JP4862309B2 - Image display device - Google Patents

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本発明は、画像表示装置に係り、画像表示媒体の表示基板と背面基板との間に封入された帯電粒子を電界によって移動させることで、画像表示媒体に繰り返し画像を表示する画像表示装置に関する。   The present invention relates to an image display device, and more particularly to an image display device that repeatedly displays images on an image display medium by moving charged particles enclosed between a display substrate and a back substrate of the image display medium by an electric field.

従来より、繰返し書換え可能な画像表示媒体(表示装置)として、粉体トナーなどの着色粒子を一対の基板間に封入した構成の画像表示媒体(例えば、特許文献1、及び特許文献2参照)が提案されている。   2. Description of the Related Art Conventionally, as an image display medium (display device) that can be rewritten repeatedly, an image display medium having a configuration in which colored particles such as powder toner are enclosed between a pair of substrates (see, for example, Patent Document 1 and Patent Document 2). Proposed.

これらは、透明な表示基板と、これと間隙をもって対向する背面基板の間に、色及び帯電特性が異なる2種類の帯電粒子群を封入した構成となっており、2種類の帯電粒子群はそれぞれ相反する極性に帯電している。表示基板と背面基板との間に電界を作用させることで、2種類の帯電粒子群が基板間を移動することにより表示濃度を変化させて表示を行っている。この画像表示媒体では、画像情報に応じて基板間に電圧を印加すれば、コントラストの高い鮮明な画像表示を行うことが可能である。   These have a structure in which two types of charged particle groups having different colors and charging characteristics are sealed between a transparent display substrate and a back substrate facing the transparent display substrate. Charged to opposite polarity. By applying an electric field between the display substrate and the back substrate, the two types of charged particle groups move between the substrates, thereby changing the display density for display. In this image display medium, if a voltage is applied between the substrates according to the image information, a clear image display with high contrast can be performed.

このような画像表示媒体において、環境温度の変化、経時変化、及び繰り返し書き換えが行われること等によって、基板間に封入されている帯電粒子群の帯電量の低下や、基板と帯電粒子が付着しやすくなる、または帯電粒子間の付着力が強くなる等の現象が発生すると、画像表示媒体に画像を表示するために基板の何れか一方へと粒子を移動させるように電界を形成する表示駆動電圧を印加したときに、帯電粒子群が基板間を移動しにくくなり、帯電粒子群の印加電圧に応じた応答性の低下により、コントラスト低下や画質劣化が発生するという問題がある。   In such an image display medium, due to changes in environmental temperature, changes over time, and repeated rewriting, etc., the charged amount of charged particles encapsulated between the substrates decreases, and the substrate and charged particles adhere. Display drive voltage that forms an electric field to move particles to one of the substrates to display an image on an image display medium when a phenomenon such as facilitating or strong adhesion between charged particles occurs When is applied, the charged particle group is difficult to move between the substrates, and there is a problem in that the contrast and image quality are deteriorated due to a decrease in responsiveness corresponding to the applied voltage of the charged particle group.

特許文献3には、一対の基板間に封入された帯電粒子の移動により発生する飛翔移動電流を検出し、飛翔移動した粒子の総電荷量に対応する飛翔移動電流の積分値を予め測定しておいた粒子の平均電荷量と比較することによりどれだけの量の粒子が移動したかを求め、この移動した粒子の量を基板間に電圧を印加するための電極面積で除算するおとによって、単位面積当たりの粒子密度を求め、この粒子密度に基づく光学計算によって表示されたときの表示濃度を求めると共に、この積分値を、階調指示電圧と比較するフィードバック制御を行うことによって、飛翔移動電流の積分値を階調レベルに対応する階調指示電圧とのずれを調整する技術が開示されている。   In Patent Document 3, a flying movement current generated by the movement of charged particles enclosed between a pair of substrates is detected, and an integral value of the flying movement current corresponding to the total charge amount of the flying particles is measured in advance. By determining how much particles have moved by comparing with the average charge amount of the deposited particles, and dividing the amount of these moved particles by the electrode area for applying a voltage between the substrates, By calculating the particle density per unit area, obtaining the display density when displayed by optical calculation based on this particle density, and performing feedback control that compares this integrated value with the grayscale indication voltage, the flying movement current Is disclosed that adjusts the deviation of the integrated value of γ from the gradation instruction voltage corresponding to the gradation level.

この技術を適用することによって、画質劣化を抑制することができると考えられる。
特開2001―033833号公報 特開2001−312225号公報 特開2004−054227号公報
By applying this technique, it is considered that image quality deterioration can be suppressed.
JP 2001-033833 A JP 2001-31225 A JP 2004-054227 A

しかしながら、上記従来技術では、一定のレベルの電圧を印加したときの帯電粒子の移動による電流値を検出しているが、帯電粒子の帯電量は、経時変化等の要因や摩擦帯電などにより、画像表示媒体に所定の帯電量となるように封入されたときの帯電量より小さい場合、同一の場合、及び大きい場合が考えられる。上記従来技術では、一定レベルのパルス電圧を印加した際に流れる電流値の測定(流れた総電荷量の測定)により、粒子の帯電状態が変化したことを把握することができるが、それによって表示特性がどのように変化したか判断することができない。従って帯電量の変化を検知した場合は、主に粒子密度を均一化させるための初期化駆動を行って帯電量を元に戻すことしかできず、頻繁に初期化駆動を行わなければならなかった。このため、表示に必要な時間が長くなり、粒子の機械的なダメージが増大し、消費エネルギーも増加するという問題があった。   However, in the above prior art, the current value due to the movement of the charged particles when a certain level of voltage is applied is detected. However, the charged amount of the charged particles depends on factors such as change over time, frictional charging, etc. It is conceivable that the charge amount is smaller than the charge amount when the display medium is sealed so as to have a predetermined charge amount, the same case, or the larger case. In the above prior art, it is possible to grasp that the charged state of particles has changed by measuring the value of the current that flows when a pulse voltage of a certain level is applied (measurement of the total amount of charge that flows). It is not possible to determine how the characteristics have changed. Therefore, when a change in the charge amount is detected, it is only possible to return to the original charge amount by performing initialization drive mainly to make the particle density uniform, and it is necessary to frequently perform initialization drive. . For this reason, there is a problem that the time required for display becomes longer, mechanical damage to particles increases, and energy consumption also increases.

本発明は、上記事実に鑑みて成されたものであり、帯電粒子の帯電量の変化による画像表示媒体の表示特性の劣化を精度良く判別すると共に、帯電粒子の帯電量の変化による表示特性の変化を初期化駆動の極端な増加を伴うことなく容易に調整可能な画像表示装置を提供することを目的とする。   The present invention has been made in view of the above-described facts, and can accurately determine the deterioration of the display characteristics of the image display medium due to the change in the charge amount of the charged particles, and the display characteristics due to the change in the charge amount of the charged particles. An object of the present invention is to provide an image display device capable of easily adjusting the change without accompanying an extreme increase in initialization drive.

請求項1の発明は、少なくとも透光性を有し、第1の電極を有する表示基板と、前記表示基板に間隙を持って対向し、第2の電極を有する背面基板と、前記表示基板と前記背面基板との間に封入され、前記第1の電極と前記第2の電極に印加された電圧により形成された電界に応じて前記表示基板と前記背面基板との間を移動可能な少なくとも1種類の帯電粒子群と、を有する画像表示媒体と、前記画像表示媒体へ画像表示を行うための予め定められた第1の電圧値の表示駆動電圧と、前記帯電粒子群が移動可能で且つ前記第1の電圧値より低い第2の電圧値から前記第1の電圧値より所定値高い第3の電圧値まで電圧値の絶対値が増加する表示特性検知電圧と、を前記第1の電極と前記第2の電極に印加する電圧印加手段と、前記帯電粒子群の移動により発生した電流の電流値を測定する測定手段と、前記電圧印加手段によって前記表示特性検知電圧の印加が開始されてから終了されるまでの間に前記測定手段によって測定された電流値に基づいて、前記画像表示媒体の表示特性の劣化を判別する判別手段と、を含んでいる。   According to a first aspect of the present invention, there is provided a display substrate having at least a light-transmitting property and having a first electrode, a back substrate having a second electrode facing the display substrate with a gap, and the display substrate. At least one that is enclosed between the back substrate and movable between the display substrate and the back substrate in accordance with an electric field formed by a voltage applied to the first electrode and the second electrode. An image display medium having a kind of charged particle group, a display driving voltage having a predetermined first voltage value for displaying an image on the image display medium, the charged particle group being movable, and A display characteristic detection voltage in which an absolute value of the voltage value increases from a second voltage value lower than the first voltage value to a third voltage value higher than the first voltage value by a predetermined value; Voltage applying means for applying to the second electrode, and the charged particles Measuring means for measuring the current value of the current generated by the movement of the display, and the current value measured by the measuring means between the start and end of application of the display characteristic detection voltage by the voltage applying means. And determining means for determining deterioration of display characteristics of the image display medium.

請求項1の画像表示装置は、第1の電極を有する表示基板と第2の電極を有する背面基板との間に帯電粒子群を封入した画像表示媒体を備えている。   According to another aspect of the present invention, there is provided an image display medium in which a charged particle group is enclosed between a display substrate having a first electrode and a back substrate having a second electrode.

電圧印加手段は、画像表示媒体へ画像表示を行うための予め定められた第1の電圧値の表示駆動電圧と、帯電粒子群が移動可能で且つ第1の電圧値より低い第2の電圧値から第1の電圧値より所定値高い第3の電圧値まで電圧値の絶対値が増加する表示特性検知電圧と、を前記第1の電極と前記第2の電極に印加する。帯電粒子が、第1の電極と第2の電極に印加された電圧により形成された電界に応じて表示基板と背面基板との間を移動すると、電流が発生する。測定手段は、帯電粒子群の移動により発生した電流の電流値を測定する。表示特性検知電圧として、帯電粒子群が移動可能で且つ第1の電圧値より低い第2の電圧値から第1の電圧値より所定値高い第3の電圧値まで電圧値の絶対値が増加する電圧が第1の電極と第2の電極に印加されると、この表示特性検知電圧の印加が開始されたときには帯電粒子は移動せず、測定手段によって電流値は測定されないが、電圧値の絶対値が上昇されると、帯電粒子は移動を開始し、移動に応じた電流値が測定手段によって測定される。このため、測定手段によって測定された電流値から、帯電粒子の移動状況を把握することができる。判別手段は、電圧印加手段によって表示特性検知電圧の印加が開始されてから終了されるまでの間に測定手段によって測定された電流値に基づいて、前記画像表示媒体の表示特性の劣化を判別する。   The voltage application means includes a display driving voltage having a predetermined first voltage value for displaying an image on the image display medium, and a second voltage value at which the charged particle group is movable and lower than the first voltage value. A display characteristic detection voltage in which the absolute value of the voltage value increases from a first voltage value to a third voltage value that is higher than the first voltage value by a predetermined value is applied to the first electrode and the second electrode. When the charged particles move between the display substrate and the back substrate according to the electric field formed by the voltage applied to the first electrode and the second electrode, a current is generated. The measuring means measures the current value of the current generated by the movement of the charged particle group. As the display characteristic detection voltage, the absolute value of the voltage value increases from a second voltage value that allows the charged particle group to move and a voltage value that is lower than the first voltage value to a third voltage value that is higher than the first voltage value by a predetermined value. When a voltage is applied to the first electrode and the second electrode, the charged particles do not move when the application of the display characteristic detection voltage is started, and the current value is not measured by the measuring means. When the value is increased, the charged particles start to move, and the current value corresponding to the movement is measured by the measuring means. For this reason, the movement state of the charged particles can be grasped from the current value measured by the measuring means. The discriminating unit discriminates the deterioration of the display characteristics of the image display medium based on the current value measured by the measuring unit between the start and the end of the application of the display characteristic detection voltage by the voltage applying unit. .

この表示特性の劣化の判別は、請求項2に示すように、前記判別手段は、前記電圧印加手段によって前記表示特性検知電圧の印加が開始されてから終了されるまでの間に前記測定手段によって前記帯電粒子の移動による粒子移動開始電流が測定されたときに対応する前記表示特性検知電圧の電圧値が、前記第1の電圧値と略同一であるときに、画像表示装置本体の表示特性が正常であると判別し、前記第1の電圧値とは異なるときに、前記画像表示媒体の表示特性の劣化を判別することができる。   The determination of the deterioration of the display characteristic is performed by the measurement unit between the start and end of application of the display characteristic detection voltage by the voltage application unit. When the voltage value of the display characteristic detection voltage corresponding to when the particle movement start current due to the movement of the charged particles is measured is substantially the same as the first voltage value, the display characteristic of the image display device main body is When it is determined as normal and is different from the first voltage value, it is possible to determine deterioration in display characteristics of the image display medium.

ここでいう、表示特性検知電圧の電圧値が第1の電圧値と略同一であるときとは、表示特性検知電圧の電圧値が、第1の電圧値を基準として、画像表示装置本体の表示特性が変化しない程度の範囲内にある場合を示している。この範囲は、画像表示装置に用いられる帯電粒子群の特性は、画像表示装置の構成に応じて特定の範囲を定めることができる。   Here, when the voltage value of the display characteristic detection voltage is substantially the same as the first voltage value, the voltage value of the display characteristic detection voltage is displayed on the image display device main body based on the first voltage value. This shows a case where the characteristics are within a range that does not change. This range can determine a specific range of the characteristics of the charged particle group used in the image display device depending on the configuration of the image display device.

なお、粒子移動開始電流は、請求項3に示すように、前記電圧印加手段によって前記表示特性検知電圧の印加が開始されてから終了されるまでの間に前記測定手段によって測定された最大電流値とすることができる。   Note that, as shown in claim 3, the particle movement start current is a maximum current value measured by the measurement unit from the start to the end of application of the display characteristic detection voltage by the voltage application unit. It can be.

このように、帯電粒子群が移動可能で且つ第1の電圧値より低い第2の電圧値から第1の電圧値より所定値高い第3の電圧値まで電圧値の絶対値が増加する表示特性検知電圧が第1の電極と第2の電極に印加されたときに、測定手段によって測定された電流値に基づいて、画像表示媒体が正常であるか否かを判別するので、簡易な構成で画像表示媒体の表示特性の劣化を判別することができる。   In this way, the display particle characteristic that the charged particle group is movable and the absolute value of the voltage value increases from the second voltage value lower than the first voltage value to the third voltage value higher than the first voltage value by a predetermined value. When the detection voltage is applied to the first electrode and the second electrode, it is determined whether the image display medium is normal or not based on the current value measured by the measuring means. It is possible to determine the deterioration of the display characteristics of the image display medium.

請求項4に記載の画像表示装置は、請求項1乃至請求項3の何れか1項に記載の画像表示装置において、前記判別手段は、前記画像表示媒体の表示特性の劣化を判別したときに、前記粒子移動開始電流が測定されたときに対応する前記表示特性検知電圧の電圧値に応じた前記表示駆動電圧が、前記第1の電極と前記第2の電極に印加されるように、前記電圧印加手段を制御する制御手段を含むことができる。このように、表示特性検知電圧を印加したときの帯電粒子の粒子移動開始電流が測定されたときに対応する表示特性検知電圧の電圧値に応じて、表示駆動電圧値を制御することによって、簡易な構成で容易に画像表示媒体の表示特性の劣化を抑制することができる。   The image display device according to claim 4 is the image display device according to any one of claims 1 to 3, wherein the determination unit determines deterioration in display characteristics of the image display medium. The display driving voltage corresponding to the voltage value of the display characteristic detection voltage corresponding to the measurement of the particle movement start current is applied to the first electrode and the second electrode. Control means for controlling the voltage applying means can be included. In this way, by controlling the display drive voltage value according to the voltage value of the display characteristic detection voltage corresponding to when the particle movement start current of the charged particles when the display characteristic detection voltage is applied is measured, With such a configuration, it is possible to easily suppress deterioration of display characteristics of the image display medium.

