DE69326216T2 - Flüssigkristallanzeigevorrichtung - Google Patents

Flüssigkristallanzeigevorrichtung

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Description

  • Die Erfindung betrifft ein LCD-Anzeigesystem, z. B. ein brillenartiges Betrachtungsgerät, das zwei Flüssigkristall-Anzeigepanelen aufweist.
  • Ein brillenartiges Betrachtungsgerät ist eine Vorrichtung, die wie eine Brille oder eine Schutzbrille vor dem linken und rechten Auge getragen werden kann. Das brillenartige Betrachtungsgerät kann entweder ein einziges LCD-Panel für beide Augen oder ein linkes und ein rechtes LCD-Panel für das linke bzw. rechte Auge haben. Üblicherweise besitzt das brillenartige Betrachtungsgerät darüber hinaus ein oder mehrere Okulare, durch welche die Augen das Bild oder die Bilder betrachten können, die von dem LCD-Panel bzw. den LCD- Panelen erzeugt werden. Das brillenartige Betrachtungsgerät soll als Anzeigesystem für die Erzeugung von stereoskopischen Bildern und virtueller Realität oder als privater Videomonitor dienen. Ein solches brillenartiges Betrachtungsgerät ist in GB 2 266 428 beschrieben.
  • Die japanische Patentanmeldung 3-256836 (JP-A-5103349) zeigt ein stereoskopisches Betrachtungsgerät, das den Nachbildeffekt (oder Speichereffekt) der LCD-Anzeige ausnutzt. Dieses Betrachtungsgerät liefert eine stereoskopische Darstellung, indem es ein Bild für das linke Auge und ein Bild für das rechte Auge erzeugt, die abwechselnd durch ein Videosignal übertragen werden, wobei die Bilder in dem jeweiligen nächsten Teilbild festgehalten werden. Das bekannte Betrachtungsgerät erfordert jedoch eine linke Treiberschaltung für die linke LCD und eine rechte Treiberschaltung für die rechte LCD.
  • Durch die japanische Patentanmeldung 63-331968 (JP-A-2179177) ist ein rauschfreies Videodarstellungsverfahren (hell, scharf, Standbild/Zeitlupe) für die Wiedergabe eines Videorecorders mit wechselnder Geschwindigkeit bekannt, bei dem der Nachbildeffekt ausgenutzt wird. Bei diesem Verfahren weist das während der Wiedergabe mit veränderter Geschwindigkeit erzeugte Videosignal Halbbilder mit Rauschen und Halbbilder ohne Rauschen auf. Bei den rauschfreien Halbbildern werden die Bilder in dem normalen Schreibmodus angezeigt. Bei jedem Halbbild, das Rauschen aufweist, wird das am nächsten zurückliegende rauschfreie Halbbild gehalten. Auf diese Weise erreicht das bekannte Anzeigesystem eine rauschfreie Wiedergabe mit veränderter Geschwindigkeit. Die Bildwiedergabeanlage, z. B. ein Videorecorder, muß in diesem Fall ein Schreib/Halte-Signal für die Steuerung der Zeitlage für das Schreiben und Halten und ein Quasi-Vertikalsynchronisiersignal liefern, das für die Wiedergabe mit veränderter Geschwindigkeit benutzt wird.
  • Das bekannte Betrachtungsgerät hat jedoch Nachteile, die insbesondere das Gewicht und die Kosten betreffen, weil zwei getrennte Treiberschaltungen für das linke und rechte LCD- Panel benötigt werden. Darüber hinaus entsteht durch die zwei getrennten Treiberschaltungen eine tendenziell unnatürliche Wahrnehmung, weil wegen der Abweichung zwischen den Ausgangssignalen der beiden Treiberschaltungen mangelhaft abgestimmte Bilder für das linke und rechte Auge erzeugt werden.
  • Das bekannte System fordert außerdem zwei Signalleitungen und Anschlüsse für die Übertragung des Schreib/Halte-Signals und des Quasi-Vertikalsynchronisiersignals. Auch in diesem Punkt ist das bekannte System bezüglich Gewichts- und Kostenreduktion nicht optimal. Es ist ein Ziel der Erfindung, ein LCD-Anzeigesystem zu schaffen, das sich mit geringem Gewicht und kostengünstig herstellen läßt und eine Bilddarstellung mit hoher Qualität ermöglicht.
