JP2004226947A - 半透過式ディスプレイを駆動する方法 - Google Patents
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Abstract
【課題】ディスプレイ装置の画面を最適化するため、半透過式ディスプレイを駆動する方法を提供する。
【解決手段】半透過式ディスプレイは複数行のデータライン3と複数列のスキャンライン2との交点に設けられる複数のピクセル1を具える。各ピクセル1はそれぞれ透過式サブピクセル11と、反射式サブピクセル12と、該透過式サブピクセル11と該反射式サブピクセル12を駆動する駆動回路を含む。該駆動方法はまず検知プロセス行い、半透過式ディスプレイの動作モードを検知し、続いて検知プロセスの結果によって駆動回路のパラメーター値を調整し、その動作モードにおける表示を最適化する。動作モードが透過式動作モードである場合、パラメーター値は透過式サブピクセルによる表示を最適化し、動作モードが反射式動作モードである場合、パラメーター値は反射式サブピクセルによる表示を最適化する。
【選択図】 図1
【解決手段】半透過式ディスプレイは複数行のデータライン3と複数列のスキャンライン2との交点に設けられる複数のピクセル1を具える。各ピクセル1はそれぞれ透過式サブピクセル11と、反射式サブピクセル12と、該透過式サブピクセル11と該反射式サブピクセル12を駆動する駆動回路を含む。該駆動方法はまず検知プロセス行い、半透過式ディスプレイの動作モードを検知し、続いて検知プロセスの結果によって駆動回路のパラメーター値を調整し、その動作モードにおける表示を最適化する。動作モードが透過式動作モードである場合、パラメーター値は透過式サブピクセルによる表示を最適化し、動作モードが反射式動作モードである場合、パラメーター値は反射式サブピクセルによる表示を最適化する。
【選択図】 図1
Description
【0001】
【発明の属する技術分野】
この発明はディスプレイを駆動する方法に関し、特に半透過式ディスプレイを駆動する方法に関する。
【0002】
【従来の技術】
近来電子製品の盛んなる発展にしたがって、MMI(man−machine interface、マン−マシン・インターフェイス)とされるディスプレイ装置の品質に対する要求も日増しに厳しくなっている。そのうち液晶ディスプレイはは軽便性、低電力消費と無輻射などの長所を持つため、市場の主力としてノートブック型コンピューター、パーソナルデジタルアシスタント(PDA)、デジタルカメラ、携帯電話などの携帯型電子製品に広く応用されている。液晶ディスプレイは受動発光型のフラットパネルディスプレイであるため、付加光源をもって画面表示に必要な光源を提供しなければならない。付加光源の形態により、液晶ディスプレイは一般に環境光を光源とする反射式液晶ディスプレイと、バックライトモジュールを光源とする透過式液晶ディスプレイと、両者の中間型にあたる半透過式液晶ディスプレイとに分けられる。
【0003】
半透過式液晶ディスプレイの構造はアメリカ合衆国特許第6,195,140号を参照されたい。その主な特徴は従来の液晶ディスプレイにおけるピクセルが透明導電材料によって構成される透過式サブピクセルと、金属材料によって構成される反射式サブピクセルとを分けて、ピクセル駆動回路をもって透過式サブピクセルと反射式サブピクセルとを同時に駆動する。従来の半透過式ディスプレイの透過式ピクセル電極と反射式ピクセル電極とは相違した材料で構成され、たとえば反射式ピクセル電極はアルミニウムによって形成され、透過式ピクセル電極は透明なインジウムすず酸化物によって形成されるのが一般であるため、透過式ピクセル電極と反射式ピクセル電極の駆動電圧は相違する。しかし従来の半透過式ディスプレイは単一の薄膜トランジスターのみ利用して予定の駆動電圧を送って透過式サブピクセルと反射式サブピクセルとを同時に駆動するため、透過式ピクセル電極と反射式ピクセル電極との駆動電圧の差にしたがって駆動電圧の動作パラメーターを適当に調整することができず、画面を最適化するのも不可能である。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】
この発明はディスプレイ装置の画面を最適化するため、半透過式ディスプレイを駆動する方法を提供することを課題とする。
【0005】
【課題を解決するための手段】
この発明の目的によって、半透過式ディスプレイは複数行のデータラインと複数列のスキャンラインとの交点に設けられる複数のピクセルを具える。各ピクセルはそれぞれ透過式サブピクセルと、反射式サブピクセルと、該透過式サブピクセルと該反射式サブピクセルを駆動する駆動回路を含む。該駆動方法はまず検知プロセスを行い、半透過式ディスプレイの動作モードを検知し、続いて検知プロセスの結果によって駆動回路のパラメーター値を調整し、動作モードにおける表示を最適化するなどのステップを含む。そのうち動作モードが透過式動作モードである場合、パラメーター値は透過式サブピクセルによる表示を最適化し、動作モードが反射式動作モードである場合、パラメーター値は反射式サブピクセルによる表示を最適化する。
