JP2008256841A - 表示装置 - Google Patents

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Abstract

【課題】外部から同一表示データが2回入力される表示装置において、入力される表示データの順番を区別して、動画性能を向上させる。
【解決手段】複数のサブピクセルを有する表示パネルと、外部システムから入力される中間階調の表示データを異なる値に変換する第1及び第2変換回路と、前記表示データに対応する映像電圧を前記各サブピクセルへ出力するドライバと、前記複数のサブピクセルを走査する第2ドライバとを有し、連続する2フレーム期間において、前記外部システムから同一の表示データである第1表示データと第2表示データとが連続して入力され、前記第1表示データにオーバドライブ処理を施すオーバドライブ回路を有し、前記第1の変換回路は、外部システムから入力されるフレーム区別信号に基づき、前記オーバドライブ回路でオーバドライブ処理が施された前記第1表示データを変換し、前記第2の変換回路は、前記フレーム区別信号に基づき前記第2表示データを変換する。
【選択図】図3

Description

本発明は、液晶表示装置、有機EL(Electro Luminescence)ディスプレイやLCOS(Liquid Crystal On Silicon)ディスプレイのようなホールド型の表示装置に係り、特に、動画表示に適した表示装置に関する。
ディスプレイ装置を、特に動画表示の観点で分類した場合、インパルス応答型ディスプレイ装置とホールド応答型ディスプレイ装置とに大別される。インパルス応答型ディスプレイ装置とは、ブラウン管の残光特性のように、輝度応答が走査直後から低下するタイプであり、ホールド応答型ディスプレイ装置とは、液晶ディスプレイ装置のように、表示データに基づく輝度を次の走査まで保持し続けるタイプである。
ホールド応答型ディスプレイ装置の特徴としては、静止画の場合はちらつきのない良好な表示品質を得ることができるが、動画の場合には移動する物体の周囲がぼやけて見える、所謂、動画ぼやけが発生し、著しく表示品質が低下するという課題がある。
この動画ぼやけの発生要因は、物体の移動に伴い視線を移動する際、輝度のホールドされた表示画像に対して移動前後の表示イメージを観測者が補間する、所謂、網膜残像に起因するため、表示ディスプレイ装置の応答速度をどれだけ向上させても動画ぼやけは完全に解消しない。
これを解決するためには、より短い周波数で表示画像を更新するか、黒画面などの挿入によって一旦網膜残像をキャンセルすることで、インパルス応答型ディスプレイ装置に近づける方法が有効である。
インパルス応答型ディスプレイ装置に近づける方法として、外部システムから要求された階調が低階調側である場合に、所定の階調と最小階調とを切り替えて表示することにより、外部システムから要求された階調を擬似的に表示する方法(以下、FBI駆動方法と称する)が知られている。(下記、特許文献1参照)
FBI駆動方法では、各サブピクセルが複数の階調を表示することにより外部システムから要求される階調を擬似的に表示する。そして、外部システムから要求される階調が中間低階調である場合に、複数の階調の少なくとも1つの階調は最小階調(最小輝度)とし、外部システムから要求された階調が中間高階調である場合に、複数の階調の他の少なくとも1つの階調は最大階調(最大輝度)とする。
つまり、外部システムから要求された階調が低階調側である場合に、所定の階調と最小階調とを切り替えて表示することにより、外部システムから要求された階調を擬似的に表示する。
一方、外部システムから要求された階調が高階調側である場合に、所定の階調と最大階調とを切り替えて表示することにより、外部システムから要求された階調を擬似的に表示する。
なお、本願発明に関連する先行技術文献としては以下のものがある。
特開2006−343706号公報
図6は、従来のFBI駆動方法を説明するための図である。なお、図6は、矢印Aの方向に、灰色の物体が移動した時の状態を示す図であり、図6において、FMD、FRDは、1フレーム内の1表示ライン上のサブピクセルの輝度を表し、破線矢印は時間経過を示す。
