JP2009169212A - 電気泳動表示パネルの駆動方法、電気泳動表示パネル - Google Patents

電気泳動表示パネルの駆動方法、電気泳動表示パネル Download PDF

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Abstract

【課題】アクティブマトリクス基板の走査線もしくはデータ線を駆動する半導体素子に、
走査線もしくはデータ線の数よりも少ない出力数の半導体素子を用いて画素を駆動する電
気泳動表示パネルの駆動方法、及び電気泳動表示パネルを提供する。
【解決手段】電気泳動表示パネルは、素子基板12と対向基板13との間に、電気泳動表
示層14が配置されている。対向基板13には、所定の複数の画素26に対応する個別対
向電極Pがマトリクス形状に複数区画形成されている。個別対向電極Pには、電極選択線
Lz11〜Lzqrが接続されていて、対向電極選択回路25から電極選択信号COM1
1〜COMqrが供給される。電極選択信号COM11〜COMqrは、いずれか1つの
個別対向電極Pの電位をLレベルとして表示動作を可能とさせ、その他の個別対向電極P
を高インピーダンスとして表示動作をさせないようにする。
【選択図】図6

Description

本発明は、電気泳動表示パネルの駆動方法、及び電気泳動表示パネルに関する。
近年、電子ペーパや電子ポスターなどのフレキシブル性を要求される機器に用いられる
表示デバイスとして、フレキシブルな構造の非発光型の表示デバイスが用いられるように
なってきている。このような非発光型の表示デバイスの一つとして、電気泳動現象を利用
した電気泳動表示装置がある。ここで、電気泳動現象とは、液体中(分散媒)に微粒子(
電気泳動粒子)を分散させた分散系に、電界を印加したときに微粒子がクーロン力により
泳動する現象である。この電気泳動表示装置の駆動は、電気泳動粒子を挟んで対向する電
極間の電位を薄膜トランジスタの駆動によって変化させ、該電極間に電界を生じさせるこ
とにより行なわれる。
そして、フレキシブル性を有する電気泳動表示装置には、薄膜トランジスタとしてもフ
レキシブル性を有する有機薄膜トランジスタ(有機TFT)が用いられることが多い。す
なわち、有機TFTを画素用トランジスタに用いた、例えばアクティブマトリックス形式
の回路によって、電気泳動表示装置が構成されることとなる。
そこで、電気泳動表示装置を、アクティブマトリクス形式の回路で構成する方法が提案
されている(特許文献1)。特許文献1は、素子基板と対向基板との間に電気泳動粒子を
分散させた分散系を有する電気泳動表示パネルにおいて、素子基板には、画素電極、走査
線、データ線、及び画素用TFTが形成され、対向基板には、共通電極が形成されている
。また、素子基板に画素用TFTを形成する工程と共通の工程において、走査線駆動回路
及びデータ線駆動回路を構成するTFTも形成することにより製造コストの低減を図って
いる。
特開2002−116733
しかしながら、特許文献1のアクティブマトリクス形式の回路は、従来の液晶表示装置
などと同様の構成をしており、液晶などに比較して応答速度が遅い電気泳動粒子の駆動回
路としては必要以上に高価となっていた。
そこで、電気泳動表示装置を構成する基板を安価に形成する方法も提案されている。そ
の方法の場合、画素用トランジスタとし有機TFTを用いたアクティブマトリックス形式
の回路をインクジェットプリンタで描画して形成する(インクジェットプロセス)。イン
クジェットプロセスによる基板への回路形成は、成膜やフォトリソグラフィによるパター
ン形成等による基板への回路形成に比較して、製造コストが廉価であり、アクティブマト
リックス形式の回路を安価に製造することができる。
しかしながら、有機TFTの動作速度は、シリコン等を用いた従来からの半導体素子と
比較して低速である。そのため、比較的高速に動作する必要のある、アクティブマトリッ
クス回路を駆動して画素を駆動する回路、例えば走査線駆動回路やデータ線駆動回路等を
構成する半導体ドライバーモジュールには、従来からの半導体素子からなる半導体ドライ
バーモジュールを用いる必要がある。すなわち、インクジェットプロセスによって有機T
FTを有するアクティブマトリクス形式の回路を安価に形成しても、従来からの半導体ド
ライバーモジュールを必要とすることから、電気泳動表示パネルや電気泳動表示装置とし
ての製造コストを低減する際の問題となっていた。
本発明は、上記問題を解決するためになされたものであり、その目的は、アクティブマ
トリクス基板の走査線もしくはデータ線を駆動する半導体素子に、走査線もしくはデータ
線の数よりも少ない出力数の半導体素子を用いて画素を駆動する電気泳動表示パネルの駆
動方法、及び電気泳動表示パネルを提供することにある。
本発明の電気泳動表示パネルは、素子基板と、対向基板と、前記素子基板と前記対向基
板の間に扶持する電気泳動表示層と、を備えた電気泳動表示パネルであって、前記素子基
板は、複数のデータ線からなる第1のデータ線組と、前記第1のデータ線組の前記複数の
データ線の各々が分岐した複数のデータ線からなる第2のデータ線組と、複数の走査線と
、複数の画素電極と、を含み、前記複数の画素電極は、複数の前記第2のデータ線組の各
々と前記複数の走査線の交差する位置に設けられており、前記対向基板は、複数の共通電
極を有し、前記複数の共通電極の各々は、複数の前記第2のデータ線組のいずれかに対応
する前記複数の画素電極に対して対向配置されていることを要旨とする。
このような構成によれば、対向基板に複数設けられた共通電極のそれぞれが対向する複
数の画素電極に対応するようになることから、所定の電圧の印加によりアクティブにされ
た共通電極とそれに対向する複数の画素電極との間のみに第2のデータ線組から与えられ
たデータ信号に基づく電界を生じさせることができる。すなわち、複数の共通電極のうち
