JP2008216726A - 液晶装置、液晶装置の駆動方法および電子機器 - Google Patents

液晶装置、液晶装置の駆動方法および電子機器 Download PDF

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Abstract

【課題】検出用電極に発生するノイズの影響を簡易な構成のもとで抑制する。
【解決手段】第1基板10と第2基板20との間隙に液晶30が封止される。第1基板10を挟んで液晶30とは反対側の表面には、静電容量の変化に応じて接触を検出するための検出用電極16が形成される。画素回路Pは、画素電極22と対向電極14と両者間の液晶30とを含む液晶容量CLと、第1電極e1と画素電極22に接続された第2電極e2とを含む蓄積容量CSとを有する。画素電極22と信号線45とは、選択期間Hにて電気的に接続され、選択期間Hの経過後に絶縁される。正極性書込または負極性書込に対応した電位VDが選択期間Hにて信号線45に供給される。正極性書込を実行した選択期間Hの経過後に第1電極e1の電位は上昇し、負極性書込を実行した選択期間Hの経過後に第1電極e1の電位は低下する。
【選択図】図4

Description

本発明は、静電容量の変化に応じて指やペンの接触を検出するための電極(以下「検出用電極」という)が形成された液晶装置を駆動する技術に関する。
静電容量方式のタッチパネルを搭載した液晶装置が従来から提案されている。検出用電極は液晶装置に近接して配置されるから、検出用電極と液晶装置内の要素(例えば電極や配線)との間には容量が付随する。したがって、液晶装置において画像の表示に利用される信号の変動に起因して検出用電極にノイズが発生するという問題がある。特許文献1には、対向電極の電位の変動に起因したノイズを、検出用電極の静電容量の変化に応じた検出信号から除去する技術が開示されている。
特開2006−146895号公報
しかし、特許文献1の技術においては、検出信号からノイズを除去するための複雑な回路が必要であるから、回路規模が肥大化するとともに製造コストが増大するといった問題がある。以上の事情に鑑みて、本発明は、検出用電極に発生するノイズの影響を簡易な構成のもとで抑制するという課題の解決をひとつの目的としている。
以上の課題を解決するために、本発明に係る液晶装置は、相対向する第1基板と第2基板との間隙に液晶が封止され、第1基板を挟んで液晶とは反対側に、静電容量の変化に応じて接触を検出するための検出用電極が形成された液晶装置であって、画素電極と対向電極と両電極間の液晶とを含む液晶容量と、第1電極と画素電極に接続された第2電極とを含む蓄積容量と、画素電極と信号線との間に介在するスイッチング素子と、選択期間にてスイッチング素子を導通させるとともに選択期間の経過後にスイッチング素子を非導通とする選択回路と、正極性書込または負極性書込に対応したデータ電位(例えば図4の電位VDPや電位VDN)を選択期間にて信号線に供給する信号供給回路と、正極性書込に対応したデータ電位が信号線に供給された選択期間の経過後に第1電極の電位を高位側に変化させ、負極性書込に対応したデータ電位が信号線に供給された選択期間の経過後に第1電極の電位を低位側に変化させる電位制御回路とを具備する。
以上の構成においては、画素電極の電位が、選択期間の経過後に第1電極の電位に応じてデータ電位を変化させた電位に設定されるから、第1電極の電位が固定された構成と比較して、データ電位に必要となる変動幅が低減される。したがって、データ電位の変動に起因して検出用電極に発生するノイズを抑制することができる。本発明に係る液晶装置は、パーソナルコンピュータや携帯電話機といった各種の電子機器に採用される。
本発明の好適な態様において、検出用電極は、第1基板のうち液晶とは反対側の表面に形成される。本態様によれば、データ電位の変動に起因した検出用電極のノイズを抑制しながら、検出用電極が第1基板とは別個の基板に形成された構成と比較して液晶装置の構成が簡素化される。
