JP2001306014A - 電気光学パネルのデータ線駆動回路、その制御方法、電気光学装置、および電子機器 - Google Patents
電気光学パネルのデータ線駆動回路、その制御方法、電気光学装置、および電子機器Info
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Abstract
れたDX選択回路SL1〜SL10とシフトレジスタSR1〜SR10
を備えている。Xクロック信号XCKは、データの時系
列的に隣接する水平ライン間で画像データ値が不一致と
なるブロックについては供給され、一致するブロックに
ついては供給されない。くわえて、一致するブロックに
ついては、時分割データD'を構成する画像データが非
アクティブとなり前のデータ値を維持する。このため、
Xクロック信号供給線CKLおよび画像データ供給線D
Lを駆動するための電力を削減することができる。
Description
データ線駆動回路、その制御方法、これらを用いた電気
光学装置、および電子機器に関する。
ブマトリクス方式の液晶表示装置は、主に、マトリクス
状に配列した画素電極の各々にスイッチング素子が設け
られた素子基板と、カラーフィルタなどが形成された対
向基板と、これら両基板との間に充填された液晶とを備
える。このような構成において、走査線を介してスイッ
チング素子に走査線信号を印加すると、当該スイッチン
グ素子が導通状態となる。この導通状態の際に、データ
線を介して、画素電極に画像信号を印加すると、当該画
素電極および対向電極(共通電極)の間の液晶層に所定
の電荷が蓄積される。電荷蓄積後、当該スイッチング素
子をオフ状態としても、液晶層の抵抗が十分に高けれ
ば、当該液晶層の容量によって電荷の蓄積が維持され
る。このように、各スイッチング素子を駆動して蓄積さ
せる電荷の量を制御すると、画素毎に液晶の配向状態が
変化して、所定の情報を表示することが可能となる。
るのは一部の期間で良いため、第1に、走査線駆動回路
によって、各走査線を順次選択するとともに、第2に、
走査線の選択期間において、データ線駆動回路によっ
て、画像データを線順次に変換するとともにDA変換し
て得た画像信号を各データ線に供給することにより、走
査線およびデータ線を複数の画素について共通化した時
分割マルチプレックス駆動が可能となる。
号供給線、シフトレジスタ、画像データ供給線、サンプ
リング回路、第1ラッチ、第2ラッチ、およびDA変換
回路から構成される。シフトレジスタは、クロック信号
供給線を介して供給されるクロック信号に従って水平走
査周期の転送開始パルスを順次シフトして、各データ線
に対応した各サンプリング信号を生成する。サンプリン
グ回路は、画像データ供給線を介して供給される画像デ
ータを各サンプリング信号に従ってサンプリングして第
1ラッチに供給する。第1ラッチは、サンプリングされ
た画像データを保持して、点順次画像データを生成す
る。第2ラッチは、水平走査周期のラッチパルスに従っ
て、点順次画像データをラッチして線順次画像データを
生成し、これを各データ線に供給する。
晶表示装置は、スイッチング素子をオフ状態としても、
液晶層の容量によって電荷の蓄積が維持される。ある画
素に着目すれば、当該画素に表示すべき階調値が1フィ
ールド前と同じであれば、現在のフィールドにおいて当
該画素に画像信号を供給して液晶層に新たに電荷を蓄積
し直す必要はない。このため、フィールド間で変化のあ
った画素についてのみ画像信号を供給して蓄積電荷を書
き換えることにより、処理速度の低減し、ひいては消費
電力を削減することも考えられる。
ールド間で変化のあった画素を特定し、かつ、該当する
画素が走査線信号によって選択されている期間におい
て、対応するデータ線に画像信号を供給する必要があ
る。この場合には、アドレスデコーダを用いて、該当す
る画像データを行アドレスと列アドレスを用いて特定
し、これらのアドレスから走査線信号とデータ線信号を
生成する必要がある。
模が大きくなり、これに伴って消費電力が増大するとい
った問題がある。特に、アドレスデコーダを薄膜トラン
ジスタ(Thin Film Transistor:以下、「TFT」と称
する)を用いて素子基板上に形成しようとしても、その
回路規模が大きすぎて、実現できないといった問題があ
る。
ものであり、その目的とするところは、簡易な構成で消
費電力を削減するのに好適なデータ線駆動方法および装
置、そのデータ線駆動装置を用いた電気光学装置、なら
びに、この電気光学装置を表示手段に適用した電子機器
を提供することにある。
め、本発明のデータ線駆動回路は、複数の走査線と、複
数のデータ線と、前記走査線と前記データ線との交差に
対応して配置されたスイッチング素子と画素電極とを有
し、予め定められた本数のデータ線単位で各々ブロック
化された電気光学パネルに用いられるものであって、ク
ロック信号を供給するクロック信号供給線と、前記クロ
ック信号に従って転送開始パルスを順次シフトして各サ
ンプリング信号を各々生成するとともに前記各ブロック
に対応して設けられた複数のシフトレジスタと、前記各
シフトレジスタに前記転送開始パルスを選択的に供給す
る選択回路とを有するシフトレジスタ部と、画像データ
を前記各サンプリング信号に従って各々サンプリング
し、サンプリングして得られたデータをラッチした後に
線順次画像データに変換する画像データ変換部と、前記
線順次画像データをDA変換して得た各データ線信号を
前記各データ線に出力するDA変換部とを備えたことを
特徴とする。
複数のシフトレジスタによってブロック化されているの
で、必要なシフトレジスタを選択的に動作させることが
可能である。このため、消費電力を削減することが可能
となる。
グ部は、外部から供給されるイネーブル信号がアクティ
ブとなる場合にのみ前記各サンプリング信号に従ってサ
ンプリングを行うものであってもよい。この場合には、
イネーブル信号に基づいてサンプリングを行うので、例
えば、あるブロックについてシフトレジスタが動作して
サンプリング信号を生成したとしても、この中から必要
なドットについてのみ画像データをサンプリングするこ
とが可能となる。
する場合、データの時系列的に隣接する水平ライン間で
画像データを比較して、データ値が一致するブロックに
ついては、前記クロック信号の供給を停止することが望
ましい。サンプリングされた画像データは画像データ変
換部によってラッチされているから、データの時系列的
に隣接する水平ライン間で画像データ値が一致する場合
には、再度、画像データをサンプリングしてラッチする
必要はない。一方、サンプリングを行うためには、クロ
ック信号を供給してシフトレジスタを動作させてサンプ
リング信号を生成する必要があるが、クロック信号を供
給する配線には寄生容量が付随する。当該配線は容量性
の負荷として作用するため、クロック信号を十分なスル
ーレートで供給するには、大電力が必要となる。この発
明によれば、データ値が一致するブロックについては、
クロック信号の供給を停止するので、消費電力を大幅に
削減することができる。
御する場合、データの時系列的に隣接する水平ライン間
で画像データを比較して、データ値が一致するブロック
については、前記画像データの供給を停止することが望
ましい。サンプリングされた画像データは画像データ変
換部によってラッチされているから、データの時系列的
に隣接する水平ライン間で画像データ値が一致する場合
には、再度、画像データをサンプリングしてラッチする
必要はない。一方、画像データを供給する配線には寄生
容量が付随する。当該配線は容量性の負荷として作用す
るため、画像データを十分なスルーレートで供給するに
は、大電力が必要となる。この発明によれば、データ値
が一致するブロックについては、画像データの供給を停
止するので、消費電力を大幅に削減することができる。