からアクティブにされた共通電極と、その共通電極に対向する画素電極との間のみに電気
泳動粒子による表示動作を行なわせることができる。この場合、画素電極を駆動させるデ
ータ信号は、第1のデータ線組のデータ線の数だけしか与えることができないので、アク
ティブにされる共通電極とデータ信号付与との同期等を制御する必要はあるものの、デー
タ信号をドライブする電子回路の規模が小さくなり電気泳動表示パネルの製造コストが抑
えられる。このような電気泳動表示パネルであっても、データ信号の更新のタイミングに
併せて複数ある共通電極のアクティブを切換えることにより広い範囲のパネルに対する表
示動作を行うことができることはもちろん、電気泳動粒子の動作に比べて素早い電子回路
によるデータ信号の切換によれば広い範囲のパネルに対しての表示動作もスムーズに行な
うこともできる。
また本発明の電気泳動表示パネルは、上記記載の電気泳動表示パネルにおいて、前記複
数の共通電極の各々は、ひとつの前記第2のデータ線組に対応する前記複数の画素電極に
対して、ひとつが対向配置されていることを要旨とする。
このような構成によれば、対向基板に複数設けられた共通電極のそれぞれと、第2のデ
ータ線組により駆動される複数の画素電極が一対一の態様にて対応するようになる。これ
により、表示動作が第2のデータ線組に与えられるデータ信号の更新のタイミングに同期
させて同第2のデータ線組に対応しているひとつの共通電極のみをアクティブにすれば行
なえることとなり、データ信号を付与する制御を容易にすることができ、このような電気
泳動表示パネルの実施を容易にすることができる。
また本発明の電気泳動表示パネルは、上記記載の電気泳動表示パネルにおいて、前記複
数の共通電極は、ひとつの前記第2のデータ線組に対応する前記複数の画素電極に対して
、前記第2のデータ線組のデータ線の配設方向と平行に複数個が対向配置されていること
を要旨とする。
このような構成によれば、共通電極を細かく分割する事ができ、表示に必要なデータ信
号を少なくする、すなわち、データ信号をドライブする電子回路の規模を小さくする事が
できて、電気泳動表示パネルの製造を容易にするとともにコストのさらなる抑制ができる
。このときにも、データ信号の更新のタイミングに同期させてアクティブにする共通電極
の切換を行なうことで広い範囲のパネルに対する表示動作を行うことができることはもち
ろん、電気泳動粒子の動作に比べて素早い電子回路によるデータ信号の切換によれば広い
範囲のパネルに対しての表示動作もスムーズに行なうこともできる。
また本発明の電気泳動表示パネルは、上記記載の電気泳動表示パネルにおいて、前記複
数の走査線が、複数の信号線からなる、第1の走査線組と、前記第1の走査線組の前記複
数の信号線の各々が分岐した複数の信号線からなる第2の走査線組と、からなり、前記第
2のデータ線組と交差するのは前記第2の走査線組であり、前記複数の共通電極の各々は
、複数の前記第2のデータ線組のいずれかと複数の前記第2の走査線組のいずれかと、が
交差する位置に対応する前記複数の画素電極に対して対向配置されていることを要旨とす
る。
このような構成によれば、共通電極を走査線に対しても細かく分割する事により、走査
線をドライブする電子回路の規模を第2の走査線組を構成する数の信号線をドライブする
ことができるサイズにまで小型化する事がでる。走査線をドライブする電子回路の小型化
により、電気泳動表示パネルの製造を容易にするとともにコストのさらなる抑制をするこ
とができる。このときにも、データ信号の更新のタイミングに同期させてアクティブにす
る共通電極の切換を行なうことで広い範囲のパネルに対しての表示動作も行うことができ
ることはもちろん、電気泳動粒子の動作に比べて素早い電子回路によるデータ信号の切換
によれば広い範囲のパネルに対しての表示動作もスムーズに行なうこともできる。
また本発明の電気泳動表示パネルは、上記記載の電気泳動表示パネルにおいて、前記複
数の画素電極の各々は、有機トランジスタにて電圧が供給されることを要旨とする。
このような構成によれば、画素電極は有機トランジスタにて構成される。従って、画素
電極を含めた素子基板は、インクジェットプリンタで回路を描画して形成(インクジェッ
トプロセス)することができる。インクジェットプロセスによれば、回路の形成が、従来
の成膜やフォトリソグラフィによるパターン形成等による基板への回路形成に比較して、
安価にできる。その結果、より価格の安い液晶泳動表示パネルを提供することができる。
また、有機トランジスタは可撓性を有しているので、このような電気泳動表示パネルは
、電子ペーパや、電子ポスター、電子ブックなどにも用いることができる。
一方本発明の電気泳動表示パネルの駆動方法は、素子基板と、対向基板と、前記素子基
板と前記対向基板の間に扶持する電気泳動表示層と、を備えた電気泳動表示パネルの駆動
方法であって、前記電気泳動表示パネルは、前記素子基板は、複数のデータ線からなる、
第1のデータ線組と、前記第1のデータ線組の前記複数のデータ線の各々が分岐した複数
のデータ線からなる第2のデータ線組と、複数の走査線と、複数の画素電極と、を含み、
前記複数の画素電極は、複数の前記第2のデータ線組の各々と前記複数の走査線の交差す
る位置に設けられており、前記対向基板は、複数の共通電極を有し、前記複数の共通電極
の各々は、いずれかの前記第2のデータ線組に対応する前記複数の画素電極に対して対向
配置されており、前記複数の走査線のいずれかがアクティブ状態に駆動されている期間に
、前記第1のデータ線組に駆動されるデータ信号が前記第2のデータ線組の個数分更新さ
れ、前記更新されたデータ信号に対応するいずれかの前記第2のデータ線組に対応した位
置に対向配置されたいずれかの前記複数の共通電極に、前記データの更新タイミングに合
わせて、表示の変更に必要な電圧を供給することを要旨とする。
このような方法によれば、所定の電圧の供給によりアクティブにされた共通電極と、そ
