JP5378225B2 - 電気泳動ディスプレイ装置およびその駆動方法 - Google Patents

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Description

本発明は電気泳動ディスプレイ装置に関するもので、例えば可変共通電極電圧を備えた電気泳動ディスプレイ装置に関するものである。
液晶(LC)や電気泳動などを用いたディスプレイは駆動電極もしくはピクセル電極と共通電極に挟まれた媒体に保持された液晶粒子を含んでいる。ピクセル電極は、例えばディスプレー上で画像を生成するようにスイッチをオン/オフするアレー状の薄膜トランジスタ(TFT)のような、ピクセルドライバを含んでいる。TFT間の、すなわちピクセル電極と共通電極の間の、電圧差(VDE=VEink=VCE−Vpx、図3と5A参照。)はディスプレイの視聴者側に印加されており、この電圧が保持されている液晶粒子のマイグレーションを生じさせて画像を生成する。個々に制御されたTFTやピクセルのアレイを持つディスプレイはアクティブマトリクスディスプレイと呼ばれている。
電気泳動ディスプレイの画像内容を変更するには、例えばイーインク社(E Ink Corporation)の製品では、新しい画像情報が500msから1000ms程度のある決まった時間に書き込まれる。アクティブマトリックスのリフレッシュ・レートは通常これより速いので、この書き込みでは複数のフレームで同じ画像内容をアドレシングすることになる。例えば、50Hzのフレーム・レートで25から50フレーム画像のような場合である。アクティブまたはパッシブディスプレイや電気泳動ディスプレイなどのディスプレイを駆動する回路はよく知られている。例えば米国特許番号5,617,111(発明者:Saitoh)、国際公開番号WO2005/034075(発明者:Johnson)、国際公開番号WO2005/055187(発明者:Shikina)、米国特許番号6,906,851(発明者:Yuasa)、米国公開番号2005/0179852(発明者:Kawai)、米国公開番号2005/023146(発明者:Raap)、米国特許番号4,814,760(発明者:Johnson)、国際公開番号WO01/02899(発明者:Johnson)、日本国特許公開番号2004−094168での記載をそれぞれそのまま引用する。
図1はE-inkの原理100を示す概念図である。ここで、媒体130に保持された黒のマイクロ粒子110や白のマイクロ粒子110などの色の異なる粒子はE-inkカプセル140の壁によりカプセル化されている。一般的にE-inkカプセルの直径は200ミクロン程度である。電圧源150はピクセル電極160を通して接続されており、共通電極170はディスプレイの視聴者180から視聴される側に配置されている。ピクセル電極160の電圧をピクセル電圧Vpx、共通電極170の電圧をVCEとする。ピクセルすなわちカプセル140にかかる電圧、すなわち共通電極とピクセル電極の間の電圧差は図5AでVEinkとして表示されている。
E-ink140を黒から白にアドレシングするには、例えば、ピクセルが表示効果を示すようにしなければならない。これには図3と図5AにあるピクセルキャパシタCDEがピクセル電極160と170の間に接続され、500msから1000msの間−15Vが印加される必要がある。すなわちピクセル電極160で印加されているピクセル電圧Vpx(図5AではノードPの電圧として示されている)は−15Vで、VEink=VCE−Vpx=0− (−15)=+15Vとなる。この間、白粒子120は上部の共通電極170に向かって移動し、黒粒子110はピクセルパッドとも呼ばれる下部電極(TFTなどのアクティブマトリクス側、バックプレーン側)に向かって移動する。
黒い画面は黒粒子110が共通電極170に向かって移動している状態であり、この黒い画面に切り替えるには、ピクセル電極160に、共通電極の電圧VCEに対して、正のピクセル電圧Vpxを印加する必要がある。VCE=0V、Vpx=+15Vの場合は、ピクセル(図5AのCDE)にかかる電圧は、VEink=VCE−Vpx=0 −(+15)=−15Vとなる。ピクセル電極160でのピクセル電圧Vpxと共通電極の電圧VCEが0V(Vpx=VCE=0)の場合のように、ピクセルにかかる電圧VEinkが0Vの場合、E-ink粒子110、120は交代せず、移動しない。
図2のグラフ200で示すように、E-ink140(すなわち図3と図5AのCDE)の黒と白の状態の切り替え時間は、ピクセルにかかる電圧VDEすなわちVEinkが増加すると、減少する。グラフ200はピクセルにかかる電圧VEinkをy軸に、時間をx軸に表示してある。このグラフは黒の95%から白の95%への状態の切り替え、あるいはこの逆の切り替えの場合に対応する。駆動電圧の増加に対し、切り替え時間が1/2以上減少することは注目に値する。従って、切り替え速度は印加された駆動電圧に対し、直線より急激に増加する。
図3はセルのマトリクスすなわちアレイ400を含むアクティブマトリクスディスプレイのピクセル(すなわち図1のカプセル140)を駆動する回路の等価回路を示す。このセルは図4に示すように、セルまたはピクセル当り1個のトランジスタ310を含む(ピクセルキャパシタCDEと同様)。ピクセルのロウ方向の選択は、ゲート線すなわちピクセルのゲートをロウ方向に接続する電極320に適切な選択電圧を印加することにより行われる。ピクセルのカラム方向を選択する場合は、データ線すなわちカラム電極330を経由してピクセルに適宜電圧が印加される。ピクセルが選択された場合は、このピクセルのみに電圧が供給され、他の選択されていないピクセルには電圧が供給されないことが望ましい。選択されなかったピクセルは選択されたピクセルのアレイに供給される電圧から十分に絶縁されている必要がある。外部制御装置と駆動回路がセルマトリクス400に接続される。外部制御装置のセルマトリクス400への接続はフレキシブルPCB、ゴムコネクタ(elastomeric interconnects)、TAB(Tape Automated Bonding)、COG(Chip On Glass)、Chip On Plasticなどの適切な技術を用いて良い。もちろん制御装置と駆動回路をアクティブマトリクス自身に中に組み込んでも良い。
