで示してある。
【0016】図1(a)中の(1)がパネル内の高閾値
部の閾値曲線であり、点線で示した(2)が閾値の変動
した部分の閾値曲線である。いずれもパルス巾ΔTのも
のとする。
【0017】(3)は階調信号電圧V3を、透過率10
0%となる電圧(Vsat)としたときの閾値曲線であ
り、傾きは(1)、(2)と同様である。
【0018】(4)はV2をVsatとする、(1)、
(2)と同じ傾きを持つ閾値曲線である。
【0019】説明のために、この画素に印加するパルス
を図1(b)のように表わして、個々のパルス間の時間
的相互関係は省略した。
【0020】書き込み動作は、次の4つのステップから
なる。■パネル全体を電圧V4のパルス(A)によって
、ある状態Q0に書き込む(全面リセット)。■パネル
内の高閾値部を、パルス(A)と逆極性のパルス(B)
によって、T1の透過率になるまで書き込む、このとき
、閾値の低く変動した部分は完全反転する(図1中の一
点鎖線と(1)、(2)の交点でc′とa′で説明され
る)、これで高閾値部はT1の階調状態であるQ1に書
き込まれたが、低閾値部では全面反転したのでQ0に再
反転してしまったことになる(表−1)。Q0の状態の
透過率を0%とすると、Q0は100%であり、Q1で
はT1%である。
【0021】
【表1】
【0022】■次にパルス(B)と逆極性のパルス(C
)を印加して、低閾値部を(100−T2)%のところ
まで再反転させる。このとき、閾値曲線(1)で示され
る高閾値部ではスイッチングは起こらない。
【0023】従って、高閾値部では、パルス(B)で作
られた状態Q1を保存する。これに対し、低閾値部では
Q0(透過率100%)の状態から透過率(100−T
2)%の状態Q2に反転する。
【0024】■次にパルス(C)と逆極性のパルス(D
)を印加すると高閾値部では、パルス(B)で形成され
た状態Q1が保存されるが、低閾値部では図1(a)に
おける(100−T2+T3)%の透過率までQ2状態
から再び反転する。
【0025】このとき低閾値部では高閾値部と同じ透過
率の状態Q1が実現される。
【0026】つまり、図1(a)上でわかる通り、透過
率T1%は、(100−T2+T3)%と等しい。作図
上で現われる三角形abcとa′b′c′が合同である
ことからも容易にわかる。
【0027】このような時系列上のパルスの印加による
状態の変化を表−1に示し、その状態のイメージ図を図
3に示した。
【0028】次に、上述のような手順で印加されるパル
ス(A)、(B)、(C)、(D)間の関係について調
べると、以下のような関係にある。■まず、パルス(A
)は、充分なリセット作用を期待するため、パルス幅Δ
Tのパルスでの全面反転の閾値V4を持たせてあるが、
基本的にはパルス(A)もパルス幅をΔTとしてさしつ
かえない。ΔTというパルス幅のパルスにとって(以下
同様)このV4という電圧は、図1(a)で示す通り、
高閾値部での画素間全部反転電圧Vsatと等しい。■
V2については高閾値部での画素内一部反転電圧Vth
と等しい。■従って、閾値曲線上の傾きが等しいという
条件のもとでは、 Vth/Vsat≡ξとおくと、 V2=ξV4=ξVsat という関係を持つ。■V3については、高閾値部の画素
内一部反転情報電圧、つまりは階調状態を書き込む電圧
であり、V2<V3<V4の関係にある。I%の透過率
を得たい時にはV3は次のように書ける。
【0029】
【外1】
【0030】■V1はV3をVsatとする閾値曲線の
Vthに当たる電圧値と言い変えることが出来て、次の
ように表わせる。
【0031】
【0032】このように、順次印加されるパルス(A)
、(B)、(C)、(D)は (a)高閾値部のVsat (b)閾値特性上決定される定数ξ(=Vth/Vsa
t)(c)階調情報より決定される定数n(=I%/1
00%) の3要素で全て決定される。
【0033】再掲すると、 ・|V1|=Vsat/ξn−2 ・|V2|=ξVsat ・|V3|=Vsat/ξn−1 ・|V4|≧Vsat
