DE102004055930A1 - Flüssigkristallanzeigevorrichtung und Treiberverfahren davon - Google Patents

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Abstract

Eine Flüssigkristallanzeigevorrichtung und ein Treiberverfahren davon zum Verhindern eines Farbstörungs-Phänomens in einem Feld-sequenziellen Treibersystem sind offenbart. In der Flüssigkristallanzeigevorrichtung legt ein Datentreiber ein Grün-Datensignal, ein Rot-Datensignal und ein Blau-Datensignal sequenziell an die Daten-Leitungen an. Ein Gatetreiber legt einen Abtastpuls an Gate-Leitungen an. Eine Lichtquelle strahlt ein grünes Licht während eines Zeitintervalls, wenn das Grün-Datensignal an der Flüssigkristallzelle aufrechterhalten ist, auf eine Flüssigkristallzelle, ein rotes Licht während eines Zeitintervalls, wenn das Rot-Datensignal an der Flüssigkristallzelle aufrechterhalten ist, auf eine Flüssigkristallzelle und ein blaues Licht während eines Zeitintervalls, wenn das Blau-Datensignal an der Flüssigkristallzelle aufrecherhalten ist, auf eine Flüssigkristallzelle.

Description

  • Die Erfindung betrifft eine Flüssigkristallanzeigevorrichtung und insbesondere eine Flüssigkristallanzeigevorrichtung und ein Treiberverfahren davon, die ein Farbstörungs-Phänomen verhindern können.
  • Im Allgemeinen steuert eine Flüssigkristallanzeige (LCD)-Vorrichtung die Lichtdurchlässigkeit von Flüssigkristallzellen gemäß Videosignalen zum Anzeigen von Bildern. Eine LCD-Vorrichtung eines Aktiv-Matrix-Typs mit einer Schaltvorrichtung, die für jede Flüssigkristallzelle vorgesehen ist, ist zum Anzeigen von sich bewegenden Bildern geeignet. Im Allgemeinen wird ein Dünnschichttransistor (TFT) als Schaltvorrichtung für die Aktiv-Matrix-Typ-LCD angewendet.
  • 1 ist eine schematische Querschnittsansicht, die eine Struktur eines Flüssigkristallanzeige (LCD)-Panels einer LCD-Vorrichtung gemäß dem Stand der Technik darstellt.
  • Mit Bezugnahme zu 1 sind in dem LCD-Panel Farbfilter 6 und eine gemeinsame Elektrode 4 auf einem oberen Substrat angeordnet, während eine Pixelelektrode 10 auf einem unteren Substrat 12 vorgesehen ist. Ein Flüssigkristall 8 ist zwischen dem oberen Substrat 2 und dem unteren Substrat 12 vorgesehen. Eine weiße Lampe 14, die als eine Hintergrundbeleuchtungsquelle dient, ist unter dem unteren Substrat 12 vorgesehen. Auf dem oberen Substrat 2 sind Schwarz-Matrizen (black matrices, nicht gezeigt) unter den roten, grünen und blauen Farbfiltern 6 vorgesehen. Jedes der unteren Substrate 2 und eines oberen Substrats 12 weist einen Ausrichtungsfilm (nicht gezeigt) auf, der auf der Schnittstellen-Oberfläche gebildet ist, die in Kontakt mit einem Flüssigkristall 8 ist. Auf dem unteren Substrat 12 kreuzen sich Gate-Leitungen und Daten-Leitungen senkrecht zueinander, und ein TFT ist an jeder Kreuzung der Gate- Leitungen mit den Daten-Leitungen vorgesehen. Der TFT schafft in Antwort auf einen angelegten Abtastpuls, der über die Gate-Leitung an eine Gate-Elektrode davon angelegt ist, einen Kanal zwischen einem Source-Anschluss davon, der mit der Daten-Leitung gekoppelt ist, und einem Drain-Anschluss davon, der mit einer Pixelelektrode 10 gekoppelt ist, wodurch ein Datensignal an die Pixelelektrode 10 angelegt wird. Die Pixelelektrode 10 ist innerhalb eines Pixelgebiets vorgesehen, das von den Gate-Leitungen und den Daten-Leitungen eingeschlossen ist.
  • In solch einem LCD-Panel wird zum kontinuierlichen Abstrahlen eines Weißlichts auf das LCD-Panel eine Spannung an die weiße Lampe 14 angelegt. Wenn die weiße Lampe eingeschaltet wird, schaltet der Abtastpuls die TFTs ein, um rote, grüne und blaue Datensignale simultan an die jeweiligen Flüssigkristallzellen anzulegen. Als ein Ergebnis passiert das weiße Licht (Hintergrundlicht), das auf das LCD-Panel abgestrahlt wird, durch die Flüssigkristallzellen und die roten, grünen und blauen Farbfilter 6 hindurch, und wird zu einem roten Licht, einem grünen Licht und einem blauen Licht. Das LCD-Panel zeigt eine gewünschte Farbe durch eine Kombination des roten, grünen und blauen Lichts an.
  • Das LCD-Panel gemäß dem Stand der Technik weist einen Nachteil darin auf, dass das Hintergrundlicht, während es durch den Farbfilter 6 passiert, ungefähr ein Drittel seiner Intensität verliert, was das Problem einer geringen Helligkeit aufbringt. Um solch ein Problem zu lösen, wurde ein Feld-sequenzielles Treiberverfahren vorgeschlagen.
  • 2 ist eine schematische Querschnittsansicht eines LCD-Panels, das von einem Feld-sequenziellen Treiberverfahren gemäß einem Stand der Technik angetrieben wird.
