JPS61286819A - 液晶セルのアドレス指定方法 - Google Patents
液晶セルのアドレス指定方法Info
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Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
[発明の技術分野]
この発明は、マトリクス形強誘電性液晶セルのアドレス
指定方法に関する。
指定方法に関する。
[発明の技術的背II]
これまで、動的散乱モードの液晶セルは直流駆動または
交流駆動により動作され、また、電界効果モードの液晶
セルは、その液晶層の電解による劣化に関係する特性の
悪化を避けるため、一般に交流駆動により動作されてき
た。これまで、このような素子には、強誘電性を示さな
い液晶が使用されて来ており、この場合には、この物質
は供給される電界に対してその誘起双極子によって相互
作用する。このため、これらの素子は供給された電界の
極性には関係せず、その実効電圧に応答する。この実効
電圧は、与えられた電圧におけるはぼ1応答時間につい
て平均されたものである。また、2周波数物質と呼ばれ
ている物質を駆動する 1周波数もあるが、これ
は供給された電界に応答する形式のものにだけ使用され
る傾向にある。
交流駆動により動作され、また、電界効果モードの液晶
セルは、その液晶層の電解による劣化に関係する特性の
悪化を避けるため、一般に交流駆動により動作されてき
た。これまで、このような素子には、強誘電性を示さな
い液晶が使用されて来ており、この場合には、この物質
は供給される電界に対してその誘起双極子によって相互
作用する。このため、これらの素子は供給された電界の
極性には関係せず、その実効電圧に応答する。この実効
電圧は、与えられた電圧におけるはぼ1応答時間につい
て平均されたものである。また、2周波数物質と呼ばれ
ている物質を駆動する 1周波数もあるが、これ
は供給された電界に応答する形式のものにだけ使用され
る傾向にある。
一方、強誘電性の液晶は永久的な電気2重層状態を示し
、この永久的な2重層は供給された電界に相互作用する
。強誘電性の液晶は、表示画面、スイッチングおよび情
報処理に応用するのに興味のあるものである。なぜなら
、この強誘導性液晶は、誘起双極子との結合に頼る形式
の液晶に比べて、供給された電界との強い結合性を示し
、より速い応答性が期待されるからである。強訴電性液
晶の表示方式は、文献(例えば、MOl、 Cryst
。
、この永久的な2重層は供給された電界に相互作用する
。強誘電性の液晶は、表示画面、スイッチングおよび情
報処理に応用するのに興味のあるものである。なぜなら
、この強誘導性液晶は、誘起双極子との結合に頼る形式
の液晶に比べて、供給された電界との強い結合性を示し
、より速い応答性が期待されるからである。強訴電性液
晶の表示方式は、文献(例えば、MOl、 Cryst
。
L iq、 Cryst、 1984年号、第94iJ
、213頁〜234頁の論文” l: Bro −E
Iectrlc L 1quid Crystal
E 1ectro−Optics Using the
Surface 5tabilized 5truc
ture” 、 N、 A。
、213頁〜234頁の論文” l: Bro −E
Iectrlc L 1quid Crystal
E 1ectro−Optics Using the
Surface 5tabilized 5truc
ture” 、 N、 A。
Q 1ark 他著)に記載されている。この他に、
英国特許出!R番号第8426976号明細書にも記載
されている。
英国特許出!R番号第8426976号明細書にも記載
されている。
強誘電性のスメクティツク液晶セルに特有な重要な特徴
は、他の形式の液晶セルとは異なり、供給された電界の
極性にに対するこれらのセルの反応がそれぞれ別々であ
ることである。この特徴により、強誘電性スメクテイツ
ク液晶のための適切なマトリクスアドレス方式駆動シス
テムは、その強誘電性スメクテイツク液晶の種類によっ
て選択される。さらに、もう1つ重要なことは、マイク
ロ秒のオーダーのスイッチングタイムの範囲においては
、そのスイッチングタイムのスイッチング電圧に対する
依存性が比較的少ないことである。
は、他の形式の液晶セルとは異なり、供給された電界の
極性にに対するこれらのセルの反応がそれぞれ別々であ
ることである。この特徴により、強誘電性スメクテイツ
ク液晶のための適切なマトリクスアドレス方式駆動シス
テムは、その強誘電性スメクテイツク液晶の種類によっ
て選択される。さらに、もう1つ重要なことは、マイク
ロ秒のオーダーのスイッチングタイムの範囲においては
、そのスイッチングタイムのスイッチング電圧に対する
依存性が比較的少ないことである。
この範囲において、強誘電性スメクテイツク液晶のスイ
ッチングタイムは、供給される電圧の(−2)乗、また
さらに悪い場合には、電圧のく−1)乗に比例する応答
時間を示す。一方、非強誘電性のスメクティツクA液晶
は、それが非強誘電性液晶であること以外は、ある一定
の長期間保持能力を有する液晶と同等であり、上記した
スイッチング速度の範囲において、その応答時間は、電
圧の(−5)乗に比例する。この応答時間の差の重要性
は、次のようなことが分れば明らかとなる。第1に、閾
値電圧以下では、信号がどんなに長い期間維持されても
、その信号はスイッチングを引起こすことができないこ
と、第2に、この間値電圧を越えた任意の選定された電
圧値では、スイッチングを行なうために信号が維持され
なければならない最少限の期間t8があること、第3に
、この選定された任意の電圧値においては、さらに短い
最少限の時間ipが存在し、その電圧以下では、信号電
圧の供給によってめだった作用は引起こされないが、そ
の電圧を越えると、信号電圧がなくなる期間において、
液晶は信号が印加される前の元の状態には充分に戻れな
くなることである。Vとtsとの間の関係がt、−t’
(V)である時、■と1.との間の関係に対するワー
キングガイドは、(V+ 、t2)をブ′ロツ1−する
ことにより描かれる曲線ip −Q (Vlから得られ
る。ここで、座標点(Vl 、tsおよびV2.t2)
は、ts−f (V)の曲線上の点であり、またtt
−10t2である。V2/Vlは、供給される電圧に対
するスイッチングタイムの依存性が弱まるにつれて、そ
れとは反対に増加する。したがって、ワーキングガイド
が適用されると、その依存性が弱められた結果、誤った
極性の信号が任意の画素に印加されることに対するシス
テムの耐量性は悪化する。つまり、−0=状態にすべき
画素を゛1′状態にスイッチしたり、゛1′状態にすべ
き画素を一〇′状態にする傾向がある。
ッチングタイムは、供給される電圧の(−2)乗、また
さらに悪い場合には、電圧のく−1)乗に比例する応答
時間を示す。一方、非強誘電性のスメクティツクA液晶
は、それが非強誘電性液晶であること以外は、ある一定
の長期間保持能力を有する液晶と同等であり、上記した
スイッチング速度の範囲において、その応答時間は、電
圧の(−5)乗に比例する。この応答時間の差の重要性
は、次のようなことが分れば明らかとなる。第1に、閾
値電圧以下では、信号がどんなに長い期間維持されても
、その信号はスイッチングを引起こすことができないこ
と、第2に、この間値電圧を越えた任意の選定された電
圧値では、スイッチングを行なうために信号が維持され
なければならない最少限の期間t8があること、第3に
