JPH10232643A - 画像データの転送制御装置及びそれを用いた表示装置 - Google Patents

画像データの転送制御装置及びそれを用いた表示装置

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JPH10232643A
JPH10232643A JP9337536A JP33753697A JPH10232643A JP H10232643 A JPH10232643 A JP H10232643A JP 9337536 A JP9337536 A JP 9337536A JP 33753697 A JP33753697 A JP 33753697A JP H10232643 A JPH10232643 A JP H10232643A
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 画像データ転送時における画像データ転送制
御手段側の処理負荷を軽減することができると共に、ノ
イズによる誤動作の発生を防ぐことのできる表示装置を
提供する。 【解決手段】 画像データ転送制御手段6は、画像デー
タバス7を介して複数の情報信号線ドライバ2に一走査
線駆動期間分の画像データを転送する一方、画像データ
転送イネーブル信号線13を介して一走査線駆動期間分
の画像データを転送する期間を設定すると共に、転送期
間中に画像データの転送を休止する期間を設けた転送期
間設定信号を入力する。そして、このように転送期間中
に画像データの転送を休止することにより、画像データ
転送制御手段6側の処理負荷を軽減するようにする。ま
た、複数の情報信号線ドライバ2をカスケード接続する
ことなく接続することにより、ノイズによる誤動作の発
生を防ぐようにする。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、表示装置に関し、
特に情報信号線に情報信号を印加する情報信号線ドライ
バへの最適な情報信号転送を行う画像データの転送制御
装置に関するものである。
【0002】
【従来の技術】従来、走査信号線と情報信号線をマトリ
クス状に配し、走査信号及び情報信号を各々印加して表
示パネルを駆動し、画像を表示する表示装置の一例であ
るフラットパネルディスプレイ(以下、FPDという)
において、駆動回路へのデータ転送は、FPDの表示が
線順次方式や点順次方式で行われることから、1ライン
(走査線)分の画像データをまとめて転送する必要があ
った。すなわち従来型のディスプレイにおいて情報側
(セグメント)ドライバでは表示データをフレーム周波
数に同期して、全ビット数転送を行うことが要求されて
いた。
【0003】図15は従来のデータ転送方式を行うため
のシステムのブロック図であり、同図において、1は表
示パネルである液晶表示パネル、2は情報信号線ドライ
バである複数のセグメントドライバ、3は走査信号線ド
ライバである複数のコモンドライバ、4はセグメントバ
ス基板、5はコモンバス基板、6は液晶駆動コントロー
ラ、7は画像データバス、8はクロック信号線、9はラ
ッチ信号線、10はカスケード入力信号線、11はセグ
メント制御線(電源線も含む)、12はコモン制御線
(電源線も含む)である。
【0004】また、図16は、従来のデータ転送方式を
行うシステムにおけるセグメントドライバの接続ブロッ
ク図である。同図において、各セグメントドライバ2
1,22,23には、画像データバス7からID(0:
7)からなる画像データが、クロック信号線6からクロ
ック信号が、またラッチ信号線9からはLATCH信号
が入力されるようになっている。
【0005】一方、第1のセグメントドライバ21には
カスケード入力信号線10がカスケード接続されてお
り、このカスケード入力信号線10からコントローラ6
からのカスケード入力信号SDIが入力されるようにな
っている(その他の制御線も入力されるが、ここでは省
略している)。そして、この第1のセグメントドライバ
21は、コントローラ6からのカスケード入力信号SD
Iが入力された後、所定のタイミングでカスケード出力
信号SDO1を出力するようになっている。
【0006】また、このカスケード出力信号SDO1
は、第2のセグメントドライバ22に入力され、第2の
セグメントドライバ22は、この後、所定のタイミング
でカスケード出力信号SDO2を出力するようになって
いる。さらに、このカスケード出力信号SDO2は、第
3のセグメントドライバ23に入力され、第3のセグメ
ントドライバ22は、この後所定のタイミングでカスケ
ード出力信号SDO3を出力するようにしている。
【0007】ところで、セグメントドライバ2ヘの画像
データは、図17に示すタイミングチャートのように8
ビット幅(8ビットパラレル)で全ドライバ分がシリア
ルに転送されており、この画像データの最初のデータd
0〜d7が送られるのに同期してカスケード入力信号S
DIはクロックの1サイクル期間ハイ(H)となる。
【0008】そして、このカスケード入力信号SDIの
ハイ(H)により、第1のセグメントドライバ21は画
像データをサンプリングすると同時に、図18の内部制
御回路2Aにてクロック数のカウントを行う。なお、本
