JP5958003B2 - 表示装置の制御装置、表示装置の制御方法、表示装置及び電子機器 - Google Patents

表示装置の制御装置、表示装置の制御方法、表示装置及び電子機器 Download PDF

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Description

本発明は、表示装置の制御装置、表示装置の制御方法、表示装置及び電子機器に関する。
特許文献1の電気光学装置は、電気泳動粒子を利用したものであり、分散媒中の電気泳動粒子に電界を作用させることにより、着色された電気泳動粒子を移動させて画像を表示する。分散媒と電気泳動粒子を用いた電気光学装置においては、温度によって分散媒の粘性が変化するため、同じ電界を作用させても温度によっては所望の階調を得られない場合があるという特性がある。このため、この電気光学装置は、同じ階調を表示する場合であっても温度に応じて作用させる電界を変更することにより電気泳動粒子の移動量を制御し、温度が変化しても所望の階調が表示されるようにしている。
特開2004−85606号公報
特許文献1の電気光学装置においては、温度に応じて駆動電圧を制御して階調を制御するものの、温度が高い状態では分散媒の粘度が低くなり、駆動電圧の小さな変化でも電気泳動粒子が大きく移動する。このため、温度が高い状態で階調の制御をするには、駆動電圧を精度よく連続的に制御できる回路が必要となる。また、階調を表すのに適切な駆動電圧は、温度に応じて変化するため、低温になるほど大きな電圧を印加する必要があり、温度に応じて低い電圧から高い電圧まで連続的に駆動電圧を制御できる回路が必要となる。
本発明は、上述した事情に鑑みてなされたものであり、その目的の一つは、画素へ印加する電圧の種類を少なくし、装置の特性に対応した階調表示ができるようにすることにある。
上記目的を達成するために、本発明に係る表示装置の制御装置は、画素毎に設けられた複数の第1電極と、前記複数の第1電極に対向して配置された第2電極と、前記複数の第1電極と前記第2電極との間に配置された電気光学材料と、を備えた表示装置の制御装置であって、前記画素毎に階調値を指定し、階調数がa階調の第1画像データを取得する画像取得部と、前記画素で表示する階調数を決定するパラメーターを取得するパラメーター取得部と、前記画素で表示する階調数を前記パラメーター取得部で取得したパラメーターに応じて決定し、前記画像取得部で取得された第1画像データを当該決定した階調数に減色した第2画像データを生成する減色部と、前記減色部で生成された第2画像データが指定する階調値の階調へ前記画素の階調を変更する書き込み部であって、前記画素の階調を第2階調から第1階調の方向へ変化させる場合には第1電圧を当該画素の前記第1電極へ複数回印加する第1の書き込み動作を行い、前記画素の階調を前記第1階調から前記第2階調の方向へ変化させる場合には前記第1電圧とは極性が異なる第2電圧を当該画素の前記第1電極へ複数回印加する第2の書き込み動作を行う書き込み部とを有する。
この構成によれば、画素で表示する階調数は、取得したパラメーターに応じて決定されて装置の特性に対応したものとなり、画素の階調を指定する第1画像データは、決定した階調数に減色されて第2画像データが生成される。また、第2画像データが指定する階調値となるように第1電圧又は第2電圧が画素に複数回印加されて画素の階調が変更される。装置の特性に合わせて減色された画像が、第1電圧又は第2電圧の印加によって表示されるので、2種類の少ない電圧で装置の特性に対応した階調表示がなされる。
前記制御装置においては、前記パラメーター取得部は、前記パラメーターとして温度を表すデータを取得し、前記減色部は、前記パラメーター取得部が取得したデータが表す温度に応じて階調数を決定し、前記温度が高くなるにつれて当該階調数を少なくする構成としてもよい。
この構成によれば、表示装置の画素の階調表示の特性が温度によって変化する場合に、画素で表示する階調数は取得したパラメーターが表す温度に応じて決定されるため、装置の特性に対応した階調表示をすることができる。
前記制御装置においては、前記パラメーター取得部は、前記パラメーターとして前記画素で表示する階調数を表すデータを取得し、前記減色部は、前記画素で表示する階調数を前記パラメーター取得部が取得したデータが表す階調数に決定する構成としてもよい。
この構成によれば、画素で表示する階調数は、パラメーターで指定される階調数に決定されるため、装置の特性に対応した階調表示をすることができる。
前記制御装置においては、前記減色部は、閾値が配置されたディザマトリクスを有し、2階調に減色する場合には、前記画素毎に前記第1画像データが指定する階調値と前記ディザマトリクスにおいて当該画素に対応する閾値との比較結果に応じて2階調の前記第2画像データを生成し、3階調以上のn階調に減色する場合には、前記画素毎に前記ディザマトリクスにおいて当該画素に対応する閾値からn階調に減色するためのn−1個の閾値を生成し、当該n−1個の閾値と前記第1画像データが指定する階調値との比較結果に応じてn階調の前記第2画像データを生成する構成としてもよい。
この構成によれば、一つのディザマトリクスから複数の閾値を生成するため、装置の特性に応じて減色後の階調数を変更することができる。
前記制御装置においては、前記電気光学材料は電気泳動粒子を含み、前記パラメーターは、前記電気泳動粒子の移動のしやすさに対応し、前記減色部は、前記パラメーター取得部が取得したパラメーターが表す移動のしやすさに応じて階調数を決定し、前記電気泳動粒子が移動しやすくなるにつれて当該階調数を少なくする構成としてもよい。
また、上記目的を達成するために本発明に係る表示装置は、画素ごとに設けられた複数の第1電極と、前記複数の第1電極に対向して配置された第2電極と、前記複数の第1電極と前記第2電極との間に配置された電気光学材料と、を備えた表示装置であって、前記画素毎に階調値を指定し、階調数がa階調の第1画像データを取得する画像取得部と、前記画素で表示する階調数を決定するパラメーターを取得するパラメーター取得部と、前記画素で表示する階調数を前記パラメーター取得部で取得したパラメーターに応じて決定し、前記画像取得部で取得された第1画像データを当該決定した階調数に減色した第2画像データを生成する減色部と、前記減色部で生成された第2画像データが指定する階調値の階調へ前記画素の階調を変更する書き込み部であって、前記画素の階調を第2階調から第1階調の方向へ変化させる場合には第1電圧を当該画素の前記第1電極へ複数回印加する第1の書き込み動作を行い、前記画素の階調を前記第1階調から前記第2階調の方向へ変化させる場合には前記第1電圧とは極性が異なる第2電圧を当該画素の前記第1電極へ複数回印加する第2の書き込み動作を行う書き込み部とを有する。
