JP2008250116A - Electrophoretic display device, control device, display changing method, and program - Google Patents

Electrophoretic display device, control device, display changing method, and program Download PDF

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an electrophoretic display device or the like capable suppressing the reduction of contrast. <P>SOLUTION: When an elimination step is performed, a pulsed voltage which rises in a positive direction and has an application time T1 and a voltage value of 50V is first applied once. After a time T3 passes after application of this voltage, a pulsed voltage which rises in the positive direction and has an application time T2 and a voltage value of 50V is applied N1 times at intervals of a time T3. When a write step is performed, a pulsed voltage which rises in a negative direction and has the application time T1 and a voltage value of -50V is first applied once. After the time T3 passes after application of this voltage, a pulsed voltage which rises in the negative direction and has the application time T2 and a voltage value of -50V is applied N1 times at intervals of the time T3. The application time T1 is longer than the application time T2. <P>COPYRIGHT: (C)2009,JPO&INPIT

Description

本発明は、電気泳動現象等を利用した電気泳動表示装置等に関するものである。   The present invention relates to an electrophoretic display device using an electrophoretic phenomenon or the like.

文字や図形などを表示する電気泳動表示装置として、例えば、スペーサーなどを介して対向配置された少なくとも一方が透明な一対の電極と、帯電粒子を含み電極間に封入される表示用液と、から構成されたものが知られている(例えば、特許文献1参照)。   As an electrophoretic display device that displays characters, graphics, etc., for example, from a pair of transparent electrodes at least one of which is disposed to face each other via a spacer, and a display liquid containing charged particles and enclosed between the electrodes What was comprised is known (for example, refer patent document 1).

米国特許第3612758号公報U.S. Pat. No. 3,612,758

ここで、電気泳動表示装置においては、電極に対して電圧が印加されることで帯電粒子が移動し、表示の変更が行われる。ところで、電気泳動表示装置においては、表示変更の実行回数や時間の経過に応じてコントラストが低下する傾向にある。そして、コントラストが低下すると表示の鮮明さが失われ、表示品位が低下してしまう。
本発明は、以上のような技術的課題を解決するためになされたものであり、その目的とするところは、コントラストの低下を抑制可能な電気泳動表示装置等を提供することにある。
Here, in the electrophoretic display device, when a voltage is applied to the electrodes, the charged particles move, and the display is changed. By the way, in an electrophoretic display device, the contrast tends to decrease with the number of executions of display change and the passage of time. When the contrast is lowered, the clearness of the display is lost, and the display quality is lowered.
The present invention has been made to solve the above technical problems, and an object of the present invention is to provide an electrophoretic display device and the like that can suppress a decrease in contrast.

かかる目的のもと、本発明が適用される電気泳動表示装置は、第1の電極と、第1の電極の対向位置に配置される第2の電極とを備え、帯電粒子と帯電粒子を分散させる分散媒とを少なくとも含む電気泳動インクが第1の電極と第2の電極との間に配設される電気泳動表示パネルと、電気泳動表示パネルの第1の電極と第2の電極とに対して電圧を印加する印加手段と、を備え、印加手段は、電気泳動表示パネルの表示変更に際し、所定時間の電圧印加を行った後に所定時間よりも短い時間の電圧印加を行うことを特徴とする。   For this purpose, an electrophoretic display device to which the present invention is applied includes a first electrode and a second electrode disposed at a position opposite to the first electrode, and the charged particles and the charged particles are dispersed. An electrophoretic display panel including an electrophoretic ink including at least a dispersion medium to be disposed between the first electrode and the second electrode, and the first electrode and the second electrode of the electrophoretic display panel. Applying means for applying a voltage to the electrophoretic display panel, and applying the voltage for a time shorter than a predetermined time after applying the voltage for a predetermined time when changing the display of the electrophoretic display panel. To do.

ここで、印加手段は、短い時間の電圧印加を複数回行うことを特徴とすることができる。また、印加手段は、短い時間の電圧印加を一定間隔で行うことを特徴とすることができる。さらに、印加手段は、短い時間の電圧印加における各々の印加時間を略一定とすることを特徴とすることができる。   Here, the applying means may be characterized in that voltage application for a short time is performed a plurality of times. Further, the applying means may be characterized in that voltage application for a short time is performed at regular intervals. Further, the applying means may be characterized in that each application time in a short time voltage application is substantially constant.

また、本発明を制御装置として捉えた場合、本発明が適用される制御装置は、第1の電極と、第1の電極の対向位置に配置される第2の電極とを備え、帯電粒子と帯電粒子を分散させる分散媒とを少なくとも含む電気泳動インクが第1の電極と第2の電極との間に配設される電気泳動表示パネルを制御する制御装置であって、電気泳動表示パネルの表示変更に際し、第1の電極と第2の電極とに所定時間の電圧印加を行った後に所定時間よりも短い時間の電圧印加を行うことを特徴とする。   Further, when the present invention is regarded as a control device, the control device to which the present invention is applied includes a first electrode and a second electrode disposed at a position opposite to the first electrode, and charged particles, A control device for controlling an electrophoretic display panel in which an electrophoretic ink including at least a dispersion medium for dispersing charged particles is disposed between a first electrode and a second electrode. When the display is changed, voltage application is performed for a time shorter than a predetermined time after voltage application for a predetermined time to the first electrode and the second electrode.

さらに、本発明を表示変更方法として捉えた場合、本発明が適用される表示変更方法は、第1の電極と、第1の電極の対向位置に配置される第2の電極とを備え、帯電粒子と帯電粒子を分散させる分散媒とを少なくとも含む電気泳動インクが第1の電極と第2の電極との間に配設される電気泳動表示パネルにおける表示変更方法であって、電気泳動表示パネルの第1の電極と第2の電極とに所定時間の電圧印加を行った後に所定時間よりも短い時間の電圧印加を行うことを特徴とする。   Further, when the present invention is regarded as a display change method, the display change method to which the present invention is applied includes a first electrode and a second electrode disposed at a position opposite to the first electrode, and is charged. An electrophoretic display panel in which an electrophoretic ink including at least a particle and a dispersion medium for dispersing charged particles is disposed between a first electrode and a second electrode. A voltage application for a time shorter than a predetermined time is performed after a voltage application for a predetermined time to the first electrode and the second electrode.

さらに、本発明をプログラムとして捉えた場合、本発明が適用されるプログラムは、第1の電極と、第1の電極の対向位置に配置される第2の電極とを備え、帯電粒子と帯電粒子を分散させる分散媒とを少なくとも含む電気泳動インクが第1の電極と第2の電極との間に配設される電気泳動表示パネルを制御するコンピュータ装置に、電気泳動表示パネルの表示変更に際し、第1の電極と第2の電極とに所定時間の電圧印加を行った後に所定時間よりも短い時間の電圧印加を行う機能を実現させる。   Further, when the present invention is regarded as a program, the program to which the present invention is applied includes a first electrode and a second electrode disposed at a position opposite to the first electrode, and charged particles and charged particles. When changing the display of the electrophoretic display panel to a computer device that controls the electrophoretic display panel in which the electrophoretic ink containing at least a dispersion medium for dispersing the liquid is disposed between the first electrode and the second electrode, A function of applying a voltage for a time shorter than a predetermined time after applying a voltage for a predetermined time to the first electrode and the second electrode is realized.

本発明によれば、本構成を採用しない場合に比べ、コントラストの低下を抑制可能な電気泳動表示装置等を提供することができる。   According to the present invention, it is possible to provide an electrophoretic display device and the like that can suppress a decrease in contrast as compared with the case where this configuration is not employed.