、この選定された任意の電圧値においては、さらに短い
最少限の時間ipが存在し、その電圧以下では、信号電
圧の供給によってめだった作用は引起こされないが、そ
の電圧を越えると、信号電圧がなくなる期間において、
液晶は信号が印加される前の元の状態には充分に戻れな
くなることである。Vとtsとの間の関係がt、−t’
(V)である時、■と1.との間の関係に対するワー
キングガイドは、(V+ 、t2)をブ′ロツ1−する
ことにより描かれる曲線ip −Q (Vlから得られ
る。ここで、座標点(Vl 、tsおよびV2.t2)
は、ts−f (V)の曲線上の点であり、またtt
−10t2である。V2/Vlは、供給される電圧に対
するスイッチングタイムの依存性が弱まるにつれて、そ
れとは反対に増加する。したがって、ワーキングガイド
が適用されると、その依存性が弱められた結果、誤った
極性の信号が任意の画素に印加されることに対するシス
テムの耐量性は悪化する。つまり、−0=状態にすべき
画素を゛1′状態にスイッチしたり、゛1′状態にすべ
き画素を一〇′状態にする傾向がある。
したがって、強誘電性液晶セルのアドレスのための好ま
しい駆動形式は、極性を考慮にいれなければならず、ま
た、゛1′状前状態か、あるいは゛O′状態画素かによ
り、任意の与えられた画素への間違った極性の印加を最
小におさえる必要がある。また、画素をアドレス指定す
るために個々の電極に供給される波形は、少なくともあ
る一定の長い期間電荷平衡状態であることが必要である
。
しい駆動形式は、極性を考慮にいれなければならず、ま
た、゛1′状前状態か、あるいは゛O′状態画素かによ
り、任意の与えられた画素への間違った極性の印加を最
小におさえる必要がある。また、画素をアドレス指定す
るために個々の電極に供給される波形は、少なくともあ
る一定の長い期間電荷平衡状態であることが必要である
。
もし、電極が液晶から絶縁されないならば、これは、液
晶に流れる直流電流のネット70−により液晶の電解に
よる劣化が発生されるのを防がなければならない。また
、電極が絶縁されるならば、液晶と絶縁との間のインタ
ーフェースにおいて、電荷の累積的な増加を防止しなけ
ればならない。
晶に流れる直流電流のネット70−により液晶の電解に
よる劣化が発生されるのを防がなければならない。また
、電極が絶縁されるならば、液晶と絶縁との間のインタ
ーフェースにおいて、電荷の累積的な増加を防止しなけ
ればならない。
[発明の概要]
この発明は、強誘電性の液晶層の各画素がこの液晶層の
一方の側に設けられた第1の電極群と他の一方の側に設
けられた第2の電極群の重複する領域により定められ、
消去を行なった後に走査線毎に画素をアドレス指定する
マトリクス形液晶セルのアドレス指定方法において、消
去を実行するために単極式のブランクパルスを上記第1
の電極群に供給し、画素を選択的にアドレス指定するた
めに、単極式のストローブパルスを上記第1の電極群に
直列に供給すると共に、一方のデータ内容を表わすよう
に上記ストローブパルスに同期する正電圧状態部と他方
のデータ内容を表わすように上記ストローブパルスに同
期する負電圧状態部とを有する平衡2極式のデータパル
スを上記第2の電極群に並列に供給し、上記第1の電極
群の個々の電極における電荷平衡状態を得るために上記
ストローブおよびブランクパルスの極性を周期的に反転
させるようにしたものである。
一方の側に設けられた第1の電極群と他の一方の側に設
けられた第2の電極群の重複する領域により定められ、
消去を行なった後に走査線毎に画素をアドレス指定する
マトリクス形液晶セルのアドレス指定方法において、消
去を実行するために単極式のブランクパルスを上記第1
の電極群に供給し、画素を選択的にアドレス指定するた
めに、単極式のストローブパルスを上記第1の電極群に
直列に供給すると共に、一方のデータ内容を表わすよう
に上記ストローブパルスに同期する正電圧状態部と他方
のデータ内容を表わすように上記ストローブパルスに同
期する負電圧状態部とを有する平衡2極式のデータパル
スを上記第2の電極群に並列に供給し、上記第1の電極
群の個々の電極における電荷平衡状態を得るために上記
ストローブおよびブランクパルスの極性を周期的に反転
させるようにしたものである。
次に、強誘電性液晶セルと、いくつかのアドレス指定方
法を説明するが、第1の方法は、これらの方法との比較
のためにだけ示すものである。これらの全ての方法はこ
の発明の実施例として記載されている。第1の方法は、
英国特許第2146473A号明細書に記載されている
うちの1つである。
法を説明するが、第1の方法は、これらの方法との比較
のためにだけ示すものである。これらの全ての方法はこ
の発明の実施例として記載されている。第1の方法は、
英国特許第2146473A号明細書に記載されている
うちの1つである。
[発明の実施例]
第1図には、液晶層のための密封シールドされたエンベ
ロブが示されており、このエンベロブは、2枚のガラス
板11および12と周囲シール13とによって形成され
るでいる。これらの2枚のガラス板11および12の内
側の表面には、酸化インジウムすずから成る透明な電極
11114および15がそれぞれ付帯的に形成されてい
る。この電極層14および15は、所望の分子整列のポ
リイミドのようなポリマ一層(図示せず)によって、周
囲シールとにより定められる表示領域全体にわたって被
覆されている。
ロブが示されており、このエンベロブは、2枚のガラス
板11および12と周囲シール13とによって形成され
るでいる。これらの2枚のガラス板11および12の内
側の表面には、酸化インジウムすずから成る透明な電極
11114および15がそれぞれ付帯的に形成されてい
る。この電極層14および15は、所望の分子整列のポ
リイミドのようなポリマ一層(図示せず)によって、周
囲シールとにより定められる表示領域全体にわたって被
覆されている。
このポリイミド層は両方とも単一方向にラビングされて
いるので、液晶がポリイミド層に接触すると、この2つ
のポリイミド層は、そのラビング方向への液晶分子の一
様な平行配向を促進する。セルは、ラビング方向が互い
に平行になるように組立てられる。電極層14および1
5をポリマ一層で覆う前に、各電極はパターン化され、
ストリップ電極群(図示せず)が各電極に形成される。
いるので、液晶がポリイミド層に接触すると、この2つ
のポリイミド層は、そのラビング方向への液晶分子の一
様な平行配向を促進する。セルは、ラビング方向が互い
に平行になるように組立てられる。電極層14および1
5をポリマ一層で覆う前に、各電極はパターン化され、
ストリップ電極群(図示せず)が各電極に形成される。
このストリップ電極群は、それぞれ表示領域を通り、そ
して端子接続のための領域に接触するように周辺シール
13の外にまで伸びている。組立てられたセルにおいて
、電極層14の電極ストリップは電極層15の電極スト
リップと互いに直角をなすように設けられており、電極
層14のストリップと電極層15のストリップとがオー
バーラツプする各エレメント領域によってそれぞれの画
素が決定されるようになっている。エンベロブ内に含ま
れる液晶層の厚さは、周囲シール13の厚さによって決
められるが、さらに正確に調節するために、周囲シール
13の物質内に分散された均一な直径の短いグラスファ
イバ(図示せず)の光散乱を利用することも可能である
。便宜上、セルは、周囲シールによって囲まれた領域の
片隅で一方のガラス板にあけられた開口部(図示せず)