【0034】V4に不等号を付したのは、完全反転すれ
ばよく等号に制約されないからである。
【0035】このようなパルス(A)、(B)、(C)
、(D)で階調表現ができる。ここで考えられている閾
値の変動の範囲は図1(a)中の閾値曲線(4)と閾値
曲線(1)にはさまれた領域である。
【0036】それは、もしVsatがV2以下の電圧に
なった領域が存在すると、パルス(C)を入力してもV
satがV2である領域と区別することができず全て全
反転させるが、しかるにパルス(D)を印加したときに
は、それぞれ異なった反転をするために、一定の階調レ
ベルを表示することができないからである。
【0037】しかし、ひるがえって考えてみると、ここ
でのパルス(C)とパルス(D)の関係は閾値曲線(3
)近傍でのパスる(A)とパルス(B)の関係と同一で
あることがわかる。
【0038】このことはパルス(D)の後にパルス(E
)、さらにはパルス(F)等を付け加えることによって
、さらに低い閾値曲線の領域までの包含できることを意
味している。パルス(E)、パルス(F)の波高値をV
5、V6とすると、 V5=ξ・V2=ξ2・Vsat V6=ξ・V1=Vsat/ξn−3 と表現出来る。
【0039】これらの関係を一般化して考えると、時間
的に先行するパルスからV1、V2、V3…と添字を付
け直すと、
【0040】
【外2】 と表現できる。
【0041】このような書き込み方は、マトリクス駆動
時にその印加された情報信号のみでVthを越えるよう
な低閾値部が出ない限り有効である。
【0042】例えば、1/4バイアス(選択電圧の1/
4の情報信号を用いる)の場合には、Vth′>1/4
・Vsatなので最小のVth′に対応するVsat′
はVsat′−Vth′/ξ>1/4・V2sat/V
th従って、書き込み電圧、Vsat′で示すとVsa
t>Vsat′>V2sat/4Vthの範囲で駆動可
能となる。
【0043】本発明では閾値曲線上での傾きT/log
(Vsat/Vth)が一定であるように画素を構成す
ることが望ましい。
【0044】また、FLCに印加するパルスの前後関係
(書き込みパルスの直前に逆極性の大きなパルスがある
場合とない場合、直後に逆極性の大きな電圧パルスの存
在する場合、しない場合など)によって、波高値に修正
をほどこしてもよい。
【0045】これは一般には、補正係数を付することで
足りる。
【0046】V0i′=αξIVsat、V1J′=α
ξjV1(α=const)
【0047】しかし、例えば、書き込みパルスが連続し
た場合には、後パルスの閾値が前パルスの存在によって
、変動してしまうので、電圧設定を容易に行なうために
は、書き込みパルスに間隔を設けた方が良い。この間隔
は100μs以上であることが望ましい。
【0048】また、これまではアナログ階調を表示する
場合を説明してきたが離散的な階調表示(デジタル階調
表示)を行なう場合には、閾値曲線の傾きが若干異なっ
ていても十分な効果を示す。
【0049】このようなデジタル階調表示を行なう場合
には、ξの値を補正して、パルス数を増やすことにより
対応がとれる。
【0050】さらに、本発明では、パルス巾を一定にし
て電圧変調を用いた場合を示したが、電圧値を一定にし
て、パルス巾を可変する場合でも同様の手段で温度変化
やセル厚変化の影響を大巾に緩和した階調表示を行なう
ことができる。
【0051】以下、実施例で説明する。
【0052】
【実施例】実施例1図2、図7、図8、図9、図10は
本実施例を説明する図である。
【0053】図2は、本実施例にかかる液晶セルを表す
【0054】図7(a)は本実施例の階調表示の1例を
示す。図7(b)は本実施例の駆動波形、図7(c)、
図7(d)は本実施例で用いたパネル内の画素の閾値曲
線を示す。
【0055】図8は本実施例で用いた、走査信号、情報
信号、画素への印加電圧の例を表し、図中、S1−I1
で示された波形が図7(b)の駆動波形に対応している
