JPH09197375A - Driving method of liquid crystal display device - Google Patents
Driving method of liquid crystal display deviceInfo
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Abstract
(57)【要約】
【課題】 単純マトリクス型の液晶表示装置の走査線を
同時に複数本選択する駆動方法において、各走査ライン
ごとに生じる透過率のバラツキを抑え、横筋を低減し
て、高画質化を図る。
【解決手段】 走査電極と信号電極とを具備した単純マ
トリクス型の液晶表示装置において、外部から入力され
る画像データ行列と、走査データ行列とを演算して信号
データ行列を発生させる。前記走査データ行列に対応す
る電圧を走査電極に印加し、前記信号データ行列に対応
する電圧を信号電極に印加する。前記走査データ行列と
して、各要素が「1」又は[−1」からなる直交行列を
用いる。
(57) Abstract: In a driving method for simultaneously selecting a plurality of scanning lines of a simple matrix type liquid crystal display device, variations in transmittance occurring for each scanning line are suppressed, horizontal stripes are reduced, and high image quality is achieved. Try to change. In a simple matrix type liquid crystal display device having scan electrodes and signal electrodes, an image data matrix input from the outside and a scan data matrix are calculated to generate a signal data matrix. A voltage corresponding to the scan data matrix is applied to the scan electrodes, and a voltage corresponding to the signal data matrix is applied to the signal electrodes. An orthogonal matrix in which each element is "1" or [-1] is used as the scan data matrix.
Description
【0001】[0001]
【発明の属する技術分野】本発明は、単純マトリクス型
の液晶表示装置の駆動方法に関するものである。BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a driving method of a simple matrix type liquid crystal display device.
【0002】[0002]
【従来の技術】近年、表示装置はマンマシンインターフ
ェイスとして不可欠であり、中でも液晶表示装置は薄
型、軽量、低消費電力、カラー化の面で優れている。そ
のうち単純マトリクス型の液晶表示装置は、価格等が妥
当な範囲にあり、幅広く使用されている。2. Description of the Related Art In recent years, a display device has been indispensable as a man-machine interface, and among them, a liquid crystal display device is excellent in thinness, light weight, low power consumption, and colorization. Among them, the simple matrix type liquid crystal display device is widely used because its price and the like are within a reasonable range.
【0003】従来、単純マトリクス型の液晶表示装置
は、走査線を線順次走査する電圧平均化法により駆動が
行なわれている。しかし、この方法を、高速応答の液晶
パネルに用いると、フレーム応答によってオン輝度が低
くなり、コントラストが低下してしまう。Conventionally, a simple matrix type liquid crystal display device is driven by a voltage averaging method in which scanning lines are line-sequentially scanned. However, when this method is applied to a high-speed response liquid crystal panel, the on-luminance is lowered due to the frame response and the contrast is lowered.
【0004】そこで、かかるコントラストの低下を防止
すべく、線順次走査ではなく、走査線を複数同時に選択
する駆動方法が提案されている。液晶駆動を数学的に考
えると、下記(数1)のように表記することができる。Therefore, in order to prevent such a decrease in contrast, a driving method has been proposed in which a plurality of scanning lines are simultaneously selected instead of line sequential scanning. When the liquid crystal drive is mathematically considered, it can be expressed as in the following (Equation 1).
【0005】[0005]
【数1】 [Equation 1]
【0006】上記(数1)において、Xは画像データ行
列であり、オン状態が「−1」、オフ状態が「1」で表
される。また、Mは走査データ行列であり、選択状態が
「1」及び「−1」、非選択状態が「0」で表される。
そして、上記(数1)によって計算されるYが信号デー
タ行列となる。但し、信号データ行列Yが画像データ行
列Xに比例した形となるためには、走査データ行列Mは
直交行列である必要がある。In the above (Formula 1), X is an image data matrix, and the on state is represented by "-1" and the off state is represented by "1". Further, M is a scan data matrix, and the selected state is represented by "1" and "-1", and the non-selected state is represented by "0".
Then, Y calculated by the above (Equation 1) becomes a signal data matrix. However, in order for the signal data matrix Y to have a form proportional to the image data matrix X, the scanning data matrix M needs to be an orthogonal matrix.
【0007】また、走査データ行列Mの各要素をm、画
像データ行列Xの各要素をx、信号データ行列Yの各要
素をyとしたときの1フレーム内の(i,j)画素の信
号データyijは、下記(数2)のように表記される。Further, when each element of the scanning data matrix M is m, each element of the image data matrix X is x, and each element of the signal data matrix Y is y, a signal of (i, j) pixels in one frame The data y ij is expressed as the following ( Equation 2).
【0008】[0008]
【数2】 [Equation 2]
【0009】上記(数2)において、Nは画像データ行
列Xの全行数、tは時間である。また、信号データ行列
Yの1レベル当たりの電圧をVb 、kを定数としたと
き、1フレーム内の(i,j)画素への走査側電圧Vr
は、下記(数3)のように表記され、1フレーム内の
(i,j)画素への信号側電圧Vc は、下記(数4)の
ように表記される。In the above (Formula 2), N is the total number of rows of the image data matrix X, and t is time. Further, when the voltage per level of the signal data matrix Y is V b and k is a constant, the scanning side voltage V r to the (i, j) pixel in one frame is
Is expressed by the following (Equation 3), and the signal-side voltage V c to the (i, j) pixel in one frame is expressed by the following (Equation 4).
【0010】[0010]
【数3】 (Equation 3)
【0011】[0011]
【数4】 (Equation 4)
【0012】上記各式に基づいて1フレーム内の(i,
j)画素への印加実効電圧Vijを求めたものを下記(数
5)に示す。Based on the above equations, (i,
j) The value obtained by calculating the effective voltage V ij applied to the pixel is shown in the following (Equation 5).
