WO1998038626A1 - Circuit and method for driving liquid crystal display device - Google Patents

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    • G09G3/3611Control of matrices with row and column drivers
    • G09G3/3696Generation of voltages supplied to electrode drivers

Definitions

  • the present invention relates to a matrix type liquid crystal display device (hereinafter, referred to as a liquid crystal display device), and particularly to a scan electrode driving device for driving a liquid crystal display device and a driving method thereof.
  • a matrix type liquid crystal display device hereinafter, referred to as a liquid crystal display device
  • a scan electrode driving device for driving a liquid crystal display device and a driving method thereof.
  • liquid crystal display devices have been used in a wider range of fields such as televisions and office automation. In particular, it has been widely used in small portable devices so that other display devices cannot follow.
  • One of the measures to cope with such narrowing of the frame is to make the scanning electrode driving device and signal electrode driving device slim and downsized, and to make the scanning electrode driving device and signal electrode driving device slim and downsized.
  • One way to achieve this is to lower the breakdown voltage to reduce the size of the element.
  • the potential is fluctuated during the liquid crystal alternating current operation, and the scan electrode driving device outputs a combination of VI and V2, and V3 and V4.
  • the signal electrode driver also outputs V5 and V4, and V1 and V6 in combination. Therefore, both the scanning electrode driving device and the signal electrode driving device need to have a withstand voltage of V 1 ⁇ V 4 or more, and a high withstand voltage electrode driving device has been required.
  • the signal electrode driving device also had to be configured with a high breakdown voltage element, which was not suitable for miniaturization and consolidation.
  • it is not suitable for high-speed operation of a signal electrode driving device due to an increase in the number of data signals accompanying an increase in the number of pixels, which is disadvantageous.
  • power consumption has to be operated at high voltage at high speed, so it was not low.
  • the power supply fluctuation method refers to the scanning electrode that switches the ground potential from VA to VB and the high voltage potential from VC to VD in synchronism with it.
  • VD level or VC level input when inputting a high level, and VB level or VA level when inputting a low level, depending on the state of the power supply potential.
  • Level input is required. Therefore, the potential of the input signal must be changed externally, and an external circuit for converting the potential of the input signal is required.
  • the driving circuit 200 of the liquid crystal display device using the conventional power supply swing method is orthogonal to the signal electrode driving circuit 203 for driving the signal electrodes of the liquid crystal display device 202 and the signal electrode driving circuit.
  • a scanning electrode driving circuit 204 for driving the scanning electrodes provided in the directions.
  • a oscillating voltage is generated for the scanning electrode driving circuit 204 and the oscillating voltage is generated.
  • the oscillating power supply circuit 206 to be supplied and the oscillating power supply circuit 206 and the scan electrode driving circuit 204 are connected to an input signal (si gn), and an appropriate signal input is provided.
  • a level conversion circuit 207 for converting the input signal (si gn) input through the means 209 into the driving voltage level, the signal electrode driving circuit 203, the oscillating power supply Controller 205 that individually controls the generation circuit 206 and the level conversion circuit 207 Are those composed.
  • the high-level voltage (VDD) and the single-level voltage (VSS) output from the fluctuation power supply circuit 206 are used.
  • An input signal must be used that matches the potential difference of Therefore, in the conventional driving circuit of the liquid crystal display device, as shown in FIG. 7, the actual input signal (si gn) (indicated by a thick dotted line in the figure) is converted into a voltage as indicated by a thick line.
  • a converted input signal (si gnV) is generated.
  • the scanning electrode drive device does not necessarily need to be configured with a high withstand voltage as a whole, and it is more convenient to configure the scan electrode drive device with a low withstand voltage, especially for processing control signals other than liquid crystal drive output. It is considered desirable in terms of power and miniaturization. However, it is difficult to construct a low-withstand-voltage circuit using a conventional configuration using the current power fluctuation method.
  • An object of the present invention is to improve the above-mentioned drawbacks of the prior art and to provide a circuit capable of directly inputting a fixed input signal level without level shifting the input signal using a power supply swing method. is there. Disclosure of the invention
  • a driving circuit for a liquid crystal display device that can directly drive the input signal of the liquid crystal display device to the scanning electrode driving device driven by using the power supply swing method.
  • a liquid crystal display device comprising: signal electrode driving means for driving a plurality of signal electrodes connected to the liquid crystal display means; and scan electrode driving means for driving a plurality of scanning electrodes connected to the liquid crystal display means. In driving each of the driving units using the swing power supply method, at least an input signal from an external system is directly input to the scanning electrode driving unit.
  • a driving circuit of a liquid crystal display device including a signal electrode driving device for driving a plurality of signal electrodes and a scanning electrode driving device for driving a plurality of scanning electrodes includes:
  • a driving method of a liquid crystal display device is to directly input and drive an input signal to a scan electrode driving device which is driven by using a power supply swinging method, and a fourth mode according to the present invention is a liquid crystal display device.
  • a liquid crystal display device comprising: display means; signal electrode drive means for driving a plurality of signal electrodes connected to the liquid crystal display means; and scan electrode drive means for driving a plurality of scan electrodes connected to the liquid crystal display means.
  • FIG. 1 is a diagram showing a circuit configuration in an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 (A) is a diagram showing the power supply potential of the power supply fluctuation method in the embodiment of the present invention
  • FIG. 2 (B) is a diagram showing the power supply potential of the power supply fluctuation method in the embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a voltage level of an input signal with respect to the input signal;
  • FIG. 3 is a block diagram showing a configuration of a specific example of a driving circuit of the liquid crystal display device according to the present invention.
  • FIG. 4 is a diagram showing a power supply potential in a conventional example.
  • FIG. 5 is a diagram showing a power supply potential in a power supply swing method in a conventional example.
  • FIG. 6 is a block diagram showing an example of a configuration of a drive circuit of a liquid crystal display device using a power supply swing method in a conventional example.
  • FIG. 7 is a diagram showing an example of a voltage level of an input signal in a power supply swing method in a conventional example.
  • the drive circuit of the liquid crystal display device includes, for example, a liquid crystal display device including a signal electrode drive device for driving a plurality of signal electrodes and a scan electrode drive device for driving a plurality of scan electrodes.