従来例では各セグメントドライバ21,22,23の出
力ピン数を160本としているため、画像データ160
ビット、すなわち8ビット幅の画像データ×20クロッ
ク分のサンプリングを行えば、1つのセグメントドライ
バ21,22,23の一走査線駆動期間分の画像データ
のサンプリングが完了する。
【0009】よって、クロックを20カウントした時点
で、第1のセグメントドライバ21はデータのサンプリ
ングを終了すると同時に、カスケード出力信号SD01
をクロックの1サイクル期間ハイ(H)とする。そし
て、このカスケード出力信号SD01のハイ(H)によ
り、第2のセグメントドライバ22が画像データのサン
プリングを行い、この後カスケード出力信号SD02の
ハイ(H)により、第3のセグメントドライバ23が画
像データのサンプリングを行うようになる。
【0010】以上により、ID0〜ID159が第1の
セグメントドライバ21の画像データ、D160〜ID
319が第2のセグメントドライバ22の画像データ、
ID320〜ID479が第3のセグメントドライバ2
3の画像データとしてサンプリングされ、一走査線駆動
期間分の画像データ転送が完了する。
【0011】
【発明が解決しようとする課題】ところで、このような
従来のデータ転送方式を採用した表示装置においては、
セグメントドライバは、既述したように画像データをフ
レーム周波数に同期して一走査線分の全ビット数のデー
タ転送を一括して行うことが要求されている。ここで、
このように一走査線分の全ビット数のデータ転送を一括
して行うためには、画像データ転送制御手段である液晶
駆動コントローラ側には少なくとも一走査線分の全ビッ
ト数のレジスタ、例えば図18の例ではセグメントドラ
イバの数の160倍のビット数のレジスタが必要とな
る。
【0012】しかし、表示装置の大画面、高精細、多色
化が進むにつれて転送画像データ量が増加するようにな
ると、このように一走査線分の画像データの転送を一括
して行う場合の液晶駆動コントローラ側の処理負荷が大
きくなることがある。また、コントローラやそれを採用
したシステムの要求で画像データの転送を休止したい場
合であっても一走査線分の画像データ転送終了まで待た
ねばならなかった。更に、セグメントドライバ間をカス
ケード接続する場合、SDI信号にノイズが乗ると全て
のドライバで誤動作が起きてしまう恐れもあった。
【0013】そこで、本発明は、画像データ転送時にお
ける画像データ転送制御手段側の処理負荷を軽減するこ
とができると共に、ノイズによる誤動作の発生を防ぐこ
とのできる画像データの転送制御装置及びそれを用いた
表示装置を提供することを目的とするものである。
【0014】
【課題を解決するための手段】本発明は、走査信号線と
情報信号線とが互いにマトリクス状に配置された表示パ
ネルと、前記走査信号線及び情報信号線に走査信号及び
情報信号をそれぞれ印加する駆動手段とを有し、画像を
表示する表示装置において、前記情報信号線に情報信号
を印加するように配置された複数の情報信号線ドライバ
と、前記複数の情報信号線ドライバに一走査線駆動期間
分の画像データを転送する画像データ転送制御手段と、
を備え、前記画像データ転送制御手段は、前記一走査線
駆動期間中の画像データを転送する期間中に該画像デー
タの転送を休止する期間を設定する為の信号を前記複数
の情報信号線ドライバに入力することを特徴とするもの
である。
【0015】また本発明は、走査信号線と情報信号線と
が互いにマトリクス状に配置された表示パネルの前記走
査信号線及び情報信号線に走査信号及び情報信号をそれ
ぞれ印加する駆動手段を有する表示装置の駆動制御装置
において、前記情報信号線に情報信号を印加するように
配置された複数の情報信号線ドライバに一走査線駆動期
間分の画像データを転送する為の画像データ転送制御手
段を備え、前記画像データ転送制御手段は、前記一走査
線駆動期間分の画像データを転送する期間を設定すると
共に、該転送期間中に前記画像データの転送を休止する
期間を設ける為の信号を前記複数の情報信号線ドライバ
に入力することを特徴とするものである。
【0016】また本発明は、前記複数の各情報信号線ド
ライバは、情報信号を転送するためのクロックをカウン
トするカウンタを備え、前記カウンタのカウント値と該
各情報信号線ドライバに個別に設定されたカウンタ値と
に基づいて前記画像データのサンプリングを行うことを
特徴とするものである。
【0017】また本発明は、前記複数の各情報信号線ド
ライバは、該各情報信号線ドライバに個別に設定された
カウント値によって個別に設定されたカウント値に従っ
て、画像データのサンプリングを行うための取り込み信
号タイミング信号を自己生成することを特徴とするもの
である。
【0018】また本発明は、前記複数の各情報信号線ド
ライバは、前記カウンタ値に基づいて前記画像データの
サンプリングを停止することを特徴とするものである。
【0019】また本発明は、前記複数の各情報信号線ド
ライバは、前記画像データ転送制御手段から一走査線駆
動期間毎に入力される信号にて前記カウンタのカウント
値をクリアすることを特徴とするものである。
【0020】また本発明のように、画像データ転送制御