【0013】[0013]
【数5】 (Equation 5)
【0014】上記(数5)において、Nは画像データ行
列Xの全行数、Sは走査データ行列Mの任意の行の
「0」以外の要素数(以下「同時選択本数」とい
う。)、tは時間である。上記(数5)より、画像デー
タ行列Xの全要素が「1」か「−1」であれば、下記
(数6)に示すようになる。In the above (Formula 5), N is the total number of rows of the image data matrix X, S is the number of elements other than "0" in any row of the scan data matrix M (hereinafter referred to as "the number of simultaneous selections"), t is time. From the above (Equation 5), if all the elements of the image data matrix X are “1” or “−1”, the following (Equation 6) is obtained.
【0015】[0015]
【数6】 (Equation 6)
【0016】すなわち、上記(数5)の第3項が画像デ
ータ行列Xの全行数N(定数)となり、印加実効電圧V
ijへの(i,j)画像データ行列の要素xij依存は、上
記(数6)の第2項のみとなり、(i,j)画像データ
行列の各要素xijに比例した実効電圧Vijが印加され
る。That is, the third term of the above (Equation 5) becomes the total number of rows N (constant) of the image data matrix X, and the applied effective voltage V
to ij (i, j) element x ij dependent image data matrix, it becomes only the second term in the above equation (6), (i, j) the effective voltage V ij proportional to each element x ij of the image data matrix Is applied.
【0017】以下に、上記した走査線を複数同時に選択
する液晶表示装置の駆動方法について説明する。ここで
は一例として、下記(数7)に示す16行16列の正規
形アダマール行列(同時選択本数S=16)を列方向に
ランダム反転したものを、16次の単位行列でクロネッ
カー積展開することにより得られる下記(数8)に示す
256行256列の行列を走査データ行列Mとして用い
るものとする。A method of driving the liquid crystal display device for simultaneously selecting a plurality of the above scanning lines will be described below. Here, as an example, the 16-row 16-column normal form Hadamard matrix (simultaneous selection number S = 16) shown in (Equation 7) that is randomly inverted in the column direction is subjected to Kronecker product expansion with a 16th-order unit matrix. It is assumed that the matrix of 256 rows and 256 columns shown in the following (Equation 8) is used as the scan data matrix M.
【0018】[0018]
【数7】 (Equation 7)
【0019】[0019]
【数8】 (Equation 8)
【0020】図8に、上記(数1)を用いた液晶表示装
置の駆動方法を示す。図8に示すように、単純マトリク
ス型液晶表示装置60には、液晶表示装置60に信号デ
ータを印加する信号側駆動手段40と、液晶表示装置6
0に走査データを印加する走査側駆動手段50とが設け
られている。走査データ行列Mは、走査側駆動手段50
に転送され、上記(数3)による電圧Vr に変換された
後、単純マトリクス型液晶表示装置60に印加される。
また、信号データ行列Yは、信号側駆動手段40に転送
され、上記(数4)による電圧Vc に変換された後、単
純マトリクス型液晶表示装置60に印加される。これに
より、画像データ行列Xによって示される画像が単純マ
トリクス型液晶表示装置60に表示される。FIG. 8 shows a driving method of the liquid crystal display device using the above (Equation 1). As shown in FIG. 8, the simple matrix type liquid crystal display device 60 includes a signal side driving unit 40 for applying signal data to the liquid crystal display device 60, and the liquid crystal display device 6.
The scanning side driving means 50 for applying the scanning data to 0 is provided. The scanning data matrix M is the scanning side driving means 50.
Is applied to the simple matrix type liquid crystal display device 60 after being converted into the voltage V r according to the above (Formula 3).
Further, the signal data matrix Y is transferred to the signal side driving means 40, converted into the voltage V c according to (Equation 4), and then applied to the simple matrix type liquid crystal display device 60. As a result, the image represented by the image data matrix X is displayed on the simple matrix type liquid crystal display device 60.
【0021】次に、以上の演算方法を用いた走査線を複
数同時に選択する駆動方法に適する単純マトリクス型液
晶表示装置の駆動装置及びその動作について説明する。
図9は単純マトリクス型液晶駆動装置の回路構成を示す
ブロック図である。図9に示すように、単純マトリクス
型液晶駆動装置は、外部から入力された画像データを記
憶し、演算の順番と画像データを出力する画像データ処
理回路70と、走査データを記憶しておく走査データメ
モリ80と、走査データ行列Mの各要素を走査データメ
モリ80から順番に読み出す走査データ読み出し回路8
1と、処理された画像データと走査データとを上記(数
1)に従って演算し、信号データを算出する演算回路9
0と、演算後の信号データを記憶し、表示の順番と信号
データを出力する信号データ処理回路100と、信号デ
ータ処理回路100から転送されてきた信号データに応
じた電圧を単純マトリクス型液晶表示装置130の信号
側電極に印加する信号側ドライバ110と、走査データ
メモリ80から転送されてきた走査データに応じた電圧
を単純マトリクス型液晶表示装置130の走査側電極に
印加する走査側ドライバ120とにより構成されてい
る。Next, a drive device of a simple matrix type liquid crystal display device suitable for a drive method of simultaneously selecting a plurality of scanning lines using the above calculation method and its operation will be described.
FIG. 9 is a block diagram showing a circuit configuration of a simple matrix type liquid crystal driving device. As shown in FIG. 9, the simple matrix type liquid crystal driving device stores an image data input from the outside, an image data processing circuit 70 for outputting the calculation order and the image data, and a scanning for storing the scanning data. A data memory 80 and a scan data read circuit 8 for sequentially reading each element of the scan data matrix M from the scan data memory 80.
1 and the processed image data and scan data according to the above (Equation 1), and an arithmetic circuit 9 for calculating signal data.
