JP6104266B2 - 液晶表示装置およびその駆動方法 - Google Patents
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Description
複数の走査信号線と、
前記複数の走査信号線とそれぞれ交差する複数のデータ信号線と、
前記複数の走査信号線および前記複数のデータ信号線の各交差点に形成された画素形成部と、
入力画像信号の階調値を補正するための補正値を与えられたときには当該補正値を用いて生成した補正画像信号を出力し、当該補正値を与えられなかったときには階調値を補正することなく前記入力画像信号を出力する補正回路と、
前記複数の走査信号線を順に選択して走査する走査信号線駆動回路と、
前記補正回路から出力された前記補正画像信号に基づいて生成した補正電圧、または、前記入力画像信号に基づいて生成した信号電圧を前記複数のデータ信号線に書き込むデータ信号線駆動回路と、
前記走査信号線駆動回路および前記データ信号線駆動回路を制御するタイミング制御回路とを備え、
前記休止駆動は、複数の駆動フレームからなる駆動期間と、前記駆動期間の終了時から次の駆動期間の開始時までの期間に設けられ、前記駆動期間に書き込まれた画像を表示し続ける休止期間とを交互に繰り返し、
前記補正値は、前記入力画像信号の現フレームの階調値のみに対応づけられた補正値であり、
前記補正回路は、前記補正画像信号および前記入力画像信号のいずれかを前記データ信号線駆動回路に出力する加算回路を含み、前記加算回路は、前記駆動期間の最初の駆動フレームにおいて、前記入力画像信号の現フレームの階調値に前記補正値を加算して生成した第1補正画像信号、前記入力画像信号の現フレームの階調値から前記補正値を減算して生成した第2補正画像信号、または前記現フレームの階調値を補正しない前記入力画像信号のいずれかを出力し、さらに最後の駆動フレームにおいて、前記入力画像信号を出力し、
前記データ信号線駆動回路は、前記補正回路から出力された前記入力画像信号、前記第1補正画像信号、または前記第2補正画像信号に基づき、信号電圧、前記信号電圧の絶対値よりも大きな絶対値の第1補正電圧、または前記信号電圧の絶対値よりも小さな絶対値の第2補正電圧をそれぞれ生成し、前記駆動期間の最初の駆動フレームにおいて前記第1補正電圧、前記第2補正電圧、または前記信号電圧のいずれかを前記データ信号線に書き込み、さらに最後の駆動フレームにおいて、前記最初の駆動フレームで書き込んだ電圧と同じ極性の前記信号電圧を前記データ信号線に書き込むことを特徴とする。
前記補正回路は、前記補正値を記憶するテーブルを含み、
前記テーブルは、前記入力画像信号が前記加算回路に与えられるごとに前記入力画像信号の現フレームの階調値に対応する前記補正値を前記加算回路に与え、
前記加算回路は、前記入力画像信号の前記現フレームの階調値があらかじめ定めた階調値に対応する境界値よりも小さいときには前記第1補正画像信号を生成して出力し、前記入力画像信号の前記現フレームの階調値が前記境界値よりも大きいときには、前記第2補正画像信号を生成して出力し、前記現フレームの階調値が前記境界値と等しいときには、前記入力画像信号を出力することを特徴とする
前記液晶表示装置の周囲の温度を測定する温度センサをさらに備え、
前記テーブルは、所定の温度範囲ごとに異なる補正値を記憶する複数の副テーブルを含み、前記温度センサから与えられる温度情報に基づき、前記複数の副テーブルからいずれか1つの副テーブルを選択することを特徴とする。
前記液晶表示装置の周囲の温度を測定する温度センサをさらに備え、
前記補正回路は、所定の温度範囲ごとに、異なる補正値からなる複数のデータを記憶する不揮発性メモリをさらに含み、
前記不揮発性メモリは、前記温度センサから与えられる温度情報に基づき、前記複数のデータからいずれか1つのデータを選択して前記テーブルに与えることを特徴とする。