図4では共通電極170が、電圧VCEを供給する電圧源ではなく、グラウンドに接続されている。トランジスタ310はTFTであって良く、例えば図3に示すようにMOSFETトランジスタ310でも良い。トランジスタ310はこのゲートGに接続されているロウ電極320の電圧VrowすなわちVgateによりオン/オフ動作される。すなわち、電流IがソースSとドレインDの間に流れる導通状態と非導通状態が切り替えられる。TFT310のソースとカラム電極330は接続されており、カラム電圧Vcolと呼ばれるデータすなわち画像の電圧が供給される。
図3に示すように、種々のキャパシタがTFT310のドレインに接続されている。すなわちピクセルキャパシタとも呼ばれる、表示効果を持つ表示効果キャパシタ(display effect capacitor)CDEと、図3でTFTのゲートGとドレインDの間の鎖線で示すゲート‐ドレイン寄生キャパシタCgdである。2つの選択状態すなわち2つのTFT−オン状態(図7の765で示す)の間、電荷を保持する、すなわちピクセル電圧Vpx(ノードPではカラム電圧Vcolに近い)を保持するため、蓄積キャパシタ(strage capacitor)CstをTFTのドレインDと蓄積キャパシタ線340の間に設けることができる。独立した蓄積キャパシタ線340の代わりに、次あるいは前のロウ電極を蓄積キャパシタ線として使用しても良い。
高いグレイレベル精度とグレイレベル分布を持つディスプレイが望まれている。これは図3で示すカラム電極330のアドレシングを多数のカラム電圧レベルVcolで行うことを必要とする。しかし、多数の電圧レベルを持つカラムドライバ集積回路(IC)またはカラムドライバの追加は高価である。更に供給できる電圧レベルの数に比例する以上にICのコストは増加する。これに相応して、高いグレイレベル精度とグレイレベル分布を持つ能力の高いかつコスト効率の良いディスプレイが要求されている。
本装置の目的は、従来のディスプレイのこれらの不具合を解決することである。
前記目的と他の目的はロウ電圧を供給するロウドライバとこのロウドライバに接続されたロウ電極を備えたディスプレイ装置と方法で達成される。カラムドライバはカラム電極にN個のカラム電圧レベルを供給するように構成されている。更に、共通ドライバは共通電極にM個の共通電圧レベルを供給するように構成されている。ピクセルはカラム電極と共通電極の間に接続されており、制御装置はM個の共通電圧レベルに関連させたN個のカラム電圧レベルを印加するタイミングを制御することにより、NM個のピクセルにかかる実効的ピクセル電圧を供給するように構成されている。
本装置と本方法の更なる応用については以下の詳細な説明で明確となる。ここで記載された詳細な説明と実施例は、前記のディスプレイと方法の実施例であるが、本発明の説明を目的とするものであり、本発明の範囲を限定するものではない。
前記および他の、本発明の装置、システム、方法の特徴、形状、利点は以下の説明、添付の請求項および対応する図で良好に理解される。
図1は、従来のE-inkディスプレイ装置を示す。 図2は、E-inkの切り替え速度をアドレシング電圧の関数で示す。 図3は、従来のアクティブマトリクスディスプレイにおけるピクセルの等価回路を示す。 図4は、アクティブマトリクスディスプレイのセルアレイを示す。 図5Aは、図3のアクティブマトリクスのピクセルの回路を簡単にした回路を示す。 図5Bは、1つの実施例での切り替え電圧のタイミングチャートを示す。 図6A−6Cは、E-inkのアドレシングのアクティブマトリクスの駆動方法を用いた場合の種々の電圧パルスを3画像フレームに渡りしめす。 図7A−7Bは、それぞれ±15Vと±7.5Vの実効的な表示効果電圧VEinkでの切り替え曲線を示す。
以下の実施例についての記載は、単なる例示であり、本発明とその応用について限定するものではない。以下に、本説明の一部となっている添付する図を用いて、本システム、装置、方法の実施例を詳細に説明する。図によって説明される装置と方法を実現す実施例が示される。これらの実施例は当業者がここで開示されたシステムと方法を実施するのに十分詳細に説明される。他の実施形態を用いたり、構造的、論理的な変更を加えることは、当然ながら本発明のシステムの精神と範囲から離れることなく行えるものである。
従って、以下の詳細説明は限定するものではなく、本システムの範囲は付記された請求項で規定される。図中の引用番号の先頭の数字は、通常は図番号に対応するが、同じ構成要素が複数の図に現れる場合は同じ引用番号である。更に、明確にするため良く知られた装置、回路、方法は本システムの説明を不明瞭にしない程度に省略してある。
図5Aは、図3に示すアクティブマトリクスのピクセルの回路と同様に、簡略に表示した回路500である。ここではTFT310はロウ電極320からの信号で制御されるスイッチ510で表わされている。ピクセルすなわちE-inkは、TFTスイッチ510の一端と共通電極170の間に接続されているピクセルキャパシタCDEで表わされている。
電圧、たとえば負電圧が、ロウ電極からTFTゲートGに印加されると、TFT310すなわちスイッチ510はクローズするすなわち導通する。これによりTFT310(すなわちスイッチ510)のソースSとドレインDの間で電流Iが流れることになる。TFTを電流Iが流れると、ピクセルのノードPの電位がTFTのドレインDでカラム電極の電位に等しくなるまで、蓄積キャパシタCstが充電または放電される。カラム電極はTFTのソースSに接続されている。もしロウ電極の電位が変化すると、例えば正電圧に変化すると、TFT310すなわちスイッチ510はクローズし、導通がなくなり、電荷は保持され、すなわちピクセルノードPの電圧は保持され、蓄積キャパシタCstにより維持される。つまり、TFT310すなわちスイッチ510がオープンして非導通状態となるので、TFTのドレインDでのピクセル電圧Vpxとして表示されているピクセルノードPの電位は、この時は略一定となっている。
蓄積キャパシタCstの電荷量は所定の電位、すなわち蓄積キャパシタ線340とピクセルキャパシタCDEのピクセルノードPの間に電圧差を与え維持する。もし蓄積キャパシタ線340の電位が5V上昇すると、後述するように
Figure 0005378225
を仮定すれば、ピクセルノードPの電位も約5V上昇する。これは蓄積キャパシタCstの両側の電荷がどこにも移動しないので、これらの電荷量が同じになるためである。
理解を容易にするため、ピクセルCDEでのピクセル電圧の変化ΔVpxは蓄積キャパシタCstでの蓄積キャパシタ電圧の変化ΔVstとほぼ等しいとする。すなわち、
Figure 0005378225
