JPH08227283A - 液晶表示装置、その駆動方法及び表示システム - Google Patents
液晶表示装置、その駆動方法及び表示システムInfo
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Abstract
(57)【要約】
【目的】 D/Aコンバータ内蔵液晶表示装置の高画質
化を図る。 【構成】 nビットのデジタル画像データをγ補正テー
ブルでn+mビットに変換し、n+mビットのD/Aコ
ンバータを用いて表示する。周辺ドライバのロジック部
は低電圧共通電源で駆動しノイズ対策をする。D/Aコ
ンバータのデータは反転させずにD/Aコンバータの電
源を交流化する。また、ドライバ内部の遅延時間を補償
するための回路を設ける。
化を図る。 【構成】 nビットのデジタル画像データをγ補正テー
ブルでn+mビットに変換し、n+mビットのD/Aコ
ンバータを用いて表示する。周辺ドライバのロジック部
は低電圧共通電源で駆動しノイズ対策をする。D/Aコ
ンバータのデータは反転させずにD/Aコンバータの電
源を交流化する。また、ドライバ内部の遅延時間を補償
するための回路を設ける。
Description
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は液晶表示装置、その駆動
方法及び表示システムに関する。
方法及び表示システムに関する。
【0002】
【従来の技術】従来の液晶表示装置の例としては特開平
6−222741などがある。図2はその液晶表示装置
のデータドライバの回路図の例である。一般に、液晶表
示装置に画像信号を書き込むデータドライバの方式とし
ては、アナログ方式とデジタル方式とがある。このう
ち、アナログ方式は回路の消費電力が大きいため、携帯
用のコンピュータ等のディスプレイにはあまり適してい
ない。一方、デジタル方式は消費電力は少ないが、出力
電圧を外部から供給する必要があるため外部電源数が多
くなるという問題がある。D/Aコンバータを内蔵し、
外部電源数を最小にする方式もあるが、一般的にはD/
Aコンバータの出力電圧は線形的であり、液晶のγ特性
とは異なるため階調表示に適していない。そこで、入力
電圧間の電圧を補完して出力させ、外部入力電源数を減
らしながらある程度のγ補正をするという工夫が行われ
る。
6−222741などがある。図2はその液晶表示装置
のデータドライバの回路図の例である。一般に、液晶表
示装置に画像信号を書き込むデータドライバの方式とし
ては、アナログ方式とデジタル方式とがある。このう
ち、アナログ方式は回路の消費電力が大きいため、携帯
用のコンピュータ等のディスプレイにはあまり適してい
ない。一方、デジタル方式は消費電力は少ないが、出力
電圧を外部から供給する必要があるため外部電源数が多
くなるという問題がある。D/Aコンバータを内蔵し、
外部電源数を最小にする方式もあるが、一般的にはD/
Aコンバータの出力電圧は線形的であり、液晶のγ特性
とは異なるため階調表示に適していない。そこで、入力
電圧間の電圧を補完して出力させ、外部入力電源数を減
らしながらある程度のγ補正をするという工夫が行われ
る。
【0003】たとえば、図2の例では外部から9レベル
の電圧を供給し、合計64レベルの出力電圧を出すこと
ができる。V1,V2...V9は外部から与えられた
9つの電源電圧である。上位3ビット画像信号21はデ
コーダ23によって8値のデータに変換され、電源選択
回路24と25によってこの9つの電源電圧のうち隣接
する2つの電源を選択する。下位3ビット画像信号22
はデコーダ24によって8値のデータに変換され、抵抗
分割方式D/Aコンバータ26によって前述の選択され
た2つの電圧レベルを8等分したものの中から一つを選
んで出力させる。この方式では、外部から入力する9つ
の電源電圧を液晶のγ特性に応じて最適化しておけば、
ある程度のγ補正が可能である。
の電圧を供給し、合計64レベルの出力電圧を出すこと
ができる。V1,V2...V9は外部から与えられた
9つの電源電圧である。上位3ビット画像信号21はデ
コーダ23によって8値のデータに変換され、電源選択
回路24と25によってこの9つの電源電圧のうち隣接
する2つの電源を選択する。下位3ビット画像信号22
はデコーダ24によって8値のデータに変換され、抵抗
分割方式D/Aコンバータ26によって前述の選択され
た2つの電圧レベルを8等分したものの中から一つを選
んで出力させる。この方式では、外部から入力する9つ
の電源電圧を液晶のγ特性に応じて最適化しておけば、
ある程度のγ補正が可能である。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】しかし、従来のTFT
回路においては以下に述べるような課題があった。すな
わち補間されて出力された電圧は本来表示すべき電圧と
異なってしまうという点であり、これについて以下図面
を用いて説明する。図3は液晶表示装置の印加電圧と透
過率の関係を示す図である。実際の液晶表示装置の透過
率依存性は31の破線のような曲線を描くが、図2のデ
ータドライバ回路では9つの入力電源電圧V1、V
2...V9を用いて出力電圧を補間するため32に示
すような折れ線の透過率依存性を前提としていることに
なる。図4は、図3の一部を拡大したものであるが、例
えば2つの入力電圧V1とV2の間を8等分して出力電
圧Va,Vb,Vc,Vd,Ve,Vf,Vgを液晶表
示装置に印加すると、それに対応したグレイスケールの
表示はTa,Tb,Tc,Td,Te,Tf,Tgのよ
うに白つぶれしたものになってしまう。
回路においては以下に述べるような課題があった。すな
わち補間されて出力された電圧は本来表示すべき電圧と
異なってしまうという点であり、これについて以下図面
を用いて説明する。図3は液晶表示装置の印加電圧と透
過率の関係を示す図である。実際の液晶表示装置の透過
率依存性は31の破線のような曲線を描くが、図2のデ
ータドライバ回路では9つの入力電源電圧V1、V
2...V9を用いて出力電圧を補間するため32に示
すような折れ線の透過率依存性を前提としていることに
なる。図4は、図3の一部を拡大したものであるが、例
えば2つの入力電圧V1とV2の間を8等分して出力電
圧Va,Vb,Vc,Vd,Ve,Vf,Vgを液晶表
示装置に印加すると、それに対応したグレイスケールの
表示はTa,Tb,Tc,Td,Te,Tf,Tgのよ
うに白つぶれしたものになってしまう。
【0005】本発明の液晶表示装置及びその駆動方法及
び表示システムはこの様な課題を解決するものであり、
その目的とするところは、高画質な液晶表示装置を実現
することである。
び表示システムはこの様な課題を解決するものであり、
その目的とするところは、高画質な液晶表示装置を実現
することである。
【0006】
【課題を解決するための手段】本発明の液晶表示装置
は、nビットのデジタル入力映像データをn+mビット
に変換するデータ変換回路と、n+mビットのデジタル
データドライバを備えていることを特徴とする。また、
本発明の液晶表示装置の駆動方法は、nビットのデジタ
ル入力信号を液晶のγ特性に合わせてn+mビットのデ
ジタルデータに逐次変換し、n+mビットのデジタルデ
ータドライバを用いてnビット分の階調表示を行うこと
を特徴とする。
は、nビットのデジタル入力映像データをn+mビット
に変換するデータ変換回路と、n+mビットのデジタル
データドライバを備えていることを特徴とする。また、
本発明の液晶表示装置の駆動方法は、nビットのデジタ
ル入力信号を液晶のγ特性に合わせてn+mビットのデ
ジタルデータに逐次変換し、n+mビットのデジタルデ
ータドライバを用いてnビット分の階調表示を行うこと
を特徴とする。
【0007】本発明の液晶表示装置は、信号線を駆動す
るデータドライバはCMOSスタティックシフトレジス
タとレベルシフタ及びD/Aコンバータとからなり、走
査線を駆動する走査ドライバはCMOSスタティックシ
フトレジスタとレベルシフタ及びバッファとからなり、
前記データドライバ内のシフトレジスタと前記走査ドラ
イバ内のシフトレジスタ及びD/Aコンバータの入力映
像信号入力部は共通の電源に接続され、前記共通の電源
の電圧は前記D/Aコンバータ及び前記バッファ回路の
電源電圧より小さいことを特徴とする。また、本発明の
液晶表示装置の駆動方法は、データドライバ内にD/A
コンバータを有し、前記D/Aコンバータの入力映像信
号とシフトレジスタのタイミング信号には同一振幅の信
号を用い、前記D/Aコンバータ用の電源レベルをフィ
ールド毎に交互に切り替え、液晶に交流電圧を印加する
ことを特徴とする。あるいは、データドライバ内に複数
の系統のD/Aコンバータを有し、前記D/Aコンバー
タ用の電源レベルを水平走査期間毎に交互に切り替え、
液晶に交流電圧を印加し、隣接する信号線には常に逆極
性の映像信号を印加することを特徴とする。あるいは、
データドライバ内に複数の系統のD/Aコンバータを有
し、前記D/Aコンバータ用の電源レベルを水平走査期
間毎に交互に切り替え、液晶に交流電圧を印加し、隣接
する信号線には常に逆極性の映像信号を印加することを
特徴とする。あるいは、D/Aコンバータ用の電源レベ
ルをフィールド毎に交互に切り替え、共通電極の電位も
フィールド毎に交互に切り替え、液晶に交流電圧を印加
することを特徴とする。あるいは、D/Aコンバータ用
の電源レベルを水平走査期間毎に交互に切り替え、共通
電極の電位も水平走査期間毎に交互に切り替え、液晶に
交流電圧を印加することを特徴とする。あるいは、D/
Aコンバータ用の電源レベルをフィールド毎に交互に切
り替え、走査信号は4レベルの電位の信号からなり、選
択期間直後に選択電位から非選択電位に切り替わる前に
一定期間非選択電位以上の電位を保つ場合と非選択電位
以下の電位を保つ場合とをフィールド毎に切り替え、液
晶に交流電圧を印加することを特徴とする。あるいは、
D/Aコンバータ用の電源レベルを水平走査期間毎に交
互に切り替え、走査信号は4レベルの電位の信号からな
り、選択期間直後に選択電位から非選択電位に切り替わ
る前に一定期間非選択電位以上の電位を保つ場合と非選
択電位以下の電位を保つ場合とを水平走査期間毎に切り
替え、液晶に交流電圧を印加することを特徴とする。
るデータドライバはCMOSスタティックシフトレジス
タとレベルシフタ及びD/Aコンバータとからなり、走
査線を駆動する走査ドライバはCMOSスタティックシ
フトレジスタとレベルシフタ及びバッファとからなり、
前記データドライバ内のシフトレジスタと前記走査ドラ
イバ内のシフトレジスタ及びD/Aコンバータの入力映
像信号入力部は共通の電源に接続され、前記共通の電源
の電圧は前記D/Aコンバータ及び前記バッファ回路の
電源電圧より小さいことを特徴とする。また、本発明の
液晶表示装置の駆動方法は、データドライバ内にD/A
コンバータを有し、前記D/Aコンバータの入力映像信
号とシフトレジスタのタイミング信号には同一振幅の信
号を用い、前記D/Aコンバータ用の電源レベルをフィ
ールド毎に交互に切り替え、液晶に交流電圧を印加する
ことを特徴とする。あるいは、データドライバ内に複数
の系統のD/Aコンバータを有し、前記D/Aコンバー
タ用の電源レベルを水平走査期間毎に交互に切り替え、
液晶に交流電圧を印加し、隣接する信号線には常に逆極
性の映像信号を印加することを特徴とする。あるいは、
データドライバ内に複数の系統のD/Aコンバータを有
し、前記D/Aコンバータ用の電源レベルを水平走査期
間毎に交互に切り替え、液晶に交流電圧を印加し、隣接
する信号線には常に逆極性の映像信号を印加することを
特徴とする。あるいは、D/Aコンバータ用の電源レベ
ルをフィールド毎に交互に切り替え、共通電極の電位も
フィールド毎に交互に切り替え、液晶に交流電圧を印加
することを特徴とする。あるいは、D/Aコンバータ用
の電源レベルを水平走査期間毎に交互に切り替え、共通
電極の電位も水平走査期間毎に交互に切り替え、液晶に
交流電圧を印加することを特徴とする。あるいは、D/
Aコンバータ用の電源レベルをフィールド毎に交互に切
り替え、走査信号は4レベルの電位の信号からなり、選
択期間直後に選択電位から非選択電位に切り替わる前に
一定期間非選択電位以上の電位を保つ場合と非選択電位
以下の電位を保つ場合とをフィールド毎に切り替え、液
晶に交流電圧を印加することを特徴とする。あるいは、
D/Aコンバータ用の電源レベルを水平走査期間毎に交
互に切り替え、走査信号は4レベルの電位の信号からな
り、選択期間直後に選択電位から非選択電位に切り替わ
る前に一定期間非選択電位以上の電位を保つ場合と非選
択電位以下の電位を保つ場合とを水平走査期間毎に切り
替え、液晶に交流電圧を印加することを特徴とする。
【0008】本発明の液晶表示装置は、データドライバ
にはシフトレジスタとラッチを備え、前記シフトレジス
タ内部の遅延時間に応じて映像信号データのタイミング
を遅延させる遅延回路を備えたことを特徴とする。ま
た、本発明の液晶表示装置の駆動方法は、シフトレジス
タのクロック信号からラッチを制御する出力信号までの
遅延時間に応じて、映像信号データのタイミングを遅延
させることを特徴とする。
にはシフトレジスタとラッチを備え、前記シフトレジス
タ内部の遅延時間に応じて映像信号データのタイミング
を遅延させる遅延回路を備えたことを特徴とする。ま
た、本発明の液晶表示装置の駆動方法は、シフトレジス
タのクロック信号からラッチを制御する出力信号までの
遅延時間に応じて、映像信号データのタイミングを遅延
させることを特徴とする。
【0009】本発明の表示システムはアナログ映像信号
をnビットのデジタルデータに変換するA/Dコンバー
タと、前記nビットの映像信号データを液晶のγ特性に
あわせてn+mビットのデータに変換するγ補正回路、
n+mビットのD/Aコンバータを有するデータドライ
バ、及びこれらの回路の動作タイミングを制御するタイ
ミングコントローラとを備えたことを特徴とする。
をnビットのデジタルデータに変換するA/Dコンバー
タと、前記nビットの映像信号データを液晶のγ特性に
あわせてn+mビットのデータに変換するγ補正回路、
n+mビットのD/Aコンバータを有するデータドライ
バ、及びこれらの回路の動作タイミングを制御するタイ
ミングコントローラとを備えたことを特徴とする。
【0010】
(実施例1)本実施例の液晶表示装置を以下図面に基づ
いて説明する。図1は液晶表示装置の回路図の例であ
る。ここでは、薄膜トランジスタ(以下TFTと略記)
を用いた液晶表示装置について説明する。画像表示を行
うアクティブマトリクス部1には信号線4と走査線5と
がマトリクス状に配置され、その交点に画素TFT6、
保持容量7、液晶容量8が接続されている。走査線4に
選択パルスを供給する走査ドライバ部3はシフトレジス
タ9とレベルシフタ10とからなる。レベルシフタ10
の出力部にはバッファ回路がついている場合も多い。信
号線4に画像信号を供給するデータドライバ部2は、シ
フトレジスタ11とその出力タイミングに応じてn+m
ビットのデジタル画像信号17からデータを取り込むラ
ッチ12、ラッチ12に蓄積されたデータを一斉に書き
込むラッチ13、そしてラッチ13に蓄積されたn+m
ビットのデジタル画像データをアナログ信号に変換する
D/Aコンバータ14とからなる。このように2段のラ