の走査線と、複数のデータ線と、前記走査線と前記デー
タ線との交差に対応して配置されたスイッチング素子と
画素電極とを有し、予め定められた本数のデータ線単位
で各々ブロック化された電気光学パネルと、前記各デー
タ線に供給する各データ線信号を生成するデータ線駆動
回路と、前記各走査線に供給する各走査線信号を生成す
る走査線駆動回路と、画像データに基づいて前記データ
線駆動回路を制御する制御回路とを備えるものであっ
て、前記制御回路は、データの時系列的に隣接する水平
ライン間で前記画像データを比較し、前記各ブロック毎
に水平ライン間でデータ値が一致するか否かを判定し、
判定結果を前記各ブロック毎に示す判定信号を生成する
判定部と、前記判定信号に基づいて、水平ライン間でデ
ータ値に変化があったブロックについてのみ、アクティ
ブとなるクロック信号を生成するクロック信号生成部と
を備え、前記データ線駆動回路は、前記クロック信号に
従ってブロック周期の転送開始パルスを順次シフトして
各サンプリング信号を各々生成するとともに前記各ブロ
ックに対応して設けられた複数のシフトレジスタと、前
記各シフトレジスタに前記クロック信号を各々供給する
クロック信号供給線と、画像データがどのブロックに対
応するかを示す選択信号に基づいて、前記各シフトレジ
スタに前記転送開始パルスを供給する選択回路とを有す
るシフトレジスタ部と、画像データを前記各サンプリン
グ信号に従って各々サンプリングし、サンプリングして
得られたデータを線順次画像データに変換する画像デー
タ変換部と、前記線順次画像データをDA変換して得た
各データ線信号を前記各データ線に出力するDA変換部
とを備えることを特徴とする。
接する水平ライン間で画像データ値が一致するか否かを
判定し、判定結果に基づいて、水平ライン間でデータ値
に変化があったブロックについてのみクロック信号をア
クティブとするから、クロック信号供給線を駆動するた
めに必要な電力を削減することができ、電気光学装置の
消費電力を低減させることが可能となる。
画像データを記憶する第1ラインメモリと、1水平走査
期間前の画像データを記憶する第2ラインメモリと、前
記第1ラインメモリから読み出した第1画像データと前
記第2ラインメモリから読み出した第2画像データとを
比較して、水平ライン間でデータ値が一致するか否かを
前記各ブロック毎に判定する比較回路と、前記比較回路
の判定結果をブロック毎に記憶する判定メモリとを備
え、前記判定メモリから判定結果を順次読み出すことに
よって前記判定信号を生成することが望ましい。この場
合には、簡易な構成で判定信号を生成することが可能と
なる。
て、前記制御回路は、前記判定信号に基づいて、水平ラ
イン間でデータ値に変化があったブロックについての
み、アクティブとなる画像データを生成し、画像データ
供給線を介して生成された画像データを前記サンプリン
グ部に供給する画像データ生成部を備えることが望まし
い。この場合には、データ値に変化があったブロックに
ついてのみ画像データが画像データ供給線を介して伝送
されることになるので、画像データ供給線を駆動するの
に必要な電力を削減することが可能となる。
て、前記画像データ生成部は、ブロック毎に区切られた
前記画像データの前に前記選択信号を介挿した時分割信
号し、これを前記画像データ供給線を介して前記サンプ
リング部に供給するものであり、前記シフトレジスタ部
は、前記時分割信号から前記選択信号を分離する分離回
路を備え、前記サンプリング部は前記時分割信号のうち
前記画像データの部分をサンプリングすることが望まし
い。この場合には、時分割信号を用いて選択信号と画像
データを1本の配線で伝送できるので、構成を簡略化す
ることが可能となる。
画像データが非アクティブとなるブロックについては、
前記選択信号の最後の論理レベルを継続させることが好
ましい。論理回路において電力が消費されるのは、論理
レベルが変化した時であるから、選択信号の論理レベル
を継続させることによって、消費電力を削減することが
できる。
の走査線と、複数のデータ線と、前記走査線と前記デー
タ線との交差に対応して配置されたスイッチング素子と
画素電極とを有する電気光学パネルと、前記各データ線
に供給する各データ線信号を生成するデータ線駆動回路
と、前記各走査線に供給する各走査線信号を生成する走
査線駆動回路と、画像データに基づいて前記データ線駆
動回路を制御する制御回路とを備え、前記制御回路は、
データの時系列的に隣接する水平ライン間で前記画像デ
ータを比較して、ドット毎に水平ライン間でデータ値が
一致するか否かを判定する判定部と、前記判定部の判定
結果に基づいて、水平ライン間でデータ値が一致した所
定のドットについて非アクティブとなるイネーブル信号
を生成するイネーブル信号生成部と、前記イネーブル信
号がアクティブとなる場合に画像データを画像データ供
給線に出力する画像データ生成部とを備え、前記データ
線駆動回路は、前記イネーブル信号がアクティブとなる
場合にのみ、前記画像データを各サンプリング信号に従
って各々サンプリングするサンプリング部と、前記サン
プリング部によってサンプリングして得られたデータを
線順次画像データに変換する画像データ変換部と、前記
線順次画像データをDA変換して得た各データ線信号を
前記各データ線に出力するDA変換部とを備えることを
特徴とする。
接する水平ライン間でデータ値が変化するか否かをドッ
ト単位で判定して画像データを画像データ供給線に供給
するから、画像データ供給線を駆動するために必要な電
力をより一層削減することができる。
は、画像データを記憶する第1ラインメモリと、1水平
走査期間前の画像データを記憶する第2ラインメモリ
と、前記第1ラインメモリから読み出した第1画像デー
タと前記第2ラインメモリから読み出した第2画像デー
タとをドット毎に比較する比較回路と、前記比較回路の
判定結果をドット毎に記憶する判定メモリとを備えるこ
とが望ましい。
ブル信号生成部は、前記判定部の判定結果に基づいて、
水平ライン間でデータ値が一致するドットが所定数連続
した場合に前記イネーブル信号を非アクティブとするこ
とが好ましい。この発明によれば、ある程度データ値の
不一致が継続しない限り、イネーブル信号の論理レベル
の変更がないので、イネーブル信号の駆動に要する消費
電力を削減することができる。データ値の一致・不一致
がドット単位で繰り返すような場合には、連続して一致
したことにならないので、イネーブル信号が非アクティ
ブとならず、イネーブル信号を駆動するために電力を消
費しない一方、一致するドット数が所定数を越えるとイ
ネーブル信号が非アクティブとなり、画像データの駆動
にかかる電力を削減することができる。
ネーブル信号が非アクティブとなる場合には、画像デー
タ供給線のレベルを一定とすることが望ましい。
められた本数のデータ線単位で各々ブロック化されてお
り、前記制御回路は、前記判定部の判定結果に基づい
て、水平ライン間でデータ値に変化があったブロックに
ついてのみアクティブとなるクロック信号を生成するク
ロック信号生成部を備え、前記データ線駆動回路は、前
記クロック信号に従ってブロック周期の転送開始パルス
を順次シフトして各サンプリング信号を各々生成すると
ともに前記各ブロックに各々対応する複数のシフトレジ
スタと、前記各シフトレジスタに前記クロック信号を各
々供給するクロック信号供給線と、どのブロックに対応
するかを示す選択信号に基づいて、前記各シフトレジス
タに前記転送開始パルスを供給する選択回路とを有する
シフトレジスタ部とを備えることが好ましい。
装置を表示部として用いたことを特徴とするものであ
り、例えば、ビデオカメラに用いられるビューファイン
ダ、携帯電話機、ノート型コンピュータ、ビデオプロジ
ェクタ等が該当する。
図面を参照して説明する。
気光学装置として、電気光学材料として液晶を用いた液
