JPH05257154A - 液晶カラー表示デバイス - Google Patents

液晶カラー表示デバイス

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JPH05257154A
JPH05257154A JP4278773A JP27877392A JPH05257154A JP H05257154 A JPH05257154 A JP H05257154A JP 4278773 A JP4278773 A JP 4278773A JP 27877392 A JP27877392 A JP 27877392A JP H05257154 A JPH05257154 A JP H05257154A
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pixel
display device
column
pixels
liquid crystal
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JP4278773A
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Alan Knapp
ナップ アラン
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Koninklijke Philips NV
Original Assignee
Philips Gloeilampenfabrieken NV
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Publication date
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Abstract

(57)【要約】 【目的】 垂直漏話を減らした液晶カラー表示デバイ
ス、またそのためにカラー画素のデルタ配置を持ちライ
ン反転駆動される表示デバイスを提供する。 【構成】 赤、緑、青画素(12)の行及び列アレイを持つ
液晶カラー表示デバイスで各列はそれぞれのカラーの画
素を含み、各画素は例えばTFT 又はMIM のスイッチング
・エレメント(14)に結び付いており、交差するアドレス
導体(20, 22)のセットを介して駆動され、画素の各行は
一方のセットの導体(22)に接続し、もう一方のセットの
各導体は異なる列中で各行の1画素に接続し(所謂デル
タ配置)、もう一方のセットの各導体(20)は例えばジグ
ザグ配列とし、少なくとも3つ、好適には7つの引き続
く列の画素に接続するようにする。すると好適なライン
反転駆動を用いることにより垂直漏話効果が減少する。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、行と列とにアレイ配置
されている<arrayed in rows and columns>ところの、
3つの異なるカラー<colours> を表示するための液晶画
素を有する液晶カラー表示デバイスであって、上記各列
はそれぞれのカラーに結び付く画素を含み、該デバイス
中の画素はその各々がそれぞれのスイッチング・エレメ
ントに結び付き、且つアドレス導体<address conductor
s>の1番目及び2番目のセットを介してアドレス可能で
あり、それらは、1番目のセットのそれぞれのアドレス
導体に接続している画素の各行と、及び各行中のそれぞ
れの画素に接続しており且つ1つより多くのカラーの画
素に結び付いている2番目のセットの各アドレス導体
と、1つおきに交差している<cross one another> 液晶
カラー表示デバイスに関する。
【0002】
【従来の技術】この種の表示デバイスは、例えばヨーロ
ッパ特許出願EP-A-0244013号から既知であり、英数字<a
lpha-numeric> を表示するため、又はテレビのようなビ
デオ情報を表示するために使うことができる。スイッチ
ング・エレメントは、3端子デバイス、例えばTFT(Thin
-Film Transistor) を有することもあり、或いは種々の
形態の2端子非線形デバイス、例えばMIM(Metal-Insula
tor-Metal)や背中合わせダイオード<back to back diod
es> やダイオード環<diode rings> 等を有することもあ
る。走査信号を順次1番目のセットの各アドレス導体に
与え、同期したデータ信号をもう1つのセットのアドレ
ス導体に与えることにより、画素は1つの行を同時に駆