【0006】
【発明の実施の形態】
この発明は半透過式ディスプレイを駆動する方法である。半透過式ディスプレイは複数行のデータラインと複数列のスキャンラインとの交点に設けられる複数のピクセルを具える。各ピクセルはそれぞれ透過式サブピクセルと、反射式サブピクセルと、該透過式サブピクセルと該反射式サブピクセルを駆動する駆動回路を含む。該駆動方法はまず検知プロセスを行い、半透過式ディスプレイの動作モードを検知し、続いて検知プロセスの結果によって駆動回路のパラメーター値を調整し、その動作モードにおける表示を最適化する。動作モードが透過式動作モードである場合、パラメーター値は透過式サブピクセルによる表示を最適化し、動作モードが反射式動作モードである場合、パラメーター値は反射式サブピクセルによる表示を最適化する。
かかる半透過式ディスプレイを駆動する方法の特徴を詳述するために、具体的な実施例を挙げ、図を参照して以下に説明する。
【0007】
(第1の実施例)
図1を参照されたい。図1はこの発明による半透過式ディスプレイのピクセル領域を表わす説明図である。図1に示されるように、半透過式ディスプレイは複数列のスキャンライン2と複数行のデータライン3との交点に設けられる複数のピクセル1を具える。各ピクセル1はそれぞれ透過式サブピクセル11と、反射式サブピクセル12と、該透過式サブピクセル11と該反射式サブピクセル12を駆動するピクセル駆動回路薄膜トランジスター4とを含む。ピクセル駆動回路薄膜トランジスター4は、スキャンライン2に接続されてピクセルスイッチング/アドレッシング信号を受信するゲート電極と、データライン3に接続されてピクセル表示信号を受信するソース電極と、ピクセル1の透過式ピクセル電極(図1に透過式サブピクセル11と重なる領域)と反射式ピクセル電極(図1に反射式サブピクセル12と重なる領域)とに接続されるドレイン電極5とを含む。そのうちドレイン電極5と、共通電極7と、両者の間にある誘電層(図に示されない)とは保存コンデンサーCsを形成し、コンタクトホール6を通して透過式ピクセル電極と反射式ピクセル電極とに接続する。共通電極7は半透過式ディスプレイの上基板の表面にある対電極(counter electrode)に接続され、対電極はピクセル駆動回路薄膜トランジスター4の動作と合わせて共通電圧値VCOMを提供して透過式ピクセル電極と反射式ピクセル電極とを駆動し、同時に保存コンデンサーCsを充電する。
【0008】
図2と図3を参照されたい。図2はこの発明による半透過式ディスプレイの透過式サブピクセルの透過率Tと駆動電圧VTとの関係を表わす説明図であり、図3はこの発明による半透過式ディスプレイの反射式サブピクセルの反射率Rと駆動電圧VRとの関係を表わす説明図である。図2と図3に示される関係曲線によると、透過式ピクセル電極と反射式ピクセル電極の構造と材料が相違するため、透過式サブピクセルの最適化画面表示(例えば透過率Tが予定の標準値になる)に必要な駆動電圧VTと、反射式サブピクセルの最適化画面表示(例えば反射率Rは予定の標準値になる)に必要な駆動電圧VRとは相違する。
【0009】
半透過式ディスプレイは動作環境の光源により透過式動作モードまたは反射式動作モードに切り替えられるため、この発明は、半透過式ディスプレイを駆動するときにはまず検知プロセスを実行して半透過式ディスプレイの動作モード(例えばバックライトが使用されるかどうか)を検知し、そして検知プロセスの結果によってピクセル駆動回路薄膜トランジスター4に送るパラメーター値を調整し、半透過式ディスプレイの動作モードによる表示を最適化する。例えば、前述の検知プロセスは半透過式ディスプレイに設けられるセンサーをもってバックライトがオンにされているかどうかを検知する。仮にバックライトがオンにされている場合、半透過式ディスプレイは透過式動作モードにあり、駆動回路はそのメモリーセルにおける透過式動作モードの最適化パラメーター値を選択してピクセル駆動回路薄膜トランジスター4に送り、透過式サブピクセル11による表示を最適化する。反対に、仮にバックライトがオフにされている場合、半透過式ディスプレイは反射式動作モードにあり、駆動回路はそのメモリーセルにおける反射式動作モードの最適化パラメーター値を選択してピクセル駆動回路薄膜トランジスター4に送り、反射式サブピクセル12による表示を最適化する。この発明の好ましい実施例において、前述の最適化パラメーター値は共通電極7の電圧値VCOMと、データライン3によって送られる電流信号の強さと、各ピクセルの輝度値と、グレイスケール値と色温度値などの関連動作パラメーターである。