請求項5の画像表示装置は、請求項4に記載の画像表示装置において、前記判別手段は、前記画像表示媒体の表示特性の劣化を判別したときに、前記粒子移動開始電流が測定されたときに対応する前記表示特性検知電圧の電圧値と前記第1の電圧値との差分に応じて、前記表示駆動電圧の前記第1の電圧値、予め定められた第1の電圧印加時間、及び予め定められた第1の電圧印加回数の少なくとも一つを調整した電圧を該表示駆動電圧として印加するように前記電圧印加手段を制御することができる。このように、表示駆動電圧の第1の電圧値、第1の電圧印加時間、及び第1の電圧印加回数の少なくとも1つを調整した電圧を、表示駆動電圧として印加するように前記電圧印加手段を制御することにより、表示特性の劣化を抑制することができる。   The image display device according to claim 5 is the image display device according to claim 4, wherein the particle movement start current is measured when the determination unit determines deterioration of display characteristics of the image display medium. According to the difference between the voltage value of the display characteristic detection voltage corresponding to and the first voltage value, the first voltage value of the display drive voltage, a predetermined first voltage application time, and The voltage application means can be controlled to apply a voltage obtained by adjusting at least one of the determined first voltage application times as the display drive voltage. As described above, the voltage applying unit applies the voltage obtained by adjusting at least one of the first voltage value of the display drive voltage, the first voltage application time, and the first voltage application frequency as the display drive voltage. By controlling the display, deterioration of display characteristics can be suppressed.

請求項6に記載の画像表示装置は、請求項5に記載の画像表示装置において、前記判別手段は、前記粒子移動開始電流が測定されたときに対応する前記表示特性検知電圧の電圧値が、前記第1の電圧値より大きいときに、前記粒子移動開始電流が測定されたときに対応する前記表示特性検知電圧の電圧値と前記第1の電圧値との差分に応じた大きい電圧値、前記第1の電圧印加時間より長い印加時間、及び前記第1の電圧印加回数より多い印加回数の少なくとも1つとなるように調整した電圧を該表示駆動電圧として印加するように前記電圧印加手段を制御することができる。   The image display device according to claim 6 is the image display device according to claim 5, wherein the determination unit has a voltage value of the display characteristic detection voltage corresponding when the particle movement start current is measured. A larger voltage value corresponding to a difference between the voltage value of the display characteristic detection voltage and the first voltage value corresponding to the particle movement start current when the particle movement start current is measured when the first voltage value is larger than the first voltage value; The voltage application means is controlled so that a voltage adjusted to be at least one of an application time longer than the first voltage application time and an application frequency greater than the first voltage application frequency is applied as the display drive voltage. be able to.

また、請求項7に記載の画像表示装置は、請求項5または請求項6に記載の画像表示装置において、前記判別手段は、前記粒子移動開始電流が測定されたときに対応する前記表示特性検知電圧の電圧値が、前記第1の電圧値より小さいときに、前記粒子移動開始電流が測定されたときに対応する前記表示特性検知電圧の電圧値と前記第1の電圧値との差分に応じた小さい電圧値、または前記第1の電圧印加時間より短い印加時間、及び前記第1の電圧印加回数より少ない印加回数の少なくとも1つとなるように調整した電圧を該表示駆動電圧として印加するように前記電圧印加手段を制御することができる。 Further, in the image display device according to claim 7, in the image display device according to claim 5 or 6, the determination means detects the display characteristic corresponding to the time when the particle movement start current is measured. When the voltage value of the voltage is smaller than the first voltage value, according to the difference between the voltage value of the display characteristic detection voltage corresponding to the measurement of the particle movement start current and the first voltage value. A voltage adjusted to be at least one of a small voltage value, an application time shorter than the first voltage application time, and an application frequency less than the first voltage application time is applied as the display drive voltage. The voltage application means can be controlled.

このように、粒子移動開始電流が測定されたときに対応する表示特性検知電圧の電圧値が、第1の電圧値より大きい場合には、粒子移動開始電流が測定されたときに対応する表示特性検知電圧の電圧値と第1の電圧値との差分に応じた大きい電圧値、第1の電圧印加時間より長い印加時間、及び前記第1の電圧印加回数より多い印加回数の少なくとも1つとなるように調整した電圧を該表示駆動電圧として印加し、粒子移動開始電流が測定されたときに対応する表示特性検知電圧の電圧値が、第1の電圧値より小さい場合には、粒子移動開始電流が測定されたときに対応する表示特性検知電圧の電圧値と第1の電圧値との差分に応じた小さい電圧値、第1の電圧印加時間より短い印加時間、及び前記第1の電圧印加回数より少ない印加回数の少なくとも1つとなるように調整した電圧を該表示駆動電圧として印加するので、表示特性の劣化を抑制することができる。 As described above, when the voltage value of the display characteristic detection voltage corresponding to when the particle movement start current is measured is larger than the first voltage value, the display characteristic corresponding to when the particle movement start current is measured. At least one of a large voltage value corresponding to the difference between the voltage value of the detection voltage and the first voltage value, an application time longer than the first voltage application time, and an application frequency greater than the first voltage application frequency. When the voltage value of the display characteristic detection voltage corresponding to when the particle movement start current is measured is smaller than the first voltage value, the particle movement start current is Based on the small voltage value corresponding to the difference between the voltage value of the display characteristic detection voltage corresponding to the measured value and the first voltage value, the application time shorter than the first voltage application time, and the first voltage application frequency Less application times Since the voltage was adjusted to one even without applying a said display driving voltage, it is possible to suppress the deterioration of display characteristics.

なお、請求項8に記載の画像表示装置は、請求項1乃至請求項7の何れか1項に記載の画像表示装置において、前記第1の電極は、前記表示基板上に複数設けられ、前記第2の電極は、前記背面基板上に複数設けられ、前記測定手段は、前記第1の電極の複数の電極及び前記第2の電極の複数の電極毎に電流値を測定し、前記判別手段は、前記測定手段によって測定された電流値各々に基づいて、前記第1の電極の複数の電極と、前記第2の電極の複数の電極とが交差する交点部に対応する領域毎に、表示特性の劣化を判別するようにすれば、詳細に画像表示媒体の表示特性の劣化を判別することができる。   The image display device according to claim 8 is the image display device according to any one of claims 1 to 7, wherein a plurality of the first electrodes are provided on the display substrate, A plurality of second electrodes are provided on the back substrate, and the measuring means measures a current value for each of the plurality of electrodes of the first electrode and the plurality of electrodes of the second electrode, and the determining means Is displayed for each region corresponding to the intersection of the plurality of electrodes of the first electrode and the plurality of electrodes of the second electrode based on each of the current values measured by the measuring means. If the deterioration of the characteristics is determined, the deterioration of the display characteristics of the image display medium can be determined in detail.

また、請求項9に記載の画像表示装置は、請求項1乃至請求項8の何れか1項に記載の画像表示装置において、前記画像表示媒体は、前記表示基板と前記背面基板との間の間隔を保持すると共に前記表示基板と前記背面基板との間を複数のセルに区画する間隙部材を更に備えることができる。   The image display device according to claim 9 is the image display device according to any one of claims 1 to 8, wherein the image display medium is between the display substrate and the back substrate. A gap member may be further provided that maintains a gap and partitions the display substrate and the back substrate into a plurality of cells.

このように画像表示媒体が複数のセルに区画されている場合には、請求項8に示すように、各セルに対応した第1の電極と第2の電極とを選択することで、セル毎に表示特性の劣化を判別することができる。   Thus, when the image display medium is partitioned into a plurality of cells, as shown in claim 8, by selecting the first electrode and the second electrode corresponding to each cell, In addition, it is possible to determine the deterioration of the display characteristics.

請求項10に記載の画像表示装置は、請求項1乃至請求項9の何れか1項に記載の画像処理装置において、前記判別手段は、判別結果を画像処理装置本体の外部へ送信するための通信手段を含むことができる。   An image display device according to a tenth aspect is the image processing device according to any one of the first to ninth aspects, wherein the determination unit is configured to transmit a determination result to the outside of the main body of the image processing device. Communication means may be included.

また、請求項11に記載の画像表示装置は、請求項1乃至請求項10の何れか1項に記載の画像処理装置において、前記電圧印加手段は、前記表示駆動電圧の印加前に前記画像表示媒体の帯電粒子を摩擦帯電させるための初期化駆動電圧を印加し、前記判別手段は、前記画像表示媒体の表示特性の劣化を判別したときに、前記初期化駆動電圧を前記画像表示媒体に印加するように前記電圧印加手段を制御するので、帯電量の低下を回復することができる。   The image display device according to claim 11 is the image processing device according to any one of claims 1 to 10, wherein the voltage application unit displays the image before applying the display drive voltage. An initialization drive voltage for frictionally charging the charged particles of the medium is applied, and the determination unit applies the initialization drive voltage to the image display medium when determining the deterioration in display characteristics of the image display medium. Thus, since the voltage application means is controlled, it is possible to recover the decrease in the charge amount.

以上説明したように、本発明の画像表示装置によれば、帯電粒子群が移動可能で且つ表示駆動電圧の第1の電圧値より低い第2の電圧値から前記第1の電圧値より所定値高い第3の電圧値まで電圧値の絶対値が増加する表示特性検知電圧の印加が開始されてから終了されるまでの間に、測定手段によって測定された第1の電極と第2の電極との間を流れる電流値に基づいて、画像表示媒体の表示特性の劣化を判別するので、帯電粒子の帯電量の
変化による画像表示媒体の表示特性の変化を精度よく判別することができ、また初期化駆動の増加を伴うことなく容易に調製することができる、という効果を有する。
As described above, according to the image display device of the present invention, the charged particle group is movable and the second voltage value lower than the first voltage value of the display drive voltage is set to a predetermined value from the first voltage value. The first electrode and the second electrode measured by the measuring means between the start and end of application of the display characteristic detection voltage in which the absolute value of the voltage value increases to a high third voltage value. Since the deterioration of the display characteristics of the image display medium is determined based on the value of the current flowing between them, the change in the display characteristics of the image display medium due to the change in the charge amount of the charged particles can be accurately determined. It has the effect that it can be easily prepared without an increase in the drive.

以下、本発明の実施の形態について詳細に説明する。   Hereinafter, embodiments of the present invention will be described in detail.

本発明の画像表示装置に係る実施の形態を図面に基づき説明する。   Embodiments of an image display apparatus according to the present invention will be described with reference to the drawings.

図1に示すように、画像表示装置10は、画像を表示するための画像表示媒体12、画像表示媒体12に電圧を印加するための電圧印加部14、電圧印加部14に印加する駆動電圧を制御するための制御部42、及び電流測定部40を含んで構成されている。   As shown in FIG. 1, the image display device 10 includes an image display medium 12 for displaying an image, a voltage application unit 14 for applying a voltage to the image display medium 12, and a drive voltage applied to the voltage application unit 14. A control unit 42 for controlling and a current measurement unit 40 are included.

電圧印加部14は、制御部42の制御によって画像表示媒体12に駆動電圧を印加する。制御部42は、詳細は後述するが、各種データを記憶するための記憶部44及び外部装置とデータや信号を授受するための通信部45を含んで構成されている。通信部45は、外部装置との間で有線または無線により各種情報を授受するためのものであって、画像表示媒体12に表示する画像の画像情報を外部装置から受信、及び画像表示媒体12の表示特性を示す情報を外部へ送信するためのインターフェースである。   The voltage application unit 14 applies a drive voltage to the image display medium 12 under the control of the control unit 42. As will be described in detail later, the control unit 42 includes a storage unit 44 for storing various data and a communication unit 45 for exchanging data and signals with an external device. The communication unit 45 is for exchanging various types of information with an external device by wire or wireless. The communication unit 45 receives image information of an image to be displayed on the image display medium 12 from the external device, and the image display medium 12 This is an interface for transmitting information indicating display characteristics to the outside.

画像表示媒体12は、視認側Xに設けられた透明な表示基板16、表示基板16と間隙をもって対向する背面基板18、これらの基板間を所定間隔に保持するための間隙部材20、及びこれらの基板間に封入された帯電粒子群25により構成されている。   The image display medium 12 includes a transparent display substrate 16 provided on the viewing side X, a back substrate 18 facing the display substrate 16 with a gap, a gap member 20 for holding these substrates at a predetermined interval, and these It is composed of a group of charged particles 25 enclosed between the substrates.

表示基板16は、透明な支持基板(あるいはガラス基板)26、ライン状電極28、及び絶縁層30が積層された構成となっている。この支持基板26上には、複数のライン状電極28が形成されている。   The display substrate 16 has a configuration in which a transparent support substrate (or glass substrate) 26, line electrodes 28, and an insulating layer 30 are laminated. A plurality of line-shaped electrodes 28 are formed on the support substrate 26.

ライン状電極28は、画像表示媒体12に表示される表示画像の所定方向に隣接する画素列毎に設けられている。なお、ライン状電極28は、1画素列に対応して複数列設けられるようにしてもよい。   The line-shaped electrode 28 is provided for each pixel column adjacent to the display image displayed on the image display medium 12 in a predetermined direction. Note that a plurality of lines of electrode 28 may be provided corresponding to one pixel line.

背面基板18は、支持基板32、ライン状電極34、及び絶縁層38が積層された構成となっている。この支持基板32上には、複数のライン状電極34が形成されている。   The back substrate 18 has a structure in which a support substrate 32, a line electrode 34, and an insulating layer 38 are laminated. A plurality of line-shaped electrodes 34 are formed on the support substrate 32.

ライン状電極34は、表示基板16に形成されたライン状電極28と直交する方向(の隣接する画素列毎に設けられている。なお、ライン状電極34は、1画素列に対応して複数列設けられるようにしてもよい。   The line-shaped electrode 34 is provided for each adjacent pixel column in the direction orthogonal to the line-shaped electrode 28 formed on the display substrate 16 (a plurality of line-shaped electrodes 34 corresponding to one pixel column). A row may be provided.

間隙部材20は、表示基板16と背面基板18との間隙を保持すると共に、帯電粒子群が横方向(支持基板面と水平方向)に移動することを防止する。   The gap member 20 holds the gap between the display substrate 16 and the back substrate 18 and prevents the charged particle group from moving in the lateral direction (horizontal with the support substrate surface).

帯電粒子群25は、帯電特性の異なる着色帯電粒子を含んで構成されている。本実施の形態では、説明を簡略化するために、帯電特性の異なる白色帯電粒子22及び黒色帯電粒子24により構成されているものとして説明する。なお、白色帯電粒子22及び黒色帯電粒子24は、互いに帯電特性の異なる粒子群であって、具体的には、互いに逆極性(一方が正、他方が負に帯電)となるように選択されている。なお、本実施の形態では、説明を簡略化するために、黒色帯電粒子24は正に帯電し、白色帯電粒子22は負に帯電しているものとして説明する。   The charged particle group 25 includes colored charged particles having different charging characteristics. In the present embodiment, in order to simplify the description, the description will be made on the assumption that it is composed of white charged particles 22 and black charged particles 24 having different charging characteristics. The white charged particles 22 and the black charged particles 24 are particle groups having different charging characteristics. Specifically, the white charged particles 22 and the black charged particles 24 are selected so as to have opposite polarities (one is positive and the other is negatively charged). Yes. In this embodiment, in order to simplify the description, it is assumed that the black charged particles 24 are positively charged and the white charged particles 22 are negatively charged.

画像表示媒体12の表面基板16と背面基板18の一方の電極(例えば、ライン状電極34)が低電位、他方の電極(例えば、ライン状電極28)が高電位となるように駆動電圧が印加されると、クーロン力等によって帯電粒子群25の内の正に帯電している黒色帯電粒子24が低電位の電極(すなわちライン状電極34)側へ移動し、負に帯電している白色帯電粒子22が高電位の電極(すなわちライン状電極28)側へ移動する。この場合、図1の視認方向X側から視認されたときの画像表示媒体12の色は、表面基板16側に移動している粒子の色、すなわち白色に見える。   A drive voltage is applied so that one electrode (for example, the line electrode 34) of the front substrate 16 and the rear substrate 18 of the image display medium 12 has a low potential and the other electrode (for example, the line electrode 28) has a high potential. Then, the positively charged black charged particles 24 in the charged particle group 25 move to the low potential electrode (that is, the line electrode 34) side by Coulomb force or the like, and the negatively charged white charged The particles 22 move toward the high potential electrode (that is, the line electrode 28). In this case, the color of the image display medium 12 when viewed from the viewing direction X side in FIG. 1 appears to be the color of the particles moving to the surface substrate 16 side, that is, white.

このライン状電極28とライン状電極34との間の電位差を反転させれば、可逆的に画像表示媒体12の色を変化させることができる。帯電粒子群25の色は、詳細は後述するが、随意に選択可能であり、一方を白色とし、他方を黒色とする2種類の帯電粒子とすると、白色と黒色の2色の可逆表示が可能である。粒子の色は、組成を選択することによって任意に選定可能である。この方式では、各帯電粒子群25は、一度ライン状電極28及びライン状電極34に張り付いた状態となるよで、表示画像は長期に保持され、メモリ性がよい。   If the potential difference between the line electrode 28 and the line electrode 34 is reversed, the color of the image display medium 12 can be reversibly changed. The color of the charged particle group 25 will be described later in detail, but can be selected arbitrarily. When two types of charged particles are used, one of which is white and the other is black, reversible display of white and black is possible. It is. The color of the particles can be arbitrarily selected by selecting the composition. In this method, each charged particle group 25 is once attached to the line-shaped electrode 28 and the line-shaped electrode 34, so that the display image is retained for a long period of time and the memory property is good.

