JP2001507815A - 液晶表示装置用の共通電極電圧駆動回路 - Google Patents

液晶表示装置用の共通電極電圧駆動回路

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Abstract

(57)【要約】 液晶表示装置に共通電極電圧を供給するための制御回路が、共通電極に印加される電圧を液晶層両面間のキャパシタンスに影響を及ぼす種々の要因に従って動的に制御する。この共通電極制御回路は、その時現在の最大・最小表示電圧に従って動的に共通電極電圧を調整する。さらに、共通電極制御回路は、共通電極電圧をゲート‐ソース間の寄生キャパシタンス及び温度変動に従って調整する。このように、この制御回路は液晶層両面間における予期外の電荷の蓄積を引き起こし得る最も有力な要因について補償する。

Description

【発明の詳細な説明】 液晶表示装置用の共通電極電圧駆動回路 発明の背景 発明の分野 本発明は液晶表示装置に関し、より詳しくは、液晶表示装置の共通電極に印加 される電圧を制御するためのシステム及び方法に関する。 関連技術の説明 液晶表示装置(LCD)は、必要スペース及び電力消費が比較的小さいために 様々な用途で広く利用されるようになって来た。これらの特徴があるため、ポー タブルコンピュータ、小型テレビ、航空機、宇宙船及び携帯型センサのようなス ペース上の制約が大きく、低電力の用途でLCDは非常に有用になっている。L CDがさらに成長するにつれて、より多くの用途で幾多の種類のLCD技術が採 用されることになると思われる。 一般に、典型的なLCDは2枚の基板の間にはさみ込まれた液晶層を有してい る。LCDは画素に細分され、それらの画素はどちらかの基板上に形成された多 数のディスプレイ電極を介してアドレスを指定できる。他方、第2の基板は、そ の液晶層に最も近い側の面上に比較的大きい電極が1つだけ形成される。この電 極は、しばしば共通電極と呼ばれる対向電極として液晶層を挟んで各ディスプレ イ電極との間にキャパシタンスを形成する役割を果たす。アドレス指定可能なデ ィスプレイ電極が適切な信号を用いて共通電極に対して相対的に荷電されると、 液晶の不透明度が液晶両面間の電位差の大きさに応じて変化する。従って、異な ったディスプレイ電極にそれぞれ適切な表示信号を供給することによって画像を LCD上に形成することが可能である。 液晶層両面間の電圧の大きさによって画素の透過率が決定されるから、共通電 極に印加される電圧は確実に所望の画像がディスプレイ上に形成されるように制 御される。通常、共通電極は実質的に一定電圧が保たれるよう安定化電源及び抵 抗分圧器に接続される。そして、共通電極に単一の一定電圧を基準電圧として加 えて、すべてのディスプレイ電極を表示信号で駆動する。 共通電極電圧を制御することは表示信号に対して安定した基準電圧を供給する のに役立つが、ディスプレイ電極と共通電極との間に意図せずして差電荷が形成 されて、意図せずして表示に変化が生じることがある。例えば、同じ画像がLC D上に長く保たれると、液晶層両面間に画像が変化するとき完全に放電できない ほど電荷が蓄積されることがある。これは、次の画像用の別のデータ信号が印加 された後でも前の画像が依然LCD上に表示された状態になる長期残像を生じさ せるように作用する。これは、LCDによって表示される画像の品質を低下させ るだけではなく、電荷の蓄積によってLCDの寿命が短くなることもある。 このような望ましくない効果をできるだけ小さくするために、大部分のビデオ システムでは交流(AC)信号でLCDを駆動する。詳しく言うと、ドライブ信 号の極性が周期的に、例えば、フレーム毎に反転される。そのため、あるフレー ム周期でディスプレイ電極と共通電極との間に印加される電位の極性はその前の フレーム周期の極性と逆になる。共通電極に印加される電圧は、ディスプレイド ライバ回路によって供給される正負のピーク信号電圧の中間に設定される。その 結果、一方の極性の信号から生じてディスプレイ電極に残っている電荷は全て逆 極性の次の信号によってうち消さなければならない。 しかしながら、ディスプレイ電極への交流信号の印加にもかかわらず、表示信 号の大きさの変動のために液晶層両面間になおかつ差電荷が生じることがある。 例えば、表示信号により供給される電力が高負荷条件下で時折低下する場合があ る。その結果、表示信号の平均電圧が共通電極に印加される電圧である元のピー クの大きさの間に中間値から逸脱する方向に変動する作用が生じる。結果として 、共通電極に対して正または負の電荷がディスプレイ電極上に蓄積され、ディス プレイの表示品質を低下させる場合がある。 さらに、LCDの他の特性が液晶層両面間の電圧の残留に寄与する可能性もあ る。特に、表示信号は、通常、各画素専用のスイッチング素子、一般には薄膜ト ランジスタ(TFT)を用いて各ディスプレイ電極に供給される。しかしながら 、 TFTは、一般にゲートとソースとの間に寄生キャパシタンスが見られる。寄生 キャパシタンスの大きさは、通常TFTの構造と関係があり、従って個々のディ スプレイの構造に従って変化する。これらの寄生キャパシタンスは、TFTのゲ ートに印加される電圧を分割するように作用し、従って表示信号によってゲート に印加される実効電圧を変化させる。その結果、ディスプレイ電極が共通電極の 基準電位に基づき表示信号に応答して完全に荷電あるいは放電されなくなること が考えられる。 ディスプレイ電極上に残る残留電圧は、液晶層の温度変動に帰因する場合もあ る。特に、液晶層の温度はそのキャパシタンスに影響を与え、ひいてはこれがゲ ートとソース寄生キャパシタンスによって形成される容量性分圧回路の特性に影 響を与える。その結果、周囲条件、電源装置、あるいはバックライト照明に起因 する液晶層の温度変動が液晶層を挟んだ電極間の電荷の残留に荷担する。 発明の要約 本発明の種々の態様によれば、共通電極を動的に駆動する回路が、液晶層両面 間の電圧に影響を与える要因に基づいて、共通電極に印加される電圧を制御する 。