JP2002333863A - 液晶表示装置及びその駆動方法 - Google Patents

液晶表示装置及びその駆動方法

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Abstract

(57)【要約】 【課題】 液晶表示装置において、ガンマ補正処理に伴
う出力画像の階調数の減少を抑制して、画質の低下を防
止する。 【解決手段】 開示される液晶表示装置は、赤,緑,青
の各色の画素電極をそれぞれ同一行の走査線に対応して
画面上に順次繰り返し配列してなる液晶パネル2に対し
て、各行の走査線を走査周期ごとに順次走査する走査線
駆動回路5と、赤,緑,青の各色の走査線の走査ごと
に、液晶パネル2の赤,緑,青の各色のV−T特性に対
応するそれぞれの基準階調電圧を発生するRGB切替基
準階調電圧発生回路4と、各色の基準階調電圧を用いて
対応する色の入力階調データをガンマ補正して信号電圧
を発生して、走査周期ごとに各色の画素電極に対応する
各列の信号線に供給する信号線駆動回路6とを備えてい
る。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】この発明は、画像表示装置に
関し、特に、液晶パネルを用い、基準階調電圧と階調デ
ータとによって液晶パネルに対する画像信号を発生する
ようにした液晶表示装置及びその駆動方法に関する。
【0002】
【従来の技術】液晶表示装置においては、液晶パネルを
表示器として使用して、画像表示を行う。液晶パネル
は、表示面上にマトリスク状に配置された画素に対応し
て透明電極からなる画素電極を設けた第1のガラス基板
と、透明電極からなる共通電極を設けた第2のガラス基
板とを対向させて、中間に結晶性の液体であって電界に
よって光学的異方性を生じる液晶物質を封入するととも
に、両ガラス基板にそれぞれ偏光面が互いに直交する偏
光板を設けた構造を有している。そして、画素電極を画
面の行方向と列方向とから駆動することによって、交点
における画素電極上の液晶物質の光学的異方性の程度が
変って、光の透過率が変化することを利用して、背面に
設けられたバックライトによる透過光の輝度変化によっ
て、画素ごとに明暗の表示を行うことができるようにな
っている。さらに、各画素の画素電極を、R(赤),G
(緑),B(青)の3原色ごとに配置するとともに、
R,G,Bの各画素電極ごとに、第2のガラス基板にそ
れぞれR,G,B色のカラーフィルタを設けて、色ごと
に異なる電気入力を与えるように、行方向と列方向とか
ら駆動することによって、カラー表示を行うことができ
る。
【0003】この場合、パソコン等の画像描画装置から
出力される画像信号は、画像の明るさの段階を対数軸上
で等間隔に表示する階調データからなっており、例えば
64階調を6ビットのディジタル信号で表されている。
液晶表示装置では、この階調データに応じて変化する電
圧を発生して液晶パネルに印加することによって画像表
示を行うが、この際の印加電圧の変化と、輝度の変化と
の関係を示すガンマ(γ)特性値は、通常、2.2程度
に選定されるので、液晶表示装置では、階調データから
このγ特性に応じた印加電圧が発生するような処理(ガ
ンマ補正)を行えるように構成されていることが必要に
なる。なお、以下に説明するノーマリ・ホワイト型の液
晶パネルでは、印加電圧を加えない状態においてその透
過率が最も高く、印加電圧が大きいほど透過率が小さく
なるので、階調データが増加するに従って印加電圧が小
さくなるように設定される。
【0004】以下、従来の液晶表示装置の構成,動作に
ついて説明する。図10は、従来の液晶表示装置の第1
の構成例を示す図、図11は、本従来例における基準階
調電圧発生回路と信号線駆動回路の構成例を示す図、図
12は、液晶表示装置に対する階調データ入力を示す
図、図13は、液晶パネルのガンマ特性の例を示す図で
ある。
【0005】第1の従来例の液晶表示装置11は、図1
0に示すように、液晶パネル12に対して、表示制御回
路13と、基準階調電圧発生回路14と、走査線駆動回
路15と、信号線駆動回路16とを備えた概略構成を有
している。液晶パネル12は、前述した構造を有し、表
示面に横(水平)方向に複数行の走査線121を形成す
る配線を設けるとともに、縦(垂直)方向に複数列の信
号線122を形成する配線を設け、さらに各行の走査線
と各列の信号線との交点ごとに、画素電極123を配置
し、それぞれの画素電極と対応する信号線との間に薄膜
トランジスタ(Thin Film Transistor:TFT)124
を設け、各TFTのゲートを対応する走査線に接続した
構成を有している。この場合、各画素電極は、図示のよ
うに、水平方向にR,G,Bの各色が順次配列されて走
査線に接続されることによってカラーの1画素を構成
し、このような画素が水平方向に所定数、走査線に沿っ
て配列されているとともに、垂直方向には、各信号線ご
とに同色の画素電極が所定数接続されて、1画面を構成
するようになっている。
【0006】表示制御回路13は、画像描画装置100
からの、液晶パネル12の画素電極配列に対応して、
R,G,Bの各色の階調データを繰り返し配列した階調
データ入力を、同期データに従って、走査周期ごとに信
号線駆動回路16に出力するとともに、同期データに応
じて、走査線駆動回路15に対して走査側制御信号を出
力し、信号線駆動回路16に対して信号側制御信号を出
力する。基準階調電圧発生回路14は、信号線駆動回路
16において、階調データに対応する電圧の信号を各信
号線に対して出力する際に必要となる、基準階調電圧を
発生する。走査線駆動回路15は、走査側制御信号に応
じて1フィールド期間ごとに、各走査線に対して走査信
号を出力する。信号線駆動回路16は、信号側制御信号
に応じて1走査期間ごとに、表示制御回路13からの並
べ替えられた階調データと、基準階調電圧発生回路14
からの基準階調電圧とに応じて、液晶パネル12の電圧
−透過率(V−T)特性に応じてガンマ(γ)補正を行
われた信号を生成して、各信号線ごとに出力する。
【0007】また、基準階調電圧発生回路14と信号線
駆動回路16とは、図11に示すような構成を有してい
る。図11では、液晶パネル12の水平方向のカラーの
640画素に対応する1920個の画素電極に対して、
階調データに対応する電圧を出力する場合を例示してい
る。基準階調電圧発生回路14では、基準電圧VREF を
抵抗R1,R2,R3,…,R9,R10,R11から
なる分圧回路で分割して得た電圧を、ボルテージ・フォ
ロアB1,B2,…,B9,B10を介して、基準階調
電圧V0,V1,…,V8,V9として信号線駆動回路
16に出力する。信号線駆動回路16では、マルチプレ