図6(a)に示すように、液晶表示モジュールには、外部から60Hzフレームの表示データが入力され、この60Hzフレームの表示データは、フレームメモリに格納される。このフレームメモリに格納された60Hzフレームの表示データを、1フレーム内に2度読み出すことにより、図6(b)に示すように、60Hzの2倍の120Hzフレームの2つの表示データを作成する。
これに、図6(c)に示すように、オーバードライブ(OD)処理を施す。なお、図6では、オーバードライブが施された表示データに対応するサブピクセルを太線枠で図示している。
最後に、図6(d)に示すように、FBI処理により、120Hzフレームの始めの表示データを、明フレーム用の表示データに、120Hzフレームの次の表示データを暗フレーム用の表示データに変換する。
これにより、特に、低階調で黒挿入50%のインパルス駆動とし、動画の画質を改善することができる。この場合に、暗フレームのときには、OD係数を「0」として、動画の画質改善のためのオーバードライブ処理を明フレームにのみ実施している。
前述したように、従来は、入力される60Hzフレームの表示データを2倍の周波数にするために、フレームメモリが必要となるが、低コスト化を図る手法の一つとして、フレームメモリを削減することが有効である。
このフレームメモリを削減するためには、外部から、60Hzの2倍の120Hzの連続する各フレーム毎に同一の2つの表示データを入力する必要がある。
仮に、120Hzの連続する2つのフレームの中で、最初のフレームの表示データを第1表示データ、次のフレームの表示データを第2表示データとするとき、液晶表示モジュール側では、第1表示データと第2表示データの区別がつかないため、FBI処理において、オーバードライブ処理が施された表示データを、明フレーム用の表示データ、あるいは、暗フレーム用の表示データとする2種類の駆動方法が発生する。
しかしながら、動画性能の面からは、オーバードライブ処理が施された表示データを明フレーム用の表示データとする必要がある。
本発明は、前記従来技術の問題点を解決するためになされたものであり、本発明の目的は、外部から同一表示データが2回入力される表示装置において、入力される表示データの順番を区別して、動画性能を向上させることにある。
本発明の前記ならびにその他の目的と新規な特徴は、本明細書の記述及び添付図面によって明らかにする。
本願において開示される発明のうち、代表的なものの概要を簡単に説明すれば、下記の通りである。
(1)複数のサブピクセルを有する表示パネルと、外部システムから入力される中間階調の表示データを異なる値に変換する第1及び第2変換回路と、外部システムからの入力信号に基づき前記表示パネルを駆動するための制御信号を生成する信号生成回路と、前記表示データに対応する映像電圧を前記各サブピクセルへ出力するドライバとを有し、連続する2フレーム期間において、前記外部システムから同一の表示データである第1表示データと第2表示データとが連続して入力される表示装置であって、前記第1表示データにオーバドライブ処理を施すオーバドライブ回路を有し、前記第1の変換回路は、外部システムから入力されるフレーム区別信号に基づき、前記オーバドライブ回路でオーバドライブ処理が施された前記第1表示データを変換し、前記第2の変換回路は、前記フレーム区別信号に基づき前記第2表示データを変換し、前記外部システムから入力される表示データが中間階調である場合に、変換後の前記第2表示データによる輝度は、変換後の前記第1表示データによる輝度よりも低い。
(2)(1)において、前記ドライバは、前記連続する2フレーム期間の1番目のフレーム期間に、変換後の第1の表示データに対応する第1映像電圧を前記各サブピクセルへ出力し、前記連続する2フレーム期間の2番目のフレーム期間に、変換後の第2表示データに対応する第2映像電圧を前記各サブピクセルへ出力する。