以下、添付図面を参照して、本発明の実施形態について詳細に説明する。
図1は、本実施形態に係る電気泳動表示装置を示す概略構成図である。
同図に示す電気泳動表示装置1は、電界の作用により可逆的に視認状態を変化させることが可能な表示装置である。この電気泳動表示装置1は、電気泳動表示パネル10と、この電気泳動表示パネル10を制御する制御装置20とから概略構成されている。なお、このような電気泳動表示装置1は、例えば、時計、カレンダー、電子ペーパー、スーパーマーケット、コンビニエンスストアなどにおいて使用される電子棚札などに用いられる。
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings.
FIG. 1 is a schematic configuration diagram showing an electrophoretic display device according to this embodiment.
The electrophoretic display device 1 shown in the figure is a display device that can reversibly change the visual state by the action of an electric field. The electrophoretic display device 1 is schematically composed of an electrophoretic display panel 10 and a control device 20 that controls the electrophoretic display panel 10. Such an electrophoretic display device 1 is used for an electronic shelf label used in, for example, a clock, a calendar, electronic paper, a supermarket, a convenience store, and the like.

詳細は後述するが、電気泳動表示パネル10は、共通電極13、画素電極14、および帯電粒子を分散させた電気泳動インクなどから構成され、文字、数字、図形などの表示を行う。
制御装置20は、ドライバ30と、制御部40とを主要部として備えている。
ドライバ30には、不図示の電源部から2種類の電圧が印加された状態となっており、また、ドライバ30には、複数のスイッチング部が設けられた状態となっている。なお、ドライバ30の詳細については後述する。
Although details will be described later, the electrophoretic display panel 10 includes a common electrode 13, a pixel electrode 14, and electrophoretic ink in which charged particles are dispersed, and displays characters, numbers, figures, and the like.
The control device 20 includes a driver 30 and a control unit 40 as main parts.
The driver 30 is in a state where two types of voltages are applied from a power supply unit (not shown), and the driver 30 is in a state where a plurality of switching units are provided. Details of the driver 30 will be described later.

制御部40は、CPU(Central Processing Unit)や、プログラム等が記録されるROM(Read Only Memory)等を備え、ドライバ30を介して、電気泳動表示パネル10を制御する。なお、制御部40は印加手段の1つとして機能する。また、本電気泳動表示装置1の外部にホストコンピューターなどの制御端末が別途設けられた場合、制御部40は、インターフェース部(不図示)を介し、この制御端末との通信を行う。   The control unit 40 includes a CPU (Central Processing Unit), a ROM (Read Only Memory) in which programs and the like are recorded, and controls the electrophoretic display panel 10 via the driver 30. The control unit 40 functions as one of application means. Further, when a control terminal such as a host computer is separately provided outside the electrophoretic display device 1, the control unit 40 communicates with the control terminal via an interface unit (not shown).

次に、電気泳動表示パネル10およびドライバ30について詳細に説明する。
図2は、電気泳動表示パネル10およびドライバ30について説明する図である。なお、本図においては、図1で示した制御部40の図示を省略している。
Next, the electrophoretic display panel 10 and the driver 30 will be described in detail.
FIG. 2 is a diagram for explaining the electrophoretic display panel 10 and the driver 30. In addition, in this figure, illustration of the control part 40 shown in FIG. 1 is abbreviate | omitted.

本実施形態における電気泳動表示パネル10は、電界の向きを制御することにより所望の表示を得ることが可能なパネルである。また、本電気泳動表示パネル10は、製造コストが低い、視野角が通常の印刷物並に広いなどの長所を有している。さらに、本電気泳動表示パネル10は、電力を加えないでも表示が維持される表示のメモリー性を備えており、この結果、消費電力が小さいというメリットを有している。   The electrophoretic display panel 10 in this embodiment is a panel that can obtain a desired display by controlling the direction of an electric field. In addition, the electrophoretic display panel 10 has advantages such as low manufacturing cost and a wide viewing angle as a normal printed matter. Further, the electrophoretic display panel 10 has a display memory property that allows the display to be maintained without applying power, and as a result, has an advantage of low power consumption.

より詳細に説明すると、本実施形態における電気泳動表示パネル10は、基板11と、対向基板12と、共通電極13と、画素電極14と、帯電粒子を分散させた電気泳動インク15とを備えている。また、電気泳動表示パネル10は、基板11と対向基板12との間にこれら基板間の隙間を規定値に保つための隙間材(不図示)と、基板11および対向基板12の端部に上記電気泳動インク15の外部への漏れだしを防止する封止材(不図示)とを備えている。   More specifically, the electrophoretic display panel 10 according to this embodiment includes a substrate 11, a counter substrate 12, a common electrode 13, a pixel electrode 14, and an electrophoretic ink 15 in which charged particles are dispersed. Yes. In addition, the electrophoretic display panel 10 has a gap material (not shown) for maintaining a gap between the substrates 11 and the counter substrate 12 at a specified value, and an end portion of the substrate 11 and the counter substrate 12. A sealing material (not shown) for preventing the electrophoretic ink 15 from leaking out is provided.

基板11は、電気泳動表示パネル10のベースとなる部材であるとともに、画素電極14等の部材を支持する機能を有している。
対向基板12は、基板11と同様に電気泳動表示パネル10のベースとなる部材である。また、対向基板12は、電気泳動インク15を挟んで基板11の対向位置に配設される。さらに、対向基板12は、基板11に所定の隙間を介して貼着された状態となっている。また、対向基板12は、共通電極13等の部材を支持する機能を有している。
The substrate 11 is a member that becomes a base of the electrophoretic display panel 10 and has a function of supporting members such as the pixel electrode 14.
The counter substrate 12 is a member that serves as a base of the electrophoretic display panel 10, similarly to the substrate 11. The counter substrate 12 is disposed at a position facing the substrate 11 with the electrophoretic ink 15 in between. Further, the counter substrate 12 is attached to the substrate 11 through a predetermined gap. The counter substrate 12 has a function of supporting members such as the common electrode 13.

第1の電極の一例としての共通電極13は、対向基板12の内面全体にわたり形成されている。また、この共通電極13には、ドライバ30から所定の電圧が印加される構成となっている。
第2の電極の一例としての画素電極14は、基板11の内面且つ共通電極13の対向位置に、複数設けられている。また、画素電極14には、共通電極13と同様にドライバ30から所定の電圧が印加される構成となっている。
The common electrode 13 as an example of the first electrode is formed over the entire inner surface of the counter substrate 12. In addition, a predetermined voltage is applied from the driver 30 to the common electrode 13.
A plurality of pixel electrodes 14 as an example of the second electrode are provided on the inner surface of the substrate 11 and at a position facing the common electrode 13. Further, the pixel electrode 14 is configured to be applied with a predetermined voltage from the driver 30 in the same manner as the common electrode 13.

ここで、電気泳動表示パネル10においては、少なくとも一方側が表示面(観測面)となる。このため、表示面側における基板および電極については透明であることが必要である。なお、この透明とは半透明や有色透明も含む概念である。そこで、本実施形態においては、上記対向基板12および共通電極13を透明な材料を用いる構成としている。なお、本実施形態においては、対向基板12および共通電極13を透明な材料を用い対向基板12側を表示面とする構成としたが、基板11および画素電極14についても透明な材料を用いれば他方側も表示面とすることができる。また、電気泳動表示パネル10に対して可撓性が求められる場合、基板11および対向基板12には、フィルム状あるいはシート状の樹脂基板が用いられる。   Here, in the electrophoretic display panel 10, at least one side becomes a display surface (observation surface). For this reason, the substrate and the electrodes on the display surface side need to be transparent. This transparency is a concept including translucent and colored transparency. Therefore, in the present embodiment, the counter substrate 12 and the common electrode 13 are configured using a transparent material. In the present embodiment, the counter substrate 12 and the common electrode 13 are made of a transparent material and the counter substrate 12 side is used as a display surface. However, if the substrate 11 and the pixel electrode 14 are made of a transparent material, the other side is used. The side can also be a display surface. When flexibility is required for the electrophoretic display panel 10, a film-like or sheet-like resin substrate is used for the substrate 11 and the counter substrate 12.

