JP5617262B2 - 液晶装置、液晶装置の制御方法および電子機器 - Google Patents
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Description
本発明は、上述した事情に鑑みてなされたもので、その目的の1つは、使用者に調整作業を行わせることなく液晶への直流成分の印加を抑え、フリッカーの発生を抑えることが可能な技術を提供することにある。
本発明によれば、正極性フィールドおよび負極性フィールドによって構成されるとともに、ある画素において正極性フィールドにおいて正極性の電圧が書き込まれると、負極性フィールドにおいて負極性の電圧が書き込まれる。また、画素が正極性の電圧を保持している時の明るさと、負極性の電圧を保持している時の明るさをもとに、正極性の電圧を保持している時の明るさと、負極性の電圧を保持している時の明るさの差が所定の範囲で次第に変化するように、正極性フィールドおよび負極性フィールドの期間長が制御されるので、対向電極の電圧を調整する作業を行うことなく、フリッカーの発生を抑えることが可能となる。
なお、本発明は、液晶装置のみならず、液晶装置の制御方法としても、当該液晶装置を有する電子機器としても概念することが可能である。
図1は、本発明の第1実施形態に係る電気光学装置1の構成を示すブロック図である。
図1に示したように、電気光学装置1は、表示パネル10と処理回路50と検出回路70とに大別される。このうち、表示パネル10の動作等を制御する回路モジュールである処理回路50は、制御回路52、表示データ処理回路54、および、D/A変換回路56を含み、例えばFPC(flexible printed circuit)基板によって表示パネル10に接続される。また、検出回路70は、光センサー71とデータ解析部72を含む。なお、電気光学装置1は、液晶を用いて画像の表示を行う液晶装置の一例である。
なお、本実施形態では、液晶容量120において保持される電圧実効値がゼロに近ければ、液晶容量を通過する光の透過率が最大となって白色表示になる一方、電圧実効値が大きくなるにつれて透過する光量が減少して、ついには透過率が最小の黒色表示になるノーマリーホワイトモードに設定されている。
したがって、液晶容量120を透過する光は、画素毎に異ならせることが可能であり、これにより、表示領域100において画像が形成される。なお、形成された画像は、使用者に直視され、または、後述するプロジェクタのように拡大投射されて視認される。いずれにしても、表示パネル10の画素の明るさが光センサー71によって検知されることになる。
この図に示されるように、1フレームの期間において走査線112は、それぞれ2回選択される。ここで、フレームとは、1枚の画像を表示パネル10に表示させるのに要する期間をいうが、表示データVideoは、上述したように周期16.7ミリ秒で供給されるので、1フレームとは、この周期の16.7ミリ秒と一致する。
制御回路52は、デューティ比が50%のクロック信号Clyを、1フレームの期間にわたって走査線数に等しい480周期分出力する。なお、図4においては、クロック信号Clyの1周期分の期間をHと表記している。
また、制御回路52は、クロック信号Clyの1周期分のパルス幅を有するスタートパルスDya、Dybを、それぞれクロック信号ClyがHレベルの立ち上がり時において、それぞれ次のように出力する。すなわち、制御回路52は、スタートパルスDyaを1フレームの期間の最初(すなわち第1フィールドの最初)に出力する一方、スタートパルスDybを、スタートパルスDybを出力してからクロック信号Clyの240周期分を出力した(すなわち、1フレームの半分期間が経過した)タイミングTで出力する。
ただし、制御回路52は、後述するように、スタートパルスDybをタイミングTに対し、クロック信号Clyの周期を単位とした分だけ時間的に前方側または後方側に出力する場合がある。