この構成によれば、画素で表示する階調数は、取得したパラメーターに応じて決定されて装置の特性に対応したものとなり、画素の階調を指定する第1画像データは、決定した階調数に減色されて第2画像データが生成される。また、第2画像データが指定する階調値となるように第1電圧又は第2電圧が画素に複数回印加されて画素の階調が変更される。装置の特性に合わせて減色された画像が、第1電圧又は第2電圧の印加によって表示されるので、2種類の少ない電圧で装置の特性に対応した階調表示がなされる。
なお、本発明は、表示装置の制御装置及び表示装置のみならず、表示装置の制御方法、当該表示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。
第1実施形態の表示装置1000と電気光学装置1のハードウェア構成を示した図。 表示領域100の断面を示した図。 画素110の等価回路を示した図。 コントローラー5で実現する機能の構成を示したブロック図。 階調を変化させるのに要する電圧印加回数を示した図。 コントローラー5が行う処理の流れを示したフローチャート。 第1ディザマトリクスの一例を示した図。 電子ブックリーダー2000の外観図。
[実施形態]
(実施形態の構成)
図1は、本発明の一実施形態に係る表示装置1000のハードウェア構成を示したブロック図である。表示装置1000は、画像を表示する装置であり、電気泳動方式の電気光学装置1、制御部2、VRAM(Video Random Access Memory)3及び記憶部の一例であるRAM4を備えている。また、電気光学装置1は、表示部10とコントローラー5を備えている。
制御部2は、CPU(Central Processing Unit)、ROM(Read Only Memory)、RAM等を備えたマイクロコンピュータであり、表示装置1000の各部を制御する。また、制御部2は、VRAM3にアクセスし、表示領域100に表示させる画像を示す画像データをVRAM3に書き込む。
コントローラー5は、表示部10の表示領域100に画像を表示させるための各種信号を表示部10の走査線駆動回路130とデータ線駆動回路140に供給するものである。コントローラー5は、電気光学装置1の制御装置に相当する。なお、制御部2とコントローラー5を合わせた部分を電気光学装置1の制御装置と定義することもできる。あるいは、制御部2、コントローラー5、VRAM3およびRAM4の全体を、電気光学装置1の制御装置と定義することもできる。
VRAM3は、制御部2により書き込まれた画像データを記憶するメモリーである。VRAM3は、後述するm行×n列で配列された画素110毎に記憶領域(バッファー)を有している。画像データは、各画素110の階調を表すデータを含んでおり、一の画素110の階調を表すデータは、VRAM3において当該画素110に対応した一の記憶領域に記憶される。VRAM3に書き込まれたデータは、コントローラー5により読み出される。なお、本実施形態においては、画像データは0から255までの整数のいずれかの値をとるものである。この値は、0が黒、255が白を表し、値が大きくなるにつれて黒から白へと階調が変化する。
温度センサー6は、温度を検知するセンサーである。温度センサー6は、検知した温度を表す信号を出力する。なお、温度センサー6は、表示領域100の近傍に配置される。
RAM4は、表示領域100に画像を表示させるために用いられる各種データを記憶する。RAM4は、画像記憶領域A、加工画像記憶領域B、及び前画像記憶領域Cを有する。各記憶領域は、m行×n列の画素110の各々に対応した記憶領域を備えている。画像記憶領域Aは、VRAM3から読み出された画像データを記憶する領域である。加工画像記憶領域Bは、画像記憶領域Aに記憶された画像データを加工した加工済み画像データを記憶する領域である。前画像記憶領域Cは、VRAM3の内容が書き換えられたことを検知したときに加工画像記憶領域Bに記憶されている画像データが記憶される領域である。
表示領域100では、複数の走査線112が図において行(X)方向に沿って設けられ、複数のデータ線114が、列(Y)方向に沿って、かつ、各走査線112と互いに電気的に絶縁を保つように設けられている。そして、画素110が各走査線112と各データ線114との交差に対応して、それぞれ設けられている。便宜的に走査線112の行数を「m」とし、データ線114の列数を「n」としたとき、画素110は、縦m行×横n列でマトリクス状に配列して表示領域100を構成することになる。
図2は、表示領域100の断面を示した図である。表示領域100は、図2に示したように大別して第1基板101、電気泳動層102および第2基板103によって構成されている。第1基板101は、絶縁性及び可撓性を有する基板101a上に回路の層が形成された基板である。基板101aは、本実施形態においてはポリカーボネートで形成されている。なお、基板101aとしては、ポリカーボネートに限定されることなく、軽量性、可撓性、弾性及び絶縁性を有する樹脂材料を用いることができる。また、基板101aは、可撓性を持たないガラスで形成されていてもよい。基板101aの表面には、接着層101bが設けられ、接着層101bの表面には回路層101cが積層されている。
回路層101cは、行方向に配列された複数の走査線112と、列方向に配列された複数のデータ線114を有している。また、回路層101cは、走査線112とデータ線114との交差のそれぞれに対応して、画素電極101d(第1電極)を有している。
電気光学材料の一例である電気泳動層102は、バインダー102bと、バインダー102bによって固定された複数のマイクロカプセル102aで構成されており、画素電極101d上に形成されている。なお、マイクロカプセル102aと画素電極101dとの間には、接着剤により形成された接着層を設けてもよい。
バインダー102bとしては、マイクロカプセル102aとの親和性が良好で電極との密着性が優れ、且つ絶縁性を有するものであれば特に制限はない。マイクロカプセル102a内には、分散媒と電気泳動粒子が格納されている。マイクロカプセル102aを構成する材料としては、アラビアゴム・ゼラチン系の化合物やウレタン系の化合物等の柔軟性を有するものを用いるのが好ましい。
分散媒としては、水、アルコール系溶媒(メタノール、エタノール、イソプロパノール、ブタノール、オクタノール、メチルセルソルブなど)、エステル類(酢酸エチル、酢酸ブチルなど)、ケトン類(アセトン、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトンなど)、脂肪族炭化水素(ぺンタン、ヘキサン、オクタンなど)、脂環式炭化水素(シクロへキサン、メチルシクロへキサンなど)、芳香族炭化水素(ベンゼン、トルエン、長鎖アルキル基を有するベンゼン類(キシレン、ヘキシルベンゼン、ヘブチルベンゼン、オクチルベンゼン、ノニルベンゼン、デシルベンゼン、ウンデシルベンゼン、ドデシルベンゼン、トリデシルベンゼン、テトラデシルベンゼンなど))、ハロゲン化炭化水素(塩化メチレン、クロロホルム、四塩化炭素、1,2−ジクロロエタンなど)、カルボン酸塩などのいずれかを用いることができ、また、分散媒は、その他の油類であってもよい。また、これらの物質は単独又は混合して分散媒に用いることができ、さらに界面活性剤などを配合して分散媒としてもよい。
