JPH08320465A - 液晶表示装置 - Google Patents

液晶表示装置

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JPH08320465A
JPH08320465A JP12793195A JP12793195A JPH08320465A JP H08320465 A JPH08320465 A JP H08320465A JP 12793195 A JP12793195 A JP 12793195A JP 12793195 A JP12793195 A JP 12793195A JP H08320465 A JPH08320465 A JP H08320465A
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寛志 木下
Takayuki Tsuruki
孝之 鶴来
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Abstract

(57)【要約】 【目的】 回路設計の簡略化、回路規模の縮小および部
品コストの低減を図ることのできる液晶表示装置を提供
する。 【構成】 走査電極駆動回路は、走査電極駆動IC13
からなり、従来必要であった最初段または最終段の走査
電極専用の駆動回路を無くし、走査電極駆動IC13の
みで全走査電極X0 〜X2nを容量結合駆動方式により駆
動する。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】この発明は、テレビジョンなどの
映像機器やコンピュータなどの情報機器のディスプレイ
として有用な液晶表示装置に関するものである。
【0002】
【従来の技術】図6は従来の液晶表示装置の構成図であ
る。図6において、X0 〜X2nは走査電極、Y1 〜Y2m
は信号電極、61はコントローラおよび液晶駆動電源、
62は信号電極駆動IC、63は走査電極X0 のみ駆動
する走査電極X0 専用駆動IC、64は走査電極X0
除く走査電極X1 〜Xn ,Xn+1 〜X2nを駆動する走査
電極駆動IC、65は液晶パネルである。
【0003】液晶パネル65の電極数は、信号電極Y1
〜Y2mが2m本、走査電極X0 〜X 2nが2n+1本であ
る。液晶パネル65の等価回路は、実施例で用いる図2
と同様である。図2において、23は共通電極、24は
TFT、25は補助容量、26は液晶、27はTFT2
4のゲート、28はTFT24のドレインである。この
従来の液晶表示装置の信号電極駆動回路は、2つの信号
電極駆動IC62から構成され、走査電極駆動回路は、
走査電極X0 専用駆動IC63と2つの走査電極駆動I
C64とから構成されている。
【0004】図7は図6の走査電極駆動IC64のブロ
ック図である。図7において、71は液晶駆動電圧入力
端子、72はデータ信号,制御信号およびロジック信号
の入力端子、73は駆動電圧出力回路、74はデコー
ダ、75はシフトレジスタ、76は制御回路、77は入
力回路、78は駆動電圧出力端子である。この走査電極
駆動IC64の駆動電圧出力端子78の数はn本であ
る。
【0005】図8は図6の液晶パネル65の走査電極の
駆動波形とタイミングを示す図である。図8において、
81は走査電極駆動IC64のクロック、82は走査電
極駆動IC64の第1のデータ信号、83は走査電極駆
動IC64の第2のデータ信号、84は走査電極X0
用駆動IC63の出力、85は走査電極駆動IC64の
出力を示す。また、86はTFT(図2に示すTFT2
4)オン駆動電圧レベル、87は第1の補助容量駆動電
圧レベル、88はTFT(図2に示すTFT24)オフ
駆動電圧レベル、89は第2の補助容量駆動電圧レベル
を示す。なお、1Vは1垂直走査期間である。
【0006】この従来の液晶駆動装置の動作について説
明する。コントローラおよび液晶駆動電源61は、走査
電極駆動回路(走査電極X0 専用駆動IC63と走査電
極駆動IC64)および信号電極駆動IC62を駆動す
る電圧,制御信号,データ信号を出力し、これにより共
通電極23(図2参照)に液晶の動作点を定めるバイア
ス電圧を印加し、走査電極駆動回路は走査電極X 1 〜X
2nに順次駆動電圧を出力し、信号電極駆動IC62は信
号電極Y1 〜Y2mに順次信号電圧を出力して液晶パネル
65を駆動し画像を表示する。
【0007】ここで図2において、各TFT24は、ソ
ースが信号電極に接続され、ゲート27が走査電極に接
続され、ドレインが28が液晶26の片方の電極(画素