ここで、スタートパルスDya、Dybは交互に出力され、このうち、スタートパルスDyaは、1フレームの開始タイミング、すなわち16.7ミリ秒毎に出力される。このため、スタートパルスDyaを特定すると、必然的にスタートパルスDybも特定できるので、図1、図2等においては、特に両者を区別することなく、スタートパルスDyとして表記している場合がある。
このため、スタートパルスDyaの供給によって走査線は、あるフレームの第1から第2フィールドまでにわたって画面下方向にむかって1、2、3、4、…、480行目の順番で、クロック信号Clyの半周期の期間をおいて選択される一方、スタートパルスDybの供給によって走査線は、あるフレームの第2フィールドから次フレームの第1フィールドまでにわたって画面下方向にむかって1、2、3、4、…、480行目の順番で、スタートパルスDyaの供給を契機とする選択の合間にて選択されることになる。
すなわち、D/A変換回路56は、クロック信号ClyがLレベルのときに選択された行に位置する画素のデータ信号Vidについては正極性に、クロック信号ClyがHレベルのときに選択された行に位置する画素のデータ信号Vidについては負極性に、それぞれ変換する。
光センサー71は、図7に示したように表示パネル10の近傍に配置される。表示パネル10を透過した光は、図7において矢印で示したようにミラー73によって光センサー71に導かれる。なお、本実施形態においては、480行目の画素の光がミラー73によって光センサー71に導かれ、この画素(検出用画素)の明るさが検知される。
AD変換部581は、信号Sbを光センサー71から取得する。また、AD変換部581は、スタートパルスDyとクロック信号Clyを制御回路52から取得する。AD変換部581は、スタートパルスDyの立ち上がりからクロック信号Clyの数をカウントし、走査信号G480が立ち上がる前のタイミングで信号Sbをデジタル信号Sdbに変換する。AD変換部581は、変換により得られたデジタル信号Sdbを演算部582へ出力する。
なお、スタートパルスDyaが出力されてから走査信号G480が出力されるまでの間においては、480行目に位置する画素は、正極性電圧を保持しているため、スタートパルスDyaを契機にして得られたデジタル信号Sdbは、480行目における画素が正極性電圧を保持している時の明るさを表すこととなる。
また、スタートパルスDybが出力されてから走査信号G480が出力されるまでの間においては、480行目に位置する画素は、負極性電圧を保持しているため、スタートパルスDybを契機にして得られたデジタル信号Sdbは、480行目における画素が負極性電圧を保持している時の明るさを表すこととなる。
換言すると、デジタル信号の値の変化を波形で表すと、画素が正極性電圧を保持している時に明るさが明るくなる場合と負極性電圧を保持している時に明るさが明るくなる場合とで波形の位相が異なることとなる。このため、高速フーリエ変換処理によってデジタル信号の波形の位相を得ることにより、画素が正極性電圧を保持している時と負極性電圧を保持している時とで、どちらの方が明るさが明るい状態か知ることができる。
演算部582は、上述したいずれかの方法で画素が正極性電圧を保持している時と負極性電圧を保持している時とでどちらの方が明るい状態か検知し、画素が正極性電圧を保持している時に明るい場合には正極性を表し、画素が負極性電圧を保持している時に明るい場合には負極性を表す信号Sa2を制御回路52へ出力する。
また、制御回路52は、第1設定値または第2設定値を格納するレジスターを有している。制御回路52は、レジスターに格納された値に応じてスタートパルスDybの出力タイミングを変更する。
以下、スタートパルスDybの出力タイミングについて説明する。
一方、241行目の走査線112が選択されて走査信号G241がHレベルになると、241行目に位置する画素110におけるTFT116がすべてオンする。このため、データ線114にサンプリングされたデータ信号Vidの負極性電圧がそのまま画素電極118に印加される。このため、241行目であって1、2、3、4、…、639、640列の画素における液晶容量120には、表示データVideoで指定された階調に応じた負極性電圧が書き込まれて、保持されることになる。