基板11および対向基板12には、例えば樹脂材料を用いることができる。なお、表示面側に位置する対向基板12のように透明性が要求される場合、ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリエーテルスルホン(PES)、ポリカーボネート(PC)などが用いられる。
共通電極13および画素電極14には、例えばアルミニウムや銅などの一般的な導電材料を用いることができる。なお、表示面側に位置する共通電極13のように透明性が要求される場合、例えば、ITO(インジウムスズ酸化物)等の導電性酸化物などが用いられる。この導電性酸化物は、画素電極14に対して用いることももちろん可能である。
電気泳動インク15は、基板11と対向基板12との間に封入された状態となっている。また、この電気泳動インク15は、正に帯電した白粒子15aと、負に帯電した黒粒子15bと、これらの粒子を分散させる分散媒15cとから構成されている。
For the substrate 11 and the counter substrate 12, for example, a resin material can be used. When transparency is required like the counter substrate 12 located on the display surface side, polyethylene terephthalate (PET), polyethersulfone (PES), polycarbonate (PC), or the like is used.
For the common electrode 13 and the pixel electrode 14, for example, a general conductive material such as aluminum or copper can be used. In addition, when transparency is requested | required like the common electrode 13 located in the display surface side, conductive oxides, such as ITO (indium tin oxide), etc. are used, for example. Of course, this conductive oxide can also be used for the pixel electrode 14.
The electrophoretic ink 15 is sealed between the substrate 11 and the counter substrate 12. The electrophoretic ink 15 includes positively charged white particles 15a, negatively charged black particles 15b, and a dispersion medium 15c that disperses these particles.

帯電粒子の一例としての白粒子15aには、例えば酸化チタン等の白色顔料や、白色の樹脂粒子、または白色に着色された樹脂粒子等を用いることができる。
帯電粒子の一例としての黒粒子15bには、例えばチタンブラック、カーボンブラック等の黒色顔料や、黒色に着色された樹脂粒子等を用いることができる。
また、これら粒子は、コントラスト表示可能な範囲で様々な色の粒子を任意に用いることも可能であり、白と赤、白と青、黄色と黒などのような組合せとすることもできる。また、本実施形態においては、白粒子15aと黒粒子15bの2種類の帯電粒子を用いているが、1種類の帯電粒子のみを用いる構成とすることもできる。
分散媒15cには、従来より電気泳動表示に用いられている種々の低誘電率有機溶媒などを用いることが可能であり、また、分散媒15cには、分散剤や電荷制御剤等の添加剤を添加して用いることもできる。
As the white particles 15a as an example of the charged particles, for example, a white pigment such as titanium oxide, white resin particles, or resin particles colored in white can be used.
As the black particles 15b as an example of the charged particles, black pigments such as titanium black and carbon black, resin particles colored in black, and the like can be used.
In addition, these particles can be arbitrarily used in various colors as long as the contrast can be displayed, and can be a combination of white and red, white and blue, yellow and black, and the like. In the present embodiment, two types of charged particles of white particles 15a and black particles 15b are used. However, only one type of charged particles may be used.
For the dispersion medium 15c, various low-dielectric constant organic solvents conventionally used for electrophoretic display can be used. For the dispersion medium 15c, additives such as a dispersant and a charge control agent are used. Can also be used.

ドライバ30は、制御部40からの命令を受け共通電極13および各画素電極14に電圧を印加する。なお、ドライバ30は印加手段の1つとして機能する。また、ドライバ30は、不図示の電源部から印加された2種類の電圧(Vp,Vs)から一の電圧を選択可能とする複数のスイッチング部(不図示)を備えるとともに、各スイッチング部に対応して設けられた複数の出力端子(不図示)を備えている。各スイッチング部にて選択された一の電圧は、出力端子を介して共通電極13および画素電極14に印加される。ここで、本実施形態においては、ドライバ30に、電圧Vpとして50Vが、電圧Vsとして0V(接地電圧)が印加された状態となっている。   The driver 30 receives a command from the control unit 40 and applies a voltage to the common electrode 13 and each pixel electrode 14. The driver 30 functions as one application unit. The driver 30 includes a plurality of switching units (not shown) that can select one voltage from two types of voltages (Vp, Vs) applied from a power source unit (not shown), and corresponds to each switching unit. A plurality of output terminals (not shown) provided. One voltage selected by each switching unit is applied to the common electrode 13 and the pixel electrode 14 via the output terminal. Here, in the present embodiment, 50 V is applied to the driver 30 as the voltage Vp, and 0 V (ground voltage) is applied as the voltage Vs.

次に、本実施形態における電気泳動表示パネル10の動作について説明する。
図3は、電気泳動表示パネル10の動作を説明するための図である。
本実施形態における共通電極13および画素電極14には、上述のとおり、ドライバ30から電圧が印加される。電圧の印加方法にはいくつかの手法が提案されているが、本実施形態においては、画素電極14のみならず共通電極13に対しても2種類の電圧から一の電圧を選択的に印加する所謂コモン振りを採用している。
Next, the operation of the electrophoretic display panel 10 in the present embodiment will be described.
FIG. 3 is a diagram for explaining the operation of the electrophoretic display panel 10.
As described above, a voltage is applied from the driver 30 to the common electrode 13 and the pixel electrode 14 in the present embodiment. Several methods have been proposed for applying a voltage. In the present embodiment, one voltage is selectively applied from two types of voltages not only to the pixel electrode 14 but also to the common electrode 13. So-called common swing is adopted.

まず、本実施形態における電気泳動表示パネル10にて表示を行う場合、例えば、全体を白表示とするリセット動作が実行され、次いで表示動作が実行される。そして、表示動作がなされた後、表示が変更される表示変更動作が繰り返される。
リセット動作を行う場合、図3(a)に示すように、共通電極13に対して電圧Vs(=0V)が印加され、全ての画素電極14に対して電圧Vp(=50V)が印加される。この結果、画素電極14から共通電極13に向かう電界が発生し、正に帯電した白粒子15aは共通電極13に向かって移動し、負に帯電した黒粒子15bは画素電極14に向かって移動する。このため、表示面側に位置する共通電極13側に白粒子15aが位置し、全体が白表示となる。なお、リセット動作が行われる際、上記電圧Vsおよび電圧Vpは、約0.5秒印加される。また、本実施形態においては、正に帯電した白粒子15a、負に帯電した黒粒子15bを用いているが、このような帯電状態は一例であり、白粒子15aを負に帯電させることもできるし、黒粒子15bを正に帯電させることもできる。
First, when displaying on the electrophoretic display panel 10 according to the present embodiment, for example, a reset operation for displaying the entire image in white is executed, and then a display operation is executed. Then, after the display operation is performed, the display change operation for changing the display is repeated.
When performing the reset operation, as shown in FIG. 3A, the voltage Vs (= 0 V) is applied to the common electrode 13 and the voltage Vp (= 50 V) is applied to all the pixel electrodes 14. . As a result, an electric field is generated from the pixel electrode 14 toward the common electrode 13, the positively charged white particles 15 a move toward the common electrode 13, and the negatively charged black particles 15 b move toward the pixel electrode 14. . For this reason, the white particles 15a are located on the common electrode 13 side located on the display surface side, and the entire display is white. When the reset operation is performed, the voltage Vs and the voltage Vp are applied for about 0.5 seconds. In this embodiment, positively charged white particles 15a and negatively charged black particles 15b are used. However, such a charged state is an example, and the white particles 15a can be negatively charged. In addition, the black particles 15b can be positively charged.

次いで、表示動作が実行される。ここでは、一部が黒表示となる場合の動作について説明する。白表示の一部を黒表示とする場合、図3(b)に示すように、共通電極13に対して電圧Vp(=50V)が印加される。また、黒表示を行おうとする領域に対応した画素電極14(図中中央の画素電極14)に対して電圧Vs(=0V)、表示の変更を行わない領域(表示を維持する領域)に対応した画素電極14(図中両端の画素電極14)に電圧Vp(=50V)が印加される。   Next, a display operation is performed. Here, the operation when part of the display is black will be described. When a part of white display is black display, a voltage Vp (= 50 V) is applied to the common electrode 13 as shown in FIG. In addition, the voltage Vs (= 0 V) with respect to the pixel electrode 14 (pixel electrode 14 in the center in the drawing) corresponding to the region where black display is to be performed, and the region where display is not changed (region where display is maintained) The voltage Vp (= 50 V) is applied to the pixel electrode 14 (pixel electrodes 14 at both ends in the figure).