とする。特にCstが主要なキャパシタである場合はこれは正しい近似であり、この場合もこれに該当する。VpxとVstのさらに厳密な関係は以下の式(1)で与えられる。
Figure 0005378225
全ピクセルキャパシタンスCTOTALは全てのキャパシタンスの和で定義される、すなわち、
Figure 0005378225
ここでCrestはピクセルにおける他の全てのキャパシタンス(寄生キャパシタンスを含む)の和である。
更に、式(1)で示すように(図5AのノードPにおける)ピクセル電圧の変化ΔVpxを(蓄積キャパシタCstでの)電圧変化ΔVstで表わすのに加え、式(3)に示すように共通電圧ΔVCEの変化で表わしても良い。
Figure 0005378225
ここでCDEは表示効果(display effect)すなわちピクセルのキャパシタンスである。
ここで、電圧が変化してもピクセルにかかる電圧VEinkに影響が無いこと、そしてこれから表示された画像にも影響が無いことが望ましい。画像に影響が無いこと、すなわちピクセル電圧に変化が無いことはΔVEink=0であることを意味する。
Eink=VCE−Vpxであるので
Figure 0005378225
式(4)は、電圧が変化した際に表示効果に実質的な変化が無い画像状態の好ましい維持の方法を提示する。すなわち、例えば、黒もしくは白の状態が実質的な変化が無いように、ピクセルでの電圧変化ΔVEinkはゼロであることが望ましい。
式(3)のΔVpxを式(4)に代入すると、
Figure 0005378225
となる。
式(5)から分かるようにΔVCEとΔVstの関係は式(6)と(7)で与えられる。
Figure 0005378225
Figure 0005378225
このように、共通電極の電圧がΔVCEだけ変化した時は、蓄積線の電圧変化ΔVstが式(7)を満たすように変化することが望ましい。
式(6)または(7)から分かるように、確実にΔVEink=0となるように、ピクセルCDEでの電圧変化ΔVEinkを避けるためには、そしてこれにより表示画像が実質的に変化しないような表示効果を実質的に維持するためには、共通電圧VCEと蓄積キャパシタ電圧Vstが、実質的に式(6)または(7)で互いに表わされるように適切に、実質的に同時に変化される。特にVstとVCEが式(6)または(7)を満足し、実質的に同時に変化される時には、ピクセルCDEでの電圧には変化が起こらない、すなわちΔVEink=0となる。
ピクセルキャパシタCDEでの電圧、すなわち共通電極170とピクセルノードPの間の電圧差(すなわちVEink)は表示を切り替え、他のピクセルマトリクスアレイと共に画像を形成する役割を担う。もし、共通電極170と蓄積キャパシタ線340の電位が実質的に同時に(例えばこれら2つが(場合によってはスケーラを介して)接続されている、または同じ制御装置515で制御されている場合)、かつ実質的に式(6)または(7)を満足するように変化されると、ピクセルノードPでの電位は共通電極での電位変化と実質的に同じ大きさでかつ実質的に同時に変化することになる。事実上、これはピクセルキャパシタCDEにかかる電圧VEinkが一定(すなわちVEink=0)となることを意味する。
これに対して、もし共通電極170と蓄積キャパシタ線340が接続されていない場合、共通電極170の電圧VCEはピクセルキャパシタCDEでの電圧を変化させるように効果を及ぼす。すなわち、共通電極の電位VCEの変化は全ディスプレイに影響を及ぼす。更に、もし共通電極の電位VCEが、1つのロウが選択されている(すなわちTFT310が閉じ、導通している)時に変化されると、この選択されたロウが異なる動作となり、画像欠陥となる。
ここで、注目すべきは、E-ink(ピクセルすなわち表示効果のキャパシタCDE)を駆動するように設計されたアクティブマトリクス回路の蓄積キャパシタCstは表示効果キャパシタCDEやゲート‐ドレインキャパシタCgdの20から60倍大きいことである。通常、E-inkの大きなセルギャップとE-inkの材質の大きな漏れ電流のために、表示効果キャパシタCDEは、小さい。漏れ電流に連動して、表示効果キャパシタCDEは小さな値となるので、比較的大きな蓄積キャパシタCstを必要とする。
種々の電極が電圧源および/またはドライバに接続されて良く、これらは制御装置515により制御されて良い。この制御装置515は参照番号520、530、570でそれぞれ示される種々の電圧源および/またはドライバなどを制御する。制御装置515は、たとえば等価回路500で表わされているピクセルのセルに示されているように、種々の表示電極や配線を後述するように種々の電圧レベルのパルスにより駆動する。
適切な大きさとタイミングで蓄積キャパシタの電圧Vstと共通電極の電圧VCEを変化させるため、すなわち蓄積電圧Vstと共通電圧VCEを、実質的に同時にかつ実質的に式(7)のΔVst=(ΔVCE)[(CTOTAL)/(Cst)]による適切な大きさで変化させるため、共通電極ドライバ570は蓄積ドライバ580を通して蓄積キャパシタ線340に接続することができる。蓄積ドライバ580はプログラマブルに構成することができる。すなわち蓄積ドライバ580を制御装置515で制御するようにできる。この場合、蓄積ドライバ580は共通電圧VCEに対応する出力信号Vstを生成するスケーラである。言い換えると、出力信号の電圧Vstは共通電圧VCEに比例的に、好ましくは直線的に比例して、変化する。他の方法として蓄積ドライバ580は制御装置515から独立したドライバであって良い。この場合は共通電極ドライバ570と蓄積ドライバ580の接続は不要である。制御装置515は蓄積電圧と共通電圧Vst、VCEを実質的に同時に変化させるように構成してもよい。この蓄積電圧と共通電圧の変化は例えば式(6)または(7)で示す関係を満たすように対応している。