の共通電極に対向する画素電極との間のみに表示動作をする電気泳動表示パネルにおいて
、第1のデータ線組に駆動される各第2のデータ線組に対するデータ信号の更新と、共通
電極への電圧の供給との同期により共通電極の範囲に表示動作を行なうことができる。こ
のことにより、データ信号をドライブする電子回路の規模が小さい電気泳動表示パネルで
あっても、データ信号の更新タイミングに同期させて共通電極を順に切換えることにより
広い範囲のパネルに対する表示動作を行うことができることができる。
また本発明の電気泳動表示パネルの駆動方法は、上記記載の電気泳動表示パネルの駆動
方法において、前記複数の共通電極の各々は、ひとつの前記第2のデータ線組に対応する
前記複数の画素電極に対して、ひとつが対向配置されていることを要旨とする。
このような方法によれば、対向基板に複数設けられた共通電極のそれぞれと、第2のデ
ータ線組により駆動される複数の画素電極が一対一の態様にて対応するようになる。これ
により、表示動作が第2のデータ線組に与えられるデータ信号の更新のタイミングに同期
させて、同第2のデータ線組に対応しているひとつの共通電極のみをアクティブにすれば
行なえることとなり、データ信号を付与する制御を容易にすることができ、このような電
気泳動表示パネルの実施を容易にすることができる。
また本発明の電気泳動表示パネルの駆動方法は、上記記載の電気泳動表示パネルの駆動
方法において、前記複数の共通電極は、ひとつの前記第2のデータ線組に対応する前記複
数の画素電極に対して、前記第2のデータ線組のデータ線の配設方向と平行に複数個が対
向配置されており、前記第2のデータ線組の個数分の更新において、配置された前記複数
の共通電極に対応するいずれかのデータ線ごとに更新が行われ、当該更新のタイミングに
合わせて、対応する前記複数の共通電極のいずれか表示変更に必要な電圧を供給すること
を要旨とする。
このような方法によれば、共通電極をさらに細かく分割した電気泳動表示パネルに対し
ても好適な表示動作を行うことができる。
また本発明の電気泳動表示パネルの駆動方法は、上記記載の電気泳動表示パネルの駆動
方法において、前記複数の走査線が、複数の信号線からなる、第1の走査線組と、前記第
1の走査線組の前記複数の信号線の各々が分岐した複数の信号線からなる、第2の走査線
組と、からなり、前記第2のデータ線組と交差するのは前記第2の走査線組であり、前記
複数の共通電極の各々は、複数の前記第2のデータ線組のいずれかと複数の前記第2の走
査線組のいずれかと、が交差する位置に対応する前記複数の画素電極に対して対向配置さ
れ、前記第2のデータ線組に駆動されるデータ信号の表示位置に合わせて、前記複数の信
号線のいずれかを駆動し、前記複数の画素電極のいずれかに表示変更に必要な電圧を供給
することを要旨とする。
このような方法によれば、走査線をドライブする電子回路の規模を第2の走査線組を構
成する数の信号線をドライブすることができるサイズにまで小型化させた電気泳動表示パ
ネルであっても好適に駆動することができる。
また本発明の電気泳動表示パネルの駆動方法は、上記記載の電気泳動表示パネルの駆動
方法において、前記第2の走査線組の配設方向と平行な方向に隣り合う前記複数の共通電
極のいずれかふたつに,同時に前記表示変更に必要な電圧を一定期間供給することを要旨
とする。
このような方法によれば、第2の走査線組により走査される複数の画素電極とその複数
の画素電極に対向する共通電極との配置が走査線組の配設方向と平行な方向にずれていて
も、データ信号に基づいて駆動される画素電極と対向する共通電極には必要な電圧が供給
され、駆動された画素電極による表示動作が行なわれるようになる。
以下、本発明にかかる電気泳動表示パネルの駆動方法及び電気泳動表示パネルを具体化
した第1の実施形態を図面に従って説明する。
図1は、電気泳動表示パネル(表示パネル)11の平面構造を示す平面図である。
図1に示すように、表示パネル11は、素子基板12と対向基板13を有し、その素子
基板12と対向基板13との間には、電気泳動表示層14が配置されている。
図2に示すように、素子基板12は、可撓性を有する背面基板15を備え、その一面(
図2における上面)には、素子形成層16が形成されている。背面基板15は、可撓性、
弾性等に優れた熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂材料、例えば、ポリエチレンテレフタレート
、ポリカーボネート、ポリイミド、ポリエチレン等により形成されている。また、素子形
成層16には、複数の導電層、絶縁層が形成されており、例えば、有機トランジスタTr
(図3参照)、画素電極、各種の配線が形成されている。なお、本実施形態では、p型チ
ャンネルの有機トランジスタTrについて説明するが、有機トランジスタの構成は、n型
チャンネルやその他の形式の有機トランジスタであってもよい。
有機トランジスタTrは、図3に示すように、背面基板15の上面に、素子形成層16
を形成する絶縁層、電極、有機半導体層がそれぞれ所定の順番で積層されるようにして、
電界効果型トランジスタとして形成されている。電極は、導電性のある材料、例えば、金
、銅もしくはアルミニウム等の金属、インジウムスズ酸化物等、又は、ポリアニリン等の
電子導電性高分子等により形成されている。一方、絶縁層は絶縁性のある材料、例えば、
ポリメチルメタクリレート、ポリビニルフェノール、ポリイミド、ポリスチレン、ポリビ
ニルアルコール、ポリビニルアセテート等のうちの1種の材料、又はこれらを2種以上組
み合わせた材料から形成されている。また、有機半導体層は、例えば、ペンタセン、アリ
ールアミン、P3HT、PQT、F8T2、又は、DPh−BTBT等により形成されて
いる。
対向基板13は、これも可撓性を有する透明基板17を備え、その一面(図2における
下面)には、複数の共通電極としての個別対向電極Pがマトリクス形状に区画形成されて
いるとともに、個別対向電極Pは所定の複数の画素に対応するようになっている。透明基