前記温度センサは前記絶縁基板上に設けられ、
前記温度センサは温度情報をシリアル通信によって前記タイミング制御回路に与えることを特徴とする。
前記温度センサは前記タイミング制御回路内に設けられていることを特徴とする。
前記画素形成部は、前記走査信号線に制御端子が接続され、前記データ信号線に第1導通端子が接続され、前記第1補正電圧、前記第2補正電圧または前記信号電圧が印加されるべき画素電極に第2導通端子が接続され、酸化物半導体によりチャネル層が形成された薄膜トランジスタを含むことを特徴とする。
前記酸化物半導体は、インジウム(In)、ガリウム(Ga)、亜鉛(Zn)および酸素(О)を主成分とするInGaZnOxであることを特徴とする。
前記画素形成部は、前記走査信号線に制御端子が接続され、前記データ信号線に第1導通端子が接続され、前記第1補正電圧、前記第2補正電圧または前記信号電圧が印加されるべき画素電極に第2導通端子が接続され、非晶質半導体または多結晶半導体のいずれかによりチャネル層が形成された薄膜トランジスタを含むことを特徴とする。
複数の走査信号線と、
前記複数の走査信号線とそれぞれ交差する複数のデータ信号線と、
前記複数の走査信号線および前記複数のデータ信号線の各交差点に形成された画素形成部と、
入力画像信号の階調値を補正するための補正値を与えられたときには当該補正値を用いて生成した補正画像信号を出力し、当該補正値を与えられなかったときには階調値を補正することなく前記入力画像信号を出力する補正回路と、
前記複数の走査信号線を順に選択して走査する走査信号線駆動回路と、
前記補正回路から出力された前記補正画像信号に基づいて生成した補正電圧、または、前記入力画像信号に基づいて生成した信号電圧を前記複数のデータ信号線に書き込むデータ信号線駆動回路と、
前記走査信号線駆動回路および前記データ信号線駆動回路を制御するタイミング制御回路とを備え、
前記入力画像信号の現フレームの階調値があらかじめ定めた階調値に対応する境界値よりも小さいときには、前記入力画像信号の現フレームの階調値に対応づけられた補正値を加算することにより生成した第1補正画像信号を、前記現フレームの階調値が前記境界値よりも大きいときには、前記補正値を減算することにより生成した第2補正画像信号を、前記現フレームの階調値が前記境界値と等しいときには前記入力画像信号を、前記データ信号線に出力するステップと、
前記入力画像信号、前記第1補正画像信号、または前記第2補正画像信号に基づき、信号電圧、前記信号電圧の絶対値よりも大きな絶対値の第1補正電圧、または前記信号電圧の絶対値よりも小さな絶対値の第2補正電圧をそれぞれ生成するステップと、
複数の駆動フレームからなる駆動期間の最初の駆動フレームにおいて、前記第1補正電圧、前記第2補正電圧、または前記信号電圧のいずれかを前記データ信号線に書き込むステップと、
前記駆動期間の最後のフレームにおいて、前記最初の駆動フレームで書き込んだ電圧と同じ極性の前記信号電圧を前記データ信号線に書き込むステップとを備えることを特徴とする。
<1.1 液晶表示装置の構成>
図1は、本発明の第1の実施形態に係る液晶表示装置100の構成を示すブロック図である。図1に示す液晶表示装置100は、液晶パネル10、走査信号線駆動回路20、データ信号線駆動回路25、タイミング制御回路30、および補正回路40を備えている。
図3は、液晶表示装置100に含まれる画素形成部15の等価回路を示す図である。図3に示すように、各画素形成部15は、対応する交差点を通過する走査信号線GLに制御端子としてのゲート端子が接続されると共に、当該交差点を通過するデータ信号線SLに第1導通端子としてのソース端子が接続されたTFT16と、当該TFT16の第2導通端子としてのドレイン端子に接続された画素電極17と、各画素形成部15に共通的に設けられた共通電極18と、画素電極17と共通電極18との間に挟持され、複数個の画素形成部15に共通的に設けられた液晶層(図示しない)とにより構成される。画素電極17と共通電極18により形成される液晶容量Cclは、画素容量を構成する。また、共通電極18に印加する電圧は、共通電圧生成回路(図示しない)によって生成される。なお、画素容量に確実に電圧を保持すべく液晶容量Cclに並列に補助容量が設けられている場合も多いが、本明細書では、画素容量は液晶容量Cclのみによって構成されるとして説明する。