なお、表示基板16が本発明の表示基板に相当し、背面基板18が本発明の背面基板に相当し、白色帯電粒子22及び黒色帯電粒子24(帯電粒子群25)が本発明の帯電粒子群に相当する。また、画像表示媒体12が本発明の画像表示媒体に相当し、ライン状電極(ライン状電極)28及びライン状電極34各々が、本発明の第1の電極及び第2の電極に各々相当し、電圧印加部14が本発明の電圧印加手段に相当する。また、上記制御部42が、本発明の判別手段及び制御手段に相当する。   The display substrate 16 corresponds to the display substrate of the present invention, the back substrate 18 corresponds to the back substrate of the present invention, and the white charged particles 22 and the black charged particles 24 (charged particle group 25) are the charged particle groups of the present invention. It corresponds to. The image display medium 12 corresponds to the image display medium of the present invention, and the line-shaped electrode (line-shaped electrode) 28 and the line-shaped electrode 34 respectively correspond to the first electrode and the second electrode of the present invention. The voltage application unit 14 corresponds to the voltage application means of the present invention. The control unit 42 corresponds to the determination unit and the control unit of the present invention.

図2には、本実施の形態に係る画像表示装置10の電気的な構成をブロック図として示した。   FIG. 2 is a block diagram showing an electrical configuration of the image display apparatus 10 according to the present embodiment.

画像表示媒体12は、表示基板16に形成されたライン状電極28と、背面基板18に形成されたライン状電極34とが互いに交差するように配置された単純マトリクス駆動方式の構成となっている。なお、図示は省略するが、ライン状電極28及びライン状電極34は、各々画像表示に必要な縦横画素数に対応した本数の電極が各基板に形成されている。   The image display medium 12 has a simple matrix drive system configuration in which the line-shaped electrodes 28 formed on the display substrate 16 and the line-shaped electrodes 34 formed on the back substrate 18 are arranged so as to intersect each other. . Although not shown in the drawing, each of the line electrode 28 and the line electrode 34 has a number of electrodes corresponding to the number of vertical and horizontal pixels necessary for image display formed on each substrate.

電圧印加部14は、列電極駆動回路50、行電極駆動回路48、及び外部電源46から構成されている。ライン状電極28は、列電極駆動回路50に接続されている。ライン状電極34は、行電極駆動回路48に接続されている。行電極駆動回路48及び列電極駆動回路50はシ制御部42と外部電源46に接続されている。制御部42は、図示を省略する画像入力装置に接続されており、画像入力装置から入力される画像情報に応じて、列電極駆動回路50及び列電極駆動回路50に信号を出力する。   The voltage application unit 14 includes a column electrode drive circuit 50, a row electrode drive circuit 48, and an external power supply 46. The line electrode 28 is connected to the column electrode drive circuit 50. The line electrode 34 is connected to the row electrode drive circuit 48. The row electrode drive circuit 48 and the column electrode drive circuit 50 are connected to the gate control unit 42 and the external power supply 46. The control unit 42 is connected to an image input device (not shown), and outputs a signal to the column electrode drive circuit 50 and the column electrode drive circuit 50 in accordance with image information input from the image input device.

このような画像表示装置10では、制御部42から各ライン状電極34毎の画像書込信号(走査信号)が行電極駆動回路48に送られ、行電極駆動回路48からライン状電極34に表示駆動電圧が順次印加される。同時にライン状電極34に順次印加される表示駆動電圧の印加と同期して、表示駆動電圧が印加されるライン状電極34に対応した画像書込信号が制御部42から列電極駆動回路50へ送られる。列電極駆動回路50は、画像情報に応じた表示駆動電圧をライン状電極28に一斉に印加する。なお、ライン状電極34に印加する表示駆動電圧の走査方向は、矢印Z方向とする。以降同様に、走査方向Zに順次駆動電圧を印加することによって、所望の画像を画像表示媒体12に表示することができる。   In such an image display device 10, an image writing signal (scanning signal) for each line electrode 34 is sent from the control unit 42 to the row electrode drive circuit 48, and displayed on the line electrode 34 from the row electrode drive circuit 48. A driving voltage is sequentially applied. At the same time, an image write signal corresponding to the line electrode 34 to which the display drive voltage is applied is sent from the control unit 42 to the column electrode drive circuit 50 in synchronization with the application of the display drive voltage sequentially applied to the line electrode 34. It is done. The column electrode drive circuit 50 applies a display drive voltage corresponding to the image information to the line electrodes 28 all at once. The scanning direction of the display driving voltage applied to the line electrode 34 is the arrow Z direction. Similarly, a desired image can be displayed on the image display medium 12 by sequentially applying a drive voltage in the scanning direction Z.

ここで、電圧印加部14から画像表示媒体12に印加される駆動電圧には、表示駆動電圧、表示駆動電圧の印加前に画像表示媒体12に印加される初期化駆動電圧、及び画像表示媒体12の表示特性を検知するための表示特性検知電圧がある。   Here, the drive voltage applied from the voltage application unit 14 to the image display medium 12 includes a display drive voltage, an initialization drive voltage applied to the image display medium 12 before application of the display drive voltage, and the image display medium 12. There is a display characteristic detection voltage for detecting the display characteristic.

表示駆動電圧は、画像表示媒体12に画像を表示するときに画像表示媒体12に印加する電圧である。初期化駆動電圧は、画像表示媒体12内に封入されている帯電粒子群25を画像表示媒体12内で均一に分散させるため、画像表示媒体12の全面に白色または黒色を表示するように帯電粒子群25を着色されている色に応じて表示基板16側または背面基板18側の何れかに各々選択的に移動させるため、または帯電粒子群25を摩擦帯電させるための電圧である。本実施の形態では、初期化駆動電圧は、詳細は後述するが、帯電粒子群25を摩擦帯電させるための電圧として説明する。表示特性検知電圧は、画像表示媒体12の表示特性を検知するために画像表示媒体12に印加する電圧であって、帯電粒子群25が移動不可能な低い電圧値から、帯電粒子群25が移動可能な電圧値より所定値高い電圧値まで、電圧値の絶対値が除々に増加する電圧である。   The display drive voltage is a voltage applied to the image display medium 12 when displaying an image on the image display medium 12. The initialization driving voltage is such that the charged particles 25 are sealed in the image display medium 12 so as to display white or black on the entire surface of the image display medium 12 in order to uniformly disperse the charged particle group 25 enclosed in the image display medium 12 in the image display medium 12. This voltage is used to selectively move the group 25 to either the display substrate 16 side or the back substrate 18 side according to the color being colored, or to frictionally charge the charged particle group 25. In the present embodiment, the initialization drive voltage will be described as a voltage for frictionally charging the charged particle group 25, although details will be described later. The display characteristic detection voltage is a voltage applied to the image display medium 12 to detect the display characteristics of the image display medium 12, and the charged particle group 25 moves from a low voltage value at which the charged particle group 25 cannot move. The voltage is such that the absolute value of the voltage value gradually increases up to a voltage value higher than the possible voltage value by a predetermined value.

制御部42には、表示駆動電圧として、画像表示媒体12に帯電粒子群25が封入された直後に初期化駆動が行われて帯電粒子群25の帯電が安定した状態にあるときの帯電量に応じて、帯電粒子群25が所定の表示濃度を達成可能となるように基板間を移動可能となるような、予め定められた電圧値(以下、移動基準電圧値という)、予め定められた電圧印加時間、及び予め定められた電圧印加回数を基準値として予め記憶すると共に、後述する処理ルーチン(図4、及び図8)を予め記憶するための記憶部44を含んで構成されている。また、記憶部44は、初期化駆動電圧の電圧値及び電圧印加時間を、初期化駆動電圧の基準値として予め記憶すると共に、各種データを記憶する。   The control unit 42 sets the charge amount when the charge of the charged particle group 25 is in a stable state as the display drive voltage is initialized immediately after the charged particle group 25 is sealed in the image display medium 12. Accordingly, a predetermined voltage value (hereinafter referred to as a movement reference voltage value), a predetermined voltage that enables the charged particle group 25 to move between the substrates so that a predetermined display density can be achieved. The storage unit 44 is configured to store the application time and a predetermined number of times of voltage application in advance as reference values, and to store processing routines (FIGS. 4 and 8) described later in advance. The storage unit 44 stores in advance the voltage value and voltage application time of the initialization drive voltage as a reference value for the initialization drive voltage, and stores various data.

なお、画像表示媒体12に帯電粒子群25が封入された直後に初期化駆動が行われて帯電粒子群25の帯電が安定した状態にあるときの帯電量に応じて、帯電粒子群25を所定の表示濃度を達成可能となるように基板間を移動可能となるような上記移動基準電圧値が、本発明の第1の電圧値に相当し、該帯電量に応じて帯電粒子群25を所定の表示濃度を達成可能となるように基板間を移動可能となるような電圧印加時間が、本発明の第1の電圧印加時間に相当し、該帯電量に応じて帯電粒子群25を所定の表示濃度を達成可能となるように基板間を移動可能となるような電圧印加回数が、本発明の第1の電圧印加回数に相当する。   It should be noted that initialization drive is performed immediately after the charged particle group 25 is sealed in the image display medium 12, and the charged particle group 25 is determined according to the charge amount when the charged particle group 25 is in a stable state. The moving reference voltage value that can be moved between the substrates so that the display density can be achieved corresponds to the first voltage value of the present invention, and the charged particle group 25 is predetermined according to the charge amount. The voltage application time that enables movement between the substrates so as to achieve the display density corresponds to the first voltage application time of the present invention, and the charged particle group 25 is given a predetermined amount according to the charge amount. The number of voltage applications that can be moved between the substrates so that the display density can be achieved corresponds to the first voltage application number of the present invention.

電圧印加部14は、表示駆動電圧の印加時には、移動基準電圧値に応じた電位差が、表示基板16及び背面基板18との間に生じるように、画像表示媒体12へ表示駆動電圧を印加する。本発明では、説明を簡略化するために、この画像表示媒体12のライン状電極28とライン状電極34との電位差を表示電圧値の電圧値として説明する。   When the display drive voltage is applied, the voltage application unit 14 applies the display drive voltage to the image display medium 12 so that a potential difference corresponding to the movement reference voltage value is generated between the display substrate 16 and the back substrate 18. In the present invention, in order to simplify the description, the potential difference between the line electrode 28 and the line electrode 34 of the image display medium 12 will be described as the voltage value of the display voltage value.

なお、本実施の形態では、説明の簡略化のために6×6の単純マトリックス構成とし、表示基板16の6つのライン状電極28をそれぞれ28a、28b、28c、28d、28e、及び28fとし、背面基板18のライン状電極34をそれぞれ34i、34ii、34iii、34iv、34v、及び34viとした。実際には、画像表示に必要な縦横画素数に
対応した本数の電極が各基板(表示基板16及び背面基板18各々)に形成されることはいうまでもない。また、本実施の形態では、表示基板16のライン状の電極28がライン状電極であり、背面基板18のライン状の電極34がライン状電極を形成するように構成したが、これとは逆に表示基板16にライン状電極を設け、背面基板18にライン状電極を設けた構成であってもよい。
In the present embodiment, a 6 × 6 simple matrix configuration is used to simplify the description, and the six line-shaped electrodes 28 of the display substrate 16 are 28a, 28b, 28c, 28d, 28e, and 28f, respectively. The line-shaped electrodes 34 of the back substrate 18 were 34i, 34ii, 34iii, 34iv, 34v, and 34vi, respectively. Actually, it goes without saying that the number of electrodes corresponding to the number of vertical and horizontal pixels necessary for image display is formed on each substrate (the display substrate 16 and the back substrate 18). In the present embodiment, the line-shaped electrode 28 of the display substrate 16 is a line-shaped electrode and the line-shaped electrode 34 of the back substrate 18 is formed to form a line-shaped electrode. Alternatively, the display substrate 16 may be provided with line-shaped electrodes, and the back substrate 18 may be provided with line-shaped electrodes.

(帯電粒子)   (Charged particles)

本実施の形態で使用可能な帯電粒子群25としては、クーロン力によって基板間を移動可能な粒子であればよいが、特に、帯電性に優れ、球形における比重の小さい粒子が好適に用いられる。帯電粒子群25を正または負に帯電させる方法は、特に限定されないが、コロナ放電法電極注入法、摩擦法などの粒子を帯電する方法が用いられる。   The charged particle group 25 that can be used in the present embodiment may be any particle that can move between substrates by Coulomb force. In particular, a particle that is excellent in chargeability and has a small specific gravity is preferably used. A method of charging the charged particle group 25 positively or negatively is not particularly limited, and a method of charging particles such as a corona discharge electrode injection method or a friction method is used.

帯電粒子群25は、帯電性能が満たされればよく、例えば、樹脂、荷電制御剤、着色剤、無機添加剤などから、あるいは着色剤単独で形成することができる。具体的には、ガラスビーズ、アルミナ、酸化チタン等の絶縁性の金属酸化物粒子や、熱可塑性若しくは熱硬化性樹脂粒子、これらの樹脂粒子の表面に着色剤を固定したもの、熱可塑性若しくは熱硬化性樹脂中に絶縁性の着色剤を含有する粒子等が挙げられる。   The charged particle group 25 only needs to satisfy charging performance. For example, the charged particle group 25 can be formed from a resin, a charge control agent, a colorant, an inorganic additive, or the like, or a colorant alone. Specifically, insulating metal oxide particles such as glass beads, alumina, titanium oxide, thermoplastic or thermosetting resin particles, those having a colorant fixed on the surface of these resin particles, thermoplastic or thermal Examples thereof include particles containing an insulating colorant in the curable resin.

帯電粒子群25の製造に使用される熱可塑性樹脂としては、スチレン、クロロスチレン等のスチレン類、エチレン、プロピレン、ブチレン、イソプレン等のモノオレフィン、酢酸ビニル、プロピオン酸ビニル、安息香酸ビニル、酪酸ビニル等のビニルエステル、アクリル酸メチル、アクリル酸エチル、アクリル酸ブチル、アクリル酸ドデシル、アクリル酸オクチル、アクリル酸フェニル、メタクリル酸メチル、メタクリル酸エチル、メタクリル酸ブチル、メタクリル酸ドデシル等のα−メチレン脂肪族モノカルボン酸エステル類、ビニルメチルエーテル、ビニルエチルエーテル、ビニルブチルエーテル等のビニルエーテル類、ビニルメチルケトン、ビニルヘキシルケトン、ビニルイソプロペニルケトン等のビニルケトン類の単独重合体あるいは共重合体を例示することができる。   Examples of the thermoplastic resin used in the production of the charged particle group 25 include styrenes such as styrene and chlorostyrene, monoolefins such as ethylene, propylene, butylene, and isoprene, vinyl acetate, vinyl propionate, vinyl benzoate, and vinyl butyrate. Α-methylene fat such as vinyl ester such as methyl acrylate, ethyl acrylate, butyl acrylate, dodecyl acrylate, octyl acrylate, phenyl acrylate, methyl methacrylate, ethyl methacrylate, butyl methacrylate, dodecyl methacrylate Homopolymers of aromatic monocarboxylic acid esters, vinyl ethers such as vinyl methyl ether, vinyl ethyl ether, and vinyl butyl ether, and vinyl ketones such as vinyl methyl ketone, vinyl hexyl ketone, and vinyl isopropenyl ketone It can be exemplified a copolymer.

また、帯電粒子群25の製造に使用される熱硬化性樹脂としては、ジビニルベンゼンを主成分とする架橋共重合体や架橋ポリメチルメタクリレート等の架橋樹脂、フェノール樹脂、尿素樹脂、メラミン樹脂、ポリエステル樹脂、シリコーン樹脂等を挙げることができる。特に代表的な結着樹脂としては、ポリスチレン、スチレン−アクリル酸アルキル共重合体、スチレン−メタクリル酸アルキル共重合体、スチレン−アクリロニトリル共重合体、スチレン−ブタジエン共重合体、スチレン−無水マレイン酸共重合体、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエステル、ポリウレタン、エポキシ樹脂、シリコーン樹脂、ポリアミド、変性ロジン、パラフィンワックス等を挙げることができる。   In addition, as the thermosetting resin used for the production of the charged particle group 25, cross-linked resins mainly composed of divinylbenzene, cross-linked resins such as cross-linked polymethyl methacrylate, phenol resins, urea resins, melamine resins, polyesters Examples thereof include a resin and a silicone resin. Particularly representative binder resins include polystyrene, styrene-alkyl acrylate copolymer, styrene-alkyl methacrylate copolymer, styrene-acrylonitrile copolymer, styrene-butadiene copolymer, styrene-maleic anhydride copolymer. Examples thereof include a polymer, polyethylene, polypropylene, polyester, polyurethane, epoxy resin, silicone resin, polyamide, modified rosin, and paraffin wax.