【0010】
この発明による薄膜トランジスターの構造は図1に示される半透過式ディスプレイに限らず、その他の半透過式薄膜トランジスター構造、例えば二つの薄膜トランジスターをもって透過領域と反射領域とのピクセルのスイッチをそれぞれ制御し、或いは保存コンデンサーにコンデンサー・オン・ゲート構造を利用するのも、この発明の範囲内にある。
【0011】
以上は、この発明の好ましい実施例であって、この発明の実施の範囲を限定するものではない。よって、当業者のなし得る修正、もしくは変更であって、この発明の精神の下においてなされ、この発明に対して均等の効果を有するものは、いずれもこの発明の特許請求の範囲に属するものとする。
【0012】
【発明の効果】
従来の半透過式ディスプレイを駆動する方法と比べ、この発明は半透過式ディスプレイを駆動するときにまず検知プロセスを実行して半透過式ディスプレイの動作モードを検知し、続いて動作モードにおける表示を最適化するパラメーター値を半透過式ディスプレイの駆動回路に送ることによって、反射モードにおける輝度値を有効に高め、ディスプレイの画面品質を有効に改善することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】この発明による半透過式ディスプレイのピクセル領域を表わす説明図である。
【図2】この発明による半透過式ディスプレイの透過式サブピクセルの透過率Tと駆動電圧VTとの関係を表わす説明図である。
【図3】この発明による半透過式ディスプレイの反射式サブピクセルの反射率Rと駆動電圧VRとの関係を表わす説明図である。
【符号の説明】
1 ピクセル
2 スキャンライン
3 データライン
4 薄膜トランジスター
5 ドレイン電極
6 コンタクトホール
7 共通電極
11 透過式サブピクセル
12 反射式サブピクセル
【発明の属する技術分野】
この発明はディスプレイを駆動する方法に関し、特に半透過式ディスプレイを駆動する方法に関する。
【0002】
【従来の技術】
近来電子製品の盛んなる発展にしたがって、MMI(man−machine interface、マン−マシン・インターフェイス)とされるディスプレイ装置の品質に対する要求も日増しに厳しくなっている。そのうち液晶ディスプレイはは軽便性、低電力消費と無輻射などの長所を持つため、市場の主力としてノートブック型コンピューター、パーソナルデジタルアシスタント(PDA)、デジタルカメラ、携帯電話などの携帯型電子製品に広く応用されている。液晶ディスプレイは受動発光型のフラットパネルディスプレイであるため、付加光源をもって画面表示に必要な光源を提供しなければならない。付加光源の形態により、液晶ディスプレイは一般に環境光を光源とする反射式液晶ディスプレイと、バックライトモジュールを光源とする透過式液晶ディスプレイと、両者の中間型にあたる半透過式液晶ディスプレイとに分けられる。
【0003】
半透過式液晶ディスプレイの構造はアメリカ合衆国特許第6,195,140号を参照されたい。その主な特徴は従来の液晶ディスプレイにおけるピクセルが透明導電材料によって構成される透過式サブピクセルと、金属材料によって構成される反射式サブピクセルとを分けて、ピクセル駆動回路をもって透過式サブピクセルと反射式サブピクセルとを同時に駆動する。従来の半透過式ディスプレイの透過式ピクセル電極と反射式ピクセル電極とは相違した材料で構成され、たとえば反射式ピクセル電極はアルミニウムによって形成され、透過式ピクセル電極は透明なインジウムすず酸化物によって形成されるのが一般であるため、透過式ピクセル電極と反射式ピクセル電極の駆動電圧は相違する。しかし従来の半透過式ディスプレイは単一の薄膜トランジスターのみ利用して予定の駆動電圧を送って透過式サブピクセルと反射式サブピクセルとを同時に駆動するため、透過式ピクセル電極と反射式ピクセル電極との駆動電圧の差にしたがって駆動電圧の動作パラメーターを適当に調整することができず、画面を最適化するのも不可能である。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】
この発明はディスプレイ装置の画面を最適化するため、半透過式ディスプレイを駆動する方法を提供することを課題とする。
【0005】
【課題を解決するための手段】
この発明の目的によって、半透過式ディスプレイは複数行のデータラインと複数列のスキャンラインとの交点に設けられる複数のピクセルを具える。各ピクセルはそれぞれ透過式サブピクセルと、反射式サブピクセルと、該透過式サブピクセルと該反射式サブピクセルを駆動する駆動回路を含む。該駆動方法はまず検知プロセスを行い、半透過式ディスプレイの動作モードを検知し、続いて検知プロセスの結果によって駆動回路のパラメーター値を調整し、動作モードにおける表示を最適化するなどのステップを含む。そのうち動作モードが透過式動作モードである場合、パラメーター値は透過式サブピクセルによる表示を最適化し、動作モードが反射式動作モードである場合、パラメーター値は反射式サブピクセルによる表示を最適化する。
