JPH057368A - シリアルサンプル映像信号駆動装置 - Google Patents

シリアルサンプル映像信号駆動装置

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JPH057368A
JPH057368A JP3156492A JP15649291A JPH057368A JP H057368 A JPH057368 A JP H057368A JP 3156492 A JP3156492 A JP 3156492A JP 15649291 A JP15649291 A JP 15649291A JP H057368 A JPH057368 A JP H057368A
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signal
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JP3156492A
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Moriyoshi Takahashi
盛毅 高橋
Hayato Takasago
隼人 高砂
Toshio Hida
敏男 飛田
Kuniaki Ishitani
普朗 石谷
Hisatomo Watanabe
尚友 渡辺
Hiroaki Ideno
宏昭 井出野
Michiyasu Namise
通泰 南畝
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Mitsubishi Electric Corp
Original Assignee
Mitsubishi Electric Corp
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Abstract

(57)【要約】 【目的】 シリアルサンプル映像信号駆動ICを用いて
マトリックス型カラーディスプレイを駆動したとき、映
像信号の帯域低下によって発生する色表示不良の生じな
いシリアルサンプル映像信号駆動装置を得ること。 【構成】 R,G,B映像信号を遅延手段3−1,3−
2によって1/3ドット周期ずつ位相が異なるように遅
延させ、遅延前の同じ位相位置のデータをサンプリング
するようにした。 【効果】 サンプリングするR,G,B映像信号は、1
/3ドットピッチずつ位相がずれているので、遅延前の
同じ位相位置のデータをシリアルにサンプリングするこ
とができるので、映像信号の帯域低下によるサンプリン
グデータの変動が生じることがなく、色表示不良の発生
を生じない。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】この発明は、カラー映像信号をシ
リアルにサンプリングして、マトリックス型カラーディ
スプレイを駆動する、シリアルサンプル映像信号駆動装
置に関するものである。
【0002】
【従来の技術】一般に、マトリックス型カラーディスプ
レイ(以下、「カラーディスプレイ」という)は、複数
の赤,緑,青(以下、「R,G,B」という)画素で構
成されており、これらのR,G,B画素に所定レベルの
電圧を印加するために、たとえば、図4に示されるよう
な、シリアルサンプル映像信号駆動回路が用いられてい
る。
【0003】このシリアルサンプル映像信号駆動回路1
0は、カラーディスプレイ20を駆動するもので、シフ
トレジスタからなるサンプリングパルス発生部11,サ
ンプルホールド回路(以下、「S/H回路」という)1
2および出力バッファ13で構成され、スタートパルス
STと、サンプリングクロックφで制御され、サンプリ
ングパルスQを出力する。
【0004】S/H回路12は、各サンプリングパルス
Qに同期して赤,緑,青映像信号VR,VG,VBをサ
ンプルホールドし、このサンプルホールドされた信号V
R,VG,VBは、出力イネーブル信号OEに同期して
出力端子Dに出力される。
【0005】このシリアルサンプル映像信号駆動回路1
0を上下2列に接続して、液晶ディスプレイ(以下、
「LCD」という)30を駆動する場合の構成を図5に
示す。この場合のLCD30の画素配列は、RGBスト
ライプ配列であり、R,G,Bはそれぞれ、赤,緑,青
画素を表示しており、画素配列がモザイク配列等、他の
配列になったとしても、同様の原理で駆動できる。ま
た、LCD30の映像信号線Xは、上下2列の回路に1
本おきに接続されており、走査信号線Yは、走査信号回
路40に接続されている。
【0006】図5のように構成されたLCDシステムの
シリアルサンプル映像信号駆動回路10に入力する信号
ST,φ,VR,VG,VBの発生回路の構成を、図6
に示す。入力信号としては、コンピュータの信号等にみ
られるように、水平,垂直同期信号Vhd,Vvdおよ
びR,G,Bアナログ信号Vvr,Vvg,Vvbを用
