FR2903215A1 - Dispositif d'affichage a cristaux liquides et son procede et circuit de pilotage. - Google Patents

Dispositif d'affichage a cristaux liquides et son procede et circuit de pilotage. Download PDF

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Abstract

Un circuit de pilotage pour un afficheur LCD comporte ; une ligne de grille (G1 à Gn) ; une ligne de données (D1 à Dm) croisant la ligne de grille ; un transistor en couche mince (TFT) d'alimentation (Tf1 à Tfn) raccordé à la ligne de grille ; une ligne de commande d'alimentation (FCL) raccordée au TFT d'alimentation pour mettre sous tension le TFT d'alimentation ; et une ligne de signal d'alimentation (FSL) raccordée au TFT d'alimentation destinée à délivrer un signal d'alimentation (Vf) à la ligne de grille.Application à un dispositif d'affichage à cristaux liquides dans lequel les effets de détérioration de qualité d'affichage résultant d'une déformation de l'impulsion de grille due au retard de RC de la ligne de grille peuvent être réduits ou éliminés.

Description

DISPOSITIF D'AFFICHAGE A CRISTAUX LIQUIDES ET SON PROCEDE ET CIRCUIT DE
PILOTAGE La présente invention concerne un dispositif d'affichage à cristaux liquides (LCD), et plus particulièrement, un dispositif LCD comportant une pluralité de transistors en couche mince (TFT) auxiliaires et un procédé de pilotage du dispositif LCD. Avec le développement de la société de l'information, des dispositifs d'affi- 10 chage d'informations sont développés de manière active. En particulier, le dispositif d'affichage à panneau plat (FPD) ayant un profil mince, un poids léger et une basse consommation de puissance est développé de manière active en tant que remplaçant des dispositifs à tube à rayon cathodique (CRT). Par exemple, le dispositif d'affichage à cristaux liquides (LCD), des panneaux d'affichage à plasma (PDP), des dis- 15 positifs d'affichage à émission de champ et des. dispositifs d'affichage électroluminescents (ELD) ont fait l'objet de recherches et ont été développés en tant que dispositifs FPD. Parmi ces dispositifs FPD, les dispositifs d'affichage à cristaux liquides (LCD) sont largement utilisés en tant qu'écrans pour des ordinateurs blocûnotes et des ordinateurs de bureau en raison de leur résolution élevée, de leur rapport 20 de contraste élevé, une aptitude de rendu des couleurs et des performances supérieures pour l'affichage d'images animées. Un dispositif d'affichage à cristaux liquides (LCD) repose sur les propriétés d'anisotropie et de polarisation optique du cristal liquide afin de produire une image. En raison de l'anisotropie optique des molécules de cristal liquide, une réfraction de 25 lumière incidente sur un cristal liquide dépend de la direction d'alignement des molécules de cristal liquide. Des molécules de cristal liquide ont des caractéristiques d'alignement directionnelles résultant de leurs formes longues, minces. La direction d'alignement des molécules de cristal liquide peut être contrôlée en appliquant un champ électrique au travers du cristal liquide. 30 La figure 1 est une vue en coupe transversale simplifiée représentant un dispositif d'affichage à cristaux liquides selon la technique apparentée, et la figure 2 est un schéma de circuit équivalent simplifié représentant un substrat de réseau pour un dispositif d'affichage à cristaux liquides selon la technique apparentée. En plus, la figure 3 est une vue agrandie simplifiée d'une partie "III" de la figure 2. Les figures 1 35 et 2 représentent un dispositif d'affichage à cristaux liquides à matrice active (AMLCD) disposant de transistors en couche mince (TFT) et d'électrodes de pixel agencés sous une fouie de matrice. R Brevets' 26000' ^_6002-06I 12 i-tradTXT doc - 6 décembre 2006 - 1 24 2903215 2 Comme illustré sur les figures 1, 2 et 3, un dispositif LCD 10 de la technique apparentée comporte un premier substrat 20 et un second substrat 30 auxquels il est fait référence en tant qu'un substrat de filtres chromatiques et un substrat de réseau, respectivement. Une électrode commune 24 et une électrode de pixel 32 sont formées sur le premier substrat 20 et le second substrat 30, respectivement, avec l'électrode commune 24 faisant face à l'électrode de pixel 32. Une couche de cristaux liquides 50 est intercalée entre les premier et second substrats 20 et 30. Une matrice noire 26 est formée sur le premier substrat 20 et une couche 22 de filtre chromatique est formée sur la matrice noire 26 et le premier substrat 20.
L'électrode commune 24 est formée sur la couche 22 de filtre chromatique. La couche 22 de filtre chromatique peut comporter des filtres colorés rouge, vert et bleu. La matrice noire 26 est disposée entre deux filtres chromatiques adjacents afin de bloquer une lumière ne passant pas au travers d'un filtre chromatique. Une pluralité de lignes de grille "G1" à "Gn" et une pluralité de lignes de données "Dl" à "Dm" sont formées sur le second substrat 30 avec les lignes de grille et les lignes de données se croisant entre elles pour définir des régions de pixels "P". Un transistor en couche mince (TFT) "T" est raccordé à une ligne de grille "GI" à "Gn" et une ligne de données "Dl" à "Dm", et l'électrode de pixel 32 est raccordée au TFT "T". Le TFT "T" et l'électrode de pixel 32 sont formés dans chaque région de pixels "P".
L'électrode commune 24, l'électrode de pixel 32 et la couche de cristaux liquides 50 constituent un condensateur de cristaux liquides "CLc". En plus, un condensateur de stockage "CsT", en parallèle avec le condensateur de cristaux liquides "CLc" est raccordé au TFT "T". Des première et seconde plaques polarisantes 28 et 34 sont formées sur des surfaces externes des premier et second substrats 20 et 30, respecti- vement. Un dispositif de pilotage de grille 38 et un dispositif de pilotage de données 42 sont disposés au niveau de côtés respectifs du second substrat. Le dispositif de pilotage de grille 38 est raccordé à la pluralité de lignes de grille "G1" à "Gn" et délivre séquentiellement des impulsions de grille à la pluralité de lignes de grille "GI" à "Gn". Le dispositif de pilotage de données 42 est raccordé à la pluralité de lignes de données "Dl" à "Dm" et délivre des impulsions de données à la pluralité de lignes de données "Dl" à "Dm". L'impulsion de grille est une tension de mise en marche mettant sous tension le TFT "T" et une impulsion de données est une tension de pilotage de cristaux liquides destinée à changer l'alignement des molécules de cristal liquide. Le TFT "T" comporte une électrode de grille, une électrode source et une électrode drain. L'électrode de grille et l'électrode source sont raccordées à la ligne de grille "GI" à "Gn" et à la ligne de données "Dl" à "Dm", respectivement. L'électrode R 'Rrecets^26000 26002-061127-tradTST doc 6 décembre 2006 - 2/27 2903215 3 drain est raccordée au condensateur de cristaux liquides "CLC". Le TFT "T" est mis sous tension et hors tension selon l'impulsion de grille et fonctionne en tant qu'une commutation pour l'application d'une impulsion de données au condensateur de cristaux liquides "CLC". 