クサ(MPX)161において、液晶パネルを交流駆動
するための極性反転パルスPOLに基づいて、基準階調
電圧V0〜V9を、V0〜V4の組とV5〜V9の組と
に分けて、DAC162に出力する。
【0008】また、表示制御回路13から供給される、
例えば6ビットの、R階調データDR ,G階調データD
G ,B階調データDB は、水平スタートパルスHSP及
びクロック信号HCKにより制御されるシフトレジスタ
部163の、各段の出力によって制御されるデータレジ
スタ部164に並列に保持される。データレジスタ部1
64に並列に保持された信号は、ラッチ信号STBによ
ってラッチ部165に階調データが一括して転送されて
ラッチされる。さらにラッチ部165から出力される階
調データは、レベルシフト部166を介してレベルシフ
トされてDAC162へ転送される。DAC162へ転
送された階調データは、MPX161から供給される、
基準階調電圧V0〜V4の組とV5〜V9の組とに基づ
いてガンマ補正されるとともに、DA変換された信号電
圧を発生して、ボルテージ・フォロアF1,F2,…,
F1919,F1920を経て、対応する各信号線に出
力される。
【0009】以下、図10乃至図12を参照して、第1
の従来例の液晶表示装置の動作を説明する。図12は、
液晶表示装置11に対する、パソコン等からなる画像描
画装置100からの階調データ入力を示したものであっ
て、液晶パネル12が水平方向にカラーの640画素を
有する場合を例示し、1走査周期ごとに括弧で括って示
す各組のR,G,Bの階調データを640回繰り返す信
号を、液晶パネルの垂直方向の480本の走査線位置に
対応して、480回繰り返して入力することが示されて
いる。この際、各色の階調データは、表示しようとする
画像の階調数に対応して、例えば64階調の場合、6ビ
ットのディジタル化された画像信号からなっている。ま
た、画像描画装置100は、同期データとして、各フィ
ールドの表示期間に対応して垂直同期信号を出力し、各
行の走査期間に対応して水平同期信号を出力する。
【0010】液晶表示装置11において、表示制御回路
13は、画像描画装置100からの階調データ入力を、
同期データに応じて、走査周期ごとに、1走査線分づつ
信号線駆動回路16に出力するとともに、同期データに
応じて、走査線駆動回路15に対して走査側制御信号を
出力し、信号線駆動回路16に対して信号側制御信号を
出力する。
【0011】これによって、走査線駆動回路15では、
走査側制御信号に応じて垂直同期信号ごとに、1フィー
ルドの画面を形成する走査信号を、各走査線に対して順
次出力するので、各走査線に接続されたTFT124が
オンになって、その走査線に接続された各画素電極に、
それぞれの信号線から信号電圧が供給される。また、信
号線駆動回路16では、R,G,B各色の階調データに
対して、基準階調電圧発生回路14からの、基準階調電
圧を用いて、液晶パネル12におけるV−T特性が所定
のガンマ値になるようにガンマ補正を行って、この補正
されたV−T特性に対応する電圧を各信号線に出力す
る。
【0012】このように、図10に示された液晶表示装
置では、ガンマ補正を行っている基準階調電圧は、R,
G,B各色とも同一値であり、液晶パネルにおけるR,
G,Bの各色のV−T特性が同一のものとして、信号電
圧を生成している。しかしながら、実際の液晶パネルで
は、バックライトの輝度やカラーフィルタの透過率、及
び液晶の各色の特性の違い等に基づいて、R,G,Bの
各色によってV−T特性が異なっており、そのため、表
示される画像のガンマ特性が、R,G,Bの色ごとに変
化するので、色調の変化を生じて画質が低下する。図1
3は、このような表示色によるガンマ特性の変化を示し
たものであって、64階調表示の場合を示し、同一階調
値に対して、透過率がG,B,Rの順に小さくなる(ガ
ンマ値が大きくなる)ことが示されている。
【0013】これに対して、従来の液晶表示装置では、
画像描画装置側で予めデータ処理を行って、このような
ガンマ特性の相違を補正した階調データを出力する方法
や、液晶表示装置の入力側に、R,G,Bの各色ごとに
入力データのガンマ補正を行う回路を設ける方法等が用
いられている。
【0014】次に、第2の従来例として、入力側で階調
データのガンマ補正を行うようにした液晶表示装置につ
いて説明する。図14は、従来の液晶表示装置の第2の
構成例を示す図、図15は、本従来例の液晶表示装置に
おけるガンマ補正に基づく階調数の減少を説明する図で
ある。第2の従来例の液晶表示装置11Aは、図14に
示すように、液晶パネル12に対して、表示制御回路1
3と、基準階調電圧発生回路14と、走査線駆動回路1
5と、信号線駆動回路16と、画像処理回路17とを備
えた概略構成を有している。これらのうち、液晶パネル
12,表示制御回路13,基準階調電圧発生回路14,
走査線駆動回路15,信号線駆動回路16の構成,機能
は図10に示された第1の従来例と同様である。画像処
理回路17は、図示されないR信号用ルックアップテー
ブル(LUT)と、G信号用ルックアップテーブル(L
UT)と、B信号用ルックアップテーブル(LUT)と
を備えたチップからなり、R,G,Bのそれぞれの入力
階調データに対して、各色のルックアップテーブルを用
いて階調データを読み替えることによって、R,G,B
の各色に対するそれぞれのガンマ補正の処理を行って、
表示制御回路13に対してガンマ補正後の階調データを
出力する。
【0015】以下、図14,図15を参照して、第2の
従来例の液晶表示装置11Aの動作を説明する。パソコ
ン等からなる画像描画装置100の出力する階調データ
は、図10に示された従来例の場合と同様に、R,G,
Bの各色ごとの、例えば64階調に対応して、6ビット
にディジタル化された画像信号からなっており、図12
に示されたようなデータ配列を有している。画像処理回
路17は、入力されたR,G,Bの各色の入力階調デー
タを、それぞれR用LUT,G用LUT,B用LUTに
入力することによって、R,G,Bのそれぞれの階調デ
ータを読み替えて、ガンマ補正の処理後の階調データを
表示制御回路13に出力する。
【0016】表示制御回路13は、ガンマ補正後の階調
データを、第1の従来例の場合と同様に、各走査線位置
に対応して、走査周期ごとに、信号線駆動回路16へ出
力するとともに、走査線駆動回路15へ走査側制御信号
を出力し、信号線駆動回路16へ信号側制御信号を出力
する。基準階調電圧発生回路14は、第1の従来例の場
合と同様に、液晶パネルにおけるV−T特性が所定のガ
ンマ値になるような基準階調電圧を出力する。このと
き、第1の従来例の場合に説明したように、R,G,B
