JP2013011789A - 電気光学装置の駆動方法、電気光学装置の制御回路、電気光学装置、及び電子機器 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】電気泳動表示装置は、第一画像から第二画像へと表示変更する際に、電気泳動材料24に、第一電界を第一期間印加する第一工程と、第一電界と電界の向きが反対となる第二電界を第二期間印加する第二工程と、第二電界と電界の向きが同じとなる第三電界を第三期間印加する第三工程と、を含む。これにより、表示のコントラスト比を高める事ができ、表示画像の保持性も改善される。
【選択図】図6
Description
こうした電気泳動表示装置を駆動するには、画素毎に電気泳動材料に掛かる電界を制御していた。例えば、黒粒子が負に帯電し、白粒子が正に帯電し、表示面側に共通電極を設けた場合、白表示をする画素では画素電極の電位を共通電極の電位よりも15V程高くした状態を200ミリ秒程維持して、白粒子を共通電極側に集めていた。反対に、黒表示をする画素では画素電極の電位を共通電極の電位よりも15V程低くした状態を200ミリ秒程維持して、黒粒子を共通電極側に集めていた。
又、電気泳動表示装置の特徴は、電界を取り除いた後も表示された画像を保持する保持性にあるが、従来の電気泳動表示装置の駆動方法では、この保持性が悪いとの課題があった。即ち、画像書き込み後、電界を取り除いて10分もすると、白反射率は低下し、黒反射率は上がっていた。例えば、黒表示を保持させたい場合、電界を取り除いてから1分後の反射率は6.9%(明度指数L=31.58)程度であるが、それが10分後には反射率は12.2%(明度指数L=41.52)程度に上昇し、明度指数の差はΔL=9.94にもなっていた。換言すると、従来の電気泳動表示装置の駆動方法では高い画像品位を得る事が困難であり、更に表示された画像を長時間維持できないという課題が有った。
この構成によれば、粒子の運動を促進し、粒子の集中と拡散とを繰り返すので、二種類の粒子を分離し易くなる。即ち、表示のコントラスト比を高める事ができる。又、第三工程を行う事で、第三工程の後に電界の印加を止めた後の保持性も改善される。換言すると、より高い画像品位を得る事が可能となり、更に表示された画像をより長時間維持する事ができる。
この構成によれば、第二画像を所定期間以上維持する場合には、高い画像品位を得ると共に、表示された第二画像を長時間維持する事ができ、第二画像を短期間で切り替える場合には、第三工程を省略する事でエネルギー消費を削減できる。
この構成によれば、各画素に印加する電界に応じて、第一粒子と第二粒子とを早く分離する事ができる。即ち、高コントラストの高品質画像を迅速に形成できる。
この構成によれば、帯電粒子を電極に集める第三期間が短時間であるので、それ以外の期間は粒子の電極近傍への束縛が弱くなる緩和期間となる。緩和期間を設ける事で第一粒子と第二粒子とを篩い分ける事ができ、高コントラストの高品質画像を形成できる。
この構成によれば、短い第三期間とそれ以外の緩和期間とを設けるので、第一粒子と第二粒子とを篩い分ける事ができ、高コントラストの高品質画像を形成できる。
この構成によれば、第一粒子と第二粒子とを篩い分けが複数回繰り返されるので、高コントラストの高品質画像を形成できると共に、表示された第二画像の保持性を向上させる事ができる。
この構成によれば、短い第三期間とそれ以外の緩和期間とを設けるので、第一粒子と第二粒子とを篩い分ける事ができ、高コントラストの高品質画像を形成できる。
この構成によれば、温度に適した駆動が実現するので、広い温度範囲に渡り、高コントラストの高品質画像を形成できると共に、表示された第二画像の保持性を向上させる事ができる。
この構成によれば、電気光学装置の応答性が低下する低温下にて、温度に適した駆動が実現するので、広い温度範囲に渡り、高コントラストの高品質画像を形成できると共に、表示された第二画像の保持性を向上させる事ができる。
電気光学装置の階調を複数のフレームを用いて表現する場合、階調が異なる画素では、第二工程の終了する時刻が異なる。この構成によれば、総ての階調に対して、第二工程が終了した後に第三工程を行うので、表示された階調を維持し易くなる。
この構成によれば、高コントラストの高品質画像を表示し、しかも表示された第二画像の保持性も高い電気光学装置の制御回路を提供できる。
この構成によれば、高コントラストの高品質画像を表示し、しかも表示された第二画像の保持性も高い電気光学装置の制御回路を提供できる。
