JP2002175036A - アクティブマトリクス型表示装置 - Google Patents
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Abstract
を低減する。 【解決手段】 ドレイン線ドライバ1、ゲート線ドライ
バ2に対応して複数のレベルシフタ3を有するレベルシ
フタ群4、5を配置する。それぞれのレベルシフタ3
は、時分割で動作する。両ドライバのスキャナを構成す
るシフトレジスタ7は、いずれかのレベルシフタ3に接
続されているので、大部分のシフトレジスタの動作を停
止させることができる。また、個々のレベルシフタ3に
接続されるシフトレジスタ7は少ないため、従来必要だ
ったバッファが不要となり、バッファで消費していた電
力を削減することができる。
Description
ング素子を有するアクティブマトリクス型表示装置に関
し、特に表示領域周辺に配置する駆動回路に関する。
てパッシブマトリクス型と、アクティブマトリクス型に
分類できる。このうち、アクティブマトリクス型表示装
置は、それぞれの画素にスイッチング素子を設け、それ
ぞれの画素にその画素の画像データに応じた電圧を印加
して(もしくは電流を流して)表示を行うタイプの表示
装置である。
LCD)は対向する基板間に液晶を封入し、画素毎に形
成された画素電極に電圧を印加して、液晶の透過率を変
化させることによって表示を行う表示装置であり、アク
ティブマトリクス型LCDは、特にモニター用途で主流
となっている。
o Luminescence;EL)表示装置は、画素毎に形成され
た画素電極からEL素子に電流を流すことによって表示
を行う表示装置であり、アクティブマトリクス型EL表
示装置は、実用化に向けて研究が盛んである。
ジスタ(Thin Film Transistor;TFT)の半導体層を
高温プロセスを用いずに製造する、いわゆる低温ポリシ
リコンTFTの場合、ガラス基板上に各種周辺回路を一
体的に作り込むことができるので、周囲に接続する駆動
用のICを削減でき、製造コストを削減することができ
る。低温ポリシリコンTFTは上記LCD、EL表示装
置以外にも、プラズマディスプレイや、電界効果表示装
置(FED)など様々なアクティブマトリクス型表示装
置に用いることができる。
Dを示す概念図である。ガラス基板上に各種回路が配置
されたLCDパネル100に、外部制御回路200が接
続されている。
0を動作させるための各種制御信号や映像信号、電源電
圧VDD等をLCDパネル100に供給する。外部制御回
路200は、通常のCMOS回路であって、例えば3V
の低電圧で動作し、出力する制御信号も3Vの振幅であ
る。
各種周辺回路が配置されている。表示領域10には、行
列状に配置された複数の画素電極11、列方向に延びる
複数のドレイン線12と、行方向に延びる複数のゲート
線13が配置され、ドレイン線12とゲート線13のそ
れぞれの交点に対応して選択トランジスタ14が配置さ
れている。選択トランジスタ14のドレインがドレイン
線12に、ゲートがゲート線13に、ソースが画素電極
11にそれぞれ接続されている。図示しないが、各画素
電極11には、それぞれRGBいずれかの原色のカラー
フィルタが対応して配置され、カラー表示を行う。
線ドライバ21が、行側にゲート線ドライバ22がそれ
ぞれ配置されている。ドレイン線ドライバ21、ゲート
線ドライバ22と、外部制御回路200との間には、電
位変換回路30が接続されている。
動作について説明する。ゲート線ドライバ22は、複数
のゲート線13から所定のゲート線13を順次選択して
ゲート電圧VGを印加し、そのゲート線13に接続された
選択トランジスタ14をオンする。ゲート線ドライバ2
2は垂直スタート信号VSTによって1本目のゲート線1
3を選択し、垂直クロックVCKに応じて次のゲート線1
3に順次切り換えて選択する。
ン線12から所定のドレイン線12を順次選択し、ドレ
イン線12、選択トランジスタ14を通じて画素電極1
