JP3661373B2 - Liquid crystal display panel driving device, driving method, liquid crystal display device, and electronic apparatus - Google Patents

Liquid crystal display panel driving device, driving method, liquid crystal display device, and electronic apparatus Download PDF

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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、液晶表示パネルの駆動装置、液晶表示装置及び電子機器の技術分野に属し、特に、MIM(Metal Insulator Metal)素子等の双方向ダイオード特性を有する2端子型非線形素子を用いたアクティブマトリクス駆動方式の液晶表示パネルの駆動装置、該駆動装置を備えた液晶表示装置(液晶表示モジュール)及び該液晶表示装置を備えた電子機器の技術分野に属する。
【0002】
【従来の技術】
従来、アクティブマトリクス駆動方式の液晶表示パネルとしては、TFT(薄膜トランジスタ)駆動素子を用いたものの他に、MIM素子等の双方向ダイオード特性を有する2端子型非線形素子を用いたものがある。MIM素子等は、急峻なしきい値を持つため、従来の単純マトリクス駆動方式と比較すると画素間におけるクロストークの問題が少ない点で有利であり、TFT素子と比較すると、素子構成や製造工程が比較的簡易な点で有利である。
【0003】
この種の液晶表示装置に用いられる液晶は、直流駆動すると劣化が激しいので、交流駆動する必要がある。このため従来から、各画素における液晶部分を駆動する電圧極性を、1フィールド、1フレーム等の所定単位毎に反転させる駆動方式が採られている。更に、表示画面上のフリッカの防止や表示の一様性のために、各データ線について走査線毎に液晶印加電圧の極性を反転させる駆動方式や、各走査線についてデータ線毎に液晶印加電圧の極性を反転させる駆動方式なども採られている。
【0004】
この種の液晶表示装置において階調表示を行う方式としては、データ信号の波高値やパルス幅を変調することにより各画素において所望の階調レベルを得る方式、各画素における所望の階調レベルを複数のフィールドやフレームに亘る階調レベルの時間的な平均値で得る方式、各画素における所望の階調レベルを複数の画素に渡る階調レベルの空間的な平均値で得る方式などがある。ここで特に、例えば灰色などの中間調(中間階調レベル)のベタ塗り表示を行う場合に、1つの線上の画素が全て黒表示とされる走査線と1つの線上の画素が全て白表示とされる走査線とを交互に並べ、且つ黒表示とされる走査線と白表示とされる走査線とを1フィールド、1フレーム等の所定期間毎に入れ替える特殊表示(以下、“走査線レート階調表示”と称する)を行う時がある。この走査線レート階調表示の際には、黒表示とされる画素と白表示とされる画素との表示画面上の面積割合がほぼ半々であり且つ黒表示とされる走査線と白表示とされる走査線とが頻繁に入れ替わるため、表示画面全体として一様に灰色の表示が視覚上得られるのである。
【0005】
また、MIM素子を用いた液晶表示パネルを駆動するモードとして、画素電極及び対向電極(走査線又はデータ線)に対し電荷を充電することによりこれらの間に電位差を生じさせて液晶部分に電圧(液晶印加電圧)を印加する、所謂“充電モード”がある。この充電モードの場合にも、各画素における液晶印加電圧の極性を1フィールド等毎に反転させることにより、前述のように液晶を交流駆動できる。しかし、MIM素子等の2端子型非線形素子は、個々の素子間における立ち上がり特性やしきい値にばらつきが比較的大きいため、各画素における選択期間終了時点の液晶印加電圧にばらつきが生じ、各画素間の階調むらとなって現われてしまう欠点がある。このため従来は、例えば特開平2−125225号公報等に開示されているように、この充電モードと、一旦プリチャージ電圧により過充電された画素電極及び対向電極から電荷を放電することによりこれらの間に電位差を生じさせて液晶部分に液晶印加電圧を印加する放電モードとを、1フィールド等の所定周期で交互に繰り返す充放電駆動方式も行われている。この充放電駆動方法によれば、走査信号及びデータ信号の電圧値を固定して考えた場合、充電モードで液晶印加電圧が小さい画素については、放電モードで液晶印加電圧が大きくなるので(逆に、充電モードで液晶印加電圧が大きい画素については、放電モードで液晶印加電圧が小さくなるので)、複数のフィールドについて見れば両モードによる液晶印加電圧は時間的に平均化され、上述したMIM素子等の特性のばらつきに起因した各画素間の階調のばらつきを抑えることができる。
【0006】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、充放電駆動方式によれば、前述の走査線レート階調表示時に、以下の問題点が生じる。即ち、一方で、充放電駆動方式においては、走査線一本おきに同じ駆動を行い且つフィールド毎に相隣接する走査線に対する駆動の仕方を入れ換えるが、他方で、走査線レート階調表示時には、やはり走査線一本おきに同じ駆動を行い且つフィールド毎に相隣接する走査線に対する駆動の仕方を入れ換えるので、図13に示すように、黒表示とされる各画素は、どのフィールドに対しても、充電モードにより液晶駆動される場合(図13のケースA)、或いは、黒表示とされる各画素は、どのフィールドに対しても、放電モードにより液晶駆動される場合(図13のケースB)のいずれか一方となる。
【0007】
また、図14には、このような充放電駆動方式における充電モード用の所定波形を有する充電パルスと放電モード用の所定波形を有する放電パルスとからなる走査信号VS、並びにこれらのケースA及びBにおけるデータ信号VDを示す。尚、図14は、液晶印加電圧が零から増加するに従って液晶の透過率が最大(白)から最小(黒)となるノーマリーホワイトモードで液晶を駆動する場合を示している。
【0008】
ここで、全く同一の画像信号を入力したとしても、このようなケースA又はBのどちらの場合になるかは、当該灰色表示の開始時点や画像信号が一旦途切れた後の灰色表示の再開時点に依存する。即ち、どちらの場合になるかは液晶表示装置では制御できない(従って、使用者も制御できない)。ところが、前述の充放電駆動方式は、少なくとも2つの連続したフィールド間における階調レベルの平均化によりMIM素子の特性のばらつきによらずに所望の階調レベルを得ようとするものである。従って、一つの画素について考えた場合、1フィールド期間に充電モードで液晶駆動して表示される黒や白と、1フィールド期間に放電モードで液晶駆動して表示される黒や白とでは、液晶印加電圧に差があるため、明るさ(階調レベル)に差がでる。このため、黒表示とされる画素における液晶がどのフィールドでも全て充電モードにより駆動される場合(図13のケースA)と、どのフィールドでも全て放電モードにより駆動される場合(図13のケースB)とでは、灰色表示をなす画面全体の明るさ(階調レベル)が視覚上かなり顕著に相異なってしまう。
【0009】
以上の結果、当該灰色表示を開始する度に或いは一旦画像信号が途切れた後に再開する度に、上記どちらの場合(ケースA又はB)に該当するかに応じて、灰色表示における画面全体の明るさ(階調レベル)が何等の規則性も持たずに相異なってしまうという問題点が生じる。このように電源投入の際に灰色表示の明るさが異なると、同一のプログラム等から発せられる同一の画像信号に基づいて同一の表示(明るさ)が得られることを期待する使用者は、この明るさの相違を認識して、ディスプレイの調整に問題があると錯誤しかねない。更に、駆動回路が相互に独立した複数の液晶表示パネルを構成要素として、大画面の液晶表示装置を構築する場合に、このような液晶表示パネルの境界部分を境に走査線レート階調表示による中間調(灰色)表示時における階調レベルが異なってしまうという問題点もある。
【0010】
本発明は上述した問題点に鑑みなされたものであり、充放電駆動方式を用いており、走査線レート階調表示により中間調のベタ塗り表示を行う時にも、電源投入や表示再開示のタイミングによらず、そのベタ塗り表示の明るさを一定とすることが出来る液晶表示装置及び該液晶表示装置を用いた電子機器を提供することを課題とする。
【0011】
【課題を解決するための手段】
請求項1に記載の液晶表示パネルの駆動装置は上記課題を解決するために、データ信号が印加される複数のデータ線と走査信号が印加される複数の走査線とがマトリクス状に構成され、該複数のデータ線及び該複数の走査線の間に直列接続された液晶と2端子型非線形素子とからなる複数の画素を備える液晶表示パネルの駆動装置において、
前記2端子型非線形素子を導通させる第1の選択電圧を有する充電モードと、前記2端子型非線形素子を導通させ前記データ信号の中間値を基準として前記第1の選択電圧とは逆極性のプリチャージ電圧と、該プリチャージ電圧に連続して出力され、該中間値を基準に前記プリチャージ電圧とは逆極性となる第2の選択電圧とを有する放電モードからなる走査信号を生成し、前記充電モード及び前記放電モードを前記複数の走査線に対して、順次交互に且つフィールド単位毎に交互に順次供給する走査線駆動手段と、
前記フィールド単位毎に前記データ信号の中間値を基準に電圧極性を反転する前記画像信号に基づいた前記データ信号を発生し、前記複数のデータ線に供給するデータ線駆動手段と、
前記フィールド単位が奇数本の走査線に相当する奇数フィールド単位であるか又は偶数本の走査線に相当する偶数フィールド単位であるかを判定するフィールド判定手段と、
該フィールド判定手段による判定結果に基づいて、前記奇数フィールド単位に対し、奇数番目の各走査線については前記充電モード及び放電モードの予め定められた一方のモードに固定すると共に偶数番目の各走査線については他方のモードに固定し、前記偶数フィールド単位に対し、奇数番目の各走査線については前記他方のモードに固定すると共に偶数番目の各走査線については前記一方のモードに固定するように、前記走査線駆動手段を制御する固定制御手段と
を備えたことを特徴とする液晶表示パネルの駆動装置。
【0012】
請求項1に記載の液晶表示パネルの駆動装置によれば、一方で、走査線駆動手段により、充電モード及び放電モードは、複数の走査線に対して走査信号として、一走査線毎に順次交互に且つフィールド単位毎に交互に順次供給される。他方で、データ線駆動手段により、各画素における電圧極性がフィールド単位毎に、データ信号の中間値を基準として反転するデータ信号は、画像信号に基づいて発生され、複数のデータ線に供給される。ここで、画像信号はフィールド単位で順次入力されるが、フィールド判定手段により、このフィールド単位が奇数フィールド単位であるか又は偶数フィールド単位であるかが判定される。そして、このフィールド判定手段による判定結果に基づいて、もし入力された画像信号のフィールド単位が奇数フィールド単位であれば、固定制御手段による制御下で、走査線駆動手段により、奇数番目の各走査線については充電モード及び放電モードの予め定められた一方のモード(例えば、充電モード)に固定され、偶数番目の各走査線については他方のモード(例えば、放電モード)に固定される。或いは、もし入力された画像信号のフィールド単位が偶数フィールド単位であれば、固定制御手段による制御下で、走査線駆動手段により、奇数番目の各走査線については他方のモード(例えば、放電モード)に固定され、偶数番目の各走査線については一方のモード(例えば、充電モード)に固定される。この結果、液晶表示パネルでは、このように充電及び放電モードと奇数及び偶数フィールド単位との関係が固定された走査信号及びこれに対応するデータ信号を用いた充放電駆動方式により液晶駆動が行われる。すると、当該液晶表示パネルにおける前述の走査線レート階調表示時に、黒表示とされる各画素が充電モードにより液晶駆動されるか又は放電モードにより液晶駆動されるかは、電源投入や表示再開示のタイミングによらずに一義的に定まる。即ち、充電及び放電モードと奇数及び偶数フィールド単位との関係が固定されている限り、同一の画像信号に対しては、前述した従来の図13のケースA又はケースBのいずれか一方しか起こり得ない。
【0013】
請求項2に記載の液晶表示パネルの駆動装置は上記課題を解決するために請求項1に記載の駆動装置において、前記フィールド判定手段は、前記フィールド単位毎にリセットされると共に前記画像信号の水平周期で2値レベルが変化する奇偶判定用フラグを有しており、前記フィールド単位の終了時点における該奇偶判定用フラグの2値レベルにより前記奇数フィールド単位であるか又は前記偶数フィールド単位であるかを判定することを特徴とする。
【0014】
請求項2に記載の液晶表示パネルの駆動装置によれば、奇偶判定用フラグは、フィールド単位毎にリセットされると共に画像信号の水平周期で2値レベルが変化する。ここで、奇数フィールド単位であれば、そのフィールド単位の画像信号の終了時点における奇偶判定用フラグのレベル(即ち、“ハイ”又は“ロー”若しくは“0”又は“1”)は、「奇数−1」回の2値レベルの変化によりリセット時のレベルと同じになり、偶数フィールド単位であれば、「偶数−1」回の2値レベルの変化によりその終了時点における奇偶判定用フラグのレベルは、リセット時のレベルと異なる。そこで、各フィールド単位の終了時点における奇偶判定用フラグの2値レベルにより、奇数フィールド単位であるか又は偶数フィールド単位であるかが、フィールド判定手段により判定される。
【0015】
請求項3に記載の液晶表示パネルの駆動装置は上記課題を解決するために請求項1又は2に記載の駆動装置において、前記固定制御手段は、前記画像信号の入力において前記奇数フィールド単位が二つ以上又は前記偶数フィールド単位が二つ以上連続する場合に、二つ目以降の連続する奇数又は偶数フィールド単位に対しては前記一方又は他方のモードに固定しないように、前記走査線駆動手段を制御することを特徴とする。
【0016】
請求項3に記載の液晶表示パネルの駆動装置によれば、画像信号の入力において奇数フィールド単位が二つ以上連続する場合、又は偶数フィールド単位が二つ以上連続する場合には、固定制御手段による制御下で、走査線駆動手段により、二つ目以降の連続する奇数又は偶数フィールド単位に対しては、奇数番目の各走査線について一方のモード(例えば、充電モード)に固定されることはなく、偶数番目の各走査線について他方のモード(例えば、放電モード)に固定されることはない。仮に、奇数フィールド単位が二つ以上連続する場合、又は偶数フィールド単位が二つ以上連続する場合に、このように充電及び放電モードと奇数及び偶数フィールド単位との関係を固定してしまうと、奇数フィールド単位が連続する限り、又は偶数フィールド単位が連続する限り、各画素における液層には走査線駆動手段により電圧極性が同じ走査信号が供給されることになり、即ち、液晶が直流駆動されてしまうことになる。しかし、本発明では、上述のように奇数フィールド単位が二つ以上連続する場合、又は偶数フィールド単位が二つ以上連続する場合には、充電及び放電モードと奇数及び偶数フィールド単位との関係を固定しないので、各画素における液層には走査線駆動手段により電圧極性が1フィールド単位毎に反転される走査信号が供給されることになり、即ち、液晶が交流駆動される。
【0017】
請求項4に記載の液晶表示パネルの駆動装置は上記課題を解決するために請求3に記載の駆動装置において、前記フィールド判定手段は、前記奇数又は偶数フィールド単位であることを示す判定結果信号を出力し、前記固定制御手段は、少なくとも前記フィールド判定手段から最後に出力された判定結果信号を格納する記憶手段を備えており、該格納された判定結果信号と前記フィールド判定手段から新たに出力された判定結果信号とを比較することにより、前記奇数フィールド単位が二つ以上又は前記偶数フィールド単位が二つ以上連続するか否かを判定することを特徴とする。
【0018】
請求項4に記載の液晶表示パネルの駆動装置によれば、フィールド判定手段により、奇数又は偶数フィールド単位であることを示す判定結果信号が出力される。記憶手段により、少なくともフィールド判定手段から最後に出力された判定結果信号が格納される。ここで、固定制御手段により、該格納された判定結果信号とフィールド判定手段から新たに出力された判定結果信号とが比較され、奇数又は偶数フィールド単位が二つ以上連続するか否かが判定される。
【0019】
請求項5に記載の液晶表示パネルの駆動装置は上記課題を解決するために請求項3又は4に記載の駆動装置において、前記固定制御手段は、前記一方又は他方のパルスに固定するか否かを示す固定制御信号を前記走査線駆動手段に出力し、前記走査線駆動手段は、該固定制御信号の内容に応じて2値レベルが変化する固定用フラグを備えており、該固定用フラグの2値レベルに従って前記一方又は他方のパルスに固定する若しくは固定しないことを特徴とする。
【0020】
請求項5に記載の液晶表示パネルの駆動装置によれば、固定制御手段により、一方又は他方のパルスに固定するか否かを示す固定制御信号が、走査線駆動手段に出力される。すると、固定用フラグの2値レベルは、該固定制御信号の内容に応じて変化される。この固定用フラグの2値レベルに従って、走査線駆動手段において一方又は他方のパルスに固定するか否かが決まる。
【0021】
請求項6に記載の液晶表示パネルの駆動装置は上記課題を解決するために請求1から5のいずれか一項に記載の駆動装置において、前記走査線駆動手段は、前記奇数番目の各走査線について前記一方又は他方のどちらのモードに固定するかを2値レベルで示すモード選択用フラグを備えており、該モード選択用フラグに従って前記一方又は他方のモードに固定することを特徴とする。
【0022】
請求項6に記載の液晶表示パネルの駆動装置によれば、2値レベルのモード選択用フラグは、奇数番目の各走査線について一方又は他方のどちらのパルスに固定するかを示す。ここで、走査線駆動手段により、該モード選択用フラグに従って、充電及び放電モードと奇数及び偶数フィールド単位との関係が固定される。
【0023】
請求項7に記載の液晶表示パネルの駆動装置は上記課題を解決するために請求項6に記載の駆動装置において、前記走査線駆動手段は、前記モード選択用フラグの2値レベルを外部操作により選択可能に構成されていることを特徴とする。
【0024】
