JP2013250553A - 表示パネル駆動および走査の方法ならびにシステム - Google Patents

表示パネル駆動および走査の方法ならびにシステム Download PDF

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Abstract

【課題】LCDパネルの不鮮明化現象を除去して、画像鮮明度を増大させて、このことにより携帯装置の電力消費を減らして、使用寿命を延ばすことができる、表示パネル駆動および走査方法ならびにシステムを提供する。
【解決手段】表示パネル駆動および走査システムは、1フレーム期間を第1〜3の期間に分けるタイミング・コントローラを含む。第1の期間において、画像処理装置は現行フレームおよび先行フレームに基づいて現行フレームのためのオーバードライブ信号を算出する。第2の期間において、画像処理装置は現行フレームを出力し、かつソース・ドライバーは現行フレームに基づいて液晶表示パネルの画素のコンデンサを充電する。第3の期間において、タイミング・コントローラはバックライト駆動回路を駆動して、現行フレームを表示するために液晶表示パネルのバックライト源をオンにする。
【選択図】図3

Description

関連出願の相互参照
本願は2012年5月30日に出願された台湾特許出願第101119318号の利益を主張するものであり、それの内容は参照によって本願明細書に引用したものとする。
本発明は、表示パネルの技術分野、より詳細には、表示パネル駆動および走査の方法ならびにシステムに関する。
図1は、典型的表示パネル駆動方法の説明図である。図1に示すように、駆動方式は1フレーム期間に走査信号を順次起動させる。例えば、それは第1の線L1から最後の線Lnまで順次走査し始める。起動する線ごとに、表示されるデータはデータ・チャンネル(S1〜Sm)を通して表示パネルに書き込まれる。この時点で、表示パネルは、入力データを順次表示するために走査シーケンスを追従することができて、その結果、走査が完全に終わるときに、フルフレームは直ちに表示される。
従来技術におけるパネル表示駆動方法は、実際の応用において1つの特別な問題に直面する。すなわち、タンデム走査線間の表示されたデータには1フレーム時差があり、それによって視覚効果上の明滅が容易に生じて、更に不鮮明化効果を生じることがありえる。
液晶表示(LCD)パネルと従来の陰極線管(CRT)スクリーンと比較すると、LCDパネルのフレームに対する不鮮明化効果は、LCDの最大の不利な点のうちの1つである。現在普及している液晶応答時間は8ms超に達することがありえるが、液晶はいくぶんある程度の不鮮明化を有する。
米国特許第6,693,618号明細書 米国特許第8,013,829号明細書
多くの従来技術における信号反応は、5ms、4ms、2ms、または1msさえまでに段階的に短縮する。しかしながら、LCDパネルが高速の運動フレームを表示するときに、不鮮明化現象はまだ現れる。このように、液晶の不鮮明化現象は解決されるべき深刻な問題である。
更に説明すると、不鮮明化現象を引き起こすことがある2つの要因がある。第1の要因は、液晶動作原理からみて、LCDフレームの各画素点は、照射光の強度を制御するためにねじれネマチック液晶分子を使用するということである。照射光は、常に照明状態にあるバックライト源により出力される。粘性液晶分子が貫通光を完全に遮断することが困難であるので、LCDパネルは画素信号のためのいわゆる「ホールドタイプ」表示を提示し、バックライト源は常に開いているなどである。すなわち、信号間の各間隔の連続性はより強くて、それによって、人間の目が、視覚残留現象により急速に切り換わるフレームプロセスにおいて「記憶された」先行フレームを敏感に捕えることができて、新しく提示されたフレームに重なるかまたは混ざるか、あるいは不鮮明化現象をよりひどく生じる。
第2の要因は、人間の目の視覚残留現象も不鮮明化現象を引き起こすということである。対象が消えたあとしばらくの間、人間の目の映像が対象の画像のままであるので、LCD応答時間が非常に急速な場合であっても、視覚残留現象によって人間の目はフレームの不鮮明化を有することがありえる。
現在の応答時間は最高でも1msに減少し、それは、グレイ・レベルの間の応答時間を短縮するように表示の駆動電圧を正確に制御することにより行われる。しかしながら、応答時間が限度まで短縮しても、不鮮明化現象または残像はまだ存在する。