0, a signal data processing circuit 100 that stores signal data after calculation and outputs the display order and the signal data, and a simple matrix liquid crystal display that outputs a voltage according to the signal data transferred from the signal data processing circuit 100. A signal side driver 110 applied to the signal side electrode of the device 130, and a scan side driver 120 applying a voltage according to the scan data transferred from the scan data memory 80 to the scan side electrode of the simple matrix liquid crystal display device 130. It is composed by.
【0022】外部から入力された画像データは、画像デ
ータ処理回路70によって処理された後、走査データ読
み出し回路81によって読み出された走査データメモリ
80中の走査データと上記(数1)に従って演算回路9
0で演算される。これにより、信号データが算出され
る。この演算は、画像データ行列Xの2列目以降に対し
ても同様に行われる。信号データは、信号データ処理回
路100で処理された後、信号側ドライバ110に転送
され、単純マトリクス型液晶表示装置130の信号側電
極に信号データに応じた電圧が印加される。一方、走査
データ読み出し回路81によって読み出された走査デー
タメモリ80中の走査データは、走査側ドライバ120
に転送され、単純マトリクス型液晶表示装置130の走
査側電極に走査データに応じた電圧が印加される。これ
により、外部から入力された画像が単純マトリクス型液
晶表示装置130に表示される。Image data input from the outside is processed by the image data processing circuit 70 and then scanned by the scan data reading circuit 81 and read by the scan data in the scan data memory 80 and the arithmetic circuit according to the above (Equation 1). 9
It is calculated by 0. Thereby, the signal data is calculated. This calculation is similarly performed for the second and subsequent columns of the image data matrix X. The signal data is processed by the signal data processing circuit 100, then transferred to the signal side driver 110, and a voltage according to the signal data is applied to the signal side electrode of the simple matrix type liquid crystal display device 130. On the other hand, the scan data in the scan data memory 80 read by the scan data read circuit 81 is the scan side driver 120.
Then, a voltage according to the scan data is applied to the scan side electrode of the simple matrix type liquid crystal display device 130. As a result, the image input from the outside is displayed on the simple matrix type liquid crystal display device 130.
【0023】以上の駆動方法を用いれば、同時選択本数
(選択する走査線数)を増加させ、1フレーム内で各画
素に印加される実効電圧を分散させることにより、高速
液晶におけるフレーム応答を抑制して、コントラストを
向上させることができる。尚、この方法は、「A Co
lor STN−LCD with Improved
Contrast, Uniformity, an
d Response Times, S.Ihara
etc. SID′92 Digestpp.23
2〜235」に詳細に記載されている。By using the above driving method, the number of simultaneously selected lines (the number of scanning lines to be selected) is increased and the effective voltage applied to each pixel is dispersed in one frame, thereby suppressing the frame response in the high speed liquid crystal. Then, the contrast can be improved. In addition, this method
lor STN-LCD with Improved
Contrast, Uniformity, an
d Response Times, S.D. Ihara
etc. SID'92 Digestpp. 23
2-235 ".
【0024】[0024]
【発明が解決しようとする課題】しかし、上記に示す従
来の走査データ行列を用いて液晶表示装置に画像を表示
させた場合には、走査側のライン間で透過率に差が生じ
る。図7に、上記(数8)に示す走査データ行列を用い
て全画面オン表示を行った場合の各走査ラインごとの隣
接間の透過率差を示す。図7において、140は走査側
ライン隣接番号軸であり、1は1、2走査ライン間、2
は2、3走査ライン間、15は15、16走査ライン間
をそれぞれ示している。また、150は透過率差軸であ
る。このとき、表示を行った単純マトリクス型液晶表示
装置のドット数は640×480、走査側全ライン数は
480であるが、上記(数7)の行列が上記(数8)に
示すように繰り返されているため、図7に示す1ライン
から16ラインの隣接間の透過率差が同様の順序で繰り
返されている。However, when an image is displayed on the liquid crystal display device using the conventional scan data matrix described above, a difference in transmittance occurs between the lines on the scanning side. FIG. 7 shows the difference in transmittance between adjacent scan lines for each scan line when full-screen on-display is performed using the scan data matrix shown in (Equation 8). In FIG. 7, 140 is a scanning-side line adjacent number axis, 1 is between 1 and 2 scanning lines, 2
Indicates a space between a few scanning lines, and 15 indicates a space between 15 and 16 scanning lines. Further, 150 is a transmittance difference axis. At this time, the number of dots of the simple matrix type liquid crystal display device which has performed the display is 640 × 480 and the total number of lines on the scanning side is 480. However, the matrix of the above (Formula 7) is repeated as shown in the above (Formula 8). Therefore, the difference in transmittance between adjacent ones from line 1 to line 16 shown in FIG. 7 is repeated in the same order.
【0025】図7に示すように、各ライン間の透過率の
差は最大5.7%となっている。このため、表示画面に
横筋が顕著に発生し、表示品位が損なわれてしまうとい
う問題点があった。これは、走査側の印加電圧値が高
く、液晶への印加電圧が液晶の光学特性であるT−V特
性の非線形部分に達してしまう現象と、信号側の印加電
圧波形からの微分信号の影響によるものと考えられる。As shown in FIG. 7, the maximum difference in transmittance between the lines is 5.7%. Therefore, there is a problem that horizontal stripes are remarkably generated on the display screen and the display quality is deteriorated. This is because the applied voltage value on the scanning side is high and the applied voltage to the liquid crystal reaches the non-linear portion of the TV characteristic which is the optical characteristic of the liquid crystal, and the influence of the differential signal from the applied voltage waveform on the signal side. It is thought to be due to.