着色剤としては、有機若しくは無機の顔料や、油溶性染料等を使用することができ、マグネタイト、フェライト等の磁性紛、カーボンブラック、酸化チタン、酸化マグネシウム、酸化亜鉛、フタロシアニン銅系シアン色材、アゾ系イエロー色材、アゾ系マゼンタ色材、キナクリドン系マゼンタ色材、レッド色材、グリーン色材、ブルー色材等の公知の着色剤を挙げることができる。具体的には、アニリンブルー、カルコイルブルー、クロムイエロー、ウルトラマリンブルー、デュポンオイルレッド、キノリンイエロー、メチレンブルークロリド、フタロシアニンブルー、マラカイトグリーンオキサレート、ランプブラック、ローズベンガル、C.I.ピグメント・レッド48:1、C.I.ピグメント・レッド122、C.I.ピグメント・レッド57:1、C.I.ピグメント・イエロー97、C.I.ピグメント・ブルー15:1、C.I.ピグメント・ブルー15:3、等を代表的なものとして例示することができる。また、空気を内包した多孔質のスポンジ状粒子や中空粒子は白色帯電粒子22として使用できる。これらは2種類の粒子の色調が異なるように選択される。   As the colorant, organic or inorganic pigments, oil-soluble dyes, etc. can be used, magnetic powders such as magnetite and ferrite, carbon black, titanium oxide, magnesium oxide, zinc oxide, phthalocyanine copper-based cyan colorant, Known colorants such as an azo yellow color material, an azo magenta color material, a quinacridone magenta color material, a red color material, a green color material, and a blue color material can be given. Specifically, aniline blue, calcoil blue, chrome yellow, ultramarine blue, DuPont oil red, quinoline yellow, methylene blue chloride, phthalocyanine blue, malachite green oxalate, lamp black, rose bengal, C.I. I. Pigment red 48: 1, C.I. I. Pigment red 122, C.I. I. Pigment red 57: 1, C.I. I. Pigment yellow 97, C.I. I. Pigment blue 15: 1, C.I. I. Pigment Blue 15: 3, etc. can be exemplified as typical ones. Also, porous sponge-like particles or hollow particles enclosing air can be used as the white charged particles 22. These are selected so that the two types of particles have different color tones.

帯電粒子群25の形状は特に限定されないが、帯電粒子群25と表示基板16及び背面基板18への物理的な付着力が小さく、粒子の流動性が良好な球状粒子が好ましい。球状の粒子を形成するには、懸濁重合、乳化重合、分散重合等が使用できる。   The shape of the charged particle group 25 is not particularly limited, but a spherical particle having a small physical adhesion to the charged particle group 25 and the display substrate 16 and the back substrate 18 and good particle fluidity is preferable. In order to form spherical particles, suspension polymerization, emulsion polymerization, dispersion polymerization or the like can be used.

帯電粒子群25の体積平均一次粒径は、一般的には、1〜1000μmであり、好ましくは5〜50μmであるが、これに限定されない。高いコントラストを得るには、2種類の帯電粒子群25の粒子径をほぼ同じにすることが好ましい。このようにすると、大きい粒子が小さい粒子に囲まれ、大きい粒子本来の色濃度が低下するという事態が回避される。帯電粒子群25の体積平均一次粒径が上記範囲より小さいと、帯電粒子群25の電荷密度が大きすぎて、電極や基板への鏡像力が強すぎ、電界を反転させたときの追随性が悪くなる。反対に帯電粒子群25がこの範囲より大きいと、追随性はよいが、メモリ性に劣る。   The volume average primary particle size of the charged particle group 25 is generally 1 to 1000 μm, preferably 5 to 50 μm, but is not limited thereto. In order to obtain a high contrast, it is preferable that the particle diameters of the two types of charged particle groups 25 are substantially the same. In this way, a situation in which large particles are surrounded by small particles and the original color density of the large particles is reduced is avoided. If the volume average primary particle size of the charged particle group 25 is smaller than the above range, the charge density of the charged particle group 25 is too high, the image force on the electrode or the substrate is too strong, and the followability when the electric field is reversed is obtained. Deteriorate. On the other hand, when the charged particle group 25 is larger than this range, the following property is good, but the memory property is inferior.

帯電粒子群25の表面には、必要に応じて外添剤を付着させてもよい。外添剤を付着させることによって、帯電粒子群25の帯電特性を制御したり、流動性を向上させることができる。外添剤の色は、帯電粒子群25の色に影響を与えないように白か透明であることが好ましい。   An external additive may be attached to the surface of the charged particle group 25 as necessary. By attaching the external additive, the charging characteristics of the charged particle group 25 can be controlled and the fluidity can be improved. The color of the external additive is preferably white or transparent so as not to affect the color of the charged particle group 25.

外添剤としては、酸化ケイ素(シリカ)、酸化チタン、アルミナのような金属酸化物等の無機微粒子が用いられる。微粒子の帯電性、流動性、及び環境依存性等を調整するために、これらをカップリング剤やシリコーンオイルで表面処理することができる。   As the external additive, inorganic fine particles such as metal oxides such as silicon oxide (silica), titanium oxide, and alumina are used. In order to adjust the chargeability, fluidity, environment dependency, etc. of the fine particles, these can be surface-treated with a coupling agent or silicone oil.

カップリング剤には、アミノシラン系カップリング剤、アミノチタン系カップリング剤、ニトリル系カップリング剤等の正帯電性のものと、窒素原子を含まない(窒素以外の原子で構成される)シラン系カップリング剤、チタン系カップリング剤、エポキシシランカップリング剤、アクリルシランカップリング剤等の負帯電性のものがある。同様に、シリコーンオイルには、アミノ変性シリコーンオイル等の正帯電性のものと、ジメチルシリコーンオイル、アルキル変性シリコーンオイル、α−メチルスルホン変性シリコーンオイル、メチルフェニルシリコーンオイル、クロルフェニルシリコーンオイル、フッ素変性シリコーンオイル等の負帯電性のものが挙げられる。これらは、外添剤の所望の抵抗に応じて選択される。   Coupling agents include positively chargeable ones such as aminosilane coupling agents, aminotitanium coupling agents, nitrile coupling agents, and silanes that do not contain nitrogen atoms (consisting of atoms other than nitrogen). There are negatively charged ones such as coupling agents, titanium-based coupling agents, epoxy silane coupling agents, and acrylic silane coupling agents. Similarly, silicone oil includes positively chargeable ones such as amino-modified silicone oil, dimethyl silicone oil, alkyl-modified silicone oil, α-methylsulfone-modified silicone oil, methylphenyl silicone oil, chlorophenyl silicone oil, fluorine-modified. Examples include negatively chargeable ones such as silicone oil. These are selected according to the desired resistance of the external additive.

このような外添剤の中で、よく知られている疎水性シリカや疎水性酸化チタンが好ましく、特に特開平10−3177記載のTiO(OH)2と、シランカップリング剤のようなシラン化合物との反応で得られるチタン化合物が好適である。シラン化合物としてはクロロシラン、アルコキシシラン、シラザン、特殊シリル化剤のいずれのタイプを使用することも可能である。このチタン化合物は、湿式工程の中で作製されるTiO(OH)2にシラン化合物あるいはシリコーンオイルを反応、乾燥させて作製される。数百度という焼成工程を通らないため、Ti同士の強い結合が形成されず、凝集が全くなく、微粒子はほぼ一次粒子の状態である。さらに、TiO(OH)2にシラン化合物あるいはシリコーンオイルを直接反応させるため、シラン化合物やシリコーンオイルの処理量を多くすることができて、シラン化合物の処理量等を調整することにより帯電特性を制御でき、且つ付与できる帯電能も従来の酸化チタンのそれより顕著に改善することができる。 Of these external additives, well-known hydrophobic silica and hydrophobic titanium oxide are preferable. In particular, TiO (OH) 2 described in JP-A-10-3177 and a silane compound such as a silane coupling agent. The titanium compound obtained by the reaction with is suitable. As the silane compound, any of chlorosilane, alkoxysilane, silazane, and a special silylating agent can be used. This titanium compound is produced by reacting TiO (OH) 2 produced in a wet process with a silane compound or silicone oil and drying it. Since it does not pass through the firing step of several hundred degrees, strong bonds between Ti are not formed, there is no aggregation, and the fine particles are almost in the state of primary particles. Furthermore, since the silane compound or silicone oil reacts directly with TiO (OH) 2 , the amount of silane compound or silicone oil treated can be increased, and the charging characteristics can be controlled by adjusting the amount of silane compound treated. The charging ability that can be imparted and can be imparted can be significantly improved over that of conventional titanium oxide.

外添剤の体積平均一次粒径は、一般的には5〜100nmであり、好ましくは10〜50nmであるが、これに限定されない。   The volume average primary particle size of the external additive is generally 5 to 100 nm, preferably 10 to 50 nm, but is not limited thereto.

外添剤と帯電粒子群25の配合比は粒子の粒径と外添剤の粒径の兼ね合いから適宜調整される。外添剤の添加量が多すぎると帯電粒子群25表面から外添剤の一部が遊離し、これが他方の粒子の表面に付着して、所望の帯電特性が得られなくなることがある。一般的には、外添剤の量は、帯電粒子100質量部に対して、0.01〜3質量部、より好ましくは0.05〜1質量部である。   The mixing ratio of the external additive and the charged particle group 25 is appropriately adjusted based on the balance between the particle size of the particle and the particle size of the external additive. If the added amount of the external additive is too large, a part of the external additive is liberated from the surface of the charged particle group 25 and adheres to the surface of the other particle, so that desired charging characteristics may not be obtained. Generally, the amount of the external additive is 0.01 to 3 parts by mass, more preferably 0.05 to 1 part by mass with respect to 100 parts by mass of the charged particles.

所望の帯電特性が得られるように、組み合わせる帯電粒子群25の組成、粒子の混合比率、外添剤の有無、外添剤の組成等を選択する。   The composition of the charged particle group 25 to be combined, the mixing ratio of the particles, the presence or absence of the external additive, the composition of the external additive, and the like are selected so that the desired charging characteristics can be obtained.

外添剤は、2種類の粒子の一方にのみ添加してもよいし、両方の帯電粒子群25に添加してもよい。両方の粒子に外添剤を添加する場合は異なる極性の外添剤を使用することが好ましい。また、両方の粒子の表面に外添剤を添加する場合は、帯電粒子群25表面に外添剤を衝撃力で打込んだり、帯電粒子群25表面を加熱して外添剤を粒子表面に強固に固着することが望ましい。これにより、外添剤が帯電粒子群25から遊離し、異極性の外添剤が強固に凝集して、電界で解離させることが困難な外添剤の凝集体を形成することが防止され、ひいては画質劣化が防止される。   The external additive may be added to only one of the two types of particles, or may be added to both charged particle groups 25. When adding an external additive to both particles, it is preferable to use external additives having different polarities. In addition, when an external additive is added to the surfaces of both particles, the external additive is applied to the surface of the charged particle group 25 by impact force, or the surface of the charged particle group 25 is heated to apply the external additive to the particle surface. It is desirable to fix firmly. Thereby, the external additive is released from the charged particle group 25, and the external additive of different polarity is strongly aggregated to prevent formation of an aggregate of the external additive that is difficult to dissociate with an electric field, As a result, image quality deterioration is prevented.

コントラストは、2種類の帯電粒子群25の一次平均体積粒径に依存する他、これらの帯電粒子群25の混合比にも依存する。高いコントラストを得るには、2種類の帯電粒子群25の表面積が同じくらいになるように混合比率を決定することが望ましい。このような比率から大きくずれると比率の多い粒子の色が強調される。但し、2種類の帯電粒子群25の色調を同系色の濃い色調と淡い色調にする場合や、2種類の帯電粒子群25が混合して作り出す色を画像に利用する場合はこの限りではない。   The contrast depends not only on the primary average volume particle diameter of the two types of charged particle groups 25 but also on the mixing ratio of these charged particle groups 25. In order to obtain high contrast, it is desirable to determine the mixing ratio so that the surface areas of the two types of charged particle groups 25 are the same. If the ratio deviates greatly from this ratio, the color of particles having a large ratio is emphasized. However, this is not the case when the color tone of the two types of charged particle groups 25 is changed to a dark color tone and a light color tone of similar colors, or when the color produced by mixing the two types of charged particle groups 25 is used for an image.

(表示基板・背面基板) (Display board / Back board)

次に、本実施の形態の表示基板16及び背面基板18各々として使用可能な基板としては、一般的な支持基板及び電極から構成することができる。支持基板26、及び支持基板32としては、ガラスや、プラスチック、例えば、ポリカーボネート樹脂、アクリル樹脂、ポリイミド樹脂、ポリエステル樹脂、エポキシ樹脂等が挙げられる。また、電極には、インジウム、スズ、カドミウム、アンチモン等の酸化物、ITO等の複合酸化物、金、銀、銅、ニッケル等の金属、ポリピロールやポリチオフェン等の有機導電性材料等を使用することができる。これらは単層膜、混合膜あるいは複合膜として使用でき、蒸着法、スパッタリング法、塗布法等で形成できる。また、その厚さは、蒸着法、スパッタリング法によれば、通常100〜2000オングストロームである。ライン状電極34及びライン状電極28は、従来の液晶表示素子あるいはプリント基板のエッチング等、従来公知の手段により、所望のパターン、例えば、マトリックス状等に形成することができる。   Next, the substrate that can be used as each of the display substrate 16 and the back substrate 18 of the present embodiment can be composed of a general support substrate and electrodes. Examples of the support substrate 26 and the support substrate 32 include glass and plastics such as polycarbonate resin, acrylic resin, polyimide resin, polyester resin, and epoxy resin. For the electrodes, use oxides such as indium, tin, cadmium and antimony, composite oxides such as ITO, metals such as gold, silver, copper and nickel, organic conductive materials such as polypyrrole and polythiophene, etc. Can do. These can be used as a single layer film, a mixed film, or a composite film, and can be formed by vapor deposition, sputtering, coating, or the like. The thickness is usually 100 to 2000 angstroms according to the vapor deposition method and the sputtering method. The line-shaped electrode 34 and the line-shaped electrode 28 can be formed in a desired pattern, for example, a matrix shape, by a conventionally known means such as etching of a conventional liquid crystal display element or a printed board.

な、ライン状電極34及びライン状電極28は、各々支持基板32及び支持基板26各々内に埋め込んでもよく、この場合、支持基板32及び支持基板26各々の材料が誘電体層の役割を兼ね、帯電粒子群25の帯電特性や流動性に影響を及ぼすことがあるので、帯電粒子群25の組成等に応じて適宜選択する必要がある。   The line electrode 34 and the line electrode 28 may be embedded in the support substrate 32 and the support substrate 26, respectively. In this case, the material of each of the support substrate 32 and the support substrate 26 also serves as a dielectric layer. Since charging characteristics and fluidity of the charged particle group 25 may be affected, it is necessary to select appropriately according to the composition of the charged particle group 25 and the like.

さらに、ライン状電極28及びライン状電極34各々を、各々表示基板16及び背面基板18各々と分離させて画像表示媒体12の外部に配置してもよい。   Furthermore, each of the line-shaped electrode 28 and the line-shaped electrode 34 may be disposed outside the image display medium 12 separately from the display substrate 16 and the back substrate 18.

ライン状電極28及びライン状電極34が、各々表示基板16及び背面基板18上に形成されている場合には、電極の破損や帯電粒子群25の固着を招く電極間のリークの発生を防止するため、必要に応じて電極(ライン状電極28及びライン状電極34)上に、絶縁層30、絶縁層38として、誘電体膜を形成してもよい。誘電体膜としてはポリカーボネート、ポリエステル、ポリスチレン、ポリイミド、エポキシ、ポリイソシアネート、ポリアミド、ポリビニルアルコール、ポリブタジエン、ポリメチルメタクリレート、共重合ナイロン、紫外線硬化アクリル樹脂、フッ素樹脂等を用いることができる。   When the line-shaped electrode 28 and the line-shaped electrode 34 are formed on the display substrate 16 and the back substrate 18, respectively, the occurrence of leakage between the electrodes that causes damage to the electrodes and fixation of the charged particle group 25 is prevented. Therefore, a dielectric film may be formed as the insulating layer 30 and the insulating layer 38 on the electrodes (the line electrode 28 and the line electrode 34) as necessary. As the dielectric film, polycarbonate, polyester, polystyrene, polyimide, epoxy, polyisocyanate, polyamide, polyvinyl alcohol, polybutadiene, polymethyl methacrylate, copolymerized nylon, ultraviolet curable acrylic resin, fluorine resin, or the like can be used.

