JPH11133918A - 液晶表示パネルの駆動装置、液晶表示装置及び電子機器 - Google Patents
液晶表示パネルの駆動装置、液晶表示装置及び電子機器Info
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Abstract
クス駆動方式の液晶表示パネルにおいて、比較的簡易な
構成を用いて高階調化する。 【解決手段】 液晶表示パネル(10)のデータ信号駆
動装置(110)は、M通りの階調レベルを示す画像デ
ータが各画素且つ各フィールドについて入力されると、
N(但し、N<M)通りの幅が異なるパルスからなるデ
ータ信号を、各画素に対し複数のフィールドに亘る複数
のデータ信号をなす複数のパルスの幅の第1の平均値及
び4つの隣接画素に対する複数のデータ信号をなす複数
のパルスの幅の第2の平均値のうちの少なくとも一方が
階調レベルに対応するように生成する。
Description
駆動装置、液晶表示装置及び電子機器の技術分野に属
し、特に、MIM(Metal Insulator Metal)駆動素子
等の双方向ダイオード特性を有する2端子型非線形素子
を用いたアクティブマトリクス駆動方式の液晶表示パネ
ルの駆動装置、該駆動装置を備えた液晶表示装置(液晶
表示モジュール)及び該液晶表示装置を備えた電子機器
の技術分野に属する。
液晶表示パネルとしては、TFT(薄膜トランジスタ)
駆動素子を用いたものの他に、MIM駆動素子等の双方
向ダイオード特性を有する2端子型非線形素子を用いた
ものがある。MIM駆動素子等は、急峻なしきい値を持
つため、従来の単純マトリクス駆動方式と比較すると画
素間におけるクロストークの問題が少ない点で有利であ
り、TFT駆動素子と比較すると、素子構成や製造工程
が比較的簡易な点で有利である。
示パネルにおける階調表示は、データ側ドライバ回路と
して2値ドライバ回路を使用し、例えばPWM(パルス
幅変調)のように、各駆動素子を選択する期間である1
選択期間(以下、1H期間と称する)中のデータ信号の
2値(オン又はオフ)を取る時間的な割合を階調レベル
に応じて制御することにより行うのが一般的である。こ
の階調表示について、図26を参照して、説明する。
回路には、1H期間毎に、1H期間の開始タイミングを
示すRES信号が入力される。ここで、上述した1H期
間中の2値を取る時間的な割合と液晶表示パネルの透過
率とは、一般にリニアな関係とはならない。例えば64
階調の場合、1H期間中のオンを取る幅を変化させた場
合に得られる各階調レベル0(例えば黒)、1、2、
…、63(例えば白)と当該オン幅とは、液晶の特性及
び液晶表示パネルの特性等により図27のグラフに示す
ような関係を持つ。
示パネルにおける階調表示は、このような関係に基づい
て、入力データの示す階調レベルに応じてデータ信号の
オン幅を変化させる必用性がある。より具体的には、図
27から明らかなように、階調レベルが高くなる程、即
ち、階調レベル0側から階調レベル63側へ近付く程
に、オン幅の変化率は減少して行くので、より僅かなオ
ン幅の差を制御することが必要になる。
段目に示すように、階調レベルの差に応じたデータ信号
のオン幅の差に対応して間隔が異なる、“階調数−2”
個(例えば、64階調の場合には62個)のパルスの列
からなるGCP(グレイスケールコントロール)信号が
生成される。より具体的には、図27のような関係の下
では、このGCP信号は、図28に各パルス(各階調レ
ベル)に対する各パルス間隔を示すように、階調レベル
が上がるに従って間隔が徐々に狭くなる62個のパルス
の列からなる。
レベルの制御は以下のように行われる。即ち、図26に
おいて、各1H期間に対応してGCP信号が生成される
と、この1H期間に表示すべき階調レベルを示す例えば
6ビットの表示データが、階調レベル2を示していたと
すると、対応する1H期間のうちGCP信号中の2番目
のパルスから当該1H期間の終了までの期間だけデータ
信号はオン(例えば、高電圧レベル)とされる。次に、
表示データが例えば階調レベル5を示していたとする
と、対応する1H期間のうちGCP信号中の5番目のパ
ルスから当該1H期間の終了までの期間だけデータ信号
はオン(例えば、低電圧レベル)とされる。また、次に
表示データが例えば階調レベル0を示していたとする
と、対応する1H期間の最後までデータ信号はオフ(例
えば、高電圧レベル)とされる。尚、1H期間毎にオン
に対応する電圧レベルが反転するのは、液晶を交流駆動
するからであり、図26に示すように走査信号のオン/
オフ電圧も、1H期間毎(行毎)に反転されている。
に、一つの画素電極(即ち、図示の表示データが供給さ
れる一つのデータ線と、走査線(N行目)との間に接続
された画素電極)に印加される印加信号(=走査信号−
データ信号)が、対応するデータ信号のオン幅に対応し
た期間だけMIM駆動素子のしきい値を越えて当該MI
M駆動素子をオン状態(低抵抗状態)とする。この結
果、データ信号のオン幅に対応した実効電圧が当該画素
電極とデータ線又は走査線に挟持された液晶層部分に加
えられる。このように、データ信号のオン幅は、画素へ
のデータ書込み期間とほぼ一致し、更にデータ信号のオ
ン幅が階調レベルを決定することになる。
用いた階調表示技術によれば、 N−2個のパルスの列
からなるGCP信号に基いて、N通りのオン幅のデータ
信号を用いることにより、N通りの階調レベルを表示で
きる。
駆動方式の液晶表示パネルにおいては、高階調化、即ち
階調数を増すことにより、より高品位の画像を表示する
という一般的な要請がある。
ば、以下の問題点がある。即ち先ず、階調数を増そうと
すると、階調レベルが高い側における前述のGCP信号
を構成するパルス列の間隔が狭まるため、GCP信号を
生成する回路やデータ側ドライバに高速動作させる必要
性が生じてしまう。このためには、動作クロックの周期
を少なくともGCP信号中の最小パルス間隔以下とする
必要性が生じ、高性能のクロックが必用となると共に消
費電力が増加してしまう。更にこのように高速動作を行
うと、温度変化等の外的影響や動作環境等に起因したG
CP信号やデータ信号中のパルスの遅延時間の少しの変
化が、階調レベルを狂わせる原因となってしまう。特に
簡易な構成及び製造方法を長所とするMIM駆動素子等
を用いた液晶表示パネルを備えた液晶表示装置(液晶表
示モジュール)においては、このような駆動装置部にお
ける複雑高度化及びそれに伴う製造コストの上昇は、そ
の存在意義が問われる重大問題となる。
のであり、比較的簡易な構成を用いて高階調化を可能な
らしめる、MIM駆動素子等の双方向ダイオード特性を
有する2端子型非線形素子を用いたアクティブマトリク
ス駆動方式の液晶表示パネルの駆動装置、該駆動装置を
備えた液晶表示装置及び該液晶表示装置を備えた電子機
器を提供することを課題とする。
示パネルの駆動装置は上記課題を解決するために、一対
の基板と、該一対の基板間に挟持された液晶と、一方の
基板に設けられた複数のデータ線と、他方の基板に設け
られた複数の走査線と、前記データ線と前記走査線との
間に直列に接続されたスイッチング素子及び前記液晶と
からなる複数の画素を備えた液晶表示パネルの駆動装置
であって、M(但し、Mは自然数)通りの階調レベルを
示す画像データが各画素且つ各所定時間単位について入
力され、N(但し、NはM未満の自然数)通りの幅が異
なるパルスからなるデータ信号を、前記各画素に対し複
数の前記所定時間単位に亘る複数のデータ信号をなす複
数のパルスの幅の第1の平均値(即ち、複数Lの所定時
間単位内の複数のパルス幅Wi(i=1,…,L)の時
間に対する平均値ΣWi/L)及び前記各画素を含む所
定領域単位内に夫々位置する複数の画素に対する複数の
データ信号をなす複数のパルスの幅の第2の平均値(即
ち、所定領域単位をなす複数Lの画素内の複数のパルス
幅Wi(i=1,…,L)の面積に対する平均値ΣWi
/L)のうちの少なくとも一方が前記各画素の前記階調
レベルに対応するように生成し、該生成したデータ信号
を前記複数のデータ線に時分割で供給するデータ信号駆
動手段と、走査信号を複数の走査線に時分割で供給する
走査信号駆動手段とを備えたことを特徴とする。
置によれば、データ信号駆動手段には、例えば64階調