一実施態様においては、共通電極制御回路は、カレント、すなわちその時現在 の最大・最小表示回路電圧に従って動的に共通電極電圧を調整する。さらに、共 通電極制御回路は、ゲート‐ソース間の寄生キャパシタンスによって形成される 容量性分圧器の影響に従って、また温度変動によって引き起こされる液晶層のキ ャパシタンスの変動を補償するように、共通電極電圧を調整する。このように、 本発明によれば、液晶層両面間に本来意図されていない差電荷の蓄積を生じさせ る原因になり得る主要変数を用いて共通電極上の電圧が制御される。その結果、 意図せずして液晶セル両面間に印加される電圧成分を減少させる効果が得られる 。 図面の簡単な説明 本発明の技術内容は、本願明細書の最後の部分に明確に記載し、請求されてい る通りである。しかしながら、本発明の構成及び動作方法に関しては、以下の詳 細な説明を請求の範囲及び添付図面と共に読むことにより最もよく理解すること ができよう。 図1は、LCDの一例の構成及びこれに対応した制御回路を示すブロック図で ある。 図2は、LCD用の一例のディスプレイ電極アレイを示す説明図である。 図3は対向基板上に共通電極の及びこれに対応する共通電極制御回路を示すブ ロック図である。 図4は、本発明の種々の形態に基づく共通電極制御回路のブロック図である。 図5は、本発明の種々の形態に基づく共通電極制御回路の概略回路図である。 実施形態の詳細な説明 図1において、液晶表示装置(LCD)100は、ディスプレイ基板102; 対向基板104;基板102、104間の液晶層106;ディスプレイドライバ 回路108;及び共通電極制御回路110によって適切に構成されている。表示 基板102と対向基板104は、それらの間に液晶層106が配置される狭いギ ャップが設けられるように互いに対向して配置される。各基板102、104は 、ガラスあるいはアクリル樹脂のような透明材料によって適切に構成され、それ ぞれ外面を覆う偏光子103、103Aを有する。液晶層106は、液晶層10 6の両面間に印加された場に応答して偏光特性によって選択的な透過度を有する 任意の適切な材料で構成される。LCD100は、ツイストネマチック・モード 、スーパーツイストネマチック・モードのLCD、あるいはアクティブマトリク ス・ツイストネマチックLCDで適切に構成される。しかしながら、本発明のこ の実施形態においては、LCD100はアクティブマトリクス・ツイストネマチ ックLCDである。ここで、この実施形態のLCD100は、本発明の種々の態 様において可能なLCDの構成の一例に過ぎないということに留意するべきであ る。これに加えて、LCDは、さらに所要電源、必要なメモリ等のような通常デ ィスプレイシステムに付随する構成要素を具備するが、これらについては図1で は省略してあり、説明も省略する。 ディスプレイ基板102は、そのどちらかの面、好ましくは液晶層106に最 も近い面の上に形成されたディスプレイ電極アレイ112を適切な形で具備する 。 同様に、対向基板104は、そのどちらかの面、好ましくは液晶層106に隣接 した側の面上に形成された少なくとも1つの共通電極114を具備する。ディス プレイ電極アレイ112はディスプレイドライバ回路108に接続され、共通電 極114は共通電極制御回路110に接続されている。ディスプレイドライバ回 路108及び共通電極制御回路110は、各電極112、114に印加される信 号を制御し、偏光子と共に液晶層106の透過率を種々の位置で選択的に変化さ せ、これによってLCD100に画像を形成する。 より詳しくは図2を参照する。ディスプレイ電極アレイ112は格子パターン として適切に形成された複数のアドレス指定可能な画素200を構成する。ディ スプレイ電極アレイ112は、複数の行電極202及び複数の列電極204を適 切な形で具備し、これらの電極は行電極202が列電極204と直交するように してディスプレイ基板102の表面上に形成されている。行及び列電極202、 204は、インジウム‐錫‐酸化物(ITO)のような適切な導電材料で構成さ れている。特定の行電極202と特定の列電極204との各組合せがそれぞれ1 つの画素200に対応する。各画素200は、行電極と列電極202、204の 適切な組合せでアドレスすることができるディスプレイ電極206を有する。こ れらの電極も適切な導電材料よりなる。LCD100を通して可視光を透過させ るように、ディスプレイ電極206は、好ましくは、パターニングされたITO 膜のような実質的に透明な材料で構成される。 ディスプレイ電極206は、スイッチング素子を介して対応する行電極202 及び列電極204に接続される。スイッチング素子は、行電極及び列電極202 、204を介してのディスプレイ電極206を選択的に荷電させ、かつ放電させ るよう構成される。この実施形態においては、スイッチング素子は薄膜トランジ スタ(TFT)208で構成されるが、これに限定されるものではなく、任意の 適切なスイッチング素子を用いて構成することが可能である。例えば、TFT2 08のゲートは行電極202に接続され、ソースは列電極204に接続され、ド レインはディスプレイ電極206に接続される。したがって、ディスプレイ電極 206に加えられる電荷が行電極及び列電極202、204に供給される信号に よって選択的に調節される。行電極202を介してTFT208のゲートに印加 さ れる信号はTFT208のドレインとソースの間に電流が流れるかどうかを制御 し、列電極を204を介してソースに印加される信号はディスプレイ電極206 に送られる電荷量を制御する。 ディスプレイ電極アレイ112と対照的に、共通電極114には単一の基準電 圧が適切な形で印加される。この共通電極114は、任意の適切な形態に構成す ることが可能である。例えば、共通電極114は対向基板104の表面全体にわ たって格子状に分散された多数の素子として分割形成することもできれば、図3 に示すように対向基板104の表面全体にわたる単一の電極として形成すること もできる。