また、上記した絶縁材料の他に、絶縁性材料中に電荷輸送物質を含有させたものも使用できる。電荷輸送物質を含有させることにより、帯電粒子群25への電荷注入による粒子帯電性の向上や、帯電粒子群25の帯電量が極度に大きくなった場合に帯電粒子群25の電荷を漏洩させ、帯電粒子群25の帯電量を安定させるなどの効果を得ることができる。電荷輸送物質としては、例えば、正孔輸送物質であるヒドラゾン化合物、スチルベン化合物、ピラゾリン化合物、アリールアミン化合物等が挙げられる。また、電子輸送物質であるフルオレノン化合物、ジフェノキノン誘導体、ピラン化合物、酸化亜鉛等も使用できる。さらに、電荷輸送性を有する自己支持性の樹脂を用いることもできる。具体的には、ポリビニルカルバゾール、米国特許第4806443号に記載の特定のジヒドロキシアリールアミンとビスクロロホルメートとの重合によるポリカーボネート等が挙げられる。   In addition to the insulating material described above, an insulating material containing a charge transport material can also be used. By containing a charge transport material, the chargeability of the charged particle group 25 can be improved by improving the chargeability of the particle by injecting the charge into the charged particle group 25 or when the charged amount of the charged particle group 25 becomes extremely large. Effects such as stabilizing the charge amount of the charged particle group 25 can be obtained. Examples of the charge transport material include a hydrazone compound, a stilbene compound, a pyrazoline compound, and an arylamine compound that are hole transport materials. Further, a fluorenone compound, a diphenoquinone derivative, a pyran compound, zinc oxide, or the like, which is an electron transport material, can also be used. Furthermore, a self-supporting resin having a charge transporting property can also be used. Specific examples thereof include polyvinyl carbazole and polycarbonate obtained by polymerization of a specific dihydroxyarylamine and bischloroformate described in US Pat. No. 4,806,443.

誘電体膜は、帯電粒子群25の帯電特性や流動性に影響を及ぼすので、帯電粒子群25の組成等に応じて適宜選択する。基板の一方である表示基板16は光を透過する必要があるので、上記各材料のうち透明のものを使用することが好ましい。   Since the dielectric film affects the charging characteristics and fluidity of the charged particle group 25, it is appropriately selected according to the composition of the charged particle group 25 and the like. Since the display substrate 16 which is one of the substrates needs to transmit light, it is preferable to use a transparent one of the above materials.

表示基板16と背面基板18との間隙は、帯電粒子群25が移動可能であり、且つ帯電粒子群25の移動によるコントラストを維持出来ればよいが、通常、10〜5000μm、好ましくは、30〜500μmに調整される。粒子の充填量は、基板間の空間体積に対して。10〜80%、好ましくは10〜70%を占める体積となるように充填することが好ましい。   The gap between the display substrate 16 and the back substrate 18 is not limited as long as the charged particle group 25 can move and the contrast by the movement of the charged particle group 25 can be maintained, but is usually 10 to 5000 μm, preferably 30 to 500 μm. Adjusted to The filling amount of particles is relative to the space volume between the substrates. It is preferable to fill so that the volume occupies 10 to 80%, preferably 10 to 70%.

(画像表示媒体の製造方法)   (Method for manufacturing image display medium)

画像表示媒体12の製造方法の一例を以下に説明するが、以下の方法に限定されるものではない。また、下記製造方法では、帯電粒子群25として、黒色帯電粒子24には、積水化成品工業(株)製テクポリマーMBX−ブラックを用い、白色帯電粒子22には、積水化成品工業(株)製テクポリマーMBX−ホワイトを用いた場合を説明するが、このような組成に限られるものではない。   Although an example of the manufacturing method of the image display medium 12 is demonstrated below, it is not limited to the following methods. Moreover, in the following manufacturing method, as the charged particle group 25, Sekisui Plastics Industry Co., Ltd. is used for the black charged particles 24, and Sekisui Plastics Industry Co., Ltd. is used for the white charged particles 22. Although the case where manufactured techpolymer MBX-white is used is demonstrated, it is not restricted to such a composition.

画像表示媒体12の表示基板16として、本実施例では70mm×50mm×1.1mmの透明な導電性のITOガラス基板を使用し、エッチングによってこの支持基板26上に幅0.234mm、間隔0.02mmのライン状のライン状電極28を複数作成した。また、背面基板18も同様に70mm×50mm×1.1mmのITOガラス基板を使用し、エッチングによってこの支持基板32上に幅0.234mm、間隔0.02mmのライン状のライン状電極34を複数作成した。そして、表示基板16及び背面基板18各々の対向面各々には、透明なポリカーボネート樹脂を厚さ約5μmとなるように塗布することによって、絶縁層30及び絶縁層38各々を形成した。   In this embodiment, a transparent conductive ITO glass substrate having a size of 70 mm × 50 mm × 1.1 mm is used as the display substrate 16 of the image display medium 12. A plurality of 02 mm line-shaped line electrodes 28 were formed. Similarly, the back substrate 18 is an ITO glass substrate of 70 mm × 50 mm × 1.1 mm, and a plurality of line-shaped line electrodes 34 having a width of 0.234 mm and an interval of 0.02 mm are formed on the support substrate 32 by etching. Created. Then, on each of the opposing surfaces of the display substrate 16 and the back substrate 18, a transparent polycarbonate resin was applied to a thickness of about 5 μm, thereby forming the insulating layer 30 and the insulating layer 38.

表示基板16と背面基板18の間隙は、背面基板18に熱硬化性エポキシ樹脂をスクリーン印刷によって所望のパターン形状に塗布し、これを加熱硬化させ、さらに必要な高さになるまでこの工程を繰返すことによって形成した。画像表示媒体12の画像が表示される表示領域は、20mm×20mm、高さ(画像表示媒体12の厚み)は100μmとした。   As for the gap between the display substrate 16 and the back substrate 18, a thermosetting epoxy resin is applied to the back substrate 18 by screen printing in a desired pattern shape, this is heated and cured, and this process is repeated until the required height is reached. Formed by. The display area on which the image of the image display medium 12 is displayed was 20 mm × 20 mm, and the height (thickness of the image display medium 12) was 100 μm.

また、間隙部材20は、射出圧縮成形やエンボス加工、熱プレス加工等によって所望の表面形状に形成した熱可塑性フィルムを背面基板18に接着することで形成することもできる。また、エンボス加工や熱プレス加工によれば、間隙部材20を背面基板18と一体成形とすることも可能である。もちろん、透明性を損なわなければ表示基板16側に間隙部材20を形成してもよいし、表示基板16と一体成形してもよい。   The gap member 20 can also be formed by adhering a thermoplastic film formed in a desired surface shape to the back substrate 18 by injection compression molding, embossing, hot pressing, or the like. Further, the gap member 20 can be integrally formed with the back substrate 18 by embossing or hot pressing. Of course, the gap member 20 may be formed on the display substrate 16 side or may be integrally formed with the display substrate 16 as long as the transparency is not impaired.

帯電粒子群25は、アミノプロピルトリメトキシシラン処理したアエロジルA130微粉末を、重量比100対0.2の割合で混合した体積平均粒径10μmのカーボン含有架橋ポリメチルメタクリレートの黒色帯電粒子24(積水化成品工業(株)製テクポリマーMBX−ブラック)と、イソプロピルトリメトキシシラン処理したチタニアの微粉末を、重量比100対0.1の割合で混合した体積平均粒径10μmの酸化チタン含有架橋ポリメチルメタクリレートの白色帯電粒子22(積水化成品工業(株)製テクポリマーMBX−ホワイト)を使用し、これらを重量比3対5の割合で混合した。この際、互いの摩擦によって黒色帯電粒子24は正に、白色帯電粒子22は負に帯電した。   The charged particle group 25 is a black charged particle 24 of carbon-containing crosslinked polymethylmethacrylate having a volume average particle size of 10 μm obtained by mixing Aerosil A130 fine powder treated with aminopropyltrimethoxysilane at a weight ratio of 100 to 0.2 (Sekisui Co., Ltd.). Titanium fine powder containing titanium oxide having a volume average particle size of 10 μm, which is obtained by mixing fine powder of titania treated with isopropyltrimethoxysilane in a ratio of 100 to 0.1 by weight. White charged particles 22 of methyl methacrylate (Techpolymer MBX-white manufactured by Sekisui Plastics Co., Ltd.) were used, and these were mixed at a weight ratio of 3 to 5. At this time, the black charged particles 24 were positively charged and the white charged particles 22 were negatively charged due to mutual friction.

このような黒色帯電粒子24及び白色帯電粒子22の混合粒子約12mgを、背面基板18上の間隙部材20と間隙部材20との間の空間に、スクリーンを通して均一に振るい落とした。そして、この背面基板18に、間隙部材20を介して、表示基板16を背面基板18のライン状のライン状電極34と表示基板16のライン状のライン状電極28とが直交するように重ね、両基板をダブルクリップで加圧保持して、間隙部材20と両基板とを密着させ、画像表示媒体12を形成した。なお、基板間の空隙体積に対する白色帯電粒子22と黒色帯電粒子24との総体積比は、約20%とした。   About 12 mg of mixed particles of such black charged particles 24 and white charged particles 22 were uniformly shaken off through the screen into the space between the gap member 20 and the gap member 20 on the back substrate 18. Then, the display substrate 16 is superimposed on the back substrate 18 via the gap member 20 so that the line-shaped line electrodes 34 of the back substrate 18 and the line-shaped line electrodes 28 of the display substrate 16 are orthogonal to each other. Both substrates were pressed and held with a double clip, and the gap member 20 and both substrates were brought into close contact to form the image display medium 12. Note that the total volume ratio of the white charged particles 22 and the black charged particles 24 to the void volume between the substrates was about 20%.

以上のように作成した画像表示媒体12を、図2に示すように、表示基板16のライン状電極28を列電極駆動回路50に、背面基板18のライン状電極34を列電極駆動回路50に、各々信号授受可能に接続することによって、画像表示装置10を作製した。   As shown in FIG. 2, the image display medium 12 created as described above has the line electrode 28 of the display substrate 16 as the column electrode drive circuit 50 and the line electrode 34 of the back substrate 18 as the column electrode drive circuit 50. The image display device 10 was manufactured by connecting each other so that signals could be exchanged.

なお、白色帯電粒子22及び黒色帯電粒子24の混合比、白色帯電粒子22と黒色帯電粒子24の基板間の空隙体積に対する総体積比、及び各粒子の体積平均粒径は、上記値に限られるものではない。   The mixing ratio of the white charged particles 22 and the black charged particles 24, the total volume ratio of the white charged particles 22 and the black charged particles 24 to the void volume between the substrates, and the volume average particle diameter of each particle are limited to the above values. It is not a thing.

(表示駆動電圧を印加したときの帯電粒子群25の移動による電流値の変化) (Change in current value due to movement of charged particle group 25 when display drive voltage is applied)

上記のように構成した画像表示媒体12を備えた画像表示装置10では、上述のように、表示基板16及び背面基板18の何れか一方の基板が低電位及び対向する基板側が高電位となるようにライン状電極34及びライン状電極28へ電圧を印加すると、クーロン力などによって帯電粒子群25が移動する。このように帯電粒子群25が移動すると、電流が流れるため、画像表示媒体12に印加する駆動電圧を、帯電粒子群25が移動不可能な低電圧から除々に上昇させていくと、どのような値の駆動電圧が印加されたときに、帯電粒子群25が基板間を移動したかを把握することができる。なお、この帯電粒子群25が移動する電圧値を、帯電粒子移動開始電圧値として説明する。   In the image display device 10 including the image display medium 12 configured as described above, as described above, one of the display substrate 16 and the rear substrate 18 has a low potential and the opposite substrate side has a high potential. When a voltage is applied to the line electrode 34 and the line electrode 28, the charged particle group 25 moves due to Coulomb force or the like. Since the current flows when the charged particle group 25 moves in this manner, the drive voltage applied to the image display medium 12 is gradually increased from a low voltage at which the charged particle group 25 cannot move. When a value driving voltage is applied, it is possible to grasp whether the charged particle group 25 has moved between the substrates. The voltage value at which the charged particle group 25 moves will be described as a charged particle movement start voltage value.

すなわち、図3の線図66に示すように、画像表示媒体12に印加する駆動電圧を除々に上昇させていくと、電流値が一定の状態から帯電粒子群25の移動によって電流が流れて電流値が上昇し、全ての帯電粒子群25の移動が終了するに伴って電流値は下降して、電流値上昇前の値に戻る。駆動電圧の絶対値を除々に上昇させる電圧としての表示特性検知電圧の印加が開始されてから終了されるまでの間に流れる電流によって示される線図66の内の、最大電流値に対応する電圧値62を、帯電粒子群25が移動を開始する電圧(帯電粒子移動開始電圧)として説明する。
なお、帯電粒子移動開始電圧は、表示特性検知電圧の印加が開始されて帯電粒子群25の移動が開始されることによって、電流が流れ始めたときの電圧としてもよいが、電気的なノイズの影響を抑制するためには、最大電流値に対応する電圧値を用いた方が、精度良く帯電粒子群25の移動を判別することができる。
That is, as shown in a diagram 66 in FIG. 3, when the drive voltage applied to the image display medium 12 is gradually increased, a current flows due to the movement of the charged particle group 25 from a state where the current value is constant, and the current flows. As the value increases and the movement of all the charged particle groups 25 ends, the current value decreases and returns to the value before the current value increase. The voltage corresponding to the maximum current value in the diagram 66 indicated by the current flowing from the start to the end of the application of the display characteristic detection voltage as a voltage for gradually increasing the absolute value of the drive voltage The value 62 will be described as the voltage at which the charged particle group 25 starts moving (charged particle movement start voltage).
The charged particle movement start voltage may be a voltage when current starts to flow when the application of the display characteristic detection voltage is started and the movement of the charged particle group 25 is started. In order to suppress the influence, the movement of the charged particle group 25 can be determined with higher accuracy by using the voltage value corresponding to the maximum current value.

ここで、表示特性検知電圧を印加したときの帯電粒子群25の移動による電流値と、駆動電圧との関係は、同一の構成の画像表示媒体12であり、且つ帯電粒子群25の帯電量が一定であれば、常に同一の関係を示すと考えられるが、画像表示媒体12の環境温度の変化や、繰り返し書き換えによる帯電粒子群25の形状の変化等によって、帯電粒子群25の帯電量に変化が現れると、帯電粒子移動開始電圧値は変化する。   Here, the relationship between the drive voltage and the current value due to the movement of the charged particle group 25 when the display characteristic detection voltage is applied is the image display medium 12 having the same configuration, and the charged amount of the charged particle group 25 is the same. If it is constant, it is considered that the same relationship is always shown. However, the charge amount of the charged particle group 25 changes due to a change in the environmental temperature of the image display medium 12 or a change in the shape of the charged particle group 25 due to repeated rewriting. When appears, the charged particle movement start voltage value changes.

なお、本実施の形態では、移動基準電圧値は、画像表示媒体12に帯電粒子群25が封入された直後に初期化駆動が行われて帯電粒子群25の帯電が安定した状態にあるときの帯電量を保持している状態で、画像表示媒体12に表示特性検知電圧を印加したときの帯電粒子群25の移動による最大電流値に対応する表示特性検知電圧の電圧値であるものとして説明する。   In the present embodiment, the movement reference voltage value is obtained when initialization drive is performed immediately after the charged particle group 25 is sealed in the image display medium 12 and the charged particle group 25 is in a stable state. It is assumed that the voltage value of the display characteristic detection voltage corresponds to the maximum current value due to the movement of the charged particle group 25 when the display characteristic detection voltage is applied to the image display medium 12 with the charge amount held. .

帯電粒子群25の移動基準電圧値(図3線図66の電圧値62参照)に対して、帯電粒子移動開始電圧が高い場合(図3線図63の電圧値68参照)には、帯電粒子群25は初期状態に対して駆動電圧に対する移動性が低下しているといえる。   When the charged particle movement start voltage is higher than the movement reference voltage value (see voltage value 62 in FIG. 3 diagram 66) of the charged particle group 25 (see voltage value 68 in FIG. 3 diagram 63), the charged particles It can be said that the mobility of the group 25 with respect to the driving voltage is lowered with respect to the initial state.