  • Gemäß der Erfindung ist ein Flüssigkristall-Anzeigesystem vorgesehen mit einer ersten und einer zweiten Flüssigkristall-Anzeigeeinrichtung für die Anzeige von Bildern für das linke bzw. das rechte Auge eines Betrachters, mit einer Videosignalzuführungseinrichtung zum Zuführen eines Videosignals zu der ersten und der zweiten Flüssigkristall-Anzeigeeinrichtung und mit einer Anzeigesteuereinrichtung zur Erzeugung von Zeitsteuersignalen für die Steuerung der ersten und der zweiten Flüssigkristall-Anzeigeeinrichtung durch simultane Befehlsausgabe für eine Schreiboperation, bei der das Videosignal in eine der ersten und zweiten Flüssigkristall-Anzeigeeinrichtungen eingeschrieben wird, und für eine Halteoperation, bei der die andere der ersten und zweiten Flüssigkristall-Anzeigeeinrichtungen fortfährt, ein Bild anzuzeigen, das einem vorangehenden Videosignal eines vorangehenden Halbbilds entspricht, und durch Umkehrung der Operationen der ersten und der zweiten Anzeigeeinrichtung einmal in jedem Halbbild, das dadurch gekennzeichnet ist, daß die Videosignalzuführungseinrichtung eine einzige Treiberschaltung umfaßt, die das Videosignal der ersten und der zweiten Flüssigkristall-Anzeigeeinrichtung zuführt, und die Anzeigesteuereinrichtung eine einzige Zeitsteuerschaltung für die Zuführung der Zeitsteuersignale zu der ersten und der zweiten Flüssigkristall-Anzeigeeinrichtung umfaßt.
  • Bei dem Flüssigkristall-Anzeigesystem gemäß der Erfindung wird ein gemeinsames Videosignal für die LCD-Anzeige an die erste und zweite Anzeigevorrichtung geliefert. Um eine stereoskopische Wiedergabe zu erreichen, werden der ersten und zweiten Anzeigevorrichtung ein erstes bzw. ein zweites Zeitsteuersignal zugeführt. Wegen des gemeinsamen Videosignals für die Ansteuerung der Anzeigevorrichtung ermöglicht das Anzeigesystem gemäß der Erfindung eine Reduzierung des Gewichts und der Kosten des Systems.
  • Fig. 1 zeigt ein Blockdiagramm eines Anzeigesystems nach einem ersten Ausführungsbeispiel der Erfindung,
  • Fig. 2 zeigt Wellenformen des Eingangssteuersignals, des W/H-Signals und des QVD- Signals, die in dem System von Fig. 1 auftreten,
  • Fig. 3 zeigt eine Darstellung, die die Funktionen des Anzeigesystems von Fig. 1 veranschaulicht,
  • Fig. 4 zeigt ein Blockdiagramm eines Anzeigesystems nach einem zweiten Ausführungsbeispiel der Erfindung,
  • Fig. 5 zeigt Wellenformen eines ersten und zweiten LCD-Steuersignals, die in dem System von Fig. 4 auftreten,
  • Fig. 6 zeigt eine Darstellung, die die Funktionen des Anzeigesystems von Fig. 4 veranschaulicht.
  • Fig. 1 zeigt ein LCD-(Flüssigkristallanzeige)-Betrachtungsgerät nach einem ersten Ausführungsbeispiel der Erfindung. Das LCD-Betrachtungsgerät ist nach Art einer Brille aufgebaut und kann wie eine Brille oder Schutzbrille vor den Augen getragen werden.