1にRGBの映像信号を供給する。ドレイン線ドライバ
21は一度に1本もしくは複数本のドレイン線12を選
択する。ドレイン線ドライバ21は水平スタート信号HS
Tによって最初のドレイン線12を選択し、水平クロッ
クHCKに応じて次のドレイン線12に順次切り換えて選
択する。
は、外部制御回路200が出力する3Vの振幅の低電圧
クロックVC KL、HCKLを電位変換回路30によって例え
ば12Vまで昇圧することによって生成される。1本の
ドレイン線12やゲート線13には多くの画素電極11
が接続されているため、3V程度の低電圧で動作させる
ことはできない。そこで、外部制御回路200から供給
される制御信号を12Vのより高い電圧に昇圧するので
ある。これは、表示装置としての動作速度をTFTで実
現するために必要な手段である。電位変換回路30は、
電圧を上げるレベルシフタ31と、電流駆動能力を高め
るバッファ32からなり、レベルシフタ31、バッファ
32は、昇圧する制御信号毎にそれぞれ配置される。
図である。ドレイン線ドライバ21は、スキャナ23と
複数のRGB選択回路24を有する。スキャナ23は複
数のシフトレジスタ25よりなり、各段のシフトレジス
タ25には、外部制御回路200より供給される制御信
号HCKLを電位変換回路30によって昇圧した水平クロッ
クHCKが入力される。RGB選択回路24は、シフトレ
ジスタ25の出力がゲートに接続された3つのドレイン
線選択トランジスタ26よりなり、各ドレイン線選択ト
ランジスタ26のドレインは、データ線33RGBのい
ずれかと接続されている。各ドレイン線選択トランジス
タ26のソースはドレイン線12に接続されている。
タート信号HSTが入力される。シフトレジスタ25aはH
STが入力されると水平クロックHCK1周期の間出力端子
Qの出力がハイになる。シフトレジスタ25aの出力に
よって、ドレイン線選択トランジスタ26のうち、26
Ra、26Ga、26Baがそれぞれオンとなり、デー
タ線33R、G、Bの映像信号がそれぞれドレイン線1
2Ra、12Ga、12Baに供給される。シフトレジ
スタ25aの出力は同時に2段目のシフトレジスタ25
bに入力され、シフトレジスタ25bの出力は、次の水
平クロックHCK1周期の間ハイになり、選択トランジス
タ26Rb、Gb、Bbがオンしてデータ線33RGB
の映像信号がドレイン線12Rb、12Gb、12Bb
に供給される。そして、シフトレジスタ25bの出力に
よって次のシフトレジスタ25cがオンする。以下、同
様にシフトレジスタ25が順次ハイになってドレイン線
12を順次選択し、全画素に映像信号を供給する。
後、垂直クロックVC Kが次の周期になってゲート線ドラ
イバ22は次のゲート線13にゲート電圧VGを供給し、
再び水平スタート信号HSTが入力され、シフトレジスタ
25aの出力がハイになる。ゲート線ドライバ22もス
キャナより構成されている。
情報端末の普及に伴い、表示装置の低電力化の要求が高
まっている。
は、ドレイン線ドライバ21、ゲート線ドライバ22そ
れぞれの全段のシフトレジスタ25に供給され、これを
駆動する。そのため、従来のアクティブマトリクス型表
示装置は、大きな電流駆動能力が必要とされ、必然的に
消費電力も大きなものとなっていた。特に、電流駆動能
力を確保するために設置するバッファ32は、消費電力
が大きい。
アクティブマトリクス型表示装置を提供することを目的
とする。
決するためになされ、行列状に配置された複数の画素電
極と、行方向に延在し複数配置されたゲート線と、列方
向に延在し複数配置されたドレイン線と、ゲート線のゲ
ート信号に応じてドレイン線の映像信号を画素電極に供
給する複数のスイッチング素子と、複数のドレイン線の
うち所定のドレイン線を順次選択して映像信号を供給す
るドレイン線ドライバと、複数のゲート線のうち所定の
ゲート線を順次選択してゲート信号を供給するゲート線
ドライバとを有するアクティブマトリクス型表示装置に
