JP4488105B2 - Electro-optical device, driving method of electro-optical device, and electronic apparatus - Google Patents

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本発明は、電気泳動粒子を含有する分散系を封入した複数の分割セルから構成された電気光学装置に関する。   The present invention relates to an electro-optical device composed of a plurality of divided cells enclosing a dispersion system containing electrophoretic particles.

非発光型の表示デバイスとして、電気泳動現象を利用した電気泳動表示装置が知られている(例えば、特許文献1参照。)。ここで、電気泳動現象とは、液体中(分散媒)に微粒子(電気泳動粒子)を分散させた分散系に、電界を印加したときに粒子がクーロン力により泳動する現象である。   As a non-luminous display device, an electrophoretic display device using an electrophoretic phenomenon is known (see, for example, Patent Document 1). Here, the electrophoresis phenomenon is a phenomenon in which particles are migrated by Coulomb force when an electric field is applied to a dispersion system in which fine particles (electrophoretic particles) are dispersed in a liquid (dispersion medium).

このような電気泳動表示装置は、一方の電極と他方の電極とを所定の間隔で対向させ、その間に分散系を封入した分割セルを配置して構成されている。そして、電気泳動表示装置は、分散系に電界を印加するための周辺回路を備えている。まず、図13に示す電気泳動表示パネルの部分断面図を用いて説明する。   Such an electrophoretic display device is configured such that one electrode and the other electrode face each other at a predetermined interval, and a divided cell in which a dispersion system is sealed is disposed therebetween. The electrophoretic display device includes a peripheral circuit for applying an electric field to the dispersion system. First, description will be made with reference to a partial cross-sectional view of the electrophoretic display panel shown in FIG.

図13に示すように電気泳動表示パネルは、画素電極104等が形成された半導体等の素子基板100と、平面状の共通電極201等が形成された対向基板200とから構成されている。素子基板100と対向基板200とは一定の間隙を保って各々の電極形成面が対向するように貼り合わされている。この間隙には、画像の表示単位である画素に対して所定の大きさに分けられ、分散系10を内包する分割セル15が設けられている。   As shown in FIG. 13, the electrophoretic display panel includes an element substrate 100 such as a semiconductor on which pixel electrodes 104 and the like are formed, and a counter substrate 200 on which a planar common electrode 201 and the like are formed. The element substrate 100 and the counter substrate 200 are bonded to each other so that the electrode formation surfaces face each other with a certain gap therebetween. In this gap, there are provided divided cells 15 that are divided into a predetermined size with respect to the pixels that are display units of the image and that contain the dispersion system 10.

この分散系10は、分散媒11に電気泳動粒子12を分散させたものである。分散媒11には、界面活性剤等の添加剤が必要に応じて添加されている。分散系10では、電気泳動粒子12の重力による沈降等を避けるため、分散媒11の比重と電気泳動粒子12の比重とがほぼ等しくなるように設定されている。   This dispersion system 10 is obtained by dispersing electrophoretic particles 12 in a dispersion medium 11. An additive such as a surfactant is added to the dispersion medium 11 as necessary. In the dispersion system 10, the specific gravity of the dispersion medium 11 and the specific gravity of the electrophoretic particles 12 are set to be approximately equal to avoid sedimentation of the electrophoretic particles 12 due to gravity.

このように分散系10では、電気泳動粒子12が泳動可能な領域が分割セル15の内部に制限される。これにより、分散系10内の電気泳動粒子12の分散が偏ったりする現象や、複数の粒子が結合して大きな塊になったりする凝結を防止することができる。   As described above, in the dispersion system 10, the region where the electrophoretic particles 12 can migrate is limited to the inside of the divided cell 15. As a result, it is possible to prevent a phenomenon in which the dispersion of the electrophoretic particles 12 in the dispersion system 10 is biased or a condensation in which a plurality of particles are combined to form a large lump.

素子基板100の表面には、表示領域と周辺回路を設けた周辺領域とが設けられている。表示領域は上述した画素電極104の他に、後述する走査線、データ線およびスイチッング素子として機能する薄膜トランジスタ(Thin Film Transistor:以下、TFTと称する)が形成されている。一方、素子基板100の周辺領域には、後述する走査線駆動回路やデータ線駆動回路等が形成される。   On the surface of the element substrate 100, a display region and a peripheral region provided with a peripheral circuit are provided. In addition to the pixel electrode 104 described above, a thin film transistor (Thin Film Transistor: hereinafter referred to as TFT) that functions as a scanning line, a data line, and a switching element is formed in the display region. On the other hand, a scanning line driving circuit, a data line driving circuit, etc., which will be described later, are formed in the peripheral region of the element substrate 100.

次に、画素電極104に電圧を印加した場合の作用を説明する。画素電極104と共通電極201との電極間に電位差を与えると電界が生じる。これにより帯電した電気泳動粒子12がどちらか一方の電極に引き寄せられる。ここで、分散媒11を着色するとともに電気泳動粒子12を着色粒子で構成し、共通電極201および対向基板200として透過性を有する材料を用いた場合、電気泳動粒子12の色または分散媒11の色が見える。これにより、各電極に印加する電圧を制御することによって画像を表示することができる。   Next, an operation when a voltage is applied to the pixel electrode 104 will be described. An electric field is generated when a potential difference is applied between the pixel electrode 104 and the common electrode 201. As a result, the charged electrophoretic particles 12 are attracted to one of the electrodes. Here, when the dispersion medium 11 is colored and the electrophoretic particles 12 are composed of colored particles, and a material having transparency is used as the common electrode 201 and the counter substrate 200, the color of the electrophoretic particles 12 or the dispersion medium 11. I can see the color. Thereby, an image can be displayed by controlling the voltage applied to each electrode.

次に、階調表示の原理を図14、図15を用いて説明する。図14、図15は分割セル15の構造を簡略化して示した断面図である。まず、電気泳動表示装置のリセット動作を行なう。このリセット動作では、電気泳動粒子12が画素電極104側に引き寄せられる。正電荷が帯電した電気泳動粒子12を用いる場合、共通電極201の電圧を基準として負極性の電圧を画素電極104に印加する。この場合、図14に示すように電気泳動粒子12は画素電極104に引き寄せられる。   Next, the principle of gradation display will be described with reference to FIGS. 14 and 15 are cross-sectional views showing the structure of the divided cell 15 in a simplified manner. First, the reset operation of the electrophoretic display device is performed. In this reset operation, the electrophoretic particles 12 are attracted to the pixel electrode 104 side. When the electrophoretic particles 12 charged with positive charges are used, a negative voltage is applied to the pixel electrode 104 based on the voltage of the common electrode 201. In this case, the electrophoretic particles 12 are attracted to the pixel electrode 104 as shown in FIG.

次に、表示すべき階調に応じた正極性の電圧を画素電極104に印加する。すると、図15に示すように電界によって電気泳動粒子12は共通電極201側に移動する。所定時間の経過後に、両電極間の電位差をゼロにすると電界が作用しなくなり、電気泳動粒子12は分散媒11の粘性抵抗によって停止する。この場合、電気泳動粒子12の移動速度は、電界強度、すなわち印加電圧に応じて定まる。そして、電気泳動粒子12の移動距離は、印加電圧と印加時間に応じて定まることになる。したがって、印加時間を一定にすれば、印加電圧を調整することによって、電気泳動粒子12の厚さ方向の位置を制御できる。   Next, a positive voltage corresponding to the gradation to be displayed is applied to the pixel electrode 104. Then, as shown in FIG. 15, the electrophoretic particles 12 move to the common electrode 201 side by an electric field. When the potential difference between the two electrodes is reduced to zero after the lapse of a predetermined time, the electric field stops working, and the electrophoretic particles 12 are stopped by the viscous resistance of the dispersion medium 11. In this case, the moving speed of the electrophoretic particles 12 is determined according to the electric field strength, that is, the applied voltage. The moving distance of the electrophoretic particles 12 is determined according to the applied voltage and the application time. Therefore, if the application time is made constant, the position of the electrophoretic particles 12 in the thickness direction can be controlled by adjusting the applied voltage.

共通電極201側から入射した光は電気泳動粒子12によって反射され、この反射光が共通電極201を通過して観測される。入射光と反射光は分散媒11によって吸収され、その吸収の程度は光路長に比例する。したがって、共通電極201から観察した場合、電気泳動粒子12の位置によって階調を定めることができる。上述したように、印加時間を一定にしたとき電気泳動粒子12の位置は印加電圧に応じて定まるから、印加電圧を調整することにより所望の階調表示を行なうことができる。   Light incident from the common electrode 201 side is reflected by the electrophoretic particles 12, and this reflected light is observed through the common electrode 201. Incident light and reflected light are absorbed by the dispersion medium 11, and the degree of absorption is proportional to the optical path length. Therefore, when observed from the common electrode 201, the gradation can be determined by the position of the electrophoretic particles 12. As described above, since the position of the electrophoretic particle 12 is determined according to the applied voltage when the application time is constant, desired gradation display can be performed by adjusting the applied voltage.

特開2002−116734号公報(図2)JP 2002-116734 A (FIG. 2)

表示方法には階調表示の他に2値表示がある。この場合は、中間色を用いないで画像を表示する。階調表示とは異なり、2値表示では階調表示のように微妙な色具合を表現することはできないが、表示のための制御が容易である。しかし、このような2値表示においても、画像表示後に電気泳動粒子12が分散媒11中を時間経過ともに拡散し、表示が薄くなったり、消失したりする。   The display method includes binary display in addition to gradation display. In this case, the image is displayed without using the intermediate color. Unlike gradation display, binary display cannot express a subtle color condition like gradation display, but control for display is easy. However, even in such binary display, the electrophoretic particles 12 diffuse in the dispersion medium 11 over time after displaying the image, and the display becomes thin or disappears.

本発明は上記問題点を解決するためになされたものであり、その目的は、長期間表示を維持することができる電気光学装置、その駆動方法および電子機器を提供することにある。   SUMMARY An advantage of some aspects of the invention is that it provides an electro-optical device, a driving method thereof, and an electronic apparatus that can maintain display for a long period of time.