【0056】図9は本実施例で用いた走査信号電極、情
報信号電極の構成を示す図である。
【0057】図10は本実施例で用いた液晶表示装置の
回路を表すブロック図である。
【0058】図9は本実施例で用いた、走査信号電極、
情報信号電極の構成を示している。これらの電極に印加
する信号波形を図8に示す。
【0059】図8において、S1、S2、S3は選択さ
れた走査信号電極に逐次印加される走査信号波形のタイ
ムチャートであり、3つのパルス(パルスA、パルスB
、パルスC)によって構成される。I1、I2は情報信
号電極群に印加される情報信号波形のタイムチャートで
ある。これらは、説明のために一部を示したものである
【0060】これらの信号を液晶セルに供給するための
回路のブロック図を図10に示す。図10において、1
01は液晶セル、102は様々なレベルの電圧を出力で
きる駆動用電源、103はセグメント側駆動IC、10
4はラッチ回路、105はセグメント側シフトレジスタ
、106はコモン側駆動IC、107はコモン側シフト
レジスタ、108は画像情報発生装置、109はコント
ローラを表している。
【0061】図10の回路構成において階調表示(複数
の電圧レベルを信号として供給)する方式としては、セ
グメント側駆動IC内にADコンバータを設けて、ラッ
チ回路を通して供給されるデジタルの階調信号をアナロ
グ信号に変換して情報電極に印加する方式を採った。こ
の場合、コモン側駆動ICは、駆動用電源のアナログス
イッチによる分配方式で走査信号を形成した。
【0062】101で表された液晶セルとして本実施例
では、図2に示したものを用いた。図2(a)液晶セル
の断面図であり、21はガラス基板、22はITOスト
ライプ電極、23はSiO2からなる絶縁膜、24はポ
リイミドからなる配向膜、25はシーリング材、26は
液晶、をそれぞれ表している。また、図2(b)は片側
の基板におけるストライプ電極のパターンを示している
【0063】このセルでは、ITOストライプ電極22
上にSiO2層23を絶縁膜として形成したものに日立
化成社製LQ−1802(商品名)を塗布し、上下基板
ともラビング処理を施して配向膜24とし、液晶26と
して表2に示す物性を持つ液晶Aを用い、約1.49μ
mの基板間隔を保って構成したものを用いた。
【0064】
【表2】
【0065】図7(c)、図7(d)は、パネル内の画
素の閾値曲線を表している。
【0066】図7(c)、図7(d)においては、電圧
を対数スケールでプロットしているので30℃、32℃
、34℃で、閾値曲線は互いに平行移動した関係になっ
ている。
【0067】しかし、図7(d)中のP2パルスの閾値
曲線の傾きが、図7(c)中のP3パルスの閾値曲線の
傾きと若干異なっていることが分かる。これは、パルス
の前後の状態(P2パルスの直前のP1パルスの存在)
が原因となっている。
【0068】32℃において、P2パルス、P3パルス
それぞれに対する閾値電圧Vthおよび飽和電圧Vsa
tは、   P2パルスに対して、Vth=15.4V、Vsa
t=17.3V  P3パルスに対して、Vth=15
.1V、Vsat=18.55Vであった。このような
特性を有する素子に、P1、P2パルスの電圧を16V
、P3パルスの電圧を15Vに設定すると、この3つの
パルスで図7(a)に示したような階調表示を行なうこ
とが可能であった。
【0069】パルス巾は、P1が144μs、P2、P
3が48μsとした。
【0070】波形の設計に必要なξ(=閾値電圧/飽和
電圧)を求めると、本実施例のセルにおいては、ξ=1
5.4/17.3=0.89 となる。しかし、P2パルスとP3パルスでは閾値曲線
の傾きが異なるので補正しなくてはならない。
【0071】ξ′=ξ×β=15.1/18.55=0
.81 β=0.914:補正係数 たとえば33%の透過率を得るためには、n=33/1
00=0.33 P2パルス電圧;VP2=17.3/(0.89)0.