板17は、透明性、可撓性等に優れた熱可塑性樹脂又は熱硬化性樹脂材料、例えば、ポリ
エチレンテレフタレート、ポリカーボネート、ポリイミド、ポリエチレン等により形成さ
れている。個別対向電極Pは、透明性を有する導電性の材料、例えば、インジウムスズ酸
化物等、もしくはポリアニリン等の電子導電性高分子等により形成されている。
電気泳動表示層14は、バインダ19によって一体化された多数のマイクロカプセル2
0によって構成されている。マイクロカプセル20には、図3に示すように、分散系とし
ての電気泳動分散媒34と、電気泳動粒子35とが封入されている。電気泳動粒子35は
、正あるいは負に帯電した白色粒子35w、及び、その白色粒子35wとは異なる極性に
帯電した黒色粒子35bとからなり、それぞれマイクロカプセル20に印加された電界の
向きに応じて電気泳動分散媒34中を泳動する。
マイクロカプセル20は、例えば、アラビアゴム・ゼラチン系化合物、ウレタン系化合
物等により形成されている。電気泳動分散媒34は、例えば、水、メタノール、エタノー
ル等からなる。また、電気泳動粒子35は、例えば、アニリンブラック、カーボンブラッ
ク、二酸化チタン等により形成されている。
また、素子基板12は、図4に示すように、n本の横方向略全幅に渡る信号線を構成す
る走査線Ly1,Ly2,…,Lyn(nは自然数)が配列形成されているとともに、m
本の縦方向略全幅に渡るデータ線Lx1,Lx2,…,Lxm(mは自然数)が配列形成
されている。
各走査線Ly1〜Lynと各データ線Lx1〜Lxmの交差するそれぞれの位置には、
それぞれ対応する走査線Ly1〜Lyn及びデータ線Lx1〜Lxmに接続された画素2
6が配置されている。すなわち、画素26は、素子基板12上にマトリックス形状に複数
配置されるようになっている。そして、画素26には、それぞれ有機トランジスタTrな
どの制御素子や、透明導電膜などからなる光透過性を有する画素電極27(図5参照)が
備えられている。
図5は、「m番目」のデータ線Lxmと「n番目」の走査線Lynとの交差部に対応し
て形成された画素26の等価回路である。画素26は、1個の有機トランジスタTrと、
画素電極27に対応した広さの電気泳動表示層14と、対応する個別対向電極Pとから構
成されている。
有機トランジスタTrは、そのゲート電極46が「n番目」の走査線Lynに接続され
ているとともに、そのソース電極42が「m番目」のデータ線Lxmに接続されている。
また、有機トランジスタTrは、そのドレイン電極43が画素電極27に接続されている
そして、画素電極27に対向する位置には、電気泳動表示層14を介して個別対向電極
Pが配置されている。
個別対向電極Pは、図6に示すように、対向基板13の電気泳動表示層14に対応する
配置される位置に複数が区画形成されているとともに、複数の画素26に対応するように
画素26よりも大きく形成されている。つまり、複数の画素電極27が、それぞれ相対向
する位置の対向基板13に形成されている1つの個別対向電極Pを共有している。そして
、本実施形態では、上下方向にq個(qは自然数)、横方向にr個(rは自然数)、計「
q×r」の個別対向電極P(P11〜Pqr)マトリクス状に形成されている。
そして、各個別対向電極P(P11〜Pqr)には、それぞれ個別の電極選択線Lz1
1〜Lzqrが電気的に接続されている。ちなみに、最も左側の列に配列された個別対向
電極P11〜Pq1には、電極選択線Lz11〜Lzq1が順番に接続される。最も右側
の列に配列された個別対向電極P1r〜Pqrには、電極選択線Lz1r〜Lzqrが順
番に接続される。
なお、本実施形態では、図7に示すように、1つの個別対向電極Pに対する画素電極2
7(画素26)の数は、上下方向に5個、横方向に5個、計25(=5×5)個としてい
る。
また、図1に示すように、素子基板12の上面左側には、外部接続端子21を通じて授
受される外部信号等に基づいて表示パネル11に画像等を表示するための所定の信号を生
成する制御回路22、走査線駆動回路23、走査線分配回路23S及び対向電極選択回路
25が設けられている。さらに、素子基板12の上面上側にも、外部信号等に基づいて所
定の信号を生成する、データ線駆動回路24が設けられている。
次に、表示パネル11の電気的構成ついて図4〜図6に従って説明する。
制御回路22は、図4及び図6に示すように、走査線駆動回路23、データ線駆動回路
24及び対向電極選択回路25とそれぞれ電気的に接続されている。
走査線駆動回路23は、その出力が走査線分配回路23Sと第1の走査線組を構成する
複数の信号線を介して電気的に接続されていて、走査線分配回路23Sに分配走査信号数
としてのi個(iは自然数であってnより小さい)の分配走査信号SO1〜SOiを出力
するようになっている。
本実施形態では、説明の便宜上、図7に示すように、i個を5とし、その分配走査信号
SO1〜SO5について説明する。5個の分配走査信号SO1〜SO5に伴い、n本の走
査線Ly1〜Lynを、説明の便宜上、25本の走査線Ly1〜Ly25として説明する
5個の分配走査信号SO1〜SO5は、制御回路22からのタイミング信号SCに応答
して、図8に示すように、分配走査信号SO1から順番に書込時間t1時間第1の電圧と
してのLレベルになり、最後の分配走査信号SO5が書込時間t1時間Lレベルになった
後、再び分配走査信号SO1から同じ動作を繰り返す信号である。従って、分配走査信号
SO1〜SO5の1つがLレベルの時、他の4つは必ずHレベルとなっている。なお、分
配走査信号SO1〜SO5がLレベルからHレベルに立ち上がったとき、切換時間t2時
間後に次の分配走査信号SO1〜SO5がLレベルに立ち下がるようになっている。また
、本実施形態では、Lレベルは「0V」、Hレベルは有機トランジスタTrの駆動電圧と
している。
ここで、分配走査信号SO1が立ち下がって、次に立ち下がるまでの周期を、1サブフ
