JPH1124633A - 液晶駆動回路 - Google Patents
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- JPH1124633A JPH1124633A JP9174342A JP17434297A JPH1124633A JP H1124633 A JPH1124633 A JP H1124633A JP 9174342 A JP9174342 A JP 9174342A JP 17434297 A JP17434297 A JP 17434297A JP H1124633 A JPH1124633 A JP H1124633A
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- G09—EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
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Abstract
(57)【要約】
【課題】 RGBの各原色信号のDC(直流)レベルを
一定に揃える。 【解決手段】 アクティブマトリクス型液晶パネルに対
して映像信号を液晶の対向電極に対して極性が反転する
関係の2つの交流信号として印加する液晶駆動回路にお
いて、反転した映像信号と非反転の映像信号を出力する
増幅器(23)と、該反転した映像信号と前記非反転の
映像信号とを混合することによって交流成分を相殺する
混合回路(32)とを設け、該混合回路の出力信号に基
づいて前記増幅器の直流レベルを調整することを特徴と
する。
一定に揃える。 【解決手段】 アクティブマトリクス型液晶パネルに対
して映像信号を液晶の対向電極に対して極性が反転する
関係の2つの交流信号として印加する液晶駆動回路にお
いて、反転した映像信号と非反転の映像信号を出力する
増幅器(23)と、該反転した映像信号と前記非反転の
映像信号とを混合することによって交流成分を相殺する
混合回路(32)とを設け、該混合回路の出力信号に基
づいて前記増幅器の直流レベルを調整することを特徴と
する。
Description
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、液晶パネルに映像
信号を加え駆動する液晶駆動回路に関するもので、特に
RGBの各原色信号のDC(直流)レベルを一定に揃え
ることができる液晶駆動回路に関する。
信号を加え駆動する液晶駆動回路に関するもので、特に
RGBの各原色信号のDC(直流)レベルを一定に揃え
ることができる液晶駆動回路に関する。
【0002】
【従来の技術】一般に液晶パネルは、DC電圧を印加さ
れ続けると、液晶の劣化が生じたり、焼き付けの発生、
しいては破損するおそれがある。そのために交流信号で
駆動し、液晶にDCが印加されない様にする必要があ
る。更に、ビデオ信号によるフルカラー映像を表示する
場合には、各R、G、B信号を交流反転して液晶パネル
に印加するが、各色の交流信号の中心電位が対向電極に
対してずれる事により上記の焼き付けやホワイトバラン
スのずれコントラストの低下等の問題が発生する。各R
GB信号には、当然のことながら3系統の映像信号駆動
回路が必要となるため、中心電圧をRGB間で同一にす
るためには、各回路を個々に調整するか或いは各回路間
の素子を含めたバラツキを小さくする必要がある。現在
一般に、これらの回路は、集積回路化されておりRGB
間の中心電位差をできるだけ小さくするために、図2に
示す構成により各系統の回路ごとに直流的に帰還をかけ
ることが有効である。図2の各部の波形を図3に示す。
入力端子21にビデオ信号をデコードして三原色の映像
信号のR、G、Bのいずれかの信号が入力される。22
はバイアス回路で一般に電位を変化させることにより差
動出力アンプ23の出力DC電位が変化することでブラ
イト調整を行う。24はマルチプレクサ(多重化回路)
で、差動出力アンプ23の反転出力bと非反転出力cが
制御端子20に入力される反転制御信号により選択され
ることによりdの交流信号が作成される。アンプ25で
交流信号dは、液晶パネル駆動に必要な信号レベルまで
増幅され液晶パネルに入力される。一般に消費電力の観
点から図2に示す破線境界で低電源のVCC1(5V程