  • a liquid crystal display device including a signal electrode drive device for driving a plurality of signal electrodes and a scan electrode drive device for driving a plurality of scan electrodes.
  • the input signal can be directly input to and driven by a scan electrode driving device which is driven by using the power supply swing method.
  • the input signal can be driven using the oscillating power supply method without level shifting, while keeping the input signal at the signal potential of the external system, in accordance with the potential of the power supply drive method.
  • Input to the scanning electrode driving device is not limited to
  • the driving device 200 of the liquid crystal display device of the present invention includes, for example, a plurality of signal electrodes.
  • the drive circuit of the liquid crystal display device 202 including the signal electrode drive circuit means 203 for driving and the scan electrode drive circuit means 204 for driving a plurality of scan electrodes, an input signal (si gn ) Is directly input to the scanning electrode driving circuit means 204 driven by using the power supply swinging method, thereby driving the liquid crystal display device.
  • the driving circuit 200 of the liquid crystal display device includes the liquid crystal display means 202, the signal electrode driving means 203 for driving a plurality of signal electrodes connected to the liquid crystal display means 2, and the driving circuit 200. And a scanning electrode driving means 204 for driving a plurality of scanning electrodes connected to the liquid crystal display means 202.
  • the driving means 204 using the swing power supply method, at least an input signal (sign) from an external system is directly input to the scan electrode driving means 204.
  • Drive circuit 200 of the liquid crystal display device that is, an example of a specific structure of the driving circuit 200 of the liquid crystal display device according to the present invention is shown in FIG. 3. In the drawing, the driving circuit 200 of the liquid crystal display device is the liquid crystal display device 200.
  • a scanning electrode driving means 204 for driving scanning electrodes provided in a direction orthogonal to the signal electrode driving circuit.
  • An oscillating power supply means 206 for generating an oscillating voltage with respect to the scanning electrode driving means 204 and supplying the oscillating voltage; and a scanning electrode driving means Appropriate signal input means 208 for applying a predetermined signal to 204, said signal electrode drive circuit 203, said swing power supply circuit 206 and said scan electrode drive means 204
  • the input signal (from the external system) applied to the scan electrode driving means 204 through the appropriate signal input means 208 inside the scan electrode driving means 204 is provided.
  • si gn to a predetermined level.
  • the signal level conversion means 100 is, for example, It is desirable that the circuit configuration be as follows. That is, the signal level conversion means 100 converts the high level potential and the low level potential of the input signal from the external system into the high level potential and the ground potential of the scan drive voltage for driving the scan electrode drive means 4. It is desirable to have a function.
  • the level conversion means 100 connects the signal input unit 101 to the output signal unit 102 and the signal input unit 101 to the output signal unit 102.
  • the signal input unit 101 includes the signal input unit 30 and a high-level potential (VDL) of an input signal of an external system.
  • the first input means 1 for inputting the external system input signal
  • the second input means 2 for inputting the high level potential (VSL)
  • the signal input section 101 has a first conductivity type in which a gate is connected to the signal input means 30 and a source is connected to the first input 1.
  • a first MOS FET 5 and a gate are connected to the second input means 2, a source is connected to the signal input means 30, and the first MOS FET 5 and the gate are connected to the first input means 1.
  • the second MOS FET 6 having the first conductivity type and having a common back gate with the MOS FET 5 of the first embodiment, and the source connected to the drain of the first MOSF 5.
  • a fifth MOSFET 9 having a second conductivity type connected to the drain of the second MOSFET 5 and a gate connected to the drain of the second MOSFET 6, and a drain of the fourth MOSFET 8
  • a sixth MO having a second conductivity type having a connected source, a drain connected to the first connection means 4, and a gate connected to the drain of the first MOS FET 5 SFET 10 and the first input means 1 is connected to the power input of the two-stage inverter means 103, and the drain of the second MOS SFET 6
  • the output signal section 102 is connected to
  • the first MOS FET 19 having the second conductivity type connected to the output means 12 of the NV 1 and the source of the first MOS FET 19 are provided.
  • Output means 15 5 is a driving circuit of the liquid crystal display device.
  • the first-stage inverter means INV 1 is composed of, for example, a PMO SFET 107 and an NMO SFET 108
  • the two-stage inverter means INV 2 is composed of, for example, a PMOS FET 109 and an NMOS FET 110.
  • FIG. 1 is a diagram showing a circuit configuration for implementing the present invention.
  • 5, 6, 107, and 109 are high-breakdown-voltage PMOS, and 7, 8, 9, 10, 10, 08, 11 and 18, and 19 are high-breakdown-voltage NMOSs.
  • Reference numeral 17 denotes a low breakdown voltage PMOS.
  • FIG. 1 shows the power supply potential input to the scan electrode driving device in FIG. 2 (A).
  • VDD is a high withstand voltage power supply potential inside the scan electrode drive device
  • V CC is a low withstand voltage power supply potential inside the scan electrode drive device
  • VSS is the inside of the scan electrode drive device.
  • VDL indicates the high level potential of the input signal of the external system
  • VSL indicates the low level potential of the input signal of the external system, that is, the ground potential of the external system.
  • VDL is applied to the gate of NMOS 9, and NMOS 9 is turned on.
  • NMOS 7 is also turned on. Therefore, VSS is applied to the gate of NMOS 8, and NMO is applied. S 8 turns off.
  • VDL is applied to the gate of the first inverter means I NV1 composed of the PMOS 107 and the NMOS 108, and the output of the first inverter means I NV1 is Outputs VSS.
  • VSS which is the output of the previous inverter, is applied to the gate of the second inverter means I NV2 composed of the PMOS 109 and the NMOS 110 that follows. As the output of the second inverter means I NV2, VDL is output.
  • PMOS 6 and NMOS 9 are each on, but they are in series with each other Since the NMOS 9 and PMOS 5 are off, no current flows except when the input signal changes, thus reducing unnecessary current consumption.
  • the VSS power is applied to the gate of the PMOS transistor 17 and the PMOS transistor 17 is turned on.
  • V CC is applied to the gate of PMOS 16, and PMOS 16 is turned off.