【0026】本発明は、従来技術における前記課題を解
決するためになされたものであり、表示画面に発生する
横筋を低減し、表示品位を向上させることのできる単純
マトリクス型液晶表示装置の駆動方法を提供することを
目的とする。The present invention has been made to solve the above problems in the prior art, and is a driving method of a simple matrix type liquid crystal display device capable of reducing horizontal stripes generated on a display screen and improving display quality. The purpose is to provide.
【0027】[0027]
【課題を解決するための手段】前記目的を達成するた
め、本発明に係る液晶表示装置の駆動方法は、外部から
入力される画像データ行列と、走査データ行列とを演算
して信号データ行列を発生させ、前記走査データ行列に
対応する電圧を走査電極に印加すると共に、前記信号デ
ータ行列に対応する電圧を信号電極に印加する液晶表示
装置の駆動方法であって、前記走査データ行列として、
各要素が「1」又は[−1」からなる直交行列を用いる
ことを特徴とする。In order to achieve the above object, a method of driving a liquid crystal display device according to the present invention calculates a signal data matrix by calculating an image data matrix input from the outside and a scanning data matrix. A method of driving a liquid crystal display device which generates and applies a voltage corresponding to the scan data matrix to scan electrodes and a voltage corresponding to the signal data matrix to signal electrodes, wherein the scan data matrix is:
It is characterized by using an orthogonal matrix in which each element is "1" or [-1].
【0028】また、前記本発明方法の構成においては、
走査データ行列として、正規形アダマール行列を用いる
のが好ましい。また、前記本発明方法の構成において
は、走査データ行列として、正規形アダマール行列の各
列間における「1」、「−1」の切り替わり回数差が同
様となるように、列単位で入れ替えた行列を用いるのが
好ましい。In addition, in the constitution of the method of the present invention,
A normal form Hadamard matrix is preferably used as the scan data matrix. Further, in the configuration of the method of the present invention, as the scanning data matrix, a matrix that is switched in column units so that the difference in the number of times of switching "1" and "-1" between the columns of the normal form Hadamard matrix is the same. Is preferably used.
【0029】また、前記本発明方法の構成においては、
走査データ行列として、巡回形アダマール行列を用いる
のが好ましい。前記本発明方法の構成によれば、外部か
ら入力される画像データ行列と走査データ行列とを演算
して信号データ行列を発生させ、前記走査データ行列に
対応する電圧を走査電極に印加すると共に、前記信号デ
ータ行列に対応する電圧を信号電極に印加する液晶表示
装置の駆動方法であって、前記走査データ行列として、
各要素が「1」又は[−1」からなる直交行列を用いる
ことを特徴とすることにより、走査ラインを全数選択
し、走査側の印加電圧値を低減して、液晶の光学特性で
あるT−V特性の線形部分のみを用いることができるの
で、各走査側ライン間の透過率のバラツキを抑えること
ができる。その結果、表示画面に発生する横筋を低減し
て、表示品位を向上させることができる。Further, in the constitution of the method of the present invention,
It is preferable to use a cyclic Hadamard matrix as the scan data matrix. According to the configuration of the method of the present invention, an image data matrix and a scan data matrix input from the outside are calculated to generate a signal data matrix, and a voltage corresponding to the scan data matrix is applied to the scan electrodes, A method of driving a liquid crystal display device, wherein a voltage corresponding to the signal data matrix is applied to signal electrodes, wherein the scan data matrix is:
By using an orthogonal matrix in which each element is "1" or [-1], all the scanning lines are selected, the applied voltage value on the scanning side is reduced, and the optical characteristic T of the liquid crystal is obtained. Since only the linear portion of the −V characteristic can be used, it is possible to suppress variations in the transmittance between the scanning side lines. As a result, it is possible to reduce the horizontal stripes generated on the display screen and improve the display quality.
【0030】また、前記本発明方法の構成において、走
査データ行列として、正規形アダマール行列を用いると
いう好ましい例によれば、走査データ行列が、各要素が
「1」又は[−1」からなる直交行列となるので、走査
ラインを全数選択し、走査側の印加電圧値を低減して、
液晶の光学特性であるT−V特性の線形部分のみ用いる
ことができる。According to a preferred example of using the normal form Hadamard matrix as the scan data matrix in the method of the present invention, the scan data matrix is orthogonal with each element consisting of "1" or "-1". Since it becomes a matrix, select all scanning lines, reduce the applied voltage value on the scanning side,
Only the linear portion of the TV characteristic, which is the optical characteristic of the liquid crystal, can be used.
【0031】また、前記本発明方法の構成において、走
査データ行列として、正規形アダマール行列の各列間に
おける「1」、「−1」の切り替わり回数差が同様とな
るように、列単位で入れ替えた行列を用いるという好ま
しい例によれば、走査ラインを全数選択し、走査側の印
加電圧値を低減して、液晶の光学特性であるT−V特性
の線形部分のみを用いることができると共に、走査側各
ライン間の周波数成分差による印加電圧値のバラツキを
も抑制することができるので、各走査側ライン間の透過
率のバラツキをさらに抑えることができる。その結果、
高画質化を図ることができる。Further, in the configuration of the method of the present invention, the scanning data matrixes are switched on a column-by-column basis so that the switching frequency difference between "1" and "-1" is the same between the columns of the normal form Hadamard matrix. According to a preferred example of using the matrix, it is possible to select all the scanning lines, reduce the applied voltage value on the scanning side, and use only the linear portion of the TV characteristic that is the optical characteristic of the liquid crystal. Since variations in applied voltage values due to frequency component differences between scanning lines can also be suppressed, variations in transmittance between scanning lines can be further suppressed. as a result,
Higher image quality can be achieved.