から排気され、他方のガラス板のその対角にあけられた
別の開口部(図示せず)から液晶媒体が封入される。(
封入後、2つの開口部は封止される)。封入動作は、そ
の粘性を適当な低い値まで減少するために、その封入物
質を熱し、それを等方位性相にして行われる。このセル
の基本的な構成は、ラビング方向への平行配向以外は、
例えば通常のねじれネマティック(TN)セルの構成に
類似している。
して端子接続のための領域に接触するように周辺シール
13の外にまで伸びている。組立てられたセルにおいて
、電極層14の電極ストリップは電極層15の電極スト
リップと互いに直角をなすように設けられており、電極
層14のストリップと電極層15のストリップとがオー
バーラツプする各エレメント領域によってそれぞれの画
素が決定されるようになっている。エンベロブ内に含ま
れる液晶層の厚さは、周囲シール13の厚さによって決
められるが、さらに正確に調節するために、周囲シール
13の物質内に分散された均一な直径の短いグラスファ
イバ(図示せず)の光散乱を利用することも可能である
。便宜上、セルは、周囲シールによって囲まれた領域の
片隅で一方のガラス板にあけられた開口部(図示せず)
から排気され、他方のガラス板のその対角にあけられた
別の開口部(図示せず)から液晶媒体が封入される。(
封入後、2つの開口部は封止される)。封入動作は、そ
の粘性を適当な低い値まで減少するために、その封入物
質を熱し、それを等方位性相にして行われる。このセル
の基本的な構成は、ラビング方向への平行配向以外は、
例えば通常のねじれネマティック(TN)セルの構成に
類似している。
典型的な周囲シール13の厚さすなわち液晶層の厚さは
、約10ミクロンであるが、特殊な応用に対応するため
に、これよりも薄い液晶層または厚い液晶層が必要とさ
れることもある。この特殊な応用は、動作の双安定性が
、必要かどうか、また液★
− 晶層がSc相か、あるいはSlまたはSF相のような相
変化の多い液晶であるかどうかによって決定されるもの
である。
、約10ミクロンであるが、特殊な応用に対応するため
に、これよりも薄い液晶層または厚い液晶層が必要とさ
れることもある。この特殊な応用は、動作の双安定性が
、必要かどうか、また液★
− 晶層がSc相か、あるいはSlまたはSF相のような相
変化の多い液晶であるかどうかによって決定されるもの
である。
強誘電性セルの駆動形式の一例は、英国特許第2146
473 A号明細書に記載されている。この駆動形式は
その明細書の第1図を参照して説明されており、その駆
動形式の一部を本願明細−の第2図にそれを僅かに変形
したものとして示す。これには、単極式のストローブパ
ルス20と、それに協同する平衡2極式のデータパルス
21aおよび21bが使用されている。ストローブパル
ス20は、一方の電極層の電極ストリップに直列に供給
され、一方データパルス21aおよび21bは、他方の
電極層の電極ストリップに並列に供給される。この例に
おいて、ストローブパルス20の単極性状態によって、
これらのパルスにより切換えられる画素の方向は1方向
だけとなる。したがって、任意の画素に対する連続した
アドレス指定の間に、ブランク用の波形が必要となる。
473 A号明細書に記載されている。この駆動形式は
その明細書の第1図を参照して説明されており、その駆
動形式の一部を本願明細−の第2図にそれを僅かに変形
したものとして示す。これには、単極式のストローブパ
ルス20と、それに協同する平衡2極式のデータパルス
21aおよび21bが使用されている。ストローブパル
ス20は、一方の電極層の電極ストリップに直列に供給
され、一方データパルス21aおよび21bは、他方の
電極層の電極ストリップに並列に供給される。この例に
おいて、ストローブパルス20の単極性状態によって、
これらのパルスにより切換えられる画素の方向は1方向
だけとなる。したがって、任意の画素に対する連続した
アドレス指定の間に、ブランク用の波形が必要となる。
このブランク用の波形はそのストローブラインに供給さ
れるパルス(図示せず)であって、ストローブパルス2
0と反対の極性を有するものをブランク用の波形として
使用することが可能である。
れるパルス(図示せず)であって、ストローブパルス2
0と反対の極性を有するものをブランク用の波形として
使用することが可能である。
ある画素は、ストローブラインにおけるt8期間中での
電圧が■8である正電圧状態と、データラインにおける
t8期間中での電圧が−Voである負電圧状態との同時
発生により切換えられる。
電圧が■8である正電圧状態と、データラインにおける
t8期間中での電圧が−Voである負電圧状態との同時
発生により切換えられる。
これらの2つの電圧状態の組合わせによって、t8期間
中に(Vs+Vo)の切換え電圧が発生される。期間t
8での切換え閾値電圧は(Vs +Vo)の付近に設定
されているので、ストローブラインに供給されるブラン
クパルスの振幅がV3でその期間がt8であるならば、
このブランクパルスは、データラインにおけるある対応
した電圧状態を伴わないとブランクキングを充分に行な
うことができない。したがって、データラインに電圧が
供給されない場合には、ブランクパルスの振幅を(Vs
+Vo )まで増加させるか、あるいはt8より長い
期間中その振幅を維持しなければならない。このどちら
を行なった場合でも、ストローブラインの電荷平衡状態
はくずされることになる。
中に(Vs+Vo)の切換え電圧が発生される。期間t
8での切換え閾値電圧は(Vs +Vo)の付近に設定
されているので、ストローブラインに供給されるブラン
クパルスの振幅がV3でその期間がt8であるならば、
このブランクパルスは、データラインにおけるある対応
した電圧状態を伴わないとブランクキングを充分に行な
うことができない。したがって、データラインに電圧が
供給されない場合には、ブランクパルスの振幅を(Vs
+Vo )まで増加させるか、あるいはt8より長い
期間中その振幅を維持しなければならない。このどちら
を行なった場合でも、ストローブラインの電荷平衡状態
はくずされることになる。
第3図はこの発明の一実施例に係る波形を示す図であっ
て、ブランクパルス、ストローブパルス、データ′O′
パルスおよびデーター1′パルス波形は、それぞれ30
.31.32および33として表示されている。
て、ブランクパルス、ストローブパルス、データ′O′
パルスおよびデーター1′パルス波形は、それぞれ30
.31.32および33として表示されている。
前にも説明したように、データパルス波形は、電極層1
4または15のいずれか一方の電極層の電極ストリップ
に並列に供給され、ストローブパルスは、他の一方の電
極層の電極ストリップに直列に供給される。また、ブラ
ンクパルスは、ストローブパルスが供給される電極スト
リップに供給される。これらのブランクパルスは、特定
のブランキング要求に従って、各ストリップまたは選択
されたストリップ組に順次に供給されるか、または全て
のストリップに同時に供給される。
4または15のいずれか一方の電極層の電極ストリップ
に並列に供給され、ストローブパルスは、他の一方の電
極層の電極ストリップに直列に供給される。また、ブラ
ンクパルスは、ストローブパルスが供給される電極スト
リップに供給される。これらのブランクパルスは、特定
のブランキング要求に従って、各ストリップまたは選択
されたストリップ組に順次に供給されるか、または全て
のストリップに同時に供給される。
データパルス32および33は、平衡2極式のパルスで
