JP2001147671A - 表示装置の駆動方法、その駆動回路、表示装置、および、電子機器 - Google Patents

表示装置の駆動方法、その駆動回路、表示装置、および、電子機器

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JP2001147671A JP32998499A JP32998499A JP2001147671A JP 2001147671 A JP2001147671 A JP 2001147671A JP 32998499 A JP32998499 A JP 32998499A JP 32998499 A JP32998499 A JP 32998499A JP 2001147671 A JP2001147671 A JP 2001147671A
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 階調表示を行う場合の消費電力を低く抑え
る。 【解決手段】 複数の走査線の各々を選択する1水平走
査期間を、前半・後半期間に分割し、前半期間では、T
FDを非導通状態とする非選択電圧を、後半期間では、
TFDを非導通状態とする選択電圧を、それぞれ走査信
号として当該走査線に供給する一方、奇数番目の走査線
が選択された場合には、当該走査線に位置する画素に対
しては右寄変調法を適用するとともに、偶数番目の走査
線が選択された場合、当該走査線に位置する画素に対し
ては左寄変調法を適用して、データ信号Xiとして対応
するデータ線に供給する。これにより、1水平走査期間
あたりのデータ信号Xiの電圧切り替えは、白または黒
表示であれば1回であり、中間階調表示であれば2回で
済むので、電圧切り替えに伴う消費電力が抑えられる。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、パルス幅階調によ
って階調表示を行う際に、さらなる低消費電力化を図っ
た表示装置の駆動方法、その駆動回路、表示装置、およ
び、電子機器に関する。
【0002】
【従来の技術】一般に、携帯用電子機器には、各種の情
報をユーザに示すために表示装置が設けられる。この種
の表示装置は、電気光学材料の電気光学的変化を用いて
表示を行うが、一般には、液晶装置が広く用いられてい
る。一方、近年では、単純なオンオフ(2値)表示のみ
ならず、豊かな中間階調で表示を行うように高階調表示
化が要求されている。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、携帯型
電子機器は、電池駆動が原則であるため、低消費電力で
あることが強く求められているが、周知のように、高階
調表示を行うと、単純なオンオフ表示と比較して、著し
く消費電力が高くなることが知られている。すなわち、
携帯型電子機器に用いられる表示装置には、高階調表示
化と、低消費電力化という一見すると相矛盾する2つの
要求を同時に解決することが求められている。
【0004】本発明は、このような事情に鑑みてなされ
たもので、その目的とするところは、消費電力を低く抑
えた上で、階調表示が可能な表示装置の駆動方法、その
駆動回路、表示装置、および、電子機器を提供すること
にある。
【0005】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため
に、本件第1の発明は、行方向に延在する複数の走査線
と列方向に延在する複数のデータ線との各交差に対応し
て設けられた画素を階調表示させる表示装置の駆動方法
であって、前記複数の走査線の各々を、1水平走査期間
毎に順次選択するとともに、当該1水平走査期間を2つ
の期間に分割した一方の期間において、選択した走査線
に選択電圧を印加し、前記複数の走査線のうち、奇数行
または偶数行のいずれか一方に位置する走査線を選択す
る場合、当該走査線と第1のグループに属するデータ線
との交差に対応する画素に対し、当該1水平走査期間の
一方の期間にあっては、当該一方の期間の始点から階調
に応じた期間が経過するまで点灯電圧を、その一方の期
間の残余期間では非点灯電圧を、それぞれ当該データ線
を介して印加する一方、前記複数の走査線のうち、奇数
行または偶数行のいずれか他方に位置する走査線を選択
する場合、当該走査線と前記第1のグループに属するデ
ータ線との交差に対応する画素に対し、当該1水平走査
期間の一方の期間にあっては、当該一方の期間の終点よ
りも階調に応じた期間手前の時点から当該一方の期間の
終点まで点灯電圧を、その一方の期間の残余期間では非
点灯電圧を、それぞれ当該データ線を介して印加し、い
ずれの場合においても、1水平走査期間の他方の期間に
あっては、前記一方の期間で前記非点灯電圧を印加する
期間、前記点灯電圧を印加し、前記一方の期間で前記点
灯電圧を印加する期間、前記非点灯電圧を印加すること
を特徴としている。
【0006】この第1の発明によれば、奇数行または偶
数行のいずれか一方に位置する走査線と第1のグループ
に属するデータ線との交差に対応する画素では、いわゆ
る左寄変調法によって階調表示が行われる一方、奇数行
または偶数行のいずれか他方に位置する走査線と第1の
グループに属するデータ線との交差に対応する画素で
は、いわゆる右寄変調法によって階調表示が行われる。
これにより、データ線に印加される点灯電圧と非点灯電
圧との切り替え回数が低減される結果、この切り替えに
伴って消費される電力を抑えることが可能となる。
【0007】ここで、第1の発明において、前記第1の
グループに属するデータ線は、前記複数のデータ線のす
べてとすると、データ線を区別しないで済むので、構成
の簡略化が期待できる。
【0008】また、第1の発明において、前記複数の走
査線のうち、奇数行または偶数行のいずれか一方に位置
する走査線を選択する場合、当該走査線と前記第1のグ
ループに属さないデータ線との交差に対応する画素に対
し、当該1水平走査期間の一方の期間にあっては、当該
一方の期間の終点よりも階調に応じた期間手前の時点か
ら当該一方の期間の終点まで点灯電圧を、その一方の期
間の残余期間では非点灯電圧を、それぞれ当該データ線
を介して印加する一方、前記複数の走査線のうち、奇数
行または偶数行のいずれか他方に位置する走査線を選択
する場合、当該走査線と前記第1のグループに属さない
データ線との交差に対応する画素に対し、当該1水平走
査期間の一方の期間にあっては、当該一方の期間の始点
から階調に応じた期間が経過するまで点灯電圧を、その
一方の期間の残余期間では非点灯電圧を、それぞれ当該
データ線を介して印加し、いずれの場合においても、1
水平走査期間の他方の期間にあっては、前記一方の期間
で前記非点灯電圧を印加する期間、前記点灯電圧を印加
し、前記一方の期間で前記点灯電圧を印加する期間、前
記非点灯電圧を印加する方法が考えられる。この方法に
よれば、ある走査線が選択された場合において、第1の
グループに属するデータ線に点灯電圧が印加されるタイ
ミングと、第1のグループに属さないデータ線に点灯電
圧が印加されるタイミングとは、同一階調であっても異
なることになる。このため、複数の画素について同一階
調の表示を行う場合に、同一タイミングでレベル遷移す
るデータ線が減少するので、走査線における選択電圧の
鈍化が低減され、これにより、表示品位の低下を抑える
ことが可能となる。
【0009】したがって、前記第1のグループに属する
データ線の本数と、前記第1のグループに属さないデー
タ線の本数とを略同一とすることが望ましい。これによ
り、選択された走査線に位置する画素が同一中間階調で
あっても、データ線における点灯電圧の切り替えタイミ
ングは2つとなり、かつ、切り替えタイミングが同一と
なるデータ線は、データ線の総数の半分ずつとなる。ま
た、このようにするには、例えば、前記第1のグループ
に属するデータ線は、前記複数のデータ線のうち、奇数
列または偶数列のいずれか一方に位置するデータ線とす
ることが考えられる。
【0010】次に、上記目的を達成するために、本件第
2の発明は、行方向に延在する複数の走査線と列方向に
延在する複数のデータ線との各交差に対応して設けられ
た画素を階調表示させる表示装置の駆動回路であって、
前記複数の走査線の各々を、1水平走査期間毎に順次選
択するとともに、当該1水平走査期間を2つの期間に分
割した一方の期間において、選択電圧を選択した走査線
に印加する走査線駆動回路と、前記複数の走査線のう
ち、奇数行または偶数行のいずれか一方に位置する走査