5 Le dispositif LCD 10 affiche des images par trames. Le dispositif de pilotage de grille 38 délivre séquentiellement les impulsions de grille à la pluralité de lignes de grille "GI" à "Gn", au cours de chaque trame. En plus, le dispositif de pilotage de données 42 délivre les impulsions de données correspondant aux impulsions de grille à la pluralité de lignes de données "Dl" à "Dm". Comme représenté sur la figure 3, 10 lorsqu'une impulsion de grille est délivrée à la (nù1)'è' ligne de grille "Gnùl", par exemple, les impulsions de données sont délivrées de manière simultanée à l'ensemble de la pluralité des lignes de données "Dl" à "Dm". Par conséquent, les premier "Ti" à m'ème "Tm" TFT raccordés à la (nùl)'ème ligne de grille "Gnùl" sont mis sous tension et les impulsions de données sont délivrées aux condensateurs de cristaux 15 liquides "CLC" des régions de pixels "P" au travers de la pluralité de lignes de données "Dl" à "Dm". Pour cette raison, les condensateurs de cristaux liquides "Cu." sont chargés avec une tension et l'alignement des molécules de cristal liquide est changé selon la tension chargée. Le changement d'alignement des molécules de cristal liquide amène un changement de facteur de transmission de la couche de 20 cristaux liquides 50 et le dispositif ] LCD affiche des images en couleur par une combinaison de couleurs d'une lumière transmise au travers de filtres colorés rouge, vert et bleu. Le dispositif LCD 10 comporte en outre une unité de rétroéclairage 60 sous le second substrat 30. Etant donné que le dispositif LCD 10 est un dispositif d'affichage 25 non émissif, l'unité de rétroéclairage 60 délivre une lumière à la couche de cristaux liquides 50 pour générer une image. Même si ceci n'est pas représenté sur les figures 1 à 3, un motif d'étanchéité est formé au niveau d'une frontière des premier et second substrats 20 et 30 afin d'empêcher une fuite de la couche de cristaux liquides 50. En plus, un premier film d'orientation est formé entre l'électrode commune 24 et la 30 couche de cristaux liquides 50 et un second film d'orientation est formé entre l'électrode de pixel 32 et la couche de cristaux liquides 50 pour établir une orientation initiale des molécules de la couche de cristaux liquides 50. Au cours d'un fonctionnement du dispositif LCD 10, l'impulsion de grille est transmise depuis une extrémité jusqu'à l'autre extrémité de chacune des lignes de 35 grille "G1" à "Gn". Etant donné que les lignes de grille "G1" à "Gn" ont chacune une résistance et une capacité, la forme de l'impulsion de grille est déformée en raison d'un retard de RC à mesure que l'impulsion se propage d'une extrémité à une autre extrémité le long d'une ligne de grille. R ' Bres ets\26000 26002-061127-o radTXT doc - 6 décembre 2006 - 3'24 2903215 4 Les figures 4A et 4B sont des graphiques simplifiés représentant les formes d'une impulsion de grille et une impulsion de données délivrées aux première et m'ème régions de pixels, respectivement, correspondant à une (nùl)'ème ligne de grille de la figure 3. Des impulsions de grille et des impulsions de données ayant les formes 5 représentées sur les figures 4A et 4B, sont appliquées à chacune parmi la pluralité de lignes de grille "G1" à "Gn" et de lignes de données "Dl" à "Dm", respectivement. Les premier à m'ème TFT "Tl" à "Tm" sont raccordés à la (nù1)'è' ligne de grille "Gnù1 ". Les premier et m'ème TFT "T1" et "Tm" correspondent aux première et seconde extrémités de la (nùl)'ème ligne de grille "Gnùl", respectivement. La figure 10 4A représente une forme initiale d'une (nùl)'ème impulsion de grille "GNù1" appliquée au premier TFT "Tl" correspondant à la première extrémité de la (nù1)'ème ligne de grille "Gnùl" et la figure 4B représente une forme finale de la (nù1)'ème impulsion de grille "G(Nù1)" appliquée au m'ème TFT "Tm" correspondant à la seconde extré- mité de la (nùl)7ème ligne de grille "Gnùl". 15 La (nùl)'ème impulsion de données "D(Nù1)" est transmise au premier à m1ème TFT "T1" à "Tm" alors que l'impulsion de grille est appliquée à la (nù1)'è' ligne de grille "Gnùl". En plus, la (nù2)'ème impulsion de données "D(nù2)" est transmise au premier à m'ème TFT "Ti" à "Tm", alors que l'impulsion de grille est appliquée à la (n_2)'ème ligne de grille "Gnù2", et la n'ème impulsion de données "D(N)" est 20 transmise au premier à m'erre TFT "Tl" à "Tm" alors que l'impulsion de grille est appliquée à la n'ème ligne de grille "Gn". La figure 4A représente une forme de la (nù1)'è' impulsion de données "D(Nùl)" transmise au premier TFT "Tl" correspondant à la première extrémité de la (nù1)'e' ligne de grille "Gnùl" et la figure 4B représente une forme de la (nùl)'ème impulsion de données "D(Nù1)" transmise au m'ème 25 TFT "Tm" correspondant à la seconde extrémité de la (nùl)'ème ligne de grille "Gnù1". La (nù1)'eme impulsion de grille "G(Nù1)" et la (nùl)'eme impulsion de données "D(Nù1)" ont chacune un temps de montée et un temps de descente. Une tension de la (nù1)'è' impulsion de grille "G(Nùi)" et la (nùl)'ème impulsion de données "D(N 30 1)" augmente à partir d'une valeur initiale jusqu'à une valeur finale au cours du temps de montée et diminue de la valeur finale jusqu'à la valeur initiale au cours du temps de descente. La tension de la (nù1)1ème impulsion de grille "G(Nù1)" et de la (nùl)'ème impulsion de données "D(Nù1)" est maintenue à une valeur constante pendant une période de temps entre le temps de montée et le temps de descente. Lorsque la (n 35 1)'ème impulsion de grille "G(Nù1)" monte jusqu'à une tension supérieure à une tension seuil "Vth" les premiers à m1ème TFT "Tl" à "Tm" sont mis sous tension et la (nù1)'è' impulsion de données "D(Nù1)" est appliquée au condensateur de cristaux liquides "Cu:" afin de charger les condensateurs de cristaux liquides "Cu'''. Lorsque R 'Brevets' 6000A'_6002-061127-tradTXT doc décembre 2006 -4,24 2903215 5 la (nûl)1' impulsion de grille "G(N--1)" descend jusqu'à une tension inférieure à la tension seuil "Vth", les premiers à m7e1ne TFT "T1" à "Tm" sont mis hors tension et la (nû1)'è' impulsion de données "D(Nû1)" n'est pas appliquée au condensateur de cristaux liquides "CLC". 5 Pour cette raison, la (nû1)ième impulsion de données "D(Nû1)" charge le condensateur de cristaux liquides "CLC-" dans la première région de pixels "PXL1" au cours d'une première période de temps de charge "Ta(l)" et charge le condensateur de cristaux liquides "CLC" dans la m'erre région de pixels "PXLm" au cours d'une mième période de temps de charge "Ta(m)". En outre, le premier TFT "Tl" est mis 10 hors tension après que la (nû1)'è' impulsion de grille "G(Nû1)" est descendue au cours d'une première période de temps d'arrêt "Tb(l)" afin d'avoir la tension de seuil "Vth" et le mième TFT "Tm" est mis hors tension après que la (nûl)'ème impulsion de grille "G(Nû1)" est descendue au cours d'une mième période de temps d'arrêt "Tb(m)" afin d'avoir la tension de seuil "Vth". 15 Afin d'empêcher un signal de bruit dû à la n1ème impulsion de données "D(N)", la (nû1)'è' impulsion de données "D(Nû1)" est maintenue à une valeur constante au cours d'une période de temps prédéterminée après que la (nûl)'ème impulsion de grille "G(Nû1)" a commencé à descendre, et commence ensuite à descendre uniquement après que la tension de la (nû1)'è' impulsion de grille "G(Nû1)" est descendue au 20 dessous de la tension seuil des premier à m'erre TFT "TI" à "Tm". Les premier à mième TFT "Tl" à "Tm" sont chacun dans un état de mise en marche même après que la (nû1)1ème impulsion de grille "G(Nû1)" a commencé à descendre jusqu'au moment où la (nû1)1e.' impulsion de grille "G(Nû1)" a atteint la tension seuil "Vth". Un TFT peut être dans un léger état de mise en marche ou état de mise en marche partiel même 25 lorsque la (nû1)'è' impulsion de grille "G(Nû1)" a une tension inférieure à la tension seuil "Vth" en raison d'une propriété du dispositif de TFT. Lorsque la (nû1)'è' impulsion de grille "G(Nû1)" et la (nûl)'ème impulsion de données "D(Nû1)" commencent à descendre simultanément, la n1eme impulsion de données "D(N)" pour la ntème ligne de grille "Gn" pourrait être appliquée au condensateur de cristaux 30 liquides "CLc" actuellement chargé avec la (nû1)'è' impulsion de données "D(Nû1)" avant que les premier à mième TFT "Tl" à "Tm" raccordés à la (nû1)Ième ligne de grille "Gnû1" ne soient mis hors tension. Par conséquent, la nlème impulsion de données "D(N)" peut être mélangée à la (nû1 )ième impulsion de données "D(Nû1)" dans le condensateur de cristaux liquides "Cu.", amenant un signal de bruit. Afin d'empêcher 35 le signal de bruit, la (nûl)1e'ne impulsion de données "D(Nû1)" est maintenue à une