33−1=16V(=Vsat/ξn−1) P3パルス電圧;VP2=ξ′×18.55=15.1
V(=ξ×Vsat)として求めた。
【0072】他のいかなる透過率も、実現に必要な条件
を算出することができ、本実施例の方法により良好に階
調表示をすることができた。
【0073】実施例2図11は本実施例で用いた液晶セ
ルの断面図を示している。
【0074】101で表された液晶セルとしては、図1
1に示した断面を有するものを用いた。すなわち、下側
のガラス基板111上に図のような所定の形状にUV硬
化樹脂112を塗布した後、紫外線照射により硬化させ
てセル厚を変化させ、更にその上にITO透明電極11
3を設けた。ITO透明電極上に絶縁層としてのTa2
O5をスパッタ形成した後、配向膜114として東レ社
製LP−64(商品名)を塗布して下側の基板とした。 一方、上側のガラス基板には、UV硬化樹脂112を塗
布しない点以外は下側の基板と同様の処置を施した。配
向処理として、上下基板の配向膜にそれぞれ一定方向に
ラビング処理を施し下側の基板とした。上下基板のラビ
ング方向は、セルの表面から見て、上基板のラビング方
向から下基板のラビング方向へ約10°右ねじの向きに
回転するような関係にした。液晶115は、表3に示す
物性を持つ液晶Bを用いた。
【0075】
【表3】
【0076】本実施例の画素は、図11のような構成か
らなり、1画素内にセル厚分布を持つため、1画素内で
閾値分布を持つことになる。
【0077】本実施例を用いた駆動では、画素への印加
電圧のパルス幅をすべて同じ(48μs)にし、パルス
間隔を100μs以上にし、4つのパルスを用いて駆動
した(図12)。
【0078】上記の点以外は実施例1と同様の条件で駆
動したところ、異なる温度に対して図13のような閾値
曲線が得られた。この閾値曲線は、すべてのパルスに対
して同一の形状を示した。しかも、この閾値曲線は、互
いにほぼ平行移動した関係になっている。
【0079】本実施例では、図12に示すように、パル
ス幅48μsのパルスを用い、パルス間隔を384μs
とした。パルス電圧値の設定を第1パルス(P1)の1
8Vでリセットして、第2パルス(P2)を13.8V
、第3パルス(P3)を12.0V、第4パルス(P4
)を9.6Vとすることにより、約40%の透過率を2
7.5℃〜31℃の範囲で安定に実現することができた
【0080】他のいかなる透過率も同様に本実施例の方
法・構成により実現することができた。
【0081】
【発明の効果】本発明の液晶表示装置および駆動方法を
用いることにより、■強誘電性液晶を用いた液晶表示装
置において、アナログ階調を実現することができた。■
温度変化、セル厚変化等の閾値変化に対して非常に安定
な階調表示を行なうことができた。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明における駆動手段を説明する図である。
【図2】本発明の第1の実施例にかかる液晶表示素子の
構造を表す図である。
【図3】本発明の駆動手段を用いたと際の表示状態を説
明する図である。
【図4】強誘電性液晶に関する、スイッチングパルス振
幅と透過率の関係を示す模式図である。
【図5】印加パルスに応じた強誘電性液晶素子の光透過
状態を示す模式図である。
【図6】高温と低温における電圧振幅Vと透過光量Iと
の関係を示した図である。
【図7】本発明の第1の実施例を説明する図である。
【図8】本発明の第1の実施例にかかる走査信号、情報
信号、画素への印加電圧の例を示す図である。
【図9】本実施例で用いた走査信号電極、情報信号電極
の構成を示す図である。
【図10】本実施例で用いた液晶表示装置の回路を表わ
すブロック図である。
【図11】本発明の第2の実施例にかかる液晶セルの断
面を示している。
【図12】本発明の第2の実施例にかかる走査信号、情
報信号、画素への印加電圧の例を示す図である。
【図13】本発明の第2の実施例を説明する図である。
【符号の説明】