(3)(1)または(2)において、前記現フレームの表示データと、前記1つ前のフレームの表示データとを保持するフレームメモリを有し、前記オーバドライブ回路は、現フレームの表示データと、1つ前のフレームの表示データとの差分に基づき、前記第1表示データに施すオーバドライブ処理の補正量を決定する。
(4)(3)の何れかにおいて、前記フレームメモリに保持された前記現フレームの表示データと、前記1つ前のフレームの表示データとが一致するときに一致信号を出力する回路を有し、前記フレーム区別信号に代えて、前記一致信号を使用する。
(5)(1)ないし(4)の何れかにおいて、前記各サブピクセルは、連続する2つのフレーム期間内に2つの階調を表示することにより、外部システムから要求された1つの階調を表示し、前記外部システムから要求された階調が最大階調と最小階調との間の中間階調のうちの低階調側に含まれる場合に、前記連続する2つのフレーム期間内の2つの階調の一方は最小階調であり、前記連続する2つのフレーム期間内の2つの階調の他方は前記外部システムから要求された階調に応じて変化し、前記外部システムから要求された階調が前記中間階調のうちの高階調側に含まれる場合に、前記連続する2つのフレーム期間内の2つの階調の一方は前記外部システムから要求された階調に応じて変化し、前記連続する2つのフレーム期間内の2つの階調の他方は前記最大階調である。
(6)(5)において、前記外部システムから要求された階調が最大階調である場合に、前記連続する2つのフレーム期間内の2つの階調は共に前記最大階調である。
(7)(5)において、前記外部システムから要求された階調の前記低階調側と前記高階調側の境界は、前記連続する2つのフレーム期間内の2つの階調の一方を前記最小階調とし他方を前記最大階調として得られる階調である。
本願において開示される発明のうち代表的なものによって得られる効果を簡単に説明すれば、下記の通りである。
本発明によれば、外部から同一表示データが2回入力される表示装置において、入力される表示データの順番を区別して、動画性能を向上させることが可能となる。
以下、図面を参照して本発明の実施例を詳細に説明する。
なお、実施例を説明するための全図において、同一機能を有するものは同一符号を付け、その繰り返しの説明は省略する。
図1は、本発明の実施例の液晶表示モジュールの概略構成を示すブロック図である。
本実施例の液晶表示モジュールは、液晶表示パネル1と、ドレインドライバ2と、ゲートドライバ3と、タイミング生成回路4と、表示データ変換回路5、階調電圧生成回路6とで構成される。
ドレインドライバ2と、ゲートドライバ3は、液晶表示パネル1の周辺部に設置される。ゲートドライバ3は、液晶表示パネル1の一辺に配置された複数のゲートドライバICから構成される。また、ドレインドライバ2は、液晶表示パネル1の他の辺に配置された複数のドレインドライバICから構成される。
タイミング生成回路4は、外部システム(例えば、TV本体やPC本体、携帯電話本体)から入力される、1フレーム期間(1画面分を表示する期間)を規定する垂直同期信号(Vsync)、1水平走査期間(1ライン分を表示する期間)を規定する水平同期信号(Hsync)、表示データの有効期間を規定するディスプレイタイミング信号(DISP)、及び表示データと同期した基準クロック信号(DCLK)に基づき、ゲートドライバ3、ドレインドライバ2を駆動する。
図1において、DLは、映像線(ドレイン線、ソース線ともいう)、GLは走査線(ゲート線ともいう)、PXは各色(赤、緑、青)の画素電極であり、CTは対向電極(コモン電極ともいう)、LCは液晶層を等価的に示す液晶容量、Caddは、対向電極(CT)と画素電極(PX)の間に形成された保持容量である。
本実施例の液晶表示パネル1において、列方向に配置された各サブピクセルの薄膜トランジスタ(TFT)のドレイン電極は、それぞれ映像線(DL)に接続され、各映像線(DL)は列方向に配置されたサブピクセルに、表示データに対応する映像電圧を供給するドレインドライバ2に接続される。
また、行方向に配置された各サブピクセルにおける薄膜トランジスタ(TFT)のゲート電極は、それぞれ走査線(GL)に接続され、各走査線(GL)は、1水平走査時間、薄膜トランジスタ(TFT)のゲートに走査電圧(正または負のバイアス電圧)を供給するゲートドライバ3に接続される。