線が選択される場合、当該走査線と第1のグループに属
するデータ線との交差に対応する画素に対し、当該1水
平走査期間の一方の期間にあっては、当該一方の期間の
始点から階調に応じた期間が経過するまで点灯電圧を、
その一方の期間の残余期間では非点灯電圧を、それぞれ
当該データ線を介して印加する一方、前記複数の走査線
のうち、奇数行または偶数行のいずれか他方に位置する
走査線が選択される場合、当該走査線と前記第1のグル
ープに属するデータ線との交差に対応する画素に対し、
当該1水平走査期間の一方の期間にあっては、当該一方
の期間の終点よりも階調に応じた期間手前の時点から当
該一方の期間の終点まで点灯電圧を、その一方の期間の
残余期間では非点灯電圧を、それぞれ当該データ線を介
して印加し、いずれの場合においても、1水平走査期間
の他方の期間にあっては、前記一方の期間で前記非点灯
電圧を印加する期間、前記点灯電圧を印加し、前記一方
の期間で前記点灯電圧を印加する期間、前記非点灯電圧
を印加するデータ線駆動回路とを具備することを特徴と
している。この第2の発明によれば、上記第1の発明と
同様に、データ線に印加される点灯電圧と非点灯電圧と
の切り替え回数が低減される結果、この切り替えに伴っ
て消費される電力を抑えることが可能となる。
【0011】同様に、上記目的を達成するために、本件
第3の発明は、一対の基板間に電気光学材料が挟持され
てなり、前記一対の基板のうち、一方の基板には複数の
走査線が設けられる一方、他方の基板には複数のデータ
線が設けられて、前記複数の走査線と前記複数のデータ
線との各交差に対応して設けられた画素を階調表示する
表示装置であって、前記複数の走査線の各々を、1水平
走査期間毎に順次選択するとともに、当該1水平走査期
間を2つの期間に分割した一方の期間において、選択電
圧を選択した走査線に印加する走査線駆動回路と、前記
複数の走査線のうち、奇数行または偶数行のいずれか一
方に位置する走査線が選択される場合、当該走査線と第
1のグループに属するデータ線との交差に対応する画素
に対し、当該1水平走査期間の一方の期間にあっては、
当該一方の期間の始点から階調に応じた期間が経過する
まで点灯電圧を、その一方の期間の残余期間では非点灯
電圧を、それぞれ当該データ線を介して印加する一方、
前記複数の走査線のうち、奇数行または偶数行のいずれ
か他方に位置する走査線が選択される場合、当該走査線
と前記第1のグループに属するデータ線との交際に対応
する画素に対し、当該1水平走査期間の一方の期間にあ
っては、当該一方の期間の終点よりも階調に応じた期間
手前の時点から当該一方の期間の終点まで点灯電圧を、
その一方の期間の残余期間では非点灯電圧を、それぞれ
当該データ線を介して印加し、いずれの場合において
も、1水平走査期間の他方の期間にあっては、前記一方
の期間で前記非点灯電圧を印加する期間、前記点灯電圧
を印加し、前記一方の期間で前記点灯電圧を印加する期
間、前記非点灯電圧を印加するデータ線駆動回路とを具
備することを特徴としている。この第3の発明によれ
ば、上記第1および第2の発明と同様に、データ線に印
加される点灯電圧と非点灯電圧との切り替え回数が低減
される結果、この切り替えに伴って消費される電力を抑
えることが可能となる。
【0012】ここで、第3の発明において、前記画素
は、スイッチング素子と、前記電気光学材料とからなる
容量素子とを含み、前記容量素子は、前記スイッチング
素子により駆動される構成が望ましい。この構成によれ
ば、スイッチング素子により選択画素と非選択画素とが
電気的に分離されるので、コントラストやレスポンスな
どが良好であり、かつ、高精細な表示が可能となる。
【0013】この構成において、前記スイッチング素子
は、導電体/絶縁体/導電体の構造を有する薄膜ダイオ
ード素子であって、その一方が、前記走査線または前記
データ線のいずれかに接続され、他方が、前記容量素子
に接続されている構成が望ましい。このようにスイッチ
ング素子として薄膜ダイオード素子を用いると、製造プ
ロセスが簡略化される点、および、走査線とデータ線と
の配線短絡が原理的に発生しない点において有利であ
る。
【0014】加えて、上記目的を達成するために本件第
4の発明に係る電子機器にあっては、上記表示装置を備
えるので、上述したように、階調表示を行う場合におい
て、なお一層の低消費電力化を図ることが可能となる。
【0015】
【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態につい
て図面を参照して説明する。
【0016】<電気的構成>はじめに、本発明の実施形
態に係る表示装置の電気的構成について説明する。図1
は、この表示装置の電気的な構成を示すブロック図であ
る。図において、液晶パネル100には、320本のデ
ータ線(セグメント電極)212が列(Y)方向に延在
して形成される一方、240本の走査線(コモン電極)
312が行(X)方向に延在して形成されるとともに、
データ線212と走査線312との各交差に対応して画
素116が形成されている。さらに、各画素116は、
液晶層118と、スイッチング素子の一例であるTFD
(Thin Film Diode:薄膜ダイオード)220との直列
接続からなる。なお、本実施形態にあっては、説明の便
宜上、走査線312の総数を240本とし、データ線2
12の総数を320本として、240行×320列のマ
トリクス型表示装置として説明するが、本発明をこれに
限定する趣旨ではない。
【0017】また、Yドライバ350は、一般には走査
線駆動回路と呼ばれ、走査信号Y1、Y2、……、Y2
40を対応する走査線312に供給するものであって、
詳細には、走査線312を1本毎に順次選択して、その
選択期間の後半期間に選択電圧を印加する一方、それ以
外の前半期間および非選択期間に非選択電圧を印加する
ものである。また、Xドライバ250は、一般には、デ
ータ線駆動回路と呼ばれ、Yドライバ350により選択
された走査線312に位置する画素116に対し、表示
内容に応じたデータ信号X1、X2、……、X320
を、それぞれ対応するデータ線212を介して供給する
ものである。
【0018】一方、制御回路400は、Xドライバ25
0およびYドライバ350に対して、後述する各種制御
信号やクロック信号などを供給して、両者を制御するも
のである。また、駆動電圧形成回路500は、データ信
号におけるデータ電圧および走査信号の非選択電圧とし
て兼用される電圧±VD/2と、走査信号の選択電圧と
して用いられる電圧±VSとをそれぞれ生成するもので
ある。
【0019】なお、本実施形態においては、走査線31
2やデータ線212に印加される電圧の極性は、データ
線212に印加されるデータ電圧±VD/2の中間電位
を基準として高電位側を正とし、低電位側を負としてい
る。
【0020】<機械的構成>次に、本実施形態に係る表
示装置の機械的な構成について説明する。図2は、この
表示装置の全体構成を示す斜視図である。この図に示さ
れるように、液晶パネル100にあっては、素子基板2
00と対向基板300とを互いに貼付した構成となって
いる。そして、素子基板200の対向面において対向基
板300から張り出した端子部分には、ベアチップのX
ドライバ250がCOG(Chip On Glass)技術により
実装されるとともに、Xドライバ250に各種信号を供
給するためのFPC(Flexible Printed Circuit)基板
260の一端が接続される。同様に、対向基板300の
対向面において素子基板200から張り出した端子部分
には、ベアチップのYドライバ350がCOG技術によ
り実装されるとともに、Yドライバ350に各種信号を
供給するためのFPC基板360の一端が接続される。
なお、FPC基板260、360の他端には、制御回路
400や駆動電圧形成回路500(図1参照)がそれぞ
れ接続される。
【0021】ここで、Xドライバ250およびYドライ
バ350における実装は、それぞれ、第1に、基板との
所定位置において、接着材中に導電性微粒子を均一に分
散させたフィルム状の異方性導電膜を挟持し、第2に、
ベアチップたるドライバを基板に加圧・加熱することに
より行われる。FPC基板260、360の接続も同様
にして行われる。なお、Xドライバ250およびYドラ
イバ350を、それぞれ素子基板200および対向基板
300に実装する替わりに、例えば、TAB(Tape Aut
omated Bonding)技術を用いて、ドライバが実装された