動される。画素に与えられる駆動電圧の極性は、表示品
質を改善するため標準的な実行方法<standard practice
> に従って、周期的に反転する。
【0003】視覚的な認知力を考慮すれば、カラー画素
のレイアウトはいわゆるデルタ配置<delta configurati
on> すなわちフィルター・エレメントが三角形のパター
ンに配列されているのを好適とする。デルタ配置表示デ
バイスの実例は、TFT を用いたものが上記EP-A-0244013
に記載され、2端子スイッチング・デバイスを用いたも
のが、SID 90 Digest の第 530-533頁に掲載された M.V
ijan他による文献 "A1.7M Pixel Full-Colour Diode Dr
iven AM-LCD" に記載されている。画素のレイアウト
は、画素の各行がR(赤),G(緑),B(青) 画素の繰り返し連
鎖から成り、ある1つの行の画素は、並んでいる行の画
素に対して1周期の半分だけシフトしているようになっ
ている。このようにすると、表示カラー・トリオ<displ
ay colourtriad, or triplet>は、3つの画素R,G,B を
含み、その内の2つのカラー画素、例えば RとG は同じ
行に並んでおり、3番目の画素B は隣の画素行で RとG
の真ん中の下に位置しているので、カラー・トリオの各
行は2つの画素行で構成される。上記EP-A-0244013に記
載されているように、列アドレス導体を用いることがで
き、カラー・トリオの列にとってはいずれか2つの画素
が1つの行にあり3番目の画素が隣の行にある2つの画
素列がそれを分かち合っていて、個々の列導体の各々は
2つのカラーの画素に結び付いている。各カラー・トリ
オが同じ行の3つの隣接する各カラーの画素で構成され
ている類似のデルタ配置の画素を、表示デバイスで用い
ることもできる。これは前の配列に比べて、カラー点の
行が2つの行導体ではなく唯1つの行導体だけを介して
アドレスできるという利点はあるが、水平解像度が悪く
なるという欠点もある。
【0004】2端子又は3端子非線形デバイスを使って
能動的にアドレスされる表示デバイスでは、これらの能
動デバイスのキャパシタンスが画素上で列アドレス導体
に与えられるデータ信号の一部に結合することが、その
画素に係わる該能動デバイスがオフの状態にある時に
は、起こり得る。もし能動デバイスのキャパシタンスが
画素のキャパシタンスに対して十分大きいならば、画素
上に結合された信号の振幅が垂直漏話効果をもたらし、
そのことによって、画素上の電圧が、従ってその伝送
が、同じ列導体に結び付く他の画素に向けられたデータ
信号によって変えられてしまう。もし列、データ、信号
のフィールド・レート反転が用いられるならば、通常こ
の効果は最大になるが、ある種の表示デバイスでは、も
しフリッカー効果の消去を目的としたライン・レート反
転駆動方式が使用されるならば、列信号が各ラインで反
転されてそれが画素の rms電圧への容量結合効果を、従
って伝送への効果をもたらすことになり、それを減らす
ことができる。しかし、漏話に関する問題を乗り越える
ためにこのライン反転駆動方式を用いることには限界が
ある。特に、既知の種類のデルタ配置に配列されたカラ
ー(R,G,B) 画素を持つカラー表示デバイスでは、その効
果がより低い。それぞれの列導体に関係するカラー画素
の配置によって、たとえライン・レート反転が用いられ
たとしても、顕著な垂直漏話はなおやはり起こることが
ある。
【0005】
【発明の解決しようとする課題】本発明の目的は、垂直
漏話を減らした液晶カラー表示デバイスを提供すること
である。
【0006】本発明のもう1つの目的は、カラー画素の
デルタ配置を持ち、垂直漏話効果を明らかに減少させる
ことのできるライン反転駆動方式を用いて駆動される液
晶カラー表示デバイスを提供することである。
【0007】
【課題解決の手段】本発明によれば、冒頭の段落に記し
た液晶カラー表示デバイスであって、2番目のセットの
各アドレス導体は、少なくとも3つの引き続く列の中の
それぞれの画素に接続していることを特徴とするものが
提供される。従って、データ信号を運ぶ2番目のセット
のアドレス導体を用いれば、そのような2番目のセット
のアドレス導体の各々は、既知の表示デバイスとは対照
的に、3つのカラーすべての画素に対するデータ信号を
運ぶ。すなわち茲でいう既知の表示デバイスの場合に
は、画素のデルタ配置を持ち、そこでは2番目のセット
の各アドレス導体は、ただ2つのカラーの画素に対する