本発明の好適な態様において、画素電極は、第2基板のうち第1基板に対向する表面上に形成され、対向電極は、画素電極と第1基板との間に形成されて定電位に維持される。以上の態様においては、画素電極の電位を設定する信号(例えば選択信号Y[i]やデータ信号X[j])による検出用電極への影響を抑制するためのシールドとして対向電極が機能するから、検出用電極のノイズをさらに有効に抑制できる。なお、対向電極は第1電極および第2電極の何れに形成されてもよい。
本発明は、相対向する第1基板および第2基板と、第1基板と第2基板との間隙に封止された液晶と、画素電極と対向電極と両電極間の液晶とを含む液晶容量と、第1電極と画素電極に接続された第2電極とを含む蓄積容量とを具備し、第1基板を挟んで液晶とは反対側に、静電容量の変化に応じて接触を検出するための検出用電極が形成された液晶装置を駆動する方法としても特定される。本発明に係る駆動方法においては、画素電極と信号線とを選択期間にて接続するとともに選択期間の経過後に絶縁し、正極性書込または負極性書込に対応したデータ電位を選択期間にて信号線に供給し、正極性書込に対応したデータ電位が信号線に供給された選択期間の経過後に第1電極の電位を高位側に変化させ、負極性書込に対応したデータ電位が信号線に供給された選択期間の経過後に第1電極の電位を低位側に変化させる。以上の駆動方法によれば、本発明に係る液晶装置と同様の作用および効果が奏される。
<A:液晶装置>
図1は、本発明のひとつの形態に係る液晶装置の構成を示す断面図である。液晶装置100は、液晶の光学的な作用によって画像を表示する機能と、指やペンが接触または接近した部分(以下「接触部」という)の位置を静電容量の変化に応じて検出する機能とを備えた静電容量式タッチパネル付き液晶表示装置である。
液晶装置100は、相対向する光透過性の第1基板10および第2基板20と、両基板の間隙に封止された液晶30とを具備する。第2基板20のうち第1基板10に対向する表面には複数の画素電極22が相互に離間して形成される。複数の画素電極22は、第2基板20の表面上で行列状に配列する。図1の駆動回路50は、各画素電極22の電位を制御することで液晶30の配向を画素電極22ごとに変化させる。
第1基板10のうち第2基板20に対向する表面には、各画素電極22に対向する複数の着色層12と、第1基板10の全体にわたって連続する光透過性の対向電極14とが形成される。各着色層12は、液晶30から第1基板10側に進行する光のうち複数色(赤色,緑色,青色)の何れかに対応した波長の成分を選択的に透過させる。対向電極14は、液晶30を挟んで複数の画素電極22に対向する。なお、図1においては、配向膜やシール材の図示が適宜に省略されている。
第1基板10のうち液晶30とは反対側(外側)の表面には検出用電極16が形成される。検出用電極16は、静電容量の変化に応じて接触を検出するための光透過性の導電膜である。本形態の検出用電極16は、第1基板10の全域にわたって連続に分布する。
図1の検出回路60は、検出用電極16から電気信号(以下「検出信号」という)SDを検出するとともに検出信号SDに基づいて接触部の位置を特定する。例えば、検出回路60は、検出用電極16の複数の端子(例えば四隅)に対して共通の交流電圧を印加したときに各端子から接触部に流れる電流を検出信号SDとして検出し、各検出信号SDの電流値に基づいて接触部の位置を特定する。ただし、検出用電極16の形態は任意である。例えば、複数の検出用電極16が行列状に配列された構成も採用される。検出回路60は、各行および各列の検出用電極16から取得した検出信号SDに基づいて接触部の位置を特定する。
検出用電極16の面上には偏光板18が貼着される。同様に、第2基板20のうち液晶30とは反対側の表面上には偏光板24が貼着される。液晶装置100の背面側(第2基板20からみて液晶30とは反対側)には照明装置35が設置される。照明装置35からの出射光が、第2基板20と液晶30と対向電極14と着色層12と第1基板10と検出用電極16とを以上の順番に通過して観察側に出射することで画像が表示される。