電気泳動粒子は、分散媒中で電界によって移動する性質を有する粒子(高分子あるいはコロイド)である。本実施形態においては白の電気泳動粒子と黒の電気泳動粒子がマイクロカプセル102a内に格納されている。黒の電気泳動粒子は、例えば、アニリンブラックやカーボンブラック等の黒色顔料からなる粒子であり、本実施形態では正に帯電されている。白の電気泳動粒子は、例えば、二酸化チタンや酸化アルミニウム等の白色顔料からなる粒子であり、本実施形態では負に帯電されている。
第2基板103は、フィルム103aと、フィルム103aの下面に形成された透明な共通電極層103b(第2電極)で構成されている。フィルム103aは、電気泳動層102の封止及び保護の役割を担うものであり、例えばポリエチレンテレフタレートのフィルムである。フィルム103aは、透明で絶縁性を有している。共通電極層103bは、例えば、酸化インジウム膜(ITO膜)などの透明な導電膜で構成されている。
図3は、画素110の等価回路を示した図である。なお、本実施形態では、各走査線112を区別するために、図1に示した走査線112を上から順に1、2、3、・・・、(m−1)、m行目という呼び方をする場合がある。また同様に、各データ線114を区別するために、図1に示したデータ線114を左から順に1、2、3、・・・、(n−1)、n列目という呼び方をする場合がある。
図3においては、i行目の走査線112とj列目のデータ線114との交差に対応した画素110の等価回路を示している。他のデータ線114と走査線112との交差に対応した画素110も構成は図に示した構成と同じであるため、ここでは、代表してi行目のデータ線114とj列目の走査線112との交差に対応した画素110の等価回路について説明し、他の画素110の等価回路については説明を省略する。
図3に示したように、各画素110は、nチャネル型の薄膜トランジスター(thin film transistor:以下単に「TFT」と略称する)110aと、表示素子110bと、補助容量110cとを有する。画素110において、TFT110aのゲート電極はi行目の走査線112に接続される一方、そのソース電極はj列目のデータ線114に接続され、そのドレイン電極は、表示素子110bの一端である画素電極101dと補助容量110cの一端とにそれぞれ接続されている。補助容量110cは、回路層101cに形成された一対の電極によって誘電体層を挟持した構成である。補助容量110cの他端の電極は、各画素にわたって共通の電圧にされている。画素電極101dは、共通電極層103bと対向し、画素電極101dと共通電極層103bとの間にはマイクロカプセル102aを含む電気泳動層102が挟まれている。このため、表示素子110bは、等価回路でみたときに、画素電極101dと共通電極層103bとで、電気泳動層102を挟持した容量になる。そして、表示素子110bは、両電極間の電圧を保持(記憶)するとともに、この保持した電圧によって生じる電界方向にしたがって表示を行うことになる。なお、本実施形態においては、図示省略した外部回路によって、各画素110の補助容量110cの他端の電極と、共通電極層103bの電圧は、共通の電圧Vcomが印加される。
図1に戻り、走査線駆動回路130は、表示領域100の各走査線112と接続されている。走査線駆動回路130は、コントローラー5による制御にしたがって、走査線112を1、2、・・・、m行目という順番で選択し、選択した走査線112に対してハイ(High)レベルの信号を供給し、選択されていない他の走査線112に対しロー(Low)レベルの信号を供給するものである。
データ線駆動回路140は、表示領域の各データ線114と接続されており、選択された走査線112に接続されている画素110の1行分の表示内容に応じて各列のデータ線114にデータ信号をそれぞれ供給するものである。
走査線駆動回路130が1行目の走査線112を選択してからm行目の走査線112の選択が終了するまでの期間(以下、「フレーム期間」又は単に「フレーム」と称する)において各走査線112は一回づつ選択され、各画素110には1フレームに一回づつデータ信号が供給される。
走査線112がハイレベルとなると、当該走査線112にゲートが接続されたTFT110aがオン状態になり、画素電極101dがデータ線114に接続される。走査線112がハイレベルであるときにデータ線114にデータ信号を供給すると、当該データ信号は、オン状態になったTFT110aを介して画素電極101dに印加される。走査線112がローレベルになると、TFT110aはオフ状態になるが、データ信号によって画素電極101dに印加された電圧は、補助容量110cに蓄積され、画素電極101dの電位及び共通電極層103bの電位との電位差(電圧)に応じて電気泳動粒子が移動する。
例えば、共通電極層103bの電圧Vcomに対して画素電極101dの電圧が+15V(第2電圧)である場合、負に帯電している白の電気泳動粒子が画素電極101d側に移動し、正に帯電している黒の電気泳動粒子が共通電極層103b側に移動して画素110は黒の表示となる。また、共通電極層103bの電圧Vcomに対して画素電極101dの電圧が−15V(第1電圧)である場合、正に帯電している黒の電気泳動粒子が画素電極101d側に移動し、負に帯電している白の電気泳動粒子が共通電極層103b側に移動して画素110は白の表示となる。なお、画素電極101dの電圧は、上述した電圧に限定されるものではなく、共通電極層103bの電圧Vcomに対してプラス(正極)の電圧またはマイナス(負極)の電圧であれば、上述した+15Vや−15V以外の電圧であってもよい。
本実施形態においては、各画素110の表示状態を第1階調である白(低階調)から第2階調である黒(高階調)又は黒から白へ変化させる際には、1フレームだけ画素110へデータ信号を供給して表示状態を変化させるのではなく、複数フレームに渡って画素110へデータ信号を供給する書き込み動作により表示状態を変化させる。これは、表示状態を白から黒へ変化させるに際し、1フレームだけ電気泳動粒子に電位差を与えても黒の電気泳動粒子が完全には表示側に移動しきらず、表示状態が完全な黒とはならないためである。このことは、表示状態を黒から白へ変化させる場合の白の電気泳動粒子についても同様である。よって、例えば、画素110の表示状態を白から黒へ変化させる場合、画素110に黒を表示させるためのデータ信号が複数フレームに渡って画素110へ供給され、画素110の表示状態を黒から白へ変化させる場合には、画素に白を表示させるためのデータ信号が複数フレームに渡って画素110へ供給される。本明細書において「書き込み動作」とは、画素の表示状態を所望の階調表示状態とするために行われる画素へのデータ信号の供給シーケンス、又はこれに基づいて行われる共通電極層103b、画素電極101d間への電圧印加シーケンスを言う。