【0032】また、前記本発明方法の構成において、走
査データ行列として、巡回形アダマール行列を用いると
いう好ましい例によれば、走査ラインを全数選択し、走
査側の印加電圧値を低減して、液晶の光学特性であるT
−V特性の線形部分のみを用いることができると共に、
走査側各ライン間の周波数成分差による印加電圧値のバ
ラツキをも抑制することができ、さらに、信号側の印加
電圧波形からの微分信号の影響を低減することができる
ので、各走査側ライン間の透過率のバラツキをより一層
抑えることができる。その結果、より高品位な画質を得
ることができる。According to a preferred example in which the cyclic Hadamard matrix is used as the scan data matrix in the configuration of the method of the present invention, all the scan lines are selected, the applied voltage value on the scan side is reduced, and the liquid crystal is Optical characteristics of T
Only the linear part of the −V characteristic can be used, and
It is possible to suppress variations in applied voltage values due to frequency component differences between scanning lines, and further reduce the influence of differential signals from the applied voltage waveform on the signal side. It is possible to further suppress the variation in the transmittance of. As a result, higher quality image can be obtained.
【0033】[0033]
【発明の実施の形態】以下、実施例を用いて本発明をさ
らに具体的に説明する。 〈第1の実施例〉図2に、本発明の第1の実施例におけ
る走査データ行列を示す。図2においては、「+1」を
黒で、「−1」を白で表しており、160が時間軸方
向、170が走査ライン番号方向である。この走査デー
タ行列は、クロネッカー積展開によって構成された25
6次の正規形アダマール行列を、各列単位でランダムに
符号反転したものである。DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS Hereinafter, the present invention will be described more specifically with reference to examples. <First Embodiment> FIG. 2 shows a scan data matrix in the first embodiment of the present invention. In FIG. 2, “+1” is represented by black and “−1” is represented by white, 160 is the time axis direction, and 170 is the scanning line number direction. This scan data matrix is composed of 25 Kronecker product expansions.
The 6th-order normal form Hadamard matrix is randomly sign-inverted for each column.
【0034】この走査データ行列を用いて、図8に示す
従来と同様の演算及び駆動方法によって、ドット数64
0×480の単純マトリクス型液晶表示装置に全画面オ
ン表示を行った。図8に示すように、単純マトリクス型
液晶表示装置60には、液晶表示装置60に信号データ
を印加する信号側駆動手段40と、液晶表示装置60に
走査データを印加する走査側駆動手段50とが設けられ
ている。走査データ行列Mは、走査側駆動手段50に転
送され、上記(数3)による電圧Vr に変換された後、
単純マトリクス型液晶表示装置60に印加される。ま
た、信号データ行列Yは、信号側駆動手段40に転送さ
れ、上記(数4)による電圧Vc に変換された後、単純
マトリクス型液晶表示装置60に印加される。これによ
り、画像データ行列Xによって示される画像が単純マト
リクス型液晶表示装置60に表示される。Using this scan data matrix, the number of dots is set to 64 by the same calculation and driving method as the conventional one shown in FIG.
Full screen on display was performed on a 0 × 480 simple matrix type liquid crystal display device. As shown in FIG. 8, the simple matrix liquid crystal display device 60 includes a signal side driving unit 40 for applying signal data to the liquid crystal display device 60 and a scanning side driving unit 50 for applying scanning data to the liquid crystal display device 60. Is provided. The scan data matrix M is transferred to the scan side driving means 50, and after being converted into the voltage V r according to (Equation 3),
The voltage is applied to the simple matrix type liquid crystal display device 60. Further, the signal data matrix Y is transferred to the signal side driving means 40, converted into the voltage V c according to (Equation 4), and then applied to the simple matrix type liquid crystal display device 60. As a result, the image represented by the image data matrix X is displayed on the simple matrix type liquid crystal display device 60.
【0035】本実施例の単純マトリクス型液晶駆動装置
とその動作は、従来と同様である(図9)。図9に示す
ように、単純マトリクス型液晶駆動装置は、外部から入
力された画像データを処理する画像データ処理回路70
と、走査データを記憶しておく走査データメモリ80
と、走査データ行列Mの各要素を走査データメモリ80
から順番に読み出す走査データ読み出し回路81と、処
理された画像データと走査データとを上記(数1)に従
って演算し、信号データを算出する演算回路90と、演
算後の信号データを処理する信号データ処理回路100
と、信号データ処理回路100から転送されてきた信号
データに応じた電圧を単純マトリクス型液晶表示装置1
30の信号側電極に印加する信号側ドライバ110と、
走査データメモリ80から転送されてきた走査データに
応じた電圧を単純マトリクス型液晶表示装置130の走
査側電極に印加する走査側ドライバ120とにより構成
されている。The simple matrix type liquid crystal drive device of this embodiment and its operation are the same as those of the conventional one (FIG. 9). As shown in FIG. 9, the simple matrix liquid crystal driving device includes an image data processing circuit 70 for processing image data input from the outside.
And a scan data memory 80 for storing scan data
And each element of the scan data matrix M
From the scanning data reading circuit 81, the processing circuit 90 that calculates the signal data by calculating the processed image data and the scanning data according to the above (Equation 1), and the signal data that processes the signal data after the calculation. Processing circuit 100
And a voltage corresponding to the signal data transferred from the signal data processing circuit 100 is applied to the simple matrix type liquid crystal display device 1.
A signal side driver 110 applied to the signal side electrode of 30,
The scan side driver 120 applies a voltage corresponding to the scan data transferred from the scan data memory 80 to the scan side electrodes of the simple matrix type liquid crystal display device 130.