度)と高電源系のVCC2(12V程度)の電源に回路
ブロックを分けられる。液晶パネル26に印加される交
流信号eは、平滑回路27で交流成分を平滑し直流電圧
としてコンパレータ28で交流信号の中心電位となる基
準電源29の基準電圧Vrefと比較されその出力を差動
出力アンプ23のバイアス電流に帰還をかけることによ
り交流信号eの中心電位を基準電圧Vrefに合わせるこ
とが出来る。
れ続けると、液晶の劣化が生じたり、焼き付けの発生、
しいては破損するおそれがある。そのために交流信号で
駆動し、液晶にDCが印加されない様にする必要があ
る。更に、ビデオ信号によるフルカラー映像を表示する
場合には、各R、G、B信号を交流反転して液晶パネル
に印加するが、各色の交流信号の中心電位が対向電極に
対してずれる事により上記の焼き付けやホワイトバラン
スのずれコントラストの低下等の問題が発生する。各R
GB信号には、当然のことながら3系統の映像信号駆動
回路が必要となるため、中心電圧をRGB間で同一にす
るためには、各回路を個々に調整するか或いは各回路間
の素子を含めたバラツキを小さくする必要がある。現在
一般に、これらの回路は、集積回路化されておりRGB
間の中心電位差をできるだけ小さくするために、図2に
示す構成により各系統の回路ごとに直流的に帰還をかけ
ることが有効である。図2の各部の波形を図3に示す。
入力端子21にビデオ信号をデコードして三原色の映像
信号のR、G、Bのいずれかの信号が入力される。22
はバイアス回路で一般に電位を変化させることにより差
動出力アンプ23の出力DC電位が変化することでブラ
イト調整を行う。24はマルチプレクサ(多重化回路)
で、差動出力アンプ23の反転出力bと非反転出力cが
制御端子20に入力される反転制御信号により選択され
ることによりdの交流信号が作成される。アンプ25で
交流信号dは、液晶パネル駆動に必要な信号レベルまで
増幅され液晶パネルに入力される。一般に消費電力の観
点から図2に示す破線境界で低電源のVCC1(5V程
度)と高電源系のVCC2(12V程度)の電源に回路
ブロックを分けられる。液晶パネル26に印加される交
流信号eは、平滑回路27で交流成分を平滑し直流電圧
としてコンパレータ28で交流信号の中心電位となる基
準電源29の基準電圧Vrefと比較されその出力を差動
出力アンプ23のバイアス電流に帰還をかけることによ
り交流信号eの中心電位を基準電圧Vrefに合わせるこ
とが出来る。
【0003】従って、図2の回路をRGBの分だけ用意
し、基準電源29を共通に使用すればDCをRGBで同
一にでき、液晶パネルを適切に駆動できる。
し、基準電源29を共通に使用すればDCをRGBで同
一にでき、液晶パネルを適切に駆動できる。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、図2の
回路では図3(e)に示すように大振幅で低周波数の信
号が直流成分に混入して帰還されてしまうという問題が
ある。すると、出力DCが前記信号成分に応じて振られ
てしまう。図2の構成の交流信号eを基準電圧に合わせ
る部分を帰還ループのみに着目して等価的に示すと図4
のようになる。
回路では図3(e)に示すように大振幅で低周波数の信
号が直流成分に混入して帰還されてしまうという問題が
ある。すると、出力DCが前記信号成分に応じて振られ
てしまう。図2の構成の交流信号eを基準電圧に合わせ
る部分を帰還ループのみに着目して等価的に示すと図4
のようになる。
【0005】ここでDC電位について考えると eo=ei−K・(eo−Vref) より eo={ei/(1+K)}+{K・Vref/(1+
K)} となる。(但し、eiは入力信号、eoは出
力信号、Kは帰還アンプの利得、Vrefは基準電圧)し
たがって、出力の電位をVrefにできるだけ近づけるた
めにはゲインKを出来るだけ大きくすることが望まし
い。しかし、ここで交流成分について考えると eo=ei−K・eo/(1+jωRC) より eo=ei/{1+K/(1+jωRC)} となる。 つまり、ゲインKに対して、eiの周波数が十分に高く
時定数R・Cが十分に大きな場合には、K/jωRC→
0となるから eo≒ei となり入力信号eiは、ほとんど帰還回路の影響を受け
ないが、周波数が低くなるに従い更に、ゲインKが大き
くなるに従い帰還回路の影響を受けることになる。一般
