JP2001004974A - 液晶駆動回路 - Google Patents

液晶駆動回路

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JP2001004974A
JP2001004974A JP11172789A JP17278999A JP2001004974A JP 2001004974 A JP2001004974 A JP 2001004974A JP 11172789 A JP11172789 A JP 11172789A JP 17278999 A JP17278999 A JP 17278999A JP 2001004974 A JP2001004974 A JP 2001004974A
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video signal
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common electrode
switching
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Fukuji Higuchi
福司 樋口
Mitsuo Mori
光雄 森
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Sanyo Electric Co Ltd
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Sanyo Electric Co Ltd
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Abstract

(57)【要約】 【課題】映像信号及び液晶の共通電極を正転、反転する
ことにより、液晶の駆動を行う場合に映像信号が印加さ
れる増幅器のダイナミックレンジを広く確保する。 【解決手段】第1のダイナミックレンジを有する演算増
幅器1と第2のダイナミックレンジを有する第2の演算
増幅器が並列に設けられ、第1及び第2の演算増幅器
1,2の出力によって液晶パネル3を駆動する。切換ス
イッチ4a,4bは共通電極信号COMによって制御さ
れ、第1及び第2の演算増幅器1,2のいずれかに切換
えを行う。共通電極信号COMがHレベルのとき(正転
時)には、切換えスイッチ4aが閉じ、切換えスイッチ
4bは開く。これにより、第1の演算増幅器1のみが機
能し、第2の演算増幅器2は電源電位VCC及び接地電
位VSSから切り離され機能しない。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、液晶駆動回路に関
し、特に、映像信号及び液晶の共通電極を正転、反転す
ることにより、液晶の駆動を行う液晶駆動回路におい
て、映像信号の増幅器のダイナミックレンジを広く確保
した液晶駆動回路に関する。
【0002】
【従来の技術】近年、液晶パネルの大画面化、高精細化
の要求に応えて、反射型低温P−Si液晶パネルが開発
されている。この種の液晶パネルを駆動するための液晶
駆動回路を図5に示す。RGBのデジタル映像信号がD
/A変換器51の入力端子52に印加され、アナログ映
像信号に変換されるとともに、適正な解像度を得るため
に、いわゆるガンマ補正が行われる。すなわち、液晶パ
ネルにおいては、液晶に対する印加電圧と透過率との関
係がリニアではない。特に、階調値の低い黒レベル付近
では、印加電圧に対して透過率の変化が小さい。従っ
て、黒レベル付近では、印加電圧の変化に対して階調
(光透過率)の変化が少なく、この領域での解像度が低
下してしまう。これを補正して全領域で適正な解像度と
するように補正するのが、ガンマ補正である。
【0003】電圧利得1の演算増幅器53は、この変換
されたアナログ映像信号を低インピーダンスで出力し、
液晶パネル54を駆動する。ここで、液晶パネル54
は、容量値Cの容量性負荷とみなせる。
【0004】ところで、特開平8−179364号公報
に記載されているように、液晶パネルでは、液晶に長い
時間一定の電圧をかけておくと、液晶がやきつき、特性
が劣化する。このため、入力映像信号を一定周期ごとに
反転させる交流駆動を行うのが一般的である。しかし、
交流駆動では大きな駆動電圧が必要となる。そこで、液
晶の共通電極の電位を反転すると同時に映像信号の極性
を反転させることにより、低電圧駆動が可能となる。こ
の反転周期に関しては、フレーム反転、フィールド反
転、1H(1水平走査)反転などが知られている。
【0005】図6は、上記の1H反転による演算増幅器
53に印加されるアナログ映像信号SIGと共通電極に
印加される信号(以下、共通電極信号COMという)を
示す波形図である。図に示すように、1H期間毎に、ア
ナログ映像信号SIGと共通電極信号COMは、反転を
繰り返す。ここで、正転の場合は、共通電極信号はHレ