信号を運ぶのである。ある種の表示パターン、特にグレ
イの背景に対して主カラーの領域を含む表示について、
ライン反転駆動方式が用いられたときにアドレス導体に
与えられたデータ信号は顕著な垂直漏話を生じることの
ある後者の場合とは違って、本発明の表示デバイスはそ
のような表示パターンが表示されるときにも、より僅か
な垂直漏話しか示さない。そうすると、デルタ配置の表
示デバイスはフリッカー効果を減らすためにライン反転
を用いて駆動されることが可能になり、それと同時に、
普通に起こるパターンを表示するとき既知の表示デバイ
スを用いればそのような漏話が起こり易いのに比べて、
より僅かな垂直漏話しか表さない。このことは、2番目
のセットのアドレス導体中の、信号の性質の変更からの
帰結である。そのようなアドレス導体の各々が3つ又は
それ以上の引き続く列の中の画素に結び付いているこ
と、従って3つのカラーすべての画素に結び付いている
ことの結果として、所与の期間に亙ってのアドレス導体
上の信号は、与えられた rms電圧に依存して画素伝送特
性について垂直漏話効果がより顕著でなくなるように、
極性を交替させるものである。垂直漏話効果が減少する
度合いは、これらの2番目のセットのアドレス導体がそ
れに結び付いている列の数が増加するのに伴って大きく
なる。このことは、各アドレス導体がそれに結び付いて
いる列の数が増加するのに伴って、アドレス導体上の極
性が正の信号と極性が負正の信号とは、所与の期間に亙
ってその量が等しくなる傾向を持つという事実からの帰
結である。それ故に、そのような各アドレス導体が4つ
の引き続く列の画素に接続されている表示デバイスは、
3つの引き続く列の画素にしか接続されていないアドレ
ス導体の表示デバイスよりも僅かな垂直漏話しか示さな
いであろう、またもっと多くの画素に接続されているア
ドレス導体の表示デバイスの垂直漏話はもっと僅かであ
ろう。
【0008】2番目のセットのアドレス導体は、与えら
れたビデオ信号のビデオ・ラインを標本化するように動
作可能であるところの、且つ予め定められた量だけライ
ンからラインへビデオ・ラインがシフトされることの開
始に関する列駆動回路の標本化動作のタイミングで、上
記標本化により得られたデータ信号をアドレス導体に与
えるところの列駆動回路に接続されるのを好適とする。
このやり方で、些少の変更しか要しない標準の種類の列
駆動回路を用いて、水平解像度を維持することができ
る。
【0009】3つ又はそれ以上の列に接続を許すため
に、各アドレス導体は実際上ではジグザグ形をとるのが
好適であって、それは、最初の方向に3つ又はそれ以上
の引き続く列で各行から1つ宛の画素に接続を進めて、
それから方向を変えて同じ列で後続の行の別の画素に接
続し、以後このパターンを繰り返すというものである。
その結果、このアドレス導体のジグザグ形はその性質
上、もしこれらの画素が表示目的に用いられるならば、
直接隣接する反対側に位置する表示アレイの画素にアド
レスするために幾つかの余分な導体を必要とするが、そ
の数はさほど大きいものではない。
【0010】好適実施例では、2番目のセットのアドレ
ス導体はその各々が7つの引き続く列の画素に接続して
いる。するとアドレス導体上の信号が、極性の交替する
信号となり、それは例えば1フィールド周期に亘って平
均すると両方の状態がほぼ等しい極性交替信号、すなわ
ち主カラー、補足カラー、及びグレイの陰影のすべての
領域に対して時間の約50%が正極性で残りが負極性の信
号であって、しかも必要とされる余分な導体の数は最少
に維持される。
【0011】本発明は、そのスイッチング・エレメント
が2端子又は3端子デバイスを含む表示デバイスにも適
用できる。
【0012】
【実施例】以下、本発明の液晶カラー表示デバイスを、
実例を用いて図面を引用しながら説明する。図面は単な
る概略図であって、実寸で描かれたものではないと理解
されたい。また、全図面を通じて同じ若しくは類似の部
品等には同じ引用番号が用いられていると理解された
い。
【0013】図1には、例えばテレビのようなビデオ画
像を表示することを意図した表示デバイスが能動マトリ
クス液晶カラー表示パネル10を含むことが示される。送
信モードで動作するパネル10は、2つの間隔を置いた透
明な、例えばガラスの支持プレートを有し、その間には
捩じれネマティック液晶が配列されて、該パネルは多数
の、典型的には数十万の液晶画素とこれに付随する行と
列とに配列されたスイッチング・エレメントとを持ち、
それらの液晶画素は交差するアドレス導体の1番目及び
2番目のセットを介してアドレスされ、各画素は各セッ