  • Das LCD-Betrachtungsgerät besitzt einen Videoeingang 1, dem ein Videosignal von einem Videoplayer, z. B. einem Videorecorder oder dgl. zugeführt wird, einen Verstärker 2 zum Verstärken des Videosignals, eine Y/C-Trennschaltung 3, die das von dem Verstärker 2 ausgegebene Videosignal aufnimmt, einen RGB-Decodierer 4, der das Ausgangssignal (Y-Signal und C-Signal) der Y/C-Trennschaltung 3 in analoge RGB-Signale decodiert, einen RGB-Treiber 5 zur Umwandlung der analogen RGB-Signale in LCD-Treibersignale, einen Steuereingang 6, dem von einem Videorecorder oder dgl. ein Anzeigesteuersignal (oder Eingangssteuersignal) zugeführt wird, das für die rauschfreie Wiedergabe mit veränderter Geschwinigkeit (z. B. eine rauschfreie Zeitlupenwiedergabe) benötigt wird, einen Komparator 7, dem das Anzeigesteuersignal zugeführt wird und der ein Schreib/Halte-(W/H)-Signal und ein Quasi-Vertikalsynchronisiersignal (QVD-Signal) voneinander trennt, einen Zeitsteuergenerator 8, der in dem RGB-Decodierer 4 oder an anderer Stelle erzeugte vertikale und horizontale Synchronisiersignale (SYNC) und das W/H- und das QVD-Signal aus dem Komparator 7 aufnimmt und nach Maßgabe der SYNC-Signale oder der W/H- und QVD-Signale ein LCD- Steuersignal erzeugt, sowie eine erste und eine zweite kleine LCD (oder LCD-Panel) 9 bzw. 10 für das linke bzw. rechte Auge.
  • In diesem brillenartigen LCD-Betrachtungsgerät reproduzieren die erste und die zweite LCD 9 bzw. 10 identische Bilder vor dem linken und rechten Auge. Im allgemeinen benötigt ein herkömmliches System für den Betrieb zweier LCD-Panele zwei LCD-Treiberschaltungen mit jeweils einem RGB-Decodierer, einem RGB-Treiber und zwei Zeitsignalgeneratoren. Das LCD-Betrachtungssystem nach dem vorliegenden Ausführungsbeispiel der Erfindung ist hinegen so ausgebildet, daß die beiden LCD-Panele 9 und 10 mit nur einer Treiberschaltung angesteuert werden, die aus dem einzigen RGB-Decodierer 4 und dem einzigen RGB-Treier 5 besteht, und daß die Zeitsteuerung der beiden LCD-Panele 9 und 10 mit dem einzigen Zeitsignalgenerator 8 erfolgt. Jede der beiden LCDs 9 und 10 ist mit dem gleichen RGB- Treiber 5 und dem gleichen Zeitsignalgenerator 8 verbunden. Die Ausgangssignale des einzigen RGB-Treibers 5 und des einzigen Zeitsignalgenerators 8 werden beiden LCDs 9 und 10 zugeführt. Das LCD-Betrachtungsgerät des vorliegenden Ausführungsbeispiels kann mit einer reduzierten Anzahl von Komponenten und einer vereinfachten Schaltung aufgebaut werden, so daß die Herstellkosten und das Gewicht der Vorrichtung entsprechend reduziert werden. Darüber hinaus sind bei diesem LCD-Betrachtungsgerät die Eingahgssignale für die linke und rechte LCD 9 und 10 immer identisch und koinzident. Deshalb kann das System gut abgeglichene linke und rechte Bilder erzeugen, so daß die Qualität der visuellen Darstellung für beide Augen verbessert wird, da eine unnatürliche Wahrnehmung vermieden wird.