  • Mit Bezugnahme zu 2 weist das LCD-Panel kein Farbfilter auf, sondern weist eine rote Lampe 36R, eine grüne Lampe 36G und eine blaue Lampe 36B auf. Schwarz-Matrizen (nicht gezeigt) sind auf einem unteren Substrat 22 des LCD-Panels vorgesehen. Jedes der unteren Substrate 22 und eines oberen Substrats 32 weist einen Ausrichtungsfilm (nicht gezeigt) auf, der auf der Schnittstellen-Oberfläche gebildet ist, die in Kontakt mit einem Flüssigkristall 28 ist. Auf dem unteren Substrat 32 kreuzen sich Gate-Leitungen und Daten-Leitungen senkrecht zueinander, und ein TFT ist an jeder Kreuzung der Gate-Leitungen mit den Daten-Leitungen vorgesehen. Der TFT schafft in Antwort auf einen angelegten Abtastpuls, der über die Gate-Leitung an eine Gate-Elektrode davon angelegt ist, einen Kanal zwischen einem Source-Anschluss davon, der mit der Daten-Leitung gekoppelt ist, und einem Drain-Anschluss davon, der mit einer Pixelelektrode 30 gekoppelt ist, wodurch ein Datensignal an die Pixelelektrode 30 angelegt wird. Die Pixelelektrode 30 ist innerhalb eines Pixelgebiets vorgesehen, das von den Gate-Leitungen und den Daten-Leitungen eingeschlossen ist.
  • Gemäß einem solchen Feld-sequenziellen Treiberverfahren in dem rote, grüne und blaue Lichter sequenziell während eines Bild (frame)-Intervalls auf Flüssigkristallzellen angestrahlt werden, wird eine Lichtdurchlässigkeit in der Reihenfolge des roten Lichts, des grünen Lichts bzw. des blauen Lichts aufgrund einer kumulativen Antwortcharakteristik (cumulative response characteristic) des Flüssigkristalls größer, wodurch ein Farbstörungs-Problem aufgehoben wird. In anderen Worten, die kumulative Antwortcharakteristik des Flüssigkristalls stört die Lichtdurchlässigkeit, und wenn die roten, grünen und blauen Lichter von den roten, grünen bzw. blauen Lampen 36R, 36G bzw. 36B durch den Flüssigkristall hindurch passieren, stört die gestörte Lichtdurchlässigkeit die Farbe der Flüssigkristallzelle.
  • Solch ein Farbstörungs-Phänomen tritt deutlich auf, wenn eine gelbe Farbe angezeigt wird. Gemäß einem solchen Feldsequenziellen Treiberverfahren kann eine gelbe Farbe durch sequenzielles Antreiben eines roten Lichts und eines grünen Lichts angezeigt werden. Wegen des Zeitauflösungsvermögens von Menschen können die sequenziell angetriebenen roten und grünen Lichter als eine gelbe Farbe erkannt werden. Da das grüne Licht nach dem roten Licht zu der Flüssigkristallzelle durchgelassen wird, wenn eine gelbe Farbe angezeigt wird, wird die Durchlässigkeit des roten Lichts aufgrund der kumulativen Antwortcharakteristik des Flüssigkristalls kleiner als die des grünen Lichts sein. In diesem Fall wird eine gelbe Farbe, die einer grünen Farbe nahe ist, auf dem LCD-Panel angezeigt, wodurch ein Farbstörungs-Problem geschaffen wird, da das grüne Licht zur Helligkeit der Flüssigkristallzellen zweimal so stark beiträgt wie das rote Licht (wobei ein Helligkeits-Beitragsgrad im Allgemeinen eine Beziehung von R:G:B = 3:6:1 aufweist).
  • Folglich ist die Erfindung auf eine Flüssigkristallanzeigevorrichtung und ein Treiberverfahren davon gerichtet, das einem oder mehreren der Probleme aufgrund von Beschränkungen und Nachteilen des Standes der Technik begegnet.
  • Ein Vorteil der Erfindung ist, das eine Flüssigkristallanzeigevorrichtung und ein Treiberverfahren davon geschaffen werden, die ein Farbstörungs-Phänomen in einem Feld-sequenziellen Treibersystem verhindern können.
  • Zusätzliche Merkmale und Vorteile der Erfindung werden in der folgenden Beschreibung erklärt, und werden teilweise aus der Beschreibung offensichtlich, oder können durch Anwenden der Erfindung erlernt werden. Die Ziele und andere Vorteile der Erfindung werden realisiert und erreicht durch die Struktur, auf die insbesondere in der geschreibenen Beschreibung und Ansprüchen davon, und genauso der beigefügten Zeichnung hingewiesen wird.
  • Um diese und andere Vorteile zu erreichen, und in Übereistimmung mit dem Zweck der Erfindung, wie ausgeführt und breit beschrieben, weist eine Flüssigkristallanzeigevorrichtung eine Mehrzahl von Daten- Leitungen und eine Mehrzahl von Gate-Leitungen, die eine Mehrzahl von Flüssigkristallzellen definieren; einen Datentreiber zum sequenziellen Anlegen eines Grün-Datensignals, eines Rot-Datensignals und eines Blau-Datensignals an die Daten-Leitungen; einen Gatetreiber zum Anlegen eines Abtastpulses an die Gate-Leitungen; und eine Lichtquelle zum Abstrahlen eines grünen Lichts auf die Flüssigkristallzelle während eines Zeitintervalls, wenn das Grün-Datensignal an der Flüssigkristallzelle angelegt ist, und zum Abstrahlen eines roten Lichts auf die Flüssigkristallzelle während eines Zeitintervalls, wenn das Rot-Datensignal an der Flüssigkristallzelle angelegt ist, und zum Abstrahlen eines blauen Lichts auf die Flüssigkristallzelle während eines Zeitintervalls, wenn das B1au-Datensignal an der Flüssigkristallzelle angelegt ist, auf.