21  ガラス基板 22  ストライプ電極 23  絶縁層 24  配向膜 25  シール材 26  液晶 101  液晶セル 102  駆動用電源 103  セグメント側駆動IC 104  ラッチ回路 105  セグメント側シフトレジスタ106  コモ
ン側駆動IC 107  コモン側シフトレジスタ 108  画像情報発生装置 109  コントローラ

Claims (18)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】  走査電極群と信号電極群をマトリクス
    状に配置し、この両電極群間に電界方向に対して双安定
    性を有する強誘電性液晶を充填した表示部を備え、画像
    或いは情報の表示を行なう液晶表示装置において、選択
    された走査電極上の全画素を、完全に第1の安定状態に
    リセットするパルスと、それに続く1ないしは複数のパ
    ルスで走査線上の閾値の高い画素から、順次階調情報を
    書き込んで行く手段を有することを特徴とする液晶表示
    装置。
  2. 【請求項2】  全ての画素内において、駆動電圧Vに
    対する状態反転の割合がほぼ均一であることを特徴とす
    る請求項1記載の液晶表示装置。
  3. 【請求項3】  前記書込み手段における複数の書込み
    パルスの印加タイミングを連続させないことを特徴とす
    る請求項1記載の液晶表示装置。
  4. 【請求項4】  前記複数の書込みパルスを印加する間
    隔が100μs以上である請求項3記載の液晶表示装置
  5. 【請求項5】  前記複数の書込みパルスの個数が偶数
    である請求項1の液晶表示装置。
  6. 【請求項6】  前記第1の安定状態が透過率最低の状
    態に対応する請求項1の液晶表示装置。
  7. 【請求項7】  走査電極群と信号電極群をマトリクス
    状に配置し、この両電極群間に電界方向に対して双安定
    性を有する強誘電性液晶を充填した表示部を備え、画像
    或いは情報の表示を行なう液晶表示装置において、選択
    された走査電極による走査線上の全画素を完全に第1の
    安定状態にリセットし、次に第2の安定状態に遷移させ
    るパルスを印加することにより、走査線上の閾値の高い
    画素に書込みを行ない、さらに該閾値の高い画素の書込
    み状態は保持しつつ他の閾値の低い画素における表示状
    態を変化させることで中間調表示を行ないうる駆動制御
    手段を備えたことを特徴とする液晶表示装置。
  8. 【請求項8】  前記表示部内の閾値電圧の最大値をV
    th(max)、飽和電圧の最大値をVsat(max
    )、閾値電圧の最小値をVth(min)、前記第1の
    ステップにおいてリセットするために印加するパルスの
    振幅をV1、前記第2のステップにおいて遷移させるた
    めに印加するパルスの振幅をV2、前記第3以下のステ
    ップにおいて低閾値部の表示状態を変化させるために印
    加するパルスの振幅をV3とすれば、 Vsat(max)≦V1 Vth(max)<V2<Vsat(max)Vth(
    min)≦V3<Vth(max)である請求項7記載
    の液晶表示装置。
  9. 【請求項9】  走査電極群と信号電極群をマトリクス
    状に配置し、この両電極群間に電界方向に対して双安定
    性を有する強誘電性液晶を充填した表示部を備え、画像
    或いは情報の表示を行なう液晶表示装置において、前記
    表示部内の閾値電圧の最大値をVth(max)、飽和
    電圧の最大値をVsat(max)、閾値電圧の最小値
    をVth(min)、前記第1のステップにおいてリセ
    ットするために印加するパルスの振幅をV1、前記第2
    のステップにおいて遷移させるために印加するパルスの
    振幅をV2、前記第3以下のステップにおいて低閾値部
    の表示状態を変化させるために印加するパルスの振幅を
    V3とすれば、Vsat(max)≦V1 Vth(max)<V2<Vsat(max)Vth(
    min)≦V3<Vth(max)であることを特徴と