図2は、液晶装置100のうち画像を表示するための要素の電気的な構成を示すブロック図である。第2基板20には、図2に示すように、X方向に延在するm本の選択線41と、各選択線41に対をなしてX方向に延在するm本の容量線43と、X方向に直交するY方向に延在するn本の信号線45とが形成される(mおよびnの各々は自然数)。選択線41と信号線45との各交差に対応した位置には画素回路Pが配置される。したがって、画素回路Pは、X方向およびY方向にわたって縦m行×横n列の行列状に配列する。
図3は、画素回路Pの構成を示す回路図である。同図においては、第i行(i=1〜m)に属する第j列目(j=1〜n)のひとつの画素回路Pのみが代表的に図示されている。図3に示すように、画素回路Pは、液晶容量CLと蓄積容量CSとスイッチング素子SWとを含む。液晶容量CLは、画素電極22と対向電極14と両電極間に挟持された液晶30とで構成される容量である。対向電極14の電位は、電源回路(図示略)から供給される電位(固定電位)LCCOMに維持される。
蓄積容量CSは、第1電極e1と第2電極e2とを含む。第2電極e2は、液晶容量CLの画素電極22に電気的に接続される。第i行に属する各画素回路Pの第1電極e1は、第i行の容量線43に対して共通に接続される。
第j列に属する各画素回路Pのスイッチング素子SWは、画素電極22と第j列目の信号線45との間に介在して両者の電気的な接続(導通/非導通)を制御するnチャネル型の薄膜トランジスタである。第i行に属する各画素回路Pにおけるスイッチング素子SWのゲートは、第i行の選択線41に対して共通に接続される。
図2に示すように、駆動回路50は、選択回路51と電位制御回路53と信号供給回路55とを具備する。なお、駆動回路50は、ひとつの集積回路で構成されてもよいし複数の集積回路で構成されてもよい。また、画素回路Pのスイッチング素子SWとともに第2基板20の表面に形成されたスイッチング素子(薄膜トランジスタ)によって駆動回路50が構成されてもよい。
図4は、液晶装置100の動作を説明するためのタイミングチャートである。選択回路51は、m本の選択線41の各々(各行の画素回路P)を順番に選択するための選択信号Y[1]〜Y[m]を生成して各選択線41に出力する。図4に示すように、第i行の選択線41に供給される選択信号Y[i]は、ひとつのフレーム期間Fのうち第i番目の選択期間(水平走査期間)Hにてアクティブレベル(ハイレベル)となり、選択期間H以外の期間にてローレベルを維持する。したがって、第i行の各画素回路Pのスイッチング素子SWは、フレーム期間Fの第i番目の選択期間Hにて導通し、当該選択期間Hが経過すると非導通の状態に遷移する。
図2の信号供給回路55は、各画素回路Pの階調を指定するデータ信号X[1]〜X[n]を生成して各信号線45に出力する。第j列目の信号線45に供給されるデータ信号X[j]は、選択信号Y[i]がハイレベルとなる選択期間Hにおいて、第i行に属する第j列目の画素回路Pに指定された階調に応じた電位VD(VDPまたはVDN)となる。
液晶装置100は、液晶容量CLに印加される電圧の極性がフレーム期間Fごとに反転するフレーム反転駆動を採用する。データ信号X[j]は、液晶容量CLに対して正極性の電圧の印加(以下「正極性書込」という)が実行されるフレーム期間Fの各選択期間Hにて電位VDPに設定され、負極性の電圧の印加(以下「負極性書込」という)が実行されるフレーム期間Fの各選択期間Hにて電位VDNに設定される。
電位制御回路53は、各画素回路Pの液晶容量CLに印加される電圧を確定するための制御信号S[1]〜S[m]を生成して各容量線43に出力する。第i行目の容量線43(第i行目の各画素回路Pにおける第1電極e1)に供給される制御信号S[i]の電位は、図4に示すように、選択信号Y[i]がハイレベルとなる選択期間Hの経過後に電位VHおよび電位VLの一方から他方に変化する。電位VHは電位VLよりも高い電位である。図4に示すように、制御信号S[i]は、正極性書込が実行されるフレーム期間Fの第i番目の選択期間Hの経過後に電位VLから電位VHに上昇し、負極性書込が実行されるフレーム期間Fの第i番目の選択期間Hの経過後に電位VHから電位VLに低下する。