本発明における電気光学装置は、複数の走査線と、前記走査線に交差する複数のデータ線と、前記走査線と前記データ線との交差に対応して形成されたスイッチング素子と、前記スイッチング素子と電気的に接続された画素電極と、前記画素電極に対向した共通電極と、前記共通電極と前記画素電極との間に配置された、電気泳動粒子を含有する分散系と、前記走査線及び前記データ線を駆動する駆動手段と、前記駆動手段を制御する制御手段とを有する電気光学装置であって、前記制御手段は、書込動作及び保持動作を実行し、前記書込動作は、複数のフィールドの各々において画像データに基づく電位を前記画素電極に与える動作を含み、前記保持動作は、前記書込動作の後に、前記共通電極と前記画素電極とが異なる電位の状態で、前記スイッチング素子を開放する動作を含むことを特徴とする。
本発明における電気光学装置は、複数の走査線と、前記走査線に交差する複数のデータ線と、前記走査線と前記データ線との交差に対応して形成されたスイッチング素子と、前記スイッチング素子と電気的に接続された画素電極と、前記画素電極に対向した共通電極と、前記共通電極と前記画素電極との間に配置された、電気泳動粒子を含有する分散系と、前記走査線及び前記データ線を駆動する駆動手段と、前記駆動手段を制御する制御手段とを有する電気光学装置であって、前記制御手段は、書込動作及び保持動作を実行し、前記書込動作は、複数のフィールドの各々において画像データに基づく電位を前記画素電極に与える動作を含み、前記保持動作は、前記書込動作の後に、前記データ線に所定電圧を印加する動作を含むことを特徴とする。
本発明における電気光学装置は、複数の走査線と、前記走査線に交差する複数のデータ線と、前記走査線と前記データ線との交差に対応して形成されたスイッチング素子と、前記スイッチング素子と電気的に接続された画素電極と、前記画素電極に対向した共通電極と、前記共通電極と前記画素電極との間に配置された、電気泳動粒子を含有する分散系と、前記走査線及び前記データ線を駆動する駆動手段と、前記駆動手段を制御する制御手段とを有する電気光学装置であって、前記制御手段は、書込動作及び保持動作を実行し、前記書込動作は、複数のフィールドの各々において画像データに基づく電位を前記画素電極に与える動作を含み、前記保持動作は、前記書込動作の後に、前記走査線に前記スイッチング素子のリーク電流を小さくするための電圧を印加する動作を含むことを特徴とする。
上記電気光学装置において、前記スイッチング素子は、ソース端子、ゲート端子、ドレイン端子を有するトランジスタであり、前記ソース端子は前記データ線に電気的に接続され、前記ゲート端子は前記走査線に電気的に接続され、前記ドレイン端子は前記画素電極に電気的に接続されていることが好ましい。
前記電気光学装置は、階調表示と2値表示とが可能であり、前記2値表示を実行する場合に、前記制御手段が前記保持動作を実行することが好ましい。
本発明における電気光学装置の駆動方法は、複数の走査線と、前記走査線に交差する複数のデータ線と、前記走査線と前記データ線との交差に対応して形成されたスイッチング素子と、前記スイッチング素子と電気的に接続された画素電極と、前記画素電極に対向した共通電極と、前記共通電極と前記画素電極との間に配置された、電気泳動粒子を含有する分散系と、を有する電気光学装置の駆動方法であって、複数のフィールドの各々において画像データに基づく電位を前記画素電極に与える書込ステップと、前記書込ステップの後に、前記共通電極と前記画素電極とが異なる電位の状態で、前記スイッチング素子を開放するステップとを有することを特徴とする。
本発明における電気光学装置の駆動方法は、複数の走査線と、前記走査線に交差する複数のデータ線と、前記走査線と前記データ線との交差に対応して形成されたスイッチング素子と、前記スイッチング素子と電気的に接続された画素電極と、前記画素電極に対向した共通電極と、前記共通電極と前記画素電極との間に配置された、電気泳動粒子を含有する分散系と、を有する電気光学装置の駆動方法であって、複数のフィールドの各々において画像データに基づく電位を前記画素電極に与える書込ステップと、前記書込ステップの後に、前記データ線に所定電圧を印加するステップとを有することを特徴とする。
本発明における電気光学装置の駆動方法は、複数の走査線と、前記走査線に交差する複数のデータ線と、前記走査線と前記データ線との交差に対応して形成されたスイッチング素子と、前記スイッチング素子と電気的に接続された画素電極と、前記画素電極に対向した共通電極と、前記共通電極と前記画素電極との間に配置された、電気泳動粒子を含有する分散系と、を有する電気光学装置の駆動方法であって、複数のフィールドの各々において画像データに基づく電位を前記画素電極に与える書込ステップと、前記書込ステップの後に、前記走査線に前記スイッチング素子のリーク電流を小さくするための電圧を印加するステップを有することを特徴とする。
上記電気光学装置の駆動方法において、前記スイッチング素子は、ソース端子、ゲート端子、ドレイン端子を有するトランジスタであり、前記ソース端子は前記データ線に電気的に接続され、前記ゲート端子は前記走査線に電気的に接続され、前記ドレイン端子は前記画素電極に電気的に接続されていることが好ましい。
前記電気光学装置は、階調表示と2値表示とが可能であり、前記2値表示を実行する場合に、前記制御手段が前記保持動作を実行することが好ましい。
本発明の電気光学装置の他の態様は、共通電極と、前記共通電極に対向した画素電極と、画素電極に接続されたスイッチング素子とを有し、前記共通電極と前記画素電極との間に電気泳動粒子を含有する分散系を備え、前記共通電極又は前記画素電極に蓄積された電荷により生成された電界を用いて前記電気泳動粒子を移動させる駆動手段と、前記駆動手段を制御する制御手段とを有する電気光学装置であって、前記制御手段が、第1の書込指示に基づいて蓄積された電荷の少なくとも一部を、第2の書込指示まで維持する電荷維持処理を実行する。
The electro-optical device according to the present invention includes a plurality of scanning lines, a plurality of data lines intersecting with the scanning lines, a switching element formed corresponding to the intersection of the scanning lines and the data line, and the switching element A pixel electrode electrically connected to the pixel electrode, a common electrode facing the pixel electrode, a dispersion system including electrophoretic particles disposed between the common electrode and the pixel electrode, the scanning line, An electro-optical device having a driving unit that drives the data line and a control unit that controls the driving unit, wherein the control unit performs a writing operation and a holding operation, and the writing operation includes a plurality of writing operations. The holding operation is performed in a state where the common electrode and the pixel electrode are at different potentials after the writing operation. Characterized in that it comprises an operation to open the switching element.
The electro-optical device according to the present invention includes a plurality of scanning lines, a plurality of data lines intersecting with the scanning lines, a switching element formed corresponding to the intersection of the scanning lines and the data line, and the switching element A pixel electrode electrically connected to the pixel electrode, a common electrode facing the pixel electrode, a dispersion system including electrophoretic particles disposed between the common electrode and the pixel electrode, the scanning line, An electro-optical device having a driving unit that drives the data line and a control unit that controls the driving unit, wherein the control unit performs a writing operation and a holding operation, and the writing operation includes a plurality of writing operations. And a holding operation including an operation of applying a predetermined voltage to the data line after the writing operation. To.
The electro-optical device according to the present invention includes a plurality of scanning lines, a plurality of data lines intersecting with the scanning lines, a switching element formed corresponding to the intersection of the scanning lines and the data line, and the switching element A pixel electrode electrically connected to the pixel electrode, a common electrode facing the pixel electrode, a dispersion system including electrophoretic particles disposed between the common electrode and the pixel electrode, the scanning line, An electro-optical device having a driving unit that drives the data line and a control unit that controls the driving unit, wherein the control unit performs a writing operation and a holding operation, and the writing operation includes a plurality of writing operations. Including an operation of applying a potential based on image data to the pixel electrode in each of the fields, wherein the holding operation reduces a leakage current of the switching element to the scanning line after the writing operation. Characterized in that it comprises the operation of applying the order of voltage.
In the electro-optical device, the switching element is a transistor having a source terminal, a gate terminal, and a drain terminal, the source terminal is electrically connected to the data line, and the gate terminal is electrically connected to the scanning line. It is preferable that the drain terminal is electrically connected to the pixel electrode.
The electro-optical device is capable of gradation display and binary display, and when the binary display is executed, the control unit preferably executes the holding operation.
The driving method of the electro-optical device according to the invention includes a plurality of scanning lines, a plurality of data lines intersecting the scanning lines, a switching element formed corresponding to the intersection of the scanning lines and the data lines, A pixel electrode electrically connected to the switching element; a common electrode facing the pixel electrode; and a dispersion system containing electrophoretic particles disposed between the common electrode and the pixel electrode. A driving method for an electro-optical device having a writing step in which a potential based on image data is applied to the pixel electrode in each of a plurality of fields, and the common electrode and the pixel electrode are different after the writing step A step of opening the switching element in a potential state.
The driving method of the electro-optical device according to the invention includes a plurality of scanning lines, a plurality of data lines intersecting the scanning lines, a switching element formed corresponding to the intersection of the scanning lines and the data lines, A pixel electrode electrically connected to the switching element; a common electrode facing the pixel electrode; and a dispersion system containing electrophoretic particles disposed between the common electrode and the pixel electrode. A method for driving an electro-optical device comprising: a writing step of applying a potential based on image data to each of the pixel electrodes in each of a plurality of fields; and a step of applying a predetermined voltage to the data line after the writing step It is characterized by having.
The driving method of the electro-optical device according to the invention includes a plurality of scanning lines, a plurality of data lines intersecting the scanning lines, a switching element formed corresponding to the intersection of the scanning lines and the data lines, A pixel electrode electrically connected to the switching element; a common electrode facing the pixel electrode; and a dispersion system containing electrophoretic particles disposed between the common electrode and the pixel electrode. And a writing step of applying a potential based on image data to the pixel electrode in each of a plurality of fields, and a leakage current of the switching element in the scanning line after the writing step. And a step of applying a voltage for reducing the voltage.
In the driving method of the electro-optical device, the switching element is a transistor having a source terminal, a gate terminal, and a drain terminal, the source terminal is electrically connected to the data line, and the gate terminal is connected to the scanning line. It is preferable that the drain terminal is electrically connected to the pixel electrode.
The electro-optical device is capable of gradation display and binary display, and when the binary display is executed, the control unit preferably executes the holding operation.
Another aspect of the electro-optical device of the present invention includes a common electrode, a pixel electrode facing the common electrode, and a switching element connected to the pixel electrode, and the gap is between the common electrode and the pixel electrode. A driving unit that includes a dispersion system containing electrophoretic particles, and that moves the electrophoretic particles using an electric field generated by electric charges accumulated in the common electrode or the pixel electrode; and a control unit that controls the driving unit The control means executes a charge maintaining process for maintaining at least part of the accumulated charge based on the first writing instruction until the second writing instruction.

これによれば、画素電極に蓄積された電荷により電界が維持される。この結果、電気泳動粒子は、第1の書込指示に基づいて生成された空間的な状態を保持する。通常の書込動作では画素電極に蓄積された電荷を引き抜くため、電気泳動粒子は分散系の粘性により空間的な状態を維持させるが、電気泳動粒子の拡散により画像は消失していく。従って、本発明では、分散系の粘度を低くしても、電界を利用して画像を長期間にわたって表示を行なうことができる。   According to this, the electric field is maintained by the charge accumulated in the pixel electrode. As a result, the electrophoretic particles maintain a spatial state generated based on the first writing instruction. In a normal writing operation, the charge accumulated in the pixel electrode is extracted, so that the electrophoretic particles maintain a spatial state due to the viscosity of the dispersion system, but the image disappears due to the diffusion of the electrophoretic particles. Therefore, in the present invention, even if the viscosity of the dispersion system is lowered, an image can be displayed over a long period of time using an electric field.

この電気光学装置において、前記電荷維持処理は、前記第1の書込指示に基づく書込処理を終了後、前記制御手段が、前記共通電極と前記画素電極とを異なる電位に維持した状態で、前記スイッチング素子を開放する。   In the electro-optical device, in the charge maintaining process, after the writing process based on the first writing instruction is finished, the control unit maintains the common electrode and the pixel electrode at different potentials. The switching element is opened.

これによれば、画素電極に蓄積された電荷を保持でき、電気泳動粒子の空間的な状態を維持できる。   According to this, the electric charge accumulated in the pixel electrode can be held, and the spatial state of the electrophoretic particles can be maintained.