ッチを備えていると、1段目のラッチ12にデータを書
き換える期間中も、もう一方のラッチ13に蓄積されて
いるデータでD/Aコンバータを動作させることができ
るため、信号線4を駆動するのに十分な時間が確保でき
る。
いて説明する。図1は液晶表示装置の回路図の例であ
る。ここでは、薄膜トランジスタ(以下TFTと略記)
を用いた液晶表示装置について説明する。画像表示を行
うアクティブマトリクス部1には信号線4と走査線5と
がマトリクス状に配置され、その交点に画素TFT6、
保持容量7、液晶容量8が接続されている。走査線4に
選択パルスを供給する走査ドライバ部3はシフトレジス
タ9とレベルシフタ10とからなる。レベルシフタ10
の出力部にはバッファ回路がついている場合も多い。信
号線4に画像信号を供給するデータドライバ部2は、シ
フトレジスタ11とその出力タイミングに応じてn+m
ビットのデジタル画像信号17からデータを取り込むラ
ッチ12、ラッチ12に蓄積されたデータを一斉に書き
込むラッチ13、そしてラッチ13に蓄積されたn+m
ビットのデジタル画像データをアナログ信号に変換する
D/Aコンバータ14とからなる。このように2段のラ
ッチを備えていると、1段目のラッチ12にデータを書
き換える期間中も、もう一方のラッチ13に蓄積されて
いるデータでD/Aコンバータを動作させることができ
るため、信号線4を駆動するのに十分な時間が確保でき
る。
【0011】nビットのデジタル画像信号データ16は
データ変換回路でn+mビットのデジタル画像信号デー
タに変換される。ここではこのデータ変換回路としてγ
補正用ROM15を用いている。液晶のγ特性を実際に
測定して、ROMのアドレスを入力画像信号のnビッ
ト、出力に所望のγ特性に変換するn+mビットのデー
タにしてしておけば簡単に逐次データを変換できる。た
とえば、異なる液晶材料を用いる場合にもこのROMを
差し替えるでけでよい。もちろん他の回路でデータ変換
を行ってもよいが、望ましくはγ補正用テーブルを書き
込んだROMを用いるべきである。
データ変換回路でn+mビットのデジタル画像信号デー
タに変換される。ここではこのデータ変換回路としてγ
補正用ROM15を用いている。液晶のγ特性を実際に
測定して、ROMのアドレスを入力画像信号のnビッ
ト、出力に所望のγ特性に変換するn+mビットのデー
タにしてしておけば簡単に逐次データを変換できる。た
とえば、異なる液晶材料を用いる場合にもこのROMを
差し替えるでけでよい。もちろん他の回路でデータ変換
を行ってもよいが、望ましくはγ補正用テーブルを書き
込んだROMを用いるべきである。
【0012】なお、ここではD/Aコンバータを内蔵し
たデジタルデータドライバを用いているが、フルデジタ
ル方式のドライバやPWM出力のドライバ等でもかまわ
ない。ただし、ここではnビットからn+mビットへ画
像データの変換を行うことでγ補正を行っているのでデ
ータ変換された後の出力は線形的であってもかまわな
い。線形的な出力でもかまわなければ、入力電源数も少
なく比較的簡単な回路構成で様々な大きさの画面に対応
できるD/Aコンバータ内蔵方式が望ましい。
たデジタルデータドライバを用いているが、フルデジタ
ル方式のドライバやPWM出力のドライバ等でもかまわ
ない。ただし、ここではnビットからn+mビットへ画
像データの変換を行うことでγ補正を行っているのでデ
ータ変換された後の出力は線形的であってもかまわな
い。線形的な出力でもかまわなければ、入力電源数も少
なく比較的簡単な回路構成で様々な大きさの画面に対応
できるD/Aコンバータ内蔵方式が望ましい。
【0013】また、ここではアクティブマトリクス型の
液晶表示装置を用いて説明したが、本発明は単純マトリ
クスを含むすべての液晶表示装置に用いることができ
る。ただし、単純マトリクス方式では走査線数の増大と
ともに選択部と非選択部の電圧比が減少するため、原理
的に多階調表示化するのが困難である。したがって多階
調表示によって高画質を実現するためにはアクティブマ
トリクス型の液晶表示装置を用いるのが望ましい。
液晶表示装置を用いて説明したが、本発明は単純マトリ
クスを含むすべての液晶表示装置に用いることができ
る。ただし、単純マトリクス方式では走査線数の増大と
ともに選択部と非選択部の電圧比が減少するため、原理
的に多階調表示化するのが困難である。したがって多階
調表示によって高画質を実現するためにはアクティブマ
トリクス型の液晶表示装置を用いるのが望ましい。
【0014】次に、図5を用いて本発明がどのようにγ
補正を行っているかについて説明する。ここでは6ビッ
トのデジタル画像信号データをγ補正テーブルに基づき
8ビットのデジタル画像信号データに変換した場合を想
定してある。同図において白い丸は8ビットD/Aコン
バータによって出力可能な電圧とその場合の液晶表示装
置の透過率を示した点であり、黒い丸は6ビットのデー
タ出力をγ補正テーブルに基づいて8ビット分のデータ
より選択された6ビットのデータとそれに対応する出力
電圧と液晶表示装置の透過率を示したものである。
補正を行っているかについて説明する。ここでは6ビッ
トのデジタル画像信号データをγ補正テーブルに基づき
8ビットのデジタル画像信号データに変換した場合を想
定してある。同図において白い丸は8ビットD/Aコン
バータによって出力可能な電圧とその場合の液晶表示装
置の透過率を示した点であり、黒い丸は6ビットのデー
タ出力をγ補正テーブルに基づいて8ビット分のデータ
より選択された6ビットのデータとそれに対応する出力
電圧と液晶表示装置の透過率を示したものである。
【0015】一般に、6ビットのデータを8ビットのデ
ータに変換すると、8ビットの全データの4個について
1個の割合で変換データが選択されることになるが、こ
こでは液晶表示装置の印加電圧に対する透過率依存性に
応じて選択される電圧差を変化させている。たとえば液
晶表示装置の印加電圧に対する透過率依存性が急峻な領
域では3個について1個あるいは2個について1個の割
合で選択され、なだらかな領域では5個以上に対して1
個の割合で選択される。この結果、階調表示の透過率を
Ta,Tb,Tc,...Tgに示すようにほぼ等間隔
にすることができる。もちろん透過率を等比間隔にする
こともできるし、必要に応じて任意のγ特性にすること
ができる。例えば、画面の明るさを重視してやや明るい
方を中心に階調表示を行うことも可能である。もし、γ
補正用テーブルROMを複数備えていれば、使用目的に
よって異なるγ特性に切り換えて表示することもでき
る。
ータに変換すると、8ビットの全データの4個について
1個の割合で変換データが選択されることになるが、こ
こでは液晶表示装置の印加電圧に対する透過率依存性に
応じて選択される電圧差を変化させている。たとえば液
晶表示装置の印加電圧に対する透過率依存性が急峻な領
域では3個について1個あるいは2個について1個の割
合で選択され、なだらかな領域では5個以上に対して1
個の割合で選択される。この結果、階調表示の透過率を
Ta,Tb,Tc,...Tgに示すようにほぼ等間隔
にすることができる。もちろん透過率を等比間隔にする
こともできるし、必要に応じて任意のγ特性にすること
ができる。例えば、画面の明るさを重視してやや明るい
方を中心に階調表示を行うことも可能である。もし、γ
補正用テーブルROMを複数備えていれば、使用目的に
よって異なるγ特性に切り換えて表示することもでき
る。
【0016】なお、ここでは2ビット分を加えてγ補正
したが、3ビット、4ビットと余分に加えるビット数を
増加させればそれだけ厳密なγ補正が可能になる。ただ
し、あまり多ビット化するとD/Aコンバータ回路が複
雑化してしまう。したがって実用的には2〜3ビット分
を加えるのが望ましい。また、階調表示ビット数の増加
にはフレームレートコントロール等の方法も使うことが
できる。たとえば、6ビットのD/Aコンバータ内蔵の
ドライバに2ビット分のフレームレートコントロールを
加えて合計8ビット分の線形的な電圧による階調表示を
可能にしておき、前述のようにγ補正テーブルを用いて
6ビット分の表示を行うこと等も可能である。
したが、3ビット、4ビットと余分に加えるビット数を
増加させればそれだけ厳密なγ補正が可能になる。ただ
し、あまり多ビット化するとD/Aコンバータ回路が複
雑化してしまう。したがって実用的には2〜3ビット分
を加えるのが望ましい。また、階調表示ビット数の増加
にはフレームレートコントロール等の方法も使うことが
できる。たとえば、6ビットのD/Aコンバータ内蔵の
ドライバに2ビット分のフレームレートコントロールを
加えて合計8ビット分の線形的な電圧による階調表示を
可能にしておき、前述のようにγ補正テーブルを用いて
6ビット分の表示を行うこと等も可能である。
【0017】図1においては、アクティブマトリクス部
と走査ドライバ部及びデータドライバ部を分離した形で
示したが、これは通常はドライバ回路には外部LSIチ
ップをアクティブマトリクス形液晶パネルに実装して用
いることが多いためである。外形寸法を小型化し装置を
低コスト化するためには、望ましくはこれらのドライバ
回路をアクティブマトリクス基板上にTFTを用いて一
体形成する必要がある。これを実現できる素子として
は、ガラス基板上に形成されたポリシリコンTFT回路
がある。以下、このポリシリコンTFT回路の形成方法
について説明する。
と走査ドライバ部及びデータドライバ部を分離した形で
示したが、これは通常はドライバ回路には外部LSIチ
ップをアクティブマトリクス形液晶パネルに実装して用
いることが多いためである。外形寸法を小型化し装置を
低コスト化するためには、望ましくはこれらのドライバ
回路をアクティブマトリクス基板上にTFTを用いて一
体形成する必要がある。これを実現できる素子として
は、ガラス基板上に形成されたポリシリコンTFT回路
がある。以下、このポリシリコンTFT回路の形成方法
について説明する。
【0018】図16は、CMOSセルフアラインTFT
回路でドライバ部を形成し、LDD型TFT回路でアク
ティブマトリクス部を形成する場合の、各プロセスにお
けるポリシリコンTFTの断面図である。まず、同図
(a)に示すように、ガラス基板上に基板からの不純物
の拡散を防止するための絶縁膜を堆積させた後、ポリシ
リコン薄膜72を堆積させる。このポリシリコン薄膜7
2の結晶性を向上させることが電界効果移動度を増大さ
せるのには必要となる。そこで、レーザーアニールや固
相成長法などを用いてポリシリコン薄膜を再結晶化した
り、アモルファスシリコン薄膜を結晶化してポリシリコ
ン化したものを使う。このポリシリコン薄膜72を島状
にパターニングした後、ゲート絶縁膜73を堆積させ
る。次に同図(b)に示すように、ゲート電極74を形
成した後、NチャネルTFTとなる部分をマスク材75
覆いボロンイオンを高濃度でドーピングし、Pチャネル
TFTのソース・ドレイン部を形成する。次に同図
(c)に示すように、マスク材を除去して全面にリンイ
オンを低濃度でドーピングする。さらに同図(d)に示
すように、PチャネルTFTとなる部分と画素TFTの
LDD部分を再びマスク材で覆い、リンイオンを高濃度
でドーピングする。こうして画素部のTFTはN型低抵
抗ポリシリコン薄膜(n+poly-Si)からなるソース・ド
レイン電極とチャネル部との間に、N型高抵抗ポリシリ
コン薄膜(n-poly-Si)からなるLDD領域が形成され
る。これによって画素TFTのオフ電流が十分低く抑え
られ、アクティブマトリクス部でのクロストークの発生
を防ぐことができる。最後に、同図(e)に示すよう
に、層間絶縁膜76を形成し、金属薄膜77で配線を形
成し、透明導電膜79で画素電極を形成し、パッシーベ
ション膜78を形成すればドライバ一体形成アクティブ
マトリクス基板が完成する。この基板に配向処理を施
し、同様に配向処理を施した対向基板を数μmのギャッ
プを介して対向させ、アクティブマトリクス部に液晶を
封入すれば液晶表示装置が完成する。
回路でドライバ部を形成し、LDD型TFT回路でアク
ティブマトリクス部を形成する場合の、各プロセスにお
けるポリシリコンTFTの断面図である。まず、同図
(a)に示すように、ガラス基板上に基板からの不純物
の拡散を防止するための絶縁膜を堆積させた後、ポリシ
リコン薄膜72を堆積させる。このポリシリコン薄膜7
2の結晶性を向上させることが電界効果移動度を増大さ
せるのには必要となる。そこで、レーザーアニールや固
相成長法などを用いてポリシリコン薄膜を再結晶化した
り、アモルファスシリコン薄膜を結晶化してポリシリコ
ン化したものを使う。このポリシリコン薄膜72を島状
にパターニングした後、ゲート絶縁膜73を堆積させ
る。次に同図(b)に示すように、ゲート電極74を形
成した後、NチャネルTFTとなる部分をマスク材75
覆いボロンイオンを高濃度でドーピングし、Pチャネル
TFTのソース・ドレイン部を形成する。次に同図
(c)に示すように、マスク材を除去して全面にリンイ
オンを低濃度でドーピングする。さらに同図(d)に示
すように、PチャネルTFTとなる部分と画素TFTの
LDD部分を再びマスク材で覆い、リンイオンを高濃度
でドーピングする。こうして画素部のTFTはN型低抵
抗ポリシリコン薄膜(n+poly-Si)からなるソース・ド
レイン電極とチャネル部との間に、N型高抵抗ポリシリ
コン薄膜(n-poly-Si)からなるLDD領域が形成され
る。これによって画素TFTのオフ電流が十分低く抑え
られ、アクティブマトリクス部でのクロストークの発生
を防ぐことができる。最後に、同図(e)に示すよう
に、層間絶縁膜76を形成し、金属薄膜77で配線を形
成し、透明導電膜79で画素電極を形成し、パッシーベ
ション膜78を形成すればドライバ一体形成アクティブ
マトリクス基板が完成する。この基板に配向処理を施
し、同様に配向処理を施した対向基板を数μmのギャッ
プを介して対向させ、アクティブマトリクス部に液晶を
封入すれば液晶表示装置が完成する。
【0019】では、ここでD/Aコンバータの構成につ
いて具体的な例をあげて説明する。図6は容量分割方式
のD/Aコンバータを用いた8ビットデータドライバの
回路図の例である。シフトレジスタ61からは信号線1
本分のデータをラッチに取り込むタイミングパルスが各
段毎に出力される。この出力によって8個のデジタルラ
ッチA1,A2,A3...A8にはデータラインD
1,D2,D3...D8から8ビット分のデータが同
時に取り込まれる。LPは2段目のラッチB1,B2,
B3...B8を制御するラッチパルス端子である。S
ETはD/Aコンバータにデータを送るタイミングを制
御するセット端子であり、RESETはD/Aコンバー
タのデータをリセットするためのリセット端子である。
V0はD/Aコンバータ用の共通電源であり、COMは
信号線の電位をリセットするための電源である。C0は
信号線1本分の等価容量である。P点は信号線に相当す
る。
いて具体的な例をあげて説明する。図6は容量分割方式
のD/Aコンバータを用いた8ビットデータドライバの
回路図の例である。シフトレジスタ61からは信号線1
本分のデータをラッチに取り込むタイミングパルスが各
段毎に出力される。この出力によって8個のデジタルラ
ッチA1,A2,A3...A8にはデータラインD
1,D2,D3...D8から8ビット分のデータが同
時に取り込まれる。LPは2段目のラッチB1,B2,
