JPH05127629A - 表示装置 - Google Patents

表示装置

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JPH05127629A
JPH05127629A JP4117607A JP11760792A JPH05127629A JP H05127629 A JPH05127629 A JP H05127629A JP 4117607 A JP4117607 A JP 4117607A JP 11760792 A JP11760792 A JP 11760792A JP H05127629 A JPH05127629 A JP H05127629A
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正 三原
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満男 磐山
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Abstract

(57)【要約】 【目的】 マージン減少、配向劣化及びコントラスト減
少を解消した表示装置を提供することにある。 【構成】 a.走査電極と情報電極とで形成したマトリ
クス電極、 b.走査電極を選択する走査方式を複数備え、おのおの
の走査方式が優先順位をもち、この優先順位に従って走
査を行う走査手段、並びに c.走査方式又は優先順位によって駆動条件を違える駆
動手段を有する表示装置。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明はマトリクス電極を用いた
表示装置、特に強誘電性液晶を用い部分書換え走査方式
を行う液晶表示に関するものである。
【0002】
【従来の技術】従来、マトリクス電極の走査電極群と信
号電極群との間に液晶化合物を充填し、多数の画素を形
成して画像情報の表示を行う液晶表示素子はよく知られ
ている。この表示素子の走査法としては米国特許第46
55561号公報、特願昭61−207326号公報や
特願昭61−212184号公報などで神辺らによって
提案されている、メモリ性を活かした部分書換え走査方
式があり、この方式によって低フィールド周波数走査時
でも移動表示のスムーズ性を保持していた。
【0003】また駆動波形としてはヨーロッパ公開第3
94903号公報の谷口らによって提案されているフレ
ーム周波数の高速化と駆動マージンの確保を両立させる
駆動波形がある。
【0004】しかしながら、上記従来例では同一走査電
極に部分書換え走査が頻繁に起きた場合に、走査波形が
黒消去波形であることと直流成分を持つことなどからそ
の走査電極上の画素が他の走査電極上の画素に比べ次の
様な欠点を生じた。
【0005】(1)駆動マージンの減少 (2)液晶の配向状態の劣化 (3)コントラストの減少
【0006】(発明の概要)本発明の目的は、前述の欠
点を解消した表示装置を提供することにある。
【0007】本発明によれば走査電極と情報電極とで形
成したマトリクス電極をもち、走査電極を選択する走査
方式を複数備え、おのおのの走査方式が優先順位をも
ち、この優先順位に従って走査を行う駆動手段を有する
表示装置に、走査方式又は優先順位によって駆動条件を
違える駆動手段を設けることにより、部分書換え走査時
によって発生する駆動マージンの減少、液晶の配向状態
の劣化、コントラストの減少を抑えたものである。
【0008】(発明の態様の詳細な説明)図1は本発明
の表示装置のブロック構成図であり、図2は画像情報の
通信タイミングチャートである。
【0009】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(PD0〜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、走査線アドレス情報であること
を示し、Loレベルのときは、表示情報であることを示
している。
【0010】走査線アドレス情報は、液晶表示装置10
1内の駆動制御回路111側で、画像情報OD0〜PD
3として転送されてくる画像情報から抽出されたのち、
指定された走査線を駆動するタイミングに合わせて走査
線駆動回路104に出力される。この走査線アドレス情
報は、走査線駆動回路104内のデコーダ106に入力
され、デコーダ106を介して、表示パネル103の指
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、転送クロックにて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、一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。
【0011】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(101/102)の同期をとる必要がある。
この同期を司る信号がSYNCであり、一水平走査期間
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S
YNC信号を監視しており、SYNC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、図2において、グラフィックスコン
トローラ102側はSYNC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101内の駆動制御回路111は、SYNC信
号を画像情報転送期間中にHiレベルにする。所定の一
水平走査期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)11
1は、SYNC信号を再びLoレベルに戻し、次の走査
線の画像情報を受け取ることができる。
【0012】図3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
ラップした部分を前面に表示。 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:オーバーラップエリアの表示変更。 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。