おいて、ドレイン線ドライバもしくは/及びゲート線ド
ライバには、時分割で動作する複数のレベルシフタが接
続され、レベルシフタによって昇圧された電圧が供給さ
れるアクティブマトリクス型表示装置である。
びゲート線ドライバは、複数のシフトレジスタよりなる
スキャナを有し、レベルシフタそれぞれにはシフトレジ
スタ1つ、もしくは複数が対応して接続されている。
フトレジスタは、15個以下である。
作する複数のレベルシフタを有するレベルシフタ群が接
続され、ゲート線ドライバには、一つのレベルシフタと
バッファよりなる電位変換回路が接続されている。
クス型表示装置を示す概念図である。従来と同様の構成
については図4の従来のLCDと同じ番号を付し、説明
を省略する。
の表示領域10は、従来と全く同様である。
線ドライバ1が、行側にゲート線ドライバ2がそれぞれ
配置されている。ドレイン線ドライバ1、ゲート線ドラ
イバ2の基本的動作は従来と同様である。即ち、ゲート
線ドライバ2は、垂直スタート信号VSTによって1本目
のゲート線13を選択し、垂直クロックVCKに応じて次
のゲート線13に順次切り換えてゲート電圧VGを供給す
る。ドレイン線ドライバ1は、水平スタート信号HSTに
よって最初のドレイン線12を選択し、水平クロックHC
Kに応じて次のドレイン線12に順次切り換えて映像信
号を供給する。
ライバ1、ゲート線ドライバ2に沿ってレベルシフタ群
4、5がそれぞれ配置されている点である。レベルシフ
タ群4、5は、それぞれレベルシフタ3を複数有し、各
レベルシフタ3は、互いに時分割で動作する。
タ群4についてより詳細に説明する。図2はドレイン線
ドライバ1とレベルシフタ群4を示す回路図である。レ
ベルシフタ群4は、複数のレベルシフタ3とスイッチ6
を有する。ドレイン線ドライバ1は、複数のシフトレジ
スタ7と、RGB選択回路24を有する。個々のレベル
シフタ3、スイッチ6、シフトレジスタ7、RGB選択
回路24はそれぞれ同じ構成であるが、それらを区別す
る場合は、3a、3b、3c等のように表記する。
から供給される振幅3Vの低電圧クロックHCKLが入力さ
れる。スイッチ6がオンしたレベルシフタ3は電源VDD
に接続され、低電圧クロックHCKLを昇圧して水平クロッ
クHCKを出力する。シフトレジスタ7は、その出力が次
の段のシフトレジスタ7に入力されてスキャナを構成し
ている。シフトレジスタ7の出力はそれぞれRGB選択
回路24と2つのスイッチ6に出力されている。RGB
選択回路24は図5に示した従来のRGB選択回路と全
く同様であり、シフトレジスタ7の出力に応じてデータ
線33とドレイン線12を接続する。
タ群4の動作について説明する。まず、水平スタート信
号HSTが1段目のシフトレジスタ7aとスイッチ6aに
入力される。水平スタート信号HSTによってシフトレジ
スタ7aがセットされるとともに、スイッチ6aがオン
となり、1段目のレベルシフタ3aに電源電圧VDDが供
給され、昇圧された水平クロックHCKをシフトレジスタ
7aに出力する。これによってシフトレジスタ7aはス
タート信号HST後最初の水平クロックHCK1周期の間出力
Qがハイになる。シフトレジスタ25aの出力によっ
て、RGB選択回路24aはデータ線33R、G、Bと
ドレイン線12Ra、12Ga、12Baとをそれぞれ
接続し、ドレイン線12Ra、12Ga、12Baに映
像信号が供給される。
と、2段目のシフトレジスタ7b、スイッチ6bに入力
される。スイッチ6aはシフトレジスタ7aの出力によ
ってオフとなり、レベルシフタ3aの動作が停止する。
同時にスイッチ6bがオンとなり、レベルシフタ3bが
動作開始する。シフトレジスタ7aの出力によってシフ
トレジスタ7bはセットされ、クロックHCKが供給され
るので、その出力は、次の水平クロックHCK1周期の間
ハイになり、データ線33RGBの映像信号がドレイン
線12Rb、12Gb、12Bbに供給される。そし
て、シフトレジスタ7bの出力は、自身のスイッチ6b