1行目の走査線112が選択されて走査信号G1がHレベルになると、1行目に位置する画素110におけるTFT116がすべてオンし、これにより、データ線114にサンプリングされたデータ信号Vidの電圧が画素電極118に印加される。このため、1行目であって1〜640列の画素における液晶容量120には、表示データVideoで指定された階調に応じた正極性の電圧が書き込まれて、保持されることになる。
なお、タイミングTにおいてスタートパルスDybが供給される場合であれば、第2フィールドにおいて、走査線112が1、241、2、242、3、243、4、244、…、240、480行目という順番で選択されるともに、同一行における書込極性が反転される。このため、1〜240行目の画素に対しては階調に応じた負極性電圧が書き込まれ、241〜480行目の画素に対しては階調に応じた正極性電圧が書き込まれて、それぞれ保持されることになる。
この図において、電圧Vb(+)、Vb(-)は、それぞれ最低階調の黒色に相当する正極性、負極性電圧であり、基準電圧Vcを中心に対称の関係にある。表示データVideoで指定される階調値の十進値が「0」のときに最低階調の黒色を指定し、以後当該十進値が大きくなるにつれて明るい階調を指定する場合、本実施形態はノーマリーホワイトモードであるから、データ信号Vidの電圧は、正極性に変換する場合であれば、階調値が大きくなるにつれて電圧Vb(+)から低位側に振られた電圧となり、負極性に変換する場合であれば、電圧Vb(-)から高位側に振られた電圧となる。
続いて選択されるi行目では、正極性書込が指定されるので、走査信号GiがHレベルになる期間のうち、例えばサンプリング信号S1がHレベルになる期間に、データ信号Vidは、i行1列の画素の階調に応じた正極性電圧となり、以降、サンプリング信号の変化に合わせて、2、3、4、…、640列の画素の階調に応じた正極性電圧に変化する。
なお、第2フィールドでは、i行目よりも後に(i+240)行目の走査線が選択されるので、走査信号Giが先にHレベルになるとともに、書込極性が反転するので、データ信号Vidの電圧波形は図6に示される通りとなる。
図5および図6においてデータ信号Vidの電圧を示す縦スケールは、便宜的に他の信号における縦スケールよりも拡大してある。また、サンプリング信号S640がLレベルに変化してからサンプリング信号S1がHレベルに変化するまでの期間にわたって黒色に相当する電圧となっているが、その理由は、タイミングずれなどの理由により誤って画素に書き込まれても、表示に寄与させないためである。
レジスターの値が「0」であり、スタートパルスDybがタイミングTで供給される場合、第1および第2フィールドの期間は、クロック信号Clyの240周期分であるから、各画素において液晶容量120に正極性電圧が保持される期間と負極性電圧が保持される期間とは半分ずつとなる。
仮に電圧LCcomを基準電圧Vcと一致させた場合、負極性書込による液晶容量120の電圧実効値が、正極性書込による実効値よりも若干大きくなってしまう(TFT116がnチャネルの場合)ので、この差が相殺されるような最適値に、電圧LCcomを基準電圧Vcよりも低位側にオフセットして設定しているのである。
電気光学装置1は、検知結果に応じて、正極性電圧の保持期間と負極性電圧の保持期間とで電圧実効値が高められている期間が短くなるようにスタートパルスの出力タイミングを制御することにより、正極性と負極性の電圧実効値を制御して液晶容量120に印加される直流成分を抑え、正極性電圧を保持した場合と負極性電圧を保持した場合との間で画素の明るさに差が現れるのを抑える。
以下、このスタートパルスの出力タイミングを制御する動作について説明する。
制御回路52は、レジスターに第1設定値が格納されると、再びスタートパルスDybをタイミングTよりも早いタイミングで出力する。これにより、画素においては、負極性電圧で保持された電圧実効値が高められ、正極性電圧で保持された電圧実効値が低められていく。すると、閾値以上であった明るさの差が時間の経過と共に徐々に小さくなる。