電極)に接続されているが、例えば、信号電極Ym にソ
ースが接続され、走査電極X n+1 にゲート27が接続さ
れたTFT24は、そのドレイン28が前段の走査電極
n と補助容量25で結合されている。これを前段の容
量結合という。なお、信号電極Ym にソースが接続さ
れ、走査電極Xn+1 にゲート27が接続されたTFT2
4のドレイン28が、後段の走査電極Xn+2 と補助容量
で結合されている場合には、後段の容量結合という。図
2は前段の容量結合の場合を示す。このような容量結合
をしている液晶パネルの走査電極駆動を容量結合駆動方
式とする。
【0008】以上のように容量結合しているTFTを有
した液晶パネル65の走査電極駆動では、図8に示すよ
うに、走査電極Xn+1 にTFTオン駆動電圧レベル86
を出力する同一走査タイミング内で、前段の走査電極X
n に第1または第2の補助容量駆動電圧レベル87また
は89を出力し、補助容量25を介して液晶26に一定
の電圧を印加し、信号電極Y1 〜Y2mから印加される信
号電圧とにより液晶26に適正な電圧が印加され画像が
表示される。すなわち、図2に示す液晶パネルの容量結
合駆動方式では、走査電極を走査して画像を表示する場
合に、同一走査タイミング内で前段の走査電極を駆動
し、補助容量を介して液晶に適正な画像電圧が印加され
るように駆動する方式である。
【0009】したがって、容量結合駆動方式では画像表
示に寄与しない補助容量からなる走査電極が必要であ
る。すなわち、前段の容量結合では、図2に示す最初段
の走査電極X0 が必要であり、後段の容量結合では最終
段の走査電極が必要となる。図2に示す補助容量からな
る最初段の走査電極X0 を駆動するのが、図6の走査電
極X0 専用駆動IC63である。また、後段の容量結合
の場合には最終段走査電極専用駆動ICが必要となる。
【0010】
【発明が解決しようとする課題】上記従来の構成では、
液晶パネル65を駆動して画像を表示させるために、走
査電極駆動IC64と信号電極駆動IC62に加えて、
最初段または最終段の1本の走査電極を駆動するために
専用の駆動回路(図6では走査電極X0 専用駆動IC6
3)が必要であり、走査電極駆動回路およびコントロー
ラが複雑化し、回路設計の複雑化、回路規模の増大およ
び部品コストのアップ等の課題を有していた。
【0011】この発明の目的は、回路設計の簡略化、回
路規模の縮小および部品コストの低減を図ることのでき
る液晶表示装置を提供することである。
【0012】
【課題を解決するための手段】請求項1記載の液晶表示
装置は、複数の信号電極と複数の走査電極とをマトリッ
クス状に配置し、複数の信号電極と最初段または最終段
の1本を除く複数の走査電極との各交差点にドレインを
画素と接続したTFTを配置し、TFTのドレインと前
段または後段の走査電極とを容量結合した液晶パネル
と、信号電極を駆動する信号電極駆動回路と、走査電極
を駆動する走査電極駆動回路とを備えた液晶表示装置で
あって、走査電極駆動回路は、全部の走査電極を駆動す
る走査電極駆動ICのみからなることを特徴とする。
【0013】請求項2記載の液晶表示装置は、請求項1
記載の液晶表示装置において、走査電極駆動ICは、T
FTのゲートに接続した走査電極を順次選択するための
シフトレジスタを内蔵し、TFTのゲートに接続してい
ない最初段または最終段の走査電極への出力をシフトレ
ジスタのシフト動作から独立させるようにしたことを特
徴とする。
【0014】
【作用】この発明の構成によれば、走査電極駆動回路
が、全部の走査電極を駆動する走査電極駆動ICのみか
らなり、従来必要であった最初段または最終段の走査電
極専用の駆動回路を不要とし、回路設計の簡略化、回路
規模の縮小および部品コストの低減を図ることができ
る。
【0015】
【実施例】以下、この発明の実施例を図面に基づいて説
明する。図1はこの発明の一実施例の液晶表示装置の構
成図である。図1において、X 0 〜X2nは走査電極、Y
1 〜Y2mは信号電極、11はコントローラおよび液晶駆
動電源、12は信号電極駆動IC、13は走査電極駆動
IC、14は液晶パネルである。
【0016】液晶パネル14の電極数は、信号電極Y1
〜Y2mが2m本、走査電極X0 〜X 2nが2n+1本であ
る。液晶パネル14の等価回路は、図2で示され、図2
において、23は共通電極、24はTFT、25は補助
容量、26は液晶、27はTFT24のゲート、28は
TFT24のドレインである。図3は図1の走査電極駆
動IC13のブロック図である。図3において、31は
