JP2015165333A - 表示装置 - Google Patents
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Abstract
一とする。また、本発明の一態様は、外部光の反射が大きい場合、外部光を遮ることなく
、視認性の向上、ユーザの負担の軽減を図ることを課題の一とする。
【解決手段】各画素の画素回路によって制御される電気泳動方式表示素子と、照度センサ
と、を具備する表示パネルと、前記照度センサで検出した照度に応じて、前記電気泳動方
式表示素子による画像の階調表示を行うための画像信号を補正する回路を含む表示制御部
と、を有する電子書籍とする。
【選択図】図1
Description
る)が注目され、一部実用化されている。電子ペーパーが最終的に目指す形は、紙のよう
に薄く且つ視認性がよく、そして書き換え可能であり電源を切断しても表示が保持される
形態である。
画像の表示を行う方式を、電気泳動方式という。電気泳動方式を用いた電子ペーパー(以
下、電気泳動方式表示装置という)については特許文献1に開示がなされている。
とにより、表示の視認を可能にしている。そのため照度の小さい室内等では、視認性が著
しく低下してしまう。電気泳動方式表示装置で視認性の向上を図るには、照明、フロント
ライト等による外部光が必要となる。電気泳動方式表示装置は、フロントライト等による
視認性の向上を図る構成とすることで、装置の大型化、コストの増大を招くといった問題
がある。照明による外部光が期待できない屋外では、視認性の向上が見込めないといった
問題がある。
きい。そのため、長時間の視聴による目の疲れが懸念される。外部光の反射を抑え目の疲
れの緩和を図るには、外部光を遮る必要がある。周りに建造物等がない場所においては、
外部光の遮断が見込めないといった問題がある。
を計ることを課題の一とする。また、本発明の一態様は、外部光の反射が大きい場合、外
部光を遮ることなく、視認性の向上を図ることを課題の一とする。
センサと、を具備する表示パネルと、照度センサで検出した照度に応じて、電気泳動方式
表示素子による画像の階調表示を行うための画像信号を補正する回路を含む表示制御部と
、を有する電子書籍である。
センサと、を具備する表示パネルと、階調補正回路と、演算回路と、画像信号発生回路と
、を有する表示制御部と、を有し、照度センサで検出した照度に応じて、演算回路に制御
される階調補正回路は、電気泳動方式表示素子による画像の階調表示を行うための、画像
信号発生回路に入力する画像信号の階調数を補正する回路である電子書籍である。
センサと、を具備する表示パネルと、照度センサで検出した照度に応じて、電気泳動方式
表示素子で表示する文字を拡大して表示するよう画像信号を補正する回路、及び画像の階
調表示を行うための画像信号を補正する回路、を含む表示制御部と、を有する電子書籍で
ある。
センサと、を具備する表示パネルと、階調補正回路と、演算回路と、文字拡大回路と、画
像信号発生回路と、を有する表示制御部と、を有し、照度センサで検出した照度に応じて
、演算回路に制御される文字拡大回路は、電気泳動方式表示素子で表示する文字を拡大し
て表示するよう、画像信号発生回路に入力する画像信号を補正する回路であり、照度セン
サで検出した照度に応じて、演算回路に制御される階調補正回路は、電気泳動方式表示素
子による画像の階調表示を行うための、画像信号発生回路に入力する画像信号の階調数を
補正する回路である電子書籍である。
を有する電子書籍でもよい。
黒白反転を行う処理である電子書籍でもよい。
に応じてコントラストが変化する場合にでも、装置の大型化、コストの増大を招くことな
く、視認性を確保することができる。また本発明の一態様は、画像を白黒反転させる等、
表示部に入力する信号の補正によって実現することができる。そのため、大きな設計変更
(フロントライトの設置、外部光の遮断等)を伴うことなく視認性の向上を図ることがで