共通電極114は、LCD100の具体的な用途に適合する実質的に 透明な任意の導体で構成することができる。 各ディスプレイ電極206は、液晶層106全体にわたる共通電極114の少 なくとも一部に対向した位置に配置されるから、各ディスプレイ電極206は、 共通電極114と共に、これらの間に介在する液晶層106の材料が誘電体とし て作用するセルコンデンサを構成する。ディスプレイ電極206は、画素200 の各々と関連づけて設けられるが、対向基板104上の共通電極114は、画素 200の全てに対応する基準電圧を供給する。従って、共通電極114に印加さ れる電圧に対して各ディスプレイ電極206に印加される電圧を変えることによ って、液晶層106の両面間に別々の位置毎に選択的に場を形成することができ る。この場の形成は、液晶層106の分子の配向を対応して変化させ、それによ って画素200の隣接層の偏光子との関連で光透過率を変化させ、画像の形成を 容易にする。 各ディスプレイ電極206と関連づけられた電荷、従ってLCD100上に形 成される画像は、ディスプレイドライバ回路108によって制御される。ディス プレイドライバ回路108は、LCD100を駆動するよう構成された任意の適 切なディスプレイドライバ回路よりなる。ディスプレイドライバ回路108は、 個々のディスプレイ電極206の電荷量を制御するよう、ディスプレイ基板10 2上に形成された種々の画素200に適切に信号を供給する。 特に、LCD100に画像を表示するため、ディスプレイドライバ回路108 は個々の行電極202を順次選択し、それらの行電極を介してそれぞれのTFT 208のゲートに選択されたゲートドライブ信号Gnを印加する。選択された行 電極202に接続されたTFT208はゲートドライブ信号Gnによって起動さ れて、その起動されたTFT208の1つと関連した各ディスプレイ電極206 がTFT208のドレインとソースを介して対応する列電極204と電気的に接 続される。ゲートドライブ信号Gnとほぼ同時に、ディスプレイドライバ回路1 08は列電極204に適切なソースドライブ信号Snを印加する。列電極204 に印加されるソースドライブ信号Snの電圧レベルは、ディスプレイドライバ回 路108に入力されるビデオ信号に基づいて決定される。その結果、対応する列 電極204に印加される電圧は、関連づけられたディスプレイ電極206へ、あ るいはディスプレイ電極からTFT208のドレイン及びソースを介して電荷を 転送させる。 従って、起動された行電極202に接続された画素200では、ディスプレイ 電極206上の電荷がソースドライブ信号Snに従って決定される。しかしなが ら、選択された行のTFT208だけが起動されているので、残りのディスプレ イ電極206は変化しないまま保たれる。その結果、各画素200毎にディスプ レイ電極206と共通電極114との間に選択された電位差を印加することが可 能である。このようにして、液晶層106の対応する部分では、偏光子を組み合 わせた形での光透過が、印加される電位差のレベルに従って変化し、ある量の光 がディスプレイ基板102を透過する。そして、画素200の全てを順次選択し 、駆動することによって、LCD100上に画像を表示することができる。 本発明の種々の形態のLCD100において、共通電極114に印加される電 圧は共通電極制御回路110によって制御される。共通電極制御回路110は、 共通電極114に印加される電圧を選択された変数に従い動的に調節して、液晶 層106の両面間の電荷の予期外の蓄積を打ち消すように構成されている。特に 、共通電極制御回路110は、共通電極114に、LCD100に印加される表 示信号と関連したピーク電圧の平均値、各TFT208のゲートとソースとの間 の寄生キャパシタンス、及び液晶層106のその時現在の温度に従って電圧を供 給するよう適切に構成されている。 例えば、図4を参照する。適切な共通電極制御回路110は、ディスプレイド ライバ回路108に応答して動作する表示信号平均化回路400;TFT208 のゲート電圧及び寄生キャパシタンスに応答して動作する寄生キャパシタンス補 償信号発生器402;液晶層106の温度に応答して動作する温度補償信号発生 器404;及びコンバイナ回路406で構成されている。表示信号平均化回路4 00、寄生キャパシタンス補償信号発生器402、及び温度補償信号発生器40 4は、画素200における予期外の電荷蓄積に最も大きく影響を及ぼす変数に対 応した信号を発生する。このように、共通電極制御回路110は、共通電極11 4にこれらの信号に従って電圧を印加して、液晶層106の両面間における予期 外の電位差蓄積を最小限に抑える。 特に、表示信号平均化回路400は、ヌル電圧、適切な形態としては、列電極 204に印加されるソースドライブ信号Snの最小値と最大値の平均を求めるよ う適切に構成される。例えば、図4及び5を参照すると、表示信号平均化回路4 00は、表示加算回路502及び平均除算器回路504を具備している。表示加 算回路502は、LCD100に印加される最大・最小信号の大きさをソースド ライブ信号Snの正極性及び負極性の両モードの場合について加算する。ノーマ リーホワイトディスプレイを駆動しているディスプレイドライバ回路108は、 例えば、正極性モードでは、特定の列電極204に最大電圧を印加して、特定の 画素200をフルブラックに駆動する。逆に、負極性モードでは、ディスプレイ ドライバ回路108は、列電極204に最小電圧を印加して、画素200をフル ブラックに駆動する。ノーマリーブラックの画素200を各極性モードでフルホ ワイトに駆動するためにも、同様の最大・最小電圧が印加される。 最小・最大のソースドライブ信号Snは、LCD100の構成に従って任意の 適切な方法で発生させることができる。例えば、最大・最小のソースドライブ信 号Snは、ソースドライブ信号Snを発生するディスプレイドライバ回路108か ら直接得ることができる。