  • Um eine rauschfreie Wiedergabe mit veränderter Geschwindigkeit (heil, scharf, Standbild/Zeitlupe) unter Ausnutzung des Nachbildeffekts (Restbildeffekts) des Flüssigkristalls zu erreichen, werden sowohl das W/H-Signal als auch das QVD-Signal benötigt. Das W/H-Signal hat hohen oder niedrigen Pegel und zeigt entweder eine Schreiboperation an, bei der ein laufendes Bildsignal der Anzeige zugeführt wird, oder eine Halteoperation, bei der ein um ein Vollbild vorangehendes früheres Bildsignal gehalten wird. Im vorliegenden Beispiel führen beide LCDs 9 und 10 die Schreiboperation aus, wenn das W/H-Signal hohen Pegel hat, und die Halteoperation, wenn das W/H-Signal niedrigen Pegel hat. Das QVD-Signal wird dann benutzt, wenn das Bildsignal gehalten werden soll. Das LCD-Betrachtungsgerät dieses Ausführungsbeispiels benötigt nicht zwei separate Steuersignalübertragungsleitungen für die Übertragung des W/H-Signals und des QVD-Signals aus dem Videorecorder oder dgl. zu dem Betrachtungsgerät. Es genügen eine einzige Leitung und der einzige Steuereingang 6. In dem vorliegenden Ausführungsbeispiel ist das Eingangssteuersignal, das dem einzigen Steuereingang 6 zugeführt wird, ein Composit-Steuersignal, in dem das W/H-Signal und das QVD-Signal kombiniert sind. Der Komparator 7 des Betrachtungsgeräts trennt das W/H- Signal von dem QVD-Signal, indem er den Signalpegel des Composit-Steuersignals prüft, und liefert das W/H-Signal und das QVD-Signal getrennt an den Zeitsignalgenerator 8. Das LCD-Betrachtungsgerät dieses Ausführungsbeispiels benötigt nur eine Steuerleitung zwischen dem Videorecorder und dem Betrachter und nur einen Steuereingang. Dadurch ermöglicht das LCD-Betrachtungsgerät eine weitere Vereinfachung der Schaltungskonfiguration und eine Kosten- und Gewichtsreduzierung.
  • Fig. 2 zeigt die Wellenformen des Composit-Steuersignals und der getrennten W/H- und QVD-Signale. Das Composit-Steuersignal ist in diesem Beispiel folgendermaßen in das W/H- Signal und das QVD-Signal unterteilt: In dem Diagramm von Fig. 2 ist SWP ein Schaltimpulssignal, das bei jedem Halbbild entsprechend der Phase der Trommelrotation des Videorecorders invertiert wird. Das W/H-Signal basiert auf diesem SWP-Signal. Das Composit-Steuersignal wird auf der Seite des Videorecorders durch Überlappen (oder Überlagerung) des W/H-Signals und des QVD-Signals erzeugt. Der Pegel des W/H-Signals wird z. B. halb so groß gemacht wie der Pegel des QVD-Signals, und beide Signale werden addiert. Der Komparator 7 auf der Seite des Betrachtungsgeräts hat einen Schwellwert, der größer ist als der Pegel der W/H-Komponente des Composit-Steuersignals. Dadurch kann der Komparator 7 das QVD-Signal extrahieren. Das W/H-Signal wird durch Einstellen des Pegels des so gewonnenen QVD-Signals und anschließendes Subtrahieren des justierten QVD-Signals von dem Composit-Steuersignal extrahiert.
  • Fig. 3 zeigt zwei Arten der rauschfreien Wiedergabe mit veränderter Geschwindigkeit, nämlich Standbild- und Zeitlupenwiedergabe. In beiden Fällen reproduziert der Videorecorder während des rauschfreien Betriebs mit veränderter Geschwindigkeit das Videosignal, das Halbbilder ohne Rauschen und Halbbilder mit Rauschen enthält, und führt dem Betrachtungsgerät dieses Videosignal und das W/H-Signal zu, das in diesem Beispiel in den rauschfreien Halbbildern auf hohem Pegel und in den rauschbehafteten Bildern auf niedrigem Pegel gehalten wird. In Abhängigkeit von dem W/H-Signal und dem oben erwähnten QVD-Signal steuert der Zeitsignalgenerator 8 des Betrachtungsgeräts jede der LCDs 9 und 10 so, daß ein Eingangsbild eingeschrieben wird, wenn das W/H-Signal hohen Pegel hat, und das Eingangsbild des unmittelbar vorangehenden Halbbilds gehalten wird, wenn das W/H-Signal niedrigen Pegel hat. Auf diese Weise ist verhindert, daß bei dem Betrachtungsgerät Halbbilder, die Rauschen enthalten, in die LCDs 9 und 10 eingeschrieben werden und ermöglicht dadurch eine befriedigende rauschfreie Wiedergabe mit veränderter Geschwindigkeit.