きる。
の形態の記載内容に限定されず、本明細書等において開示する発明の趣旨から逸脱するこ
となく形態および詳細を様々に変更し得ることは当業者にとって自明である。また、異な
る実施の形態に係る構成は、適宜組み合わせて実施することが可能である。なお、以下に
説明する発明の構成において、同一部分または同様な機能を有する部分には同一の符号を
用い、その繰り返しの説明は省略する。
瞭化のために誇張されて表記している場合がある。よって、必ずしもそのスケールに限定
されない。
同を避けるために付したものであり、数的に限定するものではないことを付記する。
図1乃至図3を参照して、本実施の形態で開示する構成の概略について説明する。
は、表示パネル100と、表示制御部101を有する。
00を、可撓性を有する基板で形成することで、紙の書籍との相違点による違和感を低減
することができる。また電子書籍10は、表示パネル100内に駆動回路を含む構成であ
ってもよい。表示パネル100内に表示を行うための駆動回路を設ける構成とすることに
より、電子書籍10の小型化、及び低コスト化を図ることができる。なお電子書籍10は
、外部から表示パネル100を駆動するための信号を入力する構成としてもよい。また電
子書籍10は、表示パネル100または表示制御部101を複数具備する構成であっても
よい。
。複数の画素103には、電気泳動方式表示素子(電気泳動素子ともいう)を制御するた
めの画素回路104が設けられる。画素回路104は薄膜トランジスタ等で形成される。
画素回路104を薄膜トランジスタで形成することで、ガラス基板等の安価な基板を用い
た低温プロセスによる低コスト化が図れる。また、表示部102は照度センサ105(光
センサともいう)を有する。
化のような現象に応じて、表示を行う素子のことをいう。例えば、電気泳動方式表示素子
として、マイクロカプセル型電気泳動素子、水平移動型電気泳動素子、垂直移動型電気泳
動素子、球状ツイストボール型表示素子、磁気ツイストボール等を用いることができる。
電気泳動方式表示素子は、高反射率、広視野角、メモリ性を有することによる低消費電力
化などの利点を有する。
そのため、照度センサ105は、フォトダイオード等の光電変換素子を用いて構成すれば
よい。また、照度センサ105を複数具備する構成としてもよい。複数の照度センサで照
度の大きさを検知し、複数の照度センサの照度の大きさの平均値をとることにより、表示
パネル100周辺の照度の大きさを正確に検知することができるため好適である。
上に、フォトダイオードまたはフォトトランジスタとして、共に形成することができる。
薄膜トランジスタが形成される基板上に、フォトダイオードまたはフォトトランジスタを
形成することで電子書籍の低コスト化を図ることが出来る。
Unit)ともいう)、記憶部107、データ入出力部108、操作部109、給電部1
10、階調補正回路111、画像信号発生回路112を有し、各構成はインターフェース
等を介して接続されている。なおデータ入出力部108は、外部機器とのデータの送受信
を行うためのアンテナを具備する構成であってもよい。
タを、記憶部107に転送する機能を有する。記憶部107は、インターフェース等を介
して転送されるデータ入出力部108からの画像信号に関するデータが記憶される。また
記憶部107は、照度センサ105、給電部110、操作部109等からの信号に基づい
て、階調補正回路111を制御するための処理を演算回路106で演算するためのプログ
ラム、が記憶される。一例としては、記憶部107は、画像信号に関するデータ、及び演
算回路106で演算するためのプログラム等を記憶するために、ROM(Read On
ly Memory)やRAM(Random Access Memory)で構成さ
れるものである。
ユーザによる操作を符号化し、演算回路106に転送する機能を有する。また、給電部1
10は、無線、または有線による電力の給電、または電池、コンデンサ等の蓄電手段によ