ィールドという。
5個の分配走査信号SO1〜SO5は、25本の走査線Ly1〜Ly25を上下方向に
連続する5本をそれぞれ1組にした第2の走査線組に対して、その各組のそれぞれの5本
の走査線の中の1つに対応して設けられた信号であって、その対応した各組の走査線に対
して走査線分配回路23Sによって同時にそれぞれ出力される。
詳述すると、図8において、走査線分配回路23Sは、分配走査信号SO1を、第2の
走査線組を構成する走査線Ly1〜Ly5の組(第1組)の走査線Ly1、第2の走査線
組を構成する走査線Ly6〜Ly10の組(第2組)の走査線Ly6、第2の走査線組を
構成する走査線Ly11〜Ly15の組(第3組)の走査線Ly11に出力する。また、
走査線分配回路23Sは、分配走査信号SO1を、第2の走査線組を構成する走査線Ly
16〜Ly20の組(第4組)の走査線Ly16、第2の走査線組を構成する走査線Ly
21〜Ly25の組(第5組)の走査線Ly21に出力する。
さらに、走査線分配回路23Sは、分配走査信号SO2を、第1組の走査線Ly2、第
2組の走査線Ly7、第3組の走査線Ly12、第4組の走査線Ly17、第5組の走査
線Ly22に出力する。
また、走査線分配回路23Sは、分配走査信号SO3を、第1組の走査線Ly3、第2
組の走査線Ly8、第3組の走査線Ly13、第4組の走査線Ly18、第5組の走査線
Ly23に出力する。
さらに、走査線分配回路23Sは、分配走査信号SO4を、第1組の走査線Ly4、第
2組の走査線Ly9、第3組の走査線Ly14、第4組の走査線Ly19、第5組の走査
線Ly24に出力する。
また、走査線分配回路23Sは、分配走査信号SO5を、第1組の走査線Ly5、第2
組の走査線Ly10、第3組の走査線Ly15、第4組の走査線Ly20、第5組の走査
線Ly25に出力する。
つまり、25本の走査線Ly1〜Ly25は、4本おきに5本の走査線が同時に選択さ
れるようになっている。
なお、第1組の走査線Ly1〜Ly5で選択される各画素26は、対向基板13の最も
上の行に配置形成された個別対向電極P11〜P1rと対応するようになっている。第2
組の走査線Ly6〜Ly10で選択される各画素26は、対向基板13に配置形成された
個別対向電極P21〜P2rと対応するようになっている。
また、第3組の走査線Ly11〜Ly15で選択される各画素26は、対向基板13に
配置形成された個別対向電極P31〜P3rと対応するようになっている。第4組の走査
線Ly16〜Ly20で選択される各画素26は、対向基板13に配置形成された個別対
向電極P41〜P4rと対応するようになっている。第5組の走査線Ly21〜Ly25
で選択される各画素26は、対向基板13に配置形成された個別対向電極P51〜P5r
と対応するようになっている。
データ線駆動回路24は、m本のデータ線Lx1〜Lxmと電気的に接続されている。
データ線駆動回路24は、m本のデータ線Lx1〜Lxmにデータ信号VD1〜VDmを
それぞれ出力するようになっている。本実施形態では、データ信号VD1〜VDmは、L
レベルもしくはHレベルのいずれかの信号から構成されている。
本実施形態では、説明の便宜上、図7に示すように、m個を5個とし、そのデータ信号
VD1〜VD5について説明する。5個のデータ信号VD1〜VD5に伴い、m本のデー
タ線Lx1〜Lxmを、説明の便宜上、5本のデータ線Lx1〜Lx5として説明する。
データ線駆動回路24は、5個のデータ信号VD1〜VD5を、図8に示すように、各
分配走査信号SO1〜SO5の立下りに応答して、すなわち、制御回路22からのタイミ
ング信号VDに応答して同時に新たなデータ信号VD1〜VD5に切り換えて出力する。
制御回路22に接続された対向電極選択回路25は、図6に示すように、電極選択線L
z11〜Lzqrと電気的に接続されていて、制御回路22からのタイミング信号SLに
応答して、電極選択信号COM11〜COMqrを対応する電極選択線Lz11〜Lzq
rに出力するようになっている。
本実施形態では、説明の便宜上、図7に示すように、個別対向電極Pは上下方向に5個
、横方向に1個、計5(=5×1)個の個別対向電極P11〜P51とする。従って、5
個の電極選択信号COM11〜COM51となる。
電極選択信号COM11〜COM51は、制御回路22からのタイミング信号SLに応
答して、図8に示すように、電極選択信号COM11から順番に、1サブフィールドの期
間T1だけLレベルとなる。そして、最後の電極選択信号COM51が1サブフィールド
の期間T1だけLレベルになると、再び電極選択信号COM11から同じ動作を繰り返す
信号である。つまり、1サブフィールドを5回続けると、最初の電極選択信号COM11
から繰り返す。従って、電極選択信号COM11〜COM51の1つがLレベルの時、他
の4つは必ず高インピーダンス(HZ)となっている。
詳述すると、第1サブフィールドTF1では、電極選択信号COM11が、第2サブフ
ィールドTF2では、電極選択信号COM21が、第3サブフィールドTF3では、電極
選択信号COM31が、第4サブフィールドTF4では、電極選択信号COM41が、第
5サブフィールドTF5では、電極選択信号COM51が、それぞれLレベルとなる。
従って、電極選択信号COM11〜COM51がLレベルとなって個別対向電極P11
〜P51にLレベルの電圧が印加されている画素26は、データ信号VD1〜VD5が入
力されたとき、画素電極27にかかるデータ信号VD1〜VD5に応じた表示動作が可能
な状態となる。
反対に、電極選択信号COM11〜COM51が高インピーダンス(HZ)となって個
別対向電極P11〜P51が高インピーダンス(HZ)となっている画素26は、データ
信号VD1〜VD5が入力されたとき、画素電極27にかかるデータ信号VD1〜VD5
に応じた表示動作が不可能な状態となる。
その結果、図8に示すように、まず、第1サブフィールドTF1では、個別対向電極P