  • In einem anderen Aspekt der Erfindung weist ein Verfahren zum Treiben einer Flüssigkristallanzeigevorrichtung die Schritte Bilden einer Flüssigkristallzelle, die in einer Matrix an Kreuzungen zwischen einer Mehrzahl von Daten-Leitungen und einer Mehrzahl von Gate-Leitungen gebildet ist; Abstrahlen eines grünen Lichts auf die Flüssigkristallzelle während eines Zeitintervalls, wenn das Grün-Datensignal an der Flüssigkristallzelle angelegt ist; Abstrahlen eines roten Lichts auf die Flüssigkristallzelle während eines Zeitintervalls, wenn das Rot-Datensignal an der Flüssigkristallzelle angelegt ist; und Abstrahlen eines blauen Lichts auf die Flüssigkristallzelle während eines Zeitintervalls, wenn das Blau-Datensignal an der Flüssigkristallzelle angelegt ist, auf.
  • In noch einem anderen Aspekt der Erfindung weist ein Verfahren zum Treiben einer Flachpanelanzeigevorrichtung mit einem Pixel die Schritte Teilen eines Bild-Intervalls in grüne, rote und blaue Unterbilder; sequenzielles Anlegen eines Grün-Datensignals innerhalb des grünen Unterbilds, eines Rot-Datensignals innerhalb des roten Unterbilds und eines Blau-Datensignals innerhalb des blauen Unterbilds an das Pixel; und sequenzielles Anlegen eines grünen Lichts innerhalb es grünen Unterbilds, eines roten Lichts innerhalb des roten Unterbilds und eines blauen Lichts innerhalb des blauen Unterbilds an das Pixel auf.
  • In noch einem anderen Aspekt der Erfindung weist eine Flachpanelanzeigevorrichtung mit einem Pixel ein Takt-Steuergerät zum Aufteilen eines Bildes in grüne, rote und blaue Unterbilder (sub-frames); einen Datentreiber zum sequenziellen Anlegen eines Grün-Datensignals innerhalb des grünen Unterbilds, eines Rot-Datensignals innerhalb des roten Unterbilds und eines Blau-Datensignals innerhalb des blauen Unterbilds an das Pixel; und ein Lichtquellen-Steuergerät zum sequenziell Anlegen eines grünen Lichts innerhalb des grünen Unterbilds, eines roten Lichts innerhalb des roten Unterbilds und eines blauen Lichts innerhalb des blauen Unterbilds an das Pixel auf.
  • Die begleitende Zeichnung, die enthalten ist, um ein weiteres Verständnis der Erfindung zu schaffen, und eingeschlossen ist und eine Teil dieser Beschreibung bildet, stellt Ausführungsbeispiele der Erfindung dar, und dient zusammen mit der Beschreibung zum Erklären der Prinzipien der Erfindung.
  • In der Zeichnung zeigt:
  • 1 eine schematische Querschnittsansicht, die eine Struktur eines Flüssigkristallanzeige-Panels einer Flüssigkristallanzeigevorrichtung gemäß einem Stand der Technik darstellt;
  • 2 eine schematische Querschnittsansicht, die eine Struktur eines Flüssigkristallanzeige-Panel gemäß einem Stand der Technik darstellt, das von einem Feld-sequenziellen Treiberverfahren angetrieben wird;
  • 3 ein schematisches Blockdiagramm, das eine Konfiguration einer Flüssigkristallanzeigevorrichtung gemäß einem Ausführungsbeispiel der Erfindung darstellt;
  • 4 ein Wellenform-Diagramm von Treibersignalen gemäß einem Feld-sequenziellen Treibersystem der Flüssigkristallanzeigevorrichtung, die in 3 gezeigt ist; und
  • 5 ein Wellenform-Diagramm von Treibersignalen zum Anzeigen einer gelben Farbe gemäß dem Feld-sequenziellen Treibersystem der Flüssigkristallanzeigevorrichtung, die in 3 gezeigt ist.
  • Bezug wird jetzt im Detail genommen auf die bevorzugten Ausführungsbeispiele der Erfindung, von denen Beispiele in der angefügten Zeichnung dargestellt sind.
  • 3 stellt eine Flüssigkristallanzeigevorrichtung gemäß einem Ausführungsbeispiel der Erfindung dar.
  • Mit Bezugnahme zu 3 weist die Flüssigkristallanzeige (LCD)-Vorrichtung ein Flüssigkristallanzeige (LCD)-Panel 40 mit Daten-Leitungen und Gate-Leitungen, die einander kreuzen, und TFT's, die an den Kreuzungen vorgesehen sind, einen Datentreiber 42 zum Anlegen von Datensignalen an die Daten-Leitungen des LCD-Panels 40, einen Gatetreiber 44 zum Anlegen von Abtastpulsen an die Gate-Leitungen des LCD-Panels 40, ein Takt-Steuergerät 46, das mit digitalen Videosignalen und Synchronisationssignalen H und V versorgt ist, und einen Lampentreiber 48 zum Treiben einer grünen Lampe 52G, einer roten Lampe 52R und einer blauen Lampe 52B auf.