い、水平,垂直同期信号Vhd,Vvdから、制御信号
発生回路1において各種の制御信号(φ1,φ2,ST
1,ST2,OE,‥‥)を生成し、R,G,Bアナロ
グ信号Vvr,Vvg,Vvbから、映像信号処理回路
2において映像信号VR,VG,VBを生成する。
【0007】図7は、図5のように構成されたLCDシ
ステムにおける、従来のサンプル方式を説明するための
タイミング図である。ここで、映像信号VR,VG,V
Bは、1本おきに白黒表示をくりかえす信号を仮定して
いる。ただし、ノーマリーブラックモード(電圧無印加
時に黒表示のモード)で、フレーム反転駆動の場合であ
る。
【0008】一般のコンピュータのディスプレイ信号等
を、信号源として考えた場合、R,G,B映像信号V
R,VG,VBは互いに同相であり、1ドット周期毎に
レベルが変化する信号となる。したがって、この場合の
VR,VG,VBは同じ信号になる。また、サンプリン
グパルス発生部11(図4参照)については、図7
(a),(c)に示すように、サンプリングクロックφ
の立ち上がりのタイミングで、サンプリングパルスQの
レベルが変化する方式を考えている。
【0009】以下、図5を用いて動作を説明する。シリ
アルサンプル映像信号駆動回路10−1には、サンプリ
ングクロックφ1およびST1が入力され、サンプリン
グパルス発生部からサンプリングパルスQ11,Q12
‥‥が出力される。同様に、シリアルサンプル映像信号
駆動回路10−2には、サンプリングクロックφ2およ
びST2が入力され、サンプリングパルス発生部からサ
ンプリングパルスQ21,Q22‥‥が出力される。
【0010】これらのサンプリングパルスQがハイレベ
ルの期間だけ、S/H回路12のサンプリングゲートが
開き、映像信号VR,VG,VBがサンプルされる。し
たがって、実際に出力される電圧レベルは、サンプリン
グパルスQがハイからロウレベルに変わる(サンプリン
グゲートが閉じる)瞬間のVR,VG,VBレベルにな
る。そのレベルを、図7(i)、(j)に丸印で示し
た。
【0011】図7(i)は、信号帯域が十分に高い理想
的な映像信号を表しており、この場合に、図5中のR
1,G1,B1,R2画素に入力される電圧レベルは、
それぞれ、図7(i)のVR1,VG1,VB1,VR
2になる。
【0012】ここで図7(i),(j)に示したサンプ
リングクロックφ1,φ2のドット周期tsと、図7
(i),(j)に示した映像信号VR,VG,VBのド
ット周期tvoとの間には、次の(1)式の関係があ
る。 ts=2tvo/3 ‥‥‥ (1)
【0013】
【発明が解決しようとする課題】ディスプレイの水平色
画素数(図5に示すR,G,B各1画素で構成される1
表示単位Sの数)をnとした場合、テレビ信号に近い信
号を仮定し、有効走査時間を50μsecとすると、映
像信号のドット周期tvoは、次の(2)式で与えられ
る。 tvo=50/n μsec‥‥‥ (2)
【0014】例えば、n=320の時、tvo=156
nsecになり、これは、周波数に換算すると、fvo
=6.4MHzになる。しかしながら、通常のLCDシ
ステムの駆動信号を処理するIC回路の信号帯域は、あ
まり高くないため、シリアルサンプル映像信号駆動回路
10に入力される映像信号VR,VG,VBは、図7
(j)のようになってしまう。そのため、図5中のR
1,G1,B1,R2画素に入力される電圧レベルは、
それぞれ、図7(j)中のVR1,VG1,VB1,V
R2‥‥のようになる。
【0015】このように、本来、図7(i)に示したよ
うに、VR1,VG1,VB1はオン(白表示)レベ
ル、VR2はオフ(黒表示)レベルをとる必要があるに
もかかわらず、異なるレベルとなり、白黒表示において
着色が発生する。この場合は、VR1のレベルが低下
し、VR2のレベルが上昇しているので、白色が水色系
に、黒色が赤色系に着色し、これに引き続く画素に対応
するサンプリングパルスについても同様のことがいえ、
全ての白黒表示において、着色が発生する。
【0016】以上は、白黒表示の場合に発生する問題点
について述べたが、上記のような高域信号入力時におけ
るR,G,Bサンプリングレベルの相違は、一般に高域
信号入力時における色表示不良という問題となってあら
われ、この問題を解消するためには、信号処理部を信号
帯域の高い回路で構成しなければならない。
【0017】しかしながら、これはシステムの消費電力
の上昇をまねくとともに、現在、このように帯域の高い
信号ICは市販されておらず、これをICで実現するに
は新たな開発が必要であり、また、信号処理部のサイズ
の増大および、コストの上昇をまねいてしまう。
【0018】また、信号処理部の帯域が十分であったと
しても、さらに、映像信号駆動回路のサンプルホールド
回路部の信号帯域も十分に高くなければ、上記のような
高域信号入力時における色表示不良という問題が発生す
るので、これを避けるためには、映像信号駆動回路のサ