る、表示パネル100の各回路への電力の給電を行う機能を有する。
発生回路112に入力する画像信号の階調数の補正を、演算回路106の制御に応じて行
う機能を有する。階調補正回路111での画像信号の階調数の補正としては、一例として
白黒の2階調の画像信号を考える際、白表示を行う画素に供給するための画像信号を黒表
示の画像信号とする補正、また黒表示を行う画素に供給するための画像信号を白表示の画
像信号とする補正、を行うための回路である。なお階調補正回路111が、多階調の画像
信号の階調数を補正することを考える際には、例えば階調数を反転する補正を行えばよい
。また多階調の場合は、階調数を低下させた後に、階調数を反転する補正をおこなっても
よい。
された画像信号に基づき、表示パネル100の表示を行うためのクロック信号、スタート
パルス、及び画像信号等を供給するための回路である。なお、画像信号発生回路112は
、駆動回路を内蔵し、画素回路104を駆動するための信号を供給するものであってもよ
い。この場合、信号線駆動回路、走査線駆動回路である駆動回路は、表示制御部内に設け
られる構成でもよい。
泳動素子の構成について図2(A)に示し、図2(B)、(C)に本実施の形態の電子書
籍が動作することで得られる状態について一例を示し、その効果について説明する。
A)の断面図において、電極204、電極205の一対の電極間に、正に帯電させた白い
微粒子202及び負に帯電させた黒い微粒子203をマイクロカプセル201内に充填し
た電気泳動方式表示素子(マイクロカプセル型電気泳動素子)の断面図である。
ル201の中に封入された透明な液体と、正に帯電した白い微粒子202と負に帯電した
黒い微粒子203とによって表示を行う。マイクロカプセル201を挟持する電極204
、電極205により電場を与えると、白い微粒子と、黒い微粒子が逆の方向に移動する。
白い微粒子202は黒い微粒子203に比べ外光の反射率が高く、外光の反射量を可変す
ることで、白または黒を表示することができる(図中、左側が白表示、右側が黒表示)。
表示部を認識することが可能である。しかしながら、照明を点灯しない室内、または夜間
の屋外等の暗い場所では、表示部の視認性は極端に低下することとなる。特に、表示部の
画素にて黒階調を表示するための画像信号(黒階調信号)が、白階調を表示するための画
像信号(白階調信号)より多くを占める場合、表示部の視認性が低下するものとなる。そ
のため白黒の2階調の画像の場合、照度センサ105により外光による照度の大きさにつ
いて取得した上で、階調補正回路にて黒階調信号を白階調信号と反転させる(白黒反転)
処理を行い、表示部の表示を行うことで、視認性の向上を図ることが出来る。すなわち、
図2(B)に示すように、白地の表示部211に黒字の文字212が表示されることとな
る。なお電子書籍であれば、白黒表示での文字情報の表示が主であるため、白黒反転に伴
う元のデータとの違和感はあまりないため問題ない。また、モノクロの多階調表示であっ
ても、階調反転させることで、同様の効果を得ることができる。
方式表示素子に照射される外光の反射率が高いために、白黒のコントラストが視認しづら
くなるといったこともある。特に、表示部の画素にて白階調信号が、黒階調信号より多く
を占める場合、表示部の視認性が低下するものとなる。そのため、照度センサ105によ
り外光による照度の大きさについて取得した上で、階調補正回路にて白階調信号を黒階調
信号と反転させる(黒白反転)処理を行い、表示部の表示を行うことで、視認性の向上を
図ることが出来る。すなわち、図2(C)に示すように、黒地の表示部213に白字の文
字214が表示されることとなる。なお電子書籍であれば、白黒表示での文字の表示が主
であるため、黒白反転に伴う元のデータとの違和感はあまりないため問題ない。また、モ
ノクロの多階調表示であっても、階調反転させることで、同様の効果を得ることができる
。
も呼ぶこともある。マイクロカプセル型電気泳動素子は、電源を切っても表示が可能な不