この結果、電圧Vs(=0V)が印加された画素電極14と共通電極13との間に共通電極13から画素電極14に向かう電界が発生し、この電界が発生した部分において黒表示がなされる。また、電圧Vp(=50V)が印加された画素電極14と共通電極13とはほぼ等電位となる。即ち、電界の強度が実質的にゼロとなる。このため、白粒子15aおよび黒粒子15bの移動が抑制されこの部分においては黒表示がなされず、白表示のまま維持される。そして、このような表示動作がなされた後、表示が変更される表示変更動作が繰り返されていく。   As a result, an electric field from the common electrode 13 toward the pixel electrode 14 is generated between the pixel electrode 14 to which the voltage Vs (= 0 V) is applied and the common electrode 13, and black display is performed in the portion where the electric field is generated. . Further, the pixel electrode 14 to which the voltage Vp (= 50 V) is applied and the common electrode 13 are substantially equipotential. That is, the electric field strength is substantially zero. For this reason, the movement of the white particles 15a and the black particles 15b is suppressed, and the black display is not performed in this portion, and the white display is maintained. Then, after such a display operation is performed, a display change operation for changing the display is repeated.

次に、表示変更動作について説明する。本実施形態における表示変更動作は、消去を要する黒表示を白表示へと変更するステップ(以下、「消去ステップ」と称する)と、白表示を黒表示へと変更するステップ(以下、「書き込みステップ」と称する)の2ステップにより構成される。なお、この2つのステップは、消去ステップの方が、書き込みステップより先に行われる。   Next, the display change operation will be described. The display change operation in the present embodiment includes a step of changing a black display that needs to be erased to white display (hereinafter referred to as “erase step”) and a step of changing the white display to black display (hereinafter referred to as “write step”). 2 steps). In these two steps, the erasing step is performed before the writing step.

図4は、表示変更動作を説明するための図である。
図4(a)は、消去ステップにおける電気泳動表示パネル10の状態を示している。
この消去ステップにおいては、共通電極13に電圧Vs(=0V)が印加され、白表示へと変更する領域(表示を消去する領域)に対応した画素電極14に電圧Vp(=50V)が印加される。また、白表示への変更を行う領域以外の領域(表示状態を維持する領域)に対応した画素電極14には電圧Vs(=0V)が印加される。この結果、所定領域が白表示へと変更されるとともに、この所定領域以外の領域においては、表示状態が維持される。
FIG. 4 is a diagram for explaining the display change operation.
FIG. 4A shows the state of the electrophoretic display panel 10 in the erasing step.
In this erasing step, the voltage Vs (= 0 V) is applied to the common electrode 13, and the voltage Vp (= 50 V) is applied to the pixel electrode 14 corresponding to the area to be changed to white display (display erasing area). The Further, the voltage Vs (= 0 V) is applied to the pixel electrode 14 corresponding to an area other than the area where the display is changed to white display (area where the display state is maintained). As a result, the predetermined area is changed to white display, and the display state is maintained in areas other than the predetermined area.

例えば、図中中央の黒表示を白表示へと変更し表示の消去を行う場合、共通電極13に電圧Vs(=0V)が印加され、図中中央の画素電極14に電圧Vp(=50V)が印加される。この結果、図中中央の黒表示は白表示へと変更される。また、図中両端の画素電極14には、共通電極13に印加される電圧と同じ電圧Vs(=0V)が印加され、この両端に位置する画素電極14に対応した領域においては、表示状態が維持される。   For example, when the black display at the center in the figure is changed to white display and the display is erased, the voltage Vs (= 0 V) is applied to the common electrode 13 and the voltage Vp (= 50 V) is applied to the pixel electrode 14 at the center in the figure. Is applied. As a result, the black display at the center in the figure is changed to white display. In addition, the same voltage Vs (= 0 V) as the voltage applied to the common electrode 13 is applied to the pixel electrodes 14 at both ends in the figure, and the display state is in a region corresponding to the pixel electrodes 14 located at both ends. Maintained.

次に、書き込みステップについて説明する。
図4(b)は、書き込みステップにおける電気泳動表示パネル10の状態を示している。
書き込みステップにおいては、共通電極13に電圧Vp(=50V)が印加され、黒表示へと変更する領域に対応した画素電極14に電圧Vs(=0V)が印加される。また、黒表示への変更を行う領域以外の領域(表示状態を維持する領域)に対応した画素電極14に電圧Vp(=50V)が印加される。この結果、所定領域が黒表示へと変更されるとともに、この所定領域以外の領域においては、表示状態が維持される。
Next, the writing step will be described.
FIG. 4B shows the state of the electrophoretic display panel 10 in the writing step.
In the writing step, the voltage Vp (= 50V) is applied to the common electrode 13, and the voltage Vs (= 0V) is applied to the pixel electrode 14 corresponding to the region to be changed to black display. In addition, the voltage Vp (= 50 V) is applied to the pixel electrode 14 corresponding to an area other than the area where the display is changed to black display (area where the display state is maintained). As a result, the predetermined area is changed to black display, and the display state is maintained in areas other than the predetermined area.

例えば、図中右端の白表示を黒表示へと変更し書き込みを行う場合、共通電極13に電圧Vp(=50V)が印加され、図中右端の画素電極14に電圧Vs(=0V)が印加される。この結果、図中右端の白表示は黒表示へと変更される。また、図中中央および左端の画素電極14には、共通電極13に印加される電圧と同じ電圧Vp(=50V)が印加され、図中中央および左端に位置する画素電極14に対応した領域においては、表示状態が維持される。   For example, when the white display at the right end in the drawing is changed to the black display and writing is performed, the voltage Vp (= 50 V) is applied to the common electrode 13 and the voltage Vs (= 0 V) is applied to the pixel electrode 14 at the right end in the drawing. Is done. As a result, the white display at the right end in the figure is changed to black display. Further, the same voltage Vp (= 50 V) as the voltage applied to the common electrode 13 is applied to the pixel electrode 14 at the center and the left end in the drawing, and in the region corresponding to the pixel electrode 14 located at the center and the left end in the drawing. The display state is maintained.

ところで、本実施形態のような電気泳動表示装置では、一般的に、表示変更動作の実行回数や、電気泳動表示パネル10の使用時間などに応じてコントラストが低下する傾向にある。このため、当初鮮明な表示が可能であったとしても徐々に鮮明さが失われ、表示品位が低下してしまう。そこで、本発明者は、共通電極13および画素電極14に対し様々な形態の電圧を印加するとともにコントラストを観察する実験を行った。そして、本発明者は、この実験により、コントラストの低下を抑制可能な電圧の印加形態を見出した。以下、この印加形態について説明する。   By the way, in the electrophoretic display device as in the present embodiment, the contrast generally tends to decrease according to the number of executions of the display change operation, the usage time of the electrophoretic display panel 10, and the like. For this reason, even if clear display is possible at the beginning, the clearness is gradually lost and the display quality is deteriorated. Therefore, the present inventor conducted an experiment in which various forms of voltage were applied to the common electrode 13 and the pixel electrode 14 and the contrast was observed. And this inventor discovered the application form of the voltage which can suppress the fall of contrast by this experiment. Hereinafter, this application mode will be described.

図5は、消去ステップおよび書き込みステップにおいて、共通電極13および画素電極14に印加される電圧を示したものである。なお、本図においては、印加電圧(V)を、画素電極14から共通電極13に向かって電界が形成される場合を正で示し、共通電極13から画素電極14に向かって電界が形成される場合を負で示している。   FIG. 5 shows voltages applied to the common electrode 13 and the pixel electrode 14 in the erase step and the write step. In this figure, the applied voltage (V) is positive when the electric field is formed from the pixel electrode 14 toward the common electrode 13, and the electric field is formed from the common electrode 13 toward the pixel electrode 14. The case is shown as negative.