的に、液晶パネルに印加される交流信号は、映像信号の
1水平期間ごとの周期で、そのピーク・ピークは約9V
ppとなるために、この周波数成分の信号が帰還回路の影
響により歪みとなって現れる。帰還回路の本来の目的で
ある出力の中心電位を出来る限りVrefに近づけるため
にゲインKを大きく設定したいところであるが、ゲイン
Kを大きく設定すればする程、当然のことながら交流成
分も帰還回路の影響を受けることになる。また、時定数
R・Cに関しても、交流信号への帰還回路からの影響を
小さくするために、できるだけ大きく設定したいところ
だが部品スペース及びコンデンサのリーク電流やコンパ
レータの入力インピーダンス等の影響があるため実際に
は限界がある。よって、これらの点を考慮して時定数と
ゲインKを適当に決める。つまり、実用上問題のない程
度の交流信号に対する帰還回路からの影響と出力DC電
位と基準電圧とのオフセットのトレードオフで時定数と
ゲインを決めることになる。即ち、交流信号の中心電位
とVrefとの誤差を小さくすることに対して限界があ
る。更に、この点に関して、上記の各RGB信号の3系
統の回路系のバラツキによるRGB間の中心電圧の差に
対しては、本構成による合わせ込みで実用上問題は、す
くないが例えば、特開平6−122743号などで開示
されているような従来のRGB3系統のドライバに対し
て交流信号の位相が180度異なる他のRGB3系統の
ドライバを用いて液晶パネルを駆動する場合において
は、ある色例えばR1出力に対するR2出力の出力中心
電圧の誤差は、一般にRGB間の差に対して、表示品位
への影響が大きい。つまり、RGB間の差は、ある液晶
パネルの表示に対しては、若干のホワイトバランスのず
れやコントラストの低下などの液晶パネル間の特性差と
なるが、同一パネル間でのR1に対するR2出力の差
は、液晶パネル内の画素、正確にはR1出力で駆動され
る画素とR2出力で駆動される画素での差が発生するた
めにその輝度差により画面上縦線が見えたりする問題が
発生する。よって、これらの駆動法を実現するために
は、各出力信号の中心電位差を更に小さくする事が必要
であり、従来の方法では、この差を十分に小さく(実用
上問題のないレベル)することが難しい。
K)} となる。(但し、eiは入力信号、eoは出
力信号、Kは帰還アンプの利得、Vrefは基準電圧)し
たがって、出力の電位をVrefにできるだけ近づけるた
めにはゲインKを出来るだけ大きくすることが望まし
い。しかし、ここで交流成分について考えると eo=ei−K・eo/(1+jωRC) より eo=ei/{1+K/(1+jωRC)} となる。 つまり、ゲインKに対して、eiの周波数が十分に高く
時定数R・Cが十分に大きな場合には、K/jωRC→
0となるから eo≒ei となり入力信号eiは、ほとんど帰還回路の影響を受け
ないが、周波数が低くなるに従い更に、ゲインKが大き
くなるに従い帰還回路の影響を受けることになる。一般
的に、液晶パネルに印加される交流信号は、映像信号の
1水平期間ごとの周期で、そのピーク・ピークは約9V
ppとなるために、この周波数成分の信号が帰還回路の影
響により歪みとなって現れる。帰還回路の本来の目的で
ある出力の中心電位を出来る限りVrefに近づけるため
にゲインKを大きく設定したいところであるが、ゲイン
Kを大きく設定すればする程、当然のことながら交流成
分も帰還回路の影響を受けることになる。また、時定数
R・Cに関しても、交流信号への帰還回路からの影響を
小さくするために、できるだけ大きく設定したいところ
だが部品スペース及びコンデンサのリーク電流やコンパ
レータの入力インピーダンス等の影響があるため実際に
は限界がある。よって、これらの点を考慮して時定数と
ゲインKを適当に決める。つまり、実用上問題のない程
度の交流信号に対する帰還回路からの影響と出力DC電
位と基準電圧とのオフセットのトレードオフで時定数と
ゲインを決めることになる。即ち、交流信号の中心電位
とVrefとの誤差を小さくすることに対して限界があ
る。更に、この点に関して、上記の各RGB信号の3系
統の回路系のバラツキによるRGB間の中心電圧の差に
対しては、本構成による合わせ込みで実用上問題は、す
くないが例えば、特開平6−122743号などで開示
されているような従来のRGB3系統のドライバに対し
て交流信号の位相が180度異なる他のRGB3系統の