手段にて情報信号線に情報信号を印加するよう配置され
た複数の情報信号線ドライバに一走査線駆動期間分の画
像データを転送する一方、一走査線駆動期間分の画像デ
ータを転送する期間を設定すると共に、転送期間中に画
像データの転送を休止する期間を設けた転送期間設定信
号を入力することにより、転送期間中であっても画像デ
ータの転送を休止できるようにして画像データ転送制御
手段側の処理負荷を軽減するようにする。また、複数の
情報信号線ドライバをカスケード接続することなく接続
できるので、EMI(電磁干渉)ノイズによる誤動作の
発生を防ぐことができる。
【0021】
【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態につい
て図面を用いて説明する。
【0022】図1は本発明の実施の形態に係る画像デー
タの転送制御装置の一例を示している。
【0023】画像データ転送制御手段としての制御回路
CONTは、内部に生成した画像データを格納するレジ
スタRSを有し、クロック信号、転送イネーブル信号E
NABLE及び画像データIDを発生し、出力する。
【0024】画像データIDを受信する第1及び第2ド
ライバ21,22は、画像データバス7、クロック信号
線8及び転送イネーブル信号線13を介して、画像デー
タID、クロック信号及び転送イネーブル信号ENAB
LEを受信し、この後所定の処理例えばシリアル/パラ
レル変換、信号増幅、信号変換、インピーダンス変換等
を行って出力線outより所定の信号を出力する。
【0025】なお、この出力線outは、液晶ディスプ
レイ、プラズマディスプレイ、電子放出素子、光放出素
子等の電気光学素子や、インクジェットヘッド、サーマ
ルヘッド等の電気熱変換素子に接続されており、第1及
び第2ドライバ21,22によってこれらの素子が駆動
されて画像の形成が行われる。
【0026】図2は図1の画像データの転送制御装置に
用いられる各種信号のタイミングチャートの一例を示
す。
【0027】この例では、第1及び第2ドライバ21、
22自身が自己を認識するデータを有しており、各ドラ
イバ21、22が自分自身に与えられるべき信号を入力
する場合、認識信号CID1、CID2をそれぞれハイ
(H)にして画像データIDを入力するようになってい
る。
【0028】まず、制御回路CONTは転送イネーブル
信号線13をイネーブル(信号をハイ)にして第1ドラ
イバ21に与えるべき第1の画像データV1 を転送す
る。この時、第1ドライバ21は認識信号CID1をハ
イ(H)にして第1の画像データV1 を取り込む。一
方、第2ドライバ22は認識信号CID2がロー(L)
になっているので第1の画像データV1 は取り込まな
い。
【0029】そして、第1の画像データV1 の転送中
に、システム上の制約等でデータ転送を中断したい場合
には、転送イネーブル信号線13をディスエイブル(信
号をロー)にして、第1の画像データV1 の転送を中止
する。なお、この停止期間INT中のデータバス7上の
電気信号Iは無効な情報である。
【0030】なお、第1ドライバ21は転送イネーブル
信号ENABLEのハイからロー(L)への変化に応答
して認識信号CID1をロー(L)にして無効な情報I
の取り込みを防止する。また、データ転送再開時には、
制御回路CONTは転送イネーブル信号ENABLEを
ハイ(H)にして、残りの第1の画像データV1 を転送
する。
【0031】一方、第1ドライバ21は認識信号CID
1を再びハイとして残りの第1の画像データV1 を取り
込む。そして、この後、認識信号CID1をロー(L)
にして第1の画像データV1 の転送が終了する。
【0032】次に、制御回路CONTは、第1の画像デ
ータV1 に続いて第2の画像データV2 の転送を開示す
る。ここで、第2の画像データV2 は第2ドライバ22
が取り込むべきデータであるので、第1ドライバ21は
認識信号CID1をロー(L)にし、第2ドライバ22
は認識信号CID2をハイ(H)にする。
【0033】こうして、第2の画像データの第2ドライ
バ22への転送が始まる。そして、第1ドライバ21へ
の画像データの転送中断と同じようにして第2ドライバ
22の画像データも転送イネーブル信号ENABLEの
ロー(L)に応じて第2の画像データV2 の入力を中断
し、そして転送イネーブル信号ENABLEのハイ
(H)に応じて第2の画像V2 の入力を再開する。
【0034】このように、転送イネーブル信号ENAB
LEに応じて画像データの転送を中断することにより、
システム設計の余裕度を広げることができる。例えば、
転送の停止期間INTがないとすると、制御回路CON
Tは第1、第2の画像データV1 、V2 を予め生成し、
内部のレジスタRSに格納する必要があるから、レジス
タRSとして第1、第2の画像データV1 、V2 を同時
に格納できる大きな容量のレジスタ(メモリ)が必要に
なる。
【0035】これに対して、図2のように構成すれば、
各ドライバ1個分の画像データを格納できる小容量のレ
ジスタですむ。つまり、制御回路CONTは第1の画像
データV1 の先行する4分の3のデータを生成しレジス
タRSに格納した後、第1ドライバ21に転送する。次
に停止期間INT中に、制御回路CONTは、第1の画