あるいは、これらの最大・最小ソースドライブ信号は 、ディスプレイドライバ回路108の出力からフィードバック回路を介して得る ことも可能である。表示加算回路502に印加される信号の大きさと種類は、ソ ースドライブ信号Snの電圧の実際のレベルと同じであってもよく、あるいはソ ースドライブ信号Snの最小・最大のドライブ電圧に応じて処理された任意の 信号とすることも可能である。 本発明の一形態によれば、回路504の出力である共通平面電圧のヌル成分を 得る際の要点は、LCDの回路502の入力であるソース線に供給される最小・ 最大ドライブ電圧(Vソース−及びVソース+)についての回路502の出力の 平均を得ることである。ソース線に供給されるVソース−及びVソース+のドラ イブ電圧を求めるための方法は、これらのソース電圧を印加あるいは発生するた めにソースドライバチップで使用される方法によって決まる。一部の形態のドラ イバでは、外部の電源回路から得られる最小・最大基準電圧を印加し、他の形態 のドライバは内部で最小・最大基準電圧を発生する。好ましくは、共通平面電圧 のヌル成分を求める方法は、ソースドライバのスペア出力を利用し、これらの出 力を制御された入力値でサンプリングしてVソース−及びVソース+基準電圧出 力を発生させ、これらの基準電圧出力を平均して共通平面電圧のヌル成分を求め るものである。 最小・最大ソース基準電圧は、様々な方法で得ることができる。好ましくは、 その方法は主としてディスプレイ上で使用されるLCDソースの種類によって決 定される。ソースドライバは、一般に4つの設計方式、すなわち;クロスポイン トスイッチ、サンプリング型アナログ基準、デジタル‐アナログ変換(DAC) 、及び直接アナログサンプリング方式のいずれかである。 クロスポイントスイッチ・ソースドライバは、デジタルワードを受け取り、こ れを用いてやはりソースドライバに供給されるいくつかの精密基準電源の1つを 選択する。この実施形態は、電圧レギュレータでVソース+及びVソース−の基 準電圧を求め、平均してヌル電圧成分を得ることによって達成される。 サンプリング型アナログ基準ドライバ(サンプリング型ランプドライバとして も知られている)は、ディジタル入力を受け取り、これを用いて精密アナログ基 準波形が所望の値になっている期間を選択する。このアナログ基準あるいはラン プ電圧はソースドライバにも供給される。好ましくは、Vソース+及びVソース −の基準値は、アナログ基準電圧発生に制御されたサンプル・アンド・ホールド 回路を用い、合わせて平均法によってヌル成分を求めることにより決定される。 また、Vソース+及びVソース−の基準電源は、正・負のピーク検出器を用いて 、 その出力を平均してヌル電圧成分を求めることにより決定することも可能であろ う。 ディジタル‐アナログ変換器方式のソースドライバは、ディジタル入力を受け 取り、これを用いて精密基準電圧をソースドライバ出力に直接発生させる。好ま しくは、この実施形態では、DAC用にVソース+及びVソース−基準電源を求 め、平均することによってヌル電圧成分が求められる。 直接アナログサンプリング方式のソースドライバは、ソースドライバに供給さ れる所望の値を表す交番反転アナログ入力波形を受け取り、増幅する。ソースド ライバは、ディスプレイに所望の値を供給するドライバ出力の物理的位置に対応 する適切な時点で入力波形をサンプリングする。この実施形態では、出力ドライ バのサンプル値についてのVソース+及びVソース−を求め、サンプリングした 出力を正・負のピーク検出器に通してから、平均することによってヌル電圧成分 を得ることが必要になると考えられる。 最大・最小電圧のレベルは、これらの電圧レベルを加算して和信号を発生する 表示加算回路502によって得られる。次に、この和信号は平均除算器回路50 4、好適には分圧器に供給されて、2分割することにより平均が得られる。しか しながら、平均除算器回路504は、ソースドライブ信号Snに基づき共通電極 114のためのベースラインヌル電圧を確立する任意の構成で実施することが可 能である。 他方、寄生キャパシタンス補償信号発生器402は、ゲートに印加されるゲー ト駆動信号Gnに対するTFT208のゲートとソースとの間の寄生キャパシタ ンスの作用に対応した信号を適切な形で発生する。この寄生キャパシタンスはゲ ートとソースとの間の分圧器として作用するので、適切な共通電極電圧は、ディ スプレイドライバ回路108により発生するゲート駆動信号Gnの大きさに反比 例する。このように、共通電極制御回路110は、ディスプレイドライバ回路1 08により発生するゲートドライブ信号Gnを表す信号を適切な形で受け取って 、共通電極114に印加される電圧をGnの大きさに反比例させて調節する。 この実施形態では、寄生キャパシタンス補償信号発生器402は、現在のゲー トドライブ信号Gnの電圧に基づいて信号を供給し、ゲートドライブ信号Gnが TFT208のゲートに印加される際のゲート‐ソース間の寄生キャパシタンス の影響を補償する信号を発生する。例えば、ゲートドライブ信号Gnは適切に整 流される。交流ゲートドライブ信号Gnを整流するために任意の適切な整流器( 図示省略の)を具備することができる。ゲートドライブ信号Gnは、ディスプレ イドライバ回路108から直接得ることもできれば、LCD100のディスプレ イドライバ回路108の出力からフィードバック回路を介して得ることもできる 。寄生キャパシタンス信号発生器402に供給される信号は、好適には実際のゲ ートドライブ信号Gnであるが、ゲートドライブ信号Gnを表す、あるいはこれに 対応する任意の処理された信号であってもよい。 整流信号は、整流信号を適切なゲート寄生定数で割る寄生キャパシタンス補償 回路506に供給される。ゲート寄生定数は、LCD100の構成に基づいて、 好適にはLCD100の組立時に工場で決定され、通常約10の大きさである。 ゲート寄生キャパシタンスは、主としてTFTの製造時起こるミスアラインメン トによって左右される。