【0013】下記表1に、前述した表示要求31〜33
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。
【0014】
【表1】
【0015】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=2,4,8…2N)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
操作性を重点にしたもので、グラフィック・イベント3
1(マウス移動表示)を最高レベルの最優先表示とし、
次いでグラフィック・イベント33,34,37及び3
8の順の優先表示順位とした。又、「描画操作」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。
【0016】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(リアルタイムに)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入力と同一時間で
ある必要はなく、キー入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ッ
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。
【0017】本発明では、図4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、且つ図1に示す強誘電性液晶
表示装置(FLCD)101への画像情報の伝送制御を
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V
RAM(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。
【0018】図4に示す交信手順には、ウィンドウ・マ
ネジャー41とオペレーティング・システム(OS)4
2が用いられている。オペレーティング・システム(O
S)42としては、米国マイクロソフト社の「MS−D
OS」(商品名)、同社の「XENIX」(商品名)、
米国AT&T社の「UNIX」(商品名)や米国マイク
ロソフト社の「OS/2」(商品名)が用いられ、又
は、ウィンドウ・マネジャー41としては、米国マイク
ロソフト社の「MS−Windowsver1.03」
又は「ver2.0」(何れも商品名)、米国マイクロ
ソフト社の「OS−2 Presentation M
anager」(商品名)、バブリック・ドメインであ
る「X−Window」(商品名)や米国デジタル・イ
クイップメント社の「DEC−Window」(商品
名)が用いられる。図示するイベント・イミュレータ4
3としては、1組の「MS−DOS&MS−Windo
ws」や「UNIX&X−Window」などを用いる
ことができる。
【0019】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、FLCD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く
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く、それ以上の速度では人間の目
には追従できない。同様に最もディスプレイの高速表示
を要求するスムーススクロール(1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書
編集時等によく使われ、その目的もすべるようなめらか
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/secであれば実用上問題
はない。
【0020】マウス・フォントが32×32ドットで構
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] 32ライン×100μsec/ライン=3.
2msec≒312Hz の応答速度が可能になる。
【0021】一方、行スクロールを10行/sec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
ッカー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ーより大きく認
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
本数は [式2] (1/10Hz)/100μsec=100
0(本) となる。
【0022】本発明は、図1及び図2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及び
SYNC信号による通信同期手段をとることにより、下
述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。
【0023】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、図1及び図2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、CP
U(中央演算処理装置、以下GCPU112と略す)及
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。
【0024】ここで、走査線アドレス情報を持つ画像情
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、VRAM114上に図10のようにマッピング
した。VRAM114を2つの領域に分け、一方を走査
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。VRAM114上の情報が表示パネル103の
画素に対して1:1に対応するように、画像情報を横に
1ライン分配置し、この1ライン分画像データの先頭
(左端)に走査線アドレス情報を予め埋め込んだ。GC
PU112は、VRAM114の左端から1ライン単位