TCP(Tape Carrier Package)を、基板の所定位置に
設けられる異方性導電膜により電気的および機械的に接
続する構成としても良い。
【0022】<液晶パネルの詳細構成>次に、液晶パネ
ル100における画素116の詳細構成について説明す
る。図3は、その構造を示す部分破断斜視図である。こ
の図に示されるように、素子基板200の対向面には、
ITO(Indium Tin Oxide)などの透明導電体からなる
画素電極234がX方向およびY方向にマトリクス状に
配列しており、このうち、同一列に配列する240個の
画素電極234が、Y方向に延在するデータ線212の
1本に、それぞれTFD220を介して接続されてい
る。ここで、TFD220は、基板側からみると、タン
タル単体やタンタル合金などから形成され、データ線2
12から枝分かれした第1の導電体222と、この第1
の導電体222を陽極酸化してなる絶縁体224と、ク
ロム等などの第2の導電体226とから構成されて、導
電体/絶縁体/導電体のサンドイッチ構造を採る。この
ため、TFD220は、電流−電圧特性が正負双方向に
わたって非線形となるダイオードスイッチング特性を有
することになる。
【0023】また、絶縁体201は、素子基板200の
上面に形成されて、透明性および絶縁性を有するもので
ある。この絶縁体201が形成される理由は、第2の導
電体226の堆積後における熱処理により、第1の導電
体222が剥離しないようにするため、および、第1の
導電体222に不純物が拡散しないようにするためであ
る。したがって、これらが問題とならない場合には、絶
縁体201は省略可能である。
【0024】一方、対向基板300の対抗面には、IT
Oなどからなる走査線312が、データ線212とは直
交する行方向に延在し、かつ、画素電極234の対向す
る位置に配列している。したがって、走査線312は、
画素電極234の対向電極として機能することになる。
【0025】そして、このような素子基板200と対向
基板300とは、基板周辺に沿って塗布されるシール剤
(図示省略)と、適切に散布されたスペーサ(図示省
略)とによって、一定の間隙を保っており、この閉空間
に例えば、TN(Twisted Nematic)型の液晶105が
封入されている。したがって、図1における液晶層11
8は、データ線212と走査線312との交差におい
て、当該走査線312と、画素電極234と、両者の間
に位置する液晶105とで構成されることになる。
【0026】ほかに、対向基板300には、液晶パネル
100の用途に応じて、例えば、ストライプ状や、モザ
イク状、トライアングル状等に配列されたカラーフィル
タが設けられ、それ以外の領域には遮光のためブラック
マトリクスが設けられる。くわえて、素子基板200お
よび対向基板300の各対向面には、それぞれ所定の方
向にラビング処理された配向膜などが設けられる一方、
各基板の背面には配向方向に応じた偏光子などがそれぞ
れ設けられる(いずれも図示省略)。
【0027】<駆動>このような構成の液晶パネル10
0において、1個分の画素116は、図11(a)に示
されるような等価回路で表すことができる。すなわち、
同図に示されるように、1個分の画素116は、TFD
220と液晶層118との直列回路で示されるととも
に、両者は、それぞれ抵抗RTおよび容量CTの並列回
路、抵抗RLCおよび容量CLCの並列回路により表す
ことができる。
【0028】このような等価回路で示される画素116
の両端には、それぞれデータ信号Xiおよび走査信号Y
jが所定の駆動方法にしたがって印加される。なお、デ
ータ信号Xiとは、図1において左から数えてi列目の
データ線212に印加されるデータ信号を意味し、ま
た、走査信号Yjとは、図1において上から数えてj行
目の走査線312に印加される走査信号を意味するもの
とする。
【0029】ここで、一般的な駆動方法たる4値駆動法
(1H反転)について説明する。図12は、この4値駆
動法(1H反転)において、ある画素116に印加され
る走査信号Yjおよびデータ信号Xiの波形例を示す図
である。この駆動方法は、走査信号Yjとして、1水平
走査期間1Hに選択電圧+VSを印加した後、保持期間
に非選択電圧+VD/2を印加して、前回の選択から1
垂直走査期間(1フレーム)1V経過すると、選択電圧
−VSを印加して、保持期間に非選択電圧−VD/2を
印加する、という動作を繰り返す一方、データ信号Xi
として、データ電圧±VD/2のいずれかを印加すると
いうものである。また、ある走査線への走査信号Yjと
して選択電圧+VSを印加すると、その次の走査線への
走査信号Yj+1として選択電圧−VS/2を印加す
る、というように1水平走査期間1H毎に、選択電圧の
極性を反転する動作も行う。なお、この4値駆動法(1
H反転)におけるデータ信号Xiは、選択電圧+VSを
印加する場合であって、画素116をオンするときには
−VD/2となり、画素116をオフするときには+V
D/2となる一方、選択電圧−VSを印加する場合であ
って、画素116をオンするときには+VD/2とな
り、画素116をオフするときには−VD/2となる。
【0030】ところで、この4値駆動法(1H反転)に
おいて、例えば、図13に示されるように、走査線の1
本おきの白黒表示からなるゼブラ表示を、表示画面10
0aの一部領域Aで行うと、いわゆるクロストークが、
領域Aに対してY方向に発生する、という問題が知られ
ている。
【0031】この理由を簡単に説明すれば次のような理
由による。すなわち、領域Aにおいてゼブラ表示を行う
と、領域Aにかかるデータ線へのデータ信号において
は、電圧±VD/2の切り替え周期が走査信号の反転周
期と一致してしまうので、そのデータ信号の電圧は、領
域Aにかかる走査線が選択される期間において±VD/
2のいずれか一方に固定されてしまう。これを、領域A
に対してY方向に隣接する領域の画素からみれば、保持
期間の一部期間におけるデータ電圧が一方に固定化され
ることを意味する。一方、相隣接する走査線での選択電
圧は、上述したように互いに反対極性である。したがっ
て、領域Aに対しY方向に隣接する領域において、保持
期間の一部期間で印加される電圧実効値は、奇数行に位
置する画素116と奇数行に位置する画素116とにお
いて顕著に異なってしまう。この結果、領域Aに対して
Y方向に隣接する領域において、奇数行の画素116と
偶数行の画素116とにおいて濃度差が生じて、上述し
たようなクロストークが発生してしまうのである。
【0032】この問題を解消するために、4値駆動法
(1/2H反転)という駆動方法が用いられる。この4
値駆動方法(1/2反転)は、図14に示されるよう
に、4値駆動方法(1H反転)における1水平走査期間
1Hを前半期間と後半期間とに分け、このうち後半期間
1/2Hにおいて走査線の選択を行うとともに、1水平
走査期間1Hにおいてデータ電圧−VD/2と+VD/
2とが印加される期間の割合をそれぞれ50%としたも
のである。この4値駆動方法(1/2反転)によれば、
いかなるパターンを表示させたとしても、データ信号X
iにおいて、電圧−VD/2の印加期間と電圧+VD/
2の印加期間とが互いに半分ずつとなるので、上述した
クロストークの発生が防止されることとなる。
【0033】次に、階調表示を行う場合の駆動方法につ
いて説明する。階調表示の方法は、電圧変調とパルス幅
変調とに大別されるが、前者の電圧変調では、所定の階
調を表示するための電圧制御が困難であるため、一般に
は、後者のパルス幅変調が用いられる。このパルス幅変
調を、上述した4値駆動法(1/2H反転)に適用する
場合には、図15(a)に示されるように、選択期間の
終わりに点灯電圧を印加する、といういわゆる右寄変調
法と、同図(b)に示されるように、選択期間の始めに
点灯電圧を印加する、といういわゆる左寄変調法と、階
調データの各ビットの重みに対応した時間幅の点灯電圧
を、選択期間において分散させる、といういわゆる分散
変調法(図示省略)との3通りが存在する。ここで、点
灯電圧とは、データ線212に印加されるデータ電圧の
うち、選択電圧±VSの印加期間において当該選択電圧
とは逆極性となるデータ電圧をいい、いわば画素116
の書き込みに寄与する電圧を意味する。
【0034】さて、3通りの変調法のうち、左寄変調法
と分散変調法とにおいては、点灯電圧を一旦書き込んだ
後に、放電が発生することになるので、階調制御が困難
となる上、駆動電圧を高くしなければならない。このた