【0006】
【発明の実施の形態】
この発明は半透過式ディスプレイを駆動する方法である。半透過式ディスプレイは複数行のデータラインと複数列のスキャンラインとの交点に設けられる複数のピクセルを具える。各ピクセルはそれぞれ透過式サブピクセルと、反射式サブピクセルと、該透過式サブピクセルと該反射式サブピクセルを駆動する駆動回路を含む。該駆動方法はまず検知プロセスを行い、半透過式ディスプレイの動作モードを検知し、続いて検知プロセスの結果によって駆動回路のパラメーター値を調整し、その動作モードにおける表示を最適化する。動作モードが透過式動作モードである場合、パラメーター値は透過式サブピクセルによる表示を最適化し、動作モードが反射式動作モードである場合、パラメーター値は反射式サブピクセルによる表示を最適化する。
かかる半透過式ディスプレイを駆動する方法の特徴を詳述するために、具体的な実施例を挙げ、図を参照して以下に説明する。
【0007】
(第1の実施例)
図1を参照されたい。図1はこの発明による半透過式ディスプレイのピクセル領域を表わす説明図である。図1に示されるように、半透過式ディスプレイは複数列のスキャンライン2と複数行のデータライン3との交点に設けられる複数のピクセル1を具える。各ピクセル1はそれぞれ透過式サブピクセル11と、反射式サブピクセル12と、該透過式サブピクセル11と該反射式サブピクセル12を駆動するピクセル駆動回路薄膜トランジスター4とを含む。ピクセル駆動回路薄膜トランジスター4は、スキャンライン2に接続されてピクセルスイッチング/アドレッシング信号を受信するゲート電極と、データライン3に接続されてピクセル表示信号を受信するソース電極と、ピクセル1の透過式ピクセル電極(図1に透過式サブピクセル11と重なる領域)と反射式ピクセル電極(図1に反射式サブピクセル12と重なる領域)とに接続されるドレイン電極5とを含む。そのうちドレイン電極5と、共通電極7と、両者の間にある誘電層(図に示されない)とは保存コンデンサーCsを形成し、コンタクトホール6を通して透過式ピクセル電極と反射式ピクセル電極とに接続する。共通電極7は半透過式ディスプレイの上基板の表面にある対電極(counter electrode)に接続され、対電極はピクセル駆動回路薄膜トランジスター4の動作と合わせて共通電圧値VCOMを提供して透過式ピクセル電極と反射式ピクセル電極とを駆動し、同時に保存コンデンサーCsを充電する。
【0008】
図2と図3を参照されたい。図2はこの発明による半透過式ディスプレイの透過式サブピクセルの透過率Tと駆動電圧VTとの関係を表わす説明図であり、図3はこの発明による半透過式ディスプレイの反射式サブピクセルの反射率Rと駆動電圧VRとの関係を表わす説明図である。図2と図3に示される関係曲線によると、透過式ピクセル電極と反射式ピクセル電極の構造と材料が相違するため、透過式サブピクセルの最適化画面表示(例えば透過率Tが予定の標準値になる)に必要な駆動電圧VTと、反射式サブピクセルの最適化画面表示(例えば反射率Rは予定の標準値になる)に必要な駆動電圧VRとは相違する。
【0009】
半透過式ディスプレイは動作環境の光源により透過式動作モードまたは反射式動作モードに切り替えられるため、この発明は、半透過式ディスプレイを駆動するときにはまず検知プロセスを実行して半透過式ディスプレイの動作モード(例えばバックライトが使用されるかどうか)を検知し、そして検知プロセスの結果によってピクセル駆動回路薄膜トランジスター4に送るパラメーター値を調整し、半透過式ディスプレイの動作モードによる表示を最適化する。例えば、前述の検知プロセスは半透過式ディスプレイに設けられるセンサーをもってバックライトがオンにされているかどうかを検知する。仮にバックライトがオンにされている場合、半透過式ディスプレイは透過式動作モードにあり、駆動回路はそのメモリーセルにおける透過式動作モードの最適化パラメーター値を選択してピクセル駆動回路薄膜トランジスター4に送り、透過式サブピクセル11による表示を最適化する。反対に、仮にバックライトがオフにされている場合、半透過式ディスプレイは反射式動作モードにあり、駆動回路はそのメモリーセルにおける反射式動作モードの最適化パラメーター値を選択してピクセル駆動回路薄膜トランジスター4に送り、反射式サブピクセル12による表示を最適化する。この発明の好ましい実施例において、前述の最適化パラメーター値は共通電極7の電圧値VCOMと、データライン3によって送られる電流信号の強さと、各ピクセルの輝度値と、グレイスケール値と色温度値などの関連動作パラメーターである。