同図に示すように、本実施形態においては、消去ステップが行われる際、休み無く電圧を印加するのではなく、電圧を分割して印加するとともに、最初に印加される電圧を後に印加される個々の電圧よりも長い時間印加する構成としている。また、書き込みステップにおいても同様であり、休み無く電圧を印加するのではなく、電圧を分割して印加するとともに、最初に印加される電圧を後に印加される個々の電圧よりも長い時間印加する構成としている。   As shown in the figure, in the present embodiment, when the erasing step is performed, the voltage is not applied without a break, but the voltage is divided and applied, and the first applied voltage is applied later. It is configured to apply a time longer than each voltage. The same applies to the writing step, in which the voltage is not applied without a break, but the voltage is divided and applied, and the voltage applied first is applied for a longer time than each voltage applied later. It is said.

より詳細には、消去ステップが行われる際、正方向に立ちあがる印加時間T1,電圧値50Vのパルス状電圧が最初に1回印加される。そして、この電圧の印加が終了してから時間T3経過後、正方向に立ち上がる印加時間T2,電圧値50Vのパルス状電圧が時間T3間隔でN1回印加される。また、本実施形態においては、書き込みステップが行われる際、負方向に立ちあがる印加時間T1,電圧値−50Vのパルス状電圧が最初に1回印加される。そして、この電圧の印加が終了してから時間T3経過後、負方向に立ち上がる印加時間T2,電圧値−50Vのパルス状電圧が時間T3間隔でN1回印加される。なお印加時間T1は、印加時間T2よりも長くなっている。詳細は後述するが、本実施形態における電圧の印加形態により、休み無く電圧を印加する従来の印加形態に比べ、コントラストの低下を抑制することが可能となる。   More specifically, when the erasing step is performed, a pulse voltage having an application time T1 rising in the positive direction and a voltage value of 50 V is first applied once. Then, after the time T3 has elapsed from the end of the voltage application, a pulse voltage having an application time T2 rising in the positive direction and a voltage value of 50 V is applied N1 times at time T3 intervals. Further, in the present embodiment, when the writing step is performed, a pulse voltage having an application time T1 rising in the negative direction and a voltage value of −50 V is first applied once. Then, after the time T3 has elapsed from the end of the voltage application, a pulse voltage having an application time T2 rising in the negative direction and a voltage value of −50 V is applied N1 times at time T3 intervals. The application time T1 is longer than the application time T2. Although details will be described later, the voltage application mode in the present embodiment makes it possible to suppress a decrease in contrast as compared with a conventional application mode in which a voltage is applied without break.

以下、実施例および比較例を用いて本実施形態において印加される電圧をより詳細に説明する。まず、本発明者は、図5で示した態様の電圧を印加し、コントラスト値を取得した(実施例)。一方で、本発明者は、休み無く印加される従来の態様にて電圧の印加を行い、コントラスト値を取得した(比較例)。ここで、図6、図7を用いて実施例、比較例における実験条件を詳細に説明する。   Hereinafter, the voltages applied in the present embodiment will be described in more detail using examples and comparative examples. First, the inventor applied the voltage in the mode shown in FIG. 5 and acquired a contrast value (Example). On the other hand, this inventor applied the voltage in the conventional mode applied without a break, and acquired the contrast value (comparative example). Here, the experimental conditions in the examples and comparative examples will be described in detail with reference to FIGS.

図6は、実施例、比較例における実験条件を模式的に示したものである。図7は、消去ステップが行われる際に印加される電圧を示したものである。
まず、実施例における実験条件について説明する。
・実施例における実験条件
(A1):まず、図6(a)の左方に示すように、電気泳動表示パネル10において所定の表示を行った。
(A2):A1にて所定の表示を行った後、電気泳動表示パネル10における所定の表示領域Aに対応した共通電極13および画素電極14(以下、これらの電極を「対応電極」と称する)に対し電圧を印加し、1回目の消去ステップを実行した。この結果、黒表示となされていた表示領域Aは、白表示となる。
FIG. 6 schematically shows experimental conditions in Examples and Comparative Examples. FIG. 7 shows a voltage applied when the erasing step is performed.
First, experimental conditions in the examples will be described.
Experimental conditions (A1) in Examples: First, as shown on the left side of FIG. 6A, predetermined display was performed on the electrophoretic display panel 10.
(A2): After performing predetermined display at A1, the common electrode 13 and the pixel electrode 14 corresponding to the predetermined display area A in the electrophoretic display panel 10 (hereinafter, these electrodes are referred to as “corresponding electrodes”). A voltage was applied to and a first erase step was performed. As a result, the display area A that has been displayed in black is displayed in white.

(A3)次いで、対応電極に対し電圧を印加することで、1回目の書き込みステップを実行した。この結果、白表示となされていた表示領域Aは、黒表示となる。
(A4)その後、上記A2、A3において印加した電圧を1つの電圧印加単位とし、この電圧印加単位を複数回繰り返していった。そして、10回目における消去ステップが終了した後、領域Aにて任意の3点を選び、この3点においてXYZ表色系のY値(以下、この「XYZ表色系のY値」を単に「Y値」と称する)を測定した。そして、測定した3つのY値の平均値を取得した。なお、10回目の消去ステップが終了した際、領域Aは、白表示となっているため、本ステップでは、白表示おけるY値が取得されることになる。
(A3) Next, the first writing step was performed by applying a voltage to the corresponding electrode. As a result, the display area A that has been displayed in white is displayed in black.
(A4) Thereafter, the voltage applied in the above A2 and A3 was taken as one voltage application unit, and this voltage application unit was repeated a plurality of times. Then, after the erasing step at the 10th time is completed, arbitrary three points are selected in the area A, and the Y value of the XYZ color system (hereinafter referred to as “the Y value of the XYZ color system”) is simply “ (Referred to as “Y value”). And the average value of three measured Y values was acquired. When the tenth erasing step is completed, the area A is displayed in white, and in this step, the Y value for white display is acquired.

(A5)次いで、10回目における書き込みステップが終了した後、A4にて選択した任意の3点とほぼ同じ箇所にてY値を取得した。そして、測定した3つのY値の平均値を取得した。10回目の書き込みステップが終了した際、領域Aは、黒表示となっているため、本ステップでは、黒表示おけるY値が取得されることになる。
(A6)その後、上記1単位をさらに繰り返していき、1000回目の消去ステップ終了後において上記A4の処理を行うとともに、1000回目の書き込みステップ終了後において上記A5の処理を実行し、白表示おけるY値、黒表示におけるY値を取得した。さらに、1500回目、2000回目においても同様に、白表示おけるY値、黒表示におけるY値を取得した。
(A5) Next, after the writing step at the 10th time was completed, Y values were acquired at almost the same locations as the arbitrary three points selected at A4. And the average value of three measured Y values was acquired. When the tenth writing step is completed, the area A is displayed in black, and therefore, in this step, the Y value in black display is acquired.
(A6) Thereafter, the above one unit is further repeated, and the process of A4 is performed after the 1000th erasing step is completed, and the process of A5 is performed after the 1000th writing step is completed. Value, Y value in black display. Further, similarly, the Y value in white display and the Y value in black display were also acquired at the 1500th and 2000th times.