の場合には階調レベル0、1、2、…、63のうちの一
つのレベルを示す6ビットのデジタル信号等の、M通り
の階調レベルを示す画像データが、各画素且つ、例えば
フィールド単位などの各所定時間単位について入力され
る。すると、データ信号駆動手段により、例えば64階
調に対し33通りの如き、Mより少ないN通りの幅が異
なるパルスからなるデータ信号が、各画素に対し複数の
所定時間単位に亘る複数のデータ信号をなす複数のパル
スの幅の第1の平均値が、各画素の階調レベルに対応す
るように生成される。従って、例えば、階調レベル5を
表示すべき画素に対し、階調レベル4及び階調レベル6
のデータ信号が、フィールド毎に交互に生成される。こ
の場合、“(4+6)/2 =5”のように、生成され
る信号データについての階調レベルの第1の平均値は、
当該画素に表示すべき階調レベル5となっている。尚、
例えば階調レベル4を表示すべき画素に対しては、第1
の平均値は階調レベル4に対応しているので階調レベル
4のデータ信号がそのまま生成される。或いは、この第
1の平均値を階調レベルに対応させるのに代えて又は加
えて、データ信号駆動手段により、各画素を含む所定領
域単位内に夫々位置する複数の画素に対する複数のデー
タ信号をなす複数のパルスの幅の第2の平均値が、各画
素の階調レベルに対応するように生成される。従って、
例えば、階調レベル5を表示すべき4つの相隣接する画
素があった場合には、階調レベル4及び階調レベル6の
データ信号が、対角位置にある画素に対し夫々生成され
る。この場合、“(4×2+6×2)/4 = 5”の
ように、生成される信号データについての階調レベルの
第2の平均値は、当該画素に表示すべき階調レベル5と
なっている。尚、例えば階調レベル4を表示すべき4つ
の相隣接する画素があった場合には、第2の平均値は階
調レベル4に対応しているので階調レベル4のデータ信
号がそのまま生成される。このように第1の平均値及び
第2の平均値のうちの少なくとも一方が階調レベルに対
応するように生成されたデータ信号は、データ信号駆動
手段により、少なくとも一列毎に複数のデータ線に時分
割で供給される。他方、走査信号駆動手段により、走査
信号は、少なくとも一行毎に複数の走査線に時分割で供
給される。従って、これらの信号が供給されたデータ線
及び走査線に対応する画素電極に接続された2端子型非
線形素子は、これらの信号線及び走査線間の電圧により
液晶を介して印加される電圧が所定のしきい値を超えて
オン状態とされる。これらの結果、対応する画素電極に
は、液晶駆動電圧が供給される。ここで、前述のように
第1の平均値を階調レベルに対応させる場合には、視覚
に対して十分に小さくフィールド単位等の所定時間単位
を設定してやれば、例えば階調レベル5に対応する幅の
パルスを用いることなく、階調レベル5に対応する幅の
パルスで駆動したのと同じような表示が視覚上得られ
る。また、第2の平均値を階調レベルに対応させる場合
には、視覚に対して十分に小さく所定領域単位を設定し
てやれば、例えば階調レベル5に対応する幅のパルスを
用いることなく、階調レベル5に対応する幅のパルスで
駆動したのと同じような表示が視覚上得られる。
置は上記課題を解決するために請求項1に記載の駆動装
置において、前記データ信号駆動手段は、少なくとも一
つの前記データ信号をなす階調レベルm(但し、mは0
以上M未満の整数)に対応するパルスの幅と少なくとも
一つの前記データ信号をなす階調レベルm+2に対応す
るパルスの幅との第1の平均値及び第2の平均値のうち
の少なくとも一方が階調レベルm+1に対応するように
前記データ信号を生成することを特徴とする。
置によれば、データ信号駆動手段により、少なくとも一
つのデータ信号をなす階調レベルm(例えば、“4”)
に対応するパルスの幅と少なくとも一つのデータ信号を
なす階調レベルm+2(例えば、“6”)に対応するパ
ルスの幅との第1の平均値を用いて、階調レベルm+1
(例えば、“5”)に対応する前記データ信号が、生成
される。或いは、この第1の平均値を階調レベルに対応
させるのに代えて又は加えて、データ信号駆動手段によ
り、階調レベルm(例えば、“4”)に対応するパルス
の幅と階調レベルm+2(例えば、“6”)に対応する
パルスの幅との第2の平均値を用いて、階調レベルm+
1(例えば、“5”)に対応する前記データ信号が、生
成される。
三つのデータ信号をなす階調レベルmに対応するパルス
(例えば、“4”)と、一つのデータ信号をなす階調レ
ベルm+4に対応するパルス(例えば、“8”)との第
1の平均値又は第2の平均値を用いれば、階調レベルm
+1(例えば、“5”)に対応するデータ信号を生成す
るというように、2通りの階調レベルを様々な割合で平
均化することにより、それらの間にある様々な階調レベ
ルを視覚上得られる。
置は上記課題を解決するために請求項1又は2に記載の
駆動装置において、前記データ信号駆動手段は、前記所
定領域単位に含まれる複数の画素についての前記第2の
平均値が前記階調レベルに対応し且つ前記所定領域単位
に含まれる複数の画素の夫々についての前記第1の平均
値が前記階調レベルに対応するように前記データ信号を
生成することを特徴とする。
置によれば、データ信号駆動手段により、以下のように
データ信号は生成される。即ち、例えば相隣接した2
つ、4つ、6つ、8つ等の画素など、所定領域単位に含
まれる複数の画素についての第2の平均値が、或る所定
時間単位において階調レベルに対応するように、データ
信号は生成される。より具体的には、例えば所定領域単
位が2つの隣接画素からなる場合には、左の画素が階調
レベル“4”に対応し、右の画素が階調レベル“6”に
対応する(第2の平均値は“5”となる)ように、デー
タ信号は生成される。そして次に、これら所定領域単位
に含まれる複数の画素の夫々についての、第1の平均値
が、次の時間単位において階調レベルに対応するよう
に、即ち、例えば、左の画素が階調レベル“6”に対応
し、右の画素が階調レベル“4”に対応する(第2の平
均値は“5”となる)ように、データ信号は生成され
る。
置は上記課題を解決するために請求項1から3のいずれ
か一項に記載の駆動装置において、前記データ信号駆動
手段及び前記走査信号駆動手段は、前記所定時間単位毎
に前記データ信号及び前記走査信号の電圧極性を前記デ
ータ信号の中間値を基準として反転させるように前記デ
ータ信号及び前記走査信号を夫々生成し、且つ前記デー
タ信号駆動手段は前記データ信号をなすパルスの幅を前
記所定時間単位の2倍の時間は一定の値に固定すること
を特徴とする。
置によれば、データ信号駆動手段及び走査信号駆動手段
により、データ信号及び前記走査信号は以下のように夫
々生成される。即ち、例えば一フィールド単位などの所
定時間単位毎にデータ信号及び走査信号の電圧極性がデ
ータ信号の中間電位を基準として反転される。従って、
液晶に対して、基本的に交流電圧駆動を行うことが出来
る。ここで、特に、データ信号駆動手段により、データ
信号をなすパルスの幅が、例えば二フィールド単位分な
ど、所定時間単位の2倍の時間は一定の値に固定される
ので、仮に複数の時間単位に亘る複数のデータ信号をな
すパルスの幅が一定でなくとも、所定時間単位の2倍の
時間毎にデータ信号による電圧が打ち消されるので、直
流成分が液晶に印加される事態が効果的に阻止される。
を解決するために請求項1から4のいずれか一項に記載
の液晶表示パネルの駆動装置と前記液晶表示パネルとを
備えたことを特徴とする。
モジュール)によれば、液晶表示パネルは、特に2端子
型非線形素子を備えているが、上述した本願発明の駆動
装置により、N通りの幅のパルスからなるデータ信号を
用いて、それより多いM通りの階調レベルを実現でき
る。
を解決するために請求項5に記載の液晶表示装置におい
て、前記2端子型非線形素子は、MIM(Metal Insula
torMetal)駆動素子を備えたことを特徴とする。
液晶表示パネルは、特にMIM駆動素子を備えている
が、上述した本願発明の駆動装置により、N通りの幅の
パルスからなるデータ信号を用いて、それより多いM通
りの階調レベルを実現できる。
決するために請求項5又は6に記載の液晶表示装置を備
えたことを特徴とする。
機器は、上述した本願発明の液晶表示装置を備えてお