この構成によれば、高コントラストの高品質画像を表示し、しかも表示された第二画像の保持性も高い電気光学装置を提供できる。
この構成によれば、高コントラストの高品質画像を表示し、しかも表示された第二画像の保持性も高い電気光学装置を備えた電子機器を提供できる。
「電子機器の概要」
先ず、実施形態1に係る電子機器の全体構成(概要)について、図1を参照して説明する。
本発明に係る電子機器100は、電気光学装置150と、電子機器100を操作するためのインターフェイスとを備えている。インターフェイスとは、具体的には操作部120で、スイッチなどから構成される。電気光学装置150は表示部10を有するディスプレイモジュールである。表示部10は複数の画素から成り、これらの画素が電気的に制御される事で表示部10に画像が表示される。電気光学装置150は、一対の基板間に二種類の粒子を有する分散体を挟持している。二種類の粒子の内で、少なくとも一種類は正又は負に帯電した帯電粒子である。二種類の粒子とは第一粒子と第二粒子とであり、第一粒子は正又は負の第一極性に帯電している。第一粒子は第一の色であり、第二粒子は第一の色と異なる第二の色をしている。本実施形態では電気光学装置150として電気泳動表示装置が使用されている。電気泳動表示装置では、粒子は液体に分散されており、この分散体を含む材料を電気泳動材料と呼んでいる。ここでは、二種類の帯電粒子は第一極性に帯電した第一粒子と、第一極性と逆極性の第二極性に帯電した第二粒子と、からなる。第一極性に帯電した第一粒子が正に帯電していれば、第二極性に帯電した第二粒子は負に帯電している。各画素に於いて、こうした分散体に適当な電界を印加し、画素毎に表示状態を制御して、表示部10に画像が表示される。
図2は本実施形態に係る電子機器を、機能ブロック毎に表したブロック図である。
電子機器100は、電気光学装置150と操作部120とを有している。場合によっては更に画像信号供給回路130を電子機器100が備えていても良い。操作部120はユーザーが電子機器100を操作する部位である。電気光学装置150は、表示部10と、表示部10に電界を印加する駆動回路70と、制御回路140とを有している。更には、操作部120などを電気光学装置150が備えていても良い。制御回路140は、好適例として、制御部60と記憶部90と画像信号処理部80とフレームメモリー110とを含んで構成されている。記憶部90は表示部10に表示するための画像データ等を記憶する。画像信号処理部80は駆動回路70に画像信号を供給する。制御部60はこれらを制御する。尚、本実施形態に係わる電子機器100の基本構成は、上述の構成に限定される物ではなく、本実施形態に係る駆動方法を実現可能な回路構成であれば良い。
図5は電気光学装置の駆動方法の一例を説明した図である。又、図6は電気光学装置の駆動方法に則るタイミングチャートを説明した図である。以下、本実施形態に係る電気光学装置の制御回路、及び電気光学装置の駆動方法について説明する。
図8は電気光学装置の制御回路が実行するプログラムのフローチャートを説明する図である。以下、図8を用いて緩和工程及び第三工程を実行する回数(上述のN)に関して説明する。
次に、前述した電気泳動表示装置を適用した電子機器100について、図9及び図10を参照して説明する。以下では、前述した電気泳動表示装置を電子ペーパー及び電子ノートに適用した場合を例にとる。
電気光学装置150を構成する粒子の運動を促進し、これらの集中と緩和とを繰り返すので、二種類の粒子を綺麗に分離する事ができる。即ち、表示のコントラスト比を高める事ができる。又、電界を取り除いた後の保持性も改善される。換言すると、高い画像品位を得る事が可能となり、更に表示された画像を長時間維持する事ができる。又、高い画像品位と保持性とが得られる制御回路140、及び電気光学装置150を提供する事ができる。
「フレーム階調方式」
図11は実施形態2に係わる電気光学装置の駆動方法の一例を説明した図である。又、図12は実施形態2に係わる電気光学装置の駆動方法に則るタイミングチャートを説明した図である。以下、本実施形態に係わる電気光学装置150の駆動方法と制御回路140とについて説明する。尚、実施形態1と同一の構成部位については、同一の符号を附し、重複する説明は省略する。
従って、高い画像品位が得られる制御回路140、および電気泳動表示装置を提供することができる。
「共通電位振りの形態」
図13は実施形態3に係わる電気光学装置の駆動方法の一例を説明した図である。又、図14は実施形態3に係わる電気光学装置の駆動方法に則るタイミングチャートを説明した図である。以下、本実施形態に係わる電気光学装置150の駆動方法と制御回路140とについて説明する。尚、実施形態1と同一の構成部位については、同一の番号を附し、重複する説明は省略する。