B3...B8を制御するラッチパルス端子である。S
ETはD/Aコンバータにデータを送るタイミングを制
御するセット端子であり、RESETはD/Aコンバー
タのデータをリセットするためのリセット端子である。
V0はD/Aコンバータ用の共通電源であり、COMは
信号線の電位をリセットするための電源である。C0は
信号線1本分の等価容量である。P点は信号線に相当す
る。
【0020】8ビットD/Aコンバータは8つの容量C
1,C2,C3...C8と8つのリセット用トランジ
スタTa1,Ta2,Ta3...Ta8及び8つのセ
ット用トランジスタTb1,Tb2,Tb3...Tb
8とからなる。Tcは信号線の電位をリセットするトラ
ンジスタである。ここで、C1,C2,C3...C8
の8つの容量の大きさは1:2:4:8:16:32:
64:128にしてある。すべての容量の電荷をリセッ
トした後、同じ電圧を印加するとこれらの容量に蓄積さ
れる電荷量もこの比に等しくなる。一方、信号線の容量
は一定であるから、この8つの容量の任意の容量のスチ
ッチを閉じて信号線に接続すると、その選択の組合せ2
56通りの電圧を信号線に印加することができる。
1,C2,C3...C8と8つのリセット用トランジ
スタTa1,Ta2,Ta3...Ta8及び8つのセ
ット用トランジスタTb1,Tb2,Tb3...Tb
8とからなる。Tcは信号線の電位をリセットするトラ
ンジスタである。ここで、C1,C2,C3...C8
の8つの容量の大きさは1:2:4:8:16:32:
64:128にしてある。すべての容量の電荷をリセッ
トした後、同じ電圧を印加するとこれらの容量に蓄積さ
れる電荷量もこの比に等しくなる。一方、信号線の容量
は一定であるから、この8つの容量の任意の容量のスチ
ッチを閉じて信号線に接続すると、その選択の組合せ2
56通りの電圧を信号線に印加することができる。
【0021】この方式では非線形的な階調電圧を印加す
るのは難しいが、前述のようにnビットデータをn+m
ビットデータに変換する場合にγ補正を行っているの
で、このD/Aコンバータを用いたデータドライバです
ぐれた階調表示特性が得られる。
るのは難しいが、前述のようにnビットデータをn+m
ビットデータに変換する場合にγ補正を行っているの
で、このD/Aコンバータを用いたデータドライバです
ぐれた階調表示特性が得られる。
【0022】この方式はD/Aコンバータの消費電力が
非常に少なくてすみ、回路も非常に簡単であるため携帯
用のディスプレイには最適である。なお、この方式で高
い精度のD/A変換を行うためには容量比が正確でなけ
ればならない。しかし、一般的に半導体技術や薄膜技術
を用いてこの容量を形成すると、パターン寸法が若干ず
れた場合にも、最も大きい容量の値は最も小さい容量の
大きさ分程度の誤差はすぐに生じてしまう。そこで、望
ましくは同一形状の容量パターンを容量比の数だけ並列
に接続すればよい。たとえば、同一パターンの容量を1
個、2個、4個...128個と並列接続するわけであ
る。この方法では、もしパターンがやや大きめにずれた
り、やや小さめにずれても容量比は一定に保たれる。
非常に少なくてすみ、回路も非常に簡単であるため携帯
用のディスプレイには最適である。なお、この方式で高
い精度のD/A変換を行うためには容量比が正確でなけ
ればならない。しかし、一般的に半導体技術や薄膜技術
を用いてこの容量を形成すると、パターン寸法が若干ず
れた場合にも、最も大きい容量の値は最も小さい容量の
大きさ分程度の誤差はすぐに生じてしまう。そこで、望
ましくは同一形状の容量パターンを容量比の数だけ並列
に接続すればよい。たとえば、同一パターンの容量を1
個、2個、4個...128個と並列接続するわけであ
る。この方法では、もしパターンがやや大きめにずれた
り、やや小さめにずれても容量比は一定に保たれる。
【0023】次に他の方式のD/Aコンバータを用いた
例を説明する。図8は定電流2進減衰方式の8ビットD
/Aコンバータを用いたデータドライバの例である。こ
れは8個の定電流電源と8組のR,2R型の抵抗回路網
を組み合わせたもので、定電流回路にはすべて一定の電
流IRが流れるため同一トランジスタを用いて回路を構
成できる。このD/Aコンバータは電流源を備えている
ため、負荷となる信号線の容量の大きさの制約をあまり
うけない。従って比較的小さな画面から大きな画面まで
対応できる。ただし、電流供給能力を上げすぎると消費
電力が増大する。
例を説明する。図8は定電流2進減衰方式の8ビットD
/Aコンバータを用いたデータドライバの例である。こ
れは8個の定電流電源と8組のR,2R型の抵抗回路網
を組み合わせたもので、定電流回路にはすべて一定の電
流IRが流れるため同一トランジスタを用いて回路を構
成できる。このD/Aコンバータは電流源を備えている
ため、負荷となる信号線の容量の大きさの制約をあまり
うけない。従って比較的小さな画面から大きな画面まで
対応できる。ただし、電流供給能力を上げすぎると消費
電力が増大する。
【0024】以上2種類のD/Aコンバータの例を説明
したが、本発明はいかなるD/Aコンバータを用いたデ
ータドライバにも対応できるし、異なる種類のD/Aコ
ンバータを組み合わせて用いることも可能である。ま
た、以上の説明はnビット画像信号を基に説明してきた
が、いうまでもなくカラーの3原色の信号が同時に入力
される場合には3×nビットのデータを3×(n+m)
ビットに変換することになる。また、データドライバの
動作周波数を低下させるために画面をp分割してp×n
ビットのデータが同時に入力される場合にはp×nビッ
トのデータをp×(n+m)ビットのデータに変換すれ
ばよい。このように、本発明の液晶表示装置は様々な入
力のデジタル信号に対して良好なγ補正を行うことがで
きる。
したが、本発明はいかなるD/Aコンバータを用いたデ
ータドライバにも対応できるし、異なる種類のD/Aコ
ンバータを組み合わせて用いることも可能である。ま
た、以上の説明はnビット画像信号を基に説明してきた
が、いうまでもなくカラーの3原色の信号が同時に入力
される場合には3×nビットのデータを3×(n+m)
ビットに変換することになる。また、データドライバの
動作周波数を低下させるために画面をp分割してp×n
ビットのデータが同時に入力される場合にはp×nビッ
トのデータをp×(n+m)ビットのデータに変換すれ
ばよい。このように、本発明の液晶表示装置は様々な入
力のデジタル信号に対して良好なγ補正を行うことがで
きる。
【0025】(実施例2)本実施例では液晶表示装置の
駆動方法について説明する。図1において、nビット画
像信号16は逐次γ補正用ROM15によってn+mビ
ット画像信号17に変換されてデータドライバ部2に入
力される。ここで、γ補正用ROMに記憶させるγ補正
用テーブルの作り方について説明する。まず、液晶表示
装置の透過率を測定し、透過率を縦軸に入力電圧を横軸
にして透過率の入力電圧依存性のグラフを作製する。次
に、n+mビットのD/Aコンバータで出力することが
可能な2n+m個の電圧値を入力電圧の横軸上にプロットす
る。さらに、目的とするnビットの階調表示の透過率を
縦軸にプロットし、その点からグラフ上の透過率のカー
ブに水平な平行線を引き、交点から垂線をおろす。この
垂線と横軸の交点に最も近いn+mビットの点が変換さ
れるべきデータとなる。たとえば、図5中で黒丸で示さ
れた点もこの方法で求められたものである。こうしてR
OMのアドレスにnビットのデータを対応させ、そこに
記憶するデータを以上の方法で求められたn+mビット
のデータにしておけば、1個のROMで簡単に逐次変換
することができる。
駆動方法について説明する。図1において、nビット画
像信号16は逐次γ補正用ROM15によってn+mビ
ット画像信号17に変換されてデータドライバ部2に入
力される。ここで、γ補正用ROMに記憶させるγ補正
用テーブルの作り方について説明する。まず、液晶表示
装置の透過率を測定し、透過率を縦軸に入力電圧を横軸
にして透過率の入力電圧依存性のグラフを作製する。次
に、n+mビットのD/Aコンバータで出力することが
可能な2n+m個の電圧値を入力電圧の横軸上にプロットす
る。さらに、目的とするnビットの階調表示の透過率を
縦軸にプロットし、その点からグラフ上の透過率のカー
ブに水平な平行線を引き、交点から垂線をおろす。この
垂線と横軸の交点に最も近いn+mビットの点が変換さ
れるべきデータとなる。たとえば、図5中で黒丸で示さ
れた点もこの方法で求められたものである。こうしてR
OMのアドレスにnビットのデータを対応させ、そこに
記憶するデータを以上の方法で求められたn+mビット
のデータにしておけば、1個のROMで簡単に逐次変換
することができる。
【0026】次に、このように逐次γ補正用テーブルで
変換された画像信号を用いて、液晶表示装置を駆動する
方法について説明する。図7は図6に示すような8ビッ
トデジタルデータドライバの駆動電圧のタイミングチャ
ートの例である。1水平走査期間は映像信号データが送
られて来る水平走査選択期間と、映像信号データが送ら
れて来ない水平ブランキング期間の2つに分けられる。
水平走査選択期間において8ビットの画像信号データD
1,D2,D3...D8が順次送られてくると、この
データと同期してシフトレジスタの出力SR1,SR
2...が1段ずつ選択される。これによって8ビット
分のデータが1段目のラッチに順次取り込まれていく。
全てのデータが1段目のラッチに書き込まれた後、水平
ブランキング期間にセット信号SETがローレベルとな
りD/Aコンバータの入力がリセットされ、リセット信
号RESETがハイレベルとなりすべての信号線が同一
電位となる。この間に、ラッチパルスLPによって1段
目のラッチに書き込まれていたデータが2段目のラッチ
に書き込まれる。そして、再びリセット信号をローレベ
ルとして信号線をオープンにした後、セット信号をハイ
レベルとしてD/Aコンバータの出力を信号線に接続す
る。このセットとリセットのタイミングは水平走査期間
内で自由に設定することも可能だが、望ましくは水平ブ
ランキング期間中に全ての信号線の電位を同一電位にリ
セットした後、n+mビットのD/A変換された電圧を
各信号線に印加するべきである。なぜなら、こうするこ
とによって、水平走査選択期間中は常に信号線を駆動す
ることができ、液晶に十分な信号を印加することができ
るからである。
変換された画像信号を用いて、液晶表示装置を駆動する
方法について説明する。図7は図6に示すような8ビッ
トデジタルデータドライバの駆動電圧のタイミングチャ
ートの例である。1水平走査期間は映像信号データが送
られて来る水平走査選択期間と、映像信号データが送ら
れて来ない水平ブランキング期間の2つに分けられる。
水平走査選択期間において8ビットの画像信号データD
1,D2,D3...D8が順次送られてくると、この
データと同期してシフトレジスタの出力SR1,SR
2...が1段ずつ選択される。これによって8ビット
分のデータが1段目のラッチに順次取り込まれていく。
全てのデータが1段目のラッチに書き込まれた後、水平
ブランキング期間にセット信号SETがローレベルとな
りD/Aコンバータの入力がリセットされ、リセット信
号RESETがハイレベルとなりすべての信号線が同一
電位となる。この間に、ラッチパルスLPによって1段
目のラッチに書き込まれていたデータが2段目のラッチ
に書き込まれる。そして、再びリセット信号をローレベ
ルとして信号線をオープンにした後、セット信号をハイ
レベルとしてD/Aコンバータの出力を信号線に接続す
る。このセットとリセットのタイミングは水平走査期間
内で自由に設定することも可能だが、望ましくは水平ブ
ランキング期間中に全ての信号線の電位を同一電位にリ
セットした後、n+mビットのD/A変換された電圧を
各信号線に印加するべきである。なぜなら、こうするこ
とによって、水平走査選択期間中は常に信号線を駆動す
ることができ、液晶に十分な信号を印加することができ
るからである。
【0027】(実施例3)本実施例ではノイズを低減さ
せることにより高画質化できる液晶表示装置について説
明する。一般に、多ビットのD/Aコンバータを備えた
デジタルドライバではアナログ変換する際、様々なノイ
ズを取り込みやすい。
せることにより高画質化できる液晶表示装置について説
明する。一般に、多ビットのD/Aコンバータを備えた
デジタルドライバではアナログ変換する際、様々なノイ
ズを取り込みやすい。
【0028】図9は、デジタルデータドライバに用いら
れる代表的なシフトレジスタ回路の回路図とタイミング
チャートである。この回路では180度位相のずれたク
ロック信号を用いてクロック信号の半周期ずつ選択パル
スをシフトさせることができる。この回路は左右方向の
いずれにもパルスを転送することができ、Rをハイレベ
ル、Lをローレベルにすれば右方向へ、逆にRをローレ
ベル、Lをハイレベルにすれば左方向へシフトさせるこ
とができる。このシフトレジスタのクロック信号の立ち
上がりと立ち下がりのタイミングは、ちょうどデジタル
映像信号のドット毎の切り替わりと同じタイミングであ
る。このクロック信号とデジタルデータ信号のD/Aコ
ンバータへの影響を最小にするためには、なるべく低い
電圧で駆動するべきである。しかし、液晶には通常±5
V程度の信号は印加しなければならないからD/Aコン
バータの電源電圧はあまり低くできない。
れる代表的なシフトレジスタ回路の回路図とタイミング
チャートである。この回路では180度位相のずれたク
ロック信号を用いてクロック信号の半周期ずつ選択パル
スをシフトさせることができる。この回路は左右方向の
いずれにもパルスを転送することができ、Rをハイレベ
ル、Lをローレベルにすれば右方向へ、逆にRをローレ
ベル、Lをハイレベルにすれば左方向へシフトさせるこ
とができる。このシフトレジスタのクロック信号の立ち
上がりと立ち下がりのタイミングは、ちょうどデジタル
映像信号のドット毎の切り替わりと同じタイミングであ
る。このクロック信号とデジタルデータ信号のD/Aコ
ンバータへの影響を最小にするためには、なるべく低い
電圧で駆動するべきである。しかし、液晶には通常±5
V程度の信号は印加しなければならないからD/Aコン
バータの電源電圧はあまり低くできない。
【0029】そこで、本実施例の液晶表示装置では以下
の構成とする。まず、データドライバはCMOSスタテ
ィックシフトレジスタとレベルシフタ及びD/Aコンバ
ータからなり、走査ドライバはCMOSスタティックシ
フトレジスタとレベルシフタ及びバッファからなる。そ
して、これらのシフトレジスタ及びラッチ回路は共通の
電源に接続しておく。したがって、シフトレジスタのク
ロック信号や入力信号、デジタル画像信号データはすべ
て同一電源のロジック信号となる。そしてレベルシフタ
によって各D/Aコンバータの制御信号を必要なだけ昇
圧し、走査線を駆動するバッファの入力信号も同様に昇
圧する。一般に、CMOSスタティック型のシフトレジ
スタは低電圧でも非常に高速動作が可能で、消費電流も
少ないため携帯用の液晶表示装置のドライバに適してい
る。上記構成によれば同一の低電圧電源ですべてのロジ
ックを動かすためインタフェースも簡単でノイズを生じ
にくい。さらに、共通の電源が使えるため、ドライバ内
部までの配線を非常に低インピーダンスにすることが可