次に、第i行に属する第j列目の画素回路Pの動作を説明する。選択期間Hにて選択信号Y[i]がハイレベルに遷移すると、スイッチング素子SWが導通して画素電極22と信号線45とが電気的に接続される。したがって、画素電極22および第2電極e2の電位VPIXは、図4に示すように、正極性書込が実行されるフレーム期間Fの選択期間Hにてデータ信号X[j]の電位VDPに設定され、負極性書込が実行されるフレーム期間Fの選択期間Hにてデータ信号X[j]の電位VDNに設定される。
選択期間Hの経過に伴って選択信号Y[i]がローレベルに遷移すると、スイッチング素子SWが非導通の状態に変化して画素電極22と第2電極e2とは電気的なフローティング状態となる。したがって、第1電極e1に供給される制御信号S[i]の電位が選択期間Hの経過後に変化すると、画素電極22および第2電極e2の電位VPIXは、選択期間Hにて設定された電位VD(VDP,VDN)から、第1電極e1の電位の変化量ΔV(ΔV=VH−VL)に応じて変動する。
すなわち、正極性書込が実行された選択期間Hの経過後に制御信号S[i]は電位VLから電位VHに上昇するから、電位VPIXは、直前の選択期間Hで設定された電位VDPから変化量k・ΔVだけ上昇する。また、負極性書込が実行された選択期間Hの経過後に制御信号S[i]は電位VHから電位VLに低下するから、電位VPIXは、直前の電位VDNから変化量k・ΔVだけ低下する。係数kは、液晶容量CLの容量値cLと蓄積容量CSの容量値cSとに応じた数値(k=cS/(cS+cL))である。画素電極22の電位VPIXは、次に選択信号Y[i]がハイレベルとなる時点まで、制御信号S[i]に応じた変動後の電位(VD±k・ΔV)に維持される。
選択期間Hにおけるデータ信号X[j]の電位VDは、制御信号S[i]の変動に応じた変化後の電位VPIX(液晶容量CLに印加される電圧)が、画素回路Pに指定された階調に応じた電位となるように設定される。例えば、液晶容量CLの電圧が低下するほど階調(透過率)が低下するノーマリーブラック型を想定すると、画素回路Pに黒色の階調が指定された場合(図4の下段)には、選択期間H後に変化した電位VPIXが対向電極14の電位LCCOMと略一致するように、データ信号X[j]の電位VDは設定される。
以上の形態においては、画素電極22の電位VPIXが、制御信号S[i]に応じてデータ信号X[j]の電位VDを変化させた電位に設定されるから、第1電極e1の電位が固定された構成と比較して、画素電極22の電位VPIXを所定の範囲にわたって制御するために必要となるデータ信号X[j]の振幅が抑制される。したがって、検出信号SDからノイズを除去するといった特許文献1のような特別な回路や、検出用電極16に対する電位VPIXの変動の影響を抑制するためのシールドを要することなく、データ信号X[j]の変動を原因として検出用電極16に発生するノイズを低減する(さらには接触部の位置を高精度に特定する)ことが可能である。
また、本形態においては、検出用電極16が第1基板10の表面に形成される。したがって、第1基板10とは別個の基板に検出用電極16を貼着したうえで当該基板を第1基板10に固定する構成(以下「対比例1」という)と比較して、液晶装置100の部品数の削減や薄型化が実現される。また、検出用電極16の貼着に専用される基板が省略される分だけ照明装置35からの出射光の利用効率が向上するという利点もある。なお、本形態においてはデータ信号X[j]の振幅の抑制によって検出用電極16のノイズが抑制されるから、検出用電極16が第1基板10に直接的に形成されることで検出用電極16が対比例1と比較して画素電極22に近接する構成(すなわちVPIXの変動に応じたノイズが検出用電極16に発生し易い構成)にも拘わらず、検出用電極16のノイズを充分に抑制することが可能である。すなわち、データ信号X[j]の振幅が抑制されるという本発明の効果は、検出用電極16が第1基板10に直接的に形成された構成にとって格別に有効であると言える。