請求項7に記載の液晶表示パネルの駆動装置によれば、外部操作によりモード選択用フラグの2値レベルがどちらかのレベルに選択される。すると、走査線駆動手段により、このように選択された2値レベルを持つモード選択用フラグに従って、充電及び放電モードと奇数及び偶数フィールド単位との関係が固定される。
【0025】
請求項8に記載の液晶表示装置は上記課題を解決するために、請求項1から7のいずれか一項に記載の液晶表示パネルの駆動装置と前記液晶表示パネルとを備えたことを特徴とする。
【0026】
請求項8に記載の液晶表示装置によれば、液晶表示パネルは充放電駆動方式を用いて駆動されるが、上述した本願発明の駆動装置により、同一の画像信号に基づく走査線レート階調表示時には同一の明るさの表示が行われる。
【0027】
請求項9に記載の電子機器は上記課題を解決するために、請求項8に記載の液晶表示装置を備えたことを特徴とする。
【0028】
請求項9に記載の電子機器によれば、液晶表示パネルは充放電駆動方式を用いて駆動されるが、上述した本願発明の駆動装置により、同一の画像信号に基づく走査線レート階調表示時には同一の明るさの表示が行われる。
【0029】
請求項10に記載の液晶表示パネルの駆動方法は上記課題を解決するために、データ信号が印加される複数のデータ線と走査信号が印加される複数の走査線とがマトリクス状に構成され、該複数のデータ線及び該複数の走査線の間に直列接続された液晶と2端子型非線形素子とからなる複数の画素を備える液晶表示パネルの駆動装置において、
前記2端子型非線形素子を導通させる第1の選択電圧を有する充電モードと、前記2端子型非線形素子を導通させ前記データ信号の中間値を基準として前記第1の選択電圧とは逆極性のプリチャージ電圧と、該プリチャージ電圧に連続して出力され、該中間値を基準に前記プリチャージ電圧とは逆極性となる第2の選択電圧とを有する放電モードからなる走査信号を生成し、
前記充電モード及び前記放電モードを前記複数の走査線に対して、一走査線毎に順次交互に且つフィールド単位毎に交互に順次供給し、
前記フィールド単位毎に前記データ信号の中間値を基準に電圧極性を反転する前記画像信号に基づいた前記データ信号を発生し、前記複数のデータ線に供給し、
前記フィールド単位が奇数本の走査線に相当する奇数フィールド単位であるか又は偶数本の走査線に相当する偶数フィールド単位であるかを判定し、
該フィールド判定手段による判定結果に基づいて、前記奇数フィールド単位に対し、奇数番目の各走査線については前記充電モード及び放電モードの予め定められた一方のモードに固定すると共に偶数番目の各走査線については他方のモードに固定し、前記偶数フィールド単位に対し、奇数番目の各走査線については前記他方のモードに固定すると共に偶数番目の各走査線については前記一方のモードに固定するように、前記走査線駆動手段を制御する
ことを備えたことを特徴とする液晶表示パネルの駆動方法。
【0030】
請求項10に記載の液晶表示パネルの駆動方法によれば、前述した本願発明の液晶表示パネルの駆動装置における、走査線駆動手段、データ線駆動手段、フィールド判定手段及び固定制御手段により夫々、充電モードと放電モードからなる走査信号を生成し、複数の走査線に対して順次供給し、データ信号を発生し、複数のデータ線に供給し、フィールドを判定し及び固定制御を行わせれば、前述した本願発明の駆動装置と同様に機能する。従って、液晶表示パネルでは、充電及び放電モードと奇数及び偶数フィールド単位との関係が固定された走査信号及びこれに対応するデータ信号を用いた充放電駆動方式により液晶駆動が行われる。
【0031】
本発明のこのような作用及び他の利得は次に説明する実施の形態から明らかにされよう。
【0032】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。
【0033】
(MIM素子)
図1は、本発明の実施の形態における液晶表示パネルに備えられた2端子型非線形素子の一例としてのMIM素子を画素電極と共に模式的に示す平面図であり、図2は、図1のA−A断面図である。
【0034】
図1及び図2において、MIM素子20は、第1基板の一例を構成するMIMアレイ基板30上に形成された絶縁膜31を下地として、その上に形成されており、絶縁膜31の側から順に第1金属膜22、絶縁層24及び第2金属膜26から構成され、MIM構造(Metal Insulator Metal構造)を持つ。そして、2端子型のMIM素子20の第1金属膜22は、一方の端子としてMIMアレイ基板30上に形成された走査線12に接続されており、第2金属膜26は、他方の端子として画素電極34に接続されている。尚、走査線12に代えてデータ線(図4参照)をMIMアレイ基板30上に形成し、画素電極34に接続してもよい。また、第2金属膜26は、画素電極34と共用し同一でもよいし、或いは同形状として夫々設けてもよい。
【0035】
MIMアレイ基板30は、例えばガラス、プラスチックなどの絶縁性及び透明性を有する基板からなる。下地をなす絶縁膜31は、例えば酸化タンタルからなる。この絶縁膜31は、第2金属膜26形成後の熱処理による第1金属膜22の剥離が生じないこと、及び基板30から第1金属膜22への不純物の拡散を防止することを目的として形成されているので、これらのことが問題とならない場合は、必ずしも必要でない。第1金属膜22は、導電性の金属薄膜からなり、例えば、タンタル単体又はタンタル合金からなる。若しくは、タンタル単体又はタンタル合金を主成分として、これに例えば、タングステン、クロム等の元素を添加してもよい。絶縁膜24は、例えば化成液中で第1金属膜22の表面に陽極酸化により形成された酸化膜からなる。第2金属膜26は、導電性の金属薄膜からなり、例えば、クロム単体又はクロム合金からなる。画素電極34は、例えばITO(Indium Tin Oxide)膜等の、透明導電膜からなる。
【0036】
図3に、以上のように構成されたMIM素子20の電流−電圧特性を示す。
【0037】
図3から明らかなように、MIM素子は、非線形な電流−電圧特性を有しており、双方向にほぼ対称である。しかし、MIM素子20では、個々の素子間における特性にばらつきが比較的大きい。このような特性のばらつきに起因して各画素間に階調むらが発生するのを抑えるため、本実施の形態では、走査信号として充電モード用の波形を持つ充電パルスと放電モード用の波形を持つ放電パルスとを1フィールドで交互に繰り返して供給する充放電駆動方式(図14参照)を採用する。
【0038】
尚、2端子型非線形素子の一例として、MIM素子について説明したが、ZnO(酸化亜鉛)バリスタ、MSI(Metal Semi-Insulator)素子、RD(Ring Diode)などのスイッチング素子も、本実施の形態の液晶表示パネルに用いることが出来る。
【0039】
(液晶表示パネル)
次に、上述のMIM素子20を用いたアクティブマトリクス駆動方式の液晶表示パネルについて図4及び図5を参照して説明する。尚、図4は、液晶表示パネルを駆動回路と共に示した等価回路図であり、図5は、液晶表示パネルを模式的に示す部分破断斜視図である。
【0040】
図4において、液晶表示パネル10は、MIMアレイ基板30上に配列された複数の走査線12が走査信号駆動回路100に接続されており、対向基板上に配列され対向電極としての機能も有する複数のデータ線14がデータ信号駆動回路110に接続されている。尚、走査信号駆動回路100及びデータ信号駆動回路110は、図1及び図2に示したMIMアレイ基板30又はその対向基板上に形成されていてもよく、この場合には、駆動回路を含んだ液晶表示装置となる。或いは、走査信号駆動回路100及びデータ信号駆動回路110は、液晶表示パネルとは独立したICから構成され、所定の配線を経て走査線12やデータ線14に接続されてもよく、この場合には、駆動回路を含まない液晶表示装置となる。
【0041】
各画素領域16において、走査線12は、MIM素子20の一方の端子に接続されており(図1参照)、データ線14は、液晶層18及び図1に示した画素電極34を介してMIM素子20の他方の端子に接続されている。従って、各画素領域16に対応する走査線12に走査信号が供給され、データ線14にデータ信号が供給されると、当該画素領域におけるMIM素子20がオン状態(即ち、低抵抗状態)となり、MIM素子20を介して、画素電極34と対向電極としてのデータ線14との間にある液晶層18に駆動電圧が印加される。
【0042】
尚、TAB(テープオートメイテッドボンディング)方式で実装された走査信号駆動回路100及びデータ信号駆動回路110を含むLSIに、MIMアレイ基板30の周辺部に設けられた異方性導電フィルムを介して走査線12及びデータ線14を接続する構成を採れば、液晶表示パネル10の製造がより容易となり、装置構成上の融通性も高まる。また、COG(チップオンガラス)方式でMIMアレイ基板30及び対向基板32上に、走査信号駆動回路100及びデータ信号駆動回路110を含むLSIを実装する構成を採れば、液晶表示パネル10の製造が更に容易となり、信頼性も向上する上、装置構成が簡易化され、組み込み性も高まる。
【0043】
図5において、液晶表示パネル10は、MIMアレイ基板30と、これに対向配置される透明な第2基板の一例を構成する対向基板32とを備えている。対向基板32は、例えばガラス基板からなる。MIMアレイ基板30には、マトリクス状に複数の透明な画素電極34が設けられている。複数の画素電極34は、所定のX方向に沿って夫々延びておりX方向に直交するY方向に配列された複数の走査線12にMIM素子20を介して夫々接続されている。画素電極34、MIM素子20、走査線12等の液晶に面する側には、例えばポリイミド薄膜などの有機薄膜からなりラビング処理等の所定の配向処理が施された配向膜が設けられている。
【0044】
他方、対向基板32には、Y方向に沿って夫々延びておりX方向に短冊状に配列された複数のデータ線14が設けられている。データ線14は、液晶層18を挟んで、画素電極34と対向配置された対向電極としての部分も含む。データ線14の下側には、例えばポリイミド薄膜などの有機薄膜からなりラビング処理等の所定の配向処理が施された配向膜が設けられている。データ線14は、少なくともこの対向電極としての部分については、ITO膜等の透明導電膜から形成される。但し、データ線14に代えて走査線12を対向基板32の側に形成する場合には、走査線12が対向電極としての機能を果たすようにITO膜等の透明導電膜から短冊状に形成される。
【0045】
対向基板32には、液晶表示パネル10の用途に応じて、例えばストライプ状、モザイク状、トライアングル状等に配列された色材膜からなるカラーフィルタが設けられてもよく、更に、例えばクロムやニッケルなどの金属材料やカーボンやチタンをフォトレジストに分散した樹脂ブラックなどのブラックマトリクスが設けられていてもよい。
【0046】
このように構成され、画素電極34とデータ線14とが対面するように配置されたMIMアレイ基板30と対向基板32との間には、対向基板32の周辺に沿って配置されるシール剤により囲まれた空間に液晶が封入され、液晶層18(図4参照)が形成される。液晶層18は、画素電極34及びデータ線14からの電界が印加されていない状態で前述の配向膜により所定の配向状態を採る。液晶層18は、例えば一種又は数種類のネマティック液晶を混合した液晶からなる。シール剤は、両基板30及び32をそれらの周辺で張り合わせるための接着剤であり、両基板間の距離を所定値とするためのスペーサが混入されている。
【0047】
次に、以上のように構成された液晶表示パネルの動作を簡単に説明する。
【0048】
図4において、走査信号駆動回路100がMIM素子20に、充電モード及び放電モードからなる走査信号(図14参照)を線順次で供給するのに合わせて、データ信号駆動回路110は、画像信号の階調レベルに応じて、選択期間内においてMIM素子20をオン状態とする電圧値をとる期間(パルス幅)或いは該電圧値(パルス波高値)が変化する2値のデータ信号を複数のデータ線14に供給する。このように画素電極34及びデータ線14に電圧が印加されると、画素電極34とデータ線14とに挟まれた部分における液晶層18の配向状態が、オン状態とされたMIM素子20を介して印加される印加電圧により変化し、この部分の透過率は、オン電圧印加期間の長さ(パルス幅)或いはその電圧値(パルス波高値)に応じた透過率に変化する。そして、ノーマリーホワイトモードであれば、印加電圧に応じて入射光がこの液晶部分を通過不可能とされ、ノーマリーブラックモードであれば、印加電圧に応じて入射光がこの液晶部分を通過可能とされ、全体として液晶表示パネル10からは表示信号に応じたコントラストを持つ光が出射する。
【0049】
本実施の形態では、表示画面上のフリッカの防止や表示の一様性のために、各データ線14について走査線12毎に液晶印加電圧の極性(即ち、走査信号及びデータ信号の電圧極性)を、例えばデータ信号の中間値を基準として反転させる。更に各走査線12についてデータ線14毎に液晶印加電圧の極性を反転させてもよい。
【0050】
また、本実施の形態では、画像信号に応じて前述の走査線レート階調表示を行う時がある。この走査線レート階調表示の際には、黒表示とされる画素と白表示とされる画素との表示画面上の面積割合がほぼ半々であり、且つ各フィールド単位毎にY方向に交互に並べられる、走査線に沿った黒の画素配列と走査線に沿った白の画素配列とが頻繁に入れ替わるため、表示画面全体として一様に灰色の表示が視覚上得られる。このように走査線レート階調表示によれば、灰色などの中間調のベタ塗りを、個々の画素や、個々の画素配列において中間調表示することなく、当該画素配列による黒表示と白表示との平均化により実現できるので、電圧制御、パルス幅制御等に係る駆動回路のハードウエア構成や制御を簡易化する上等で有利である。
【0051】
以上説明した液晶表示パネル10は、例えばカラー液晶プロジェクタに適用される場合には、3つの液晶表示パネル10がRGB用のライトバルブとして夫々用いられ、各パネルには夫々RGB色分解用のダイクロイックミラーを介して分解された各色の光が入射光として夫々入射されることになるので、対向基板32上にカラーフィルタを設ける必要はない。他方、液晶表示パネル10は、例えば直視型や反射型のカラー液晶テレビに適用される場合には、画素電極34に対向する所定領域にRGBのカラーフィルタをその保護膜と共に、対向基板32上に形成してもよい。
【0052】
液晶表示パネル10において、MIMアレイ基板30側における液晶分子の配向不良を抑制するために、画素電極34、MIM素子20、走査線12等の全面に平坦化膜をスピンコート等で塗布してもよく、又はCMP処理を施してもよい。
【0053】
更に、液晶表示パネル10においては、一例として液晶層18をネマティック液晶から構成したが、液晶を高分子中に微小粒として分散させた高分子分散型液晶を用いれば、前述の配向膜、偏光フィルム、偏光板等が不要となり、光利用効率が高まることによる液晶表示パネルの高輝度化や低消費電力化の利点が得られる。更に、画素電極34をAl等の反射率の高い金属膜から構成することにより、液晶表示パネル10を反射型液晶表示装置に適用する場合には、電圧無印加状態で液晶分子がほぼ垂直配向されたSH(スーパーホメオトロピック)型液晶などを用いても良い。更にまた、液晶表示パネル10においては、液晶層に対し垂直な電界(縦電界)を印加するように対向基板32の側にデータ線14を設けているが、液晶層に平行な電界(横電界)を印加するように一対の横電界発生用の電極から画素電極34を夫々構成する(即ち、対向基板32の側には縦電界発生用の電極を設けることなく、MIMアレイ基板30の側に横電界発生用の電極を設ける)ことも可能である。このように横電界を用いると、縦電界を用いた場合よりも視野角を広げる上で有利である。その他、各種の液晶材料(液晶相)、動作モード、液晶配列、駆動方法等に本実施の形態を適用することが可能である。
【0054】
(駆動装置の実施の形態)
次に、図4に示した走査信号駆動回路100及びデータ信号駆動回路110を含む液晶表示パネルの駆動装置の実施の形態における構成及び動作について図6及び図7を参照して説明する。図6は、駆動装置のブロック図であり、図7は、駆動装置における各種信号のタイミングチャートである。
【0055】
図6において、駆動装置1は、フィールド判定手段の一例を構成するフィールド判定回路101、固定制御手段の一例を構成する駆動モード固定制御回路102、走査信号生成回路103及び図4に示した走査信号駆動回路100並びにデータ信号生成回路111及び図4に示したデータ信号駆動回路110を備えて構成されている。画像データ制御回路200は、画像信号SDを所定フォーマットで、水平同期信号Hsync、垂直同期信号Vsync、基準クロック等と共にデータ信号生成回路111に供給し、また、水平同期信号Hsync、垂直同期信号Vsync、基準クロック等をフィールド判定回路101及び走査信号生成回路103に供給する。
【0056】
図6において、本実施の形態では、走査信号生成回路111及び走査信号駆動回路100から、走査線駆動手段の一例が構成されている。走査信号生成回路111は、フィールド単位で画像データ制御回路200から順次入力される水平同期信号Hsync、垂直同期信号Vsync、基準クロック等に基づいて、画像信号SDに対応するタイミングで、充電モード及び放電モードを複数の走査線12の夫々に対して、該フィールド単位毎に交互に且つ複数の走査線12のY方向の並びに対して交互に発生するように構成されている。走査信号駆動回路100は、前述のように充電モード及び放電モードからなる走査信号VSを複数の走査線12に線順次で供給するように構成されている。
【0057】
また本実施の形態では、データ信号生成回路111及びデータ信号駆動回路110から、データ線駆動手段の一例が構成されている。データ信号生成回路111には、画像データ制御回路200から、例えば256通りの階調レベルのうちの一つのレベルを示す8ビットD0〜D7のデジタル信号などの、画像信号SDが入力される。データ信号生成回路111は、各画素における電圧極性がフィールド単位毎に、データ信号の中間値を基準として反転するデータ信号VDを、画像データ制御回路200からの画像信号SDに基づいて発生するように構成されている。データ信号生成回路111は特に、各画素電極34に対応するデータ線14に印加されるデータ信号VDの電圧極性が、対応する走査信号SDと常に逆になるようにデータ信号VDを発生させる。また、データ信号VDの波高値又はパルス幅を画像信号SDが示す階調レベルに応じて変調しつつ該データ信号VDを発生するように構成されている。データ信号駆動回路110は、データ信号生成回路111からのデータ信号VDを、走査信号VSと同期したタイミングで各走査線12毎に全てのデータ線14に対して一括して供給するように構成されている。