能となり、もし局所的に電流が多く流れる部分があって
も電源電圧が変動する可能性がほとんど無い。
の構成とする。まず、データドライバはCMOSスタテ
ィックシフトレジスタとレベルシフタ及びD/Aコンバ
ータからなり、走査ドライバはCMOSスタティックシ
フトレジスタとレベルシフタ及びバッファからなる。そ
して、これらのシフトレジスタ及びラッチ回路は共通の
電源に接続しておく。したがって、シフトレジスタのク
ロック信号や入力信号、デジタル画像信号データはすべ
て同一電源のロジック信号となる。そしてレベルシフタ
によって各D/Aコンバータの制御信号を必要なだけ昇
圧し、走査線を駆動するバッファの入力信号も同様に昇
圧する。一般に、CMOSスタティック型のシフトレジ
スタは低電圧でも非常に高速動作が可能で、消費電流も
少ないため携帯用の液晶表示装置のドライバに適してい
る。上記構成によれば同一の低電圧電源ですべてのロジ
ックを動かすためインタフェースも簡単でノイズを生じ
にくい。さらに、共通の電源が使えるため、ドライバ内
部までの配線を非常に低インピーダンスにすることが可
能となり、もし局所的に電流が多く流れる部分があって
も電源電圧が変動する可能性がほとんど無い。
【0030】以上の構成は、データドライバLSIと走
査ドライバLSIを実装部分の接触抵抗や配線抵抗を十
分低く保ちながら液晶パネルに接続することでも実現で
きるが、さらに効果を高めるためには同一ガラス基板上
に一体形成するのが望ましい。すなわち、図16に示す
ようなポリシリコン薄膜トランジスタを用いてドライバ
部もアクティブマトリクス部と一体形成すれば電源を共
通化しやすくなり、幅広い配線で各ロジック部を囲むこ
とでノイズの低減が可能である。
査ドライバLSIを実装部分の接触抵抗や配線抵抗を十
分低く保ちながら液晶パネルに接続することでも実現で
きるが、さらに効果を高めるためには同一ガラス基板上
に一体形成するのが望ましい。すなわち、図16に示す
ようなポリシリコン薄膜トランジスタを用いてドライバ
部もアクティブマトリクス部と一体形成すれば電源を共
通化しやすくなり、幅広い配線で各ロジック部を囲むこ
とでノイズの低減が可能である。
【0031】また、本実施例の液晶表示装置においては
各種D/Aコンバータを用いることが可能だが、電流源
を用いるD/Aコンバータはノイズを発生しやすい。望
ましくは必要最低限だけ電流を流すD/Aコンバータを
用いるべきである。たとえば、図6の容量分割方式のD
/Aコンバータは、容量に電荷を充放電する電流しか流
さないためノイズの発生も少ない。
各種D/Aコンバータを用いることが可能だが、電流源
を用いるD/Aコンバータはノイズを発生しやすい。望
ましくは必要最低限だけ電流を流すD/Aコンバータを
用いるべきである。たとえば、図6の容量分割方式のD
/Aコンバータは、容量に電荷を充放電する電流しか流
さないためノイズの発生も少ない。
【0032】さらに本実施例においては、高速でかつ安
定にレベルシフトさせることができしかもノイズの発生
の少ないレベルシフタを用いるのが望ましい。本実施例
の液晶表示装置に適したレベルシフタ回路の回路図とタ
イミングチャートの例を図10に示す。同図(b)のI
Nに示すような波形が入力すると、OUTに示すような
波形が出力される。つまり、VCCレベルからVDDレ
ベルへ出力電圧がレベルシフトされる。このレベルシフ
タ回路では、同図(a)に示すように並列接続されたn
チャネルとpチャネルの2つのトランジスタに入力部が
接続されている。こうすることによって、レベルシフタ
の入力が切り替わって出力が切り替わるまでの途中段階
で流れる貫通電流を低く抑えることができ、スイッチン
グ速度が向上し安定に動作する。もちろん消費電流も低
く抑えられるためノイズの発生も少ない。
定にレベルシフトさせることができしかもノイズの発生
の少ないレベルシフタを用いるのが望ましい。本実施例
の液晶表示装置に適したレベルシフタ回路の回路図とタ
イミングチャートの例を図10に示す。同図(b)のI
Nに示すような波形が入力すると、OUTに示すような
波形が出力される。つまり、VCCレベルからVDDレ
ベルへ出力電圧がレベルシフトされる。このレベルシフ
タ回路では、同図(a)に示すように並列接続されたn
チャネルとpチャネルの2つのトランジスタに入力部が
接続されている。こうすることによって、レベルシフタ
の入力が切り替わって出力が切り替わるまでの途中段階
で流れる貫通電流を低く抑えることができ、スイッチン
グ速度が向上し安定に動作する。もちろん消費電流も低
く抑えられるためノイズの発生も少ない。
【0033】(実施例4)本実施例ではD/Aコンバー
タを用いる液晶表示装置の高画質化を図る駆動方法につ
いて説明する。図11は液晶表示装置の駆動方法を示す
タイミングチャートである。液晶は交流駆動する必要が
あるため映像信号Vidはある電位Vcを中心に対称に
1フィールド毎に交流反転させる。走査信号Vgは1フ
ィールドにつき1回ある期間T1だけ選択レベルにな
る。このT1が1水平走査期間に相当する。なお、TF
T方式の液晶表示装置では画素TFTがオフする際に生
じるつきぬけ電圧分だけ画素電極の電位が信号線の電位
より下がるため、対向基板上の共通電極電位Vcom
は、映像信号中心Vidよりこのつきぬけ電圧分だけ低
く設定する必要がある。本実施例では、ノイズの少ない
映像信号をD/Aコンバータでフィールド毎に交流反転
出力させるために下記の方法を用いる。
タを用いる液晶表示装置の高画質化を図る駆動方法につ
いて説明する。図11は液晶表示装置の駆動方法を示す
タイミングチャートである。液晶は交流駆動する必要が
あるため映像信号Vidはある電位Vcを中心に対称に
1フィールド毎に交流反転させる。走査信号Vgは1フ
ィールドにつき1回ある期間T1だけ選択レベルにな
る。このT1が1水平走査期間に相当する。なお、TF
T方式の液晶表示装置では画素TFTがオフする際に生
じるつきぬけ電圧分だけ画素電極の電位が信号線の電位
より下がるため、対向基板上の共通電極電位Vcom
は、映像信号中心Vidよりこのつきぬけ電圧分だけ低
く設定する必要がある。本実施例では、ノイズの少ない
映像信号をD/Aコンバータでフィールド毎に交流反転
出力させるために下記の方法を用いる。
【0034】まず、D/Aコンバータに入力するデジタ
ル映像信号とシフトレジスタのタイミング信号には同一
振幅の信号を用いる。そしてD/Aコンバータの電源レ
ベルをフィールド毎に交互に切り替え、液晶に交流電圧
を印加する。すなわち、本実施例の駆動方法においては
あるフィールド期間内で信号線に印加すべきD/Aコン
バータのアナログ出力電圧範囲は限られており、その範
囲を出力するのに必要最低限の電圧にしておくわけであ
る。たとえば、6V±5Vの電圧範囲で液晶を駆動する
場合最大10Vの出力レンジになるが、実際に必要なの
は正極性の信号を印加するフィールドで8V〜11V程
度、負極性の信号を印加するフィールドで1V〜4V程
度である。つまりそれぞれのフィールドで3V程度のア
ナログ出力が可能な範囲でD/Aコンバータの電源を必
要最低限にしておけば、D/Aコンバータで消費される
電流も少なくてすみ、ノイズの発生も少ない。
ル映像信号とシフトレジスタのタイミング信号には同一
振幅の信号を用いる。そしてD/Aコンバータの電源レ
ベルをフィールド毎に交互に切り替え、液晶に交流電圧
を印加する。すなわち、本実施例の駆動方法においては
あるフィールド期間内で信号線に印加すべきD/Aコン
バータのアナログ出力電圧範囲は限られており、その範
囲を出力するのに必要最低限の電圧にしておくわけであ
る。たとえば、6V±5Vの電圧範囲で液晶を駆動する
場合最大10Vの出力レンジになるが、実際に必要なの
は正極性の信号を印加するフィールドで8V〜11V程
度、負極性の信号を印加するフィールドで1V〜4V程
度である。つまりそれぞれのフィールドで3V程度のア
ナログ出力が可能な範囲でD/Aコンバータの電源を必
要最低限にしておけば、D/Aコンバータで消費される
電流も少なくてすみ、ノイズの発生も少ない。
【0035】さらに、より望ましい駆動方法としては以
下の方法があるすなわち、図6に示すような容量結合方
式のD/Aコンバータを用い、白黒レベルを反転してい
ないデジタル入力信号を用いるという方法である。容量
結合方式の場合、リセットする電位COMに対して、デ
ータを書き込む電源V0をCOMに対して正側と負側を
交互に設定することができる。この場合、D/A変換さ
れる階調電圧も白レベルと黒レベルが交流反転されるこ
とになるため、外部回路でデータを白黒反転させる必要
が無い。高速でデータを反転させるような回路が不要に
なるため、ノイズの発生も抑えることができ、外部回路
は簡略化される。もちろん、消費電流も少ない。
下の方法があるすなわち、図6に示すような容量結合方
式のD/Aコンバータを用い、白黒レベルを反転してい
ないデジタル入力信号を用いるという方法である。容量
結合方式の場合、リセットする電位COMに対して、デ
ータを書き込む電源V0をCOMに対して正側と負側を
交互に設定することができる。この場合、D/A変換さ
れる階調電圧も白レベルと黒レベルが交流反転されるこ
とになるため、外部回路でデータを白黒反転させる必要
が無い。高速でデータを反転させるような回路が不要に
なるため、ノイズの発生も抑えることができ、外部回路
は簡略化される。もちろん、消費電流も少ない。
【0036】以上述べた方法は、画面全体に同じ極性の
映像信号を書き込むため、映像信号に加わるノイズが最
も少なくてすむ方法である。ただし、この方法では十分
な保持容量を確保しなければ、液晶の誘電異方性に基づ
くつきぬけ電圧の差によるフリッカーを生じやすい。ま
た、走査線や容量線の配線抵抗を十分下げなければ遅延
による左右方向の輝度むらや左右方向のクロストークを
生じやすい。これらの問題を回避する駆動方法としては
以下に述べる方法がある。
映像信号を書き込むため、映像信号に加わるノイズが最
も少なくてすむ方法である。ただし、この方法では十分
な保持容量を確保しなければ、液晶の誘電異方性に基づ
くつきぬけ電圧の差によるフリッカーを生じやすい。ま
た、走査線や容量線の配線抵抗を十分下げなければ遅延
による左右方向の輝度むらや左右方向のクロストークを
生じやすい。これらの問題を回避する駆動方法としては
以下に述べる方法がある。
【0037】まず、D/Aコンバータを複数系統に分け
ておき、電源も別配線にしておく。D/Aコンバータに
入力するデジタル映像信号とシフトレジスタのタイミン
グ信号には同一振幅の信号を用いる。そしてD/Aコン
バータの電源レベルをフィールド毎に交互に切り替え、
液晶に交流電圧を印加するが、奇数列の信号線に接続さ
れたD/Aコンバータの電源電圧と偶数列の信号線に接
続されたD/Aコンバータの電源電圧は180度位相を
ずらして交互に切り換える。すなわち、この駆動方法に
おいては隣接する信号線には常に逆極性の映像信号が印
加されることになる。したがって、正極性で書き込まれ
た画素と負極性で書き込まれた画素が同数存在するから
フリッカーが目立たなくなる。また、走査線や容量線を
通じて画素に印加される電荷が隣接する画素間である程
度補われるため、左右方向の輝度むらや左右のクロスト
ークを生じにくくなる。もちろん、この方法でもD/A
コンバータ用の電源は正極性と負極性でそれぞれ必要な
アナログ出力範囲をカバーできる最低限の電源電圧に設
定しているから、D/Aコンバータの消費電力も少なく
発生するノイズも少ない。なおこの方法では、D/Aコ
ンバータに白黒反転機能が無い場合には、データ配線も
複数系列設けて正極性の信号と負極性の信号を分けて入
力しなければならない。
ておき、電源も別配線にしておく。D/Aコンバータに
入力するデジタル映像信号とシフトレジスタのタイミン
グ信号には同一振幅の信号を用いる。そしてD/Aコン
バータの電源レベルをフィールド毎に交互に切り替え、
液晶に交流電圧を印加するが、奇数列の信号線に接続さ
れたD/Aコンバータの電源電圧と偶数列の信号線に接
続されたD/Aコンバータの電源電圧は180度位相を
ずらして交互に切り換える。すなわち、この駆動方法に
おいては隣接する信号線には常に逆極性の映像信号が印
加されることになる。したがって、正極性で書き込まれ
た画素と負極性で書き込まれた画素が同数存在するから
フリッカーが目立たなくなる。また、走査線や容量線を
通じて画素に印加される電荷が隣接する画素間である程
度補われるため、左右方向の輝度むらや左右のクロスト
ークを生じにくくなる。もちろん、この方法でもD/A
コンバータ用の電源は正極性と負極性でそれぞれ必要な
アナログ出力範囲をカバーできる最低限の電源電圧に設
定しているから、D/Aコンバータの消費電力も少なく
発生するノイズも少ない。なおこの方法では、D/Aコ
ンバータに白黒反転機能が無い場合には、データ配線も
複数系列設けて正極性の信号と負極性の信号を分けて入
力しなければならない。
【0038】そこで、より望ましい駆動方法としては以
下の方法がある。すなわち、図6に示すような容量結合
方式のD/Aコンバータを用い、白黒レベルを反転して
いないデジタル入力信号を用いるという方法である。前
述のように、この方法ではD/Aコンバータ自身に白黒
反転機能があるため、データ配線を複数系列化する必要
が無い。もちろん、高速でデータを反転させるような回
路が不要になるためノイズの発生を抑えることができ、
外部回路が簡略化され、消費電流も少ない。
下の方法がある。すなわち、図6に示すような容量結合
方式のD/Aコンバータを用い、白黒レベルを反転して
いないデジタル入力信号を用いるという方法である。前
述のように、この方法ではD/Aコンバータ自身に白黒
反転機能があるため、データ配線を複数系列化する必要
が無い。もちろん、高速でデータを反転させるような回
路が不要になるためノイズの発生を抑えることができ、
外部回路が簡略化され、消費電流も少ない。
【0039】さらに、信号線方向のクロストークも回避
できる駆動方法について説明する。まず、D/Aコンバ
ータを複数系統に分けておき、電源も別配線にしてお
く。D/Aコンバータに入力するデジタル映像信号とシ
フトレジスタのタイミング信号には同一振幅の信号を用
いる。そしてD/Aコンバータの電源レベルを水平走査
期間毎に交互に切り替え、液晶に交流電圧を印加する
が、奇数列の信号線に接続されたD/Aコンバータの電
源電圧と偶数列の信号線に接続されたD/Aコンバータ
の電源電圧は180度位相をずらして交互に切り換え
る。すなわち、この駆動方法においては隣接する信号線
には常に逆極性の映像信号が印加されることになり、し
かもその極性が1水平走査期間毎に交流反転するから、
上下左右に隣接する画素には反対の極性の信号が書き込
まれていることになる。これによって、フリッカーが目
立たなくなるのはもちろん、走査線や容量線を通じて画
素に印加される電荷が隣接する画素間である程度補われ
るため左右方向の輝度むらや左右のクロストークを生じ
にくくなり、信号線の平均的な電位が映像信号によらず
ほぼ一定になるから上下方向の輝度むらや上下方向のク
ロストークも生じにくくなる。つまり、上下左右両方向
の輝度の均一性を向上しクロストークを抑える駆動方法
である。もちろん、この方法でもD/Aコンバータ用の
電源は正極性と負極性でそれぞれ必要なアナログ出力範
囲をカバーできる最低限の電源電圧に設定しているか