あって、各パルスは、期III i sにおいて大きさ
がIVolである正および負の電圧状態を有し、全体で
2t8のtmを有している。もし、連続する走査線が間
隔をおかずに次々とアドレス指定されるならば、連続し
たデータパルスを受信するアドレス指定されてない画素
には、データー1′パルスの直後にデーター1′パルス
、またはデーター1′パルスの直後にデーター1′パル
スが供給されることになる。このどちらの場合において
も、このような画素における液晶層間には、2t8期間
中にVoの電位差が生じてしまう。したがって、Voの
大きさは、画素をいずれかの状態から他の状態に切換え
るには充分でないように設定しなければならない。最初
に描かれているストローブパルス31aは、期間を日の
間で振幅Vsの正電圧状態を有する単極式のパルスであ
る。全てのストローブパルスは、これらのストローブパ
ルスに対応するデータパルスの前半部と同期している。
あって、各パルスは、期III i sにおいて大きさ
がIVolである正および負の電圧状態を有し、全体で
2t8のtmを有している。もし、連続する走査線が間
隔をおかずに次々とアドレス指定されるならば、連続し
たデータパルスを受信するアドレス指定されてない画素
には、データー1′パルスの直後にデーター1′パルス
、またはデーター1′パルスの直後にデーター1′パル
スが供給されることになる。このどちらの場合において
も、このような画素における液晶層間には、2t8期間
中にVoの電位差が生じてしまう。したがって、Voの
大きさは、画素をいずれかの状態から他の状態に切換え
るには充分でないように設定しなければならない。最初
に描かれているストローブパルス31aは、期間を日の
間で振幅Vsの正電圧状態を有する単極式のパルスであ
る。全てのストローブパルスは、これらのストローブパ
ルスに対応するデータパルスの前半部と同期している。
また、全てのストローブパルスを、これらのデータパル
スの後半部に同期させることも可能である。この場合に
は、データパルス波形の有するデータ内容はそれぞれ反
対になる。ストローブパルスとデータパルスによりアド
レス指定される各画素における液晶層間には、そのデー
タパルスがデータパルス波形であれば(Vs −Vo
)の電位差が、またデーター1′状態であれば(Vs+
Vo)の電位差がそれぞれストローブパルスの期間にお
いて供給される。■8およびVoの大きさは、t8期間
中維持される(Vs+Vo)は切換えを行なうのに充分
な大きさであるが、ts期間中維持される(Vs −V
o )およびVoの大きさはこれには充分でないように
選定されている。
スの後半部に同期させることも可能である。この場合に
は、データパルス波形の有するデータ内容はそれぞれ反
対になる。ストローブパルスとデータパルスによりアド
レス指定される各画素における液晶層間には、そのデー
タパルスがデータパルス波形であれば(Vs −Vo
)の電位差が、またデーター1′状態であれば(Vs+
Vo)の電位差がそれぞれストローブパルスの期間にお
いて供給される。■8およびVoの大きさは、t8期間
中維持される(Vs+Vo)は切換えを行なうのに充分
な大きさであるが、ts期間中維持される(Vs −V
o )およびVoの大きさはこれには充分でないように
選定されている。
このように、データパルスが行なえる画素の切換えは1
方向だけであるので、画素をアドレス指定する前に、ブ
ランクパルス30によってそれらの画素を他の状態に設
定しておく必要がある。このブランクパルスはストロー
ブパルスよりも先行し、ストローブパルスとは反対の極
性のパルスから成ることが必要である。したがって、正
電圧状態のストローブパルス31aの前には負電圧状態
のブランクパルス30aがあり、負電圧状態のストロー
ブパルス31bの前には正電圧状態のブランクパルス3
0bがある。各ブランクパルスは、このブランクパルス
が供給される電極ストリップまたは電極ストリップ組を
その極性によりデータ゛0′またはデーター1′状態に
設定するのに充分な振幅とその振幅が維持される期間を
有している。例えば、このブランクパルスは、t8期間
中に lVa+Volの大きさを有するパルスであることが可
能であるが、必要に応じて、これよりも短い期間でその
振幅を大きくしたり、これよりも長い期間でその振幅を
小さくすることも可能である。
方向だけであるので、画素をアドレス指定する前に、ブ
ランクパルス30によってそれらの画素を他の状態に設
定しておく必要がある。このブランクパルスはストロー
ブパルスよりも先行し、ストローブパルスとは反対の極
性のパルスから成ることが必要である。したがって、正
電圧状態のストローブパルス31aの前には負電圧状態
のブランクパルス30aがあり、負電圧状態のストロー
ブパルス31bの前には正電圧状態のブランクパルス3
0bがある。各ブランクパルスは、このブランクパルス
が供給される電極ストリップまたは電極ストリップ組を
その極性によりデータ゛0′またはデーター1′状態に
設定するのに充分な振幅とその振幅が維持される期間を
有している。例えば、このブランクパルスは、t8期間
中に lVa+Volの大きさを有するパルスであることが可
能であるが、必要に応じて、これよりも短い期間でその
振幅を大きくしたり、これよりも長い期間でその振幅を
小さくすることも可能である。
第3図において最初に描かれていpブランクパルスは、
負電圧状態のパルスであり、このブランクパルスは、こ
れが供給される画素をデーター1′状態に設定する。ブ
ランクパルスが1つの電極ストリップにだけ供給される
場合には、次のストリップがス1− o−ブバルスによ
りアドレス指定される前に、新しいブランクパルスが必
要とされる。また、ブランクパルスが1組の電極ストリ
ップ、または電極層14または15における全ての電極
ストリップに供給される場合には、ブランク状態にされ
ている各ストリップは、次のブランクパルスが必要とさ
れる前に、個々のストローブパルス毎に逐次アドレス指
定される。ブランクパルスの極性は周期的に反転し、そ
のすぐ後に、後続のストローブパルスまたはストローブ
パルス群の極性も反転される。このような極性の反転は
、任意の与えられた電極ストリップの各連続するブラン
ク状態を伴って生じることが可能である。また、このよ
うなストリップは、少ない数のブランクパルスを受信し
て、そのブランクパルスの極性が反転する前に、ストロ
ーブパルスによりアドレス指定されることも可能である
。この周期的な極性の反転を規則的に実行することが可
能であり、この場合には、各反転の間にアドレス指定が
ある決まった数だけ行われる。また、この周期的な極性
の反転をランダムに実行することも可能である。例えば
、ランダム形式おいては、ブランクパルスが選択された
ストリップ組に供給される時に、そのストリップ組の大
きさをデータリフレッシュ中に変化させることができる
。これらの極性の反転によって、各ストリップは、正電
圧状態と負電圧状態の数が等しいブランクパルスにより
時間の経過に伴ってそれぞれ確実にアドレス指定される
。この結果、各ストリップは、正電圧状態および負電圧
状態の数が等しいストローブパルスによってもアドレス
指定される。したがって、アドレス指定が行われる教則
間において、電荷平衡状態が維持される。
負電圧状態のパルスであり、このブランクパルスは、こ
れが供給される画素をデーター1′状態に設定する。ブ
ランクパルスが1つの電極ストリップにだけ供給される
場合には、次のストリップがス1− o−ブバルスによ