(A7)その後、除算、[A4にて取得したY値(白)の平均値]/[A5にて取得したY値(黒)の平均値]を行い、10回目の消去ステップ、書き込みステップが終了した際におけるコントラスト値を取得した。また、同様に除算を行い、1000回目の消去ステップ、書き込みステップが終了した際におけるコントラスト値を取得した。さらに、1500回目、2000回目についても同様にコントラスト値を取得した。
(A8)また、本発明者は、〔(2000回目におけるコントラスト値)/(10回目におけるコントラスト値)〕×100〔%〕という計算式を用い、コントラスト値の低下度合いを調査した。
(A9)なお、本発明者は、本実施例において、印加時間の合計が500[msec]となる以下の4種類の電圧を共通電極13および画素電極14に対して印加した(図7、実施例1〜4)。
(A7) Then, division, [average value of Y values (white) acquired at A4] / [average value of Y values (black) acquired at A5] are performed, and the 10th erase step and write step are performed. The contrast value at the end was obtained. Similarly, division was performed to obtain a contrast value when the 1000th erase step and write step were completed. Furthermore, the contrast value was acquired similarly about the 1500th time and 2000th time.
(A8) In addition, the present inventor investigated the degree of decrease in contrast value using a calculation formula of [(contrast value at 2000th time) / (contrast value at 10th time)] × 100 [%].
(A9) In this embodiment, the present inventor applied the following four types of voltages with a total application time of 500 [msec] to the common electrode 13 and the pixel electrode 14 (FIG. 7, implementation). Examples 1-4).

実施例1では、消去ステップにおいて、図7(a1)に示すように、最初に印加時間T1=200[msec]の電圧を印加した。そして、この電圧の印加終了後、一定間隔毎に(10[msec]おきに(T3参照))、印加時間T2=50[msec]の電圧を6回印加した。
実施例2では、消去ステップにおいて、図7(a2)に示すように、最初に印加時間T1=300[msec]の電圧を印加した。そして、この電圧の印加終了後、一定間隔毎に(10[msec]おきに(T3参照))、印加時間T2=100[msec]の電圧を2回印加した。
実施例3では、消去ステップにおいて、図7(a3)に示すように、最初に印加時間T1=400[msec]の電圧を印加した。そして、この電圧の印加終了後、一定間隔毎に(10[msec]おきに(T3参照))、印加時間T2=10[msec]の電圧を10回印加した。
In Example 1, in the erasing step, as shown in FIG. 7 (a1), a voltage having an application time T1 = 200 [msec] was first applied. After the application of this voltage, a voltage having an application time T2 = 50 [msec] was applied 6 times at regular intervals (every 10 [msec] (see T3)).
In Example 2, in the erase step, as shown in FIG. 7 (a2), a voltage having an application time T1 = 300 [msec] was first applied. After the application of this voltage, a voltage having an application time T2 = 100 [msec] was applied twice at regular intervals (every 10 [msec] (see T3)).
In Example 3, in the erase step, as shown in FIG. 7 (a3), a voltage having an application time T1 = 400 [msec] was first applied. After the application of this voltage, a voltage having an application time T2 = 10 [msec] was applied 10 times at regular intervals (every 10 [msec] (see T3)).

実施例4では、消去ステップにおいて、図7(a4)に示すように、最初に印加時間T1=400[msec]の電圧を印加した。そして、この電圧の印加終了後、10[msec]をおいて(T3参照)、印加時間T2=100[msec]の電圧を1回印加した。
なお、上記実施例1〜4における書き込みステップでは、消去ステップにおいて印加した電圧を正負逆転させたものを印加した。また、上記実施例1〜4では、消去ステップにおける電圧値を50[V]とし、書き込みステップにおける電圧値を−50[V]とした。
In Example 4, in the erasing step, as shown in FIG. 7 (a4), a voltage having an application time T1 = 400 [msec] was first applied. After the application of this voltage, 10 [msec] was passed (see T3), and a voltage of application time T2 = 100 [msec] was applied once.
In the writing steps in Examples 1 to 4, a voltage obtained by reversing the voltage applied in the erasing step was applied. In Examples 1 to 4, the voltage value in the erasing step is 50 [V], and the voltage value in the writing step is −50 [V].

・比較例における実験条件
(B1)比較例では、図6(b)にも示すように、上記にて説明したA1〜A8と同様の処理を実行した。
(B2)但し、本比較例では、消去ステップにおいて、図7(b1)に示すように、電圧を連続的に500[msec]印加する構成とした。即ち、電圧を休み無く(電圧の印加を中断することなく)印加する構成とした。なお、本比較例における書き込みステップでは、消去ステップにおいて印加した電圧を正負逆転させたものを印加した。また、本比較例では、消去ステップにおける電圧値を50[V]とし、書き込みステップにおける電圧値を−50[V]とした。
Experimental condition (B1) in comparative example In the comparative example, as shown in FIG. 6B, the same processing as A1 to A8 described above was executed.
(B2) However, in this comparative example, in the erasing step, as shown in FIG. 7B1, a voltage is continuously applied for 500 [msec]. That is, the voltage is applied without a break (without interrupting the voltage application). In the writing step in this comparative example, a voltage obtained by reversing the voltage applied in the erasing step was applied. In this comparative example, the voltage value in the erasing step was 50 [V], and the voltage value in the writing step was −50 [V].

なお、上記実施例1〜4、および比較例に共通する条件は、下記の通りである。
・白粒子15a…酸化チタン(平均直径0.3〜0.5μm)
・黒粒子15b…カーボンブラックで着色されたアクリル樹脂粒子(平均直径5μm)
・分散媒15c…キシレン
・共通電極13と画素電極14との間隙…50μm
・Y値の測定方法
・以下の条件の下、JIS Z8722に準拠した方法にて測定した。
・測定機器…スガ試験機株式会社 MSC-IS-2B
・光源…12V50Wハロゲンランプ
・測色条件…D65光 10°視野
・測定領域…5φ
・標準白色面…付属の白色標準板
In addition, the conditions common to the said Examples 1-4 and a comparative example are as follows.
White particles 15a: Titanium oxide (average diameter: 0.3 to 0.5 μm)
Black particles 15b: acrylic resin particles colored with carbon black (average diameter 5 μm)
・ Dispersion medium 15c: xylene ・ Gap between common electrode 13 and pixel electrode 14: 50 μm
-Measurement method of Y value-It measured by the method based on JISZ8722 under the following conditions.
・ Measuring equipment: Suga Test Instruments Co., Ltd. MSC-IS-2B
・ Light source: 12V50W halogen lamp ・ Colorimetric conditions: D65 light 10 ° field of view ・ Measurement area: 5φ
・ Standard white surface ... Included white standard plate

ここで、実験結果について説明する。
図8は、実施例1〜4、および比較例におけるY値を示したものであり、図9は、コントラスト値およびコントラスト値の低下度合いを示したものである。
上記のように、実施例および比較例では、白表示におけるY値、および黒表示におけるY値を取得した。そして、これらの結果を表として示したものが図8である。なお、図8では、白表示におけるY値を、「Y値(白)」と表示し、黒表示におけるY値を「Y値(黒)」と表示している。本発明者は、取得したこれらのY値を用い、上述のとおりコントラスト値を取得するとともに(図9(a)参照)、上記A8にて示した計算式を用いコントラスト値の低下度合いを取得した。
Here, experimental results will be described.
FIG. 8 shows the Y value in Examples 1 to 4 and the comparative example, and FIG. 9 shows the contrast value and the degree of decrease in the contrast value.
As described above, in the example and the comparative example, the Y value in white display and the Y value in black display were acquired. FIG. 8 shows these results as a table. In FIG. 8, the Y value in white display is displayed as “Y value (white)”, and the Y value in black display is displayed as “Y value (black)”. The inventor acquired the contrast value as described above using these acquired Y values (see FIG. 9A), and acquired the degree of decrease in the contrast value using the calculation formula shown in A8 above. .