【0036】外部から入力された画像データは、画像デ
ータ処理回路70によって処理された後、走査データ読
み出し回路81によって読み出された走査データメモリ
80中の走査データと上記(数1)に従って演算回路9
0で演算される。これにより、信号データが算出され
る。この演算は、画像データ行列Xの2列目以降に対し
ても同様に行われる。信号データは、信号データ処理回
路100で処理された後、信号側ドライバ110に転送
され、単純マトリクス型液晶表示装置130の信号側電
極に信号データに応じた電圧が印加される。一方、走査
データ読み出し回路81によって読み出された走査デー
タメモリ80中の走査データは、走査側ドライバ120
に転送され、単純マトリクス型液晶表示装置130の走
査側電極に走査データに応じた電圧が印加される。これ
により、外部から入力された画像が単純マトリクス型液
晶表示装置130に表示される。The image data input from the outside is processed by the image data processing circuit 70, and then, the scan data in the scan data memory 80 read by the scan data read circuit 81 and the arithmetic circuit according to the above (Equation 1). 9
It is calculated by 0. Thereby, the signal data is calculated. This calculation is similarly performed for the second and subsequent columns of the image data matrix X. The signal data is processed by the signal data processing circuit 100, then transferred to the signal side driver 110, and a voltage according to the signal data is applied to the signal side electrode of the simple matrix type liquid crystal display device 130. On the other hand, the scan data in the scan data memory 80 read by the scan data read circuit 81 is the scan side driver 120.
Then, a voltage according to the scan data is applied to the scan side electrode of the simple matrix type liquid crystal display device 130. As a result, the image input from the outside is displayed on the simple matrix type liquid crystal display device 130.
【0037】以上の演算表示方法と装置とにより、全画
面オン表示を行ったときの各走査ラインごとの隣接間の
透過率差を図1に示す。図1において、140は走査ラ
イン隣接番号軸であり、1は1、2ライン間、2は2、
3ライン間、239は239、240ライン間をそれぞ
れ示している。また、150は透過率差軸である。図1
に示すように、各ライン間における透過率の差は最大
4.98%であり、従来の5.7%に対して小さな値と
なっている。これは、走査データ行列として、各要素が
「1」又は「−1」からなる直交行列を用いていること
により、走査ラインを全数選択し、走査側の印加電圧値
を低減して、液晶の光学特性であるT−V特性の線形部
分のみを用いることができるからである。FIG. 1 shows the difference in transmittance between adjacent scan lines for each scanning line when full-screen on-display is performed by the above-described calculation display method and apparatus. In FIG. 1, 140 is a scan line adjacent number axis, 1 is between 1 and 2 lines, 2 is 2,
Between three lines, 239 indicates between 239 and 240 lines, respectively. Further, 150 is a transmittance difference axis. FIG.
As shown in, the maximum difference in transmittance between the lines is 4.98%, which is a small value compared to the conventional 5.7%. This is because the scan data matrix uses an orthogonal matrix in which each element is "1" or "-1", so that all the scan lines are selected, the applied voltage value on the scan side is reduced, and This is because it is possible to use only the linear portion of the TV characteristic that is the optical characteristic.
【0038】尚、本実施例においては、256次の正規
形アダマール行列を、各列単位でランダムに符号反転し
たものを走査データ行列として用いたが、他の任意の次
数の正規形アダマール行列を他の方法で符号反転したも
のを走査データ行列として用いても、同様の効果が得ら
れる。In the present embodiment, the 256-order normal form Hadamard matrix is used as the scan data matrix in which the sign is randomly inverted for each column, but any other normal order Hadamard matrix may be used. The same effect can be obtained by using the code inversion obtained by another method as the scan data matrix.
【0039】〈第2の実施例〉図4に、本発明の第2の
実施例における走査データ行列を示す。図4において
は、「+1」を黒で、「−1」を白で表しており、16
0が時間軸方向、170が走査ライン番号方向である。
この走査データ行列は、クロネッカー積展開によって構
成された256次の正規形アダマール行列を各列単位で
ランダムに符号反転したものを、各列間における
「1」、「−1」の切り替わり回数差がすべて1となる
ように列単位で入れ替えたものである。<Second Embodiment> FIG. 4 shows a scan data matrix in the second embodiment of the present invention. In FIG. 4, “+1” is represented by black and “−1” is represented by white.
0 is the time axis direction, and 170 is the scan line number direction.
This scanning data matrix is a 256-order normal form Hadamard matrix constructed by Kronecker product expansion, with its sign randomly inverted for each column, and the difference in the number of times of switching “1” and “−1” between columns is The columns are replaced so that all of them become 1.
【0040】この走査データ行列を用いて、図8に示す
上記第1の実施例と同様の演算及び駆動方法によって、
ドット数640×480の単純マトリクス型液晶表示装
置に全画面オン表示を行った。Using this scan data matrix, by the same calculation and driving method as in the first embodiment shown in FIG.
Full-screen on-display was performed on a simple matrix type liquid crystal display device having 640 × 480 dots.
【0041】本実施例の単純マトリクス型液晶駆動装置
とその動作は、上記第1の実施例と同様である(図
9)。以上の演算表示方法と装置とにより、全画面オン
表示を行ったときの各走査ラインごとの隣接間の透過率
差を図3に示す。図3において、140は走査ライン隣
接番号軸であり、1は1、2ライン間、2は2、3ライ
ン間、239は239、240ライン間をそれぞれ示し
ている。また、150は透過率差軸である。図3に示す
ように、各ライン間における透過率の差は最大2.58
%であり、従来の5.7%よりも小さく、上記第1の実
施例の4.98%に対してもさらに小さな値となってい
る。これは、走査データ行列として、上記第1の実施例
で用いた行列を、各列間における「1」、「−1」の切
り替わり回数差がすべて1となるように列単位で入れ替
えたものを用いることにより、走査ラインを全数選択
し、走査側の印加電圧値を低減して、液晶の光学特性で
あるT−V特性の線形部分のみを用いることができると
共に、走査側各ライン間の周波数成分差による印加電圧
値のバラツキをも抑制することができるからである。The simple matrix type liquid crystal drive device of this embodiment and its operation are similar to those of the first embodiment (FIG. 9). FIG. 3 shows the difference in transmittance between adjacent scan lines for each scanning line when full-screen on-display is performed by the above-described calculation display method and apparatus. In FIG. 3, 140 is a scan line adjacent number axis, 1 is between 1 and 2 lines, 2 is between 2 and 3 lines, 239 is between 239 and 240 lines, respectively. Further, 150 is a transmittance difference axis. As shown in FIG. 3, the maximum difference in transmittance between the lines is 2.58.