晶装置を一例にとって説明する。液晶装置の主要部は、
スイッチング素子としてTFTを形成した素子基板と対
向基板とが互いに電極形成面を対向させて、かつ、一定
の間隙を保って貼付されて、この間隙に液晶が挟持され
た液晶パネルAAから構成されている。
成を示すブロック図である。この液晶装置は、液晶パネ
ルAAと外部処理回路と具備する。液晶パネルAAの素
子基板上には、画像表示領域A、走査線駆動回路10
0、およびデータ線駆動回路200が形成されている。
また、液晶装置は、外部処理回路として、制御装置30
0を備えている。
Dinは例えば5ビットパラレルの形式である。なお、こ
の例では、以下の説明を簡略化するため、入力画像デー
タDinは1色に対応するものとして説明するが、本発明
はこれに限定する趣旨ではなく、RGBの3原色に対応
するものであっても良いことは勿論である。
タDinに同期してYクロック信号YCK、Xクロック信
号XCK、Y転送開始パルスDY、X転送開始パルスD
X、ラッチパルスLAT等を生成し、これらの信号を走
査線駆動回路100およびデータ線駆動回路200に各
々供給するようなっている。
うにデータの時系列的に隣接する水平ライン間で入力画
像データDinを比較して、データ値が一致するブロック
については、Xクロック信号XCKの生成を停止すると
ともに、画像データDの供給を停止するようになってい
る。
は、m本の走査線3aが、X方向に沿って平行に配列し
て形成される一方、n本のデータ線6aが、Y方向に沿
って平行に配列して形成されている。以下、m=64
0、n=300である場合を一例として説明する。ま
た、画像表示領域AをX方向に10分割し、64本毎の
データ線6aに対応する領域を1ブロックと称すること
にする。
aとの交差付近においては、TFT50のゲートが走査
線3aに接続される一方、TFT50のソースがデータ
線6aに接続されるとともに、TFT50のドレインが
画素電極9aに接続されている。そして、各画素は、画
素電極9aと、対向基板に形成される対向電極と、これ
ら両電極間に挟持された液晶とを具備している。この結
果、各画素は、走査線3aとデータ線6aとの各交差に
対応して、マトリクス状に配列することとなる。
走査線3aには、走査線信号Y1、Y2、…、Y300
が、パルス的に線順次で印加される構成となっている。
このため、ある走査線3aに走査線信号が供給される
と、当該走査線に接続されるTFT50がオンするの
で、データ線6aから所定のタイミングで供給されるデ
ータ線信号X1、X2、…、X640は、対応する画素
に順番に書き込まれた後、所定の期間保持されることと
なる。
応じて液晶分子の配向や秩序が変化するので、光変調に
よる階調表示が可能となる。例えば、液晶を通過する光
量は、ノーマリーホワイトモードであれば、印加電圧が
高くなるにつれて制限される一方、ノーマリーブラック
モードであれば、印加電圧が高くなるにつれて緩和され
るので、液晶装置全体では、画像信号に応じたコントラ
ストを持つ光が各画素毎に出射される。このため、所定
の表示が可能となっているのである。なお、この例の画
像表示領域Aはノーマリーホワイトモードで動作するよ
う構成されている。
を防ぐために、蓄積容量51が、画素電極9aと対向電
極との間に形成される液晶容量と並列に付加される。例
えば、画素電極9aの電圧は、ソース電圧が印加された
時間よりも3桁も長い時間だけ蓄積容量51により保持
されるので、保持特性が改善される結果、高コントラス
ト比が実現されることとなる。
駆動回路100は、Yシフトレジスタおよびレベルシフ
タ等を備えている。Yシフトレジスタは、その周期が垂
直走査周期となり、垂直走査期間の開始でアクティブと
なるY転送開始パルスDYを、水平走査期間毎に反転す
るYクロックYCKを用いてY方向にシフトする。レベ
ルシフタは、順次シフトされた信号をレベルシフトし
て、走査線信号Y1、Y2、…、Y300を生成してい
る。各走査線信号Y1、Y2、…、Y300は走査線3
aに対しパルス的に線順次で供給されるようになってい
る。
0について説明する。図2は制御装置の主要部の構成を
示すブロック図である。この図に示すように制御装置3
00は、フレームメモリ310、第1ラインメモリ32
0、第2ラインメモリ330、比較回路340、判定メ
モリ350、制御回路360、およびアドレス発生器3
70を有している。
たとき、図1に示すデータ線信号X1、X2、…、X6
40に対応する画像データDをD1、D2、…D640
と記載し、また、第1番目〜第10番目の各ブロックを
B1〜B10と記載し、各ブロックに対応する画像デー
タDをDB1〜DB10と記載し、さらに、必要に応じ
て画像データDの属するラインを明確にするためにライ
ン番号を添字で示すことにする。例えば、D20nは、
第nラインの第20番目の画像データを意味し、また、
DB1nは第nラインの第1ブロックの画像データを意
味する。
ールドメモリを具備している。そして、フレームメモリ
310は、一方のフィールドメモリに入力画像データD
inを書き込んでいるフィールド期間において、他方の
フィールドメモリから記憶した入力画像データDinを
読み出し、次のフィールド期間において、他方のフィー
ルドメモリを書き込みに使用するとともに、一方のフィ
ールドメモリを読み出しに使用するようにしている。ま
た、入力画像データDinの読み書きは、アドレス発生
器370で生成される書込アドレスADRW、読出アドレス
ADRRに基づいて行われる。
ンメモリ330とは、制御信号CTRLによって水平走査周
期で読み書きを行うように制御される。第1ラインメモ
リ320は、フレームメモリ310から読み出された入
力画像データDinを記憶する。一方、第2ラインメモ
リ330は第1ラインメモリ320から出力される画像
データDB1nを記憶する。このため、第2ラインメモ
リ330から読み出される画像データDは、第1ライン
メモリ320から読み出される画像データDに比較して
1水平走査期間遅れている。この例では、第1ラインメ
モリ320に第nラインの画像データDB1n〜DB1
0nが記憶されており、第2ラインメモリ330に第n
−1ラインの画像データDB1n-1〜DB10n-1が記憶
されているものとする。
ニットCU1〜CU10を備えている。各比較ユニット
CU1〜CU10は、第nラインの画像データDB1n
〜DB10nと第n−1ラインの画像データDB1n-1〜
DB10n-1とを各ブロック毎に比較して、両者が一致
する場合には“0”となり、不一致の場合には“1”と
なる判定フラグfrg1〜frg10を出力する。これにより、
データの時系列的に隣接する水平ライン間で、画像デー
タDの変化があったブロックを特定することができる。
g1〜frg10を記憶し、所定のタイミングでfrg1,fgr2,
…,frg10の順に読み出して判定信号DSを生成する。
X転送開始パルスDXを生成するとともに、判定信号D
Sに基づいてX転送開始パルスDXに同期したXクロッ
ク信号XCK、および時分割データD'を生成する。
ロックに変化があったとした場合における制御回路の各
種信号のタイミングチャートである。この図に示すよう
に、X転送開始パルスDXが1水平走査期間1Hおいて
アクティブ(“1”)となる回数は、ブロック数(この
例では10)と一致する。
と画像データDから構成されている。選択データSDは
10ビットで構成されており、各ビットは当該選択デー
タSDに続く画像データDがどのブロックに対応するも
のであるかを示している。具体的には、選択データSD
のLSBが“1”ならば、画像データDは第1ブロック
B1に対応するDB1であり、選択データSDのMSB
が“1”ならば画像データDは第10ブロックB10に
対応するDB10である。なお、制御回路360におい
て選択データSDと画像データDとを個別に生成出力す