りアドレス指定される前に、新しいブランクパルスが必
要とされる。また、ブランクパルスが1組の電極ストリ
ップ、または電極層14または15における全ての電極
ストリップに供給される場合には、ブランク状態にされ
ている各ストリップは、次のブランクパルスが必要とさ
れる前に、個々のストローブパルス毎に逐次アドレス指
定される。ブランクパルスの極性は周期的に反転し、そ
のすぐ後に、後続のストローブパルスまたはストローブ
パルス群の極性も反転される。このような極性の反転は
、任意の与えられた電極ストリップの各連続するブラン
ク状態を伴って生じることが可能である。また、このよ
うなストリップは、少ない数のブランクパルスを受信し
て、そのブランクパルスの極性が反転する前に、ストロ
ーブパルスによりアドレス指定されることも可能である
。この周期的な極性の反転を規則的に実行することが可
能であり、この場合には、各反転の間にアドレス指定が
ある決まった数だけ行われる。また、この周期的な極性
の反転をランダムに実行することも可能である。例えば
、ランダム形式おいては、ブランクパルスが選択された
ストリップ組に供給される時に、そのストリップ組の大
きさをデータリフレッシュ中に変化させることができる
。これらの極性の反転によって、各ストリップは、正電
圧状態と負電圧状態の数が等しいブランクパルスにより
時間の経過に伴ってそれぞれ確実にアドレス指定される
。この結果、各ストリップは、正電圧状態および負電圧
状態の数が等しいストローブパルスによってもアドレス
指定される。したがって、アドレス指定が行われる教則
間において、電荷平衡状態が維持される。
ブランクパルスが有している期間が1.であるならば、
ブランクパルスはブランキングを充分に実行するために
lVs+Volの大きさを有する必要があると前に説明
したが、これは、ブランクパルスが他の電極ストリップ
組に供給される時に、ブランクパルスが供給されない電
極ストリップ組が0電圧に維持される場合のことである
。しかしながら、ある状況において、ブランクパルスの
電圧を、その電圧が維持される期間を拡張せずにv8に
まで減少することができる。これは、このブランクパル
スが(選択された)ストリップ組に供給される間、この
ブランクパルスが、他の全てのストリップ組に供給され
る一Voの極性が反対な電圧状態に同期する場合である
。これは、この他のストリップ組のそれぞれにおける電
荷の不平衡状態を導くが、長期的に見ると、ブランクパ
ルスの極性の周期的な反転によりこれは除去される。
ブランクパルスはブランキングを充分に実行するために
lVs+Volの大きさを有する必要があると前に説明
したが、これは、ブランクパルスが他の電極ストリップ
組に供給される時に、ブランクパルスが供給されない電
極ストリップ組が0電圧に維持される場合のことである
。しかしながら、ある状況において、ブランクパルスの
電圧を、その電圧が維持される期間を拡張せずにv8に
まで減少することができる。これは、このブランクパル
スが(選択された)ストリップ組に供給される間、この
ブランクパルスが、他の全てのストリップ組に供給され
る一Voの極性が反対な電圧状態に同期する場合である
。これは、この他のストリップ組のそれぞれにおける電
荷の不平衡状態を導くが、長期的に見ると、ブランクパ
ルスの極性の周期的な反転によりこれは除去される。
電極ストリップが負電圧状態のブランクパルス30aに
よりアドレス指定される時、そのストリップに関連する
画素は、全てデータ″0′状態に設定される。これに続
くストローブパルスは、正電圧状態のパルス31aであ
る。正電圧状態のストローブパルスと協同して液晶層間
に(Va +Vo )の電位差を発生される唯一のデー
タパルスは、データー1′波形33である。しかしなが
ら、ストリップが正電圧状態のブランクパルス30bに
よりアドレス指定されると、このストリップに関連する
画素は、データ″1′状態に設定される。それに続くス
トローブパルス31bは、負電圧状態のパルスである。
よりアドレス指定される時、そのストリップに関連する
画素は、全てデータ″0′状態に設定される。これに続
くストローブパルスは、正電圧状態のパルス31aであ
る。正電圧状態のストローブパルスと協同して液晶層間
に(Va +Vo )の電位差を発生される唯一のデー
タパルスは、データー1′波形33である。しかしなが
ら、ストリップが正電圧状態のブランクパルス30bに
よりアドレス指定されると、このストリップに関連する
画素は、データ″1′状態に設定される。それに続くス
トローブパルス31bは、負電圧状態のパルスである。
このストローブパルス31bはデーター1′波形33と
協同して液晶層間に(Vs Vo)の電位差を発生さ
せる。この結果、このデータ波形によってアドレス指定
される画素は、そのままデータル1−状態が維持される
。したがって、2つのデータ波形の有するデータ内容は
、ストローブパルスおよびブランクパルス波形の極性が
変化しても不変である。
協同して液晶層間に(Vs Vo)の電位差を発生さ
せる。この結果、このデータ波形によってアドレス指定
される画素は、そのままデータル1−状態が維持される
。したがって、2つのデータ波形の有するデータ内容は
、ストローブパルスおよびブランクパルス波形の極性が
変化しても不変である。
第3図に示したパルス波形を使用して、強誘電圧セルの
アドレス指定をフレームブランキング方式で行なう場合
には、ブランクパルスは、電極層14または15の1つ
の全ての電極ストリップ並列に供給され、その最小走査
線アドレスタイムは2jsとなる。また、フレームブラ
ンキングを許可するためにフレーム間に間隔をおくと、
走査線アドレスタイムの最小値2isは、切換えを充分
に行なえる電圧(Vs +Vo )の選択に関係してく
る。しかしながら、り換え入力の直後にそれとは反対の
極性の入力が続く場合には、切換えを実行する最小の状
態は、反対に影響される。これは、第3図に示したデー
タ入力波形を使用した場合には通常の状況である。各時
間において、画素は、ストローブパルスおよびデータパ
ルス波形の協同動作により液晶層間に発生される(Vs
十Vo)の電位差によって切換えられるが、この直後に
は電位差Voの反転極性電圧が供給される。少なくとも
ある状況下におては、切換え基準を幾分緩和することが
できる。この切換え基準の緩和とは、例えば、期間t8
の短縮や、切換え電圧(Vs +Vo )の減少のよう
なことである。これは、第4図に示すように、データパ
ルス波形42および43の正電圧状態と負電圧状態との
間に期間totのギャップをそれぞれ挿入することによ
って達成することができる。このように期間taxのギ
ャップが挿入されていること以外は、第4図の波形は第
3図の波形と同じである。ストローブパルス波形41の
前縁および後縁は、0電圧ギヤツプto1より前の部分
のデータパルスの前縁および後縁に同期している。典型
的には、期f!1tatは、期間t8のほぼ60%であ
る。しかしながら、データパルス波形の正電圧状態と負
電圧状態との間に0電圧ギヤツプを挿入した場合には、
走査線アドレスタイムは2taから(2ts +to
1 )に増加してしまうことに注意されたい。
アドレス指定をフレームブランキング方式で行なう場合
には、ブランクパルスは、電極層14または15の1つ
の全ての電極ストリップ並列に供給され、その最小走査
線アドレスタイムは2jsとなる。また、フレームブラ
ンキングを許可するためにフレーム間に間隔をおくと、
走査線アドレスタイムの最小値2isは、切換えを充分