したがって、液晶不鮮明化現象に対して典型的ブラック・フレーム挿入技術は現象を排除するために用いられる。ブラック・フレームは、フレーム・スイッチングにおいて、人間の目の特別なイメージング・メカニズムによって生じる縁におけるぼやけ効果を回避して、更に液晶不鮮明化現象を排除するように、2つのフレームの間に周期的に挿入される。人間の目が視覚残留現象を有するので、ブラック・フレーム挿入技術によって2つのフレームの間に挿入されるブラック・フレームは、人間の目の視覚残留時間を取り消して、液晶不鮮明化現象を排除できる。
「液晶表示装置およびそれのための駆動方法」に対してソン(Son)らに付与された特許文献1は、ブラック・フレーム挿入を開示した。すなわち、それは、画像データおよびブラック・フレームを表示するために各フレームを2つのサブフレームに分けて、このことにより画像表示時間を減らして、LCDの残像を改良する。しかしながら、この種のブラック・フレーム挿入は、現行フレームおよびブラック・フレームを第1のフレーム表示時間に完全に表示する必要があり、駆動クロックCLKの周波数を増大させる結果となる。このように、TFT LCD10の電力消費は対応して増大して、携帯式電子装置のユーティリティに不利益を与える。加えて、典型的ブラック・フレーム挿入はフレーム・ベースのプロセスであり、かつ第1のフレームおよびブラック・フレームが1:1の比率を有しないときに、不均等なフレームが発生する場合がある。また、ブラック・フレーム挿入が作動するときに、バックライト源は常にオンにされて、多くの電力を消費する結果となる。
「そこに格納されたデータに従ってブラック挿入制御信号を選択するブラック挿入コントローラを有する液晶表示装置およびその駆動方法」に対してチェン(Chen)らに付与された特許文献2は、ブラック挿入コントローラを開示した。この場合、1フレーム期間T0は、第1のサブフレーム期間T1および第2のサブフレーム期間T2に分けられる。図2は、典型的LCDパネル走査タイミングの説明図である。図2に示すように、液晶は、アドレスに従って第1のサブフレーム期間T1において通常の画像ユニットまたはブラック画像ユニットを表示するために駆動され、かつ液晶は、第2のサブフレーム期間T2において通常の画像ユニットをブラック画像ユニットに変換するかまたはブラック画像ユニットを通常の画像ユニットに変換して、このことにより不鮮明化現象を改善するために駆動される。しかしながら、液晶不鮮明化現象が緩和されうるにもかかわらず、それは完全に除去されることができない。加えて、フレーム期間T0で、バックライト源は常にオンにされる必要があり、それは多くの電力を消費する。
従って、上述した問題を軽減し、および/または取り除くために、改良された表示パネル駆動および走査方法ならびにシステムを提供することが望ましい。
本発明の目的は、LCDパネルの不鮮明化現象を除去して、画像鮮明度を増大させて、このことにより携帯装置の電力消費を減らして、使用寿命を延ばすことができる、表示パネル駆動および走査方法ならびにシステムを提供することである。
本発明の特徴によれば、表示パネル駆動および走査システムが提供され、それは、画像を表示するためのLCDパネルの画素を駆動するために液晶表示(LCD)パネルにおいて使われる。LCDパネルは、列をなして配置される複数の走査線と、走査線を横切って列に配置される複数のソース線と、走査線とソース線の交差点に各々配置される複数の画素とを備えている。システムは、LCDパネルに走査駆動信号を供給するために走査線によってLCDパネルに接続している走査ドライバーと、LCDパネルに画像表示信号を供給するためにソース線によってLCDパネルに接続しているソース・ドライバーと、先行フレームおよび現行フレームに基づいて現行フレームのためのオーバードライブ信号を算出するように、先行フレームを格納して、現行フレームを受信するためにソース・ドライバーに接続している画像処理装置と、走査ドライバー、ソース・ドライバー、および画像処理装置を制御して、LCDパネルに現行フレームを表示するための対応する信号を生成するために、走査ドライバー、ソース・ドライバー、および画像処理装置に接続しているタイミング・コントローラとを備え、そこにおいて、画像処理装置は、1フレーム期間に複数の画素を充電するためにオーバードライブ信号および現行フレームをそれぞれ出力し、そして画像処理装置が、複数の画素を充電するために第1の期間にオーバードライブ信号を出力し、かつ複数の画素を充電するために第2の期間に現行フレームを出力するように、フレーム期間は第1の期間、第2の期間、および第3の期間に分けられる。