ゲートドライバ3は、タイミング生成回路4の制御の基に走査線(GL)に走査電圧を供給し、また、ドレインドライバ2は、タイミング生成回路4の基に映像線(DL)に映像電圧(即ち、階調電圧生成回路6で生成された階調電圧の中で、表示データに対応する電圧)を供給して映像を表示する。
液晶表示パネル1に画像を表示する際、ゲートドライバ3は、上から下(あるいは、下から上)に向かって走査線(GL)に順次選択走査電圧を供給して走査線(GL)を選択し、一方で、ある走査線(GL)の選択期間中に、ドレインドライバ2は、表示データに対応する映像電圧を、映像線(DL)に供給し、画素電極(PX)に印加する。
映像線(DL)に供給された電圧は、薄膜トランジスタ(TFT)を経由して、画素電極(PX)に印加され、最終的に、保持容量(Cadd)と、液晶容量(LC)に電荷がチャージされ、液晶分子をコントロールすることにより画像が表示される。
図2は、図1に示す表示データ変換回路5の概略構成を示すブロック図である。図2において、51はオーバードライブ処理回路、52はFBI処理回路である。
オーバードライブ処理回路51は、明フレーム用のオーバードライブ補正量を格納するルックアップテーブル211と、暗フレーム用のオーバードライブ補正量を格納するルックアップテーブル212と、セレクタ213と、メモリ214と、演算回路215とで構成される。なお、明フレームと暗フレームについては後述する。
本実施例では、外部から、120Hzフレーム毎に、同じ表示データが2回入力される。この外部から120Hzフレーム毎に入力される表示データは、メモリ214に順番に格納される。また、図2に示すように、本実施例では、第1表示データと、第2表示データを区別するためのフレーム区別信号(FJ−Rync)が外部から入力される。
メモリ214から読み出された現フレームの一つ前の表示データ203と、現フレームの表示データ204とは演算回路215に入力され、演算回路215は、表示データ203と表示データ204とを比較し、読み出しアドレス201を生成し、オーバードライブ補正量を、ルックアップテーブル211とルックアップテーブル212から読み出す。
ルックアップテーブル211から読み出されたオーバードライブ補正量と、ルックアップテーブル212から読み出されたオーバードライブ補正量は、フレーム区別信号(FJ−Rync)により制御されるセレクタ213に基づき、どちらか一方のオーバードライブ補正量202が演算回路215に入力される。演算回路215は、表示データ204にオーバードライブ補正量202を加算、あるいは表示データ204からオーバードライブ補正量202を減算して、現フレームの表示データ204にオーバドライブ処理を施す。なお、実際には、オーバードライブ処理は明フレームのみ実施するので、ルックアップテーブル212内の補正量は0とされる。
FBI処理回路52は、明フレーム用のFBI設定値を格納するルックアップテーブル216と、暗フレーム用のFBI設定値を格納するルックアップテーブル217と、セレクタ218と、演算回路219とで構成される。
前述したように、本実施例では、外部から、120Hzフレーム毎に同一の表示データが2回入力される。ここで、1番目に入力される表示データを第1表示データ、2番目に入力される表示データを第2表示データとし、第1表示データは明フレーム用の表示データ、第2表示データは暗フレーム用の表示データとする。
演算回路215から出力された表示データは、演算回路219に入力される。演算回路219は、演算回路215から出力された表示データに対応するFBI設定値206を、ルックアップテーブル216とルックアップテーブル217から読み出す。ルックアップテーブル216から読み出されたFBI設定値とルックアップテーブル217から読み出されたFBI設定値は、セレクタ218により、どちらか一方のFBI設定値が演算回路219に入力され、明フレーム用の表示データ、あるいは、暗フレーム用の表示データに変換される。