  • Das LCD-Panel 40 weist einen Flüssigkristall auf, der zwischen zwei Glassubstraten vorgesehen ist. Gemäß den Prinzipien der Erfindung kann das LCD-Panel 40 einen OCB (optisch kompensierter Doppelbrechungs-, optically compensated birefringence)-Modus, einen TN (gedreht nematisch, twisted nematic)-Modus, einen ferroelektrischen Flüssigkristallmodus oder ähnliches anwenden. Wenn der TN-Modus angewendet wird, weist das LCD-Panel 40 einen gedreht nematischen Flüssigkristall auf, und die Dicke des gedreht nematischen Flüssigkristalls ist in einem Bereich von ungefähr 0,1 bis ungefähr 4 μm. Wenn der ferroelektrische Flüssigkristallmodus angewendet wird, weist das LCD-Panel 40 einen ferroelektrischen Flüssigkristall auf. Der TFT, der an jeder Kreuzung der Daten-Leitungen und der Gate-Leitungen des LCD-Panels 40 vorgesehen ist, legt ein Datensignal an die Daten-Leitungen zu den Flüssigkristallzellen an, die in einer Matrixform angeordnet sind, in Antwort auf einen Abtastpuls von dem Gatetreiber 44. Die Source-Elektrode des TFT's ist mit der Daten-Leitung gekoppelt, und die Drain-Elektrode davon ist mit einer Pixelelektrode der Flüssigkristallzelle gekoppelt. Ferner ist die Gate-Elektrode des TFT's mit der Gate-Leitung gekoppelt.
  • Das Takt-Steuergerät 46 legt Steuersignale zum Treiben des LCD-Panels 40 an den Datentreiber 42 und den Gatetreiber 44 an, während ein Bild in drei grüne (G), rote (R) und blaue (B)-Unterbilder geteilt wird (z. B. 16,7 ms). In diesem Fall ist jedes Unterbild (z. B. 5,56 ms, wenn ein Bild 16,7 ms ist) ferner in ein Daten-Schreibintervall, ein Flüssigkristall-Antwortintervall und einen Lampen-Einschaltintervall geteilt.
  • Bis hierher richtet das Takt-Steuergerät 46 die digitalen Videosignale von einer digitalen Videokarte (nicht gezeigt) wieder für jede grüne (G), rote (R) und blaue (B) Farbe aus. Die digitalen Videosignale (GRB), die von dem Takt-Steuergerät 46 wieder ausgerichtet werden, werden an den Datentreiber 42 angelegt. Ferner erzeugt das Takt-Steuergerät 46 Daten-Steuersignale und Gate-Steuersignale mit einer Frequenz, die für ein Feld-sequenzielles Treiberverfahren notwendig ist, unter Verwendung von horizontal/vertikal-Synchronisationssignalen H und V, die dorthinein eingegeben werden. Die Daten-Steuersignale weisen einen Punkt-Takt (dot clock) Dclk, einen Source-Schiebetakt (source shift clock) SSC, ein Source-Ausgang-Einschaltsignal (source output enable signal) SOE und ein Polaritäts-Inversionssignal (polarity inversion signal) POL, usw. auf, die an den Datentreiber 42 anzulegen sind. Die Gate-Steuersignale weisen einen Gate-Startpuls (gate start pulse) GSP, einen Gate-Schiebetakt (gate shift clock) GSC und ein Gateausgang-Einschaltsignal (gate output enable signal) GOE usw. auf, die an den Gatetreiber 44 anzulegen sind. Das Takt-Steuergerät 46 steuert auch den Lampentreiber 48 so, dass die grüne Lampe 52G, die rote Lampe 52R und die blaue Lampe 52B sequenziell zu einem Zeitpunkt getreiben werden, wenn ein Datensignal vollständig an die Flüssigkristallzelle angelegt ist. Solch ein Takt-Steuergerät kann einfach als ein "Steuergerät" bezeichnet werden, da es den Datentreiber 42, den Gatetreiber 44 und den Lampentreiber 48 steuert.
  • Der Datentreiber 42 tastet ein Datensignal in Antwort auf die Daten-Steuersignale vom Takt-Steuergerät 46 ab und speichert dann das abgetastete Datensignal für jede einzelne Linie. Ferner wandelt der Datentreiber 42 das gespeicherte Datensignal in analoge Gammaspannungen von einer Gammaspannungsversorgung (nicht gezeigt) um.
  • Der Gatetreiber 44 erzeugt einen Abtastpuls sequenziell in Antwort auf einen Gate-Startpuls GSP der Gate-Steuersignale von dem Takt-Steuergerät 46. Daher legt der Gatetreiber 44 den Abtastpuls an die Gate-Leitung zum Einschalten des TFT's an, wodurch ein Datensignal (analoge Gammaspannungen) auf der Daten-Leitung an die Flüssigkristallzelle angelegt wird, und das Datensignal in der Flüssigkristallzelle aufrechterhalten wird. In diesem Fall weist der Abtastpuls die gleiche Spannung wie eine Gate-Hochspannung auf. Ebenso kann der Abtastpuls während der Daten-Halteperiode der Flüssigkristallzelle an die Gate-Leitung angelegt werden oder nicht angelegt werden.
  • Der Lampentreiber 48, der von dem Takt-Steuergerät 46 gesteuert wird, schaltet eine der grünen, roten bzw. blauen Lampen 52G, 52R bzw. 52B ein, um eines der grünen, roten bzw. blauen Lichtern an die Flüssigkristallzelle anzulegen, wenn ein Datensignal vollständig innerhalb jedes Unterbilds an den Flüssigkristall angelegt ist.
  • So eine LCD-Vorrichtung zeigt ein Bild auf dem LCD-Panel an, indem, zum Beispiel, die Wellenformen der verschiedenen in 4 gezeigten Signale angelegt werden.