め、4値駆動法において、階調表示を行う場合には、一
般的に右寄変調法が用いられる。
【0035】一方、図1に示される表示装置において、
走査線312の総数は240本であるから、1垂直走査
期間1Vにおける保持期間(非選択期間)は、1水平走
査期間1Hの239倍である239Hの期間となる。こ
の保持期間では、TFD220がオフとなるから、その
抵抗RTは十分に大きく、また、液晶層118の抵抗R
LCは、TFD220のオンオフにかかわらず十分に大
きい。そこで、保持期間における画素116の等価回路
は、図11(b)に示されるように、容量CTおよび容
量CLCの直列合成容量からなる容量Cpixで表すこ
とができる。ここで、容量Cpixは、(CT・CL
C)/(CT+CLC)である。
【0036】いま、ある走査線312が非選択である場
合であって、当該走査線への走査信号Yjの非選択電圧
が例えば+VD/2である場合、データ信号Xiのデー
タ電圧は、図16(a)または同図(b)に示されるよ
うに、+VD/2または−VD/2に交互に切り替えら
れる。図示は省略するが、当該走査線への走査信号Yj
の非選択電圧が−VD/2である場合でも、同様に、デ
ータ信号Xiのデータ電圧は、+VD/2または−VD
/2に交互に切り替えられる。このため、1つの画素1
16では、保持期間であっても、データ信号Xiにおけ
る2回の電圧切り替えにより、Cpix・VDの電荷が
電源から供給されて、画素116において容量負荷によ
る電力が消費されることになる。
【0037】ここで、4値駆動法において階調表示のた
めに右寄変調法を用いた場合に、ある1列の画素116
が白(オフ)または黒(オン)の表示であるとき、当該
列に対応するデータ信号Xiにおける電圧切り替え回数
は、図17に示されるように1水平走査期間1Hあたり
1回である。しかしながら、ある1列の画素116が中
間階調(例えば、やや白、やや黒)の表示であるとき、
当該列に対応するデータ信号Xiにおける電圧切り替え
回数は、同図に示されるように1水平走査期間1Hあた
り3回となる。したがって、ある画素116が中間階調
の表示であると、保持期間において消費される電力が、
白または黒の表示であるときと比較して3倍となってし
まう。
【0038】そこで、本発明の実施形態に係る表示装置
は、図8に示されるように、奇数行の走査線312に位
置する画素116に対しては、右寄変調法を用いる一
方、偶数行の走査線312に位置する画素116に対し
ては、左寄変調法を用いることによって、ある1列の画
素116が中間階調表示であるときに、当該列に対応す
るデータ信号Xiにおける電圧切り替え回数を、同図に
示されるように1水平走査期間1Hあたり2回として、
保持期間において消費される電力を抑えたものである。
以下、このような駆動を行うための回路について説明す
る。
【0039】<制御回路>まず、図1における制御回路
400により生成される制御信号やクロック信号などの
各種制御信号について説明する。第1に、開始パルスY
Dは、図5に示されるように、1垂直走査期間(1フレ
ーム)の最初に出力されるパルスである。第2に、クロ
ック信号YCLKは、走査線側の基準信号であり、図5
に示されるように、1水平走査期間に相当する1Hの周
期を有する。第3に、交流駆動信号MYは、走査線側に
おいて画素116を交流駆動するための信号であり、図
5に示されるように、1水平走査期間1H毎に信号レベ
ルが反転し、かつ、同一の走査線が選択される水平走査
期間においては1垂直走査期間毎に信号レベルが反転す
る。このため、交流駆動信号MYによって、1水平走査
期間1H毎に選択電圧の極性が反転し、かつ、その極性
が1垂直走査期間毎に反転する駆動が行われることとな
る。第4に、制御信号INHは、1水平走査期間1Hの
後半期間を選択するための信号であり、図5に示される
ように、当該後半期間にHアクティブとなる。
【0040】第5に、ラッチパルスLPは、データ線側
において、データ信号をラッチするためのものであり、
図7に示されるように、1水平走査期間1Hの最初に出
力される。第6に、リセット信号RESは、図7に示さ
れるように、データ線側において1水平走査期間の前半
期間の最初および後半期間の最初にそれぞれ出力される
パルスである。第7に、奇遇信号SSは、図7に示され
るように、奇数行の走査線312が、その後半期間で選
択される水平走査期間1HではHレベルとなる一方、偶
数行の走査線が、その後半期間で選択される水平走査期
間1HではLレベルとなる信号である。第8に、交流駆
動信号MXは、データ線側において画素116を交流駆
動するための信号であり、図7に示されるように、ある
水平走査期間1Hの後半期間から次の水平走査期間1H
の前半期間まで同レベルを維持し、その後、レベル反転
する信号である。なお、水平走査期間1Hの後半期間に
おける交流駆動信号MXと、同後半期間における交流駆
動信号MYとは、互いに反転レベルとなる関係にある。
【0041】第9に、右寄用階調コードパルスGCPR
は、右寄変調法において用いる階調制御用のパルスであ
り、図7に示されるように、1水平走査期間1Hを分割
した前半期間・後半期間の各終点から手前側に中間階調
のレベルに応じた期間の位置にパルスをそれぞれ配列さ
せたものである。ここで、本実施形態では、画素の濃度
を指示する階調データが3ビットで表されて8階調表示
を行うものとし、このうち階調データの(000)が白
(オフ)を指示する一方、(111)が黒(オン)を指
示するものとすると、右寄用階調コードパルスGCPR
は、前半期間・後半期間の各々において、白および黒を
除く(001)〜(110)の6個に対応するパルス
が、その中間階調レベルに対応して配列したものとなっ
ている。詳細には、階調データの(001)、(01
0)、(011)、(100)、(101)および(1
10)は、図7において右寄用階調コードパルスGCP
Rの「1」、「2」、「3」、「4」、「5」および
「6」にそれぞれ対応している。
【0042】第10に、左寄用階調コードパルスGCP
Lは、左寄変調法において用いる階調制御用のパルスで
あり、図7に示されるように、1水平走査期間1Hを分
割した前半期間・後半期間の各始点から中間階調のレベ
ルに応じた期間の位置にパルスをそれぞれ配列させたも
のである。なお、図7において、右寄用階調コードパル
スGCPRおよび左寄用階調コードパルスGCPLは、
説明の便宜のためにそれぞれ等ピッチで配列している
が、実際には、画素の印加電圧−濃度特性(V−I特
性)にしたがって異ピッチとなる場合が多い。
【0043】<走査線駆動回路>次に、走査線駆動回路
350の詳細について説明する。図4は、この走査線駆
動回路350の構成を示すブロック図である。この図に
おいて、シフトレジスタ3502は、走査線312に総
数に対応する240ビットシフトレジスタであり、1フ
レームの最初に供給される開始パルスYDを、1水平走
査期間1Hの周期を有するクロック信号YCLKにした
がってシフトして、転送信号YS1、YS2、……、Y
S240として順次排他的に出力するものである。ここ
で、転送信号YS1、YS2、……、YS240は、各
走査線312にそれぞれ1対1に対応して、選択すべき
走査線312を指定するものである。
【0044】続いて、電圧選択信号形成回路3504
は、交流駆動信号MYと制御信号INHとから、各走査
線312に印加すべき電圧を定める電圧選択信号を出力
するものである。ここで、本実施形態において、走査線
312に印加される走査信号の電圧は、上述したように
+VS(正側選択電圧)、+VD/2(正側非選択電
圧)、−VS(負側非選択電圧)、−VD/2(負側選
択電圧)の4値であり、このうち、選択電圧+VSまた
は−VSが実際に印加される期間は、1水平走査期間の
後半期間1/2Hである。さらに、非選択電圧は、選択
電圧+VSが印加された後では+VD/2であり、選択
電圧−VSが印加された後では−VD/2であって、選
択電圧により一義的に定まっている。
【0045】このため、電圧選択信号形成回路3504
は、走査信号Y1、Y2、……、Y240の電圧レベル
が次のような関係となるように、電圧選択信号を240
個生成する。すなわち、転送信号YS1、YS2、…
…、YS240のいずれかHレベルになって、それに対
応する走査線312が選択されると、電圧選択信号形成
回路3504は、当該走査線312への走査信号の電圧
レベルを、第1に、制御信号INHがHレベルとなる期