【0010】
この発明による薄膜トランジスターの構造は図1に示される半透過式ディスプレイに限らず、その他の半透過式薄膜トランジスター構造、例えば二つの薄膜トランジスターをもって透過領域と反射領域とのピクセルのスイッチをそれぞれ制御し、或いは保存コンデンサーにコンデンサー・オン・ゲート構造を利用するのも、この発明の範囲内にある。
【0011】
以上は、この発明の好ましい実施例であって、この発明の実施の範囲を限定するものではない。よって、当業者のなし得る修正、もしくは変更であって、この発明の精神の下においてなされ、この発明に対して均等の効果を有するものは、いずれもこの発明の特許請求の範囲に属するものとする。
【0012】
【発明の効果】
従来の半透過式ディスプレイを駆動する方法と比べ、この発明は半透過式ディスプレイを駆動するときにまず検知プロセスを実行して半透過式ディスプレイの動作モードを検知し、続いて動作モードにおける表示を最適化するパラメーター値を半透過式ディスプレイの駆動回路に送ることによって、反射モードにおける輝度値を有効に高め、ディスプレイの画面品質を有効に改善することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】この発明による半透過式ディスプレイのピクセル領域を表わす説明図である。
【図2】この発明による半透過式ディスプレイの透過式サブピクセルの透過率Tと駆動電圧VTとの関係を表わす説明図である。
【図3】この発明による半透過式ディスプレイの反射式サブピクセルの反射率Rと駆動電圧VRとの関係を表わす説明図である。
【符号の説明】
1 ピクセル
2 スキャンライン
3 データライン
4 薄膜トランジスター
5 ドレイン電極
6 コンタクトホール
7 共通電極
11 透過式サブピクセル
12 反射式サブピクセル
Claims (9)
- 半透過式ディスプレイを駆動する方法であって、該半透過式ディスプレイは複数行のデータラインと複数列のスキャラインとの交点に設けられる複数のピクセルを具え、各ピクセルはそれぞれ透過式サブピクセルと、反射式サブピクセルと、該透過式サブピクセルと該反射式サブピクセルを駆動する駆動回路を含み、該駆動方法は、
検知プロセス行い、半透過式ディスプレイの動作モードを検知し、検知プロセスの結果によって駆動回路のパラメーター値を調整し、その動作モードにおける表示を最適化するなどのステップを含み、
そのうち動作モードが透過式動作モードである場合、パラメーター値は透過式サブピクセルによる表示を最適化し、動作モードが反射式動作モードである場合、パラメーター値は反射式サブピクセルによる表示を最適化することを特徴とする半透過式ディスプレイを駆動する方法。 - 上記駆動回路は薄膜トランジスターを具え、該薄膜トランジスターはスキャンラインに接続されるゲート電極と、データラインに接続されるソース電極と、透過式サブピクセルの透過式ピクセル電極と反射式サブピクセルの反射式ピクセル電極とに接続されるドレイン電極とを含むことを特徴とする請求項1記載の半透過式ディスプレイを駆動する方法。
- 上記半透過式ディスプレイは更に共通電極を具え、該共通電極は上記ドレイン電極と、共通電極とドレイン電極との間に介在する誘電層と保存コンデンサーを形成することを特徴とする請求項2記載の半透過式ディスプレイを駆動する方法。
- 上記保存コンデンサーはコンタクトホールを通して透過式ピクセル電極と反射式ピクセル電極に接続されることを特徴とする請求項3記載の半透過式ディスプレイを駆動する方法。
- 上記駆動回路は更に透過式動作モードにおける最適化パラメーター値及び反射式動作モードにおける最適化パラメーター値を保存するメモリーセルを具えることを特徴とする請求項1記載の半透過式ディスプレイを駆動する方法。
- 上記検知プロセスは半透過式ディスプレイに設けられるセンサーを利用して動作モードを検知することを特徴とする請求項1記載の半透過式ディスプレイを駆動する方法。
- 上記センサーはバックライトセンサーであり、上記動作モードは半透過式ディスプレイのバックライトの切り替えによって定められることを特徴とする請求項6記載の半透過式ディスプレイを駆動する方法。
- 上記パラメーター値が共通電極の電圧値を含むことを特徴とする請求項1に記載の半透過式ディスプレイを駆動する方法。
- 上記パラメーター値が各データラインによって送られる信号値を含むことを特徴とする請求項1記載の半透過式ディスプレイを駆動する方法。
Applications Claiming Priority (1)
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TW92101073A TWI288382B (en) | 2003-01-20 | 2003-01-20 | Method of driving a transflective display |