液晶駆動電圧入力端子、32はデータ信号,制御信号お
よびロジック信号の入力端子、33は駆動電圧出力回
路、34はデコーダ、35はシフトレジスタ、36は制
御回路、37は入力回路、38は駆動電圧出力端子であ
る。この走査電極駆動IC13の駆動電圧出力端子38
の数はn+2本である。駆動電圧出力回路33は、デコ
ーダ34からの信号により、液晶駆動電圧入力端子31
に印加される電圧を選択し出力する回路である。デコー
ダ34は、制御回路36あるいはシフトレジスタ35か
らの信号をデコードし、駆動電圧出力回路33から所定
の駆動電圧を出力させる回路である。シフトレジスタ3
5は、駆動電圧出力回路33が駆動電圧出力端子38の
「1」から「n」の順,あるいは「n」から「1」の順
に対応して駆動するように、制御信号をデコーダ34に
与える回路である。制御回路36は、入力回路37から
のロジック信号により、右シフト,左シフトあるいはシ
フト停止等のシフトレジスタ35の制御,および駆動電
圧出力回路33のオン,オフ等の制御をする回路であ
る。入力回路37は、データ信号,制御信号,ロジック
信号等の入力信号を受け、シフトレジスタ35および制
御回路36に必要な信号を送る回路であり、また、シフ
トレジスタ35のデータ出力を外部に出力する回路であ
る。
【0017】図4はこの実施例における走査電極の駆動
波形とタイミングを示す図である。図4において、41
は走査電極駆動IC13のクロック、42は走査電極駆
動IC13の第1のデータ信号、43は走査電極駆動I
C13の第2のデータ信号、44は走査電極駆動IC1
3の出力を示す。また、45はTFT(図2のTFT2
4)オン駆動電圧レベル、46は第1の補助容量駆動電
圧レベル、47はTFT(図2のTFT24)オフ駆動
電圧レベル、48は第2の補助容量駆動電圧レベルを示
す。なお、1Vは1垂直走査期間である。
【0018】この実施例の液晶駆動装置の特徴について
説明する。ここで、走査電極駆動回路は、従来必要であ
った最初段または最終段の走査電極専用の駆動回路(例
えば図6の走査電極X0 専用駆動IC63)を無くし、
2つの走査電極駆動IC13からなり、この2つの走査
電極駆動IC13で全走査電極X0 〜X2nを容量結合駆
動方式により駆動する。走査電極駆動IC13は、従来
の走査電極駆動IC(図7参照)の構成に加え、最初段
または最終段の走査電極を駆動できるように、図3に示
すように、「0」と「n+1」の駆動電圧出力端子38
に対応する駆動電圧出力回路33およびデコーダ34を
含む構成である。
【0019】この実施例は、前段の容量結合の場合であ
り、走査電極X0 〜Xn に接続された方の走査電極駆動
IC13は、「0」の駆動電圧出力端子38が最初段の
走査電極X0 に接続され、この走査電極X0 には、図4
に示す走査電極駆動ICの出力44の(X0 )が印加さ
れる。この走査電極駆動ICの出力44の(X0 )は、
走査電極駆動ICの第1と第2のデータ信号42,43
で制御され、走査電極X1 にTFTオン駆動電圧レベル
45を出力期間中に、最初段の走査電極X0 に第1また
は第2の補助容量駆動電圧レベル46または48を出力
する。なお、最初段の走査電極X0 を設けずに最終段の
走査電極X2n+1を設けた後段の容量結合の液晶パネルの
場合には、走査電極Xn+1 〜X2nに接続された方の走査
電極駆動IC13の「n+1」の駆動電圧出力端子38
に最終段の走査電極X2n+1を接続し、この最終段の走査
電極X2n+1への印加電圧が走査電極駆動ICの第1と第
2のデータ信号で制御され、走査電極X2nにTFTオン
駆動電圧レベル45を出力期間中に、最終段の走査電極
2n+1に第1または第2の補助容量駆動電圧レベル46
または48を出力することになる。
【0020】上記構成により、コントローラおよび液晶
駆動電源11は、走査電極駆動IC13および信号電極
駆動IC12を駆動する電圧,制御信号,データ信号を
出力し、これにより共通電極23(図2)に液晶の動作
点を定めるバイアス電圧を印加し、走査電極駆動IC1
3は走査電極X0 〜X2nに順次駆動電圧を出力し、信号
電極駆動IC12は信号電極Y1 〜Y2mに順次信号電圧
を出力して液晶パネル14を駆動し画像を表示する。
【0021】以上のようにこの実施例によれば、従来必
要であった最初段または最終段の走査電極専用の駆動回
路(例えば図6の走査電極X0 専用駆動IC63)を不
要とし、走査電極駆動回路の設計が簡略化され、プリン
ト基板を縮小でき、かつ、コントローラ、液晶駆動電源