  • VC C is output as the output signal. That is, a high level in the potential level inside the scan electrode driving device is output.
  • V SL the input signal is at a low level
  • PMO S 101 turns on and PMO S 6 turns off.
  • VDL is applied to the gate of the NMOS 10
  • the NMOS 10 is turned on.
  • the NMOS 8 is also turned on, so that VSS is applied to the gate of the NMOS 9.
  • NMO S 9 turns off.
  • VSS is applied to the gate of the inverter composed of the PMOS 107 and the NMOS 108, and the output of this inverter is VDL.
  • VDL which is the output of the previous inverter, is applied to the gate of the inverter composed of the PMOS 109 and NMOS 110 that follows, and the output is VSS.
  • the output of the inverter composed of the PMOS 107 and the NMOS 108 becomes the gate input of the NMOS 19, and the NMOS 19 turns on. Further, the output of the inverter composed of the PMOS 109 and the NMOS 110 becomes the gate input of the NMOS 18 and the NMOS 18 turns off.
  • the VSS power is applied to the gate of the PMOS 16 so that the PMOS 16 turns on.
  • VCC is applied to the gate of the PMOS 17 PMOS 17 is turned off.
  • V S S is output as the output signal. That is, the mouth level at the potential level inside the scan electrode driving device is output.
  • the level conversion is performed by the circuit in FIG. 1 and the level is shifted to V CC. In other words, it is converted into a high-level signal of low voltage logic inside the scan electrode driving device.
  • the level conversion is performed by the circuit of FIG. 2 and the signal is shifted to VSS. This means that the signal has been converted into a low-level signal of the low-voltage port inside the scan electrode driving device.
  • the input signal (S i gn) as described above can be automatically converted to a logic level voltage level in the scan electrode driving means 4, the input signal (S i gn) is changed as shown in FIG. 2 (B).
  • the signal can be directly applied to the scan electrode driving means 4 without providing a special level conversion means as in the related art.
  • the chip area can be reduced, and the power consumption can be further reduced.
  • the driving method of the liquid crystal display device has the following configuration.
  • a driving circuit 200 of a liquid crystal display device including a signal electrode driving means 203 for driving a plurality of signal electrodes and a scanning electrode driving means 204 for driving a plurality of scanning electrodes
  • an external system is used. Is a driving method of a liquid crystal display device in which the input signal is directly input to and driven by a scanning electrode driving means 204 which is driven by using a power supply swinging method.
  • Signal electrode driving means 203 for driving a plurality of signal electrodes connected to the liquid crystal display means 202 and scanning electrode driving means 200 for driving a plurality of scanning electrodes connected to the liquid crystal display means 202
  • the scan electrode driving means 204 uses the oscillating power supply method in the liquid crystal display device 200 composed of at least 4 and at least the signal voltage level of the input signal from the external system.