また本実施形態においては、1フレーム内である画素110の画素電極101dを共通電極層103bに対して電位が高くなる正極とし、同じフレーム内で他の画素110の画素電極101dを共通電極層103bに対して電位が低くなる負極とすることができる。つまり、1フレーム内で共通電極層103bに対して正極と負極の両方の極を選択できる駆動(以下、両極駆動という)となっている。より詳しくは、1フレーム内において、階調を高階調側(第2階調側)に変更する画素110の画素電極101dは正極とし、階調を低階調側(第1階調側)に変更する画素110の画素電極101dは負極とする。なお、黒の電気泳動粒子が負に帯電し、白の電気泳動粒子が正に帯電している場合には、階調を高階調側(第2階調側)に変更する画素110の画素電極101dは負極とし、階調を低階調側(第1階調側)に変更する画素110の画素電極101dは正極とすればよい。
次にコントローラー5の構成について説明する。図4は、本実施形態のコントローラー5において実現する機能を示したブロック図である。コントローラー5においては、画像取得部501、パラメーター取得部502、減色部503、及び書き込み部504が実現する。なお、コントローラー5において実現するブロックは、ハードウェアにより実現されてもよく、コントローラー5にCPUを設け、このCPUでプログラムを実行することにより実現されるようにしてもよい。
画像取得部501は、VRAM3に記憶されている画像データ(第1画像データ)を取得し、取得した画像データをRAM4の画像記憶領域Aに記憶させるブロックである。また、画像取得部501は、VRAM3に記憶されている画像データをRAM4の画像記憶領域Aに記憶させた後、加工画像記憶領域Bに記憶されている画像データを前画像記憶領域Cに記憶させる。
パラメーター取得部502は、画素110で表示する階調数を決定するパラメーターを取得するブロックである。本実施形態においては、温度センサー6から出力された信号をパラメーターとして取得する。
減色部503は、画像記憶領域Aに記憶された画像データに減色処理を施すブロックである。減色部503は、パラメーター取得部502が取得した信号に基づいて、温度センサー6が検知した温度を特定する。そして減色部503は、特定した温度に応じて、画素110が表示する階調数を決定し、決定した階調数となるように画像データに減色処理を施す。減色処理が施された画像データは、加工画像記憶領域Bに記憶される。
本実施形態においては、減色部503は、パラメーター取得部502が特定した温度が30℃以上である場合には、画像データで表すことができる階調を黒と白の2階調とし、パラメーター取得部502が特定した温度が30℃未満である場合には、画像データで表すことができる階調を黒、ダークグレー、ライトグレー、白の4階調とする。減色処理がされた後の画像データにおいては、画素の階調を表す値は、0〜3のいずれかの値となり、階調値が小さいほど高濃度とし、0が黒、1がダークグレー、2がライトグレー、3が白を表す。
書き込み部504は、走査線駆動回路130とデータ線駆動回路140を制御し、加工画像記憶領域Bと、前画像記憶領域Cに記憶された画像データに基づいて、各画素110の画素電極101dに前述の第1電圧又は第2電圧を印加するものである。コントローラー5は、図5に示したテーブルを記憶している。図5に示したテーブルには、VRAM3の内容が書き換えられたことにより画素110の階調を変更するときの画素への電圧印加回数が格納されている。
コントローラー5は、前画像記憶領域Cから変更前の階調値を取得し、加工画像記憶領域Bから変更後の階調値を取得する。図5によると、本実施形態においては、例えば、変更前の階調値が0(黒)であり、変更後の階調値が3(白)である場合、共通電極層103bの電圧Vcomに対して−15Vの電圧を画素電極101dに6回印加すると、画素が黒の状態から白の状態に変化する。また、変更前の階調値が0(黒)であり、変更後の階調値が2(ライトグレー)である場合、電圧Vcomに対して−15Vの電圧を画素電極101dに4回印加すると階調値が2の状態になり、変更前の階調値が0(黒)であり、変更後の階調値が1(ダークグレー)である場合、電圧Vcomに対して−15Vの電圧を画素電極101dに2回印加すると階調値が1の状態になる。また、変更前の階調値が3(白)であり、変更後の階調値が0(黒)である場合、電圧Vcomに対して+15Vの電圧を画素電極101dに6回印加すると、画素が白の状態から黒の状態に変化する。
図5のテーブルに従って画素電極101dに電圧を印加すれば、画素の階調を変更することができる。但し、温度が高い状態になると分散媒の粘度が低くなり、電気泳動粒子が移動しやすくなるため、同じ回数で電圧を印加しても、ダークグレーやライトグレーの階調にバラつきが生じる場合が生じ得る。そこで本実施形態においては、温度が高く階調の細かな制御が難しい状態においては、表示する階調数を少なくし、温度が低く階調の細かな制御が容易な状態においては、表示する階調数を多くすることにより、表示された階調がバラつくのを抑えるようにしている。以下、その動作について説明する。
図6は、コントローラー5が行う処理の流れを示したフローチャートである。コントローラー5は、VRAM3への画像データの書き込みを監視する。コントローラー5(画像取得部501)は、VRAM3の内容に変更があった場合には、VRAM3に記憶されている画像データを取得し(ステップSA1(画像取得ステップ))、取得した画像データを画像記憶領域Aに記憶させる(ステップSA2)。ここで、各画素の階調値は、m行×n列の画素110の各々に対応してマトリクス状に記憶される。また、コントローラー5は、加工画像記憶領域Bに記憶されている画像データを前画像記憶領域Cに記憶させる(ステップSA3)。ステップSA3により、この時点で表示されている画像の画像データが前画像記憶領域Cに記憶されることになる。
次にコントローラー5(パラメーター取得部502)は、温度センサー6から出力されている信号を取得する(パラメーター取得ステップ)。そしてコントローラー5(減色部503)は、取得した信号に基づいて、温度センサー6で検知された温度を特定する(ステップSA4)。温度を特定したコントローラー5(減色部503)は、画像記憶領域Aに記憶された画像データに対して、特定した温度に対応した減色処理を施す(ステップSA5(減色ステップ))。
ここで本実施形態に係る減色処理の一例について説明する。コントローラー5は、4行4列の第1ディザマトリクス(図7参照)を記憶しており、この第1ディザマトリクスには、画像記憶領域Aに記憶される画像データを2値化するための閾値が格納されている。なお、この閾値は0から255の値のいずれかの値である。
