JP5169683B2 - 表示装置、表示装置の駆動方法、および電子機器 - Google Patents

表示装置、表示装置の駆動方法、および電子機器 Download PDF

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Description

本発明は、複数の方向に別個の画像を出力する技術に関する。
複数の方向に別個の画像(以下では便宜的に「第1画像」および「第2画像」という)を表示する技術が従来から提案されている。例えば、相互に視差を有する第1画像および第2画像を観察者の右眼の方向と左眼の方向とに出力することで観察者に立体感を知覚させる技術や、表示装置に対して別方向に居る各観察者に第1画像および第2画像を別個に視認させる技術(例えば、表示面の右前方の観察者に第1画像を視認させるとともに左前方の観察者に道案内用の第2画像を視認させるカーナビゲーション装置)が提案されている。特許文献1の表示装置においては、右眼用の第1画像を表示する画素と左眼用の第2画像を表示する画素とが縦方向および横方向の各々に沿って交互に配置される。右眼用の画素の表示光と左目用の画素の表示光とは、各画素に対応する開口部と遮光部とが縦方向および横方向に配列された光学体によって分離されたうえで別方向に出射する。
特許第3096613号公報
しかし、特許文献1の構成においては、第1画像の表示素子と第2画像の表示素子とが共通の走査線に接続されて横方向に交互に配列するため、各走査線が選択される期間(水平走査期間)内において、第1画像の各画素に応じた信号と第2画像の各画素に応じた信号とを選択行の複数の画素の各々に並列に供給する必要がある。したがって、第1画像と第2画像とを合成するための処理や回路が複雑化するという問題がある。以上の事情を考慮して、本発明は、複数の画像を別方向に表示するための構成や処理を簡素化することをひとつの目的としている。
以上の課題を解決するために、本発明に係る表示装置は、第1方向に延在する複数の走査線と、第1方向に交差する第2方向に延在する複数の信号線と、複数の信号線の各々に対応する複数の表示素子を第1方向に配列した複数の素子行が第2方向に並置された素子部とを具備し、複数の素子行の各々は、表示光の出射の方向が相違する複数の第1表示素子および複数の第2表示素子を含み、かつ、素子部において第2方向には第1表示素子と第2表示素子とが配列し、複数の走査線は、2以上の素子行の各々に属するとともに別個の信号線に対応する2以上の第1表示素子が各々に接続された複数の第1走査線と、2以上の素子行の各々に属するとともに別個の信号線に対応する2以上の第2表示素子が各々に接続された複数の第2走査線とを含む。以上の構成においては、第1走査線には複数の表示素子のうち第1表示素子のみが接続され、第2走査線には複数の表示素子のうち第2表示素子のみが接続されるから、第1走査線の選択時に各信号線に供給される信号を共通の画像に応じて生成し、第2走査線の選択時に各信号線に供給される信号を共通の画像に応じて生成することが可能である。したがって、第1表示素子が表示する画像と第2表示素子が表示する画像とを合成するための煩雑な処理や回路が不要となる。
本発明の具体的な態様において、各第1表示素子と各第2表示素子とは第1方向および第2方向の各々に沿って交互に配列し、開口部と遮光部とが第1方向および第2方向の各々に沿って交互に配列する光分離体を具備し、光分離体の開口部を通過した第1表示素子の表示光と、光分離体の開口部を通過した第2表示素子の表示光とは別方向に進行する。以上の態様によれば、第1表示素子の表示光と第2表示素子の表示光とを確実かつ均等に別方向に分離することが可能である。なお、第1表示素子の表示光とは、第1表示素子から観察側への出射光と照明装置から第1表示素子への照射光との双方を含む概念である。したがって、光分離体は、素子部に対して観察側(前面側)および素子部に対して背面側(例えば素子部と照明装置との間隙)の何れに配置されてもよい。第2表示素子の表示光についても同様である。
本発明の第1の態様に係る表示装置は、複数の表示素子の各々における印加電圧の極性が、同じ走査線に接続されて隣り合う各信号線に対応する各表示素子にて逆極性となり、かつ、第2方向に隣り合う第1表示素子と第2表示素子とを単位として反転するように、複数の表示素子の各々の印加電圧を設定する駆動回路を具備する。以上の態様においては、印加電圧が正極性に設定された表示素子と印加電圧が負極性に設定された表示素子とが分散的に配置されて画像が表示されるから、例えば印加電圧の極性に応じて表示素子の階調が相違する場合であっても、画像の階調を均一化することが可能である。また、第2方向に隣り合う第1表示素子と第2表示素子とを単位として印加電圧の極性が反転するから、第2方向に隣り合う総ての表示素子について印加電圧が逆極性となる構成と比較して、駆動回路にて消費される電力が低減される。
なお、印加電圧について「逆極性」とは、例えば、表示素子毎に個別に形成された電極に供給される電位が、所定の電位(例えば複数の表示素子に共通する電極の電位)を基準として、一の表示素子では正極性の電位であり、他の表示素子では負極性の電位であることを意味する。一方、印加電圧の「同極性」とは、例えば、表示素子毎の電極に供給される電位が、一の表示素子および他の表示素子の双方において正極性および負極性の一方の電位であることを意味する。
本発明の好適な態様に係る表示装置は、前記複数の表示素子の各々における印加電圧の極性が、同じ走査線に接続されて隣り合う各信号線に対応する各表示素子にて逆極性となり、かつ、前記第2方向に隣り合う前記第1表示素子と前記第2表示素子とで逆極性となるように、前記複数の表示素子の各々の印加電圧を設定する駆動回路を具備する。以上の態様においては、印加電圧が正極性に設定された表示素子と印加電圧が負極性に設定された表示素子とが分散的に配置されて画像が表示されるから、画像の階調を均一化することが可能である。また、複数の第1表示素子(または複数の第2表示素子)の印加電圧が素子行を単位として逆転するから、階調を均一化という効果は格別に顕著である。さらに、第1方向に隣り合う第1表示素子と第2表示素子とで印加電圧が同極性に設定されるから、各表示素子の印加電圧が、当該表示素子の第1方向に隣り合う他の表示素子の印加電圧に影響する現象(第1方向のクロストーク)が緩和される。
本発明の好適な態様に係る表示装置は、前記複数の表示素子の各々における印加電圧の極性が、同じ走査線に接続されて隣り合う各信号線に対応する各表示素子にて逆極性となり、かつ、前記第2方向に隣り合う前記第1表示素子と前記第2表示素子とで同極性となるように、前記複数の表示素子の各々の印加電圧を設定する駆動回路を具備する。以上の態様においては、印加電圧が正極性に設定された表示素子と印加電圧が負極性に設定された表示素子とが分散的に配置されて画像が表示されるから、画像の階調を均一化することが可能である。また、複数の第1表示素子(または複数の第2表示素子)の印加電圧が素子行を単位として逆転するから、階調を均一化という効果は格別に顕著である。さらに、第2方向に隣り合う第1表示素子と第2表示素子とで印加電圧が同極性に設定されるから、各表示素子の印加電圧が、当該表示素子の第2方向に隣り合う他の表示素子の印加電圧に影響する現象(第2方向のクロストーク)が緩和される。