例えば、ゲート寄生定数は、ゲート絶縁体の厚さ及びT FT208のアラインメントの関数であり、これらは両方ともLCD100の製 造プロセスの間に設定される。ゲート寄生キャパシタンスは、主として他のTF Tの製造時起こるミスアラインメントによって影響される。寄生ゲート定数の主 要因は:ゲートドライブ電圧(ピーク‐ピーク)の変化率(C(dV/dc)) のメーカー公差変動によるCstorageの製造公差変動に起因するCasの変動であ る。その結果、ゲート寄生定数は適切に調節可能であり、この定数に関する適切 な値をLCD100の組立て時に決定し、それに応じて設定することが可能であ る。あるいは、他の何らかの適切な仕組みを設けて、適切なゲート寄生定数を求 めると共に、適切な寄生キャパシタンス補償信号を発生させることも可能である 。このように、全てのLCD100は、適切なゲート寄生定数を用いて動作する ように個々に調整することが可能である。 同様に、温度補償信号発生器404は、温度の関数として液晶層106のキャ パシタンスを表す信号を適切な形で発生する。液晶層106の温度の変動は、液 晶層106の誘電特性及び抵抗の変化を誘発し、その結果ディスプレイ電極20 6と共通電極114との間のセルキャパシタンス及び時間定数の変化を生じさせ る。誘電特性が異なると、ゲート、ドレイン及びソースの寄生キャパシタンスに よって形成される容量性分圧器及び液晶層のキャパシタンスに変化が生じる得る 。温度補償信号発生器404は、液晶層106の温度の変動に従い共通電極11 4電圧を調整することによって適切なヌル電圧を維持するための適切な信号を発 生する。 温度信号発生器404は、LCD100と関連した温度センサ408から信号 を受信する。温度センサ408は、生の温度信号を発生し、この信号は温度補償 信号発生器404に供給される。温度センサ408は、市販の熱電対のような温 度に応じた信号を発生する任意の適切な形態のセンサで構成することができる。 温度補償信号発生器404に印加される信号は、適切な形態としては、温度セン サ408により発生した生信号よりなるが、温度センサ408により発生する信 号に対応する処理された信号を用いることも可能である。温度センサ408によ り発生する信号は、液晶層106の温度を表す、あるいはこれに対応する任意の 種類の信号とすることができる。ここで説明する実施形態においては、温度セン サ408は液晶層106の温度と共に実質的に線形に変化する電圧を持つ信号を 発生する。 温度センサ408から供給された信号は、温度補償信号発生器404により処 理されて、液晶層106の温度に対応した信号が得られ、この信号は共通電極1 14に印加される電圧をそれに従って制御するために使用することができる。例 えば、温度信号発生器404は、温度センサ408から供給された信号を温度定 数によって割る分圧器回路のような温度除算器回路508からなる。温度定数は 、好適には、LCD100の液晶の種類及びLCD100の構成に基づいてあら かじめ選択された定数よりなり、通常−40℃から+85℃の範囲で約150m V/℃程度である。 表示信号平均化回路400、寄生キャパシタンス補償信号発生器402及び温 度補償信号発生器404によって発生する信号はコンバイナ回路406に供給さ れる。コンバイナ回路406は、共通電極114に印加される電圧を、例えば表 示信号平均化回路400、寄生キャパシタンス補償信号発生器402及び温度補 償信号発生器404より供給される3つの信号に従って制御するための回路を適 切な形で具備する。例えば、コンバイナ回路406は、あらかじめ選択されたア ルゴリズムと入力に供給される信号とに従って共通電極114の電圧を制御する マイクロプロセッサで制御される回路で構成することが可能である。 しかしながら、この実施形態では、コンバイナ回路406は、適切な形態とし て、コンバイナ加算回路510及び増幅器512よりなる。寄生キャパシタンス 補償信号発生器402及び温度補償信号発生器404は、コンバイナ加算回路5 10に接続され、この加算回路510は2つの信号の和に相当する信号を適切に 発生する。コンバイナ加算回路510は、任意の適切な加算回路で構成すること ができる。 コンバイナ加算回路510からの和信号及び表示信号平均化回路400からの 平均表示信号は、増幅器512に供給され、増幅器512はコンバイナの和信号 及び平均表示信号に従って適切な共通電極114の電圧を発生する。この実施形 態では、増幅器512は、非反転入力と反転入力を持つ普通の演算増幅器で構成 される。平均表示信号は非反転入力に供給され、コンバイナ和信号は反転入力に 供給される。 増幅器512はユニティ利得が得られるよう適切に構成されており、これによ って、増幅器512は、平均表示信号からコンバイナ加算回路510からの和信 号を減じた大きさに相当するコンバイナ信号を発生するようになっている。コン バイナ信号は、その後共通電極114に印加することができる。あるいは、コン バイナ信号は、フィルタ・増幅器回路のような適切な回路に供給して、コンバイ ナ信号に従って共通電極114に印加される信号を作り出すようにしてもよい。 このように、共通電極114の電圧は、主要因に起因する共通電極114の電圧 の変動を補償するよう調整される。 この構成においては、共通電極制御回路110は、共通電極114に印加され る電圧を液晶層106の両面間における差電荷の予期外の蓄積に影響を及ぼす最 も有力な要因に従って動的に調整する。共通電極制御回路110は、ディスプレ イドライバ回路108によって供給されるLCD100を駆動するための最大・ 最小信号を監視する。例えば電源装置の過負荷状態のためにソースドライブ信号 Snのレベルが下がった場合、共通電極制御回路110は、共通電極電圧が最大 ・最小ソースドライブ信号Snの平均となるように、共通電極114に印加され る電圧を自動的に調整する。 ソースドライブ信号Snを監視する他、共通電極制御回路は、さらに、液晶層 における寄生キャパシタンス及びキャパシタンスの変動を補償するように共通電 極電圧を調整するよう構成される。