ドライバを用いて液晶パネルを駆動する場合において
は、ある色例えばR1出力に対するR2出力の出力中心
電圧の誤差は、一般にRGB間の差に対して、表示品位
への影響が大きい。つまり、RGB間の差は、ある液晶
パネルの表示に対しては、若干のホワイトバランスのず
れやコントラストの低下などの液晶パネル間の特性差と
なるが、同一パネル間でのR1に対するR2出力の差
は、液晶パネル内の画素、正確にはR1出力で駆動され
る画素とR2出力で駆動される画素での差が発生するた
めにその輝度差により画面上縦線が見えたりする問題が
発生する。よって、これらの駆動法を実現するために
は、各出力信号の中心電位差を更に小さくする事が必要
であり、従来の方法では、この差を十分に小さく(実用
上問題のないレベル)することが難しい。
【0006】
【課題を解決するための手段】本発明は、上述の点に鑑
みなされたもので、アクティブマトリクス型液晶パネル
に対して映像信号を液晶の対向電極に対して極性が反転
する関係の2つの交流信号として印加する液晶駆動回路
において、反転した映像信号と非反転の映像信号を出力
する増幅器と、該反転した映像信号と前記非反転の映像
信号とを混合することによって交流成分を相殺する混合
回路とを設け、該混合回路の出力信号に基づいて前記増
幅器の直流レベルを調整することを特徴とする。
みなされたもので、アクティブマトリクス型液晶パネル
に対して映像信号を液晶の対向電極に対して極性が反転
する関係の2つの交流信号として印加する液晶駆動回路
において、反転した映像信号と非反転の映像信号を出力
する増幅器と、該反転した映像信号と前記非反転の映像
信号とを混合することによって交流成分を相殺する混合
回路とを設け、該混合回路の出力信号に基づいて前記増
幅器の直流レベルを調整することを特徴とする。
【0007】本発明は、RGB間の交流信号出力の中心
電位差を従来に比べ小さくすることの実現を目的とし、
特に交流信号の位相が180度異なる出力をもつ場合の
それらの差を小さくするために有効なものである。本目
的を実現する手段として、映像信号の反転出力と非反転
出力とを加算する手段を講じ加算した結果の電位を基準
電位と比較し、その誤差電圧を反転した映像信号と非反
転の映像信号の中心電圧に帰還をかける手段より交流信
号の中心電圧をほぼ基準電圧に設定されるものである。
更により交流信号出力の中心電位差を小さくするため
に、その反転信号した映像信号と非反転の映像信号とを
合成することによって中心電圧に対称な駆動信号を形成
するマルチプレクサの前段で反転映像信号と非反転映像
信号を液晶パネルに印加する信号レベルまで増幅する手
段を備える。更に、映像信号の反転出力と非反転出力と
を加算したとき、理想状態では、加算結果は、交流信号
成分は発生せずDC電位であるが、現実の回路では反転
出と非反転出力の周波数特性差およびゲイン差が発生す
るため、それらの交流信号成分が帰還回路により出力信
号に影響を与えないために平滑回路を通したのち基準電
位と比較する手段を講じる。
電位差を従来に比べ小さくすることの実現を目的とし、
特に交流信号の位相が180度異なる出力をもつ場合の
それらの差を小さくするために有効なものである。本目
的を実現する手段として、映像信号の反転出力と非反転
出力とを加算する手段を講じ加算した結果の電位を基準
電位と比較し、その誤差電圧を反転した映像信号と非反
転の映像信号の中心電圧に帰還をかける手段より交流信
号の中心電圧をほぼ基準電圧に設定されるものである。
更により交流信号出力の中心電位差を小さくするため
に、その反転信号した映像信号と非反転の映像信号とを
合成することによって中心電圧に対称な駆動信号を形成
するマルチプレクサの前段で反転映像信号と非反転映像
信号を液晶パネルに印加する信号レベルまで増幅する手
段を備える。更に、映像信号の反転出力と非反転出力と
を加算したとき、理想状態では、加算結果は、交流信号
成分は発生せずDC電位であるが、現実の回路では反転
出と非反転出力の周波数特性差およびゲイン差が発生す
るため、それらの交流信号成分が帰還回路により出力信
号に影響を与えないために平滑回路を通したのち基準電
位と比較する手段を講じる。
【0008】
【発明の実施の形態】図1は、本発明の液晶駆動回路を
示すもので、30は差動出力アンプ23の一方の出力信
号bを通過させ信号gとして出力する第1バッファ、3