本発明の別の特徴によれば、表示パネル駆動および走査方法が提供され、それは、画像を表示するための液晶表示(LCD)パネルの画素を駆動するためにLCDパネルにおいて使われる。LCDパネルは、列をなして配置される複数の走査線と、走査線を横切って列に配置される複数のソース線と、走査線とソース線の交差点に各々配置される複数の画素とを備えている。方法は、(A)1フレーム期間を第1の期間、第2の期間、および第3の期間に分けるステップと、(B)第1の期間に、先行フレームおよび現行フレームに基づいて現行フレームのためのオーバードライブ信号を算出して、オーバードライブ信号を出力するステップと、(C)第2の期間に、現行フレームを出力して、現行フレームに基づいて複数の画素を充電するステップと、(D)第3の期間に、LCDパネルのバックライト源をオンにするためにバックライト駆動回路を駆動して、現行フレームを表示するステップとを含む。
本発明の他の目的、利点、および新しい特徴は、添付の図面を参照して以下の詳細な説明からより明らかになる。
典型的表示パネル駆動原理を例示している説明図である。 典型的LCDパネル走査タイミングの説明図である。 本発明による表示パネル駆動および走査システムのブロック図である。 本発明による表示パネル駆動および走査システムのタイミング図である。 本発明による画像処理装置のブロック図である。 本発明による図5の画像処理装置の動作の説明図である。 本発明による図5の画像処理装置の別の動作の説明図である。 本発明による表示パネル駆動および走査方法のフローチャートである。
図3は、本発明による表示パネル駆動および走査システム300のブロック図である。システム300は、画像を表示するためにパネル370の画素373を駆動するために、LCDパネル370において用いられる。LCDパネル370は、複数の走査線371、複数のソース線372、複数の画素373、およびバックライト源390を備えている。走査線371は列をなして配置されて、ソース線372は走査線371を横切って列に配置される。画素373の各々は、走査線371とソース線372の交差点に配置される。バックライト源390は、パネル370のために必要とされる光源を供給する。図3に示すように、システム300は、走査ドライバー310、ソース・ドライバー320、画像処理装置330、タイミング・コントローラ340、バックライト駆動回路350、および第1の記憶装置360を含む。
走査ドライバー310は、走査駆動信号をLCDパネル370に供給するために、走査線371によってLCDパネル370に接続している。
ソース・ドライバー320は、画像表示信号をLCDパネル370に供給するために、ソース線372によってLCDパネル370に接続している。
画像処理装置330は先行フレームFPを保存し、かつ現行フレームFCを受信して、先行フレームFPおよび現行フレームFCに基づいて現行フレームFCのためのオーバードライブ信号を算出するために、ソース・ドライバー320に接続している。
タイミング・コントローラ340は、走査ドライバー310、ソース・ドライバー320、画像処理装置330、およびバックライト駆動回路350を制御して、現行フレームFCをLCDパネル370に表示するために対応する信号を発生するために、走査ドライバー310、ソース・ドライバー320、画像処理装置330、およびバックライト駆動回路350に接続している。
バックライト駆動回路350は、タイミング・コントローラ340およびLCDパネル370に接続している。タイミング・コントローラ340は、LCDパネル370のバックライト源390を駆動するために、バックライト駆動回路350を制御する。
1フレーム期間TFrameにおいて、画像処理装置330は、オーバードライブ信号および現行フレームFCをそれぞれ出力して、このことにより画素373のコンデンサ(図示せず)を充電する。フレーム期間TFrameは、第1の期間T1、第2の期間T2、および第3の期間Tbに分けられる。第1の期間T1において、画像処理装置330はオーバードライブ信号を出力して、このことにより画素373のコンデンサを充電する。第2の期間T2において、画像処理装置330は現行フレームFCを出力して、このことにより画素373のコンデンサを充電する。
第3の期間Tbにおいて、タイミング・コントローラ340は、バックライトを発生し、かつ更に現行フレームFCを表示するために、バックライト駆動回路350を制御して、LCDパネル370のバックライト源390を駆動する。第1の期間T1および第2の期間T2において、タイミング・コントローラ340はバックライト駆動回路350を駆動して、LCDパネル370のバックライト源390をオフにする。第3の期間Tbにおいて、タイミング・コントローラ340は、バックライト駆動回路350を駆動して、現行フレームFCを表示するためにLCDパネル370のバックライト源390をオンにする。