るのではなく、時分割データD'として生成出力するの
は、後述するデータ線駆動回路200までの配線および
その内部配線を簡略化するためである。
データにおいて第2ブロックにのみ変化があった場合に
おける制御回路の各種信号のタイミングチャートであ
る。この図に示すようにXクロック信号XCKは、第2
ブロックB2に対応する期間Tb2にのみクロックパル
スを有し(アクティブ)、他の期間はクロックパルスを
有さない(非アクティブ)。換言すれば、制御装置30
0は、データの時系列的に隣接する水平ライン間で画像
データDを比較して、データ値が一致するブロックにつ
いては、Xクロック信号XCKの生成を停止している。
ータDは、第2ブロックB2に相当するD65,D6
6,…,D128のみアクティブであり、第2ブロック
B2以外のブロックについては、前のデータ値を維持す
る。
ル形式で構成されており、時分割データD'の出力配線
が5ビットであるものとすれば、10ビットの選択デー
タSDは2ワードで表されることになる。この場合、第
1ブロックB1の選択データSDの第1ワードは“00
000”、第2ワードは“00001”となる。
いブロックであるから、期間Tb1において、画像デー
タDのデータ値は“00001”となる。すなわち、選
択データSDの第2ワードと同じデータ値となる。ま
た、期間Tb3において、画像データDのデータ値は、
選択データSDの第2ワード“00011”と一致す
る。
時系列的に隣接する水平ライン間で画像データDを比較
して、データ値が一致するブロックについては、画像デ
ータDの出力を停止して、前のデータ値を維持してい
る。
タ線駆動回路200について説明する。図5はデータ線
駆動回路の主要部の構成を示すブロック図である。図5
に示すようにデータ線駆動回路200は、シフトレジス
タ部210、サンプリング部220、第1ラッチ部23
0、第2ラッチ部240、およびDA変換部250を備
えている。
ック信号XCKにしたがって、X転送開始パルスDXを
順次シフトしてサンプリングパルスSP1,SP2,…,S
P640を適宜生成する。各サンプリングパルスSP1,S
P2,…,SP640は、Xクロック信号XCKの1/2周期
の期間毎に順次排他的にアクティブとなる信号である。
のスイッチ回路SW1〜SW640を備えている(図6参
照)。各スイッチ回路SW1,SW2,…,SW640は、サン
プリングパルスSP1,SP2,…,SP640によってオン・
オフが制御される。このサンプリング部220によっ
て、サンプリングパルスSP1,SP2,…,SP640がアク
ティブ(Hレベル)のとき、画像データDがサンプリン
グされて、第1ラッチ部230に供給されることにな
る。なお、本実施形態の画像データDは、上述したよう
に5ビットのパラレル形式であるため、各スイッチ回路
SW1,SW2,…,SW640は、5個のスイッチ素子から構
成されている。
ッチユニット(図示せず)から構成され、サンプリング
部220を介して供給される画像データDをラッチす
る。これにより、画像データDは点順次画像データDA
1〜DA640に変換される。また、第2ラッチ部240
は、点順次画像データDA1〜DA640をラッチパルスL
ATを用いてラッチするように構成されている。ここ
で、ラッチパルスLATは1水平走査期間毎にアクティ
ブとなる信号である。したがって、この第2ラッチ部2
40によって、点順次画像データDA1〜DA640が、線
順次画像データDb1〜Db640に変換される。
A変換器(図示せず)を有しており、線順次画像データ
Db1〜Db640をデジタル信号からアナログ信号に変換
し、これらをデータ線信号X1〜X640として640
本のデータ線6aに各々出力する。DA変換器の形式は
どのようなものであってもよい。例えば、デコーダ型、
抵抗分割型、容量分割型の他、DA変換器の内部容量と
データ線6aの寄生容量との間で、線順次画像データD
b1〜Db640の階調値に応じた回数だけ充放電を繰り返
すタイプのものを適用することができる。
について説明する。図6はシフトレジスタ部とその周辺
回路の構成を示すブロック図である。この図に示すよう
にシフトレジスタ部210は、10個のシフトレジスタ
SR1〜SR10およびDX選択回路SL1〜SL10、クロ
ック信号供給線CKL、スイッチ回路212、ならびに
ラッチ回路213を備えている。このシフトレジスタ部
210は、シフトレジスタがブロック化されており、各
ブロックB1〜B10に各々対応するシフトレジスタS
R1〜SR10を有する点に特徴がある。
213は、スイッチ回路212を介して時分割データ
D'中の選択データSDを取り込み、これをラッチする
ともに、ラッチした選択データSDの各ビットを、DX
選択回路SL1〜SL10に選択制御信号SS1〜SS10と
して供給する。
御信号SS1〜SS10が“1”の場合に、X転送開始パ
ルスDXを各シフトレジスタSR1〜SR10に供給する
一方、選択制御信号SS1〜SS10が“0”の場合に
は、X転送開始パルスDXを各シフトレジスタSR1〜
SR10に供給しないようになっている。
R10は、対応する各ブロックB1〜B10の選択期間に
おいてのみ動作可能となる。くわえて、上述したように
Xクロック信号XCKは、データの時系列的に隣接する
水平ライン間で変化があったブロックの選択期間でのみ
アクティブとなり、他のブロックの選択期間では非アク
ティブとなる。
のうち、実際にX転送開始パルスDXを転送してサンプ
リングパルスSP1〜SP640を生成するのは、データの
時系列的に隣接する水平ライン間で変化のあったブロッ
クに対応するものに限られる。
ロック化したのは、隣接する水平ライン間で変化のあっ
たブロックについてのみ、Xクロック信号XCKを供給
するためである。
スタSR1〜SR10を用いる場合、あるいは、従来のよ
うに1個のシフトレジスタを用いる場合でも、シフトレ
ジスタを構成する各ラッチ回路には、Xクロック信号X
CKを供給する必要があので、Xクロック信号供給線C
KLの配線距離は長くなる。このため、配線自体の容量
や各ラッチ回路の入力容量が寄生容量としてXクロック
信号供給線CKLに付随している。したがって、Xクロ
ック信号供給線CKLにXクロック信号XCKを供給す
る制御装置300から見れば、Xクロック信号供給線C
KLは容量性の負荷である。一方、Xクロック信号XC
Kの周波数はドットクロック周波数の1/2であり、極
めて高い。このため、仮に、制御装置300が、容量性
の負荷であるXクロック信号供給線CKLを常に駆動す
るものとすれば、大きな電力が消費される。
フトレジスタ部210をブロック化し、データの時系列
的に隣接する水平ライン間で変化のあったブロックにつ
いてのみ画像データDをサンプリングするようにしてい
る。したがって、該当ブロックの選択期間でのみ各シフ
トレジスタSR1〜SR10を動作させるようにXクロッ
ク信号XCKを供給し、他の期間ではXクロック信号X
CKの供給を停止することによって、消費電力を削減し
ている。換言すれば、Xクロック信号XCKの供給を必
要に応じて停止しても、必要なサンプリングパルスSP
1〜SP640を生成できるようにブロック化したシフトレ
ジスタSR1〜SR10を採用したのである。
とにより、データの時系列的に隣接する水平ライン間で
変化のあったブロックについてのみサンプリングパルス
SPが生成されることになるから、シフトレジスタSR
1〜SR10で消費される電力自体も削減できる。
が白一色であるものとすれば、第1ラインを除く総ての
ラインの画像データDは、1水平走査期間前の画像デー
タDとデータ値が同一であるから、Xクロック信号XC
Kは最初のラインでのみ供給すれば足り、また、サンプ
リングパルスSP1〜SP640も同様に最初のラインでの
み発生させればよい。このため、当該フィールド期間に