1は差動出力アンプ23の他方の出力信号cを通過させ
信号hとして出力する第2バッファ、32は反転した映
像信号と非反転の映像信号とを混合することによって交
流成分を相殺する混合回路、33は平滑回路、34は差
動出力アンプ23のDC出力を調整する帰還アンプであ
る。まず、第1バッファ30の出力epと第2バッファ
31の出力enにレベル的な誤差がない場合の理想状態
のDCについて考えると、 eo=ep+en 但し、eoは混合回路32の出力信号である。
示すもので、30は差動出力アンプ23の一方の出力信
号bを通過させ信号gとして出力する第1バッファ、3
1は差動出力アンプ23の他方の出力信号cを通過させ
信号hとして出力する第2バッファ、32は反転した映
像信号と非反転の映像信号とを混合することによって交
流成分を相殺する混合回路、33は平滑回路、34は差
動出力アンプ23のDC出力を調整する帰還アンプであ
る。まず、第1バッファ30の出力epと第2バッファ
31の出力enにレベル的な誤差がない場合の理想状態
のDCについて考えると、 eo=ep+en 但し、eoは混合回路32の出力信号である。
【0009】出力信号eoは、平滑回路33を介して帰
還アンプ34に印加される。帰還アンプ34のKは帰還
アンプの利得、Vrefは基準電圧である。帰還アンプ3
4の出力信号ecは、 ec=K(eo−Vref) となる。差動出力アンプ23の具体回路例を図5に示
す。図5の端子100には入力信号eiが、端子101
には帰還アンプ34の出力信号ecが印加される。図5
のトランジスタ102及び103がオフしている時は、
出力端子104及び105のDCは定電流源106及び
107の値で定まる。この状態から帰還信号によりトラ
ンジスタ102及び103がオンすると、トランジスタ
102及び103のコレクタ・エミッタ路に流れる電流
が加算されて抵抗108及び109に流れる。すると、
出力端子104及び105のDCが低下する。
還アンプ34に印加される。帰還アンプ34のKは帰還
アンプの利得、Vrefは基準電圧である。帰還アンプ3
4の出力信号ecは、 ec=K(eo−Vref) となる。差動出力アンプ23の具体回路例を図5に示
す。図5の端子100には入力信号eiが、端子101
には帰還アンプ34の出力信号ecが印加される。図5
のトランジスタ102及び103がオフしている時は、
出力端子104及び105のDCは定電流源106及び
107の値で定まる。この状態から帰還信号によりトラ
ンジスタ102及び103がオンすると、トランジスタ
102及び103のコレクタ・エミッタ路に流れる電流
が加算されて抵抗108及び109に流れる。すると、
出力端子104及び105のDCが低下する。
【0010】従って、図5の差動出力アンプ23によれ
ば、帰還信号により出力DCが調整できる。このため、
出力端子104及び105のDC出力ep及びenは ep=ei−ec en=−ei−ec と表される。上記2式より eo=−2ec =−2K(eo−Vref) (1+2K)eo=2KVref よって eo=2K/(1+2K)・Vref となる。ここで、Kが十分おおきいとすると、 eo≒Vref となり入力信号eiの影響を受けない。
ば、帰還信号により出力DCが調整できる。このため、
出力端子104及び105のDC出力ep及びenは ep=ei−ec en=−ei−ec と表される。上記2式より eo=−2ec =−2K(eo−Vref) (1+2K)eo=2KVref よって eo=2K/(1+2K)・Vref となる。ここで、Kが十分おおきいとすると、 eo≒Vref となり入力信号eiの影響を受けない。
【0011】図7は第1バッファ30の出力信号と第2
バッファ31の出力信号と、合成後の出力信号iとの関
係を示す。また、反転信号と非反転信号間に交流成分の
差がある場合を考える。図5の抵抗108及び109の
バラツキなどにより反転信号と非反転信号間にはレベル
の違いが生ずる。
バッファ31の出力信号と、合成後の出力信号iとの関
係を示す。また、反転信号と非反転信号間に交流成分の
差がある場合を考える。図5の抵抗108及び109の
バラツキなどにより反転信号と非反転信号間にはレベル
の違いが生ずる。
【0012】今、信号epが信号enに対してα倍だけ大