り、比較的簡易な構成により高階調表示が可能である。
に説明する実施の形態から明らかにされよう。
に基づいて説明する。
の形態である液晶表示装置を構成する液晶表示パネルに
備えられる2端子型非線形素子の一例としてのMIM駆
動素子を画素電極と共に模式的に示す平面図であり、図
2は、図1のA−A断面図である。尚、図2におては、
各層や各部材を図面上で認識可能な程度の大きさとする
ため、各層や各部材毎に縮尺を異ならしめてある。
0は、第1基板の一例を構成するMIMアレイ基板30
上に形成された絶縁膜31を下地として、その上に形成
されており、絶縁膜31の側から順に第1金属膜22、
絶縁層24及び第2金属膜26から構成され、MIM構
造(Metal Insulator Metal構造)を持つ。そして、
2端子型のMIM駆動素子20の第1金属膜22は、一
方の端子としてMIMアレイ基板30上に形成された走
査線12に接続されており、第2金属膜26は、他方の
端子として画素電極34に接続されている。尚、走査線
12に代えてデータ線(図6参照)をMIMアレイ基板
30上に形成し、画素電極34に接続してもよい。
プラスチックなどの絶縁性及び透明性を有する基板から
なる。
タルからなる。但し、絶縁膜31は、第2金属膜26の
堆積後等に行われる熱処理により第1金属膜22が下地
から剥離しないこと及び下地から第1金属膜22に不純
物が拡散しないことを主目的として形成されるものであ
る。従って、MIMアレイ基板30を、例えば石英基板
等のように耐熱性や純度に優れた基板から構成すること
等により、これらの剥離や不純物の拡散が問題とならな
い場合には、絶縁膜31は省略することができる。
なり、例えば、タンタル単体又はタンタル合金からな
る。若しくは、タンタル単体又はタンタル合金を主成分
として、これに例えば、タングステン、クロム、モリブ
デン、レニウム、イットリウム、ランタン、ディスプロ
リウムなどの周期率表で第6、第7又は第8族に属する
元素を添加してもよい。この場合、添加する元素として
は、タングステンが好ましく、その含有割合は、例えば
0.1〜6原子%が好ましい。
膜22の表面に陽極酸化により形成された酸化膜からな
る。
なり、例えば、クロム単体又はクロム合金からなる。
Tin Oxide)膜等の、透明導電膜からなる。
第2金属膜及び画素電極は、同一のITO膜等からなる
透明導電膜36から構成されてもよい。このような構成
を持つMIM駆動素子20’は、製造の際に、第2金属
膜及び画素電極を同一の製造工程により形成できる利点
がある。尚、図3において図2と同様の構成要素には同
一参照符号を付し、その説明は省略する。
断面図に示すように、MIM駆動素子40は、所謂バッ
ク・ツー・バック(Back To Back)構造、即ち第1の
MIM駆動素子40aと第2のMIM駆動素子40bと
を極性を反対にして直列に接続した構造を持つように構
成されてもよい。尚、図4及び図5において図1及び図
2と同様の構成要素には同一参照符号を付し、その説明
は省略する。
素子40aは、MIMアレイ基板30上に形成された絶
縁膜31を下地として、この上に順に形成されたタンタ
ル等からなる第1金属膜42、陽極酸化膜等からなる絶
縁膜44及びクロム等からなる第2金属膜46aから構
成されている。他方、第2のMIM駆動素子40bは、
MIMアレイ基板30上に形成された絶縁膜31を下地
として、この上に順に形成された第1金属膜42、絶縁
膜44及び第1金属膜46aから離間した第2金属膜4
6bから構成されている。
46aは、走査線48に接続され、第2のMIM駆動素
子40bの第2金属膜46bは、ITO膜等からなる画
素電極45に接続されている。従って、走査信号は、走
査線48から第1及び第2のMIM駆動素子40a及び
40bを介して画素電極45に供給される。尚、走査線
48に代えてデータ線(図6参照)をMIMアレイ基板
30上に形成し、第1のMIM駆動素子40aの第2金
属膜46aに接続するように構成してもよい。
44は、図1及び図2に示した例における絶縁膜24に
比べて膜厚が小さく、例えば半分程度の膜厚に設定され
ている。
動素子の幾つかの例について説明したが、ZnO(酸化
亜鉛)バリスタ、MSI(Metal Semi-Insulator)駆
動素子、RD(Ring Diode)などの双方向ダイオード
特性を有する2端子型非線形素子を本実施の形態のアク
ティブマトリクス駆動方式の液晶表示パネルに適用可能
である。
動素子20を用いたアクティブマトリクス駆動方式の液
晶表示パネルの実施の形態について図6及び図7を参照
して説明する。尚、図6は、本実施の形態における液晶
表示パネルを駆動回路と共に示した等価回路図であり、
図7は、本実施の形態における液晶表示パネルを模式的
に示す部分破断斜視図である。
IMアレイ基板30又はその対向基板上に配列された複
数の走査線12が走査信号駆動回路100に接続されて
おり、MIMアレイ基板30又はその対向基板上に配列
された複数のデータ線14がデータ信号駆動回路110
に接続されている。尚、走査信号駆動回路100及びデ
ータ信号駆動回路110は、図1及び図2に示したMI
Mアレイ基板30又はその対向基板上に形成されていて
もよく、この場合には、駆動回路を含んだ液晶表示装置
(液晶表示モジュール)となる。或いは、走査信号駆動
回路100及びデータ信号駆動回路110は、液晶表示
パネルとは独立したICから構成され、所定の配線を経
て走査線12やデータ線14に接続されてもよく、この
場合には、駆動回路を含まない液晶表示装置(液晶表示
パネル)となる。
MIM駆動素子20の一方の端子に接続されており(図
1参照)、データ線14は、液晶層18及び図1に示し
た画素電極34を介してMIM駆動素子20の他方の端
子に接続されている。従って、各画素領域16に対応す
る走査線12に走査信号が供給され、データ線14にデ
ータ信号が供給されると、当該画素領域におけるMIM
駆動素子20がオン状態となり、MIM駆動素子20を
介して、画素電極34及びデータ線14間にある液晶層
18に駆動電圧が印加される。
号駆動回路110をMIMアレイ基板30上に設ける
と、MIM駆動素子20についての薄膜形成プロセスと
走査信号駆動回路100及びデータ信号駆動回路110
についての薄膜形成プロセスとを同時に行える利点があ
る。但し、例えばTAB(テープオートメイテッドボン
ディング)方式で実装された走査信号駆動回路100及
びデータ信号駆動回路110を含むLSIに、MIMア
レイ基板30の周辺部に設けられた異方性導電フィルム
を介して走査線12及びデータ線14を接続する構成を
採れば、液晶表示パネル10の製造がより容易となる。
また、前述のLSIをMIMアレイ基板30及びその対
向基板上に異方性導電フィルムを介して直接実装するC
OG(チップオングラス)方式を用いて走査線12及び
データ線14を接続する構成を採ることもできる。
IMアレイ基板30と、これに対向配置される透明な第
2基板の一例を構成する対向基板32とを備えている。
対向基板32は、例えばガラス基板からなる。MIMア
レイ基板30には、マトリクス状に複数の透明な画素電
極34が設けられている。複数の画素電極34は、所定
のX方向に沿って夫々延びておりX方向に直交するY方
向に配列された複数の走査線12に夫々接続されてい
る。画素電極34、MIM駆動素子20、走査線12等
の液晶に面する側には、例えばポリイミド薄膜などの有
機薄膜からなりラビング処理等の所定の配向処理が施さ
れた配向膜が設けられている。
夫々延びておりX方向に短冊状に配列された複数のデー
タ線14が設けられている。データ線14の下側には、
例えばポリイミド薄膜などの有機薄膜からなりラビング
処理等の所定の配向処理が施された配向膜が設けられて
いる。この場合データ線14は、少なくとも画素電極3
4と対向する部分については、ITO膜等の透明導電膜
から形成される。但し、データ線14に代えて走査線1
2を対向基板32の側に形成する場合には、走査線12
がITO膜等の透明導電膜から形成される。
用途に応じて、例えばストライプ状、モザイク状、トラ
イアングル状等に配列された色材膜からなるカラーフィ
ルタが設けられてもよく、更に、例えばクロムやニッケ