蓄積電圧と共通電圧Vst、VCEが実質的に同時に切り替えられない場合は、表示画像の欠陥となる。更に、図5Bに示すように、蓄積電圧と共通電圧Vst、VCEは実質的に同時に切り替えられるだけでなく、どのロウも選択されていない時に切り替えられる。Vst、VCEが同時に切り替えられる場合としては、(1)ロウが1つも選択されていない時、または(2)ロウ選択の開始時、または(3)ロウ選択中でこの選択期間が終了するまでにピクセルがカラム電圧レベルまで充電された後、である。特に、VCEとVstの切り替えが1つまたは2つ以上のピクセルが正しくない電圧(すなわちカラム電圧以外の電圧)に充電されることにならないようにすることが好ましい。特に、図5Bはロウ1、2、N(これらはアクティブマトリクスのどのロウであって良い)でのロウとゲートの電圧を示す。ここでは低レベルVrow−select590が、例えばロウを選択し、すなわちTFT510をオン(導通状態、スイッチ閉)にし、高レベルVrow non−select592がTFT510をオフ(非導通状態、スイッチ開)にする。ロウはロウに適切な電圧を与えてシーケンシャルに一度に選択される。ここで、第1と第2の段階596、598の間の切り替え期間594で選択されるロウは無い。共通電圧Vst、VCEの変化のタイミングの観点とは関連が無いが、見易くするためカラム電圧も図5Bに示してある。なお、切り替え期間590はシーケンシャルロウアドレシングに割り込みが入った場合にはどのタイミングでも良い。例えば全てのロウのアドレシングの後、またはロウの半分のアドレシングの後、更にはどの番号のロウのアドレシングの後でも、所望の時刻に行って良い。切り替え期間590の後、次のロウがアドレシングされ、シーケンシャルロウアドレシングが再開される。
制御装置515はどのようなタイプの制御装置および/またはプロセッサであっても良い。本発明の装置、ディスプレイ、方法に適合して動作するように構成され、記述されたような種々の電圧レベルとタイミングのパルスでディスプレイ500を駆動する、種々の電圧源および/またはドライバ520、530、570、580を制御するようになっていれば良い。メモリ517が制御装置/プロセッサ515の一部となっているか、あるいは結合されて動作しても良い。ここではこれらの種々のドライバ520、530、570、580は1つまたは2つ以上の電圧源に接続されていて良く、またはバスを介して電圧源に接続されていて良い。
メモリ517はデータを格納するのに適切なものであればどのようなタイプのもの(例えば、RAM、ROM、リムーバブルメモリ、CD−ROM、ハードドライブ、DVD、フレキシブルディスク、またはメモリカード)でも良い、また伝送媒体すなわちネットワークを通じてアクセスできるもの(例えば、光ファイバ、ワールドワイドウェブ、ケーブル、時間分割マルチアクセスを利用したワイヤレスチャネル、コード分割マルチアクセス、または他のラジオ周波数チャネル)でも良い。情報を格納および/または伝達できるように開発され知られているものであって、コンピュータ装置と共に使用するのに適合していれば、どの媒体であってもコンピュータ読み込み用の媒体および/またはメモリとして使用して良い。メモリ517または更に他のメモリはアプリケーションデータを格納して良い。このメモリは他の所望のデータと共に制御装置および/またはプロセッサ515からアクセスでき、本発明の装置、ディスプレイ、方法と適合して動作するように制御装置および/またはプロセッサ515を設定する。
追加のメモリを使用しても良い。コンピュータ読み込み可能な媒体517および/または他のどのようなメモリも、長期メモリ、短期メモリまたはこれらのコンビネーションであって良い。これらのメモリはプロセッサ515に本発明に開示する方法、動作、機能を実装して構成する。これらメモリはプロセッサ515に分散していても、一か所にまとまっていても良い。ここでは追加のプロセッサがあっても良く、複数が分散していても、1個であっても良い。メモリは電気的、磁気的、光学的メモリ、またはこれらのコンビネーション、または他のストレージタイプの装置として実装しても良い。更に、「メモリ」は、プロセッサからアクセスされアドレス指定できる空間を持ち情報を読み書きできるどのようなものも含むように広く解釈されるべきである。この定義により、ネットワーク上の情報もやはりメモリ517の範囲にある。例えば、プロセッサ515はネットワークから本装置に適合した動作の情報を取り出しても良いからである。
プロセッサ515は、電圧供給源および/またはディスプレイ500を駆動するドライバ520、530、570、580を制御する制御信号を供給すること、および/または後述する種々の駆動方法のアドレシングに適合した動作を実行することができる。プロセサ515は特定用途向けのものでも汎用の集積回路であっても良い。更に、プロセッサ515は、本システムに適合して動作する専用のものであっても、多くの機能の内1個だけが本システムに適合して動作するのであれば汎用のプロセッサであって良い。プロセッサ515はプログラムの一部または複数の部分プログラムを利用して動作しても良く、または変調器、複調器などのハードウェアであっても良く、もしくはTV、DVDプレーヤ/レコーダ、携帯情報端末(PDA)、携帯電話、等の専用あるいは多目的の集積回路を利用した表示装置を動作しても良い。
専用でも共有でもどのようなタイプのプロセッサを使用しても良い。プロセッサはマイクロプロセッサ、CPU(central processing unit)、DSP(digital signal processor)、ASIC、または同じ機能を持つ光デジタルデバイスやアナログ電子回路などの、他のどのようなプロセッサや制御装置を含んで良く、電子技術や構造を用いて良い。プロセッサは通常ソフトウェアで制御され、メモリを持ちあるいはメモリと交信し、これらのメモリはソフトウェアやデータを格納する。
当然、制御装置/プロセッサ515、メモリ517、とディスプレイ500は(全体的あるいは部分的)一体型ユニットの全部あるいは一部であって良い。一体型ユニットはフレキシブル、ロール可能、巻きつけ可能なディスプレイ装置のようなディスプレイを含むような装置であっても、電話機、電気泳動ディスプレイ、他のPDA、TV、コンピュータ、または他の電子装置などのディスプレイを含むような装置であっても良い。更にプロセッサは、1個のデバイスに集積されたものの代わりに、電子装置あるいは筺体とピクセルマトリクスを備えた取り付け可能なディスプレイ500の中に分散していても良い。
アクティブマトリクスディスプレイは1つのロウが同時に駆動される。1枚のフレーム時間内でTFTをオンにする電圧を印加し全てのロウがシーケンシャルに選択される。すなわちTFTは非導通状態から導通状態に変化する。図6A−6Bは等価回路(図3の300と図5Aの500)の種々のノードにおける電圧を時間に対して示したものである。