きくなったとすると、 eo=αep+en となる。すると、 ec=K・eo/(1+jωCR) となり、 ep=ei−ec en=−ei−ec であるので、 eo=[(α−1)・ei]/{1+[(α+1)・K/
(1+jωCR)]} となりα≒1、ゲインKに対してeiの周波数が十分に
高く時定数R・Cが十分に大きな場合には、ほとんど信
号成分eiの影響は無視出来る。ここで、積分回路がな
い場合を考えるとゲインKが大きいと信号成分eiの影
響がecに現れ、出力の非反転、反転信号ep,enに影響
がでる。
きくなったとすると、 eo=αep+en となる。すると、 ec=K・eo/(1+jωCR) となり、 ep=ei−ec en=−ei−ec であるので、 eo=[(α−1)・ei]/{1+[(α+1)・K/
(1+jωCR)]} となりα≒1、ゲインKに対してeiの周波数が十分に
高く時定数R・Cが十分に大きな場合には、ほとんど信
号成分eiの影響は無視出来る。ここで、積分回路がな
い場合を考えるとゲインKが大きいと信号成分eiの影
響がecに現れ、出力の非反転、反転信号ep,enに影響
がでる。
【0013】また、マルチプレクサ24の前段で液晶パ
ネル26に印加する信号レベルまで、増幅することによ
り、基準電圧との誤差電圧eo=2K/(1+2K)・
Vrefが増幅されることなく出力されるため基準電圧と
の誤差が小さくできる。更に、交流信号の位相差が18
0度異なる出力を図6のようにマルチプレクサでep,e
nを選択して作成することにより出力信号のDC成分
が、後段のマルチプレクサ及び出力バッファアンプのD
C差内に納まるため、出力の交流信号とその位相差が1
80度異なる出力とのDC差をなくすことが可能とな
り、従来方式であればDC差を小さくするためにDC帰
還回路が各々2系統必要であったものを1系統で構成可
能となる。図6では図1のマルチプレクサ24に替えて
マルチプレクサ24A及び24Bを設け、アンプ25に
替えてアンプ25A及び25Bを設けている。
ネル26に印加する信号レベルまで、増幅することによ
り、基準電圧との誤差電圧eo=2K/(1+2K)・
Vrefが増幅されることなく出力されるため基準電圧と
の誤差が小さくできる。更に、交流信号の位相差が18
0度異なる出力を図6のようにマルチプレクサでep,e
nを選択して作成することにより出力信号のDC成分
が、後段のマルチプレクサ及び出力バッファアンプのD
C差内に納まるため、出力の交流信号とその位相差が1
80度異なる出力とのDC差をなくすことが可能とな
り、従来方式であればDC差を小さくするためにDC帰
還回路が各々2系統必要であったものを1系統で構成可
能となる。図6では図1のマルチプレクサ24に替えて
マルチプレクサ24A及び24Bを設け、アンプ25に
替えてアンプ25A及び25Bを設けている。
【0014】
【発明の効果】以上述べた如く、本発明によれば、合成
前の反転信号及び非反転信号を加算して、この加算信号
により差動出力アンプのDCを定めている。前記加算信
号は反転信号及び非反転信号の利得誤差や周波数特性が
等しければ、理想的にはDCとなる。このため、信号成
分(交流)の影響を受けずに差動出力アンプのDCを定
められ、正確なDC設定が可能となる。この正確なDC
設定によりアクティブマトリクス型液晶パネルにおいて
映像信号をDC誤差なく表示できる。
前の反転信号及び非反転信号を加算して、この加算信号
により差動出力アンプのDCを定めている。前記加算信
号は反転信号及び非反転信号の利得誤差や周波数特性が
等しければ、理想的にはDCとなる。このため、信号成
分(交流)の影響を受けずに差動出力アンプのDCを定
められ、正確なDC設定が可能となる。この正確なDC
設定によりアクティブマトリクス型液晶パネルにおいて
映像信号をDC誤差なく表示できる。
【0015】特に、本発明によれば、混合回路の反転映
像信号と非反転映像信号を液晶パネルに印加するのに必
要な信号レベルまで増幅してから帰還しているので出力
DCの基準電圧VREFに対する誤差が小さい。更に、本
発明によれば、反転した映像信号と非反転の映像信号と
を混合した結果の電位を積分回路を通した後コンパレー
タに印加しているので、交流成分の誤差があっても正確
にDC設定が可能となる。
像信号と非反転映像信号を液晶パネルに印加するのに必
要な信号レベルまで増幅してから帰還しているので出力
DCの基準電圧VREFに対する誤差が小さい。更に、本