に行なえる電圧(Vs +Vo )の選択に関係してく
る。しかしながら、り換え入力の直後にそれとは反対の
極性の入力が続く場合には、切換えを実行する最小の状
態は、反対に影響される。これは、第3図に示したデー
タ入力波形を使用した場合には通常の状況である。各時
間において、画素は、ストローブパルスおよびデータパ
ルス波形の協同動作により液晶層間に発生される(Vs
十Vo)の電位差によって切換えられるが、この直後に
は電位差Voの反転極性電圧が供給される。少なくとも
ある状況下におては、切換え基準を幾分緩和することが
できる。この切換え基準の緩和とは、例えば、期間t8
の短縮や、切換え電圧(Vs +Vo )の減少のよう
なことである。これは、第4図に示すように、データパ
ルス波形42および43の正電圧状態と負電圧状態との
間に期間totのギャップをそれぞれ挿入することによ
って達成することができる。このように期間taxのギ
ャップが挿入されていること以外は、第4図の波形は第
3図の波形と同じである。ストローブパルス波形41の
前縁および後縁は、0電圧ギヤツプto1より前の部分
のデータパルスの前縁および後縁に同期している。典型
的には、期f!1tatは、期間t8のほぼ60%であ
る。しかしながら、データパルス波形の正電圧状態と負
電圧状態との間に0電圧ギヤツプを挿入した場合には、
走査線アドレスタイムは2taから(2ts +to
1 )に増加してしまうことに注意されたい。
同様な影響は、切換え応答が切換え入力の直前の反転極
性入力により悪化される場合にも現われる。これは、デ
ータパルスの前半部に先行する位置にt02のギャップ
(図示せず)をデータパルスが含むことによって緩和さ
れる。この結果、走査線アドレスタイムは(2ts +
t(11+t12 )に増加する。期間telと期間t
112の値は同じであってもよいが、その必要性はない
。
性入力により悪化される場合にも現われる。これは、デ
ータパルスの前半部に先行する位置にt02のギャップ
(図示せず)をデータパルスが含むことによって緩和さ
れる。この結果、走査線アドレスタイムは(2ts +
t(11+t12 )に増加する。期間telと期間t
112の値は同じであってもよいが、その必要性はない
。
強誘電性セルの切換え特性から、第3図のデータパルス
波形を変形したある状態においては、走査線アドレスタ
イムを2isよりも短くできることが分る。変形された
データー〇′およびデータ″1′パルス波形は、第5図
に52および53として示されている。これらのデータ
パルスのO電圧部の前の部分は変形されておらず、その
t8期間中には大きさI’110fを有しており、t8
期間中での大きざが1v81であるストローブパルスに
同期している。各データパルスにおいて、侵半部の電圧
状態すなわちO電圧部の後の部分の振幅は、前半部のm
倍となっており、その期間は(1/m)倍である。この
ため、電荷の平衡状態が維持される。係数mは、典型的
には3よりも小さい値である。走査線アドレスタイムは
、これらの非対称波形によって2taから(1+1/m
)t8に減少される。
波形を変形したある状態においては、走査線アドレスタ
イムを2isよりも短くできることが分る。変形された
データー〇′およびデータ″1′パルス波形は、第5図
に52および53として示されている。これらのデータ
パルスのO電圧部の前の部分は変形されておらず、その
t8期間中には大きさI’110fを有しており、t8
期間中での大きざが1v81であるストローブパルスに
同期している。各データパルスにおいて、侵半部の電圧
状態すなわちO電圧部の後の部分の振幅は、前半部のm
倍となっており、その期間は(1/m)倍である。この
ため、電荷の平衡状態が維持される。係数mは、典型的
には3よりも小さい値である。走査線アドレスタイムは
、これらの非対称波形によって2taから(1+1/m
)t8に減少される。
第5図のデータ入力波形においては、切換え入力の直後
に反転極性の入力が続いている。これは、第4図を参照
して説明したように、データ波形の2つの部分の間に短
い期間のギャップを挿入することによって回避すること
ができる。このように変形したデーター〇−およびデー
タパルス波形は、第6図に62および63として表示さ
れている。この場合の走査線アドレスタイムは、(1+
1/m)t8+t1)1となる。
に反転極性の入力が続いている。これは、第4図を参照
して説明したように、データ波形の2つの部分の間に短
い期間のギャップを挿入することによって回避すること
ができる。このように変形したデーター〇−およびデー
タパルス波形は、第6図に62および63として表示さ
れている。この場合の走査線アドレスタイムは、(1+
1/m)t8+t1)1となる。
0本の走査線を有している強誘電性セルを第3.4.5
または5図に示した波形を使用して駆動する場合に、走
査線アドレスタイムがtLで、ブランキングタイムが1
.であるならば、セルがフレームブランキング方式で駆
動されている時には、フレーム全体をリフレッシュする
ために必要な時間は、ntL+t、となる。しかし、セ
ルが、各走査線が個々にブランクされるラインプラン・
キング方式で駆動されているならば、そのリフレッシュ
タイムは、n (tL+ta )にまで増加される。
または5図に示した波形を使用して駆動する場合に、走
査線アドレスタイムがtLで、ブランキングタイムが1
.であるならば、セルがフレームブランキング方式で駆
動されている時には、フレーム全体をリフレッシュする
ために必要な時間は、ntL+t、となる。しかし、セ
ルが、各走査線が個々にブランクされるラインプラン・
キング方式で駆動されているならば、そのリフレッシュ
タイムは、n (tL+ta )にまで増加される。
この問題は、第7図の波形によって回避される。
ストローブパルス71は、その前半部が、先行する走査
線へのデータ入力期間に1つの走査線をブランク状態に
するように変形されたものである。
線へのデータ入力期間に1つの走査線をブランク状態に
するように変形されたものである。
このストローブパルス71は2極式のパルスであるが、
そのそれぞれは平衡状態にない。このため、ストローブ
パルス71は互いに反転した2つの波形を含み、これら
は、長期的には電荷平衡状態が得られるように交互にし
かも周期的に発生される。
そのそれぞれは平衡状態にない。このため、ストローブ
パルス71は互いに反転した2つの波形を含み、これら
は、長期的には電荷平衡状態が得られるように交互にし
かも周期的に発生される。
ストローブパルス71aは、最初の期間2isの間では
一■8の負電圧状態であり、その直後の期間t8の間で
は十Vsの正電圧状態となり、そして次のt8期間を越
える期間でO電圧に維持されている。データ゛0′およ
びデータ゛1′パルス72および73は、第3図に示し
たデータ゛0′およびデータル1−パルスと同じであり
、+ V oから−V0の範囲を有した平衡2極式のパ
ルスである。
一■8の負電圧状態であり、その直後の期間t8の間で
は十Vsの正電圧状態となり、そして次のt8期間を越
える期間でO電圧に維持されている。データ゛0′およ
びデータ゛1′パルス72および73は、第3図に示し
たデータ゛0′およびデータル1−パルスと同じであり
、+ V oから−V0の範囲を有した平衡2極式のパ
ルスである。
また、これらのパルスが有する全体の期間は2jsであ
る。ストローブパルスの前縁は、データパルスの前縁と
同期しているので、データパルスは、電極ストリップp