  • Mit Bezugnahme zu 4 teilt ein Feld-sequenzielles Treiberverfahren gemäß einem Ausführungsbeispiel der Erfindung ein Bild (z. B. 16,7 ms) des LCD-Panels in drei grüne (G), rote (R) bzw. blaue (B) Unterbilder auf. Jedes Unterbild (z. B. 5,56 ms, wenn ein Bild 16,7 ms ist) ist weiter geteilt in ein Daten-Schreibintervall WT, ein Flüssigkristallanzeigeintervall AT und ein Lampen-Einschaltintervall LT. Ein Datensignal wird in Antwort auf einen Abtastpuls GP während des Daten-Schreibintervalls WT an die Pixelelektrode des LCD-Panels angelegt, und das Datensignal, das an die Pixelelektrode des LCD-Panels angelegt ist, wird während des Flüssigkristall-Antwortintervalls AT konstant aufrechterhalten. Ferner lassen die Lampen während des Lampen-Einschaltintervalls LT, einem Zeitintervall während dem das Datensignal, das an die Pixelelektrode des LCD-Panels angelegt ist, aufrechterhalten wird, Licht zu dem Flüssigkristall durch, wodurch eine gewünschte Farbe angezeigt wird. Immer noch mit Bezugnahme zu 4 legt das Feld-sequenzielle Treiberverfahren eine Grün-Datenspannung unter Verwendung eines Abtastpulses GP1 während dem Daten-Schreibintervall WT in dem ersten Unterbild an die Flüssigkristallzelle an; hält die Grün-Datenspannung, die an die Flüssigkristallzelle während des Flüssigkristall-Antwortintervalls AT angelegt ist, konstant aufrecht; und schaltet die grüne Lampe 52G mittels des Lampentreibers 48 während des Lampen-Einschaltintervalls LT ein, wodurch ein grünes Licht an die Flüssigkristallzelle durchgelassen wird, die mit der Grün-Datenspannung versorgt ist. Daher wird in dem ersten Unterbild von einem Bild ein grünes Licht auf der Flüssigkristallzelle, die mit der Grün-Datenspannung versorgt ist, angezeigt. In diesem Fall legt der Lampentreiber 48 ein Spannung von ungefähr 3,9 V bis 4,1 V, vorzugsweise eine Spannung von 4 V zum Treiben der grünen Lampe 52G an die grüne Lampe 52G an. In dem zweiten Unterbild legt das Verfahren eine Rot-Datenspannung unter Verwendung eines Abtastpulses GP2 während dem Daten-Schreibintervall WT an die Flüssigkristallzelle an; hält die Rot-Datenspannung, die an die Flüssigkristallzelle angelegt ist, während des Flüssigkristall-Antwortintervalls AT konstant aufrecht; und schaltet die rote Lampe 52R mittels des Lampentreibers 48 während des Lampen-Einschaltintervalls AT ein, wodurch ein rotes Licht zu der Flüssigkristallzelle durchgelassen wird, die mit der Rot-Datenspannung versorgt ist. Daher wird in dem zweiten Unterbild ein rotes Licht auf der Flüssigkristallzelle, die mit der Rot-Datenspannung versorgt wird, angezeigt. In diesem Fall legt der Lampentreiber 48 eine Spannung von ungefähr 2,9 V bis 3,1 V, vorzugsweise eine Spannung von 3 V zum Treiben der roten Lampe 52R an die rote Lampe 52R an. In dem dritten Unterbild legt das Verfahren eine Blau-Datenspannung unter Verwendung eines Abtastpulses GP3 während des Daten-Schreibintervalls WT an die Flüssigkristallzelle an; hält die Blau-Datenspannung, die an die Flüssigkristallzelle angelegt ist, während des Flüssigkristall-Antwortintervalls AT konstant aufrecht; und schaltet die blaue Lampe 52B mittels des Lampentreibers 48 während des Lampen-Einschaltintervalls AT ein, wodurch ein blaues Licht zu der Flüssigkristallzelle durchgelassen wird, die mit der Blau-Datenspannung versorgt ist. Daher wird in dem dritten Unterbild ein blaues Licht auf der Flüssigkristallzelle angezeigt, die mit der Blau-Datenspannung versorgt ist. In diesem Fall legt der Lampentreiber 48 eine Spannung von ungefähr 3,6 V bis 3,8 V, vorzugsweise eine Spannung von 3,7 V zum Treiben der blauen Lampe 52B an die blaue Lampe 52B an. Diese beispielhafte Lampenspannung ist anwendbar wenn eine lichtemittierende Diode für die Lampen verwendet wird. Daher sind die Treiberspannungen im Allgemeinen in einem Bereich von 1 V bis 15 V. Jedoch sollte verstanden werden, dass eine Kaltkathoden-Fluoreszenzlampe (cold cathode fluorescent lamp) oder eine Extern-Elektroden-Fluoreszenzlampe (external electrode fluorescent lamp) als Lampe verwendet werden kann.
  • Als ein Ergebnis zeigt das Feld-sequenzielle Treiberverfahren gemäß dem Ausführungsbeispiel der Erfindung Bilder an, indem ein Bild in Unterbilder geteilt wird, mit einem Intervall von jedem Unterbild, das gleich 1/3 eines Bild-Intervalls oder weniger ist, und indem grüne, rote und blaue Lichter für jedes Unterbild zu dem LCD-Panel durchgelassen werden. In anderen Worten, das Verfahren zum Treiben der LCD-Vorrichtung, das das Feld-sequenzielle Treibersystem gemäß dem Ausführungsbeispiel der Erfindung anwendet, legt grüne (G), rote (R) und blaue (B) Datenspannungen während eines Bild-Intervalls an die Flüssigkristallzelle an und lässt daher sequenziell grüne (G), rote (R) und blaue (B) Lichter, die den grünen (G), roten (R) und blauen (B) Datenspannungen entsprechen, an das LCD-Panel durch. In diesem Fall weist ein Bild-Intervall Unterbilder für jede der Grün (G)-, Rot (R)- und Blau (B)-Datenspannungen auf, und jedes Unterbild-Intervall ist gleich 1/3 eines Bild-Intervalls oder kleiner.
  • Nachstehend wird eine Art und Weise, in der eine gelbe Farbe durch das Feld-sequenzielle Treiberverfahren gemäß dem Ausführungsbeispiel der Erfindung angezeigt wird, mit Bezugnahme zu 5 beschrieben.