本発明の第2の態様に係る表示装置は、複数の表示素子の各々は複数の表示色の何れかに対応し、複数の走査線の各々に接続された複数の表示素子を各表示色に対応する所定個毎に区分した複数の素子群の各々における表示素子の印加電圧の極性が、同じ素子群内で同極性となり、かつ、同じ走査線に接続されて第1方向に隣り合う各素子群にて反転し、かつ、第2方向に隣り合う第1表示素子と第2表示素子とを単位として反転するように、複数の表示素子の各々の印加電圧を設定する駆動回路を具備する。以上の態様においては、同じ素子群内において各表示素子の印加電圧が同極性に設定されるから、各表示色の階調の関係が正確に設定される。また、各表示素子の印加電圧が正極性に設定された素子群と各表示素子の印加電圧が負極性に設定された素子群とが分散的に配置されて画像が表示されるから、画像の階調を均一化することが可能である。さらに、第2方向に隣り合う第1表示素子と第2表示素子とを単位として印加電圧の極性が反転するから、第2方向に隣り合う総ての表示素子について印加電圧が逆極性となる構成と比較して、駆動回路にて消費される電力が低減される。
以上の各態様に係る表示装置において、駆動回路は、例えば、複数の第1走査線の各々と複数の第2走査線の各々とを第2方向に沿った順番で選択期間毎に交互に選択する走査線駆動回路と、各表示素子の印加電圧を指定するデータ電圧を選択期間毎に各信号線に出力する信号線駆動回路とを含む。以上の態様においては、第1走査線と第2走査線とが配列の順番で順次に選択されるから、走査線駆動回路の構成が簡素化されるという利点がある。
また、以上の各態様に係る表示装置において、駆動回路は、例えば、複数の第1走査線の各々を第1期間内の各選択期間にて順次に選択するとともに第1期間の経過後の第2期間内の各選択期間にて複数の第2走査線の各々を順次に選択する走査線駆動回路と、各表示素子の印加電圧を指定するデータ電圧を選択期間毎に各信号線に出力する信号線駆動回路とを含む。以上の態様においては、第1期間にて複数の第1走査線が順次に選択されるとともに第2期間にて複数の第2走査線が順次に選択されるから、各表示素子の印加電圧を更新する周期や回数を第1表示素子と第2表示素子とで個別に設定できるという利点がある。
複数の表示素子の各々が複数の表示色の何れかに対応する構成において、駆動回路は、複数の走査線の各々を順次に選択する走査線駆動回路と、各表示素子の印加電圧を指定するデータ電圧を選択期間毎に各信号線に出力する信号線駆動回路とを含み、信号線駆動回路は、第1方向に配列する各素子群に対応する複数の分配回路を具備し、各素子群に対応する分配回路は、当該素子群における複数の表示素子の各々の印加電圧を時分割で指定する原信号を複数の系統に分配することでデータ電圧を生成する。以上の態様においては、同じ素子群内において各表示素子の印加電圧が同極性に設定されるから、分配回路による原信号の分配中に原信号が同極性に維持される。したがって、素子群内の各表示素子の印加電圧の極性が相違する構成と比較して、信号線駆動回路(分配回路)にて消費される電力が低減されるという利点がある。
本発明の他の態様に係る表示装置は、表示光の出射の方向が相違する第1表示素子と第2表示素子とが、相互に交差する第1方向および第2方向に沿って交互に配列された素子部と、第1方向に延在する第1走査線および第2走査線とを具備し、第1走査線には、奇数行目の奇数列目の第1表示素子と偶数行目の偶数列目の第1表示素子とが接続され、第2走査線には、奇数行目の偶数列目の第2表示素子と偶数行目の奇数列目の第2表示素子とが接続される。
本発明に係る電子機器は、以上の各態様に係る表示装置を具備する。また、本発明は、以上の各態様に係る表示装置を駆動する方法としても把握される。本発明に係る電子機器や駆動方法によれば、本発明の表示装置と同様の作用および効果が奏される。
<A:第1実施形態>
図1は、本発明の第1実施形態に係る表示装置の平面図である。図1に示すように、表示装置100は、表示体10と光分離体70とを具備する。表示体10は、所定の間隔をあけて相対向する2枚の基板の間隙に液晶を封止した液晶表示パネルである。光分離体70は、表示体10の観察側(画像の出力側)に配置された板状の部材である。なお、表示体10の背面側(表示体10を挟んで光分離体70とは反対側)には表示体10を照明する照明装置(バックライト)が実際には配置されるが、図1では便宜的に図示を省略した。
図2は、表示体10の電気的な構成を示すブロック図である。図1および図2に示すように、表示体10は、複数の表示素子E(E1,E2)を平面状に配列した素子部Qを具備する。複数の表示素子Eの各々は、相対向する各電極(画素電極と対向電極)の間隙に液晶を介在させた液晶素子であり、印加電圧に応じて階調(照明装置からの照射光の透過率)が変化する。
図2に示すように、素子部Q内には、X方向に延在する2m本の走査線12(12A,12B)と、X方向に交差するY方向に延在するn本の信号線14とが形成される(mおよびnは自然数)。複数の表示素子Eは、走査線12と信号線14との各交差に対応してX方向およびY方向に行列状に配列する。すなわち、素子部Q内においては、各信号線14に対応するn個の表示素子EをX方向に配列した複数の集合(以下「素子行」という)RがY方向に並置される。なお、実際には、ゲートが走査線12に接続されたトランジスタが表示素子Eと信号線14との間に介在するが、図1や図2ではトランジスタの図示を便宜的に省略した。
表示体10は、第1画像GAおよび第2画像GBを並列に表示する。第1画像GAおよび第2画像GBは、例えば、相互に視差を有する立体視画像である。図2に示すように、素子部Q内の複数の表示素子Eは、第1画像GAの表示に利用される第1表示素子E1と、第2画像GBの表示に利用される第2表示素子E2とに区分される。なお、図2および以後の各図においては、第1表示素子E1と第2表示素子E2とを区別するために第1表示素子E1のみに便宜的に斜線を付した。
図2に示すように、第1表示素子E1と第2表示素子E2とはX方向およびY方向に沿って交互に配列する。すなわち、素子部Qのうち奇数行目の各素子行R(m個)における奇数列目の表示素子Eと偶数行目の各素子行Rにおける偶数列目の表示素子Eとが第1表示素子E1であり、素子部Qのうち奇数行目の各素子行Rにおける偶数列目の表示素子Eと偶数行目の各素子行Rにおける奇数列目の表示素子Eとが第2表示素子E2である。
図1の光分離体70は、表示体10からの出射光を、第1表示素子E1から出射して第1画像GAの表示に利用される表示光と第2表示素子E2から出射して第2画像GBの表示に利用される表示光とに分離する板状の光学体である。本形態の光分離体70は、図1に示すように、表示体10の表示素子Eに対応する各領域に開口部72および遮光部74をX方向およびY方向に沿って交互に配置した板材である。