【0058】
フィールド判定回路101は、画像データ制御回路200から供給される水平同期信号Hsync及び垂直同期信号Vsyncに基づいて、フィールド単位が奇数本の走査線12に相当する奇数フィールド単位であるか又は偶数本の走査線12に相当する偶数フィールド単位であるかを判定する。そして、その判定結果を示す判定結果信号Sjを出力する。
【0059】
フィールド判定回路101は、より具体的には、奇偶判定用フラグFjを有する、駆動装置1の制御用マイクロコンピュータにより論理的に構成されている。
【0060】
即ち、図7に示すように、この奇偶判定用フラグFjは、垂直同期信号Vsyncが1回入力される毎に、即ちフィールド単位毎に、“0”レベルとされる(リセットされる)。そして、水平同期信号Hsyncが1回入力される毎に、即ち画像信号の水平周期で、“0”レベルが“1”レベルに又は“1”レベルが“0”レベルに変化する2値レベルの信号である。フィールド判定回路101は、垂直同期信号Vsyncに基づいて、フィールド単位の終了時点を検出すると、この終了時点における奇偶判定用フラグFjの2値レベルにより、奇数フィールド単位であるか又は偶数フィールド単位であるかを判定する。即ち、例えばNTSC規格に基づく263本の走査線に相当するフィールド単位のように、もし奇数フィールド単位であれば、この終了時点における奇偶判定用フラグFjのレベルは、(奇数−1)回の2値レベルの変化により、リセット時のレベルと同じ“0”レベルとなる筈である。他方、例えば262本の走査線に相当するフィールド単位のように、もし偶数フィールド単位であれば、(偶数−1)回の2値レベルの変化によりこの終了時点における奇偶判定用フラグFjのレベルは、リセット時のレベルと異なる“1”レベルとなる筈である。そこで、この終了時点における奇偶判定用フラグFjが、“0”レベルであれば奇数フィールド単位であり、“1”レベルであれば偶数フィールド単位であると判定できるのである。そして、判定結果として奇数フィールド単位であること又は偶数フィールド単位であること示す2値の判定結果信号Sjを駆動モード固定回路102に出力する。
【0061】
駆動モード固定制御回路102は、フィールド判定回路101から入力される判定結果信号Sjに基づいて、奇数フィールド単位に対しては、奇数番目の各走査線12については充電モード及び放電モードの予め定められた一方のパルス(例えば、充電モード)に固定すると共に偶数番目の各走査線12については他方のモード(例えば、放電モード)に固定するように走査信号駆動回路100を制御する。また、偶数フィールド単位に対しては、奇数番目の各走査線12については他方のモード(例えば、放電モード)に固定すると共に偶数番目の各走査線12については一方のモード(例えば、充電モード)に固定するように、走査信号駆動回路100を制御する。駆動モード固定制御回路102は、より具体的には、上述の動作を行うように駆動装置1の制御用マイクロコンピュータから論理的に構成されており、充電及び放電モードと偶数及び奇数フィールドとの関係を固定する2値の固定制御信号Sfを走査信号生成回路103に出力する。
【0062】
本実施の形態では特に走査信号生成回路103は、充電及び放電モードと偶数及び奇数フィールドとの関係を2値レベルで示すモード選択用フラグFsを備えており、モード選択用フラグFsに従って充電及び放電モードと偶数及び奇数フィールドとの関係が固定される。
【0063】
また、走査信号生成回路103は、モード選択用フラグFsの2値レベルを、パネルスイッチ等を介しての使用者による外部操作により選択可能に構成されている。前述のように充放電駆動方式においては、灰色等の中間調レベルの走査線レート階調表示時には、充電モードで黒を表示するか或いは放電モードで黒を表示するかにより表示の明るさが異なるが、モード選択用フラグFsの2値レベルどちらを選択するかで、使用者の好みに応じて相対的に表示が明るい方又は暗い方のいずれかを選択できるので便利である。このような外部操作が行われなければ、当該モード選択用フラグFsの2値レベルは所定のデフォールト値のまま維持される。また、モード選択用フラグFsの値は、好ましくはプログラム制御により電源投入時に一定値に設定されるか又は電源オフ時にも値が保持されるように不揮発性のメモリに格納される。
【0064】
以上のように構成された駆動装置1における動作について説明する。
【0065】
一方で、走査信号生成回路111及び走査信号駆動回路100により、充電モード及び放電モードは、複数の走査線12の夫々に対してフィールド単位毎に交互に且つ複数の走査線12のY方向の並びに対して交互に発生され、供給される。
【0066】
他方で、データ信号生成回路111及びデータ信号駆動回路100により、各画素における電圧極性が、データ信号の中間値を基準としてフィールド単位毎に反転するデータ信号VDが、画像信号SDに基づいて発生され、供給される。
【0067】
ここで、画像データ制御回路200から画像信号SDはフィールド単位で順次入力されるが、フィールド判定回路101により、画像信号SDに対応する走査信号やデータ信号が生成される前に、このフィールド単位が奇数フィールド単位であるか又は偶数フィールド単位であるかが判定される。そして、フィールド判定回路101から出力される判定結果信号Sjに応じて、駆動モード固定制御回路102からは、固定制御信号Sfが走査信号生成回路103に出力される。
【0068】
この結果、走査信号生成回路103及び走査信号駆動回路100により、当該固定制御信号Sfに対応する走査信号VSとして、奇数番目の各走査線12については、充電モード及び放電モードのうちモード選択用フラグFsにより指定される一方のモード(例えば、充電モード)が発生され、供給される。また、当該固定制御信号Sfに対応する走査信号VSとして、偶数番目の各走査線12については、他方のモード(例えば、放電モード)が発生され、供給される。或いは、もし入力された画像信号SDのフィールド単位が偶数フィールド単位であれば、当該固定制御信号Sfに対応する走査信号VSとして、奇数番目の各走査線12については、他方のモード(例えば、放電モード)が発生され、供給される。また、当該固定制御信号Sfに対応する走査信号VSとして、偶数番目の各走査線12については、一方のモード(例えば、充電モード)が発生され、供給される。
【0069】
従って、液晶表示パネル10では、このように充電及び放電モードと奇数及び偶数フィールド単位との関係が固定された走査信号VS及びこれに対応するデータ信号VDを用いた充放電駆動方式により液晶駆動が行われる。すると、液晶表示パネル10では、前述の走査線レート階調表示時に、黒表示とされる各画素が充電モードにより液晶駆動されるか又は放電モードにより液晶駆動されるかは、電源投入や表示再開示のタイミングによらずにモード選択用フラグFsの値により一義的に定まる。即ち、充電及び放電モードと奇数及び偶数フィールド単位との関係が固定されている限り、同一の画像信号SDに対しては、前述した従来の図13のケースA又はケースBのいずれか一方しか起こり得ない。
【0070】
以上のように本実施の形態によれば、走査線レート階調表示時に、黒表示とされる各画素が充電モードによるか又は放電モードによるかは、電源投入や表示再開示のタイミングによらずに一義的に定まるので、同一の画像信号SDに基づく走査線レート階調表示時における画面全体の明るさを一定にできる。従って、使用者が同一の画像信号SDに基づくにも拘わらず画面全体の明るさが一定でないと認識して、ディスプレイの調整に問題があると錯誤する事態を未然に防ぐことができる。更に、駆動装置1が相互に独立した複数の液晶表示パネル10を構成要素として、大画面の液晶表示装置を構築する場合に、このような液晶表示パネル10の境界部分を境に走査線レート階調表示による中間調(灰色)表示時における階調レベルが異なってしまう事態を未然に防ぐことができる。例えば、充電及び放電モードと奇数及び偶数フィールド単位との関係を固定するための制御情報を別途用意して実際の表示に際して参照することにより、或いはフィールド番号の付加された画像信号を入力として実際の表示に際してこれを参照することにより、充電及び放電モードと奇数及び偶数フィールド単位との関係を固定する場合と比較して、本実施の形態では、単純に偶数フィールドか奇数フィールドかを判定すれば足りるので、比較的簡易な構成及び工程により以上の如き独自の効果を得ることができる。特に、NTSC規格に基づく表示データのように、奇数フィールド単位と偶数フィールド単位とが交互に入力されるインターレース画像信号の場合には、走査線レート階調表示時にも各画素における液晶をフィールド単位で交流駆動できるので、本実施の形態は非常に有効である。
【0071】
以上説明した実施の形態は、奇数フィールド単位と偶数フィールド単位とが規則正しく交互に入力された場合には、何らの問題無く機能する。しかし、画像信号SDとして、奇数フィールド単位が複数連続して入力される場合や偶数フィールド単位が複数連続して入力される場合に、上述のように充電及び放電モードと奇数及び偶数フィールド単位との関係を固定してしまうと、奇数フィールド単位が連続する限り又は偶数フィールド単位が連続する限り、各画素における液層層18には走査信号生成回路103及び走査信号駆動回路100により電圧極性が同じ走査信号VSが供給されることになる。即ち、液晶層18が、この奇数又は偶数フィールドが連続する期間中ずっと同じ電圧極性で駆動(即ち、直流駆動)されてしまうことになる。
【0072】
そこで、本実施の形態では特に、駆動モード固定制御回路102は、画像信号SDの入力において奇数フィールド単位が二つ以上又は偶数フィールド単位が二つ以上連続する場合に、二つ目以降の連続する奇数又は偶数フィールド単位に対しては、一旦走査信号生成回路103に固定した充電及び放電モードと奇数及び偶数フィールド単位との関係を解除するように構成されている。より具体的な構成は、例えば以下の通りである。
【0073】
即ち、駆動モード固定制御回路102は、フィールド判定回路101から判定結果信号Sjが入力されると、少なくとも最後に入力された判定結果信号Sjを格納する内蔵レジスタを備えている。そして、駆動モード固定制御回路102は、該格納された判定結果信号Sjとフィールド判定回路101から新たに入力された判定結果信号Sjとを逐次比較して、奇数又は偶数フィールド単位が二つ以上連続するか否かを判定するように構成されている。更に、駆動モード固定制御回路102は、奇数又は偶数フィールド単位が二つ以上連続すると判定した場合には、内蔵レジスタに格納されていた判定結果信号Sjに対応する直前のフィールド単位に対して一旦固定した充電及び放電モードと奇数及び偶数フィールド単位との関係を解除する旨の固定制御信号Sfを、当該新たに入力された判定結果信号Sjに対応する走査信号VSやデータ信号VDが生成される以前に、走査信号生成回路103に出力する。例えば固定制御信号Sfは、図7に示すように、充電及び放電モードと奇数及び偶数フィールド単位との関係を固定する旨をフィールド単位の境でレベルを変化させることで示し、この一旦固定した関係を解除する旨をフィールド単位の境でレベルを変化させないことで示す2値信号からなる。
【0074】
そして、走査信号生成回路103は、このような固定制御信号Sfに対応して2値レベルが変化する固定用フラグFfを更に備えており、該固定用フラグFfの2値レベルに従って、次に生成する走査信号VSについてリアルタイムで、充電及び放電モードと奇数及び偶数フィールド単位との関係を固定するか又は一旦固定した該関係を解除するように構成されている。
【0075】
以上のように構成されているので、画像信号SDの入力において奇数又は偶数フィールド単位が二つ以上連続する場合には、各画素における液層層18には走査信号生成回路103及び走査信号駆動回路100により、電圧極性が1フィールド単位毎に反転される走査信号VSが発生され、供給されることになる。この結果、たとえ奇数又は偶数フィールド単位が二つ以上連続しても、液晶層18は交流駆動され、直流駆動により液晶層18が劣化する事態を未然に防ぐことができる。
【0076】
以上説明した実施の形態では、走査信号VSにバイアス電圧を印加していない。しかしながら、走査信号VSに対し、バイアス電圧を印加してもよい。より具体的には、走査信号生成回路103及び走査信号駆動回路100により、非選択期間において、例えば充電モードの選択期間に正の第1の選択電圧が与えられた後には正のバイアス電圧を印加し、放電モードの選択期間に負の第2の選択電圧が与えられた後には負のバイアス電圧を印加して走査信号VSを生成してもよい。この場合、バイアス電圧値を(VLCDmax + VLCDmin)×1/2程度(但し、 VLCDmax及びVLCDminは夫々液晶印加電圧の最大値及び最小値)とすることにより、データ信号VDのとり得る範囲が拡大され、マージンが広がり、データ信号駆動回路100の設計が容易になる。
【0077】
また、以上説明した実施の形態では、走査信号VSをデータ信号の中間値を基準にして充電モードの第1の選択電圧を正極性、放電モードのプリチャージ電圧を負極性、放電モードの第2の選択電圧を正極性としたが、これに限るものでなく、走査信号VSをデータ信号の中間値を基準にして充電モードの第1の選択電圧を負極性、放電モードのプリチャージ電圧を正極性、放電モードの第2の選択電圧を負極性としてもよい。
【0078】
(電子機器)
次に、以上詳細に説明した液晶表示パネル10及び駆動装置200を備えた電子機器の実施の形態について図8から図12を参照して説明する。
【0079】
先ず図8に、このように液晶表示パネル10等を備えた電子機器の概略構成を示す。
【0080】
図8において、電子機器は、表示情報出力源1000、表示情報処理回路1002、前述の駆動装置200を含む駆動回路1004、前述の液晶表示パネル10、クロック発生回路1008並びに電源回路1010を備えて構成されている。表示情報出力源1000は、ROM(Read Only Memory)、RAM(Random Access Memory)、光ディスク装置などのメモリ、同調回路等を含み、クロック発生回路1008からのクロックに基づいて、所定フォーマットのビデオ信号などの表示情報を表示情報処理回路1002に出力する。表示情報処理回路1002は、増幅・極性反転回路、相展開回路、ローテーション回路、ガンマ補正回路、クランプ回路等の周知の各種処理回路を含んで構成されており、クロックに基づいて入力された表示情報からデジタル信号を順次生成し、クロックCLKと共に駆動回路1004に出力する。駆動回路1004は、前述の駆動方法により液晶表示パネル10を駆動する。電源回路1010は、上述の各回路に所定電源を供給する。尚、液晶表示パネル10を構成するMIMアレイ基板の上に、駆動回路1004を搭載してもよく、これに加えて表示情報処理回路1002を搭載してもよい。
【0081】
次に図9から図12に、このように構成された電子機器の具体例を夫々示す。
【0082】
図9において、電子機器の一例たる液晶プロジェクタ1100は、上述した駆動回路1004がMIMアレイ基板上に搭載された液晶表示パネル10を含む液晶表示モジュールを3個用意し、夫々RGB用のライトバルブ10R、10G及び10Bとして用いた投射型プロジェクタとして構成されている。液晶プロジェクタ1100では、白色光源のランプユニット1102から投射光が発せられると、ライトガイド1104の内部で、複数のミラー1106を介して、2枚のダイクロイックミラー1108によって、RGBの3原色に対応する光成分R、G、Bに分けられ、各色に対応するライトバルブ10R、10G及び10Bに夫々導かれる。そして、ライトバルブ10R、10G及び10Bにより夫々変調された3原色に対応する光成分は、ダイクロイックプリズム1112により再度合成された後、投写レンズ1114を介してスクリーンなどにカラー画像として投写される。
【0083】
図10において、電子機器の他の例たるラップトップ型のパーソナルコンピュータ1200は、上述した液晶表示パネル10がトップカバーケース内に備えられており、更にCPU、メモリ、モデム等を収容すると共にキーボード1202が組み込まれた本体1204を備えている。
【0084】
図11において、電子機器の他の例たるページャ1300は、金属フレーム1302内に前述の駆動回路1004がMIMアレイ基板上に搭載されて液晶表示モジュールをなす液晶表示パネル10が、バックライト1306aを含むライトガイド1306、回路基板1308、第1及び第2のシールド板1310及び1312、二つの弾性導電体1314及び1316、並びにフィルムキャリアテープ1318と共に収容されている。この例の場合、前述の表示情報処理回路1002(図8参照)は、回路基板1308に搭載してもよく、液晶表示パネル10のMIMアレイ基板上に搭載してもよい。更に、前述の駆動回路1004を回路基板1308上に搭載することも可能である。
【0085】
尚、図11に示す例はページャであるので、回路基板1308等が設けられている。しかしながら、駆動回路1004や更に表示情報処理回路1002を搭載して液晶表示モジュールをなす液晶表示パネル10の場合には、金属フレーム1302内に液晶表示パネル10を固定したものを液晶表示装置として、或いはこれに加えてライトガイド1306を組み込んだバックライト式の液晶表示装置として、生産、販売、使用等することも可能である。
【0086】
また図12に示すように、駆動回路1004や表示情報処理回路1002を搭載しない液晶表示パネル10の場合には、駆動回路1004や表示情報処理回路1002を含むIC1324がポリイミドテープ1322上に実装されたTCP(Tape Carrier Package)1320に、MIMアレイ基板30の周辺部に設けられた異方性導電フィルムを介して物理的且つ電気的に接続して、液晶表示装置として、生産、販売、使用等することも可能である。
【0087】
以上図9から図12を参照して説明した電子機器の他にも、液晶テレビ、ビューファインダ型又はモニタ直視型のビデオテープレコーダ、カーナビゲーション装置、電子手帳、電卓、ワードプロセッサ、ワークステーション、携帯電話、テレビ電話、POS端末、タッチパネルを備えた装置等などが図8に示した電子機器の例として挙げられる。
【0088】
以上説明したように、本実施の形態によれば、比較的簡易な構成を持ち、階調表示における信頼性が高い液晶表示装置を備えた各種の電子機器を実現できる。