像データV1 の残り4分の1のデータと第2の画像デー
タV2 の先行する4分の3のデータを生成し、空になっ
たレジスタRSに格納する。そして、出力された第1の
画像データV1 と第2の画像データV2 は、認識信号C
ID1,CID2に応じて所定のドライバ21,22に
それぞれ入力される。
【0036】一方、図3は、図1の画像データの転送制
御装置に用いられる各種信号の転送タイミングの別の例
である。
【0037】この例では、第1の画像データV1 の転送
期間中には停止期間はなく、第2の画像データV2 の転
送期間中に転送を中断している。
【0038】この場合は、少なくとも第1、第2の画像
データV1 ,V2 の8分の7を格納できるレジスタが必
要となる。この場合は、レジスタを小規模にする効果よ
りも、システム設計上別の処理を制御回路CONTが要
求される場合に、任意に停止期間INTを設定し、その
処理を行えるという効果の方が大きい。
【0039】なお、各ドライバ21,22は必要に応じ
て半導体集積回路チップにて構成され得る。また、各ド
ライバ21,22への画像データの取り込み、即ち画像
データのサンプリングタイミングを定める認識信号CI
D1,CID2は、クロックをカウントすることにより
ドライバ自身が自己生成できる。
【0040】この為に各ドライバ21,22を構成する
集積回路内に回路パターンとして自己認識できる情報を
付与してもよいが、後述するように、各ドライバ21,
22が実装される実装基板から当該情報を付与されるこ
とが好ましい。
【0041】ここで、このような実装基板からの情報付
与の手法は、ヨーロッパ特許公開公報EP074028
5A2に詳しく開示されている。そして、この手法を用
いれば、同じ構成の2つのドライバをそれぞれ第1ドラ
イバ21として用いることもできるし、第2ドライバ2
2として用いることもできる。
【0042】図4は、本発明の第2の実施の形態に係る
表示装置としての液晶装置のシステムブロック図であ
る。同図において、20は画像情報を記億するVRAM
20aを有するグラフィックコントローラであり、VR
AM20aの画像情報(データ)はグラフィックコント
ローラ20から転送クロックに従って液晶駆動コントロ
ーラ6に転送されるようになっている。
【0043】そして、このデータは画像データ転送制御
手段である液晶駆動コントローラ6の走査信号制御回路
61と情報信号制御回路62に入力され、それぞれ走査
信号線用のアドレスデータと情報信号線用の画像データ
(画像情報)に変換される。この後、これらのデータに
従って走査信号線駆動手段71と情報信号線駆動手段7
2が走査信号波形及び情報信号波形を液晶パネル1の走
査信号線1a及び情報信号線1bに出力するようになっ
ている。
【0044】なお、この液晶パネル1の走査信号線1a
と情報信号線1bとは互いにマトリクス状に配置されて
おり、さらにその間にはツイストネマチック液晶やカイ
ラルネマチック液晶や強誘電性液晶や反強誘電性液晶等
の電気光学物質が挟持されている。また、63は、これ
ら走査信号線駆動手段71及び情報信号線駆動手段72
に駆動電圧を供給する液晶駆動電圧生成回路である。
【0045】一方、図5は、液晶駆動コントローラ6と
液晶表示パネル1との間のデータ転送方式を示すシステ
ムブロック図である。同図において、13は画像データ
転送イネーブル信号線である。この画像データ転送イネ
ーブル信号線13により、図6に示すように、並列に配
列された全く同じ構成のLSIからなる各セグメント第
1ドライバ21,22,23には転送期間設定信号であ
る画像データの転送イネーブル信号(以下ENABLE
信号という)が並列的に入力されている。
【0046】また、各セグメント第1ドライバ21,2
2,23は、図6に示すようにCID0〜4端子をセグ
メントバス基板4に設けられたハードパターンによっ
て、ロジック電源電位VCCにプルアップ、接地電位に
プルダウンすることで、各々にチップ識別番号が設定さ
れている。
【0047】ところで、各セグメント第1ドライバ2
1,22,23ヘ転送される画像データ(ID0〜ID
7)は、図7に示すように、8ビット幅で全ドライバ分
がシリアルに転送されており、ENABLE信号がハイ
(H)の状態で、画像データの転送が開始されるように
なっている。なお、このハイ(H)の期間中、各セグメ
ント第1ドライバ21,22,23は、図8に示すデー
タサンプリングカウンタ2Bによって、クロックのカウ
ントを行っている。
【0048】また、各セグメント第1ドライバ21,2
2,23には、それぞれに設定されたチップ識別番号を
クロックカウント数にデコードするためのデコーダ2C
を備えている。なお、図9はCID0〜4端子とクロッ
クカウント数の関係の一例を示す図表であり、このよう
に5端子あれば32個のドライバを識別できる。ここ
で、同図において、0はプルダウン、1はプルアップを
示している。例えば、端子CID0〜CID4が全てプ
ルダウンとされたドライバは、クロックを1から20ま
でカウントするようにデコーダ2Cからカウンタ2Bに
命令が出され、カウント中、図7に示すCID−EN1
信号をハイ(H)とする。
【0049】一方、図7において、2Dは、8ビット幅