図3は、第1表示素子E1および第2表示素子E2と光分離体70との関係を示す断面図である。図3に示すように、第1表示素子E1による表示光(出射光)は光分離体70の開口部72を通過して範囲v1内に放射され、第2表示素子E2による表示光は光分離体70の開口部72を通過して範囲v2内に放射される。したがって、範囲V1内では第1表示素子E1による表示光のみが視認され、範囲V2内では第2表示素子E2による表示光のみが視認される。例えば、第1表示素子E1から範囲V1内に放射された表示光は観察者の左目に到達し、第2表示素子E2から範囲V2内に放射された表示光は観察者の右目に到達する。
図3に示すように、第1表示素子E1と第2表示素子E2とは交互に配列する。光分離体70の開口部72は、第1表示素子E1と第2表示素子E2とが所定の方向にこの順番で配列する位置において第1表示素子E1と第2表示素子E2との境界に重なるように配置される。一方、光分離体70の遮光部74は、第2表示素子E2と第1表示素子E1とが当該方向にこの順番で配列する位置において第2表示素子E2と第1表示素子E1との境界に重なるように配置される。X方向の断面およびY方向の断面の何れにおいても図3の関係が成立する。
図2に示すように、2m本の走査線12はm本の第1走査線12Aとm本の第2走査線12Bとに区分される。各第1走査線12Aと各第2走査線12BとはY方向に沿って交互に配置される(すなわち、相隣接する各第1走査線12Aの間隙に第2走査線12Bが位置する)。第1走査線12Aには、Y方向に隣接する2個の素子行Rに属するとともに別個の信号線14に接続された(すなわちX方向の位置が相違する)n個の第1表示素子E1が接続される。換言すると、第1走査線12Aには、奇数行目の素子行Rにおける奇数列目の第1表示素子E1と偶数行目の素子行Rにおける偶数列目の第1表示素子E1とが共通に接続される。また、第2走査線12Bには、Y方向に隣接する2個の素子行Rに属するとともに別個の信号線14に接続されたn個の第2表示素子E2が接続される。すなわち、奇数行目の素子行Rにおける偶数列目の第2表示素子E2と偶数行目の素子行Rにおける奇数列目の第2表示素子E2とが第2走査線12Bに対して共通に接続される。以上のように第1走査線12Aには複数の第1表示素子E1のみが接続され、第2走査線12Bには複数の第2表示素子E2のみが接続される。
図4は、表示装置100の動作を説明するためのタイミングチャートである。図2の走査線駆動回路32は、図4に示すように、各走査線12に出力する走査信号Y(YA[1]〜YA[m],YB[1]〜YB[m])を所定の順番にてアクティブレベルに設定することで各単位期間(垂直走査期間)F内の選択期間(水平走査期間)H毎に2m本の走査線12の各々を順次に選択する。走査信号YA[1]〜YA[m]は各第1走査線12Aに出力され、走査信号YB[1]〜YB[m]は各第2走査線12Bに出力される。さらに詳述すると、走査線駆動回路32は、Y方向に沿った配列の順番で2m本の走査線12の各々を順次に選択する。第1走査線12Aと第2走査線12BとはY方向に沿って交互に配置されるから、走査線駆動回路32は、図4に示すように、第1走査線12Aと第2走査線12Bとを選択期間H毎に交互に選択する。
図2の制御回路40は、走査線駆動回路32および信号線駆動回路34を制御する。例えば、制御回路40は、同期信号や制御信号を走査線駆動回路32および信号線駆動回路34に出力するほか、階調データDとデータ選択信号SELとを信号線駆動回路34に出力する。階調データDは、第1画像GAおよび第2画像GBの各々における各画素の階調を指定する。データ選択信号SELは、図4に示すように、第1走査線12Aが選択される選択期間H(走査信号YA[1]〜YA[m]の何れかがアクティブレベルとなる選択期間H)にてハイレベルに設定されるとともに第2走査線12Bが選択される選択期間H(走査信号YB[1]〜YB[m]の何れかがアクティブレベルとなる選択期間H)にてローレベルに設定される。
図2の信号線駆動回路34は、各表示素子Eの印加電圧を指定するデータ電圧X[1]〜X[n]を選択期間H毎にn本の信号線14に対して並列に出力する。第i行目(i=1〜2m)の走査線12が選択される選択期間Hにおいて第j列目(j=1〜n)の信号線14に出力されるデータ電圧X[j]は、第i行に属する第j列目の表示素子Eに指定された階調に応じた電圧値に設定される。
図4には、第j列目の信号線14に供給されるデータ電圧X[j]と第(j+1)列目の信号線14に供給されるデータ電圧X[j+1]とが模式的に図示されている。また、図5は素子部Qに表示される画像の内容を示す模式図である。図5の部分(A)には第f番目の単位期間Fでの表示が図示され、図5の部分(B)には第(f+1)番目の単位期間Fでの表示が図示されている。図4に示すように、信号線駆動回路34は、データ選択信号SELがハイレベルとなる選択期間H(第1走査線12Aの選択中)においては第1画像GAの階調データDに応じたデータ電圧X[1]〜X[n]を生成して各信号線14に出力し、データ選択信号SELがローレベルとなる選択期間H(第2走査線12Bの選択中)においては第2画像GBの階調データDに応じたデータ電圧X[1]〜X[n]を生成して各信号線14に出力する。
第1走査線12Aには複数の第1表示素子E1のみが接続されるから、第1走査線12Aが選択される選択期間Hでは、当該第1走査線12Aに接続されたn個の第1表示素子E1の印加電圧がデータ電圧X[1]〜X[n]に応じて(第1画像GAの階調データDに応じて)設定される。同様に、第2走査線12Bが選択される選択期間Hでは、当該第2走査線12Bに接続されたn個の第2表示素子E2の印加電圧がデータ電圧X[1]〜X[n]に応じて(第2画像GBの階調データDに応じて)設定される。したがって、図5に示すように、第1表示素子E1には第1画像GAが表示されるとともに第2表示素子E2には第2画像GBが表示される。
以上に説明したように、本形態においては、第1走査線12Aに第1表示素子E1のみが接続されるとともに第2走査線12Bに第2表示素子E2のみが接続されるから、選択期間Hにて各信号線14に出力されるデータ電圧X[1]〜X[n]は共通の画像(GA,GB)の階調データDから生成される。したがって、第1画像GAの階調データDと第2画像GBの階調データDとを選択期間H毎に合成するといった複雑な処理や構成が不要であるという利点がある。
以上の動作に加えて、信号線駆動回路34は、各表示素子Eの印加電圧が所定の周期で正極性および負極性の一方から他方に変化するように、所定の基準電圧(例えば対向電極の電圧)に対するデータ電圧X[1]〜X[n]の極性を選定する。さらに詳述すると、信号線駆動回路34は、各表示素子Eの印加電圧の極性が以下の条件を満たすようにデータ電圧X[1]〜X[n]を制御する。図4にはデータ電圧X[j]およびデータ電圧X[j+1]の各々の極性(+,−)が付記されている。同様に、図5における符号「+」は表示素子Eの印加電圧が正極性であることを意味し、符号「−」は表示素子Eの印加電圧が負極性であることを意味する。