図5は液晶表示装置100において、オーバーシュート駆動を含む休止駆動を説明するための図であり、図6は液晶表示装置100において、アンダーシュート駆動を含む休止駆動を説明するための図である。液晶表示装置100は、駆動期間と休止期間を交互に繰り返すことによって、液晶パネル10を駆動する。駆動期間には、休止駆動制御回路31からデータ信号線駆動回路25にアクティブなアンプイネーブル信号が出力されており、オーバーシュート電圧や信号電圧が各データ信号線SLに書き込まれる。休止期間には、休止駆動制御回路31からデータ信号線駆動回路25に非アクティブなアンプイネーブル信号出力され、データ信号線駆動回路25および/または走査信号線駆動回路20が動作を停止する。
図8は、液晶表示装置100において休止駆動を行ったときの輝度の変化を模式的に示す図である。図35の説明において説明したように、入力画像信号が64階調の場合、画素形成部に信号電圧を書き込んだ直後に輝度が急激に低下し、その後ゆっくりと回復する。逆に、入力画像信号が240階調の場合、画素形成部に信号電圧を書き込んだ直後に輝度が急激に上昇し、その後ゆっくりと低下する。しかし、本実施形態で説明したように、入力画像信号の階調値に応じてオーバーシュート駆動またはアンダーシュート駆動のいずれかを行う。これにより、64階調および128階調において輝度が急激に低下したり、240階調において輝度が急激に上昇したりすることがなくなり、いずれの階調値においても、表示される画像の輝度の変化が抑制される。このため、視聴者はフリッカをほとんど認識できなくなり、液晶パネル10に表示される画像の品位が向上する。
上記実施形態では、駆動期間ごとに、オーバーシュート駆動と通常駆動、または、アンダーシュート駆動と通常駆動をそれぞれ1回ずつ連続して行なう。しかし、3フレーム以上の駆動フレームを設けることにより駆動期間を長くし、オーバーシュート駆動またはアンダーシュート駆動を複数回行い、その後通常駆動を1回だけ行ってもよい。
上記実施形態では、画素形成部15のTFTは、IGZO−TFT16であるとした。しかし、チャネル層が非晶質シリコン(Si)または多結晶シリコンからなるTFTであってもよい。以下では、チャネル層が非晶質シリコンまたは多結晶シリコンからなるTFTをそれぞれ「a−TFT」および「p−TFT」という。a−TFTまたはp−TFTは、IGZO−TFTに比べてオフリーク電流が非常に大きい。このため、画素形成部15に書き込まれた信号電圧は短時間のうちに低下する。
<2.1 液晶表示装置の構成>
図16は、本発明の第2の実施形態に係る休止駆動を行うことが可能な液晶表示装置200の構成を示すブロック図である。図16に示す液晶表示装置200は、図1に示す液晶表示装置100と同様に、液晶パネル10、走査信号線駆動回路20、データ信号線駆動回路25、タイミング制御回路30、および補正回路40を備えている。これらの構成要素のうち、補正回路40の構成が図1に示す補正回路40と異なる。そこで、図16において、図1に示す構成要素と同じ構成要素には、図1に示す構成要素に付した参照符号と同じ参照符号を付してその説明を省略し、異なる構成要素を中心に説明する。図16に示すように、液晶表示装置200では、図1に示すLUT70の代わりに後述するLUT270が用いられている。
