JP2007140457A - 電気光学装置の駆動回路及び電子機器 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】駆動回路1は、透過表示モードと反射表示モードの切り換え可能な電気光学装置の駆動回路であって、反射表示モードのための反射表示用画像データを透過表示モードのための透過表示用画像データに変換する画像処理回路14と、透過表示モードの場合には、画像処理回路14によって変換された透過表示用画像データを出力し、反射表示モードの場合には、画像処理回路14の駆動を停止して反射表示用画像データを出力するように制御するコマンド制御回路13とを有する。
【選択図】図4
Description
このような構成によれば、色再現性を良くしながら、低消費電力化を図ることができる駆動を実現する電気光学装置の駆動回路を提供することができる。
また、前記選択出力回路は、前記反射表示モードの場合において、前記3つの色相をもつ色信号とダミーデータとを選択して出力することが望ましい。
このような構成によれば、増幅器を透過モード時よりも低い増幅率で画像データを増幅するので、液晶装置の駆動回路のさらなる低消費電力化を図ることができる。
また、前記選択出力回路の出力を制御するセレクトタイミング制御回路を更に有し、前記セレクトタイミング制御回路は、前記透過表示モード時と前記反射表示モード時において、前記3つの色相をもつ色信号及び前記4つ以上の色相の色信号における各画像データの選択期間を異ならせるようにして前記選択出力回路の出力を制御することが望ましい。
前記セレクトタイミング制御回路は、1水平走査期間において、前記反射表示モード時に各画像データが選択されている期間が、前記透過表示モード時に各画像データが選択されている期間よりも長くなるように前記選択出力回路の出力を制御することが望ましい。
このような構成によれば、さらに色再現性をよくすることができるとともに増幅器を透過モード時よりも低い増幅率で画像データを増幅するので、液晶装置の駆動回路のさらなる低消費電力化を図ることができる。
このような構成によれば、そのような変換回路は透過モード時にのみ使用される回路であるので、駆動回路の低消費電力化を図ることができる。
このような構成によれば、低消費電力の電子機器を実現することができる。
(第1の実施の形態)
まず図1に基づき、本実施の第1の実施の形態に係わる電気光学装置の構造を説明する。図1は本実施の形態に係る電気光学装置の実施の形態の画素配列の表示単位(ピクセル)の内部構造を示す拡大透視平面図、図2は同電気光学装置における1画素の断面構造を示す拡大縦断面図である。
青系の色相の着色領域は、青紫から青緑であり、より好ましくは藍から青である。
赤系の色相の着色領域は、橙から赤である。
青から黄までの色相で選択される一方の着色領域は、青から緑であり、より好ましくは青緑から緑である。
青から黄までの色相で選択される他方の着色領域は、緑から橙であり、より好ましくは緑から黄である。もしくは緑から黄緑である。
ここで、各着色領域は、同じ色相を用いることはない。例えば、青から黄までの色相で選択される2つの着色領域で緑系の色相を用いる場合は、他方は一方の緑に対して青系もしくは黄緑系の色相を用いる。
これにより、従来のRGBの着色領域よりも広範囲の色再現性を実現することができる。
青系の着色領域は、波長のピークが415nm〜500nmにある着色領域、好ましくは、435nm〜485nmにある着色領域である。
赤系の着色領域は、波長のピークが600nm以上にある着色領域で、好ましくは、605nm以上にある着色領域である。
青から黄までの色相で選択される一方の着色領域は、波長のピークが485nm〜535nmにある着色領域で、好ましくは、495nm〜520nmにある着色領域である。
青から黄までの色相で選択される他方の着色領域は、波長のピークが500nm〜590nmにある着色領域、好ましくは510nm〜585nmにある着色領域、もしくは530nm〜565nmにある着色領域である。
この波長は、透過表示の場合は、照明装置からの照明光がカラーフィルタを通して得られた数値である。反射表示の場合は、外光を反射して得られた数値である。
青系の着色領域は、x≦0.151、y≦0.200にある着色領域であり、好ましくは、0.134≦x≦0.151、0.034≦y≦0.200にある着色領域である。
赤系の着色領域は、0.520≦x、y≦0.360にある着色領域であり、好ましくは、0.550≦x≦0.690、0.210≦y≦0.360にある着色領域である。