11に対する走査線Ly1〜Ly5が選択されると、その時、出力されるデータ信号VD
1〜VD5に基づいて、個別対向電極P11を共有する画素26は選択された順に表示動
作を行なう。第2サブフィールドTF2では、個別対向電極P21に対する走査線Ly6
〜Ly10が選択されると、その時、出力されるデータ信号VD1〜VD5に基づいて、
個別対向電極P21を共有する画素26は選択された順に表示動作を行なう。
第3サブフィールドTF3では、個別対向電極P31に対する走査線Ly11〜Ly1
5が選択されると、その時、出力されるデータ信号VD1〜VD5に基づいて、個別対向
電極P31を共有する画素26は選択された順に表示動作を行なう。第4サブフィールド
TF4では、個別対向電極P41に対する走査線Ly16〜Ly20が選択されると、そ
の時、出力されるデータ信号VD1〜VD5に基づいて、個別対向電極P41を共有する
画素26は選択された順に表示動作を行なう。
第5サブフィールドTF5では、個別対向電極P51に対する走査線Ly21〜Ly2
5が選択されると、その時、出力されるデータ信号VD1〜VD5に基づいて、個別対向
電極P51を共有する画素26は選択された順に表示動作を行なう。
以上説明したように、本実施形態にかかる電気泳動表示パネルの駆動方法、及び電気泳
動表示パネルによれば、以下に列記するような効果が得られるようになる。
(1)本実施形態では、1サブフィールド毎にLレベルとする電極選択信号COM11
〜COM51を切り換えて、5個の分配走査信号SO1〜SO5と5個のデータ信号VD
1〜VD5によって、表示パネル11に表示動作をさせるようにした。従って、走査線駆
動回路23は25本の走査線Ly1〜Ly25がある素子基板12において、5個の分配
走査信号SO1〜SO5だけを出力すれば画像を表示できるようになる。その結果、走査
線の数よりも少ない出力数の走査線駆動回路23を用いて、つまり、小規模で安価な走査
線駆動回路23を用いて、表示パネル11を構成することができる。
(2)すなわち、本実施形態では、合計125個の画素26を表示動作させる場合に、
走査線駆動回路23は5個の分配走査信号SO1〜SO5を、データ線駆動回路24は5
個のデータ信号VD1〜VD5を、対向電極選択回路25は5個の電極選択信号COM1
1〜COM51を、すなわち、計15個の出力をすればよい。従って、従来では、走査線
駆動回路23は25個の走査線信号を、データ線駆動回路24は5個のデータ信号VD1
〜VD5を、すなわち、計30個必要であった出力数を大幅に減少させることができた。
(3)本実施形態では、走査線分配回路23Sを素子基板12に設けた。従って、素子
基板の形成する際に、5個の分配走査信号SO1〜SO5を、走査線Ly1〜Ly25の
配線に分配するための接続配線を形成することができるなど、分配するための配線を容易
に形成することができる。
(4)本実施形態では、電気泳動表示パネル11の対向基板13に形成された個別対向
電極P11〜P51を、電極選択信号COM11〜COM51で切り換えて表示動作の可
/不可を切り替えるようにした。従って、従来からのアクティブマトリクス形式の回路を
備える素子基板12に対しても、この駆動方法を用いることができる。
(5)本実施形態では、電気泳動表示パネル11に対して、電極選択信号COM11〜
COM51でLレベルと高インピーダンス(HZ)を切り換える、個別対向電極P11〜
P51を設けた。従って、高速に表示画像を切り替える必要のない電気泳動表示パネル1
1を安価に構成することができる。
(その他の実施形態)
なお、上記実施形態は、例えば以下のような態様にて実施することもできる。
・上記実施形態では、走査線駆動回路23は5個の分配走査信号SO1〜SO5を25
本の走査線Ly1〜Ly25に分配した。しかし、これに限らず、データ線駆動回路24
から、データ信号線の数よりも少ない分配走査信号数のデータ信号を第1のデータ線組を
介して出力して、それを第2のデータ線組を構成する各データ信号線に分配してもよい。
例えば、25本のデータ線Lx1〜Lx25を左右方向に連続する5本をそれぞれ第2の
データ線組としての1組にして、データ線駆動回路24から分配走査信号数としての5個
の分配データ信号が第1のデータ線組を介して出力されるデータ線組を構成するようにし
てもよい。この場合も、それぞれ5本ごとのデータ線Lx1,Lx6,Lx11,Lx1
6,Lx21を接続する。同様に、データ線Lx2から5本ごとのデータ線を接続し、デ
ータ線Lx3から5本ごとのデータ線を接続し、データ線Lx4から5本ごとのデータ線
を接続し、データ線Lx5から5本ごとのデータ線を接続する。そうすれば、データ線駆
動回路24が出力するデータ信号の数が減ることにより、小規模かつ安価なデータ線駆動
回路24を用いる事ができるようになる。
また、この場合においても、走査線Ly1〜Ly25の分配と同様に、データ線Lx1
〜Lx25の分配を、データ線分配回路を素子基板12に設けて行なうと、データ線分配
回路に必要とする領域を比較的確保しやすいとともに、積層配線によるデータ線の分配を
容易にすることができる。
さらに、電気泳動粒子35の動作に比べて素早いデータ線駆動回路24によるデータ信
号の切換によれば、個別対向電極を複数切り替える広い表示範囲を有する電気泳動表示パ
ネルに対しての表示動作もスムーズに行なうこともできる。
・上記実施形態では、走査線Ly1〜Ly25を5本毎に1組として、それぞれの組が
各個別対向電極P11〜P51に対応するようにした。しかし、これに限らず、素子基板
12と対向基板13は、走査線Ly1〜Ly25と個別対向電極Pとの相対関係が所定の
位置関係より走査線方向に少しだけずれてもよい。
具体的には、図9に示すように、走査線Ly6が所定の個別対向電極P21から走査線
方向に少しずれて個別対向電極P11に対応する状態でもよい。