おいて、Xクロック信号XCKを供給するのに必要な電
力およびサンプリングパルスSP1〜SP640を生成する
のに必要な電力を、約1/300に削減することができ
る。
タ供給線DLとスイッチ回路SW1〜SW640とを備えて
おり、各サンプリングパルスSP1〜SP640がアクティ
ブとなった時にのみサンプリングが行われる。
ルスSP1〜SP640を供給するための640本の配線と
交差してしているので、それらの容量が画像データ供給
線DLに付随しており、さらに、スイッチ回路SW1〜
SW640の入力容量が付随している。したがって、画像
データ供給線DLに時分割データD'を供給する制御装
置300から見れば、画像データ供給線DLは容量性の
負荷である。一方、時分割データD'の周波数はドット
クロック周波数であり、極めて高い。このため、仮に、
制御装置300が、容量性の負荷である画像データ供給
線DLを常に駆動するものとすれば、大きな電力が消費
される。
ータの時系列的に隣接する水平ライン間で変化のあった
ブロックについてのみ画像データDをサンプリングする
ようにしている。したがって、時分割データD'のうち
画像データDは、該当ブロックの選択期間にのみ供給す
れば足りる。また、論理レベルを変化させれば、そこで
電力が消費されることになる。
列的に隣接する水平ライン間で画像データ値が一致する
ブロックについては、画像データDの出力を停止して前
のデータ値を維持することにより、消費電力を削減して
いる。例えば、画像表示領域Aに表示すべき画像が白一
色であるものとすれば、第1ラインを除く総てのライン
の画像データDは、1水平走査期間前の画像データDと
データ値が同一であるから、画像データDは最初のライ
ンでのみ供給すれば足りる。このため、当該フィールド
期間において、画像データDを供給するのに必要な電力
を、約1/300に削減することができる。
1実施形態に係る液晶装置の動作を説明する。ここで
は、図7に示すように、白の背景の画面中央に横1本の
黒線を表示する場合を一例として取り上げる。なお、黒
線は第150番目のラインに表示されるものとする。
タイミングチャートである。まず、走査線駆動回路10
0は、Y転送開始パルスDYをYクロック信号YCKに
従って順次シフトして、図に示す走査線信号Y1、Y
2、…、Y300を生成し、これらを各走査線3aに各
々供給する。
は、制御装置300から供給されるXクロック信号XC
Kに従ってサンプリングパルスSP1〜SP640を生成
し、これを用いて時分割データD'を構成する画像デー
タDをサンプリングする。この例にあっては、150番
目のラインにのみ黒線を表示するため、149番目のラ
インと150番目のライン間では、総てのブロックB1
〜B10において画像データDの値が不一致となる。ま
た、150番目のラインと151番目のラインにおいて
も、同様である。くわえて、第1番目のラインは、比較
の対象となる前のラインがないので、当該ラインにおい
ても総てのブロックB1〜B10において画像データD
の値が不一致としている。同図においては、第n番目の
ラインに対応するXクロック信号XCKと時分割データ
D'を表すのに添字を付してある。例えば、XCKnは第
n番目のラインに係るXクロック信号XCKであり、
D'nは第n番目のラインに係る画像データである。
示すようにXクロック信号XCK1と時分割データD'1
が、Xクロック信号供給線CKLと画像データ供給線D
Lに供給される。
て、第2番目のラインは第1番目のラインと画像データ
Dの値が一致するので、Xクロック信号XCKの論理レ
ベルは“0”となる。一方、時分割データD'2を構成す
る画像データDは非アクティブとなり、前のデータ値を
維持する。このため、第2番目のラインにあっては、制
御装置300は、Xクロック信号供給線CKLを駆動す
るのに電力が不要であり、また画像データ供給線DLを
駆動するために殆ど電力を消費しない。くわえて、第3
ラインから第149ラインにおいても、画像データDの
データ値は同じであるから、第2ラインと同様にXクロ
ック信号XCKおよび時分割データD'を供給するため
に、殆ど電力を必要としない。
表示すべき画像の階調が白から黒に切り替わるため、1
49番目のラインと150番目のライン間では、総ての
ブロックB1〜B10において画像データDの値が不一
致となる。また、150番目のラインと151番目のラ
インにおいても、同様である。このため、第150番目
および第151番目のラインに係るXクロック信号XC
K150,XCK151はアクティブとなり、時分割データD'
150,D'151も同様にアクティブとなる。したがって、こ
れらのラインにあっては、Xクロック信号XCKおよび
時分割データD'を供給するために、電力が消費される
ことになる。
番目のラインにあっては、第2ラインから第149番目
のラインと同様にXクロック信号XCKおよび時分割デ
ータD'を供給するために、殆ど電力を必要としない。
1番目、第150番目および第151番目のラインのみ
となり、他のラインにあっては、Xクロック信号XCK
および時分割データD'を供給するために、殆ど電力を
必要としない。この結果、Xクロック信号XCKおよび
時分割データD'を供給するために必要な電力を約1/
100に低減することが可能となる。
レジスタ部210の主要部であるシフトレジスタSRを
ブロック化することにより、ブロック単位でサンプリン
グパルスSPを生成するようにしたので、隣接するライ
ン間で画像データDのデータ値に変化があったブロック
についてのみサンプリングを行い、他のブロックについ
てはサンプリング動作を停止するようにした。この結
果、Xクロック信号XCKと画像データDの供給をブロ
ック単位で行うことができ、これらの供給に伴う消費電
力を大幅に削減することができる。
実施形態に係る液晶装置について説明する。上述した第
1実施形態にあっては、ブロック単位で画像データDの
書き換え動作をおこなった。これに対して、第2実施形
態の液晶装置は、1ブロックの一部でデータ値の変化が
あった場合に、不一致部分をある程度の大きさにまとめ
て書き換えを行う一方、他の部分については書き換えを
行わないことを特徴にするものである。
0の替わりにイネーブル信号ENを生成出力する制御装
置300'を用いる点、およびデータ線駆動回路200
を構成するサンプリング部220の替わりにイネーブル
入力を備えたサンプリング部220'を用いる点を除い
て、図1に示す第1実施形態の液晶装置と同様の構成部
分を備えている。以下相違点について説明する。
0'について説明する。図9は、第2実施形態に用いる
制御装置のブロック図である。制御装置300'は、以
下の点を除いて、図2に示す第1実施形態の制御装置3
00と同様に構成されている。
う比較回路340の替わりに各ドット単位で比較を行う
比較回路340'を用いる点である。比較回路340'
は、ドット単位で第nラインの画像データDnと第n−
1ラインの画像データDn-1とを比較して、判定フラグF
RG1〜FRG640を生成する。
グを記憶する判定メモリ350の替わりにドット単位に
判定フラグをい記憶する判定メモリ350'を用いる点
である。判定メモリ350'は、640ビットの記憶容
量を有しており、判定フラグFRG1〜FRG640を記憶する。
に、内部にディレイカウンタを有する制御回路360'
を用いる点である。制御回路360'は、CPU(中央
演算処理装置)等によって構成することができ、判定メ
モリ350'から読み出した判定信号DSに基づいて、
Xクロック信号XCK、時分割データD'、およびイネ
ーブル信号ENを生成する。
DSに基づいて生成される。この場合、制御回路360
は、判定信号DSの論理レベルをブロック単位で判定
し、その判定結果に基づいてXクロック信号XCKを生
成する。具体的には、各ブロックにおいて1ドットでも