  • the scan It is desirable to convert to a low withstand voltage logic level inside the electrode driving means 204.
  • the drive circuit of the liquid crystal display device according to the present invention since the above-described technical configuration is adopted, it is possible to input an input signal using a power supply swing method without externally performing level conversion. External circuits can be simplified, and circuits that normally consist of high-withstand-voltage MOS can now be configured with low-withstand-voltage MOS, reducing the chip area and operating at high voltage. The ability to operate at low voltage can reduce power consumption.

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Description

明 細 書
液晶表示装置の駆動回路及び駆動方法
技術分野
本発明は、 マト リ クス型液晶表示装置 (以下液晶表示装置と記載する) に関し、 特に液晶表示装置を駆動する走査電極駆動装置およびその駆動方法に関する。 背景技術
近年、 情報化社会の進展に伴って、 液晶表示装置はテレビ、 O Aをはじめ、 よ り幅広い分野で用いられている。 特に小型携帯機器では他の表示装置の追随を許 さないほど広く利用されてきている。
このような分野では、 特に携帯性が重要であることから、 小型化が求められる 反面、 視認性からより大きな画面が求められている。 そのため限られた領域内で の液晶表示装置の表示領域の拡大が強く求められており、 その一方で、 周辺領域 はますます狭くなってきている。
このような狭額縁化への対応の手段のひとつには、 走査電極駆動装置と信号電 極駆動装置のスリム化、 小型化があり、 走査電極駆動装置と信号電極駆動装置を スリム化、 小型化する方法のひとつに耐圧を低く して素子の大きさを小さくする という方法がある。 従来用いられてきた方法では、 第 4図に示すように、 液晶 交流動作時に電位を変動させ、 走査電極駆動装置は、 V I と V 2、 V 3と V 4の 組み合わせで出力し、 そのとき、 信号電極駆動装置も V 5 と V 4、 V 1 と V 6の 組み合わせで出力する。 したがって、 走査電極駆動装置、 信号電極駆動装置とも に、 V 1— V 4以上の耐圧が必要となり、 高耐圧の電極駆動装置を必要としてい た。
この方法では、 信号電極駆動装置も高耐圧の素子で構成しなければならず、 小 型化、 集密化には不向きであった。 また、 画素数の増加に伴うデータ信号数の増 大による信号電極駆動装置の高速動作化には、 適さず、 不利であった。 加えて、 消費電力についても高電圧を高速で動作させなくてはならないため、 少ないとは 言えなかつた。
これらの問題の解決方法のひとつとして、 電源揺動法を用いた駆動法があげら れる。 ここで、 電源揺動法とは、 第 5図のように、 グランド電位については、 V Aから V Bに切り替えた電位を、 それと同期して高圧電位については、 V Cから V Dに切り替えた電位を走査電極装置に入力することにより、 走査電極駆動装置 の耐圧をあげることなく、 信号電極駆動装置の耐圧を大幅に下げることか可能と なり、 その結果、 データ信号の増大による信号電極駆動装置の高速動作化、 高密 度化、 低消費電力化が可能となった。
しかしながら、 電源揺動法を用いて、 走査電極駆動装置に外部システムから信 号を入力する場合、 第 5図に示すように、 電源電位が期間 Aの状態にあるとき、 走査電極駆動装置内では、 入力信号が V Bレベルのとき口ゥレベルの入力となり、 V Dレベルのときハイレベルの入力となる。 また、 電源電位が期間 Bの状態にあ るとき、 走査電極駆動装置内では、 入力信号が V Aレベルのときロウレベルの入 力となり、 V Cレベルのときハイ レベルの入力となる。
このため、 外部システムから信号を入力する場合、 電源電位の状態に応じて、 ハイレベルを入力する場合には V Dレベルまたは V Cレベルの入力が必要となり、 ロウレベルを入力する場合には V Bレベルまたは V Aレベルの入力が必要となる。 そのため、 外部から入力信号の電位を変化させなくてはならず、 入力信号の電位 を変換する外部回路が必要になってしまう。
係る従来の電源揺動法を使用した液晶表示装置の駆動回路の一例を図 6を参照 しながら説明する。
即ち、 従来の電源揺動法を使用した液晶表示装置の駆動回路 2 0 0は液晶表示 装置 2 0 2の信号電極を駆動する信号電極駆動回路 2 0 3 と当該信号電極駆動回 路に直交する方向に設けられている走査電極を駆動する走査電極駆動回路 2 0 4 とから構成されると共に、 特に、 当該走査電極駆動回路 2 0 4に対して揺動電圧 を発生させ、 当該揺動電圧を供給する揺動電源発生回路 2 0 6と、 当該揺動電源 発生回路 2 0 6及び当該走査電極駆動回路 2 0 4に接続され、 入力信号 (s i gn) に接続されており、 適宜の信号入力手段 2 0 8を介して入力された当該入力信号 ( s i gn) を該摇動電圧レベルに変換する為のレベル変換回路 2 0 7及び、 当該信 号電極駆動回路 2 0 3、 当該揺動電源発生回路 2 0 6及び当該レベル変換回路 2 0 7を個別に制御するコン トローラ 2 0 5とから構成されているものである。 係る従来の電源揺動法を使用した液晶表示装置の駆動回路に於いては、 当該揺 動電源発生回路 2 0 6から出力されるハイレベル電圧 (V D D ) と口一レベル電 圧 (V S S ) との電位差に一致する様な、 入力信号が使用される必要がある。 従って、 従来の上記液晶表示装置の駆動回路に於いては、 図 7に示す様に、 実 際の入力信号 (s i gn) (図中、 太点線で示される) を、 太線に示す様な電圧変換 を行った入力信号 (s i gnV)を発生させている。
従って、 係る従来の液晶表示装置の駆動回路に於いては、 少なく とも当該レべ ル変換回路 7が必要であり、 その為に当該液晶表示装置の駆動回路全体をダウン サィズ化する事が困難であったと言う問題も有る。
加えて、 走査電極駆動装置にとって、 全体を必ずしも高耐圧で構成される必要 はなく、 特に液晶駆動出力以外でのコン トロール信号を処理するような部分では、 むしろ低耐圧で構成された方が消費電力面、 小型化の面で望ましいと考えられる。 しかし、 現状の電源揺動法を用いた通常の構成では、 低耐圧の回路で構成する ことは困難である。