この電気光学装置において、前記スイッチング素子は、ソース端子、ゲート端子、ドレイン端子を有するトランジスタであり、前記電荷維持処理は、前記第1の書込指示に基づく書込処理を終了後、前記制御手段がさらに前記ソース端子に所定電圧を印加する。   In this electro-optical device, the switching element is a transistor having a source terminal, a gate terminal, and a drain terminal, and the charge maintaining process is performed after the write process based on the first write instruction is finished, Further applies a predetermined voltage to the source terminal.

これによれば、スイッチング素子のリーク電流を低減でき、画素電極に蓄積された電荷を、より長く保持することができる。   According to this, the leakage current of the switching element can be reduced, and the charge accumulated in the pixel electrode can be held for a longer time.

この電気光学装置において、前記電荷維持処理は、前記第1の書込指示に基づく書込処理を終了し、所定期間経過後に、前記制御手段が、前記共通電極又は前記画素電極の少なくとも一方に電圧を印加する再書込処理をさらに実行する。   In the electro-optical device, the charge maintaining process ends the writing process based on the first writing instruction, and after a predetermined period, the control unit applies a voltage to at least one of the common electrode or the pixel electrode. A rewrite process for applying is further executed.

これによれば、リーク等により失われた電荷を補填でき、電気泳動粒子の空間的な状態を維持できる。   According to this, charge lost due to leakage or the like can be compensated, and the spatial state of the electrophoretic particles can be maintained.

この電気光学装置において、前記制御手段は、前記再書込処理を定期的に実行する。   In the electro-optical device, the control unit periodically executes the rewriting process.

これによれば、リーク等により失われた電荷を補填でき、電気泳動粒子の空間的な状態を維持できる。   According to this, charge lost due to leakage or the like can be compensated, and the spatial state of the electrophoretic particles can be maintained.

この電気光学装置において、前記スイッチング素子は、ソース端子、ゲート端子、ドレイン端子を有するトランジスタであり、前記電荷維持処理は、前記第1の書込指示に基づく書込処理を終了後、前記制御手段は、前記ゲート端子に前記トランジスタのリーク電流を小さくするための電圧を印加する。   In this electro-optical device, the switching element is a transistor having a source terminal, a gate terminal, and a drain terminal, and the charge maintaining process is performed after the write process based on the first write instruction is finished, Applies a voltage for reducing the leakage current of the transistor to the gate terminal.

これによれば、リーク等により失われた電荷を少なくすることができる。従って、蓄積された電荷による電界を利用して電気泳動粒子の空間的な状態を維持できる。   According to this, the charge lost due to leakage or the like can be reduced. Therefore, the spatial state of the electrophoretic particles can be maintained using the electric field generated by the accumulated charges.

この電気光学装置において、前記電気光学装置は、階調表示と2値表示とが可能であり、前記2値表示を実行する場合に、前記制御手段が前記電荷維持処理を実行する。   In this electro-optical device, the electro-optical device can perform gradation display and binary display, and when executing the binary display, the control unit executes the charge maintaining process.

これによれば、電気光学装置は階調表示と2値表示とを提供できる。すなわち、階調表示の場合には、画素電極に蓄積された電荷を引き抜くことにより電気泳動粒子の空間的な状態を維持し、2値表示の場合には蓄積された電荷による電界を利用して電気泳動粒子の空間的な状態を維持できる。   According to this, the electro-optical device can provide gradation display and binary display. That is, in the case of gradation display, the spatial state of the electrophoretic particles is maintained by extracting the charge accumulated in the pixel electrode, and in the case of binary display, the electric field generated by the accumulated charge is used. The spatial state of the electrophoretic particles can be maintained.

この電気光学装置の駆動方法において、共通電極と、前記共通電極に対向した画素電極と、画素電極に接続されたスイッチング素子とを有し、前記共通電極と前記画素電極との間に電気泳動粒子を含有する分散系を備え、前記共通電極又は前記画素電極に蓄積された電荷により生成された電界を用いて前記電気泳動粒子を移動させる駆動手段と、前記駆動手段を制御する制御手段とを有する電気光学装置の駆動方法であって、前記制御手段が、第1の書込指示に基づいて蓄積された電荷の少なくとも一部を、第2の書込指示まで維持する電荷維持処理を実行する。   In this electro-optical device driving method, a common electrode, a pixel electrode opposed to the common electrode, and a switching element connected to the pixel electrode, and an electrophoretic particle between the common electrode and the pixel electrode A driving unit that moves the electrophoretic particles using an electric field generated by electric charges accumulated in the common electrode or the pixel electrode, and a control unit that controls the driving unit. In the driving method of the electro-optical device, the control unit performs a charge maintaining process for maintaining at least a part of the charges accumulated based on the first writing instruction until the second writing instruction.

これによれば、画素電極に蓄積された電荷により電界が維持される。この結果、電気泳動粒子は、第1の書込指示に基づいて生成された空間的な状態を保持する。通常の書込動作では画素電極に蓄積された電荷を引き抜くため、電気泳動粒子は分散系の粘性により空間的な状態を維持させるが、電気泳動粒子の拡散により画像は消失していく。従って、本発明では、分散系の粘度を低くしても、電界を利用して画像を長期間にわたって表示を行なうことができる。   According to this, the electric field is maintained by the charge accumulated in the pixel electrode. As a result, the electrophoretic particles maintain a spatial state generated based on the first writing instruction. In a normal writing operation, the charge accumulated in the pixel electrode is extracted, so that the electrophoretic particles maintain a spatial state due to the viscosity of the dispersion system, but the image disappears due to the diffusion of the electrophoretic particles. Therefore, in the present invention, even if the viscosity of the dispersion system is lowered, an image can be displayed over a long period of time using an electric field.

この電気光学装置の駆動方法において、前記電荷維持処理は、前記第1の書込指示に基づく書込処理を終了後、前記制御手段が、前記共通電極と前記画素電極とを異なる電位に維持した状態で、前記スイッチング素子を開放する。   In the driving method of the electro-optical device, in the charge maintaining process, the control unit maintains the common electrode and the pixel electrode at different potentials after completing the writing process based on the first writing instruction. In the state, the switching element is opened.

これによれば、画素電極に蓄積された電荷を保持でき、電気泳動粒子の空間的な状態を維持できる。   According to this, the electric charge accumulated in the pixel electrode can be held, and the spatial state of the electrophoretic particles can be maintained.

この電気光学装置の駆動方法において、前記スイッチング素子は、ソース端子、ゲート端子、ドレイン端子を有するトランジスタであり、前記電荷維持処理は、前記第1の書込指示に基づく書込処理を終了後、前記制御手段がさらに前記ソース端子に所定電圧を印加する。   In the driving method of the electro-optical device, the switching element is a transistor having a source terminal, a gate terminal, and a drain terminal, and the charge maintaining process is performed after finishing the writing process based on the first writing instruction. The control means further applies a predetermined voltage to the source terminal.

これによれば、スイッチング素子のリーク電流を低減でき、画素電極に蓄積された電荷を、より長く保持することができる。   According to this, the leakage current of the switching element can be reduced, and the charge accumulated in the pixel electrode can be held for a longer time.

この電気光学装置の駆動方法において、前記電荷維持処理は、前記第1の書込指示に基づく書込処理を終了し、所定期間経過後に、前記制御手段が、前記共通電極又は前記画素電極の少なくとも一方に電圧を印加する再書込処理をさらに実行する。   In the driving method of the electro-optical device, the charge maintaining process ends the writing process based on the first writing instruction, and after a predetermined period has elapsed, the control unit performs at least the common electrode or the pixel electrode. A rewriting process for applying a voltage to one side is further executed.

これによれば、リーク等により失われた電荷を補填でき、電気泳動粒子の空間的な状態を維持できる。   According to this, charge lost due to leakage or the like can be compensated, and the spatial state of the electrophoretic particles can be maintained.

この電気光学装置の駆動方法において、前記制御手段は、前記再書込処理を定期的に実行する。   In the driving method of the electro-optical device, the control unit periodically executes the rewriting process.

これによれば、リーク等により失われた電荷を補填でき、電気泳動粒子の空間的な状態を維持できる。   According to this, charge lost due to leakage or the like can be compensated, and the spatial state of the electrophoretic particles can be maintained.

この電気光学装置の駆動方法において、前記スイッチング素子は、ソース端子、ゲート端子、ドレイン端子を有するトランジスタであり、前記電荷維持処理は、前記第1の書込指示に基づく書込処理を終了後、前記制御手段は、前記ゲート端子に前記トランジスタのリーク電流を小さくするための電圧を印加する。   In the driving method of the electro-optical device, the switching element is a transistor having a source terminal, a gate terminal, and a drain terminal, and the charge maintaining process is performed after finishing the writing process based on the first writing instruction. The control means applies a voltage for reducing a leakage current of the transistor to the gate terminal.

これによれば、リーク等により失われた電荷を少なくすることができる。従って、蓄積された電荷による電界を利用して電気泳動粒子の空間的な状態を維持できる。   According to this, the charge lost due to leakage or the like can be reduced. Therefore, the spatial state of the electrophoretic particles can be maintained using the electric field generated by the accumulated charges.

この電気光学装置の駆動方法において、前記電気光学装置は、階調表示と2値表示とが可能であり、前記2値表示を実行する場合に、前記制御手段が前記電荷維持処理を実行する。   In the driving method of the electro-optical device, the electro-optical device can perform gradation display and binary display. When the binary display is performed, the control unit performs the charge maintaining process.

これによれば、電気光学装置は階調表示と2値表示とを提供できる。すなわち、階調表示の場合には、画素電極に蓄積された電荷を引き抜くことにより電気泳動粒子の空間的な状態を維持し、2値表示の場合には蓄積された電荷による電界を利用して電気泳動粒子の空間的な状態を維持できる。   According to this, the electro-optical device can provide gradation display and binary display. That is, in the case of gradation display, the spatial state of the electrophoretic particles is maintained by extracting the charge accumulated in the pixel electrode, and in the case of binary display, the electric field generated by the accumulated charge is used. The spatial state of the electrophoretic particles can be maintained.

本発明における電子機器は、請求項1〜7のいずれか1つに記載の電気光学装置を実装した。   An electronic apparatus according to the present invention has the electro-optical device according to any one of claims 1 to 7 mounted thereon.

これによれば、電子機器は低消費電力と十分な表示品位を両立することができる。   According to this, the electronic device can achieve both low power consumption and sufficient display quality.