判定信号DSの論理レベルが“1”となれば、当該ブロ
ックについてはクロックパルスを有するXクロック信号
XCKを生成し、Xクロック信号XCKをアクティブと
する。一方、各ブロックにおいて総てのドットについて
判定信号DSの論理レベルが“0”であるならば、当該
ブロックについてはXクロック信号XCKの供給を停止
する。すなわち、Xクロック信号XCKについては、第
1実施形態と同様に生成される。
クの一部について隣接するライン間で画像データ値が不
一致である場合にも、画像データ値が一致する所定のド
ットについては画像データを書き換えを停止するための
制御信号である。後述するサンプリング部220'にあ
っては、イネーブル信号ENがアクティブの時に(この
例では論理レベル“1”)画像データDのサンプリング
を行う一方、イネーブル信号ENが非アクティブの時に
画像データDのサンプリングを停止するようになってい
る。
サンプリングを制御することにより、画像データDを画
像データ供給線DLに供給する回数を少なくすることが
でき、消費電力をより一層低減することが可能となる。
うにサンプリング部210'を構成する各スイッチ回路
SW1〜SW640をイネーブル信号ENを用いて制御する
には専用のイネーブル信号供給線ENLが必要となる。
このイネーブル信号供給線ENLには、画像データ供給
線DLやXクロック信号供給線XCKと同様に寄生容量
が付随している。このため、イネーブル信号供給線EN
Lを駆動するために制御装置300'は大きな電力を消
費する。
制御装置300'の消費電力を削減するためには、画像
データDを非アクティブとすることにより節約できる電
力が、イネーブル信号ENを供給することによって消費
される電力を上回る必要がある。
インがドット毎に白黒が反転するようなラインである場
合に、次のラインにおいてイネーブル信号ENをドット
単位で反転させると、イネーブル信号ENを供給するた
めに大きな電力が消費されてしまう。
時系列的に隣接する水平ライン間で画像データ値が一致
するドットが所定数連続するか否かを判定して、所定数
連続した場合にイネーブル信号ENを非アクティブにし
ている。以下、具体的に説明する。
成に係る制御回路360'の動作を示すフローチャート
である。まず、制御回路360'は、内部のディレイカ
ウンタのカウント値を初期値にセットする。(ステップ
S1)。ディレイカウンタは、隣接するライン間で画像
データDが不一致となるドット数をカウントするために
用いられ、ダウンカウンタで構成されている。この例で
は、初期値を“3”にセットするものとする。
50'から判定信号DSを読み出し(ステップS2)、
その論理レベルが“1”であるか否かをドット単位で判
定する(ステップS3)。
ば、すなわち、隣接するライン間の画像データ値が一致
するならば、ステップS4に進んでディレイカウンタの
カウントが終了しているか否かを判定する。
プS4の判定結果は「YES」となり、ステップS5に
進んで論理レベルが“0”となるイネーブル信号ENを
出力するとともに、時分割データD'の画像データDを
非アクティブとする。すなわち、直前のデータ値を維持
して画像データDの出力を停止する(ステップS6)。
ならば、すなわち、隣接するライン間の画像データ値が
不一致であるならば、ステップS3の判定結果は「N
O」となり、ステップS7に進んでディレイカウンタの
カウント値を初期値にリセットした後、ステップS4に
進む。
ウンタのカウントが未終了の場合には、ステップS8に
進んで、ディレイカウンタのカウント値を“1”だけデ
ィクリメントして、イネーブル信号ENおよび画像デー
タDをアクティブとする(ステップS9、S10)。
したか否かを判定し、処理済みである場合にはステップ
S1に戻り、次のラインの処理を開始する(ステップS
11)。一方、未処理である場合にはステップS3に戻
り、当該ラインの処理が終了するまでステップS3から
ステップS11を繰り返す。
について画像データ値が不一致でありディレイカウンタ
のカウント値が“2”あり、次のドットについても不一
致でありディレイカウンタのカウント値が“1”になっ
たとする。これに続くドットについて画像データ値が一
致すれば、そのカウント値は初期値である“3”にリセ
ットされることになる。すなわち、画像データ値が一致
するドットが3個連続しない限り、イネーブル信号EN
は非アクティブとはならない。
ネーブル信号、および時分割データのタイミングチャー
トである。なお、この例では、ある水平ラインの画像デ
ータ値と前の水平ラインと画像データ値とが、第1ドッ
ト、第3ドット、第5ドット、第7ドット、および第9
ドットにおいて各々不一致となり、他のドットにおいて
は一致し、また、ディレイカウンタの初期値は“3”で
あるものとする。
転を第9ドットまで繰り返し、第10ドットから第64
ドットまでは“1”を維持する。当該第1ブロックB1
においては、隣接する水平ライン間で画像データ値が不
一致となるドットが存在するから、Xクロック信号XC
Kは図に示すようにアクティブとなる。一方、イネーブ
ル信号ENは、一致するドットが3個連続したときに初
めて非アクティブとなる。このため、イネーブル信号E
Nが“0”となるのは図に示すように時刻Z以降とな
る。くわえて、時刻Z以降にあっては、時分割データ
D'を構成する画像データDの値が直前のデータ値と一
致するため、D11が連続することになる。
の反転を防止することができ、イネーブル信号供給線E
NLの駆動によって電力が消費されても、画像データ供
給線DLの駆動に伴う消費電力を削減することが可能と
なり、装置全体として見たときの消費電力をより一層削
減することが可能となる。
形態に係るサンプリング部220'について説明する。
図12は、第2実施形態に用いるサンプリング部とその
周辺回路のブロック図である。この図に示すように、サ
ンプリング部220'は、イネーブル信号ENを供給す
るイネーブル信号供給線ENLを備える点、およびアン
ド回路AND1〜AND640(ゲート回路)を介してサンプリン
グパルスSP1〜SP640を各スイッチ回路SW1〜SW6
40に供給する点を除いて、図6に示す第1実施形態のサ
ンプリング部220と同様に構成されている。
イネーブル信号ENの論理レベルが“1”の場合にのみ
サンプリングパルスSP1〜SP640が各スイッチ回路S
W1〜SW640に供給されることになる。したがって、イ
ネーブル信号ENの論理レベルを制御することによっ
て、サンプリングをドット単位で制御することができ
る。
るブロックの一部において、データの時系列的に隣接す
る水平ライン間で画像データ値が不一致となる場合であ
っても、画像データ値が一致する所定のドットについて
は、非アクティブとなるので、当該ドットについては画
像データ供給線DLを駆動する必要がない。このため、
ドット単位で画像データDを画像データ供給線DLに供
給するか否かを制御することが可能となり、駆動に要す
る電力を削減することができる。
た第1実施形態および第2実施形態で説明した液晶パネ
ルAAの全体構成について図13および図14を参照し
て説明する。ここで、図13は、液晶パネルAAの構成
を示す斜視図であり、図14は、図13におけるZ−
Z’線断面図である。
AAは、画素電極9a等が形成されたガラスや半導体等
の素子基板101と、共通電極108等が形成されたガ
ラス等の透明な対向基板102とを、スペーサ103が
混入されたシール材104によって一定の間隙を保っ
て、互いに電極形成面が対向するように貼り合わせると
ともに、この間隙に電気光学材料としての液晶105を
封入した構造となっている。なお、シール材104は、
対向基板102の基板周辺に沿って形成されるが、液晶
105を封入するために一部が開口している。このた
め、液晶105の封入後に、その開口部分が封止材10
6によって封止されている。