の画像データ×20、即ち160ビットの画像データを
格納するためのデータ・レジスタ、2Eはデータ・レジ
スタ2Dに格納された160ビットの画像データを、一
走査線駆動期間毎に入力されるLATCH信号によって
ラッチさせるデータ・ラッチである。また、2Fは、デ
ータ・ラッチ2Eにラッチされたデータをパネル駆動の
ための電圧にレベルシフトするレベルシフタである。
【0050】そして、各セグメント第1ドライバ21,
22,23は、カウント数が所定の値となった時点で、
画像データID(0:7)のサンプリングのタイミング
信号であるCID‐ENnを自己生成しハイ(H)とす
る。なお、図7において、CID‐EN1は1クロック
目で自己生成される第1のセグメント第1ドライバ21
の自己生成信号、CID‐EN2は21クロック目で自
己生成される第2のセグメント第2ドライバ22の自己
生成信号、CID‐EN3は41クロック目で自己生成
される第3のセグメントドライバ23の自己生成信号を
表している。
【0051】これにより、第1のセグメント第1ドライ
バ21は1回目のクロックと同期して送られてくる画像
データからサンプリングを開始し、第2のセグメント第
2ドライバ22は21回目のクロックと同期して送られ
てくる画像データからサンプリングを開始し、第3のセ
グメントドライバ23は41回目のクロックと同期して
送られてくる画像データからサンプリングを開始するよ
うになっている。
【0052】ところで、本実施の形態において、各セグ
メント第1ドライバ21,22,23は、図8に示すよ
うに出力ピン数を例えば160本とした時、画像データ
160ビット、すなわち8ビット幅の画像データ×20
クロック分のサンプリングを行えば、一走査線駆動期間
分の画像データのうち、1つのセグメントドライバ分の
データのサンプリングが完了する。
【0053】よって、データサンプリングカウンタ2B
は、CID‐ENnをハイ(H)としてから、20クロ
ックカウントした時点でその動作を停止し、CID‐E
Nnをロー(L)とし、そのセグメントドライバは画像
データのサンプリングを完了する。
【0054】なお、サンプリングされた画像データは、
図8に示すようにセグメントドライバ内のデータ・レジ
スタに格納され、一走査線駆動期間毎に入力されるLA
TCH信号により、セグメントドライバ内のデータ・ラ
ッチにラッチされる。この後、データ・ラッチにラッチ
されたデータに従って、セグメントドライバ内のレベル
シフトによりパネル駆動のための電圧にレベルシフトさ
れ、液晶表示パネル1の選択された走査線上の画素アレ
イに駆動信号を同時に、又は順次供給する。
【0055】また、本実施の形態においては、このLA
TCH信号をクリア信号としており、このLATCH信
号によってデータサンプリングカウンタのカウント数を
クリアするように構成しており、これにより次に駆動を
行う走査線の画像データを正しくサンプリングすること
が可能となる。
【0056】なお、図19は図8のデータサンプリング
カウンタの構成を示すブロック図であり、同図におい
て、41は10bitカウンタである。160本の情報
電極に出力する為の画像データを8bit幅のバスから
取り込むためには20カウントを行う必要がある。そし
て、32個のドライバーのチップアドレスを識別するた
めには20×32=640カウント可能でならなければ
ならず、そのためにカウンタ41は10bitカウンタ
となっている。
【0057】10bitカウンタ41の出力は、コンパ
レーター42によって、デコーダ2Cの出力と比較され
る。画像データのうち1〜20クロックの画像データを
取り込むべきドライバーの場合には、デコーダ2Cの出
力、つまりドライバーに個別に設定されたカウンタ値と
比較され、1クロックのカウント開始からコンパレータ
42より、フリップフロップからなるラッチ43のJ端
子にハイレベルの信号が入力される。これにより、ラッ
チ43のQ端子から画像データをサンプリングするため
のハイレベルのチップイネーブル信号CID−ENnが
出力される。
【0058】44は、画像データのサンプリングを停止
するための回路であり、ANDゲート45、5bitカ
ウンタ46、コンパレータ47を含む。
【0059】ANDゲート45からの出力を5bitカ
ウンタ46が受けると5bitカウンタ46はカウント
を行い、結果をコンパレータ47に出力する。コンパレ
ータ47の他方の入力端子には、ROM等から20カウ
ントに担当するデータ(1,0,1,0,0)が入力さ
れているため、コンパレータ47はカウント値が20に
達すると、その結果をラッチ43のK端子に入力するの
で、Q端子からの出力はローレベルになる。
【0060】そして、ラッチ信号端子(LATCH)よ
り一走査ライン分の画像データが転送される毎にローレ
ベルの信号が入力され、カウンタ41,46のカウント
値がクリアされ、上述した動作を繰り返し行う。
【0061】ところで、本実施の形態においては、画像
データの転送時における液晶駆動コントローラ6側の処
理負荷を軽減することができるよう一走査線駆動期間分
のデータ転送において、休止期間を設けられるように構
成されている。
【0062】図10、図11は、このような休止期間を