本発明の目的は、 上記した従来技術の欠点を改良し、 電源揺動法を用いながら、 入力信号をレベルシフ 卜することなく、 入力信号レベルを固定して直接入力でき る回路を提供するものである。 発明の開示
本発明は上記した目的を達成する為、 以下に示す様な基本的な技術構成を採用 するものである。 即ち、 本発明に係る第 1の態様としては、 複数の信号電極を駆 動する信号電極駆動装置と複数の走査電極を駆動する走査電極駆動装置からなる 液晶表示装置の駆動回路において、 外部システムからの入力信号を、 電源揺動法 を用いて駆動している走査電極駆動装置に直接入力して駆動できる液晶表示装置 の駆動回路であり、 又第 2の第 2の態様としては、 液晶表示手段、 当該液晶表示 手段に接続された複数の信号電極を駆動する信号電極駆動手段及び当該液晶表示 手段に接続された複数の走査電極を駆動する走査電極駆動手段とから構成された 液晶表示装置に於て、 当該各駆動手段を揺動電源法を用いて駆動するに際し、 少 なく とも外部システムからの入力信号を、 当該走査電極駆動手段に直接入力する 様に構成された液晶表示装置の駆動回路である。
更に、 本発明に係る第 3の態様としては、 複数の信号電極を駆動する信号電極 駆動装置と複数の走査電極を駆動する走査電極駆動装置からなる液晶表示装置の 駆動回路において、 外部システムからの入力信号を、 電源揺動法を用いて駆動し ている走査電極駆動装置に直接入力して駆動することを液晶表示装置の駆動方法 であり、 又本発明に係る第 4の態様としては、 液晶表示手段、 当該液晶表示手段 に接続された複数の信号電極を駆動する信号電極駆動手段及び当該液晶表示手段 に接続された複数の走査電極を駆動する走査電極駆動手段とから構成された液晶 表示装置に於て、 当該各駆動手段を揺動電源法を用いて駆動するに際し、 少なく とも外部システムからの入力信号の信号電圧レベルを、 当該走査電極駆動手段内 部での低耐圧の電源電位レベルに変換して当該走査電極駆動手段に供給する液晶 表示装置の駆動方法である。 図面の簡単な説明
第 1図は、 本発明の実施例における回路構成を示す図である。
第 2図 (A ) は、 本発明の実施例における電源揺動法の電源電位を示す図で あり、 又第 2図 (B ) は、 本発明の実施例における電源揺動法の電源電位に対す る入力信号の電圧レベルの例を示す図である。
第 3図は、 本発明に係る液晶表示装置の駆動回路の一具体例の構成を示すブ ロックダイアグラムである。
第 4図は、 従来例における電源電位を示す図である。
第 5図は、 従来例における電源揺動法の電源電位を示す図である。
第 6図は、 従来例における電源揺動法を使用した液晶表示装置の駆動回路の 構成の一例を示すブロックダイアグラムである。
第 7図は、 従来例における電源揺動法に於ける入力信号の電圧レベルの例を 示す図である。 発明を実施する為の最良の形態
以下に、 本発明に係る液晶表示装置の駆動回路及び液晶表示装置の駆動方法の 一具体例の構成を図面を参照しながら詳細に説明する。
即ち、 本発明に係る液晶表示装置の駆動回路は、 例えば、 複数の信号電極を駆 動する信号電極駆動装置と複数の走査電極を駆動する走査電極駆動装置からなる 液晶表示装置において、 外部システムからの入力信号を直接電源揺動法を用いて 駆動している走査電極駆動装置に入力して駆動できることを特徴とするものであ る。
つまり、 このように構成する事によって、 入力信号を外部システムの信号電位 のままで、 電源摇動法の電位にあわせて、 レベルシフ トをすることなく、 揺動電 源法を用いて駆動している走査電極駆動装置に入力できる。
本発明に係る当該液晶表示装置の駆動装置 2 0 0を第 3図を参照しながら詳細 に説明するならば、 本発明の液晶表示装置の駆動装置 2 0 0は、 例えば、 複数の 信号電極を駆動する信号電極駆動回路手段 2 0 3と複数の走査電極を駆動する走 査電極駆動回路手段 2 0 4からなる液晶表示装置 2 0 2の駆動回路において、 外 部システムからの入力信号 (s i gn) を、 電源揺動法を用いて駆動している走査電 極駆動回路手段 2 0 4に直接入力して駆動できる液晶表示装置の駆動回路 2 0 0 である。
つまり、 本発明に係る当該液晶表示装置の駆動回路 2 0 0は、 液晶表示手段 2 0 2、 当該液晶表示手段 2に接続された複数の信号電極を駆動する信号電極駆動 手段 2 0 3及び当該液晶表示手段 2 0 2に接続された複数の走査電極を駆動する 走査電極駆動手段 2 0 4 とから構成された液晶表示装置 2 0 2に於て、 当該各駆 動手段の内特に当該走査電極駆動手段 2 0 4を揺動電源法を用いて駆動するに際 し、 少なく とも外部システムからの入力信号 (s ign) を、 当該走査電極駆動手段 2 0 4に直接入力する様に構成されている液晶表示装置の駆動回路 2 0 0である。 即ち、 本発明に係る当該液晶表示装置の駆動回路 2 0 0の具体的な構造の例が 図 3に示されており、 図中、 液晶表示装置の駆動回路 2 0 0は液晶表示装置 2 0 2の信号電極を駆動する信号電極駆動手段 2 0 3と当該信号電極駆動回路に直交 する方向に設けられている走査電極を駆動する走査電極駆動手段 2 0 4とから構 成されると共に、 特に、 当該走査電極駆動手段 2 0 4に対して揺動電圧を発生さ せ、 当該揺動電圧を供給する揺動電源発生手段 2 0 6と、 当該走査電極駆動手段 2 0 4に対して所定の信号を印加する適宜の信号入力手段 2 0 8及び、 当該信号 電極駆動回路 2 0 3、 当該揺動電源発生回路 2 0 6及び当該走査電極駆動手段 2 0 4を個別に制御するコン トローラ 2 0 5 とから構成されている液晶表示装置の 駆動回路 2 0 0が示されている。
つまり、 本発明に於いては、 当該走査電極駆動手段 2 0 4内部に、 適宜の信号 入力手段 2 0 8を介して当該走査電極駆動手段 2 0 4に印加される外部システム からの入力信号 (s i gn) を、 所定のレベルに変換する信号レベル変換手段 1 0 0 が設けられているものである。
次に、 本発明に於ける当該液晶表示装置の駆動装置 2 0 0を構成する信号レべ ル変換手段 1 0 0についてその構成を説明するならば、 当該信号レベル変換手段 1 0 0は、 例えば、 以下の様な回路構成によって構成されている事が望ましい。 即ち、 当該信号レベル変換手段 1 0 0は、 外部システムからの入力信号のハイ レベル電位とロウレベル電位を当該走査電極駆動手段 4を駆動する走査駆動電圧 のハイレベル電位とグラン ド電位とに変換する機能を有するものである事が望ま しい。