て、シール材104の外側一辺においては、上述したデ
ータ線駆動回路200が形成されて、Y方向に延在する
データ線6aを駆動する構成となっている。さらに、こ
の一辺には複数の接続電極107が形成されて、制御装
置300からの各種信号を入力する構成となっている。
の走査線駆動回路100が形成されて、X方向に延在す
る走査線3aをそれぞれ両側から駆動する構成となって
いる。なお、走査線112に供給される走査線信号の遅
延が問題にならないのであれば、走査線駆動回路100
を片側1個だけに形成する構成でも良い。
は、素子基板101との貼合部分における4隅のうち、
少なくとも1箇所において設けられた導通材によって、
素子基板101との電気的導通が図られている。ほか
に、対向基板102には、液晶パネルAAの用途に応じ
て、例えば、第1に、ストライプ状や、モザイク状、ト
ライアングル状等に配列したカラーフィルタが設けら
れ、第2に、例えば、クロムやニッケルなどの金属材料
や、カーボンやチタンなどをフォトレジストに分散した
樹脂ブラックなどのブラックマトリクスが設けられ、第
3に、液晶パネル100に光を照射するバックライトが
設けられる。特に色光変調の用途の場合には、カラーフ
ィルタは形成されずにブラックマトリクスが対向基板1
02に設けられる。
102の対向面には、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、その各背面側に
は配向方向に応じた偏光板(図示省略)がそれぞれ設け
られる。ただし、液晶105として、高分子中に微小粒
として分散させた高分子分散型液晶を用いれば、前述の
配向膜、偏光板等が不要となる結果、光利用効率が高ま
るので、高輝度化や低消費電力化などの点において有利
である。
線駆動回路200の周辺回路の一部または全部を、素子
基板101に形成する替わりに、例えば、TAB(Tape
Automated Bonding)技術を用いてフィルムに実装され
た駆動用ICチップを、素子基板101の所定位置に設
けられる異方性導電フィルムを介して電気的および機械
的に接続する構成としても良いし、駆動用ICチップ自
体を、COG(Chip On Grass)技術を用いて、素子基
板101の所定位置に異方性導電フィルムを介して電気
的および機械的に接続する構成としても良い。
形態および第2実施形態で説明した液晶装置を各種の電
子機器に適用される場合について説明する。
装置をライトバルブとして用いたプロジェクタについて
説明する。図15は、プロジェクタの構成例を示す平面
図である。
100内部には、ハロゲンランプ等の白色光源からなる
ランプユニット1102が設けられている。このランプ
ユニット1102から射出された投射光は、ライトガイ
ド1104内に配置された4枚のミラー1106および
2枚のダイクロイックミラー1108によってRGBの
3原色に分離され、各原色に対応するライトバルブとし
ての液晶パネル1110R、1110Bおよび1110
Gに入射される。
1110Gの構成は、上述した液晶パネルAAと同等で
あり、画像信号処理回路(図示省略)から供給される
R、G、Bの原色画像情報(画像データ、画像信号)で
それぞれ駆動されるものである。そして、これらの液晶
パネルによって変調された光は、ダイクロイックプリズ
ム1112に3方向から入射される。このダイクロイッ
クプリズム1112においては、RおよびBの光が90
度に屈折する一方、Gの光が直進する。したがって、各
色の画像が合成される結果、投射レンズ1114を介し
て、スクリーン等にカラー画像が投写されることとな
る。
0Bおよび1110Gによる表示像について着目する
と、液晶パネル1110Gによる表示像は、液晶パネル
1110R、1110Bによる表示像に対して左右反転
することが必要となる。
および1110Gには、ダイクロイックミラー1108
によって、R、G、Bの各原色に対応する光が入射する
ので、カラーフィルタを設ける必要はない。
に、上述した液晶装置を、モバイル型のパーソナルコン
ピュータに適用した例について説明する。図16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1200は、キーボード12
02を備えた本体部1204と、液晶表示ユニット12
06とから構成されている。この液晶表示ユニット12
06は、先に述べた液晶パネル1005の背面にバック
ライトを付加することにより構成されている。
晶装置を、携帯電話に適用した例について説明する。図
17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1300は、複数の操作ボタン130
2とともに、反射型の液晶パネル1005を備えるもの
である。この反射型の液晶パネル100にあっては、必
要に応じてその前面にフロントライトが設けられる。
電子機器の他にも、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、POS端末、
タッチパネルを備えた装置等などが挙げられる。そし
て、これらの各種電子機器に適用可能なのは言うまでも
ない。
装置300、300'の全部または一部を液晶パネルA
Aに内蔵してもよい。この場合には、制御装置300、
300'を構成する能動素子としてTFTを用い、制御
装置300、300'を走査線駆動回路100やデータ
線駆動回路200に用いるTFTと同一の半導体プロセ
スで素子基板101上に形成すればよい。特に、制御装
置300、300'の一部を素子基板上101に形成す
る場合にあっては、制御回路360,360'、アドレス
発生器370、フレームメモリ310を除いた部分を液
晶パネルAAに取り込むことが望ましい。
御装置300、300'とデータ線駆動回路200を別
個なものとして説明したが、これらを合わせてデータ線
駆動装置として捉えてもよいことは勿論である。
A変換部250は常に動作するものとして説明したが、
データの時系列的に隣接する水平ライン間で変化のあっ
たブロックについてのみデータ線信号を各データ線6a
に供給するようにしてもよい。また、DA変換部250
について動作を要しない部分についてはブロック単位で
電源供給を遮断するようにしてもよい。
タの時系列的に隣接する水平ライン間で画像データ値が
一致するブロックについては、クロック信号や画像デー
タの供給を停止するようにしたので、電気光学装置の消
費電力を大幅に削減することが可能となる。
構成を示すブロック図である。
ある。
化があったとした場合における制御回路の各種信号のタ
イミングチャートである。
第2ブロックにのみ変化があった場合における制御回路
の各種信号のタイミングチャートである。
部の構成を示すブロック図である。
周辺回路の構成を示すブロック図である。
ためのタイミングチャートである。
である。
制御回路の動作を示すフローチャートである。
号、および時分割データのタイミングチャートである。
周辺回路のブロック図である。
ロジェクタの構成を示す断面図である。
ーソナルコンピュータの構成を示す斜視図である。
帯電話の構成を示す斜視図である。
Claims (15)
- 【請求項1】 複数の走査線と、複数のデータ線と、前
記走査線と前記データ線との交差に対応して配置された
スイッチング素子と画素電極とを有し、予め定められた
本数のデータ線単位で各々ブロック化された電気光学パ
ネルのデータ線駆動回路であって、 クロック信号を供給するクロック信号供給線と、前記ク
ロック信号に従って転送開始パルスを順次シフトして各
サンプリング信号を各々生成するとともに前記各ブロッ
クに対応して設けられた複数のシフトレジスタと、前記
各シフトレジスタに前記転送開始パルスを選択的に供給
する選択回路とを有するシフトレジスタ部と、 画像データを前記各サンプリング信号に従って各々サン
プリングし、サンプリングして得られたデータをラッチ