第1の実施形態を説明するための電気泳動装置の回路構成を示すブロック回路図。The block circuit diagram which shows the circuit structure of the electrophoresis apparatus for describing 1st Embodiment. 電気泳動表示装置の全体概略構成の説明図。Explanatory drawing of the whole schematic structure of an electrophoretic display device. 画像信号処理回路の出力データを示すタイミングチャート。4 is a timing chart showing output data of an image signal processing circuit. 書込動作・保持動作時のフロー図。The flowchart at the time of writing operation | movement / holding | maintenance operation | movement. 書込動作・保持動作時におけるタイミングチャート。A timing chart at the time of writing operation / holding operation. 電気泳動表示装置の表示濃度強度の説明図。Explanatory drawing of the display density intensity | strength of an electrophoretic display apparatus. 第2の実施形態を説明するための書込動作・保持動作時のフロー図。The flowchart at the time of the write-in operation | movement and holding | maintenance operation for describing 2nd Embodiment. 書込動作・保持動作時におけるタイミングチャート。A timing chart at the time of writing operation / holding operation. 第3の実施形態を説明するための書込動作・保持動作時のフロー図。FIG. 10 is a flowchart at the time of a writing operation / holding operation for explaining a third embodiment. 書込動作・保持動作時におけるタイミングチャート。A timing chart at the time of writing operation / holding operation. 電子機器の一例たる電子書籍の概観斜視図。FIG. 14 is a perspective view of an electronic book as an example of an electronic apparatus. 電子機器の一例たる携帯電話の概観斜視図。1 is a perspective view of a mobile phone as an example of an electronic device. 電気泳動表示装置の部分断面図。The fragmentary sectional view of an electrophoretic display device. 分割セルの構造を簡略化して示した断面図。Sectional drawing which simplified and showed the structure of the division | segmentation cell. 分割セルの構造を簡略化して示した断面図。Sectional drawing which simplified and showed the structure of the division | segmentation cell.

(第1の実施形態)
以下、本発明を具体化した第1の実施形態を、図1〜図6に従って説明する。本実施形態における電気光学装置としての電気泳動表示装置は電気泳動表示パネルと周辺回路とを備えている。
(First embodiment)
Hereinafter, a first embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. An electrophoretic display device as an electro-optical device in this embodiment includes an electrophoretic display panel and a peripheral circuit.

図1は電気泳動表示装置の電気的な構成を示すブロック図である。素子基板100の表面には、電気泳動表示パネルAとその周辺領域とが設けられている。この図は、移動度の高い素子(低温ポリシリコン等)を想定して周辺領域にある駆動回路を一体としているが、もちろん移動度の低い素子(アモルファスシリコン等)でも本発明は適用できる。その場合の駆動回路は、移動度の高い素子(単結晶シリコン等)で構成されて、電気泳動表示パネルAとデータ線駆動回路140や走査線駆動回路130は別部品となる。この例の電気泳動表示パネルAは複数の画素から構成され、この画素を構成する電気的要素には、スイッチング素子としてのTFT103や、これに接続された画素電極104を含む。素子基板100の周辺領域には、走査線駆動回路130や、駆動手段としてのデータ線駆動回路140が形成されている。   FIG. 1 is a block diagram showing an electrical configuration of the electrophoretic display device. On the surface of the element substrate 100, an electrophoretic display panel A and its peripheral region are provided. In this figure, a driving circuit in the peripheral region is integrated assuming an element with high mobility (such as low-temperature polysilicon), but the present invention can of course be applied to an element with low mobility (such as amorphous silicon). The driving circuit in that case is composed of an element with high mobility (such as single crystal silicon), and the electrophoretic display panel A, the data line driving circuit 140, and the scanning line driving circuit 130 are separate components. The electrophoretic display panel A of this example is composed of a plurality of pixels, and the electrical elements constituting the pixels include a TFT 103 as a switching element and a pixel electrode 104 connected thereto. In the peripheral region of the element substrate 100, a scanning line driving circuit 130 and a data line driving circuit 140 as driving means are formed.

図2は、本発明を適用した電気泳動表示装置20の全体概略構成を示している。走査線駆動回路130、データ線駆動回路140にはコントローラ300から制御信号や画像信号が提供されている。本実施形態では、さらにインターフェース部500が設けられ、コントローラ300に接続されている。ここで、コントローラ300は、インターフェース部500を介しての信号を受けて、駆動周期に合わせた画像信号に変換し、この変換信号を各駆動回路(130、140)に出力するための制御手段として機能する。   FIG. 2 shows an overall schematic configuration of the electrophoretic display device 20 to which the present invention is applied. Control signals and image signals are provided from the controller 300 to the scanning line driving circuit 130 and the data line driving circuit 140. In the present embodiment, an interface unit 500 is further provided and connected to the controller 300. Here, the controller 300 receives a signal through the interface unit 500, converts it into an image signal in accordance with a driving cycle, and outputs the converted signal to each driving circuit (130, 140). Function.

このコントローラ300は画像信号処理回路およびタイミングジェネレータを含んでいる。ここで、画像信号処理回路は、リセットデータDrestや画像データDを生成し、データ線駆動回路140に入力する。このリセットデータDrestは画像データDを出力する前の所定期間に出力される。このリセットデータDrestは、分散系10中を泳動している電気泳動粒子12を一方の電極側に引き寄せ、その空間的な状態を初期化するために用いられる。また、画像データDは画像信号に、電気泳動表示パネルAの電気的な特性に応じた補正処理を施して生成される。以下、分散系10の分散媒11は黒色に着色されており、電気泳動粒子12は酸化チタン等の白色の粒子でかつ正電荷が帯電しているものとする。   The controller 300 includes an image signal processing circuit and a timing generator. Here, the image signal processing circuit generates reset data Drest and image data D and inputs them to the data line driving circuit 140. The reset data Drest is output during a predetermined period before the image data D is output. The reset data Drest is used to attract the electrophoretic particles 12 that migrate in the dispersion system 10 to one electrode side and initialize the spatial state thereof. Further, the image data D is generated by performing a correction process on the image signal according to the electrical characteristics of the electrophoretic display panel A. Hereinafter, it is assumed that the dispersion medium 11 of the dispersion system 10 is colored black, and the electrophoretic particles 12 are white particles such as titanium oxide and are positively charged.

また、タイミングジェネレータは、リセットデータDrestや画像データDが画像信号処理回路から出力されるときに、走査線駆動回路130やデータ線駆動回路140を制御するための各種タイミング信号を生成する。   The timing generator generates various timing signals for controlling the scanning line driving circuit 130 and the data line driving circuit 140 when the reset data Drest and the image data D are output from the image signal processing circuit.

素子基板100の電気泳動表示パネルAには、X方向に沿って平行に複数本の走査線101が形成され、また、これと直交するY方向に沿って平行に複数本のデータ線102が形成されている。そして、各画素は走査線101とデータ線102との交差に対応してマトリクス状に配列されている。これらの各交差点においては、TFT103のゲート端子が走査線101に接続される一方、そのソース端子がデータ線102に接続されている。さらに、TFT103のドレイン端子が画素電極104に接続されている。   On the electrophoretic display panel A of the element substrate 100, a plurality of scanning lines 101 are formed in parallel along the X direction, and a plurality of data lines 102 are formed in parallel along the Y direction perpendicular to the X direction. Has been. Each pixel is arranged in a matrix corresponding to the intersection of the scanning line 101 and the data line 102. At each of these intersections, the gate terminal of the TFT 103 is connected to the scanning line 101, while its source terminal is connected to the data line 102. Further, the drain terminal of the TFT 103 is connected to the pixel electrode 104.

このような電気泳動表示パネルAにおいて、ある走査線信号Yiがアクティブになると、i番目の走査線101のTFT103がオン状態になる。このため、i番目の走査線101のTFT103に接続された画素電極104にデータ線信号X1、X2、…、Xnが供給される。一方、対向基板200の共通電極201には図示しない電源回路から共通電極電圧Vcomが印加されるようになっている。これにより、画素電極104と共通電極201との間に電位差が生じ、分散系10中の電気泳動粒子12が泳動して画像データDに応じた色が画素毎に表示される。   In such an electrophoretic display panel A, when a certain scanning line signal Yi becomes active, the TFT 103 of the i-th scanning line 101 is turned on. Therefore, the data line signals X1, X2,..., Xn are supplied to the pixel electrode 104 connected to the TFT 103 of the i-th scanning line 101. On the other hand, the common electrode voltage Vcom is applied to the common electrode 201 of the counter substrate 200 from a power supply circuit (not shown). Thereby, a potential difference is generated between the pixel electrode 104 and the common electrode 201, and the electrophoretic particles 12 in the dispersion system 10 migrate and a color corresponding to the image data D is displayed for each pixel.

(駆動回路)
次に、走査線101およびデータ線102を駆動する駆動回路について説明する。
(Drive circuit)
Next, a driving circuit for driving the scanning lines 101 and the data lines 102 will be described.

まず、走査線駆動回路130は、シフトレジスタを有しており、タイミングジェネレータからの信号に基づいて走査線信号Y1〜Ymを生成する。この走査線信号Y1〜Ymは各走査線101に出力され、アクティブ期間が順次シフトしていく。   First, the scanning line driving circuit 130 has a shift register, and generates scanning line signals Y1 to Ym based on a signal from the timing generator. The scanning line signals Y1 to Ym are output to each scanning line 101, and the active period is sequentially shifted.

データ線駆動回路140は、シフトレジスタ、ラッチ回路及びD/Aコンバータから構成されている。そして、データ線駆動回路140は、供給される画像データDに基づいて、データ線信号X1〜Xnを生成し、各データ線102に供給する。   The data line driving circuit 140 includes a shift register, a latch circuit, and a D / A converter. The data line driving circuit 140 generates data line signals X1 to Xn based on the supplied image data D and supplies the data line signals X1 to Xn to each data line 102.

(電気泳動表示装置の動作)
次に、図3を用いて電気泳動表示装置の動作について説明する。図3はコントローラ300の画像信号処理回路の出力データを示すタイミングチャートである。
(Operation of electrophoretic display device)
Next, the operation of the electrophoretic display device will be described with reference to FIG. FIG. 3 is a timing chart showing output data of the image signal processing circuit of the controller 300.

まず、時刻t0において、電気泳動表示装置の電源がオフ状態からオン状態に切り替わると、画像信号処理回路、タイミングジェネレータおよび電気泳動表示パネルAに駆動電源が供給される。以下、リセット動作(t1〜t2)、書込動作(t2〜t3)、保持動作(t3〜t4)の順に説明する。さらに、時刻t4〜時刻t5〜時刻t6の期間は画像を書き換えるための期間であり、時刻t1から時刻t3までの期間と同様に、リセット動作と書込動作とが行われる。   First, when the power of the electrophoretic display device is switched from the off state to the on state at time t0, driving power is supplied to the image signal processing circuit, the timing generator, and the electrophoretic display panel A. Hereinafter, the reset operation (t1 to t2), the writing operation (t2 to t3), and the holding operation (t3 to t4) will be described in this order. Further, a period from time t4 to time t5 to time t6 is a period for rewriting an image, and a reset operation and a writing operation are performed as in the period from time t1 to time t3.

(1)リセット動作
電源がオンされてから所定期間が経過し、回路動作が安定した時刻t1において、画像信号処理回路は、リセットデータDrestを1フィールド(遅い応答速度の電気泳動素子の場合はnフィールド)の期間にわたって出力する。このリセット期間Trにあっては、電気泳動粒子12が画素電極104側に引き寄せられ、その空間的な状態が初期化される。データ線駆動回路140が、リセットデータDrestのデータ値に応じたリセット電圧Vrestを各データ線102に出力する。同時に、走査線駆動回路130が各走査線101を順次選択することにより、画素電極104に電圧が供給され、すべての画素電極104と共通電極201の間にリセット電圧Vrestが印加されることになる。
(1) Reset operation At a time t1 when a predetermined period has elapsed after the power is turned on and the circuit operation is stable, the image signal processing circuit stores the reset data Drest in one field (in the case of an electrophoretic element having a slow response speed). Output over a period of (field). In the reset period Tr, the electrophoretic particles 12 are attracted toward the pixel electrode 104, and the spatial state thereof is initialized. The data line driving circuit 140 outputs a reset voltage Vrest corresponding to the data value of the reset data Drest to each data line 102. At the same time, the scanning line driving circuit 130 sequentially selects each scanning line 101, whereby a voltage is supplied to the pixel electrode 104, and the reset voltage Vrest is applied between all the pixel electrodes 104 and the common electrode 201. .