【0089】
【発明の効果】
請求項1に記載の液晶表示パネルの駆動装置によれば、走査線レート階調表示時に、黒表示とされる各画素が充電モードにより液晶駆動されるか又は放電モードにより液晶駆動されるかは、電源投入や表示再開示のタイミングによらずに一義的に定まるので、同一の画像信号に基づく走査線レート階調表示時における画面全体の明るさを一定にできる。従って、使用者が同一の画像信号に基づくにも拘わらず画面全体の明るさが一定でないと認識して、ディスプレイの調整に問題があると錯誤する事態を未然に防ぐことができる。更に、駆動装置が相互に独立した複数の液晶表示パネルを構成要素として、大画面の液晶表示装置を構築する場合に、このような液晶表示パネルの境界部分を境に走査線レート階調表示による中間調(灰色)表示時における階調レベルが異なってしまう事態を未然に防ぐことができる。特に、NTSC規格に基づく表示データのように、奇数フィールド単位と偶数フィールド単位とが交互に入力される画像信号の場合には、走査線レート階調表示時にも各画素における液晶をフィールド単位で交流駆動できるので、本発明は非常に有効である。
【0090】
請求項2に記載の液晶表示パネルの駆動装置によれば、奇偶判定用フラグを用いて、奇数フィールド単位であるか又は偶数フィールド単位であるかを、フィールド判定手段により比較的簡単に判定できるので、フィールド判定手段ひいては当該駆動装置を比較的簡単な構成を用いて構築できる。
【0091】
請求項3に記載の液晶表示パネルの駆動装置によれば、奇数又は偶数フィールド単位が二つ以上連続する場合には、充電及び放電モードと奇数及び偶数フィールド単位との関係を固定しないので、奇数又は偶数フィールド単位が連続する期間中も、液晶を交流駆動できる。この結果、奇数又は偶数フィールド単位が交互に並べられていなくても、直流駆動により液晶を劣化させる事態を未然に防ぐことができる。
【0092】
請求項4に記載の液晶表示パネルの駆動装置によれば、少なくともフィールド判定手段から最後に出力された判定結果信号を記憶手段に格納してき、格納された判定結果信号と新たに出力された判定結果信号とを比較すれば、奇数又は偶数フィールド単位が二つ以上連続するか否かを判定できる。このように比較的少量の信号を記憶手段に格納し且つ比較的単純な信号比較を行えばよいので、比較的簡易な構成及び工程を用いて、当該駆動装置を実現できる。
【0093】
請求項5に記載の液晶表示パネルの駆動装置によれば、2値レベルの固定用フラグを用いて、走査線駆動手段において一方又は他方のモードに固定するか否かを決めるので、比較的簡単な構成及び工程を用いて当該駆動装置を実現できる。
【0094】
請求項6に記載の液晶表示パネルの駆動装置によれば、2値レベルのモード選択用フラグを用いて、充電及び放電モードと奇数及び偶数フィールド単位との関係を固定するので、比較的簡単な構成及び工程を用いて当該駆動装置を実現できる。
【0095】
請求項7に記載の液晶表示パネルの駆動装置によれば、外部操作により、モード選択用フラグの2値レベルをどちらかに選択できるので、使用者の好みに応じて、充電及び放電モードと奇数及び偶数フィールド単位との関係を固定できる。
【0096】
請求項8に記載の液晶表示装置によれば、比較的簡易な構成を持ち、同一の画像信号に基づく走査線レート階調表示時における画面全体の明るさを一定にできる液晶表示装置を実現できる。
【0097】
請求項9に記載の電子機器によれば、同一の画像信号に基づく走査線レート階調表示時における画面全体の明るさを一定にできる液晶プロジェクタ、パーソナルコンピュータ、ページャ等の様々な電子機器を実現できる。
【0098】
請求項10に記載の液晶表示パネルの駆動方法によれば、請求項1に記載の駆動装置の場合と同様に、同一の画像信号に基づく走査線レート階調表示時における画面全体の明るさを一定にできる。
【図面の簡単な説明】
【図1】 本発明による液晶表示パネルの実施の形態に備えられるMIM素子の一例を画素電極と共に示す平面図である。
【図2】 図1のA−A断面図である。
【図3】 MIM素子の特性を示すグラフである。
【図4】 液晶表示パネルの実施の形態を構成する回路を示す等価回路図である。
【図5】 液晶表示パネルの実施の形態を模式的に示す部分破断斜視図である。
【図6】 本発明による液晶表示パネルの駆動装置の実施の形態のブロック図である。
【図7】 駆動装置の実施の形態における各種信号のタイミングチャートである。
【図8】 本発明による電子機器の実施の形態の概略構成を示すブロック図である。
【図9】 電子機器の一例としての液晶プロジェクタを示す断面図である。
【図10】 電子機器の他の例としてのパーソナルコンピュータを示す正面図である。
【図11】 電子機器の一例としてのページャを示す分解斜視図である。
【図12】 電子機器の一例としてのTCPを用いた液晶表示装置を示す斜視図である。
【図13】 充放電駆動方式によりベタ塗りの灰色表示を走査線レート階調表示する際の原理を示す概念図である。
【図14】 充放電駆動方式により走査線レート階調表示する際の走査信号とデータ信号を示す波形図である。
【符号の説明】
10…液晶表示パネル
12…走査線
14…データ線
18…液晶層
20…MIM素子
30…MIMアレイ基板
32…対向基板
34…画素電極
100…走査信号駆動回路
101…フィールド判定回路
102…駆動モード固定制御回路
103…走査信号生成回路
110…データ信号駆動回路
111…データ信号生成回路
200…画像データ制御回路
1100…液晶プロジェクタ
1200…パーソナルコンピュータ
1300…ページャ
[0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
The present invention belongs to the technical field of a liquid crystal display panel driving device, a liquid crystal display device, and an electronic device, and in particular, an active matrix using a two-terminal nonlinear element having bidirectional diode characteristics such as a MIM (Metal Insulator Metal) element. The present invention belongs to a technical field of a driving device for a liquid crystal display panel of a driving method, a liquid crystal display device (liquid crystal display module) including the driving device, and an electronic apparatus including the liquid crystal display device.
[0002]
[Prior art]
Conventionally, as an active matrix liquid crystal display panel, there is a liquid crystal display panel using a two-terminal nonlinear element having bidirectional diode characteristics such as an MIM element in addition to a TFT (thin film transistor) driving element. MIM elements and the like have steep thresholds, and are advantageous in that there are fewer problems of crosstalk between pixels compared to the conventional simple matrix driving method. Compared to TFT elements, the element configuration and manufacturing process are comparative. This is advantageous in terms of simplicity.
[0003]
Since the liquid crystal used in this type of liquid crystal display device deteriorates drastically when driven by direct current, it must be driven by alternating current. For this reason, conventionally, a driving method has been adopted in which the voltage polarity for driving the liquid crystal portion in each pixel is inverted every predetermined unit such as one field or one frame. Furthermore, in order to prevent flicker on the display screen and display uniformity, a driving method for inverting the polarity of the liquid crystal applied voltage for each data line for each data line, and a liquid crystal applied voltage for each data line for each scan line. The drive system etc. which reverse the polarity of are also taken.
[0004]
As a method of performing gradation display in this type of liquid crystal display device, a method of obtaining a desired gradation level in each pixel by modulating a peak value and a pulse width of a data signal, and a desired gradation level in each pixel are set. There are a method of obtaining a gray scale level average value over a plurality of fields and frames and a method of obtaining a desired gray scale level of each pixel with a spatial average value of a gray scale level over a plurality of pixels. Here, in particular, for example, in the case of performing a solid-tone display of halftone (halftone level) such as gray, a scanning line in which pixels on one line are all displayed in black and a pixel on one line are all displayed in white. Special display (hereinafter referred to as “scanning line rate scale”), in which scanning lines that are displayed alternately are arranged and scanning lines that are displayed in black and scanning lines that are displayed in white are switched at predetermined intervals such as one field and one frame. Sometimes referred to as “tone display”). In this scanning line rate gradation display, the area ratio on the display screen of the pixels to be displayed in black and the pixels to be displayed in white is almost half, and the scanning line and the white display that are displayed in black are displayed. Since the scanning lines are frequently switched, a gray display can be visually obtained uniformly over the entire display screen.
[0005]
In addition, as a mode for driving a liquid crystal display panel using an MIM element, a charge is charged to the pixel electrode and the counter electrode (scanning line or data line), thereby generating a potential difference therebetween, and a voltage ( There is a so-called “charging mode” in which a liquid crystal applied voltage) is applied. Also in this charging mode, the liquid crystal can be AC driven as described above by inverting the polarity of the liquid crystal applied voltage in each pixel for every field or the like. However, since two-terminal nonlinear elements such as MIM elements have relatively large variations in rising characteristics and threshold values between individual elements, variations occur in the liquid crystal applied voltage at the end of the selection period in each pixel. There is a disadvantage that it appears as uneven gradation in between. For this reason, conventionally, as disclosed in, for example, Japanese Patent Laid-Open No. 2-125225, these charge modes are used to discharge these charges from the pixel electrode and the counter electrode that are once overcharged by the precharge voltage. There is also a charge / discharge drive system in which a potential mode is generated between the discharge mode in which a liquid crystal application voltage is applied to the liquid crystal portion, and is alternately repeated at a predetermined period such as one field. According to this charge / discharge driving method, when the voltage values of the scanning signal and the data signal are fixed, the liquid crystal applied voltage is increased in the discharge mode for the pixel having a small liquid crystal applied voltage in the charge mode (reversely, (For pixels with a large liquid crystal applied voltage in the charge mode, the liquid crystal applied voltage is small in the discharge mode.) When viewed for a plurality of fields, the liquid crystal applied voltage in both modes is temporally averaged, and the above-described MIM element, etc. Therefore, variation in gradation between pixels due to variation in characteristics can be suppressed.