  • In dem normalen Wiedergabemodus steuert der Zeitsignalgenerator 8 die LCDs 9 und 10 mit dem Synchronisiersignal SYNC, das in diesem Beispiel von dem RGB-Decodierer 4 geliefert wird. Das Betrachtungsgerät kann in diesem Fall durch das W/H-Signal zwischen Wiedergabe mit veränderter Geschwindigkeit (Jog-Modus) und normaler Wiedergabe unterscheiden. In dem System von Fig. 1 können optional zwischen dem RGB-Treiber 5 und jedem LCD-Panel 9 oder 10 und zwischen dem Zeitsignalgenerator 8 und jedem LCD-Panel 9 oder 10 Pufferschaltungen vorgesehen sein. Wenn die Treiberschaltung und die angesteuerten LCDs mit verschiedenen Spannungspegeln arbeiten, können die Pufferschaltungen so ausgebildet sein, daß sie die Spannungspegel ändern.
  • Fig. 4 zeigt ein brillenartiges LCD-Betrachtungsgerät nach einem zweiten Ausführungsbeispiel der Erfindung. Dieses Betrachtungssystem ist so ausgebildet, daß es eine stereoskopische Darstellung liefert, indem der Nachbildeffekt der LCD ausgenutzt wird.
  • Das Betrachtungssystem von Fig. 4 besitzt wie das Betrachtungsgerät von Fig. 1 einen Videosignaleingang 1, einen Verstärker 2, einen RGB-Decodierer 4, einen RGB-Treiber 5 und ein erstes und ein zweites LCD-Panel 9 und 10. Das Betrachtungsgerät nach dem zweiten Ausführungsbeispiel besitzt weiterhin einen Zeitsignalgenerator 11, der die gleichen Funktionen hat wie der Zeitsignalgenerator 8 von Fig. 1. Anders als der Zeitgenerator von Fig. 1 besitzt der Zeitgenerator 11 in dem zweiten Ausführungsbeispiel eine Unterscheidungsfunktion für geradzahlig/ungeradzahlig (EVEN/ODD). Der Zeitsignalgenerator 11 unterscheidet die Ordnungszahl geradzahlig/ungeradzahlig des Halbbilds aus dem Synchronisiersignal SYNC des Videosignals und steuert die Schreib/Halte-Operation der LCD-Panele 9 und 10 unabhängig und individuell, indem er ein erstes LCD-Steuersignal (1) für die erste LCD 9 und ein zweites LCD-Steuersignal (2) für die zweite LCD 10 erzeugt. Das Betrachtungsgerät von Fig. 4 besitzt ferner einen 2D/3D-Wählschalter 12 für die Auswahl eines (normalen) 2D-Darstellungsmodus und eines (stereoskopischen) 3D-Darstellungsmodus. Der Schalter 12 ist mit dem Zeitsignalgenerator 11 verbunden. Das Schaltsignal des Schalters 12 wird dem Zeitsignalgenerator 11 zugeführt. Der Zeitsignalgenerator 11 ist außerdem mit dem RGB- Decodierer 4 verbunden und nimmt von diesem das Synchronisiersignal SYNC auf.
  • Die Funktion des Betrachtungsgeräts von Fig. 4 geht aus Fig. 5 und 6 hervor. Der RGB- Decodierer 4 wandelt das dem Videoeingang 1 zugeführte Eingangsvideosignal in die RGB- Signale um. Der RGB-Treiber 5 wandelt weiter die Ausgangssignale des RGB-Decodierers 5 wie bei dem ersten Ausführungsbeispiel in die RGB-Treibersignale zur Ansteuerung der LCDs 9 und 10 um. Wenn der 2D/3D-Wählschalter 12 sich in der Position befindet, in der der 2D-Modus ausgewählt ist, erzeugt der Zeitsignalgenerator 11 das erste und zweite LCD- Steuersignal in der gleichen Zeitlage, und er steuert die erste und zweite LCD 9 und 10 so, daß in beiden LCDs 9 und 10 das gleiche Bild angezeigt wird.