ここで、セレクタ218は、フレーム区別信号(FJ−Rync)により制御されるので、第1表示データを明フレーム用の表示データに、第2表示データを暗フレーム用の表示データに変換することができる。
図7は、フレーム区別信号(FJ−Rync)が入力されない場合のFBI駆動方法を説明するための図である。なお、図7は、矢印Aの方向に、灰色の物体が移動した時の状態を示す図であり、図7において、FRDは、1フレームの1表示ライン上のサブピクセルの輝度を表し、破線矢印は時間経過を示す。
図7(e)に示すように、液晶表示モジュールには、外部から、60Hzの2倍周期の120Hzフレーム期間毎に、同一の表示データが2回入力される。前述したように、1番目に入力される表示データを第1表示データ、2番目に入力される表示データを第2表示データとし、第1表示データは明フレーム用の表示データ、第2表示データは暗フレーム用の表示データとする。
そして、図7(f)に示すように、第1表示データにオーバードライブ(OD)処理を施す。なお、図7では、オーバードライブが施された表示データに対応するサブピクセルを太線枠で図示している。また、オーバードライブ(OD)処理は、明フレーム用の第1表示データのみに施される。
次に、FBI処理を実行するが、第1表示データと、第2表示データの区別が付かないために、図7(g)に示すように、第1表示データを明フレーム用の表示データに、第2表示データを暗フレーム用の表示データに変換する場合と、図7(h)に示すように、第2表示データを明フレーム用の表示データに、第1表示データを暗フレーム用の表示データに変換する場合の2種類の駆動方法が発生する。
図7(g)の場合は、ボケ幅が狭く動画性能は良好であるが、図7(h)の場合は、ボケ幅が広く動画性能が劣化する。
図3は、本実施例のFBI駆動方法を説明するための図である。なお、図3は、矢印Aの方向に、灰色の物体が移動した時の状態を表すであり、図3において、FRDは、1フィルドの1表示ライン上のサブピクセルの輝度を表し、破線矢印は時間経過を示す。
本実施例でも、図3(i)に示すように、液晶表示モジュールには、外部から、60Hzの2倍周期の120Hzフレーム期間毎に、同一の表示データが2回入力される。そして、図3(j)に示すように、第1表示データにオーバードライブ(OD)処理を施す。なお、図3では、オーバードライブが施された表示データに対応するサブピクセルを太線枠で図示している。また、オーバードライブ(OD)処理は第1データのみに施される。
次に、FBI処理を実行するが、本実施例では、フレーム区別信号(FJ−Rync)が入力されるので、例えば、フレーム区別信号(FJ−Rync)の立ち上がりを検出し、フレーム区別信号(FJ−Rync)の立ち上がりを検出した後に入力される最初の表示データを第1表示データと定義することにより、確実に、第1表示データを明フレーム用の表示データに、第2表示データを暗フレーム用の表示データに変換することができる。
なお、本実施例では、例えば、メモリ214において、メモリ214に格納された現フレームの一つ前の表示データ203と、現フレームの表示データ204とが一致するか否かを判断し、一致するときに一致信号を出力し、この信号を、フレーム区別信号(FJ−Rync)の代わりに使用することも可能である。
以下、本実施例のFBI処理について簡単に説明する。
図4は、横軸を入力表示データ(Din)、縦軸を明フレーム用の表示データ(Dlight)及び暗フレーム用の表示データ(Ddark)とし、入力表示データから明フレーム用の表示データ及び暗フレーム用の表示データへの変換特性を示す図である。
本実施例において、図4のAに示す変換特性が施された表示データにより画像を表示するフレームを明フレーム、図4のBに示す変換特性が施された表示データにより画像を表示するフレームを暗フレームとする。また、一般に、液晶表示パネルは、液晶印加電圧Vに応じて静的輝度Tが変化するが、その輝度が最小となるTminと、最大となるTmaxを有する。
本実施例における変換アルゴリズムは、明フレームと暗フレームを合わせて入力表示データに対応した目視輝度を実現し、且つ暗フレームはできるだけ、液晶表示パネルのTminとなる動的輝度を得ること、入力表示データが最も明るくなる256階調の場合の静的輝度はTmaxと同等であることを条件とする。