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Publication Number | Publication Date |
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Family
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Family Applications (1)
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JP2003140233A Pending JP2004226947A (ja) | 2003-01-20 | 2003-05-19 | 半透過式ディスプレイを駆動する方法 |
Country Status (2)
Country | Link |
---|---|
JP (1) | JP2004226947A (ja) |
TW (1) | TWI288382B (ja) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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JP2008170652A (ja) * | 2007-01-10 | 2008-07-24 | Nec Lcd Technologies Ltd | 半透過型液晶表示装置 |
JP2012519877A (ja) * | 2009-03-03 | 2012-08-30 | ピクセル チー コーポレイション | 液晶ディスプレイの動作モード切り替え |
KR101544066B1 (ko) | 2009-02-20 | 2015-08-12 | 엘지디스플레이 주식회사 | 액정 표시장치의 구동장치와 그 구동방법 |
Families Citing this family (3)
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KR100687041B1 (ko) * | 2005-01-18 | 2007-02-27 | 삼성전자주식회사 | 소스 구동 장치, 이를 포함한 디스플레이 장치 및 소스구동 방법 |
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TWI642042B (zh) * | 2017-04-10 | 2018-11-21 | 宏碁股份有限公司 | 半穿反顯示面板的影像調整方法及其電子裝置 |
-
2003
- 2003-01-20 TW TW92101073A patent/TWI288382B/zh not_active IP Right Cessation
- 2003-05-19 JP JP2003140233A patent/JP2004226947A/ja active Pending
Cited By (5)
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JP2008170652A (ja) * | 2007-01-10 | 2008-07-24 | Nec Lcd Technologies Ltd | 半透過型液晶表示装置 |
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JP2012519877A (ja) * | 2009-03-03 | 2012-08-30 | ピクセル チー コーポレイション | 液晶ディスプレイの動作モード切り替え |
Also Published As
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TWI288382B (en) | 2007-10-11 |
TW200414113A (en) | 2004-08-01 |
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Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
A131 | Notification of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20050712 |
|
A02 | Decision of refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02 Effective date: 20051220 |