各色とも、基準階調電圧は同一値である。信号線駆動回
路16は、基準階調電圧発生回路14からの基準階調電
圧を用い、信号線駆動回路16の中にあるDACによっ
て、入力されたガンマ補正後の階調データに対応する出
力電圧を発生して、各信号線に対して出力する。
【0017】以上説明したように、図14に示された従
来例の液晶表示装置では、その入力側で、原画像信号の
階調データにデータ処理を施すことによって、各色ごと
にガンマ補正を行っている。しかしながら入力階調デー
タに対してデータ処理によってガンマ補正を行った場合
には、補正後の階調データにおいて、階調数が減少する
ことになる。これは、入力階調データは、例えば64階
調の場合、64個の階調値と、これを表現する6ビット
のディジタルデータとは1:1に対応しているが、デー
タ処理によって、6ビットのディジタルデータにおけ
る、入力データと出力データとの対応関係を変えると、
読み飛ばされるディジタル値が出力データ中に生じる結
果、読み飛ばされたディジタル値に対応する階調データ
は、出力されないことになるためである。このように、
データ処理によるガンマ補正では、入力データと出力デ
ータとが直線的に対応する階調データだけを抜き出して
利用するため、入力側の階調データが持っている階調値
のすべてを利用することができず、階調数の減少によっ
て画質の低下を招くことになる。
【0018】図15は、階調データの変換に伴う階調数
の減少を示したものであって、64階調からなる階調デ
ータに対するデータ変換を、
【0019】
【数1】
【0020】によって行った場合の、各γd値における
表示可能な階調数を示したものであって、γd=1の場
合は、入力階調データと出力階調データとが一致するの
で、階調数の変化は生じないが、γd<1又はγd>1
となるように階調データの読み替えを行った場合には、
階調数が減少することが示されている。
【0021】
【発明が解決しようとする課題】従来の液晶表示装置で
は、基準階調電圧発生回路の発生する基準階調電圧は、
R,G,Bの各色に対して同一である。そして、液晶パ
ネルにおける、R,G,Bの各色に対するガンマ特性の
相違に対応する補正は、入力階調データに対するデータ
処理によって行われていた。しかしながら、階調データ
に対してデータ処理によってガンマ特性の補正を行う方
法では、前述のように、入力階調データと出力階調デー
タとが直線的に対応する部分だけを抜き出して利用する
ため、画像信号が持っている階調データのすべてを利用
することができず、補正後の階調数が減少するため、画
質の低下が生じることを避けられないという問題があっ
た。
【0022】この発明は、上述の事情に鑑みてなされた
ものであって、階調数の減少を伴わずに、R,G,Bの
各色ごとに適正なガンマ補正を行うことが可能な、液晶
表示装置及びその駆動方法を提供することを目的として
いる。
【0023】
【課題を解決するための手段】上記課題を解決するた
め、請求項1記載の発明は液晶表示装置に係り,赤,
緑,青の各色の画素電極をそれぞれ同一行の走査線に対
応して画面上に順次繰り返し配列してなる液晶パネルに
対して、上記各行の走査線を走査周期ごとに順次走査す
る走査線駆動手段と、上記赤,緑,青の各色の走査線の
走査ごとに、上記液晶パネルの赤,緑,青の各色のV−
T特性に対応するそれぞれの基準階調電圧を発生する基
準階調電圧発生手段と、上記各色の基準階調電圧を用い
て対応する色の入力階調データをガンマ補正して信号電
圧を発生して、走査周期ごとに上記各色の画素電極に対
応する各列の信号線に供給する信号線駆動手段とを備え
たことを特徴としている。
【0024】また、請求項2記載の発明は、請求項1記
載の液晶表示装置に係り、上記入力階調データが、表示
制御手段において、赤,緑,青の各色の階調データを各
列の信号線に対応して配列して走査線ごとに順次繰り返
して伝送する外部階調データを、赤,緑,青の各色の階
調データをそれぞれ同一の走査線に対応して配列して走
査線ごとに順次繰り返して伝送するように並べ替えたも
のであることを特徴としている。
【0025】また、請求項3記載の発明は、請求項1又
は2記載の液晶表示装置に係り、上記基準階調電圧発生
手段が、基準電圧を分圧する赤,緑,青のそれぞれの分
圧器を備えて、該赤,緑,青のそれぞれの分圧器から上
記液晶パネルの赤,緑,青のそれぞれのV−T特性に対
応するガンマ補正を行うための電圧を発生し、赤,緑,
青のそれぞれの走査線の走査に応じてそれぞれの色の上
記基準階調電圧として出力するように構成されているこ
とを特徴としている。
【0026】また、請求項4記載の発明は、請求項1又
は2記載の液晶表示装置に係り、上記基準階調電圧発生
手段が、入力画像の画質データに応じて上記赤,緑,青
の基準階調電圧を変更することを特徴としている。
【0027】また、請求項5記載の発明は、請求項4記
載の液晶表示装置に係り、上記基準階調電圧発生手段
が、入力画像のガンマ特性を示す画質データをディジタ
ルアナログ変換して上記入力画像のガンマ特性を補償し
た基準階調電圧を発生する赤,緑,青の各色のディジタ
ルアナログ変換手段と、該各ディジタルアナログ変換手
段の赤,緑,青の各色の基準階調電圧を赤,緑,青の各
色の走査線の走査に応じて選択して出力する選択手段と
を備えてなることを特徴としている。
【0028】また、請求項6記載の発明は、請求項1乃
至5のいずれか一記載の液晶表示装置に係り、入力階調
データと出力階調データとの読み替えを行う画像処理手
段を備えるとともに、上記基準階調電圧発生手段が、ガ
ンマ補正可能範囲内の複数の階調電圧変換ポイントのガ
ンマ値に対応して各色の基準階調電圧を発生することに
よって、上記信号線駆動手段が、上記階調電圧変換ポイ
ントでは、上記基準階調電圧を用いてガンマ補正を行う
とともに、隣接する上記階調電圧変換ポイントの中間の
ガンマ値の場合は、上記画像処理手段において上記中間
のガンマ値に最も近い上記階調電圧変換ポイントのガン
マ値と上記中間のガンマ値との関係から入力階調データ
を読み替えた出力階調データに応じて、上記階調電圧変
換ポイントにおける基準階調電圧を用いてガンマ補正を
行うことを特徴としている。
【0029】また、請求項7記載の発明は、液晶表示装
置の駆動方法に係り、赤,緑,青の各色の画素電極をそ
れぞれ同一行の走査線に対応して画面上に順次繰り返し
配列してなる液晶パネルにおいて、上記各行の走査線を
走査周期ごとに順次走査するとともに、上記赤,緑,青
の各色の走査線の走査ごとに、上記液晶パネルの赤,
緑,青の各色のV−T特性に対応するそれぞれの基準階
調電圧を発生し、該各色の基準階調電圧を用いて対応す
る色の入力階調データをガンマ補正して信号電圧を発生