反対に、帯電粒子群25の移動基準電圧値(電圧値62参照)に対して、帯電粒子移動開始電圧が低い場合(図3線図67の電圧値69参照)には、帯電粒子群25は初期状態に比べて駆動電圧に対する移動性が向上しており、初期状態と同一の電圧(移動基準電圧値)の表示駆動電圧が印加されると、バックグラウンドかぶりが発生し、表示特性が劣化する。   On the other hand, when the charged particle movement start voltage is lower than the movement reference voltage value (see voltage value 62) of the charged particle group 25 (see voltage value 69 in FIG. 3 diagram 67), the charged particle group 25 is Compared to the initial state, the mobility with respect to the drive voltage is improved. When a display drive voltage having the same voltage (moving reference voltage value) as that in the initial state is applied, background fogging occurs and display characteristics deteriorate. .

そこで、本発明の画像表示装置10では、画像表示媒体12に表示特性検知電圧を印加したときに、帯電粒子群25の移動によって流れる電流値を計測し、計測結果に基づいて画像表示媒体12の表示特性の劣化を判別すると共に、表示駆動電圧を調整する。   Therefore, in the image display device 10 of the present invention, when a display characteristic detection voltage is applied to the image display medium 12, a current value that flows due to the movement of the charged particle group 25 is measured, and the image display medium 12 is measured based on the measurement result. The display drive voltage is adjusted while determining the deterioration of the display characteristics.

次に、本発明の画像表示装置10の制御部42で実行される処理を説明する。   Next, processing executed by the control unit 42 of the image display device 10 of the present invention will be described.

制御部42では、画像情報に応じた画像を画像表示媒体12に表示する画像表示指示信号が入力されると、図4に示す処理ルーチンが実行されてステップ100へ進む。画像表示指示信号入力の判断は、外部装置から通信部45を介して入力される情報が、画像表示媒体12に表示する画像の画像情報を含む画像表示指示信号か否かを判別することによって判断するようにしてもよいし、予め記憶部44に画像表示媒体12に表示する画像の画像情報を記憶するようにし、図示を省略した画像表示を指示するときにユーザによって操作される指示スイッチがユーザによって操作されることによって入力され画像表示指示信号の入力を判別することによって判断するようにしてもよい。   When an image display instruction signal for displaying an image corresponding to the image information on the image display medium 12 is input, the control unit 42 executes the processing routine shown in FIG. 4 and proceeds to step 100. The image display instruction signal input is determined by determining whether or not the information input from the external device via the communication unit 45 is an image display instruction signal including image information of an image to be displayed on the image display medium 12. Alternatively, the image switch of the image displayed on the image display medium 12 may be stored in the storage unit 44 in advance, and an instruction switch operated by the user when instructing an image display not shown is a user. It may be determined by determining the input of the image display instruction signal that is input by being operated by.

ステップ100では、前回画像表示媒体に画像を表示してから所定時間経過したかを判別し、否定されるとステップ112へ進み、肯定されるとステップ102へ進む。   In step 100, it is determined whether a predetermined time has elapsed since the image was displayed on the previous image display medium. If the result is negative, the process proceeds to step 112. If the result is positive, the process proceeds to step 102.

ステップ102では、画像表示媒体12の表示特性を検知するための表示特性検知電圧を画像表示媒体12に印加するように電圧印加部14を制御する。   In step 102, the voltage application unit 14 is controlled so that a display characteristic detection voltage for detecting the display characteristic of the image display medium 12 is applied to the image display medium 12.

表示特性検知電圧とは、画像表示媒体12に封入されている帯電粒子群25が移動しない程度の低電圧値から、この帯電粒子群25が移動を開始して更に移動が終了される高電圧値となるように、電圧値の絶対値が除々に増加する印加電圧である。   The display characteristic detection voltage is a high voltage value at which the charged particle group 25 starts moving and is further moved from a low voltage value at which the charged particle group 25 enclosed in the image display medium 12 does not move. Thus, the applied voltage is such that the absolute value of the voltage value gradually increases.

また、表示特性検知電圧としては、帯電粒子群25が移動しない程度の低電圧値から除々に連続的に電圧値が上昇するように電圧を印加する他に、図5(A)に示すように段階的に上昇するように印加してもよく、図5(B)に示すように離散的に上昇するようにしてもよい。なお、図5(A)及び図5(B)に示すように段階的や離散的に上昇させる場合には、各電圧印加の間隔が帯電粒子群25の印加電圧に対する応答時間より短い間隔とする必要がある。   Further, as the display characteristic detection voltage, as shown in FIG. 5A, in addition to applying a voltage so that the voltage value is gradually increased from a low voltage value at which the charged particle group 25 does not move. It may be applied so as to increase stepwise, or may be increased discretely as shown in FIG. 5A and 5B, the voltage application interval is shorter than the response time of the charged particle group 25 to the applied voltage. There is a need.

また、表示特性電圧としては、帯電粒子群25が移動しない程度の低電圧値から帯電粒子群25が移動を開始する電圧値より所定レベル高い電圧値となるまで電圧値を上昇するように電圧を印加すればよく、図5(C)に示すような三角波、図5(D)に示すような鋸波、及び図5(E)に示すようなサイン波であってもよい。図5(C)に示す三角波では、電圧範囲66、及び電圧範囲67において、除々に電圧の絶対値が上昇し、図5(D)に示す鋸波では、電圧範囲68及び電圧範囲69において、除々に電圧の絶対値が上昇し、図5(E)に示すサイン波では、電圧範囲70及び電圧範囲71において、除々に電圧の絶対値が上昇することから、表示特性電圧としては、画像表示媒体12に印加する電圧値と、帯電粒子群25に移動による電流値との関係が、このような三角波、鋸波、サイン波を示すような電圧であってもよい。   Further, as the display characteristic voltage, a voltage is set such that the voltage value is increased from a low voltage value at which the charged particle group 25 does not move to a voltage value that is a predetermined level higher than the voltage value at which the charged particle group 25 starts moving. What is necessary is just to apply, and a triangular wave as shown in FIG.5 (C), a sawtooth wave as shown in FIG.5 (D), and a sine wave as shown in FIG.5 (E) may be sufficient. In the triangular wave shown in FIG. 5C, the absolute value of the voltage gradually increases in the voltage range 66 and the voltage range 67, and in the sawtooth wave shown in FIG. 5D, in the voltage range 68 and the voltage range 69, The absolute value of the voltage gradually increases, and the absolute value of the voltage gradually increases in the voltage range 70 and the voltage range 71 in the sine wave shown in FIG. The relationship between the voltage value applied to the medium 12 and the current value due to the movement of the charged particle group 25 may be such a voltage that indicates such a triangular wave, sawtooth wave, or sine wave.

上記ステップ102の処理によって、電圧印加部14が制御されると、電圧印加部14は、表示特性検知電圧を画像表示媒体12のライン状電極28及びライン状電極34へ印加する。   When the voltage application unit 14 is controlled by the process of step 102, the voltage application unit 14 applies the display characteristic detection voltage to the line electrode 28 and the line electrode 34 of the image display medium 12.

次のステップ104では、上記ステップ102の処理によって、帯電粒子群25が移動不可能な電圧値から、帯電粒子群25が移動を開始する電圧値より所定レベル高い電圧値となるまで、電圧値が上昇するような表示特性検知電圧を画像表示媒体12に印加したときの、この表示特性検知電圧の印加開始から印加終了までの、電流測定部40による帯電粒子群25の移動による移動電流の測定結果を読み取る。   In the next step 104, the voltage value is changed from the voltage value at which the charged particle group 25 cannot move to the voltage value that is higher by a predetermined level than the voltage value at which the charged particle group 25 starts to move by the process of step 102. Measurement result of moving current due to movement of the charged particle group 25 by the current measuring unit 40 from the start of application of the display characteristic detection voltage to the end of application when the display characteristic detection voltage that increases is applied to the image display medium 12. Read.

次のステップ106では、表示特性検知電圧の印加が開始されてから印加が終了されるまでの間の電流値の内、最大の電流値に対応する表示特性検知電圧の印加電圧の電圧値を、帯電粒子移動開始電圧値として取得する。具体的には、画像表示媒体12に印加した電圧と帯電粒子群25の移動によって計測された電流との関係が図3の線図64に示される関係であるとすると、線図64の最大電流値に対応する電圧値68を、帯電粒子移動開始電圧値として読み取る。   In the next step 106, the voltage value of the applied voltage of the display characteristic detection voltage corresponding to the maximum current value among the current values from the start of application of the display characteristic detection voltage to the end of application, Obtained as the charged particle movement start voltage value. Specifically, if the relationship between the voltage applied to the image display medium 12 and the current measured by the movement of the charged particle group 25 is the relationship shown in the diagram 64 of FIG. A voltage value 68 corresponding to the value is read as a charged particle movement start voltage value.

次にステップ108では、上記ステップ106で読み取った帯電粒子移動開始電圧値が、記憶部44に記憶されている移動基準電圧値と等しいか否かを判別する。   Next, in step 108, it is determined whether or not the charged particle movement start voltage value read in step 106 is equal to the movement reference voltage value stored in the storage unit 44.

なお、本実施の形態では、ステップ108の処理において、上記ステップ106で読み取った帯電粒子移動開始電圧値が記憶部44に記憶されている第1の電圧値としての移動基準電圧値と等しいか否かを判別する場合を説明するが、ステップ108の判断では、帯電粒子移動開始電圧値が移動基準電圧値に対して所定範囲内の値であるか否かを判別するようにしてもよい。この場合、所定範囲とは、移動基準電圧値の−10%以上+10%以下の範囲内である必要があり、好ましくは、移動基準電圧値の−3%以上+3%以下の範囲内である。   In the present embodiment, in the process of step 108, whether or not the charged particle movement start voltage value read in step 106 is equal to the movement reference voltage value as the first voltage value stored in the storage unit 44. In the determination of step 108, it may be determined whether or not the charged particle movement start voltage value is a value within a predetermined range with respect to the movement reference voltage value. In this case, the predetermined range needs to be within a range of −10% to + 10% of the movement reference voltage value, and preferably within a range of −3% to + 3% of the movement reference voltage value.

帯電粒子移動開始電圧値が、移動基準電圧値の+10%より大きい場合及び−10%未満である場合には、画像表示媒体12の表示特性が、画像表示媒体12に帯電粒子群25が封入された直後に初期化駆動が行われて帯電粒子群25の帯電が安定した状態にあるときとは異なるものとなる。   When the charged particle movement start voltage value is greater than + 10% of the movement reference voltage value or less than −10%, the display characteristics of the image display medium 12 are such that the charged particle group 25 is enclosed in the image display medium 12. Immediately after that, the initialization drive is performed and the charged particle group 25 is in a stable state.

ステップ108で肯定され、上記ステップ106で読み取った帯電粒子移動開始電圧値が、移動基準電圧値と等しい場合には、ステップ110へ進み、記憶部44内のカウンタ(詳細後述)をクリアした後に、ステップ111へ進む。   If the charged particle movement start voltage value read in step 108 is affirmative in step 108 and equal to the movement reference voltage value, the process proceeds to step 110, and after clearing a counter (detailed later) in the storage unit 44, Proceed to step 111.

ステップ111では、記憶部44に記憶されている基準値としての、移動基準電圧値、電圧印加時間、及び電圧印加回数を、表示駆動電圧の電圧値、電圧印加時間、及び電圧印加回数として、表示駆動電圧を記憶するために予め定められたメモリ領域(以下、表示駆動電圧記憶領域と称する)へ記憶する。   In step 111, the moving reference voltage value, the voltage application time, and the voltage application frequency as the reference values stored in the storage unit 44 are displayed as the voltage value, the voltage application time, and the voltage application frequency of the display drive voltage. The drive voltage is stored in a predetermined memory area (hereinafter referred to as a display drive voltage storage area).

次のステップ112では、記憶部44内の表示駆動電圧記憶領域に記憶されている表示駆動電圧を読取る。   In the next step 112, the display drive voltage stored in the display drive voltage storage area in the storage unit 44 is read.

次のステップ114では、画像表示媒体12に表示する対象となる画像情報を記憶部44から読取る。   In the next step 114, image information to be displayed on the image display medium 12 is read from the storage unit 44.

次のステップ116では、上記ステップ112で読み取った表示駆動電圧を画像情報に基づいて画像表示媒体12へ印加した後に、本ルーチンを終了する。   In the next step 116, the display drive voltage read in step 112 is applied to the image display medium 12 based on the image information, and then this routine is terminated.

一方、上記ステップ108で否定され、上記ステップ106で読み取った、帯電粒子移動開始電圧値が記憶部44に予め記憶されている移動基準電圧値と異なる場合には、ステップ117へ進み、画像表示媒体12の表示特性の劣化を把握する。   On the other hand, if the charged particle movement start voltage value read in the above step 106 is negative and the result read in the above step 106 is different from the movement reference voltage value stored in the storage unit 44 in advance, the process proceeds to step 117 and the image display medium. Grasping 12 display characteristics deterioration.

次のステップ118では、制御部42内に予め設けられているカウンタのカウンタ値nが“0”であるか否かを判別し、肯定され、カウンタ値nが“0”である場合には、ステップ120へ進み、初期化駆動電圧を画像表示媒体12へ印加する。ステップ120の処理によって、初期化駆動電圧がライン状電極34及びライン状電極28へ印加されて帯電粒子群25が摩擦駆動されると、帯電粒子群25が帯電される。ステップ120の処理によって、帯電粒子群25の帯電量を回復させることができる。   In the next step 118, it is determined whether or not the counter value n of the counter provided in the control unit 42 is “0”, and if affirmative and the counter value n is “0”, Proceeding to step 120, the initialization drive voltage is applied to the image display medium 12. When the initialization drive voltage is applied to the line electrode 34 and the line electrode 28 by the process of step 120 and the charged particle group 25 is frictionally driven, the charged particle group 25 is charged. The charge amount of the charged particle group 25 can be recovered by the process of step 120.

次のステップ122では、記憶部44に予め記憶されているカウンタのカウンタ値nをカウントアップした後に、上記ステップ102へ戻る。   In the next step 122, after counting up the counter value n of the counter stored in advance in the storage unit 44, the process returns to step 102.

上記ステップ118で否定され、カンタ値nが“0”ではなく、初期化駆動を行ったにもかかわらず、帯電粒子移動開始電圧値が移動基準電圧値と異なる場合には、ステップ124へ進む。   If the result in Step 118 is negative and the counter value n is not “0” and the initialization drive is performed, but the charged particle movement start voltage value is different from the movement reference voltage value, the process proceeds to Step 124.

ステップ124では、上記ステップ106で読み取った帯電粒子移動開始電圧値が、移動基準電圧値より大きいか否かを判断し、肯定され、移動基準電圧値より大きい場合には、ステップ126へ進む。   In step 124, it is determined whether or not the charged particle movement start voltage value read in step 106 is larger than the movement reference voltage value. If the result is affirmative and larger than the movement reference voltage value, the process proceeds to step 126.

上記ステップ124で肯定され、帯電粒子移動開始電圧値が移動基準電圧値より大きい場合には、帯電粒子群25の帯電量は、帯電粒子群25が帯電されて画像表示媒体12に帯電粒子群25が封入された直後に初期化駆動が行われて帯電粒子群25の帯電が安定した状態にあるときの帯電量に比べて低下しているため、表示駆動電圧としては、基準値として定められる移動基準電圧値、電圧印加時間、及び電圧印加回数各々より大きい電圧値、長い電圧印加時間、及び多い電圧印加回数の少なくとも1つとなるように調製した表示駆動電圧を印加しなければ帯電粒子群25は所定の表示濃度を達成可能に移動しない。このため、次のステップ126では、基準値として定められる移動基準電圧値、電圧印加時間、及び電圧印加回数の内の少なくとも1つを、帯電粒子移動開始電圧値と移動基準電圧値との差分に応じて大きくなるように変更する。   If the result of step 124 is affirmative and the charged particle movement start voltage value is larger than the movement reference voltage value, the charged amount of the charged particle group 25 is charged to the image display medium 12 by charging the charged particle group 25. Since the initializing drive is performed immediately after the charging of the charged particle group 25 and the charged amount of the charged particle group 25 is in a stable state, it is lower than the charge amount, so that the display drive voltage is determined as a reference value. If the display drive voltage prepared so as to be at least one of the reference voltage value, the voltage application time, and the voltage application number is larger than the voltage value, the long voltage application time, and the large number of voltage application times, the charged particle group 25 is not applied. The predetermined display density is not moved in achievable manner. For this reason, in the next step 126, at least one of the movement reference voltage value, the voltage application time, and the voltage application frequency determined as the reference value is set as a difference between the charged particle movement start voltage value and the movement reference voltage value. Change the size accordingly.