コントローラー5は、ステップSA4で特定した温度が30℃以上である場合、第1ディザマトリクスを画像記憶領域Aにおいてマトリクス状に記憶された画像データに重ねあわせる。コントローラー5は、画像記憶領域Aに記憶されている各画素の階調値と、この階調値に対して重ね合わされた第1ディザマトリクスの値とを加算する。そして、コントローラー5は、加算結果が256未満である場合には、加算結果が256未満となった画素の階調値を0(黒)に変更し、加算結果が256以上となった画素の階調値を3(白)に変更し、変更後の階調値を加工画像記憶領域Bに記憶させる。これにより、加工画像記憶領域Bに記憶された画像データは、黒と白の二階調の画像となる。
一方、コントローラー5は、ステップSA3で特定した温度が30℃未満である場合、第1ディザマトリクスの各値を3で割った第2ディザマトリクスを作成する。次にコントローラー5は、第2ディザマトリクスを画像記憶領域Aにおいてマトリクス状に記憶された画像データに重ねあわせ、画像記憶領域Aに記憶されている各画素の階調値と、この階調値に対して重ね合わされた第2ディザマトリクスの値+170との加算結果が256未満である場合には、画素の階調値を0(黒)に変更し、変更後の階調値を加工画像記憶領域Bに記憶させる。
また、上記の加算結果が256以上の場合には、コントローラー5は、画像記憶領域Aに記憶されている各画素の階調値と、この階調値に対して重ね合わされた第2ディザマトリクスの値+65との加算結果が256未満である場合、画素の階調値を1(ダークグレー)に変更し、変更後の階調値を加工画像記憶領域Bに記憶させる。
また、画素の階調値と第2ディザマトリクスの値+65の加算結果が256以上の場合には、コントローラー5は、画像記憶領域Aに記憶されている各画素の階調値と、この階調値に対して重ね合わされた第2ディザマトリクスの値とを加算し、加算結果が256未満である場合には画素の階調値を2(ライトグレー)に変更し、加算結果が256以上である場合には画素の階調値を3(白)に変更し、変更後の階調値を加工画像記憶領域Bに記憶させる。これにより、加工画像記憶領域Bに記憶された画像データは、黒、ダークグレー、ライトグレー及び白の四階調の画像となる。
コントローラー5(書き込み部504)は、減色処理が終了すると、加工画像記憶領域Bに記憶された画像データと、前画像記憶領域Cに記憶された画像データを用いて、書き込み動作の処理を行う(ステップSA6(書き込みステップ))。
具体的には、コントローラー5は、画素毎に、加工画像記憶領域Bに記憶されている階調値と、前画像記憶領域Cに記憶されている階調値とを取得する。コントローラー5は、加工画像記憶領域Bから取得した階調値を変更後の階調値とし、前画像記憶領域Cから取得した階調値を変更前の階調値とし、図5のテーブルを参照して画素毎に電圧の印加回数を決定する。コントローラー5は、電圧の印加回数を決定すると、加工画像記憶領域Bに記憶されている階調値と、前画像記憶領域Cに記憶されている階調値とから、画素の階調を白の方向に変更するのか黒の方向に変更するのか特定する。コントローラー5は、階調を白の方向に変更する場合には、決定した印加回数で電圧Vcomに対して−15Vの電圧を画素電極101dに印加し、階調を黒の方向に変更する場合には、決定した印加回数で電圧Vcomに対して+15Vの電圧を画素電極101dに印加する。
本実施形態によれば、画素電極に印加する電圧は、電圧Vcomに対して、+15V、−15V、又は0Vのいずれかとなり、これらの電圧の印加回数を制御することにより、画素へ印加する電圧を連続的に制御しなくとも、画素の階調を変更することができる。
また、温度が高く電気泳動粒子が移動しやすい状態にあっては、表示する階調数を抑えるため、温度状況が変化しても表示する画素の階調にバラつきが少なく、状況に応じた階調表示をすることができる。
[電子機器]
次に、上述した実施形態に係る表示装置1000を適用した電子機器の例について説明する。図8は、上述した実施形態に係る表示装置1000を用いた電子ブックリーダーの外観を示した図である。電子ブックリーダー2000は、板状のフレーム2001と、ボタン9A〜9Fと、上述した実施形態に係る電気光学装置1、制御部2、VRAM3、及びRAM4を備えている。電子ブックリーダー2000においては表示領域100が露出している。電子ブックリーダー2000においては、電子書籍の内容が表示領域100に表示され、ボタン9A〜9Fを操作することにより電子書籍のページがめくられる。なお、このほかにも、上述した実施形態に係る電気光学装置1が適用可能な電子機器としては、時計や、電子ペーパー、電子手帳、電卓、携帯電話機等などが挙げられる。
[変形例]
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。
上述した実施形態においては、電気光学装置として電気泳動層102を有するものを例に説明したが、これに限定する趣旨ではない。電気光学装置は、画素の表示状態を第1表示状態から第2表示状態へ変化させるための書き込みが、電圧を複数回印加する書き込み動作によって行われるものであればどのようなものであってもよく、例えば電気光学材料として電子粉流体を用いた電気光学装置であってもよい。
上述した実施形態においては、減色処理後の階調数は、2階調又は4階調となるが、減色処理後の階調数は、この階調数に限定されるものではない。例えば、温度センサー6を用いて特定した温度が、20℃未満では16階調、20℃以上25℃未満では8階調、25℃以上30℃未満では4階調、30℃以上35℃未満では3階調、35℃以上で2階調としてもよい。
上述した実施形態においては、画素が表示する階調数を温度に基づいて変更しているが、画素が表示する階調数は温度以外のパラメーターに応じて階調数を変更してもよい。例えば、電子ブックリーダー2000においては、ユーザーは、画素が表示する階調数をボタン9A〜9Fを操作することにより指定し、コントローラー5(パラメーター取得部502)は、ユーザーにより指定された階調数を表すデータ(パラメーター)を取得し、取得したデータの階調数となるように減色処理を行うようにしてもよい。
また、マイクロカプセル102aを構成する分散媒や電気泳動粒子を調整することにより、表示に適した階調数を調整することができ、2階調の表示に適した画素を備える電気光学装置1と、3階調以上の表示に適した画素を備える電気光学装置1を構成することができる。この場合、コントローラー5(パラメーター取得部502)は、画素がいずれの階調数の表示に適した画素であるのかを表すデータ(パラメーター)を例えば制御部2から取得し、取得したデータが表す階調数となるように、画像記憶領域Aに記憶された画像データに対して減色処理を行うようにしてもよい。