特に、ゲートドライブ信号Gnは、TFT2 08のゲートとソースとの間に形成される分圧器の大きさを検知するために、共 通電極制御回路110によって監視される。共通電極114に印加される電圧は 、ゲートに印加される実際の電圧を補償するよう比例調整される。同様に、液晶 層の温度が変化する際、共通電極制御回路110は温度を監視し、共通電極11 4に印加される電圧をそれに応じて自動的に調整する。 上記の本発明の駆動回路においては、共通電極114の電圧におけるある特定 の変化の必要を生じさせ得る主要または一次入力変数を用いて共通電極114の 信号が設定される。従って、電圧レベルの変化を小さくするためにそれらの変化 を生じさせる偏差を追跡する間に共通電極114の電圧を制御することが可能に なる。その結果、長期残像が生じる機会が少なくなり、LCD100の温度に対 する性能が改善される。さらに、LCD100の寿命を長くすることが可能であ る。 以上、本発明の原理及びその実地応用について説明するために、種々の実施形 態を選択し、説明することによって当業者が各特定の途に適した種々の実施態様 で、また種々の修正態様によって最も良く本発明を使用できるようにすることを 期した。本発明の範囲は、本願添付の特許請求の範囲の記載によって決定される ものである。
【手続補正書】特許法第184条の8第1項 【提出日】平成11年3月15日(1999.3.15) 【補正内容】 請求の範囲 1.液晶表示装置において: 少なくとも1つの表面を有し、ディスプレイ電極がその少なくとも1つの表 面上に配置された第1の基板と; 第1の基板の表面に近接して少なくとも1つの表面を有し、その1つの表面 上に共通電極が配置された第2の基板と; 第1と第2の基板間に配置された液晶層と; ディスプレイ電極に接続されていて、それぞれのスイッチングデバイスのス イッチング制御電極にドライブ信号を供給するそれぞれのスイッチング素子を介 してディスプレイ電極に所望の電荷を供給するように構成され、ディスプレイ電 極がそれぞれのスイッチング素子から所望の電荷と、液晶層のキャパシタンスに 対するディスプレイ電極のそれぞれのスイッチング素子のスイッチング制御電極 の寄生キャパシタンスを表すエラー電荷とを受け取るディスプレイドライバ回路 であって、所望の電荷とエラー電荷との差の大きさが変動するディスプレイドラ イバ回路と; 共通電極に接続されていて、共通電極に共通電極信号を供給するよう構成さ れた共通電極制御回路で、共通電極信号を差の大きさに従って自動的に動的に調 整する共通電極制御回路と; を具備したことを特徴とする液晶表示装置。 2.上記ディスプレイドライバ回路が、一定の大きさの範囲内の表示信号を発生 するよう構成されており、一定の大きさの範囲が変動し、上記差の大きさが一定 の大きさの範囲の変動に従って変動し; 上記共通電極制御回路が一定の大きさの範囲の変動に従って共通電極信号を 調整する; ことを特徴とする請求項1記載の液晶表示装置。 3.上記ディスプレイドライバ回路が、さらに、大きさ可変のゲート信号を発生 するよう構成されており、上記差の大きさがゲート信号の大きさに従って変動し ; 上記共通電極制御回路が、上記一定の大きさの範囲の上記変動及びゲート信 号の大きさに従って共通電極信号を調整する; ことを特徴とする請求項2記載の液晶表示装置。 4.上記液晶層の温度が変化し; 上記共通電極制御回路が、上記一定の大きさの範囲の変動、上記ゲート信号 の大きさ、及び温度に従って上記共通電極信号を調整する; ことを特徴とする請求項3記載の液晶表示装置。 5.上記ドライブ信号が大きさ可変のゲート信号であり、上記差の大きさがゲー ト信号の大きさに従って変動し; 上記共通電極制御回路がゲート信号の大きさに従って上記共通電極信号を調 整する; ことを特徴とする請求項1記載の液晶表示装置。 6.上記液晶層の温度が変化し; 上記共通電極制御回路が上記ゲート信号の大きさ及び温度に従って上記共通 電極信号を調整する; ことを特徴とする請求項5記載の液晶表示装置。 7.上記液晶層の温度が変化し; 上記共通電極制御回路が温度に従って上記共通電極信号を調整する; ことを特徴とする請求項1記載の液晶表示装置。 8.ディスプレイ電極を有する液晶表示装置の共通電極に印加される電圧を制御 する共通電極制御回路において: ディスプレイ電極上の所望の電荷とディスプレイ電極上のエラー電荷との差 を検知するよう構成された検出器で、エラー電荷が液晶層のキャパシタンスに対 して相対的にディスプレイ電極上の寄生キャパシタンスを表す検出器と; 検出器に応答して動作すると共に、共通電極に接続されている電圧コントロ ーラで、ディスプレイ電極上の所望の電荷とディスプレイ電極上のエラー電荷と の差に従って共通電極に印加される電圧を調整するよう構成された電圧コントロ ーラと; を具備したことを特徴とする共通電極制御回路。 9.上記液晶表示装置が上記ディスプレイ電極に複数の表示信号を供給するよう 構成されたディスプレイドライバ回路を具備し、上記検出器が表示信号の大きさ を監視するよう構成された監視回路を具備し、上記電圧コントローラが、上記共 通電極に印加される電圧を表示信号の大きさに従って調節するよう構成されてい ることを特徴とする請求項8記載の共通電極制御回路。 10.上記電圧コントローラが、上記共通電極に印加される電圧を表示信号の最 大の大きさと最小の大きさの平均に従って調整するよう構成されていることを特 徴とする請求項9記載の共通電極制御回路。 11.上記表示信号がゲート信号を含み、上記検出器がゲート信号の大きさを検 知するよう構成されており、上記電圧コントローラがゲート信号の上記平均及び 大きさに従って上記共通電極に印加される電圧を調整するよう構成されているこ とを特徴とする請求項10記載の共通電極制御回路。 12.