[0006]
[Problems to be solved by the invention]
However, according to the charge / discharge driving method, the following problems occur at the time of scanning line rate gradation display. That is, on the other hand, in the charge / discharge driving system, the same driving is performed every other scanning line and the driving method for the adjacent scanning lines is switched for each field. On the other hand, at the time of scanning line rate gradation display, Since the same driving is performed every other scanning line and the driving method for the scanning lines adjacent to each other is switched for each field, as shown in FIG. When the liquid crystal is driven by the charge mode (case A in FIG. 13), or when each pixel to be displayed black is driven by the liquid crystal by the discharge mode (case B in FIG. 13). Either one of them.
[0007]
FIG. 14 shows a scanning signal VS composed of a charge pulse having a predetermined waveform for the charge mode and a discharge pulse having a predetermined waveform for the discharge mode in such a charge / discharge drive system, and cases A and B thereof. The data signal VD at. FIG. 14 shows a case where the liquid crystal is driven in a normally white mode in which the transmittance of the liquid crystal becomes maximum (white) to minimum (black) as the liquid crystal applied voltage increases from zero.
[0008]
Here, even if the same image signal is input, whether the case A or B is the case is the start time of the gray display or the restart time of the gray display after the image signal is temporarily interrupted. Depends on. That is, in which case the liquid crystal display device cannot be controlled (and therefore the user cannot control). However, the above-described charge / discharge driving method attempts to obtain a desired gradation level regardless of variations in characteristics of the MIM element by averaging the gradation levels between at least two consecutive fields. Accordingly, when one pixel is considered, black and white displayed by driving the liquid crystal in the charge mode in one field period and black and white displayed by driving the liquid crystal in the discharge mode in one field period are liquid crystal. Since there is a difference in applied voltage, there is a difference in brightness (gradation level). For this reason, the liquid crystal in the pixel to be displayed in black is all driven in the charge mode in any field (case A in FIG. 13), and the liquid crystal is driven in the discharge mode in any field (case B in FIG. 13). In this case, the brightness (gradation level) of the entire gray display screen is considerably different visually.
[0009]
As a result, the brightness of the entire screen in gray display depends on which case (Case A or B) applies each time the gray display is started or every time the image signal is restarted after being interrupted. There is a problem that the (tone levels) are different without any regularity. Thus, when the brightness of the gray display is different when the power is turned on, the user who expects to obtain the same display (brightness) based on the same image signal emitted from the same program or the like Recognizing the difference in brightness and having problems adjusting the display can be a mistake. Furthermore, when a large-screen liquid crystal display device is constructed using a plurality of liquid crystal display panels whose drive circuits are independent from each other as components, scanning line rate gradation display is performed with the boundary portion of such a liquid crystal display panel as a boundary. There is also a problem that the gradation level is different when displaying a halftone (gray).
[0010]
The present invention has been made in view of the above-described problems, uses a charge / discharge driving method, and performs power-on and display re-disclosure timing even when halftone solid color display is performed by scanning line rate gradation display. Regardless, it is an object of the present invention to provide a liquid crystal display device capable of making the brightness of the solid-painted display constant and an electronic apparatus using the liquid crystal display device.
[0011]
[Means for Solving the Problems]
In order to solve the above problem, the driving device of the liquid crystal display panel according to claim 1 includes a plurality of data lines to which data signals are applied and a plurality of scanning lines to which scanning signals are applied configured in a matrix. In a driving device of a liquid crystal display panel comprising a plurality of pixels comprising a liquid crystal and a two-terminal nonlinear element connected in series between the plurality of data lines and the plurality of scanning lines,
A charging mode having a first selection voltage for conducting the two-terminal nonlinear element, and a pre-polarity opposite to the first selection voltage based on an intermediate value of the data signal by conducting the two-terminal nonlinear element. Generating a scan signal having a discharge mode having a charge voltage and a second selection voltage that is output continuously from the precharge voltage and has a polarity opposite to the precharge voltage with reference to the intermediate value; A scanning line driving means for sequentially supplying the charging mode and the discharging mode to the plurality of scanning lines in turn alternately and alternately for each field unit;
Data line driving means for generating the data signal based on the image signal for inverting the voltage polarity with reference to an intermediate value of the data signal for each field unit, and supplying the data signal to the plurality of data lines;
Field determination means for determining whether the field unit is an odd field unit corresponding to an odd number of scanning lines or an even field unit corresponding to an even number of scanning lines;
Based on the determination result by the field determination means, the odd-numbered scanning lines are fixed to one of the predetermined modes of the charging mode and the discharging mode and the even-numbered scanning lines for the odd field unit. Is fixed to the other mode, and for the even field unit, the odd-numbered scanning lines are fixed to the other mode and the even-numbered scanning lines are fixed to the one mode. Fixed control means for controlling the scanning line driving means;
An apparatus for driving a liquid crystal display panel, comprising:
[0012]
According to the driving device of the liquid crystal display panel of claim 1, on the other hand, the charging mode and the discharging mode are sequentially alternated for each scanning line as scanning signals for a plurality of scanning lines by the scanning line driving means. And are alternately supplied for each field unit. On the other hand, the data signal in which the voltage polarity in each pixel is inverted with respect to the intermediate value of the data signal for each field unit by the data line driving means is generated based on the image signal and supplied to the plurality of data lines. . Here, the image signals are sequentially input in units of fields, and it is determined by the field determination unit whether the field units are odd field units or even field units. Based on the determination result by the field determination means, if the field unit of the input image signal is an odd field unit, the odd-numbered scanning lines are controlled by the scanning line driving means under the control of the fixed control means. Is fixed to one predetermined mode (for example, charging mode) of the charging mode and discharging mode, and each even-numbered scanning line is fixed to the other mode (for example, discharging mode). Alternatively, if the field unit of the input image signal is an even field unit, the other mode (for example, discharge mode) for each odd-numbered scanning line is performed by the scanning line driving unit under the control of the fixed control unit. The even-numbered scanning lines are fixed to one mode (for example, charging mode). As a result, in the liquid crystal display panel, the liquid crystal driving is performed by the charge / discharge driving method using the scanning signal in which the relationship between the charging / discharging mode and the odd and even field units is fixed and the data signal corresponding thereto. . Then, in the above-described scanning line rate gradation display on the liquid crystal display panel, whether each pixel to be displayed in black is liquid crystal driven by the charge mode or the liquid crystal drive by the discharge mode is determined by turning on the power or redisplaying the display. It is uniquely determined regardless of the timing. That is, as long as the relationship between the charge and discharge modes and the odd and even field units is fixed, only one of the above-described conventional case A and case B in FIG. 13 can occur for the same image signal. Absent.
[0013]
The liquid crystal display panel drive device according to claim 2 is the drive device according to claim 1, wherein the field determination means is reset for each field unit and the image signal is leveled. Whether there is an odd / even determination flag whose binary level changes in a cycle, and whether the odd / even field unit is the binary field level of the odd / even determination flag at the end of the field unit It is characterized by determining.
[0014]
According to the liquid crystal display panel driving apparatus of the second aspect, the odd / even determination flag is reset for each field unit, and the binary level changes in the horizontal cycle of the image signal. Here, in the case of an odd field unit, the level of the odd / even determination flag (that is, “high”, “low”, “0” or “1”) at the end time of the image signal in the field unit is “odd− The level of the odd / even determination flag at the end point is changed to the same level as that at the time of reset by the change of the binary level of “1” times, and in the case of even field units, Different from the reset level. Therefore, the field determination means determines whether the field is an odd field unit or an even field unit based on the binary level of the odd / even determination flag at the end time of each field unit.
[0015]
In order to solve the above-described problem, the driving device for the liquid crystal display panel according to claim 3 is the driving device according to claim 1 or 2, wherein the fixing control means is configured such that the odd field unit is set to two in the input of the image signal. In the case where one or more or two or more even field units are continuous, the scanning line driving means is not fixed to the one or the other mode for the second and subsequent consecutive odd or even field units. It is characterized by controlling.
[0016]
According to the liquid crystal display panel drive device of claim 3, when two or more odd field units are continuous or two or more even field units are continuous in image signal input, the fixed control means Under control, the scanning line driving means does not fix the odd-numbered scanning lines to one mode (for example, the charging mode) for the second and subsequent consecutive odd or even field units. The even-numbered scanning lines are not fixed to the other mode (for example, the discharge mode). If the relationship between the charge / discharge mode and the odd and even field units is fixed in this manner when two or more odd field units are continuous or two or more even field units are continuous, the odd number As long as the field units are continuous or as long as the even field units are continuous, the liquid layer in each pixel is supplied with the scanning signal having the same voltage polarity by the scanning line driving means, that is, the liquid crystal is DC driven. Will end up. However, in the present invention, when two or more odd field units are continuous as described above, or when two or more even field units are continuous, the relationship between the charge / discharge mode and the odd and even field units is fixed. Therefore, a scanning signal whose voltage polarity is inverted for each field unit is supplied to the liquid layer in each pixel by the scanning line driving means, that is, the liquid crystal is AC driven.
[0017]
In order to solve the above-mentioned problem, the drive device for a liquid crystal display panel according to claim 4 is the drive device according to claim 3, wherein the field determination means outputs a determination result signal indicating that the unit is the odd or even field. The fixed control means is provided with a storage means for storing at least the judgment result signal last outputted from the field judgment means, and is newly outputted from the stored judgment result signal and the field judgment means. The determination result signal is compared to determine whether two or more odd field units or two or more even field units continue.
[0018]
According to the liquid crystal display panel driving device of the fourth aspect, the field determination means outputs a determination result signal indicating that the unit is an odd or even field. The storage means stores at least the determination result signal last output from the field determination means. Here, the fixed control means compares the stored judgment result signal with the judgment result signal newly output from the field judgment means, and judges whether or not there are two or more consecutive odd or even field units. The
[0019]
The drive device for a liquid crystal display panel according to claim 5 is the drive device according to claim 3 or 4, wherein the fixing control means is configured to fix the pulse to the one or the other pulse. Is output to the scanning line driving means, and the scanning line driving means includes a fixing flag whose binary level changes according to the content of the fixing control signal. According to the binary level, the pulse is fixed or not fixed to the one or the other pulse.
[0020]
According to the liquid crystal display panel driving apparatus of the fifth aspect, the fixing control means outputs to the scanning line driving means a fixing control signal indicating whether or not to fix to one or the other pulse. Then, the binary level of the fixing flag is changed according to the content of the fixed control signal. According to the binary level of the fixing flag, it is determined whether or not the scanning line driving unit fixes the pulse to one or the other.
[0021]
The liquid crystal display panel driving device according to claim 6 is the driving device according to any one of claims 1 to 5, wherein the scanning line driving means is configured to solve the odd-numbered scanning lines. Is provided with a mode selection flag indicating at a binary level whether the mode is fixed to the one or the other mode, and fixed to the one or the other mode according to the mode selection flag.
[0022]
According to the liquid crystal display panel driving apparatus of the sixth aspect, the binary level mode selection flag indicates whether one of the odd-numbered scanning lines is fixed to one of the pulses. Here, the relationship between the charge and discharge modes and the odd and even field units is fixed by the scanning line driving means according to the mode selection flag.
[0023]
The liquid crystal display panel drive device according to claim 7 is the drive device according to claim 6, wherein the scanning line drive means sets the binary level of the mode selection flag by an external operation. It is configured to be selectable.
[0024]
According to the liquid crystal display panel drive device of the seventh aspect, the binary level of the mode selection flag is selected to one of the levels by an external operation. Then, the relationship between the charge / discharge mode and the odd and even field units is fixed by the scanning line driving means according to the mode selection flag having the binary level selected in this way.
[0025]
In order to solve the above problems, a liquid crystal display device according to an eighth aspect includes the liquid crystal display panel driving device according to any one of the first to seventh aspects and the liquid crystal display panel. To do.
[0026]
According to the liquid crystal display device of the eighth aspect, the liquid crystal display panel is driven by using the charge / discharge driving method. However, the above-described drive device of the present invention allows the scanning line rate gradation display based on the same image signal. Sometimes the same brightness is displayed.
[0027]
An electronic apparatus according to a ninth aspect includes the liquid crystal display device according to the eighth aspect in order to solve the above problem.
[0028]
According to the electronic device of the ninth aspect, the liquid crystal display panel is driven by using the charge / discharge driving method, but when the scanning line rate gradation display based on the same image signal is performed by the driving device of the present invention described above. The same brightness is displayed.
[0029]
In order to solve the above problem, the liquid crystal display panel driving method according to claim 10 is configured in such a manner that a plurality of data lines to which data signals are applied and a plurality of scanning lines to which scanning signals are applied are arranged in a matrix. In a driving device of a liquid crystal display panel comprising a plurality of pixels comprising a liquid crystal and a two-terminal nonlinear element connected in series between the plurality of data lines and the plurality of scanning lines,
A charging mode having a first selection voltage for conducting the two-terminal nonlinear element, and a pre-polarity opposite to the first selection voltage based on an intermediate value of the data signal by conducting the two-terminal nonlinear element. Generating a scanning signal composed of a discharge mode having a charge voltage and a second selection voltage that is output in succession to the precharge voltage and has a polarity opposite to the precharge voltage based on the intermediate value;
The charge mode and the discharge mode are sequentially supplied to the plurality of scan lines alternately for each scan line and alternately for each field unit,
Generating the data signal based on the image signal for inverting the voltage polarity based on an intermediate value of the data signal for each field unit, and supplying the data signal to the plurality of data lines;
Determining whether the field unit is an odd field unit corresponding to an odd number of scan lines or an even field unit corresponding to an even number of scan lines;
Based on the determination result by the field determination means, the odd-numbered scanning lines are fixed to one of the predetermined modes of the charging mode and the discharging mode and the even-numbered scanning lines for the odd field unit. Is fixed to the other mode, and for the even field unit, the odd-numbered scanning lines are fixed to the other mode and the even-numbered scanning lines are fixed to the one mode. Control the scanning line driving means
A method of driving a liquid crystal display panel, comprising:
[0030]
According to the method for driving a liquid crystal display panel according to claim 10, charging is performed by the scanning line driving means, the data line driving means, the field determination means, and the fixed control means in the liquid crystal display panel driving device of the present invention described above. If a scanning signal composed of a mode and a discharge mode is generated, sequentially supplied to a plurality of scanning lines, a data signal is generated, supplied to a plurality of data lines, a field is determined, and fixed control is performed, It functions similarly to the drive device of the present invention. Accordingly, in the liquid crystal display panel, the liquid crystal is driven by the charge / discharge driving method using the scanning signal in which the relationship between the charge / discharge mode and the odd and even field units is fixed and the corresponding data signal.
[0031]
Such an operation and other advantages of the present invention will become apparent from the embodiments described below.
[0032]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
Hereinafter, embodiments of the present invention will be described with reference to the drawings.
[0033]
(MIM element)
FIG. 1 is a plan view schematically showing an MIM element as an example of a two-terminal nonlinear element provided in a liquid crystal display panel according to an embodiment of the present invention, together with a pixel electrode, and FIG. It is -A sectional drawing.
[0034]
1 and 2, the MIM element 20 is formed on an insulating film 31 formed on an MIM array substrate 30 that constitutes an example of the first substrate, and is formed on the insulating film 31 side. The first metal film 22, the insulating layer 24, and the second metal film 26 are sequentially formed, and have an MIM structure (Metal Insulator Metal structure). The first metal film 22 of the two-terminal MIM element 20 is connected to the scanning line 12 formed on the MIM array substrate 30 as one terminal, and the second metal film 26 is used as the other terminal. It is connected to the pixel electrode 34. In place of the scanning line 12, a data line (see FIG. 4) may be formed on the MIM array substrate 30 and connected to the pixel electrode. The second metal film 26 may be the same as the pixel electrode 34 or may be provided in the same shape.