間(1水平走査期間の後半期間1/2H)において交流
駆動信号MYに応じた選択電圧とし、第2に、制御信号
INHがLレベルに遷移後、当該選択電圧に対応する非
選択電圧となるように、電圧選択信号形成回路3504
は電圧選択信号を生成する。具体的には、電圧選択信号
形成回路3504は、制御信号INHがHアクティブと
なる期間において、交流駆動信号MYがHレベルであれ
ば正側選択電圧+VSを選択させる電圧選択信号を当該
期間に出力し、この後、正側非選択電圧+VD/2を選
択させる電圧選択信号を出力する一方、交流駆動信号M
YがLレベルであれば負側選択電圧−VSを選択させる
電圧選択信号を当該期間に出力し、この後、負側非選択
電圧−VD/2を選択させる電圧選択信号を出力するこ
ととなる。そして、このような電圧選択信号の生成を、
電圧選択信号形成回路3504は、240本の走査線3
12の各々に対応して実行する。
【0046】次に、レベルシフタ3506は、電圧選択
信号形成回路3504によって出力される電圧選択信号
の電圧振幅を拡大するものである。そして、セレクタ3
508は、電圧振幅が拡大された電圧選択信号によって
指示される電圧を、実際に選択して、対応する走査線3
12の各々に印加するものである。
【0047】<走査信号の電圧波形>次に、上記構成の
走査線駆動回路350によって供給される走査信号の電
圧波形について、図5を参照して説明する。この図に示
されるように、1垂直走査期間(1フレーム)の最初に
開始パルスYDが供給されると、この開始パルスYD
は、クロック信号YCLKにより1水平走査期間1H毎
に順次シフトされて、これが転送信号YS1、YS2、
……、YS240として順次排他的に出力される。さら
に、制御信号INHにより1水平走査期間1Hの後半期
間が選択されるとともに、当該後半期間における交流駆
動信号MYのレベルに応じて選択電圧の極性が定められ
る。このため、1本の走査線312に供給される走査信
号の電圧は、当該走査線が選択される水平走査期間の後
半期間において、交流駆動信号MYが例えばHレベルで
あれば正側選択電圧+VSとなり、その後、当該選択電
圧に対応する正側非選択電圧+VD/2を保持する。そ
して、1フレーム経過した1水平走査期間の後半期間1
/2Hにおいては、交流駆動信号MYのレベルが反転し
てLレベルとなるので、当該走査線に供給される走査信
号の電圧は、負側選択電圧−VSとなり、その後、当該
選択電圧に対応する負側非選択電圧−VD/2を保持す
ることになる。
【0048】例えば、図5に示されるように、ある第n
フレームにおいて最初に選択される走査線の走査信号Y
1の電圧は、当該水平走査期間の後半期間に正側選択電
圧+VSとなり、その後、非選択電圧+VD/2を保持
し、次の第(n+1)フレームにおいて、最初の1水平
走査期間の後半期間に負側選択電圧−VSとなり、その
後、負側非選択電圧−VD/2を保持する、というサイ
クルの繰り返しとなる。
【0049】一方、交流駆動信号MYは、1水平走査期
間1H毎にレベルが反転するので、隣接する走査線に供
給される走査信号の電圧は、1水平走査期間1H毎に交
互に極性が反転する関係となる。例えば、図5に示され
るように、ある第nフレームにおいて最初に選択される
走査線への走査信号Y1の電圧が、当該水平走査期間の
後半期間において正側選択電圧+VSであれば、2番目
に選択される走査線への走査信号Y2の電圧は、当該水
平走査期間の後半期間において負側選択電圧−VSとな
る。
【0050】<データ線駆動回路>次に、データ線駆動
回路250の詳細について説明する。図6は、このデー
タ線駆動回路250の構成を示すブロック図である。こ
の図において、アドレス制御回路2502は、階調デー
タの読み出しに用いる行アドレスRadを生成するもの
であり、当該行アドレスRadを、1フレームの最初に
供給される開始パルスYDによりリセットするととも
に、1水平走査期間毎に供給されるラッチパルスLPで
歩進させる構成となっている。
【0051】表示データRAM2504は、240行×
320列の画素に対応する領域を有するデュアルポート
RAMであり、書き込み側では、図示しない処理回路か
ら供給される階調データDnを、書込アドレスWadに
したがって任意の番地に書き込む一方、読み出し側で
は、行アドレスRadで指定された番地の階調データD
nの1行分320個を、一括して読み出す構成となって
いる。
【0052】次に、PWMデコーダ2506は、データ
信号X1、X2、……、X320のデータ電圧をそれぞ
れ選択するための電圧選択信号を、読み出された320
個の階調データDnに応じて、リセット信号RES、奇
遇信号SS、交流駆動信号MX、右寄用階調コードパル
スGCPRおよび左寄用階調コードパルスGCPLとか
ら生成するものである。
【0053】ここで、本実施形態において、データ線2
12に印加されるデータ電圧は、+VD/2または−V
D/2のいずれかであり、また、階調データDnは、3
ビット(8階調)であるのは上述した通りである。この
ため、PWMデコーダ2506は、読み出された320
個の階調データDnの各々に対応するデータ信号の電圧
レベルが次のような関係となるように、電圧選択信号を
生成する。
【0054】すなわち、奇遇信号SSがHレベルである
期間(上から数えて奇数行目の走査線312が選択され
る1水平走査期間1H)において、1個の階調データD
nに着目すれば、PWMデコーダ2506は、右寄用階
調コードパルスGCPRのうち、当該階調データDnに
対応するものの立ち下がりにて、交流駆動信号MXと同
一レベルに反転するように電圧選択信号を生成する。一
方、奇遇信号SSがLレベルである期間(上から数えて
偶数行の走査線312が選択される1水平走査期間1
H)において、PWMデコーダ2506は、左寄用階調
コードパルスGCPLのうち、読み出された階調データ
Dnに対応するものの立ち下がりにて、交流駆動信号M
Xと同一レベルに反転するように電圧選択信号を生成す
る。ただし、PWMデコーダ2506は、階調データD
nが白(オフ)に相当する(000)であれば、交流駆
動信号MXとは反転レベルとなるように、また、階調デ
ータが本実施形態において黒(オン)に相当する(11
1)であれば、交流駆動信号MXと同一レベルとなるよ
うに、それぞれリセット信号RESのリセット等を用い
て電圧選択信号を生成する。このような電圧選択信号の
生成を、PWMデコーダ2506は、読み出された32
0個の階調データDnの各々に対応して実行する。
【0055】そして、セレクタ2508は、PWMデコ
ーダ2506による電圧選択信号によって指示される電
圧を実際に選択して、対応するデータ線212の各々に
印加する。
【0056】<データ信号の電圧波形>次に、上記構成
のデータ線駆動回路250によって供給されるデータ信
号の電圧波形について、図7を参照して説明する。この
図に示されるように、階調データが(000)または
(111)以外であって、奇遇信号SSがHレベルであ
れば、データ信号Xiの電圧レベルは、右寄用階調コー
ドパルスGCPRのうち、当該階調データに対応するも
のの立ち下がりにて、交流駆動信号MXと同一レベルに
反転する一方、奇遇信号SSがLレベルであれば、左寄
用階調コードパルスGCPLのうち、当該階調データに
対応するものの立ち下がりにて、交流駆動信号MXと同
一レベルに反転する。ただし、データ信号Xiの電圧レ
ベルは、階調データが(000)であれば交流駆動信号
MXとは反転レベルとなる一方、階調データが(11
1)であれば交流駆動信号MXとは同一レベルとなる。
【0057】このため、1水平走査期間に相当する期間
1Hにおいて、データ信号Xiとして正側データ電圧+
VD/2が印加される期間と負側データ電圧−VD/2
が印加される期間は、階調データにかかわらず、互いに
等しくなるので、上述したクロストークは発生しない。
【0058】また、1水平走査期間の後半期間1/2H
において、データ信号Xiの極性を規定する交流駆動信
号MXは、同後半期間において走査信号の極性を規定す
る交流駆動信号MYの反転レベルに設定されているの
で、データ信号Xiは、走査信号の極性に対応したもの
となる。
【0059】さらに、本実施形態に係る表示装置では、
図8に示されるように、奇数行の走査線312が選択さ
れる場合、右寄変調法によって階調表示する一方、偶数
行の走査線312が選択される場合、左寄変調法によっ
て階調表示するので、i列のデータ線212に位置する