(2)書込動作及び保持動作
次に、時刻t2に至ると書き込みを開始する。この書込期間Twにあっては、画像信号処理回路は1フィールド期間(遅い応答速度の電気泳動素子の場合はnフィールド)にわたって画像データDを出力する。本実施形態では2値表示を行なう場合を想定し、各画素電極104には表示すべき色に対応した電圧が書き込まれ、1枚の画像が完成する。
(2) Write Operation and Holding Operation Next, when time t2 is reached, writing is started. In the writing period Tw, the image signal processing circuit outputs the image data D over one field period (n fields in the case of an electrophoretic element having a slow response speed). In the present embodiment, assuming that binary display is performed, a voltage corresponding to the color to be displayed is written in each pixel electrode 104 to complete one image.

以下、図4及び図5を用いて動作を説明する。図4は書込動作開始後の動作フローである。そして、図5は書込動作・保持動作における電気泳動表示装置20のタイミングチャートである。本実施形態の1フレームはnフィールドで構成される。すなわち、1〜mの走査線101にn回のデータ書き込みが行なわれることにより、一つの画像が完成する場合を想定する。ここでは、i行(i番目の走査線)、j列(j番目のデータ線)の画素における書込動作を説明するが、他の画素においても同様の書き込みがなされる。なお、以下の説明では、i行j列の画素をPijと、画素Pijに表示すべき電圧をVijと、また、画素Pijの表示濃度をIijと表す。   The operation will be described below with reference to FIGS. FIG. 4 is an operation flow after starting the writing operation. FIG. 5 is a timing chart of the electrophoretic display device 20 in the writing operation / holding operation. One frame of this embodiment is composed of n fields. That is, it is assumed that one image is completed by writing data n times to the 1 to m scanning lines 101. Here, the writing operation in the pixels in the i-th row (i-th scanning line) and the j-th column (j-th data line) will be described, but the same writing is performed in other pixels. In the following description, a pixel in i row and j column is represented as Pij, a voltage to be displayed on the pixel Pij is represented as Vij, and a display density of the pixel Pij is represented as Iij.

図4に示すように、まず、コントローラ300は書込動作を開始する(S1−1)。この場合、走査線駆動回路130は走査線信号Y1〜Ymを順次、生成する。これにより、各走査線101がアクティブになる。i番目の走査線101は走査線信号Yiによりアクティブになる。このとき、j番目のデータ線102に供給されるデータ線信号Xjが出力されると、画素電圧Vijに対応する電荷が共通電極201と画素電極104との間に蓄積される。この結果、図5のフィールド1に示すように画素電圧Vijを生じる。この電荷は、時間経過と共にリークするため、画素電圧Vijは減少傾向にある。   As shown in FIG. 4, first, the controller 300 starts a write operation (S1-1). In this case, the scanning line driving circuit 130 sequentially generates the scanning line signals Y1 to Ym. Thereby, each scanning line 101 becomes active. The i-th scanning line 101 is activated by the scanning line signal Yi. At this time, when the data line signal Xj supplied to the j-th data line 102 is output, charges corresponding to the pixel voltage Vij are accumulated between the common electrode 201 and the pixel electrode 104. This results in a pixel voltage Vij as shown in field 1 of FIG. Since this charge leaks over time, the pixel voltage Vij tends to decrease.

次に、画素Pijにおける電気泳動粒子12の挙動について説明する。この書込動作の前には上述したリセット動作が行われているので、この時点で画素Pijの電気泳動粒子12は画素電極104側に引き寄せられている。このとき、画素電極104に画素電圧Vijが印加されると、画素電極104から共通電極201へ向けて電界が付与され、電気泳動粒子12は泳動を開始する。   Next, the behavior of the electrophoretic particles 12 in the pixel Pij will be described. Since the above-described reset operation is performed before the writing operation, the electrophoretic particles 12 of the pixel Pij are attracted toward the pixel electrode 104 at this time. At this time, when the pixel voltage Vij is applied to the pixel electrode 104, an electric field is applied from the pixel electrode 104 toward the common electrode 201, and the electrophoretic particles 12 start to migrate.

ここで、i行j列の画素Pijにおける表示濃度Iijはその画素Pijにおける電気泳動粒子の平均的な移動量により決定される。この例の電気泳動粒子12は白色であり分散媒11は黒色であるから、電気泳動粒子12が共通電極201に近づくほど、画素Pijの表示濃度Iijは高くなる。この場合の表示濃度Iijを図6に示す。図6に示すように表示濃度Iijは、時刻T1から次第に高くなる。   Here, the display density Iij in the pixel Pij in the i row and j column is determined by the average amount of movement of the electrophoretic particles in the pixel Pij. Since the electrophoretic particles 12 in this example are white and the dispersion medium 11 is black, the closer the electrophoretic particles 12 are to the common electrode 201, the higher the display density Iij of the pixel Pij. The display density Iij in this case is shown in FIG. As shown in FIG. 6, the display density Iij gradually increases from time T1.

そして、次のフィールド(ここではフィールド2)では、図5に示すように残存電圧に対してさらに電圧が印加される。この画素電圧Vijによる電界の影響を受けて電気泳動粒子12は分散媒11中を移動する。   In the next field (here, field 2), a voltage is further applied to the remaining voltage as shown in FIG. The electrophoretic particles 12 move in the dispersion medium 11 under the influence of the electric field due to the pixel voltage Vij.

そして、フィールドnのTnにおいて、電気泳動粒子12は所定の位置まで泳動する。2値表示の場合は、画素電極104側又は共通電極201側に張り付くことになる。この結果、表示濃度Iijは図に示すように時刻Tnから一定の値になる。そして、書込動作を終了する。   Then, at Tn in the field n, the electrophoretic particles 12 migrate to a predetermined position. In the case of binary display, it is attached to the pixel electrode 104 side or the common electrode 201 side. As a result, the display density Iij becomes a constant value from time Tn as shown in the figure. Then, the writing operation is finished.

次に、電荷維持処理としてのハイインピーダンス処理が実行される(S1−2)。具体的には、共通電極201と画素電極104とに蓄積された電荷を引き抜かず残留させる。ここでは、走査線101にTFT103がオフされる電圧を印加する。なお、TFT103とは別に専用トランジスタをTFT103に対して直列に設けてもよい。この場合、この専用トランジスタには専用ゲート線を接続し、一度にオフ電圧を供給することによりハイインピーダンス処理を行ってもよい。この結果、残留する電荷により各画素の分散媒11には電界が維持される。そして、この電界により電気泳動粒子12は各電極に引き付けられた状態の位置を保持する。   Next, high impedance processing as charge maintenance processing is executed (S1-2). Specifically, the charges accumulated in the common electrode 201 and the pixel electrode 104 are left without being extracted. Here, a voltage for turning off the TFT 103 is applied to the scanning line 101. In addition to the TFT 103, a dedicated transistor may be provided in series with the TFT 103. In this case, a high-impedance process may be performed by connecting a dedicated gate line to the dedicated transistor and supplying an off voltage at a time. As a result, the electric field is maintained in the dispersion medium 11 of each pixel by the remaining charge. And the electrophoretic particle 12 holds the position of the state attracted to each electrode by this electric field.

次に、図4に示す時刻t3から時刻t4までの保持期間Thは、直前の書込期間Twで書き込まれた画像を保持する期間である。   Next, a holding period Th from time t3 to time t4 shown in FIG. 4 is a period for holding an image written in the immediately preceding writing period Tw.

ここでは、コントローラ300は、新たな書込指示を待つ(S1−3)。新たな書込指示はインターフェース部500を介して入力される。新たな書込指示を受けた場合(ステップ(S1−3)において「Yes」の場合)には、上述したリセット動作を実行する(S1−4)。一方、新たな書込指示がない場合(「No」の場合)には、電源が切られるまでこれらステップを繰り返す(S1−5)。   Here, the controller 300 waits for a new writing instruction (S1-3). A new writing instruction is input via the interface unit 500. When a new writing instruction is received (in the case of “Yes” in step (S1-3)), the above-described reset operation is executed (S1-4). On the other hand, when there is no new writing instruction (in the case of “No”), these steps are repeated until the power is turned off (S1-5).

以上、本実施形態によれば、以下に示す効果を得ることができる。   As described above, according to the present embodiment, the following effects can be obtained.

・ 上記実施形態では、ハイインピーダンス処理により残留する電荷によって、画素電極104と共通電極201との間に電界が維持される。従って、電気泳動粒子12は、時刻t3における空間的状態、すなわち各々の電極側に張り付いた状態を保持し、保持期間Thにわたって画像を表示させることができる。   In the above embodiment, the electric field is maintained between the pixel electrode 104 and the common electrode 201 due to the charge remaining after the high impedance processing. Therefore, the electrophoretic particles 12 can maintain a spatial state at time t3, that is, a state of sticking to each electrode side, and display an image over the holding period Th.

・ 上記実施形態では、ハイインピーダンス処理として、共通電極201と画素電極104とに蓄積された電荷を引き抜かず残留させる。このため、2値表示においては、効率的に画像を保持することができる。   In the above embodiment, as the high impedance process, the charges accumulated in the common electrode 201 and the pixel electrode 104 are left without being extracted. For this reason, an image can be efficiently held in binary display.

(第2の実施形態)
以下、本発明を具体化した電気光学装置としての電気泳動表示装置の第2の実施形態を、図7〜図8に従って説明する。なお、第2の実施形態は、第1の実施形態の書込動作・保持動作のみを変更した構成であるため、同様の部分についてはその詳細な説明を省略する。
(Second Embodiment)
Hereinafter, a second embodiment of an electrophoretic display device as an electro-optical device embodying the present invention will be described with reference to FIGS. Note that the second embodiment has a configuration in which only the writing operation / holding operation of the first embodiment is changed, and thus detailed description of the same parts is omitted.

図3に示すタイミングチャートにおいて、時刻t2に至るとコントローラ300は書き込みを開始する。この書込期間Twにあっては、画像信号処理回路は1フレーム期間にわたって画像データDを出力する。本実施形態においても、2値表示を行なう場合を想定し、各画素電極104には表示すべき色に対応した画素電圧が書き込まれ、1枚の画像が完成する。   In the timing chart shown in FIG. 3, when the time t2 is reached, the controller 300 starts writing. In the writing period Tw, the image signal processing circuit outputs the image data D over one frame period. Also in this embodiment, assuming that binary display is performed, a pixel voltage corresponding to a color to be displayed is written to each pixel electrode 104, and one image is completed.

以下、図7及び図8を用いて動作を説明する。図7は書込動作開始後の動作フローである。そして、図8は書込動作・保持動作におけるタイミングチャートである。本実施形態の1フレームはnフィールドで構成される。   The operation will be described below with reference to FIGS. FIG. 7 is an operation flow after starting the writing operation. FIG. 8 is a timing chart in the writing operation / holding operation. One frame of this embodiment is composed of n fields.