図6Aは、特に3つのフレーム610、612、614のグラフ600で、アクティブマトリクス駆動方法でのE-inkのアドレシングを、4つの電圧パルスを重ねて示す。実線620は図3と5Aでロウ電極320でのロウ電圧Vrowを示す。Vrowは図6でも示されているが、簡単にするため、4つの電圧パルスの内2個だけ表示されており、他の2個は図6Cに表示されている。図6Aで点線650は、図1、3、5Aに示す共有電極170での電圧VCEを示す。VCEは図6Bにも示されている。図6Aで鎖線630は、図3、5Aのカラム電極330の電圧Vcolを示す。Vcolは図6Cでも示されている。図6Aの一点鎖線640は図5AのピクセルキャパシタCDEの一方の端末のピクセルノードPでのピクセル電圧Vpxを表わしている。Vpxは説明のため図6Cにも示してある。
図6Aのグラフ600はp型TFTのアクティブマトリクスバックプレーンの薄膜電子回路に印加されるパルスを示す。n型(例えばアモルファスシリコン)ではロウパルスと共通電極の電圧の極性が変わる。図6Aのグラフ600では、6個のロウが6個の点線のパルス630で示されているが、実際のディスプレイはもっと多くのロウを持っている。
ホールド時間すなわちフレーム610の非選択期間618は図6Aに示すように、実線620のロウ電圧Vrowは高レベル、例えば25Vで、TFT310をオフ(非導通状態、すなわちスイッチ510は開)にする。フレーム610の選択部分616の間TFT310は導通状態であり(すなわちスイッチ510は閉じ、選択されたロウがアドレシングされている)、図5Aに示す選択されたロウのピクセルキャパシタ(TFT310すなわちスイッチ510のドレイン側の全キャパシタンス)はカラム電極330に供給された電圧まで充電される。フレームの残りの時間618の間(すなわちホールド時間)、例えば図5Bに示すように、現在のロウはアドレシングされず他のロウがシーケンシャルにアドレシングされる。ホールド期間618の間、TFTは非導通状態であり、例えば蓄積キャパシタ(図3と5)Cstに蓄えられた電荷により、ピクセルキャパシタの電荷は維持される。
負の電圧630、例えば−15V、がピクセルに印加されると、このピクセルは白の状態に向け切り替えられ、正の電圧、例えば+15V、がカラム530に印加されると、ピクセルは黒い状態に向け切り替えられるが、これは図1に示す通りである。1つのフレームの間、いくつかのピクセルは白に向かって、他のものは黒に向かって切り替えられる。薄膜電子回路やアドレス指定可能なTFTまたはE-inkを持つピクセル電極のアクティブマトリクスのバックプレーンにおいては、通常の各電圧は、ロウ選択電圧(選択期間616の間)は−25Vで、ロウの非選択電圧(非選択期間618の間)は+25V、カラム電圧は−15V(白ピクセル)と+15V(黒ピクセル)の間、そして共通電極電圧は+2.5Vである。これらは図6A−6Cに示す。
通常の表示効果電圧(すなわち図5Aで示すピクセルキャパシタCDEにかかる電圧VEink)は+15V、0V、−15Vである。これらの電圧に対し、反射率の光学的切り替え特性700を図7Aに時間を横軸にして示す。ここでは切り替え時間は約0.5秒となっている。もし電圧が15Vから7.5Vに下げられると、図7Bの曲線710で示すように、切り替え時間は約1.5秒に増加する。ここで注目すべきは、図7A−7Bで示す曲線700、710は同じ振舞いすなわち形状を持つことである。曲線700と710の違いは遷移速度であり、すなわち高い電圧レベル±15Vでの曲線では約0.5秒、低い電圧±7.5Vでの曲線では1.5秒となっている。
グレイレベルの精度とグレイレベル分布を向上するため、高価な多数の電圧レベルを持つIC集積回路のカラムドライバを必要とすることなく、追加のピクセルキャパシタCDEにかかる実効的な電圧VEinkを供給する。ここでは既存の複数の電圧ドライバとレベルを組み合わせて用いることで、例えば図5Aの515で示す制御装置の制御により、追加の表示効果電圧VDEすなわちVEinkを供給する。特に共通電圧VCEはピクセルCDEでの表示効果電圧VEinkに異なる電圧を供給するために変更される。
通常、図4で示すように、共通電極170は接地されている、あるいはキックバック電圧VKB(Vpx=Vcol+VKB)と同電位となっている。VCEレベルがほぼ0Vの場合で、ピクセルが+15V、0V、または−15Vで(すなわちVcolまたはVpxで)充電される時、電圧源すなわちドライバ530(図5A)からこれらの電圧がカラム電極330に供給され、これによりピクセルキャパシタCDEにかかる実効的電圧VEinkは+15V、0V、または−15Vとなる。これはVCE=0VでVEink=VCE−Vcolであることによる。
キックバック(Kickback)とは以下に述べる現象のことである。TFTが導通状態(Vrow=−25V)の間、ゲート−ドレインの寄生キャパシタCgdとキャパシタCst、CDEは充電される(図3と5A)。TFTがオフに切り替えられる時(Vrowは+25Vに切り替えられる)、キャパシタCgdにかかる電圧は50V上昇する(−25Vから+25V)。電荷はCgdからCstとCDEに移動し、VpxはTFTのオフ切り替え後すぐに上昇する。Cgdは他のキャパシタに比べ比較的小さいので、Vpxの電位上昇は比較的小さい。
一般的に、前述のVCEの電圧振幅端(例えば0V、または他の正電圧および/または負の振幅端)に小さな追加電圧ΔVCEが必要となる。この理由は、ロウ電圧を低電圧から高電圧に変化する時に、ピクセルの寄生キャパシタンス(Cgd)が小さな電圧ジャンプを生じさせるためである。このジャンプはキックバック電圧VKBと呼ばれ、次のように計算できる。ΔVKB=(ΔVrow(Cgd/CTotal)。正しいVEinkを得るためには、これがVCEに加えられなければならない。従って、適切なピクセル電圧Vpxを生じさせるため、この小さなキックバック電圧は前述の全てのVCE電圧および/またはカラム電圧Vcolに加えられなければならない。
例えば0Vまたは正の一定電圧の代わりに、またはカラム電極330に印加する共通電圧VCEに0Vを印加する代わりに、正と負の電圧レベル(あるいは必要に応じて、ほぼ0Vまたは0V+ΔVKB)を含む可変電圧レベルを共通電圧VCEとして共通電極170に印加する。カラム電圧の可変電圧レベルはピクセルキャパシタCDEにかかる実効的な電圧VEinkを生成するのに用いられる。追加のピクセルキャパシタCDEでの実効的ピクセル電圧は例えば多数の階調を生成し、これにより表示効果を強化することができる。例えば、追加の実効的ピクセル電圧は1つの出力共通電極ドライバ570をディスプレイ500に追加し、正および/または負の共通電極電圧VCEとすることで生成しても良い。この代わりに、または追加で、制御装置515は、追加のレベルを生成するように、共通電極電圧VCEの電圧を変更するように構成されて良い。例えば、(スケーリングや加算および/または減算により)既存のカラム電圧源および/またはドライバからの電圧を組み合わせることにより(カラム電圧Vcolおよび/または電圧源の±15Vをスケーリングして±15Vを生成するように)、そしてスケーリング後の±10Vレベルを現在の0Vの共通電極電圧VCEに加算および/または減算して生成して良い。