まず、図9(b)を参照すると、比較例では、2000回目の電圧印加終了後におけるコントラスト値が、10回目の電圧印加終了後におけるコントラスト値の66.6%となり、コントラストが大幅に低下することが判明した。これに対し、実施例1〜4では、いずれも90%を超え、比較例における値を大幅に上まわることが確認できた。このため、印加時間T1の電圧を印加するとともに、この電圧の印加後、印加時間T1よりも短い印加時間T2の電圧を印加する本実施形態の構成は、従来よりも、コントラストの低下を抑制できることが分かる。この結果、本実施形態における電圧の印加形態は、従来よりも表示品位の低下を抑制することが可能となる。   First, referring to FIG. 9B, in the comparative example, the contrast value after the end of the 2000th voltage application is 66.6% of the contrast value after the end of the 10th voltage application, and the contrast is greatly reduced. It has been found. On the other hand, in Examples 1-4, all exceeded 90%, and it has confirmed that it exceeded the value in a comparative example significantly. For this reason, while applying the voltage of the application time T1, and applying the voltage of the application time T2 shorter than the application time T1 after the application of this voltage, the structure of this embodiment can suppress the fall of contrast compared with the past. I understand. As a result, the voltage application mode in this embodiment can suppress the deterioration in display quality as compared with the conventional case.

また、実施例1〜3では、印加時間T2の電圧を一定間隔毎に印加する構成としている。このような構成とすることで、電圧を印加する際の制御をより簡易化することができる。また、実施例1〜3では、印加時間T1の電圧印加が行われた後に、複数回の電圧印加が行われる構成となっているが、この電圧印加における各々の印加時間を一定としている。この結果、この場合も、電圧を印加する際の制御を簡易化することができる。   Moreover, in Examples 1-3, it is set as the structure which applies the voltage of the application time T2 for every fixed interval. By adopting such a configuration, it is possible to further simplify the control when applying a voltage. In the first to third embodiments, the voltage application is performed a plurality of times after the voltage application for the application time T1 is performed. However, each application time in the voltage application is constant. As a result, also in this case, the control when applying the voltage can be simplified.

また、図9(a)を参照すると、実施例1〜3におけるいずれの条件においても、比較例よりもコントラスト値が上まわることが確認できた。一方、実施例4におけるコントラスト値は、2000回目の電圧印加終了後において、比較例におけるコントラスト値を上まわった。しかしながら、10回目、1000回目、1500回目の電圧印加終了後におけるコントラスト値は、比較例よりも小さいことが判明した。実施例4と実施例1〜3とが大きく異なる点は、印加時間T2の電圧の印加回数にある。実施例1〜3では、いずれも複数回電圧を印加する態様となっているが、実施例4では、1回のみ印加する態様となっている。このため、コントラストを向上させるという観点からは、印加時間T2の電圧を複数回印加することが好ましくなる。なお、本実施形態では、印加時間T1の電圧が最初に印加される構成となっているが、本発明は、印加時間T1の電圧印加の前に他の電圧が印加される構成を排除するものではない。   Further, referring to FIG. 9A, it was confirmed that the contrast value was higher than that of the comparative example under any of the conditions in Examples 1 to 3. On the other hand, the contrast value in Example 4 exceeded the contrast value in the comparative example after the end of the 2000th voltage application. However, it was found that the contrast value after the 10th, 1000th, and 1500th voltage application was smaller than that of the comparative example. A significant difference between the fourth embodiment and the first to third embodiments is in the number of times of voltage application at the application time T2. In each of Examples 1 to 3, the voltage is applied multiple times. In Example 4, the voltage is applied only once. For this reason, from the viewpoint of improving the contrast, it is preferable to apply the voltage of the application time T2 a plurality of times. In the present embodiment, the voltage of the application time T1 is applied first, but the present invention excludes the configuration in which another voltage is applied before the voltage application of the application time T1. is not.

上記実施形態では、制御部40内に、印加時間T1などを管理するタイマー部(不図示)を設ける構成としている。ところで、制御部40以外にタイマー部を設ける構成とすることもできる。以下、この点について説明する。
図10は、複数台の電気泳動表示装置1により構成した表示システムの概略を示した概略構成図である。
同図に示すように、本表示システムは、ネットワークに接続された複数(本実施形態においては3つ)の電気泳動表示装置1と、同じくネットワークに接続され電気泳動表示装置1の各々を個別に制御する制御端末70とから構成されている。
In the above-described embodiment, the control unit 40 is provided with a timer unit (not shown) that manages the application time T1 and the like. By the way, it can also be set as the structure which provides a timer part other than the control part 40. FIG. Hereinafter, this point will be described.
FIG. 10 is a schematic configuration diagram showing an outline of a display system configured by a plurality of electrophoretic display devices 1.
As shown in the figure, this display system includes a plurality of (three in this embodiment) electrophoretic display devices 1 connected to a network, and each of the electrophoretic display devices 1 that are also connected to a network. And a control terminal 70 to be controlled.

各電気泳動表示装置1は、図1で示した電気泳動表示装置1と同様に、電気泳動表示パネル10と、制御装置20とを備えている。また、制御装置20は、ドライバ30と、制御部40とを備えている。また、本実施形態における制御装置20は、制御部40と制御端末70とを接続し、制御部40と制御端末70の通信を可能とするインターフェース部50を備えている。なお、各装置(各部)の構成、機能については、図1で示した電気泳動表示装置1と同様であるため、説明を省略する。
制御端末70は、上述のとおり、電気泳動表示装置1の各々を個別に制御する。また、制御端末70は、タイマー部(不図示)を備えている。
Each electrophoretic display device 1 includes an electrophoretic display panel 10 and a control device 20 in the same manner as the electrophoretic display device 1 shown in FIG. The control device 20 includes a driver 30 and a control unit 40. In addition, the control device 20 in the present embodiment includes an interface unit 50 that connects the control unit 40 and the control terminal 70 and enables communication between the control unit 40 and the control terminal 70. The configuration and function of each device (each unit) are the same as those of the electrophoretic display device 1 shown in FIG.
As described above, the control terminal 70 individually controls each of the electrophoretic display devices 1. The control terminal 70 includes a timer unit (not shown).

上記図1で示した電気泳動表示装置1においては、制御部40の内部にタイマー部(不図示)を設け、このタイマー部を用いて上記印加時間T1,T2等を管理していた。しかしながら、複数の電気泳動表示装置1を備えた表示システムの場合、各電気泳動表示装置1にタイマー部を設けてしまうと、システム全体のコストアップを招いてしまう。そこで、本実施形態においては、制御端末70にタイマー部(不図示)を設け、この制御端末70にて各電気泳動表示装置1における印加時間T1,T2等を管理する構成としている。   In the electrophoretic display device 1 shown in FIG. 1, a timer unit (not shown) is provided in the control unit 40, and the application times T1, T2, etc. are managed using this timer unit. However, in the case of a display system including a plurality of electrophoretic display devices 1, if a timer unit is provided in each electrophoretic display device 1, the cost of the entire system is increased. Therefore, in the present embodiment, the control terminal 70 is provided with a timer unit (not shown), and the control terminal 70 manages the application times T1, T2 and the like in each electrophoretic display device 1.

また、電気泳動表示装置1は、家庭等で用いられる時計のように単一の形態で用いられるばかりでなく、スーパーマーケットやコンビニエンスストアなどの電子棚札のように、複数台の形態で用いられる場合がある。このように、複数台の電気泳動表示装置1が用いられる場合、各電気泳動表示装置1に対応して設けられた制御装置20により、各電気泳動表示パネル10を制御する形態とすると、管理上煩雑となる。そこで、本実施形態においては、各電気泳動表示装置1と、制御端末70とをネットワークを介して接続し、制御端末70により各電気泳動表示パネル10を管理する構成としている。   In addition, the electrophoretic display device 1 is used not only in a single form like a clock used at home, but also in a plurality of forms like an electronic shelf label such as a supermarket or a convenience store. There is. As described above, when a plurality of electrophoretic display devices 1 are used, if each electrophoretic display panel 10 is controlled by the control device 20 provided corresponding to each electrophoretic display device 1, It becomes complicated. Therefore, in the present embodiment, each electrophoretic display device 1 and the control terminal 70 are connected via a network, and each electrophoretic display panel 10 is managed by the control terminal 70.