  • Wenn der 2D/3D-Wählschalter 12 in die Position für die Auswahl des 3D-Modus geschaltet ist, unterscheidet der Zeitsignalgenerator 11 zwischen dem ODD-Signal und dem EVEN- Signal des Videosignals entsprechend dem aus dem Videosignal abgetrennten Synchronisiersignal SYNC. Im Fall des ODD-Signals erzeugt der Zeitsignalgenerator 11 des vorliegenden Beispiels das erste LCD-Steuersignal (1) zur Ansteuerung der ersten LCD 9 so, daß diese das ihr zugeführte Eingangssignal direkt anzeigt, während das zweite LCD-Steuersignal zur Ansteuerung der zweiten LCD 10 so erzeugt wird, daß diese das vorhergehende Eingangssignal hält, das ein Halbbild früher eingegeben wurde. Im Fall des EVEN-Signals steuert der Zeitsignalgenerator 11 die erste und zweite LCD 9 und 10 in einer Weise, die der Steuerung durch das ODD-Signal entgegengesetzt ist. Deshalb zeigt die erste LCD 9 immer nur die Bilder der ODD-Signale, während die zweite LCD 10 immer nur die Bilder der EVEN-Signale zeigt. Das Videosignal wird in diesem Fall so erzeugt, daß das ODD-Signal die Information für die linken (oder rechten) Bilder und das EVEN-Signal die Information für die rechten (oder linken) Bilder enthält. Deshalb erzeugen die erste und die zweite LCD 9 und 10 eine lebendige stereoskopische visuelle Darstellung, indem sie gleichzeitig die jeweiligen Bilder für das linke und rechte Auge der Person anzeigen, die das Betrachtungsgerät trägt.
  • Der Zeitsignalgenerator 11 ist in diesem Ausführungsbeispiel so ausgebildet, daß er die zwei verschiedenen LCD-Steuersignale (1) und (2) erzeugt, wenn der 3D-Modus gewählt ist. Deshalb ermöglicht das System nach dem zweiten Ausführungsbeispiel eine stereoskopische visuelle Darstellung mit nur einem RGB-Decodierer und nur einem RGB-Treiber, so daß auch das zweite Ausführungsbeispiel ebenso wie das erste Ausführungsbeispiel eine Kosten- und Gewichtsreduzierung des Betrachtungsgeräts ermöglicht.
  • Man kann auch darauf verzichten, das Betrachtungsgerät mit dem 2D/3D-Wählschalter 12 auszustatten. In diesem Fall liefert der Videorecorder über das Videosignal oder über eine separate Signalleitung ein Auswahlsignal an das Betrachtungsgerät, der den 3D-Modus anzeigt. Der Videorecorder ist so ausgebildet, daß er ein solches Auswahlsignal erzeugt, und das Betrachtungsgerät ist so ausgebildet, daß es in Abhängigkeit von dem Auswahlsignal automatisch zwischen dem 2D-Modus und dem 3D-Modus umschaltet.

Claims (6)

1. Flüssigkristall-Anzeigesystem
mit einer ersten und einer zweiten Flüssigkristall-Anzeigeeinrichtung (9, 10) für die Anzeige von Bildern für das linke bzw. das rechte Auge eines Betrachters,
mit einer Videosignalzuführungseinrichtung (6) zum Zuführen eines Videosignals zu der ersten und der zweiten Flüssigkristall-Anzeigeeinrichtung (9, 10)
und mit einer Anzeigesteuereinrichtung (11) zur Erzeugung von Zeitsteuersignalen für die Steuerung der ersten und der zweiten Flüssigkristall-Anzeigeeinrichtung durch simultane Befehlsausgabe für eine Schreiboperation, bei der das Videosignal in eine der ersten und zweiten Flüssigkristall-Anzeigeeinrichtungen eingeschrieben wird, und für eine Halteoperation, bei der die andere der ersten und zweiten Flüssigkristall-Anzeigeeinrichtungen fortfährt, ein Bild anzuzeigen, das einem vorangehenden Videosignal eines vorangehenden Halbbilds entspricht, und durch Umkehrung der Operationen der ersten und der zweiten Anzeigeeinrichtung einmal in jedem Halbbild,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Videosignalzuführungseinrichtung eine einzige Treiberschaltung (5) umfaßt, die das Videosignal der ersten und der zweiten Flüssigkristall-Anzeigeeinrichtung (9, 10) zuführt, und die Anzeigesteuereinrichtung eine einzige Zeitsteuerschaltung (11) für die Zuführung der Zeitsteuersignale zu der der ersten und der zweiten Flüssigkristall-Anzeigeeinrichtung umfaßt.