ら、D/Aコンバータの消費電力も少なく発生するノイ
ズも少ない。なおこの方法では、D/Aコンバータに白
黒反転機能が無い場合には、データ配線も複数系列設け
て正極性の信号と負極性の信号を分けて入力しなければ
ならない。
できる駆動方法について説明する。まず、D/Aコンバ
ータを複数系統に分けておき、電源も別配線にしてお
く。D/Aコンバータに入力するデジタル映像信号とシ
フトレジスタのタイミング信号には同一振幅の信号を用
いる。そしてD/Aコンバータの電源レベルを水平走査
期間毎に交互に切り替え、液晶に交流電圧を印加する
が、奇数列の信号線に接続されたD/Aコンバータの電
源電圧と偶数列の信号線に接続されたD/Aコンバータ
の電源電圧は180度位相をずらして交互に切り換え
る。すなわち、この駆動方法においては隣接する信号線
には常に逆極性の映像信号が印加されることになり、し
かもその極性が1水平走査期間毎に交流反転するから、
上下左右に隣接する画素には反対の極性の信号が書き込
まれていることになる。これによって、フリッカーが目
立たなくなるのはもちろん、走査線や容量線を通じて画
素に印加される電荷が隣接する画素間である程度補われ
るため左右方向の輝度むらや左右のクロストークを生じ
にくくなり、信号線の平均的な電位が映像信号によらず
ほぼ一定になるから上下方向の輝度むらや上下方向のク
ロストークも生じにくくなる。つまり、上下左右両方向
の輝度の均一性を向上しクロストークを抑える駆動方法
である。もちろん、この方法でもD/Aコンバータ用の
電源は正極性と負極性でそれぞれ必要なアナログ出力範
囲をカバーできる最低限の電源電圧に設定しているか
ら、D/Aコンバータの消費電力も少なく発生するノイ
ズも少ない。なおこの方法では、D/Aコンバータに白
黒反転機能が無い場合には、データ配線も複数系列設け
て正極性の信号と負極性の信号を分けて入力しなければ
ならない。
【0040】そこで、より望ましい駆動方法としては以
下の方法がある。すなわち、図6に示すような容量結合
方式のD/Aコンバータを用い、白黒レベルを反転して
いないデジタル入力信号を用いるという方法である。前
述のように、この方法ではD/Aコンバータ自身に白黒
反転機能があるため、データ配線を複数系列化する必要
が無い。もちろん、高速でデータを反転させるような回
路が不要になるためノイズの発生を抑えることができ、
外部回路が簡略化され、消費電流も少ない。
下の方法がある。すなわち、図6に示すような容量結合
方式のD/Aコンバータを用い、白黒レベルを反転して
いないデジタル入力信号を用いるという方法である。前
述のように、この方法ではD/Aコンバータ自身に白黒
反転機能があるため、データ配線を複数系列化する必要
が無い。もちろん、高速でデータを反転させるような回
路が不要になるためノイズの発生を抑えることができ、
外部回路が簡略化され、消費電流も少ない。
【0041】(実施例5)本実施例ではD/Aコンバー
タを用いる液晶表示装置の高画質化を図る第2の駆動方
法について説明する。図11に示す駆動方法ではD/A
コンバータの電源電圧を大きな振幅で交互に移動させる
必要があったので、ここではこの電圧の振幅を減らす方
法について説明する。図12は液晶表示装置の駆動方法
を示すタイミングチャートである。液晶は交流駆動する
必要があるため映像信号Vidはある電位Vcを中心に
対称に1フィールド毎に交流反転させるが、このVcも
フィールド毎に逆位相で交流駆動する。この結果、映像
信号Vidの電圧範囲は図11に比べるとかなり狭い範
囲となる。このVcと同期させて対向基板上の共通電極
電位Vcomも交流駆動する。なお、TFT方式の液晶
表示装置では画素TFTがオフする際に生じるつきぬけ
電圧分だけ画素電極の電位が信号線の電位より下がるた
め、対向基板上の共通電極電位Vcomは、映像信号中
心Vidよりこのつきぬけ電圧分だけ低く設定する必要
がある。保持容量が蓄積容量方式すなわち専用の容量線
に接続されている場合には、容量線をVcomと同じ波
形で駆動すればよいが、保持容量が付加容量方式すなわ
ち前段の走査線に接続されている場合には図12のよう
に非選択電位をVcomと同期させて平行移動させるこ
とになる。本実施例でも、ノイズの少ない映像信号をD
/Aコンバータでフィールド毎に交流反転出力させるた
めに、D/Aコンバータに入力するデジタル映像信号と
シフトレジスタのタイミング信号には同一振幅の信号を
用いる。そしてD/Aコンバータの電源レベルをフィー
ルド毎に交互に切り替え、液晶に交流電圧を印加する。
この方法では信号線に印加すべきD/Aコンバータのア
ナログ出力電圧範囲は正極性と負極性でそれほど大きな
電位差がないため、D/Aコンバータ用の電源もあまり
大きな振幅を必要としない。
タを用いる液晶表示装置の高画質化を図る第2の駆動方
法について説明する。図11に示す駆動方法ではD/A
コンバータの電源電圧を大きな振幅で交互に移動させる
必要があったので、ここではこの電圧の振幅を減らす方
法について説明する。図12は液晶表示装置の駆動方法
を示すタイミングチャートである。液晶は交流駆動する
必要があるため映像信号Vidはある電位Vcを中心に
対称に1フィールド毎に交流反転させるが、このVcも
フィールド毎に逆位相で交流駆動する。この結果、映像
信号Vidの電圧範囲は図11に比べるとかなり狭い範
囲となる。このVcと同期させて対向基板上の共通電極
電位Vcomも交流駆動する。なお、TFT方式の液晶
表示装置では画素TFTがオフする際に生じるつきぬけ
電圧分だけ画素電極の電位が信号線の電位より下がるた
め、対向基板上の共通電極電位Vcomは、映像信号中
心Vidよりこのつきぬけ電圧分だけ低く設定する必要
がある。保持容量が蓄積容量方式すなわち専用の容量線
に接続されている場合には、容量線をVcomと同じ波
形で駆動すればよいが、保持容量が付加容量方式すなわ
ち前段の走査線に接続されている場合には図12のよう
に非選択電位をVcomと同期させて平行移動させるこ
とになる。本実施例でも、ノイズの少ない映像信号をD
/Aコンバータでフィールド毎に交流反転出力させるた
めに、D/Aコンバータに入力するデジタル映像信号と
シフトレジスタのタイミング信号には同一振幅の信号を
用いる。そしてD/Aコンバータの電源レベルをフィー
ルド毎に交互に切り替え、液晶に交流電圧を印加する。
この方法では信号線に印加すべきD/Aコンバータのア
ナログ出力電圧範囲は正極性と負極性でそれほど大きな
電位差がないため、D/Aコンバータ用の電源もあまり
大きな振幅を必要としない。
【0042】さらに、より望ましい駆動方法としては以
下の方法があるすなわち、図6に示すような容量結合方
式のD/Aコンバータを用い、白黒レベルを反転してい
ないデジタル入力信号を用いるという方法である。これ
によって、高速でデータを反転させるような回路が不要
になるため、ノイズの発生も抑えることができ、外部回
路が簡略化され、消費電流も少なくなる。
下の方法があるすなわち、図6に示すような容量結合方
式のD/Aコンバータを用い、白黒レベルを反転してい
ないデジタル入力信号を用いるという方法である。これ
によって、高速でデータを反転させるような回路が不要
になるため、ノイズの発生も抑えることができ、外部回
路が簡略化され、消費電流も少なくなる。
【0043】次に、本実施例においても信号線方向のク
ロストークも回避できる駆動方法について説明する。ま
ず、液晶は交流駆動する必要があるため映像信号Vid
はある電位Vcを中心に対称に1水平走査期間毎に交流
反転させ、このVcも1水平走査期間毎に逆位相で交流
駆動する。このVcと同期させて対向基板上の共通電極
電位Vcomも1水平走査期間毎に交流駆動する。な
お、TFT方式の液晶表示装置では画素TFTがオフす
る際に生じるつきぬけ電圧分だけ画素電極の電位が信号
線の電位より下がるため、対向基板上の共通電極電位V
comは、映像信号中心Vidよりこのつきぬけ電圧分
だけ低く設定する必要がある。保持容量が蓄積容量方式
すなわち専用の容量線に接続されている場合には、容量
線をVcomと同じ波形で駆動すればよいが、保持容量
が付加容量方式すなわち前段の走査線に接続されている
場合には非選択電位をVcomと同期させて平行移動さ
せることになる。この方法では1水平走査期間毎に逆極
性の信号が信号線に印加されるためフリッカーが目立た
なくなり、上下方向の輝度むらやクロストークも目立た
なくなる。
ロストークも回避できる駆動方法について説明する。ま
ず、液晶は交流駆動する必要があるため映像信号Vid
はある電位Vcを中心に対称に1水平走査期間毎に交流
反転させ、このVcも1水平走査期間毎に逆位相で交流
駆動する。このVcと同期させて対向基板上の共通電極
電位Vcomも1水平走査期間毎に交流駆動する。な
お、TFT方式の液晶表示装置では画素TFTがオフす
る際に生じるつきぬけ電圧分だけ画素電極の電位が信号
線の電位より下がるため、対向基板上の共通電極電位V
comは、映像信号中心Vidよりこのつきぬけ電圧分
だけ低く設定する必要がある。保持容量が蓄積容量方式
すなわち専用の容量線に接続されている場合には、容量
線をVcomと同じ波形で駆動すればよいが、保持容量
が付加容量方式すなわち前段の走査線に接続されている
場合には非選択電位をVcomと同期させて平行移動さ
せることになる。この方法では1水平走査期間毎に逆極
性の信号が信号線に印加されるためフリッカーが目立た
なくなり、上下方向の輝度むらやクロストークも目立た
なくなる。
【0044】さらに、より望ましい駆動方法としては以
下の方法がある。すなわち、図6に示すような容量結合
方式のD/Aコンバータを用い、白黒レベルを反転して
いないデジタル入力信号を用いるという方法である。こ
れによって、高速でデータを反転させるような回路が不
要になるためノイズの発生を抑えることができ、外部回
路が簡略化され、消費電流も少なくなる。
下の方法がある。すなわち、図6に示すような容量結合
方式のD/Aコンバータを用い、白黒レベルを反転して
いないデジタル入力信号を用いるという方法である。こ
れによって、高速でデータを反転させるような回路が不
要になるためノイズの発生を抑えることができ、外部回
路が簡略化され、消費電流も少なくなる。
【0045】(実施例6)本実施例ではD/Aコンバー
タを用いる液晶表示装置の高画質化を図る第3の駆動方
法について説明する。図12では対向基板の共通電極を
交流駆動するため消費電力がやや大きくなる。本実施例
ではD/Aコンバータ用の電源電圧範囲は狭くしなが
ら、消費電力も比較的少ない駆動方法について説明す
る。なお、本実施例は付加容量方式つまり前段の走査線
に保持容量が接続されている場合に適用できる。図13
は液晶表示装置の駆動方法を示すタイミングチャートで
ある。映像信号Vidは図12と同様の信号を用いる
が、対向基板上の共通電極電位Vcomは一定のままで
ある。一方、走査信号は4レベルの電位の信号から成
り、選択期間直後に選択電位から非選択電位に切り替わ
る前に一定期間非選択電位以上の電位を保つ場合と非選
択電位以下の電位を保つ場合とをフィールド毎に切り換
える。たとえば、図13において選択期間T1後にたと
えばT2として2水平走査期間分だけ非選択電位と異な
る電位を与える。この図においてT2後は第1フィール
ドではV1だけ保持容量の電位が上げられ、第2フィー
ルドではV2だけ電位が下げられるから、共通電極電位
を交流駆動した場合と同様に液晶に交流電圧を印加でき
る。本実施例でも、ノイズの少ない映像信号をD/Aコ
ンバータでフィールド毎に交流反転出力させるために、
D/Aコンバータに入力するデジタル映像信号とシフト
レジスタのタイミング信号には同一振幅の信号を用い
る。そしてD/Aコンバータの電源レベルをフィールド
毎に交互に切り替え、液晶に交流電圧を印加する。この
方法では信号線に印加すべきD/Aコンバータのアナロ
グ出力電圧範囲は正極性と負極性でそれほど大きな電位
差がないため、D/Aコンバータ用の電源もあまり大き
な振幅を必要としない。しかも共通電極電位は一定であ
るから液晶表示装置の消費電力も図12の場合より小さ
い。
タを用いる液晶表示装置の高画質化を図る第3の駆動方
法について説明する。図12では対向基板の共通電極を
交流駆動するため消費電力がやや大きくなる。本実施例
ではD/Aコンバータ用の電源電圧範囲は狭くしなが
ら、消費電力も比較的少ない駆動方法について説明す
る。なお、本実施例は付加容量方式つまり前段の走査線
に保持容量が接続されている場合に適用できる。図13
は液晶表示装置の駆動方法を示すタイミングチャートで
ある。映像信号Vidは図12と同様の信号を用いる
が、対向基板上の共通電極電位Vcomは一定のままで
ある。一方、走査信号は4レベルの電位の信号から成
り、選択期間直後に選択電位から非選択電位に切り替わ
る前に一定期間非選択電位以上の電位を保つ場合と非選
択電位以下の電位を保つ場合とをフィールド毎に切り換
える。たとえば、図13において選択期間T1後にたと
えばT2として2水平走査期間分だけ非選択電位と異な
る電位を与える。この図においてT2後は第1フィール
ドではV1だけ保持容量の電位が上げられ、第2フィー
ルドではV2だけ電位が下げられるから、共通電極電位
を交流駆動した場合と同様に液晶に交流電圧を印加でき
る。本実施例でも、ノイズの少ない映像信号をD/Aコ
ンバータでフィールド毎に交流反転出力させるために、
D/Aコンバータに入力するデジタル映像信号とシフト
レジスタのタイミング信号には同一振幅の信号を用い
る。そしてD/Aコンバータの電源レベルをフィールド
毎に交互に切り替え、液晶に交流電圧を印加する。この
方法では信号線に印加すべきD/Aコンバータのアナロ
グ出力電圧範囲は正極性と負極性でそれほど大きな電位
差がないため、D/Aコンバータ用の電源もあまり大き
な振幅を必要としない。しかも共通電極電位は一定であ
るから液晶表示装置の消費電力も図12の場合より小さ
い。
【0046】さらに、より望ましい駆動方法としては以
下の方法があるすなわち、図6に示すような容量結合方
式のD/Aコンバータを用い、白黒レベルを反転してい
ないデジタル入力信号を用いるという方法である。これ
によって、高速でデータを反転させるような回路が不要
になるため、ノイズの発生も抑えることができ、外部回
路が簡略化され、消費電流も少なくなる。
下の方法があるすなわち、図6に示すような容量結合方
式のD/Aコンバータを用い、白黒レベルを反転してい
ないデジタル入力信号を用いるという方法である。これ
によって、高速でデータを反転させるような回路が不要
になるため、ノイズの発生も抑えることができ、外部回
路が簡略化され、消費電流も少なくなる。
【0047】次に、本実施例においても信号線方向のク
ロストークも回避できる駆動方法について説明する。ま
ず、液晶は交流駆動する必要があるため映像信号Vid
はある電位Vcを中心に対称に1水平走査期間毎に交流
反転させ、このVcも1水平走査期間毎に逆位相で交流
駆動する。ただし、共通電極は一定のままである。そし
て、図13の第1フィールドの選択信号波形のように選
択期間直後に非選択信号以下の電位を保つ波形と、第2
フィールドのように選択期間直後に非選択信号以上の電
位を保つ波形とを1水平走査期間毎に交互に繰り返す。
これによって、1水平走査期間毎に逆極性の信号が信号