′に供給されるストローブパルスの前半部、および電極
ストリップ(p−1)に供給されるストローブパルスの
後半部に同期している。第7図の波形から分るように、
電極ストリップpに供給されるストローブパルスの波形
71aの前半部に同期しているデータ゛O′パルスは、
その前半部で画素を一〇′状態に設定し・その後半部は
その゛0′状態をそのままの状態にしておく。一方、電
極ストリップpに供給されるストローブパルス波形71
aとデータ゛1′パルスが同期する場合には、画素はデ
ーター1′パルスの前半部では切換えられず、その後半
部でデーター〇′状態に設定される。そして次のデータ
パルスとこのストローブパルスの後半部とが協同すると
、画素はそのデータパルスがデーター1′パルスならば
データー1′状態に、データー1′パルスならばデータ
ー1′状態のまままとなるt0同様に、電極ストリップ
(D−1>に供給されるストローブパルスの波形71b
とデータパルスが協同する場合においては、画素は、そ
のストローブパルスの前半部に同期するデータパルスに
よってデータ゛1−状態に設定され、そして、次のデー
タパルスがデータ゛1′パルスならばその状態は維持さ
れ、次のデータパルスがデーター1′パルスであればデ
ーター〇′状態に設定される。典型的には、ストローブ
パルス71aと71bは各フレームで交互に発生される
。
る。ストローブパルスの前縁は、データパルスの前縁と
同期しているので、データパルスは、電極ストリップp
′に供給されるストローブパルスの前半部、および電極
ストリップ(p−1)に供給されるストローブパルスの
後半部に同期している。第7図の波形から分るように、
電極ストリップpに供給されるストローブパルスの波形
71aの前半部に同期しているデータ゛O′パルスは、
その前半部で画素を一〇′状態に設定し・その後半部は
その゛0′状態をそのままの状態にしておく。一方、電
極ストリップpに供給されるストローブパルス波形71
aとデータ゛1′パルスが同期する場合には、画素はデ
ーター1′パルスの前半部では切換えられず、その後半
部でデーター〇′状態に設定される。そして次のデータ
パルスとこのストローブパルスの後半部とが協同すると
、画素はそのデータパルスがデーター1′パルスならば
データー1′状態に、データー1′パルスならばデータ
ー1′状態のまままとなるt0同様に、電極ストリップ
(D−1>に供給されるストローブパルスの波形71b
とデータパルスが協同する場合においては、画素は、そ
のストローブパルスの前半部に同期するデータパルスに
よってデータ゛1−状態に設定され、そして、次のデー
タパルスがデータ゛1′パルスならばその状態は維持さ
れ、次のデータパルスがデーター1′パルスであればデ
ーター〇′状態に設定される。典型的には、ストローブ
パルス71aと71bは各フレームで交互に発生される
。
第7図の波形は、切換え入力の直債に反転極性入力が続
くような駆動システム例の1つを示すものである。した
がって、0電圧ギヤツプをその波形の間に挿入すること
により第7図の波形を変形することができる。この変形
された波形を第8図に示す。データ゛O′パルスおよび
データー1′パルス波形82および83は、期間18の
間で振幅Voに維持されている前半部と後半部との間に
挿入された期fllltatのO電圧ギャップを有して
いる。ざらに、連続するデータ波形間には、期間t@2
のO電圧部が挿入されている。totおよびtl12の
期間は同じであってもよいが、その心房 要はない。これらの0電圧ギヤツプは、ストローブパル
ス波形81aおよび81bにも挿入されている。
くような駆動システム例の1つを示すものである。した
がって、0電圧ギヤツプをその波形の間に挿入すること
により第7図の波形を変形することができる。この変形
された波形を第8図に示す。データ゛O′パルスおよび
データー1′パルス波形82および83は、期間18の
間で振幅Voに維持されている前半部と後半部との間に
挿入された期fllltatのO電圧ギャップを有して
いる。ざらに、連続するデータ波形間には、期間t@2
のO電圧部が挿入されている。totおよびtl12の
期間は同じであってもよいが、その心房 要はない。これらの0電圧ギヤツプは、ストローブパル
ス波形81aおよび81bにも挿入されている。
しかしながら、画素における液晶層間に発生される電位
差はストローブパルスの第1の部分と第2の部分との間
では反転されないので、これらの2つの部分の間のti
t期間中にストローブパルスの電圧を0にする必要はな
く、破線81cにより示されているように、(2ts’
+t@t)の全体の期間でそめ電圧が維持された方が都
合が良い。
差はストローブパルスの第1の部分と第2の部分との間
では反転されないので、これらの2つの部分の間のti
t期間中にストローブパルスの電圧を0にする必要はな
く、破線81cにより示されているように、(2ts’
+t@t)の全体の期間でそめ電圧が維持された方が都
合が良い。
また、例えば第9図に示すようなより速められたデータ
入力により、走査線ブランキングを1走査線以上で実行
することが可能となる。前にも説明したように、互いに
反転しているストローブパルス91aおよび91bは、
長期的には電荷平衡状態が得られるように、交互に周期
的に発生するようになっている。ストローブパルス91
aの有する期間は、全体で6jsである。その最初の1
/3の2js期間中には一■8の負電圧状態であり、次
の1/3の2js期間中には0電圧が維持され、そして
最後の1/3の最初の期間t8では+V8の正電圧状態
であり、次のt8期間中では011圧状態である。デー
タ゛0′およびデーター1−パルス92および93は、
第3図のデータ゛0′およびデータ゛1′パルスと同じ
であり、+Voから−Voの範囲の平衡2極式のパルス
である。これらのパルスは、全体でそれぞれ2jsの期
間を有している。ストローブパルスの前縁は、データパ
ルスの前縁と同期しているので、電極ストリップ″p′
に供給されるストローブパルスの最初の173に同期し
ているデータパルスは、電極ストリップ(p−1)に供
給されるストローブパルスの中央の1/3、および電極
ストリップ(E)−2)に供給されるストローブパルス
の最後の1/3にも同期している。これらの波形から分
るように、ストローブパルス91aの最初の1/3は、
データ゛0′パルスまたはデータ“1′パルスと協同し
て、画素をデーター1′状態に設定し、また、中央の1
73は切換えを行なうためには充分な電圧がなく、そし
て、最後の1/3は、データ゛0′パルスと同期するな
らばその画素をデーター1′状態のまま維持し、データ
ー1′パルスと同期するならば、その画素をデータ゛1
−状態に設定する。
入力により、走査線ブランキングを1走査線以上で実行
することが可能となる。前にも説明したように、互いに
反転しているストローブパルス91aおよび91bは、
長期的には電荷平衡状態が得られるように、交互に周期
的に発生するようになっている。ストローブパルス91
aの有する期間は、全体で6jsである。その最初の1
/3の2js期間中には一■8の負電圧状態であり、次
の1/3の2js期間中には0電圧が維持され、そして
最後の1/3の最初の期間t8では+V8の正電圧状態
であり、次のt8期間中では011圧状態である。デー
タ゛0′およびデーター1−パルス92および93は、
第3図のデータ゛0′およびデータ゛1′パルスと同じ
であり、+Voから−Voの範囲の平衡2極式のパルス
である。これらのパルスは、全体でそれぞれ2jsの期