ルなどの金属材料やカーボンやチタンをフォトレジスト
に分散した樹脂ブラックなどのブラックマトリクスが設
けられていてもよい。このようなカラーフィルタやブラ
ックマトリクスにより、一つの液晶表示パネルによるカ
ラー表示を可能としたり、コントラストの向上や色材の
混色防止などにより、高品位の画像を表示できるように
なる。
タ線14とが対面するように配置されたMIMアレイ基
板30と対向基板32との間には、対向基板32の周辺
に沿って配置されるシール剤により囲まれた空間に液晶
が封入され、液晶層18(図6参照)が形成される。液
晶層18は、画素電極34及びデータ線14からの電界
が印加されていない状態で前述の配向膜により所定の配
向状態を採る。液晶層18は、例えば一種又は数種類の
ネマティック液晶を混合した液晶からなる。シール剤
は、両基板30及び32をそれらの周辺で貼り合わせる
ための接着剤であり、両基板間の距離を所定値とするた
めのスペーサが混入されている。
パルス的にMIM駆動素子20に所定電圧の走査信号を
順次送るのに合わせて、データ信号駆動回路110は後
述のように表示信号の階調レベルに応じたパルス幅を有
するデータ信号をデータ線14に順次送る。図7におい
て、このように画素電極34及びデータ線14に電圧が
印加されると、この画素電極34とデータ線14とに挟
まれた部分における液晶層の配向状態が、MIM駆動素
子20を介して印加される駆動電圧により変化し、ノー
マリーホワイトモードであれば、駆動電圧が印加された
状態で入射光がこの液晶部分を通過不可能とされ、ノー
マリーブラックモードであれば、駆動電圧が印加された
状態で入射光がこの液晶部分を通過可能とされ、全体と
して液晶表示パネル10からは表示信号に応じたコント
ラストを持つ光が出射する。
が、対向基板32の投射光が入射する側及びMIMアレ
イ基板30の投射光が出射する側には夫々、例えば、T
N(ツイステッドネマティック)モード、 STN(ス
ーパーTN)モード、D−STN(ダブル−STN)モ
ード等の動作モードや、ノーマリーホワイトモード/ノ
ーマリーブラックモードの別に応じて、偏光フィルム、
位相差フィルム、偏光板などが所定の方向で配置され
る。
6に示した走査信号駆動回路100及びデータ信号駆動
回路110の第1の実施の形態における構成及び動作に
ついて図8から図10を参照して説明する。
走査信号駆動回路100は、基準クロックに基づいて、
所定の波高値(電圧値)及びパルス幅を持つと共に一定
周期のパルスからなる走査信号を、各画素電極に印加さ
れる電圧がフレーム毎に、データ信号の中間値を基準と
して反転するように複数の走査線12に順次印加する。
このように、走査信号を反転させる(更に、データ信号
もこれに対応して反転させる)のは、液晶層18を交流
駆動することにより、液晶層18の劣化を防ぐためであ
る。尚、駆動方式に応じて、走査信号を走査線12に一
行毎に時分割で供給してもよいし、例えば3行毎などの
複数の行毎に時分割で供給するようにしてもよい。
号駆動手段の一例を構成するデータ信号駆動回路110
aは、フレームカウンタ200、Xカウンタ202、A
NDゲート210、1加算回路212、GCP生成回路
214及びXドライバ回路216を備えて構成されてい
る。
64通りの階調レベル(階調レベル0〜63)のうちの
一つのレベルを示す6ビットD0〜D5(但し、D0は
LSB)のデジタル信号が各画素について夫々入力さ
れ、更に、垂直同期信号HSYNC、水平同期信号VSYNC及
びXドライバ回路216駆動用の基準クロックXCKが
入力される。
路214a及びこれらの比較結果の論理和を演算する論
理和回路214bから構成されている。これらの比較回
路214aにより、HSYNC毎にリセットされ基準クロッ
クXCK毎にカウントアップされるXカウンタ202の
カウント値を、前述の図27に示したような特性に基づ
いて予め定められた32通りの値と比較する。そして、
論理和回路214bにより、これらの比較回路214a
の比較結果の論理和を演算することにより、その演算出
力として、前述の図28に示したような特性を持つ、3
2通りの階調レベルの差に応じたMIM駆動素子20の
オン幅の差に対応して予め間隔が異なる1H期間当たり
32個のパルスの列からなるGCP信号を生成する。こ
のように生成されたGCP信号(図26の上から2段目
参照)は、Xドライバ回路216のGCP入力端子に供
給される。
ウントアップされる。フレームカウンタ200でカウン
トされたカウント値のLSBと、入力された6ビットの
デジタル信号のLSBであるD0との論理積がANDゲ
ート210により演算され、コントロール信号として1
加算回路212のコントロール信号端子に入力される。
トロール信号のレベルが“H”のときには、入力された
5ビットのデジタル信号に+1を加算して出力し、入力
されたコントロール信号のレベルが“L”のときには、
入力された5ビットのデジタル信号をそのまま出力す
る。
2から6ビットのデジタル信号D0’〜D5’(但し、
D0’はLSB)が入力されると、基準クロックXCK
に基いて、このデジタル信号D0’〜D5’を複数のデ
ータ線14と一対一対応となっている所定の内部レジス
タに保持する。以上のようなデジタル信号D0〜D5に
対応するデジタル信号D0’〜D5’の生成、及びXド
ライバ回路216の内部レジスタへの転送を順次行うこ
とにより、1水平ライン分のデジタル信号が全てこの内
部レジスタ内に保持されることになる。内部レジスタか
らは、LP信号をトリガとして、GCP生成回路214
から入力された1H期間当たり32個のパルスの列から
なるGCP信号に従って、内部レジスタ内の6ビットの
デジタル値が示す階調レベルに対応したパルス幅を持つ
データ信号が出力される。以上のように64階調のデジ
タル信号D0〜D5の入力に対して、33通りの幅を持
つデータ信号が生成され、複数のデータ線14に供給さ
れる。
参照して更に説明する。
号VSYNCが入力され、これによりフレームカウンタ20
0のLSBが1(Hレベル)又は0(Lレベル)とな
る。この同期信号VSYNCの間に、複数の水平同期信号H
SYNCが入力される。
H期間において、33通りの階調レベルの差に対応して
間隔が徐々に変化する32個のパルスの列からなるGC
P信号が生成される。
に、特定アドレスの画素電極に対する、例えば階調レベ
ルが5であるデジタル信号D0〜D5を入力として、同
期信号VSYNCに基づいて1(Hレベル)又は0(Lレベ
ル)となるフレームカウンタ200のLSBが一定であ
る期間により規定されるフレーム毎に、階調レベルが交
互に4と6であるデジタル信号D0’〜D5’が、1加
算回路212から出力される。
ば階調レベル“5”を示すデジタル信号が複数のフレー
ムに亘って入力されたとすれば、1加算回路212から
は、階調レベル“4”を示すデジタル信号と階調レベル
“6”を示すデジタル信号とがフレーム毎に交互に出力
され、Xドライバ回路216に入力される。即ち、複数
のフレームに亘る複数のデータ信号の時間的な平均化
(第1の平均化)が行われる。
当該画素に対して階調レベル“4”に対応するパルス幅
を持つデータ信号と階調レベル“6”に対応するパルス
幅を持つデータ信号とがフレーム毎に交互にデータ線2
14を介して供給されることになる。
信号を用いた階調表示の原理を図式的に示す。尚、図9
では、フレームカウンタ200を用いてフレーム毎に異
なる階調レベルを交互に出力する構成としたが、フィー
ルド毎に異なる階調レベルを交互に出力しても、ほぼ同
様の効果が得られるので、図10に示す例では、フィー
ルド毎に異なる階調レベルを交互に出力する場合につい
て説明する。ここに、“フレーム”とは、例えばR、G
及びBの夫々の単色光画面を合成してカラー画面を生成
する際の合成後の一つの完全なカラー画面の単位や、N
TSC方式のインターレースにおける偶数及び奇数フィ
ールド走査により走査される一つの完全な画面の単位な
どを指す。また、“フィールド”とは、例えばR、G及
びBの夫々の単色光画面を合成してカラー画面を生成す
る際の当該各単色光フィールドといった単位や、NTS
C方式のインターレースにおける偶数又は奇数フィール
ドといった単位などを指す。
ベルnを表示する際には、フィールド1〜フィールド4