線に印加されるためフリッカーが目立たなくなり、上下
方向の輝度むらやクロストークも目立たなくなる。
ロストークも回避できる駆動方法について説明する。ま
ず、液晶は交流駆動する必要があるため映像信号Vid
はある電位Vcを中心に対称に1水平走査期間毎に交流
反転させ、このVcも1水平走査期間毎に逆位相で交流
駆動する。ただし、共通電極は一定のままである。そし
て、図13の第1フィールドの選択信号波形のように選
択期間直後に非選択信号以下の電位を保つ波形と、第2
フィールドのように選択期間直後に非選択信号以上の電
位を保つ波形とを1水平走査期間毎に交互に繰り返す。
これによって、1水平走査期間毎に逆極性の信号が信号
線に印加されるためフリッカーが目立たなくなり、上下
方向の輝度むらやクロストークも目立たなくなる。
【0048】さらに、より望ましい駆動方法としては以
下の方法がある。すなわち、図6に示すような容量結合
方式のD/Aコンバータを用い、白黒レベルを反転して
いないデジタル入力信号を用いるという方法である。こ
れによって、高速でデータを反転させるような回路が不
要になるためノイズの発生を抑えることができ、外部回
路が簡略化され、消費電流も少なくなる。
下の方法がある。すなわち、図6に示すような容量結合
方式のD/Aコンバータを用い、白黒レベルを反転して
いないデジタル入力信号を用いるという方法である。こ
れによって、高速でデータを反転させるような回路が不
要になるためノイズの発生を抑えることができ、外部回
路が簡略化され、消費電流も少なくなる。
【0049】(実施例7)本実施例では液晶表示装置の
ドライバ回路内部の遅延時間に注目し、高画質化を図る
ための手段について説明する。一般に、デジタルデータ
ドライバを用いる液晶表示装置においては、表示画面上
のノイズの影響をなるべく少なくするため低電圧で駆動
するのが望ましい。一方、画面の高精細化の要求からド
ライバの動作速度はむしろ高速化してきている。このた
め、ドライバ内部の遅延時間から本来の画像がずれて表
示されることがある。あるいは、それを避けるためにあ
まり低電圧化できないという問題もある。本実施例の液
晶表示装置では図14に示すように、データドライバに
画像信号59が入力される部分に遅延回路59を設けて
いる。一方、データドライバ内部ではクロック信号58
によってシフトレジスタ42がラッチ52の選択パルス
を1段ずつシフトさせている。ここで、ドライバ内部の
ロジックを低電圧化していくと、シフトレジスタ内部の
遅延時間とラッチ回路の遅延時間によって、画像信号が
取り込まれる時間が遅れてしまう。このドライバ内部の
遅延時間をあらかじめシミュレーションで見積るか実際
に測定しておき、その遅延時間分だけ遅延回路59で画
像信号56を遅らせるとちょうど本来のタイミングでデ
ータを取り込むことができる。遅延回路の構成は、必要
な時間だけデジタルデータを遅延させればよいからどん
な回路でもかまわない。フリップフロップでもよいし、
ただインバータ等を多段接続するだけでもかまわない。
この方法によれば表示画像がずれる心配がないので、ロ
ジック部の電圧を下げることができ、表示画面のノイズ
が減少する。
ドライバ回路内部の遅延時間に注目し、高画質化を図る
ための手段について説明する。一般に、デジタルデータ
ドライバを用いる液晶表示装置においては、表示画面上
のノイズの影響をなるべく少なくするため低電圧で駆動
するのが望ましい。一方、画面の高精細化の要求からド
ライバの動作速度はむしろ高速化してきている。このた
め、ドライバ内部の遅延時間から本来の画像がずれて表
示されることがある。あるいは、それを避けるためにあ
まり低電圧化できないという問題もある。本実施例の液
晶表示装置では図14に示すように、データドライバに
画像信号59が入力される部分に遅延回路59を設けて
いる。一方、データドライバ内部ではクロック信号58
によってシフトレジスタ42がラッチ52の選択パルス
を1段ずつシフトさせている。ここで、ドライバ内部の
ロジックを低電圧化していくと、シフトレジスタ内部の
遅延時間とラッチ回路の遅延時間によって、画像信号が
取り込まれる時間が遅れてしまう。このドライバ内部の
遅延時間をあらかじめシミュレーションで見積るか実際
に測定しておき、その遅延時間分だけ遅延回路59で画
像信号56を遅らせるとちょうど本来のタイミングでデ
ータを取り込むことができる。遅延回路の構成は、必要
な時間だけデジタルデータを遅延させればよいからどん
な回路でもかまわない。フリップフロップでもよいし、
ただインバータ等を多段接続するだけでもかまわない。
この方法によれば表示画像がずれる心配がないので、ロ
ジック部の電圧を下げることができ、表示画面のノイズ
が減少する。
【0050】さらに、理想的にはドライバ毎に遅延時間
を補償できるのが望ましい。そこで図15に示すよう
に、データドライバ内部に遅延時間検出回路66と遅延
時間補償回路69とを設けておく。ここで、遅延時間検
出回路とはシフトレジスタ51とラッチ52の1段分の
回路構成と同様の回路や同じ寸法の素子で形成して遅延
時間が等しくなる回路にしておき、クロック信号58か
らその遅延時間分だけ遅れてパルスを発生させる。この
パルスをトリガにして遅延時間補償回路69から画像信
号56をを入力すればよい。この方式では、ドライバの
プロセス条件のばらつきによってドライバ毎に遅延時間
が異なっていても表示画面がずれることがない。あるい
は、同じ液晶表示装置でも低温や高温で動作させること
でドライバ内部の遅延時間がずれても全く問題がない。
を補償できるのが望ましい。そこで図15に示すよう
に、データドライバ内部に遅延時間検出回路66と遅延
時間補償回路69とを設けておく。ここで、遅延時間検
出回路とはシフトレジスタ51とラッチ52の1段分の
回路構成と同様の回路や同じ寸法の素子で形成して遅延
時間が等しくなる回路にしておき、クロック信号58か
らその遅延時間分だけ遅れてパルスを発生させる。この
パルスをトリガにして遅延時間補償回路69から画像信
号56をを入力すればよい。この方式では、ドライバの
プロセス条件のばらつきによってドライバ毎に遅延時間
が異なっていても表示画面がずれることがない。あるい
は、同じ液晶表示装置でも低温や高温で動作させること
でドライバ内部の遅延時間がずれても全く問題がない。
【0051】本実施例の液晶表示装置が最もその効果を
発揮できるのは、ドライバ回路をアクティブマトリクス
基板上に一体形成した場合である。図16に示すよう
に、ガラス基板上に形成したCMOS型のポリシリコン
TFTを用いて周辺ドライバ回路を一体形成した液晶表
示装置の場合、ポリシリコンTFTの移動度が単結晶シ
リコンのそれの数分の1しかないため、ドライバ内部の
遅延時間が大きい。また非単結晶であるために、プロセ
ス条件のばらつきによってドライバ間のばらつきも大き
い。従って、本実施例の画像信号遅延回路や遅延時間検
出回路と遅延時間補償回路を用いることによって、高画
質のドライバ内蔵型液晶表示装置を実現できる。
発揮できるのは、ドライバ回路をアクティブマトリクス
基板上に一体形成した場合である。図16に示すよう
に、ガラス基板上に形成したCMOS型のポリシリコン
TFTを用いて周辺ドライバ回路を一体形成した液晶表
示装置の場合、ポリシリコンTFTの移動度が単結晶シ
リコンのそれの数分の1しかないため、ドライバ内部の
遅延時間が大きい。また非単結晶であるために、プロセ
ス条件のばらつきによってドライバ間のばらつきも大き
い。従って、本実施例の画像信号遅延回路や遅延時間検
出回路と遅延時間補償回路を用いることによって、高画
質のドライバ内蔵型液晶表示装置を実現できる。
【0052】次に、本実施例の液晶表示装置の駆動方法
についても説明しておく。まず、図14の画像信号遅延
回路を用いた場合について説明する。一般に液晶表示装
置の映像信号データには輝度信号とタイミング信号が同
時に送られてくるから、外部同期回路で容易にクロック
信号58と画像信号56とを形成できる。もちろん、こ
の2つの信号は同期しており、タイミングのずれはな
い。このクロック信号を用いた場合のシフトレジスタ5
1内部の遅延時間と、ラッチ52の遅延時間をシミュレ
ーションや実測で正確に見積る。この見積られた遅延時
間分だけ画像信号遅延回路59を用いて画像信号56を
遅らせる。この結果、ラッチに取り込まれる画像信号の
遅延時間と、シフトレジスタ及びラッチ回路の動作に要
する遅延時間とが同期がとれることになる。すなわち理
想的なタイミングで画像信号データを取り込めるため画
面のずれを生じない。
についても説明しておく。まず、図14の画像信号遅延
回路を用いた場合について説明する。一般に液晶表示装
置の映像信号データには輝度信号とタイミング信号が同
時に送られてくるから、外部同期回路で容易にクロック
信号58と画像信号56とを形成できる。もちろん、こ
の2つの信号は同期しており、タイミングのずれはな
い。このクロック信号を用いた場合のシフトレジスタ5
1内部の遅延時間と、ラッチ52の遅延時間をシミュレ
ーションや実測で正確に見積る。この見積られた遅延時
間分だけ画像信号遅延回路59を用いて画像信号56を
遅らせる。この結果、ラッチに取り込まれる画像信号の
遅延時間と、シフトレジスタ及びラッチ回路の動作に要
する遅延時間とが同期がとれることになる。すなわち理
想的なタイミングで画像信号データを取り込めるため画
面のずれを生じない。
【0053】同様に、図15を用いた場合についても説
明しておく。ここでも外部同期回路で形成されたクロッ
ク信号58と画像信号56とを用いる。もちろん、この
2つの信号は同期しており、タイミングのずれはない。
このクロック信号を用いた場合のシフトレジスタ51内
部の遅延時間とラッチ52の遅延時間を遅延時間検出回
路66で検出する。この検出された遅延時間分だけ遅延
時間補償回路回路69を用いて画像信号56を遅らせ
る。この結果、ラッチに取り込まれる画像信号の遅延時
間と、シフトレジスタ及びラッチ回路の動作に要する遅
延時間とが同期がとれることになる。この方法では、遅
延時間のずれが自己補償されているため、どんな条件で
駆動しても常に理想的なタイミングで画像信号データを
取り込めるため画面のずれを生じない。
明しておく。ここでも外部同期回路で形成されたクロッ
ク信号58と画像信号56とを用いる。もちろん、この
2つの信号は同期しており、タイミングのずれはない。
このクロック信号を用いた場合のシフトレジスタ51内
部の遅延時間とラッチ52の遅延時間を遅延時間検出回
路66で検出する。この検出された遅延時間分だけ遅延
時間補償回路回路69を用いて画像信号56を遅らせ
る。この結果、ラッチに取り込まれる画像信号の遅延時
間と、シフトレジスタ及びラッチ回路の動作に要する遅
延時間とが同期がとれることになる。この方法では、遅
延時間のずれが自己補償されているため、どんな条件で
駆動しても常に理想的なタイミングで画像信号データを
取り込めるため画面のずれを生じない。
【0054】(実施例8)本実施例ではD/Aコンバー
タ内蔵の液晶表示装置を用いた表示システムについて説
明する。図17において、コンピュータ等のアナログ映
像信号発生装置から発生されたアナログR,G,Bの映
像信号はD/Aコンバータでnビット×3のデジタル信
号に変換される。信号源にビデオ装置等を用いる場合に
はアナログR,G,Bの映像信号に変換した上でD/A
コンバータに入力させる。もちろん、信号源がデジタル
映像信号を発生する場合にはこのD/Aコンバータは不
要となる。次に、このnビット×3のデジタル映像信号
をγ補正用ROMによって逐次(n+m)×3ビットの
デジタル映像信号に変換する。変換された映像信号はデ
ータドライバに送られる。一方、タイミングコントロー
ラはアナログ映像信号発生回路の信号と同期をとって、
A/Dコンバータ、データドライバ、走査ドライバの駆
動信号を発生させる。データドライバは、タイミングコ
ントローラから受けるクロック信号と同期して、順次
(n+m)×3ビットの映像信号をラッチに取り込み、
(n+m)×3ビットのD/Aコンバータを介してアク
ティブマトリクス部の信号線を駆動する。走査ドライバ
によって選択された走査線毎にこの映像信号を画素に書
き込み、アクティブマトリクス部の画面が表示される。
この表示システムではγ補正はROMに書き込まれたテ
ーブルで行っているため複雑な電源が不要で、しかもす
べての階調信号について補正をかけることができるため
すぐれた色再現表示が可能である。
タ内蔵の液晶表示装置を用いた表示システムについて説
明する。図17において、コンピュータ等のアナログ映
像信号発生装置から発生されたアナログR,G,Bの映
像信号はD/Aコンバータでnビット×3のデジタル信
号に変換される。信号源にビデオ装置等を用いる場合に
はアナログR,G,Bの映像信号に変換した上でD/A
コンバータに入力させる。もちろん、信号源がデジタル
映像信号を発生する場合にはこのD/Aコンバータは不
要となる。次に、このnビット×3のデジタル映像信号
をγ補正用ROMによって逐次(n+m)×3ビットの
デジタル映像信号に変換する。変換された映像信号はデ
ータドライバに送られる。一方、タイミングコントロー
ラはアナログ映像信号発生回路の信号と同期をとって、
A/Dコンバータ、データドライバ、走査ドライバの駆
動信号を発生させる。データドライバは、タイミングコ
ントローラから受けるクロック信号と同期して、順次
(n+m)×3ビットの映像信号をラッチに取り込み、
(n+m)×3ビットのD/Aコンバータを介してアク
ティブマトリクス部の信号線を駆動する。走査ドライバ
によって選択された走査線毎にこの映像信号を画素に書
き込み、アクティブマトリクス部の画面が表示される。
この表示システムではγ補正はROMに書き込まれたテ
ーブルで行っているため複雑な電源が不要で、しかもす
べての階調信号について補正をかけることができるため
すぐれた色再現表示が可能である。
【0055】本実施例を携帯用のシステムとして用いる
場合には、消費電流をなるべく抑える必要がある。そこ
で、望ましくはA/Dコンバータの出力信号、γ補正用
ROMの入出力信号、タイミングコントローラの出力信
号、及びデータドライバと走査ドライバの入力信号の電
圧振幅を同一とし、なるべく低い電圧で駆動する。必要
な部分はレベルシフタで昇圧する。また、D/Aコンバ
ータ用の電源も2レベル用いて正極性の信号を印加する
場合と負極性の信号を印加する場合とで使い分けるとさ
らに低消費電力化が図れる。
場合には、消費電流をなるべく抑える必要がある。そこ
で、望ましくはA/Dコンバータの出力信号、γ補正用
ROMの入出力信号、タイミングコントローラの出力信
号、及びデータドライバと走査ドライバの入力信号の電
圧振幅を同一とし、なるべく低い電圧で駆動する。必要
な部分はレベルシフタで昇圧する。また、D/Aコンバ
ータ用の電源も2レベル用いて正極性の信号を印加する
場合と負極性の信号を印加する場合とで使い分けるとさ
らに低消費電力化が図れる。
【0056】低電圧電源のロジックを用いて高速で画像
信号を書き込むと表示画面のずれを生じやすくなるた
め、さらに望ましくは表示システム内部の遅延時間を最
適化する。すなわち、図17においてD/Aコンバータ
とγ補正用ROMの遅延時間がデータドライバ内部のク
ロック信号から映像信号データをラッチするまでの遅延
時間と等しくなるようにする。もし、データドライバ内