上述した実施形態においては、第1ディザマトリクスを記憶し、減色処理を行うときに使用する閾値を第1ディザマトリクスから生成しているが、減色後の各階調について0から255までの間で閾値を設定して階調毎にディザマトリクスを設けるようにしてもよい。また、上述した実施形態においては、減色処理としてディザマトリクスを使用するが、実施形態以外の方法で周知の減色処理(例えば誤差拡散法)により減色処理を行うようにしてもよい。
上述した実施形態においては、分散媒と電気泳動粒子とを用いて画像の表示を行う構成となっているが、電気光学材料として液晶を用いる電気光学装置においても、表示する階調数を温度に応じて変更する構成としてもよい。なお、液晶を用いる場合、低温時には高温時より透過率が低下するため、低温時には表示する階調数を少なくし、高温時には表示する階調数を多くするように減色処理を行うようにしてもよい。
1…電気光学装置、2…制御部、3…VRAM、4…RAM、5…コントローラー、6…温度センサー、9A〜9F…ボタン、10…表示部、100…表示領域、101…第1基板、101a…基板、101b…接着層、101c…回路層、101d…画素電極、102…電気泳動層、102a…マイクロカプセル、102b…バインダー、103…第2基板、103a…フィルム、103b…共通電極層、110…画素、110a…TFT、110b…表示素子、110c…補助容量、112…走査線、114…データ線、501…画像取得部、502…パラメーター取得部、503…減色部、504…書き込み部、2000…電子ブックリーダー、2001…フレーム、A…画像記憶領域、B…加工画像記憶領域、C…前画像記憶領域

Claims (13)

  1. 画素毎に設けられた複数の第1電極と、前記複数の第1電極に対向して配置された第2電極と、前記複数の第1電極と前記第2電極との間に配置された電気光学材料と、を備えた表示装置の制御装置であって、
    前記画素毎に階調値を指定し、階調数がa階調の第1画像データを取得する画像取得部と、
    前記画素で表示する階調数を決定するパラメーターを取得するパラメーター取得部と、
    前記画素で表示する階調数を前記パラメーター取得部で取得したパラメーターに応じて決定し、前記画像取得部で取得された第1画像データを当該決定した階調数に減色した第2画像データを生成する減色部と、
    前記減色部で生成された第2画像データが指定する階調値の階調へ前記画素の階調を変更する書き込み部であって、前記画素の階調を第2階調から第1階調の方向へ変化させる場合には第1電圧を当該画素の前記第1電極へ複数回印加する第1の書き込み動作を行い、前記画素の階調を前記第1階調から前記第2階調の方向へ変化させる場合には前記第1電圧とは極性が異なる第2電圧を当該画素の前記第1電極へ複数回印加する第2の書き込み動作を行う書き込み部と
    を有し、
    前記パラメーター取得部は、前記パラメーターとして温度を表すデータを取得し、
    前記減色部は、前記パラメーター取得部が取得したデータが表す温度に応じて階調数を決定し、前記温度が高くなるにつれて当該階調数を少なくする表示装置の制御装置。
  2. 画素毎に設けられた複数の第1電極と、前記複数の第1電極に対向して配置された第2電極と、前記複数の第1電極と前記第2電極との間に配置された電気光学材料と、を備えた表示装置の制御装置であって、
    前記画素毎に階調値を指定し、階調数がa階調の第1画像データを取得する画像取得部と、
    前記画素で表示する階調数を決定するパラメーターを取得するパラメーター取得部と、
    前記画素で表示する階調数を前記パラメーター取得部で取得したパラメーターに応じて決定し、前記画像取得部で取得された第1画像データを当該決定した階調数に減色した第2画像データを生成する減色部と、
    前記減色部で生成された第2画像データが指定する階調値の階調へ前記画素の階調を変更する書き込み部であって、前記画素の階調を第2階調から第1階調の方向へ変化させる場合には第1電圧を当該画素の前記第1電極へ複数回印加する第1の書き込み動作を行い、前記画素の階調を前記第1階調から前記第2階調の方向へ変化させる場合には前記第1電圧とは極性が異なる第2電圧を当該画素の前記第1電極へ複数回印加する第2の書き込み動作を行う書き込み部と
    を有し、
    前記パラメーター取得部は、前記パラメーターとして前記画素で表示する階調数を表すデータを取得し、
    前記減色部は、前記画素で表示する階調数を前記パラメーター取得部が取得したデータが表す階調数に決定する表示装置の制御装置。
  3. 画素毎に設けられた複数の第1電極と、前記複数の第1電極に対向して配置された第2電極と、前記複数の第1電極と前記第2電極との間に配置された電気光学材料と、を備えた表示装置の制御装置であって、
    前記画素毎に階調値を指定し、階調数がa階調の第1画像データを取得する画像取得部と、
    前記画素で表示する階調数を決定するパラメーターを取得するパラメーター取得部と、
    前記画素で表示する階調数を前記パラメーター取得部で取得したパラメーターに応じて決定し、前記画像取得部で取得された第1画像データを当該決定した階調数に減色した第2画像データを生成する減色部と、
    前記減色部で生成された第2画像データが指定する階調値の階調へ前記画素の階調を変更する書き込み部であって、前記画素の階調を第2階調から第1階調の方向へ変化させる場合には第1電圧を当該画素の前記第1電極へ複数回印加する第1の書き込み動作を行い、前記画素の階調を前記第1階調から前記第2階調の方向へ変化させる場合には前記第1電圧とは極性が異なる第2電圧を当該画素の前記第1電極へ複数回印加する第2の書き込み動作を行う書き込み部と
    を有し、
    前記減色部は、
    閾値が配置されたディザマトリクスを有し、
    2階調に減色する場合には、前記画素毎に前記第1画像データが指定する階調値と前記ディザマトリクスにおいて当該画素に対応する閾値との比較結果に応じて2階調の前記第2画像データを生成し、
    3階調以上のn階調に減色する場合には、前記画素毎に前記ディザマトリクスにおいて当該画素に対応する閾値からn階調に減色するためのn−1個の閾値を生成し、当該n−1個の閾値と前記第1画像データが指定する階調値との比較結果に応じてn階調の前記第2画像データを生成する表示装置の制御装置。
  4. 画素毎に設けられた複数の第1電極と、前記複数の第1電極に対向して配置された第2電極と、前記複数の第1電極と前記第2電極との間に配置された電気光学材料と、を備えた表示装置の制御装置であって、
    前記画素毎に階調値を指定し、階調数がa階調の第1画像データを取得する画像取得部と、
    前記画素で表示する階調数を決定するパラメーターを取得するパラメーター取得部と、
    前記画素で表示する階調数を前記パラメーター取得部で取得したパラメーターに応じて決定し、前記画像取得部で取得された第1画像データを当該決定した階調数に減色した第2画像データを生成する減色部と、