で情報を読み出し、液晶表示装置101へ送出すること
により、走査線アドレス情報をも画像情報なるデータフ
ォーマットを実現している。
【0025】図9は、本発明の部分書換えのアルゴリズ
ムである。本実施例では、部分書換え要求のない状態の
時はマルチインターレース走査によって全画面を走査し
ている(全面リフレッシュ駆動)。強誘電性液晶表示装
置101にとって部分書換えに必要な画像情報(ポイン
ティングデバイスやポップアップメニューなど)は、予
めGCPU112に登録しておき、ホストCPU113
からの情報に応じて部分書換えルーチンに分岐する。部
分書換えではまず最初に、部分書換えルーチン終了後に
通常のリフレッシュルーチンに戻るための情報として、
分岐直前の走査線アドレスと走査線本数及びその走査方
式(ノンインターレース走査とマルチインターレース走
査、又、マルチインターレース走査の場合では、何フィ
ールドで一画面を形成しているかなど)をGCPU11
2内の予め用意されたレジスタに退避させる。次に、部
分書換えに伴う画像情報をVRAM114に展開する
が、ホストCPU113は、GCPU112経由でのみ
VRAM114をアクセスすることが許されており、部
分書換えに伴う画像情報のVRAM114上への格納開
始アドレス及び格納領域は、GCPU112が管理して
いる。
【0026】VRAM114に対する画像情報の格納終
了時、液晶表示装置101へ画像情報の転送を開始する
が、その際、GCPU112は部分書換えに伴う画像情
報に応じて、走査方式をマルチインターレース走査から
ノンインターレース走査に切り換える。走査方式の切り
換えは、図10に示したVRAM114上の走査線アド
レス情報をもつ画像情報の読み出し順序を変えるだけで
よく、例えば8フィールドで1画面(1フレーム)を形
成するようなマルチインターレース走査の場合には、V
RAM114上の画像情報を8ライン毎に読み出し、ノ
ンインターレース走査では1ラインずつ順番に読み出せ
ばよい。液晶表示装置101への転送は、図1及び図2
で示した信号転送方式に準拠した形で、VRAM114
上にマッピングされた走査線アドレス情報をGCPU1
12が常に監視しつつ1ライン単位で行われ、1つの部
分書換えに伴う画像情報の転送期間中は、走査方式を変
更しない。
【0027】また、1つの部分書換え処理中に、他の部
分書換え要求が発生する場合を考慮して、1ライン転送
毎に現在処理中の部分書換え画像情報よりも表示優先順
位の高い第2の部分書換え要求の有無をチェックする。
仮に、その時点で第2の部分書換え要求が発生している
場合は、第1の部分書換え情報のデータ転送を中断、第
2の部分書換えルーチンに分岐する。第2の部分書換え
ルーチンでは、まず最初に第1の部分書換え時の走査方
式の情報をストアし、部分書換えに伴う画像情報に応じ
てその走査方式を変更する。しかるのち、第1の部分書
換えルーチンと同様の処理を行い、第1の部分書換え時
の走査方式等をリストアップして、第1の部分書換えル
ーチンに戻る。第1の部分書換えルーチンでは、1ライ
ン毎にさらに上位の部分書換え要求の発生の有無をチェ
ックしつつ残りの画像情報の転送を続行、全画像データ
転送終了後、あらかじめ退避させておいた走査線アドレ
スと走査線本数及び走査方式に基づき、通常の全画面リ
フレッシュルーチンに戻る。
【0028】下記表2は、走査電極No(画面最上部か
ら最下部までの走査電極に順次上から符号(1°,2
°,3°,…N°)を付けた番号)、走査方式及び走査
電極を選択する順位との関係を表している。
【0029】
【表2】
【0030】図11は本発明によるマルチウィンドウ表
示画面110の一例である。ウィンドウ1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で文書編集作業に伴う
スクロール動作を行いながら、マウス5が移動する場合
を想定する。あるウィンドウ内の画像情報の変化やマウ
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である。ちなみに、一水平走
査時間=80μsec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。
【0031】ここで、本発明による部分書換えアルゴリ
ズムを運用し、ウィンドウ4のスクロール動作及びマウ
ス5の移動をそれぞれ第1及び第2の部分書換えルーチ
ンに対応させてみる。第1の部分書換えルーチンでは、
まず表示パネルに対する走査方式を全画面リフレッシュ
ルーチン時のマルチインターレース走査からノンインタ
ーレース走査に変更し、ウィンドウ4に対し部分書換え
を行う。これは、ウィンドウ内スクロールという表示動
作が、強誘電性液晶表示装置101にとって表示の切り
換えの速いものの1つであると同時に、ディスプレイと
してスクロール途中においてもその表示内容(文字)が
識別できることが必要である為であり、かりにウィンド
ウ4での書換え内容が、ページ送りのようにその書換え
過程を特に認識する必要のない場合には、走査方式を変
更する必要はなく、むしろマルチインターレース走査の
方が画質が安定する。第2の部分書換えルーチンへの分
岐は、マウス5が移動した時に起こり、その分岐に要す
る時間は最長でも一水平走査時間以内である。マウス5
に関してもウィンドウ4のスクロールと同様に、その移
動過程をトレースできることが特に重要であるため、こ
こでも部分書換えの走査方法をノンインターレース走査
とする。マウスのフォントサイズ32×32ドット、一
水平走査時間を80μsとすると、表示パネルにマウス
を書き込むのに要する時間は、32×82μs=2.5
6msとなり、この間第1の部分書換えによるウィンド
ウ4のスクロール動作は停止していることになるが、時
間的に十分短時間でありスクロールスピードへの影響は
ほとんどない。マウス5書き込み後、ウィンドウ4の部
分書換え走査にもどるが、再びマウスの移動が起これば
直ちにマウスの部分書換えルーチンに分岐し、ノンイン
ターレース走査によるマウスの書き込み動作を行う。か
くして、第1及び第2の部分書換え処理を終え、全画面
リフレッシュルーチンに戻る。
【0032】通常、ウィンドウやマウスもその表示内容
の変化や移動が起こらない限り、マルチインターレース