ベルであり、映像信号SIGは、黒レベルVbと白レベ
ルVwの間で変化する。一方、反転の場合は、共通電極
信号はLレベルであり、映像信号SIGは、反転された
黒レベルVb‘と白レベルVw‘の間で変化する。
【0006】
【発明が解決しようとする課題】上記従来例のように映
像信号及び液晶の共通電極を正転、反転することによ
り、液晶の駆動を行う場合、図6に示すように、映像信
号の変化する電圧範囲(Vb〜Vb‘)が広くなる。そ
うすると、この映像信号の印加される演算増幅器は、相
当広いダイナミックレンジが必要とされるが、従来のベ
ーシック型の演算増幅器では、一定の限界があった。こ
のため、ダイナミックレンジが満足できず、スルーレー
トが早い、液晶パネルの画像の歪みが大きいなどの問題
を生じていた。
【0007】本発明は、上記の課題に鑑みて為されたも
のであり、ダイナミックレンジの問題を解消した液晶駆
動回路を提供することを目的としている。
【0008】
【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため
に、本発明は、映像信号及び液晶の共通電極を正転、反
転することにより、液晶の駆動を行う液晶駆動回路にお
いて、第1のダイナミックレンジで映像信号を増幅する
第1の増幅器と、第2のダイナミックレンジで映像信号
を増幅する第2の増幅器と、前記第1及び第2の増幅器
を切換える切換手段とを備え、前記切換手段は、前記映
像信号及び液晶の共通電極が正転したときに、第1の増
幅器に切換え、前記映像信号及び液晶の共通電極が反転
したときに、第2の増幅器に切換えるようにしたことを
特徴としている。
【0009】本発明によれば、映像信号及び液晶の共通
電極が正転、反転する毎に、それぞれに応じたダイナミ
ックレンジを有する増幅器に切換えることによって、ダ
イナミックレンジを広く確保することができる。
【0010】また、前記の切換手段は、第1の増幅器に
切換えるときに、第2の増幅器の出力をハイインピーダ
ンス状態にし、第2の増幅器に切換えるときに、第1の
増幅器の出力をハイインピーダンス状態にすることを特
徴としている。
【0011】これにより、切換時に不使用の増幅器をデ
ィスエーブルにするとともに、消費電流を抑えることが
できる。
【0012】さらに、前記第1の増幅器は、Pチャネル
型の演算増幅器であり、前記第2の増幅器は、Nチャネ
ル型の演算増幅器であることを特徴としている。
【0013】Pチャネル型の演算増幅器とNチャネル型
の演算増幅器とは、回路構成上、ダイナミックレンジが
相違することを利用し、第1及び第2の増幅器を構成す
ることができる。
【0014】
【発明の実施の形態】次に、本発明の実施形態に係る液
晶駆動回路を図1乃至図4を参照しながら説明する。図
1は、本発明の実施形態に係る液晶駆動回路を示す回路
図である。図に示すように、第1のダイナミックレンジ
を有する演算増幅器1と第2のダイナミックレンジを有
する第2の演算増幅器が並列に設けられ、第1及び第2
の演算増幅器1,2の出力によって液晶パネル3を駆動
する。
【0015】そして、切換手段としての切換スイッチ4
a,4bは共通電極信号COMによって制御され、第1
及び第2の演算増幅器1,2のいずれかに切換えを行
う。
【0016】すなわち、共通電極信号COMがHレベル
のとき(正転時)には、切換えスイッチ4aが閉じ、切
換えスイッチ4bは開く。これにより、第1の演算増幅
器1のみが機能し、第2の演算増幅器2は電源電位VC
C及び接地電位VSSから切り離され機能しない。一
方、共通電極信号COMがLレベルのとき(反転時)に
は、切換えスイッチ4aが開き、切換えスイッチ4bは
閉じる。これにより、第2の演算増幅器2のみが機能
し、第1の演算増幅器1は電源電位VCC及び接地電位
VSSから切り離され機能しない。
【0017】RGBのデジタル映像信号はD/A変換機
5の入力端子6に印加され、アナログ映像信号に変換さ
れるとともに、適正な解像度を得るために、いわゆるガ
ンマ補正が行われる。第1及び第2の演算増幅器1,2
の非反転入力には、このD/A変換器5の出力が印加さ
れる。
【0018】そして、第1及び第2のダイナミックレン
ジは、このガンマ補正がなされたD/A変換器5の出力
に応じて選ばれる。すなわち、図2に示すように、D/
A変換器5の出力は、階調に応じたデジタル映像信号を
ガンマ補正した曲線として得られる。この例では、8ビ
ットのデジタルデータによって表される64個の階調値
をアナログ変換している。
【0019】そして、正転の場合には、比較的低い電圧
範囲(Vb〜Vw)に変換され、反転の場合には、ガン
マ曲線は反転され、比較的高い電圧範囲(Vb‘〜V
w’)に変換される。したがって、正転の場合には、第
1の演算増幅器1の第1のダイナミックレンジを比較的
低い電圧範囲(Vb〜Vw)を含む範囲に設定すればよ
い。
【0020】また、反転の場合には、第2の演算増幅器