[0035]
The MIM array substrate 30 is made of an insulating and transparent substrate such as glass or plastic. The insulating film 31 that forms the base is made of, for example, tantalum oxide. The insulating film 31 is formed for the purpose of preventing the first metal film 22 from being peeled off by the heat treatment after the formation of the second metal film 26 and preventing diffusion of impurities from the substrate 30 to the first metal film 22. Therefore, it is not always necessary if these are not problems. The first metal film 22 is made of a conductive metal thin film, for example, tantalum alone or a tantalum alloy. Alternatively, tantalum alone or a tantalum alloy as a main component may be added with elements such as tungsten and chromium. The insulating film 24 is made of, for example, an oxide film formed by anodic oxidation on the surface of the first metal film 22 in the chemical liquid. The second metal film 26 is made of a conductive metal thin film, for example, chromium alone or a chromium alloy. The pixel electrode 34 is made of a transparent conductive film such as an ITO (Indium Tin Oxide) film.
[0036]
FIG. 3 shows current-voltage characteristics of the MIM element 20 configured as described above.
[0037]
As is apparent from FIG. 3, the MIM element has a non-linear current-voltage characteristic and is substantially symmetrical in both directions. However, the MIM element 20 has a relatively large variation in characteristics between individual elements. In this embodiment, in order to suppress the occurrence of uneven gradation between pixels due to such variation in characteristics, in this embodiment, a charge pulse having a waveform for a charge mode and a waveform for a discharge mode are used as scanning signals. A charge / discharge drive system (see FIG. 14) is used in which the discharge pulses are repeatedly supplied alternately in one field.
[0038]
Although an MIM element has been described as an example of a two-terminal nonlinear element, switching elements such as a ZnO (zinc oxide) varistor, an MSI (Metal Semi-Insulator) element, and an RD (Ring Diode) are also included in the present embodiment. It can be used for a liquid crystal display panel.
[0039]
(LCD panel)
Next, an active matrix driving type liquid crystal display panel using the above-described MIM element 20 will be described with reference to FIGS. 4 is an equivalent circuit diagram showing the liquid crystal display panel together with the drive circuit, and FIG. 5 is a partially broken perspective view schematically showing the liquid crystal display panel.
[0040]
4, the liquid crystal display panel 10 includes a plurality of scanning lines 12 arranged on the MIM array substrate 30 connected to the scanning signal driving circuit 100, and a plurality of scanning lines 12 arranged on the counter substrate and also functioning as counter electrodes. The data line 14 is connected to the data signal driving circuit 110. The scanning signal driving circuit 100 and the data signal driving circuit 110 may be formed on the MIM array substrate 30 shown in FIGS. 1 and 2 or the counter substrate thereof. In this case, the scanning signal driving circuit 100 and the data signal driving circuit 110 include the driving circuit. It becomes a liquid crystal display device. Alternatively, the scanning signal driving circuit 100 and the data signal driving circuit 110 may be configured by an IC independent of the liquid crystal display panel, and may be connected to the scanning lines 12 and the data lines 14 via predetermined wirings. Thus, the liquid crystal display device does not include a driving circuit.
[0041]
In each pixel region 16, the scanning line 12 is connected to one terminal of the MIM element 20 (see FIG. 1), and the data line 14 is connected to the MIM via the liquid crystal layer 18 and the pixel electrode 34 shown in FIG. The other terminal of the element 20 is connected. Therefore, when a scanning signal is supplied to the scanning line 12 corresponding to each pixel region 16 and a data signal is supplied to the data line 14, the MIM element 20 in the pixel region is turned on (that is, a low resistance state). A drive voltage is applied to the liquid crystal layer 18 between the pixel electrode 34 and the data line 14 as a counter electrode via the MIM element 20.
[0042]
The LSI including the scanning signal driving circuit 100 and the data signal driving circuit 110 mounted by the TAB (tape automated bonding) method is scanned through an anisotropic conductive film provided in the peripheral portion of the MIM array substrate 30. If the structure which connects the line 12 and the data line 14 is taken, manufacture of the liquid crystal display panel 10 will become easier, and the flexibility in an apparatus structure will also increase. Further, if a configuration in which an LSI including the scanning signal driving circuit 100 and the data signal driving circuit 110 is mounted on the MIM array substrate 30 and the counter substrate 32 by a COG (chip on glass) method, the liquid crystal display panel 10 can be manufactured. Further, it becomes easier and the reliability is improved, and the configuration of the apparatus is simplified and the embeddability is enhanced.
[0043]
In FIG. 5, the liquid crystal display panel 10 includes an MIM array substrate 30 and a counter substrate 32 that constitutes an example of a transparent second substrate disposed to face the MIM array substrate 30. The counter substrate 32 is made of, for example, a glass substrate. The MIM array substrate 30 is provided with a plurality of transparent pixel electrodes 34 in a matrix. The plurality of pixel electrodes 34 extend along a predetermined X direction, and are connected to the plurality of scanning lines 12 arranged in the Y direction orthogonal to the X direction via the MIM elements 20. On the side facing the liquid crystal such as the pixel electrode 34, the MIM element 20, and the scanning line 12, an alignment film made of an organic thin film such as a polyimide thin film and subjected to a predetermined alignment process such as a rubbing process is provided.
[0044]
On the other hand, the counter substrate 32 is provided with a plurality of data lines 14 extending in the Y direction and arranged in a strip shape in the X direction. The data line 14 also includes a portion as a counter electrode disposed to face the pixel electrode 34 with the liquid crystal layer 18 interposed therebetween. An alignment film made of an organic thin film such as a polyimide thin film and subjected to a predetermined alignment process such as a rubbing process is provided below the data line 14. The data line 14 is formed of a transparent conductive film such as an ITO film at least as a portion as the counter electrode. However, when the scanning line 12 is formed on the counter substrate 32 instead of the data line 14, the scanning line 12 is formed in a strip shape from a transparent conductive film such as an ITO film so as to function as a counter electrode. The
[0045]
Depending on the application of the liquid crystal display panel 10, the counter substrate 32 may be provided with a color filter made of a color material film arranged in, for example, a stripe shape, a mosaic shape, or a triangle shape. A black matrix such as resin black in which carbon or titanium is dispersed in a photoresist may be provided.
[0046]
Between the MIM array substrate 30 and the counter substrate 32 configured as described above and arranged so that the pixel electrode 34 and the data line 14 face each other, a sealant disposed along the periphery of the counter substrate 32 is used. Liquid crystal is sealed in the enclosed space, and a liquid crystal layer 18 (see FIG. 4) is formed. The liquid crystal layer 18 adopts a predetermined alignment state by the alignment film described above in a state where the electric field from the pixel electrode 34 and the data line 14 is not applied. The liquid crystal layer 18 is made of, for example, a liquid crystal in which one kind or several kinds of nematic liquid crystals are mixed. The sealing agent is an adhesive for bonding the substrates 30 and 32 around them, and a spacer for mixing the distance between the substrates with a predetermined value is mixed therein.
[0047]
Next, the operation of the liquid crystal display panel configured as described above will be briefly described.
[0048]
In FIG. 4, as the scanning signal driving circuit 100 supplies the MIM element 20 with a scanning signal (see FIG. 14) consisting of a charging mode and a discharging mode in a line sequential manner, the data signal driving circuit 110 In accordance with the gradation level, a binary data signal in which a voltage value during which the MIM element 20 is turned on within a selection period (pulse width) or the voltage value (pulse peak value) changes is supplied to a plurality of data lines. 14. When the voltage is applied to the pixel electrode 34 and the data line 14 in this way, the alignment state of the liquid crystal layer 18 in the portion sandwiched between the pixel electrode 34 and the data line 14 is passed through the MIM element 20 that is turned on. The transmittance of this portion changes to the transmittance corresponding to the length (pulse width) of the ON voltage application period or the voltage value (pulse peak value). In the normally white mode, incident light cannot pass through the liquid crystal part according to the applied voltage. In the normally black mode, incident light can pass through the liquid crystal part according to the applied voltage. As a whole, the liquid crystal display panel 10 emits light having a contrast corresponding to the display signal.
[0049]
In this embodiment, in order to prevent flicker on the display screen and display uniformity, the polarity of the liquid crystal applied voltage for each data line 14 for each scanning line 12 (that is, the voltage polarity of the scanning signal and the data signal). Is inverted with reference to the intermediate value of the data signal, for example. Further, the polarity of the liquid crystal applied voltage may be reversed for each data line 14 for each scanning line 12.
[0050]
In this embodiment, the above-described scanning line rate gradation display is sometimes performed according to the image signal. In this scanning line rate gradation display, the area ratio on the display screen of the pixels for black display and the pixels for white display is almost half and alternately in the Y direction for each field unit. Since the arranged black pixel array along the scanning line and white pixel array along the scanning line are frequently switched, a gray display can be visually obtained uniformly over the entire display screen. In this way, according to the scanning line rate gradation display, gray and other halftone solid colors are not displayed in halftones in individual pixels or individual pixel arrangements, and black display and white display by the pixel arrangements are performed. Therefore, it is advantageous in simplifying the hardware configuration and control of the drive circuit related to voltage control, pulse width control, and the like.
[0051]
When the liquid crystal display panel 10 described above is applied to, for example, a color liquid crystal projector, the three liquid crystal display panels 10 are used as RGB light valves, and each panel has a dichroic mirror for RGB color separation. Therefore, it is not necessary to provide a color filter on the counter substrate 32 because the light of each color separated through the light is incident as incident light. On the other hand, when the liquid crystal display panel 10 is applied to, for example, a direct-view or reflective color liquid crystal television, an RGB color filter is formed on a counter substrate 32 together with its protective film in a predetermined region facing the pixel electrode 34. It may be formed.
[0052]
In the liquid crystal display panel 10, a planarizing film may be applied by spin coating or the like on the entire surface of the pixel electrode 34, the MIM element 20, the scanning line 12, etc., in order to suppress alignment defects of liquid crystal molecules on the MIM array substrate 30 side. Alternatively, a CMP process may be performed.
[0053]
Further, in the liquid crystal display panel 10, the liquid crystal layer 18 is made of nematic liquid crystal as an example. However, if polymer dispersed liquid crystal in which liquid crystal is dispersed as fine particles in a polymer is used, the alignment film and polarizing film described above are used. Further, there is no need for a polarizing plate or the like, and the advantages of high brightness and low power consumption of the liquid crystal display panel can be obtained by increasing the light utilization efficiency. Further, by forming the pixel electrode 34 from a metal film having a high reflectance such as Al, when the liquid crystal display panel 10 is applied to a reflection type liquid crystal display device, the liquid crystal molecules are substantially vertically aligned in the state where no voltage is applied. Also, SH (super homeotropic) type liquid crystal may be used. Furthermore, in the liquid crystal display panel 10, the data line 14 is provided on the counter substrate 32 side so as to apply an electric field (vertical electric field) perpendicular to the liquid crystal layer, but an electric field (lateral electric field) parallel to the liquid crystal layer is provided. ) Is applied to each pixel electrode 34 from the pair of electrodes for generating the horizontal electric field (that is, the electrode for generating the vertical electric field is not provided on the counter substrate 32 side, and the MIM array substrate 30 side is provided). It is also possible to provide an electrode for generating a transverse electric field. Using a horizontal electric field in this way is more advantageous in widening the viewing angle than using a vertical electric field. In addition, the present embodiment can be applied to various liquid crystal materials (liquid crystal phases), operation modes, liquid crystal alignments, driving methods, and the like.
[0054]
(Embodiment of drive device)
Next, the configuration and operation of the liquid crystal display panel driving apparatus including the scanning signal driving circuit 100 and the data signal driving circuit 110 shown in FIG. 4 in the embodiment will be described with reference to FIGS. FIG. 6 is a block diagram of the driving device, and FIG. 7 is a timing chart of various signals in the driving device.
[0055]
In FIG. 6, the driving apparatus 1 includes a field determination circuit 101 that constitutes an example of a field decision unit, a drive mode fixation control circuit 102 that constitutes an example of a fixation control unit, a scanning signal generation circuit 103, and the scanning signal shown in FIG. The drive circuit 100, the data signal generation circuit 111, and the data signal drive circuit 110 shown in FIG. 4 are provided. The image data control circuit 200 supplies the image signal SD in a predetermined format to the data signal generation circuit 111 together with the horizontal synchronization signal Hsync, the vertical synchronization signal Vsync, the reference clock, etc., and the horizontal synchronization signal Hsync, the vertical synchronization signal Vsync, A reference clock or the like is supplied to the field determination circuit 101 and the scanning signal generation circuit 103.
[0056]
In FIG. 6, in this embodiment, the scanning signal generation circuit 111 and the scanning signal driving circuit 100 constitute an example of scanning line driving means. The scanning signal generation circuit 111 performs the charge mode and discharge at a timing corresponding to the image signal SD based on the horizontal synchronization signal Hsync, the vertical synchronization signal Vsync, the reference clock, and the like sequentially input from the image data control circuit 200 in units of fields. The mode is alternately generated for each of the plurality of scanning lines 12 for each field unit and alternately for the arrangement of the plurality of scanning lines 12 in the Y direction. As described above, the scanning signal driving circuit 100 is configured to supply the scanning signals VS including the charging mode and the discharging mode to the plurality of scanning lines 12 in a line sequential manner.
[0057]
In this embodiment, the data signal generating circuit 111 and the data signal driving circuit 110 constitute an example of a data line driving unit. For example, the image signal SD such as an 8-bit digital signal of D0 to D7 indicating one of 256 gradation levels is input from the image data control circuit 200 to the data signal generation circuit 111. Based on the image signal SD from the image data control circuit 200, the data signal generation circuit 111 generates a data signal VD in which the voltage polarity in each pixel is inverted for each field unit with reference to the intermediate value of the data signal. It is configured. In particular, the data signal generation circuit 111 generates the data signal VD so that the voltage polarity of the data signal VD applied to the data line 14 corresponding to each pixel electrode 34 is always opposite to that of the corresponding scanning signal SD. Further, the data signal VD is generated while modulating the peak value or pulse width of the data signal VD according to the gradation level indicated by the image signal SD. The data signal driving circuit 110 is configured to collectively supply the data signal VD from the data signal generation circuit 111 to all the data lines 14 for each scanning line 12 at a timing synchronized with the scanning signal VS. ing.
[0058]
Based on the horizontal synchronization signal Hsync and the vertical synchronization signal Vsync supplied from the image data control circuit 200, the field determination circuit 101 has an odd field unit corresponding to an odd number of scanning lines 12 or an even number of field units. It is determined whether the unit is an even field unit corresponding to the scanning line 12. Then, a determination result signal Sj indicating the determination result is output.
[0059]
More specifically, the field determination circuit 101 is logically configured by a control microcomputer of the drive device 1 having an odd / even determination flag Fj.
[0060]
That is, as shown in FIG. 7, the odd / even determination flag Fj is set to “0” level (reset) every time the vertical synchronization signal Vsync is input, that is, for each field unit. Each time the horizontal synchronization signal Hsync is input once, that is, in the horizontal cycle of the image signal, the “0” level changes to the “1” level or the “1” level changes to the “0” level. Signal. When the field determination circuit 101 detects the end point of the field unit based on the vertical synchronization signal Vsync, the field determination circuit 101 is an odd field unit or an even field unit depending on the binary level of the odd / even determination flag Fj at the end point. Determine whether. That is, for example, in the case of an odd field unit such as a field unit corresponding to 263 scanning lines based on the NTSC standard, the level of the odd / even determination flag Fj at this end point is (odd-1) times 2. Due to the change of the value level, it should be the same “0” level as the level at the time of reset. On the other hand, if the unit is an even field unit, for example, a field unit corresponding to 262 scanning lines, the level of the odd / even determination flag Fj at this end point is changed by (even-1) binary level changes. This should be a “1” level different from the reset level. Therefore, if the odd / even determination flag Fj at the end time is “0” level, it can be determined to be an odd field unit, and if it is “1” level, it can be determined to be an even field unit. Then, a binary determination result signal Sj indicating that the determination result is an odd field unit or an even field unit is output to the drive mode fixing circuit 102.