暗フレームの動的輝度が小さいほど、暗フレームの動的輝度が小さい範囲が大きいほど動画ぼやけを低減できる。よって、暗フレームはTminであるのが好ましいが、Tminよりも少し高い輝度であってもよい。暗フレームの動的輝度がTminである範囲は、0階調から明フレームの動的輝度をTmaxとし、暗フレームの動的輝度をTminとして得られる目視輝度に対応する入力表示データの階調までの範囲である。但し、明フレームの動的輝度をTmaxとし暗フレームの動的輝度をTminとして得られる目視輝度に対応する入力表示データの階調よりも少し小さい階調までであってもよい。
また、明フレームの動的輝度がTmaxである範囲は、明フレームの動的輝度をTmaxとし暗フレームの動的輝度をTminとして得られる目視輝度に対応する入力表示データの階調から256階調までの範囲である。但し、明フレームの動的輝度をTmaxとし暗フレームの動的輝度をTminとして得られる目視輝度に対応する入力表示データの階調よりも少し小さい階調からであってもよい。
表示ディスプレイは人間の目視で各階調間の輝度差が等間隔に近いことが望ましく、一般に256階調の場合、液晶駆動用の表示データDと静的輝度Tとの関係は、下記(1)式の、所謂、ガンマカーブを満足するよう設計される。
[数1]
(静的輝度T)=(液晶駆動データD/255)^γ ・・・ (1)
尚、γ=2.2が用いられることが一般的であることから、以下γ=2.2として説明する。
液晶表示パネル1の立上り時間Tr、立下り時間Tfが共に0と仮定すると、表示輝度は下記(2)式のように近似できる。
[数2]
表示輝度=(明フレームの静的輝度T/)2+(暗フレームの静的輝度T)/2
・・・・・・・・・・・・・・・・ (2)
入力表示データをDin、明フレームの表示データをDlight、暗フレームの表示データをDdarkとすると、(1)式、(2)式からγ=2.2において、下記(3)式となり、図5の実線で示される特性が得られる。
Figure 2008256841
・・・・・・・・・・・・・・・・ (3)
なお、216,217のルックアップテーブルは、必ずしも全ての入力表示データ(Din)に対するテーブル値を持つ必要はなく、階調間でのリニアリティが十分満足されれば、例えば、図5に示すように、16階調毎のテーブルを用意しておき、その間の階調に関しては、線形補間等といった補間によって変換表示データを生成してもよい。これによって変換テーブルのサイズを小さくすることが可能となる。
なお、前述までの説明では、本発明を液晶表示モジュールに適用した実施例について説明したが、本発明は、有機EL(Electro Luminescence)ディスプレイやLCOS(Liquid Crystal On Silicon)ディスプレイのようなホールド型表示装置にも適用可能である。
以上、本発明者によってなされた発明を、前記実施例に基づき具体的に説明したが、本発明は、前記実施例に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲において種々変更可能であることは勿論である。
本発明の実施例の液晶表示モジュールの概略構成を示すブロック図である。 図1に示す表示データ変換回路の概略構成を示すブロック図である。 本発明の実施例の液晶表示モジュールのFBI駆動方法を説明するための図である。 本発明の実施例の液晶表示モジュールにおいて、入力表示データから明フレーム用の表示データ及び暗フレーム用の表示データへの変換特性を示す図である。 図2に示すFBI設定値を格納するルックアップテーブルの他の例を示す図である。 従来のFBI駆動方法を説明するための図である。 フレーム区別信号(FJ−Rync)が入力されない場合のFBI駆動方法を説明するための図である。
符号の説明
1 液晶表示パネル
2 ドレインドライバ
3 ゲートドライバ
4 タイミング生成回路
5 表示データ変換回路
6 階調電圧生成回路
51 オーバードライブ処理回路