信号線駆動回路34は、図4に示すように、X方向に隣接する各信号線14に対して各選択期間Hにて出力するデータ電圧X(X[j],X[j+1])を逆極性に設定する。したがって、図5に示すように、同じ第1走査線12Aに接続されたn個の第1表示素子E1のうち奇数行目の各第1表示素子E1と偶数行目の各第1表示素子E1とでは印加電圧が逆極性となる。同様に、同じ第2走査線12Bに接続されたn個の第2表示素子E2のうち奇数行目の各第2表示素子E2と偶数行目の各第2表示素子E2とでは印加電圧が逆極性となる。
また、信号線駆動回路34は、図4に示すように、相前後する2個の選択期間H(第1走査線12Aが選択される選択期間Hと第2走査線12Bが選択される選択期間H)を単位としてデータ電圧Xの極性を反転する。例えば、走査信号YA[1]および走査信号YB[1]の各々がハイレベルとなる2個の選択期間Hにてデータ電圧X[j]は正極性に設定され、走査信号YA[2]および走査信号YB[2]の各々がハイレベルとなる2個の選択期間Hにてデータ電圧X[j]は負極性に反転する。したがって、図5に示すように、同じ信号線14に接続された2m個の表示素子Eに着目すると、Y方向に隣接する第1表示素子E1と第2表示素子E2とを単位として印加電圧の極性が反転する。
さらに、信号線駆動回路34は、図4に示すように、ひとつの表示素子Eに供給されるデータ電圧Xの極性を単位期間F毎に反転させる。したがって、図5の部分(A)に示す第f番目の単位期間Fと図5の部分(B)に示す第(f+1)番目の単位期間Fとでは各表示素子Eの印加電圧の極性が逆転する。
次に、図6は、第f番目の単位期間Fにて第1表示方向に出力される画像(部分(A))と第2表示方向に出力される画像(部分(B))とを示す模式図である。第1表示方向と第2表示方向とは表示装置100に対して相異なる方向である。例えば、第1画像GAおよび第2画像GBが相互に視差を有する立体視画像である場合、第1表示方向は観察者の左眼の方向に相当し、第2表示方向は観察者の右眼の方向に相当する。図6の部分(A)に示すように、第1表示素子E1からの表示光が第1表示方向に出射することで第1画像GAが第1表示方向に出力され、図6の部分(B)に示すように、第2表示素子E2からの表示光が第2表示方向に出射することで第2画像GBが第2表示方向に出力される。第(f+1)番目の単位期間Fにおいても同様である。
階調データDによって同じ階調が指定された場合であっても、実際の表示素子Eの階調は印加電圧の極性に応じて相違する場合がある。したがって、単位期間Fにて総ての第1表示素子E1(または総ての第2表示素子E2)の印加電圧が同極性であるとすれば、複数の単位期間Fにわたって同じ階調が指定された場合であっても、単位期間F毎に第1表示素子E1の階調が変動する(ひいてはフリッカが顕在化する)という問題がある。本形態においては、印加電圧が正極性である第1表示素子E1と印加電圧が負極性である第1表示素子E1とがひとつの単位期間F内において混在するから、印加電圧の極性に応じた階調の相違が素子部Q内において平均化されて観察者に知覚され難くなるという利点がある。
<B:第2実施形態>
次に、本発明の第2実施形態について説明する。なお、以下の各形態において作用や機能が第1実施形態と同様である要素については、以上と同じ符号を付して各々の詳細な説明を適宜に省略する。
図7は、表示装置100の動作を示すタイミングチャートである。図7に示すように、複数の単位期間Fの各々は、当該単位期間Fの始点から所定の時間長にわたる第1期間T1と、第1期間T1の経過後から当該単位期間Fの終点までの第2期間T2とに区分(2等分)される。図7に例示した走査信号YA[1]〜YA[m]および走査信号YB[1]〜YB[m]の波形から理解されるように、走査線駆動回路32は、第1期間T1にてm本の第1走査線12Aの各々を順次に選択し、第2期間T2にてm本の第2走査線12Bの各々を順次に選択する。
データ選択信号SELは、第1期間T1にてハイレベルを維持するとともに第2期間T2にてローレベルを維持する。したがって、信号線駆動回路34は、第1期間T1内の各選択期間Hにおいて第1画像GAの階調データDに応じたデータ電圧X[1]〜X[n]を生成して各信号線14に出力し、第2期間T2内の各選択期間Hにおいて第2画像GBの階調データDに応じたデータ電圧X[1]〜X[n]を生成して各信号線14に出力する。
また、第1期間T1内において、信号線駆動回路34は、第1実施形態と同様に、X方向に隣接する各信号線14に出力するデータ電圧X(X[j],X[j+1])を逆極性に設定する。さらに、信号線駆動回路34は、第1期間T1内の選択期間H毎にデータ電圧Xの極性を反転する。同様に、第2期間T2内においては、X方向に隣接する各信号線14に出力するデータ電圧X(X[j],X[j+1])が逆極性に設定されるとともに選択期間H毎にデータ電圧Xの極性が反転される。
走査線駆動回路32および信号線駆動回路34は以上のように動作するから、単位期間Fの全体に着目すると、第1表示素子E1および第2表示素子E2の各々は、図5に図示した極性の電圧が印加されることで図5と同様の画像(GA,GB)を表示する。したがって、第1実施形態と同様の作用および効果が奏される。
<C:第3実施形態>
図8は、素子部Qに表示される画像の内容を示す模式図である。走査線駆動回路32は、第1実施形態と同様に、第1走査線12Aと第2走査線12Bとを単位期間F内で交互に選択する。図8に示すように、信号線駆動回路34は、Y方向に隣接する第1表示素子E1と第2表示素子E2とで印加電圧が逆極性となるように各単位期間Fにおけるデータ電圧Xの極性を選定する。X方向に隣接する各信号線14に出力されるデータ電圧X(X[j],X[j+1])が逆極性に設定される点や、各表示素子Eの印加電圧が単位期間F毎に反転する点は第1実施形態と同様である。
図9は、第f番目の単位期間Fにて第1表示方向に出力される画像(部分(A))と第2表示方向に出力される画像(部分(B))とを示す模式図である。図9に示すように、印加電圧が正極性である第1表示素子E1と印加電圧が負極性である第1表示素子E1とが第1表示方向に第1画像GAを表示し、印加電圧が正極性である第2表示素子E2と印加電圧が負極性である第2表示素子E2とが第2表示方向に第2画像GBを表示する。したがって、第1実施形態と同様に、印加電圧の極性に起因した階調の相違が素子部Q内で平均化されるという効果がある。特に本形態においては、図9に示すように、第1画像GAを表示する第1表示素子E1の印加電圧が行単位で逆転するから、第1表示素子E1の印加電圧が2行単位で逆転する第1実施形態(図5)と比較して、各第1表示素子E1の階調の相違が平均化される効果は格別に顕著である。第2表示素子E2についても同様である。
また、図8に示したように、素子行R内の各表示素子Eの印加電圧は同極性に設定されるから、X方向に隣接する第1表示素子E1と第2表示素子E2とにおいてデータ電圧Xの相違が低減される。したがって、各表示素子Eに供給されるデータ電圧Xが、当該表示素子EのX方向に隣接する他の表示素子Eの階調に影響する現象(すなわち、X方向のクロストーク)が緩和されるという利点がある。