揮発性を有しており、低消費電力化を図る上で有効である。なおマイクロカプセル201
の周囲は樹脂等の充填材で充填されている。また電極204または電極205は、画素電
極に相当するものとなる。また、マイクロカプセル型電気泳動素子の代わりに、ツイスト
ボール表示方式の電気泳動方式表示素子を用いることも可能である。ツイストボール表示
方式とは、白と黒に塗り分けられた球形粒子を一対の電極の間に配置し、電極間に電位差
を生じさせての球形粒子の向きを制御することにより、表示を行う方法である。
る。まず照度センサ105によって表示部102の照度を取得する(図3中、ステップ3
01)。次いで、演算回路106で照度の大きさが基準値以下であるか否かを判定する(
図3中、ステップ302)。なお照度の基準値については、任意に設定すればよく、例え
ば日本工業規格の照度基準(JIS Z9110−1979参照)に沿った環境設定の照
度以下である場合に、画像信号を補正する処理を行うように設定すればよい。なお、照度
が細かく変化するような環境下では、頻繁に画像信号の補正処理をするか否かの判定を繰
り返すことになり、かえって視認性の低下につながることもありえる。そのため、予め所
定の照度の間を繰り返すような照度の環境にいる場合には、いずれか一つのモードとなる
ようにすることが好ましい。ステップ302で照度の大きさが基準値(第1の基準値、暗
所基準値ともいう)以下の場合、演算回路106は、一画面内の画素に入力する画像信号
の階調値について、白階調信号より黒階調信号が多いか否かを判定する(図3中、ステッ
プ303)。なおステップ303では、一画面内の画素に入力する画像信号の階調値につ
いてのヒストグラムを算出し、基準となる所定のしきい値曲線との比較することで白階調
信号と黒階調信号との頻度に関する判定を行ってもよい。一画面内の画素に入力する画像
信号の階調値についてのヒストグラムを用いてステップ303での判定を行うことで、白
階調信号と黒階調信号との頻度に関する判定に関し、白階調信号と黒階調信号の頻度に限
らない自由度の高い判定を行うことができる。ステップ303で白階調信号より黒階調信
号が多い判定の場合、階調補正回路111にて画像信号の白黒反転の補正処理を行う(図
3中、ステップ304)。またステップ303で白階調信号より黒階調信号が少ない判定
の場合、階調補正回路111にて画像信号の白黒反転の補正処理を行わない(図3中、ス
テップ305)。次いで画像信号発生回路112において、階調補正回路111で補正処
理された、またはされなかった画像信号を表示部で表示を行うための信号に変換して出力
することとなる(図3中、ステップ306)。また、ステップ302で照度の大きさが基
準値以下の場合、次いで演算回路106で照度の大きさが基準値(第2の基準値、明所基
準値ともいう)以上であるか否かを判定する(図3中、ステップ307)。照度の大きさ
が基準値以上であるか否かの判定は、頻繁な補正処理とならないよう、照度が極端に大き
い場合に行うように設定することが好ましい。ステップ307で照度の大きさが基準値以
上の場合、演算回路106は、画像信号において、黒階調信号より白階調信号が多いか否
かを判定する(図3中、ステップ308)。なおステップ308では、ステップ303と
同様に、一画面内の画素に入力する画像信号の階調値についてのヒストグラムを算出し、
基準となる所定のしきい値曲線との比較することで白階調信号と黒階調信号との頻度に関
する判定を行ってもよい。一画面内の画素に入力する画像信号の階調値についてのヒスト
グラムを用いてステップ308での判定を行うことで、白階調信号と黒階調信号との頻度
に関する判定に関し、白階調信号と黒階調信号の頻度に限らない自由度の高い判定を行う
ことができる。ステップ308で黒階調信号より白階調信号が多い判定の場合、階調補正
回路111にて画像信号の黒白反転の補正処理を行う(図3中、ステップ309)。また