回路の設計が簡略される。このように、回路設計の簡略
化、回路規模の縮小、部品コストの低減および信頼性の
向上を実現することができ、その実用的効果は大きい。
【0022】なお、走査電極駆動IC13に、図3に示
す「0」と「n+1」の駆動電圧出力端子38に対応す
る駆動電圧出力回路33およびデコーダ34を含めた場
合のコストへの影響は、従来の走査電極駆動IC64
(図6)の出力端子数が100以上であり、チップサイ
ズが従来の構成と比べわずかに大きくなる程度であり、
無視できる。
【0023】更に、図5のように走査電極駆動ICが図
1とは左右逆に配置された構成でも良い。図5はこの発
明の他の実施例の液晶表示装置の構成図である。図5に
おいて、51はコントローラおよび液晶駆動電源、52
は信号電極駆動IC、53は走査電極駆動IC、54は
液晶パネルであり、これらの構成要素は、図1に示す各
構成要素と同等のものである。この図5では、走査電極
駆動IC53の配置が図1の走査電極駆動IC13とは
左右逆になっているため、走査が逆になる。
【0024】なお、図4に示すデータ信号42,43は
一例であって、出力波形がこの実施例の波形44となる
ものであれば任意の波形のデータ信号で良い。また、こ
の発明の実施例に示される構成は一例であって、容量結
合された走査電極と信号電極がマトリックス状に形成さ
れた平面型表示装置であっても良い。
【0025】
【発明の効果】この発明によれば、容量結合駆動方式の
走査電極駆動回路を走査電極駆動ICのみで構成し、従
来必要であった最初段または最終段の走査電極専用の駆
動回路を不要とし、回路設計の簡略化、回路規模の縮
小、部品コストの低減および信頼性の向上を実現するこ
とができ、その実用的効果は大きい。
【図面の簡単な説明】
【図1】この発明の一実施例の液晶表示装置の構成図。
【図2】液晶パネルの等価回路図。
【図3】この発明の一実施例における走査電極駆動IC
のブロック図。
【図4】この発明の一実施例における走査電極駆動波形
とタイミングを示す図。
【図5】この発明の他の実施例の液晶表示装置の構成
図。
【図6】従来例の液晶表示装置の構成図。
【図7】従来例における走査電極駆動ICのブロック
図。
【図8】従来例における走査電極駆動波形とタイミング
を示す図。
【符号の説明】
1 〜Y2n 信号電極 X0 〜X2n 走査電極 11 コントローラおよび液晶駆動電源 12 信号電極駆動IC 13 走査電極駆動IC 14 液晶パネル 23 共通電極 24 TFT 25 補助容量 26 液晶 27 ゲート 28 ドレイン 31 駆動電圧入力端子 32 データ信号,制御信号およびロジック信号入力端
子 33 駆動電圧出力回路 34 デコーダ 35 シフトレジスタ 36 制御回路 37 入力回路 38 駆動電圧出力端子 41 走査電極駆動ICのクロック 42 走査電極駆動ICの第1のデータ信号 43 走査電極駆動ICの第2のデータ信号 44 走査電極駆動ICの出力 45 TFTオン駆動電圧レベル 46 第1の補助容量駆動電圧レベル 47 TFTオフ駆動電圧レベル 48 第2の補助容量駆動電圧レベル 51 コントローラおよび液晶駆動電源 52 信号電極駆動IC 53 走査電極駆動IC 54 液晶パネル

Claims (2)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 複数の信号電極と複数の走査電極とをマ
    トリックス状に配置し、複数の前記信号電極と最初段ま
    たは最終段の1本を除く複数の前記走査電極との各交差
    点にドレインを画素と接続したTFTを配置し、前記T
    FTのドレインと前段または後段の前記走査電極とを容
    量結合した液晶パネルと、 前記信号電極を駆動する信号電極駆動回路と、 前記走査電極を駆動する走査電極駆動回路とを備えた液
    晶表示装置であって、 前記走査電極駆動回路は、全部の前記走査電極を駆動す
    る走査電極駆動ICのみからなることを特徴とする液晶
    表示装置。
  2. 【請求項2】 走査電極駆動ICは、TFTのゲートに
    接続した走査電極を順次選択するためのシフトレジスタ
    を内蔵し、前記TFTのゲートに接続していない最初段
    または最終段の走査電極への出力を前記シフトレジスタ
    のシフト動作から独立させるようにしたことを特徴とす
    る請求項1記載の液晶表示装置。
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