tension constante pendant une période de temps prédéterminée après que la (nû1)'è' impulsion de grille "G(Nû1)" a commencé à descendre, et commence uniquement à Rl Brevets?26000"2600 061 127-tradTST doc - 6 décembre 2006 -5 124 2903215 6 descendre après que la tension de la (nû1)'eme "G(Nû1)" est descendue auûdessous de la tension seuil mettant hors tension les premier à m'ème TFT "Tl" à "Tm". La forme initiale de la (nû1)'è" impulsion de grille "G(Nû1)" sur la figure 4A est différente de la forme finale de la. (nû1)'è' impulsion de grille "G(Nû1)" sur la 5 figure 4B en raison de la résistance équivalente et de la capacité équivalente de la (nû1)'è' ligne de grille "Gnûl". La (nû1)1ème impulsion de grille "G(Nû1) " appliquée au premier TFT "Tl" est transmise au m'f'me TFT "Tm" au travers de la (nû1)1ème ligne de grille "Gnûl". La (nû1)1ème ligne de grille "Gnûl" comporte un matériau conducteur ayant une résistance et une capacité. La résistance et la capacité totale de la (nû1)'è' Io ligne de grille "Gnûl" peut être représentée par une résistance équivalente et une capacité équivalente, respectivement. La résistance équivalente et la capacité équivalente de la (nû1)'è' ligne de grille "Gnûl" génèrent un retard de RC appliqué à la (nû1)ième impulsion de grille "G(Nû1)" transmise au travers de la (nû1)1ème ligne de grille "Gnûl". Pour cette raison, la (nû 1)'ème impulsion de grille "G(Nû1)" est défor- 15 mée de telle manière que le temps de montée et le temps de descente sont allongés. A mesure que la résistance équivalente et la capacité équivalente augmentent, le retard de RC augmente. La déformation de la forme d'impulsion de grille du retard de RC amène une détérioration de la qualité d'affichage du dispositif LCD. Comme décrit ciûdessus, pour résoudre le problème de l'interférence provenant 20 de la n1ème impulsion de données "D(N)" pour la n'ème ligne de grille "Gn", la (nû1)'è' impulsion de données "D(Nû1)" est maintenue à une constante au cours d'une période de temps prédéterminée après que la (nû1)1ème impulsion de grille "G(Nû1)" a commencé à descendre, et commence uniquement à descendre après que la (nû1)'è' impulsion de grille "G(Nû1)" est descendue jusqu'à une tension inférieure à la 25 tension seuil "Vth". Comme représenté sur la figure 4B, lorsque le temps de descente est allongé en raison du retard de RC, la m'erre période de temps d'arrêt "Tb(m)" doit être allongée et la m'erre période de temps de charge "Ta(m)" est raccourcie pour empêcher le problème de signal de bruit dû à la n'erre impulsion de données "D(N)" pour la n'ème 30 ligne de grille "Gn". Cependant, lorsque la m1ème période de temps de charge "Ta(m)" est raccourcie, le temps disponible pour charger le condensateur de cristaux liquides "CI-c" avec la (n1)1ème impulsion de données "D(Nû1)" est insuffisant et l'alignement des molécules de cristal liquide n'est pas complètement changé pour parvenir au facteur de transmission requis. Le changement de facteur de transmission insuffisant 35 résulte en une non uniformité de luminosité et de rapport de contraste entre des parties de droite et de gauche de l'affichage du dispositif LCD, ainsi qu'une persistance et un scintillement d'image. Pour cette raison, la qualité d'affichage du dispositif LCD est réduite. R Bresers 26000'Q6002-061127-tradTXT doc. - 6 décembre 2006 - 6 :'_4 2903215 7 En tant qu'une solution au problème de charge insuffisante décrit ciùdessus, de nouveaux matériaux conducteurs ayant une résistance relativement basse pour la ligne de grille ont fait l'objet de recherches. De plus, des procédés utilisant des circuits supplémentaires pour une modulation de grille et utilisant des dispositifs de 5 pilotage de grille disposés au niveau des deux extrémités des lignes de grille ont été suggérés. Cependant, ces solutions augmentent le coût du dispositif LCD et n'abordent pas de manière suffisante les problèmes dus au retard de RC le long de la ligne de grille. Par conséquent, la présente invention concerne un dispositif d'affichage à 10 cristaux liquides et son procédé de pilotage qui pare sensiblement à un ou plusieurs problèmes dus aux limitations et inconvénients de la technique apparentée. Un avantage de la présente invention consiste à mettre à disposition un dispositif d'affichage à cristaux liquides abordant le problème d'un allongement du temps de descente dû à un retard de RC et un procédé de pilotage du dispositif d'affichage à 15 cristaux liquides. Pour parvenir à ces avantages et d'autres et conformément au but de la présente invention, un circuit de dispositif de pilotage destiné à un afficheur LCD comporte ; une ligne de grille ; une ligne de données croisant la ligne de grille ; un TFT d'alimentation raccordé à la ligne de grille ; une ligne de commande d'alimentation 20 raccordée au TFT d'alimentation pour mettre en service le TFT d'alimentation ; et une ligne de signal d'alimentation raccordée au TFT d'alimentation pour délivrer un signal d'alimentation à la ligne de grille. Le circuit de dispositif de pilotage peut comprendre en outre un dispositif de pilotage de grille destiné à délivrer une impulsion de grille ayant une tension parmi 25 une tension de niveau bas destinée à mettre hors tension un transistor en couche mince raccordé à la ligne de grille et une tension de niveau haut destinée à mettre sous tension le transistor. Selon un mode de réalisation, le circuit de dispositif de pilotage comprend en outre un circuit de commande d'alimentation comportant un générateur de signaux 30 d'alimentation destiné à délivrer le signal d'alimentation à la ligne de signal d'alimentation et un générateur de signaux de commande d'alimentation destiné à délivrer un signal de commande d'alimentation à la ligne de commande d'alimentation afin de mettre sous tension le transistor en couche mince (TFT) d'alimentation dans lequel le signal d'alimentation a la tension de niveau bas. 35 Selon un autre mode de réalisation, le signal d'alimentation a une tension dans les limites d'une plage d'environ -10 V à environ -5 V. Selon un autre mode de réalisation, le signal de commande d'alimentation a la tension de niveau haut R',Bre'ets"_6000'd6002-061 I27-tradTNT doc - 6 décembre :006 7'24 2903215 8 Selon un autre mode de réalisation, le signal de commande d'alimentation une tension dans les limites d'une plage d'environ 20 V à environ 30 V. Selon un autre mode de réalisation, le signal de commande d'alimentation est une impulsion synchronisée avec le front arrière de l'impulsion de grille. 5 De préférence, le circuit de dispositif de pilotage comprend en outre : un dispositif de commande de rythme destiné à commander le dispositif de pilotage de grille, dans lequel le signal de commande d'alimentation est une impulsion synchronisée avec un front de montée d'un signal GOE généré par le dispositif de commande de rythme. 