[0061]
Based on the determination result signal Sj input from the field determination circuit 101, the drive mode fixing control circuit 102 determines the charge mode and the discharge mode in advance for each odd-numbered scanning line 12 for the odd field unit. The scanning signal drive circuit 100 is controlled so that it is fixed to one pulse (for example, charging mode) and the even-numbered scanning lines 12 are fixed to the other mode (for example, discharging mode). For even field units, the odd-numbered scanning lines 12 are fixed to the other mode (for example, discharge mode) and the even-numbered scanning lines 12 are set to one mode (for example, charging mode). The scanning signal driving circuit 100 is controlled so as to be fixed to the above. More specifically, the drive mode fixing control circuit 102 is logically configured from the control microcomputer of the drive device 1 so as to perform the above-described operation, and the relationship between the charge and discharge modes and the even and odd fields. The binary fixed control signal Sf for fixing the signal is output to the scanning signal generation circuit 103.
[0062]
In this embodiment, in particular, the scanning signal generation circuit 103 includes a mode selection flag Fs that indicates the relationship between the charge and discharge modes and the even and odd fields at a binary level, and is charged and discharged according to the mode selection flag Fs. The relationship between the mode and the even and odd fields is fixed.
[0063]
Further, the scanning signal generation circuit 103 is configured to be able to select the binary level of the mode selection flag Fs by an external operation by the user via a panel switch or the like. As described above, in the charge / discharge drive method, when displaying the grayscale scanning line rate gradation, the display brightness varies depending on whether black is displayed in the charge mode or black in the discharge mode. However, it is convenient that either the lighter or darker display can be selected depending on the preference of the user depending on which of the binary levels of the mode selection flag Fs is selected. If such an external operation is not performed, the binary level of the mode selection flag Fs is maintained at a predetermined default value. The value of the mode selection flag Fs is preferably set to a constant value when the power is turned on by program control, or stored in a nonvolatile memory so that the value is held even when the power is turned off.
[0064]
The operation of the drive device 1 configured as described above will be described.
[0065]
On the other hand, by the scanning signal generation circuit 111 and the scanning signal driving circuit 100, the charging mode and the discharging mode are alternately arranged for each of the plurality of scanning lines 12 for each field unit and arranged in the Y direction of the plurality of scanning lines 12. On the other hand, they are alternately generated and supplied.
[0066]
On the other hand, the data signal generation circuit 111 and the data signal driving circuit 100 generate a data signal VD in which the voltage polarity in each pixel is inverted for each field unit with reference to the intermediate value of the data signal based on the image signal SD. Supplied.
[0067]
Here, the image signal SD is sequentially input from the image data control circuit 200 in units of fields. However, before the field determination circuit 101 generates a scanning signal or a data signal corresponding to the image signal SD, the field units are changed. It is determined whether it is an odd field unit or an even field unit. In response to the determination result signal Sj output from the field determination circuit 101, the fixed control signal Sf is output from the drive mode fixed control circuit 102 to the scanning signal generation circuit 103.
[0068]
As a result, the scan signal generation circuit 103 and the scan signal drive circuit 100 use the mode selection flag of the charge mode and the discharge mode for each odd-numbered scan line 12 as the scan signal VS corresponding to the fixed control signal Sf. One mode (for example, charging mode) specified by Fs is generated and supplied. In addition, as the scanning signal VS corresponding to the fixed control signal Sf, the other mode (for example, the discharge mode) is generated and supplied for each even-numbered scanning line 12. Alternatively, if the field unit of the input image signal SD is an even field unit, the scanning mode VS corresponding to the fixed control signal Sf is used for the odd-numbered scanning lines 12 in the other mode (for example, discharge). Mode) is generated and supplied. Further, as a scanning signal VS corresponding to the fixed control signal Sf, one mode (for example, a charging mode) is generated and supplied for each even-numbered scanning line 12.
[0069]
Accordingly, in the liquid crystal display panel 10, the liquid crystal driving is performed by the charge / discharge driving method using the scanning signal VS and the data signal VD corresponding to the scanning signal VS in which the relationship between the charging and discharging modes and the odd and even field units is fixed as described above. Done. Then, in the liquid crystal display panel 10, during the above-described scanning line rate gradation display, whether each pixel to be displayed in black is liquid crystal driven by the charge mode or the liquid crystal drive by the discharge mode is determined by turning on the power or redisplaying the display. Regardless of the timing of disclosure, it is uniquely determined by the value of the mode selection flag Fs. That is, as long as the relationship between the charge and discharge modes and the odd and even field units is fixed, only one of the above-described conventional case A and case B in FIG. 13 occurs for the same image signal SD. I don't get it.
[0070]
As described above, according to the present embodiment, whether or not each pixel to be displayed in black is in the charge mode or the discharge mode at the time of scanning line rate gradation display is independent of the timing of power-on or display re-disclosure. Therefore, it is possible to make the brightness of the entire screen constant at the time of scanning line rate gradation display based on the same image signal SD. Therefore, it is possible to prevent a situation in which the user recognizes that the brightness of the entire screen is not constant despite being based on the same image signal SD and has a problem in adjusting the display. Further, when a large-screen liquid crystal display device is constructed by using a plurality of liquid crystal display panels 10 that are independent of each other as a constituent element, the scanning line rate scale is set with the boundary portion of the liquid crystal display panel 10 as a boundary. It is possible to prevent a situation in which the gradation level is different at the time of halftone (gray) display by tone display. For example, by separately preparing control information for fixing the relationship between the charge and discharge modes and the odd and even field units and referring to the actual display, or using the image signal with the field number added as an input By referring to this at the time of display, it is sufficient to simply determine whether the field is an even field or an odd field in this embodiment as compared with the case where the relationship between the charge and discharge modes and the odd and even field units is fixed. Therefore, the above unique effects can be obtained with a relatively simple configuration and process. In particular, in the case of an interlaced image signal in which odd-numbered field units and even-numbered field units are input alternately like display data based on the NTSC standard, the liquid crystal in each pixel is displayed in field units even during scanning line rate gradation display. Since AC drive is possible, this embodiment is very effective.
[0071]
The embodiment described above functions without any problem when odd field units and even field units are regularly and alternately input. However, when a plurality of odd field units are continuously input as the image signal SD or when a plurality of even field units are continuously input, the charge and discharge modes and the odd and even field units as described above are used. If the relationship is fixed, as long as odd field units continue or even field units continue, the liquid layer 18 in each pixel is scanned with the same voltage polarity by the scanning signal generation circuit 103 and the scanning signal driving circuit 100. The signal VS is supplied. That is, the liquid crystal layer 18 is driven with the same voltage polarity (that is, DC drive) throughout the period in which the odd or even field continues.
[0072]
Therefore, particularly in the present embodiment, the drive mode fixing control circuit 102 continues the second and subsequent consecutive when the odd-numbered field unit is two or more or the even-numbered field unit is two or more consecutive in the input of the image signal SD. For odd or even field units, the relationship between the charge and discharge modes once fixed to the scanning signal generation circuit 103 and the odd and even field units is canceled. A more specific configuration is, for example, as follows.
[0073]
That is, the drive mode fixing control circuit 102 includes a built-in register that stores at least the determination result signal Sj input last when the determination result signal Sj is input from the field determination circuit 101. Then, the drive mode fixing control circuit 102 sequentially compares the stored determination result signal Sj and the determination result signal Sj newly input from the field determination circuit 101, and two or more odd-numbered or even-numbered field units continue. It is comprised so that it may determine whether to do. Furthermore, when the drive mode fixing control circuit 102 determines that two or more odd-numbered or even-numbered field units are continuous, it is temporarily fixed to the immediately preceding field unit corresponding to the determination result signal Sj stored in the built-in register. The fixed control signal Sf for canceling the relationship between the charged and discharged modes and the odd and even field units before the scan signal VS and the data signal VD corresponding to the newly input determination result signal Sj are generated. And output to the scanning signal generation circuit 103. For example, as shown in FIG. 7, the fixed control signal Sf indicates that the relationship between the charge and discharge modes and the odd and even field units is fixed by changing the level at the field unit boundary, and this once fixed relationship. Is a binary signal indicating that the level is not changed at the boundary of the field unit.
[0074]
The scanning signal generation circuit 103 further includes a fixing flag Ff whose binary level changes corresponding to such a fixing control signal Sf, and generates the next in accordance with the binary level of the fixing flag Ff. The relationship between the charge and discharge modes and the odd and even field units is fixed in real time with respect to the scanning signal VS to be performed, or the relationship once fixed is canceled.
[0075]
Since it is configured as described above, when two or more odd-numbered or even-numbered field units are consecutive in the input of the image signal SD, the liquid layer layer 18 in each pixel has a scanning signal generation circuit 103 and a scanning signal driving circuit. By 100, a scanning signal VS whose voltage polarity is inverted for each field unit is generated and supplied. As a result, even if two or more odd-numbered or even-numbered field units continue, the liquid crystal layer 18 is AC driven, and the liquid crystal layer 18 can be prevented from being deteriorated by DC driving.
[0076]
In the embodiment described above, no bias voltage is applied to the scanning signal VS. However, a bias voltage may be applied to the scanning signal VS. More specifically, a positive bias voltage is applied by the scanning signal generation circuit 103 and the scanning signal driving circuit 100 after the positive first selection voltage is applied in the non-selection period, for example, the selection period of the charging mode. The scan signal VS may be generated by applying a negative bias voltage after the negative second selection voltage is applied during the discharge mode selection period. In this case, by setting the bias voltage value to about (VLCDmax + VLCDmin) × 1/2 (where VLCDmax and VLCDmin are the maximum value and the minimum value of the liquid crystal applied voltage, respectively), the range that the data signal VD can take is expanded. The margin is widened, and the design of the data signal driving circuit 100 is facilitated.
[0077]
In the embodiment described above, the first select voltage in the charge mode is positive, the precharge voltage in the discharge mode is negative, and the second in the discharge mode is based on the scan signal VS as an intermediate value of the data signal. However, the present invention is not limited to this, but the first select voltage in the charge mode is negative and the precharge voltage in the discharge mode is positive with reference to the scan signal VS as an intermediate value of the data signal. The second selection voltage in the discharge mode and the discharge mode may be negative.
[0078]
(Electronics)
Next, an embodiment of an electronic apparatus including the liquid crystal display panel 10 and the driving device 200 described in detail above will be described with reference to FIGS.
[0079]
First, FIG. 8 shows a schematic configuration of an electronic apparatus including the liquid crystal display panel 10 and the like as described above.
[0080]
In FIG. 8, the electronic apparatus includes a display information output source 1000, a display information processing circuit 1002, a driving circuit 1004 including the driving device 200, the liquid crystal display panel 10, the clock generation circuit 1008, and a power supply circuit 1010. Has been. The display information output source 1000 includes a ROM (Read Only Memory), a RAM (Random Access Memory), a memory such as an optical disk device, a tuning circuit, and the like. Based on a clock from the clock generation circuit 1008, a video signal of a predetermined format, etc. The display information is output to the display information processing circuit 1002. The display information processing circuit 1002 includes various known processing circuits such as an amplification / polarity inversion circuit, a phase expansion circuit, a rotation circuit, a gamma correction circuit, and a clamp circuit, and display information input based on a clock. Are sequentially generated and output to the drive circuit 1004 together with the clock CLK. The driving circuit 1004 drives the liquid crystal display panel 10 by the above-described driving method. The power supply circuit 1010 supplies predetermined power to the above-described circuits. The drive circuit 1004 may be mounted on the MIM array substrate constituting the liquid crystal display panel 10, and in addition to this, the display information processing circuit 1002 may be mounted.
[0081]
Next, specific examples of the electronic apparatus configured as described above are shown in FIGS.
[0082]
In FIG. 9, a liquid crystal projector 1100 as an example of an electronic device prepares three liquid crystal display modules including a liquid crystal display panel 10 in which the drive circuit 1004 described above is mounted on an MIM array substrate, and each of them is an RGB light valve 10R. It is configured as a projection type projector used as 10G and 10B. In the liquid crystal projector 1100, when projection light is emitted from the lamp unit 1102 of the white light source, light corresponding to the three primary colors of RGB is provided by the two dichroic mirrors 1108 through the plurality of mirrors 1106 inside the light guide 1104. Divided into components R, G, and B, they are led to light valves 10R, 10G, and 10B corresponding to the respective colors. The light components corresponding to the three primary colors modulated by the light valves 10R, 10G, and 10B are synthesized again by the dichroic prism 1112, and then projected as a color image on the screen or the like via the projection lens 1114.
[0083]
In FIG. 10, a laptop personal computer 1200, which is another example of an electronic device, includes the above-described liquid crystal display panel 10 in a top cover case, and further accommodates a CPU, a memory, a modem, and the like, and a keyboard 1202. Is incorporated in the main body 1204.
[0084]
In FIG. 11, a pager 1300 as another example of an electronic device includes a backlight 1306a in a liquid crystal display panel 10 in which the drive circuit 1004 described above is mounted on a MIM array substrate in a metal frame 1302 to form a liquid crystal display module. A light guide 1306, a circuit board 1308, first and second shield plates 1310 and 1312, two elastic conductors 1314 and 1316, and a film carrier tape 1318 are accommodated. In this example, the aforementioned display information processing circuit 1002 (see FIG. 8) may be mounted on the circuit board 1308 or on the MIM array substrate of the liquid crystal display panel 10. Further, the above-described drive circuit 1004 can be mounted on the circuit board 1308.
[0085]
Since the example shown in FIG. 11 is a pager, a circuit board 1308 and the like are provided. However, in the case of the liquid crystal display panel 10 in which the driving circuit 1004 and the display information processing circuit 1002 are mounted to form a liquid crystal display module, a liquid crystal display device in which the liquid crystal display panel 10 is fixed in a metal frame 1302 is used. In addition, a backlight type liquid crystal display device incorporating a light guide 1306 can be produced, sold, used, or the like.
[0086]
As shown in FIG. 12, in the case of the liquid crystal display panel 10 in which the driving circuit 1004 and the display information processing circuit 1002 are not mounted, an IC 1324 including the driving circuit 1004 and the display information processing circuit 1002 is mounted on the polyimide tape 1322. It is physically and electrically connected to a TCP (Tape Carrier Package) 1320 via an anisotropic conductive film provided on the periphery of the MIM array substrate 30 to produce, sell, use, etc. as a liquid crystal display device It is also possible.
[0087]
In addition to the electronic devices described above with reference to FIGS. 9 to 12, a liquid crystal television, a viewfinder type or a monitor direct-view type video tape recorder, a car navigation device, an electronic notebook, a calculator, a word processor, a workstation, a mobile phone A video phone, a POS terminal, a device equipped with a touch panel, and the like are examples of the electronic device shown in FIG.
[0088]
As described above, according to the present embodiment, it is possible to realize various electronic devices including a liquid crystal display device having a relatively simple configuration and high reliability in gradation display.