%, Which is smaller than the conventional value of 5.7%, and is even smaller than the above-mentioned first example of 4.98%. This is a scan data matrix in which the matrix used in the first embodiment is replaced in column units so that the difference in the number of times of switching “1” and “−1” between columns is all 1. By using all the scanning lines, it is possible to reduce the applied voltage value on the scanning side and use only the linear portion of the TV characteristic which is the optical characteristic of the liquid crystal, and the frequency between the scanning side lines. This is because variations in applied voltage value due to component differences can also be suppressed.
【0042】尚、本実施例においては、256次の正規
形アダマール行列を、各列単位でランダムに符号反転し
たものを、各列間における「1」、「−1」の切り替わ
り回数差がすべて1となるように列単位で入れ替えたも
のを走査データ行列として用いたが、他の任意の次数の
正規形アダマール行列を他の方法で符号反転したもの
を、各列間における「1」、「−1」の切り替わり回数
差が同様となるように、列単位で入れ替えたものを走査
データ行列として用いても、同様の効果が得られる。In the present embodiment, a 256-order normal form Hadamard matrix is randomly sign-inverted on a column-by-column basis, and the difference in the number of times of switching "1" and "-1" between columns is all. The column-by-column replacement so as to be 1 was used as the scan data matrix. However, the normal-form Hadamard matrix of any other order and the sign-inverted by another method was used as "1", " The same effect can be obtained by using the column data exchanged in column units so that the difference in the number of switching of “−1” becomes similar.
【0043】〈第3の実施例〉図6に、本発明の第3の
実施例における走査データ行列を示す。図6において
は、「+1」を黒で、「−1」を白で表しており、16
0が時間軸方向、170が走査ライン番号方向である。
この走査データ行列は、最大長系列符号によって構成さ
れた256次の巡回形アダマール行列を1列ごとに符号
反転したものである。<Third Embodiment> FIG. 6 shows a scan data matrix in the third embodiment of the present invention. In FIG. 6, “+1” is represented by black and “−1” is represented by white.
0 is the time axis direction, and 170 is the scan line number direction.
This scan data matrix is a 256-order cyclic Hadamard matrix composed of the maximum length sequence code, with its sign inverted for each column.
【0044】この走査データ行列を用いて、図8に示す
上記第1の実施例と同様の演算及び駆動方法によって、
ドット数640×480の単純マトリクス型液晶表示装
置に全画面オン表示を行った。Using this scan data matrix, by the same calculation and driving method as in the first embodiment shown in FIG.
Full-screen on-display was performed on a simple matrix type liquid crystal display device having 640 × 480 dots.
【0045】本実施例の単純マトリクス型液晶駆動装置
とその動作は、上記第1の実施例と同様である(図
9)。以上の演算表示方法と装置とにより、全画面オン
表示を行ったときの各走査ラインごとの隣接間の透過率
差を図5に示す。図5において、140は走査ライン隣
接番号軸であり、1は1、2ライン間、2は2、3ライ
ン間、239は239、240ライン間をそれぞれ示し
ている。また、150は透過率差軸である。図5に示す
ように、各ライン間における透過率の差は最大0.14
%であり、従来の5.7%よりも小さく、上記第2の実
施例の2.58%に対してもさらに小さな値となってい
る。これは、走査行列として、256次の巡回形アダマ
ール行列を1列ごとに符号反転したものを用いることに
より、走査ラインを全数選択し、走査側の印加電圧値を
低減して、液晶の光学特性であるT−V特性の線形部分
のみを用いることができると共に、走査側各ライン間の
周波数成分差による印加電圧値のバラツキをも抑制する
ことができ、さらに、信号側の印加電圧波形からの微分
信号の影響を低減することができるからである。The simple matrix type liquid crystal driving device of this embodiment and its operation are the same as those of the first embodiment (FIG. 9). FIG. 5 shows the difference in transmissivity between the adjacent scan lines when full-screen on-display is performed by the above-described calculation display method and apparatus. In FIG. 5, 140 is a scan line adjacent number axis, 1 is between 1 and 2 lines, 2 is between 2 and 3 lines, 239 is between 239 and 240 lines, respectively. Further, 150 is a transmittance difference axis. As shown in FIG. 5, the maximum difference in transmittance between the lines is 0.14.
%, Which is smaller than the conventional value of 5.7%, and is even smaller than the second embodiment of 2.58%. This is because the scanning matrix is a 256-order cyclic Hadamard matrix whose sign is inverted column by column, so that all the scanning lines are selected and the applied voltage value on the scanning side is reduced. It is possible to use only the linear portion of the T-V characteristic, which is the same as the above, and it is also possible to suppress variations in the applied voltage value due to the difference in frequency components between the scanning side lines, and further, from the applied voltage waveform on the signal side. This is because the influence of the differential signal can be reduced.
【0046】尚、本実施例においては、256次の巡回
形アダマール行列を1列ごとに符号反転したものを走査
データ行列として用いたが、他の任意の次数の256次
の巡回形アダマール行列を他の方法で符号反転したもの
を走査データ行列として用いても、同様の効果が得られ
る。In the present embodiment, the 256-order cyclic Hadamard matrix whose sign is inverted for each column is used as the scanning data matrix. The same effect can be obtained by using the code inversion obtained by another method as the scan data matrix.