例えば、もし共通電極電圧が10V上げられると、実効的ピクセル電圧VEinkが10V下がる。VCE=+10Vの場合、ピクセルが−15V、0V、または+15Vで充電された時(すなわち
Figure 0005378225
=−15V、0V、または+15Vで、VCE=10Vの時)、実効的ピクセル電圧レベルVEinkはそれぞれ−5V、10V、と25Vになる。なお、ここではVcol=Vpxを仮定しVEink=VCE−Vcolとなる。すなわちキックバック電圧VKBは無視している。またVcol=−15V、0V、または+15VでVCE=0Vの時は、VEinkは−15V、0V、または+15Vとなるが、この代わりに、VCE=+10Vとしている。同様に、共通電極電圧が10V下がると、すなわちVCE=−10Vで
Figure 0005378225
=+15V、0V、または−15Vの場合、実効的ピクセル電圧レベルVEinkはそれぞれほぼ−25V、−10V、5Vとなる。
上記のように、もう少し正確には、キックバック電圧VKBも含まれる必要があるので、Vpx=Vcol+VKBとなる。具体的には、もっと正確な実効的ピクセル電圧レベルはVEink=VCE−Vpx=VCE−(Vcol+VKB)=VCE−Vcol−VKBでなるので、Vcol=+15V、0V、または−15Vの時は、それぞれVEink=−25V−VKBV、−10−VKBV、5−VKBVとなる。他の具体例でも同様にキックバック電圧VKBを含むように変更し、もっと正確なものとすることができる。
このように、3つの可能なカラム電圧(−15V、0V、+15V)と2つの異なる共通電極電圧(例えば−10V、0V、+10Vの組み合わせにより、±10、+10と0、−10と0)によって、6つの異なる実効的ピクセル電圧VEinkが生成され、実現される。更に一般的には、N個(例えばN=6)の異なる電圧がN個の異なる表示効果をもたらすために生成され(これはカラム電圧の個数(例えば3)である)、共通電極電圧の個数(例えば2)が乗算される。
ここで注目すべきは、カラムドライバの電圧レベルの数のみが時間のある1点で生成されるということである。これは共通電極電圧VCEはどの時点においても1つの値のみ取り得るからである。従って、このような駆動あるいはアドレシング方法は電気泳動効果のように双安定な表示効果に適合している。これらの表示効果では、異なる時点で、異なる共通電圧(正、負、および/または0の電圧レベル)が用いられるので、これにより全部のN個の異なるレベルが生成できる。ピクセルキャパシタCDEでの実効的ピクセル電圧レベルがより多数の値、例えば+15V、0V、−15V(VCE=0Vの時)に加え、5V、−10V、−25V(VCE=+10VでVcol=+15V、0V、−15Vの時)、また+25V、+10V、−5V(VCE=−10Vの時)などを含むので、より高い階調分布と階調精度を実現することができる。
画像欠陥を避けるため、全てのロウが非選択の時(例えば、TFTマトリクスのTFT310のゲートGにロウ電圧Vrowが印加され、これが例えば0VであってTFT310が非導通すなわちオフ状態になる時)に、共通電極は切り替えられる。VceとVstは、以下の時に実質的に同時に交互に切り替えられる。すなわち(1)ロウが1つも選択されていない時、または(2)ロウ選択開始時、(3)ロウ選択時間の間で、選択されたロウが少なくとも選択期間が終了するまでにピクセルをカラム電圧まで充電する間。とりわけ好ましくは、VceとVstの切り替えにより、1つまたは複数のピクセルが正しくない電圧(すなわちカラム電圧以外の電圧)に充電されないことである。もし1つのロウが選択されると(すなわち図6Aの参照番号616で示されるように、選択したロウのTFTのゲートGに低電圧レベルのロウ電圧Vrowを印加する)、このロウは他の全ての非選択のロウと比べて異なる動作を行う。共通電極が切り替えあるいは変更されると、ノードPでのピクセル電圧Vpxが変更され、そして結果としてピクセルCDEにかかる実効的な電圧VEinkもまた変更される。これはまた画像欠陥となる。このような画像欠陥を避けるため、ピクセルパッドにおけるピクセル電圧Vpxが共通電極電圧VCEと同時に変更される。図6に示す構成では独立した蓄積キャパシタが設けられており、共通電極170と同時に同じ電圧振幅で蓄積キャパシタの電圧を変更することにより、画像欠陥を避けることができる。蓄積キャパシタCstは通常20倍以上、ピクセルの他の全てのキャパシタより大きいので、蓄積キャパシタ電圧線340と共通電極170が共に同時に切り替えられる時も、ピクセルCDEにかかる電圧は同じ値を維持する。
基本的に共通電極とカラム電極の電圧VCE、Vcolを独立して選択することが可能である。しかし、共通電圧VCEを選択すると殆どの場合ピクセルにかかる電圧は0Vから外れる結果になる。電気泳動ディスプレイにおいては0Vであると表示効果は切り替わらないので、0Vの状態は重要である。このように0Vの状態を実効的ピクセル電圧VEinkの1つの電圧レベルとして実現し保証することで、カラム電圧Vcolが通常の共通電極電圧VCEに加算および/またはこれから減算されて実効的なピクセル電圧VEinkの0Vの状態を生成することができる。例えば、カラム電圧が+10V、0V、−10Vの場合、実際に最良の共通電圧は、
CE−high=VCE−normal+10V と
CE−low=VCE−noraml−10V
となる。
実効的ピクセル電圧(すなわちピクセルキャパシタCDEにかかる電圧、VEink=VCE-Vcol)はVCE−highが+10Vのとき、0V、+10V、+20Vとなり、VCE−lowが−10Vの時−20V、−10V、0Vとなる。この利点は実効的ピクセル電圧VEinkに必ず0Vの状態があることである。不利な点は実効的ピクセル電圧VEinkの異なる電圧レベルが6個でなく5個となることである。