して、走査周期ごとに上記各色の画素電極に対応する各
列の信号線に供給することを特徴としている。
【0030】また、請求項8記載の発明は、請求項7記
載の液晶表示装置の駆動方法に係り、入力画像の画質デ
ータに応じて上記赤,緑,青の基準階調電圧を変更する
ことを特徴としている。
【0031】また、請求項9記載の発明は、請求項7又
は8記載の液晶表示装置の駆動方法に係り、ガンマ補正
可能範囲内の複数の階調電圧変換ポイントのガンマ値に
対応して各色の基準階調電圧を発生することによって、
上記階調電圧変換ポイントでは、上記基準階調電圧を用
いてガンマ補正を行うとともに、隣接する上記階調電圧
変換ポイントの中間のガンマ値の場合は、上記中間のガ
ンマ値に最も近い上記階調電圧変換ポイントのガンマ値
と上記中間のガンマ値との関係から入力階調データを読
み替えた出力階調データに応じて、上記階調電圧変換ポ
イントにおける基準階調電圧を用いてガンマ補正を行う
ことを特徴としている。
【0032】この発明の構成では、赤,緑,青の各色の
画素電極をそれぞれ同一行の走査線に各列の信号線に対
応して接続して画面上に順次繰り返し配列してなる液晶
パネルにおいて、各行の走査線を走査周期ごとに順次走
査するとともに、赤,緑,青の各色の走査線の走査ごと
に、液晶パネルの赤,緑,青の各色のV−T特性に対応
するそれぞれの値の基準階調電圧を発生し、各基準階調
電圧を用いて対応する色の入力階調データをガンマ補正
して信号電圧を発生して、走査周期ごとに各列の信号線
に供給するようにしたので、ガンマ補正処理に伴う出力
画像の階調数の減少を抑制して、画質の低下を防止する
ことができる。
【0033】また、この発明の別の構成では、入力画像
の画質データに応じて赤,緑,青の基準階調電圧を変更
するようにしたので、上記の効果に加えて、入力画像と
液晶表示装置とのガンマ特性の関係の違いを補償するこ
とができ、従って、出力画像における階調数の減少を伴
わずに、画質の低下を防止することができる。
【0034】また、この発明のさらに別の構成では、ガ
ンマ補正可能範囲内の複数の階調電圧変換ポイントのガ
ンマ値に対応して各色の基準階調電圧を発生することに
よって、階調電圧変換ポイントでは、基準階調電圧を用
いてガンマ補正を行うとともに、隣接する階調電圧変換
ポイントの中間のガンマ値の場合は、中間のガンマ値に
最も近い階調電圧変換ポイントのガンマ値と中間のガン
マ値との関係から入力階調データを読み替えた出力階調
データに応じて、階調電圧変換ポイントにおける基準階
調電圧を用いてガンマ補正を行うようにしたので、上記
の効果に加えて、ガンマ値補正範囲が広い場合に、簡単
な構成で、階調数の減少を抑制してガンマ補正を行うこ
とができる。
【0035】
【発明の実施の形態】以下、図面を参照して、この発明
の実施の形態について説明する。説明は、実施例を用い
て具体的に行う。 ◇第1実施例 図1は、この発明の第1実施例である液晶表示装置の構
成を示す図、図2は、本実施例における階調データの並
べ替えを示す図、図3は、本実施例における基準階調電
圧発生回路と信号線駆動回路との具体的構成例を示す
図、図4は、本実施例における各色の基準階調電圧を示
す図、図5は、本実施例の場合の各色のガンマ特性を示
す図である。
【0036】この例の液晶表示装置1は図1に示すよう
に、液晶パネル2と、表示制御回路3と、RGB切替基
準階調電圧発生回路4と、走査線駆動回路5と、信号線
駆動回路6とから概略構成されている。液晶パネル2
は、表示面に水平方向に複数行の走査線21を形成する
配線を設けるとともに、垂直方向に複数列の信号線22
を形成する配線を設け、さらに各行の走査線と各列の信
号線との交点ごとに、画素電極23を配置し、それぞれ
の画素電極と対応する信号線との間にTFT24を設
け、各TFTのゲートを対応する走査線に接続した構成
を有している点は従来例の場合と同様であるが、各画素
電極は、図示のように、R,G,Bの各色の画素電極が
垂直方向に順次、配列されて同一の信号線に接続される
ことによって、カラーの1画素を構成し、このような画
素が垂直方向に所定数、配列されているとともに、水平
方向には、各走査線ごとに同色の画素電極が所定数、接
続されて、1画面を構成するようになっている。従っ
て、1画面の画素構成が同じ場合、液晶パネル2の信号
線数は従来例の場合の1/3であり、走査線数は従来例
の場合の3倍となる。
【0037】表示制御回路3は、画像描画装置100か
らの、R,G,Bの階調データの繰り返しからなる階調
データ入力を、同期データに従って、走査線ごとに、液
晶パネル2の画素配列に対応して並べ替えた階調データ
を、信号線駆動回路6に出力するとともに、同期データ
に応じて、走査線駆動回路5に対して走査側制御信号を
出力し、信号線駆動回路6に対して信号側制御信号を出
力する。RGB切替基準階調電圧発生回路4は、信号線
駆動回路6において、階調データに対応する電圧の信号
を各信号線に対して出力する際に必要となる、液晶パネ
ルのR,G,Bの各色のV−T特性に合わせた3種類の
基準階調電圧(R用基準階調電圧,G用基準階調電圧,
B用基準階調電圧)を発生する。走査線駆動回路5は、
走査側制御信号に応じて1フィールド期間ごとに、各走
査線に対して走査信号を出力する。信号線駆動回路6
は、信号側制御信号に応じて1走査期間ごとに、表示制
御回路3からの並べ替えられた階調データと、RGB切
替基準階調電圧発生回路4からの3種類の基準階調電圧
とに応じて、液晶パネル2の各色のV−T特性に応じて
ガンマ補正を行われた信号を生成して、各信号線ごとに
出力する。
【0038】表示制御回路3における階調データの並べ
替えは、図2に示すようにして行われる。図2において
は、ビデオ・グラフィック・アレイ(VGA)(640
×RGB×480画素)の場合を例示している。画像描
画装置100から入力された階調データ入力は、図12
に示されたように、R,G,Bの順に配列された階調デ
ータが、各走査線位置ごとに画素1から画素640まで
繰り返し配列された信号からなり、このような信号が、
各走査線位置1〜480に対応して入力される。表示制
御回路3では、このような階調データ入力が、図2に示
すように並べ替えられて、Rの信号が画素1〜画素64
0まで配列された信号と、Gの信号が画素1〜画素64
0まで配列された信号と、Bの信号が画素1〜画素64
0まで配列された信号とが、各走査線位置ごとに繰り返
して順次、走査線位置1〜1440に対応して出力され
る。そして、この際、Rの信号の走査線位置と、Gの信
号の走査線位置と、Bの信号の走査線位置とに対応し
て、それぞれ、R用基準階調電圧,G用基準階調電圧,