発明によれば、反転した映像信号と非反転の映像信号と
を混合した結果の電位を積分回路を通した後コンパレー
タに印加しているので、交流成分の誤差があっても正確
にDC設定が可能となる。
【図1】本発明の液晶駆動回路を示すブロック図であ
る。
る。
【図2】従来の液晶駆動回路を示すブロック図である。
【図3】従来の液晶駆動回路の動作説明に供する波形図
である。
である。
【図4】従来の液晶駆動回路の動作説明に供する回路図
である。
である。
【図5】本発明の液晶駆動回路の差動出力アンプ23の
具体回路図である。
具体回路図である。
【図6】本発明の液晶駆動回路の具体回路図である。
【図7】本発明の液晶駆動回路の動作説明に供する波形
図である。
図である。
(23) 差動出力アンプ (24) マルチプレクサ (26) 液晶パネル (33) 平滑回路 (34) 帰還アンプ
Claims (4)
- 【請求項1】アクティブマトリクス型液晶パネルに対し
て映像信号を液晶の対向電極に対して極性が反転する関
係の交流信号として印加する液晶駆動回路において、 反転した映像信号と非反転の映像信号を出力する増幅器
と、 該反転した映像信号と前記非反転の映像信号とを混合す
ることによって交流成分を相殺する混合回路とを設け、
該混合回路の出力信号に基づいて前記増幅器の直流レベ
ルを調整することを特徴とする液晶駆動回路。 - 【請求項2】アクティブマトリクス型液晶パネルに対し
て映像信号を液晶の対向電極に対して極性が反転する関
係の交流信号として印加する液晶駆動回路において、 反転した映像信号と非反転の映像信号を出力する増幅器
と、 該反転した映像信号と前記非反転の映像信号とを混合す
ることによって交流成分を相殺する混合回路と、 該混合回路の出力信号と基準電圧とのレベル差を増幅す
るコンパレータと、 該コンパレータの出力信号に基づいて前記増幅器の直流
レベルを基準電圧のレベルに調整することを特徴とする
液晶駆動回路。 - 【請求項3】 前記混合回路の反転映像信号と非反転映
像信号を前記液晶パネルに印加するのに必要な信号レベ
ルまで増幅する増幅器を備えたことを特徴とする請求項
1記載の液晶駆動回路。 - 【請求項4】 前記反転した映像信号と前記非反転の映
像信号とを混合した結果の電位を積分回路を通した後前
記コンパレータに印加したことを特徴とする請求項2記
載の液晶駆動回路。
Priority Applications (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP17434297A JP3423193B2 (ja) | 1997-06-30 | 1997-06-30 | 液晶駆動回路 |
| US09/104,640 US6281871B1 (en) | 1997-06-30 | 1998-06-25 | Liquid crystal drive circuit |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP17434297A JP3423193B2 (ja) | 1997-06-30 | 1997-06-30 | 液晶駆動回路 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH1124633A true JPH1124633A (ja) | 1999-01-29 |
| JP3423193B2 JP3423193B2 (ja) | 2003-07-07 |
Family
ID=15976971
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP17434297A Expired - Fee Related JP3423193B2 (ja) | 1997-06-30 | 1997-06-30 | 液晶駆動回路 |
Country Status (2)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US6281871B1 (ja) |
| JP (1) | JP3423193B2 (ja) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| KR20010062310A (ko) * | 1999-12-10 | 2001-07-07 | 사토 히로시 | 칼라화상 표시장치 |