このように、共通電極170を可変電圧VCEによりアドレシングする(すなわち+10V、0V、−10Vのカラム電圧に対して+10V、0V、−10Vを適切なタイミングで印加する)ことにより、ピクセルに印加可能な実効的電圧レベルVEinkの数を増加することが可能となる。すなわち、VCE=0の時、VEink=−10V、0V、+10V、VCE=+10Vの時、VEink=0V、+10V、+20V、VCE=−10Vの時、VEink=−20V、−10V、0Vとなる。追加のピクセル電圧レベルはディスプレイの階調のより良い分布と高い精度を簡単でコスト効率の良いカラムドライバICを用いて実現できる。例えば、共通電極170が2個の電圧レベル±10Vで切り替えができる時は、3個のレベルを持つカラムドライバで5個の電圧レベルが生成される。このように、1つの出力、2個のレベルの共通電極ドライバ570を3個のレベルのカラムドライバ530(例えば320個の出力を持つ)を、5個のレベルのカラムドライバと1個のレベルの共通電極ドライバの代わりに用いることができる。制御装置515は、前述のように、種々のドライバ520、530、570を制御してこれら種々のドライバ520、530、570が所望の電圧レベル、タイミング、および切り替えの動作を行うように構成されている。
もちろん、前記のいずれの実施例または方法は1つあるいは複数の他の実施例や方法と組み合わせても良く、これによりユーザの特別な特性を理解しこれに合わせた改良や、これに関連した提案を行うことができる。
最後に、前記の説明は本発明のシステムの単なる実施例であり、添付された請求項をどの実施例やこれら実施例群に限定するものでない。従って、本発明のシステムは引用された特定の実施例について特に説明してあるが、当業者であれば、以下に続く請求項に記載してある、広く、目的とする本発明のシステムの精神と範囲から離れることなく、多くの変更や他の実施例の考案を行うことが、可能である。明細書と図はこれに対応して実施例と見なされ、添付の請求項の範囲を制限することを意図していない。
−請求項の解釈について−
添付の請求項の解釈においては、以下のように理解されたい。
a)「備える(comprising)」はその請求項に記載された以外の要素または動作を除外するものではない。
b)要素の前に置かれた「a」または「an」はこれらの要素が複数存在することを除外するものでない。
c)請求項中のいずれの引用記号もこの請求項の範囲を限定しない。
d)いくつかの「手段(means)」が同じまたは異なる事項、ハードウェア、組み込まれたソフトウェア構造、機能で表わされている。
e)いかなる開示された要素はハードウェア部分(例えばディスクリート電子回路および集積電子回路)、ソフトウェア部分(例えばコンピュータプログラム)から成って良く、またこれらの組み合わせであっても良い。
f)ハードウェア部分はアナログとデジタルの1つまたは両方から成っていて良い。
g)これらのいずれの開示された装置または部分は、特に記載がなければ、一緒に組み合わせても、分離して更に別の部分とされていても良い。
h)特に記載がなければ、動作または手順の順序は決まっていない。




Claims (23)

  1. ロウ電極電圧を供給するように構成されたロウ電極ドライバ(520)と、
    このロウ電極ドライバ(520)に接続されたロウ電極(320)と、
    少なくとも3個のレベルのカラム電極圧を供給するように構成されたカラム電極ドライバ(530)と、
    このカラム電極ドライバ(530)に接続されたカラム電極(330)と、
    少なくとも2個のレベルの共通電極圧を供給するように構成された共通電極ドライバ(570)と、
    この共通電極ドライバ(570)に接続された共通電極(170)と、
    前記共通電極(170)に接続され、前記ロウ電極(320)にゲートが接続されたトランジスタ(510)を介して前記カラム電極(330)に接続されたピクセル(CDE)と、
    前記共通電極の少なくとも2個のレベルの共通電極圧に対し前記カラム電極の少なくとも3個のレベルのカラム電極電圧の印加のタイミングを制御して前記ピクセル(CDE)にかかる少なくとも6個のレベルの実効的電圧を供給するように構成された制御装置515と、を備えた電気泳動ディスプレイ装置(500)において、
    前記制御装置(515)は、更に(1)前記ロウ電極の電圧が非選択レベルの電圧である時に、または(2)ロウ選択期間の開始時に、または(3)ロウ選択期間の間に、前記共通電極電圧のレベルを切り替えるように構成されている電気泳動ディスプレイ装置(500)。
  2. 請求項1に記載の電気泳動ディスプレイ装置(500)において、
    前記少なくとも2個のレベルの共通電極圧が1個の負電圧レベルを含む電気泳動ディスプレイ装置(500)。
  3. 請求項1に記載の電気泳動ディスプレイ装置(500)において、
    前記少なくとも3個のレベルのカラム電極電圧にキックバック電圧を加算したもののいずれか1個は、前記少なくとも2個のレベルの共通電極圧のいずれか1個と実質的に等しい電気泳動ディスプレイ装置(500)。
  4. 請求項1に記載の電気泳動ディスプレイ装置(500)において、
    前記少なくとも3個のレベルのカラム電極電圧にキックバック電圧を加算したもののいずれか1個の0でない電圧レベルは、前記少なくとも2個のレベルの共通電極圧のいずれか1個と実質的に等しい電気泳動ディスプレイ装置(500)。
  5. 請求項1に記載の電気泳動ディスプレイ装置(500)において、
    前記ピクセル(CDE)にかかる前記少なくとも6個のレベルの実効的電圧は、0V、正電圧、負電圧を含む電気泳動ディスプレイ装置(500)。
  6. 請求項1に記載の電気泳動ディスプレイ装置(500)において、
    前記制御装置(515)は前記カラム電極(330)に接続可能な蓄積キャパシタの蓄積電圧レベルに対応した電圧振幅で、前記共通電極の電圧レベルを同時に切り替えるように構成されている電気泳動ディスプレイ装置(500)。
  7. 請求項6に記載の電気泳動ディスプレイ装置(500)において、
    前記共通電極(170)と前記蓄積キャパシタは独立して共通電極ドライバ(570)と蓄積ドライバ(580)により駆動され、前記共通電極ドライバ(570)と前記蓄積ドライバ(580)は前記制御装置(515)により制御されるディスプレイ装置(500)。
  8. 請求項6に記載の電気泳動ディスプレイ装置(500)において、
    前記共通電極(170)と前記蓄積キャパシタは共通電極ドライバと蓄積ドライバ(580)により駆動され、前記共通電極ドライバ(570)は前記制御装置(515)により制御され、かつ前記蓄積ドライバ(580)は前記共通電極ドライバ(570)により生成される前記共通電極電圧のレベルに比例して変化する蓄積電圧レベルである出力信号を生成する電気泳動ディスプレイ装置(500)。