、ステップ307で照度の大きさが基準値以下、ステップ308で黒階調信号より白階調
信号が少ない判定の場合、階調補正回路111にて画像信号の黒白反転の補正処理を行わ
ない(図3中、ステップ310)。次いでステップ309またはステップ310を経てス
テップ306となる。
小に応じてコントラストが変化する場合にでも、視認性を確保することができる。
る。
図4乃至図6を参照して、上記実施の形態とは異なる、構成の概略について説明する。
なお、上記実施の形態1で述べた電子書籍に関する構成と重複する箇所については、上記
実施の形態1の記載を援用し、説明を省略するものとする。
は、表示パネル100と、表示制御部101を有する。
パネル100内に表示部102、複数の画素103、画素回路104、照度センサ105
を有する。
ータ入出力部108、操作部109、給電部110、画像信号発生回路112を有し、各
構成はインターフェース等を介して接続されている。本実施の形態が、実施の形態1と異
なる点は、階調補正回路111に加えて文字拡大回路402を加えた画像信号補正回路4
01とした点にある。なお、文字拡大回路402は、図5(A)に示すように、外部光が
暗い場合、白地の表示部211に黒字の文字511を拡大する処理を行うための回路であ
る。文字拡大回路402は、図5(B)に示すように、外部光が明るい場合、黒地の表示
部213に白字の文字512を拡大する処理を行ってもよい。
する。まず照度センサ105によって表示部102の照度を取得する(図6中、ステップ
301)。次いで、演算回路106で照度の大きさが基準値以下であるか否かを判定する
(図6中、ステップ302)。なお照度の基準値については、任意に設定すればよく、例
えば日本工業規格の照度基準(JIS Z9110−1979参照)に沿った照度以下で
ある場合に、画像信号を補正する処理を行うように設定すればよい。ステップ302で照
度の大きさが基準値(第1の基準値、暗所基準値ともいう)以下の場合、演算回路106
は、一画面内の画素に入力する画像信号の階調値について、白階調信号より黒階調信号が
多いか否かを判定する(図6中、ステップ303)。なおステップ303では、一画面内
の画素に入力する画像信号の階調値についてのヒストグラムを算出し、基準となる所定の
しきい値曲線との比較することで白階調信号と黒階調信号との頻度に関する判定を行って
もよい。一画面内の画素に入力する画像信号の階調値についてのヒストグラムを用いてス
テップ303での判定を行うことで、白階調信号と黒階調信号との頻度に関する判定に関
し、白階調信号と黒階調信号の頻度に限らない自由度の高い判定を行うことができる。ス
テップ303で白階調信号より黒階調信号が多い判定の場合、階調補正回路111にて画
像信号の白黒反転の補正処理を行う(図6中、ステップ304)。またステップ303で
白階調信号より黒階調信号が少ない判定の場合、階調補正回路111にて画像信号の白黒
反転の補正処理を行わない(図6中、ステップ305)。次いで画像信号発生回路112
において、階調補正回路111で補正処理された、またはされなかった画像信号を表示部
で表示を行うための信号に変換して出力することとなる(図6中、ステップ306)。ま
た、ステップ302で照度の大きさが基準値以下の場合、次いで演算回路106で照度の
大きさが基準値(第2の基準値、明所基準値ともいう)以上であるか否かを判定する(図
6中、ステップ307)。照度の大きさが基準値以上であるか否かの判定は、頻繁な補正
処理とならないよう、照度が極端に大きい場合に行うように設定することが好ましい。ス
テップ307で照度の大きさが基準値以上の場合、演算回路106は、画像信号において
、黒階調信号より白階調信号が多いか否かを判定する(図6中、ステップ308)。なお
ステップ308では、ステップ303と同様に、一画面内の画素に入力する画像信号の階
調値についてのヒストグラムを算出し、基準となる所定のしきい値曲線との比較すること