ンプルホールド回路部の信号帯域も、十分に高くする必
要があるが、これは映像信号駆動回路の小型化(IC
化)を困難にする。
【0019】この発明は、上記のような課題を解決する
ためになされたもので、信号帯域が十分に高くない通常
の液晶駆動信号処理IC、および映像信号駆動ICを用
いても、高域信号における色表示不良が発生しないシリ
アルサンプル映像信号駆動装置を得ることを目的とす
る。
【0020】
【課題を解決するための手段】この発明に係るシリアル
サンプル映像信号駆動装置は、R,G,B映像信号の位
相が互いに1/3ドット周期ずつ異なるよう遅延させる
手段と、この1/3ドット周期ずつ位相の異なる三つの
映像信号の元の同じ位相位置からシリアルにサンプリン
グする手段とを備えた点を特徴とする。
【0021】
【作用】この発明によれば 、R,G,B映像信号のサ
ンプル点が相対的に同じ位置になり、R,G,B映像信
号が同時に最適点でサンプルすることができるので、波
形になまりがみられる高帯域の映像信号をサンプルして
も、R,G,B信号のサンプルされた電圧レベルは、本
来の入力信号どうりに忠実に再現される。したがって、
高域信号入力時においても、白黒表示における着色等の
色表示不良は発生しない。
【0022】
【実施例】実施例1.以下、この発明の一実施例を図に
いて説明する。図1は、この実施例のブロツク回路図
で、3は位相補正回路で、3−1は1/3ドット周期遅
延素子、3−2は2/3ドット周期遅延素子である。入
力されたR,G,Bアナログ信号Vvr,Vvg,Vv
bのうち、Vvg,Vvbについては位相補正回路3に
おいて位相補正が施されてVvgc,Vvbcとなる。
【0023】このVvgc,Vvbcは、Vvrcに比
べて、それぞれ、1/3tvo、2/3tvoだけ位相
がずれており、このVvr,Vvgc,Vvbcから映
像信号処理回路2において映像信号VR,VGC,VB
Cが生成されるので、VGC,VBCもVRCに比べ
て、それぞれ、1/3tvo、2/3tvoだけ位相が
ずれており、例えば、tvo=156nsecとする
と、遅延時間は52nsec,104nsecになる。
【0024】図2は、この実施例で生成された各種の制
御信号のタイミングと、これらの信号を、図5に示した
LCDシステムに入力した場合の信号のサンプリングの
様子を説明するためのタイミング図である。ここで、図
7と同様に、映像信号VR,VGC,VBCは、1本お
きに白黒表示がくりかえす信号を仮定しており、また、
ノーマリーブラックモード(電圧無印加時に黒表示のモ
ード)で、フレーム反転駆動の場合である。
【0025】図7と同様に、実際に出力される電圧レベ
ルは、サンプリングパルスQがハイからロウレベルに変
わる(サンプリングゲートが閉じる)瞬間のVR,VG
C,VBCのレベルになる。VGC,VBCは、VRC
に比べて、それぞれ、1/3tvo、2/3tvoだけ
位相がずれているため、サンプルされる電圧レベルはそ
れぞれ、図2(i),(j),(k)中のVR1,VG
C1,VBC1,VR2となり、本来の入力レベルどう
りになるので、従来方式で見られた白黒表示における着
色は発生しない。また、これに引き続く画素に対応する
サンプリングパルスと映像信号の間についても同様のこ
とがいえ、全ての白黒表示が着色なく実現される。
【0026】以上は、白黒表示の場合を例にとって説明
したが、この実施例によれば、従来方式で見られた高域
信号入力時における色表示不良という問題は解消され
る。
【0027】実施例2.図3は、この発明の他の実施例
のブロツク回路図で、4は信号切変スイッチである。
【0028】つぎに、動作を説明する。図1の実施例と
同様に、入力信号の中でVvg,Vvbについては、位
相補正回路3において位相補正が施され、Vvg,Vv
bに比べて、それぞれ、1/3tvo,2/3tvoだ
け位相が遅れたVvgc,Vvbcとなる。信号切変ス
イッチ4は、VvgcとVvbc、または、Vvgsと
Vvbsを選択し、その選択した信号をそれぞれVvg
c,Vvbcとして出力する。
【0029】映像信号処理回路2は、Vvr,Vvg
s,Vvbsから映像信号VR,VGS,VBSを生成
する。したがって、VGSとVBSのVRに対する位相
差は、それぞれ、1/3tvo,2/3tvoだけアナ
ログ入力信号に比べて増加しているか、または、零の信
号となる。
【0030】前記のように、R,G,Bアナログ入力信
号が互いに同相で、1ドット周期でレベルが変化する信
号の場合には、信号切変スイッチ4で、Vvgc,Vv
bcを選択すれば、実施例1と同じ効果が得られる。
【0031】また、テレビジョン信号のように、1ドッ
ト周期が明確でなく、連続的に変化するようなR,G,
B映像信号の場合には、信号切変スイッチ4で、Vv
g,Vvbを選択すれば、高帯域信号入力時には色表示
不良は発生するが、輝度情報についてはより忠実に再生
される。