<D:第4実施形態>
図10は、素子部Qに表示される画像の内容を示す模式図である。走査線駆動回路32は、第1実施形態と同様に、第1走査線12Aと第2走査線12Bとを単位期間F内で交互に選択する。図10に示すように、信号線駆動回路34は、Y方向に隣接する第1表示素子E1と第2表示素子E2とで印加電圧が同極性となるように各単位期間Fにおけるデータ電圧Xの極性を選定する。X方向に隣接する各信号線14に出力されるデータ電圧X(X[j],X[j+1])が逆極性に設定される点や、各表示素子Eの印加電圧が単位期間F毎に反転する点は第1実施形態と同様である。
図11は、第f番目の単位期間Fにて第1表示方向に出力される画像(部分(A))と第2表示方向に出力される画像(部分(B))とを示す模式図である。図11に示すように、第1画像GAを表示する第1表示素子E1の印加電圧が行単位で逆転し、かつ、第2画像GBを表示する第2表示素子E2の印加電圧が行単位で逆転するから、第3実施形態と同様の効果が実現される。
また、Y方向に隣接する各表示素子Eの印加電圧が同極性に設定されるから、Y方向に隣接する第1表示素子E1と第2表示素子E2とでデータ電圧Xの相違が低減される。したがって、各表示素子Eに供給されるデータ電圧Xが、当該表示素子EのY方向に隣接する他の表示素子Eの階調に影響する現象(すなわち、Y方向のクロストーク)を緩和することが可能である。さらに、1本の信号線14に出力されるデータ電圧Xが単位期間F内で同極性に維持されるから、データ電圧Xの極性が単位期間F内で反転する構成と比較して、信号線駆動回路34にて消費される電力が低減されるという利点もある。
なお、第3実施形態および第4実施形態においては第1走査線12Aと第2走査線12Bとが単位期間F内で交互に選択される場合を例示したが、第1期間T1にて各第1走査線12Aを順次に選択するとともに第2期間T2にて各第2走査線12Bを順次に選択する第2実施形態のもとで、各表示素子Eの印加電圧の極性を第3実施形態(図8)や第4実施形態(図10)と同様に設定してもよい。
<E:第5実施形態>
図12は、本発明の第5実施形態に係る表示装置100の電気的な構成を示すブロック図である。図12に示すように、素子部Q内の各表示素子Eは複数の表示色(赤色(R),緑色(G),青色(B))の何れかに対応する。すなわち、赤色に対応する表示素子Eは赤色に対応した波長の色光を観察側に出射し、緑色の表示素子Eは緑色の色光を出射し、青色の表示素子Eは青色の色光を出射する。第(3k-2)列目の各表示素子Eは赤色に対応し、第(3k-1)列目の各表示素子Eは緑色に対応し、第3k列目の各表示素子Eは青色に対応する(kは自然数)。したがって、Y方向に配列する2m個の表示素子Eは同色に対応する(ストライプ配列)。もっとも、各表示色の配列の態様は任意に変更される。
第1実施形態や第2実施形態と同様に、2m本の走査線12のうちm本の第1走査線12Aの各々には2個の素子行Rに属するn個の第1表示素子E1が接続され、m本の第2走査線12Bの各々には2個の素子行Rに属するn個の第2表示素子E2が接続される。図12に示すように、共通の走査線12に接続されたn個の表示素子Eは、相隣接する3本の信号線14に接続された3個の表示素子E(すなわち赤色と緑色と青色とに対応する3個の表示素子E)を単位として素子群Pに区分される。各素子群Pにおける3個の表示素子Eの各々の階調を制御することで素子部Qには複数色の画像が表示される。
信号線駆動回路34は、相隣接する3本の信号線14毎(すなわちX方向に配列する素子群P毎)に配置された複数(n/3個)の分配回路35を具備する。図13に示すように、分配回路35(デマルチプレクサ)は、入力点Nと3個のスイッチSW(SWR,SWG,SWB)とを含む。入力点Nには原信号S0が供給される。原信号S0は、ひとつの素子群Pに属する3個の表示素子Eの階調(印加電圧)を時分割で指定する1系統の電圧信号である。分配回路35は、3個のスイッチSW(SWR,SWG,SWB)の各々を順番に導通させることで原信号S0を3系統に分配する。信号線駆動回路34は、分配回路35が分配した3系統の信号の各々に基づいてひとつの素子群Pに対応する3系統のデータ電圧Xを生成して各信号線14に出力する。
次に、図14は、表示装置100の動作を示すタイミングチャートである。また、図15の部分(A)および部分(B)は、第f番目および第(f+1)番目の各単位期間Fにおける各表示素子Eの表示の内容を印加電圧の極性とともに示す模式図である。図14に示すように、走査線駆動回路32が2m本の走査線12を順番に(第1走査線12Aと第2走査線12Bとを交互に)選択する動作は第1実施形態と同様である。
一方、信号線駆動回路34は、第i行目の走査線12が選択される選択期間Hにおいて、当該走査線12に接続されたn個の表示素子Eの階調(印加電圧)を指定するn系統のデータ電圧X[1]〜X[n]を各分配回路35の動作に応じて生成して各信号線14に出力する。図14の記号「GA_R」は、データ電圧Xの電圧値が、第1画像GAの赤色(R)の画素の階調に対応した電圧値に設定されることを意味する。同様に、「GA_G」は緑色の画素の階調に対応した電圧値を意味し、「GA_B」は青色の画素の階調に対応した電圧値を意味する。本形態においては、表示素子Eの印加電圧の極性が以下の条件を満たすようにデータ電圧X[1]〜X[n]の極性が設定される。なお、図15の部分(A)および部分(B)に示すように各表示素子Eの印加電圧の極性が単位期間F毎に反転する点は第1実施形態と同様である。
図14に示すように、信号線駆動回路34は、ひとつの素子群Pに対応する3本の信号線14の各々に出力するデータ電圧Xを同極性に設定する。例えば、ひとつの素子群Pに対応する第j列目から第(j+2)列目までの3本の信号線14に供給されるデータ電圧X[j]〜X[j+2]は同極性である。したがって、図15に示すように、同じ素子群Pに属する3個(赤色,緑色,青色)の表示素子Eの各々の印加電圧は同極性となる。
また、図14に示すように、信号線駆動回路34は、ひとつの素子群Pに対応する3本の信号線14を単位としてデータ電圧Xの極性を反転させる。例えば、図14に示すように、ひとつの素子群Pに対応する第j列目から第(j+2)列目までの3本の信号線14に供給されるデータ電圧X[j]〜X[j+2]と、当該素子群Pに隣接する他の素子群Pに対応する第(j+3)列目から第(j+5)列目までの3本の信号線14に供給されるデータ電圧X[j+3]〜X[j+5]とは逆極性である。したがって、同じ走査線12に接続された複数の素子群PのうちX方向に相隣接する2個の素子群Pにおいて各表示素子Eの印加電圧は逆極性となる。