B用基準階調電圧が、RGB切替基準階調電圧発生回路
4から信号線駆動回路6に与えらるようになっている。
【0039】また、基準階調電圧発生回路4と信号線駆
動回路6とは、図3に示すような構成を有している。R
GB切替基準階調電圧発生回路4では、基準電圧VREF
を赤(R)用分圧回路DR,緑(G)用分圧回路DG,
青(B)用分圧回路DBでそれぞれ分割して得た電圧V
0R,V0G,V0B,…,V9R,V9G,V9B
を、マルチプレクサ(MPX)M1,M2,…,M9,
M10によって、選択制御信号SLに応じてR,G,B
の各色ごとに選択して得た電圧を、ボルテージ・フォロ
アB1,B2,…,B9,B10を介して、基準階調電
圧V0,V1,…,V8,V9として出力する。ここ
で、各分圧回路の出力電圧における添字R,G,Bは、
それぞれR,G,Bの色に対する電圧であることを示
し、マルチプレクサM1,M2,…,M9,M10は、
R,G,Bのそれぞれの色の走査線の選択に同期して出
力される選択制御信号SLに応じて、対応する色の電圧
を選択して、上記基準階調電圧として信号線駆動回路6
へ出力する。なお、図3では、信号線駆動回路6へ入力
される基準階層電圧を10ポイントとしているが、正確
なガンマ補正を行うためには、基準階調電圧の数は多い
方がよい。
【0040】信号線駆動回路6では、マルチプレクサ
(MPX)61において、液晶パネル2を交流駆動する
ための極性反転パルスPOLに基づいて、基準階調電圧
V0〜V9を、V0〜V4の組とV5〜V9の組に分け
てDAC62に出力する。また、表示制御回路3から供
給される、例えば6ビットの階調データD1 ,D2 ,D
3 は、水平スタートパルスHSP及びクロック信号HC
Kによって制御される、シフトレジスタ部63の各段の
出力によって制御されるデータレジスタ部64に並列に
保持される。データレジスタ部64に並列に保持された
信号は、ラッチ信号STBによってラッチ部65に階調
データが一括して転送されてラッチされる。ラッチ部6
5にラッチされた階調データは、レベルシフト部66を
介してレベルシフトしてDAC62へ転送される。DA
C62へ転送された階調データは、MPX61から供給
される、基準階調電圧V0〜V4の組とV5〜V9の組
とに基づいてガンマ補正されるとともに、DA変換され
た信号電圧を発生して、ボルテージ・フォロアF1,F
2,…,F639,F640を経て、対応する各信号線
に出力される。ここで、表示制御回路3から供給され
る、階調データD1 ,D2 ,D3 は、図2に示されるよ
うに走査線位置ごとに、R階調データ,G階調データ,
B階調データが順次、繰り返して切り替えられるもので
ある。なお、この例では、信号線駆動回路6への階調デ
ータ転送を、D1 ,D2 ,D3 のように3ポートとして
いるが、ポート数は特に限定されるものではない。
【0041】以下、図1乃至図5を参照して、第1の実
施例の液晶表示装置の動作を説明する。パソコン等から
なる画像描画装置100は、図10の場合について説明
したのと同様に、例えば64階調からなる階調データと
同期データを出力する。液晶表示装置1において、表示
制御回路3は、画像描画装置100からのR,G,Bの
繰り返しの信号からなる階調データ入力と同期データと
に応じて、図2に示されたように、階調データを走査線
位置ごとに、液晶パネル2の画素配列に対応して並べ替
えを行って、信号線駆動回路6に出力するとともに、同
期データに応じて、走査線駆動回路5に対して走査側制
御信号を出力し、信号線駆動回路6に対して信号側制御
信号を出力する。
【0042】これによって、走査線駆動回路5では、走
査側制御信号に応じて1フィールドごとに画面を形成す
るための走査信号を、各走査線に対して順次出力するの
で、各走査線に接続されたTFT24がオンになって、
その走査線に接続された各画素電極に、それぞれの信号
線から信号電圧が供給される。また、信号線駆動回路6
では、RGB切替基準階調電圧発生回路4からの、R,
G,Bのそれぞれの基準階調電圧を用い、走査周期ごと
に、液晶パネル2における各色のV−T特性が所定のガ
ンマ値になるようにガンマ補正を行った信号を発生し
て、各信号線に対して出力する。
【0043】液晶表示装置1においては、液晶パネル2
の各走査線に接続される画素がそれぞれ同色になるよう
な画素配列になっているので、液晶パネル2の信号線本
数は従来の場合の1/3であり、走査線本数は従来の場
合の3倍になっているので、表示制御回路3では、この
ような信号線と走査線の配置に対応して、図2に示され
たように階調データの並べ替えを行うとともに、このよ
うな並べ替えられた階調データに対応して、走査線駆動
回路5では、走査線を従来の3倍の速度で切り替えるこ
とによって、垂直方向のカラーの1画素をR,G,Bの
各色に分けて走査する。信号線駆動回路6では、信号線
数が従来の1/3になるため、1走査期間内に表示制御
回路3から転送されてくる階調データは1/3となり、
また、R,G,Bの各色ごとに入力される。また、信号
線駆動回路6の中に設けられているシフトレジスタ部,
データレジスタ部,ラッチ部,レベルシフト部,ボルテ
ージ・フォロァ等の規模が、従来の回路の1/3とな
る。
【0044】この際、図4に示すように、液晶パネル2
のR,G,B各色のV−T特性に合わせたR用基準階調
電圧と、G用基準階調電圧と、B用基準階調電圧とを、
RGB切替基準階調電圧発生回路4で生成して信号線駆
動回路6に供給し、信号線駆動回路6で、各色の階調デ
ータに応じて液晶パネル2に供給する信号線電圧の生成
を行う際の基準階調電圧を、R,G,Bの各色ごとに切
り替えるようにしたので、信号線駆動回路6において入
力階調データに対してガンマ補正を行って信号線電圧を
生成する際に、従来のように入力階調データに対するデ
ータ処理を行う必要がないため、階調数の減少が生じる
ことがなく、図5に示すように、R,G,Bの各色のガ
ンマ特性が一致し、従って、ガンマ補正に伴う画質の低
下を生じることがない。
【0045】このように、この例の液晶表示装置によれ
ば、液晶パネルのV−T特性に合致した、R,G,Bの
各色ごとの基準階調電圧を用いて、入力階調データに対
するガンマ補正を行って、液晶パネルに与える信号線電
圧を生成するようにしたので、ガンマ補正時に階調数が
減少することがなく、従ってガンマ補正に伴う画質の低
下を防止することができる。
【0046】◇第2実施例 図6は、この発明の第2実施例である液晶表示装置の構
成を示す図、図7は、本実施例における基準階調電圧発
生回路と信号線駆動回路との具体的構成例を示す図であ
る。この例の液晶表示装置1Aは図6に示すように、液
晶パネル2と、表示制御回路3Aと、DAC内蔵基準階