図7に示すように、まず、コントローラ300は書込動作を開始する(S2−1)。この動作は第1の実施形態と同様に、走査線駆動回路130は走査線信号Y1〜Ymを順次、生成する。これにより、各走査線101がアクティブになる。i番目の走査線101では、走査線信号Yiによりアクティブになる。このとき、j番目のデータ線102に供給されるデータ線信号Xjが出力されると、その画素電圧Vijに対応する電荷が共通電極201と画素電極104との間に蓄積される。この結果、図8のフィールド1に示すように画素電圧Vijを生じる。   As shown in FIG. 7, first, the controller 300 starts a write operation (S2-1). In this operation, as in the first embodiment, the scanning line driving circuit 130 sequentially generates the scanning line signals Y1 to Ym. Thereby, each scanning line 101 becomes active. The i-th scanning line 101 is activated by the scanning line signal Yi. At this time, when the data line signal Xj supplied to the jth data line 102 is output, the charge corresponding to the pixel voltage Vij is accumulated between the common electrode 201 and the pixel electrode 104. This results in a pixel voltage Vij as shown in field 1 of FIG.

そして、次のフィールド(ここではフィールド2)では、図8に示すように残存電圧に対してさらに電圧が印加される。電気泳動粒子12は、この画素電圧Vijによる電界の影響を受けて分散媒11中を移動する。   In the next field (here, field 2), a voltage is further applied to the remaining voltage as shown in FIG. The electrophoretic particles 12 move in the dispersion medium 11 under the influence of the electric field due to the pixel voltage Vij.

そして、フィールドnのTnにおいて、電気泳動粒子12は所定の位置まで移動する。2値表示の場合は、画素電極104側又は共通電極201側に張り付くことになる。この結果、表示濃度Iijは時刻Tnから一定の値になる。そして、書込動作を終了する。   Then, in Tn of the field n, the electrophoretic particles 12 move to a predetermined position. In the case of binary display, it is attached to the pixel electrode 104 side or the common electrode 201 side. As a result, the display density Iij becomes a constant value from the time Tn. Then, the writing operation is finished.

次に、第1の実施形態と同様に、ハイインピーダンス処理が実行される(S2−2)。具体的には、共通電極201と画素電極104とに蓄積された電荷を引き抜かず残留させる。この結果、残留する電荷により各画素の分散媒11には電界が維持される。そして、この電界により電気泳動粒子12は各電極に引き付けられた状態の位置を保持する。   Next, as in the first embodiment, high impedance processing is executed (S2-2). Specifically, the charges accumulated in the common electrode 201 and the pixel electrode 104 are left without being extracted. As a result, the electric field is maintained in the dispersion medium 11 of each pixel by the remaining charge. And the electrophoretic particle 12 holds the position of the state attracted to each electrode by this electric field.

次に、保持期間Thに入り、直前の書込期間Twで書き込まれた画像を保持する。ここでは、コントローラ300は新たな書込指示を待つ(S2−3)。新たな書込指示はインターフェース部500を介して入力される。新たな書込指示を受けた場合(ステップ(S2−3)において「Yes」の場合)には、リセット動作を実行する(S2−4)。   Next, the holding period Th is entered, and the image written in the immediately preceding writing period Tw is held. Here, the controller 300 waits for a new writing instruction (S2-3). A new writing instruction is input via the interface unit 500. When a new write instruction is received (in the case of “Yes” in step (S2-3)), a reset operation is executed (S2-4).

一方、新たな書込指示がない場合(「No」の場合)には、コントローラ300は最後の書き込み処理の終了時刻からの時間を測定する(S2−5)。この時刻から所定時間が経過した場合(ステップ(S2−5)において「Yes」の場合)には、再書込処理としてのリフレッシュ処理を行なう(S2−6)。この処理は、フィールドnで書き込んだデータを再度、書き込み処理を行なう。   On the other hand, when there is no new writing instruction (in the case of “No”), the controller 300 measures the time from the end time of the last writing process (S2-5). When a predetermined time has elapsed from this time (in the case of “Yes” in step (S2-5)), a refresh process as a rewrite process is performed (S2-6). In this process, the data written in the field n is written again.

そして、電源が切られるまでこれらステップを繰り返す(S2−7)。   These steps are repeated until the power is turned off (S2-7).

従って、第2の実施形態によれば、前記第1の実施形態に記載の特徴に加えて、ハイインピーダンス処理により残留する電荷によって、画素電極104と共通電極201との間に電界が維持される。さらに、リフレッシュ処理により、電気泳動粒子12は、時刻t3における空間的状態、すなわち各々の電極側に張り付いた状態を保持し、保持期間Thにわたって静止画像を表示させることができる。   Therefore, according to the second embodiment, in addition to the features described in the first embodiment, an electric field is maintained between the pixel electrode 104 and the common electrode 201 by the charge remaining by the high impedance processing. . Furthermore, the refreshing process allows the electrophoretic particles 12 to maintain a spatial state at time t3, that is, a state of sticking to each electrode side, and display a still image over the holding period Th.

(第3の実施形態)
以下、本発明を具体化した電気光学装置としての電気泳動表示装置の第3の実施形態を、図9〜図10に従って説明する。なお、第3の実施形態は、第1の実施形態の書込動作・保持動作のみを変更した構成であるため、同様の部分についてはその詳細な説明を省略する。
(Third embodiment)
Hereinafter, a third embodiment of an electrophoretic display device as an electro-optical device embodying the present invention will be described with reference to FIGS. Since the third embodiment has a configuration in which only the writing operation / holding operation of the first embodiment is changed, detailed description of similar parts is omitted.

図3に示すタイミングチャートにおいて、時刻t2に至るとコントローラ300は書き込みを開始する。この書込期間Twにあっては、画像信号処理回路は1フレーム期間にわたって画像データDを出力する。本実施形態においても、2値表示を行なう場合を想定し、各画素電極104には表示すべき色に対応した画素電圧が書き込まれ、1枚の画像が完成する。ここで、この電気泳動表示装置20に用いられる分散系10は、白色の電気泳動粒子12の比重が大きい場合を想定する。この場合、黒から灰色への緩和時間より、白から灰色への緩和時間が短くなり、白色の保持が困難になる。   In the timing chart shown in FIG. 3, when the time t2 is reached, the controller 300 starts writing. In the writing period Tw, the image signal processing circuit outputs the image data D over one frame period. Also in this embodiment, assuming that binary display is performed, a pixel voltage corresponding to a color to be displayed is written to each pixel electrode 104, and one image is completed. Here, it is assumed that the dispersion system 10 used in the electrophoretic display device 20 has a high specific gravity of the white electrophoretic particles 12. In this case, the relaxation time from white to gray is shorter than the relaxation time from black to gray, and it is difficult to maintain white.

以下、図9及び図10を用いて動作を説明する。図9は書込動作開始後の動作フローである。そして、図10は書込動作・保持動作における電気泳動表示装置のタイミングチャートである。本実施形態の1フレームはnフィールドで構成される。   Hereinafter, the operation will be described with reference to FIGS. FIG. 9 is an operation flow after starting the writing operation. FIG. 10 is a timing chart of the electrophoretic display device in the writing operation / holding operation. One frame of this embodiment is composed of n fields.

図9に示すように、まず、コントローラ300は書込動作を開始する(S3−1)。この動作は第1の実施形態と同様に、走査線駆動回路130は走査線信号Y1〜Ymを順次、生成する。これにより、各走査線101がアクティブになる。i番目の走査線101では、走査線信号Yiによりアクティブになる。この場合、j番目のデータ線102に供給されるデータ線信号Xjが出力されると、その画素電圧Vijに対応する電荷が共通電極201と画素電極104との間に蓄積される。この結果、図10のフィールド1のT1に示す画素電圧Vijを生じる。   As shown in FIG. 9, first, the controller 300 starts a write operation (S3-1). In this operation, as in the first embodiment, the scanning line driving circuit 130 sequentially generates the scanning line signals Y1 to Ym. Thereby, each scanning line 101 becomes active. The i-th scanning line 101 is activated by the scanning line signal Yi. In this case, when the data line signal Xj supplied to the jth data line 102 is output, the charge corresponding to the pixel voltage Vij is accumulated between the common electrode 201 and the pixel electrode 104. As a result, a pixel voltage Vij indicated by T1 in field 1 of FIG. 10 is generated.

そして、次のフィールド(ここではフィールド2)では、図10に示すように残存電圧に対してさらに電圧が印加される。電気泳動粒子12は、この画素電圧Vijによる電界の影響を受けて分散媒11中を移動する。   In the next field (here, field 2), a voltage is further applied to the remaining voltage as shown in FIG. The electrophoretic particles 12 move in the dispersion medium 11 under the influence of the electric field due to the pixel voltage Vij.

そして、フィールドnのTnにおいて、電気泳動粒子12は所定の位置まで移動する。2値表示の場合は、画素電極104側又は共通電極201側に張り付くことになる。この結果、表示濃度Iijは時刻Tnから一定の値となる。そして、書込動作を終了する。   Then, in Tn of the field n, the electrophoretic particles 12 move to a predetermined position. In the case of binary display, it is attached to the pixel electrode 104 side or the common electrode 201 side. As a result, the display density Iij becomes a constant value from the time Tn. Then, the writing operation is finished.

次に、コントローラ300は、電荷維持処理として、TFT103のソース端子に接続されたデータ線102の一部または全部に所定電圧を印加する(S3−2)。一部のデータ線102の電圧を印加する場合には、表示色を保持させたい部分のみを選択して所定電圧を印加する。本実施形態では、データ線102に印加する所定電圧として、緩和時間の短い表示色(本実施形態では白色)を維持するための電圧を印加する。具体的には、白色が表示された画素電極104に印加された電圧に近い電圧を印加する。   Next, the controller 300 applies a predetermined voltage to a part or all of the data line 102 connected to the source terminal of the TFT 103 as a charge maintaining process (S3-2). When applying the voltages of some of the data lines 102, only a portion where the display color is to be retained is selected and a predetermined voltage is applied. In this embodiment, a voltage for maintaining a display color (white in this embodiment) having a short relaxation time is applied as the predetermined voltage applied to the data line 102. Specifically, a voltage close to the voltage applied to the pixel electrode 104 displaying white is applied.

次に、保持期間Thに入り、直前の書込期間Twで書き込まれた画像を保持する。ここでは、コントローラ300は新たな書込指示を待つ(S3−3)。新たな書込指示を受けた場合(ステップ(S3−3)において「Yes」の場合)には、リセット動作を実行する(S3−4)。一方、新たな書込指示がない場合(「No」の場合)には、電源が切られるまでこれらのステップを繰り返す(S3−5)。   Next, the holding period Th is entered, and the image written in the immediately preceding writing period Tw is held. Here, the controller 300 waits for a new writing instruction (S3-3). When a new write instruction is received (in the case of “Yes” in step (S3-3)), a reset operation is executed (S3-4). On the other hand, when there is no new writing instruction (in the case of “No”), these steps are repeated until the power is turned off (S3-5).