さらに、信号線駆動回路34は、第1実施形態と同様に、相前後する2個の選択期間H(第1走査線12Aが選択される選択期間Hと第2走査線12Bが選択される選択期間H)を単位としてデータ電圧Xの極性を反転する。例えば、図14に示すように、走査信号YA[1]および走査信号YB[1]の各々がハイレベルとなる2個の選択期間Hにてデータ電圧X[j]は正極性に設定され、走査信号YA[2]および走査信号YB[2]の各々がハイレベルとなる2個の選択期間Hにてデータ電圧X[j]は負極性に設定される。したがって、図15に示すように、同じ信号線14に接続された2m個の表示素子Eに着目すると、Y方向に隣接する第1表示素子E1と第2表示素子E2とを単位として印加電圧の極性が反転する。
図16は、第f番目の単位期間Fにて第1表示方向に出力される画像(部分(A))と第2表示方向に出力される画像(部分(B))とを示す模式図である。図16の部分(A)に示すように、印加電圧が正極性の第1表示素子E1と印加電圧が負極性の第1表示素子E1とを分散的に混在させることで第1画像GAが表示される。同様に、印加電圧が正極性の第2表示素子E2と印加電圧が負極性の第2表示素子E2とを混在させることで第2画像GBが表示される。したがって、印加電圧の極性に応じた表示素子Eの階調の相違が素子部Q内において平均化されて観察者に知覚され難くなるという利点がある。
さらに、ひとつの素子群Pに属する3個の表示素子Eの印加電圧は同極性に設定されるから、各表示素子Eの印加電圧の極性が素子群P内で相違する場合と比較して、素子群Pにおける各表示素子Eの階調の関係(バランス)が正確に設定される。したがって、画像の色再現性を高めることが可能である。また、ひとつの素子群Pに属する3個の表示素子Eの印加電圧が同極性であるから、各分配回路35が原信号S0を3系統に分配する期間内において入力点Nの電圧は同極性に維持される。したがって、各表示素子Eの印加電圧の極性が素子群P内で相違する場合(すなわち原信号S0を分配する期間内において原信号S0の極性が変動する場合)と比較して入力点Nの電圧の変動が抑制される(さらには信号線駆動回路34における電力の消費が低減される)という利点がある。
また、Y方向に隣接する第1表示素子E1と第2表示素子E2とで印加電圧は同極性に設定される。したがって、Y方向に相隣接する総ての表示素子Eで印加電圧の極性を反転させる構成と比較して、データ電圧Xの極性を反転させる回数やデータ電圧Xの電圧値の変動量が抑制される。したがって、信号線駆動回路34にて消費される電力が低減されるという利点がある。第1画像GAおよび第2画像GBの一方が黒色の画像であって他方が白色の画像であるような場合には第1表示素子E1と第2表示素子E2とで印加電圧の相違が増大するから、データ電圧Xの極性の反転の回数や電圧値の変動量が抑制される本形態が格別に有効である。
<F:第6実施形態>
図17は、本発明の第6実施形態に係る表示装置100の動作を示すタイミングチャートである。第2実施形態と同様に、走査線駆動回路32は、複数の単位期間Fの各々における第1期間T1にてm本の第1走査線12Aの各々を選択期間H毎に順次に選択し、第2期間T2にてm本の第2走査線12Bの各々を選択期間H毎に順次に選択する。素子部Qの各表示素子Eが表示色に応じて素子群Pに区分される構成は第5実施形態と同様である。
第1期間T1内および第2期間T2の各々において、信号線駆動回路34は、第5実施形態と同様に、ひとつの素子群Pに対応してX方向に隣接する3本の信号線14を単位としてデータ電圧Xの極性を反転させる。さらに、信号線駆動回路34は、第1期間T1内の選択期間H毎にデータ電圧Xの極性を反転するとともに、第2期間T2内の選択期間H毎にデータ電圧Xの極性を反転する。
走査線駆動回路32および信号線駆動回路34は以上のように動作するから、単位期間Fの全体に着目すると、第1表示素子E1および第2表示素子E2の各々は、図15に図示した極性の電圧が印加されることで図15と同様の画像(GA,GB)を表示する。したがって、第5実施形態と同様の効果が奏される。
<G:変形例>
以上の各形態には様々に変形される。具体的な変形の態様を以下に例示する。なお、以下の例示から2以上の態様を任意に選択して組合わせてもよい。
(1)変形例1
第1画像GAおよび第2画像GBの内容は立体視画像に限定されない。表示装置100に対して別方向に居る複数の観察者の各々に別個の画像を提供する場合にも以上の各形態に係る表示装置100が好適に採用される。例えば、表示装置100をカーナビゲーションシステムに利用した場合には、助手席の観察者に提供される各種の動画像が第1画像GAとして第1表示素子E1に表示され、運転手に提供される道案内の画像が第2画像GBとして第2表示素子E2に表示される。
(2)変形例2
第2実施形態や第6実施形態においては単位期間F内をひとつの第1期間T1とひとつの第2期間T2とで構成したが、単位期間F内の第1期間T1と第2期間T2との個数比は任意に変更される。例えば、各単位期間F内に複数の第1期間T1とひとつの第2期間T2とを設定した構成によれば、第1期間T1にて第1表示素子E1に表示される第1画像GAが第2画像GAと比較して短い周期で更新される。したがって、例えば、画像の変化が多い動画像を第1画像GAに選定するとともに静止画や画像の変化が少ない動画像を第2画像GBに選定することで、被写体が滑らかに変化するように第1画像GAが表示され、かつ、第2画像GBを第1画像GAと同じ周期で更新する構成と比較して走査線駆動回路32や信号線駆動回路34に要求される動作の速度が低減されるという利点がある。
また、第2実施形態や第6実施形態のように各第1走査線12Aを選択する第1期間T1と各第2走査線12Bを選択する第2期間T2とが個別に設定された構成においては、走査線駆動回路32が選択する走査線12の本数を第1期間T1と第2期間T2とで相違させる構成も好適である。例えば、第1期間T1にてm本の第1走査線12Aのうち第1行目から第m/2行目までの各第1走査線12Aのみを選択し、第2期間T2にてm本の第2走査線12Bの各々を選択する構成においては、素子部Qの上半分のみに表示された第1画像GAと素子部Qの全体に表示された第2画像GBとを別方向に出力することが可能である。
(3)変形例3
第1表示素子E1の表示光と第2表示素子E2の表示光とを別方向に分離するための構成は任意である。例えば、レンチキュラレンズなどの光学体を利用して表示光を分離してもよい。また、以上の各形態における光分離体70を表示体10と背面側の照明装置との間隙に配置した構成も好適である。照明装置からの出射光のうち光分離体70の開口部72を通過して第1表示方向に進行する光が第1表示素子E1を透過し、光分離体70の開口部72を通過して第2表示方向に進行する光が第2表示素子E2を透過する。
(4)変形例4
以上の各形態においてはひとつの走査線駆動回路32がm本の第1走査線12Aとm本の第2走査線12Bとを選択したが、各第1走査線12Aを選択する走査線駆動回路32と各第2走査線12Bを選択する走査線駆動回路32とが別個に配置された構成も好適である。
(5)変形例5