設けた場合のタイミングチャートであり、図11におい
て、mはパネルの走査線のm本目のラインを示してい
る。ここで、図11に示すように、例えばm、m+1、
m+3本目の走査線へは画像データが各々一走査線駆動
期間分が連続して転送されているが、m+2本目の走査
線への画像データの転送には休止期間INTが設けら
れ、この休止期間INTの間は転送が停止されるように
なっている。
【0063】なお、この休止期間INTは、液晶駆動コ
ントローラ6により、図10に示すようにENABLE
信号の本来ならばハイ(H)であるべき期間にロー
(L)を設けることにより形成されている。
【0064】ここで、このように休止期間INTが設け
られている画像データのサンプリング方法は、前述の基
本動作と同様である。即ち、各セグメント第1ドライバ
21,22,23のデータサンプリングカウンタ2B
は、前述の通り、設定されたチップ識別番号に従い、E
NABLE信号がハイ(H)の時のクロック数をカウン
トするように構成する。
【0065】しかし、画像データ転送の休止期間INT
には液晶駆動コントローラ6は、図7に示すようにEN
ABLE信号を「L」とし、これによりセグメント第1
ドライバ21,22,23のデータサンプリングカウン
タ2Bが入力されたクロックのカウントを行わないよう
にしている。また、データサンプリングカウンタ2Bは
ENABLE信号がロー(L)の期間、CID‐ENを
ロー(L)とするようにしており、これにより、この休
止期間には画像データのサンプリングは行われないよう
になっている。
【0066】ここで、この動作を時系列的に簡単に説明
すると、時刻t1でENABLE信号がハイ(H)とな
ってm本目の走査線上の画素に与えられるべき画像デー
タがドライバアレイのうち最先頭のドライバに取り込ま
れ、データレジスタ2D(図8参照)への格納が開始さ
れる。
【0067】この時データラッチ2E(図8参照)は、
その前に選択されたm−1本目の走査線上の画素に与え
られるべきデータを出力しており、液晶表示パネルのm
−1本目の走査電極上の画素の表示状態を定めている
(m−1ライン駆動)。なお、時刻t2でENABLE
信号がロー「L」になると、最後尾のドライバへの画像
の転送が終了する。
【0068】また、時刻t2からt3までの期間は、コ
ントローラ6内で画像データの生成、コントローラ内レ
ジスタへの格納等の処理が高速で行われており、データ
のドライバへの転送は有効になっている。但し、ドライ
バ内ではデータレジスタ2Dへの格納や、データラッチ
2E、ライン駆動時等は継続して行われている。この時
ラッチ信号がロー「L」になることで、データラッチ2
E及びライン駆動の対象がm本目のラインの画像データ
に切換わっている。時刻t3からt4は、こうした動作
の繰り返しである。
【0069】一方、コントローラ6側が画像データの転
送と別の処理を行う為に、転送を中断する時には、時刻
t5でENABLE信号をロー「L」とする。この時、
データバス上にある信号は無効であるから、図10に示
すように信号CID−ENn+1 がロー「L」となり、C
ID−ENn+1 を生成するドライバはデータバス上のデ
ータのサンプリングは行わない。但し、この時ドライバ
内部では、図11に示すように、m+1ラインの画像デ
ータのラッチや液晶パネルへの供給(ライン駆動)は行
われている。
【0070】そして、時刻t6で休止期間が終了する
と、コントローラ6は有効なm+2ライン用の画像デー
タの転送を再開する。この時ENABLE信号がハイ
(H)になるので、信号CID−ENn+1 を生成できる
ドライバは、該信号CID−ENn+1 をハイ(H)と
し、画像データのサンプリングを再開する。この時、1
ラインの駆動期間は1ライン分の画像データのサンプリ
ング期間より長く余裕をもって設定されているので、休
止期間が介在しても1ライン駆動期間が特異的に長くな
らないように設計されている。なお、この後、時刻t7
でENABLE信号をロー「L」としてm+2ラインの
画像データ転送を終了する。
【0071】以上述べたように、一走査線駆動期間デー
タ転送期間に休止期間INTを設け、この休止期間IN
Tには画像データのサンプリングを行わないようにする
ことにより、液晶駆動コントローラ6の処理負荷を軽減
することができる。また、セグメントドライバ間のカス
ケード接続も不要となるため、ノイズによる誤動作の懸
念も解消される。
【0072】次に、本発明の第3の実施の形態について
説明する。
【0073】図12は本実施の形態に係る液晶装置のセ
グメントドライバの構成を示すブロック図である。な
お、同図において、図8と同一符号は、同一又は相当部
分を示している。
【0074】同図において、2Gは、データサンプリン
グカウンタ2Bの前段に設けられ、ENABLE信号と
クロックとのANDをとるANDゲートである。そし
て、このようなANDゲート2Gを設けることにより、
ENABLE信号「L」の期間、すなわち画像データ転
送の休止期間には、データサンプリングカウンタ2Bに
はクロックが入力されなくなり、クロックのカウントは
行われない。これにより、データサンプリングカウンタ
2Bに、ENABLE信号「L」時に、クロックのカウ