なお、ステップ126の処理において、基準値として予め定められている表示駆動電圧の移動基準電圧値、パルス幅、及びパルス数の少なくとも1つを、帯電粒子移動開始電圧値と移動基準電圧値との差分に応じて大きくなるように変更するようにしてもよい。   In the process of step 126, at least one of the movement reference voltage value, the pulse width, and the pulse number of the display drive voltage that is determined in advance as a reference value is set to the charged particle movement start voltage value and the movement reference voltage value. You may make it change so that it may become large according to a difference.

次のステップ128では、上記ステップ126によって変更された電圧値、電圧印加時間、及び電圧印加回数を表示駆動電圧として、記憶部44の表示駆動電圧記憶領域へ記憶した後に、上記ステップ112へ進む。   In the next step 128, the voltage value changed in step 126, the voltage application time, and the voltage application count are stored as display drive voltages in the display drive voltage storage area of the storage unit 44, and then the process proceeds to step 112.

一方、上記ステップ124で否定されて、帯電粒子移動開始電圧値が移動基準電圧値より小さい場合には、帯電粒子群25の帯電量は、帯電粒子群25が帯電されて画像表示媒体12に帯電粒子群25が封入された直後に初期化駆動が行われて帯電粒子群25の帯電が安定した状態にあるときの帯電量に比べて上昇しているため、表示駆動電圧としては、基準値として定められる移動基準電圧値より小さい電圧値、短い電圧印加時間、及び少ない電圧印加回数となるように調製した表示駆動電圧を印加しなければ帯電粒子群25の移動によりバックグラウンドかぶりが発生する。このため、次のステップ130では、基準値として定められる移動基準電圧値、電圧印加時間、及び電圧印加回数の内の少なくとも1つを、帯電粒子移動開始電圧値と移動基準電圧値との差分に応じて小さくなるように変更する。   On the other hand, when the result in Step 124 is negative and the charged particle movement start voltage value is smaller than the movement reference voltage value, the charged amount of the charged particle group 25 is charged to the image display medium 12 by charging the charged particle group 25. Since the initialization drive is performed immediately after the particle group 25 is sealed and the charge of the charged particle group 25 is in a stable state, it is higher than the charge amount, so that the display drive voltage is a reference value. If a display drive voltage prepared so as to have a voltage value smaller than a predetermined moving reference voltage value, a short voltage application time, and a small number of times of voltage application is not applied, background fogging occurs due to the movement of the charged particle group 25. Therefore, in the next step 130, at least one of the movement reference voltage value, the voltage application time, and the voltage application frequency determined as the reference value is set as a difference between the charged particle movement start voltage value and the movement reference voltage value. Change to be smaller accordingly.

なお、ステップ130の処理において、基準値として予め定められている表示駆動電圧の移動基準電圧値、パルス幅、及びパルス数の少なくとも1つを、帯電粒子移動開始電圧値と移動基準電圧値との差分に応じて小さくなるように変更するようにしてもよい。   In the process of step 130, at least one of the movement reference voltage value, the pulse width, and the pulse number of the display drive voltage that is determined in advance as a reference value is set to the charged particle movement start voltage value and the movement reference voltage value. You may make it change so that it may become small according to a difference.

次のステップ132では、上記ステップ130によって変更された移動基準電圧値、電圧印加時間、及び電圧印加回数を、表示駆動電圧として、記憶部44の表示駆動電圧記憶領域へ記憶した後に、上記ステップ112へ進む。   In the next step 132, the movement reference voltage value, the voltage application time, and the voltage application frequency changed in step 130 are stored as display drive voltages in the display drive voltage storage area of the storage unit 44, and then the step 112. Proceed to

以上説明したように、本発明の画像表示装置10によれば、画像表示媒体12の表示特性を検知するための表示特性検知電圧として、帯電粒子群25が移動不可能な低電圧値から、帯電粒子群25が移動可能な電圧値より所定値高い高電圧値まで、電圧値の絶対値が除々に増加する電圧を画像表示媒体12のライン状電極28及びライン状電極34に印加し、この表示特性検知電圧の印加が開始されてから終了されるまでの間に、帯電粒子群25の移動によって発生した電流の電流値を測定した測定結果に基づいて求めた帯電粒子が基板間移動を開始する電圧(帯電粒子移動開始電圧値)が、画像表示媒体12に帯電粒子群25が封入された直後に初期化駆動が行われて帯電粒子群25の帯電が安定した状態にあるときの帯電量と略同一であるときの移動基準電圧値と等しいか否かを判別することによって、画像表示媒体12の表示特性が低下しているか否かを判別する。   As described above, according to the image display apparatus 10 of the present invention, as a display characteristic detection voltage for detecting the display characteristic of the image display medium 12, the charged particle group 25 is charged from a low voltage value at which the charged particle group 25 cannot move. A voltage at which the absolute value of the voltage value gradually increases to a high voltage value higher than the voltage value by which the particle group 25 can move is applied to the line electrode 28 and the line electrode 34 of the image display medium 12, and this display is performed. The charged particles obtained based on the measurement result obtained by measuring the current value of the current generated by the movement of the charged particle group 25 from the start to the end of the application of the characteristic detection voltage starts to move between the substrates. The voltage (charged particle movement start voltage value) is the charge amount when the initialization drive is performed immediately after the charged particle group 25 is sealed in the image display medium 12 and the charged particle group 25 is in a stable state. Almost identical By determining whether equal or not the movement reference voltage value of time, the display characteristics of the image display medium 12, it is determined whether or not reduced.

従って、簡易な構成で精度良く画像表示媒体12の表示特性の劣化を判別することができる。   Therefore, it is possible to accurately determine the deterioration of the display characteristics of the image display medium 12 with a simple configuration.

また、帯電粒子移動開始電圧値が移動基準電圧値と異なる場合、または所定範囲以上異なる場合に、帯電粒子移動開始電圧値が移動基準電圧値より高い場合には、基準値として定められる移動基準電圧値、電圧印加時間、及び電圧印加回数の内の少なくとも1つを、帯電粒子移動開始電圧値と移動基準電圧値との差分に応じて大きくなるように、表示駆動電圧を調整するので、帯電粒子群25の帯電量が低下した場合であっても、表示特性の劣化を抑制することができる。   In addition, when the charged particle movement start voltage value is different from the movement reference voltage value, or when the charged particle movement start voltage value is higher than the movement reference voltage value when the charged particle movement start voltage value is different from a predetermined range or more, the movement reference voltage determined as the reference value Since the display drive voltage is adjusted so that at least one of the value, the voltage application time, and the number of times of voltage application is increased according to the difference between the charged particle movement start voltage value and the movement reference voltage value, the charged particles Even when the charge amount of the group 25 is reduced, it is possible to suppress the deterioration of display characteristics.

同様に、帯電粒子移動開始電圧値が移動基準電圧値より低い場合には、基準値として定められる移動基準電圧値、電圧印加時間、及び電圧印加回数の内の少なくとも1つを、帯電粒子移動開始電圧値と移動基準電圧値との差分に応じて小さくなるように、表示駆動電圧を調整するので、帯電粒子群25の帯電量が上昇した場合であっても、表示特性の劣化を抑制することができる。   Similarly, when the charged particle movement start voltage value is lower than the movement reference voltage value, at least one of the movement reference voltage value, the voltage application time, and the number of times of voltage application determined as the reference value is set to start charged particle movement. Since the display drive voltage is adjusted so as to decrease according to the difference between the voltage value and the movement reference voltage value, even when the charge amount of the charged particle group 25 increases, the deterioration of display characteristics is suppressed. Can do.

従って、帯電粒子群25の帯電量の変化による表示特性の劣化を抑制することができる。   Therefore, it is possible to suppress deterioration of display characteristics due to a change in the charge amount of the charged particle group 25.

更に、帯電粒子移動開始電圧値が移動基準電圧値と異なる場合に、初期化駆動電圧を画像表示媒体12へ印加するので、帯電粒子群25の帯電量を回復させることができる。   Furthermore, since the initialization drive voltage is applied to the image display medium 12 when the charged particle movement start voltage value is different from the movement reference voltage value, the charge amount of the charged particle group 25 can be recovered.

なお、上記図4の処理は、画像表示媒体12全体に表示特性検知電圧を印加した場合に、帯電粒子群25の移動による発生する電流として、全てのライン状電極28及びライン状電極34間に発生する電流値を電流測定部40によって測定する場合を説明したが、各ライン状電極28及びライン状電極34各々の複数のライン状電極毎に電流値を測定し、各ライン毎に表示駆動電圧を調整するようにしてもよい。   4 is performed between all the line electrodes 28 and 34 as the current generated by the movement of the charged particle group 25 when the display characteristic detection voltage is applied to the entire image display medium 12. Although the case where the generated current value is measured by the current measuring unit 40 has been described, the current value is measured for each of the plurality of line-shaped electrodes of each of the line-shaped electrodes 28 and the line-shaped electrodes 34, and the display drive voltage is measured for each line. May be adjusted.

この場合には、図2に示すように、ライン状電極28の複数のライン状電極281〜286各々の電流値を測定するための電流測定部401〜406を設けるようにすればよい。また、図6に示すように、更に、ライン状電極341〜346各々の電流値を測定するための電流値測定部411〜416各々を設けるようにすればよい。 In this case, as shown in FIG. 2, current measuring units 40 1 to 40 6 for measuring the current values of the plurality of line electrodes 28 1 to 28 6 of the line electrode 28 may be provided. Good. Further, as shown in FIG. 6, current value measuring units 41 1 to 41 6 for measuring current values of the line electrodes 34 1 to 34 6 may be further provided.

このようにすれば、図7に示すように、各ライン状電極28及びライン状電極34の複数の電極各々に、図7(A)、及び図7(B)に示すように、選択的に表示特性検知電圧を印加すると共に、各ライン状電極(ライン状電極341〜346及びライン状電極281〜286)毎に、各々電流測定部401〜406及び電流値測定部411〜416によって電流値を測定し、ライン状電極341〜346及びライン状電極281〜286毎に帯電粒子移動開始電圧値を求めて、移動基準電圧値と比較することによって、表示特性不良領域に対応するライン状電極を判別するようにすればよい。そして、不良と判別された場合には、各ライン状電極毎に、表示駆動電圧を上記図4と同様にして調整するようにすればよい。 In this way, as shown in FIG. 7, each of the line-shaped electrodes 28 and the line-shaped electrodes 34 is selectively applied to each of the plurality of electrodes, as shown in FIGS. 7A and 7B. While applying the display characteristic detection voltage, current measuring units 40 1 to 40 6 and current value measuring unit 41 are provided for each of the line electrodes (line electrodes 34 1 to 34 6 and line electrodes 28 1 to 28 6 ), respectively. 1 to 41 6 , the current value is measured, the charged particle movement start voltage value is obtained for each of the line-shaped electrodes 34 1 to 34 6 and the line-shaped electrodes 28 1 to 28 6 , and compared with the movement reference voltage value, What is necessary is just to distinguish the line-shaped electrode corresponding to a display characteristic defect area | region. If it is determined as defective, the display drive voltage may be adjusted for each line electrode in the same manner as in FIG.

このようにすれば。各ライン状電極341〜346及びライン状電極281〜286毎に表示特性不良か否かを判別することが出来ると共に、高精度に表示特性の劣化を調整することができる。 If you do this. It is possible to determine whether or not the display characteristics are defective for each of the line electrodes 34 1 to 34 6 and the line electrodes 28 1 to 28 6, and it is possible to adjust the deterioration of the display characteristics with high accuracy.

なお、このように、表示特性不良領域に対応するライン状電極を判別したときに、表示特性不良領域に対応するライン状電極を識別可能な情報を、通信部45を介して外部装置へ送信するようにしてもよい。このようにすれば、表示特性不良を表す情報を画像表示装置10の外部へ提示することができる。   As described above, when the line-shaped electrode corresponding to the display characteristic defect area is determined, information that can identify the line-shaped electrode corresponding to the display characteristic defect area is transmitted to the external device via the communication unit 45. You may do it. In this way, information indicating a display characteristic defect can be presented to the outside of the image display device 10.

また、図7(C)に示すように、ライン状電極28及びライン状電極34の対峙する領域を複数含むように、画像表示媒体12を複数の領域に区分し、この区分した領域毎に選択的に表示特性検知電圧を印加して、表示特性検知電圧が印加されてから終了されるまでの間に、各領域に対応するライン状電極28及びライン状電極34に流れる電流値を測定するようにすれば、上述と同様にして、区分毎に表示特性の劣化を判別すると共に、表示駆動電圧を調整することができる。   Further, as shown in FIG. 7C, the image display medium 12 is divided into a plurality of areas so as to include a plurality of areas where the line-shaped electrode 28 and the line-shaped electrode 34 are opposed to each other, and a selection is made for each of the divided areas. The display characteristic detection voltage is applied, and the value of the current flowing through the line electrode 28 and the line electrode 34 corresponding to each region is measured from when the display characteristic detection voltage is applied until the display characteristic detection voltage is finished. By doing so, in the same manner as described above, it is possible to determine the deterioration of display characteristics for each section and to adjust the display drive voltage.

なお、図7(D)に示すように、ライン状電極28及びライン状電極34の対峙する領域毎に、選択的に表示特性検知電圧を印加するようにし、各領域毎に測定された電流値に基づいて、表示特性の劣化を判別すると共に上述と同様にして表示駆動電圧を調整するようにしてもよい。このようにすれば、高精度に画像表示媒体12の表示特性劣化を抑制することができる。   As shown in FIG. 7D, a display characteristic detection voltage is selectively applied to each area where the line electrode 28 and the line electrode 34 face each other, and the current value measured for each area. Based on the above, it is possible to determine the deterioration of the display characteristics and adjust the display drive voltage in the same manner as described above. In this way, display characteristic deterioration of the image display medium 12 can be suppressed with high accuracy.

なお、図7(C)及び図7(D)の場合についても、表示特性不良領域を判別したときに、表示特性不良領域を識別可能な情報を、通信部45を介して外部装置へ送信するようにしてもよい。このようにすれば、表示特性不良領域を表す情報を画像表示装置10の外部へ提示することができる。   In the case of FIGS. 7C and 7D as well, when the display characteristic defect area is determined, information that can identify the display characteristic defect area is transmitted to the external device via the communication unit 45. You may do it. In this way, information representing the display characteristic defect area can be presented to the outside of the image display device 10.

なお、本実施の形態では、図4に示すように、帯電粒子移動電圧開始電圧値と移動基準電圧値とを比較する場合を説明したが、予め、画像表示媒体12へ印加可能な駆動電圧の電圧値の上限値、及び下限値各々を予め定めて、これらの上限値以下または下限値未満であるか否かを更に比較するようにしてもよい。この場合には、帯電粒子移動電圧開始電圧値が上限値以上、または帯電粒子移動開始電圧値が下限値以下であるときに、初期化駆動電圧を画像表示媒体12に印加するように制御すればよい。   In the present embodiment, as shown in FIG. 4, the case where the charged particle moving voltage start voltage value and the moving reference voltage value are compared has been described. However, the drive voltage that can be applied to the image display medium 12 in advance is described. Each of the upper limit value and the lower limit value of the voltage value may be determined in advance, and it may be further compared whether or not the upper limit value is less than or less than the upper limit value. In this case, when the charged particle movement voltage start voltage value is equal to or higher than the upper limit value or the charged particle movement start voltage value is equal to or lower than the lower limit value, the initialization drive voltage is controlled to be applied to the image display medium 12. Good.

具体的には、図8に示すように、上記ステップ100乃至ステップ108の処理が実行されて、表示特性検知電圧を画像表示媒体12に印加したときに計測された最大電流値に対応する帯電粒子移動開始電圧値が、移動基準電圧値と同一である場合には、上記ステップ111からステップ116の処理が実行されて、移動基準電圧を表示駆動電圧として表示駆動電圧記憶領域に記憶した後に、この表示駆動電圧記憶領域に記憶された表示駆動電圧に応じた表示駆動電圧を、画像情報に基づいて画像表示媒体12へ印加した後に、本ルーチンを終了する。   Specifically, as shown in FIG. 8, the charged particles corresponding to the maximum current value measured when the processing of step 100 to step 108 is executed and the display characteristic detection voltage is applied to the image display medium 12. When the movement start voltage value is the same as the movement reference voltage value, the processing from step 111 to step 116 is executed, and after the movement reference voltage is stored as the display drive voltage in the display drive voltage storage area, After the display drive voltage corresponding to the display drive voltage stored in the display drive voltage storage area is applied to the image display medium 12 based on the image information, this routine is finished.