図4は、本発明によるタイミング図である。図4において、フレーム・パルス信号は1フレーム・サイクルを示し、すなわち、1フレーム期間TFrame(ms)は2つのフレーム・パルス信号の間にある。加えて、L1、L2、...、Lnは、LCDパネル370上の走査線を示し、そこにおいて、240本の走査線(L1〜L240)は、320(H)×240(V)画素の解像度を有する場合に表示パネルに含まれる。走査時間は、走査線をL1からLnまで順次オンにするために定められる。S1〜Smはソース線を示し、そこにおいて、320本のソース線(S1〜S320)は320(H)×240(V)画素の解像度を有する表示パネルに含まれる。時間間隔Tbは、走査動作の無い長さを示し、すなわち、Tb=TFrame−(T1+T2)であり、そこにおいて、T1+T2は走査動作の長さを示す。例えば、LCDパネル370が320(H)×240(V)の解像度を有し、かつフレーム率が60Hzである場合、我々は、TFrame=16.67ms、T1=5ms、T2=5ms、およびTb=6.67msを有する。
第1の記憶装置360は、現行フレームFCを一時的に格納するために、画像処理装置330に接続している。
図5は、本発明による画像処理装置330のブロック図である。図5において、画像処理装置330は、第2の記憶装置331、オーバードライブ信号計算器333、およびマルチプレクサ335を含む。
第2の記憶装置331は、先行フレーム期間に現在存在し、かつその先行フレーム期間の現行フレームまたは前の現行フレームとして定義されるフレームを受信するために、第1の記憶装置360に接続し、かつそれを先行フレームFPとして一時的に格納する。
オーバードライブ信号計算器333は、現行フレームFCおよび先行フレームFPに基づいて現行フレームFCのためのオーバードライブ信号を算出するために、第1の記憶装置360および第2の記憶装置331に接続している。
マルチプレクサ335は、オーバードライブ信号または現行フレームFCを出力するために、第1の記憶装置360、第2の記憶装置331、およびタイミング・コントローラ340に接続している。
図6は、本発明による図5の画像処理装置330の動作の説明図である。図6に示すように、第1の期間T1で、第1の記憶装置360は現行フレームFCの画素(x)を出力し、かつ第2の記憶装置331は画素(x)に対応する位置で先行フレームFPの画素(△)を出力する。オーバードライブ信号計算器333は、現行フレームFCの画素(x)および先行フレームFPの画素(△)に基づいて対応する位置でオーバードライブ信号を算出する。この場合、タイミング・コントローラ340は、オーバードライブ信号を出力するようにマルチプレクサ335を構成する。さらに、設計者は、パネルの解像度、オーバードライブ信号計算器333の遅延、伝送経路の遅延などを含む要因に基づいて、タイミング・コントローラ340に必要な回路を設計して、このことにより同期を達成する。画素(x)は、次のオーバードライブ信号を算出するために先行フレームFPの画素用として画素(△)を置換するために、第2の記憶装置331に書き込まれる。
オーバードライブ信号は、画素(x)に対応する電圧よりわずかに高い電圧を有する。期間(T1)直後の第2の期間T2において、オーバードライブ信号の電圧は画素(x)に対応する電圧に減少する。オーバードライブ信号がわずかに高い電圧を有するので、液晶は反応速度を上げるためにより速い遷移を有することができる。
図7に示すように、第2の期間T2で、タイミング・コントローラ340は、第1の期間T1に格納される第2の記憶装置331の現行フレームFCの画素(x)を出力するようにマルチプレクサ335を構成する。
第3の期間Tbにおいて、タイミング・コントローラ340はバックライト駆動回路350を駆動して、現行フレームFCを更に表示するためにLCDパネル370のバックライト源390をオンにする。
タイミング・コントローラ340は、第1の記憶装置360の現行フレームFCを出力して、このことにより画像処理装置330をオフにするようにマルチプレクサ335を構成できる。
図8は、本発明による表示パネル駆動および走査方法のフローチャートである。図8に示すように、ステップ(A)で、タイミング・コントローラ340は、1フレーム期間を第1の期間T1、第2の期間T2、および第3の期間Tbに分ける。
ステップ(B)で、第1の期間T1において、画像処理装置330は、現行フレームFCおよび先行フレームFPに基づいて現行フレームFCのためのオーバードライブ信号を算出して、オーバードライブ信号を出力する。