青から黄までの色相で選択される一方の着色領域は、x≦0.200、0.210≦yにある着色領域であり、好ましくは、0.080≦x≦0.200、0.210≦y≦0.759にある着色領域である。
青から黄までの色相で選択される他方の着色領域は、0.257≦x、0.450≦yにある着色領域であり、好ましくは、0.257≦x≦0.520、0.450≦y≦0.720にある着色領域である。
このx、y色度図は、透過表示の場合は、照明装置からの照明光がカラーフィルタを通して得られた数値である。反射表示の場合は、外光を反射して得られた数値である。
これら4色の着色領域は、サブ画素に透過領域と反射領域を備えた場合、透過領域及び反射領域も上述した範囲で適用することができるものである。
バックライトとして、RGBの光源としてLED、蛍光管、有機ELを用いても良い。または白色光源を用いても良い。なお、白色光源は青の発光体とYAG蛍光体により生成される白色光源でもよい。
Bは波長のピークが435nm〜485nmにあるもの。
Gは波長のピークが520nm〜545nmにあるもの。
Rは波長のピークが610nm〜650nmにあるもの。
そして、RGB光源の波長によって、上記CFを適切に選定すればより広範囲の色再現性を得ることができる。
また、波長が例えば、450nmと565nmにピークがくるような、複数のピークを持つ光源を用いても良い。
色相が、赤、青、緑、シアン(青緑)の着色領域。
色相が、赤、青、緑、黄の着色領域。
色相が、赤、青、深緑、黄の着色領域。
色相が、赤、青、エメラルド、黄の着色領域。
色相が、赤、青、深緑、黄緑の着色領域。
色相が、赤、青緑、深緑、黄緑の着色領域。
また、図3は、本実施の形態に用いるカラーフィルタ122によって実現される色再現可能範囲を示すxy色度図である。また、図中のR′、G′、B′は、光反射領域Arに配置される赤、緑、青の着色層として好適な色相を示し、図中のG″は、光透過領域Atに配置される緑の着色層として好適な色相を示してある。さらに、上記の各点を取り囲む曲線は人間が知覚可能な色相の範囲を示す。
なお、本実施の形態においては、光透過領域Atに配置される着色層122atと、光反射領域Arに配置される着色層122arとを同一材料で同時に形成することで製造コストの上昇を抑制しつつ、透過表示の色再現性をより高め、かつ、反射表示の明るさをより充分に確保するために、光透過領域Atには全面的に覆って比較的彩度の高い着色層を配置する一方、光反射領域Arには同じ着色層を部分的(選択的)に配置している。すなわち、光反射領域Arでは着色層が配置されずに反射層116が露出する領域を設けてある。このようにすると、着色層自体の彩度を大きく低下させなくても、光反射領域Ar全体では着色層122arの彩度を低下させた場合と同等の効果が得られる。ただし、これらの三種のサブ画素のうちの少なくとも一種のサブ画素において光反射領域Arに全面的に着色層122arを形成してもよい。
なお、図1及び図2に示す構成は、一例であり、各画素の構成については、他にも種々の変形が可能である。
表示モードを示す信号MODEが、後述する駆動回路へ供給される。
コマンド制御回路13は、入力された表示モードの信号MODEに応じた動作をする。
表示モードが透過モードの場合、コマンド制御回路13は、画像処理回路14へクロック信号CLKを供給し、かつ、画像処理回路14から出力された画像データを選択してラッチ回路16へ出力するような選択信号SELをセレクタ回路15に出力する。
図5は、本発明の第2の実施の形態に係る駆動回路を説明するためのブロック図である。液晶装置用駆動回路(以下、単に駆動回路という)21は、第1の実施の形態で説明した液晶装置を含む液晶パネルの駆動回路の一部であり、第1の実施の形態と同様に、外部装置であるLCDコントローラ11からの画像データと各種コマンド信号を受信する。なお、第2の実施の形態において、第1の実施の形態と同一の構成要素は、同一の符号を付して、説明は省略する。
増幅器18は、画像データを所定の増幅率で増幅するための増幅回路であり、ガンマ回路17からの画像データを所定の増幅率で増幅して信号選択回路20へ供給する。増幅器18の増幅率は、後述するようにコマンド制御回路13Aから供給される増幅率制御信号ADJによって決定される。
コマンド制御回路13Aは、入力された表示モードの信号MODEに応じた動作をする。