  • Mit Bezugnahme zu 5 wird in dem ersten Unterbild eine Grün-Datenspannung in Antwort auf den ersten Abtastpuls GP1 während des Daten-Schreibintervalls WT an die Flüssigkristallzelle angelegt, und die Grün-Datenspannung, die an die Flüssigkristallzelle angelegt ist, wird während des Flüssigkristall-Antwortintervalls AT konstant aufrechterhalten. Während dem Lampen-Einschaltintervall LT legt der Lampentreiber 48 eine Spannung von ungefähr 3,9 V bis 4,1 V, vorzugsweise eine Spannung von 4 V, an die grüne Lampe 52G an, um dadurch die grüne Lampe 52G einzuschalten. Folglich wird ein grünes Licht zu der Flüssigkristallzelle, an die die Grün-Datenspannung angelegt ist, durchgelassen, indem die grüne Lampe 52G eingeschaltet wird. Daher wird auf der Flüssigkristallzelle, die mit der Grün-Datenspannung in dem ersten Unterbild eines Bilds versorgt wird, ein grünes Licht angezeigt. Diese beispielhafte Lampenspannung ist anwendbar, wenn eine lichtemittierende Diode als Lampe 52G verwendet wird. Daher ist die Treiberspannung im Allgemeinen in einem Bereich von 1 V bis 15 V. Jedoch sollte verstanden werden, dass eine Kaltkathoden-Fluoreszenzlampe oder eine Extern-Elektroden-Fluoreszenzlampe als Lampe 52G verwendet werden kann.
  • In dem zweiten Unterbild wird eine Rot-Datenspannung in Antwort auf den zweiten Abtastpuls GP2 während des Daten-Schreibintervalls WT an die Flüssigkristallzelle angelegt, und die Rot-Datenspannung, die an die Flüssigkristallzelle angelegt ist, wird während des Flüssigkristall-Antwortintervalls AT konstant aufrechterhalten. Während des Lampen-Einschaltintervalls LT legt der Lampentreiber 48 eine Spannung von ungefähr 2,9 V bis 3,1 V, vorzugsweise eine Spannung von 3 V, an die rote Lampe 52R an, um dadurch die rote Lampe 52R einzuschalten. Folglich wird ein rotes Licht zu der Flüssigkristallzelle, an die die Rot-Datenspannung angelegt ist, durchgelassen, indem die rote Lampe 52R eingeschaltet wird. Daher wird auf der Flüssigkristallzelle, die mit der Rot-Datenspannung in dem zweiten Unterbild eines Bilds versorgt ist, ein rotes Licht angezeigt. Diese beispielhafte Lampenspannung ist anwendbar, wenn eine lichtemittierende Diode als Lampe 52R verwendet wird. Daher ist die Treiberspannung im Allgemeinen in einem Bereich von 1 V bis 15 V. Jedoch sollte verstanden werden, dass eine Kaltkathoden-Fluoreszenzlampe oder eine Extern-Elektroden-Fluoreszenzlampe als Lampe 52R verwendet werden können.
  • In dem dritten Unterbild wird eine Blau-Datenspannung in Antwort auf den dritten Abtastpuls GP3 während des Daten-Schreibintervalls WT an die Flüssigkristallzelle angelegt, und die Blau-Datenspannung, die an die Flüssigkristallzelle angelegt ist, wird während des Flüssigkristall-Antwortintervalls AT konstant aufrechterhalten. Während des Lampen-Einschaltintervalls LT legt der Lampentreiber 48 eine Spannung von ungefähr 3,6 V bis 3,8 V, vorzugsweise eine Spannung von 3,7 V, an die blaue Lampe 52B an, um dadurch die blaue Lampe 52B einzuschalten. Jedoch wird, wenn eine gelbe Farbe angezeigt wird, die blaue Lampe 52B nicht eingeschaltet, da die Blau-Datenspannung einen Wert von "0" (Schwarz-Spannung) aufweist. Diese beispielhafte Lampenspannung ist anwendbar, wenn eine lichtemittierende Diode als Lampe 52B verwendet wird. Daher ist die Treiberspannung im Allgemeinen in einem Bereich von 1 V bis 15 V. Jedoch sollte verstanden werden, dass eine Kaltkathoden-Fluoreszenzlampe oder eine Extern-Elektroden-Fluoreszenzlampe als Lampe 52B verwendet werden kann.
  • Als ein Ergebnis zeigt die Flüssigkristallzelle eine gelbe Farbe an, indem das grüne Licht des ersten Unterbilds mit dem roten Licht des zweiten Unterbilds gemischt wird.
  • In dem Verfahren zum Treiben der LCD-Vorrichtung, das das Feld-sequenzielle Treibersystem gemäß dem Ausführungsbeispiel der Erfindung anwendet, wird, wenn eine gelbe Farbe angezeigt wird, ein rotes Licht von der roten Lampe 52R während des zweiten Unterbilds zu dem Flüssigkristall durchgelassen, nachdem ein grünes Licht von der grünen Lampe 52G während des ersten Unterbilds zu dem Flüssigkristall durchgelassen wurde. Zu diesem Zeitpunkt weist die Lichtdurchlässigkeit des Flüssigkristalls aufgrund der kumulativen Antwortcharakteristik des Flüssigkristalls, die in dem früheren Abschnitt beschrieben ist, in dem zweiten Unterbild, die der Rot-Datenspannung entspricht, einen Wert auf, der die kumulative Lichtdurchlässigkeit des ersten Unterbilds, während dem ein grünes Licht zu dem Flüssigkristall durchgelassen wird, einschliesst. Folglich wird die Durchlässigkeit des roten Lichts, das zu dem Flüssigkristall durchlassen wird, in dem zweiten Unterbild größer als die des grünen Lichts, das in dem ersten Unterbild zu dem Flüssigkristall durchlassen wird. In diesem Fall kann das Farbstörungs-Phänomen, das von der kumulativen Antwortcharakteristik des Flüssigkristalls verursacht wird, insbesondere wenn eine gelbe Farbe auf der LCD-Vorrichtung angezeigt wird, verhindert oder reduziert werden, da das grüne Licht zur Helligkeit des LCD-Panels mehr beiträgt als das rote Licht.