トのそれぞれのアドレス導体に結合している。1番目の
セットは行方向に延びる行アドレス導体を含む。2番目
のセットの導体は一般的に列方向に延びており、以後は
簡単のために列アドレス導体と呼ぶことにする。行の中
の画素はそれぞれ行アドレス導体の1つに結合してい
る。各列アドレス導体は各行の中のそれぞれの画素に結
合している。
【0014】既知の能動マトリクス液晶カラー表示デバ
イスと同様に、行アドレス導体は走査電極として働き、
行駆動回路15により制御され、該行駆動回路はシフトレ
ジスタ回路を含み、これはそれぞれの行アドレス周期の
間に逐次順番に各行導体に選択信号を与える。選択信号
と同期し、タイミング及び制御回路16を用いて達成され
て、直列から並列に変換されたTVラインを標本化するこ
とにより得られたデータ(ビデオ)信号が、ビデオ処理
回路18の出力に接続された列駆動回路17から列アドレス
導体に与えられて、画素の行が走査されるにつれて該画
素の行から所要の表示効果が生成される。1つの行が同
時にアドレスされて画素の個々の表示効果は組合せて1
フィールド中の完全な画像を構築し、画素は引き続くフ
ィールド中で再びアドレスされる。
【0015】この実施例中のスイッチング・エレメント
は、例えばMIM のような2端子, 双方向, 非線形抵抗デ
バイスか、ダイオード環か又は背中合わせダイオードか
を有する。典型的な画素の回路が図2に示される。12と
記した画素は、それぞれ20及び22と記した列アドレス導
体と行アドレス導体との間に、非線形デバイス14、茲で
はMIM と直列に接続されている。
【0016】既知の表示デバイスにおけると同様に、行
アドレス導体22のセットと(複数の)デバイス14と画素
12の一般的には矩形の1番目の電極とは、すべて表示パ
ネルの一方の支持プレート上に置かれるのに対し、スト
リップ状の列アドレス導体20のセットは画素の2番目の
電極と共にもう一方のプレート上に置かれ、該画素の2
番目の電極は、画素の1番目の電極の上に位置する列ア
ドレス導体のそれぞれの部分により構成されている。又
はその代案として、(複数の)デバイス14と画素の1番
目の電極とが、列アドレス導体のセットと同じプレート
上に置かれて、そのときは行アドレス導体はストリップ
状の導体としてもう一方のプレート上に設けられて画素
の2番目の電極を構成する。
【0017】スイッチング・エレメントとして2端子非
線形デバイスを用いる液晶表示デバイスは一般的に既知
であって、更に詳細な情報は例えば米国特許明細書第
4,223,308号及び同第 4,413,883号を参照されたく、そ
れらの開示は茲でも参考文献としておく。
【0018】2端子非線形デバイス14の電圧/導電特性
は、0電圧に対してほぼ対称で、従って走査及びデータ
信号電圧の極性を周期的に反転することにより画素の両
端の正味直流バイアスは避けることができる。この反転
は各ライン又は各フィールドの後に実行することがで
き、普通はそれぞれライン反転及びフィールド反転と呼
ばれる。引き続くフィールドで毎回画素がアドレスさ
れ、加えられる電圧の極性が反転する。
【0019】完全カラー表示を得るために、表示パネル
10は更に、既知のやり方で画素のアレイと一致する赤、
緑、及び青フィルター・エレメントから成るマイクロフ
ィルター・アレイを含み、個々の画素がそれぞれのカラ
ー出力を生成するようにする。画素は、図3に描かれて
いるように、この図中で画素の行が直前及び直後の行に
関して行方向に半周期だけシフトするデルタ配置<delta
configuration> をとる。図3は画素アレイの代表的な
部分を描き、其処では個々のカラー画素12はR(赤),G
(緑),及びB(青) と記した箱形で表している。個々の画
素列が同じカラーの画素を含むことは明らかであって、
図3には、14列に及ぶそのような画素列が左から、R,B,
G,R,B,G,R,B,G,R,B,G,R,及びB 画素をそれぞれ含んでい
る。その1つが破線で囲んで示してあるところの、三角
形をなすR,G,B 画素は、カラー・トリオ<colour triads
or triplets> を構成している。しかしその代わりに、
カラー・トリオは同じ行の3つの隣接するR,G,B 画素で
構成されていると考えることもできる。
【0020】画素の各行は、既知のデルタ配置表示デバ
イスと同じように、それぞれの行アドレス導体に結合し
ている。しかし、これら既知のデバイスでは各列導体が
唯2つの隣接する画素の列と関連しているのと違って、
図1の表示デバイス中の各列アドレス導体20が少なくと