    前記減色部で生成された第2画像データが指定する階調値の階調へ前記画素の階調を変更する書き込み部であって、前記画素の階調を第2階調から第1階調の方向へ変化させる場合には第1電圧を当該画素の前記第1電極へ複数回印加する第1の書き込み動作を行い、前記画素の階調を前記第1階調から前記第2階調の方向へ変化させる場合には前記第1電圧とは極性が異なる第2電圧を当該画素の前記第1電極へ複数回印加する第2の書き込み動作を行う書き込み部と
    を有し、
    前記電気光学材料は電気泳動粒子を含み、
    前記パラメーターは、前記電気泳動粒子の移動のしやすさに対応し、
    前記減色部は、前記パラメーター取得部が取得したパラメーターが表す移動のしやすさに応じて階調数を決定し、前記電気泳動粒子が移動しやすくなるにつれて当該階調数を少なくする表示装置の制御装置。
  5. 画素ごとに設けられた複数の第1電極と、前記複数の第1電極に対向して配置された第2電極と、前記複数の第1電極と前記第2電極との間に配置された電気光学材料と、を備えた表示装置の制御方法であって、
    前記画素毎に階調値を指定し、階調数がa階調の第1画像データを取得する画像取得ステップと、
    前記画素で表示する階調数を決定するパラメーターを取得するパラメーター取得ステップと、
    前記画素で表示する階調数を前記パラメーター取得ステップで取得したパラメーターに応じて決定し、前記画像取得ステップで取得された第1画像データを当該決定した階調数に減色した第2画像データを生成する減色ステップと、
    前記減色ステップで生成された第2画像データが指定する階調値の階調へ前記画素の階調を変更するステップであって、前記画素の階調を第2階調から第1階調の方向へ変化させる場合には第1電圧を当該画素の前記第1電極へ複数回印加する第1の書き込み動作を行い、前記画素の階調を前記第1階調から前記第2階調の方向へ変化させる場合には前記第1電圧とは極性が異なる第2電圧を当該画素の前記第1電極へ複数回印加する第2の書き込み動作を行う書き込みステップと、
    を有し、
    前記パラメーター取得ステップは、前記パラメーターとして温度を表すデータを取得し、
    前記減色ステップは、前記パラメーター取得ステップで取得したデータが表す温度に応じて階調数を決定し、前記温度が高くなるにつれて当該階調数を少なく
    する表示装置の制御方法。
  6. 画素ごとに設けられた複数の第1電極と、前記複数の第1電極に対向して配置された第2電極と、前記複数の第1電極と前記第2電極との間に配置された電気光学材料と、を備えた表示装置の制御方法であって、
    前記画素毎に階調値を指定し、階調数がa階調の第1画像データを取得する画像取得ステップと、
    前記画素で表示する階調数を決定するパラメーターを取得するパラメーター取得ステップと、
    前記画素で表示する階調数を前記パラメーター取得ステップで取得したパラメーターに応じて決定し、前記画像取得ステップで取得された第1画像データを当該決定した階調数に減色した第2画像データを生成する減色ステップと、
    前記減色ステップで生成された第2画像データが指定する階調値の階調へ前記画素の階調を変更するステップであって、前記画素の階調を第2階調から第1階調の方向へ変化させる場合には第1電圧を当該画素の前記第1電極へ複数回印加する第1の書き込み動作を行い、前記画素の階調を前記第1階調から前記第2階調の方向へ変化させる場合には前記第1電圧とは極性が異なる第2電圧を当該画素の前記第1電極へ複数回印加する第2の書き込み動作を行う書き込みステップと、
    を有し、
    前記パラメーター取得ステップは、前記パラメーターとして前記画素で表示する階調数を表すデータを取得し、
    前記減色ステップは、前記画素で表示する階調数を前記パラメーター取得ステップで取得したデータが表す階調数に決定する表示装置の制御方法。
  7. 画素ごとに設けられた複数の第1電極と、前記複数の第1電極に対向して配置された第2電極と、前記複数の第1電極と前記第2電極との間に配置された電気光学材料と、を備えた表示装置の制御方法であって、
    前記画素毎に階調値を指定し、階調数がa階調の第1画像データを取得する画像取得ステップと、
    前記画素で表示する階調数を決定するパラメーターを取得するパラメーター取得ステップと、
    前記画素で表示する階調数を前記パラメーター取得ステップで取得したパラメーターに応じて決定し、前記画像取得ステップで取得された第1画像データを当該決定した階調数に減色した第2画像データを生成する減色ステップと、
    前記減色ステップで生成された第2画像データが指定する階調値の階調へ前記画素の階調を変更するステップであって、前記画素の階調を第2階調から第1階調の方向へ変化させる場合には第1電圧を当該画素の前記第1電極へ複数回印加する第1の書き込み動作を行い、前記画素の階調を前記第1階調から前記第2階調の方向へ変化させる場合には前記第1電圧とは極性が異なる第2電圧を当該画素の前記第1電極へ複数回印加する第2の書き込み動作を行う書き込みステップと、
    を有し、
    前記減色ステップは、
    2階調に減色する場合には、前記画素毎に前記第1画像データが指定する階調値と、閾値が配置されたディザマトリクスにおいて当該画素に対応する閾値との比較結果に応じて2階調の前記第2画像データを生成し、
    3階調以上のn階調に減色する場合には、前記画素毎に前記ディザマトリクスにおいて当該画素に対応する閾値からn階調に減色するためのn−1個の閾値を生成し、当該n−1個の閾値と前記第1画像データが指定する階調値との比較結果に応じてn階調の前記第2画像データを生成する表示装置の制御方法。
  8. 画素ごとに設けられた複数の第1電極と、前記複数の第1電極に対向して配置された第2電極と、前記複数の第1電極と前記第2電極との間に配置された電気光学材料と、を備えた表示装置の制御方法であって、
    前記画素毎に階調値を指定し、階調数がa階調の第1画像データを取得する画像取得ステップと、
    前記画素で表示する階調数を決定するパラメーターを取得するパラメーター取得ステップと、
    前記画素で表示する階調数を前記パラメーター取得ステップで取得したパラメーターに応じて決定し、前記画像取得ステップで取得された第1画像データを当該決定した階調数に減色した第2画像データを生成する減色ステップと、
    前記減色ステップで生成された第2画像データが指定する階調値の階調へ前記画素の階調を変更するステップであって、前記画素の階調を第2階調から第1階調の方向へ変化させる場合には第1電圧を当該画素の前記第1電極へ複数回印加する第1の書き込み動作を行い、前記画素の階調を前記第1階調から前記第2階調の方向へ変化させる場合には前記第1電圧とは極性が異なる第2電圧を当該画素の前記第1電極へ複数回印加する第2の書き込み動作を行う書き込みステップと、