更に、 本発明に於ける当該液晶表示装置の駆動装置 2 0 0に於ける当該信号レ ベル変換手段 1 0 0のより具体的な構成の例を説明するならば、 本発明に係る当 該信号レベル変換手段 1 0 0は、 例えば、 第 1図に示す様に、 信号入力部 1 0 1 と出力信号部 1 0 2及び当該信号入力部 1 0 1 と出力信号部 1 0 2を接続するィ ンバ一タ手段 1 0 3とから構成されている事が好ましく、 より詳細には、 例えば、 当該信号入力部 1 0 1 は、 信号入力手段 3 0、 外部システムの入力信号のハイレ ベル電位 (V D L ) を入力する第 1の入力手段 1、 外部システムの入力信号の口 ウレベル電位 (V S L ) を入力する第 2の入力手段 2、 走査電極駆動装置内部で の低耐圧の電源電位 (V C C ) と接続する第 3の入力手段 3、 及び走査電極駆動 装置内部でのグラン ド電位 (V S S ) と接続する第 1の接続手段 4を有するもの である。
更に詳しく当該信号入力部 1 0 1 に付いて説明するならば、 ゲ一卜が当該信号 入力手段 3 0に接続され、 ソースが第 1の入力 1 と接続された第 1の導電型を有 する第 1の MO S F E T 5, ゲー トが当該第 2の入力手段 2に接続され、 ソース が当該信号入力手段 3 0に接続され、 且つ当該第 1の入力手段 1に接続された当 該第 1の MOS F ET 5と共通のバックゲートを有している第 1の導電型を有す る第 2の MOS F ET 6, 当該第 1の MO S F Ε Τ 5のドレインと接続されたソ ースを有し、 ゲ一 卜が当該第 3の入力手段 3と接続されている第 2の導電型を有 する第 3の MOS F ET 7、 当該第 2の MOS F ET 6のドレインと接続された ソースを有し、 ゲー トが当該第 3の入力手段 3と接続されており、 且つバックゲ 一卜が当該第 1の接続手段 4に接続された当該第 3の MO S F ET 7と共通のバ ックゲ一 卜を有している第 2の導電型を有する第 4の MOS F ET 8、 当該第 3 の MOS F ET 7のドレインと接続されたソースを有し、 ドレインが当該第 1の 接続手段 4に接続され、 且つゲ一 卜が第 2の MO S F E T 6の ドレインと接続さ れている第 2の導電型を有する第 5の MO S F E T 9、 及び当該第 4の MO S F ET 8のドレインと接続されたソースを有し、 ドレイ ンが当該第 1の接続手段 4 に接続され、 且つゲー トが第 1の MO S F E T 5のドレインと接続されている第 2の導電型を有する第 6の MO S F E T 1 0とから構成されており、 更に当該第 1の入力手段 1は、 2段に構成されたインバータ手段 1 0 3の電源入力部に接続 され、 又該第 2の MO S F E T 6の ドレインが当該ィンバータ手段 1 0 3に於け る第 1段のィンバ一タ I NV 1の入力手段 1 1に接続されており、 一方当該出力 信号部 1 0 2は、 ソースが当該走査電極駆動装置内部での低耐圧の電源電位 4 0 (V C C) に接続されている第 1の導電型を有する第 7の MOS F ET 1 6と第 8の MOS F E T 1 7、 ソースが、 当該第 7の M OS F ET 1 6のドレインと接 続されると共に当該第 8の MO S F ET 1 7のゲ一 卜に接続されており、 ドレイ ンが当該第 1の接続手段 4に接続され且つゲ一 トが該第 2段のィンバ一タ手段 I N V 2の出力手段 1 3と接続されている第 2の導電型を有する第 9の MO S F E T 1 8、 ソースが、 当該第 8の MOS F ET 1 7のドレインと接続されると共に 当該第 7の MO S F E T 1 6のゲー トに接続されており、 ドレインが当該第 1の 接続手段 4に接続され且つゲー トが該第 1段のィンバ一タ手段 I NV 1の出力手 段 1 2と接続されている第 2の導電型を有する第 1 0の MOS F ET 1 9、 及び 当該第 1 0の MO S F E T 1 9のソースに設けられた出力手段 1 5とから構成さ れている液晶表示装置の駆動回路である。
尚、 本発明の於ける上記具体例に於いては、 当該第 1段のインバータ手段 I N V 1は、 例えば PMO S F E T 1 0 7と NMO S F E T 1 0 8とから構成されて おり、 更には、 当該第 2段のィンバータ手段 I N V 2は、 例えば PMO S F E T 1 0 9と NMOS F ET 1 1 0とから構成されているものである。
次に、 上記した本発明に於ける当該液晶表示装置の駆動回路の具体例に於ける 作動及び信号変換処理の方法について、 以下に詳細に説明する。
即ち、 第 1図は本発明を実施するための回路構成を示す図である。 5、 6、 1 0 7、 1 0 9は高耐圧の PMOSで、 7、 8、 9、 1 0、 1 0 8、 1 1 0、 1 8、 1 9は高耐圧の NMO Sで、 1 6、 1 7は低耐圧の PMO Sを示す。
第 1図は走査電極駆動装置に入力している電源電位を第 2図 (A) で示してい る。 第 2図の電位を説明すると、 VDDは走査電極駆動装置内部での高耐圧の電 源電位、 VC Cは走査電極駆動装置内部での低耐圧の電源電位、 VS Sは走査電 極駆動装置内部でのダラン ド電位、 VD Lは外部システムの入力信号のハイレべ ル電位、 V S Lは外部システムの入力信号のロウレベル電位つまり、 外部システ ムでのグラン ド電位を示している。
第 1図に示した回路の動作を説明する。 まず、 入力信号がハイレベル、 つまり、 VD Lが入力された場合を説明する。 VDLが入力されると、 PMOS 5はオフ し、 PMO S 6がオンする。
すると、 NMOS 9のゲー卜に VDLが印加され、 NMOS 9がオンし、 する と NMO S 7もオンするので、 NMOS 8のゲー トには、 VS Sが印加されるこ ととなつて、 NMO S 8はオフしてしまう。
その結果、 PMOS 1 0 7と NMOS 1 0 8で構成される第 1のインバ一タ手 段 I NV 1のゲー トには VD Lが印加されて、 この第 1のインバータ手段 I NV 1の出力は V S Sが出力される。 また、 それに続く PMOS 1 0 9と NMOS 1 1 0で構成される第 2のインバ一タ手段 I NV 2のゲー トには、 先のィンバー夕 の出力である V S Sが印加されることになり、 当該第 2のインバ一タ手段 I NV 2の出力は、 VDLが出力される。
PMOS 6、 NMO S 9はそれぞれオンしているが、 それと各々直列に並んで いる、 NMO S 9、 P MO S 5はオフしているため、 入力信号が変化するとき以 外には、 電流は流ず、 したがって、 無駄な消費電流を減らすことができる。
PMOS 1 0 7と NMOS 1 0 8で構成される第 1のインバ一タ手段 I N V 1 の出力は NMO S 1 9のゲ一 卜入力となり、 NMO S 1 9はオフする。 また、 P MO S 1 0 9と NMOS 1 1 0で構成される第 2のインバー夕手段 I N V 2の出 力は NMOS 1 8のゲー ト入力となり、 NMOS 1 8がオンする。
NMO S 1 8がオンしていることから、 PMO S 1 7のゲ一 卜には、 V S S力 印加されるから、 PMOS 1 7はオンする。
そして、 PMO S 1 7がオンすると、 PMO S 1 6のゲートには V C Cが印加 されるので、 PMOS 1 6はオフする。