従って、第3の実施形態によれば、前記第1の実施形態に記載の特徴に加えて、書込動作の終了後、データ線102の一部または全部に所定電圧を印加する。本実施形態では、データ線102に印加する所定電圧として、緩和時間の短い表示色の画素電極104に印加された電圧に近い電圧を用いる。このため、保持が困難な表示色に関するTFT103のソース・ドレイン間の電位差を小さくなり、TFT103のリーク量を低減できる。従って、保持が困難な表示色の画素電極104と共通電極201との間の電荷がより長く維持される。この結果、この電荷により、電気泳動粒子12は、書込動作終了時の空間的状態、すなわち電気泳動粒子12を電極側に張り付けた状態を保持でき、保持が困難な表示色の保持時間を引き延ばすことができる。一方、もともと分散媒11の比重により緩和時間の長い表示色は、残留電荷による保持効果が減少しても分散媒11の粘性により保持される。従って、両表示色の緩和(灰色化)を抑制し、より長期間に渡って画像を表示させることができる。   Therefore, according to the third embodiment, in addition to the features described in the first embodiment, a predetermined voltage is applied to a part or all of the data line 102 after the end of the write operation. In the present embodiment, as the predetermined voltage applied to the data line 102, a voltage close to the voltage applied to the display color pixel electrode 104 having a short relaxation time is used. For this reason, the potential difference between the source and the drain of the TFT 103 regarding the display color that is difficult to hold is reduced, and the leakage amount of the TFT 103 can be reduced. Therefore, the charge between the pixel electrode 104 of the display color that is difficult to hold and the common electrode 201 is maintained longer. As a result, due to this charge, the electrophoretic particles 12 can maintain the spatial state at the end of the writing operation, that is, the state where the electrophoretic particles 12 are attached to the electrode side, thereby extending the holding time of the display color that is difficult to hold. be able to. On the other hand, a display color having a long relaxation time due to the specific gravity of the dispersion medium 11 is originally retained by the viscosity of the dispersion medium 11 even if the retention effect due to the residual charge is reduced. Accordingly, relaxation (graying) of both display colors can be suppressed, and an image can be displayed for a longer period.

(第4の実施形態)
次に、第1の実施形態〜第3の実施形態で説明した電気光学装置としての電気泳動表示装置を用いた電子機器について説明する。
(Fourth embodiment)
Next, electronic devices using the electrophoretic display device as the electro-optical device described in the first to third embodiments will be described.

(1)電子書籍
まず、電気泳動表示装置を電子書籍に適用した例について説明する。図11は、この電子書籍を示す斜視図である。図において、電子書籍1000は、電気泳動表示パネル1001、電源スイッチ1002、第1ボタン1003、第2ボタン1004、およびCD−ROMスロット1005を備えている。
(1) Electronic book First, an example in which an electrophoretic display device is applied to an electronic book will be described. FIG. 11 is a perspective view showing the electronic book. In the figure, an electronic book 1000 includes an electrophoretic display panel 1001, a power switch 1002, a first button 1003, a second button 1004, and a CD-ROM slot 1005.

利用者が電源スイッチ1002を押して、CD−ROMスロット1005にCD−ROMを装着すると、CD−ROMの内容が読み出され、電気泳動表示パネル1001にメニュが表示される。利用者が第1ボタン1003と第2ボタン1004を操作して、所望の書籍を選択すると電気泳動表示パネル1001に第1頁が表示される。頁を進める場合には第2ボタン1004を押し、頁を戻す場合には第1ボタン1003を押す。   When the user presses the power switch 1002 and a CD-ROM is inserted into the CD-ROM slot 1005, the contents of the CD-ROM are read and a menu is displayed on the electrophoretic display panel 1001. When the user operates the first button 1003 and the second button 1004 to select a desired book, the first page is displayed on the electrophoretic display panel 1001. The second button 1004 is pressed to advance the page, and the first button 1003 is pressed to return the page.

この電子書籍1000にあっては、書籍の内容を表示した後は、第1ボタン1003および第2ボタン1004を操作したときだけ表示画面を更新する。上述したように電気泳動粒子12は電界が印加されなければ泳動しない。換言すれば、表示画像を維持するためには給電が不要である。このため、表示画面を更新するときだけ、駆動回路に電圧を印加して電気泳動表示パネル1001を駆動している。この結果、液晶表示装置と比較して消費電力を大幅に削減することができる。   In the electronic book 1000, after displaying the contents of the book, the display screen is updated only when the first button 1003 and the second button 1004 are operated. As described above, the electrophoretic particles 12 do not migrate unless an electric field is applied. In other words, no power supply is required to maintain the display image. Therefore, only when the display screen is updated, the electrophoretic display panel 1001 is driven by applying a voltage to the drive circuit. As a result, power consumption can be significantly reduced as compared with the liquid crystal display device.

また、電気泳動表示パネル1001の表示画像は電気泳動粒子12によって表示されるので、表示画面が光ることがない。したがって、電子書籍1000は印刷物と同様の表示が可能であり、これを長時間読んでも目の疲労が少ないといった利点がある。   Further, since the display image of the electrophoretic display panel 1001 is displayed by the electrophoretic particles 12, the display screen does not shine. Therefore, the electronic book 1000 can display the same as a printed matter, and has an advantage of less eye fatigue even when read for a long time.

(2)携帯電話
さらに、電気泳動表示装置を、携帯電話に適用した例について説明する。図12は、この携帯電話の構成を示す斜視図である。図において、携帯電話1300は、複数の操作ボタン1302のほか、受話口1304、送話口1306とともに、電気泳動表示パネル1308を備えるものである。液晶表示装置にあっては偏光板が必要であり、これにより表示画面が暗くなっていたが、電気泳動表示パネル1308は偏光板が不要である。このため、携帯電話1300は明るくて見やすい画面を表示することができる。
(2) Mobile phone Further, an example in which the electrophoretic display device is applied to a mobile phone will be described. FIG. 12 is a perspective view showing the configuration of this mobile phone. In the figure, a mobile phone 1300 includes an electrophoretic display panel 1308 in addition to a plurality of operation buttons 1302, as well as an earpiece 1304 and a mouthpiece 1306. In the liquid crystal display device, a polarizing plate is necessary, and thus the display screen is dark. However, the electrophoretic display panel 1308 does not require a polarizing plate. Therefore, the mobile phone 1300 can display a bright and easy-to-see screen.

なお、電子機器としては、図11〜図12を参照して説明した他にも、パーソナルコンピュータ、屋外の標識、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、POS端末、タッチパネルを備えた機器等などが挙げられる。そして、これらの各種電子機器に対して、各実施形態の電気光学装置を適用することができる。電気泳動表示装置を、これらの機器に適用した場合でも、前記実施形態と同様な効果を発揮する。透過型・半透過型の液晶表示装置で必要とされるバックライトが不要であるため、各電子機器を小型軽量化することができる。そして、その消費電力を大幅に削減することが可能である。その結果、各機器は、低消費電力と十分な表示品位の両立を実現することができる。   In addition to the electronic device described with reference to FIGS. 11 to 12, the electronic device includes a personal computer, an outdoor sign, a car navigation device, an electronic notebook, a calculator, a word processor, a workstation, a POS terminal, and a touch panel. Equipment etc. are mentioned. The electro-optical device of each embodiment can be applied to these various electronic devices. Even when the electrophoretic display device is applied to these devices, the same effects as those of the above-described embodiment are exhibited. Since a backlight required for a transmissive / semi-transmissive liquid crystal display device is not required, each electronic device can be reduced in size and weight. And it is possible to reduce the power consumption significantly. As a result, each device can realize both low power consumption and sufficient display quality.

なお、上記実施形態は、以下の態様に変更してもよい。   In addition, you may change the said embodiment into the following aspects.

・ 上記実施形態では、電荷維持処理としてのハイインピーダンス処理においては、共通電極201と画素電極104とに蓄積された電荷を引き抜かず残留させる。また、第3の実施形態では、データ線102の一部または全部に所定電圧を印加して、ソース・ドレイン間の電位差を小さくし、TFT103のリーク量を低減する。これに代えて又は加えて、TFT103のリークによる残留電荷の低減を防止してもよい。具体的には、保持動作時には、TFT103のリーク電流が最小限になるようなゲート電圧を各走査線101に印加し続けてもよい。これにより、共通電極201と画素電極104とに蓄積された電荷を長期間保持でき、画像を長く維持できる。   In the above embodiment, in the high impedance process as the charge maintenance process, the charges accumulated in the common electrode 201 and the pixel electrode 104 are left without being extracted. In the third embodiment, a predetermined voltage is applied to part or all of the data line 102 to reduce the potential difference between the source and the drain, and to reduce the leakage amount of the TFT 103. Instead of or in addition to this, reduction of residual charges due to leakage of the TFT 103 may be prevented. Specifically, during the holding operation, a gate voltage that minimizes the leakage current of the TFT 103 may be continuously applied to each scanning line 101. As a result, the charges accumulated in the common electrode 201 and the pixel electrode 104 can be held for a long time, and the image can be maintained for a long time.

・ 上記実施形態では、nフィールドで書込動作を完了したが、1フィールド書込動作を完了させてもよい。この場合、上記第2の実施形態におけるリフレッシュ動作は、書込動作時の低い電圧のデータ線信号Xjを印加する。これにより、消費電力を低減しながら、画像を長く維持することができる。   In the above embodiment, the write operation is completed in n fields, but the 1-field write operation may be completed. In this case, the refresh operation in the second embodiment applies the data line signal Xj having a low voltage during the write operation. This makes it possible to maintain an image for a long time while reducing power consumption.

・ 上記実施形態では、2値表示の電気泳動表示装置について説明した。これに加えて、階調表示可能な電気泳動表示装置に適用してもよい。この場合、電気泳動表示装置に階調表示モードと2値表示モードとを設ける。そして、2値表示モードが選択された場合には、本発明の書込動作・保持動作を実行する。これにより、階調表示を実現しながら、2値表示においては消費電力を低減しながら、画像を長く維持することができる。   In the above-described embodiment, the binary display electrophoretic display device has been described. In addition to this, the present invention may be applied to an electrophoretic display device capable of gradation display. In this case, the electrophoretic display device is provided with a gradation display mode and a binary display mode. When the binary display mode is selected, the writing operation / holding operation of the present invention is executed. As a result, while realizing gradation display, it is possible to maintain a long image while reducing power consumption in binary display.

・ 上記実施形態では、白黒表示の電気泳動表示パネルAについて説明した。これに代えて、カラー表示が可能な電気泳動表示パネルAである。この場合には、各画素において原色(RGB)のうち1色を表示できるようにするため、分散系10としては、赤色、緑色、青色に対応する3種類を用いる。すなわち、電気泳動粒子12として表示色を反射するものを用いる一方、分散媒11として表示色を吸収する色(上述した例では補色)に対応したものを用いる。この場合にも、電荷維持処理を実行することにより、分散系10における電気泳動粒子12の分布を長期間にわって維持できるカラー表示可能な電気泳動表示装置を提供できる。   In the above embodiment, the electrophoretic display panel A for monochrome display has been described. Instead, this is an electrophoretic display panel A capable of color display. In this case, three types corresponding to red, green, and blue are used as the dispersion system 10 so that each pixel can display one of the primary colors (RGB). That is, while the electrophoretic particles 12 that reflect the display color are used, the dispersion medium 11 that corresponds to the color that absorbs the display color (complementary color in the above example) is used. Also in this case, it is possible to provide an electrophoretic display device capable of color display that can maintain the distribution of the electrophoretic particles 12 in the dispersion system 10 over a long period of time by performing the charge maintaining process.