において、階調レベルnに対応するパルス幅を持つデー
タ信号が生成され、データ線14に供給される(左
列)。また、ある画素において階調レベルn+1を表示
する際には、フィールド1〜フィールド4において、階
調レベルn+1に対応するパルス幅を持つデータ信号が
生成され、データ線14に供給される(右列)。これに
対し、ある画素において階調レベルn+0.5を表示す
る際には、フィールド1とフィールド3とでは、階調レ
ベルnに対応するパルス幅を持つデータ信号が生成さ
れ、データ線14に供給され、且つフィールド2とフィ
ールド4とでは、階調レベルn+1に対応するパルス幅
を持つデータ信号が生成され、データ線14に供給され
る(中央列)。
ジタル信号が各画素について夫々、例えば、フィールド
単位毎に入力されると、データ信号駆動回路110aに
より、33通りの幅が異なるパルスからなるデータ信号
が、各画素に対し複数のフィールド単位に亘る複数のデ
ータ信号をなす複数のパルスの幅の平均値(第1の平均
値)が、各画素の階調レベルに対応するように生成され
る。このように第1の平均値が階調レベルに対応するよ
うに生成されたデータ信号が、データ線14に供給さ
れ、走査信号駆動回路100により、走査信号が走査線
12に供給されるので、視覚に対して十分に小さくフィ
ールド単位、フレーム単位等の所定時間単位を設定して
やれば、例えば奇数の階調レベルに対応する幅のパルス
を用いることなく、即ち、偶数の階調レベルに対応する
幅のパルスのみを用いて、当該奇数の階調レベルに対応
する幅のパルスを供給したのと同じような表示が視覚上
得られる。
3通りの幅のパルスからなるデータ信号を用いて、その
約2倍の64通りの階調レベルを実現できるので、GC
P信号を構成するパルス列の間隔を狭めることなく、階
調数を増やすことが出来る。このため、階調数を増やす
ために特に階調レベルが高い側におけるGCP信号を構
成するパルス列の間隔を狭めないで済み、GCP生成回
路214やデータ信号駆動回路110aに高速動作させ
る必要も無くなる。従って、GCP信号を構成するパル
ス列の間隔を狭めるために、X側の基準クロックXCK
の周期を短くする必要性も無く、消費電力の増加も防げ
る。更にこのように比較的低速な動作を行うことによ
り、温度変化等の外的影響や動作環境等に起因したGC
P信号やデータ信号を構成するパルスの遅延時間の少し
の変化により階調レベルが狂う事態を未然に防止し得、
動作の安定性が格段に高まる。
MIM駆動素子20を用いた液晶表示パネル10におい
ては、このような駆動装置における簡易化及びそれに伴
う低コスト化は、非常に有意義である。
は、階調レベルn及び階調レベルn+1を1:1の時間
的割合で交互に表示することにより、その第1の平均値
により階調レベルn+1/2を表示するようにしたが、
この時間的割合は、1:1に限られるものではない。例
えば、これらを1:2の時間的割合で交互に表示するこ
とにより、階調レベルn+2/3を表示できるし、これ
らを2:1の時間的割合で交互に表示することにより、
階調レベルn+1/3を表示できるし、これらを1:3
の時間的割合で交互に表示することにより、階調レベル
n+3/4を表示できるし、これらを3:1の時間的割
合で交互に表示することにより、階調レベルn+1/4
を表示できる。より一般には、少なくとも一つのデータ
信号をなす階調レベルmに対応するパルスの幅と少なく
とも一つのデータ信号をなす階調レベルm+1に対応す
るパルスの幅との時間的平均値を用いて、階調レベルm
+α(0<α<1)に対応するデータ信号を生成し得
る。
査信号駆動回路100及びデータ信号駆動回路110の
第2の実施の形態における構成及び動作について図11
から図13を参照して説明する。
は、第1の平均値を用いて実際には表示されていない階
調レベルを視覚上で実現したが、本実施の形態では、第
2の平均値、即ち、複数の隣接画素からなる画像表示領
域における階調レベルの平均値を用いて実際には表示さ
れていない階調レベルを視覚上で実現する。
回路の構成及び動作は、第1の実施の形態の場合と同様
である。
タ信号駆動手段の他の例を構成するデータ信号駆動回路
110bのブロック図を示す。尚、図11において、図
8と同一の構成要素には同一の参照符号を付し、その詳
細な説明は省略する。
110bは、Xカウンタ202、Yカウンタ204、E
X.ORゲート208、ANDゲート210、1加算回
路212、GCP生成回路214及びXドライバ回路2
16を備えて構成されている。
され、基準クロックXCK毎によりカウントアップされ
る。Xカウンタ202でカウントされたカウント値のL
SBと、VSYNC毎にリセットされHSYNC毎にカウントア
ップされるYカウンタ204のカウント値のLSBとの
排他的論理和がEX.ORゲート208で演算される。
そして、その出力たる排他的論理和と、入力された6ビ
ットのデジタル信号のLSBであるD0との論理積がA
NDゲート210により演算され、コントロール信号と
して1加算回路212のコントロール信号端子に入力さ
れる。
の動作を図12のタイミングチャートを参照して更に説
明する。
らは、1H期間において、33通りの階調レベルの差に
対応して間隔が徐々に変化する32個のパルスの列から
なるGCP信号が生成される。
及び列方向に隣接した複数の画素電極に対する、例えば
階調レベル“5”を示すデジタル信号D0〜D5を入力
として、1加算回路212からは、基準クロックXCK
に基づいてXカウンタ202のLSBが一定である期間
毎に、階調レベルが“4”と“6”とを示すデジタル信
号D0’〜D5’が交互に出力され、更にYカウンタ2
04のLSBが一定である1H期間毎に、階調レベルが
“4”と“6”とを示すデジタル信号D0’〜D5’が
交互に出力され、Xドライバ回路216に入力される。
数の画素電極について、例えば階調レベル“5”を示す
デジタル信号が入力されると、1加算回路212から
は、階調レベル“4”を示すデジタル信号と階調レベル
“6”を示すデジタル信号とがこれらの隣接する画素電
極に対して交互に出力され、Xドライバ回路216に入
力される。即ち、隣接する複数の画素における面積的・
空間的な平均化(第2の平均化)が行われる。
これらの隣接する画素電極に対して階調レベル“4”に
対応するパルス幅を持つデータ信号と階調レベル“6”
に対応するパルス幅を持つデータ信号とが行及び列毎に
交互にデータ線214を介して供給されることになる。
信号を用いた階調表示の原理を図式的に示す。
において階調レベルnを表示する際には、これら4つの
画素夫々に対して、階調レベルnに対応するパルス幅を
持つデータ信号が生成され、データ線14に供給される
(図13の左側)。また、4つの隣接画素において階調
レベルn+1を表示する際には、これら4つの画素夫々
に対して、階調レベルn+1に対応するパルス幅を持つ
データ信号が生成され、データ線14に供給される(図
13の右側)。これに対し、4つの隣接画素において階
調レベルn+0.5を表示する際には、これら4つの画
素のうち例えば対角に位置する二つの画素夫々に対し
て、階調レベルnに対応するパルス幅を持つデータ信号
が生成され、データ線14に供給され、且つ残りの二つ
の画素夫々に対して、階調レベルn+1に対応するパル
ス幅を持つデータ信号が生成され、データ線14に供給
される(図13の中央)。
ジタル信号が各画素について夫々入力されると、データ
信号駆動回路により、33通りの幅が異なるパルスから
なるデータ信号が、所定領域単位内にある複数の画素に
対する複数のデータ信号をなす複数のパルスの幅の第2
の平均値がこの階調レベルに対応するように、生成され
る。このように第2の平均値が階調レベルに対応するよ
うに生成されたデータ信号が、データ線14に供給さ
れ、走査信号駆動回路100により、走査信号が走査線
12に供給されるので、視覚に対して十分に小さく所定
領域単位を設定してやれば、例えば奇数の階調レベルに
対応する幅のパルスを用いることなく、即ち偶数の階調
レベルに対応する幅のパルスのみを用いて、当該奇数の
階調レベルに対応する幅のパルスを供給したのと同じよ
うな表示が視覚上得られる。
ば、33通りの幅のパルスからなるデータ信号を用い
て、その約2倍の64通りの階調レベルを実現できるの