上記液晶表示装置が液晶層を具備しており; 液晶層の温度に応じた温度信号を発生するよう構成された温度センサ;を さらに具備し、 上記電圧コントローラがさらに温度センサに接続されていて温度信号に応 答して動作し、かつ上記共通電極に印加される電圧を上記ゲート信号の上記平均 、上記大きさ、及び温度信号に従って調整するよう構成されている; ことを特徴とする請求項11記載の共通電極制御回路。 13.上記表示信号がゲート信号を含み、上記検出器がゲート信号の大きさを検 知するよう構成されており、上記電圧コントローラがゲート信号の大きさに従っ て上記共通電極に印加される電圧を調整するよう構成されていることを特徴とす る請求項9記載の共通電極制御回路。 14.上記液晶表示装置が液晶層を具備しており; 液晶層の温度に応じた温度信号を発生するよう構成された温度センサ;を さらに具備し、 上記電圧コントローラが温度センサに接続されていて温度信号に応答して 動作し、かつ上記共通電極に印加される電圧を上記ゲート信号の上記大きさ及び 温度信号に従って調整するよう構成されている; ことを特徴とする請求項13記載の共通電極制御回路。 15.上記液晶表示装置が液晶層を具備しており; 液晶層の温度に応じた温度信号を発生するよう構成された温度センサ;をさら に具備し、 上記電圧コントローラが温度センサに接続されていて温度信号に応答して 動作し、かつ上記共通電極に印加される電圧を温度信号に従って調整するよう構 成されている; ことを特徴とする請求項8記載の共通電極制御回路。 16.ディスプレイ電極に接続されたディスプレイドライバ回路を有し、共通電 極とディスプレイ電極との間に液晶層が介挿された液晶表示装置の共通電極に印 加される電圧を制御する方法において: ディスプレイ電極にそれぞれのスイッチング素子を介して所望の電荷を供 給するステップと; それぞれのスイッチング素子のスイッチング制御電極にドライブ信号を加 えるステップと; 共通電極を介して補償エラー電荷を受け取るステップで、エラー電荷が液 晶層のキャパシタンスに対するディスプレイ電極のそれぞれのスイッチング素子 のスイッチング制御電極の寄生キャパシタンスを表すステップと; 所望の電荷とエラー電荷との間の可変差の現在の大きさを実質上連続的に 検知するステップと; 共通電極に印加される電圧を可変差の現在の大きさに従って動的に調整す るステップと; を具備したことを特徴とする方法。 17.上記ディスプレイドライバ回路が最大の大きさと最小の大きさを有する表 示信号を発生し; 上記現在の大きさを実質上連続的に検知する上記ステップが、最大の大き さと最小の大きさの平均を求めるステップを具備し; 上記電圧を動的に調整する上記ステップが、電圧を平均に従って調整する ステップを具備する; ことを特徴とする請求項16記載の方法。 18.上記ディスプレイドライバ回路がゲート信号を発生し; 上記現在の大きさを実質上連続的に検知する上記ステップが、ゲート信号 の大きさを検知するステップを具備し; 上記電圧を動的に調整する上記ステップが、ゲート信号の大きさに従って 電圧を調整するステップを具備する; ことを特徴とする請求項16記載の方法。 19.上記液晶表示装置が液晶層を具備し; 上記現在の大きさを実質上連続的に検出する上記ステップが、液晶層の温 度を検知するステップを具備し; 上記電圧を動的に調整する上記ステップが温度に従って電圧を調整するス テップを具備する; ことを特徴とする請求項16記載の方法。 20.上記液晶表示装置が液晶層を具備し、上記ディスプレイドライバ回路が最 大の大きさと最小の大きさを有する表示信号及びゲート信号を発生し; 上記現在の大きさを実質上連続的に検知する上記ステップが: 最大の大きさと最小の大きさの平均を求めるステップと; ゲート信号の大きさを検知するステップと; 液晶層の温度を検知定するステップと;を具備し、 上記電圧を動的に調整する上記ステップが、電圧をゲート信号の平均、大 きさ、及び温度に従って調整するステップを具備する; ことを特徴とする請求項16記載の方法。
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Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1.液晶表示装置において: 少なくとも1つの表面を有し、ディスプレイ電極が該少なくとも1つの表面 上に配置された第1の基板と; 該第1の基板の該表面に近接して少なくとも1つの表面を有し、該1つの表 面上に共通電極が配置された第2の基板と; 該第1と第2の基板間に配置された液晶層と; 該ディスプレイ電極に接続されていて、該ディスプレイ電極に所望の電荷を 供給するように構成されたディスプレイドライバ回路で、該ディスプレイ電極が 該ディスプレイドライバ回路から実際の電荷を受け取り、該所望の電荷と該実際 の電荷との差の大きさが変動するディスプレイドライバ回路と; 該共通電極に接続されていて、該共通電極に共通電極信号を供給するよう構 成された共通電極制御回路で、該共通電極信号を該差の該大きさに従って自動的 に動的に調整する共通電極制御回路と; を具備したことを特徴とする液晶表示装置。 2.上記ディスプレイドライバ回路が、一定の大きさの範囲内の表示信号を発生 するよう構成されており、該一定の大きさの範囲が変動し、上記差の大きさが該 一定の大きさの範囲の該変動に従って変動し; 上記共通電極制御回路が該一定の大きさの範囲の該変動に従って上記共通電 極信号を調整する; ことを特徴とする請求項1記載の液晶表示装置。 3.上記ディスプレイドライバ回路が、さらに、大きさ可変のゲート信号を発生 するよう構成されており、上記差の大きさが該ゲート信号の大きさに従って変動 し; 上記共通電極制御回路が、上記一定の大きさの範囲の上記変動及び該ゲート 信号の該大きさに従って該共通電極信号を調整する; ことを特徴とする請求項2記載の液晶表示装置。 4.上記液晶層の温度が変化し; 上記該共通電極制御回路が、上記一定の大きさの範囲の上記変動、上記ゲー ト信号の上記大きさ、及び該温度に従って上記共通電極信号を調整する; ことを特徴とする請求項3記載の液晶表示装置。 