調電圧発生回路4Aと、走査線駆動回路5と、信号線駆
動回路6とから概略構成されている。これらのうち、液
晶パネル2,走査線駆動回路5,信号線駆動回路6は、
図1に示された第1実施例の場合と同様なので、以下に
おいては、これらについての詳細な説明を省略する。
【0047】この例においては、画像描画装置100A
は、第1実施例の画像描画装置100の場合における、
R,G,Bの階調データと同期データのほかに、R,
G,Bの各画像信号の画質データを出力する。なお、こ
の例においては、画質データとして、画像描画装置10
0Aから出力される画像のガンマ特性を、ディジタル値
として出力する場合を例として説明する。図10に示さ
れたような従来技術の構成では、画像描画装置から液晶
表示装置に転送されるのは、階調データと同期データの
みであって、画像の画質データは転送されず、ガンマ補
正処理の内容は、基準階調電圧発生回路と信号線駆動回
路によって、予め定められている。そのため、同じ入力
画像信号であっても、液晶表示装置ごとに液晶パネルの
V−T特性が異なる場合、画像の見え方が違うという問
題が生じる。この例の液晶表示装置では、画質データに
応じてR,G,B各色の基準階調電圧を積極的に変更す
ることによって、このような問題の発生を抑制してい
る。
【0048】図6において、表示制御回路3Aは、画像
描画装置100AからのR,G,Bの信号からなる各階
調データを、同期データに従って、走査線ごとに、液晶
パネル2の画素配列に対応して並べ替えた階調データ
を、信号線駆動回路6に出力し、同期データに応じて、
走査線駆動回路5に対して走査側制御信号を出力し、信
号線駆動回路6に対して信号側制御信号を出力するとと
もに、画像描画装置100Aから送られた画質データ
を、DAC内蔵基準階調電圧発生回路4Aに転送する。
DAC内蔵基準階調電圧発生回路4Aは、画質データの
ディジタル値をアナログ値に変換して、信号線駆動回路
6において階調データに対応する電圧の信号を各信号線
に対して出力する際に必要となる、液晶パネル2のR,
G,Bの各色のV−T特性に合わせた3種類の基準階調
電圧(R用基準階調電圧,G用基準階調電圧,B用基準
階調電圧)を生成して出力する。
【0049】さらに、DAC内蔵基準階調電圧発生回路
4Aは、図7に示すように、R,G,Bの各色に対応す
るディジタルアナログ変換部(DAC)41,42,4
3と、マルチプレクサ(MPX)M1,M2,…,M1
0と、ボルテージ・フォロアB1,B2,…,B10と
を備えている。DAC41,42,43は、それぞれ画
像描画装置100AからのR,G,Bの階調データ入力
に対応する画質データである、R画質データ,G画質デ
ータ,B画質データをディジタルアナログ変換して、画
質データに応じてガンマ補正されたR,G,B各色の基
準階調電圧V0R,V1R,…,V9R,V0G,V1
G,…,V9G,VOB,V1B,…,V9Bを出力す
る。マルチプレクサM1,M2,…,M10は、選択制
御信号SLに応じて、各DACからの基準階調電圧を、
R,G,Bの各色ごとに選択して出力し、各マルチプレ
クサの出力電圧は、ボルテージ・フォロアB1,B2,
…,B9,B10を介して、基準階調電圧V0,V1,
…,V8,V9として出力される。なお図7では、信号
線駆動回路6へ入力される基準階層電圧を10ポイント
としているが、正確なガンマ補正を行うためには、基準
階調電圧の数は多い方がよい。
【0050】図6に示された液晶表示装置1Aでは、信
号線駆動回路6から各信号線を駆動する際に、液晶パネ
ル2のR,G,B各色のV−T特性と、入力画像信号の
画質とに合わて生成したR用基準階調電圧と、G用基準
階調電圧と、B用基準階調電圧とを、DAC内蔵基準階
調電圧発生回路4Aで生成して信号線駆動回路6に供給
し、信号線駆動回路6では、走査線位置ごとに切り替え
られる各色の階調データと、DAC内蔵基準階調電圧発
生回路4Aからの、R,G,Bの各色ごとの基準階調電
圧を用いに応じて液晶パネル2に供給する信号線電圧の
生成を行う。従って、信号線駆動回路6において入力階
調データに応じてガンマ補正を行って信号線電圧を生成
する際に、従来のように入力階調データに対するデータ
処理を行う必要がないため、階調数の減少が生じること
なしに、R,G,Bの各色のガンマ特性を積極的に補正
することができる。
【0051】このように、この例の液晶表示装置によれ
ば、液晶パネルのV−T特性に合致した、R,G,Bの
各色ごとの基準階調電圧を用いて、入力階調データに対
するガンマ補正を行って、液晶パネルに与える信号線電
圧を生成する際に、入力画像の画質に応じたガンマ補正
を行うようにしたので、ガンマ補正時に階調数が減少す
ることがなく、従ってガンマ補正に伴う画質の低下を防
止することができるとともに、入力画像の画質の補正を
行うことが可能になる。
【0052】◇第3実施例 図8は、この発明の第3実施例である液晶表示装置の構
成を示す図、図9は、この例の液晶表示装置におけるガ
ンマ補正に基づく階調数の減少を説明する図である。こ
の例の液晶表示装置1Bは図8に示すように、液晶パネ
ル2と、表示制御回路3Aと、DAC内蔵基準階調電圧
発生回路4Aと、走査線駆動回路5と、信号線駆動回路
6と、画像処理回路7とから概略構成されている。これ
らのうち、液晶パネル2,表示制御回路3A,走査線駆
動回路5,信号線駆動回路6は、図6及び図7に示され
た第2実施例の場合と同様なので、これらについての詳
細な説明を省略する。
【0053】例えば、Windows(登録商標)の画
面のプロパティでのガンマ補正範囲(0.20〜3.0
0)のようにガンマ補正範囲が広い場合、この範囲に対
して、第2実施例に示されたような基準階調電圧の設定
方法によって補正を行うためには、予め各ガンマ値での
基準階調電圧を設定しなければならないので、膨大な回
路構成と調整作業とが必要になる。この例においては、
このような問題を回避するために、第2実施例の構成に
加えて、表示制御回路3の前段に、画像処理回路7を設
けている。画像処理回路7は、図示されないR信号用ル
ックアップテーブル(LUT)と、G信号用ルックアッ
プテーブル(LUT)と、B信号用ルックアップテーブ
ル(LUT)とを備えたチップからなり、画像描画装置
100Aからの、R,G,Bの階調データ入力に対し
て、それぞれデータ処理によって、ガンマ補正の処理を
行って、処理後の階調データを出力するとともに、画質
データから階調データ変換ポイント値を出力する。
【0054】図8に示された液晶表示装置1Bでは、画
像描画装置100AからのR,G,Bの階調データに対
して、画像処理回路7において、画像描画装置100A