で白階調信号と黒階調信号との頻度に関する判定を行ってもよい。一画面内の画素に入力
する画像信号の階調値についてのヒストグラムを用いてステップ308での判定を行うこ
とで、白階調信号と黒階調信号との頻度に関する判定に関し、白階調信号と黒階調信号の
頻度に限らない自由度の高い判定を行うことができる。ステップ308で黒階調信号より
白階調信号が多い判定の場合、階調補正回路111にて画像信号の黒白反転の補正処理を
行う(図6中、ステップ309)。また、ステップ307で照度の大きさが基準値以下、
ステップ308で黒階調信号より白階調信号が少ない判定の場合、階調補正回路111に
て画像信号の黒白反転の補正処理を行わない(図6中、ステップ310)。次いでステッ
プ309またはステップ310を経てステップ306となる。
ップ304とステップ306との間で、文字拡大回路402での画像信号での文字部分の
拡大処理を行う(図6中、ステップ601)。当該ステップを付加することにより、外部
光の照度に応じて文字の大きさを可変にする回路を付加することができ、より視認性を向
上することができる。
小に応じてコントラストが変化する場合にでも、視認性を確保することができる。加えて
本実施の形態の構成では、外部光の照度に応じて文字の大きさを可変にする回路を付加す
ることができ、より視認性を向上することができる。
る。
本実施の形態では、電子書籍の表示パネルの一例を示す。表示パネルは、パッシブマトリ
クス型でもアクティブマトリクス型の表示方式であってもよい。
とができる。表示パネルは、表示素子が封止された状態にあるパネルであり、コネクター
、例えばFPC(Flexible printed circuit)もしくはTAB
(Tape Automated Bonding)テープもしくはTCP(Tape
Carrier Package)が取り付けられ信号線駆動回路を含む外部回路と電気
的に接続する。信号線駆動回路であるICが、COG(Chip On Glass)方
式により表示パネルに直接実装されてもよい。
路を有する表示部4301、フォトダイオードを有する照度センサ部4401、及び駆動
回路を有する駆動回路部4321aが設けられた素子基板4331にFPC4324が取
り付けられた例であり、素子基板4331上に設けられた表示部4301、照度センサ部
4401、及び駆動回路部4321aは、シール材4005によって封止基板4332で
封止されている。
4016を有しており、接続端子電極4015及び端子電極4016はFPC4324が
有する端子と異方性導電膜4019を介して、電気的に接続されている。
接続端子電極4015は、第1の電極層4030と同じ導電膜から形成され、端子電極4
016は、薄膜トランジスタ4010、4011のソース電極層及びドレイン電極層、フ
ォトダイオード4402の電極層と同じ導電膜で形成されている。なお、フォトダイオー
ド4402の半導体層は、薄膜トランジスタ4010、4011の半導体層を共に形成さ
れる例について示している。薄膜トランジスタ4010、4011、及びフォトダイオー
ド4402上には絶縁層4020、4021が設けられている。なお、絶縁膜4023は
下地膜として機能する絶縁膜である。
することができる。図7及び図8では、薄膜トランジスタ4010、4011として、ボ
トムゲート構造の逆スタガ薄膜トランジスタを用いる例を示す。薄膜トランジスタ401
0、4011はチャネルエッチ型を示すが、半導体層上にチャネル保護膜を設けたチャネ
ル保護型の逆スタガ薄膜トランジスタを用いてもよい。
示パネルを構成する。表示素子を駆動するための駆動方式としては、例えば、ツイストボ
ール方式、マイクロカプセル方式、粉体系方式(トナーディスプレイとも呼ばれる)など
が挙げられる。
る。ツイストボール表示方式とは、白と黒に塗り分けられた球形粒子を表示素子に用いる
電極層間に配置し、電極層間に電位差を生じさせての球形粒子の向きを制御することによ