も3つの連続する列中の画素に結合している。好適実施
例では、各列アドレス導体は7つの連続する列中の画素
に結合している。この好適実施例での列アドレス導体と
それぞれの画素12との交差配置は、図4に示され、これ
は茲では単にR,G,B の文字で表される画素の行及び列ア
レイの一部分を表しているもので、表示パネル10の一方
の端に隣接する最初の16行の一部を含んでいる。典型的
な列アドレス導体20は各行中の1画素に結合し、それは
一般的には垂直方向に7つの連続する列を横断して延び
て行き其処にある画素と結合してから、方向を変えて同
じ7つの列中の他の画素と結合するというように、ジグ
ザグ経路をとっていることが判る。従って各列導体20
は、既知のデバイスが唯2つのカラーとしか関連しない
のとは違い、画素の3つのカラーの総てと関連する。こ
の相互連結配置は、もし最初の幾つかの列を表示目的に
使おうとするならば、アレイの端でこの最初の幾つかの
画素の列中にある画素にアドレスするために、幾つかの
余分な列導体を、この実施例では番号25を付した5つの
列導体を必要とする。同様に、アレイの反対の端でも余
分な列導体が必要となろう。必要とされる余分な列導体
の数は 480かそれを上回る程度が典型的で、従ってアレ
イ中の画素列の全数に比すれば取るに足りない。
【0021】表示デバイスの水平解像度を維持するため
に、列駆動回路17中の標本化のタイミングは、行毎にシ
フトされる。例えば図4の配列で云えば、Dと標識を付
けた画像情報のスタートに関する列導体20の標本化は、
同じ行中の隣接する画素に対する標本間の時間周期をT
とすれば、次のテーブルに従ってTの倍数でシフトされ
る:
【表1】行番号 : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13列Dの標本 : 0 T 2T 3T 4T 5T 6T 5T 4T 3T 2T T 0. この種の標本化の調整は、その程度は僅かではあるが、
デルタ配置表示デバイスの既知の形体に対して使用さ
れ、列駆動回路又はその制御回路中に余分なディジタル
回路を使って達成されている。表示デバイスに必要な駆
動回路17も同じようなやり方で得られる。
【0022】図1ないし図4の表示デバイスは、単一ラ
イン反転駆動方式を用いることを許容する。これはフィ
ールド反転駆動方式に比して表示フリッカー効果の減少
につながり、また垂直漏話の問題が避けられるので好適
である。その理由を以下に述べる。
【0023】能動デバイス14のキャパシタンスは、該能
動デバイス14がオフの状態に在るときに、画素上への列
導体信号の一部に結合できる。図2に示す回路について
云えば、もし画素12のキャパシタンスがCLCであり、点
線で表したMIM 14のキャパシタンスがCX であるとし、
列信号の振幅VC とすれば、画素12上へ結合する信号の
振幅VX は VX =VC ・CX /(CX +CLC) (1) となるであろう。もし、比CX /CLCが約 0.1より大き
ければ、VX は垂直漏話効果を生じるほどに十分大きい
ことがあり、すなわち画素上の電圧が(及びそれ故にそ
の伝送が)同じ列導体に接続する他の画素に対して向け
られた電圧により変わってしまうことがある。この効果
は、もし列導体のフィールド・レート反転が用いられる
ならば、最大になる。これを説明するのに、簡単のため
に画素の各行がそれぞれの行アドレス導体に接続され、
画素の各列がそれぞれの列アドレス導体に接続されてい
る在来のモノクローム表示デバイスについて考察する。
図5は、その中心に黒い四角<black square>のあるグレ
イ・フィールドを持つそのようなデバイスからの表示パ
ターンの一例を示す。図6a及び図6bは、図5中で2つの
フィールド周期Fn 及びFn+1 上の "A"及び"B" と印し
た画素の入っている列導体信号VC を示す。図7a及び図
7bは、画素 "A"及び"B" に対する画素電圧VLCを示す。
X 経由で画素上で結合した列信号は "A"及び"B" に対
して異なり、異なる rms電圧を生じ、従って2つの画素
の異なる伝送が生じる。このことは、黒い四角の上側及
び下側のグレイ領域が、画像中の他の同様なグレイ領域
とは異なる明るさ<brightness>をもつことを意味する。
【0024】この効果は、列信号が各ラインで反転する
ライン・レート反転を用いることにより最小化される。
ライン・レート反転を用いれば、図5の画素"B" に対応
する列信号及び画素電圧は、2つの完全なフィールドに
対してそれぞれ図8a及び図8bに示す用になる。(Tl