からの画質データに応じてデータ処理を行ってから表示
制御回路3Aに転送する。この際、画像処理回路7で
は、補正可能なガンマ値の範囲内に、予め任意の複数の
ガンマ値に対応する階調データ変換ポイントを設定して
おいて、入力された画質データと予め設定されたガンマ
値とを比較して、入力された画質データが予め設定され
た複数のガンマ値のいずれかと一致した場合と、一致し
ない場合とに分けてデータ処理が行われる。
【0055】入力された画質データが、予め設定された
複数のガンマ値のいずれかと一致した場合、入力階調デ
ータと同じ階調データを表示制御回路3Aに出力すると
ともに、一致したガンマ値に対応する階調データ変換ポ
イント値を出力する。DAC内蔵基準階調電圧発生回路
4Aにおいては、それぞれの階調データ変換ポイントの
ガンマ値に対応して基準階調電圧を発生できるように予
め設定されている。表示制御回路3Aから転送されてく
る階調データ変換ポイント値に従って、R,G,Bの基
準階調電圧がそれぞれ変更される。走査線の選択に同期
して出力される選択制御信号SLに応じて、階調データ
変換ポイント値に従って変更されたR用基準階調電圧,
G用基準階調電圧,B用基準階調電圧を切り替えて、信
号線駆動回路6へ出力する。入力された画質データが予
め設定された複数のガンマ値のいずれかと一致した場合
は、第2実施例の場合と同様に、階調数の減少なしにガ
ンマ補正の処理を行うことができるようになる。
【0056】一方、入力された画質データが、予め設定
された複数のガンマ値のいずれとも一致しない場合は、
予め設定された複数のガンマ値に対応する階調データ変
換ポイントの中から、入力された画質データのガンマ値
に最も近いガンマ値の階調データ変換ポイントを選択し
て、画像描画装置100AからのR,G,Bの階調デー
タに対して、選択した階調データ変換ポイントに応じた
データ処理を施した階調データを表示制御回路3Aに出
力するとともに、選択した階調データ変換ポイント値を
出力する。この場合における、各階調データ変換ポイン
トでの階調データ処理は、例えば64階調からなる階調
データの場合、
【0057】
【数2】
【0058】によって行うことができる。DAC内蔵基
準階調電圧発生回路4Aでは、入力された画質データが
予め設定された複数のガンマ値のいずれかと一致した場
合と同様に、表示制御回路3Aから転送されてくる階調
データ変換ポイント値に従って、R,G,Bの基準階調
電圧をそれぞれ変更し、選択制御信号SLに応じて、階
調データ変換ポイント値に従って変更されたR用基準階
調電圧,G用基準階調電圧,B用基準階調電圧を切り替
えて、信号線駆動回路6へ出力する。
【0059】図9は、この例の場合の階調データ変換に
よる階調数の減少を示したものであって、例えば、画像
描画装置100Aからの画質データのガンマ値がγd=
2.4であったとして、階調電圧変換ポイント(γd
=2.6)の基準階調電圧を使用している場合の階調数
は63程度であって、図15に示された従来例における
データ処理だけの場合と比較して、階調数の減少は極め
て少ない。
【0060】このように、この例の液晶表示装置では、
ガンマ補正可能範囲を複数の変換領域に分割して、それ
ぞれの領域内に設定されている階調データ変換ポイント
から離れている程度に応じて、データ処理を行って階調
データ処理を行うようにしている。この例によれば、比
較的簡単な構成で、広いガンマ補正範囲に対応できると
ともに、その際における階調数の減少を少なくすること
ができる。
【0061】以上、この発明の実施例を図面により詳述
してきたが、具体的な構成はこの実施例に限られたもの
ではなく、この発明の要旨を逸脱しない範囲の設計の変
更等があってもこの発明に含まれる。例えば、第2実施
例において、画質データとしてガンマ値以外に、バック
ライトの輝度の情報を伝送することによって、液晶表示
装置側でバックライトの輝度の制御を行うようにしても
よく、又はコントラストの情報を伝送することによっ
て、液晶表示装置側で、表示画像のコントラストの制御
を行うようにしてもよい。
【0062】
【発明の効果】以上、説明したように、この発明の液晶
表示装置によれば、R,G,Bの各色の画素配列を、走
査線方向に同色の画素が配置されるようにするととも
に、R,G,Bの各色ごとに異なる基準階調電圧を用い
ることによって、液晶パネルのR,G,Bの各色ごとに
異なるV−T特性に合わせた信号線電圧を与えることが
できるようにしたので、ガンマ補正処理に伴う出力画像
の階調数の減少を抑制することができ、画質の低下を防
止することができる。
【0063】また、この発明の液晶表示装置では、上記
の効果に加えて、入力画像の画質データ(特にR,G,
Bのガンマ特性)を受信して、液晶表示装置において入
力画像のガンマ補正を行うようにしたので、入力画像と
液晶表示装置とのガンマ特性の関係の変化を補償するこ
とができ、従って、出力画像における階調数の減少を伴
わずに、画質の低下を防止することができる。
【0064】さらに、この発明の液晶表示装置では、上
記の効果に加えて、広いガンマ値補正範囲内の比較的少
数の階調電圧変換ポイントについて基準階調電圧による
ガンマ補正を行うとともに、階調電圧変換ポイント間の
領域については、最も近いポイントのガンマ値からの階
調データ処理によって得たガンマ値を用いてガンマ補正
を行うようにしたので、簡単な構成で、階調数の減少を
抑制してガンマ補正を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の第1実施例である液晶表示装置の構成
を示す図である。
【図2】本実施例における階調データの並べ替えを示す
図である。
【図3】本実施例における基準階調電圧発生回路と信号
線駆動回路との具体的構成例を示す図である。
【図4】本実施例における各色の基準階調電圧を示す図
である。
【図5】本実施例の場合の各色のガンマ特性を示す図で
ある。
【図6】本発明の第2実施例である液晶表示装置の構成
を示す図である。
【図7】本実施例における基準階調電圧発生回路と信号
線駆動回路との具体的構成例を示す図である。
【図8】本発明の第3実施例である液晶表示装置の構成
を示す図である。
【図9】本実施例の液晶表示装置におけるガンマ補正に
基づく階調数の減少を説明する図である。
【図10】従来の液晶表示装置の第1の構成例を示す図
である。
【図11】本従来例における基準階調電圧発生回路と信
号線駆動回路の構成例を示す図である。
【図12】液晶表示装置に対する階調データ入力を示す
図である。
【図13】液晶パネルのガンマ特性の例を示す図であ
る。
【図14】従来の液晶表示装置の第2の構成例を示す図
である。
【図15】本従来例の液晶表示装置におけるガンマ補正