10 Selon un mode de réalisation, le transistor en couche mince d'alimentation a une électrode de grille, une électrode source et une électrode drain, en ce que l'électrode source est raccordée à la ligne de signal d'alimentation et l'électrode drain est raccordée à la ligne de grille De préférence, le circuit de dispositif de pilotage comprend en outre un dispo- 15 sitif de pilotage de données raccordé à la ligne de données afin de délivrer des impulsions de données à la ligne de données ; et un dispositif de commande de rythme raccordé au dispositif de pilotage de grille, au dispositif de pilotage de données (140) et au circuit de commande d'alimentation. Selon un mode de réalisation, le circuit de commande d'alimentation est intégré 20 avec le dispositif de commande de rythme. Selon un autre mode de réalisation, le transistor en couche mince d'alimentation et le dispositif de pilotage de grille sont raccordés aux extrémités opposées de la ligne de grille, respectivement. L'invention propose également un procédé de pilotage d'un dispositif d'affi- 25 chage à cristaux liquides (LCD), comprenant les étapes consistant à : appliquer une impulsion de grille à une ligne de grille du dispositif d'affichage à cristaux liquides ; et délivrer une impulsion de signal d'alimentation synchronisée avec l'impulsion de grille à la ligne de grille. Selon un mode de réalisation, l'impulsion de signal d'alimentation est synchro- 30 nisée avec un front de descente de l'impulsion de grille. Selon un autre mode de réalisation, l'étape consistant à délivrer une impulsion de signal d'alimentation à la ligne de grille comprend les étapes consistant à : délivrer une impulsion de commande d'alimentation synchronisée avec l'impulsion de grille à un élément de commutation raccordé à la ligne de grille ; et délivrer une tension de 35 signal d'alimentation à l'élément de commutation. Selon un autre mode de réalisation, l'étape consistant à délivrer une tension de signal d'alimentation à l'élément de commutation comporte l'étape consistant à déli- R ', Brevets'26000y26002-06 1 1 2 7-tradTXT doc - 6 décembre 2006 - 8124 2903215 9 vrer un signal d'alimentation afin de commander l'élément de commutation en synchronisation avec l'impulsion de commande d'alimentation. Selon un autre mode de réalisation, l'élément de commutation est un transistor en couche mince. 5 Selon un autre mode de réalisation, l'impulsion de grille a une tension parmi une tension de niveau bas destinée à mettre hors tension le transistor en couche mince et une tension de niveau haut destinée à mettre sous tension le transistor en couche mince. Selon un autre mode de réalisation, la tension de signal d'alimentation a la 10 tension de niveau bas et l'impulsion de commande d'alimentation a la tension de niveau haut De préférence, la tension de signal d'alimentation a une tension dans les limites d'une plage d'environ -10 v à environ --5 V. Selon un mode de réalisation, l"impulsion de commande d'alimentation a une 15 tension dans les limites d'une plage d'environ 20 V à environ 30 V. Selon un autre mode de réalisation, l'impulsion de grille et l'impulsion de signal d'alimentation sont délivrées à des extrémités opposées de la ligne de grille, respectivement. Le procédé peut comprendre en outre l'étape consistant à fournir un dispositif 20 de commande de rythme destiné à commander le dispositif de pilotage de grille, dans lequel l'impulsion de signal d'alimentation est synchronisée avec un front de montée d'un signal GOE généré par le dispositif de commande de rythme. Selon un mode de réalisation, l'impulsion de signal d'alimentation est délivrée à la ligne de grille au cours d'une période de temps ayant une plage d'environ 1 s à 25 environ 3 s. Dans un autre aspect, l'invention propose un dispositif d'affichage à cristaux liquides (LCD) comprenant : une ligne de grille croisant une ligne de données sur un premier substrat ; un second substrat séparé du premier substrat d'une distance pré-déterminée ; une couche de cristaux liquides disposée entre les premier et second 30 substrats ; un transistor en couche mince (TFT) d'alimentation raccordé à la ligne de grille ; une ligne de commande d'alimentation raccordée au transistor en couche mince (TFT) d'alimentation afin de mettre sous tension le transistor en couche mince d'alimentation ; et une ligne de signal d'alimentation raccordée au transistor en couche mince d'alimentation afin de délivrer un signal d'alimentation à la ligne de 35 grille. Ce dispositif d'affichage à cristaux liquides peut comprendre en outre : un dispositif de pilotage de grille destiné à délivrer une impulsion de grille ayant une tension parmi une tension de niveau bas destinée à mettre hors tension un transistor RBrecets'26000,_'6002-06112ZvadTXT doc - 6 décembre 2006 - 9r24 2903215 10 en couche mince raccordé à la ligne de grille et une tension de niveau haut destinée à mettre sous tension le transistor en couche mince ; et un dispositif de commande de rythme destiné à commander le dispositif de pilotage de grille ; et un circuit de commande d'alimentation comportant un générateur de signaux d'alimentation 5 destiné à délivrer le signal d'alimentation à la ligne de signal d'alimentation et un générateur de signaux de commande d'alimentation destiné à délivrer un signal de commande d'alimentation à la ligne de commande d'alimentation afin de mettre sous tension le transistor en couche mince d'alimentation, dans lequel le signal d'alimentation a la tension de niveau bas . 10 Selon un mode de réalisation, le signal de commande d'alimentation est une impulsion synchronisée avec un front de descente de l'impulsion de grille. Selon un autre mode de réalisation, le signal de commande d'alimentation est une impulsion synchronisée avec un front de montée d'un signal GOE généré par le dispositif de commande de rythme. 15 Selon un autre mode de réalisation, le transistor en couche mince d'alimentation et le dispositif de pilotage de grille sont raccordés aux extrémités opposées de la lignede grille, respectivement. Selon un autre mode de réalisation, le transistor en couche mince (TFT) d'alimentation a une électrode de grille, une électrode source et une électrode drain, 20 en ce que l'électrode de grille est raccordée à la ligne de commande d'alimentation, en ce que l'électrode source est raccordée à la ligne de signal d'alimentation et l'électrode drain est raccordée à la ligne de grille. On comprendra qu'à la fois la description générale précédente et la description détaillée qui suit d'un ou plusieurs modes de réalisation de la présente invention sont 25 exemplaires et explicatives de l'invention. La description qui suit d'un ou plusieurs modes de réalisation donnés à titre d'exemples non limitatifs, est faite en référence aux dessins annexés dans lesquels : la figure 1 est une vue en coupe transversale simplifiée représentant un dispositif d'affichage à cristaux liquides selon la technique apparentée. 30 La figure 2 est un schéma de circuit équivalent simplifié représentant un substrat de réseau pour un dispositif d'affichage à cristaux liquides selon la technique apparentée. La figure 3 est une vue agrandie d'une partie "III" de la figure 2. Les figures 4A et 4B sont des schémas de formes d'onde représentant les 35 formes d'une impulsion de grille et d'une impulsion de données délivrées aux première et m1eT1e régions de pixels, respectivement, correspondant à une (nù1)'è' ligne de grille de la figure 3. R `.Brevets\26000A26002-061127-tradTXT doc - 6 décembre 2006 10 24 2903215 11 La figure 5 est un schéma de circuit équivalent simplifié représentant un dispositif d'affichage à cristaux liquides selon un mode de réalisation de la présente invention. La figure 6 est un chronogramme représentant les signaux utilisés dans un 5 dispositif d'affichage à cristaux liquides selon un mode de réalisation de la présente invention. La figure 7 est une vue agrandie d'une partie "VII" de la figure 5. Les figures 8A et 8B sont des schémas de forme d'onde représentant une impulsion de grille, une impulsion de données et un signal d'alimentation délivré aux 10 première et m'en'e régions de pixels, respectivement, correspondant à une (n)'ème ligne de grille de la figure 7. La figure 9 est un schéma de principe simplifié représentant un dispositif d'affichage à cristaux liquides selon un mode de réalisation de la présente invention. Il va maintenant être décrit en détail un ou plusieurs modes de réalisation 15 préférés de la présente invention, dont des exemples sont illustrés sur les dessins joints. La figure 5 est un schéma de circuit équivalent simplifié représentant un dispositif d'affichage à cristaux liquides selon un mode de réalisation de la présente invention. 