以上詳述したように、本発明によれば、電気光学装置を駆動して、低消費電力と十分な表示品位の両立を図り所望の画像を表示することができる。   As described above in detail, according to the present invention, it is possible to drive the electro-optical device to display a desired image while achieving both low power consumption and sufficient display quality.

A…電気泳動表示パネル、10…分散系、11…分散媒、12…電気泳動粒子、15…分割セル、20…電気光学装置としての電気泳動表示装置、100…素子基板、103…スイッチング素子としてのTFT、104…画素電極、130…走査線駆動回路、140…駆動手段としてのデータ線駆動回路、201…共通電極、300…制御手段としてのコントローラ、500…インターフェース部、Y1〜Ym…走査線、X1〜Xn…データ線。   DESCRIPTION OF SYMBOLS A ... Electrophoretic display panel, 10 ... Dispersion system, 11 ... Dispersion medium, 12 ... Electrophoretic particle, 15 ... Divided cell, 20 ... Electrophoretic display device as electro-optical device, 100 ... Element substrate, 103 ... As switching element TFT, 104 ... pixel electrode, 130 ... scanning line drive circuit, 140 ... data line drive circuit as drive means, 201 ... common electrode, 300 ... controller as control means, 500 ... interface unit, Y1-Ym ... scan line , X1 to Xn: data lines.

Claims (11)

複数の走査線と、  A plurality of scan lines;
前記走査線に交差する複数のデータ線と、  A plurality of data lines intersecting the scan lines;
前記走査線と前記データ線との交差に対応して形成されたスイッチング素子と、  A switching element formed corresponding to the intersection of the scan line and the data line;
前記スイッチング素子と電気的に接続された画素電極と、  A pixel electrode electrically connected to the switching element;
前記画素電極に対向した共通電極と、  A common electrode facing the pixel electrode;
前記共通電極と前記画素電極との間に配置された、電気泳動粒子を含有する分散系と、  A dispersion system containing electrophoretic particles disposed between the common electrode and the pixel electrode;
前記走査線及び前記データ線を駆動する駆動手段と、  Driving means for driving the scanning lines and the data lines;
前記駆動手段を制御する制御手段とを有する電気光学装置であって、  An electro-optical device having control means for controlling the driving means,
前記制御手段は、書込動作及び保持動作を実行し、  The control means performs a writing operation and a holding operation,
前記書込動作は、複数のフィールドの各々において画像データに基づく電位を前記画素電極に与える動作を含み、  The writing operation includes an operation of applying a potential based on image data to the pixel electrode in each of a plurality of fields,
前記保持動作は、前記書込動作の後に、前記共通電極と前記画素電極とが異なる電位の状態で、前記スイッチング素子を開放する動作を含むことを特徴とする電気光学装置。  The holding operation includes an operation of opening the switching element after the writing operation and the common electrode and the pixel electrode are in different potential states.
複数の走査線と、  A plurality of scan lines;
前記走査線に交差する複数のデータ線と、  A plurality of data lines intersecting the scan lines;
前記走査線と前記データ線との交差に対応して形成されたスイッチング素子と、  A switching element formed corresponding to the intersection of the scan line and the data line;
前記スイッチング素子と電気的に接続された画素電極と、  A pixel electrode electrically connected to the switching element;
前記画素電極に対向した共通電極と、  A common electrode facing the pixel electrode;
前記共通電極と前記画素電極との間に配置された、電気泳動粒子を含有する分散系と、  A dispersion system containing electrophoretic particles disposed between the common electrode and the pixel electrode;
前記走査線及び前記データ線を駆動する駆動手段と、  Driving means for driving the scanning lines and the data lines;
前記駆動手段を制御する制御手段とを有する電気光学装置であって、  An electro-optical device having control means for controlling the driving means,
前記制御手段は、書込動作及び保持動作を実行し、  The control means performs a writing operation and a holding operation,
前記書込動作は、複数のフィールドの各々において画像データに基づく電位を前記画素電極に与える動作を含み、  The writing operation includes an operation of applying a potential based on image data to the pixel electrode in each of a plurality of fields,
前記保持動作は、前記書込動作の後に、前記データ線に所定電圧を印加する動作を含むことを特徴とする電気光学装置。  The holding operation includes an operation of applying a predetermined voltage to the data line after the writing operation.
複数の走査線と、  A plurality of scan lines;
前記走査線に交差する複数のデータ線と、  A plurality of data lines intersecting the scan lines;
前記走査線と前記データ線との交差に対応して形成されたスイッチング素子と、  A switching element formed corresponding to the intersection of the scan line and the data line;
前記スイッチング素子と電気的に接続された画素電極と、  A pixel electrode electrically connected to the switching element;
前記画素電極に対向した共通電極と、  A common electrode facing the pixel electrode;
前記共通電極と前記画素電極との間に配置された、電気泳動粒子を含有する分散系と、  A dispersion system containing electrophoretic particles disposed between the common electrode and the pixel electrode;
前記走査線及び前記データ線を駆動する駆動手段と、  Driving means for driving the scanning lines and the data lines;
前記駆動手段を制御する制御手段とを有する電気光学装置であって、  An electro-optical device having control means for controlling the driving means,
前記制御手段は、書込動作及び保持動作を実行し、  The control means performs a writing operation and a holding operation,
前記書込動作は、複数のフィールドの各々において画像データに基づく電位を前記画素電極に与える動作を含み、  The writing operation includes an operation of applying a potential based on image data to the pixel electrode in each of a plurality of fields,
前記保持動作は、前記書込動作の後に、前記走査線に前記スイッチング素子のリーク電流を小さくするための電圧を印加する動作を含むことを特徴とする電気光学装置。  The holding operation includes an operation of applying a voltage for reducing a leakage current of the switching element to the scanning line after the writing operation.
前記スイッチング素子は、ソース端子、ゲート端子、ドレイン端子を有するトランジスタであり、  The switching element is a transistor having a source terminal, a gate terminal, and a drain terminal,
前記ソース端子は前記データ線に電気的に接続され、  The source terminal is electrically connected to the data line;
前記ゲート端子は前記走査線に電気的に接続され、  The gate terminal is electrically connected to the scan line;
前記ドレイン端子は前記画素電極に電気的に接続されていることを特徴とする請求項1から請求項3のいずれか一項に記載の電気光学装置。  The electro-optical device according to claim 1, wherein the drain terminal is electrically connected to the pixel electrode.
前記電気光学装置は、階調表示と2値表示とが可能であり、  The electro-optical device is capable of gradation display and binary display,
前記2値表示を実行する場合に、前記制御手段が前記保持動作を実行することを特徴とする請求項1から請求項4のいずれか一項に記載の電気光学装置。  The electro-optical device according to claim 1, wherein the control unit performs the holding operation when the binary display is performed.
請求項1から請求項5のいずれか一項に記載の電気光学装置を備えることを特徴とする電子機器。  An electronic apparatus comprising the electro-optical device according to any one of claims 1 to 5. 複数の走査線と、  A plurality of scan lines;
前記走査線に交差する複数のデータ線と、  A plurality of data lines intersecting the scan lines;
前記走査線と前記データ線との交差に対応して形成されたスイッチング素子と、  A switching element formed corresponding to the intersection of the scan line and the data line;
前記スイッチング素子と電気的に接続された画素電極と、  A pixel electrode electrically connected to the switching element;
前記画素電極に対向した共通電極と、  A common electrode facing the pixel electrode;
前記共通電極と前記画素電極との間に配置された、電気泳動粒子を含有する分散系と、を有する電気光学装置の駆動方法であって、  A method of driving an electro-optical device having a dispersion system including electrophoretic particles disposed between the common electrode and the pixel electrode,
複数のフィールドの各々において画像データに基づく電位を前記画素電極に与える書込ステップと、  A writing step of applying a potential based on image data to the pixel electrode in each of a plurality of fields;
前記書込ステップの後に、前記共通電極と前記画素電極とが異なる電位の状態で、前記スイッチング素子を開放するステップとを有することを特徴とする電気光学装置の駆動方法。  And a step of opening the switching element after the writing step in a state where the common electrode and the pixel electrode are at different potentials.
複数の走査線と、  A plurality of scan lines;
前記走査線に交差する複数のデータ線と、  A plurality of data lines intersecting the scan lines;
前記走査線と前記データ線との交差に対応して形成されたスイッチング素子と、  A switching element formed corresponding to the intersection of the scan line and the data line;
前記スイッチング素子と電気的に接続された画素電極と、  A pixel electrode electrically connected to the switching element;
前記画素電極に対向した共通電極と、  A common electrode facing the pixel electrode;
前記共通電極と前記画素電極との間に配置された、電気泳動粒子を含有する分散系と、を有する電気光学装置の駆動方法であって、  A method of driving an electro-optical device having a dispersion system including electrophoretic particles disposed between the common electrode and the pixel electrode,
複数のフィールドの各々において画像データに基づく電位を前記画素電極に与える書込ステップと、  A writing step of applying a potential based on image data to the pixel electrode in each of a plurality of fields;
前記書込ステップの後に、前記データ線に所定電圧を印加するステップとを有することを特徴とする電気光学装置の駆動方法。  And a step of applying a predetermined voltage to the data line after the writing step.
複数の走査線と、  A plurality of scan lines;
前記走査線に交差する複数のデータ線と、  A plurality of data lines intersecting the scan lines;
前記走査線と前記データ線との交差に対応して形成されたスイッチング素子と、  A switching element formed corresponding to the intersection of the scan line and the data line;
前記スイッチング素子と電気的に接続された画素電極と、  A pixel electrode electrically connected to the switching element;
前記画素電極に対向した共通電極と、  A common electrode facing the pixel electrode;
前記共通電極と前記画素電極との間に配置された、電気泳動粒子を含有する分散系と、を有する電気光学装置の駆動方法であって、  A method of driving an electro-optical device having a dispersion system including electrophoretic particles disposed between the common electrode and the pixel electrode,
複数のフィールドの各々において画像データに基づく電位を前記画素電極に与える書込ステップと、  A writing step of applying a potential based on image data to the pixel electrode in each of a plurality of fields;
前記書込ステップの後に、前記走査線に前記スイッチング素子のリーク電流を小さくするための電圧を印加するステップを有することを特徴とする電気光学装置の駆動方法。  An electro-optical device driving method comprising: applying a voltage for reducing a leakage current of the switching element to the scanning line after the writing step.
前記スイッチング素子は、ソース端子、ゲート端子、ドレイン端子を有するトランジスタであり、  The switching element is a transistor having a source terminal, a gate terminal, and a drain terminal,
前記ソース端子は前記データ線に電気的に接続され、  The source terminal is electrically connected to the data line;
前記ゲート端子は前記走査線に電気的に接続され、  The gate terminal is electrically connected to the scan line;
前記ドレイン端子は前記画素電極に電気的に接続されていることを特徴とする請求項7から請求項9のいずれか一項に記載の電気光学装置の駆動方法。  The method of driving an electro-optical device according to claim 7, wherein the drain terminal is electrically connected to the pixel electrode.
前記電気光学装置は、階調表示と2値表示とが可能であり、  The electro-optical device is capable of gradation display and binary display,
前記2値表示を実行する場合に、前記制御手段が前記保持動作を実行することを特徴とする請求項7から請求項10のいずれか一項に記載の電気光学装置の駆動方法。  The method of driving an electro-optical device according to claim 7, wherein the control unit performs the holding operation when the binary display is performed.
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