2の第2のダイナミックレンジを比較的高い電圧範囲
(Vb‘〜Vw’)を含む範囲に設定すればよい。この
ように、第1及び第2の演算増幅器1,2のダイナミッ
クレンジを個別に調整し、映像信号及び液晶の共通電極
を正転、反転に応じて、これらを切換え動作させること
により、広いダイナミックレンジを確保することができ
る。
【0021】次に、上記の第1の演算増幅器1及び切換
スイッチ4aの具体的な回路構成を図3を参照しながら
説明する。図において、11は、Nチャネル型のベーシ
ックオペアンプであって、Nチャネル型MOSトランジ
スタ12,13によって差動アンプを構成している。M
OSトランジスタ13のゲートにはアナログ映像信号S
IGが印加されている。
【0022】このNチャネル型のベーシックオペアンプ
11のダイナミックレンジ(第1のダイナミックレン
ジ)は、映像信号及び液晶の共通電極を正転した場合の
映像信号の出力電圧範囲(Vb〜Vw)を含むように設
定することができる。Nチャネル型のベーシックオペア
ンプ11では、差動アンプがNチャネル型MOSトラン
ジスタ12,13によって構成されており、入力ゲート
電圧が低くなるとトランジスタのインピーダンスが高く
ななるため、動作しなくなる。すなわち、ダイナミック
レンジは高電圧側に広くなる。
【0023】14は、Nチャネル型の定電流MOSトラ
ンジスタであり、定電圧発生回路15によって発生され
た電圧によって制御されている。定電圧発生回路15
は、Pチャネル型MOSトランジスタ16とNチャネル
型MOSトランジスタ17とを縦列に接続することによ
って構成されている。18は、Nチャネル型のベーシッ
クオペアンプ11の出力回路であり、差動アンプの出力
が印加されたPチャネル型MOSトランジスタ19と、
Nチャネル型の定電流MOSトランジスタ20によって
構成されている。
【0024】21及び22は切換スイッチ4aに相当す
るNチャネル型MOSトランジスタ及びPチャネル型M
OSトランジスタである。Nチャネル型MOSトランジ
スタ21のドレインは定電流MOSトランジスタ14,
20のゲートに接続され、インバータ23によって反転
された共通電極信号COMに基づいてオンオフする。P
チャネル型MOSトランジスタ22は、Pチャネルトラ
ンジスタ19のゲートに接続され、共通電極信号COM
に基づいてオンオフする。
【0025】いま、共通電極信号COMがHレベルにな
ったとすると(正転の場合)、切換用MOSトランジス
タ21,22はいずれもオフするため、第1の演算増幅
回路1は動作状態となる。一方、共通電極信号COMが
Lレベルになったとすると(反転の場合)、切換用MO
Sトランジスタ21,22はいずれもオンする。また、
定電圧発生回路15のMOSトランジスタ16もオフす
る。
【0026】これにより、定電流MOSトランジスタ1
4,20は強制的にオフする。また、MOSトランジス
タ22がオンすることによってMOSトランジスタ19
が強制的にオフする。すなわち、Nチャネル型のベーシ
ックオペアンプ11は、電源電位VCC及び接地電位V
SSから切り離され、その出力はハイインピーダンス状
態となる。
【0027】次に、上記の第2の演算増幅器2及び切換
スイッチ4bの具体的な回路構成を図4を参照しながら
説明する。図において、31は、Pチャネル型のベーシ
ックオペアンプであって、Pチャネル型MOSトランジ
スタ32,33によって差動アンプを構成している。M
OSトランジスタ33のゲートにはアナログ映像信号S
IGが印加されている。
【0028】このPチャネル型のベーシックオペアンプ
31のダイナミックレンジ(第2のダイナミックレン
ジ)は、映像信号及び液晶の共通電極を正転した場合の
映像信号の出力電圧範囲(Vb‘〜Vw’)を含むよう
に設定することができる。Pチャネル型のベーシックオ
ペアンプ11では、差動アンプがPチャネル型MOSト
ランジスタ32,33によって構成されており、入力ゲ
ート電圧が高くなるとトランジスタのインピーダンスが
高くなるため、動作しなくなる。すなわち、ダイナミッ
クレンジは低電圧側に広くなる。
【0029】34は、Pチャネル型の定電流MOSトラ
ンジスタであり、定電圧発生回路35によって発生され
た電圧によって制御されている。定電圧発生回路35
は、Pチャネル型MOSトランジスタ36とNチャネル
型MOSトランジスタ37とを縦列に接続することによ
って構成されている。38は、Pチャネル型のベーシッ
クオペアンプ31の出力回路であり、差動アンプの出力
が印加されたNチャネル型MOSトランジスタ39と、
Pチャネル型の定電流MOSトランジスタ40によって
構成されている。
【0030】41及び42は切換スイッチ4bに相当す
るPチャネル型MOSトランジスタ及びNチャネル型M
OSトランジスタである。Pチャネル型MOSトランジ
スタ41のドレインは定電流MOSトランジスタ34,
40のゲートに接続され、インバータ43によって反転