<B:変形例>
以上の各形態には様々な変形を加えることができる。具体的な変形の態様を例示すれば以下の通りである。なお、以下の各態様を適宜に組み合わせてもよい。
(1)変形例1
以上の形態においては対向電極14の電位LCCOMが固定された構成を例示したが、正極性書込と負極性書込との切替に同期して電位LCCOMが変動する構成も採用される。この構成においても、選択期間Hの経過後に制御信号S[i]に応じて電位VPIXを変動させることで、データ信号X[j]の変動に起因した検出用電極16のノイズが抑制されるという効果は確かに奏される。ただし、電位LCCOMの変動に起因したノイズが検出用電極16に発生し得るから、検出用電極16のノイズを有効に低減するという観点からすると、実施形態のように電位LCCOMを固定した構成が好適である。
(2)変形例2
以上の形態においては正極性書込と負極性書込とがフレーム期間Fごとに交互に実行されるフレーム反転駆動を例示したが、正極性書込と負極性書込との切替の周期はフレーム期間Fに限定されない。例えば、正極性書込と負極性書込とが選択期間Hごと(行単位)に交互に実行されるライン反転駆動や、X方向およびY方向に隣接する画素回路Pごとに正極性書込と負極性書込とが交互に実行されるドット反転駆動も採用される。また、複数のフレーム期間Fを単位として正極性書込と負極性書込とを切替えてもよい。
(3)変形例3
以上の形態においては対向電極14が第1基板10に形成された構成を例示したが、対向電極14が画素電極22とともに第2基板20に形成されたFFS(Fringe Field Switching)方式やIPS(In-Plane Switching)方式の液晶装置にも本発明は適用される。したがって、画素電極22を挟んで検出用電極16とは反対側に対向電極14が形成された構成も本発明においては採用され得る。ただし、図1のように画素電極22と検出用電極16との間に対向電極14が介在する構成(さらには対向電極14の電位LCCOMが固定された構成)においては、検出用電極16に対する選択信号Y[i]やデータ信号X[j]の変動の影響を抑制するためのシールドとして対向電極14が機能するから、対向電極14と検出用電極16との間に画素電極22が介在する構成と比較して検出用電極16のノイズを有効に抑制できるという利点がある。
(4)変形例4
液晶30の配向モードは任意である。例えば、TN(Twisted Nematic)型やVA(Vertical Alignment)型やECB(Electrically Controlled Birefringence)型など各種の液晶30を利用した液晶装置100に本発明は適用される。また、以上の形態においては複数の画素電極22が行列状に配列された構成を例示したが、画素電極22の形状や配列は任意である。例えば、利用者が操作する箇所を示す操作子の画像に対応するように画素電極22の形状や個数や配列を選定してもよい。
<C:応用例>
次に、本発明に係る液晶装置を利用した電子機器について説明する。図5ないし図7には、以上に説明した何れかの形態に係る液晶装置100を表示装置として採用した電子機器の形態が図示されている。
図5は、液晶装置100を採用したモバイル型のパーソナルコンピュータの構成を示す斜視図である。パーソナルコンピュータ2000は、各種の画像を表示する液晶装置100と、電源スイッチ2001やキーボード2002が設置された本体部2010とを具備する。
図6は、液晶装置100を適用した携帯電話機の構成を示す斜視図である。携帯電話機3000は、複数の操作ボタン3001およびスクロールボタン3002と、各種の画像を表示する液晶装置100とを備える。スクロールボタン3002を操作することによって、液晶装置100に表示される画面がスクロールされる。
図7は、液晶装置100を適用した携帯情報端末(PDA:Personal Digital Assistants)の構成を示す斜視図である。情報携帯端末4000は、複数の操作ボタン4001および電源スイッチ4002と、各種の画像を表示する液晶装置100とを備える。電源スイッチ4002を操作すると、住所録やスケジュール帳といった様々な情報が液晶装置100に表示される。