ントを行わない回路を付加する必要がなくなる。
【0075】そして、このようにENABLE信号
「L」時に、クロックのカウント値は増減しないので、
一走査線駆動期間データ転送期間に休止期間を介在させ
ることが可能となる。また、本実施の形態によればセグ
メントドライバ間のカスケード接続も不要となるため、
ノイズによる誤動作の懸念も解消される。
【0076】次に、本発明の第4の実施の形態について
説明する。
【0077】本実施の形態は、図12に示したANDゲ
ート2Gを各セグメントドライバに設けず、代わりに図
5で示したものと同じ液晶駆動コントローラ6に設ける
ようにしたものである。このように構成することによ
り、図13に示すとおり、ENABLE信号「L」の期
間、すなわち本発明による画像データ休止期間INTで
あるm+2ライン目の画像データ転送の休止期間には、
セグメントドライバにクロックが入力されないため、ク
ロックのカウントは行われない。これにより、データサ
ンプリングカウンタに、ENABLE信号「L」時にク
ロックのカウントを行わない回路を付加する必要がなく
なる。
【0078】そして、このようにENABLE信号
「L」時に、クロックのカウントが行われないので、一
走査線駆動期間データ転送期間中に休止期間を設けるこ
とが可能となる。また、セグメントドライバ間のカスケ
ード接続も不要となるため、ノイズによる誤動作の懸念
も解消される。
【0079】以上述べたように各実施の形態によれば、
一走査線駆動期間分の画像データを転送する期間中に画
像データの転送を休止する期間を設けることにより、画
像データ転送制御手段側の処理負荷を軽減することがで
きる。また、カスケード接続を用いずにすむためEMI
による誤動作の発生確率を低減することができる。
【0080】次に、本発明の第5の実施の形態について
説明する。
【0081】本実施の形態では、液晶駆動コントローラ
6に40ビットのレジスタを採用している。そして、図
14に示すような画像データの転送タイミングで制御さ
れる。本実施の形態によれば、画像データ転送制御手段
である液晶駆動コントローラ側に一走査線分の全ビット
数のレジスタを設ける必要がなくなる。
【0082】つまり、同図に示すENABLE信号のロ
ー「L」の期間、つまり本発明における画像データの転
送の休止期間を液晶駆動コントローラ6における画像デ
ータ転送の準備期間として、次に転送する画像データを
VRAM20a(図4参照)から受け取り、レジスタへ
セットする期間とする。
【0083】なお、同図において、Vは有効データを、
Iは無効データを、Tは画像データの転送期間を、Pは
画像データの準備期間を示している。また、同図におい
ては、1セグメントドライバへの画像転送期間を4つの
期間に分割している為、1つのセグメントドライバの出
力ピン数を160本とすると、その1/4の40ビット
のレジスタを液晶駆動コントローラ側に設けるだけで良
い。つまり、液晶駆動コントローラ側の回路規模を低減
することが可能となる。
【0084】画像データ準備期間ではレジスタへの新し
いデータの書き換がなされる。
【0085】ここで、同図においては、1セグメントド
ライバへの画像転送期間を4つの期間に分割している
が、その期間を2分割、8分割、16分割等、任意の分
割数とすることが可能である。
【0086】尚、本実施の形態における転送タイミング
は前述の実施例のいずれにも適用できることは言うまで
もない。
【0087】
【発明の効果】以上述べたように本発明によれば、一走
査線駆動期間分の画像データを転送する期間中に画像デ
ータの転送を休止する期間を設けることにより、画像デ
ータ転送制御手段側の処理負荷を低減することができ
る。また、カスケード接続を用いないで済ますことがで
き、ノイズによる誤動作の発生を防ぐことができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明による画像データの転送制御装置の一例
を示す図。
【図2】図1に用いられる信号のタイミングチャート。
【図3】図1に用いられる信号の他のタイミングチャー
ト。
【図4】本発明の第2の実施の形態に係る液晶装置のシ
ステムブロック図。
【図5】上記液晶装置の液晶駆動コントローラと液晶表
示パネルとの間のデータ転送方式を示すシステムブロッ
ク図。
【図6】上記液晶装置のセグメントドライバの接続ブロ
ック図。
【図7】上記液晶装置のデータ転送方式におけるタイミ
ングチャート。
【図8】上記セグメントドライバの構成を示すブロック
図。
【図9】CID端子とクロックカウント数の関係の一例
を示す図表。
【図10】上記液晶装置のデータ転送期間において休止
期間を設ける場合のタイミングチャート。
【図11】上記液晶装置のデータ転送期間において休止
期間を設ける場合の他のタイミングチャート。
【図12】本発明の第2の実施の形態に係る液晶装置の
セグメントドライバの構成を示すブロック図。
【図13】上記液晶装置のデータ転送期間において休止
期間を設ける場合のタイミングチャート。
【図14】本発明の別の実施の形態によるデータ転送の
タイミングチャート。
【図15】従来の液晶装置におけるデータ転送方式を行
うシステムブロック図。