ステップ(C)で、第2の期間T2において、画像処理装置330は現行フレームFCを出力し、かつソース・ドライバー320は現行フレームFCに基づいてLCDパネル370の画素373のコンデンサを充電する。
ステップ(D)で、第3の期間Tbにおいて、タイミング・コントローラ340はバックライト駆動回路350を駆動して、現行フレームFCを更に表示するためにパネル370のバックライト源390をオンにする。
上述のように、本発明の表示パネル駆動および走査システムは、1フレーム期間より早く表示パネルを完全に走査するように走査速度を上げて、走査の数を、すなわち2回を超えて増加させることもできる。走査がより早く終了して、走査が作動しない時間間隔Tbが残っているので、表示フレームは速いリフレッシュの直後に表示されることができ、かつしばらく状態を維持して、このことにより人間の目が明滅効果を感知することを回避する。加えて、バックライト源390は時間間隔Tbにおいてだけオンにされて、それは従来技術より多くの電力を節約できる。第1の期間T1において、ソース・ドライバー320は、画像処理装置330により出力されるオーバードライブ信号に基づいて液晶の応答時間を更に増加させるように、パネル370の画素373のコンデンサを充電する。第2の期間T2において、ソース・ドライバー320は、画像処理装置330により出力される現行フレーム出力に基づいて、バックライト390が時間間隔Tbにおいてオンになるときに現行フレームを表示するように、LCDパネル370の画素373のコンデンサを充電する。バックライト源390が第1の期間T1および第2の期間T2において、オンにされないので、ブラック・フレーム挿入の機能がよく機能できることに注意されたい。
本発明がその好ましい実施形態に関して説明されたが、多くの他のありうる変更態様および変更例が、以下に請求されるように本発明の精神および範囲から逸脱することなくなされることができることを理解すべきである。
300 システム
310 走査ドライバー
320 ソース・ドライバー
330 画像処理装置
331 第2の記憶装置
333 オーバードライブ信号計算器
335 マルチプレクサ
340 タイミング・コントローラ
350 バックライト駆動回路
360 第1の記憶装置
370 LCDパネル
371 走査線
372 ソース線
373 画素
390 バックライト源
CLK 駆動クロック
CRT 陰極線管
FC 現行フレーム
FP 先行フレーム
L1〜Ln 走査線
LCD 液晶表示
S1〜Sm データ・チャンネル
T0 フレーム期間
T1 第1のサブフレーム期間
T2 第2のサブフレーム期間
Tb 第3の期間
TFrame フレーム期間
x 画素
△ 画素

Claims (12)

  1. 画像を表示するための液晶表示(LCD)パネルの画素を駆動するために前記LCDパネルにおいて使われる表示パネル駆動および走査システムにおいて、前記LCDパネルは、列をなして配置される複数の走査線と、前記走査線を横切って列に配置される複数のソース線と、前記走査線と前記ソース線の交差点に各々配置される複数の画素とを備えている表示パネル駆動および走査システムであり、
    走査駆動信号を前記LCDパネルに供給するために、前記走査線によって前記LCDパネルに接続する走査ドライバーと、
    画像表示信号を前記LCDパネルに供給するために、前記ソース線によって前記LCDパネルに接続するソース・ドライバーと、
    先行フレームおよび現行フレームに基づいて前記現行フレームのためのオーバードライブ信号を算出するように、前記先行フレームを保存して、前記現行フレームを受信するために、前記ソース・ドライバーに接続している画像処理装置と、
    前記先行フレームを前記LCDパネルに表示するために、前記走査ドライバー、前記ソース・ドライバー、および前記画像処理装置を制御するためのタイミング・コントローラと、
    を備える表示パネル駆動および走査システムであって、
    前記画像処理装置は、1フレーム期間に前記複数の画素を充電するために前記オーバードライブ信号および前記現行フレームをそれぞれ出力し、かつ前記画像処理装置が、前記複数の画素を充電するために第1の期間に前記オーバードライブ信号を出力し、かつ前記複数の画素を充電するために第2の期間に前記現行フレームを出力するように、前記フレーム期間は前記第1の期間、前記第2の期間、および第3の期間に分けられる表示パネル駆動および走査システム。