された共通電極信号COMに基づいてオンオフする。N
チャネル型MOSトランジスタ42は、Nチャネルトラ
ンジスタ39のゲートに接続され、共通電極信号COM
に基づいてオンオフする。
【0031】いま、共通電極信号COMがHレベルにな
ったとすると(正転の場合)、MOSトランジスタ4
1,42はいずれもオンする。また、定電圧発生回路3
5のMOSトランジスタ37もオフする。
【0032】これにより、定電流MOSトランジスタ3
4,40は強制的にオフする。また、MOSトランジス
タ42がオンすることによってMOSトランジスタ39
が強制的にオフする。すなわち、Pチャネル型のベーシ
ックオペアンプ31は、電源電位VCC及び接地電位V
SSから切り離され、その出力はハイインピーダンス状
態となる。
【0033】一方、共通電極信号COMがLレベルにな
ったとすると(反転の場合)、MOSトランジスタ4
1,42はいずれもオンする。これにより、第2の演算
増幅回路2は動作状態となる。
【0034】
【発明の効果】以上説明したように、映像信号及び液晶
の共通電極を正転、反転することにより、液晶の駆動を
行う場合に映像信号が印加される増幅器のダイナミック
レンジを広く確保することが可能になる。これにより、
スルーレートや画像の歪みの問題を解決することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の実施形態に係る液晶駆動回路を示す回
路図である。
【図2】アナログ変換された映像信号出力と階調との関
係を示す図である。
【図3】本発明の実施形態に係る第1の演算増幅器及び
切換手段の具体的な回路構成を示す回路図である。
【図4】本発明の実施形態に係る第2の演算増幅器及び
切換手段の具体的な回路構成を示す回路図である。
【図5】従来例に係る液晶駆動回路を示す回路図であ
る。
【図6】1H反転によるアナログ映像信号と共通電極に
印加される信号との関係を示す波形図である。
【符号の説明】
1 第1の演算増幅器 2 第2の演算増幅器 3 液晶パネル 4a,4b 切換手段 5 D/A変換器
フロントページの続き Fターム(参考) 2H093 NA07 NA43 NA53 NC11 NC13 NC65 ND36 ND39 5C006 AA01 AA16 AA22 AC27 AC28 AF46 AF51 AF52 AF82 BB15 BF24 BF25 BF34 FA15 FA22 5C080 AA10 BB05 CC03 DD05 DD08 FF11 JJ02 JJ03 JJ04 JJ05

Claims (4)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】映像信号及び液晶の共通電極を正転、反転
    することにより、液晶の駆動を行う液晶駆動回路におい
    て、第1のダイナミックレンジで映像信号を増幅する第
    1の増幅器と、第2のダイナミックレンジで映像信号を
    増幅する第2の増幅器と、前記第1及び第2の増幅器を
    切換える切換手段とを備え、前記切換手段は、前記映像
    信号及び液晶の共通電極が正転したときに、第1の増幅
    器に切換え、前記映像信号及び液晶の共通電極が反転し
    たときに、第2の増幅器に切換えるようにしたことを特
    徴とする液晶駆動回路。
  2. 【請求項2】映像信号及び液晶の共通電極を正転、反転
    することにより、液晶の駆動を行う液晶駆動回路におい
    て、液晶の階調に応じたデジタル映像信号をアナログ映
    像信号に変換するとともに該アナログ映像信号のガンマ
    補正を行うD/A変換器と、該アナログ映像信号を第1
    のダイナミックレンジで増幅する第1の増幅器と、該ア
    ナログ映像信号を第2のダイナミックレンジで増幅する
    第2の増幅器と、前記第1及び第2の増幅器を切換える
    切換手段とを備え、前記切換手段は、前記アナログ映像
    信号及び液晶の共通電極が正転したときに、第1の増幅
    器に切換え、前記アナログ映像信号及び液晶の共通電極
    が反転したときに、第2の増幅器に切換えるようにした
    ことを特徴とする液晶駆動回路。
  3. 【請求項3】前記切換手段は、第1の増幅器に切換える
    ときに、第2の増幅器の出力をハイインピーダンス状態
    にし、第2の増幅器に切換えるときに、第1の増幅器の
    出力をハイインピーダンス状態にすることを特徴とする
    請求項1または請求項2に記載の液晶駆動回路。
  4. 【請求項4】前記第1の増幅器は、Pチャネル型の演算
    増幅器であり、前記第2の増幅器は、Nチャネル型の演
    算増幅器であることを特徴とする請求項1、請求項2、
    請求項3のいずれかに記載の液晶駆動回路。
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