部の遅延時間が大きすぎる場合には、データドライバの
デジタル映像信号入力部に遅延回路を設け、この遅延回
路の遅延時間とA/Dコンバータ及びγ補正用ROMの
遅延時間の和がデータドライバ内部の遅延時間と等しく
なるようにすればよい。
信号を書き込むと表示画面のずれを生じやすくなるた
め、さらに望ましくは表示システム内部の遅延時間を最
適化する。すなわち、図17においてD/Aコンバータ
とγ補正用ROMの遅延時間がデータドライバ内部のク
ロック信号から映像信号データをラッチするまでの遅延
時間と等しくなるようにする。もし、データドライバ内
部の遅延時間が大きすぎる場合には、データドライバの
デジタル映像信号入力部に遅延回路を設け、この遅延回
路の遅延時間とA/Dコンバータ及びγ補正用ROMの
遅延時間の和がデータドライバ内部の遅延時間と等しく
なるようにすればよい。
【0057】さらに、携帯性を追求するなら周辺駆動回
路を一体形成したアクティブマトリクス型の液晶表示装
置を用いるのが望ましい。すなわち、図16に示すよう
なガラス基板上に形成したポリシリコンTFT回路を用
いて、アクティブマトリクス部の周辺にドライバ回路を
形成する。これによって、システムの小型・軽量化が可
能となる。
路を一体形成したアクティブマトリクス型の液晶表示装
置を用いるのが望ましい。すなわち、図16に示すよう
なガラス基板上に形成したポリシリコンTFT回路を用
いて、アクティブマトリクス部の周辺にドライバ回路を
形成する。これによって、システムの小型・軽量化が可
能となる。
【0058】
【発明の効果】以上述べたように、本発明の液晶表示装
置はnビットのデジタル入力映像データをn+mビット
に変換するデータ変換回路とn+mビットのデジタルデ
ータドライバを備えているから、任意の階調表示特性に
合わせた画像表示が可能である。また、データ変換回路
に液晶のγ特性を補正するための変換テーブルを書き込
んだROMを用いたから、階調表示のすべての点につい
てγ補正を行うことができるため非常にすぐれた階調表
示性能を得ることができる。また、n+mビットのD/
Aコンバータを内蔵しているから、外部入力電源数が減
少し、装置の小型・軽量化・低コスト化が可能となる。
また、TFT又は非線形素子を用いたアクティブマトリ
クス型液晶表示装置を用いたから、高いコントラスト比
を得ることができ多階調表示やフルカラー化が可能とな
る。また、ガラス基板上にポリシリコンTFT回路を用
いて周辺ドライバを一体形成したから、装置のさらなる
小型・軽量化が可能となる。また、容量結合方式のD/
Aコンバータを用いたから低消費電力化が可能となる。
また、D/Aコンバータの容量を同じ形状のものを並列
に配置したから容量比のばらつきがなく、高い精度で階
調表示が可能となる。また、定電流2進減衰方式のD/
Aコンバータを用いたから、非常に大型の液晶表示装置
を実現することもできる。
置はnビットのデジタル入力映像データをn+mビット
に変換するデータ変換回路とn+mビットのデジタルデ
ータドライバを備えているから、任意の階調表示特性に
合わせた画像表示が可能である。また、データ変換回路
に液晶のγ特性を補正するための変換テーブルを書き込
んだROMを用いたから、階調表示のすべての点につい
てγ補正を行うことができるため非常にすぐれた階調表
示性能を得ることができる。また、n+mビットのD/
Aコンバータを内蔵しているから、外部入力電源数が減
少し、装置の小型・軽量化・低コスト化が可能となる。
また、TFT又は非線形素子を用いたアクティブマトリ
クス型液晶表示装置を用いたから、高いコントラスト比
を得ることができ多階調表示やフルカラー化が可能とな
る。また、ガラス基板上にポリシリコンTFT回路を用
いて周辺ドライバを一体形成したから、装置のさらなる
小型・軽量化が可能となる。また、容量結合方式のD/
Aコンバータを用いたから低消費電力化が可能となる。
また、D/Aコンバータの容量を同じ形状のものを並列
に配置したから容量比のばらつきがなく、高い精度で階
調表示が可能となる。また、定電流2進減衰方式のD/
Aコンバータを用いたから、非常に大型の液晶表示装置
を実現することもできる。
【0059】本発明の液晶表示装置の駆動方法は、nビ
ットのデジタル入力信号を液晶のγ特性に合わせてn+
mビットのデジタルデータに逐次変換するから、単純な
回路で正確なγ補正を行うことができ、高品位の表示画
像を得ることができる。また、水平走査期間のブランキ
ング期間内に全ての信号線を同一電位にリセットした
後、n+mビットのD/A変換された電圧を各信号線に
印加するから、前回書き込まれた信号の影響をなくすこ
とができ、残像を生じることもない。
ットのデジタル入力信号を液晶のγ特性に合わせてn+
mビットのデジタルデータに逐次変換するから、単純な
回路で正確なγ補正を行うことができ、高品位の表示画
像を得ることができる。また、水平走査期間のブランキ
ング期間内に全ての信号線を同一電位にリセットした
後、n+mビットのD/A変換された電圧を各信号線に
印加するから、前回書き込まれた信号の影響をなくすこ
とができ、残像を生じることもない。
【0060】本発明の液晶表示装置は、ロジック部分が
単一低電源電圧で駆動されD/Aコンバータ部やバッフ
ァ部より電圧が低いから、表示画面にノイズを発生しに
くい。また、ポリシリコンTFTを用いて周辺駆動回路
を一体形成したから、電源の配線を共通化し低抵抗化で
きるため、よりノイズを発生しにくくなる。また、容量
分割方式のD/Aコンバータを用いたから、必要最低限
の電流しか流れないためさらにノイズを発生しにくくな
る。また、並列接続されたnチャネルとpチャネルの2
つのトランジスタに入力部が接続されているレベルシフ
タを用いたから、レベルシフタに流れる電流も抑えるこ
とができ、ますますノイズを発生しにくくなる。
単一低電源電圧で駆動されD/Aコンバータ部やバッフ
ァ部より電圧が低いから、表示画面にノイズを発生しに
くい。また、ポリシリコンTFTを用いて周辺駆動回路
を一体形成したから、電源の配線を共通化し低抵抗化で
きるため、よりノイズを発生しにくくなる。また、容量
分割方式のD/Aコンバータを用いたから、必要最低限
の電流しか流れないためさらにノイズを発生しにくくな
る。また、並列接続されたnチャネルとpチャネルの2
つのトランジスタに入力部が接続されているレベルシフ
タを用いたから、レベルシフタに流れる電流も抑えるこ
とができ、ますますノイズを発生しにくくなる。
【0061】本発明の液晶表示装置の駆動方法は、D/
Aコンバータの電源レベルをフィールド毎に交互に切り
換えるから、消費電流が少なくノイズも発生しにくい。
また、容量分割方式のD/Aコンバータで非反転データ
を用いるから、画像信号反転回路が不要で、さらに消費
電流が少なく、ノイズも減らすことができる。
Aコンバータの電源レベルをフィールド毎に交互に切り
換えるから、消費電流が少なくノイズも発生しにくい。
また、容量分割方式のD/Aコンバータで非反転データ
を用いるから、画像信号反転回路が不要で、さらに消費
電流が少なく、ノイズも減らすことができる。
【0062】本発明の液晶表示装置の駆動方法は、複数
系列のD/Aコンバータを用いて電源レベルをフィール
ド毎に交互に切り換え隣接する信号線には逆極性の映像
信号を印加するから、消費電流が少なくフリッカーや横
クロストークも生じない。また、容量分割方式のD/A
コンバータで非反転データを用いるから、画像信号反転
回路が不要で、さらに消費電流が少なく、ノイズも減ら
すことができる。
系列のD/Aコンバータを用いて電源レベルをフィール
ド毎に交互に切り換え隣接する信号線には逆極性の映像
信号を印加するから、消費電流が少なくフリッカーや横
クロストークも生じない。また、容量分割方式のD/A
コンバータで非反転データを用いるから、画像信号反転
回路が不要で、さらに消費電流が少なく、ノイズも減ら
すことができる。
【0063】本発明の液晶表示装置の駆動方法は、複数
系列のD/Aコンバータを用いて電源レベルを水平走査
期間毎に交互に切り換え上下左右に隣接する画素には逆
極性の映像信号を印加するから、消費電力が少なくフリ
ッカーや上下左右のクロストークを生じない。また、容
量分割方式のD/Aコンバータで非反転データを用いる
から、画像信号反転回路が不要で、さらに消費電流が少
なく、ノイズも減らすことができる。
系列のD/Aコンバータを用いて電源レベルを水平走査
期間毎に交互に切り換え上下左右に隣接する画素には逆
極性の映像信号を印加するから、消費電力が少なくフリ
ッカーや上下左右のクロストークを生じない。また、容
量分割方式のD/Aコンバータで非反転データを用いる
から、画像信号反転回路が不要で、さらに消費電流が少
なく、ノイズも減らすことができる。
【0064】本発明の液晶表示装置の駆動方法は、D/
Aコンバータの電源レベルをフィールド毎に交互に切り
換え共通電極電位も逆極性で交互に切り換えるから、D
/Aコンバータ用の電源電圧範囲を縮小することができ
る。また、容量分割方式のD/Aコンバータで非反転デ
ータを用いるから、画像信号反転回路が不要で、さらに
消費電流が少なく、ノイズも減らすことができる。
Aコンバータの電源レベルをフィールド毎に交互に切り
換え共通電極電位も逆極性で交互に切り換えるから、D
/Aコンバータ用の電源電圧範囲を縮小することができ
る。また、容量分割方式のD/Aコンバータで非反転デ
ータを用いるから、画像信号反転回路が不要で、さらに
消費電流が少なく、ノイズも減らすことができる。
【0065】本発明の液晶表示装置の駆動方法は、D/
Aコンバータの電源レベルを水平走査期間毎に交互に切
り換え共通電極電位も逆極性で交互に切り換えるから、
D/Aコンバータ用の電源電圧範囲を縮小することがで
き、フリッカーや縦クロストークを生じにくい。また、
容量分割方式のD/Aコンバータで非反転データを用い
るから、画像信号反転回路が不要で、さらに消費電流が
少なく、ノイズも減らすことができる。
Aコンバータの電源レベルを水平走査期間毎に交互に切
り換え共通電極電位も逆極性で交互に切り換えるから、
D/Aコンバータ用の電源電圧範囲を縮小することがで
き、フリッカーや縦クロストークを生じにくい。また、
容量分割方式のD/Aコンバータで非反転データを用い
るから、画像信号反転回路が不要で、さらに消費電流が
少なく、ノイズも減らすことができる。
【0066】本発明の液晶表示装置の駆動方法は、D/
Aコンバータの電源レベルをフィールド毎に交互に切り
換え非選択期間の走査線信号も逆極性で交互に切り換え
るから、D/Aコンバータ用の電源電圧範囲を縮小する
ことができ、消費電流が少なくノイズも発生しにくい。
また、容量分割方式のD/Aコンバータで非反転データ
を用いるから、画像信号反転回路が不要で、さらに消費
電流が少なく、ノイズも減らすことができる。
Aコンバータの電源レベルをフィールド毎に交互に切り
換え非選択期間の走査線信号も逆極性で交互に切り換え
るから、D/Aコンバータ用の電源電圧範囲を縮小する
ことができ、消費電流が少なくノイズも発生しにくい。
また、容量分割方式のD/Aコンバータで非反転データ
を用いるから、画像信号反転回路が不要で、さらに消費
電流が少なく、ノイズも減らすことができる。
【0067】本発明の液晶表示装置の駆動方法は、D/
Aコンバータの電源レベルを水平走査期間毎に交互に切
り換え非選択期間の走査線信号も逆極性で交互に切り換
えるから、D/Aコンバータ用の電源電圧範囲を縮小す
ることができ、消費電流が少なくノイズも発生しにくく
縦クロストークを生じにくい。また、容量分割方式のD
/Aコンバータで非反転データを用いるから、画像信号
反転回路が不要で、さらに消費電流が少なく、ノイズも
減らすことができる。
Aコンバータの電源レベルを水平走査期間毎に交互に切
り換え非選択期間の走査線信号も逆極性で交互に切り換
えるから、D/Aコンバータ用の電源電圧範囲を縮小す
ることができ、消費電流が少なくノイズも発生しにくく
縦クロストークを生じにくい。また、容量分割方式のD
/Aコンバータで非反転データを用いるから、画像信号
反転回路が不要で、さらに消費電流が少なく、ノイズも
減らすことができる。
【0068】本発明の液晶表示装置は、ドライバ内部の
遅延時間に合わせて映像信号を遅延させる回路を備えて
いるから、ドライバの駆動電圧を低電圧化しても表示画
面がずれることがない。また、ドライバ内部に遅延時間
検出回路と遅延時間補償回路を備えているから、ドライ
バの製造条件のばらつきや使用環境の変化があっても表
示画面がずれることはない。また、ポリシリコンTFT
回路を用いて周辺ドライバをガラス基板上に一体形成し
たから、装置の小型・軽量化が可能となる。
遅延時間に合わせて映像信号を遅延させる回路を備えて
いるから、ドライバの駆動電圧を低電圧化しても表示画
面がずれることがない。また、ドライバ内部に遅延時間
検出回路と遅延時間補償回路を備えているから、ドライ
バの製造条件のばらつきや使用環境の変化があっても表
示画面がずれることはない。また、ポリシリコンTFT
回路を用いて周辺ドライバをガラス基板上に一体形成し
たから、装置の小型・軽量化が可能となる。
【0069】本発明の液晶表示装置の駆動方法は、ドラ
イバ内部の遅延時間を見積って映像信号を遅延させるか
ら、様々な性能のドライバ回路を様々な条件で用いても
表示画面がずれることがない。また、ドライバ内部の遅
延時間を検出し遅延時間補償回路で自己補正させるた
め、ドライバの製造条件のばらつきや使用環境の変化が
あっても表示画面がずれることがなく、特にTFT回路
のようにばらつきの大きい回路でドライバを構成しても
簡単な外部回路で駆動できる。
イバ内部の遅延時間を見積って映像信号を遅延させるか
ら、様々な性能のドライバ回路を様々な条件で用いても
表示画面がずれることがない。また、ドライバ内部の遅
延時間を検出し遅延時間補償回路で自己補正させるた
め、ドライバの製造条件のばらつきや使用環境の変化が
あっても表示画面がずれることがなく、特にTFT回路
のようにばらつきの大きい回路でドライバを構成しても
簡単な外部回路で駆動できる。
【0070】本発明の表示システムは、アナログ映像信
号をD/A変換しnビットのデジタル信号とし、γ補正
回路でデータ変換しn+mビットのD/Aコンバータ内
蔵ドライバで駆動するため、すぐれた階調表示が再現で
き、フルカラー化が容易である。たとえばマルチメディ
ア対応の高画質表示システムを容易に実現できる。ま
た、ロジック部の信号振幅を同一の低電圧としたため、
消費電力が少なく小型のバッテリーでも長時間使用でき
るシステムとなる。また、ドライバ内部の遅延時間に合
わせて映像信号を遅延させるため、低電圧で駆動しても
画面がずれることがない。したがって、さらに低消費電
力化が可能でノイズの影響も受けにくくなる。また、ポ
リシリコンTFT回路による周辺ドライバ一体形成型の
液晶表示装置を用いるため、システムの小型・軽量化が
可能となる。
号をD/A変換しnビットのデジタル信号とし、γ補正
回路でデータ変換しn+mビットのD/Aコンバータ内
蔵ドライバで駆動するため、すぐれた階調表示が再現で
き、フルカラー化が容易である。たとえばマルチメディ
ア対応の高画質表示システムを容易に実現できる。ま
た、ロジック部の信号振幅を同一の低電圧としたため、
消費電力が少なく小型のバッテリーでも長時間使用でき