図18は、前フレームの階調値と現フレームの階調値が同じ場合のオーバーシュート駆動を含む休止駆動を説明するための図である。また、図19は、前フレームの階調値と現フレームの階調値が異なる場合の休止駆動を説明するための図である。なお、図18に示す休止駆動は、図5で説明した休止駆動と同じであるので、その説明を省略する。
フリッカは同じ画像を連続して表示する場合に認識されやすい。そこで、本実施形態によれば、階調値が実質的に同じ画像を連続して表示する場合のみオーバーシュート駆動またはアンダーシュート駆動を行い、次に通常駆動を行う。これにより、視聴者はフリッカをほとんど認識できなくなる。
図20は、本実施形態の第1の変形例に係る液晶表示装置300のブロック図である。図20に示す液晶表示装置300は、図1に示す液晶表示装置100と同様に、液晶パネル10、走査信号線駆動回路20、データ信号線駆動回路25、タイミング制御回路30、および補正回路40を備えている。これらの構成要素のうち、補正回路40の構成が図1に示す補正回路40と異なる。そこで、図20において、図1に示す構成要素と同じ構成要素には、図1に示す構成要素に付した参照符号と同じ参照符号を付してその説明を省略し、異なる構成要素を中心に説明する。
図22は、前フレームの階調値と現フレームの階調値が同じ場合のオーバーシュート駆動を含む休止駆動を説明するための図であり、図23は、前フレームの階調値と現フレームの階調値が同じ場合のアンダーシュート駆動を含む休止駆動を説明するための図である。また、図24は、前フレームの階調値と現フレームの階調値が異なる場合の休止駆動を説明するための図である。
本変形例によれば、第2の実施形態と同じ効果を奏するだけでなく、さらに、前クレームの階調値と現フレームの階調値とが同じであるか否かを判定する必要がないので、比較回路を設ける必要がない。これにより、液晶表示装置300の製造コストをさらに低減することができる。
第1の変形例では、入力画像信号が正極性から負極性に変化する場合と、負極性から正極性に変化する場合とでは、LUT370に記憶されている補正量は同じであるとした。
液晶表示装置の周囲の温度変化により液晶の誘電率異方性が変化すると、液晶表示装置の応答速度は顕著に変化する。このため、室温で設定した補正値を記憶したLUTを用いて、低温時にオーバーシュート駆動またはアンダーシュート駆動を行なえば、低温時の液晶の応答速度が低下しているために、応答速度が十分速くならず、所望の階調表示が行われない。また、高温時にオーバーシュート駆動またはアンダーシュート駆動を行えば、高温時の液晶の応答速度が速くなっているために、過度に強調された表示になる。そこで、広い温度範囲で使用される液晶表示装置は、温度に応じた最適な補正値を加算して最適なオーバーシュート駆動を行うことができるように、温度範囲ごとに異なる複数のLUTを有することが好ましい。
図27は、本発明の第3の実施形態に係る液晶表示装置400のブロック図である。図27に示す液晶表示装置400は、図1に示す液晶表示装置100と異なり、タイミング制御回路30内に温度センサ35が設けられ、また補正回路40は温度範囲ごとに設けられた3つのLUT470a〜470cを有している。なお、図27において、図1に示す構成要素と同じ構成要素には、図1に示す構成要素に付した参照符号と同じ参照符号を付してその説明を省略し、異なる構成要素を中心に説明する。
本実施形態によれば、温度センサ35によって測定された液晶表示装置400の周囲の温度に応じて、LUT470a〜470cのいずれかを選択してオーバーシュート駆動またはアンダーシュート駆動を行うので、温度によらず最適なオーバーシュート駆動またはアンダーシュート駆動を行うことができる。これにより、広い温度範囲で使用される液晶表示装置400においても、信号電圧の書き込み時の輝度の低下が抑制されるので、視聴者はフリッカをほとんど認識できなくなる。