表示モードが透過モードの場合、コマンド制御回路13Aは、画像処理回路14へクロック信号CLKを供給し、かつ、画像処理回路14から出力された画像データを選択してラッチ回路16へ出力するような選択信号SELをセレクタ回路15に出力する。
さらに、コマンド制御回路13Aは、透過モード時、図6に示すような選択タイミングと選択期間になるように、選択制御信号SELLをセレクトタイミング制御回路19に供給する。その結果、セレクトタイミング制御回路19は、4つのスイッチ回路SWR,SWG,SWB,SWCを、図6に示すようなタイミングでオン、オフを制御する選択信号R_SEL,G_SEL,B_SEL,C_SELを信号選択回路20に出力する。
さらに、コマンド制御回路13Aは、反射モード時、図7に示すような選択タイミングと選択期間になるように、選択制御信号SELLをセレクトタイミング制御回路19に供給する。その結果、セレクトタイミング制御回路19は、3つのスイッチ回路SWR,SWG,SWBを、図7に示すようなタイミングでオン、オフを制御する選択信号R_SEL,G_SEL,B_SELを信号選択回路20に出力する。
次に、上述した2つの実施の形態に係る駆動装置が利用される液晶表示装置を表示装置として有する電子機器について説明する。図8は、電子機器として携帯電話の外観を示す斜視図である。図8に示すように、携帯電話1200は、複数の操作ボタン1202の他に、受話口1204、送話口1206と共に、上述した電気光学装置としての液晶表示装置が設けられる表示部100を有する。表示部100を有する液晶表示装置において、上述した2つの実施の形態に係る駆動回路が用いられる。
Claims (9)
- 透過表示モードと反射表示モードの切り換え可能な電気光学装置の駆動回路であって、
前記反射表示モードのための反射表示用画像データを前記透過表示モードのための透過表示用画像データに変換する画像処理回路と、
前記透過表示モードの場合には、前記画像処理回路によって変換された前記透過表示用画像データを出力し、前記反射表示モードの場合には、前記画像処理回路の駆動を停止して前記反射表示用画像データを出力するように制御する制御回路と、
を有することを特徴とする電気光学装置の駆動回路。 - 前記透過表示用画像データ及び前記反射表示用画像データを増幅する増幅器と、
所定期間内に、前記反射表示用画像データ及び前記透過表示用画像データのいずれかの画像データを選択して出力する選択出力回路と、
を更に有し、
前記制御回路は、前記反射表示モードの場合には、前記反射表示用画像データを増幅する前記増幅器の増幅率を前記透過表示モードの場合よりも低くすることを特徴とする請求項1に記載の電気光学装置の駆動回路。 - 前記反射表示用画像データは、赤系、緑系、青系の3つの色相をもつ色信号であり、前記透過表示用画像データは、4つ以上の色相の色信号であることを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の電気光学装置の駆動回路。
- 前記画像処理回路は、前記3つの色相をもつ色信号の前記反射表示用画像データを、前記4つ以上の色相をもつ色信号の前記透過表示用画像データに変換する回路であることを特徴とする請求項3に記載の電気光学装置の駆動回路。
- 前記制御回路は、前記反射表示モードの場合において、前記制御回路は前記画像処理回路へのクロック信号の供給を停止することで駆動を停止することを特徴とする請求項1に記載の電気光学装置の駆動回路。
- 前記選択出力回路は、前記反射表示モードの場合において、前記3つの色相をもつ色信号とダミーデータとを選択して出力することを特徴とする請求項2に記載の電気光学装置の駆動回路。
- 前記選択出力回路の出力を制御するセレクトタイミング制御回路を更に有し、
前記セレクトタイミング制御回路は、前記透過表示モード時と前記反射表示モード時において、前記3つの色相をもつ色信号及び前記4つ以上の色相の色信号における各画像データの選択期間を異ならせるようにして前記選択出力回路の出力を制御することを特徴とする請求項2に記載の電気光学装置の駆動回路。 - 前記セレクトタイミング制御回路は、1水平走査期間において、前記反射表示モード時に各画像データが選択されている期間が、前記透過表示モード時に各画像データが選択されている期間よりも長くなるように前記選択出力回路の出力を制御することを特徴とする請求項7に記載の電気光学装置の駆動回路。
- 請求項1乃至請求項8のいずれか一項に記載の前記電気光学装置の駆動回路を搭載したことを特徴とする電子機器。
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