この場合は、図10に示すように、個別対向電極P11を第2サブフィールドTF2の
分配走査信号SO1が終了するまでLレベルにしておく。そうすれば、走査線Ly6が走
査される際に、走査線Ly6に接続された画素26がズレによって対応することになった
個別対向電極P11がLレベルに保持されているので、走査線Ly6に接続された画素2
6は表示動作を行うことができる。そうすれば、素子基板12と対向基板13が大型化す
ること等によって、素子基板12と対向基板13を所定の位置で貼り合わせることが難し
くても、好適に電気泳動表示パネル11を駆動することができる。
・上記実施形態では、p型チャンネルの有機トランジスタTrについて説明した。しか
し、これに限らず、有機トランジスタの構成は、n型チャンネルやその他の形式の有機ト
ランジスタであってもよい。例えば、n型チャンネルの有機トランジスタTrを用いた場
合には、図11に示すように、画素26は、個別対向電極P11〜P51への電極選択信
号COM11〜COM51がHレベルで表示動作を行うことができ、電極選択信号COM
11〜COM51が高インピーダンス(HZ)で表示動作を行うことができなきないよう
になる。
・上記実施形態では、Lレベルは「0V」、Hレベルは有機トランジスタTrの駆動電
圧とした。しかしこれに限らず、Lレベル及びHレベルの各電圧は、有機トランジスタの
特性に合わせて、該有機トランジスタのオン状態とオフ状態とを切り換えることのできる
電位差を有する電圧であればよい。
・上記実施形態では、走査線駆動回路23から5個の分配走査信号SO1〜SO5を出
力した。また、データ線駆動回路24からは5個のデータ信号VD1〜VD5とした。し
かしながら、走査線駆動回路23から出力される分配走査信号の数、データ線駆動回路2
4から出力されるデータ信号の数はこれらには限られない。
・上記実施形態では、画素26の表示動作の可/不可を電気泳動表示パネル11に用い
た。しかし、これに限らず、アクティブマトリクス形式の回路を用いるその他の種類の表
示装置にも用いることができる。
・上記実施形態では、書込時間t1はデータ信号VD1〜VD5が定常状態にある時間
であり、切換時間t2はデータ信号VD1〜VD5が過渡状態である時間としていた。し
かし、これに限らず、書込時間t1は、前記定常状態の時間よりも短い時間で、切換時間
t2は、前記過渡状態の時間よりも長い時間でもよい。
また、書込時間t1を、前記定常状態の時間においてLレベル/Hレベルを繰り返すよ
うに駆動してもよい。いずれにしても、前記定常状態において、書込時間t1をLレベル
にする、すなわち有機トランジスタTrを駆動する方法を変更することによって、電気泳
動表示パネル11に所望の態様で画像等を表示することができるようになる。
・上記実施形態では、走査線駆動回路23は、分配走査信号SO1から順番に分配走査
信号SO5まで出力するようにした。しかし、これに限らず、分配走査信号SO5から順
番に分配走査信号SO1まで出力する、つまり、走査線Ly5から走査線Ly1の方向に
走査するようにしてもよい。
・上記実施形態では、制御回路22、走査線駆動回路23、データ線駆動回路24、及
び、対向電極選択回路25を素子基板12上に設けた。しかし、これに限らず、制御回路
22、走査線駆動回路23、データ線駆動回路24、及び、対向電極選択回路25の少な
くとも1つが、表示パネル11の外部、例えば、外部接続端子21に接続されるフレキシ
ブルプリント配線板(FPC)に設けられてもよい。
・上記実施形態では、対向電極選択回路25を素子基板12上に設けた。しかし、対向
基板13上に設けられてもよい。
・上記実施形態では、走査線分配回路23Sは、素子基板12上に設けたが、走査線分
配回路23Sは、走査線駆動回路23に含まれてもよい。また、走査線駆動回路23が表
示パネル11の外部に設けられている場合には、走査線分配回路23Sも表示パネル11
の外部に設けられてもよい。
本発明にかかる電気泳動粒子を備えた表示パネルの一実施形態についてその全体平面図。 同実施形態の表示パネルの断面構造を示す断面図。 同実施形態の表示パネルの断面構造を示す断面図。 同実施形態の素子基板の回路構成を示す回路図。 同実施形態の画素部分の等価回路を示す回路図。 同実施形態の対向基板の回路構成を示す回路図。 同実施形態の素子基板と対向基板が対向した場合の電気的構成を示す構成図。 同実施形態の表示動作を説明するタイムチャート図。 別例における素子基板と対向基板が対向した場合の電気的構成を示す構成図。 前記別例の表示動作を説明するタイムチャート図。 その他の別例の表示動作を説明するタイムチャート図。
符号の説明
P…個別対向電極、SC,SL,VD…タイミング信号、T1…期間、t1…書込時間
、t2…切換時間、Tr…有機トランジスタ、Lx1〜Lxm,Lx1〜Lx25…デー
タ線、Ly1〜Lyn…走査線、Ly1〜Ly5…第1組の走査線、Ly6〜Ly10…
第2組の走査線、Ly11〜Ly15…第3組の走査線、Ly16〜Ly20…第4組の
走査線、Ly21〜Ly25…第5組の走査線、SO1〜SO5…分配走査信号、TF1
…第1サブフィールド、TF2…第2サブフィールド、TF3…第3サブフィールド、T
F4…第4サブフィールド、TF5…第5サブフィールド、COM11〜COMqr,C
OM11〜COM51…電極選択信号、P11〜Pqr,P11〜P51…個別対向電極
、VD1〜VDm,VD1〜VD5…データ信号、Lz11〜Lzqr…電極選択線、1
1…電気泳動表示パネル、12…素子基板、13…対向基板、14…電気泳動表示層、1
5…背面基板、16…素子形成層、17…透明基板、19…バインダ、20…マイクロカ
プセル、21…外部接続端子、22…制御回路、23…走査線駆動回路、23S…走査線
分配回路、24…データ線駆動回路、25…対向電極選択回路、26…画素、27…画素
電極、34…電気泳動分散媒、35…電気泳動粒子、35b…黒色粒子、35w…白色粒