5.上記ディスプレイドライバ回路が大きさ可変のゲート信号を発生するよう構 成されており、上記差の大きさが該ゲート信号の大きさに従って変動し; 上記共通電極制御回路が該ゲート信号の該大きさに従って上記共通電極信号 を調整する; ことを特徴とする請求項1記載の液晶表示装置。 6.上記液晶層の温度が変化し; 上記共通電極制御回路が上記ゲート信号の大きさ及び該温度に従って上記共 通電極信号を調整する; ことを特徴とする請求項5記載の液晶表示装置。 7.上記該液晶層が可変温度を有し; 上記共通電極制御回路が該温度に従って上記共通電極信号を調製する; ことを特徴とする請求項1記載の液晶表示装置。 8.ディスプレイ電極を有する液晶表示装置の共通電極に印加される電圧を制御 するための共通電極制御回路において: ディスプレイ電極上の所望の電荷と該ディスプレイ電極上の実際の電荷との 差を検知し、決定するよう構成された検出器と; 該検出器に応答して動作すると共に、該共通電極に接続されている電圧コン トローラで、該ディスプレイ電極上の該所望の電荷と該ディスプレイ電極上の該 実際の電荷との該差に従って該共通電極に印加される電圧を調整するよう構成さ れた電圧コントローラと; を具備したことを特徴とする共通電極制御回路。 9.上記液晶表示装置が上記ディスプレイ電極に複数の表示信号を供給するよう 構成されたディスプレイドライバ回路を具備し、上記検出器が該表示信号の大き さを監視するよう構成された監視回路を具備し、上記電圧コントローラが、上記 共通電極に印加される電圧を表示信号の該大きさに従って調節するよう構成され ていることを特徴とする請求項8記載の共通電極制御回路。 10.上記電圧コントローラが、上記共通電極に印加される電圧を該表示信号の 最大の大きさと最小の大きさの平均に従って調整するよう構成されていることを 特徴とする請求項9記載の共通電極制御回路。 11.上記表示信号がゲート信号を含み、上記検出器が該ゲート信号の大きさを 検知するよう構成されており、上記電圧コントローラが該ゲート信号の上記平均 及び該大きさに従って上記共通電極に印加される電圧を調整するよう構成されて いることを特徴とする請求項10記載の共通電極制御回路。 12.上記液晶表示装置が液晶層を具備しており; 該液晶層の温度に応じた温度信号を発生するよう構成された温度センサ; をさらに具備し、 上記電圧コントローラがさらに該温度センサに接続されていて該温度信号 に応答して動作し、かつ上記共通電極に印加される電圧を上記ゲート信号の上記 平均、上記大きさ、及び該温度信号に従って調整するよう構成されている; ことを特徴とする請求項11記載の共通電極制御回路。 13.上記表示信号がゲート信号を含み、上記検出器が該ゲート信号の大きさを 検知するよう構成されており、上記電圧コントローラが該ゲート信号の該大きさ に従って上記共通電極に印加される電圧を調整するよう構成されていることを特 徴とする請求項9記載の共通電極制御回路。 14.上記液晶表示装置が液晶層を具備しており; 該液晶層の温度に応じた温度信号を発生するよう構成された温度センサ; をさらに具備し、 上記電圧コントローラが該温度センサに接続されていて該温度信号に応答 して動作し、かつ上記共通電極に印加される電圧を上記ゲート信号の上記大きさ 及び該温度信号に従って調整するよう構成されている; ことを特徴とする請求項13記載の共通電極制御回路。 15.上記液晶表示装置が液晶層を具備しており; 該液晶層の温度に応じた温度信号を発生するよう構成された温度センサ;をさら に具備し、 上記電圧コントローラが該温度センサに接続されていて該温度信号に応答 して動作し、かつ上記共通電極に印加される電圧を該温度信号に従って調整する よう構成されている; ことを特徴とする請求項8記載の共通電極制御回路。 16.所望の電荷をディスプレイ電極に供給するためのディスプレイドライバ回 路を有する液晶表示装置の共通電極に印加される電圧を制御する方法において: 該所望の電荷と実際の電荷との間の可変差の現在の大きさを実質上連続的 に検知するステップと; 該共通電極に印加される電圧を該可変差の該現在の大きさに従って動的に 調整するステップと; を具備したことを特徴とする方法。 17.上記ディスプレイドライバ回路が最大の大きさと最小の大きさを有する表 示信号を発生し; 上記現在の大きさを実質上連続的に検知する上記ステップが、該最大の大 きさと該最小の大きさの平均を求めるステップを具備し; 上記電圧を動的に調整する上記ステップが、該電圧を該平均に従って調整 するステップを具備する; ことを特徴とする請求項16記載の方法。 18.上記ディスプレイドライバ回路がゲート信号を発生し; 上記現在の大きさを実質上連続的に検知する上記ステップが、ゲート信号 の大きさを検知するステップを具備し; 上記電圧を動的に調整する上記ステップが、該ゲート信号の該大きさに従 って電圧を調整するステップを具備する; ことを特徴とする請求項16記載の方法。 19.上記液晶表示装置が液晶層を具備し; 上記現在の大きさを実質上連続的に検出する上記ステップが、該液晶層の 温度を検知するステップを具備し; 上記電圧を動的に調整する上記ステップが該温度に従って該電圧を調整す るステップを具備する; ことを特徴とする請求項16記載の方法。 20.上記液晶表示装置が液晶層を具備し、上記ディスプレイドライバ回路が最 大の大きさと最小の大きさを有する表示信号及びゲート信号を発生し; 上記現在の大きさを実質上連続的に検知する上記ステップが: 該最大の大きさと該最小の大きさの平均を求めるステップと; ゲート信号の大きさを検知するステップと; 液晶層の温度を検知定するステップと;を具備し、 上記電圧を動的に調整する上記ステップが、該電圧を該ゲート信号の該平 均、該大きさ、及び該温度に従って調整するステップを具備する; ことを特徴とする請求項16記載の方法。
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