図31は、本実施形態の第1の変形例に係る液晶表示装置500の構成を示すブロック図である。図31に示すように、液晶表示装置500は、図27に示す液晶表示装置400と同様の構成である。しかし、補正回路40内に不揮発性メモリ575を設け、温度センサ35からの温度情報を不揮発性メモリ575に与えるようにし、さらにLUT570の個数を1個にしたことが異なる。なお、図31において、図1および図27に示す構成要素と同じ構成要素には、図1および図27に示す構成要素に付した参照符号と同じ参照符号を付してその説明を省略し、異なる構成要素を中心に説明する。
図32は、図27に示す液晶表示装置400において、比較回路をなくした液晶表示装置600を示す図であり、図33は、図31に示す液晶表示装置500において、比較回路をなくした液晶表示装置700を示す図である。図32に示す液晶表示装置600は、温度範囲ごとに対応する補正値を記憶する3個のLUT670a〜670cを有し、温度センサ35から与えられる温度情報に基づいて3個のLUT670a〜670cからいずれか1個を選択する。液晶表示装置600は比較回路を有していないので、LUT670a〜670cは、温度範囲ごとに、現フレームの階調値に対する補正値のみを記憶している。このように、補正値は、前フレームの階調値にかかわらず、現フレームの階調値のみによって決まる。したがって、加算回路50は、前フレームの階調値にかかわらず、現フレームのすべての階調値に、温度に応じてLUT670a〜670cから選択されたいずれかに記憶されている補正値を加算して補正画像信号を生成し、データ信号線駆動回路25に出力する。
上記各実施形態およびそれらの変形例に係る各液晶表示装置は、ドット反転駆動によって駆動されるとした。しかし、ドット反転駆動だけでなく、ライン反転駆動、カラム反転駆動、フレーム反転駆動などの交流駆動の場合にも同様に適用可能であり、その場合の効果もドット反転駆動を場合の効果と同じ効果を奏する。
15…画素形成部
16…薄膜トランジスタ(TFT)
17…画素電極
18…共通電極
20…走査信号線駆動回路
25…データ信号線駆動回路
30…タイミング制御回路
35…温度センサ
40…補正回路
50…加算回路
60…フレームメモリ
70、270、370、470、570、670、770…ルックアップテーブル(LUT)
80…比較回路
100、200、300、400、500、600、700…液晶表示装置
575…不揮発性メモリ
Ccl…液晶容量
GL…走査信号線
SL…データ信号線
Claims (11)
- 絶縁基板上に形成され、交流駆動によって休止駆動を行う液晶表示装置であって、
複数の走査信号線と、
前記複数の走査信号線とそれぞれ交差する複数のデータ信号線と、
前記複数の走査信号線および前記複数のデータ信号線の各交差点に形成された画素形成部と、
入力画像信号の階調値を補正するための補正値を与えられたときには当該補正値を用いて生成した補正画像信号を出力し、当該補正値を与えられなかったときには階調値を補正することなく前記入力画像信号を出力する補正回路と、
前記複数の走査信号線を順に選択して走査する走査信号線駆動回路と、
前記補正回路から出力された前記補正画像信号に基づいて生成した補正電圧、または、前記入力画像信号に基づいて生成した信号電圧を前記複数のデータ信号線に書き込むデータ信号線駆動回路と、
前記走査信号線駆動回路および前記データ信号線駆動回路を制御するタイミング制御回路とを備え、
前記休止駆動は、複数の駆動フレームからなる駆動期間と、前記駆動期間の終了時から次の駆動期間の開始時までの期間に設けられ、前記駆動期間に書き込まれた画像を表示し続ける休止期間とを交互に繰り返し、
前記補正値は、前記入力画像信号の現フレームの階調値のみに対応づけられた補正値であり、