で、第1の実施の形態と同様の効果が得られる。
n及び階調レベルn+1を1:1の面積的割合で表示す
ることにより、その第2の平均値により階調レベルn+
0.5を表示するようにしたが、この面積的割合は、
1:1に限られるものではない。例えば、これらを1:
2の面積的割合で表示することにより、階調レベルn+
2/3を表示できるし、これらを2:1の面積的割合で
表示することにより、階調レベルn+1/3を表示で
き、より一般には、各種の所定領域単位と面積的割合と
を採用することで、各種の階調レベルに対応するデータ
信号を生成し得る。
査信号駆動回路100及びデータ信号駆動回路110の
第3の実施の形態における構成及び動作について図14
から図18を参照して説明する。
は、第1の平均値を用いて実際には表示されていない階
調レベルを視覚上で実現し、第2の実施の形態では、第
2の平均値を用いて実際には表示されていない階調レベ
ルを視覚上で実現したが、本実施の形態では、第1の平
均値及び第2の平均値の両方を用いて実際には表示され
ていない階調レベルを視覚上で実現する。
回路の構成及び動作は、第1の実施の形態の場合と同様
である。
タ信号駆動手段の他の例を構成するデータ信号駆動回路
110cのブロック図を示す。尚、図14において、図
8又は図11と同一の構成要素には同一の参照符号を付
し、その詳細な説明は省略する。
110bは、フレームカウンタ200、Xカウンタ20
2、Yカウンタ204、EX.ORゲート206及び2
08、ANDゲート210、1加算回路212、GCP
生成回路214並びにXドライバ回路216を備えて構
成されている。
ウントアップされる。フレームカウンタ200でカウン
トされたカウント値のLSBと、Xカウンタ202でカ
ウントされたカウント値のLSBとの排他的論理和が、
EX.ORゲート206で演算される。更に、その出力
たる排他的論理和と、Yカウンタ204のカウント値の
LSBとの排他的論理和がEX.ORゲート208で演
算される。そして、その出力たる排他的論理和と、入力
された6ビットのデジタル信号のLSBであるD0との
論理積がANDゲート210により演算され、コントロ
ール信号として1加算回路212のコントロール信号端
子に入力される。
の動作を図15のタイミングチャートを参照して更に説
明する。
らは、1H期間において、33通りの階調レベルの差に
対応して間隔が徐々に変化する32個のパルスの列から
なるGCP信号が生成される。
及び列方向に隣接した複数の画素電極に対する、例えば
階調レベル“5”を示すデジタル信号D0〜D5を入力
として、1加算回路212からは、基準クロックXCK
に基づいてXカウンタ202のLSBが一定である期間
毎に、階調レベルが“4”と“6”とを示すデジタル信
号D0’〜D5’が交互に出力され、更にYカウンタ2
04のLSBが一定である1H期間毎に、階調レベルが
“4”と“6”とを示すデジタル信号D0’〜D5’が
交互に出力され、Xドライバ回路216に入力される。
以上の動作が一のフレームに対して行われると、更に、
次のフレームでは、特定アドレスの画素電極に対する、
例えば階調レベルが5であるデジタル信号D0〜D5を
入力として、同期信号VSYNCに基づいて1(Hレベル)
又は0(Lレベル)となるフレームカウンタ200のL
SBが一定である期間により規定されるフレーム毎に、
階調レベルが交互に4と6であるデジタル信号D0’〜
D5’が、1加算回路212から出力される。
と同様に、隣接する複数の画素における第1の平均化が
行われ、更に前述した第2の実施の形態と同様に、隣接
する複数の画素における第2の平均化も行われる。
信号駆動回路により生成されるデータ信号を用いた階調
表示の原理を図式的に示す。尚、図14では、フレーム
カウンタ200を用いてフレーム毎に異なる階調レベル
を交互に出力する構成としたが、フィールド毎に異なる
階調レベルを交互に出力しても、ほぼ同様の効果が得ら
れるので、図16に示す例では、フィールド毎に異なる
階調レベルを交互に出力する場合について説明する。
うに4つの隣接画素において階調レベルn+0.5を表
示する際には、第1フィールドにおいて、これら4つの
画素のうち対角に位置する二つの画素夫々に対して、階
調レベルnに対応するパルス幅を持つデータ信号が生成
され、データ線14に供給され、且つ残りの二つの画素
夫々に対して、階調レベルn+1に対応するパルス幅を
持つデータ信号が生成され、データ線14に供給される
(図16の左側)。更に、これら4つの隣接画素の夫々
について、階調レベルn+0.5が第1の平均値に対応
するように、第2フィールドでは、第1フィールドとは
異なる階調レベルn(又はn+1)に対応するパルス幅
を持つデータ信号が生成され、データ線14に供給され
る(図16の中央)。同様に、これら4つの画素の夫々
について、階調レベルn+0.5が第1の平均値に対応
するように、第3フィールドでは、第2フィールドとは
異なり第1フィールドと同じである、階調レベルn(又
はn+1)に対応するパルス幅を持つデータ信号が生成
され、データ線14に供給される(図16の右側)。
間的及び面積的な平均化を用いた、より複雑な駆動方法
も可能である。
に、各画素に対し階調レベル4と階調レベル6とを3:
1の割合で表示させつつ、且つ下段に示したように、隣
接する4つの画素同士は、1フィールド分ずつタイミン
グがずれるように駆動する。すると、これら4つの隣接
画素については4フィールドで時間的にも面積的にも平
均値が階調レベル4.5となる階調表示が可能となる。
に、各画素に対し階調レベル4と階調レベル6とを6:
2の割合で表示させしつつ、且つ下段に示したように、
隣接する4つの画素同士は、1フィールド分ずつタイミ
ングがずれるように駆動する。すると、これら4つの隣
接画素については8フィールドで時間的にも面積的にも
平均値が階調レベル4.5となる階調表示が可能とな
る。
れば、所定領域単位における第2の平均値が階調レベル
に対応するように、データ信号は生成され、更に、これ
ら複数の画素の夫々についての第1の平均値が階調レベ
ルに対応するように、データ信号は生成されるので、例
えば2通りの幅のパルスからなるデータ信号を用いて、
それらの幅の間の幅を持つパルスに対応する階調レベル
が、視覚上で時間的にも面積的にも均一化された階調レ
ベルとして得られる。これらの結果、フリッカーを目立
たなくしながら、GCP信号を構成するパルス列の間隔
を相対的に大きく出来るので有利である。
した各実施の形態においても、通常の液晶駆動の場合と
同様に、液晶層18の劣化を防止するため等の理由か
ら、画素電極34及びデータ線14との間において液晶
層18に印加される電圧は1フィールド毎或いはフレー
ム毎にデータ信号の中間値を基準として極性が反転され
るように駆動(交流駆動)される。このため、例えば、
図10に示した第1の実施の形態における駆動方法によ
れば、図19において駆動方法Aとして示すように、一
つの画素について1フィールド毎にデータ信号(液晶駆
動電圧)の極性が反転されている。ここで、1フィール
ド毎に例えば、階調レベル4と階調レベル6とを交互に
表示した場合、階調レベル4の場合と階調レベル6の場
合の駆動電圧の差に起因する直流成分が液晶層18に印
加されることになる。この印加される直流成分は、これ
らの階調レベルにおける液晶の配向状態の変化の実効値
(液晶に印加される実効電圧値)が僅かであれば、殆ど
問題とならない。しかしながら、液晶表示パネル10の
パネル特性等によっては、この実効値が無視し得ない場
合(即ち、液晶に直流電圧が悪影響を及ぼす場合)も生
じ得る。
は、図19において駆動方法Bとして示すように、駆動
電圧印加の極性反転が2度行われて元に戻る周期と一致
する2フィールド毎或いは2フレーム毎に階調レベルを
切り換えるようにする。例えば、2フィールド毎に、階
調レベル4と階調レベル6とを交互に表示する。このよ
うにすると、2フィールドの間に駆動電圧の極性反転が
2度行われて元に戻るため、階調レベルが4と6とであ
ろうが、更に階調レベルが3と7であろうが、2フィー
ルドの間毎に液晶に印加される直流成分を実質的に零に
できる。以上のように、本実施の形態によれば、駆動方