  2. 前記第3の期間が、前記フレーム期間から前記第1の期間および前記第2の期間を減算することにより決定される長さを有する請求項1に記載の表示パネル駆動および走査システム。
  3. 前記タイミング・コントローラによって前記LCDパネルのバックライト源を駆動するために、前記タイミング・コントローラおよび前記LCDパネルに接続するバックライト駆動回路を更に備える請求項2に記載の表示パネル駆動および走査システム。
  4. 前記第3の期間において、前記タイミング・コントローラが前記バックライト駆動回路を制御して、前記現行フレームを表示するために前記LCDパネルの前記バックライト源を駆動する請求項3に記載の表示パネル駆動および走査システム。
  5. 前記現行フレームを一時的に格納するために、前記画像処理装置に接続する第1の記憶装置を更に備える請求項1に記載の表示パネル駆動および走査システム。
  6. 前記画像処理装置が、
    先行フレーム期間において前記現行フレームを受信して、それを前記先行フレームとして一時的に格納するために、前記第1の記憶装置に接続する第2の記憶装置と、
    前記第1の記憶装置に格納される前記現行フレームおよび前記第2の記憶装置に格納される前記先行フレームに基づいて前記現行フレームのための前記オーバードライブ信号を算出するために、前記第1の記憶装置および前記第2の記憶装置に接続するオーバードライブ信号計算器と、
    前記オーバードライブ信号および前記現行フレームを出力するために、前記第1の記憶装置、前記第2の記憶装置、および前記タイミング・コントローラに接続するマルチプレクサと、
    を備える請求項5に記載の表示パネル駆動および走査システム。
  7. 前記第1の期間において、前記オーバードライブ信号計算器が、前記現行フレームの画素および前記先行フレームの画素に従って対応する位置で前記オーバードライブ信号を算出するように、前記第1の記憶装置が前記現行フレームの前記画素を出力し、かつ前記第2の記憶装置が前記現行フレームの前記画素に前記対応する位置で前記先行フレームの前記画素を出力する請求項6に記載の表示パネル駆動および走査システム。
  8. 前記タイミング・コントローラが、前記第1の期間において、前記オーバードライブ信号を出力するように前記マルチプレクサを構成する請求項7に記載の表示パネル駆動および走査システム。
  9. 画像を表示するための液晶表示(LCD)パネルの画素を駆動するために前記LCDパネルにおいて使われる表示パネル駆動および走査方法において、前記LCDパネルは、列をなして配置される複数の走査線と、前記走査線を横切って列に配置される複数のソース線と、前記走査線と前記ソース線の交差点に各々配置される複数の画素とを備えている表示パネル駆動および走査方法であって、
    (A)タイミング・コントローラが、フレーム期間を第1の期間、第2の期間、および時間間隔に分けるステップと、
    (B)画像処理装置が、先行フレームおよび現行フレームに基づいて前記現行フレームのためのオーバードライブ信号を算出し、かつ前記画像処理装置は前記第1の期間において前記オーバードライブ信号を出力するステップと、
    (C)前記画像処理装置は前記現行フレームを出力し、かつソース・ドライバーが前記第2の期間において前記現行フレームに基づいて前記複数の画素を充電するステップと、
    (D)前記タイミング・コントローラは、前記LCDパネルのバックライト源をオンにして、前記時間間隔において前記現行フレームを表示するために、バックライト駆動回路を駆動するステップと、
    を含む表示パネル駆動および走査方法。
  10. 前記対応する位置における前記オーバードライブ信号が前記現行フレームの画素および前記先行フレームの画素に基づいて算出されるように、第1の記憶装置が前記現行フレームの前記画素を出力し、かつ第2の記憶装置が前記第1の期間に前記現行フレームの前記画素に対応する位置で前記先行フレームの前記画素を出力する請求項9に記載の表示パネル駆動および走査方法。
  11. 前記オーバードライブ信号が、前記第1の期間にマルチプレクサを構成するために、タイミング・コントローラを用いて出力される請求項10に記載の表示パネル駆動および走査方法。
  12. 前記時間間隔の期間が次のように表わされる、
    Tb=TFrame−(T1+T2)
    ここで、Tbは前記時間間隔の期間であり、TFrameは前記フレーム期間の期間であり、T1は前記第1の期間であり、かつT2は前記第2の期間である請求項11に記載の表示パネル駆動および走査方法。
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