その結果、 出力信号には、 VC Cが出力される。 つまり、 走査電極駆動装置内 部の電位レベルにおけるハイ レベルが出力される。
次に、 入力信号がロウレベル、 つまり、 V S Lが入力された場合を説明する。 V S Lが入力されると、 PMO S 1 0 1はオンし、 PMO S 6がオフする。 すると、 NMOS 1 0のゲ一 卜に VD Lが印加され、 NMOS 1 0がオンし、 すると NMO S 8もオンするので、 NMOS 9のゲー トには、 VS Sが印加され ることとなって、 NMO S 9はオフしてしまう。
その結果、 PMOS 1 0 7と NMOS 1 0 8で構成されるィンバ一夕のゲ一 卜 には VS Sが印加されて、 このインバ一夕の出力は VD Lが出力される。 また、 それに続く PMOS 1 0 9と NMOS 1 1 0で構成されるィンバー夕のゲ一 卜に は、 先のインバー夕の出力である VDLが印加されることになり、 出力は VS S が出力される。
PMOS 1 0 7と NMOS 1 0 8で構成されるィンバ一夕の出力は NMO S 1 9のゲー ト入力となり、 NMOS 1 9はオンする。 また、 PMOS 1 0 9と NM 0 S 1 1 0で構成されるィンバ一夕の出力は NMO S 1 8のゲー ト入力となり、 NMOS 1 8がオフする。
NMO S 1 9がオンしていることから、 PMO S 1 6のゲー トには、 V S S力 印加されるから、 PMOS 1 6はオンする。
そして、 PMOS 1 6がォンすると、 PMOS 1 7のゲ一トには V C Cが印加 されるので、 P M O S 1 7はオフする。
その結果、 出力信号には、 V S Sが出力される。 つまり、 走査電極駆動装置内 部の電位レベルにおける口ゥレベルが出力される。
以上の動作説明を行ったように、 入力信号が V D Lで入力されると、 第 1図の 回路により レベル変換が行われ、 V C Cにシフ トされる。 つまり、 走査電極駆動 装置内部における低圧ロジックのハイレベルの信号に変換されたことになる。 同様に、 入力信号が V S Lで入力されると、 第 2図の回路により レベル変換が 行われ、 V S Sにシフ トされる。 これは、 走査電極駆動装置内部における低圧口 ジックのロウレベルの信号に変換されたことになる。
上記の様な入力信号 (S i gn) を当該走査電極駆動手段 4内でロジックレベルの 電圧レベルに自動的に変換する事が可能となるので、 第 2図 (B ) に示す様に、 入力信号は、 従来の様に、 特別のレベル変換手段を設けることなく、 そのまま直 接当該走査電極駆動手段 4に印加させる事が可能となる。
したがって、 これ以降の高耐圧である必要のない回路では、 高耐圧の M O Sを 使う必要がなくなり、 すべて、 低耐圧の M O Sによって、 信号処理を行うことが できる。
そのため、 チップ面積を削減でき、 消費電力についても、 より低消費電力化が できる。
上記した具体例から明らかな様に、 本発明に於いては、 その液晶表示装置の駆 動方法は、 以下の様な構成を採るものである事が望ましい。
即ち、 複数の信号電極を駆動する信号電極駆動手段 2 0 3と複数の走査電極を 駆動する走査電極駆動手段 2 0 4装置からなる液晶表示装置の駆動回路 2 0 0に おいて、 外部システムからの入力信号を、 電源揺動法を用いて駆動している走査 電極駆動手段 2 0 4装置に直接入力して駆動する液晶表示装置の駆動方法であり、 更には、 液晶表示手段 2 0 2、 当該液晶表示手段 2 0 2に接続された複数の信号 電極を駆動する信号電極駆動手段 2 0 3及び当該液晶表示手段 2 0 2に接続され た複数の走査電極を駆動する走査電極駆動手段 2 0 4とから構成された液晶表示 装置 2 0 0に於て、 当該走査電極駆動手段 2 0 4を揺動電源法を用いて駆動する に際し、 少なく とも外部システムからの入力信号の信号電圧レベルを、 当該走査 電極駆動手段 2 0 4内部での低耐圧のロジックレベルに変換する事が望ましいい。 本発明に係る当該液晶表示装置の駆動回路に於いては、 上記した様な技術構成 を採用しているので、 電源揺動法を用いて、 入力信号を外部でレベル変換をする なく、 入力できることで外部回路を簡素化できて、 また通常、 高耐圧 M O Sで構 成していた回路を低耐圧 M O Sで回路を構成できるようになるため、 チップ面積 を小さくすることができ、 かつ高電圧で動作していたものを低電圧で動作できる ようになることで消費電力の低減に効果がある。

Claims

請求の範囲
1 . 複数の信号電極を駆動する信号電極駆動装置と複数の走査電極を駆動 する走査電極駆動装置からなる液晶表示装置の駆動回路において、 外部システム からの入力信号を、 電源揺動法を用いて駆動している走査電極駆動装置に直接入 力して駆動できることを特徴とする液晶表示装置の駆動回路。
2 . 液晶表示手段、 当該液晶表示手段に接続された複数の信号電極を駆動 する信号電極駆動手段及び当該液晶表示手段に接続された複数の走査電極を駆動 する走査電極駆動手段とから構成された液晶表示装置に於て、 当該各駆動手段を 揺動電源法を用いて駆動するに際し、 少なく とも外部システムからの入力信号を、 当該走査電極駆動手段に直接入力する様に構成された事を特徴とする液晶表示装 置の駆動回路。
3 . 当該走査電極駆動手段内部に、 当該外部システムから入力された入力 信号の信号電圧レベルを変換する信号レベル変換手段が設けられている事を特徴 とする請求の範囲第 2項記載の液晶表示装置の駆動回路。
4 . 当該信号レベル変換手段は、 外部システムからの入力信号のハイレべ ル電位と口ゥレベル電位を当該走査電極駆動手段を駆動する走査駆動電圧のハイ レベル電位とグラン ド電位とに変換する機能を有するものである事を特徴とする 請求の範囲第 3項記載の液晶表示装置の駆動回路。
5 . 当該信号レベル変換手段は、 信号入力部と出力信号部及び当該信号入 力部と出力信号部を接続するィンバータ手段とから構成され、 当該信号入力部は、 信号入力手段、 外部システムの入力信号のハイ レベル電位 (V D L ) を入力する 第 1の入力手段、 外部システムの入力信号のロウレベル電位 (V S L ) を入力す る第 2の入力手段、 走査電極駆動装置内部での低耐圧の電源電位 (V C C ) と接 続する第 3の入力手段、 及び走査電極駆動装置内部でのグラン ド電位 (V S S ) と接続する第 1 の接続手段を有し、 ゲー トが当該信号入力手段に接続され、 ソ一 スが第 1の入力と接続された第 1 の導電型を有する第 1の M O S F E T、 ゲ一 ト が当該第 2の入力手段に接続され、 ソースが当該信号入力手段に接続され、 且つ 当該第 1の入力手段に接続された当該第 1の M O S F Ε Τと共通のバックゲ一 卜 を有している第 1の導電型を有する第 2の M O S F Ε Τ , 当該第 1の M O S F Ε Tのドレインと接続されたソースを有し、 ゲ一 卜が当該第 3の入力手段と接続さ れている第 2の導電型を有する第 3の MO S F Ε Τ、 当該第 2の MO S F Ε Τの ドレイ ンと接続されたソースを有し、 