以下、制御回路52は、ステップSA1からステップSA7の処理を繰り返し、画素が正極性電圧を保持している時の明るさと、負極性電圧を保持している時の明るさの差が閾値以上となるとレジスターに対して格納する設定値を切り替える。これにより、正極性電圧の保持期間が長くなる状態と、負極性電圧の保持時間が長くなる状態とが切り替わり、画素の明るさの差は閾値以下に減少する方向へ変化するため、フリッカーの発生を抑えることができる。
また、電極に印加する電圧を調整することなく、フリッカーの発生を抑えることができるため、装置の出荷前に調整を行う工程が必要なく、出荷前の調整において消費する電力を抑えることができ、調整作業による二酸化炭素の排出量を抑えることもできる。
次に、本発明の第2実施形態に係る電気光学装置1について説明する。第2実施形態に係る電気光学装置1は、ハードウェア構成については第1実施形態と同じである。第2実施形態に係る電気光学装置1が第1実施形態に係る電気光学装置1と相違する点は、制御回路52が行う処理が異なる点にある。したがって、以下においては、この相違点を中心に説明する。
まず、制御回路52は、データ解析部72から供給される信号Sa1と信号Sa2を取得する(ステップSB1)。制御回路52は、取得した信号Sa1により、画素が正極性電圧を保持している時の明るさと、負極性電圧を保持している時の明るさの差を得ると、この明るさの差が予め定められた第2閾値以上であるか判断する。
例えば、停電や落雷などによって表示パネル10に過大な電流が流れると、表示パネル10内部の電荷が大きく偏り、正極性電圧保持時の明るさと負極性電圧保持の明るさの差が第1閾値と比較して非常に大きくなる可能性がある。このように表示パネル10において、正極性電圧保持時と負極性電圧保持とで明るさの差が非常に大きくなっている場合(ステップSB2でNO)、制御回路52は、図16に示したフリッカー低減処理を行う。なお、制御回路52は、明るさの差が第2閾値以下である場合には(ステップSB2でYES)、フリッカー低減処理を行わない。
制御回路52は、ステップSC2で得た明るさの差と、ステップSC4で得た明るさの差を比較し、ステップSC4で得た明るさの差がステップSC2で得た明るさの差より減少していない場合には(ステップSC5でNO)、レジスターに第2設定値を格納する(ステップSC6)。一方、ステップSC4で得た明るさの差がステップSC2で得た明るさの差より減少している場合には(ステップSC5でYES)、レジスターの値を第1設定値のままとする。
ここで、制御回路52は、明るさの差が第2閾値を超えている場合(ステップSB6でNO)、処理の流れをステップSB3に戻す。また、制御回路52は、明るさの差が第2閾値以下である場合(ステップSB6でYES)、レジスターに格納されている値が第1設定値であるか否か判断する。
制御回路52は、明るさの差が第1閾値以上、即ち、明るさの差がフリッカーとして認識される状態であると(ステップSB11でNO)、処理の流れをステップSB10に戻す。一方、制御回路52は、明るさの差が第1閾値未満であると(ステップSB11でYES)、処理の流れをステップSB4に戻し、処理を進める。
次に、本発明の第3実施形態に係る電気光学装置1について説明する。第3実施形態に係る電気光学装置1は、ハードウェア構成については第1実施形態と同じである。第3実施形態に係る電気光学装置1が第1実施形態および第2実施形態に係る電気光学装置1と相違する点は、制御回路52が行う処理が異なる点にある。したがって、以下においては、この相違点を中心に説明する。
まず、制御回路52は、信号Sa1と信号Sa2を取得する(ステップSD1)。制御回路52は、取得した信号Sa2が正極性を表している場合には(ステップSD2でYES)、
レジスターに「0」を格納する(ステップSD3)。次に、制御回路52は、一定時間待機した後(ステップSD4)、信号Sa1と信号Sa2を取得する(ステップSD5)。
次に制御回路52は、ステップSD1で取得した信号Sa1と、ステップSD5で取得した信号Sa1とを比較し、一定時間経過後に画素の明るさの差が小さくなったか否か判断する。また、制御回路52は、ステップSD1で取得した信号Sa2と、ステップSD5で取得した信号Sa2とを比較し、一定時間経過後に信号Sa2が表す極性が変化したか否かを判断する。
制御回路52は、画素の明るさの差が小さくなった又は極性が変化したと判断した場合(ステップSD6でYES)、第2設定値については変更せず、第1設定値の値をプラスの値から第3設定値である「0」に変更して処理を終了する(ステップSD7)。また、制御回路52は、ステップSD6でNOと判断した場合、第1設定値の値を変更せず、第2設定値の値を第3設定値である「0」に変更して処理を終了する(ステップSD8)。
制御回路52は、画素の明るさの差が小さくなった又は極性が変化したと判断した場合(ステップSD11でYES)、第1設定値については変更せず、第2設定値の値をマイナスの値から第3設定値の「0」に変更して処理を終了する(ステップSD12)。また、制御回路52は、ステップSD11でNOと判断した場合、第2設定値の値を変更せず、第1設定値の値を第3設定値の「0」に変更して処理を終了する(ステップSD13)。
一方、本実施形態によれば、第1設定値または第2設定値のいずれかの値が「0」になるため、設定値の切り替えによる電圧保持時間の変化が第1実施形態や第2実施形態と比較して小さくなる。これにより、正極性電圧保持時と負極性電圧保持時とで明るさの差の変化が遅くなり、使用者が明るさの変化に違和感を覚える可能性を小さくすることができる。
次に、本発明の第4実施形態に係る電気光学装置1について説明する。第4実施形態に係る電気光学装置1は、ハードウェア構成については第1実施形態と同じである。第4実施形態に係る電気光学装置1が第1実施形態乃至第3実施形態に係る電気光学装置1と相違する点は、制御回路52が行う処理が異なる点にある。したがって、以下においては、この相違点を中心に説明する。
次に制御回路52は、この明るさの差が予め定められた第1閾値未満であるか判断し、明るさの差が第1閾値以上、即ち、明るさの差がフリッカーとして認識される状態であると(ステップSE16でNO)、処理の流れをステップSE15に戻す。一方、制御回路52は、明るさの差が第1閾値未満であると(ステップSE16でYES)、処理の流れをステップSE10に戻す。
次に、上述した実施形態に係る電気光学装置を用いた電子機器の例について説明する。図21は、上述した電気光学装置1の表示パネル10をライトバルブとして用いた3板式プロジェクタの構成を示す平面図である。
このプロジェクタ2100において、ライトバルブに入射させるための光は、内部に配置された3枚のミラー2106および2枚のダイクロイックミラー2108によってR(赤)、G(緑)、B(青)の3原色に分離されて、各原色に対応するライトバルブ100R、100Gおよび100Bにそれぞれ導かれる。なお、B色の光は、他のR色やG色と比較すると、光路が長いので、その損失を防ぐために、入射レンズ2122、リレーレンズ2123および出射レンズ2124からなるリレーレンズ系2121を介して導かれる。
ライトバルブ100R、100G、100Bによってそれぞれ変調された光は、ダイクロイックプリズム2112に3方向から入射する。そして、このダイクロイックプリズム2112において、R色およびB色の光は90度に屈折する一方、G色の光は直進する。したがって、各色の画像が合成された後、レンズユニット1820によって正転拡大投影されるので、スクリーン2120には、カラー画像が表示されることとなる。
以上、本発明の実施形態について説明したが、本発明は上述した実施形態に限定されることなく、他の様々な形態で実施可能である。例えば、上述の実施形態を以下のように変形して本発明を実施してもよい。なお、上述した実施形態及び以下の変形例は、各々を組み合わせてもよい。