走査によってリフレッシュ表示されている。しかし、こ
のように予め定められた表示動作に関して、部分書換え
を行うとともにその走査方式をも切り換えることによ
り、強誘電性液晶表示装置に固有の低フレーム周波数駆
動においても、マウスなどの移動速度を確保できるだけ
でなく移動時の表示品位をも保つことが可能となる。
【0033】本発明の好ましい具体例では、部分書換え
に伴う画像情報に関しても、それが変化のゆっくりとし
た画像情報の場合には、画質維持の観点からマルチイン
ターレース走査、ポインティングデバイスの移動やウィ
ンドウ内のスクロールといった、変化が速く、かつその
移動過程を重視する画像情報の場合には、その表示レス
ポンスを重視したノンインターレース走査というよう
に、部分書換えに伴う画像情報に応じても走査方式を切
り替える手段を有することにより、強誘電性液晶表示装
置にとって部分書換え走査を必要とする様々な表示アプ
リケーションに対して最適化されたアルゴリズムを実現
し、マルチウィンドウ・マルチタスクに代表される高度
な表示アプリケーション・ソフトウェアを破錠なく、ス
ムースに表示させることを可能にしたものである。
【0034】図5は、グラフィックス・コントローラ1
02のブロック図で、図6はディジタル・インターフェ
ースのブロック図で、図7及び図8は情報転送のタイミ
ングチャート図である。
【0035】本発明で用いたグラフィック・コントロー
ラ102の従来のものと大きく相違している点は、グラ
フィック・プロラッサ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505から
FLCDコントローラへの情報転送とFLCDの駆動方
法の管理等を独立にプログラムできる点にある。
【0036】まず図6のデジタル・インターフェース5
05はFLCDコントローラ111からの外部同期信号
であるHSYNC/VSYNCによって表示パネル10
3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
転送クロック)となってVRAM中の情報が送られる。
図7はFLCDが全画面書換えをするときのタイミング
を表わし、図中のパタメータは図8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、図8のHSYNCがアクティブ(この場
合lowレベル)となってから始まる。HSYNCをl
ow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
報要求は図5のグラフィック・プロセッサ501が受取
り、その内部では図8のタイミングで処理される。図8
のタイミングチャートで、パネル103側の情報要求の
HSYNC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(この場合、先の
グラフィック・プロセッサへは、このVCLKが実際に
は入力され、このプロセッサ501がlow期間サンプ
リングする仕様となっているため)、それからVCLK
2.5クロック後にプロセッサ501内部の水平カウン
ターHCOUNTがクリアされ、図7のパラメータHE
SYNC、HEBLNKをプログラミングすることでH
COUNT=1の直前で図7、図8のHBLNKがディ
スエーブル(high)となり、図6の回路ではこのあ
と図8のようにVCLKの半クロック後DATENがア
クティブ(high)となり、さらに半クロック後、H
SYNCのサンプリングからみて4.5クロック後、次
の1ラインのデータがVRAMから4bits毎、FL
CDコントローラ111へ転送される。
【0037】さて、この場合の転送されるライン情報
は、図8中右下に示されるように、まず始めに4bit
s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表示情報の識別に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、FLCD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、図5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F
LCDが駆動されることになる。従って、ディスプレイ
の駆動方法を制御する事が出来るのである。
【0038】FLCDは1走査ラインの駆動時間が通常
100μsec前後必要である。仮に今、1走査ライン
の駆動時間を100μsecとし、フリッカーの生じな
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3] (1/30Hz)/100μsec≒333
(本) インターレース駆動方式では、 [式4] (1/30Hz)×2/100μsec≒6
66(本) m本マルチ・インターレースでは [式5] (1/30Hz)×m/100μsec≒3
33×m(本) の走査線をスキャン(走査・駆動)しても静止画として
はフリッカーを生じない。本発明者の実験によるとm=
32でもフリッカーは生じないことが確かめられた。即
ち、 [式6] (1/30Hz)×32/100μsec≒
333×32=10656(本) の走査線を持つ表示パネル103がフリッカーを生じな
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。
【0039】尚、図6中の「74AS161A」、「7
4AS74」、「74ALS257」、「74ALS8
78」及び「74AS257」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。
【0040】図12は本発明に用いた駆動波形である。
全画面走査時には黒消去パルスを含み、直流成分を持
ち、重なり駆動する波形を用いる。部分書換え走査時に
は消去パルスを含まず、直流成分を持たず、単純駆動す
る波形を用いる。
【0041】図13は本発明に用いた別の駆動波形であ
る。全画面走査時には黒消去パルスを含み、直流成分を
持つ波形を用いる。部分書換え走査時には黒消去パルス
を含む波形と白消去パルスを含む波形を交互に用いる。
このとき直流成分を持たない。