[0089]
【The invention's effect】
According to the driving device of the liquid crystal display panel according to claim 1, whether or not each pixel to be displayed in black is liquid crystal driven in a charge mode or a liquid crystal drive in a discharge mode at the time of scanning line rate gradation display. Since it is uniquely determined regardless of the timing of power-on or display re-disclosure, the brightness of the entire screen at the time of scanning line rate gradation display based on the same image signal can be made constant. Therefore, it is possible to prevent a situation in which the user recognizes that the brightness of the entire screen is not constant despite being based on the same image signal and has a problem in adjusting the display. Furthermore, when a large-screen liquid crystal display device is constructed using a plurality of liquid crystal display panels whose drive devices are independent from each other as a constituent element, scanning line rate gradation display is performed with the boundary portion of such a liquid crystal display panel as a boundary. It is possible to prevent a situation in which the gradation level is different during halftone (gray) display. In particular, in the case of an image signal in which odd-numbered field units and even-numbered field units are input alternately like display data based on the NTSC standard, the liquid crystal in each pixel is exchanged in field units even during scanning line rate gradation display. Since it can be driven, the present invention is very effective.
[0090]
According to the liquid crystal display panel drive device of the second aspect, it is possible to relatively easily determine whether the unit is an odd field unit or an even field unit by using the odd / even determination flag. In addition, the field determination means and thus the drive device can be constructed using a relatively simple configuration.
[0091]
According to the liquid crystal display panel driving device of claim 3, when two or more odd or even field units are continuous, the relationship between the charge and discharge modes and the odd and even field units is not fixed. Alternatively, the liquid crystal can be AC driven even during a period in which the even-numbered field units are continuous. As a result, even if the odd or even field units are not alternately arranged, it is possible to prevent the liquid crystal from being deteriorated by DC driving.
[0092]
According to the liquid crystal display panel driving device of claim 4, at least the determination result signal last output from the field determination unit is stored in the storage unit, and the stored determination result signal and the newly output determination result are stored. By comparing with the signal, it can be determined whether two or more odd or even field units are continuous. Since a relatively small amount of signal is stored in the storage means and a relatively simple signal comparison is performed in this way, the driving device can be realized using a relatively simple configuration and process.
[0093]
According to the driving device of the liquid crystal display panel according to claim 5, since it is determined whether or not the scanning line driving means is fixed to one mode or the other mode using the binary level fixing flag, it is relatively simple. The drive device can be realized using various configurations and processes.
[0094]
According to the liquid crystal display panel driving device of the sixth aspect, since the relationship between the charge and discharge modes and the odd and even field units is fixed using the binary level mode selection flag, it is relatively simple. The driving device can be realized by using the configuration and the process.
[0095]
According to the drive device for the liquid crystal display panel according to claim 7, since the binary level of the mode selection flag can be selected by an external operation, the charge and discharge modes and odd numbers are selected according to the user's preference. And the relationship with the even field unit can be fixed.
[0096]
According to the liquid crystal display device of the eighth aspect, it is possible to realize a liquid crystal display device having a relatively simple configuration and capable of making the brightness of the entire screen constant during the scanning line rate gradation display based on the same image signal. .
[0097]
According to the electronic device of the ninth aspect, various electronic devices such as a liquid crystal projector, a personal computer, a pager, and the like capable of keeping the brightness of the entire screen constant when scanning line rate gradation display based on the same image signal is realized. it can.
[0098]
According to the driving method of the liquid crystal display panel according to the tenth aspect, as in the case of the driving apparatus according to the first aspect, the brightness of the entire screen at the time of scanning line rate gradation display based on the same image signal is obtained. Can be constant.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a plan view showing an example of an MIM element provided in an embodiment of a liquid crystal display panel according to the present invention together with a pixel electrode.
FIG. 2 is a cross-sectional view taken along the line AA of FIG.
FIG. 3 is a graph showing characteristics of an MIM element.
FIG. 4 is an equivalent circuit diagram showing a circuit constituting the embodiment of the liquid crystal display panel.
FIG. 5 is a partially broken perspective view schematically showing an embodiment of a liquid crystal display panel.
FIG. 6 is a block diagram of an embodiment of a driving device for a liquid crystal display panel according to the present invention.
FIG. 7 is a timing chart of various signals in the embodiment of the driving device.
FIG. 8 is a block diagram showing a schematic configuration of an embodiment of an electronic device according to the present invention.
FIG. 9 is a cross-sectional view illustrating a liquid crystal projector as an example of an electronic apparatus.
FIG. 10 is a front view showing a personal computer as another example of the electronic apparatus.
FIG. 11 is an exploded perspective view showing a pager as an example of an electronic apparatus.
FIG. 12 is a perspective view showing a liquid crystal display device using TCP as an example of an electronic apparatus.
FIG. 13 is a conceptual diagram showing the principle when a solid gray display is displayed with a scanning line rate gradation by a charge / discharge driving method;
FIG. 14 is a waveform diagram showing a scanning signal and a data signal when scanning line rate gradation display is performed by the charge / discharge driving method.
[Explanation of symbols]
10 ... Liquid crystal display panel
12 ... Scanning line
14 ... Data line
18 ... Liquid crystal layer
20 ... MIM element
30 ... MIM array substrate
32 ... Counter substrate
34 ... Pixel electrode
100: Scanning signal driving circuit
101: Field determination circuit
102 ... Driving mode fixed control circuit
103. Scanning signal generation circuit
110: Data signal driving circuit
111 ... Data signal generation circuit
200: Image data control circuit
1100 ... Liquid crystal projector
1200 ... personal computer
1300 ... Pager

Claims (10)

データ信号が印加される複数のデータ線と走査信号が印加される複数の走査線とがマトリクス状に構成され、該複数のデータ線及び該複数の走査線の間に直列接続された液晶と2端子型非線形素子とからなる複数の画素を備える液晶表示パネルの駆動装置において、
前記2端子型非線形素子を導通させる第1の選択電圧を有する充電モードと、前記2端子型非線形素子を導通させ前記データ信号の中間値を基準として前記第1の選択電圧とは逆極性のプリチャージ電圧と、該プリチャージ電圧に連続して出力され、該中間値を基準に前記プリチャージ電圧とは逆極性となる第2の選択電圧とを有する放電モードからなる走査信号を生成し、前記充電モード及び前記放電モードを前記複数の走査線に対して、順次交互に且つフィールド単位毎に交互に順次供給する走査線駆動手段と、
前記フィールド単位毎に前記データ信号の中間値を基準に電圧極性を反転する前記画像信号に基づいた前記データ信号を発生し、前記複数のデータ線に供給するデータ線駆動手段と、
前記フィールド単位が奇数本の走査線に相当する奇数フィールド単位であるか又は偶数本の走査線に相当する偶数フィールド単位であるかを判定するフィールド判定手段と、
該フィールド判定手段による判定結果に基づいて、前記奇数フィールド単位に対し、奇数番目の各走査線については前記充電モード及び放電モードの予め定められた一方のモードに固定すると共に偶数番目の各走査線については他方のモードに固定し、前記偶数フィールド単位に対し、奇数番目の各走査線については前記他方のモードに固定すると共に偶数番目の各走査線については前記一方のモードに固定するように、前記走査線駆動手段を制御する固定制御手段と
を備えたことを特徴とする液晶表示パネルの駆動装置。
A plurality of data lines to which a data signal is applied and a plurality of scanning lines to which a scanning signal is applied are configured in a matrix, and a liquid crystal connected in series between the plurality of data lines and the plurality of scanning lines and 2 In a driving device for a liquid crystal display panel comprising a plurality of pixels comprising terminal-type nonlinear elements,
A charging mode having a first selection voltage for conducting the two-terminal nonlinear element, and a pre-polarity opposite to the first selection voltage based on an intermediate value of the data signal by conducting the two-terminal nonlinear element. Generating a scan signal having a discharge mode having a charge voltage and a second selection voltage that is output continuously from the precharge voltage and has a polarity opposite to the precharge voltage with reference to the intermediate value; A scanning line driving means for sequentially supplying the charging mode and the discharging mode to the plurality of scanning lines in turn alternately and alternately for each field unit;
Data line driving means for generating the data signal based on the image signal for inverting the voltage polarity with reference to an intermediate value of the data signal for each field unit, and supplying the data signal to the plurality of data lines;
Field determination means for determining whether the field unit is an odd field unit corresponding to an odd number of scanning lines or an even field unit corresponding to an even number of scanning lines;
Based on the determination result by the field determination means, the odd-numbered scanning lines are fixed to one of the predetermined modes of the charging mode and the discharging mode and the even-numbered scanning lines for the odd field unit. Is fixed to the other mode, and for the even field unit, the odd-numbered scanning lines are fixed to the other mode and the even-numbered scanning lines are fixed to the one mode. A driving device for a liquid crystal display panel, comprising: a fixed control means for controlling the scanning line driving means.
前記フィールド判定手段は、前記フィールド単位毎にリセットされると共に前記画像信号の水平周期で2値レベルが変化する奇偶判定用フラグを有しており、
前記フィールド単位の終了時点における該奇偶判定用フラグの2値レベルにより前記奇数フィールド単位であるか又は前記偶数フィールド単位であるかを判定することを特徴とする請求項1に記載の液晶表示パネルの駆動装置。
The field determination means has an odd / even determination flag that is reset for each field unit and whose binary level changes in the horizontal period of the image signal.
2. The liquid crystal display panel according to claim 1, wherein it is determined whether the unit is the odd field unit or the even field unit based on a binary level of the odd / even determination flag at the end time of the field unit. Drive device.
前記固定制御手段は、前記画像信号の入力において前記奇数フィールド単位が二つ以上又は前記偶数フィールド単位が二つ以上連続する場合に、二つ目以降の連続する奇数又は偶数フィールド単位に対しては前記一方又は他方のモードに固定しないように、前記走査線駆動手段を制御することを特徴とする請求項1又は2に記載の液晶表示パネルの駆動装置。In the input of the image signal, the fixed control means may be configured to detect the second or subsequent odd or even field units when the odd field units are two or more or the even field units are two or more consecutive. 3. The driving device for a liquid crystal display panel according to claim 1, wherein the scanning line driving means is controlled so as not to be fixed to the one or the other mode. 前記フィールド判定手段は、前記奇数又は偶数フィールド単位であることを示す判定結果信号を出力し、
前記固定制御手段は、少なくとも前記フィールド判定手段から最後に出力された判定結果信号を格納する記憶手段を備えており、該格納された判定結果信号と前記フィールド判定手段から新たに出力された判定結果信号とを比較することにより、前記奇数フィールド単位が二つ以上又は前記偶数フィールド単位が二つ以上連続するか否かを判定することを特徴とする請求項3に記載の液晶表示パネルの駆動装置。
The field determination means outputs a determination result signal indicating the odd or even field unit,
The fixed control means includes storage means for storing at least a determination result signal last output from the field determination means, and the determination result signal newly output from the stored determination result signal and the field determination means 4. The driving device of a liquid crystal display panel according to claim 3, wherein it is determined whether two or more of the odd field units or two or more of the even field units are consecutive by comparing with a signal. .
前記固定制御手段は、前記一方又は他方のモードに固定するか否かを示す固定制御信号を前記走査線駆動手段に出力し、
前記走査線駆動手段は、該固定制御信号の内容に応じて2値レベルが変化する固定用フラグを備えており、該固定用フラグの2値レベルに従って前記一方又は他方のパルスに固定する若しくは固定しないことを特徴とする請求項3又は4に記載の液晶表示パネルの駆動装置。
The fixing control means outputs a fixing control signal indicating whether or not to fix to the one or the other mode to the scanning line driving means,
The scanning line driving means includes a fixing flag whose binary level changes according to the content of the fixing control signal, and is fixed or fixed to the one or the other pulse according to the binary level of the fixing flag. 5. The liquid crystal display panel drive device according to claim 3, wherein the liquid crystal display panel drive device is not.
前記走査線駆動手段は、前記奇数番目の各走査線について前記一方又は他方のどちらのモードに固定するかを2値レベルで示すモード選択用フラグを備えており、該モード選択用フラグに従って前記一方又は他方のモードに固定することを特徴とする請求項1から5のいずれか一項に記載の液晶表示パネルの駆動装置。The scanning line driving means includes a mode selection flag indicating, in binary level, whether the odd-numbered scanning line is fixed to the one or the other mode, and the one of the ones according to the mode selection flag. 6. The driving device for a liquid crystal display panel according to claim 1, wherein the driving mode is fixed to the other mode. 前記走査線駆動手段は、前記モード選択用フラグの2値レベルを外部操作により選択可能に構成されていることを特徴とする請求項6に記載の液晶表示パネルの駆動装置。7. The liquid crystal display panel driving device according to claim 6, wherein the scanning line driving means is configured to be able to select a binary level of the mode selection flag by an external operation. 請求項1から7のいずれか一項に記載の液晶表示パネルの駆動装置と前記液晶表示パネルとを備えたことを特徴とする液晶表示装置。A liquid crystal display device comprising the liquid crystal display panel driving device according to claim 1 and the liquid crystal display panel. 請求項8に記載の液晶表示装置を備えたことを特徴とする電子機器。An electronic apparatus comprising the liquid crystal display device according to claim 8. データ信号が印加される複数のデータ線と走査信号が印加される複数の走査線とがマトリクス状に構成され、該複数のデータ線及び該複数の走査線の間に直列接続された液晶と2端子型非線形素子とからなる複数の画素を備える液晶表示パネルの駆動装置において、
前記2端子型非線形素子を導通させる第1の選択電圧を有する充電モードと、前記2端子型非線形素子を導通させ前記データ信号の中間値を基準として前記第1の選択電圧とは逆極性のプリチャージ電圧と、該プリチャージ電圧に連続して出力され、該中間値を基準に前記プリチャージ電圧とは逆極性となる第2の選択電圧とを有する放電モードからなる走査信号を生成し、
前記充電モード及び前記放電モードを前記複数の走査線に対して、順次交互に且つフィールド単位毎に交互に順次供給し、
前記フィールド単位毎に前記データ信号の中間値を基準に電圧極性を反転する前記画像信号に基づいた前記データ信号を発生し、前記複数のデータ線に供給し、
前記フィールド単位が奇数本の走査線に相当する奇数フィールド単位であるか又は偶数本の走査線に相当する偶数フィールド単位であるかを判定し、
該フィールド判定手段による判定結果に基づいて、前記奇数フィールド単位に対し、奇数番目の各走査線については前記充電モード及び放電モードの予め定められた一方のモードに固定すると共に偶数番目の各走査線については他方のモードに固定し、前記偶数フィールド単位に対し、奇数番目の各走査線については前記他方のモードに固定すると共に偶数番目の各走査線については前記一方のモードに固定するように、前記走査線駆動手段を制御する
ことを備えたことを特徴とする液晶表示パネルの駆動方法。
A plurality of data lines to which a data signal is applied and a plurality of scanning lines to which a scanning signal is applied are configured in a matrix, and a liquid crystal connected in series between the plurality of data lines and the plurality of scanning lines and 2 In a driving device for a liquid crystal display panel comprising a plurality of pixels comprising terminal-type nonlinear elements,
A charging mode having a first selection voltage for conducting the two-terminal nonlinear element, and a pre-polarity opposite to the first selection voltage based on an intermediate value of the data signal by conducting the two-terminal nonlinear element. Generating a scanning signal composed of a discharge mode having a charge voltage and a second selection voltage that is output in succession to the precharge voltage and has a polarity opposite to the precharge voltage based on the intermediate value;
The charge mode and the discharge mode are sequentially and alternately supplied to the plurality of scanning lines and alternately for each field unit,
Generating the data signal based on the image signal for inverting the voltage polarity based on an intermediate value of the data signal for each field unit, and supplying the data signal to the plurality of data lines;
Determining whether the field unit is an odd field unit corresponding to an odd number of scan lines or an even field unit corresponding to an even number of scan lines;
Based on the determination result by the field determination means, the odd-numbered scanning lines are fixed to one of the predetermined modes of the charging mode and the discharging mode and the even-numbered scanning lines for the odd field unit. Is fixed to the other mode, and for the even field unit, the odd-numbered scanning lines are fixed to the other mode and the even-numbered scanning lines are fixed to the one mode. A method for driving a liquid crystal display panel, comprising controlling the scanning line driving means.
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