なお、上記実施の形態で示したような処理を実行するプログラムは、記憶媒体、プログラム伝送装置の形態とすることもできる。すなわち、コンピュータ装置に実行させるプログラムを、CD−ROM、DVD、メモリ、ハードディスク等の記憶媒体に、コンピュータ装置が読み取り可能に記憶させることができる。また、プログラムを記憶させたCD−ROM、DVD、メモリ、ハードディスク等の記憶手段と、この記憶手段からプログラムを読み出し、プログラムを実行する装置側に、コネクタ、あるいはインターネットやLAN等のネットワークを介してプログラムを伝送する伝送手段とを備えるプログラム伝送装置とすることもできる。これ以外にも、本発明の主旨を逸脱しない限り、上記実施の形態で挙げた構成を取捨選択したり、他の構成に適宜変更したりすることが可能である。   Note that the program for executing the processing as described in the above embodiment may be in the form of a storage medium or a program transmission device. That is, the program to be executed by the computer device can be stored in a storage medium such as a CD-ROM, DVD, memory, or hard disk so that the computer device can read the program. In addition, storage means such as a CD-ROM, DVD, memory, and hard disk that stores the program, and the apparatus that reads the program from the storage means and executes the program via a connector or a network such as the Internet or a LAN A program transmission apparatus including transmission means for transmitting a program can also be provided. In addition to this, the configuration described in the above embodiment can be selected or changed to another configuration as appropriate without departing from the gist of the present invention.

本実施形態に係る電気泳動表示装置を示す概略構成図である。1 is a schematic configuration diagram illustrating an electrophoretic display device according to an embodiment. 電気泳動表示パネルおよびドライバについて説明する図である。It is a figure explaining an electrophoretic display panel and a driver. 電気泳動表示パネルの動作を説明するための図である。It is a figure for demonstrating operation | movement of an electrophoretic display panel. 表示変更動作を説明するための図である。It is a figure for demonstrating display change operation | movement. 消去ステップおよび書き込みステップにおいて、共通電極および画素電極に印加される電圧を示したものである。The voltages applied to the common electrode and the pixel electrode in the erasing step and the writing step are shown. 実施例、比較例における実験条件を模式的に示したものである。The experimental condition in an Example and a comparative example is shown typically. 消去ステップが行われる際に印加される電圧を示したものである。It shows the voltage applied when the erase step is performed. 実施例1〜4、および比較例におけるY値を示したものであり、The Y value in Examples 1-4 and the comparative example is shown, コントラスト値およびコントラスト値の低下度合いを示したものである。It shows the contrast value and the degree of decrease of the contrast value. 複数台の電気泳動表示装置により構成した表示システムの概略を示した概略構成図である。It is the schematic block diagram which showed the outline of the display system comprised by several electrophoretic display apparatuses.

符号の説明Explanation of symbols

10…電気泳動表示パネル、13…共通電極、14…画素電極、15…電気泳動インク、15a…白粒子、15b…黒粒子、15c…分散媒、20…制御装置、30…ドライバ、40…制御部 DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 ... Electrophoretic display panel, 13 ... Common electrode, 14 ... Pixel electrode, 15 ... Electrophoretic ink, 15a ... White particle, 15b ... Black particle, 15c ... Dispersion medium, 20 ... Control apparatus, 30 ... Driver, 40 ... Control Part

Claims (7)

第1の電極と、当該第1の電極の対向位置に配置される第2の電極とを備え、帯電粒子と当該帯電粒子を分散させる分散媒とを少なくとも含む電気泳動インクが当該第1の電極と当該第2の電極との間に配設される電気泳動表示パネルと、
前記電気泳動表示パネルの前記第1の電極と前記第2の電極とに対して電圧を印加する印加手段と、を備え、
前記印加手段は、前記電気泳動表示パネルの表示変更に際し、所定時間の電圧印加を行った後に当該所定時間よりも短い時間の電圧印加を行うことを特徴とする電気泳動表示装置。
An electrophoretic ink comprising a first electrode and a second electrode disposed at a position opposite to the first electrode, wherein the electrophoretic ink includes at least charged particles and a dispersion medium for dispersing the charged particles. An electrophoretic display panel disposed between the first electrode and the second electrode;
Applying means for applying a voltage to the first electrode and the second electrode of the electrophoretic display panel,
The electrophoretic display device according to claim 1, wherein, when changing the display of the electrophoretic display panel, the voltage application is performed for a time shorter than the predetermined time after the voltage is applied for a predetermined time.
前記印加手段は、前記短い時間の電圧印加を複数回行うことを特徴とする請求項1記載の電気泳動表示装置。   The electrophoretic display device according to claim 1, wherein the applying unit performs voltage application for the short time a plurality of times. 前記印加手段は、前記短い時間の電圧印加を一定間隔で行うことを特徴とする請求項2記載の電気泳動表示装置。   The electrophoretic display device according to claim 2, wherein the applying unit applies the voltage for the short time at regular intervals. 前記印加手段は、前記短い時間の電圧印加における各々の印加時間を略一定とすることを特徴とする請求項2記載の電気泳動表示装置。   3. The electrophoretic display device according to claim 2, wherein the applying unit makes each application time in the short-time voltage application substantially constant. 第1の電極と、当該第1の電極の対向位置に配置される第2の電極とを備え、帯電粒子と当該帯電粒子を分散させる分散媒とを少なくとも含む電気泳動インクが当該第1の電極と当該第2の電極との間に配設される電気泳動表示パネルを制御する制御装置であって、
前記電気泳動表示パネルの表示変更に際し、前記第1の電極と前記第2の電極とに所定時間の電圧印加を行った後に当該所定時間よりも短い時間の電圧印加を行うことを特徴とする制御装置。
An electrophoretic ink comprising a first electrode and a second electrode disposed at a position opposite to the first electrode, wherein the electrophoretic ink includes at least charged particles and a dispersion medium for dispersing the charged particles. And a control device for controlling an electrophoretic display panel disposed between the second electrode and the second electrode,
When changing the display of the electrophoretic display panel, a voltage is applied to the first electrode and the second electrode for a predetermined time and then a voltage is applied for a time shorter than the predetermined time. apparatus.
第1の電極と、当該第1の電極の対向位置に配置される第2の電極とを備え、帯電粒子と当該帯電粒子を分散させる分散媒とを少なくとも含む電気泳動インクが当該第1の電極と当該第2の電極との間に配設される電気泳動表示パネルにおける表示変更方法であって、
前記電気泳動表示パネルの前記第1の電極と前記第2の電極とに所定時間の電圧印加を行った後に当該所定時間よりも短い時間の電圧印加を行うことを特徴とする表示変更方法。
An electrophoretic ink comprising a first electrode and a second electrode disposed at a position opposite to the first electrode, wherein the electrophoretic ink includes at least charged particles and a dispersion medium for dispersing the charged particles. And a display changing method in an electrophoretic display panel disposed between the second electrode and the second electrode,
A display changing method comprising: applying a voltage for a predetermined time after applying a voltage to the first electrode and the second electrode of the electrophoretic display panel for a predetermined time.
第1の電極と、当該第1の電極の対向位置に配置される第2の電極とを備え、帯電粒子と当該帯電粒子を分散させる分散媒とを少なくとも含む電気泳動インクが当該第1の電極と当該第2の電極との間に配設される電気泳動表示パネルを制御するコンピュータ装置に、
前記電気泳動表示パネルの表示変更に際し、前記第1の電極と前記第2の電極とに所定時間の電圧印加を行った後に当該所定時間よりも短い時間の電圧印加を行う機能を実現させるためのプログラム。
An electrophoretic ink comprising a first electrode and a second electrode disposed at a position opposite to the first electrode, wherein the electrophoretic ink includes at least charged particles and a dispersion medium for dispersing the charged particles. And a computer device for controlling the electrophoretic display panel disposed between the second electrode and the second electrode,
When changing the display of the electrophoretic display panel, a function of applying a voltage for a predetermined time after applying a voltage for a predetermined time to the first electrode and the second electrode is realized. program.
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