に基づく階調数の減少を説明する図である。
【符号の説明】
1,1A,1B 液晶表示装置 2 液晶パネル 3,3A 表示制御回路 4 RGB切替基準階調電圧発生回路(基準階調電
圧発生手段) 4A DAC内蔵基準階調電圧発生回路(基準階調
電圧発生手段) 5 走査線駆動回路(走査線駆動手段) 6 信号線駆動回路(信号線駆動手段) 7 画像処理回路(画像処理手段)
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (51)Int.Cl.7 識別記号 FI テーマコート゛(参考) G09G 3/20 G09G 3/20 641Q 642 642L H04N 5/66 102 H04N 5/66 102B 9/30 9/30 Fターム(参考) 2H093 NA41 NA51 NC26 NC34 ND06 NE01 5C006 AA16 AA22 AF44 AF46 AF83 BB16 BC03 BC12 BF03 BF04 BF24 BF43 BF46 FA56 5C058 AA06 AB02 BA01 BA07 BB07 BB11 5C060 BC01 DB13 HB23 JA16 JA17 5C080 AA10 BB05 CC03 DD03 EE29 EE30 FF03 FF11 JJ02 JJ05

Claims (9)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 赤,緑,青の各色の画素電極をそれぞれ
    同一行の走査線に対応して画面上に順次繰り返し配列し
    てなる液晶パネルに対して、 前記各行の走査線を走査周期ごとに順次走査する走査線
    駆動手段と、 前記赤,緑,青の各色の走査線の走査ごとに、前記液晶
    パネルの赤,緑,青の各色のV−T特性に対応するそれ
    ぞれの基準階調電圧を発生する基準階調電圧発生手段
    と、 前記各色の基準階調電圧を用いて対応する色の入力階調
    データをガンマ補正して信号電圧を発生して、走査周期
    ごとに前記各色の画素電極に対応する各列の信号線に供
    給する信号線駆動手段とを備えたことを特徴とする液晶
    表示装置。
  2. 【請求項2】 前記入力階調データが、表示制御手段に
    おいて、赤,緑,青の各色の階調データを各列の信号線
    に対応して配列して走査線ごとに順次繰り返して伝送す
    る外部階調データを、赤,緑,青の各色の階調データを
    それぞれ同一の走査線に対応して配列して走査線ごとに
    順次繰り返して伝送するように並べ替えたものであるこ
    とを特徴とする請求項1記載の液晶表示装置。
  3. 【請求項3】 前記基準階調電圧発生手段が、基準電圧
    を分圧する赤,緑,青のそれぞれの分圧器を備えて、該
    赤,緑,青のそれぞれの分圧器から前記液晶パネルの
    赤,緑,青のそれぞれのV−T特性に対応するガンマ補
    正を行うための電圧を発生し、赤,緑,青のそれぞれの
    走査線の走査に応じてそれぞれの色の前記基準階調電圧
    として出力するように構成されていることを特徴とする
    請求項1又は2記載の液晶表示装置。
  4. 【請求項4】 前記基準階調電圧発生手段が、入力画像
    の画質データに応じて前記赤,緑,青の基準階調電圧を
    変更することを特徴とする請求項1又は2記載の液晶表
    示装置。
  5. 【請求項5】 前記基準階調電圧発生手段が、入力画
    像のガンマ特性を示す画質データをディジタルアナログ
    変換して前記入力画像のガンマ特性を補償した基準階調
    電圧を発生する赤,緑,青の各色のディジタルアナログ
    変換手段と、該各ディジタルアナログ変換手段の赤,
    緑,青の各色の基準階調電圧を赤,緑,青の各色の走査
    線の走査に応じて選択して出力する選択手段とを備えて
    なることを特徴とする請求項4記載の液晶表示装置表示
    装置。
  6. 【請求項6】 入力階調データと出力階調データとの読
    み替えを行う画像処理手段を備えるとともに、前記基準
    階調電圧発生手段が、ガンマ補正可能範囲内の複数の階
    調電圧変換ポイントのガンマ値に対応して各色の基準階
    調電圧を発生することによって、前記信号線駆動手段
    が、前記階調電圧変換ポイントでは、前記基準階調電圧
    を用いてガンマ補正を行うとともに、隣接する前記階調
    電圧変換ポイントの中間のガンマ値の場合は、前記画像
    処理手段において前記中間のガンマ値に最も近い前記階
    調電圧変換ポイントのガンマ値と前記中間のガンマ値と
    の関係から入力階調データを読み替えた出力階調データ
    に応じて、前記階調電圧変換ポイントにおける基準階調
    電圧を用いてガンマ補正を行うことを特徴とする請求項
    1乃至5のいずれか一記載の液晶表示装置。
  7. 【請求項7】 赤,緑,青の各色の画素電極をそれぞれ
    同一行の走査線に対応して画面上に順次繰り返し配列し
    てなる液晶パネルにおいて、前記各行の走査線を走査周
    期ごとに順次走査するとともに、前記赤,緑,青の各色
    の走査線の走査ごとに、前記液晶パネルの赤,緑,青の
    各色のV−T特性に対応するそれぞれの基準階調電圧を
    発生し、該各色の基準階調電圧を用いて対応する色の入
    力階調データをガンマ補正して信号電圧を発生して、走
    査周期ごとに前記各色の画素電極に対応する各列の信号
    線に供給することを特徴とする液晶表示装置の駆動方
    法。
  8. 【請求項8】 入力画像の画質データに応じて前記赤,
    緑,青の基準階調電圧を変更することを特徴とする請求
    項7記載の液晶表示装置の駆動方法。
  9. 【請求項9】 ガンマ補正可能範囲内の複数の階調電圧
    変換ポイントのガンマ値に対応して各色の基準階調電圧
    を発生することによって、前記階調電圧変換ポイントで
    は、前記基準階調電圧を用いてガンマ補正を行うととも
    に、隣接する前記階調電圧変換ポイントの中間のガンマ
    値の場合は、前記中間のガンマ値に最も近い前記階調電
    圧変換ポイントのガンマ値と前記中間のガンマ値との関
    係から入力階調データを読み替えた出力階調データに応
    じて、前記階調電圧変換ポイントにおける基準階調電圧
    を用いてガンマ補正を行うことを特徴とする請求項7又
    は8記載の液晶表示装置の駆動方法。
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