るシステムとなる。また、ドライバ内部の遅延時間に合
わせて映像信号を遅延させるため、低電圧で駆動しても
画面がずれることがない。したがって、さらに低消費電
力化が可能でノイズの影響も受けにくくなる。また、ポ
リシリコンTFT回路による周辺ドライバ一体形成型の
液晶表示装置を用いるため、システムの小型・軽量化が
可能となる。
【図1】 液晶表示装置の回路図。
【図2】 従来のD/Aコンバータ内蔵データドライバ
の回路図。
の回路図。
【図3】 9電源方式の液晶表示装置の透過率の入力電
圧依存性を示す図。
圧依存性を示す図。
【図4】 9電源方式の液晶表示装置の透過率の入力電
圧依存性の一部を示す図。
圧依存性の一部を示す図。
【図5】 液晶表示装置の透過率の入力電圧依存製の一
部を示す図。
部を示す図。
【図6】 容量分割方式D/Aコンバータ内蔵データド
ライバの回路図。
ライバの回路図。
【図7】 8ビットデータドライバの動作電圧のタイミ
ングチャート。
ングチャート。
【図8】 定電流2進減衰方式D/Aコンバータ内蔵デ
ータドライバの回路図。
ータドライバの回路図。
【図9】 双方向シフトレジスタの回路図とタイミング
チャート。
チャート。
【図10】 レベルシフタの回路図とタイミングチャー
ト。
ト。
【図11】 液晶表示装置の動作方法を示すタイミング
チャート。
チャート。
【図12】 液晶表示装置の動作方法を示すタイミング
チャート。
チャート。
【図13】 液晶表示装置の動作方法を示すタイミング
チャート。
チャート。
【図14】 液晶表示装置のデータ入力部の回路図。
【図15】 液晶表示装置のデータ入力部の回路図。
【図16】 ポリシリコンTFTの製造工程を示す断面
図。
図。
【図17】 液晶表示装置を用いた表示システムのブロ
ック図。
ック図。
1 アクティブマトリクス部 2、42 データドライバ部 3 走査ドライバ部 4 信号線 5 走査線 6 画素TFT 7 保持容量 8 液晶容量 9、11、51、61 シフトレジスタ 10 レベルシフタ 12、13、52 ラッチ 14 D/Aコンバータ 15 γ補正用ROM 16 nビット画像信号 17 n+mビット画像信号 21 上位3ビット画像信号 22 下位3ビット画像信号 23、24 デコーダ 25 電源選択回路 26 抵抗分割方式D/Aコンバータ 31 実際の透過率依存性 32 9電源方式で前提とした透過率依存性 56 画像信号 58 クロック信号 59 画像信号遅延回路 66 遅延時間検出回路 69 遅延時間補償回路 71 ガラス基板 72 poly−Si薄膜 73 ゲート絶縁膜 74 ゲート電極 75 マスク材 76 層間絶縁膜 77 金属薄膜 78 パッシベーション膜 79 透明導電膜
Claims (31)
- 【請求項1】 それぞれに電極が形成され電極面が互い
に対向するように配置された一対の基板と、前記一対の
基板間に挟持された液晶材料とを有し、対向する電極間
に印加された交流電圧の実効値に応じた輝度で表示を行
う液晶表示装置において、nビットのデジタル入力画像
データをn+mビットのデジタル画像データに変換する
データ変換回路と、n+mビットのデジタルデータドラ
イバを備えてなることを特徴とする液晶表示装置。 - 【請求項2】 前記データ変換回路は、液晶のγ特性を
補正するための変換テーブルを書き込んだROMを備え
てなることを特徴とする請求項1記載の液晶表示装置。 - 【請求項3】 前記デジタルデータドライバは、n+m
ビットのD/Aコンバータを内蔵してなることを特徴と
する請求項1又は請求項2記載の液晶表示装置。 - 【請求項4】 前記液晶表示装置は、薄膜トランジスタ
又は薄膜非線形素子をスイッチング素子として用いたア
クティブマトリクス型液晶表示装置であることを特徴と
する請求項1〜請求項3のいずれかに記載の液晶表示装
置。 - 【請求項5】 前記一対の基板のうち一方の基板上に
は、画素用のポリシリコン薄膜トランジスタと前記デジ
タルデータドライバ用ポリシリコン薄膜トランジスタと
が形成されてなることを特徴とする請求項1〜請求項4
のいずれかの請求項に記載の液晶表示装置。 - 【請求項6】 前記n+mビットのデジタルデータドラ
イバは、1:2:4:...2n+m-1の比からなるn+
m個の容量とn+m個のアナログスイッチとを組み合わ
せてなるD/Aコンバータ回路を有してなることを特徴
とする請求項1〜請求項5のいずれかの請求項に記載の
液晶表示装置。 - 【請求項7】 前記n+m個の容量は、同一形状のパタ
ーンを1個、2個、4個...2n+m-1個並列に接続し
て形成されてなることを特徴とする請求項1〜請求項6
のいずれかの請求項に記載の液晶表示装置。 - 【請求項8】 前記n+mビットのデジタルデータドラ
イバは、n+m個の定電流回路とn+m組のR、2Rの
抵抗回路網とを組み合わせた定電流2進減衰方式D/A
コンバータ回路を用いてなることを特徴とする請求項1
〜請求項5のいずれかの請求項に記載の液晶表示装置。 - 【請求項9】 それぞれに電極が形成され電極面が互い
に対向するように配置された一対の基板と、前記一対の
基板間に挟持された液晶材料とを有し、対向する電極間
に印加された交流電圧の実効値に応じた輝度で表示を行
う液晶表示装置の駆動方法において、nビットのデジタ
ル入力信号を液晶のγ特性に合わせてn+mビットのデ
ジタルデータに逐次変換し、n+mビットのデジタルデ
ータドライバを用いてnビット分の階調表示を行うこと
を特徴とする液晶表示装置の駆動方法。 - 【請求項10】 水平走査期間のブランキング期間中に
全ての信号線を同一電位にリセットした後、n+mビッ
トのD/A変換された電圧を各信号線に印加することを
特徴とする請求項9記載の液晶表示装置の駆動方法。 - 【請求項11】 a)複数の走査線と、複数の信号線
と、前記走査線と前記信号線との交点に対応して配置さ
れた画素電極と、前記画素電極に対応して配置された画
素用薄膜トランジスタとを有する第1の基板と、b)前
記第1の基板に対向して配置され共通電極を有する第2
の基板と、c)前記第1の基板と前記第2の基板との間
に挟持された液晶層とを有し、 前記信号線は、シフトレジスタとレベルシフタとD/A
コンバータとを有するデータドライバにより駆動され、
前記走査線は、シフトレジスタとレベルシフタとバッフ
ァとを有する走査ドライバにより駆動されてなる液晶表
示装置において、 前記データドライバのシフトレジスタと、前記走査ドラ
イバのシフトレジスタとは、共通の電源に接続され、 前記共通の電源の電圧は、前記D/Aコンバータ及び前
記バッファの電源の電圧より小さいことを特徴とする液
晶表示装置。 - 【請求項12】 前記データドライバは第1の基板上に
形成されたデータドライバ用薄膜トランジスタを有し、
前記走査ドライバは第1の基板上に形成された走査ドラ
イバ用薄膜トランジスタを有し、前記画素用薄膜トラン
ジスタと前記データドライバ用薄膜トランジスタと前記
走査ドライバ用薄膜トランジスタとはポリシリコン薄膜
トランジスタであることを特徴とする請求項11記載の
液晶表示装置。 - 【請求項13】 前記データドライバは、1:2:
4:...2n-1の比からなるn個の容量とn個のアナ
ログスイッチを組み合わせてなるD/Aコンバータ回路
を有してなることを特徴とする請求項11又は請求項1
2記載の液晶表示装置。 - 【請求項14】 前記レベルシフタは、並列接続された
nチャネルとpチャネルの2つのトランジスタに入力部
が接続されてなることを特徴とする請求項11又は請求
項12記載の液晶表示装置。 - 【請求項15】 a)複数の走査線と、複数の信号線
と、前記走査線と前記信号線との交点に対応して配置さ
れた画素電極と、前記画素電極に対応して配置された画
素用薄膜トランジスタとを有する第1の基板と、b)前
記第1の基板に対向して配置され共通電極を有する第2
の基板と、c)前記第1の基板と前記第2の基板との間
に挟持された液晶層とを有し、 前記信号線は、シフトレジスタとレベルシフタとD/A
コンバータとを有するデータドライバにより駆動され、 前記走査線は、シフトレジスタとレベルシフタとを有す
る走査ドライバにより駆動されてなる液晶表示装置の駆
動方法において、 前記D/Aコンバータに入力する画像信号と前記シフト
レジスタに入力するタイミング信号とには同一振幅の信
号を用い、前記D/Aコンバータ用の電源レベルをフィ
ールド毎に交互に切り替え、液晶層に交流電圧を印加す
ることを特徴とする液晶表示装置の駆動方法。 - 【請求項16】 a)複数の走査線と、複数の信号線
と、前記走査線と前記信号線との交点に対応して配置さ
れた画素電極と、前記画素電極に対応して配置された画
素用薄膜トランジスタとを有する第1の基板と、b)前
記第1の基板に対向して配置され共通電極を有する第2
の基板と、c)前記第1の基板と前記第2の基板との間
に挟持された液晶層とを有し、 前記信号線は、シフトレジスタとレベルシフタとD/A
コンバータとを有するデータドライバにより駆動され、 前記走査線は、シフトレジスタとレベルシフタとを有す
る走査ドライバにより駆動されてなる液晶表示装置の駆
動方法において、 前記D/Aコンバータに入力する画像信号と前記シフト
レジスタに入力するタイミング信号とには同一振幅の信
号を用い、前記D/Aコンバータ用の電源レベルを水平
走査期間毎に交互に切り替え、液晶層に交流電圧を印加
することを特徴とする液晶表示装置の駆動方法。 - 【請求項17】 前記D/Aコンバータを複数の系列に
分けて駆動し、隣接する信号線には常に逆極性の画像信
号を印加することを特徴とする請求項15又は請求項1
6記載の液晶表示装置の駆動方法。 - 【請求項18】 前記共通電極の電位をフィールド毎に
交互に切り換えすることを特徴とする請求項15〜請求
項17のいずれかの請求項に記載の液晶表示装置の駆動
方法。 - 【請求項19】 前記共通電極の電位を水平走査期間毎
に切り換えることを特徴とする請求項15〜請求項17
のいずれかの請求項に記載の液晶表示装置の駆動方法。 - 【請求項20】 前記走査線に出力される走査信号は4
レベルの電位の信号からなり、選択期間直後に選択電位
から非選択電位に切り替わる前に一定期間非選択期間以
上の電位を保つ場合と非選択期間以下の電位を保つ場合
とをフィールド期間毎に切り換えること特徴とする請求
項15〜請求項19のいずれかの請求項に記載の液晶表
示装置の駆動方法。 - 【請求項21】 前記走査線に出力される走査信号は4
レベルの電位の信号からなり、選択期間直後に選択電位
から非選択電位に切り替わる前に一定期間非選択電位以
上の電位を保つ場合と非選択電位以下の電位を保つ場合
とを水平走査期間毎に切り替えることを特徴とする請求
項15〜請求項19のいずれかの請求項に液晶表示装置
の駆動方法。 - 【請求項22】 前記D/Aコンバータとして容量結合
方式のD/Aコンバータを用い、前記D/Aコンバータ
には白黒レベルを反転させていないデジタル信号を入力
することを特徴とする請求項15〜請求項21のいずれ
かの請求項に記載の液晶表示装置の駆動方法。 - 【請求項23】 a)複数の走査線と、複数の信号線
と、前記走査線と前記信号線との交点に対応して配置さ
れた画素電極と、前記画素電極に対応して配置された画
素用薄膜トランジスタとを有する第1の基板と、b)前
記第1の基板に対向して配置され共通電極を有する第2
の基板と、c)前記第1の基板と前記第2の基板との間
に挟持された液晶層と、前記信号線を駆動するデータド
ライバと、前記走査線を駆動する走査ドライバとを有す
る液晶表示装置において、 前記データドライバは、シフトレジスタと、ラッチと、
前記シフトレジスタ内部の遅延時間に応じて画像信号デ
ータのタイミングを遅延させる遅延回路とを有すること
を特徴とする液晶表示装置。 - 【請求項24】 前記遅延回路は、前記シフトレジスタ
の遅延時間を検出する遅延時間検出回路と、前記遅延時
間検出回路で検出された時間分だけ画像信号データを遅
延させる遅延時間補償回路とを有することを特徴とする
請求項23記載の液晶表示装置。 - 【請求項25】 前記データドライバは第1の基板上に
形成されたデータドライバ用薄膜トランジスタを有し、
前記走査ドライバは第1の基板上に形成された走査ドラ
イバ用薄膜トランジスタを有し、前記画素用薄膜トラン
ジスタと前記データドライバ用薄膜トランジスタと前記
走査ドライバ用薄膜トランジスタとはポリシリコン薄膜
トランジスタであることを特徴とする請求項23又は請
求項24記載の液晶表示装置。 - 【請求項26】 a)複数の走査線と、複数の信号線
と、前記走査線と前記信号線との交点に対応して配置さ
れた画素電極と、前記画素電極に対応して配置された画
素用薄膜トランジスタとを有する第1の基板と、b)前
記第1の基板に対向して配置され共通電極を有する第2
の基板と、c)前記第1の基板と前記第2の基板との間
に挟持された液晶層と、前記信号線を駆動するデータド
ライバと、前記走査線を駆動する走査ドライバとを有す
る液晶表示装置の駆動方法において、 前記データドライバは、シフトレジスタと、ラッチと、
前記シフトレジスタのクロック信号から前記ラッチを制
御する出力信号までの遅延時間に応じて画像信号データ
のタイミングを遅延させることを特徴とする液晶表示装
置の駆動方法。 - 【請求項27】 前記遅延回路は、前記シフトレジスタ
のクロック信号から前記ラッチを制御する出力信号まで
の遅延時間を検出し、前記検出された遅延時間を画像信
号データを遅延させる回路にフィードバックし自動的に
遅延時間を補償することを特徴とする請求項26記載の
液晶表示装置の駆動方法。 - 【請求項28】 a)アクティブマトリクス型の液晶表
示パネルと、b)アナログ画像信号をnビットのデジタ
ルデータに変換するA/Dコンバータと、前記nビット
のデジタルデータを液晶のγ特性にあわせてn+mビッ
トのデジタルデータに変換するγ補正回路と、n+mビ
ットのデジタルデータをアナログ信号に変換するD/A
コンバータとを有するデータドライバと、c)これらの
回路の動作タイミングを制御するタイミングコントロー
ラと、を備えてなることを特徴とする表示システム。 - 【請求項29】 前記A/Dコンバータの出力信号と、
前記γ補正回路の入出力信号と、前記タイミングコント
ローラの出力信号と、前記データドライバの入力信号と
は、電圧振幅が同一であることを特徴とする請求項28
記載の表示システム。 - 【請求項30】 前記γ補正回路の出力データを遅延さ
せる遅延回路を有し、前記A/Dコンバータの遅延時間
と前記γ補正回路の遅延時間と前記遅延回路の遅延時間
との和が、前記データドライバのクロック信号から画像
信号データをラッチするまでの遅延時間と等しくなるよ
うに、前記遅延回路の遅延時間を設定したことを特徴と
する請求項28又は請求項29記載の表示システム。 - 【請求項31】 前記データドライバは第1の基板上に
形成されたデータドライバ用薄膜トランジスタを有し、
前記走査ドライバは第1の基板上に形成された走査ドラ
イバ用薄膜トランジスタを有し、前記画素用薄膜トラン
ジスタと前記データドライバ用薄膜トランジスタとはポ
リシリコン薄膜トランジスタであることを特徴とする請
求項28〜請求項30のいずれかの請求項に記載の表示
システム。
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