をオフしてレベルシフタ3bを停止し、次段のスイッチ
6cをオンして次段のレベルシフタを動作させる。
力によってレベルシフタ3が動作し、これに接続された
シフトレジスタ7が出力してドレイン線12に映像信号
を供給し、その出力によって自身のレベルシフタ3のス
イッチ6をオフする。これを繰り返し行うことによっ
て、ドレイン線12を順次選択し、全画素に映像信号を
供給する。
と、垂直クロックVCKが次の周期になってゲート線ドラ
イバ2は次のゲート線13にゲート電圧VGを供給し、再
び水平スタート信号HSTが入力され、シフトレジスタ2
5aの出力がハイになる。ゲート線ドライバ2もスキャ
ナより構成されている。ゲート線ドライバ2も、ドレイ
ン線ドライバ1と同様、複数のレベルシフタ3とシフト
レジスタ7よりなる構成である。
間にわたって順次動作し、他の段のレベルシフタ3が動
作するタイミングには動作を停止する、時分割で動作し
ている。一つのスキャナ3に接続されているシフトレジ
スタ7は一つだけであるので、動作状態になっているシ
フトレジスタ7は一つだけである。従って、従来のよう
に、全段のシフトレジスタ25を動作させるのに比較し
て消費電力を削減できる。
のシフトレジスタ7に供給されるのみであるので、それ
ほど大きな電流駆動能力は必要とされず、本実施形態に
おいて、バッファ32を設ける必要はない。従ってバッ
ファ32が消費する分の消費電力を削減することができ
る。
する。アクティブマトリクス型表示装置の概念的構成と
その動作に関しては図1、第1の実施形態と同様である
ので説明を省略する。本実施形態と第1の実施形態と
は、ドレイン線ドライバ1、ゲート線ドライバ2、レベ
ルシフタ群4、5の構成が異なる。図3はドレイン線ド
ライバ1とレベルシフタ群4を示す回路図である。
3とスイッチ6を有する。ドレイン線ドライバ1は、複
数のシフトレジスタ7と、RGB選択回路24を有す
る。本実施形態では、レベルシフタ3がシフトレジスタ
7の2つに1つの割合で配置されている点に大きな特徴
がある。以下にドレイン線ドライバ1とレベルシフタ群
4の動作について説明する。まず、水平スタート信号HS
Tが1段目のシフトレジスタ7aとスイッチ6aに入力
される。水平スタート信号HSTによってシフトレジスタ
7aがセットされるとともに、スイッチ6aがオンとな
り、1段目のレベルシフタ3’aに電源電圧VDDが供給
され、昇圧された水平クロックHCKをシフトレジスタ7
a、7bに出力する。これによってセットされたシフト
レジスタ7aはスタート信号HST後最初の水平クロックH
CK1周期の間、出力がハイになる。シフトレジスタ7a
の出力によって、RGB選択回路24aはデータ線33
R、G、Bとドレイン線12Ra、12Ga、12Ba
とをそれぞれ接続し、ドレイン線12Ra、12Ga、
12Baに映像信号が供給される。
トレジスタ7bに入力され、同様にデータ線33とドレ
イン線12Rb、12Gb、12Gbがそれぞれ接続さ
れる。第1の実施形態と異なり、スフとレジスタ7aの
出力はスイッチ6aには供給されないため、レベルシフ
タ3’aは水平クロックHCK2周期の間動作を続ける。
従って、シフトレジスタ7bがアクティブとなり、その
出力によって映像信号がドレイン線12Rb、Gb、B
bに出力される。スイッチ6aをオフしてレベルシフタ
3’aの動作を停止させ、スイッチ6cをオンしてレベ
ルシフタ3’cを動作させる。また、シフトレジスタ7
cはセットされ、クロックHCKが供給され、水平クロッ
クHCK1周期の間ハイになり、データ線33RGBの映
像信号がドレイン線12Rc、12Gc、12Bcに供
給される。
てシフトレジスタ7dの出力がハイになり、データ線3
3R、33G、33Bの映像信号が、ドレイン線12R
d、12Gd、12Bdに出力される。また、シフトレ
ジスタ7dの出力は、スイッチ6cをオフしてレベルシ
フタ3’cを停止させ、スイッチ6eをオンして次段の
レベルシフタを動作させる。