上記ステップ108で否定されて、帯電粒子移動電圧開始電圧値と移動基準電圧値とが同一ではない場合には、ステップ117へ進み、表示特性劣化を判別した後に、ステップ124へ進み、帯電粒子移動開始電圧値が移動基準電圧値より大きいか否かを判別する。   If the result in Step 108 is negative and the charged particle movement voltage start voltage value and the movement reference voltage value are not the same, the process proceeds to Step 117, and after the display characteristic deterioration is determined, the process proceeds to Step 124, and the charged particle movement It is determined whether or not the start voltage value is larger than the movement reference voltage value.

このステップ124で肯定されると、ステップ202へ進み、帯電粒子移動開始電圧値が予め定められた上限値以上であるか否かを判別し、肯定されると初期化駆動電圧を画像表示媒体12へ印加した後に上記ステップ102へ戻り、否定されると、上記ステップ126へ進み、基準値として定められる移動基準電圧値、電圧印加時間、及び電圧印加回数の内の少なくとも1つを、帯電粒子移動開始電圧値と移動基準電圧値との差分に応じて大きくなるように変更し、ステップ128において変更値を表示駆動電圧値として表示駆動電圧記憶領域へ記憶した後に上記ステップ112へ進む。   If the determination in step 124 is affirmative, the process proceeds to step 202, where it is determined whether or not the charged particle movement start voltage value is equal to or greater than a predetermined upper limit value. If the determination is affirmative, the initialization drive voltage is set to the image display medium 12. If the result of step 102 is negative, the process proceeds to step 126, and at least one of the movement reference voltage value, the voltage application time, and the number of times of voltage application determined as the reference value is transferred to the charged particles. The change is made so as to increase in accordance with the difference between the start voltage value and the movement reference voltage value. In step 128, the change value is stored as the display drive voltage value in the display drive voltage storage area, and then the process proceeds to step 112.

一方、上記ステップ124で否定されると、ステップ204へ進み、帯電粒子移動開始電圧値が予め定められた下限値未満であるか否かを判別し、肯定されるとステップ120において初期化駆動電圧を画像表示媒体12へ印加した後に上記ステップ102へ戻り、否定されると、上記ステップ130へ進み、基準値として定められる移動基準電圧値、電圧印加時間、及び電圧印加回数の内の少なくとも1つを、帯電粒子移動開始電圧値と移動基準電圧値との差分に応じて小さくなるように変更し、ステップ132において変更値を表示駆動電圧値として表示駆動電圧記憶領域へ記憶した後に上記ステップ112へ進む。   On the other hand, if the determination in step 124 is negative, the process proceeds to step 204, where it is determined whether or not the charged particle movement start voltage value is less than a predetermined lower limit value. Is applied to the image display medium 12, the process returns to step 102. If the determination is negative, the process proceeds to step 130, and at least one of a moving reference voltage value, a voltage application time, and a voltage application count determined as a reference value is obtained. Is changed so as to become smaller in accordance with the difference between the charged particle movement start voltage value and the movement reference voltage value, and in step 132, the changed value is stored in the display drive voltage storage area as the display drive voltage value, and then the above step 112 is performed. move on.

このようにすれば、帯電粒子移動開始電圧値が上限値以上または下限値以下のときにのみ初期駆動電圧を印加するので、効率よく初期化駆動電圧を画像表示媒体12へ印加することができる。   In this way, the initial drive voltage is applied only when the charged particle movement start voltage value is not less than the upper limit value or less than the lower limit value, so that the initialization drive voltage can be efficiently applied to the image display medium 12.

なお、上記実施の形態では、画像表示媒体12は、単純マトリクス駆動方式であるものとして説明したが、アクティブマトリックス駆動方式により駆動される場合にも適用可能である。   In the above-described embodiment, the image display medium 12 has been described as having a simple matrix driving method. However, the present invention can also be applied to a case of being driven by an active matrix driving method.

本発明の画像表示装置を示す模式図である。It is a schematic diagram which shows the image display apparatus of this invention. 本発明の画像表示装置の電気的構成を示す模式図である。It is a schematic diagram which shows the electrical constitution of the image display apparatus of this invention. 画像表示媒体に印加する電圧と、印加された電圧による帯電粒子の移動によって発生した電流値との関係を示す線図である。It is a diagram which shows the relationship between the voltage applied to an image display medium, and the electric current value which generate | occur | produced by the movement of the charged particle by the applied voltage. 本発明の画像表示装置の制御部で実行される処理を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the process performed by the control part of the image display apparatus of this invention. 表示特性検知電圧の単位時間辺りの増加率を示す線図であり、(A)は、デジタル的に電圧値を上昇させた場合を示す線図であり、(B)は、離散的に電圧値を上昇させた場合を示す線図であり、(C)は、三角波となるように電圧値を上昇させた場合を示す線図であり、(D)は、鋸波となるように電圧値を上昇させた場合を示す線図であり、(E)は、サイン波となるように電圧値を上昇させた場合を示す線図である。It is a diagram which shows the increase rate per unit time of a display characteristic detection voltage, (A) is a diagram which shows the case where a voltage value is raised digitally, (B) is a voltage value discretely. (C) is a diagram showing a case where the voltage value is raised so as to be a triangular wave, and (D) is a diagram showing a voltage value so as to be a sawtooth wave. It is a diagram which shows the case where it raises, (E) is a diagram which shows the case where a voltage value is raised so that it may become a sine wave. 本発明の画像表示装置の電気的構成を示す模式図である。It is a schematic diagram which shows the electrical constitution of the image display apparatus of this invention. ライン状電極毎に表示特性検知電圧を印加する一例を示す模式図であり、(A)は、特定のライン状電極に表示特性検知電圧を印加した場合を示す模式図であり、(B)は、(A)とは異なる特定のライン状電極に表示特性検知電圧を印加した場合を示す模式図であり、(C)は、特定の領域に表示特性検知電圧を印加するようにライン状電極に表示特性検知電圧を印加した場合を示す模式図であり、(D)は、表示基板側のライン状電極と背面基板側のライン状電極との対峙する領域毎に選択的に表示特性検知電圧を印加した場合を示す模式図である。It is a schematic diagram which shows an example which applies a display characteristic detection voltage for every line-shaped electrode, (A) is a schematic diagram which shows the case where a display characteristic detection voltage is applied to a specific line-shaped electrode, (B) (A) is a schematic diagram which shows the case where a display characteristic detection voltage is applied to a specific line-shaped electrode different from (A), and (C) is applied to the line-shaped electrode so as to apply the display characteristic detection voltage to a specific region. It is a schematic diagram showing a case where a display characteristic detection voltage is applied. (D) shows a display characteristic detection voltage selectively for each area where the line electrode on the display substrate side and the line electrode on the back substrate side face each other. It is a schematic diagram which shows the case where it applies. 本発明の画像表示装置の制御部で実行される図4とは異なる処理を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows the process different from FIG. 4 performed by the control part of the image display apparatus of this invention.

符号の説明Explanation of symbols

10 画像表示装置
12 画像表示媒体
14 電圧印加部
16 表面基板
18 背面基板
25 帯電粒子群
28 ライン状電極
34 ライン状電極
40 電流測定部
42 制御部
44 記憶部
45 通信部
DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 Image display apparatus 12 Image display medium 14 Voltage application part 16 Front surface board 18 Back surface board 25 Charged particle group 28 Line-shaped electrode 34 Line-shaped electrode 40 Current measurement part 42 Control part 44 Storage part 45 Communication part

Claims (11)

少なくとも透光性を有し、第1の電極を有する表示基板と、
前記表示基板に間隙を持って対向し、第2の電極を有する背面基板と、
前記表示基板と前記背面基板との間に封入され、前記第1の電極と前記第2の電極に印加された電圧により形成された電界に応じて前記表示基板と前記背面基板との間を移動可能な少なくとも1種類の帯電粒子群と、
を有する画像表示媒体と、
前記画像表示媒体へ画像表示を行うための予め定められた第1の電圧値の表示駆動電圧と、前記帯電粒子群が移動可能で且つ前記第1の電圧値より低い第2の電圧値から前記第1の電圧値より所定値高い第3の電圧値まで電圧値の絶対値が増加する表示特性検知電圧と、を前記第1の電極と前記第2の電極に印加する電圧印加手段と、
前記帯電粒子群の移動により発生した電流の電流値を測定する測定手段と、
前記電圧印加手段によって前記表示特性検知電圧の印加が開始されてから終了されるまでの間に前記測定手段によって測定された電流値に基づいて、前記画像表示媒体の表示特性の劣化を判別する判別手段と、
を含む画像表示装置。
A display substrate having at least translucency and having a first electrode;
A rear substrate facing the display substrate with a gap and having a second electrode;
It is enclosed between the display substrate and the back substrate, and moves between the display substrate and the back substrate according to an electric field formed by a voltage applied to the first electrode and the second electrode. At least one group of charged particles possible;
An image display medium having
The display driving voltage having a predetermined first voltage value for displaying an image on the image display medium, and the second voltage value that is lower than the first voltage value and that can move the charged particle group. Voltage application means for applying to the first electrode and the second electrode a display characteristic detection voltage in which an absolute value of the voltage value increases to a third voltage value higher than the first voltage value by a predetermined value;
Measuring means for measuring a current value of a current generated by movement of the charged particle group;
Discrimination for discriminating deterioration of display characteristics of the image display medium based on a current value measured by the measurement unit between the start and end of application of the display characteristic detection voltage by the voltage application unit Means,
An image display device.
前記判別手段は、前記電圧印加手段によって前記表示特性検知電圧の印加が開始されてから終了されるまでの間に前記測定手段によって前記帯電粒子の移動による粒子移動開始電流が測定されたときに対応する前記表示特性検知電圧の電圧値が、前記第1の電圧値と略同一であるときに、画像表示装置本体の表示特性が正常であると判別し、前記第1の電圧値とは異なるときに、前記画像表示媒体の表示特性の劣化を判別する請求項1に記載の画像表示装置。   The determination unit corresponds to a case where a particle movement start current due to the movement of the charged particles is measured by the measurement unit between the start and end of application of the display characteristic detection voltage by the voltage application unit. When the voltage value of the display characteristic detection voltage to be determined is substantially the same as the first voltage value, it is determined that the display characteristic of the image display device body is normal and is different from the first voltage value. The image display device according to claim 1, wherein deterioration of display characteristics of the image display medium is determined. 前記粒子移動開始電流は、前記電圧印加手段によって前記表示特性検知電圧の印加が開始されてから終了されるまでの間に前記測定手段によって測定された最大電流値である請求項2に記載の画像表示装置。   3. The image according to claim 2, wherein the particle movement start current is a maximum current value measured by the measurement unit between the start and end of application of the display characteristic detection voltage by the voltage application unit. Display device. 前記判別手段は、前記画像表示媒体の表示特性の劣化を判別したときに、前記粒子移動開始電流が測定されたときに対応する前記表示特性検知電圧の電圧値に応じた前記表示駆動電圧が、前記第1の電極と前記第2の電極に印加されるように、前記電圧印加手段を制御する制御手段を含む、請求項1乃至請求項3の何れか1項に記載の画像表示装置。   When the determination means determines the deterioration of the display characteristics of the image display medium, the display drive voltage corresponding to the voltage value of the display characteristics detection voltage corresponding to the measurement of the particle movement start current, 4. The image display device according to claim 1, further comprising a control unit that controls the voltage application unit so as to be applied to the first electrode and the second electrode. 5. 前記判別手段は、前記画像表示媒体の表示特性の劣化を判別したときに、前記粒子移動開始電流が測定されたときに対応する前記表示特性検知電圧の電圧値と前記第1の電圧値との差分に応じて、前記表示駆動電圧の前記第1の電圧値、予め定められた第1の電圧印加時間、及び予め定められた第1の電圧印加回数の少なくとも一つを調整した電圧を該表示駆動電圧として印加するように前記電圧印加手段を制御する請求項4に記載の画像表示装置。   The discriminating means, when discriminating the deterioration of the display characteristics of the image display medium, includes a voltage value of the display characteristic detection voltage corresponding to the measurement of the particle movement start current and the first voltage value. A voltage obtained by adjusting at least one of the first voltage value of the display drive voltage, a predetermined first voltage application time, and a predetermined first voltage application number according to the difference is displayed. The image display apparatus according to claim 4, wherein the voltage application unit is controlled to be applied as a drive voltage. 前記判別手段は、前記粒子移動開始電流が測定されたときに対応する前記表示特性検知電圧の電圧値が、前記第1の電圧値より大きいときに、前記粒子移動開始電流が測定されたときに対応する前記表示特性検知電圧の電圧値と前記第1の電圧値との差分に応じた大きい電圧値、前記第1の電圧印加時間より長い印加時間、及び前記第1の電圧印加回数より多い印加回数の少なくとも1つとなるように調整した電圧を該表示駆動電圧として印加するように前記電圧印加手段を制御する請求項5に記載の画像表示装置。   When the particle movement start current is measured when the voltage value of the display characteristic detection voltage corresponding to when the particle movement start current is measured is greater than the first voltage value, the determination unit A large voltage value corresponding to a difference between the corresponding voltage value of the display characteristic detection voltage and the first voltage value, an application time longer than the first voltage application time, and an application more than the first voltage application frequency The image display device according to claim 5, wherein the voltage application unit is controlled to apply a voltage adjusted to be at least one of the number of times as the display drive voltage. 前記判別手段は、前記粒子移動開始電流が測定されたときに対応する前記表示特性検知電圧の電圧値が、前記第1の電圧値より小さいときに、前記粒子移動開始電流が測定されたときに対応する前記表示特性検知電圧の電圧値と前記第1の電圧値との差分に応じた小さい電圧値、または前記第1の電圧印加時間より短い印加時間、及び前記第1の電圧印加回数より少ない印加回数の少なくとも1つとなるように調整した電圧を該表示駆動電圧として印加するように前記電圧印加手段を制御する請求項5または請求項6に記載の画像表示装置。 When the particle movement start current is measured when the voltage value of the display characteristic detection voltage corresponding to when the particle movement start current is measured is smaller than the first voltage value, the determination unit A smaller voltage value corresponding to a difference between the corresponding voltage value of the display characteristic detection voltage and the first voltage value, an application time shorter than the first voltage application time, and less than the first voltage application frequency The image display apparatus according to claim 5 or 6, wherein the voltage application unit is controlled so that a voltage adjusted to be at least one of the number of times of application is applied as the display drive voltage. 前記第1の電極は、前記表示基板上に複数設けられ、前記第2の電極は、前記背面基板上に複数設けられ、前記測定手段は、前記第1の電極の複数の電極及び前記第2の電極の複数の電極毎に電流値を測定し、前記判別手段は、前記測定手段によって測定された電流値各々に基づいて、前記第1の電極の複数の電極と、前記第2の電極の複数の電極とが交差する交点部に対応する領域毎に、表示特性の劣化を判別する請求項1乃至請求項7の何れか1項に記載の画像表示装置。   A plurality of the first electrodes are provided on the display substrate, a plurality of the second electrodes are provided on the back substrate, and the measuring means includes the plurality of electrodes of the first electrode and the second electrode. A current value is measured for each of the plurality of electrodes, and the discriminating unit is configured to determine, based on each of the current values measured by the measuring unit, the plurality of electrodes of the first electrode and the second electrode The image display device according to claim 1, wherein deterioration of display characteristics is determined for each region corresponding to an intersection portion where a plurality of electrodes intersect. 前記画像表示媒体は、前記表示基板と前記背面基板との間の間隔を保持すると共に前記表示基板と前記背面基板との間を複数のセルに区画する間隙部材を更に備えた請求項1乃至請求項8の何れか1項に記載の画像表示装置。   2. The image display medium further includes a gap member that maintains a gap between the display substrate and the back substrate and partitions the display substrate and the back substrate into a plurality of cells. Item 9. The image display device according to any one of items 8. 前記判別手段は、判別結果を画像処理装置本体の外部へ送信するための通信手段を含む、請求項1乃至請求項9の何れか1項に記載の画像表示装置。   The image display apparatus according to claim 1, wherein the determination unit includes a communication unit for transmitting a determination result to the outside of the image processing apparatus main body. 前記電圧印加手段は、前記表示駆動電圧の印加前に前記画像表示媒体の帯電粒子を摩擦帯電させるための初期化駆動電圧を印加し、前記判別手段は、前記画像表示媒体の表示特性の劣化を判別したときに、前記初期化駆動電圧を前記画像表示媒体に印加するように前記電圧印加手段を制御する請求項1乃至請求項10の何れか1項に記載の画像表示装置。   The voltage application means applies an initialization drive voltage for frictionally charging the charged particles of the image display medium before applying the display drive voltage, and the determination means reduces the display characteristics of the image display medium. 11. The image display device according to claim 1, wherein when the determination is made, the voltage application unit is controlled to apply the initialization drive voltage to the image display medium.
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