20 Sur la figure 5, un dispositif d'affichage à cristaux liquides (LCD) comporte une zone d'affichage "AA" dans laquelle une image est affichée et une zone de non affichage "NA" prévue avec une matrice noire dans laquelle une image n'est pas affichée. Une pluralité de lignes de grille "G1" à "Gn" et une pluralité de lignes de données "Dl" à "Dm" sont formées dans la zone d'affichage "AA". Les lignes de 25 grille "GI" à "Gn" croisent les lignes de données "Dl" à "Dm" pour définir les régions de pixels "P". Un transistor en couche mince (TFT) "T" est raccordé à la ligne de grille "G 1 " à "Gn" et à la ligne de données "Dl" à "Dm", et un condensateur de cristaux liquides "Cu:" et un condensateur de stockage "CST" dans chaque région de pixels "P", sont raccordés au TFT "T". Les impulsions de grille, ayant chacune 30 une tension de niveau bas "Vgl" (sur la figure 6) et une tension de niveau haut "Vgh" (sur la figure 6) sont délivrées séquentiellement à la pluralité de lignes de grille "G1" à "Gn". Par exemple, Vgl peut être d'environ -5 V et Vgh peut être d'environ +25 V. En plus, des impulsions de données synchronisées avec les impulsions de grille sont délivrées à la pluralité de lignes de données "Dl" à "Dm". 35 Une pluralité de TFT d'alimentation "Tfl" à "Tfn" sont formés dans la zone de non affichage "NA". Chaque TFT parmi la pluralité de TFT d'alimentation "Tfl" à "Tfn" sont raccordés à une ligne de grille respective parmi la pluralité de lignes de grille "Gl" à "Gn". Chaque ligne de grille a des première et seconde extrémités, et un R VBrevetsr26000':26002-061 127-iradT\T doc - 6 décembre 2006 - 11'24 2903215 12 dispositif de pilotage de grille et le TFT d'alimentation sont raccordés aux première et seconde extrémités de chaque ligne de grille, respectivement. En outre, chaque TFT parmi la pluralité de TFT d'alimentation "Tfl" à "Tfn" est raccordé à une ligne de commande d'alimentation "FCL" et une ligne de signal d'alimentation "FSL". 5 Chaque TFT parmi la pluralité de TFT d'alimentation "Tfl" à "Tfn" a une électrode de grille, une électrode source et une électrode drain. L'électrode drain de chaque TFT parmi la pluralité de TFT d'alimentation "Tfl" à "Tfn" est raccordée à une ligne respective parmi la pluralité de lignes de grille "Gl" à "Gn". En plus, l'électrode de grille de chaque TFT parmi la pluralité de TFT d'alimentation "Tfl" à "Tfn" est 10 raccordée à la ligne de commande d'alimentation "FCL" et l'électrode source de chaque TFT parmi la pluralité de TFT d'alimentation "Tfl" à "Tfn" est raccordée à la ligne de signal d'alimentation "FSL". Un signal de commande d'alimentation "Vfcon" est transmis à l'électrode de grille au travers de la ligne de commande d'alimentation "FCL" afin de mettre sous tension et hors tension la pluralité de TFT 15 d'alimentation "Tfl" à "Tfn". Un signal d'alimentation "Vf' est transmis à l'électrode source au travers de la ligne de signal d'alimentation "FSL". Chaque TFT parmi la pluralité de TFT d'alimentation "Tfl" à "Tfn" peut être formé au travers du même processus que le TFT "T" dans la zone d'affichage "AA" de sorte que la pluralité des TFT d'alimentation "Tfl" à "Tfn" peuvent être du même type que le TFT "T". Par 20 exemple, la pluralité de TFT d'alimentation "Tfl" à "Tfn" et le TFT "T" peuvent avoir un type N(négatif). Le signal de commande d'alimentation "Vfûcon", lorsqu'il est délivré à la ligne de commande d'alimentation "FCL" met sous tension chaque TFT parmi la pluralité de TFT d'alimentation "Tfl" à "Tfn". Par exemple, le signal de commande d'alimen25 tation "Vfûcon" peut avoir une tension dans les limites d'une plage d'environ 20 V à environ 30 V. En plus, le signal d'alimentation "Vf' délivré à la ligne de signal d'alimentation "FSL" peut avoir une tension dans les limites d'une plage d'environ ù IO V à environ -5 V. Le signal d'alimentation "Vf' est appliqué à la pluralité de lignes de grille "GI" à "Gn" au travers de la pluralité de TFT d'alimentation "Tfl" à 30 "Tfn" mis sous tension par le signal de commande d'alimentation "Vfûcon" au cours d'une période de temps d'alimentation. La période de temps d'alimentation peut avoir une plage d'environ 1 s à environ 3 s. Le signal de commande d'alimentation "Vfcon" peut être au niveau de la tension de niveau haut "Vgh" de l'impulsion de grille délivrée à la pluralité de lignes de grille "G1" à "Gn". En variante, le signal 35 d'alimentation "Vf' peut être au niveau de la tension de niveau bas "Vgl" de l'impulsion de grille. Etant donné que le signal d'alimentation "Vf' et le signal de commande d'alimentation "Vfùcon" peuvent avoir des niveaux de tension égaux à ceux de l'impulsion de grille, le signal d'alimentation "V' et le signal de commande R ` Brecets\26000i26002-06 1 1 2 7-IradTXT doc - 6 décembre 2006 - 12%24 2903215 13 d'alimentation "Vfùcon" peuvent être générés en utilisant un dispositif de pilotage de grille pour l'impulsion de grille. En variante, un circuit de commande d'alimentation séparé indépendant du dispositif de pilotage de grille peut être utilisé pour générer le signal d'alimentation "Vf' et le signal de commande d'alimentation "Vfùcon". Par 5 exemple, un signal d'activation de sortie de grille "GOE" devant être transmis à partir d'un dispositif de commande de rythme au dispositif de pilotage de grille, peut être amplifié en utilisant un registre à décalage de niveaux dans le dispositif de pilotage de grille et délivré ensuite à la ligne de commande d'alimentation "FCL" en tant que le signal de commande d'alimentation "Vfùcon", en synchronisation avec un rythme 10 d'entrée du signal d'activation de sortie de grille "GOE". La figure 6 est un schéma de rythme représentant des signaux utilisés dans un dispositif d'affichage à cristaux liquides selon un mode de réalisation de la présente invention. Comme illustré sur la figure 6, le signal d'alimentation "Vf' est appliqué à la 15 pluralité de lignes de grille "G1" à "Gn" de telle manière que le signal d'alimentation "Vf' est synchronisé avec un rythme de descente de l'impulsion de grille "Vgl" à "Vgn", délivrée à la pluralité de lignes de grille "GI" à "Gn". Le signal d'alimentation "Vf' ayant une tension négative, le signal d'alimentation "Vf' raccourcit le temps de descente de l'impulsion de grille "Vgl" à "Vgn" de la tension de niveau haut 20 "Vgh" à la tension seuil "Vth" pour chaque TFT "Tl" à "Tm". La figure 7 est une vue agrandie d'une partie "VII" de la figure 5 et les figures 8A et 8B sont des schémas de forme d'onde représentant une impulsion de grille, une impulsion de données et un signal d'alimentation délivrés aux première et m'ème régions de pixels, respectivement, correspondant à une (n)'ème ligne de grille de la 25 figure 7. Des impulsions de grille et des impulsions de données approchant les formes représentées sur les figures 8A et 8B peuvent être appliquées à chaque ligne parmi la pluralité de lignes de grille "G1" à "Gn" et de lignes de données "Dl" à "Dm", respectivement. Les premiers à m'ème TFT "Tl" à "Tm" sont raccordés à la (n)'è' 30 ligne de grille "Gn". Les premier et mieme TFT "Tl" et "Tm" correspondent aux première et seconde extrémités de la (n)'ème ligne de grille "Gn", respectivement. La figure 8A représente une forme d'une impulsion de grille "G(N)" appliquée au premier TFT "Tl" correspondant à la première extrémité de la (n)'ème ligne de grille "Gn" et la figure 8B représente une forme de l'impulsion de grille "G(N)" appliquée 35 au m'ème TFT "Tm" correspondant à la seconde extrémité de la (n)tème ligne de grille "Gn". En plus, la nème impulsion de données "D(N)" est transmise aux premier à m1è ' TFT "Tl" à "Tm" alors que l'impulsion de grille "G(N)" est appliquée à la R ` Bresets',26000`26002-06 1 12'-tradTXT doc - 6 décembre 2006 - 13 24 2903215 14 (n),eme ligne de grille "Gn". La figure 8A représente une forme de la n'erre impulsion de données "D(N)" transmise au premier TFT "Tl", correspondant à la première extrémité de la (n)ième ligne de grille "Gn" et la figure 8B représente une forme de la nième impulsion de données "D(N)" transmise