画素116が中間階調であるとき、データ信号Xiにお
ける電圧切り替え回数は、1水平走査期間1Hあたり2
回に抑えられる。このため、本実施形態に係る表示装置
によれば、中間階調の表示を行う場合における消費電力
を、右寄変調法だけを適用した従来装置と比較して、約
2/3倍に抑えることが可能となる。
【0060】なお、上述した実施形態では、奇数行の走
査線312が選択される場合、右寄変調法によって階調
表示する一方、偶数行の走査線312が選択される場
合、左寄変調法によって階調表示する構成としたが、反
対に、奇数行の走査線312が選択される場合、左寄変
調法によって階調表示する一方、偶数行の走査線312
が選択される場合、右寄変調法によって階調表示する構
成としても良いのはもちろんである。
【0061】<応用形態>上述した実施形態では、走査
線312は、ITOなどの比較的抵抗率の大きな金属か
ら形成されるため、容量CTおよび容量CLCとともに
一種の微分回路が等価的に構成されることになる。この
ため、図10(a)に示されるように、走査信号Yjに
おいては、データ信号Xiの電圧切り替えに伴って微分
ノイズが少なからず発生する。このうち、右寄変調法に
おける選択電圧の印加期間に発生する微分ノイズSは、
液晶層118に印加される電圧実効値に直接影響を与え
て、本来的に書き込むべき電圧との誤差を生じる原因と
なる。
【0062】一方、上述した実施形態では、奇数行の走
査線312が選択される場合に、すべてのデータ線21
2の各々に対して右寄変調法によるデータ信号X1、X
2、……、X320が印加される構成となっている。こ
のため、当該走査線312に位置する320個の画素1
16の多数が同一中間階調であると、データ信号X1、
X2、……、X320の多数が、同一タイミングにて電
圧切り替えを起こすので、走査信号Yjには、著しく大
きな微分ノイズが選択電圧の印加期間で発生することに
なる。したがって、当該走査線312に位置する320
個の画素116には、本来的に書き込むべき電圧が印加
されないので、他の走査線312に位置する画素116
との比較において濃度差が発生して表示品位の低下を招
くことになる。
【0063】そこで、このような表示品位の低下を防止
した応用形態について説明する。この応用形態に係る表
示装置は、図9に示されるように、奇数行の走査線31
2が選択される場合に、奇数列のデータ線212へのデ
ータ信号については、右寄変調法によって階調表示する
一方、偶数列へのデータ線212のデータ信号について
は、左寄変調法によって階調表示し、反対に、偶数行の
走査線312が選択される場合に、奇数列のデータ線2
12へのデータ信号については、左寄変調法によって階
調表示する一方、偶数列のデータ線212へのデータ信
号については、右寄変調法によって階調表示することと
したものである。
【0064】このような構成については、PWMデコー
ダ2506(図6参照)において、電圧選択信号の生成
の際に、奇数列のデータ線212に対応するものと偶数
列のデータ線212に対応するものとで、右寄用階調コ
ードパルスGCPRと左寄用階調コードパルスGCPL
との扱いを逆にする構成とするだけで済む。詳細には、
PWMデコーダ2506は、次のようにして電圧選択信
号を生成すれば良い。
【0065】すなわち、奇遇信号SSがHレベルである
期間において、PWMデコーダ2506は、奇数列の1
個の階調データDnに着目して、それが黒(オン)に相
当する(111)または(000)以外であれば、右寄
用階調コードパルスGCPRのうち、当該階調データD
nに対応するものの立ち下がりにて、交流駆動信号MX
と同一レベルに反転するように電圧選択信号を生成する
一方、偶数列の1個の階調データDnに着目して、それ
が黒(オン)に相当する(111)または(000)以
外であれば、左寄用階調コードパルスGCPLのうち、
当該階調データDnに対応するものの立ち下がりにて、
交流駆動信号MXと同一レベルに反転するように電圧選
択信号を生成する。
【0066】反対に、奇遇信号SSがLレベルである期
間において、PWMデコーダ2506は、奇数列の1個
の階調データDnに着目して、それが黒(オン)に相当
する(111)または(000)以外であれば、左寄用
階調コードパルスGCPLのうち、当該階調データDn
に対応するものの立ち下がりにて、交流駆動信号MXと
同一レベルに反転するように電圧選択信号を生成する一
方、偶数列の1個の階調データDnに着目して、それが
黒(オン)に相当する(111)または(000)以外
であれば、右寄用階調コードパルスGCPRのうち、当
該階調データDnに対応するものの立ち下がりにて、交
流駆動信号MXと同一レベルに反転するように電圧選択
信号を生成する。
【0067】このような応用形態によれば、仮に、奇数
行の走査線312が選択されて、その走査線312に位
置する320個の画素116のすべてが同一中間階調で
あるとしても、奇数列のデータ線212へのデータ信号
は右寄変調法によるタイミングにて電圧切り替えする一
方、偶数列のデータ線212へのデータ信号は左寄変調
法による電圧切り替えするので、図10(b)に示され
るように、走査信号Yjにおいて選択電圧の印加期間で
発生する微分ノイズは、SR、SLで示されるようには
2つとなり、しかも、同一タイミングにて電圧切り替え
を起こすデータ線数は160本づつとなるので、その大
きさも低減される。したがって、この応用形態に係る表
示装置によれば、走査信号Yjの微分ノイズに起因する
表示品位の低下を防止することが可能となる。
【0068】なお、この応用形態では、奇数行の走査線
312が選択される場合に、奇数列のデータ線212へ
のデータ信号については、左寄変調法によって階調表示
する一方、偶数列へのデータ線212のデータ信号につ
いては、右寄変調法によって階調表示し、反対に、偶数
行の走査線312が選択される場合に、奇数列のデータ
線212へのデータ信号については、右寄変調法によっ
て階調表示する一方、偶数列のデータ線212へのデー
タ信号については、左寄変調法によって階調表示する構
成としても良いのはもちろんである。
【0069】また、奇数列、偶数列でデータ線212の
データ信号を分類するのではなく、複数列毎に、右寄変
調法と左寄変調法とを交互に適用しても良いし、左半分
(左から数えて1列目〜160列目)のデータ線を右寄
変調法により、右半分(左から数えて161列目〜32
0列目)のデータ線を左寄変調法により、それぞれ階調
表示のためにデータ信号を生成することとしても良い。
【0070】<その他>なお、上述した実施形態や応用
形態では、1水平走査期間の後半期間のみに選択電圧+
VSまたは−VSを印加する構成としたが、前半期間の
みに印加する構成としても良い。また、上述した実施形
態や応用形態では、左寄変調法および右寄変調法が、奇
数行および偶数行の走査線312に対して固定的に適用
されたが、1垂直走査期間毎、あるいは、それ以上の周
期毎で入れ替えても良い。同様に、応用形態では、左寄
変調法および右寄変調法が、奇数列および偶数列のデー
タ線212に対して固定的に適用されたが、1垂直走査
期間毎、あるいは、それ以上の周期毎で入れ替えても良
い。
【0071】一方、図1において、TFD220はデー
タ線212の側に接続され、液晶層118が走査線31
2の側に接続されているが、これとは逆に、TFD22
0が走査線312の側に、液晶層118がデータ線21
2の側にそれぞれ接続される構成でも良い。
【0072】一方、上述した液晶パネル100における
TFD220は、スイッチング素子の一例であり、他
に、ZnO(酸化亜鉛)バリスタや、MSI(Metal Se
mi-Insulator)などを用いた素子や、これら素子を2つ
逆向きに直列接続または並列接続したものなどの二端子
型素子が適用可能であり、さらに、TFT(Thin FilmT
ransistor:薄膜トランジスタ)や、絶縁ゲート型電界
効果トランジスタなどの三端子型素子が適用可能であ
る。
【0073】ここで、スイッチング素子としてTFTを
適用する場合には、例えば、素子基板200の表面にシ
リコン薄膜を形成するとともに、この薄膜にソース、ド
レイン、チャネルを形成すれば良い。また、スイッチン
グ素子として絶縁ゲート型電界効果トランジスタを適用
する場合には、例えば、素子基板200を半導体基板と
し、当該半導体基板表面にソース、ドレイン、チャネル
を形成すれば良いが、半導体基板が光透過性を有しない