1つの行周期を示す。)列信号の画素上への結合は尚生
じるが、 rms電圧への効果は、従って画素伝送への効果
は遙かに小さい。
【0025】しかし、デルタ配置表示デバイスには問題
が生じる。既知のやり方で接続されている各列導体が3
つのカラーのうちの2つだけと関連する列導体、及びそ
れに関連して同じカラーを持つ1つおきの行導体にあっ
ては、列導体に沿ったカラー化された画素の連鎖は、RB
RBRB等、GRGRGR等、及びBGBGBG等、である。もし表示パ
ターンが図5に示すように表示され、但し中央の黒領域
は無地の主カラー、例えば緑で構成されていれば、その
場合にはたとえライン・レート反転が用いられたとして
も垂直漏話が生じる。その理由は図9で説明される、こ
の図は赤及び緑の画素に関連する列導体に対する列導体
の例を示しており、従って緑領域及びグレイ領域を表示
するときはGRGRGR等、のカラー連鎖を持っている。図9a
はフィールド反転駆動方式の場合を示し、図9bはライン
反転駆動方式の場合を示す。図5に示すような、グレイ
の背景をもつが中央では黒の代わりに純緑の四角をもつ
パターンの例を考えると、画像の緑の部分を生成するた
めに列導体に与えられる信号は次のようになる:
【表2】 列 N: RBRBRBRB Off Off Off Off Off … 列 N+1: GRGRGRGR On Off On Off On … 列 N+2: BGBGBGBG Off On Off On Off ….
【0026】茲でもしこれらの信号がライン・レートで
反転されると、列タイプが N+1及びN+2 の列に対しては
普通のフィールドに対するフィールド反転信号と類似に
なろう、その理由は、各行に対し信号が反転されて、反
転された「オン<"on">」信号は「オフ<"off"> 」信号と
同じものだからである。緑の領域とグレイの領域とを共
に含む画像の一部に対する列 N+1上の信号が、フィール
ド反転とライン反転とに対してそれぞれ図9a及び図9bに
示される。画像の緑の部分では、モノクローム表示にお
けるフィールド反転について図6b及び図7bに示したのと
全く同じ漏話効果を、ライン反転信号が生じさせて、
(キャパシタンス比CX /CLCが、例えば0.1 より小さ
いというように極めて低いものでない限り、そしてこれ
はあるタイプの表示では実現が困難なものであるが)か
なり顕著に画質を悪化させることがある。
【0027】図4に描かれた列導体20と画素12との相互
連絡は、単一ライン反転を用いることにより、一方では
垂直漏話を避けながら茲に述べた問題を克服する。すべ
ての普通に生じる表示パターンに対して、ライン反転駆
動中に列導体上の信号が極性を交替するようなやり方
で、列導体は端から端までジグザグ形をとる。図4に示
す好適な配置は、主カラーと補足カラーとグレイの陰影
とのすべての領域に対し、所与の時間に亙って等しい周
期で、両方の極性状態を交替する列導体信号を設け、一
方では設けなければならない余分な列導体の数を最少の
ものとするという要求に合致する。
【0028】この配列がどのように漏話を避けるかとい
う実例として、3つの隣接する列導体に対して、ライン
反転駆動方式をとる無地の緑フィールドについての列導
体信号を考える。この場合には、非反転の白信号と反転
された黒信号の極性は正である。この連鎖が終わると信
号は同じやり方で繰り返される。
【表3】 列 N R B G R B G R G B R G B 画 素 Off Off On Off Off On Off On Off Off On Off 反 転 + - + - + - + - + - + - 列導体信号 - + + + - - - - - + + + 列 N+1 G R B G R B G B R G B R 画 素 On Off Off On Off Off On Off Off On Off Off 反 転 + - + - + - + - + - + - 列導体信号 + + - - - + + + - - - + 列 N+2 B G R B G R B R G B R G 画 素 Off On Off Off On Off Off Off On Off Off On 反 転 + - + - + - + - + - + - 列導体信号 - - - + + + - + + + - -
【0029】すべての列導体について、信号が正である
時間量と負である時間量とは等しいことが判るだろう。
従って1フィールド周期に亙って平均するときは、列信
号は時間の50%が正で、50%が負であって、これは垂直