【0047】[0047]
【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、
走査側の印加電圧値を低減して、液晶の光学特性である
T−V特性の線形部分のみを用いることができるので、
各走査側ライン間の透過率のバラツキを抑えることがで
きる。その結果、横筋の発生を抑えて、表示品位を向上
させることができる。As described above, according to the present invention,
Since the applied voltage value on the scanning side can be reduced and only the linear portion of the TV characteristic which is the optical characteristic of the liquid crystal can be used,
It is possible to suppress variations in the transmittance between the scanning side lines. As a result, the occurrence of horizontal stripes can be suppressed and the display quality can be improved.
【図1】本発明の第1の実施例における各走査ラインご
との隣接間の透過率差を示す図である。FIG. 1 is a diagram showing a difference in transmittance between adjacent scan lines for each scan line according to the first embodiment of the present invention.
【図2】本発明の第1の実施例における走査データ行列
を示す図である。FIG. 2 is a diagram showing a scan data matrix in the first embodiment of the present invention.
【図3】本発明の第2の実施例における各走査ラインご
との隣接間の透過率差を示す図である。FIG. 3 is a diagram showing a difference in transmittance between adjacent scan lines for each scanning line according to the second embodiment of the present invention.
【図4】本発明の第2の実施例における走査データ行列
を示す図である。FIG. 4 is a diagram showing a scan data matrix according to a second embodiment of the present invention.
【図5】本発明の第3の実施例における各走査ラインご
との隣接間の透過率差を示す図である。FIG. 5 is a diagram showing a difference in transmittance between adjacent scan lines for each scan line according to the third embodiment of the present invention.
【図6】本発明の第3の実施例における走査データ行列
を示す図である。FIG. 6 is a diagram showing a scan data matrix in the third embodiment of the present invention.
【図7】従来技術における各走査ラインごとの隣接間の
透過率差を示す図である。FIG. 7 is a diagram showing a difference in transmissivity between adjacent scan lines for each scanning line in the related art.
【図8】液晶表示装置の駆動方法を示す図である。FIG. 8 is a diagram showing a driving method of a liquid crystal display device.
【図9】単純マトリクス型液晶駆動装置の回路構成を示
すブロック図である。FIG. 9 is a block diagram showing a circuit configuration of a simple matrix type liquid crystal driving device.
40 信号側駆動手段 50 走査側駆動手段 60 単純マトリクス型液晶表示装置 70 画像データ処理回路 80 走査データメモリ 81 走査データ読み出し回路 90 演算回路 100 信号データ処理回路 110 信号側ドライバ 120 走査側ドライバ 130 単純マトリクス型液晶表示装置 140 走査ライン隣接番号軸 150 透過率差軸 160 時間軸方向 170 走査ライン番号方向 40 signal side driving means 50 scanning side driving means 60 simple matrix type liquid crystal display device 70 image data processing circuit 80 scanning data memory 81 scanning data reading circuit 90 arithmetic circuit 100 signal data processing circuit 110 signal side driver 120 scanning side driver 130 simple matrix LCD device 140 Scanning line adjacent number axis 150 Transmittance difference axis 160 Time axis direction 170 Scanning line number direction
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 松浪 将仁 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器 産業株式会社内 ─────────────────────────────────────────────────── ─── Continuation of the front page (72) Inventor Masahito Matsunami 1006 Kadoma, Kadoma City, Osaka Prefecture Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.
Claims (4)
走査データ行列とを演算して信号データ行列を発生さ
せ、前記走査データ行列に対応する電圧を走査電極に印
加すると共に、前記信号データ行列に対応する電圧を信
号電極に印加する液晶表示装置の駆動方法であって、前
記走査データ行列として、各要素が「1」又は[−1」
からなる直交行列を用いることを特徴とする液晶表示装
置の駆動方法。1. An image data matrix input from the outside,
Driving a liquid crystal display device that calculates a scan data matrix to generate a signal data matrix, applies a voltage corresponding to the scan data matrix to scan electrodes, and applies a voltage corresponding to the signal data matrix to signal electrodes. In the method, each element is “1” or [−1] as the scan data matrix.
A method for driving a liquid crystal display device, which comprises using an orthogonal matrix composed of.
ル行列を用いる請求項1に記載の液晶表示装置の駆動方
法。2. The method of driving a liquid crystal display device according to claim 1, wherein a normal Hadamard matrix is used as the scan data matrix.
ル行列の各列間における「1」、「−1」の切り替わり
回数差が同様となるように、列単位で入れ替えた行列を
用いる請求項1に記載の液晶表示装置の駆動方法。3. The scan data matrix is a matrix that has been switched in column units so that the difference in the number of times of switching “1” and “−1” between columns of the normal form Hadamard matrix is similar. A method for driving the described liquid crystal display device.
ル行列を用いる請求項1に記載の液晶表示装置の駆動方
法。4. The method of driving a liquid crystal display device according to claim 1, wherein a cyclic Hadamard matrix is used as the scan data matrix.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP8006804A JPH09197375A (en) | 1996-01-18 | 1996-01-18 | Driving method of liquid crystal display device |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP8006804A JPH09197375A (en) | 1996-01-18 | 1996-01-18 | Driving method of liquid crystal display device |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH09197375A true JPH09197375A (en) | 1997-07-31 |
Family
ID=11648390
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP8006804A Pending JPH09197375A (en) | 1996-01-18 | 1996-01-18 | Driving method of liquid crystal display device |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH09197375A (en) |
-
1996
- 1996-01-18 JP JP8006804A patent/JPH09197375A/en active Pending
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