  • Wie oben beschrieben wird gemäß der Erfindung ein grünes Licht mit einem hohen Helligkeits-Beitragsgrad zu der Flüssigkristallzelle durchgelassen und dann wird ein rotes Licht zu der Flüssigkristallzelle durchgelassen, zu der das grüne Licht durchgelassen wurde, wodurch eine Durchlässigkeit des roten Lichts erhöht wird, und ein Farbstörungs-Phänomen, das von der akkumulierten Antwortcharakteristik des Flüssigkristalls verursacht ist, verhindert oder reduziert.

Claims (34)

  1. Flüssigkristallanzeigevorrichtung, die aufweist: eine Mehrzahl von Daten-Leitungen und eine Mehrzahl von Gate-Leitungen, die eine Mehrzahl von Flüssigkristallzellen definieren; einen Datentreiber zum sequenziellen Anlegen eines Grün-Datensignals, eines Rot-Datensignals und eines Blau-Datensignals an die Daten-Leitungen; einen Gatetreiber zum Anlegen eines Abtastpulses an die Gate-Leitungen; und eine Lichtquelle zum Abstrahlen eines grünen Lichts auf die Flüssigkristallzelle während eines Zeitintervalls, wenn das Grün-Datensignal an der Flüssigkristallzelle aufrechterhalten ist, Abstrahlen eines roten Lichts auf die Flüssigkristallzelle während eines Zeitintervalls, wenn das Rot-Datensignal an der Flüssigkristallzelle aufrechterhalten ist, Abstrahlen eines blauen Lichts auf die Flüssigkristallzelle während eines Zeitintervalls, wenn das Blau-Datensignal an der Flüssigkristallzelle aufrechterhalten ist.
  2. Flüssigkristallanzeigevorrichtung gemäß Anspruch 1, wobei der Gatetreiber den Abtastpuls mit den Grün-, Rot- und Blau-Datensignalen synchronisiert.
  3. Flüssigkristallanzeigevorrichtung gemäß Anspruch 1 ferner aufweisend: ein Steuergerät zum Steuern des Datentreibers, des Gatetreibers und der Lichtquelle.
  4. Verfahren zum Treiben einer Flüssigkristallanzeigevorrichtung aufweisend: Bilden einer Flüssigkristallzelle, die in einer Matrix an Kreuzungen zwischen einer Mehrzahl von Daten-Leitungen und einer Mehrzahl von Gate-Leitungen gebildet ist; Abstrahlen eines grünen Lichts auf die Flüssigkristallzelle während eines Zeitintervalls, wenn ein Grün-Datensignal an der Flüssigkristallzelle aufrechterhalten ist, Abstrahlen eines roten Lichts auf die Flüssigkristallzelle während eines Zeitintervalls, wenn ein Rot-Datensignal an der Flüssigkristallzelle aufrechterhalten ist, und Abstrahlen eines blauen Lichts auf die Flüssigkristallzelle während eines Zeitintervalls, wenn ein Blau-Datensignal an der Flüssigkristallzelle aufrechterhalten ist.
  5. Verfahren gemäß Anspruch 4, wobei das Abstrahlen eines grünen Lichts aufweist: Anlegen des Grün-Datensignals an die Daten-Leitung und, zur gleichen Zeit, Anlegen eines Abtastpulses an die Gate-Leitung.
  6. Verfahren gemäß Anspruch 4, wobei das Abstrahlen eines roten Lichts aufweist: Anlegen des Rot-Datensignals an die Daten-Leitung und, zur gleichen Zeit, Anlegen eines Abtastpulses an die Gate-Leitung.
  7. Verfahren gemäß Anspruch 4, wobei das Abstrahlen eines blauen Lichts aufweist: Anlegen des Blau-Datensignals an die Daten-Leitung und, zur gleichen Zeit, Anlegen eines Abtastpulses an die Gate-Leitung.
  8. Verfahren zum Treiben einer Flachpanelanzeigevorrichtung mit einem Pixel, das die Schritte aufweist: Teilen eines Bild-Intervalls in grüne, rote und blaue Unterbilder; sequenzielles Anlegen eines Grün-Datensignals innerhalb des grünen Unterbilds, eines Rot-Datensignals innerhalb des roten Unterbilds und eines Blau-Datensignals innerhalb des blauen Unterbilds an das Pixel; und sequenzielles Anlegen eines grünen Lichts innerhalb des grünen Unterbilds, eines roten Lichts innerhalb des roten Unterbilds und eines blauen Lichts innerhalb des blauen Unterbilds an das Pixel.
  9. Verfahren gemäß Anspruch 8, ferner aufweisend: Anlegen des grünen Lichts während eines Zeitintervalls, wenn das Grün-Datensignal an dem Pixel aufrechterhalten ist; Anlegen des roten Lichts während eines Zeitintervalls, wenn das Rot-Datensignal an dem Pixel aufrechterhalten ist; und Anlegen des blauen Lichts während eines Zeitintervalls, wenn das Blau-Datensignal an dem Pixel aufrechterhalten ist.
  10. Verfahren gemäß Anspruch 8, wobei die Flachpanelanzeige ferner eine Daten-Leitung und eine Gate-Leitung aufweist, die das Pixel definieren.