なお、本発明に係る液晶装置が適用される電子機器としては、図5から図7に例示した機器のほか、デジタルスチルカメラ、テレビ、ビデオカメラ、カーナビゲーション装置、ページャ、電子手帳、電子ペーパー、電卓、ワードプロセッサ、ワークステーション、テレビ電話、POS端末、プリンタ、スキャナ、複写機、ビデオプレーヤなどが挙げられる。
本発明の実施形態に係る液晶装置の構成を示す断面図である。 液晶装置の電気的な構成を示すブロック図である。 画素回路の構成を示す回路図である。 液晶装置の動作を説明するためのタイミングチャートである。 本発明に係る電子機器の形態(パーソナルコンピュータ)を示す斜視図である。 本発明に係る電子機器の形態(携帯電話機)を示す斜視図である。 本発明に係る電子機器の形態(携帯情報端末)を示す斜視図である。
符号の説明
100……液晶装置、10……第1基板、14……対向電極、16……検出用電極、20……第2基板、22……画素電極、30……液晶、50……駆動回路、51……選択回路、53……電位制御回路、55……信号供給回路、60……検出回路、P……画素回路、CL……液晶容量、CS……蓄積容量、SW……スイッチング素子、41……選択線、43……容量線、45……信号線。

Claims (5)

  1. 相対向する第1基板と第2基板との間隙に液晶が封止され、前記第1基板を挟んで前記液晶とは反対側に、静電容量の変化に応じて接触を検出するための検出用電極が形成された液晶装置であって、
    画素電極と対向電極と両電極間の前記液晶とを含む液晶容量と、
    第1電極と前記画素電極に接続された第2電極とを含む蓄積容量と、
    前記画素電極と信号線との間に介在するスイッチング素子と、
    選択期間にて前記スイッチング素子を導通させるとともに前記選択期間の経過後に前記スイッチング素子を非導通とする選択回路と、
    正極性書込または負極性書込に対応したデータ電位を前記選択期間にて前記信号線に供給する信号供給回路と、
    前記正極性書込に対応したデータ電位が前記信号線に供給された選択期間の経過後に前記第1電極の電位を高位側に変化させ、前記負極性書込に対応したデータ電位が前記信号線に供給された選択期間の経過後に前記第1電極の電位を低位側に変化させる電位制御回路と
    を具備する液晶装置。
  2. 前記検出用電極は、前記第1基板のうち前記液晶とは反対側の表面に形成される
    請求項1に記載の液晶装置。
  3. 前記画素電極は、前記第2基板のうち前記第1基板に対向する表面上に形成され、
    前記対向電極は、前記画素電極と前記第1基板との間に形成されて定電位に維持される
    請求項1または請求項2に記載の液晶装置。
  4. 請求項1から請求項3の何れかに記載の液晶装置を具備する電子機器。
  5. 相対向する第1基板および第2基板と、前記第1基板と前記第2基板との間隙に封止された液晶と、画素電極と対向電極と両電極間の前記液晶とを含む液晶容量と、第1電極と前記画素電極に接続された第2電極とを含む蓄積容量とを具備し、前記第1基板を挟んで前記液晶とは反対側に、静電容量の変化に応じて接触を検出するための検出用電極が形成された液晶装置を駆動する方法であって、
    前記画素電極と信号線とを選択期間にて接続するとともに前記選択期間の経過後に絶縁し、
    正極性書込または負極性書込に対応したデータ電位を前記選択期間にて前記信号線に供給し、
    前記正極性書込に対応したデータ電位が前記信号線に供給された選択期間の経過後に前記第1電極の電位を高位側に変化させ、前記負極性書込に対応したデータ電位が前記信号線に供給された選択期間の経過後に前記第1電極の電位を低位側に変化させる
    液晶装置の駆動方法。
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