「粒子の帯電形態」
図4を用いて、本変形例に係わる電気光学装置150について説明する。尚、実施形態1乃至3と同一の構成部位については、同一の符号を附し、重複する説明は省略する。
「共通電位がゼロでない形態」
図6を用いて、本変形例に係わる電気光学装置150の駆動方法と制御回路140とについて説明する。尚、実施形態1と同一の構成部位については、同一の符号を附し、重複する説明は省略する。
正負の両極性の電圧を準備する必要がなくなり、電子機器100に供給する電源体系を簡略化する事ができる。
Claims (14)
- 一対の基板間に第一極性に帯電した第一粒子と、第二粒子と、を有する分散体が挟持され、前記分散体に印加される電界に応じて複数の画素を備えた表示部が制御される電気光学装置の駆動方法であって、
前記表示部を第一画像から、前記第一画像と異なる第二画像へと変更する際に、
前記分散体に第一電界を第一期間印加する第一工程と、
前記第一電界と電界の向きが反対となる第二電界を、前記分散体に第二期間印加する第二工程と、
前記第二電界と電界の向きが同じとなる第三電界を、前記分散体に第三期間印加する第三工程と、を含む事を特徴とする電気光学装置の駆動方法。 - 一対の基板間に第一極性に帯電した第一粒子と、第二粒子と、を有する分散体が挟持され、前記分散体に印加される電界に応じて複数の画素を備えた表示部が制御される電気光学装置の駆動方法であって、
前記表示部を第一画像から、前記第一画像と異なる第二画像へと変更する際に、
前記第一画像と前記第二画像とで表示状態が異なる画素に於いては、前記分散体に第一電界を第一期間印加する第一工程と、
前記第一電界と電界の向きが反対となる第二電界を、前記分散体に第二期間印加する第二工程と、を含み、
前記第二画像を所定期間以上維持する場合には、前記表示状態が異なる画素に於いては、更に、前記第二電界と電界の向きが同じとなる第三電界を、前記分散体に第三期間印加する第三工程と、を含む事を特徴とする電気光学装置の駆動方法。 - 前記第二粒子が前記第一極性と逆極性の第二極性に帯電している事を特徴とする請求項1又は2に記載の電気光学装置の駆動方法。
- 前記第三期間は前記第二期間よりも短い期間である事を特徴とする請求項1乃至3のいずれか一項に記載の電気光学装置の駆動方法。
- 前記第三期間は前記第二期間の1%以上20%以下の期間である事を特徴とする請求項4に記載の電気光学装置の駆動方法。
- 前記第三工程が複数回繰り返される事を特徴とする請求項1乃至5のいずれか一項に記載の電気光学装置の駆動方法。
- 前記第三工程の繰り返し周期に対する前記第三期間の比が1%以上20%以下で有る事を特徴とする請求項6に記載の電気光学装置の駆動方法。
- 前記第三工程の繰り返し回数が周辺温度に応じて変えられる事を特徴とする請求項6又は7に記載の電気光学装置の駆動方法。
- 前記周辺温度が閾値以上の場合には前記繰り返し回数がN回(Nは1以上の整数)であり、前記周辺温度が閾値以下の場合には前記繰り返し数がN+1回以上である事を特徴とする請求項8に記載の電気光学装置の駆動方法。
- 所定領域に含まれる複数の画素に関し、前記所定領域に含まれる画素にて第二工程が終了した後に、前記第三工程を実行する事を特徴とする請求項1乃至8のいずれか一項に記載の電気光学装置の駆動方法。
- 請求項1乃至10のいずれか一項に記載の駆動方法により、前記表示部を表示駆動する事を特徴とする電気光学装置の制御回路。
- 一対の基板間に帯電粒子を含む分散体が挟持され、前記分散体に印加される電界に応じて複数の画素を備えた表示部の表示状態が制御される電気光学装置の制御回路であって、
前記制御回路は、制御部と記憶部と画像信号処理部とを備え、
第一画像から、前記第一画像と異なる第二画像へと変更する際に、
前記分散体に第一電界を第一期間印加する第一機能と、
前記第一電界と電界の向きが反対となる第二電界を、前記分散体に第二期間印加する第二機能と、
前記第二電界と電界の向きが同じとなる第三電界を、前記分散体に第三期間印加する第三機能と、を有する事を特徴とする電気光学装置の制御回路。 - 請求項11又は12に記載の制御回路を備えた事を特徴とする電気光学装置。
- 請求項13に記載の電気光学装置を備えた事を特徴とする電子機器。
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