子、42…ソース電極、43…ドレイン電極、46…ゲート電極。

Claims (10)

  1. 素子基板と、対向基板と、前記素子基板と前記対向基板の間に扶持する電気泳動表示層
    と、
    を備えた電気泳動表示パネルであって、
    前記素子基板は、
    複数のデータ線からなる第1のデータ線組と、
    前記第1のデータ線組の前記複数のデータ線の各々が分岐した複数のデータ線からな
    る第2のデータ線組と、
    複数の走査線と、複数の画素電極と、
    を含み、
    前記複数の画素電極は、複数の前記第2のデータ線組の各々と前記複数の走査線の交差
    する位置に設けられており、
    前記対向基板は、複数の共通電極を有し、
    前記複数の共通電極の各々は、複数の前記第2のデータ線組のいずれかに対応する前記
    複数の画素電極に対して対向配置されている、
    電気泳動表示パネル。
  2. 請求項1に記載の電気泳動表示パネルにおいて、
    前記複数の共通電極の各々は、ひとつの前記第2のデータ線組に対応する前記複数の画
    素電極に対して、ひとつが対向配置されている、電気泳動表示パネル。
  3. 請求項1に記載の電気泳動表示パネルにおいて、
    前記複数の共通電極は、ひとつの前記第2のデータ線組に対応する前記複数の画素電極
    に対して、前記第2のデータ線組のデータ線の配設方向と平行に複数個が対向配置されて
    いる、電気泳動表示パネル。
  4. 請求項1乃至3のいずれかひとつに記載の電気泳動表示パネルにおいて、
    前記複数の走査線が、
    複数の信号線からなる、第1の走査線組と、
    前記第1の走査線組の前記複数の信号線の各々が分岐した複数の信号線からなる第2の
    走査線組と、からなり、
    前記第2のデータ線組と交差するのは前記第2の走査線組であり、
    前記複数の共通電極の各々は、複数の前記第2のデータ線組のいずれかと複数の前記第
    2の走査線組のいずれかと、が交差する位置に対応する前記複数の画素電極に対して対向
    配置されている、
    電気泳動表示パネル。
  5. 請求項1または請求項4のいずれかに記載の電気泳動表示パネルにおいて、
    前記複数の画素電極の各々は、有機トランジスタにて電圧が供給されることを特徴とす
    る電気泳動表示パネル。
  6. 素子基板と、対向基板と、前記素子基板と前記対向基板の間に扶持する電気泳動表示層
    と、
    を備えた電気泳動表示パネルの駆動方法であって、
    前記電気泳動表示パネルは、
    前記素子基板は、
    複数のデータ線からなる第1のデータ線組と、
    前記第1のデータ線組の前記複数のデータ線の各々が分岐した複数のデータ線からな
    る第2のデータ線組と、
    複数の走査線と、複数の画素電極と、
    を含み、
    前記複数の画素電極は、複数の前記第2のデータ線組の各々と前記複数の走査線の交差
    する位置に設けられており、
    前記対向基板は、複数の共通電極を有し、
    前記複数の共通電極の各々は、いずれかの前記第2のデータ線組に対応する前記複数の
    画素電極に対して対向配置されており、
    前記複数の走査線のいずれかがアクティブ状態に駆動されている期間に、前記第1のデ
    ータ線組に駆動されるデータ信号が前記第2のデータ線組の個数分更新され、
    前記更新されたデータ信号に対応するいずれかの前記第2のデータ線組に対応した位置
    に対向配置されたいずれかの前記複数の共通電極に、前記データの更新タイミングに合わ
    せて、表示の変更に必要な電圧を供給する、
    電気泳動表示パネルの駆動方法。
  7. 請求項6に記載の電気泳動表示パネルの駆動方法において、
    前記複数の共通電極の各々は、ひとつの前記第2のデータ線組に対応する前記複数の画
    素電極に対して、ひとつが対向配置されている、電気泳動表示パネルの駆動方法。
  8. 請求項6に記載の電気泳動表示パネルの駆動方法において、
    前記複数の共通電極は、ひとつの前記第2のデータ線組に対応する前記複数の画素電極
    に対して、前記第2のデータ線組のデータ線の配設方向と平行に複数個が対向配置されて
    おり、
    前記第2のデータ線組の個数分の更新において、配置された前記複数の共通電極に対応
    するいずれかのデータ線ごとに更新が行われ、当該更新のタイミングに合わせて、対応す
    る前記複数の共通電極のいずれか表示変更に必要な電圧を供給する、電気泳動表示パネル
    の駆動方法。
  9. 請求項6乃至8のいずれかひとつに記載の電気泳動表示パネルの駆動方法において、
    前記複数の走査線が、
    複数の信号線からなる、第1の走査線組と、
    前記第1の走査線組の前記複数の信号線の各々が分岐した複数の信号線からなる、第2
    の走査線組と、からなり、
    前記第2のデータ線組と交差するのは前記第2の走査線組であり、
    前記複数の共通電極の各々は、複数の前記第2のデータ線組のいずれかと複数の前記第
    2の走査線組のいずれかと、が交差する位置に対応する前記複数の画素電極に対して対向
    配置され、
    前記第2のデータ線組に駆動されるデータ信号の表示位置に合わせて、前記複数の信号
    線のいずれかを駆動し、前記複数の画素電極のいずれかに表示変更に必要な電圧を供給す
    る、電気泳動表示パネルの駆動方法。
  10. 請求項9に記載の電気泳動表示パネルの駆動方法において、
    前記第2の走査線組の配設方向と平行な方向に隣り合う前記複数の共通電極のいずれか
    ふたつに,同時に前記表示変更に必要な電圧を一定期間供給する、電気泳動表示パネルの
    駆動方法。
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