漏話を最小にするのに必要な条件である。
【0030】この列導体の相互連結配置はまたそれ以外
にも、既知の配置に較べて列導体の長さ(従って抵抗)
が大きくなるとか、画素の隙間<apertures> が小さくな
るとかいう問題を避けられるという利点もある。それは
図3から明らかなように、ある行から次の行に進むとき
に、列導体は常に画素の丁度半分だけ左又は右にシフト
するからである。
【0031】本発明の他の実施例では、各列導体は2列
より多く7列より少ない列の画素に接続してもよい。図
10a 及び図10b はそのような2つの例を示し、其処には
各列導体20(その内の1つだけが描いてある)が、図10
a では5つの引き続く画素列の間ジグザグに進み、図10
b では4つの引き続く画素列の間ジグザグに進む例を示
してある。実際、垂直漏話が減少する量は、各列導体が
接続されている画素の列数に従って大きくなる。列導体
がある方向に7画素列より少ない数だけ斜めに進み、そ
れから方向を逆にするというこれらような配列は、既知
の相互連結配列と図4の配列との中間にあるライン反転
駆動方式を用いるとき、垂直漏話の改善をもたらす。該
既知の配列とは異なり、それらは無地のカラー表示に対
してすべての極性が同一の列信号を生成しないで、1フ
ィールド中で列導体が正及び負である時間の割合が50%
宛ではなく、また異なる列導体に対してはその割合が異
なっている。例えば図10b の配置では、純粋に緑を表示
するときに示される列導体上の信号は、1フィールド周
期で平均すれば83%の時間に対し正となり、17%の時間
に対し負となるであろう。また図10a の配置では、純粋
に青を表示するときに示される列導体上の信号は、75%
の時間に対し正となり、25%の時間に対し負となるであ
ろう。
【0032】各列導体は画素の7つより多くの引き続く
列に交互に接続されることができよう。しかし、垂直漏
話の改善について得られる利益は僅かでしかなく、より
多くの数の余分な列導体が必要になるであろう。
【0033】以上説明した実施例は、2端子非線形抵抗
デバイスをスイッチング・エレメントとして用いた液晶
カラー表示デバイスに関するものであるが、本発明はま
た、スイッチング・エレメントがTFT を含む表示デバイ
スにも適用して同様の利益をもたらすことが出来る。こ
れらのタイプの表示デバイスも、スイッチング・エレメ
ント中のソース/ドレイン・キャパシタンス結合の結果
として、同じように垂直漏話の問題に悩まされることが
あり得る。そのような表示デバイスにあっても1番目及
び2番目のアドレス導体の(行及び列の)セットがTFT
と共に同じ支持プレート上に設けられ、共通の電極が対
抗するプレート上に置かれることは謂うまでもない。列
導体と画素の相互連結方式は上述のように、すなわち例
えば図4又は図10a 及び図10b に描かれているようにす
るのである。
【図面の簡単な説明】
【図1】図1は、本発明による表示デバイスの実施例の
簡略化した概略ブロック図である。
【図2】図2は、表示デバイスの典型的な画素の回路及
びそれに付随するスイッチング・エレメント、この場合
には2端子非線形デバイスを説明する図である。
【図3】図3は、表示デバイスのカラー画素がその中に
配置されているパターンを説明する図である。
【図4】図4は、本発明による表示デバイスの画素の相
互連結方式の1実施例を説明する図である。
【図5】図5は、典型的な種類の表示パターンを示す図
である。
【図6】図6は、図5の表示パターンの場合における既
知の種類の表示デバイス中の、それぞれ列導体の波形及
び画素の波形の例を示す図である。
【図7】図7も同じく、図5の表示パターンの場合にお
ける既知の種類の表示デバイス中の、列導体の波形及び
画素の波形の例をそれぞれ示す図である。
【図8】図8a及び図8bは、交互駆動方式を用いるときの
既知の種類の表示デバイス中の、列導体の電圧及び画素
の電圧の例をそれぞれ示す図である。
【図9】図9a及び図9bは、デルタ画素配置を持ち交互駆
動方式を用いる既知の表示デバイスの場合における列導
体の電圧の例をそれぞれ示す図である。
【図10】図10a 及び図10b は、本発明による表示デバ
イスの画素の相互連結方式の更に別の実施例を説明する
図である。
【符号の説明】
10 能動マトリクス液晶カラー表示パネル 12 画素 14 非線形デバイス 15 行駆動回路 16 タイミング及び制御回路 17 列駆動回路 18 ビデオ処理回路 20 列アドレス導体 22 行アドレス導体 25 余分な列導体を必要とする列アドレス導体