    を有し、
    前記電気光学材料は電気泳動粒子を含み、
    前記パラメーターは、前記電気泳動粒子の移動のしやすさに対応し、
    前記減色ステップは、前記パラメーター取得ステップで取得したパラメーターが表す移動のしやすさに応じて階調数を決定し、前記電気泳動粒子が移動しやすくなるにつれて当該階調数を少なくする表示装置の制御方法。
  9. 画素ごとに設けられた複数の第1電極と、前記複数の第1電極に対向して配置された第2電極と、前記複数の第1電極と前記第2電極との間に配置された電気光学材料と、を備えた表示装置であって、
    前記画素毎に階調値を指定し、階調数がa階調の第1画像データを取得する画像取得部と、
    前記画素で表示する階調数を決定するパラメーターを取得するパラメーター取得部と、
    前記画素で表示する階調数を前記パラメーター取得部で取得したパラメーターに応じて決定し、前記画像取得部で取得された第1画像データを当該決定した階調数に減色した第2画像データを生成する減色部と、
    前記減色部で生成された第2画像データが指定する階調値の階調へ前記画素の階調を変更する書き込み部であって、前記画素の階調を第2階調から第1階調の方向へ変化させる場合には第1電圧を当該画素の前記第1電極へ複数回印加する第1の書き込み動作を行い、前記画素の階調を前記第1階調から前記第2階調の方向へ変化させる場合には前記第1電圧とは極性が異なる第2電圧を当該画素の前記第1電極へ複数回印加する第2の書き込み動作を行う書き込み部と
    を有し、
    前記パラメーター取得部は、前記パラメーターとして温度を表すデータを取得し、
    前記減色部は、前記パラメーター取得部が取得したデータが表す温度に応じて階調数を決定し、前記温度が高くなるにつれて当該階調数を少なくする表示装置。
  10. 画素ごとに設けられた複数の第1電極と、前記複数の第1電極に対向して配置された第2電極と、前記複数の第1電極と前記第2電極との間に配置された電気光学材料と、を備えた表示装置であって、
    前記画素毎に階調値を指定し、階調数がa階調の第1画像データを取得する画像取得部と、
    前記画素で表示する階調数を決定するパラメーターを取得するパラメーター取得部と、
    前記画素で表示する階調数を前記パラメーター取得部で取得したパラメーターに応じて決定し、前記画像取得部で取得された第1画像データを当該決定した階調数に減色した第2画像データを生成する減色部と、
    前記減色部で生成された第2画像データが指定する階調値の階調へ前記画素の階調を変更する書き込み部であって、前記画素の階調を第2階調から第1階調の方向へ変化させる場合には第1電圧を当該画素の前記第1電極へ複数回印加する第1の書き込み動作を行い、前記画素の階調を前記第1階調から前記第2階調の方向へ変化させる場合には前記第1電圧とは極性が異なる第2電圧を当該画素の前記第1電極へ複数回印加する第2の書き込み動作を行う書き込み部と
    を有し、
    前記パラメーター取得部は、前記パラメーターとして前記画素で表示する階調数を表すデータを取得し、
    前記減色部は、前記画素で表示する階調数を前記パラメーター取得部が取得したデータが表す階調数に決定する表示装置。
  11. 画素ごとに設けられた複数の第1電極と、前記複数の第1電極に対向して配置された第2電極と、前記複数の第1電極と前記第2電極との間に配置された電気光学材料と、を備えた表示装置であって、
    前記画素毎に階調値を指定し、階調数がa階調の第1画像データを取得する画像取得部と、
    前記画素で表示する階調数を決定するパラメーターを取得するパラメーター取得部と、
    前記画素で表示する階調数を前記パラメーター取得部で取得したパラメーターに応じて決定し、前記画像取得部で取得された第1画像データを当該決定した階調数に減色した第2画像データを生成する減色部と、
    前記減色部で生成された第2画像データが指定する階調値の階調へ前記画素の階調を変更する書き込み部であって、前記画素の階調を第2階調から第1階調の方向へ変化させる場合には第1電圧を当該画素の前記第1電極へ複数回印加する第1の書き込み動作を行い、前記画素の階調を前記第1階調から前記第2階調の方向へ変化させる場合には前記第1電圧とは極性が異なる第2電圧を当該画素の前記第1電極へ複数回印加する第2の書き込み動作を行う書き込み部と
    を有し、
    前記減色部は、
    閾値が配置されたディザマトリクスを有し、
    2階調に減色する場合には、前記画素毎に前記第1画像データが指定する階調値と前記ディザマトリクスにおいて当該画素に対応する閾値との比較結果に応じて2階調の前記第2画像データを生成し、
    3階調以上のn階調に減色する場合には、前記画素毎に前記ディザマトリクスにおいて当該画素に対応する閾値からn階調に減色するためのn−1個の閾値を生成し、当該n−1個の閾値と前記第1画像データが指定する階調値との比較結果に応じてn階調の前記第2画像データを生成する表示装置。
  12. 画素ごとに設けられた複数の第1電極と、前記複数の第1電極に対向して配置された第2電極と、前記複数の第1電極と前記第2電極との間に配置された電気光学材料と、を備えた表示装置であって、
    前記画素毎に階調値を指定し、階調数がa階調の第1画像データを取得する画像取得部と、
    前記画素で表示する階調数を決定するパラメーターを取得するパラメーター取得部と、
    前記画素で表示する階調数を前記パラメーター取得部で取得したパラメーターに応じて決定し、前記画像取得部で取得された第1画像データを当該決定した階調数に減色した第2画像データを生成する減色部と、
    前記減色部で生成された第2画像データが指定する階調値の階調へ前記画素の階調を変更する書き込み部であって、前記画素の階調を第2階調から第1階調の方向へ変化させる場合には第1電圧を当該画素の前記第1電極へ複数回印加する第1の書き込み動作を行い、前記画素の階調を前記第1階調から前記第2階調の方向へ変化させる場合には前記第1電圧とは極性が異なる第2電圧を当該画素の前記第1電極へ複数回印加する第2の書き込み動作を行う書き込み部と
    を有し、
    前記電気光学材料は電気泳動粒子を含み、
    前記パラメーターは、前記電気泳動粒子の移動のしやすさに対応し、
    前記減色部は、前記パラメーター取得部が取得したパラメーターが表す移動のしやすさに応じて階調数を決定し、前記電気泳動粒子が移動しやすくなるにつれて当該階調数を少なくする表示装置。
  13. 請求項9から請求項12のいずれか一項に記載の表示装置を備える電子機器。
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