2. Flüssigkristall-Anzeigesystem nach Anspruch 1 mit einer Detektoreinrichtung, mittels derer feststellbar ist, ob das Videosignal ein stereoskopisches Signal oder ein zweidimensionales Signal ist, wobei die Anzeigesteuereinrichtung simultan einmal in jedem Halbbild die Befehle für die genannten Schreib- und Halteoperationen ausgibt und die Operationen der ersten und der zweiten Anzeigeeinrichtung umkehrt, wenn das Videosignal ein stereoskopisches Signal ist, und wobei die Anzeigesteuereinrichtung periodisch einen Befehl für eine Schreiboperation ausgibt, bei der das Videosignal synchron in die erste und die zweite Anzeigeeinrichtung eingeschrieben wird, wenn das Videosignal ein zweidimensionales Signal ist.
3. Flüssigkristall-Anzeigesystem nach Anspruch 1, mit einer Wähleinrichtung zum Auswählen eines dreidimensionalen Anzeigemodus oder eines zweidimensionalen Anzeigemodus, wobei die Anzeigesteuereinrichtung simultan einmal in jedem Halbbild die Befehle für die genannten Schreib- und Halteoperationen ausgibt und die Operationen der ersten und der zweiten Anzeigeeinrichtung umkehrt, wenn der dreidimensionale Anzeigemodus gewählt ist, und wobei die Anzeigesteuereinrichtung periodisch einen Befehl für eine Schreiboperation ausgibt, bei der das Videosignal synchron in die erste und die zweite Anzeigeeinrichtung eingeschrieben wird, wenn der zweidimensionale Anzeigemodus gewählt ist.
4. Flüssigkristall-Anzeigesystem nach Anspruch 1, bei dem die Zeitsteuersignale (W/H) erste und zweite Zeitsteuersignale umfassen und die Zeitsteuerschaltung (11) eine Generatoreinrichtung zur Erzeugung von ersten und zweiten rechteckförmigen Zeitsteuersignalen mit gleicher Frequenz und entgegengesetzter Phasenlage aufweist sowie einen ersten Ausgang für die Ausgabe des ersten Zeitsteuersignals an die erste Flüssigkristall-Anzeigeeinrichtung und einen zweiten Ausgang für die Ausgabe des zweiten Zeitsteuersignals an die zweite Flüssigkristall-Anzeigeeinrichtung.
5. Flüssigkristall-Anzeigesystem nach Anspruch 1, bei der die einzige Treiberschaltung (5) einen einzigen RGB-Dekodierer und einen einzigen RGB-Treiber besitzt, der sowohl mit der ersten als auch mit der zweiten Flüssigkristall- Anzeigeeinrichtung (9, 10) verbunden ist.
6. Flüssigkristall-Anzeigesystem nach Anspruch 4,
bei dem die Anzeigesteuereinrichtung ferner eine Wähleinrichtung (12) zur Erzeugung eines Modus-Auswahlsignals aufweist, das in einem ersten Auswahlzustand eine normale Darstellungsart repräsentiert, in dem das gleiche Bild synchron auf der ersten und der zweiten Anzeigeeinrichtung anzuzeigen ist, und das in einem zweiten Auswahlzustand eine stereoskopische Darstellungsart repräsentiert,
und bei dem die Generatoreinrichtung (11) Mittel aufweist, um die erste Anzeigeeinrichtung (9) zu veranlassen, aus einer ersten Serie von Bildern ungeradzahliger Halbbilder und einer zweiten Serie von Bildern geradzahliger Halbbilder nur eine anzuzeigen, und um die zweite Anzeigeeinrichtung (10) zu veranlassen, von der ersten und der zweiten Serie nur die jeweils andere anzuzeigen, indem das erste und das zweite Zeitsteuersignal erzeugten, die entgegengesetzte Phasenlage haben, wenn das Modus-Auswahlsignal sich in dem zweiten Auswahlzustand befindet.
DE69326216T 1992-11-18 1993-11-18 Flüssigkristallanzeigevorrichtung Expired - Fee Related DE69326216T2 (de)

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