力によってレベルシフタ3が動作し、その段のシフトレ
ジスタ7が出力してドレイン線12に映像信号を供給
し、レベルシフタ3が2周期間動作し、その出力によっ
て自身のレベルシフタ3のスイッチ6をオフする。これ
を繰り返し行うことによって、ドレイン線12を順次選
択し、全画素に映像信号を供給する。
間にわたって順次動作し、他の段のレベルシフタ3が動
作するタイミングには動作を停止する、時分割で動作し
ている。本実施形態のおいて、同時に動作状態になって
いるシフトレジスタ7は二つとなり、第1の実施形態に
比較してわずかに消費電力が増大するが、従来のよう
に、全段のシフトレジスタ25を動作させるのに比較す
れば、大幅に消費電力を削減できる。また、接続される
シフトレジスタ7が二つであれば、バッファ32を設置
しなくても電流供給能力が不足することはない。
特有の効果を有する。即ち、第1の実施形態では、RG
B選択回路24毎に一つ、即ち画素3列に一つレベルシ
フタ3が配置される。表示装置は画素を細かくするほど
高精細となり、表示品質が向上するが、画素サイズを縮
小すると、レベルシフタ3を配置するスペースは狭くな
り、RGB選択回路24毎に一つ配置することは困難に
なる。従って、本実施形態によれば、第1の実施形態に
比較してより高精細な表示装置を実現することができ
る。
フトレジスタ7に対して一つのレベルシフタ3を配置し
たが、例えば五つのシフトレジスタ7に対して一つのレ
ベルシフタ3を配置するなど、レベルシフタ3を配置す
る割合は、レベルシフタ3のサイズと画素サイズとを勘
案し、任意に決定することができる。ただし、あまりレ
ベルシフタの割合を減らすと、一つのレベルシフタ3に
接続されるシフトレジスタ7の個数が多くなり、レベル
シフタ3の電流駆動能力が不足するため、従来技術で説
明したバッファ32を配置する必要が生じる。また、同
時に動作するシフトレジスタ7も多くなるため、消費電
力を削減するという本願本来の効果が小さくなる。出願
人が行ったシミュレーションによると、一つのレベルシ
フタ3の出力を15個のシフトレジスタ7に供給して
も、バッファ32を必要としないことが判明した。従っ
て、レベルシフタは、多くとも15個のシフトレジスタ
に1つの割合で配置するとよい。15個程度であれば、
第1の実施形態に比較すれば僅かに消費電力は増大する
が、従来に比較して大きく消費電力を縮小することがで
き、本願の効果を大きくそぐことはない。
考える上では、必ずしも全てのレベルシフタ3に同数の
シフトレジスタ7を配置する必要はないが、同数として
おけば、同じ回路の繰り返しとして設計できるので、設
計効率が良い。
通常のLCDでは、表示に寄与する画素電極11の両外
側に表示に寄与しないダミー画素電極が配置されてい
る。例えばこのダミー画素電極が10個設置され、1行
には合計570個の画素電極が配置されているとする。
このようなLCDの場合、画素電極の15列に一つの割
合でレベルシフタ3を配置すると良い。シフトレジスタ
7は画素電極3列に一つ配置されているので、即ちこれ
は、シフトレジスタ五つに一つの割合でレベルシフタ3
を配置するということである。このような割合でレベル
シフタ3を配置すれば、レベルシフタ3を38個配置
し、全てのレベルシフタ3に同数のシフトレジスタ7を
配置することができる。
7個の画素電極が配置されたLCDであれば、画素電極
9列に一つ、シフトレジスタ三つに一つの割合でレベル
シフタを配置すれば、63個のレベルシフタを配置し、
全てのレベルシフタ3に同数のシフトレジスタ7を配置
することができる。このように、ダミー画素電極の数を
調節することによって、レベルシフタ3に接続するシフ
トレジスタの数を揃えることができる。
は、ドレイン線ドライバにもゲート線ドライバにも同様
に実施することができる。ドレイン線ドライバはゲート
線ドライバに比較して高速で動作させる必要があるの
で、多くのシフトレジスタが動作することに起因する消
費電力の増加が大きい。従って、本発明は、ゲート線ド