Claims (6)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 行と列とにアレイ配置されているところ
    の、3つの異なるカラーを表示するための液晶画素を有
    する液晶カラー表示デバイスであって、 上記各列はそれぞれのカラーに結び付く画素を含み、 該デバイス中の画素はその各々がそれぞれのスイッチン
    グ・エレメントに結び付き、且つアドレス導体の1番目
    及び2番目のセットを介してアドレス可能であり、 それらは、1番目のセットのそれぞれのアドレス導体に
    接続している画素の各行と、及び各行中のそれぞれの画
    素に接続しており且つ1つより多くのカラーの画素に結
    び付いている2番目のセットの各アドレス導体と、1つ
    おきに交差している液晶カラー表示デバイスにおいて、 2番目のセットの各アドレス導体は、少なくとも3つの
    引き続く列の中のそれぞれの画素に接続していることを
    特徴とする液晶カラー表示デバイス。
  2. 【請求項2】 2番目のセットの各アドレス導体は、7
    つの引き続く画素列の中のそれぞれの画素に接続してい
    ることを特徴とする請求項1に記載の液晶カラー表示デ
    バイス。
  3. 【請求項3】 表示デバイスは、アドレス導体の1番目
    及び2番目のセットに接続され、ライン反転駆動方式を
    用いて画素を駆動するように配置されている駆動回路を
    含むことを特徴とする請求項1又は2に記載の液晶カラ
    ー表示デバイス。
  4. 【請求項4】 2番目のセットのアドレス導体は列駆動
    回路に接続され、 該列駆動回路は与えられたビデオ信号を標本化するよう
    動作可能であり、 また、該列駆動回路は、ビデオ・ラインが予め定められ
    た量だけラインからラインへシフトされることの開始に
    係わる列駆動回路の標本化動作のタイミングを以てする
    上記標本化により得られたデータ信号を、アドレス導体
    に与えることを特徴とする請求項1ないし3のうちのい
    ずれか1項に記載の液晶カラー表示デバイス。
  5. 【請求項5】 スイッチング・エレメントは2端子非線
    形デバイスを有し、該2端子非線形デバイスは、1番目
    のセットの関連するアドレス導体と2番目のセットの関
    連するアドレス導体との間の画素に直列に接続されてい
    ることを特徴とする請求項1ないし4のうちのいずれか
    1項に記載の液晶カラー表示デバイス。
  6. 【請求項6】 スイッチング・エレメントは TFTを有
    し、該TFT の各々はそれぞれの画素に接続され、また1
    番目及び2番目のセットのそれぞれのアドレス導体にも
    接続されていることを特徴とする請求項1ないし4のう
    ちのいずれか1項に記載の液晶カラー表示デバイス。
JP4278773A 1991-10-18 1992-10-16 液晶カラー表示デバイス Pending JPH05257154A (ja)

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GB9122173:9 1991-10-18
GB919122173A GB9122173D0 (en) 1991-10-18 1991-10-18 Liquid crystal colour display device

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JPH05257154A true JPH05257154A (ja) 1993-10-08

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ID=10703176

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JP4278773A Pending JPH05257154A (ja) 1991-10-18 1992-10-16 液晶カラー表示デバイス

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US (1) US5341151A (ja)
EP (1) EP0537853B1 (ja)
JP (1) JPH05257154A (ja)
DE (1) DE69212762T2 (ja)
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