なお、第3実施形態において、設定値設定処理を図22に示した処理とする場合、制御回路52は、ステップSB2でYESと判断した後にもフリッカー低減処理を実行する。
本変形例に係る制御回路52は、図22に示した設定値設定処理を開始すると、まず、レジスターに「0」を格納する(ステップSF1)。この後、制御回路52は、信号Sa1と信号Sa2を取得し(ステップSF2)、信号Sa1から画素が正極性電圧を保持している時の明るさと、負極性電圧を保持している時の明るさの差を得る。次に制御回路52は、一定時間待機した後(ステップSF3)、信号Sa1と信号Sa2を取得し(ステップSF4)、信号Sa1から画素が正極性電圧を保持している時の明るさと、負極性電圧を保持している時の明るさの差を得る。制御回路52は、ステップSF4で得た明るさの差が第1閾値未満である場合には、処理の流れをステップSF3に戻す。一方、制御回路52は、ステップSF4で得た明るさの差が第1閾値以上である場合には、レジスターに第1設定値を格納する(ステップSF6)。
次に制御回路52は、ステップSF7で得た明るさの差と、ステップSF9で得た明るさの差を比較し、ステップSF9で得た明るさの差がステップSF7で得た明るさの差より減少していない場合には(ステップSF10でNO)、第2設定値の値を0にする(ステップSF12)。一方、制御回路52は、ステップSF9で得た明るさの差がステップSF7で得た明るさの差より減少している場合には(ステップSF10でYES)、第1設定値の値を0にする(ステップSF11)。
この調整処理を行う場合、制御回路52は、まず、図18または図22に示した設定値設定処理を行う(ステップSG1)。
次に制御回路52は、信号Sa1と信号Sa2を取得し(ステップSG2)、信号Sa1から画素が正極性電圧を保持している時の明るさと、負極性電圧を保持している時の明るさの差を得る。次に制御回路52は、一定時間待機した後(ステップSG3)、信号Sa1と信号Sa 2を取得し(ステップSG4)、信号Sa1から画素が正極性電圧を保持している時の明るさと、負極性電圧を保持している時の明るさの差を得る。
ここで、レジスターに第1設定値が格納されている場合、制御回路52は、レジスターに第2設定値を格納し(ステップSG7)し、処理の流れをステップSG2に戻す。一方、レジスターに第2設定値が格納されていた場合(ステップSG6でNO)、第1設定値の値に5を加算し、第1設定値をレジスターに格納して表示パネル10の駆動を行う(ステップSG8)。次に制御回路52は、信号Sa1と信号Sa2を取得した後(ステップSG92)、一定時間待機し(ステップSG10)、再度、信号Sa1と信号Sa2を取得する(ステップSG11)。
一方、制御回路52は、ステップSG12でNOと判断すると、一定時間経過後に画素の明るさの差が増加していたか判断し、明るさの差が増加していた場合には(ステップSG14でYES)、第2設定値と第1設定値から2を減算した後、減算後の値を第1設定値と第2設定値に設定する(ステップSG15)。
このような処理により、第1設定値と第2設定値を設定しておけば、明るさの差を大きくせずにフリッカーの発生を抑えることができる。
本発明によれば、画素が正極性の電圧を保持している時の明るさと、負極性の電圧を保持している時の明るさをもとに、正極性の電圧を保持している時の明るさと、負極性の電圧を保持している時の明るさの差が所定の範囲で次第に変化するように、正極性フィールドおよび負極性フィールドの期間長が制御されるので、対向電極の電圧を調整する作業を行うことなく、フリッカーの発生を抑えることが可能となる。よって、調整工程により不良となって廃棄される電気光学装置がなくなり、また、調整工程において必要だったエネルギーが削減できるので、環境に配慮することができる。
Claims (7)
- 複数の走査線と複数のデータ線との交差に対応してそれぞれ設けられ、各々は、前記走査線が選択されたときに、前記データ線に供給されたデータ信号の電圧に応じた階調となる複数の画素を有する液晶装置であって、
前記走査線に位置する画素に対し、当該画素の階調に応じた電圧であって、所定の電位を基準として高位である正極性の電圧を前記データ信号として当該画素に対応するデータ線に供給する正極性フィールドと、所定の電位を基準として低位である負極性の電圧を前記データ信号として当該画素に対応するデータ線に供給する負極性フィールドを有し、
前記正極性および負極性フィールドのそれぞれにおいて前記複数の走査線を所定の順番で選択する走査線選択回路と、
前記正極性フィールドで一の走査線が選択された場合に、当該一の走査線に位置する画素に対し、当該画素の階調に応じた電圧を前記データ信号として当該画素に対応するデータ線に供給し、
前記負極性フィールドで前記一の走査線が選択された場合に、前記一の走査線に位置する画素に対し、当該画素の階調に応じた電圧を前記データ信号として当該画素に対応するデータ線に供給するデータ線駆動回路と、
前記一の走査線に位置する画素の明るさを検出する検出回路と、
前記画素が前記正極性の電圧を保持している時の該画素の明るさと前記負極性の電圧を保持している時の該画素の明るさの差が所定の範囲で次第に変化するように、前記検出回路の検出結果をもとに、前記正極性および負極性フィールドの期間長を制御する制御回路と、
を具備し、
前記制御回路は、
前記正極性および前記負極性フィールドの期間長を設定する第1設定値と、前記正極性および前記負極性フィールドの期間長を設定する第2設定値と、
を有し、
前記第1設定値は、前記負極性の電圧を保持している時の画素の明るさが、前記正極性の電圧を保持している時の画素の明るさより、明るくなるように前記正極性および前記負極性フィールドの期間長を設定する値であり、
前記第2設定値は、前記正極性の電圧を保持している時の画素の明るさが、前記負極性の電圧を保持している時の画素の明るさより、明るくなるように前記正極性および前記負極性フィールドの期間長を設定する値であり、
前記検出回路の検出結果に応じて前記第1設定値と前記第2設定値を変更し、
前記制御回路は、前記検出回路の検出結果をもとに前記第1設定値または前記第2設定値を選択し、選択した設定値に従って前記正極性および前記負極性フィールドの期間長を制御すること
を特徴とする液晶装置。 - 前記制御回路は、前記画素が前記正極性の電圧を保持している時に前記負極性の電圧を保持している時より明るい場合には、前記第1設定値を選択し、前記画素が前記負極性の電圧を保持している時に前記正極性の電圧を保持している時より明るい場合には、前記第2設定値を選択すること
を特徴とする請求項1に記載の液晶装置。 - 前記第1設定値と前記第2設定値の一方は、前記正極性および前記負極性フィールドの期間長を等しくする値に変更されることを特徴とする請求項1または請求項2に記載の液晶装置。
- 前記検出回路は、
前記複数の画素のうち予め定められた検出用画素の明るさ検知する光センサーを有し、
前記検出用画素が前記正極性の電圧を保持している時の該画素の明るさと前記負極性の電圧を保持している時の該画素の明るさを前記光センサーで検出し、
前記データ線駆動回路は、前記検出用画素には予め定められた中間階調に応じた電圧を供給すること
を特徴とする請求項1乃至3いずれかに記載の液晶装置。 - 複数の走査線と複数のデータ線との交差に対応してそれぞれ設けられ、各々は、前記走査線が選択されたときに、前記データ線に供給されたデータ信号の電圧に応じた階調となる複数の画素を有する液晶装置の制御方法であって、
正極性および負極性フィールドのそれぞれにおいて前記複数の走査線を所定の順番で選択し、
前記正極性フィールドで一の走査線が選択された場合に、当該一の走査線に位置する画素に対し、当該画素の階調に応じた電圧であって、所定の電位を基準として高位である正極性の電圧を前記データ信号として当該画素に対応するデータ線に供給し、
前記負極性フィールドで前記一の走査線が選択された場合に、前記一の走査線に位置する画素に対し、当該画素の階調に応じた電圧であって、所定の電位を基準として低位である負極性の電圧を前記データ信号として当該画素に対応するデータ線に供給し、