ライバよりもドレイン線ドライバに実施するとより効果
が大きい。これに比較して、ゲート線ドライバにレベル
シフタ群を配置する効果は小さい。もちろんゲート線ド
ライバにも複数のレベルシフタを配置する効果はある
が、従来のように一つのレベルシフタとバッファを用い
た電位変換回路を配置するのに比較して、当然素子数が
増加する。素子数の増加は歩留まりの低下につながる恐
れがある。従って、より効果の大きいドレイン線ドライ
バに、複数のレベルシフタを有するレベルシフタ群を配
置し、ゲート線ドライバには、従来の技術で説明した、
一つのレベルシフタとバッファよりなる従来の電位変換
回路を接続するとよい。
て説明したが、これに限定されるものではなく、EL表
示装置やプラズマディスプレイや、FEDなど様々なア
クティブマトリクス型表示装置に用いることができる。
ば、時分割で動作する複数のレベルシフタを有するレベ
ルシフタ群を有するので、ドレイン線ドライバもしくは
/及びゲート線ドライバの動作していない回路部分の動
作を停止させ、消費電力を削減することができる。
ゲート線ドライバを構成する複数のシフトレジスタのう
ち、一つのスキャナに接続されたシフトレジスタのみ動
作させ、それ以外のシフトレジスタの動作を停止させる
ので、大部分のシフトレジスタは動作を停止させること
ができ、消費電力を大きく削減することができる。
フトレジスタは、15個以下であれば、レベルシフタの
電流駆動能力が不足することがないので、バッファを配
置する必要がなく、バッファが消費する電力を削減する
ことができる。
ライバよりも高速に動作させる必要があるので、ドレイ
ン線ドライバに時分割で動作する複数のレベルシフタを
有するレベルシフタ群を接続すれば、より顕著な効果を
奏することができる。
念図である。
群、ドレイン線ドライバを示す回路図である。
群、ドレイン線ドライバを示す回路図である。
図である。
す回路図である。
Claims (5)
- 【請求項1】 行列状に配置された複数の画素電極と、
行方向に延在し複数配置されたゲート線と、列方向に延
在し複数配置されたドレイン線と、前記ゲート線のゲー
ト信号に応じて前記ドレイン線の映像信号を前記画素電
極に供給する複数のスイッチング素子と、前記複数のド
レイン線のうち所定のドレイン線を順次選択して映像信
号を供給するドレイン線ドライバと、前記複数のゲート
線のうち所定のゲート線を順次選択してゲート信号を供
給するゲート線ドライバとを有するアクティブマトリク
ス型表示装置において、前記ドレイン線ドライバもしく
は/及びゲート線ドライバには、時分割で動作する複数
のレベルシフタが接続され、前記レベルシフタによって
昇圧された電圧が供給されることを特徴とするアクティ
ブマトリクス型表示装置。 - 【請求項2】 前記ドレイン線ドライバもしくは/及び
ゲート線ドライバは、複数のシフトレジスタよりなるス
キャナを有し、前記レベルシフタそれぞれには前記シフ
トレジスタ1つが対応して接続されていることを特徴と
する請求項1に記載のアクティブマトリクス型表示装
置。 - 【請求項3】 前記ドレイン線ドライバもしくは/及び
ゲート線ドライバは、複数のシフトレジスタよりなるス
キャナを有し、前記レベルシフタそれぞれには複数の前
記シフトレジスタが対応して接続されていることを特徴
とする請求項1に記載のアクティブマトリクス型表示装
置。 - 【請求項4】 一つの前記レベルシフタに対応する前記
シフトレジスタは、15個以下であることを特徴とする
請求項3に記載のアクティブマトリクス型表示装置。 - 【請求項5】 前記ドレイン線ドライバに時分割で動作
する複数のレベルシフタが接続され、前記ゲート線ドラ
イバには、一つのレベルシフタとバッファよりなる電位
変換回路が接続されていることを特徴とする請求項1に
記載のアクティブマトリクス型表示装置。
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