法Aと比べて、液晶層に対する直流電圧の印加を低減す
ることができる。
は、図19に示した駆動方法Bの方が駆動方法Aよりも
不利となる。このように、直流電圧の印加とフリッカー
とは、トレードオフの関係にあるため、駆動方法Aを選
択するか駆動方法Bを選択するかは、各液晶表示パネル
10のパネル特性、直流耐圧性、応答スピード等を加味
して決定するのが好ましい。
用する場合には、前述の駆動回路の第3の実施の形態の
場合(図16参照)と同様に、図20に示すように、好
ましくは、第1の平均化に加えて第2の平均化も行うよ
うに隣接画素間における階調レベルを切り換える。これ
により、フリッカーを目立たなくすることができる。
ばカラー液晶プロジェクタに適用される場合には、3つ
の液晶表示パネル10がRGB用のライトバルブとして
夫々用いられ、各パネルには夫々RGB色分解用のダイ
クロイックミラーを介して分解された各色の光が入射光
として夫々入射されることになるので、対向基板32上
にカラーフィルタを設ける必要はない。他方、液晶表示
パネル10は、例えば直視型や反射型のカラー液晶テレ
ビに適用される場合には、画素電極34に対向する所定
領域にRGBのカラーフィルタをその保護膜と共に、対
向基板32上に形成してもよい。
イ基板30側における液晶分子の配向不良を抑制するた
めに、画素電極34、MIM駆動素子20、走査線12
等の全面に平坦化膜をスピンコート等で塗布してもよ
く、又はCMP処理を施してもよい。
駆動法”に基づいて、第1又は第2の平均化を行うよう
にしたが、本発明によれば、例えば特開平2−1252
25号公報等に開示された充放電駆動法に基づいて同様
に時間的又は面積的な平均化を行うことも可能である。
例として液晶層18をネマティック液晶から構成した
が、液晶を高分子中に微小粒として分散させた高分子分
散型液晶を用いれば、前述の配向膜、偏光フィルム、偏
光板等が不要となり、光利用効率が高まることによる液
晶表示パネルの高輝度化や低消費電力化の利点が得られ
る。更に、画素電極34をAl等の反射率の高い金属膜
から構成することにより、液晶表示パネル10を反射型
液晶表示装置に適用する場合には、電圧無印加状態で液
晶分子がほぼ垂直配向されたSH(スーパーホメオトロ
ピック)型液晶などを用いても良い。更にまた、液晶表
示パネル10においては、液晶層に対し垂直な電界(縦
電界)を印加するように対向基板32の側にデータ線1
4を設けているが、液晶層に平行な電界(横電界)を印
加するように一対の横電界発生用の電極から画素電極3
4を夫々構成する(即ち、対向基板32の側には縦電界
発生用の電極を設けることなく、MIMアレイ基板30
の側に横電界発生用の電極を設ける)ことも可能であ
る。このように横電界を用いると、縦電界を用いた場合
よりも視野角を広げる上で有利である。その他、各種の
液晶材料(液晶相)、動作モード、液晶配列、駆動方法
等に本実施の形態を適用することが可能である。
晶表示パネル10、走査信号駆動回路100及びデータ
信号駆動回路110を備えた電子機器の実施の形態につ
いて図21から図25を参照して説明する。
10等を備えた電子機器の概略構成を示す。
力源1000、表示情報処理回路1002、前述の走査
信号駆動回路100及びデータ信号駆動回路110を含
む駆動回路1004、前述の液晶表示パネル10、クロ
ック発生回路1008並びに電源回路1010を備えて
構成されている。表示情報出力源1000は、ROM
(Read Only Memory)、RAM(Random Access Me
mory)、光ディスク装置などのメモリ、同調回路等を含
み、クロック発生回路1008からのクロックに基い
て、所定フォーマットのビデオ信号などの表示情報を表
示情報処理回路1002に出力する。表示情報処理回路
1002は、増幅・極性反転回路、相展開回路、ローテ
ーション回路、ガンマ補正回路、クランプ回路等の周知
の各種処理回路を含んで構成されており、クロックに基
いて入力された表示情報から前述の6ビットの64階調
のデジタル信号DATA(D0〜D5)を順次生成し、クロ
ックCLKと共に駆動回路1004に出力する。駆動回路
1004は、走査信号駆動回路100及びデータ信号駆
動回路110によって前述の駆動方法により液晶表示パ
ネル10を駆動する。電源回路1010は、上述の各回
路に所定電源を供給する。尚、液晶表示パネル10を構
成するMIMアレイ基板の上に、駆動回路1004を搭
載してもよく、これに加えて表示情報処理回路1002
を搭載してもよい。
れた電子機器の具体例を夫々示す。
プロジェクタ1100は、上述した駆動回路1004が
MIMアレイ基板上に搭載された液晶表示パネル10を
含む液晶表示モジュールを3個用意し、夫々RGB用の
ライトバルブ10R、10G及び10Bとして用いた投
射型プロジェクタとして構成されている。液晶プロジェ
クタ1100では、白色光源のランプユニット1102
から投射光が発せられると、ライトガイド1104の内
部で、複数のミラー1106を介して、2枚のダイクロ
イックミラー1108によって、RGBの3原色に対応
する光成分R、G、Bに分けられ、各色に対応するライ
トバルブ10R、10G及び10Bに夫々導かれる。そ
して、ライトバルブ10R、10G及び10Bにより夫
々変調された3原色に対応する光成分は、ダイクロイッ
クプリズム1112により再度合成された後、投写レン
ズ1114を介してスクリーンなどにカラー画像として
投写される。
ップトップ型のパーソナルコンピュータ1200は、上
述した液晶表示パネル10がトップカバーケース内に備
えられており、更にCPU、メモリ、モデム等を収容す
ると共にキーボード1202が組み込まれた本体120
4を備えている。
ージャ1300は、金属フレーム1302内に前述の駆
動回路1004がMIMアレイ基板上に搭載されて液晶
表示モジュールをなす液晶表示パネル10が、バックラ
イト1306aを含むライトガイド1306、回路基板
1308、第1及び第2のシールド板1310及び13
12、二つの弾性導電体1314及び1316、並びに
フィルムキャリアテープ1318と共に収容されてい
る。この例の場合、前述の表示情報処理回路1002
(図21参照)は、回路基板1308に搭載してもよ
く、液晶表示パネル10のMIMアレイ基板上に搭載し
てもよい。更に、前述の駆動回路1004を回路基板1
308上に搭載することも可能である。
で、回路基板1308等が設けられている。しかしなが
ら、駆動回路1004や更に表示情報処理回路1002
を搭載して液晶表示モジュールをなす液晶表示パネル1
0の場合には、金属フレーム1302内に液晶表示パネ
ル10を固定したものを液晶表示装置として、或いはこ
れに加えてライトガイド1306を組み込んだバックラ
イト式の液晶表示装置として、生産、販売、使用等する
ことも可能である。
4や表示情報処理回路1002を搭載しない液晶表示パ
ネル10の場合には、駆動回路1004や表示情報処理
回路1002を含むIC1324がポリイミドテープ1
322上に実装されたTCP(Tape Carrier Packag
e)1320に、MIMアレイ基板30の周辺部に設け
られた異方性導電フィルムを介して物理的且つ電気的に
接続して、液晶表示装置として、生産、販売、使用等す
ることも可能である。
電子機器の他にも、液晶テレビ、ビューファインダ型又
はモニタ直視型のビデオテープレコーダ、カーナビゲー
ション装置、電子手帳、電卓、ワードプロセッサ、ワー
クステーション、携帯電話、テレビ電話、POS端末、
タッチパネルを備えた装置等などが図21に示した電子
機器の例として挙げられる。
ば、比較的簡易な構成を持ち、高階調表示が可能であり
且つ階調表示における信頼性が高い液晶表示装置を備え
た各種の電子機器を実現できる。
らなるデータ信号を用いて、例えば数倍等のM通り(但
し、M>N)の階調レベルを実現できる。この結果例え
ば、前述のGCP信号に基づいてデータ信号駆動手段に
よりデータ信号を生成する場合に、GCP信号を構成す
るパルス列の間隔を狭めることなく、階調数を増やすこ
とが出来る。このため、階調数を増やすために特に階調
レベルが高い側におけるGCP信号を構成するパルス列
の間隔を狭めないで済み、GCP信号を生成する回路や