以上の各形態においては、最上段の素子行Rがn/2個の第1表示素子E1のみで構成されるとともに最下段の素子行Rがn/2個の第2表示素子E2のみで構成される場合を例示したが、図18に示すように、最上段や最下段の素子行Rについても他の素子行Rと同様に第1表示素子E1と第2表示素子E2とを交互に配列させてもよい。
(6)変形例6
以上の各形態においては、信号線駆動回路34が、第1画像GAおよび第2画像GBの双方の総ての画素の階調データDを制御回路40から取得するとともにデータ選択信号SELに応じて選択的に使用してデータ電圧X[1]〜X[n]を生成したが、第1画像GAのうち各第1表示素子E1に対応する各画素と第2画像GBのうち第2表示素子E2に対応する各画素とに対応する階調データDのみが制御回路40から信号線駆動回路34に供給される構成も好適である。
(7)変形例7
液晶素子は表示素子の例示に過ぎない。第1走査線12Aに複数の第1表示素子E1のみが接続されるとともに第2走査線12Bに複数の第2表示素子E2のみが接続される構成に採用される表示素子について、自身が発光する自発光型と外光の透過率を変化させる非発光型との区別や、電流の供給によって駆動される電流駆動型と電界(電圧)の印加によって駆動される電圧駆動型との区別は不問である。例えば、有機EL(Electroluminescence)素子,無機EL素子,電界電子放出素子(FE(Field-Emission)素子),表面伝導型電子放出素子(SE(Surface conduction Electron emitter)素子),弾道電子放出素子(BS(Ballistic electron Emitting)素子),LED(Light Emitting Diode)素子,電気泳動素子、エレクトロクロミック素子など様々な表示素子を利用した表示装置に本発明は適用される。すなわち、表示素子とは、電流の供給や電圧(電界)の印加といった電気的な作用に応じて階調(透過率や輝度といった光学的な特性)が変化する電気光学素子(画素)である。もっとも、以上の各形態に例示したように表示素子の印加電圧の極性を経時的に反転させる構成は、直流成分の継続的な印加が特性の劣化などの不具合の原因となる表示素子(典型的には液晶素子)に特に好適である。
<H:応用例>
次に、本発明に係る表示装置100を利用した電子機器について説明する。図19ないし図21には、以上に説明した何れかの形態に係る表示装置100を利用した電子機器の形態が図示されている。
図19は、表示装置100を利用したモバイル型のパーソナルコンピュータの構成を示す斜視図である。パーソナルコンピュータ2000は、各種の画像を表示する表示装置100と、電源スイッチ2001やキーボード2002が設置された本体部2010とを具備する。
図20は、表示装置100を適用した携帯電話機の構成を示す斜視図である。携帯電話機3000は、複数の操作ボタン3001およびスクロールボタン3002と、各種の画像を表示する表示装置100とを備える。スクロールボタン3002を操作することによって、表示装置100に表示される画面がスクロールされる。
図21は、表示装置100を適用した携帯情報端末(PDA:Personal Digital Assistants)の構成を示す斜視図である。情報携帯端末4000は、複数の操作ボタン4001および電源スイッチ4002と、各種の画像を表示する表示装置100とを備える。電源スイッチ4002を操作すると、住所録やスケジュール帳といった様々な情報が表示装置100に表示される。
なお、本発明に係る電気光学装置が適用される電子機器としては、図19から図21に例示した機器のほか、デジタルスチルカメラ、テレビ、ビデオカメラ、カーナビゲーション装置、ページャ、電子手帳、電子ペーパー、電卓、ワードプロセッサ、ワークステーション、テレビ電話、POS端末、プリンタ、スキャナ、複写機、ビデオプレーヤ、タッチパネルを備えた機器等などが挙げられる。
本発明の第1実施形態に係る表示装置の模式図である。 表示装置の電気的な構成を示すブロック図である。 光分離体の作用を説明するための概念図である。 表示装置の動作を示すタイミングチャートである。 各単位期間における素子部の表示の内容を示す模式図である。 観察者が左眼で視認する画像と右眼で視認する画像との模式図である。 第2実施形態に係る表示装置の動作を示すタイミングチャートである。 第3実施形態における表示の内容を示す模式図である。 第3実施形態において観察者が左眼で視認する画像と右眼で視認する画像とを示す模式図である。 第4実施形態における表示の内容を示す模式図である。 第4実施形態において観察者が左眼で視認する画像と右眼で視認する画像とを示す模式図である。 第5実施形態に係る表示装置の電気的な構成を示すブロック図である。 分配回路の構成を示す回路図である。 表示装置の動作を示すタイミングチャートである。 各単位期間における素子部の表示の内容を示す模式図である。 観察者が左眼で視認する画像と右眼で視認する画像とを示す模式図である。 第6実施形態に係る表示装置の動作を示すタイミングチャートである。 変形例に係る表示装置の電気的な構成を示すブロック図である。 電子機器の形態(パーソナルコンピュータ)を示す斜視図である。 電子機器の形態(携帯電話機)を示す斜視図である。 電子機器の形態(携帯情報端末)を示す斜視図である。
符号の説明
100……表示装置、10……表示体、Q……素子部、R……素子行、12……走査線、12A……第1走査線、12B……第2走査線、14……信号線、E……表示素子、E1……第1表示素子、E2……第2表示素子、32……走査線駆動回路、34……信号線駆動回路、35……分配回路、40……制御回路、F……単位期間、T1……第1期間、T2……第2期間、P……素子群、70……光分離体、72……開口部、74……遮光部。

Claims (15)

  1. 第1方向に延在する複数の走査線と、
    前記第1方向に交差する第2方向に延在する複数の信号線と、
    前記複数の信号線の各々に対応する複数の表示素子を前記第1方向に配列した複数の素子行が前記第2方向に並置された素子部とを具備し、
    前記複数の素子行の各々は、表示光の出射の方向が相違する複数の第1表示素子および複数の第2表示素子を含み、かつ、前記素子部において、前記第2方向には前記第1表示素子と前記第2表示素子とが配列し、
    前記複数の走査線は、2以上の素子行の各々に属するとともに別個の信号線に対応する2以上の前記第1表示素子が各々に接続された複数の第1走査線と、2以上の素子行の各々に属するとともに別個の信号線に対応する2以上の前記第2表示素子が各々に接続された複数の第2走査線とを含む
    表示装置。
  2. 前記各第1表示素子と前記各第2表示素子とは前記第1方向および前記第2方向の各々に沿って交互に配列し、
    開口部と遮光部とが前記第1方向および前記第2方向の各々に沿って交互に配列する光分離体を具備し、
    前記光分離体の前記開口部を通過した前記第1表示素子の表示光と、前記光分離体の前記開口部を通過した前記第2表示素子の表示光とは別方向に進行する
    請求項1の表示装置。