【0042】図14が従来の駆動波形である。全画面走
査時と部分書換え走査時で波形は変わらない。
【0043】表3は本実施例と従来例の部分書換え走査
時の比較である。まず、従来例に比べ本実施例は直流成
分をなくすことにより、液晶の配向状態の劣化を抑え
た。同時に良好な画質を表示できる駆動電圧又は、書込
みパルス幅の範囲である駆動マージンもやや広がった。
次に、従来例に比べ本実施例は黒消去パルスをなくす、
又は白消去パルスを加え、相殺することで、コントラス
トの低下を抑えた。
【0044】また、走査が頻繁に起きた場合、その走査
電極上の画素のしきい値が下がるが、本方式によれば、
部分書換え走査時には全画面走査時より一定の割合で、
電圧幅を低くする又は、書込みパルス幅を短くすること
により、走査方式にかかわらず、常に駆動マージンの中
心で駆動することができる。
【0045】
【表3】
【0046】図15は表示パネル103の拡大図であ
る。同図においてC1〜C6は走査電極、S1〜S6は
情報電極でマトリクスとなる様に構成されている。P2
2は表示単位となる画素である。
【0047】図16は図15中の走査電極C2を含む断
面図である。同図において161はアナライザ、165
はポラライザでそれぞれクロスニユルで配置されてい
る。162と164はガラス基板、163は強誘電性液
晶、166はスペーサーである。
【0048】
【発明の効果】以上説明したように全画面走査時と部分
書換え走査時の様に走査方式によって、駆動波形を含む
駆動条件を変えることによって全画面走査時のフレーム
周波数の高速化と駆動マージンを損うことなく部分書換
え走査時の駆動マージンの減少、液晶の配向状態の劣
化、コントラストの減少を抑える効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図1】液晶表示装置とグラフィックスコントローラを
示すブロック図、
【図2】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、
【図3】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、
【図4】本発明で用いた表示制御プログラムのブロック
図、
【図5】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、
【図6】デジタル・インターフェースのブロック図、
【図7】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、
【図8】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、
【図9】本発明で用いた部分書換えのためのアルゴリズ
ムを示すシーケンス図、
【図10】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ッピングを示す説明図、
【図11】本実施例でのマルチ・ウィンドウ表示画面
図、
【図12】本発明で用いた駆動波形の波形図、
【図13】本発明で用いた別の駆動波形の波形図、
【図14】従来の駆動波形の波形図、
【図15】表示パネルの平面図、
【図16】表示パネルの断面図。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 磐山 満男 東京都大田区下丸子3丁目30番2号キヤノ ン株式会社内 (72)発明者 堀田 薫央 東京都大田区下丸子3丁目30番2号キヤノ ン株式会社内

Claims (10)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 a.走査電極と情報電極とで形成したマ
    トリクス電極、 b.走査電極を選択する走査方式を複数備え、おのおの
    の走査方式が優先順位をもち、この優先順位に従って走
    査を行う走査手段、並びに、 c.走査方式又は優先順位によって駆動条件を違える駆
    動手段を有する表示装置。
  2. 【請求項2】 前記走査電極と情報電極の間に液晶が配
    置されている請求項1の表示装置。
  3. 【請求項3】 前記液晶が強誘電性液晶である請求項2
    の表示装置。
  4. 【請求項4】 前記走査方式のうち全画面走査方式と部
    分書換え走査方式を備え全画面走査方式の優先順位を
    2、部分書換え走査方式の優先順位を1とする走査手段
    を有する請求項1の表示装置。
  5. 【請求項5】 前記走査方式のうち全画面走査時は消去
    パルスと書込みパルスから成る駆動波形を用い、部分書
    換え走査時は消去パルスを含まない駆動波形を用いる駆
    動手段を有する請求項4の表示装置。
  6. 【請求項6】 前記走査方式のうち、全画面走査は消去
    パルスと書込みパルスから成る駆動波形で2本の走査線
    を同時に走査し片方が書込みパルス、もう片方が消去パ
    ルスを印加する重なり駆動を行い、部分書換え走査時は
    走査波形を重ねることなく1本ずつ走査していく単純駆
    動を行う駆動手段を有する請求項4の表示装置。
  7. 【請求項7】 前記走査方式のうち、全画面走査時は黒
    消去パルスと書込みパルスから成る駆動波形を用い、部
    分書換え走査時は黒消去パルスと書込みパルスから成る
    駆動波形を白消去パルスと書込みパルスから成る駆動波
    形を交互に用いる駆動手段を有する請求項4の表示装
    置。
  8. 【請求項8】 前記走査方式のうち、全画面走査時と部
    分書換え走査時では駆動電圧又は電圧比を違える駆動手
    段を有する請求項4の表示装置。
  9. 【請求項9】 前記走査方式のうち、全画面走査時と部
    分書換え走査時では走査信号及び情報信号の長さを違え
    る駆動手段を有する請求項4の表示装置。
  10. 【請求項10】 前記走査方式のうち、全画面走査時に
    は直流成分を持ち駆動波形を用い、部分書換え走査時に
    は直流成分を持たない駆動波形を用いる駆動手段を有す
    る請求項4の表示装置。
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