  11. Verfahren gemäß Anspruch 10, wobei das Anlegen eines Grün-Lichtsignals aufweist: Anlegen des Grün-Datensignals an die Daten-Leitung und, zur gleichen Zeit, Anlegen eines Abtastpulses an die Gate-Leitung.
  12. Verfahren gemäß Anspruch 10, wobei das Anlegen eines Rot-Lichtsignals aufweist: Anlegen des Rot-Datensignals an die Daten-Leitung und, zur gleichen Zeit, Anlegen eines Abtastpulses an die Gate-Leitung.
  13. Verfahren gemäß Anspruch 10, wobei das Anlegen eines Blau-Lichtsignals aufweist: Anlegen des Blau-Datensignals an die Daten-Leitung und, zur gleichen Zeit, Anlegen eines Abtastpulses an die Gate-Leitung.
  14. Verfahren gemäß Anspruch 8, wobei die Flachpanelanzeige ferner aufweist: einen Datentreiber zum sequenziellen Anlegen eines Grün-Datensignals innerhalb des grünen Unterbilds, eines Rot-Datensignals innerhalb des roten Unterbilds, und eines Blau-Datensignals innerhalb des blauen Unterbilds an das Pixel.
  15. Verfahren gemäß Anspruch 14, wobei die Flachpanelanzeige ferner aufweist: eine Lichtquelle zum sequenziellen Anlegen eines grünen Lichts innerhalb des grünen Unterbilds, eines roten Lichts innerhalb des roten Unterbilds und eines blauen Lichts innerhalb des blauen Unterbilds an das Pixel.
  16. Verfahren gemäß Anspruch 8, wobei die Flachpanelanzeige eine Flüssigkristallanzeige ist.
  17. Verfahren gemäß Anspruch 15, wobei die Lichtquelle eine Fluoreszenzlampe oder eine lichtemittierende Diode ist.
  18. Verfahren gemäß Anspruch 15, wobei die Flachpanelanzeige ferner einen Gatetreiber zum Anlegen eines Abtastpulses an eine Gate-Leitung aufweist.
  19. Verfahren gemäß Anspruch 18, wobei der Gatetreiber den Abtastpuls mit den Grün-, Rot- und Blau-Datensignalen synchronisiert.
  20. Verfahren gemäß Anspruch 18, wobei die Flachpanelanzeige ferner ein Steuergerät zum Steuern des Datentreibers, des Gatetreibers und der Lichtquelle aufweist.
  21. Flachpanelanzeigevorrichtung mit einem Pixel, die aufweist: ein Takt-Steuergerät zum Aufteilen eines Bild-Intervalls in grüne, rote und blaue Unterbilder; einen Datentreiber zum sequenziellen Anlegen eines Grün-Datensignals innerhalb des grünen Unterbilds, eines Rot-Datensignals innerhalb des roten Unterbilds und eines Blau- Datensignals innerhalb des blauen Unterbilds an das Pixel; und eine Lichtquelle zum sequenziell Anlegen eines grünen Lichts innerhalb des grünen Unterbilds, eines roten Lichts innerhalb des roten Unterbilds und eines blauen Lichts innerhalb des blauen Unterbilds an das Pixel.
  22. Vorrichtung gemäß Anspruch 21, ferner aufweisend: eine Lichtquelle zum Anlegen des grünen Lichts während eines Zeitintervalls, wenn das Grün-Datensignal an dem Pixel aufrechterhalten ist; eine Lichtquelle zum Anlegen des roten Lichts während eines Zeitintervalls, wenn das Rot-Datensignal an dem Pixel aufrechterhalten ist; und eine Lichtquelle zum Anlegen des blauen Lichts während eines Zeitintervalls, wenn das Blau-Datensignal an dem Pixel aufrechterhalten ist.
  23. Vorrichtung gemäß Anspruch 21, wobei die Flachpanelanzeige ferner eine Daten-Leitung und eine Gate-Leitung aufweist, die das Pixel definieren.
  24. Vorrichtung gemäß Anspruch 21, wobei die Flachpanelanzeige eine Flüssigkristallanzeige ist.
  25. Vorrichtung gemäß Anspruch 21, wobei die Lichtquelle eine Fluoreszenzlampe oder eine lichtemittierende Diode ist.
  26. Vorrichtung gemäß Anspruch 21, wobei die Flachpanelanzeige ferner einen Gatetreiber zum Anlegen eines Abtastpulses an eine Gate-Leitung aufweist.
  27. Vorrichtung gemäß Anspruch 26, wobei der Gatetreiber den Abtastpuls mit den Grün-, Rot- und Blau-Datensignalen synchronisiert.
  28. Vorrichtung gemäß Anspruch 26, wobei die Flachpanelanzeige ferner ein Steuergerät zum Steuern des Datentreibers, des Gatetreibers und der Lichtquelle aufweist.
  29. Vorrichtung gemäß Anspruch 28, wobei die Lichtquelle ferner grüne, rote und blaue Lampen aufweist.
  30. Vorrichtung gemäß Anspruch 29, wobei das Steuergerät eine Spannung von 1 V bis 15 V anlegt.
  31. Vorrichtung gemäß Anspruch 24, wobei die Flüssigkristallanzeige einen OCB-Modus anwendet.
  32. Vorrichtung gemäß Anspruch 24, wobei die Flüssigkristallanzeige einen TN-Modus anwendet.
  33. Vorrichtung gemäß Anspruch 32, wobei eine Dicke eines gedreht nematischen Flüssigkristalls in einem Bereich von ungefähr 0,1 bis ungefähr 4 μm ist.
  34. Vorrichtung gemäß Anspruch 24, wobei die Flüssigkristallanzeige einen FLC-Modus anwendet.
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