  3. 前記複数の表示素子の各々における印加電圧の極性が、同じ走査線に接続されて隣り合う各信号線に対応する各表示素子にて逆極性となり、かつ、前記第2方向に隣り合う前記第1表示素子と前記第2表示素子とを単位として反転するように、前記複数の表示素子の各々の印加電圧を設定する駆動回路
    を具備する請求項2の表示装置。
  4. 前記複数の表示素子の各々における印加電圧の極性が、同じ走査線に接続されて隣り合う各信号線に対応する各表示素子にて逆極性となり、かつ、前記第2方向に隣り合う前記第1表示素子と前記第2表示素子とで逆極性となるように、前記複数の表示素子の各々の印加電圧を設定する駆動回路
    を具備する請求項2の表示装置。
  5. 前記複数の表示素子の各々における印加電圧の極性が、同じ走査線に接続されて隣り合う各信号線に対応する各表示素子にて逆極性となり、かつ、前記第2方向に隣り合う前記第1表示素子と前記第2表示素子とで同極性となるように、前記複数の表示素子の各々の印加電圧を設定する駆動回路
    を具備する請求項2の表示装置。
  6. 前記複数の表示素子の各々は複数の表示色の何れかに対応し、
    前記複数の走査線の各々に接続された複数の表示素子を各表示色に対応する所定個毎に区分した複数の素子群の各々における表示素子の印加電圧の極性が、同じ素子群内で同極性となり、かつ、同じ走査線に接続されて前記第1方向に隣り合う各素子群にて反転し、かつ、前記第2方向に隣り合う前記第1表示素子と前記第2表示素子とを単位として反転するように、前記複数の表示素子の各々の印加電圧を設定する駆動回路
    を具備する請求項2の表示装置。
  7. 前記駆動回路は、
    前記複数の第1走査線の各々と複数の第2走査線の各々とを前記第2方向に沿った順番で選択期間毎に交互に選択する走査線駆動回路と、
    前記各表示素子の印加電圧を指定するデータ電圧を前記選択期間毎に前記各信号線に出力する信号線駆動回路とを含む
    請求項3から請求項6の何れかの表示装置。
  8. 前記駆動回路は、
    前記複数の第1走査線の各々を第1期間内の各選択期間にて順次に選択するとともに前記第1期間の経過後の第2期間内の各選択期間にて前記複数の第2走査線の各々を順次に選択する走査線駆動回路と、
    前記各表示素子の印加電圧を指定するデータ電圧を前記選択期間毎に前記各信号線に出力する信号線駆動回路とを含む
    請求項3から請求項6の何れかの表示装置。
  9. 前記駆動回路は、
    前記複数の走査線の各々を順次に選択する走査線駆動回路と、
    前記各表示素子の印加電圧を指定するデータ電圧を前記選択期間毎に前記各信号線に出力する信号線駆動回路とを含み、
    前記信号線駆動回路は、前記第1方向に配列する前記各素子群に対応する複数の分配回路を具備し、
    前記各素子群に対応する分配回路は、当該素子群における複数の表示素子の各々の印加電圧を時分割で指定する原信号を複数の系統に分配することでデータ電圧を生成する
    請求項6の表示装置。
  10. 表示光の出射の方向が相違する第1表示素子と第2表示素子とが、相互に交差する第1方向および第2方向に沿って交互に配列された素子部と、
    前記第1方向に延在する第1走査線および第2走査線とを具備し、
    前記第1走査線には、奇数行目の奇数列目の前記第1表示素子と偶数行目の偶数列目の前記第1表示素子とが接続され、
    前記第2走査線には、奇数行目の偶数列目の前記第2表示素子と偶数行目の奇数列目の前記第2表示素子とが接続される
    表示装置。
  11. 請求項1から請求項10の何れかの表示装置を具備する電子機器。
  12. 第1方向に延在する複数の走査線と、前記第1方向に交差する第2方向に延在する複数の信号線と、前記複数の信号線の各々に対応する複数の表示素子を前記第1方向に配列した複数の素子行が前記第2方向に並置された素子部と、開口部および遮光部が前記第1方向および前記第2方向の各々に沿って交互に配列する光分離体とを具備し、前記素子部においては、前記複数の表示素子のうち表示光の出射の方向が相違する複数の第1表示素子と複数の第2表示素子とが前記第1方向および前記第2方向の各々に沿って交互に配列する表示装置の駆動方法であって、
    前記複数の走査線は、2以上の素子行の各々に属するとともに別個の信号線に対応する2以上の前記第1表示素子が各々に接続された複数の第1走査線と、2以上の素子行の各々に属するとともに別個の信号線に対応する2以上の前記第2表示素子が各々に接続された複数の第2走査線とを含み、
    前記複数の表示素子の各々における印加電圧の極性が、同じ走査線に接続されて隣り合う各信号線に対応する各表示素子にて逆極性となり、かつ、前記第2方向に隣り合う前記第1表示素子と前記第2表示素子とを単位として反転するように、前記複数の表示素子の各々の印加電圧を設定する
    表示装置の駆動方法。
  13. 第1方向に延在する複数の走査線と、前記第1方向に交差する第2方向に延在する複数の信号線と、前記複数の信号線の各々に接続されるとともに複数色の何れかに対応する複数の表示素子を前記第1方向に配列した複数の素子行が前記第2方向に並置された素子部と、開口部および遮光部が前記第1方向および前記第2方向の各々に沿って交互に配列する光分離体とを具備し、前記素子部においては、前記複数の表示素子のうち表示光の出射の方向が相違する複数の第1表示素子と複数の第2表示素子とが前記第1方向および前記第2方向の各々に沿って交互に配列する表示装置の駆動方法であって、
    前記複数の走査線は、2以上の素子行の各々に属するとともに別個の信号線に対応する2以上の前記第1表示素子が各々に接続された複数の第1走査線と、2以上の素子行の各々に属するとともに別個の信号線に対応する2以上の前記第2表示素子が各々に接続された複数の第2走査線とを含み、
    前記複数の走査線の各々に接続された複数の表示素子を各表示色に対応する所定個毎に区分した複数の素子群の各々における表示素子の印加電圧の極性が、同じ素子群内で同極性となり、かつ、同じ走査線に接続されて前記第1方向に隣り合う各素子群にて反転し、かつ、前記第2方向に隣り合う前記第1表示素子と前記第2表示素子とを単位として反転するように、前記複数の表示素子の各々の印加電圧を設定する
    表示装置の駆動方法。
  14. 前記複数の第1走査線の各々と複数の第2走査線の各々とを前記第2方向に沿った順番で選択期間毎に交互に選択する一方、
    前記各表示素子の印加電圧を指定するデータ電圧を前記選択期間毎に前記各信号線に出力する
    請求項12または請求項13の表示装置の駆動方法。
  15. 前記複数の第1走査線の各々を第1期間内の各選択期間にて順次に選択するとともに前記第1期間の経過後の第2期間内の各選択期間にて前記複数の第2走査線の各々を順次に選択する一方、
    前記各表示素子の印加電圧を指定するデータ電圧を前記選択期間毎に前記各信号線に出力する
    請求項12または請求項13の表示装置の駆動方法。
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