    する液晶表示装置。
  10. 【請求項10】  走査電極群と信号電極群をマトリク
    ス状に配置し、この両電極群間に電界方向に対して双安
    定性を有する強誘電性液晶を充填した表示部を備え、画
    像或いは情報の表示を行なう液晶表示装置の駆動方法で
    あって、選択された走査電極上の全画素を完全に第1の
    安定状態にリセットするパルスを印加する工程と、それ
    に続く1ないしは複数のパルスで走査線上の閾値の高い
    画素から順次階調情報を書き込んで行く工程を有するこ
    とを特徴とする液晶表示装置の駆動方法。
  11. 【請求項11】  全ての画素内において、駆動電圧V
    に対する状態反転の割合がほぼ均一であることを特徴と
    する請求項10記載の液晶表示装置の駆動方法。
  12. 【請求項12】  前記書き込み工程における複数の書
    き込みパルスの印加タイミングを連続させないことを特
    徴とする請求項10記載の液晶表示装置の駆動方法。
  13. 【請求項13】  前記複数の書き込みパルスを印加す
    る間隔が100μs以上である請求項9記載の液晶表示
    装置の駆動方法。
  14. 【請求項14】  前記複数の書き込みパルスの個数が
    偶数である請求項10の液晶表示装置の駆動方法。
  15. 【請求項15】  前記第1の安定状態が透過率最低の
    状態に対応する請求項10の液晶表示装置の駆動方法。
  16. 【請求項16】  走査電極群と信号電極群をマトリク
    ス状に配置し、この両電極群間に電界方向に対して双安
    定性を有する強誘電性液晶を充填した表示部を備え、画
    像或いは情報の表示を行なう液晶表示装置の駆動方法で
    あって、選択された走査電極による走査線上の全画素を
    完全に第1の安定状態にリセットし、次に第2の安定状
    態に遷移させるパルスを印加することにより、走査線上
    の閾値の高い画素に書き込みを行ない、さらに、該閾値
    の高い画素の書き込み状態は保持しつつ他の閾値の低い
    画素における表示状態を変化させることで中間調表示を
    行ないうる駆動制御工程を備えたことを特徴とする液晶
    表示装置の駆動方法。
  17. 【請求項17】  前記表示部内の閾値電圧の最大値を
    Vth(max)、飽和電圧の最大値をVsat(ma
    x)、閾値電圧の最小値をVth(min)、前記第1
    のステップにおいてリセットするために印加するパルス
    の振幅をV1、前記第2のステップにおいて遷移させる
    ために印加するパルスの振幅をV2、前記第3以下のス
    テップにおいて低閾値部の表示状態を変化させるために
    印加するパルスの振幅をV3とすれば、 Vsat(max)≦V1 Vth(max)<V2<Vsat(max)Vth(
    min)≦V3<Vth(max)である請求項16記
    載の液晶表示装置の駆動方法。
  18. 【請求項18】  走査電極群と信号電極群をマトリク
    ス状に配置し、この両電極群間に電界方向に対して双安
    定性を有する強誘電性液晶を充填した表示部を備え、画
    像或いは情報の表示を行なう液晶表示装置の駆動方法で
    あって、前記表示部内閾値電圧の最大値をVth(ma
    x)、飽和電圧の最大値をVsat(max)、閾値電
    圧の最小値をVth(min)、前記第1のステップに
    おいてリセットするために印加するパルスの振幅をV1
    、前記第2のステップにおいて遷移させるために印加す
    るパルスの振幅をV2、前記第3以下のステップにおい
    て低閾値部の表示状態を変化させるために印加するパル
    スの振幅をV3とすれば、 Vsat(max)≦V1 Vth(max)<V2<Vsat(max)Vth(
    min)≦V3<Vth(max)であることを特徴と
    する液晶表示装置の駆動方法。
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