52 FBI処理回路
211,212,216,217 ルックアップテーブル
213,218 セレクタ
214 メモリ
215,219 演算回路
FJ−Rync フレーム区別信号
DL 映像線(ドレイン線、ソース線)
GL 走査線(ゲート線)
PX 画素電極
CT 対向電極(コモン電極)
LC 液晶容量
Cadd 保持容量
TFT 薄膜トランジスタ

Claims (7)

  1. 複数のサブピクセルを有する表示パネルと、
    外部システムから入力される中間階調の表示データを異なる値に変換する第1及び第2変換回路と、
    外部システムからの入力信号に基づき前記表示パネルを駆動するための制御信号を生成する信号生成回路と、
    前記表示データに対応する映像電圧を前記各サブピクセルへ出力するドライバとを有し、
    連続する2フレーム期間において、前記外部システムから同一の表示データである第1表示データと第2表示データとが連続して入力される表示装置であって、
    前記第1表示データにオーバドライブ処理を施すオーバドライブ回路を有し、
    前記第1の変換回路は、外部システムから入力されるフレーム区別信号に基づき、前記オーバドライブ回路でオーバドライブ処理が施された前記第1表示データを変換し、
    前記第2の変換回路は、前記フレーム区別信号に基づき前記第2表示データを変換し、
    前記外部システムから入力される表示データが中間階調である場合に、変換後の前記第2表示データによる輝度は、変換後の前記第1表示データによる輝度よりも低いことを特徴とする表示装置。
  2. 前記ドライバは、前記連続する2フレーム期間の1番目のフレーム期間に、変換後の第1の表示データに対応する第1映像電圧を前記各サブピクセルへ出力し、前記連続する2フレーム期間の2番目のフレーム期間に、変換後の第2表示データに対応する第2映像電圧を前記各サブピクセルへ出力することを特徴とする請求項1に記載の表示装置。
  3. 前記現フレームの表示データと、前記1つ前のフレームの表示データとを保持するフレームメモリを有し、
    前記オーバドライブ回路は、現フレームの表示データと、1つ前のフレームの表示データとの差分に基づき、前記第1表示データに施すオーバドライブ処理の補正量を決定することを特徴とする請求項1または請求項2に記載の表示装置。
  4. 前記フレームメモリに保持された前記現フレームの表示データと、前記1つ前のフレームの表示データとが一致するときに一致信号を出力する回路を有し、
    前記フレーム区別信号に代えて、前記一致信号を使用することを特徴とする請求項3に記載の表示装置。
  5. 前記各サブピクセルは、連続する2つのフレーム期間内に2つの階調を表示することにより、外部システムから要求された1つの階調を表示し、
    前記外部システムから要求された階調が最大階調と最小階調との間の中間階調のうちの低階調側に含まれる場合に、前記連続する2つのフレーム期間内の2つの階調の一方は最小階調であり、前記連続する2つのフレーム期間内の2つの階調の他方は前記外部システムから要求された階調に応じて変化し、
    前記外部システムから要求された階調が前記中間階調のうちの高階調側に含まれる場合に、前記連続する2つのフレーム期間内の2つの階調の一方は前記外部システムから要求された階調に応じて変化し、前記連続する2つのフレーム期間内の2つの階調の他方は前記最大階調であることを特徴とする請求項1ないし請求項4のいずれか1項に記載の表示装置。
  6. 前記外部システムから要求された階調が最大階調である場合に、前記連続する2つのフレーム期間内の2つの階調は共に前記最大階調であることを特徴とする請求項5に記載の表示装置。
  7. 前記外部システムから要求された階調の前記低階調側と前記高階調側の境界は、前記連続する2つのフレーム期間内の2つの階調の一方を前記最小階調とし他方を前記最大階調として得られる階調であることを特徴とする請求項5に記載の表示装置。
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