au mième TFT "Tm" correspondant à la 5 seconde extrémité de la (n)ième ligne de grille "Gn". Par exemple, l'impulsion de grille "G(N)" peut être délivrée à la (n)ième :ligne de grille "Gn" et l'impulsion de données "D(N)" peut être délivrée à la pluralité de lignes de données "Dl" à "Dm" au même moment. L'impulsion de grille "G(N)" et l'impulsion de données "D(N)" ont chacune une 10 période de temps de montée et de temps de descente. Une tension de l'impulsion de grille "G(N)" et de l'impulsion de données "D(N)" augmente à partir d'une valeur initiale jusqu'à une valeur finale au cours du temps de montée et diminue à partir de la valeur finale jusqu'à la valeur initiale au cours du temps de descente. La tension de l'impulsion de grille "G(N)" et l'impulsion de données "D(N)" sont chacune mainte- 15 nues à un niveau de tension constant pendant une période de temps entre son temps de montée respectif et le temps de descente. Lorsque l'impulsion de grille "G(N)" monte afin d'avoir une tension supérieure à une tension seuil "Vth", les premier à rn;ème TFT "Tl" à "Tm" sont mis sous, tension et l'impulsion de données "D(N)" est appliquée au condensateur de cristaux liquides "CLc" pour charger le condensateur de 20 cristaux liquides "CLc". Lorsque l'impulsion de grille "G(N)" descend afin d'avoir une tension inférieure à la tension seuil "Vth", les premier à m1ème TFT "Tl" à "Tm" sont mis hors tension et l'impulsion de données "D(N)" cesse d'être appliquée au condensateur de cristaux liquides "CLc'". Pour cette raison, l'impulsion de données "D(N) " charge le condensateur de 25 cristaux liquides "CLc" dans la première région de pixels "PXL1" au cours d'une première période de temps de charge "Ta(l)" et charge le condensateur de cristaux liquides "CLc" dans la m1ème région de pixels "PXLm" au cours d'une m'erre période de temps de charge "Ta(m)". En outre, le premier TFT "Ti" est mis hors tension après que l'impulsion de grille "G(N)" est descendue au cours d'une première période 30 de temps d'arrêt "Tb(l)" afin d'avoir la tension de seuil "Vth" et le mième TFT "Tm" est mis hors tension après que l'impulsion de grille "G(N) " est descendue au cours d'une mième période de temps d'arrêt "Tb(m)" afin d'avoir la tension de seuil "Vth". Le signal d'alimentation "Vf' est appliqué à la (n)ième ligne de grille "Gn" en mettant sous tension le (n)10' TFT d'alimentation "Tfn" en synchronisation avec le 35 signal de commande d'alimentation "Vfûcon" correspondant au rythme de descente de l'impulsion de grille "G(N)". Etant donné que le signal d'alimentation "Vf' a la tension de niveau bas "Vgl" d'environ --10 V à -5, la (n)ième ligne de grille "Gn" peut être chargée rapidement jusqu'à la tension de niveau "Vgl". Dans la mième région de R VBrevets126000,26002-06I IZi-tradTXT doc dccernbre 2006 - 14.24 2903215 15 pixels "PXLm", la m1eme période de temps d'arrêt "Tb(m)" est raccourcie et la m1ei période de temps de charge "Ta(m)" est allongée en comparaison de celles de la technique apparentée. Pour cette raison, le temps disponible pour charger le condensateur de cristaux liquides "CLc" avec l'impulsion de données "D(N)" est augmenté 5 de sorte que les molécules de cristal liquide peuvent être réalignées de manière suffisante et que le facteur de transmission requis peut être obtenu. En plus, la première période de temps de charge "Ta(l)" et la m'eme période de temps de charge "Ta(m)" sont sensiblement égales entre elles en terme de durée, et la première période de temps d'arrêt "Tb(l)" et la m1ème période de temps d'arrêt "Tb(l)" 10 sont sensiblement égales entre elles en terme de durée. Donc, la première région de pixels "PXLI" et la m'erre région de pixels "PXLm" peuvent avoir sensiblement la même période de temps disponible pour charger l'impulsion de données "D(N)" quel que soit le retard de RC, et un affichage d'effets de détérioration de qualité tels qu'une persistance et un scintillement d'image peuvent être réduits voire éliminés. 15 La figure 9 est un schéma de principe simplifié représentant un dispositif d'affichage à cristaux liquides selon un mode de réalisation de la présente invention. Sur la figure 9, un dispositif d'affichage à cristaux liquides (LCD) comporte un panneau à cristaux liquides 110, un dispositif de commande de rythme 120, un dispositif de pilotage de grille 130, un dispositif de pilotage de données 140, un dispositif 20 délivrant des tensions sources 150 et un circuit de commande d'alimentation 160. Une pluralité de lignes de grille "GI" à "Gn" et une pluralité de lignes de données "Dl" à "Dm" sont formées dans le panneau à cristaux liquides 110 et sont entraînées respectivement par le dispositif de pilotage de grille 130 et le dispositif de pilotage de données 140. La pluralité de lignes de grille "GI" à "Gn" et la pluralité de 25 lignes de données "Dl" à "Dm" se croisent entre elles pour définir une pluralité de régions de pixels. Pour chaque région de pixels, un transistor en couche mince (TFT) "T" est raccordé à la ligne de grille correspondante et à la ligne de données correspondante, et un condensateur de cristaux liquides (non représenté) raccordé au TFT "T" est formé dans chaque région de pixels. Le condensateur de cristaux liquides est 30 mis sous tension/hors tension par le TFT "T", modulant de ce fait le facteur de transmission d'une lumière incidente et affichant des images. Une pluralité de TFT d'alimentation "Tfl" à "Tfn" sont raccordés aux extrémités de la pluralité de lignes de grille "G1" à "Gn", respectivement. Des données RGB et des signaux de synchronisation de rythme, tels que des 35 signaux d'horloge, des signaux de synchronisation horizontale, des signaux de synchronisation verticale et des signaux d'activation de données, sont entrés à partir d'un système
de pilotage externe (non représenté), tel qu'un ordinateur personnel, dans le dispositif de commande de rythme 120 au travers d'une interface (non repré- R Brevets' 26000`26002-061 127-tradTXT doe - 6 décembre 2006 24 2903215 16 sentée). Le dispositif de commande de rythme 120 génère des signaux de commande de grille pour le dispositif de pilotage de grille 130, comportant une pluralité de circuits intégrés (CI) de grille, et des signaux de commande de données pour le dispositif de pilotage de données 140, comportant une pluralité de CI de données. De 5 plus, le dispositif de commande de rythme 120 sort des signaux de données pour le dispositif de pilotage de données 140. Le dispositif de commande de rythme 120 génère en outre un signal d'activation de sortie de grille "GOE" de sorte que le dispositif de pilotage de grille 130 peut sortir un signal de grille. Le dispositif de pilotage de grille 130 commande le fonctionnement de mise en 10 marche/arrêt des transistors en couche mince (TFT) dans le panneau à cristaux liquides 110 selon les signaux de commande de grille provenant du dispositif de commande de rythme 120. Le dispositif de pilotage de grille 130 active de manière séquentielle la pluralité de lignes de grille "G1" à "Gn". Par conséquent, les signaux de données provenant du dispositif de pilotage de données 140 sont délivrés aux 15 électrodes de pixel dans les régions de pixels du panneau à cristaux liquides 110 au travers des TFT "T". Le dispositif délivrant des tensions source 150 délivre des tensions source aux éléments du dispositif LCD et une tension commune au panneau à cristaux liquides 110. Le dispositif délivrant des tensions source 150 peut générer une tension de niveau bas "Vgl" qui peut être utilisée en tant que le signal d'alimen- 20 tation "Vf' (sur la figure 7). Le dispositif de pilotage 140 détermine des tensions de référence pour les signaux de données selon les signaux de commande de données et sort les tensions de référence déterminées pour le panneau à cristaux liquides 110 afin de commander un angle de rotation des molécules de cristal liquide.