Families Citing this family (4)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH11331741A (ja) * | 1998-05-08 | 1999-11-30 | Hitachi Ltd | 映像信号再生装置および映像信号表示装置 |
| JP3420148B2 (ja) * | 1999-12-20 | 2003-06-23 | 山形日本電気株式会社 | 液晶駆動方法及び液晶駆動回路 |
| JP2008009063A (ja) | 2006-06-28 | 2008-01-17 | Sanyo Electric Co Ltd | 電圧調整回路 |
| US8207929B2 (en) * | 2008-12-29 | 2012-06-26 | Himax Technologies Limited | Source driver |
Family Cites Families (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US5835074A (en) * | 1992-12-30 | 1998-11-10 | Advanced Displays Corporation | Method to change the viewing angle in a fixed liquid crystal display by changing the pre-tilt angle in the liquid crystal layer with a bias voltage |
| US5815134A (en) * | 1994-05-16 | 1998-09-29 | Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. | Liquid crystal electro-optical device and driving method thereof |
| US6121945A (en) * | 1995-08-09 | 2000-09-19 | Sanyo Electric Co., Ltd. | Liquid crystal display device |
| JP3171091B2 (ja) * | 1996-02-14 | 2001-05-28 | 日本電気株式会社 | 液晶画像信号制御方法及び制御回路 |
| US5903247A (en) * | 1996-07-19 | 1999-05-11 | The Regents Of The University Of California | Servo controlled liquid crystal windows |
| US6133895A (en) * | 1997-06-04 | 2000-10-17 | Kent Displays Incorporated | Cumulative drive scheme and method for a liquid crystal display |
-
1997
- 1997-06-30 JP JP17434297A patent/JP3423193B2/ja not_active Expired - Fee Related
-
1998
- 1998-06-25 US US09/104,640 patent/US6281871B1/en not_active Expired - Fee Related
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| KR20010062310A (ko) * | 1999-12-10 | 2001-07-07 | 사토 히로시 | 칼라화상 표시장치 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JP3423193B2 (ja) | 2003-07-07 |
| US6281871B1 (en) | 2001-08-28 |
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Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |