JP4407690B2 - 液晶表示装置 - Google Patents
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Description
(a)第1の方向に延び、一端が走査信号駆動回路に接続されたM本の走査信号線、
(b)第2の方向に延び、一端が映像信号駆動回路に接続されたN本の映像信号線、
(c)走査信号線と映像信号線との交差部に配置され、走査信号線の走査信号に応じて動作するスイッチング素子、及び、
(d)各スイッチング素子に対応して設けられた、反射型の表示領域と透過型の表示領域とを有する単位表示領域、
を備えた横電界駆動型の半透過型液晶表示装置であって、
単位表示領域には、
(A)反射型の表示領域を構成する第1画素電極と第1対向電極、
(B)第1画素電極と第1対向電極との間の電位差を保持するための第1保持容量、
(C)透過型の表示領域を構成する第2画素電極と第2対向電極、及び、
(D)第2画素電極と第2対向電極との間の電位差を保持するための第2保持容量、
が備えられており、
第1対向電極には、第1の電圧が印加され、
第2対向電極には、第1の電圧とは異なる第2の電圧が印加され、
第1の電圧をV1、第2の電圧をV2、V1とV2のうち電圧が高いものをHi(V1,V2)、V1とV2のうち電圧が低いものをLow(V1,V2)と表すとき、Hi(V1,V2)以下の電圧であり、且つ、Low(V1,V2)以上の電圧である第3の電圧が、走査信号線の走査信号に応じたスイッチング素子の動作に基づいて、映像信号駆動回路から映像信号線を介して第1画素電極と第2画素電極とに印加されることを特徴とする。
V1_evenF−V2_evenF=−(V1_oddF−V2_oddF)
である構成とすることができる。これにより、液晶層に印加される電界の方向がフレーム毎に変化し、長時間一方向に電界が印加されることによる液晶の劣化を防止することができる。
(1) V1_evenF=V1_oddF
(2) V2_evenF=V2_oddF
(3) V1_evenF=V2_oddF、且つ、V1_oddF=V2_evenF
上述した(1)あるいは(2)を満たす構成にあっては、第1対向電極の電圧あるいは第2対向電極の電圧をフレームに関わらない一定値とすることができ、対向電極に電圧を印加する回路の構成を簡便なものとすることができる。また、上述した(3)を満たす構成にあっては、第1の電圧、第2の電圧、及び、第3の電圧の変動幅を低減することができるので、液晶表示装置の低消費電力化を図ることができる。
(a)第1の方向(例えばX方向)に延び、一端が走査信号駆動回路に接続されたM本の走査信号線、
(b)第2の方向(例えばY方向)に延び、一端が映像信号駆動回路に接続されたN本の映像信号線、
(c)走査信号線と映像信号線との交差部に配置され、走査信号線の走査信号に応じて動作するスイッチング素子、及び、
(d)各スイッチング素子に対応して設けられた、反射領域と透過領域とを有する単位表示領域、
を備えている。
この状態では、ある一定値の電圧をV0(便宜のため、後述する他の実施例を含めて、V0=0ボルトとして扱う)として、共通電極駆動回路73から、透過領域TAに接続された共通電極線CL2,CL4,CL6,CL8にはV0(=0ボルト)、共通電極線CL1,CL5にはV0+10ボルト(=10ボルト)、共通電極線CL3,CL7にはV0−10ボルト(=−10ボルト)の電圧が印加されている。Vpx1_1〜Vpx4_1の値は、直前の奇数フレーム形成時に、映像信号線VL1を介して印加された電圧が、第1保持容量24や第2保持容量25によって保持された電圧の値である。Vpx1_1,Vpx3_1の値はV0+8ボルト(=8ボルト)、Vpx2_1,Vpx4_1の値はV0−8ボルト(=−8ボルト)である。
期間TeAにおいては、映像信号駆動回路72から映像信号線VL1〜VL4にV0−8ボルト(=−8ボルト)が印加され、走査信号線SL1に走査パルスが印加される。また、共通電極駆動回路73から共通電極線CL1にV0−10ボルト(=−10ボルト)の電圧が印加される(即ち、共通電極線CL1の電圧は+10ボルトから−10ボルトとなる)。
期間TeBにおいては、映像信号駆動回路72から映像信号線VL1〜VL4にV0+8ボルト(=8ボルト)が印加され、走査信号線SL2に走査パルスが印加される。また、共通電極駆動回路73から共通電極線CL3にV0+10ボルト(=10ボルト)の電圧が印加される(即ち、共通電極線CL3の電圧は−10ボルトから+10ボルトとなる)。
期間TeCにおいては、映像信号駆動回路72から映像信号線VL1〜VL4にV0−8ボルト(=−8ボルト)が印加され、走査信号線SL3に走査パルスが印加される。また、共通電極駆動回路73から共通電極線CL5にV0−10ボルト(=−10ボルト)の電圧が印加される(即ち、共通電極線CL5の電圧は+10ボルトから−10ボルトとなる)。
期間TeDにおいては、映像信号駆動回路72から映像信号線VL1〜VL4にV0+8ボルト(=8ボルト)が印加され、走査信号線SL4に走査パルスが印加される。また、共通電極駆動回路73から共通電極線CL7にV0+10ボルト(=10ボルト)の電圧が印加される(即ち、共通電極線CL7の電圧は−10ボルトから10ボルトとなる)。
反射領域RA1_1における電位差 … Vpx1_1−CL1= 2ボルト
透過領域TA1_1における電位差 … Vpx1_1−CL2=−8ボルト
反射領域RA2_1における電位差 … Vpx2_1−CL3=−2ボルト
透過領域TA2_1における電位差 … Vpx2_1−CL4= 8ボルト
反射領域RA3_1における電位差 … Vpx3_1−CL5= 2ボルト
透過領域TA3_1における電位差 … Vpx3_1−CL6=−8ボルト
反射領域RA 4_1における電位差 … Vpx4_1−CL7=−2ボルト
透過領域TA4_1における電位差 … Vpx4_1−CL8= 8ボルト
となる。
反射領域RA1_1における電位差 … Vpx1_1−CL1=−2ボルト
透過領域TA1_1における電位差 … Vpx1_1−CL2= 8ボルト
反射領域RA2_1における電位差 … Vpx2_1−CL3= 2ボルト
透過領域TA2_1における電位差 … Vpx2_1−CL4=−8ボルト
反射領域RA3_1における電位差 … Vpx3_1−CL5=−2ボルト
透過領域TA3_1における電位差 … Vpx3_1−CL6= 8ボルト
反射領域RA4_1における電位差 … Vpx4_1−CL7= 2ボルト
透過領域TA4_1における電位差 … Vpx4_1−CL8=−8ボルト
となる。偶数フレームとは極性が反転しているが、各反射領域RAの第1画素電極20Aと第1対向電極21との間の電位差の絶対値は2ボルト、各透過領域TAの第2画素電極20Bと第2対向電極22との間の電位差の絶対値は8ボルトである。従って、透過領域TAと反射領域RAの動作モードの相違が電気的に補償され、設計上最大の白表示状態より若干暗い白表示状態の画像が表示される。
反射領域RA1_1における電位差 … Vpx1_1−CL1= 8ボルト
透過領域TA1_1における電位差 … Vpx1_1−CL2=−2ボルト
反射領域RA2_1における電位差 … Vpx2_1−CL3=−8ボルト
透過領域TA2_1における電位差 … Vpx2_1−CL4= 2ボルト
反射領域RA3_1における電位差 … Vpx3_1−CL5= 8ボルト
透過領域TA3_1における電位差 … Vpx3_1−CL6=−2ボルト
反射領域RA4_1における電位差 … Vpx4_1−CL7=−8ボルト
透過領域TA4_1における電位差 … Vpx4_1−CL8= 2ボルト
となる。従って、各反射領域RAの第1画素電極20Aと第1対向電極21との間の電位差の絶対値は8ボルト、各透過領域TAの第2画素電極20Bと第2対向電極22との間の電位差の絶対値は2ボルトである。従って、透過領域TAと反射領域RAの動作モードの相違が電気的に補償され、設計上最大の黒表示状態より若干明るい黒表示状態の画像が表示される。
反射領域RA1_1における電位差 … Vpx1_1−CL1=−8ボルト
透過領域TA1_1における電位差 … Vpx1_1−CL2= 2ボルト
反射領域RA2_1における電位差 … Vpx2_1−CL3= 8ボルト
透過領域TA2_1における電位差 … Vpx2_1−CL4=−2ボルト
反射領域RA3_1における電位差 … Vpx3_1−CL5=−8ボルト
透過領域TA3_1における電位差 … Vpx3_1−CL6= 2ボルト
反射領域RA4_1における電位差 … Vpx4_1−CL7= 8ボルト
透過領域TA4_1における電位差 … Vpx4_1−CL8=−2ボルト
となる。偶数フレームとは極性が反転しているが、各反射領域RAの第1画素電極20Aと第1対向電極21との間の電位差の絶対値は8ボルト、各透過領域TAの第2画素電極20Bと第2対向電極22との間の電位差の絶対値は2ボルトである。従って、透過領域TAと反射領域RAの動作モードの相違が電気的に補償され、設計上最大の黒表示状態より若干明るい黒表示状態の画像が表示される。
この状態では、ある一定値の電圧をV0として、共通電極駆動回路73から、共通電極線CL1,CL4,CL5,CL8には、V0+5ボルト(=5ボルト)、共通電極線CL2,CL3,CL6,CL7にはV0−5ボルト(=−5ボルト)の電圧が印加されている。Vpx1_1〜Vpx4_1の値は、直前の奇数フレーム形成時に、映像信号線VL1を介して印加された電圧が、第1保持容量24や第2保持容量25によって保持された電圧の値である。Vpx1_1,Vpx3_1の値はV0+3ボルト(=3ボルト)、Vpx2_1,Vpx4_1の値はV0−3ボルト(=−3ボルト)である。
期間TeAにおいては、映像信号駆動回路72から映像信号線VL1〜VL4にV0−3ボルト(=−3ボルト)が印加され、走査信号線SL1に走査パルスが印加される。また、共通電極駆動回路73から共通電極線CL1にV0−5ボルト(=−5ボルト)の電圧が印加される(即ち、共通電極線CL1の電圧は+5ボルトから−5ボルトとなる)。また、実施例2では、実施例1とは異なり隣接する共通電極線CL2に印加する電圧も変える。より具体的には、共通電極駆動回路73から共通電極線CL2にV0+5ボルト(=5ボルト)の電圧を印加する(即ち、共通電極線CL2の電圧は−5ボルトから5ボルトとなる)。
期間TeBにおいては、映像信号駆動回路72から映像信号線VL1〜VL4にV0+3ボルト(=3ボルト)が印加され、走査信号線SL2に走査パルスが印加される。また、共通電極駆動回路73から共通電極線CL3にV0+5ボルト(=5ボルト)の電圧が印加される(即ち、共通電極線CL3の電圧は−5ボルトから5ボルトとなる)。また、実施例2では、実施例1とは異なり共通電極線CL4に印加する電圧も変える。より具体的には、共通電極駆動回路73から共通電極線CL4にV0−5ボルト(=−5ボルト)の電圧が印加される(即ち、共通電極線CL4の電圧は5ボルトから−5ボルトとなる)。
期間TeCにおいては、映像信号駆動回路72から映像信号線VL1〜VL4にV0−3ボルト(=−3ボルト)が印加され、走査信号線SL3に走査パルスが印加される。また、共通電極駆動回路73から共通電極線CL5にV0−5ボルト(=−5ボルト)の電圧が印加される(即ち、共通電極線CL5の電圧は5ボルトから−5ボルトとなる)。また、実施例2では、実施例1とは異なり共通電極線CL6に印加する電圧も変える。より具体的には、共通電極駆動回路73から共通電極線CL6にV0+5ボルト(=5ボルト)の電圧が印加される(即ち、共通電極線CL6の電圧は−5ボルトから5ボルトとなる)。
。
期間TeDにおいては、映像信号駆動回路72から映像信号線VL1〜VL4にV0+3ボルト(=3ボルト)が印加され、走査信号線SL4に走査パルスが印加される。また、共通電極駆動回路73から共通電極線CL7にV0+5ボルト(=5ボルト)の電圧が印加される(即ち、共通電極線CL7の電圧は−5ボルトから5ボルトとなる)。また、実施例2では、実施例1とは異なり共通電極線CL8に印加する電圧も変える。より具体的には、共通電極駆動回路73から共通電極線CL8にV0−5ボルト(=−5ボルト)の電圧が印加される(即ち、共通電極線CL8の電圧は5ボルトから−5ボルトとなる)。
反射領域RA1_1における電位差 … Vpx1_1−CL1= 2ボルト
透過領域TA1_1における電位差 … Vpx1_1−CL2=−8ボルト
反射領域RA2_1における電位差 … Vpx2_1−CL3=−2ボルト
透過領域TA2_1における電位差 … Vpx2_1−CL4= 8ボルト
反射領域RA3_1における電位差 … Vpx3_1−CL5= 2ボルト
透過領域TA3_1における電位差 … Vpx3_1−CL6=−8ボルト
反射領域RA4_1における電位差 … Vpx4_1−CL7=−2ボルト
透過領域TA4_1における電位差 … Vpx4_1−CL8= 8ボルト
となる。従って、偶数フレームの形成が終了した時点において、各反射領域RAの第1画素電極20Aと第1対向電極21との間の電位差の絶対値は2ボルト、各透過領域TAの第2画素電極20Bと第2対向電極22との間の電位差の絶対値は8ボルトである。従って、透過領域TAと反射領域RAの動作モードの相違が電気的に補償され、設計上最大の白表示状態より若干暗い白表示状態の画像が表示される。
反射領域RA1_1における電位差 … Vpx1_1−CL1=−2ボルト
透過領域TA1_1における電位差 … Vpx1_1−CL2= 8ボルト
反射領域RA2_1における電位差 … Vpx2_1−CL3= 2ボルト
透過領域TA2_1における電位差 … Vpx2_1−CL4=−8ボルト
反射領域RA3_1における電位差 … Vpx3_1−CL5=−2ボルト
透過領域TA3_1における電位差 … Vpx3_1−CL6= 8ボルト
反射領域RA4_1における電位差 … Vpx4_1−CL7= 2ボルト
透過領域TA4_1における電位差 … Vpx4_1−CL8=−8ボルト
となる。偶数フレームとは極性が反転しているが、各反射領域RAの第1画素電極20Aと第1対向電極21との間の電位差の絶対値は2ボルト、各透過領域TAの第2画素電極20Bと第2対向電極22との間の電位差の絶対値は8ボルトである。従って、透過領域TAと反射領域RAの動作モードの相違が電気的に補償され、設計上最大の白表示状態より若干暗い白表示状態の画像が表示される。
この状態では、ある一定値の電圧をV0として、共通電極駆動回路73から、共通電極線CL1,CL3,CL5には、V0+5ボルト(=5ボルト)、共通電極線CL2,CL4にはV0−5ボルト(=−5ボルト)の電圧が印加されている。Vpx1_1〜Vpx4_1の値は、直前の奇数フレーム形成時に、映像信号線VL1を介して印加された電圧が、第1保持容量24や第2保持容量25によって保持された電圧の値である。実施例2における図17と同様に、Vpx1_1,Vpx3_1はV0+3ボルト(=3ボルト)、Vpx2_1,Vpx4_1はV0−3ボルト(=−3ボルト)である。
期間ToZにおいては、共通電極駆動回路73から共通電極線CL1にV0−5ボルト(=−5ボルト)の電圧が印加される(即ち、共通電極線CL1の電圧は+5ボルトから−5ボルトとなる)。尚、期間ToZで共通電極線CL1の電圧を変えるのは、期間TeA〜TeDにおいて、共通電極線CL2〜CL5の電圧の変化が1H毎に起こることに合わせたものである。後述する実施例4、実施例5においても同様である。
期間TeAにおいては、映像信号駆動回路72から映像信号線VL1〜VL4にV0−3ボルト(=−3ボルト)が印加され、走査信号線SL1に走査パルスが印加される。また、共通電極駆動回路73から共通電極線CL2にV0+5ボルト(=5ボルト)の電圧が印加される(即ち、共通電極線CL2の電圧は−5ボルトから5ボルトとなる)。
期間TeBにおいては、映像信号駆動回路72から映像信号線VL1〜VL4にV0+3ボルト(=3ボルト)が印加され、走査信号線SL2に走査パルスが印加される。また、共通電極駆動回路73から共通電極線CL3にV0−5ボルト(=−5ボルト)の電圧が印加される(即ち、共通電極線CL3の電圧は5ボルトから−5ボルトとなる)。
期間TeCにおいては、映像信号駆動回路72から映像信号線VL1〜VL4にV0−3ボルト(=−3ボルト)が印加され、走査信号線SL3に走査パルスが印加される。また、共通電極駆動回路73から共通電極線CL4にV0+5ボルト(=5ボルト)の電圧が印加される(即ち、共通電極線CL4の電圧は−5ボルトから+5ボルトとなる)。
期間TeDにおいては、映像信号駆動回路72から映像信号線VL1〜VL4にV0+3ボルト(=3ボルト)が印加され、走査信号線SL4に走査パルスが印加される。また、共通電極駆動回路73から共通電極線CL5に印加する電位をV0−5ボルト(=−5ボルト)の電圧が印加される(即ち、共通電極線CL5の電圧は5ボルトから−5ボルトとなる)。
反射領域RA1_1における電位差 … Vpx1_1−CL1= 2ボルト
透過領域TA1_1における電位差 … Vpx1_1−CL2=−8ボルト
反射領域RA2_1における電位差 … Vpx2_1−CL2=−2ボルト
透過領域TA2_1における電位差 … Vpx2_1−CL3= 8ボルト
反射領域RA3_1における電位差 … Vpx3_1−CL3= 2ボルト
透過領域TA3_1における電位差 … Vpx3_1−CL4=−8ボルト
反射領域RA4_1における電位差 … Vpx4_1−CL4=−2ボルト
透過領域TA4_1における電位差 … Vpx4_1−CL5= 8ボルト
となる。従って、偶数フレームの形成が終了した時点において、各反射領域RAの第1画素電極20Aと第1対向電極21との間の電位差の絶対値は2ボルト、各透過領域TAの第2画素電極20Bと第2対向電極22との間の電位差の絶対値は8ボルトである。従って、透過領域TAと反射領域RAの動作モードの相違が電気的に補償され、設計上最大の白表示状態より若干暗い白表示状態の画像が表示される。
反射領域RA1_1における電位差 … Vpx1_1−CL1=−2ボルト
透過領域TA1_1における電位差 … Vpx1_1−CL2= 8ボルト
反射領域RA2_1における電位差 … Vpx2_1−CL2= 2ボルト
透過領域TA2_1における電位差 … Vpx2_1−CL3=−8ボルト
反射領域RA3_1における電位差 … Vpx3_1−CL3=−2ボルト
透過領域TA3_1における電位差 … Vpx3_1−CL4= 8ボルト
反射領域RA4_1における電位差 … Vpx4_1−CL4= 2ボルト
透過領域TA4_1における電位差 … Vpx4_1−CL5=−8ボルト
となる。偶数フレームとは極性が反転しているが、各反射領域RAの第1画素電極20Aと第1対向電極21との間の電位差の絶対値は2ボルト、各透過領域TAの第2画素電極20Bと第2対向電極22との間の電位差の絶対値は8ボルトである。従って、透過領域TAと反射領域RAの動作モードの相違が電気的に補償され、設計上最大の白表示状態より若干暗い白表示状態の画像が表示される。
この状態では、ある一定値の電圧をV0として、共通電極駆動回路73から、共通電極線CL1,CL3,CL5には、V0+5ボルト(=5ボルト)、共通電極線CL2,CL4にはV0−5ボルト(=−5ボルト)の電圧が印加されている。Vpx1_1〜Vpx4_1の値は、直前の奇数フレーム形成時に、映像信号線VL1を介して印加された電圧が、第1保持容量24や第2保持容量25によって保持された電圧の値である。Vpx1_1,Vpx2_1、Vpx3_1,Vpx4_1の値はV0+3ボルト(=3ボルト)である。
期間ToZにおいては、共通電極駆動回路73から共通電極線CL1にV0−5ボルト(=−5ボルト)の電圧が印加される(即ち、共通電極線CL1の電圧は5ボルトから−5ボルトとなる)。
期間TeAにおいては、映像信号駆動回路72から映像信号線VL1〜VL4にV0−3ボルト(=−3ボルト)が印加され、走査信号線SL1に走査パルスが印加される。また、共通電極駆動回路73から共通電極線CL2にV0+5ボルト(=5ボルト)の電圧が印加される(即ち、共通電極線CL2の電圧は−5ボルトから5ボルトとなる)。
期間TeBにおいても、映像信号駆動回路72から映像信号線VL1〜VL4にV0−3ボルト(=−3ボルト)が印加され、走査信号線SL2に走査パルスが印加される。また、共通電極駆動回路73から共通電極線CL3にV0−5ボルト(=−5ボルト)の電圧が印加される(即ち、共通電極線CL3の電圧は5ボルトから−5ボルトとなる)。
期間TeCにおいても、映像信号駆動回路72から映像信号線VL1〜VL4にV0−3ボルト(=−3ボルト)が印加され、走査信号線SL3に走査パルスが印加される。また、共通電極駆動回路73から共通電極線CL4にV0+5ボルト(=5ボルト)の電圧が印加される(即ち、共通電極線CL4の電圧は−5ボルトから+5ボルトとなる)。
期間TeDにおいても、映像信号駆動回路72から映像信号線VL1〜VL4にV0−3ボルト(=−3ボルト)が印加され、走査信号線SL4に走査パルスが印加される。また、共通電極駆動回路73から共通電極線CL5にV0−5ボルト(=−5ボルト)の電圧が印加される(即ち、共通電極線CL5の電圧は5ボルトから−5ボルトとなる)。
反射領域RA1_1における電位差 … Vpx1_1−CL1= 2ボルト
透過領域TA1_1における電位差 … Vpx1_1−CL2=−8ボルト
透過領域TA2_1における電位差 … Vpx2_1−CL2=−8ボルト
反射領域RA2_1における電位差 … Vpx2_1−CL3= 2ボルト
反射領域RA3_1における電位差 … Vpx3_1−CL3= 2ボルト
透過領域TA3_1における電位差 … Vpx3_1−CL4=−8ボルト
透過領域TA4_1における電位差 … Vpx4_1−CL4=−8ボルト
反射領域RA4_1における電位差 … Vpx4_1−CL5= 2ボルト
となる。偶数フレームの形成が終了した時点において、各反射領域RAの第1画素電極20Aと第1対向電極21との間の電位差の絶対値は2ボルト、各透過領域TAの第2画素電極20Bと第2対向電極22との間の電位差の絶対値は8ボルトである。従って、透過領域TAと反射領域RAの動作モードの相違が電気的に補償され、設計上最大の白表示状態より若干暗い白表示状態の画像が表示される。
反射領域RA1_1における電位差 … Vpx1_1−CL1=−2ボルト
透過領域TA1_1における電位差 … Vpx1_1−CL2= 8ボルト
透過領域TA2_1における電位差 … Vpx2_1−CL2= 8ボルト
反射領域RA2_1における電位差 … Vpx2_1−CL3=−2ボルト
反射領域RA3_1における電位差 … Vpx3_1−CL3=−2ボルト
透過領域TA3_1における電位差 … Vpx3_1−CL4= 8ボルト
透過領域TA4_1における電位差 … Vpx4_1−CL4= 8ボルト
反射領域RA4_1における電位差 … Vpx4_1−CL5=−2ボルト
となる。偶数フレームとは極性が反転しているが、各反射領域RAの第1画素電極20Aと第1対向電極21との間の電位差の絶対値は2ボルト、各透過領域TAの第2画素電極20Bと第2対向電極22との間の電位差の絶対値は8ボルトである。従って、透過領域TAと反射領域RAの動作モードの相違が電気的に補償され、設計上最大の白表示状態より若干暗い白表示状態の画像が表示される。
第1対向電極21には、第1の電圧V1_mが印加されており、
第2対向電極22には、第2の電圧V2_mが印加されており、更に、
電圧V2_mは、一定値V2_constであり、
電圧V1_mは、V2_constとは異なる、一定値V1_const、
である関係をみたしている。この構成においては、フレーム毎に各単位表示領域UAに印加される電圧の極性が反転し、フリッカを低減することができる。
反射領域RA1_1における電位差 … Vpx1_1−CL1= 2ボルト
透過領域TA1_1における電位差 … Vpx1_1−CL2=−8ボルト
反射領域RA2_1における電位差 … Vpx2_1−CL2=−2ボルト
透過領域TA2_1における電位差 … Vpx2_1−CL3= 8ボルト
反射領域RA3_1における電位差 … Vpx3_1−CL3= 2ボルト
透過領域TA3_1における電位差 … Vpx3_1−CL4=−8ボルト
反射領域RA4_1における電位差 … Vpx4_1−CL4=−2ボルト
透過領域TA4_1における電位差 … Vpx4_1−CL5= 8ボルト
となる。また、図27に示すように、
反射領域RA1_2における電位差 … Vpx1_2−CL2=−2ボルト
透過領域TA1_2における電位差 … Vpx1_2−CL3= 8ボルト
反射領域RA2_2における電位差 … Vpx2_2−CL3= 2ボルト
透過領域TA2_2における電位差 … Vpx2_2−CL4=−8ボルト
反射領域RA3_2における電位差 … Vpx3_3−CL4=−2ボルト
透過領域TA3_2における電位差 … Vpx3_3−CL5= 8ボルト
反射領域RA4_2における電位差 … Vpx4_4−CL5= 2ボルト
透過領域TA4_2における電位差 … Vpx4_4−CL6=−8ボルト
となる。偶数フレームの形成が終了した時点において、各反射領域RAの第1画素電極20Aと第1対向電極21との間の電位差の絶対値は2ボルト、各透過領域TAの第2画素電極20Bと第2対向電極22との間の電位差の絶対値は8ボルトである。従って、透過領域TAと反射領域RAの動作モードの相違が電気的に補償され、設計上最大の白表示状態より若干暗い白表示状態の画像が表示される。
反射領域RA1_1における電位差 … Vpx1_1−CL1=−2ボルト
透過領域TA1_1における電位差 … Vpx1_1−CL2= 8ボルト
反射領域RA2_1における電位差 … Vpx2_1−CL2= 2ボルト
透過領域TA2_1における電位差 … Vpx2_1−CL3=−8ボルト
反射領域RA3_1における電位差 … Vpx3_1−CL3=−2ボルト
透過領域TA3_1における電位差 … Vpx3_1−CL4= 8ボルト
反射領域RA4_1における電位差 … Vpx4_1−CL4= 2ボルト
透過領域TA4_1における電位差 … Vpx4_1−CL5=−8ボルト
となる。また、図27に示すように、
反射領域RA1_2における電位差 … Vpx1_2−CL2= 2ボルト
透過領域TA1_2における電位差 … Vpx1_2−CL3=−8ボルト
反射領域RA2_2における電位差 … Vpx2_2−CL3=−2ボルト
透過領域TA2_2における電位差 … Vpx2_2−CL4= 8ボルト
反射領域RA3_2における電位差 … Vpx3_3−CL4= 2ボルト
透過領域TA3_2における電位差 … Vpx3_3−CL5=−8ボルト
反射領域RA4_2における電位差 … Vpx4_4−CL5=−2ボルト
透過領域TA4_2における電位差 … Vpx4_4−CL6= 8ボルト
となる。偶数フレームとは極性が反転しているが、各反射領域RAの第1画素電極20Aと第1対向電極21との間の電位差の絶対値は2ボルト、各透過領域TAの第2画素電極20Bと第2対向電極22との間の電位差の絶対値は8ボルトである。従って、透過領域TAと反射領域RAの動作モードの相違が電気的に補償され、設計上最大の白表示状態より若干暗い白表示状態の画像が表示される。図28の(A)に、偶数フレームにおいて、各単位表示領域UAにおける対向電極を基準とした画素電極の電圧の極性を示す。図28の(B)に、奇数フレームにおいて、各単位表示領域UAにおける対向電極を基準とした画素電極の電圧の極性を示す。
Claims (6)
- (a)第1の方向に延び、一端が走査信号駆動回路に接続されたM本の走査信号線、
(b)第2の方向に延び、一端が映像信号駆動回路に接続されたN本の映像信号線、
(c)走査信号線と映像信号線との交差部に配置され、走査信号線の走査信号に応じて動作するスイッチング素子、及び、
(d)各スイッチング素子に対応して設けられた、反射型の表示領域と透過型の表示領域とを有する単位表示領域、
を備えた横電界駆動型の半透過型液晶表示装置であって、
単位表示領域には、
(A)反射型の表示領域を構成する第1画素電極と第1対向電極、
(B)第1画素電極と第1対向電極との間の電位差を保持するための第1保持容量、
(C)透過型の表示領域を構成する第2画素電極と第2対向電極、及び、
(D)第2画素電極と第2対向電極との間の電位差を保持するための第2保持容量、
が備えられており、
第1対向電極には、第1の電圧が印加され、
第2対向電極には、第1の電圧とは異なる第2の電圧が印加され、
第1の電圧をV1、第2の電圧をV2、V1とV2のうち電圧が高いものをHi(V1,V2)、V1とV2のうち電圧が低いものをLow(V1,V2)と表すとき、Hi(V1,V2)以下の電圧であり、且つ、Low(V1,V2)以上の電圧である第3の電圧が、走査信号線の走査信号に応じたスイッチング素子の動作に基づいて、映像信号駆動回路から映像信号線を介して第1画素電極と第2画素電極とに印加され、
或る1フレームを形成するための第1番目乃至第M番目の走査信号線による走査が完了したとき、第m番目(但し、m=1,2,…,M)の走査信号線に対応する各単位表示領域において、
第1対向電極には、第1の電圧V 1_m が印加されており、
第2対向電極には、第2の電圧V 2_m が印加されており、
P本(但し、P=2M)の共通電極線を備えており、
第m番目の走査信号線に対応する各単位表示領域の第1対向電極あるいは第2対向電極のうち、いずれか一方の対向電極と第p番目(但し、p=2m−1)の共通電極線とが接続されており、他方の対向電極と第(p+1)番目の共通電極線とが接続されており、
第1対向電極には、第1対向電極に接続された共通電極線を介して第1の電圧が印加されており、
第2対向電極には、第2対向電極に接続された共通電極線を介して第2の電圧が印加されており、
電圧V 2_m は、一定値V 2_const であり、
電圧V 1_m は、
mの値が奇数の場合には、一定値V 1_odd 、
mの値が偶数の場合には、V 1_odd とは異なる一定値V 1_even 、
である半透過型液晶表示装置。 - V1_odd−V2_const=−(V1_even−V2_const)である請求項1に記載の半透過型液晶表示装置。
- (a)第1の方向に延び、一端が走査信号駆動回路に接続されたM本の走査信号線、
(b)第2の方向に延び、一端が映像信号駆動回路に接続されたN本の映像信号線、
(c)走査信号線と映像信号線との交差部に配置され、走査信号線の走査信号に応じて動作するスイッチング素子、及び、
(d)各スイッチング素子に対応して設けられた、反射型の表示領域と透過型の表示領域とを有する単位表示領域、
を備えた横電界駆動型の半透過型液晶表示装置であって、
単位表示領域には、
(A)反射型の表示領域を構成する第1画素電極と第1対向電極、
(B)第1画素電極と第1対向電極との間の電位差を保持するための第1保持容量、
(C)透過型の表示領域を構成する第2画素電極と第2対向電極、及び、
(D)第2画素電極と第2対向電極との間の電位差を保持するための第2保持容量、
が備えられており、
第1対向電極には、第1の電圧が印加され、
第2対向電極には、第1の電圧とは異なる第2の電圧が印加され、
第1の電圧をV 1 、第2の電圧をV 2 、V 1 とV 2 のうち電圧が高いものをHi(V 1 ,V 2 )、V 1 とV 2 のうち電圧が低いものをLow(V 1 ,V 2 )と表すとき、Hi(V 1 ,V 2 )以下の電圧であり、且つ、Low(V 1 ,V 2 )以上の電圧である第3の電圧が、走査信号線の走査信号に応じたスイッチング素子の動作に基づいて、映像信号駆動回路から映像信号線を介して第1画素電極と第2画素電極とに印加され、
或る1フレームを形成するための第1番目乃至第M番目の走査信号線による走査が完了したとき、第m番目(但し、m=1,2,…,M)の走査信号線に対応する各単位表示領域において、
第1対向電極には、第1の電圧V 1_m が印加されており、
第2対向電極には、第2の電圧V 2_m が印加されており、
P本(但し、P=2M)の共通電極線を備えており、
第m番目の走査信号線に対応する各単位表示領域の第1対向電極あるいは第2対向電極のうち、いずれか一方の対向電極と第p番目(但し、p=2m−1)の共通電極線とが接続されており、他方の対向電極と第(p+1)番目の共通電極線とが接続されており、
第1対向電極には、第1対向電極に接続された共通電極線を介して第1の電圧が印加されており、
第2対向電極には、第2対向電極に接続された共通電極線を介して第2の電圧が印加されており、
電圧V1_mは、一定値V1_constであり、
電圧V2_mは、
mの値が奇数の場合には、一定値V2_odd、
mの値が偶数の場合には、V2_oddとは異なる一定値V2_even、
である半透過型液晶表示装置。 - V1_const−V2_odd =−(V1_const−V2_even )である請求項3に記載の半透過型液晶表示装置。
- (a)第1の方向に延び、一端が走査信号駆動回路に接続されたM本の走査信号線、
(b)第2の方向に延び、一端が映像信号駆動回路に接続されたN本の映像信号線、
(c)走査信号線と映像信号線との交差部に配置され、走査信号線の走査信号に応じて動作するスイッチング素子、及び、
(d)各スイッチング素子に対応して設けられた、反射型の表示領域と透過型の表示領域とを有する単位表示領域、
を備えた横電界駆動型の半透過型液晶表示装置であって、
単位表示領域には、
(A)反射型の表示領域を構成する第1画素電極と第1対向電極、
(B)第1画素電極と第1対向電極との間の電位差を保持するための第1保持容量、
(C)透過型の表示領域を構成する第2画素電極と第2対向電極、及び、
(D)第2画素電極と第2対向電極との間の電位差を保持するための第2保持容量、
が備えられており、
第1対向電極には、第1の電圧が印加され、