した後に線順次画像データに変換する画像データ変換部
と、 前記線順次画像データをDA変換して得た各データ線信
号を前記各データ線に出力するDA変換部とを備えたこ
とを特徴とするデータ線駆動回路。 - 【請求項2】 前記サンプリング部は、外部から供給さ
れるイネーブル信号がアクティブとなる場合にのみ前記
各サンプリング信号に従ってサンプリングを行うことを
特徴とする請求項1に記載のデータ線駆動回路。 - 【請求項3】 請求項1に記載のデータ線駆動回路の制
御方法であって、 データの時系列的に隣接する水平ライン間で画像データ
を比較して、データ値が一致するブロックについては、
前記クロック信号の供給を停止することを特徴とするデ
ータ線駆動回路の制御方法。 - 【請求項4】 請求項1に記載のデータ線駆動回路の制
御方法であって、 データの時系列的に隣接する水平ライン間で画像データ
を比較して、データ値が一致するブロックについては、
前記画像データの供給を停止することを特徴とするデー
タ線駆動回路の制御方法。 - 【請求項5】 複数の走査線と、複数のデータ線と、前
記走査線と前記データ線との交差に対応して配置された
スイッチング素子と画素電極とを有し、予め定められた
本数のデータ線単位で各々ブロック化された電気光学パ
ネルと、 前記各データ線に供給する各データ線信号を生成するデ
ータ線駆動回路と、 前記各走査線に供給する各走査線信号を生成する走査線
駆動回路と、 画像データに基づいて前記データ線駆動回路を制御する
制御回路とを備え、 前記制御回路は、 データの時系列的に隣接する水平ライン間で前記画像デ
ータを比較し、前記各ブロック毎に水平ライン間でデー
タ値が一致するか否かを判定し、判定結果を前記各ブロ
ック毎に示す判定信号を生成する判定部と、 前記判定信号に基づいて、水平ライン間でデータ値に変
化があったブロックについてのみ、アクティブとなるク
ロック信号を生成するクロック信号生成部とを備え、 前記データ線駆動回路は、 前記クロック信号に従ってブロック周期の転送開始パル
スを順次シフトして各サンプリング信号を各々生成する
とともに前記各ブロックに対応して設けられた複数のシ
フトレジスタと、前記各シフトレジスタに前記クロック
信号を各々供給するクロック信号供給線と、画像データ
がどのブロックに対応するかを示す選択信号に基づい
て、前記各シフトレジスタに前記転送開始パルスを供給
する選択回路とを有するシフトレジスタ部と、 画像データを前記各サンプリング信号に従って各々サン
プリングし、サンプリングして得られたデータを線順次
画像データに変換する画像データ変換部と、 前記線順次画像データをDA変換して得た各データ線信
号を前記各データ線に出力するDA変換部とを備えるこ
とを特徴とする電気光学装置。 - 【請求項6】 前記判定部は、 画像データを記憶する第1ラインメモリと、 1水平走査期間前の画像データを記憶する第2ラインメ
モリと、 前記第1ラインメモリから読み出した第1画像データと
前記第2ラインメモリから読み出した第2画像データと
を比較して、水平ライン間でデータ値が一致するか否か
を前記各ブロック毎に判定する比較回路と、 前記比較回路の判定結果をブロック毎に記憶する判定メ
モリとを備え、 前記判定メモリから判定結果を順次読み出すことによっ
て前記判定信号を生成することを特徴とする請求項5に
記載の電気光学装置。 - 【請求項7】 前記制御回路は、前記判定信号に基づい
て、水平ライン間でデータ値に変化があったブロックに
ついてのみ、アクティブとなる画像データを生成し、画
像データ供給線を介して生成された画像データを前記サ
ンプリング部に供給する画像データ生成部を備えること
を特徴とする請求項5に記載の電気光学装置。 - 【請求項8】 前記画像データ生成部は、ブロック毎に
区切られた前記画像データの前に前記選択信号を介挿し
た時分割信号し、これを前記画像データ供給線を介して
前記サンプリング部に供給するものであり、 前記シフトレジスタ部は、前記時分割信号から前記選択
信号を分離する分離回路を備え、 前記サンプリング部は前記時分割信号のうち前記画像デ
ータの部分をサンプリングすることを特徴とする請求項
7に記載の電気光学装置。 - 【請求項9】 前記時分割信号生成部は、前記画像デー
タが非アクティブとなるブロックについては、前記選択
信号の最後の論理レベルを継続させることを特徴とする
請求項8に記載の電気光学装置。 - 【請求項10】 複数の走査線と、複数のデータ線と、
前記走査線と前記データ線との交差に対応して配置され
たスイッチング素子と画素電極とを有する電気光学パネ
ルと、 前記各データ線に供給する各データ線信号を生成するデ
ータ線駆動回路と、 前記各走査線に供給する各走査線信号を生成する走査線
駆動回路と、 画像データに基づいて前記データ線駆動回路を制御する
制御回路とを備え、 前記制御回路は、 データの時系列的に隣接する水平ライン間で前記画像デ
ータを比較して、ドット毎に水平ライン間でデータ値が
一致するか否かを判定する判定部と、 前記判定部の判定結果に基づいて、水平ライン間でデー
タ値が一致した所定のドットについて非アクティブとな
るイネーブル信号を生成するイネーブル信号生成部と、 前記イネーブル信号がアクティブとなる場合に画像デー
タを画像データ供給線に出力する画像データ生成部とを
備え、 前記データ線駆動回路は、 前記イネーブル信号がアクティブとなる場合にのみ、前
記画像データを各サンプリング信号に従って各々サンプ
リングするサンプリング部と、 前記サンプリング部によってサンプリングして得られた
データを線順次画像データに変換する画像データ変換部
と、 前記線順次画像データをDA変換して得た各データ線信
号を前記各データ線に出力するDA変換部とを備えるこ
とを特徴とする電気光学装置。 - 【請求項11】 前記判定部は、 画像データを記憶する第1ラインメモリと、 1水平走査期間前の画像データを記憶する第2ラインメ
モリと、 前記第1ラインメモリから読み出した第1画像データと
前記第2ラインメモリから読み出した第2画像データと
をドット毎に比較する比較回路と、 前記比較回路の判定結果をドット毎に記憶する判定メモ
リとを備えることを特徴とする請求項10に記載の電気
光学装置。 - 【請求項12】 前記イネーブル信号生成部は、前記判
定部の判定結果に基づいて、水平ライン間でデータ値が
一致するドットが所定数連続した場合に前記イネーブル
信号を非アクティブとすることを特徴とする請求項10
に記載の電気光学装置。 - 【請求項13】 前記画像データ生成部は、前記イネー
ブル信号が非アクティブとなる場合には、画像データ供
給線のレベルを一定とすることを特徴とする請求項10
に記載の電気光学装置。 - 【請求項14】 前記電気光学パネルは、予め定められ
た本数のデータ線単位で各々ブロック化されており、 前記制御回路は、前記判定部の判定結果に基づいて、水
平ライン間でデータ値に変化があったブロックについて
のみアクティブとなるクロック信号を生成するクロック
信号生成部を備え、 前記データ線駆動回路は、前記クロック信号に従ってブ
ロック周期の転送開始パルスを順次シフトして各サンプ
リング信号を各々生成するとともに前記各ブロックに各
々対応する複数のシフトレジスタと、前記各シフトレジ
スタに前記クロック信号を各々供給するクロック信号供
給線と、どのブロックに対応するかを示す選択信号に基
づいて、前記各シフトレジスタに前記転送開始パルスを
供給する選択回路とを有するシフトレジスタ部とを備え
ることを特徴とする請求項10に記載の電気光学装置。 - 【請求項15】 請求項5または請求項10に記載の電
気光学装置を表示部として用いたことを特徴とする電子
機器。
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