25 Le circuit de commande d'alimentation 160 peut comporter un générateur de signaux d'alimentation et un générateur de signaux de commande d'alimentation générant un signal d'alimentation "Vf' (sur la figure 7) et un signal de commande d'alimentation "Vfùcon" (sur la figure 7), respectivement. Le signal d'alimentation "Vf' (sur la figure 7) est délivré à la pluralité de TFT d'alimentation "Tfl" à "Tfn" au 30 travers d'une ligne de signal d'alimentation "FSL" et le signal de commande d'alimentation "Vfûcon" (sur la figure 7) est délivré à la pluralité de TFT d'alimentation "Tfl" à "Tfn" au travers d'une ligne de commande d'alimentation "FSL". Par exemple, le circuit de commande d'alimentation 160 peut comporter un registre à décalage de niveaux. Le signal d'activation de sortie de grille (GOE) du dispositif de 35 commande de rythme 120 peut être délivré au registre à décalage de niveaux du circuit de commande d'alimentation 160 et amplifié afin d'être utilisé en tant que le signal de commande d'alimentation "Vfûcon" (sur la figure 7). R VBrevetsV26000A226002-06I 127-tradJXT dm: 6 décembre 2006 - 1624 2903215 17 Dans le dispositif d'affichage à cristaux Iiquides et le procédé de pilotage du dispositif d'affichage à cristaux liquides selon la présente invention, les effets de détérioration de qualité d'affichage tels qu'un scintillement, une luminosité non uni-forme et une diaphonie verticale et une persistance d'image résultant d'une déforma- 5 tion de l'impulsion de grille due au retard de RC de la ligne de grille peuvent être réduits ou éliminés, fournissant de ce fait des images de qualité d'affichage élevée. Bien entendu, l'invention n'est pas limitée aux exemples de réalisation ciûdessus décrits et représentés, à partir desquels on pourra prévoir d'autres modes et d'autres formes de réalisation, sans pour autant sortir du cadre de l'invention. Ainsi, 10 diverses modifications et variations peuvent apparaître à l'homme du métier qui restent comprises dans la portée des revendications. R ' Breeets126000 26002-061 127-tradTXT doc - 6 décembre 2006 - 17:24 35

Claims (30)

REVENDICATIONS
1. Circuit de pilotage pour un dispositif d'affichage à cristaux liquides (LCD) comprenant : - une ligne de grille (Gl à Gn) ; - une ligne de données (Dl à Dm) croisant la ligne de grille (G1 à Gn) ; - un transistor en couche mince (TFT) d'alimentation (Tfl à Tfn) raccordé à la ligne de grille (G1 à Gn) ; - une ligne de commande d'alimentation (FCL) raccordée au transistor en 10 couche mince d'alimentation (Tfl à Tfn) pour mettre en service le transistor en couche mince d'alimentation (Tfl à Tfn) ; et -une ligne de signal d'alimentation (FSL) raccordée au transistor en couche mince d'alimentation (Tfl à Tfn) pour délivrer un signal d'alimentation (VO à la ligne de grille (G1 à Gn). 15
2. Circuit de pilotage selon la revendication 1, comprenant en outre un dispositif de pilotage de grille (130) destiné à délivrer une impulsion de grille (Vgl à Vgn) ayant une tension parmi une tension de niveau bas (Vgl) destinée à mettre hors tension un transistor en couche mince (T1 à Tm) raccordé à la ligne de grille (GI à 20 Gn) et une tension de niveau haut (Vgh) destinée à mettre sous tension le transistor (Tl à Tm).
3. Circuit de pilotage selon la revendication 2, comprenant en outre un circuit de commande d'alimentation (160) comportant un générateur de signaux 25 d'alimentation destiné à délivrer le signal d'alimentation (VO à la ligne de signal d'alimentation (FSL) et un générateur de signaux de commande d'alimentation destiné à délivrer un signal de commande d'alimentation (Vfùcon) à la ligne de commande d'alimentation (FCL) afin de mettre sous tension le transistor en couche mince (TFT) d'alimentation (Tfl à Tfn), dans lequel le signal d'alimentation (VO a la 30 tension de niveau bas (Vgl).
4. Circuit de pilotage selon la revendication 2, dans lequel le signal d'alimentation (VO a une tension dans les limites d'une plage d'environ -10 V à environ --5 V.
5. Circuit de pilotage selon l'une quelconque des revendications 2 à 4, dans lequel le signal de commande d'alimentation (Vfûcon) a la tension de niveau haut (Vgh) R \Brevets 2600026002-061 1 _7. radTXT doc 6 décembre 2006 - 18'24 35 2903215 19
6. Circuit de pilotage selon l'une quelconque des revendications 2 à 5, dans lequel le signal de commande d'alimentation (Vfûcon) a une tension dans les limites d'une plage d'environ 20 V à environ 30 V. 5
7. Circuit de pilotage selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, dans lequel le signal de commande d'alimentation (Vfûcon) est une impulsion synchronisée avec le front arrière de l'impulsion de grille (Vgl à Vgn).
8. Circuit de pilotage selon l'une quelconque des revendications 2 à 7, comprenant en outre : - un dispositif de commande de rythme (120) destiné à commander le dispositif de pilotage de grille (130), dans lequel le signal de commande d'alimentation (Vfûcon) est une impulsion synchronisée avec un front de montée d'un signal GOE généré par le dispositif de 15 commande de rythme (120).
9. Circuit de pilotage selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, dans lequel le transistor en couche mince d'alimentation (Tfl à Tfn) a une électrode de grille, une électrode source et une électrode drain, en ce que l'électrode source est 20 raccordée à la ligne de signal d'alimentation (FSL) et l'électrode drain est raccordée à la ligne de grille (G1 à Gn).
10. Circuit de pilotage selon l'une quelconque des revendications 2 à 9, comprenant en outre : 25 - un dispositif de pilotage de données (140) raccordé à la ligne de données (DI à Dm) afin de délivrer des impulsions de données (Dm) à la ligne de données (Dl à Dm) ; et - un dispositif de commande de rythme (120) raccordé au dispositif de pilotage de grille (130), au dispositif de pilotage de données (140) et au circuit 30 de commande d'alimentation (160).