ゲー 卜が当該第 3の入力手段と接続されて おり、 且つ当該第 1の接続手段に接続された当該第 3の MO S F Ε Τと共通のバ ックゲー トを有している第 2の導電型を有する第 4の MO S F Ε Τ、 当該第 3の MO S F ΕΤの ドレイ ンと接続されたソースを有し、 ドレイ ンが当該第 1の接続 手段に接続され、 且つゲ一 卜が第 2の MO S F Ε Τのドレインと接続されている 第 2の導電型を有する第 5の MO S F Ε Τ、 及び当該第 4の MO S F Ε Τの ドレ イ ンと接続されたソースを有し、 ドレイ ンが当該第 1の接続手段 4に接続され、 且つゲー トが第 1の MO S F Ε Τのドレインと接続されている第 2の導電型を有 する第 6の MO S F Ε Τとから構成されており、 更に当該第 1の入力手段は、 2 段に構成されたィンバ一タ手段の電源入力部に接続され、 又該第 2の MO S F Ε 丁のドレインが当該ィンバ一タ手段に於ける第 1段のィンバ一夕の入力手段に接 铳されており、 一方当該出力信号部は、 ソースが当該走査電極駆動装置内部での 低耐圧の電源電位 (VC C) に接続されている第 1の導電型を有する第 7の ΜΟ S F Ε Τと第 8の MO S F Ε Τ、 ソースが、 当該第 7の Μ 0 S F Ε Τの ドレイ ン と接続されると共に当該第 8の M〇 S F ΕΤのゲー 卜に接続されており、 ドレイ ンが当該第 1の接続手段に接続され且つゲ一 トが該第 2段のィンバ一タ手段の出 力手段と接続されている第 2の導電型を有する第 9の MO S F Ε Τ、 ソースが、 当該第 8の MOS F ETのドレインと接続されると共に当該第 7の MO S F Ε Τ のゲ一卜に接続されており、 ドレインが当該第 1の接続手段に接続され且つゲ一 トが該第 1段のィンバ一タ手段の出力手段と接続されている第 2の導電型を有す る第 1 0の M〇S F ET、 及び当該第 1 0の M〇 S F E Tのソースに設けられた 出力手段とから構成されている事を特徴とする請求の範囲第 1項ないし第 3項の 何れかに記載の液晶表示装置の駆動回路。
6. 複数の信号電極を駆動する信号電極駆動装置と複数の走査電極を駆動 する走査電極駆動装置からなる液晶表示装置の駆動回路において、 外部システム からの入力信号を、 電源揺動法を用いて駆動している走査電極駆動装置に直接入 力して駆動することを特徴とする液晶表示装置の駆動方法。
7 . 液晶表示手段、 当該液晶表示手段に接続された複数の信号電極を駆動 する信号電極駆動手段及び当該液晶表示手段に接続された複数の走査電極を駆動 する走査電極駆動手段とから構成された液晶表示装置に於て、 当該各駆動手段を 揺動電源法を用いて駆動するに際し、 少なく とも外部システムからの入力信号の 信号電圧レベルを、 当該走査電極駆動手段内部での低耐圧の電源電位レベルに変 換して当該走査電極駆動手段に供給する事を特徴とする液晶表示装置の駆動方法。
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* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1592866A (zh) * 2000-11-08 2005-03-09 西铁城时计株式会社 液晶显示装置
CN101866635B (zh) * 2010-05-27 2012-08-08 旭曜科技股份有限公司 转压器
CN107370485B (zh) * 2017-06-30 2020-11-17 湖南国科微电子股份有限公司 负压电平转换电路
CN109038212B (zh) * 2018-08-20 2020-05-22 光梓信息科技(上海)有限公司 混合模式的激光驱动电路及光发射系统

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH07334122A (ja) * 1994-06-07 1995-12-22 Texas Instr Japan Ltd 駆動回路

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE69019196T2 (de) * 1989-02-23 1995-11-02 Seiko Epson Corp Flüssigkristallanzeigeeinheit.
JP3212352B2 (ja) * 1992-04-09 2001-09-25 カシオ計算機株式会社 表示駆動装置
JP3288426B2 (ja) * 1992-05-19 2002-06-04 シチズン時計株式会社 液晶表示装置およびその駆動方法
JP3234043B2 (ja) * 1993-05-10 2001-12-04 株式会社東芝 液晶駆動用電源回路
KR960016720B1 (ko) * 1993-12-08 1996-12-20 한국과학기술연구원 상대전위차를 이용한 교류구동형 박막 전계발광소자 구동회로
GB2285164B (en) * 1993-12-22 1997-12-10 Seiko Epson Corp Liquid-crystal display system and power supply method
US5510748A (en) * 1994-01-18 1996-04-23 Vivid Semiconductor, Inc. Integrated circuit having different power supplies for increased output voltage range while retaining small device geometries
US5714844A (en) * 1994-03-17 1998-02-03 Texas Instruments Incorporated Display-panel drive circuit
EP0727083A1 (en) * 1994-09-01 1996-08-21 Koninklijke Philips Electronics N.V. Liquid crystal display panel
JP3272209B2 (ja) * 1995-09-07 2002-04-08 アルプス電気株式会社 Lcd駆動回路
JP3517503B2 (ja) * 1995-12-21 2004-04-12 株式会社日立製作所 Tft液晶ディスプレイの駆動回路
US6118425A (en) * 1997-03-19 2000-09-12 Hitachi, Ltd. Liquid crystal display and driving method therefor

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH07334122A (ja) * 1994-06-07 1995-12-22 Texas Instr Japan Ltd 駆動回路

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP0957466A4 *

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