【図16】上記従来の液晶装置のセグメントドライバの
接続ブロック図。
【図17】上記従来の液晶装置のデータ転送におけるタ
イミングチャート。
【図18】従来のデータ転送方式でのセグメントドライ
バの構成を示すブロック図。
【図19】本発明に用いられるデータサンプリングカウ
ンタのブロック図。
【符号の説明】
1 液晶表示パネル 1a 走査信号線 1b 情報信号線 2 セグメントドライバ 2B データサンプリングカウンタ 3 コモンドライバ 6 液晶駆動コントローラ 7 画像データバス 8 クロック信号線 9 ラッチ信号線 10 シリアルデータ入力信号線 13 画像データ転送イネーブル信号 21,22,23 セグメントドライバ CONT 制御回路

Claims (11)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 走査信号線と情報信号線とが互いにマト
    リクス状に配置された表示パネルと、前記走査信号線及
    び情報信号線に走査信号及び情報信号をそれぞれ印加す
    る駆動手段と、を有し、画像を表示する表示装置におい
    て、 前記情報信号線に情報信号を印加するように配置された
    複数の情報信号線ドライバと、 前記複数の情報信号線ドライバに一走査線駆動期間分の
    画像データを転送する画像データ転送制御手段と、 を備え、 前記画像データ転送制御手段は、前記一走査線駆動期間
    中の画像データを転送する期間中に該画像データの転送
    を休止する期間を設定する為の信号を前記複数の情報信
    号線ドライバに入力することを特徴とする表示装置。
  2. 【請求項2】 前記複数の各情報信号線ドライバは、情
    報信号を転送するためのクロックをカウントするカウン
    タを備え、前記カウンタのカウント値と該各情報信号線
    ドライバに個別に設定されたカウンタ値とに基づいて前
    記画像データのサンプリングを行うことを特徴とする請
    求項1記載の表示装置。
  3. 【請求項3】 前記複数の各情報信号線ドライバは、該
    各情報信号線ドライバに個別に設定されたカウント値に
    よって個別に設定されたカウント値に従って、画像デー
    タのサンプリングを行うための取り込み信号タイミング
    信号を自己生成することを特徴とする請求項2記載の表
    示装置。
  4. 【請求項4】 前記複数の各情報信号線ドライバは、前
    記カウンタ値に基づいて前記画像データのサンプリング
    を停止することを特徴とする請求項2記載の表示装置。
  5. 【請求項5】 前記複数の各情報信号線ドライバは、前
    記画像データ転送制御手段から一走査線駆動期間毎に入
    力される信号にて前記カウンタのカウント値をクリアす
    ることを特徴とする請求項2記載の表示装置。
  6. 【請求項6】 走査信号線と情報信号線とが互いにマト
    リクス状に配置された表示パネルの前記走査信号線及び
    情報信号線に走査信号及び情報信号をそれぞれ印加する
    駆動手段を有する表示装置用の画像データの転送制御装
    置において、 前記情報信号線に情報信号を印加するように配置された
    複数の情報信号線ドライバに、一走査線駆動期間分の画
    像データを転送する為の画像データ転送制御手段を備
    え、 前記画像データ転送制御手段は、前記一走査線駆動期間
    分の画像データを転送する転送期間中に前記画像データ
    の転送を休止する期間を設ける為の信号を前記複数の情
    報信号線ドライバに入力することを特徴とする表示装置
    用の画像データの転送制御装置。
  7. 【請求項7】 画像データに対応した信号を出力する複
    数のドライバと、該複数のドライバに画像データを転送
    する画像データ転送制御手段と、を有する画像データの
    転送制御装置において、 全てのドライバ分の画像データを転送する期間中に、該
    画像データの転送を休止する休止期間を設定する為の信
    号を前記複数のドライバに入力することを特徴とする画
    像データの転送制御装置。
  8. 【請求項8】 ドライバの数をA、該期間中の休止期間
    の設定数をBとした時、A>Bであることを特徴とする
    請求項7記載の画像データの転送制御装置。
  9. 【請求項9】 ドライバの数をA、該期間中の休止期間
    の設定数をBとした時、B=nA(nは自然数)である
    ことを特徴とする請求項7記載の画像データの転送制御
    装置。
  10. 【請求項10】 該画像データ転送制御手段は、全ての
    ドライバの画像データ格納用レジスタの容量より小さい
    容量の画像データ格納用レジスタを有することを特徴と
    する請求項7記載の画像データの転送制御装置。
  11. 【請求項11】 該画像データ転送制御手段は、1つの
    ドライバの画像データ格納用レジスタの容量より小さい
    容量の画像データ格納用レジスタを有することを特徴と
    する請求項7記載の画像データの転送制御装置。
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