間を有している。ストローブパルスの前縁は、データパ
ルスの前縁と同期しているので、電極ストリップ″p′
に供給されるストローブパルスの最初の173に同期し
ているデータパルスは、電極ストリップ(p−1)に供
給されるストローブパルスの中央の1/3、および電極
ストリップ(E)−2)に供給されるストローブパルス
の最後の1/3にも同期している。これらの波形から分
るように、ストローブパルス91aの最初の1/3は、
データ゛0′パルスまたはデータ“1′パルスと協同し
て、画素をデーター1′状態に設定し、また、中央の1
73は切換えを行なうためには充分な電圧がなく、そし
て、最後の1/3は、データ゛0′パルスと同期するな
らばその画素をデーター1′状態のまま維持し、データ
ー1′パルスと同期するならば、その画素をデータ゛1
−状態に設定する。
そして、1本の走査線は、書込まれる前にその走査線ア
ドレスタイムの2倍の期間中ブランク状態にされる。第
7図では、ブランク状態の期間はそのアドレスタイムと
同じ期間であった。しかしながら、第7図の波形におい
ては、期間t8で画素の切換えを引起こすデータ入力の
直前のt8の期間で発生する反転極性入力の大きさはI
Vs+Volであったが、第9図の波形では、データ切
換え入力の直前の1s期間で発生する最大の反転極性入
力は、1Volである。
ドレスタイムの2倍の期間中ブランク状態にされる。第
7図では、ブランク状態の期間はそのアドレスタイムと
同じ期間であった。しかしながら、第7図の波形におい
ては、期間t8で画素の切換えを引起こすデータ入力の
直前のt8の期間で発生する反転極性入力の大きさはI
Vs+Volであったが、第9図の波形では、データ切
換え入力の直前の1s期間で発生する最大の反転極性入
力は、1Volである。
第1図は強誘電性液晶セルを示す斜視図、第2図は英国
特許第2146473 A号明細書に記載されている駆
動波形を示す図、第3図乃至第9図はこの発明の実施例
に係る駆動波形を示す図ある。 11、12・・・ガラス板、13・・・周囲シール、1
4.15・・・電極層。 出願人代理人 弁理士 鈴江武彦 図面の浄書(内容に変更なし) 〜・t 手続補正書坊式) 1.事件の表示 特願昭61−077496号 2、発明の名称 液晶セルのアドレス指定方法 3、補正をする者 事件との関係 特許出願人 名称 インターナショナル・スタンダード・エレクトリ
ック・コーポレイション 4、代理人 東京都港区虎ノ門1丁目26番5号 第17森ビル図面
の浄書(内容に変更なし)
特許第2146473 A号明細書に記載されている駆
動波形を示す図、第3図乃至第9図はこの発明の実施例
に係る駆動波形を示す図ある。 11、12・・・ガラス板、13・・・周囲シール、1
4.15・・・電極層。 出願人代理人 弁理士 鈴江武彦 図面の浄書(内容に変更なし) 〜・t 手続補正書坊式) 1.事件の表示 特願昭61−077496号 2、発明の名称 液晶セルのアドレス指定方法 3、補正をする者 事件との関係 特許出願人 名称 インターナショナル・スタンダード・エレクトリ
ック・コーポレイション 4、代理人 東京都港区虎ノ門1丁目26番5号 第17森ビル図面
の浄書(内容に変更なし)
Claims (9)
- (1)強誘電性の液晶層の各画素がこの液晶層の一方の
側に設けられた第1の電極群と他の一方の側に設けられ
た第2の電極群の重複する領域により定められ、消去を
行なった後に走査線毎に画素をアドレス指定するマトリ
クス形液晶セルのアドレス指定方法において、 消去を実行するために単極式のブランクパルスを上記第
1の電極群に供給し、 画素を選択的にアドレス指定するために、 単極式のストローブパルスを上記第1の電極群に直列に
供給すると共に、一方のデータ内容を表わすように上記
ストローブパルスに同期する正電圧状態部と他方のデー
タ内容を表わすように上記ストローブパルスに周期する
負電圧状態部とを有する平衡2極式のデータパルスを上
記第2の電極群に並列に供給し、 上記第1の電極群の個々の電極における電荷平衡状態を
得るために上記ストローブおよびブランクパルスの極性
は周期的に反転されることを特徴とするアドレス指定方
法。 - (2)上記ストローブパルスおよびブランクパルスの極
性は規則的形式で周期的に反転する特許請求の範囲第1
項記載の方法。 - (3)上記ストローブパルスおよびブランクパルスの極
性はランダムな形式で周期的に反転する特許請求の範囲
第1項記載の方法。 - (4)上記各平衡2極式のデータパルスの正電圧状態部
と負電圧状態部とを分離するギャップが設けられている
特許請求の範囲第1項、第2項または第3項のいずれか
1項記載の方法。 - (5)ギャップは常に各データパルスより先行または遅
れている特許請求の範囲第1項乃至第4項のいずれか1
項記載の方法。 - (6)上記各平衡2極式のデータパルスの正電圧状態部
および負電圧状態部は非対称であり、一方の電圧状態部
の振幅は他方の電圧状態部の振幅のm倍であり、その期
間は(1/m)倍である特許請求の範囲第1項乃至第5
項のいずれか1項記載の方法。 - (7)ブランクパルスとストローブパルスは組合わせら
れ、この内の1組のブランクおよびストローブパルスの
ストローブ部をある走査線へのデータ入力のために使用
し、後続の走査線をブランク状態にするように、この同
じデータは時間的に一部重複する後続の組合わせられた
ブランクおよびストローブパルスのブランク部と協同す
る特許請求の範囲第1項乃至第5項のいずれか1項記載
の方法。 - (8)上記後続の走査線はすぐ次に続く走査線である特
許請求の範囲第7項記載項の方法。 - (9)上記後続の走査線は1つおいて次の走査線である
特許請求の範囲第7項記載の方法。
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| GB08508712A GB2173336B (en) | 1985-04-03 | 1985-04-03 | Addressing liquid crystal cells |
| GB8508712 | 1985-04-03 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPS61286819A true JPS61286819A (ja) | 1986-12-17 |
| JPH0685031B2 JPH0685031B2 (ja) | 1994-10-26 |
Family
ID=10577143
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP61077496A Expired - Fee Related JPH0685031B2 (ja) | 1985-04-03 | 1986-04-03 | 液晶セルのアドレス指定方法 |
Country Status (6)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US4705345A (ja) |
| EP (1) | EP0197742B1 (ja) |
| JP (1) | JPH0685031B2 (ja) |
| AU (1) | AU580858B2 (ja) |
| DE (1) | DE3686077T2 (ja) |
| GB (1) | GB2173336B (ja) |
Cited By (5)
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