【0032】また、R,G,B映像信号が、もともと互
いに1/3ドット周期だけ位相が異なっているような信
号に対しても、信号切り換え回路でVvgc,Vvbc
を選択することによって、本来の情報を忠実に再生する
ことができる。
【0033】なお、上記の実施例においては、G,B映
像信号をR映像信号に対して遅延させたが、たとえば、
G映像信号に対してB,R映像信号を、また、B映像信
号に対してR,G,映像信号を遅延させてもよい。
【0034】また、上記実施例では、二つのシリアルサ
ンプル映像信号駆動回路10を用いたLCDディスプレ
イを例に説明したが、更に多数の映像信号駆動回路を必
要とするLCD以外のマトリックス型カラーディスプレ
イに対しても適用することができる。
【0035】
【発明の効果】以上のように、請求項1の発明によれ
ば、R,G,B映像信号の位相が互いに1/3ドット周
期ずつ異なるようにしてシリアルにサンプリングするよ
うにしたので、R,G,B映像信号のサンプル点を元の
位相点とすることができる。このため、入力R,G,B
映像信号の波形になまりがみられる高域信号入力時にお
いても、白黒表示における着色等の色表示不良を回避す
ることができる。
【0036】また、請求項1の発明は、遅延素子2個を
追加することで実現できるだけでなく、高域特性が不十
分な信号処理IC回路、ならびに映像信号駆動ICが採
用できるので、システムの消費電力の低減、ならびに低
コスト化と小型化が容易となる。
【0037】請求項2の発明によれば、R,G,B映像
入力信号に応じて信号補正の有無を切り換えることがで
きるので、多様な信号源に対して良好な表示を実現で
き、システムに汎用性を持たせることができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】請求項1の発明の一実施例のブロツク回路図で
ある。
【図2】図1の実施例における各部の信号のタイミング
図である。
【図3】請求項2の発明の一実施例のブロツク回路図で
ある。
【図4】従来例および本実施例のシリアルサンプル映像
信号駆動回路の構成を示すブロツク回路図である。
【図5】図4のシリアルサンプル映像信号駆動回路を用
いたLCDシステムの構成を示す図である。
【図6】シリアルサンプル映像信号駆動回路に入力され
る各種の制御信号発生回路を示すブロツク図である。
【図7】従来のシリアルサンプル映像信号駆動回路にお
ける各部の信号のタイミング図である。
【符号の説明】
1 制御信号発生回路 2 映像信号処理回路 3 位相補生回路 3−1 1/3ドット周期遅延素子 3−2 2/3ドット周期遅延素子 4 信号切換スイッチ 10 シリアルサンプル映像信号駆動回路 20 マトリックス型カラーディスプレイ 30 液晶(LCD)カラーディスプレイ 40 走査信号駆動回路
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 石谷 普朗 京都府長岡京市馬場図所1番地 三菱電機 株式会社電子商品開発研究所内 (72)発明者 渡辺 尚友 京都府長岡京市馬場図所1番地 三菱電機 株式会社電子商品開発研究所内 (72)発明者 井出野 宏昭 兵庫県尼崎市塚口本町8丁目1番1号 三 菱電機株式会社産業システム研究所内 (72)発明者 南畝 通泰 兵庫県三田市三輪二丁目3番33号 三菱電 機株式会社三田製作所内

Claims (2)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 赤,緑,青映像信号をシリアルにサンプ
    リングし、このサンプリング信号で、マトリックス型カ
    ラーディスプレイを駆動するシリアルサンプル映像信号
    駆動装置において、赤,緑,青映像信号を1/3ドット
    周期ずつ位相が異なるように遅延させる手段と、これら
    三つの1/3ドット周期ずつ位相の異なった映像信号か
    ら元の同じ位相位置のデータをサンプリングする手段と
    を備えたことを特徴とするマトリックス型カラーディス
    プレイの映像信号駆動装置。
  2. 【請求項2】 請求項1において、赤,緑,青映像信号
    の位相をを1/3ドット周期ずつ位相が異なるように遅
    延させる手段の動作をON,OFFする切り換えスイッ
    チを備えたことを特徴とするシリアルサンプル映像信号
    駆動装置。
JP3156492A 1991-06-27 1991-06-27 シリアルサンプル映像信号駆動装置 Pending JPH057368A (ja)

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JP3156492A JPH057368A (ja) 1991-06-27 1991-06-27 シリアルサンプル映像信号駆動装置
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