り、表示を行う方法である。
られた第2の電極層4031との間には黒色領域4615a及び白色領域4615bを有
し、周りに液体で満たされているキャビティ4612を含む球形粒子4613が設けられ
ており、球形粒子4613の周囲は樹脂等の充填材4614で充填されている。第2の電
極層4031が共通電極(対向電極)に相当する。第2の電極層4031は、共通電位線
と電気的に接続される。
装置とすることも可能である。図7(B)は、表示素子として微粒子をマイクロカプセル
に封入した表示素子を用いる例を図7(B)に示す。透明な液体4712と、第1の粒子
として負に帯電した黒い微粒子4715aと、第2の粒子として正に帯電した白い微粒子
4715bとを封入した直径10μm〜200μm程度のマイクロカプセル4713を用
いる。
13は、第1の電極層4030と第2の電極層4031によって、電場が与えられると、
白い微粒子4715bと、黒い微粒子4715aが逆の方向に移動し、白または黒を表示
することができる。
のである。また、第1の粒子および第2の粒子の色は異なるもの(無色を含む)とする。
の電子インクはガラス、プラスチック、布、紙などの表面に印刷することができる。また
、カラーフィルタや色素を有する粒子を用いることによってカラー表示も可能である。
半導体材料、磁性材料、液晶材料、強誘電性材料、エレクトロルミネセント材料、エレク
トロクロミック材料、磁気泳動材料から選ばれた一種の材料、またはこれらの複合材料を
用いればよい。
して電子粉粒体を用いる例を図8に示す。第1の電極層4030、第2の電極層4031
、及びリブ4814に区切られた空間4812に、正に帯電した黒い粉粒体4815aと
負に帯電した白い粉粒体4815bとを充填する。なお空間4812は空気である。
体4815aと、白い粉粒体4815bが逆の方向に移動し、白または黒を表示すること
ができる。粉粒体として赤、黄、青のようなカラー粉体を用いてもよい。
光性を有するプラスチックなどを用いることができる。プラスチックとしては、FRP(
Fiberglass−Reinforced Plastics)板、PVF(ポリビ
ニルフルオライド)フィルム、ポリエステルフィルムまたはアクリル樹脂フィルムを用い
ることができる。また、アルミニウムホイルをPVFフィルムやポリエステルフィルムで
挟んだ構造のシートを用いることもできる。
る有機物や金属物、水蒸気などの汚染不純物の侵入を防ぐためのものであり、緻密な膜が
好ましい。保護膜は、スパッタ法を用いて、酸化珪素膜、窒化珪素膜、酸化窒化珪素膜、
窒化酸化珪素膜、酸化アルミニウム膜、窒化アルミニウム膜、酸化窒化アルミニウム膜、
又は窒化酸化アルミニウム膜の単層、又は積層で形成すればよい。
クロブテン、ポリアミド、エポキシ等の、耐熱性を有する有機材料を用いることができる
。また上記有機材料の他に、低誘電率材料(low−k材料)、シロキサン系樹脂、PS
G(リンガラス)、BPSG(リンボロンガラス)等を用いることができる。なお、これ
らの材料で形成される絶縁膜を複数積層させることで、絶縁層を形成してもよい。
ッタ法、SOG法、スピンコート、ディップ、スプレー塗布、液滴吐出法(インクジェッ
ト法、スクリーン印刷、オフセット印刷等)、ドクターナイフ、ロールコーター、カーテ
ンコーター、ナイフコーター等を用いることができる。絶縁層を材料液を用いて形成する
場合、ベークする工程で同時に、半導体層のアニール(200℃〜400℃)を行っても
よい。絶縁層の焼成工程と半導体層のアニールを兼ねることで効率よく表示パネルを作製
することが可能となる。
示部に設けられる基板、他絶縁膜、導電膜などの薄膜はすべて可視光の波長領域の光に対
して透光性とする。
取り出す光の方向、電極層が設けられる場所、及び電極層のパターン構造によって透光性
、反射性を選択すればよい。
化物、酸化タングステンを含むインジウム亜鉛酸化物、酸化チタンを含むインジウム酸化