データ信号駆動手段に高速動作させる必要も無くなる。
従って、GCP信号を構成するパルス列の間隔を狭める
ために、動作クロックの周期を短くする必要性も無くな
り、高性能のクロックは不要となり、消費電力の増加も
防げる。更にこのように比較的低速な動作を行うことに
より、温度変化等の外的影響や動作環境等に起因したG
CP信号やデータ信号のパルスの遅延時間の少しの変化
により階調レベルが狂う事態を未然に防止し得、動作の
安定性が格段に高まる。
MIM等の2端子型非線形素子を用いた液晶表示パネル
を備えた液晶表示装置においては、このような駆動装置
における簡易化及びそれに伴う低コスト化は、非常に有
意義である。
備えられるMIM駆動素子の一例を画素電極と共に示す
平面図である。
IM駆動素子の他の例を示す断面図である。
IM駆動素子の更に他の例を画素電極と共に示す平面図
である。
を示す等価回路図である。
部分破断斜視図である。
施の形態を示すブロック図である。
作を示すタイミングチャートである。
動作原理を示す概念図である。
実施の形態を示すブロック図である。
動作を示すタイミングチャートである。
動作原理を示す概念図である。
実施の形態を示すブロック図である。
動作を示すタイミングチャートである。
動作原理を示す概念図(その1)である。
動作原理を示す概念図(その2)である。
動作原理を示す概念図(その3)である。
動作原理を示す概念図(その1)である。
動作原理を示す概念図(その2)である。
構成を示すブロック図である。
を示す断面図である。
ピュータを示す正面図である。
解斜視図である。
晶表示装置を示す斜視図である。
際のタイミングチャートである。
号駆動用のパルスのオン幅の変化を示す特性図である。
隔の変化を示す特性図である。
回路 200…フレームカウンタ 202…Xカウンタ 204…Yカウンタ 212…1加算回路 214…GCP生成回路 216…Xドライバ回路 1100…液晶プロジェクタ 1200…パーソナルコンピュータ 1300…ページャ
Claims (7)
- 【請求項1】 一対の基板と、該一対の基板間に挟持さ
れた液晶と、一方の基板に設けられた複数のデータ線
と、他方の基板に設けられた複数の走査線と、前記デー
タ線と前記走査線との間に直列に接続されたスイッチン
グ素子及び前記液晶とからなる複数の画素を備えた液晶
表示パネルの駆動装置であって、 M(但し、Mは自然数)通りの階調レベルを示す画像デ
ータが各画素且つ各所定時間単位について入力され、N
(但し、NはM未満の自然数)通りの幅が異なるパルス
からなるデータ信号を、前記各画素に対し複数の前記所
定時間単位に亘る複数のデータ信号をなす複数のパルス
の幅の第1の平均値及び前記各画素を含む所定領域単位
内に夫々位置する複数の画素に対する複数のデータ信号
をなす複数のパルスの幅の第2の平均値のうちの少なく
とも一方が前記各画素の前記階調レベルに対応するよう
に生成し、該生成したデータ信号を前記複数のデータ線
に時分割で供給するデータ信号駆動手段と、 走査信号を前記複数の走査線に時分割で供給する走査信
号駆動手段とを備えたことを特徴とする液晶表示パネル
の駆動装置。 - 【請求項2】 前記データ信号駆動手段は、少なくとも
一つの前記データ信号をなす階調レベルm(但し、mは
0以上M未満の整数)に対応するパルスの幅と少なくと
も一つの前記データ信号をなす階調レベルm+2に対応
するパルスの幅との第1の平均値及び第2の平均値のう
ちの少なくとも一方が階調レベルm+1に対応するよう
に前記データ信号を生成することを特徴とする請求項1
に記載の液晶表示パネルの駆動装置。 - 【請求項3】 前記データ信号駆動手段は、前記所定領
域単位に含まれる複数の画素についての前記第2の平均
値が前記階調レベルに対応し且つ前記所定領域単位に含
まれる複数の画素の夫々についての前記第1の平均値が
前記階調レベルに対応するように前記データ信号を生成
することを特徴とする請求項1又は2に記載の液晶表示
パネルの駆動装置。 - 【請求項4】 前記データ信号駆動手段及び前記走査信
号駆動手段は、前記所定時間単位毎に前記データ信号及
び前記走査信号の電圧極性を前記データ信号の中間電位
を基準として反転させるように前記データ信号及び前記
走査信号を夫々生成し、且つ前記データ信号駆動手段は
前記データ信号をなすパルスの幅を前記所定時間単位の
2倍の時間は一定の値に固定することを特徴とする請求
項1から3のいずれか一項に記載の液晶表示パネルの駆
動装置。 - 【請求項5】 請求項1から4のいずれか一項に記載の
液晶表示パネルの駆動装置と前記液晶表示パネルとを備
えたことを特徴とする液晶表示装置。 - 【請求項6】 前記2端子型非線形素子は、MIM(Me
tal Insulator Metal)駆動素子からなることを特徴と
する請求項5に記載の液晶表示装置。 - 【請求項7】 請求項5又は6に記載の液晶表示装置を
備えたことを特徴とする電子機器。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP29305497A JP3767127B2 (ja) | 1997-10-24 | 1997-10-24 | 液晶表示パネルの駆動装置、液晶表示装置及び電子機器 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP29305497A JP3767127B2 (ja) | 1997-10-24 | 1997-10-24 | 液晶表示パネルの駆動装置、液晶表示装置及び電子機器 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH11133918A true JPH11133918A (ja) | 1999-05-21 |
| JP3767127B2 JP3767127B2 (ja) | 2006-04-19 |
Family
ID=17789886
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Country Status (1)
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|---|---|
| JP (1) | JP3767127B2 (ja) |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2006507523A (ja) * | 2002-11-21 | 2006-03-02 | コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ | 表示装置 |
| US7319449B2 (en) | 2003-07-08 | 2008-01-15 | Seiko Epson Corporation | Image display apparatus and image display method |
| JP2012058373A (ja) * | 2010-09-07 | 2012-03-22 | Alpine Electronics Inc | 液晶表示装置 |
-
1997
- 1997-10-24 JP JP29305497A patent/JP3767127B2/ja not_active Expired - Fee Related
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| US7319449B2 (en) | 2003-07-08 | 2008-01-15 | Seiko Epson Corporation | Image display apparatus and image display method |
| JP2012058373A (ja) * | 2010-09-07 | 2012-03-22 | Alpine Electronics Inc | 液晶表示装置 |
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|---|---|
| JP3767127B2 (ja) | 2006-04-19 |
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