前記一の走査線に位置する画素が前記正極性の電圧を保持している時の該画素の明るさと前記負極性の電圧を保持している時の該画素の明るさを検出し、
前記画素が前記正極性の電圧を保持している時の該画素の明るさと前記負極性の電圧を保持している時の該画素の明るさの差が次第に変化するように、前記画素の明るさの検出結果をもとに、前記前記正極性および負極性フィールドの期間長を制御し、
前記正極性および前記負極性フィールドの期間長を設定する第1設定値と、前記正極性および前記負極性フィールドの期間長を設定する第2設定値とがあり、
前記第1設定値は、前記負極性の電圧を保持している時の画素の明るさが、前記正極性の電圧を保持している時の画素の明るさより、明るくなるように前記正極性および前記負極性フィールドの期間長を設定する値であり、
前記第2設定値は、前記正極性の電圧を保持している時の画素の明るさが、前記負極性の電圧を保持している時の画素の明るさより、明るくなるように前記正極性および前記負極性フィールドの期間長を設定する値であり、
前記明るさの検出結果に応じて前記第1設定値と前記第2設定値を変更し、
前記明るさの検出結果をもとに前記第1設定値または前記第2設定値を選択し、選択した設定値に従って前記正極性および前記負極性フィールドの期間長を制御すること
を特徴とする液晶装置の制御方法。 - 複数の走査線と複数のデータ線との交差に対応してそれぞれ設けられ、各々は、前記走査線が選択されたときに、前記データ線に供給されたデータ信号の電圧に応じた階調となる複数の画素を有する液晶装置であって、
前記走査線に位置する画素に対し、当該画素の階調に応じた電圧であって、所定の電位を基準として高位である正極性の電圧を前記データ信号として当該画素に対応するデータ線に供給する正極性フィールドと、または所定の電位を基準として低位である負極性の電圧を前記データ信号として当該画素に対応するデータ線に供給する負極性フィールドを有し、
前記正極性および負極性フィールドのそれぞれにおいて前記複数の走査線を所定の順番で選択する走査線選択回路と、
前記正極性フィールドで一の走査線が選択された場合に、当該一の走査線に位置する画素に対し、当該画素の階調に応じた電圧を前記データ信号として当該画素に対応するデータ線に供給し、
前記負極性フィールドで前記一の走査線が選択された場合に、前記一の走査線に位置する画素に対し、当該画素の階調に応じた電圧を前記データ信号として当該画素に対応するデータ線に供給するデータ線駆動回路と、
前記正極性および負極性フィールドにおいて、前記一の走査線に位置する画素のフリッカーを検出する検出回路と、
前記検出回路の検出結果をもとに、前記フリッカーが所定の範囲で次第に変化するように、前記正極性および負極性フィールドの期間長を制御する制御回路と、
を具備し、
前記制御回路は、
前記正極性および前記負極性フィールドの期間長を設定する第1設定値と、前記正極性および前記負極性フィールドの期間長を設定する第2設定値と、
を有し、
前記第1設定値は、前記負極性の電圧を保持している時の画素の明るさが、前記正極性の電圧を保持している時の画素の明るさより、明るくなるように前記正極性および前記負極性フィールドの期間長を設定する値であり、
前記第2設定値は、前記正極性の電圧を保持している時の画素の明るさが、前記負極性の電圧を保持している時の画素の明るさより、明るくなるように前記正極性および前記負極性フィールドの期間長を設定する値であり、
前記明るさの検出結果に応じて前記第1設定値と前記第2設定値を変更し、
前記制御回路は、前記検出回路の検出結果をもとに前記第1設定値または前記第2設定値を選択し、選択した設定値に従って前記正極性および前記負極性フィールドの期間長を制御すること
を特徴とする液晶装置。 - 請求項1または請求項6記載の液晶装置を備えることを特徴とする電子機器。
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