  9. ロウ電圧を供給するように構成されたロウ電極ドライバ(520)と、
    このロウ電極ドライバ(520)に接続されたロウ電極(320)と、
    N個のレベルのカラム電極圧を供給するように構成されたカラム電極ドライバ(530)と、
    このカラム電極ドライバ(530)に接続されたカラム電極(330)と、
    M個のレベルの共通電極圧を供給するように構成された共通電極ドライバ(570)と、
    この共通電極ドライバ(570)に接続された共通電極(170)と、
    前記共通電極(170)に接続され、前記ロウ電極(320)にゲートが接続されたトランジスタ(510)を介して前記カラム電極(330)に接続されたピクセル(CDE)と、
    前記M個のレベルの共通電極圧に対し前記N個のカラム電極電圧の印加のタイミングを制御して前記ピクセル(CDE)にかかるNM個のレベルの実効的電圧を供給するように構成された制御装置515と、を備える電気泳動ディスプレイ装置(500)において、
    前記制御装置(515)は、更に(1)前記ロウ電極の電圧が非選択レベルである時、または(2)ロウ選択期間の開始時、または(3)ロウ選択期間に前記共通電極電圧レベルを切り替えるように構成された電気泳動ディスプレイ装置(500)。
  10. 請求項9に記載の電気泳動ディスプレイ装置(500)において、
    前記M個のレベルの共通電極圧は負電圧を含む電気泳動ディスプレイ装置(500)。
  11. 請求項9に記載の電気泳動ディスプレイ装置(500)において、
    前記N個のレベルのカラム電極圧にキックバック電圧を加算したもののいずれか1個は、前記M個のレベルの共通電極圧のいずれか1個と実質的に等しい電気泳動ディスプレイ装置(500)。
  12. 請求項9に記載の電気泳動ディスプレイ装置(500)において、
    前記N個のレベルのカラム電極圧にキックバック電圧を加算したもののいずれかでない1個は、前記M個のレベルの共通電極圧のいずれか1個と実質的に等しい電気泳動ディスプレイ装置(500)。
  13. 請求項9に記載の電気泳動ディスプレイ装置(500)において、
    前記NM個のレベルの実効的ピクセル電圧は0V、正電圧、負電圧を含む電気泳動ディスプレイ装置(500)。
  14. 請求項9に記載の電気泳動ディスプレイ装置(500)において、
    前記制御装置(515)は、更に前記カラム電極(330)に接続された蓄積キャパシタの蓄積電圧レベルに対応した電圧振幅で共通電極電圧のレベルを同時に切り替えるように構成された電気泳動ディスプレイ装置(500)。
  15. 請求項14に記載の電気泳動ディスプレイ装置(500)において、
    前記共通電極(170)と前記蓄積キャパシタは独立に共通電極ドライバ(570)と蓄積ドライバ(580)により駆動され、前記共通電極ドライバ(570)と前記蓄積ドライバ(580)は制御装置(515)により制御されるように構成された電気泳動ディスプレイ装置(500)。
  16. 請求項14に記載の電気泳動ディスプレイ装置(500)において、
    前記共通電極(170)と前記蓄積キャパシタは共通電極ドライバ(570)と蓄積ドライバ(580)により駆動され、前記共通電極ドライバ(570)は前記制御装置(515)により制御され、かつ前記蓄積ドライバ(580)は前記共通電極ドライバ(570)により生成される前記共通電極電圧のレベルに対応して変化する蓄積電圧レベルである出力信号を生成する電気泳動ディスプレイ装置(500)。
  17. ロウ電極(320)と、カラム電極(330)と、共通電極(170)と、前記共通電極(170)に接続され、前記ロウ電極(320)にゲートが接続されたトランジスタ(510)を介して前記カラム電極(330)に接続されたピクセル(CDE)とを有するディスプレイ装置を駆動する電気泳動ディスプレイ装置の駆動方法であって、
    ロウ電極電圧を前記ロウ電極(320)に印加する動作と、
    カラム電極電圧をカラム電極(330)に印加する動作と、
    共通電極電圧を共通電極(170)に印加する動作と、
    前記カラム電極電圧を変化させてN個のレベルのカラム電極圧を供給する動作と、
    前記共通電極電圧を変化させてM個のレベルの共通電極圧を供給する動作と、
    前記ピクセル(CDE)にかかるNM個のレベルの実効的電圧を供給するようにM個のレベルの共通電極圧に対しN個のレベルのカラム電極電圧の印加のタイミングを制御する動作と、
    (1)前記ロウ電極の電圧が非選択レベルである時、または(2)ロウ選択期間の開始時、または(3)ロウ選択期間に前記共通電電極電圧レベルを切り替える動作と、を備えた電気泳動ディスプレイ装置の駆動方法。
  18. 請求項17に記載の電気泳動ディスプレイ装置の駆動方法において、
    前記M個のレベルの共通電極圧は負電圧を含む電気泳動ディスプレイ装置の駆動方法。
  19. 請求項17に記載の電気泳動ディスプレイ装置の駆動方法において、
    前記N個のレベルのカラム電極圧にキックバック電圧を加算したもののいずれか1個は前記M個のレベルの共通電極圧のいずれか1個と実質的に等しい電気泳動ディスプレイ装置の駆動方法。
  20. 請求項17に記載の電気泳動ディスプレイ装置の駆動方法において、
    前記NM個のレベルの実効的ピクセル電圧は0V、正電圧、負電圧を含む電気泳動ディスプレイ装置の駆動方法。
  21. 請求項17に記載の電気泳動ディスプレイ装置の駆動方法において、
    更に前記カラム電極(330)に接続可能な蓄積キャパシタの蓄積電圧レベルに対応した電圧振幅で前記共通電極電圧のレベルを同時に切り替える動作を備える電気泳動ディスプレイ装置の駆動方法。
  22. 請求項21に記載の電気泳動ディスプレイ装置の駆動方法において、
    前記共通電極電圧レベルに比例した電圧を前記蓄積電圧として供給する電気泳動ディスプレイ装置の駆動方法。
  23. 請求項21に記載の電気泳動ディスプレイ装置の駆動方法において、
    前記蓄積電圧と前記共通電極電圧は共通に制御され互いに独立した前記蓄積ドライバと前記共通電極ドライバとによりそれぞれ供給される電気泳動ディスプレイ装置の駆動方法。
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