物、酸化チタンを含むインジウム錫酸化物、インジウム錫酸化物(以下、ITOと示す。
)、インジウム亜鉛酸化物、酸化ケイ素を添加したインジウム錫酸化物などの透光性を有
する導電性材料を用いることができる。
(Mo)、ジルコニウム(Zr)、ハフニウム(Hf)、バナジウム(V)、ニオブ(N
b)、タンタル(Ta)、クロム(Cr)、コバルト(Co)、ニッケル(Ni)、チタ
ン(Ti)、白金(Pt)、アルミニウム(Al)、銅(Cu)、銀(Ag)等の金属、
又はその合金、若しくはその金属窒化物から一つ、又は複数種を用いて形成することがで
きる。
マーともいう)を含む導電性組成物を用いて形成することができる。導電性高分子として
は、いわゆるπ電子共役系導電性高分子が用いることができる。例えば、ポリアニリンま
たはその誘導体、ポリピロールまたはその誘導体、ポリチオフェンまたはその誘導体、若
しくはこれらの2種以上の共重合体などがあげられる。
回路を設けることが好ましい。
である。
20 電子書籍
100 表示パネル
101 表示制御部
102 表示部
103 画素
104 画素回路
105 照度センサ
106 演算回路
107 記憶部
108 データ入出力部
109 操作部
110 給電部
111 階調補正回路
112 画像信号発生回路
201 マイクロカプセル
202 微粒子
203 微粒子
204 電極
205 電極
211 表示部
212 文字
213 表示部
214 文字
301 ステップ
302 ステップ
303 ステップ
304 ステップ
305 ステップ
306 ステップ
307 ステップ
308 ステップ
309 ステップ
310 ステップ
401 画像信号補正回路
402 文字拡大回路
511 文字
512 文字
4005 シール材
4010 薄膜トランジスタ
4015 接続端子電極
4016 端子電極
4019 異方性導電膜
4020 絶縁層
4021 絶縁層
4023 絶縁膜
4030 電極層
4031 電極層
4301 表示部
4324 FPC
4331 素子基板
4332 封止基板
4401 照度センサ部
4402 フォトダイオード
4612 キャビティ
4613 球形粒子
4614 充填材
4712 液体
4713 マイクロカプセル
4812 空間
4814 リブ
4321a 駆動回路部
4615a 黒色領域
4615b 白色領域
4715a 微粒子
4715b 微粒子
4815a 粉粒体
4815b 粉粒体
Claims (3)
- 可撓性を有する基板上に設けられた表示素子と、
照度センサと、
表示制御部と、を有し、
前記表示制御部は、前記照度センサで検出した照度と、画像信号における階調値に関するヒストグラムの算出結果と、に応じて、前記表示素子で表示する文字を拡大して表示するよう画像信号を補正する機能、及び画像の階調表示を行うための前記画像信号の階調値を補正する機能を有し、
前記照度が基準値以下、かつ、白階調信号よりも黒階調信号が多い場合、画像信号の白黒を反転し、
前記照度が基準値以上、かつ、黒階調信号よりも白階調信号が多い場合、画像信号の白黒を反転する機能を有する表示装置。 - 可撓性を有する基板上に設けられた表示素子と、
照度センサと、
表示制御部と、を有し、
前記表示制御部は、前記照度センサで検出した照度と、画像信号における白階調信号及び黒階調信号の割合と、に応じて、前記表示素子で表示する文字を拡大して表示するよう画像信号を補正する機能、及び画像の階調表示を行うための前記画像信号の階調値を補正する機能を有し、
前記照度が基準値以下、かつ、白階調信号よりも黒階調信号が多い場合、画像信号の白黒を反転し、
前記照度が基準値以上、かつ、黒階調信号よりも白階調信号が多い場合、画像信号の白黒を反転する機能を有する表示装置。 - 請求項1または請求項2において、
前記照度センサは、前記可撓性を有する基板上に設けられている表示装置。
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