11. Circuit de pilotage selon la revendication 10, dans lequel le circuit de commande d'alimentation (160) est intégré avec le dispositif de commande de rythme (120).
12. Circuit de pilotage selon l'une quelconque des revendications 2 à I 1, dans lequel le transistor en couche mince (TFT) d'alimentation (Tfl à Tfn) et le R '.Brecets126000A26002-06I 127-tradTXI doc - 6 décembre 2006 -19123 2903215 20 dispositif de pilotage de grille (130) sont raccordés aux extrémités opposées de la ligne de grille (G1 à Gn), respectivement.
13. Procédé de pilotage d'un dispositif d'affichage à cristaux liquides 5 (LCD), comprenant les étapes consistant à : - appliquer une impulsion de grille (Vgl à Vgn) à une ligne de grille (G1 à Gn) du dispositif d'affichage à cristaux liquides (LCD) ; et - délivrer une impulsion de signal d'alimentation synchronisée avec l'impulsion de grille (Vgl à Vgn) à la ligne de grille (G1 à Gn). 10
14. Procédé selon la revendication 13, dans lequel l'impulsion de signal d'alimentation est synchronisée avec un front de descente de l'impulsion de grille (Vgl à Vgn).
15. Procédé selon la revendication 13 ou 14, dans lequel l'étape consistant à délivrer une impulsion de signal d'alimentation à la ligne de grille (G1 à Gn) comprend les étapes consistant à : - délivrer une impulsion de commande d'alimentation synchronisée avec l'impulsion de grille (Vgl à Vgn) à un élément de commutation raccordé à 20 la ligne de grille (Gi à Gn) ; et - délivrer une tension de signal d'alimentation à l'élément de commutation.
16. Procédé selon la revendication 15, dans lequel l'étape consistant à délivrer une tension de signal d'alimentation à l'élément de commutation comporte 25 l'étape consistant à délivrer un signal d'alimentation (VO afin de commander l'élément de commutation en synchronisation avec l'impulsion de commande d'alimentation.
17. Procédé selon la revendication 15 ou 16, dans lequel l'élément de 30 commutation est un transistor en couche mince (T1 à Tm).
18. Procédé selon la revendication 17, dans lequel l'impulsion de grille (Vgl à Vgn) a une tension parmi une tension de niveau bas (Vgl) destinée à mettre hors tension le transistor en couche mince (Tl à Tm) et une tension de niveau haut 35 (Vgh) destinée à mettre sous tension le transistor en couche mince (Tl à Tm). RVBrevetsV26000A26002-061 1 2 7-IradTXT doc - 6 décembre 2000 - 20'24 2903215 21
19. Procédé selon la revendication 18, dans lequel la tension de signal d'alimentation a la tension de niveau bas (Vgl) et l'impulsion de commande d'alimentation a la tension de niveau haut (Vgh) 5
20. Procédé selon la revendication 19, dans lequel la tension de signal d'alimentation a une tension dans les limites d'une plage d'environ -10 v à environ -5 V.
21. Procédé selon la revendication 19, dans lequel l'impulsion de 10 commande d'alimentation a une tension dans les limites d'une plage d'environ 20 V à environ 30 V.
22. Procédé selon l'une quelconque des revendications 13 à 21, dans lequel l'impulsion de grille (Vgl à Vgn) et l'impulsion de signal d'alimentation sont 15 délivrées à des extrémités opposées de la ligne de grille (G1 à Gn), respectivement.
23. Procédé selon l'une quelconque des revendications 13 à 22, comprenant en outre l'étape consistant à fournir un dispositif de commande de rythme (120) destiné à commander le dispositif de pilotage de grille (130), dans lequel l'impulsion de signal d'alimentation est synchronisée avec un front de montée d'un signal GOE généré par le dispositif de commande de rythme (120).
24. Procédé selon l'une quelconque des revendications 13 à 23, dans lequel l'impulsion de signal d'alimentation est délivrée à la ligne de grille (G1 à Gn) 25 au cours d'une période de temps ayant une plage d'environ 1 s à environ 3 s.
25. Dispositif d'affichage à cristaux liquides (LCD) comprenant : - une ligne de grille (G1 à Gn) croisant une ligne de données (Dl à Dm) sur un premier substrat ; 30 - un second substrat séparé du premier substrat d'une distance prédéterminée ; - une couche de cristaux liquides disposée entre les premier et second substrats ; - un transistor en couche mince (TFT) d'alimentation (Tfl à Tfn) raccordé à 35 la ligne de grille (G1 à Gn) ; - une ligne de commande d'alimentation (FCL) raccordée au transistor en couche mince (TFT) d'alimentation (Tfl à Tfn) afin de mettre sous tension R.ABrecetsV26000A26002-06 1 1 2 î-tradTXT. doc - 6 décembre 2006 -21'24 2903215 22 le transistor en couche mince (TFT) d'alimentation (Tfl à Tfn) ; et - une ligne de signal d'alimentation (FSL) raccordée au transistor en couche mince (TFT) d'alimentation (Tfl à Tfn) afin de délivrer un signal d'ali-5 mentation (VO à la ligne de grille (Gl à Gn).
26. Dispositif d'affichage à cristaux liquides selon la revendication 25, comprenant en outre : - -un dispositif de pilotage de grille (130) destiné à délivrer une impulsion de 10 grille (Vgl à Vgn) ayant une tension parmi une tension de niveau bas (Vgl) destinée à mettre hors tension un transistor en couche mince (Tl à Tm) raccordé à la ligne de grille (Gl à Gn) et une tension de niveau haut (Vgh) destinée à mettre sous tension le transistor en couche mince (Tl à Tm) ; et - un dispositif de commande de rythme (120) destiné à commander le dispo- 15 sitif de pilotage de grille (130) ; et - un circuit de commande d'alimentation (160) comportant un générateur de signaux d'alimentation destiné à délivrer le signal d'alimentation à la ligne de signal d'alimentation (FSL) et un générateur de signaux de commande d'alimentation destiné à délivrer un signal de commande d'alimentation 20 (Vfûcon) à la ligne de commande d'alimentation (FCL) afin de mettre sous tension le transistor en couche mince (TFT) d'alimentation (Tfl à Tfn), dans lequel le signal d'alimentation (VO a la tension de niveau bas (Vgl).
27. Dispositif d'affichage à cristaux liquides selon la revendication 26, dans lequel le signal de commande d'alimentation (Vfûcon) est une impulsion synchronisée avec un front de descente de l'impulsion de grille (Vgl à Vgn).
28. Dispositif d'affichage à cristaux liquides selon l'une quelconque des revendications 26 ou 27, dans lequel le signal de commande d'alimentation (Vfûcon) est une impulsion synchronisée avec un front de montée d'un signal GOE généré par le dispositif de commande de rythme (.120).
29. Dispositif d'affichage à cristaux liquides selon l'une quelconque des revendications 26 à 28, dans lequel le transistor en couche mince (TFT) d'alimenta- tion (Tfl à Tfn) et le dispositif de pilotage de grille (130) sont raccordés aux extré- mités opposées de la ligne de grille (Gl à Gn), respectivement. R `'8revets,.2600012 600 2-06 1 1 2 7-tradTXT doc - 6 décembre 2006 - 22/24 2903215 23
30. Dispositif d'affichage à cristaux liquides selon l'une quelconque des revendications 25 à 29, dans lequel le transistor en couche mince (TFT) d'alimentation (Tfl à Tfn) a une électrode de grille, une électrode source et une électrode drain, en ce que l'électrode de grille est raccordée à la ligne de commande d'alimentation 5 (FCL), en ce que l'électrode source est raccordée à la ligne de signal d'alimentation (FSL) et l'électrode drain est raccordée à la ligne de grille (Gl à Gn). ' Brevets\26000 2 600 2-06 1 I27-IradTXT doc - 6 décembre 2006 - 23'24
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