ので、画素電極234をアルミニウムなどの金属からな
る反射電極から形成して、反射型として用いることにな
る。
【0074】なお、スイッチング素子として三端子型素
子を適用する場合には、素子基板200にデータ線21
2および走査線312の一方だけではなく、双方を交差
させて形成しなければならないので、それだけ配線ショ
ートの可能性が高まる点、さらに、TFT自体は、TF
Dよりも構成が複雑であるので、製造プロセスが複雑化
する点において、不利である。
【0075】また、TFDやTFTのようなスイッチン
グ素子を用いずに、STN(SuperTwisted Nematic)型
液晶を用いたパッシィブ型液晶などにも適用可能であ
る。また、画素電極234を反射性金属から構成して、
あるいは、画素電極234の下側に反射層を別途形成し
て、反射型として用いても良いし、さらには、当該反射
層を極めて薄く形成して半透過・半反射型として用いて
も良い。
【0076】さらに、上述した説明にあっては、電気光
学材料として液晶を用いた表示装置を例にとって説明し
たが、エレクトロルミネッセンスや、蛍光表示管、プラ
ズマディスプレイなど、電気光学効果により表示を行う
表示装置に適用可能である。すなわち、本発明は、上述
した表示装置と類似の構成を有するすべての表示装置に
適用なものである。
【0077】<電子機器>次に、上述した液晶装置を具
体的な電子機器に用いた例のいくつかについて説明す
る。
【0078】<その1:モバイル型コンピュータ>次
に、上述した表示装置を、モバイル型のパーソナルコン
ピュータの表示部に適用した例について説明する。図1
8は、このパーソナルコンピュータの構成を示す斜視図
である。図において、コンピュータ2200は、キーボ
ード2202を備えた本体部2204と、表示部として
用いられる液晶パネル100とを備えている。なお、こ
の液晶パネル100の背面には、視認性を高めるために
バックライトが設けられるが、外観には表れないので、
図示を省略している。
【0079】<その2:携帯電話>さらに、上述した表
示装置を、携帯電話の表示部に適用した例について説明
する。図19は、この携帯電話の構成を示す斜視図であ
る。図において、携帯電話2300は、複数の操作ボタ
ン2302のほか、受話口2304、送話口2306と
ともに、上述した液晶パネル100を備えるものであ
る。なお、この液晶パネル100の背面にも、視認性を
高めるためのバックライトが設けられるが、外観には表
れないので、図示を省略している。
【0080】<その3:ディジタルスチルカメラ>次
に、上述した表示装置をファインダに用いたディジタル
スチルカメラについて説明する。図20は、このディジ
タルスチルカメラの構成を示す斜視図であるが、外部機
器との接続についても簡易的に示すものである。
【0081】通常のカメラは、被写体の光像によってフ
ィルムを感光するのに対し、ディジタルスチルカメラ2
400は、被写体の光像をCCD(Charge Coupled Dev
ice)などの撮像素子により光電変換して撮像信号を生
成するものである。ここで、ディジタルスチルカメラ2
400におけるケース2402の背面には、上述した液
晶パネル100が設けられ、CCDによる撮像信号に基
づいて、表示を行う構成となっている。このため、液晶
パネル100は、被写体を表示するファインダとして機
能する。また、ケース2402の前面側(図20におい
ては裏面側)には、光学レンズやCCDなどを含んだ受
光ユニット2404が設けられている。
【0082】ここで、撮影者が液晶パネル100に表示
された被写体像を確認して、シャッタボタン2406を
押下すると、その時点におけるCCDの撮像信号が、回
路基板2408のメモリに転送・格納される。また、こ
のディジタルスチルカメラ2400にあっては、ケース
2402の側面に、ビデオ信号出力端子2412と、デ
ータ通信用の入出力端子2414とが設けられている。
そして、図に示されるように、前者のビデオ信号出力端
子2412にはテレビモニタ2420が、また、後者の
データ通信用の入出力端子2414にはパーソナルコン
ピュータ2430が、それぞれ必要に応じて接続され
る。さらに、所定の操作によって、回路基板2408の
メモリに格納された撮像信号が、テレビモニタ2420
や、パーソナルコンピュータ2430に出力される構成
となっている。
【0083】なお、電子機器としては、図18のパーソ
ナルコンピュータや、図19の携帯電話、図20のディ
ジタルスチルカメラの他にも、液晶テレビや、ビューフ
ァインダ型、モニタ直視型のビデオテープレコーダ、カ
ーナビゲーション装置、ページャ、電子手帳、電卓、ワ
ードプロセッサ、ワークステーション、テレビ電話、P
OS端末、タッチパネルを備えた機器等などが挙げられ
る。そして、これらの各種電子機器の表示部として、上
述した表示装置が適用可能なのは言うまでもない。
【0084】
【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、中
間階調の表示を行う場合に、データ線に印加される電圧
の切り替わり頻度が低下するので、その切り替わりに伴
って消費される電力を低く抑えることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【図1】 本発明の実施形態に係る表示装置の電気的な
構成を示すブロック図である。
【図2】 同表示装置における液晶パネルの構成を示す
斜視図である。
【図3】 同液晶パネルの要部構成を摸式的に示す部分
破断斜視図である。
【図4】 同表示装置におけるYドライバの構成を示す
ブロック図である。
【図5】 同Yドライバの動作を説明するためのタイミ
ングチャートである。
【図6】 同表示装置におけるXドライバの構成を示す
ブロック図である。
【図7】 同Xドライバの動作を説明するためのタイミ
ングチャートである。
【図8】 同表示装置における駆動波形を説明するため
のタイミングチャートである。
【図9】 本発明の応用形態に係る表示装置における駆
動波形を説明するためのタイミングチャートである。
【図10】 (a)および(b)は、それぞれ実施形態
および応用形態に係る表示装置において発生するスパイ
クを示すための図である。
【図11】 (a)および(b)は、それぞれ実施形態
および応用形態に係る表示装置における画素の等価回路
を示す図である。
【図12】 4値駆動法(1H反転)における走査信号
Yjおよびデータ信号Xiの波形例を示す図である。
【図13】 表示の不具合を説明するための図である。
【図14】 4値駆動法(1/2H反転)における走査
信号Yjおよびデータ信号Xiの波形例を示す図であ
る。
【図15】 (a)は、右寄変調法を説明するための図
であり、(b)は、左寄変調法を説明するための図であ
る。
【図16】 (a)、(b)は、それぞれ保持期間にお
けるデータ信号Xiの電圧切り替えを説明するための図
である。
【図17】 右寄変調法における走査信号Yjおよびデ
ータ信号Xiの波形例を示す図である。
【図18】 同表示装置を適用した電子機器の一例たる
パーソナルコンピュータの構成を示す斜視図である。
【図19】 同表示装置を適用した電子機器の一例たる
携帯電話の構成を示す斜視図である。
【図20】 同表示装置を適用した電子機器の一例たる
ディジタルスチルカメラの構成を示す斜視図である。
【符号の説明】
100……液晶パネル 105……液晶 116……画素 118……液晶層 200……素子基板 212……データ線 220……TFD 234……画素電極 250……Xドライバ(データ線駆動回路) 300……対向基板 312……走査線 350……Yドライバ(走査線駆動回路) 2200……パーソナルコンピュータ 2300……携帯電話 2400……ディジタルスチルカメラ
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き Fターム(参考) 2H093 NA16 NA32 NA56 NB09 NB13 NB23 NC37 NC49 NC65 ND06 ND15 ND39 NG01 NH14 5C006 AA15 AC02 AC24 AC27 AF43 AF71 BB17 BC03 BC07 BC13 BC16 BF03 BF24 BF46 EC05 EC13 FA47 FA56 5C080 AA10 BB05 CC01 DD26 DD30 EE24 FF09 JJ01 JJ02 JJ04 JJ06 KK02 KK07 KK52