第2対向電極には、第1の電圧とは異なる第2の電圧が印加され、
第1の電圧をV 1 、第2の電圧をV 2 、V 1 とV 2 のうち電圧が高いものをHi(V 1 ,V 2 )、V 1 とV 2 のうち電圧が低いものをLow(V 1 ,V 2 )と表すとき、Hi(V 1 ,V 2 )以下の電圧であり、且つ、Low(V 1 ,V 2 )以上の電圧である第3の電圧が、走査信号線の走査信号に応じたスイッチング素子の動作に基づいて、映像信号駆動回路から映像信号線を介して第1画素電極と第2画素電極とに印加され、
或る1フレームを形成するための第1番目乃至第M番目の走査信号線による走査が完了したとき、第m番目(但し、m=1,2,…,M)の走査信号線に対応する各単位表示領域において、
第1対向電極には、第1の電圧V 1_m が印加されており、
第2対向電極には、第2の電圧V 2_m が印加されており、
P本(但し、P=M+1)の共通電極線を備えており、
第p番目(但し、pは2以上M以下の自然数)の共通電極線には、第m’番目(但し、m’=p−1)と第(m’+1)番目の走査信号線に対応する各単位表示領域の第1対向電極あるいは第2対向電極のうち、いずれか一方の対向電極が接続されており、
第1番目の走査信号線に対応する各単位表示領域の第1対向電極あるいは第2対向電極のうち、第2番目の共通電極線に接続されていない電極と、第1番目の共通電極線とが接続されており、
第M番目の走査信号線に対応する各単位表示領域の第1対向電極あるいは第2対向電極のうち、第(P−1)番目の共通電極線に接続されていない電極と、第P番目の共通電極線とが接続されており、
第1対向電極には、第1対向電極に接続された共通電極線を介して第1の電圧が印加されており、
第2対向電極には、第2対向電極に接続された共通電極線を介して第2の電圧が印加されており、
電圧V2_mは、一定値V2_constであり、
電圧V1_mは、V2_constとは異なる、一定値V1_const、
である半透過型液晶表示装置。 - (a)第1の方向に延び、一端が走査信号駆動回路に接続されたM本の走査信号線、
(b)第2の方向に延び、一端が映像信号駆動回路に接続されたN本の映像信号線、
(c)走査信号線と映像信号線との交差部に配置され、走査信号線の走査信号に応じて動作するスイッチング素子、及び、
(d)各スイッチング素子に対応して設けられた、反射型の表示領域と透過型の表示領域とを有する単位表示領域、
を備えた横電界駆動型の半透過型液晶表示装置であって、
単位表示領域には、
(A)反射型の表示領域を構成する第1画素電極と第1対向電極、
(B)第1画素電極と第1対向電極との間の電位差を保持するための第1保持容量、
(C)透過型の表示領域を構成する第2画素電極と第2対向電極、及び、
(D)第2画素電極と第2対向電極との間の電位差を保持するための第2保持容量、
が備えられており、
第1対向電極には、第1の電圧が印加され、
第2対向電極には、第1の電圧とは異なる第2の電圧が印加され、
第1の電圧をV 1 、第2の電圧をV 2 、V 1 とV 2 のうち電圧が高いものをHi(V 1 ,V 2 )、V 1 とV 2 のうち電圧が低いものをLow(V 1 ,V 2 )と表すとき、Hi(V 1 ,V 2 )以下の電圧であり、且つ、Low(V 1 ,V 2 )以上の電圧である第3の電圧が、走査信号線の走査信号に応じたスイッチング素子の動作に基づいて、映像信号駆動回路から映像信号線を介して第1画素電極と第2画素電極とに印加され、
P本(但し、P=M+2)の共通電極線を備えており、
第m’番目(但し、m’はM以下の自然数)の走査信号線に対応する各単位表示領域において、
奇数番目の映像信号線に対応する単位表示領域における第1対向電極あるいは第2対向電極のいずれか一方の電極と、偶数番目の映像信号線に対応する単位表示領域の第1対向電極あるいは第2対向電極の他方の電極とが、第p番目(但し、p=m’+1)の共通電極線に接続されており、
第(p−1)番目の共通電極線あるいは第(p+1)番目の共通電極線のいずれか一方の共通電極線と、奇数番目の映像信号線に対応する単位表示領域における第1対向電極あるいは第2対向電極のうち、第p番目の共通電極線に接続されていない電極とが接続されており、
第(p−1)番目の共通電極線あるいは第(p+1)番目の共通電極線の他方の共通電極線と、偶数番目の映像信号線に対応する単位表示領域における第1対向電極あるいは第2対向電極のうち、第p番目の共通電極線に接続されていない電極とが接続されており、
第1対向電極には、第1対向電極に接続された共通電極線を介して第1の電圧が印加されており、
第2対向電極には、第2対向電極に接続された共通電極線を介して第2の電圧が印加されている半透過型液晶表示装置。
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