Claims (10)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 行方向に延在する複数の走査線と列方向
    に延在する複数のデータ線との各交差に対応して設けら
    れた画素を階調表示させる表示装置の駆動方法であっ
    て、 前記複数の走査線の各々を、1水平走査期間毎に順次選
    択するとともに、 当該1水平走査期間を2つの期間に分割した一方の期間
    において、選択した走査線に選択電圧を印加し、 前記複数の走査線のうち、奇数行または偶数行のいずれ
    か一方に位置する走査線を選択する場合、当該走査線と
    第1のグループに属するデータ線との交差に対応する画
    素に対し、 当該1水平走査期間の一方の期間にあっては、当該一方
    の期間の始点から階調に応じた期間が経過するまで点灯
    電圧を、その一方の期間の残余期間では非点灯電圧を、
    それぞれ当該データ線を介して印加する一方、 前記複数の走査線のうち、奇数行または偶数行のいずれ
    か他方に位置する走査線を選択する場合、当該走査線と
    前記第1のグループに属するデータ線との交差に対応す
    る画素に対し、 当該1水平走査期間の一方の期間にあっては、当該一方
    の期間の終点よりも階調に応じた期間手前の時点から当
    該一方の期間の終点まで点灯電圧を、その一方の期間の
    残余期間では非点灯電圧を、それぞれ当該データ線を介
    して印加し、 いずれの場合においても、1水平走査期間の他方の期間
    にあっては、前記一方の期間で前記非点灯電圧を印加す
    る期間、前記点灯電圧を印加し、前記一方の期間で前記
    点灯電圧を印加する期間、前記非点灯電圧を印加するこ
    とを特徴とする表示装置の駆動方法。
  2. 【請求項2】 前記第1のグループに属するデータ線
    は、前記複数のデータ線のすべてであることを特徴とす
    る請求項1に記載の表示装置の駆動方法。
  3. 【請求項3】 前記複数の走査線のうち、奇数行または
    偶数行のいずれか一方に位置する走査線を選択する場
    合、当該走査線と前記第1のグループに属さないデータ
    線との交差に対応する画素に対し、 当該1水平走査期間の一方の期間にあっては、当該一方
    の期間の終点よりも階調に応じた期間手前の時点から当
    該一方の期間の終点まで点灯電圧を、その一方の期間の
    残余期間では非点灯電圧を、それぞれ当該データ線を介
    して印加する一方、 前記複数の走査線のうち、奇数行または偶数行のいずれ
    か他方に位置する走査線を選択する場合、当該走査線と
    前記第1のグループに属さないデータ線との交差に対応
    する画素に対し、 当該1水平走査期間の一方の期間にあっては、当該一方
    の期間の始点から階調に応じた期間が経過するまで点灯
    電圧を、その一方の期間の残余期間では非点灯電圧を、
    それぞれ当該データ線を介して印加し、 いずれの場合においても、1水平走査期間の他方の期間
    にあっては、前記一方の期間で前記非点灯電圧を印加す
    る期間、前記点灯電圧を印加し、前記一方の期間で前記
    点灯電圧を印加する期間、前記非点灯電圧を印加するこ
    とを特徴とする請求項1に記載の表示装置の駆動方法。
  4. 【請求項4】 前記第1のグループに属するデータ線の
    本数と、前記第1のグループに属さないデータ線の本数
    とを略同一とすることを特徴とする請求項3に記載の表
    示装置の駆動方法。
  5. 【請求項5】 前記第1のグループに属するデータ線
    は、前記複数のデータ線のうち、奇数列または偶数列の
    いずれか一方に位置するデータ線であることを特徴とす
    る請求項4に記載の表示装置の駆動方法。
  6. 【請求項6】 行方向に延在する複数の走査線と列方向
    に延在する複数のデータ線との各交差に対応して設けら
    れた画素を階調表示させる表示装置の駆動回路であっ
    て、 前記複数の走査線の各々を、1水平走査期間毎に順次選
    択するとともに、 当該1水平走査期間を2つの期間に分割した一方の期間
    において、選択電圧を選択した走査線に印加する走査線
    駆動回路と、 前記複数の走査線のうち、奇数行または偶数行のいずれ
    か一方に位置する走査線が選択される場合、当該走査線
    と第1のグループに属するデータ線との交差に対応する
    画素に対し、 当該1水平走査期間の一方の期間にあっては、当該一方
    の期間の始点から階調に応じた期間が経過するまで点灯
    電圧を、その一方の期間の残余期間では非点灯電圧を、
    それぞれ当該データ線を介して印加する一方、 前記複数の走査線のうち、奇数行または偶数行のいずれ
    か他方に位置する走査線が選択される場合、当該走査線
    と前記第1のグループに属するデータ線との交差に対応
    する画素に対し、 当該1水平走査期間の一方の期間にあっては、当該一方
    の期間の終点よりも階調に応じた期間手前の時点から当
    該一方の期間の終点まで点灯電圧を、その一方の期間の
    残余期間では非点灯電圧を、それぞれ当該データ線を介
    して印加し、 いずれの場合においても、1水平走査期間の他方の期間
    にあっては、前記一方の期間で前記非点灯電圧を印加す
    る期間、前記点灯電圧を印加し、前記一方の期間で前記
    点灯電圧を印加する期間、前記非点灯電圧を印加するデ
    ータ線駆動回路とを具備することを特徴とする表示装置
    の駆動回路。
  7. 【請求項7】 一対の基板間に電気光学材料が挟持され
    てなり、前記一対の基板のうち、一方の基板には複数の
    走査線が設けられる一方、他方の基板には複数のデータ
    線が設けられて、前記複数の走査線と前記複数のデータ
    線との各交差に対応して設けられた画素を階調表示する
    表示装置であって、 前記複数の走査線の各々を、1水平走査期間毎に順次選
    択するとともに、 当該1水平走査期間を2つの期間に分割した一方の期間
    において、選択電圧を選択した走査線に印加する走査線
    駆動回路と、 前記複数の走査線のうち、奇数行または偶数行のいずれ
    か一方に位置する走査線が選択される場合、当該走査線
    と第1のグループに属するデータ線との交差に対応する
    画素に対し、 当該1水平走査期間の一方の期間にあっては、当該一方
    の期間の始点から階調に応じた期間が経過するまで点灯
    電圧を、その一方の期間の残余期間では非点灯電圧を、
    それぞれ当該データ線を介して印加する一方、 前記複数の走査線のうち、奇数行または偶数行のいずれ
    か他方に位置する走査線が選択される場合、当該走査線
    と前記第1のグループに属するデータ線との交際に対応
    する画素に対し、 当該1水平走査期間の一方の期間にあっては、当該一方
    の期間の終点よりも階調に応じた期間手前の時点から当
    該一方の期間の終点まで点灯電圧を、その一方の期間の
    残余期間では非点灯電圧を、それぞれ当該データ線を介
    して印加し、 いずれの場合においても、1水平走査期間の他方の期間
    にあっては、前記一方の期間で前記非点灯電圧を印加す
    る期間、前記点灯電圧を印加し、前記一方の期間で前記
    点灯電圧を印加する期間、前記非点灯電圧を印加するデ
    ータ線駆動回路とを具備することを特徴とする表示装
    置。
  8. 【請求項8】 前記画素は、スイッチング素子と、前記
    電気光学材料とからなる容量素子とを含み、 前記容量素子は、前記スイッチング素子により駆動され
    ることを特徴とする請求項7に記載の表示装置。
  9. 【請求項9】 前記スイッチング素子は、導電体/絶縁
    体/導電体の構造を有する薄膜ダイオード素子であっ
    て、 その一方が、前記走査線または前記データ線のいずれか
    に接続され、他方が、前記容量素子に接続されているこ
    とを特徴とする請求項8に記載の表示装置。
  10. 【請求項10】 請求項7乃至9のいずれかに記載の表
    示装置を備えることを特徴とする電子機器。
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