前記補正回路は、前記補正画像信号および前記入力画像信号のいずれかを前記データ信号線駆動回路に出力する加算回路を含み、前記加算回路は、前記駆動期間の最初の駆動フレームにおいて、前記入力画像信号の現フレームの階調値に前記補正値を加算して生成した第1補正画像信号、前記入力画像信号の現フレームの階調値から前記補正値を減算して生成した第2補正画像信号、または前記現フレームの階調値を補正しない前記入力画像信号のいずれかを出力し、さらに最後の駆動フレームにおいて、前記入力画像信号を出力し、
前記データ信号線駆動回路は、前記補正回路から出力された前記入力画像信号、前記第1補正画像信号、または前記第2補正画像信号に基づき、信号電圧、前記信号電圧の絶対値よりも大きな絶対値の第1補正電圧、または前記信号電圧の絶対値よりも小さな絶対値の第2補正電圧をそれぞれ生成し、前記駆動期間の最初の駆動フレームにおいて前記第1補正電圧、前記第2補正電圧、または前記信号電圧のいずれかを前記データ信号線に書き込み、さらに最後の駆動フレームにおいて、前記最初の駆動フレームで書き込んだ電圧と同じ極性の前記信号電圧を前記データ信号線に書き込むことを特徴とする、液晶表示装置。 - 前記補正回路は、前記補正値を記憶するテーブルを含み、
前記テーブルは、前記入力画像信号が前記加算回路に与えられるごとに前記入力画像信号の現フレームの階調値に対応する前記補正値を前記加算回路に与え、
前記加算回路は、前記入力画像信号の前記現フレームの階調値があらかじめ定めた階調値に対応する境界値よりも小さいときには前記第1補正画像信号を生成して出力し、前記入力画像信号の前記現フレームの階調値が前記境界値よりも大きいときには、前記第2補正画像信号を生成して出力し、前記現フレームの階調値が前記境界値と等しいときには、前記入力画像信号を出力することを特徴とする、請求項1に記載の液晶表示装置。 - 前記液晶表示装置の周囲の温度を測定する温度センサをさらに備え、
前記テーブルは、所定の温度範囲ごとに異なる補正値を記憶する複数の副テーブルを含み、前記温度センサから与えられる温度情報に基づき、前記複数の副テーブルからいずれか1つの副テーブルを選択することを特徴とする、請求項2に記載の液晶表示装置。 - 前記液晶表示装置の周囲の温度を測定する温度センサをさらに備え、
前記補正回路は、所定の温度範囲ごとに、異なる補正値からなる複数のデータを記憶する不揮発性メモリをさらに含み、
前記不揮発性メモリは、前記温度センサから与えられる温度情報に基づき、前記複数のデータからいずれか1つのデータを選択して前記テーブルに与えることを特徴とする、請求項2に記載の液晶表示装置。 - 前記温度センサは前記絶縁基板上に設けられ、
前記温度センサは温度情報をシリアル通信によって前記タイミング制御回路に与えることを特徴とする、請求項3または4に記載の液晶表示装置。 - 前記温度センサは前記タイミング制御回路内に設けられていることを特徴とする、請求項3または4に記載の液晶表示装置。
- 前記画素形成部は、前記走査信号線に制御端子が接続され、前記データ信号線に第1導通端子が接続され、前記第1補正電圧、前記第2補正電圧または前記信号電圧が印加されるべき画素電極に第2導通端子が接続され、酸化物半導体によりチャネル層が形成された薄膜トランジスタを含むことを特徴とする、請求項1に記載の液晶表示装置。
- 前記酸化物半導体は、インジウム(In)、ガリウム(Ga)、亜鉛(Zn)および酸素(О)を主成分とするInGaZnOxであることを特徴とする、請求項7に記載の液晶表示装置。
- 前記画素形成部は、前記走査信号線に制御端子が接続され、前記データ信号線に第1導通端子が接続され、前記第1補正電圧、前記第2補正電圧または前記信号電圧が印加されるべき画素電極に第2導通端子が接続され、非晶質半導体または多結晶半導体のいずれかによりチャネル層が形成された薄膜トランジスタを含むことを特徴とする、請求項1に記載の液晶表示装置。
- 請求項1〜9のいずれかに記載の液晶表示装置は、ドット反転駆動、ライン反転駆動、カラム反転駆動、および、フレーム反転駆動のいずれかによって交流駆動される、液晶表示装置。
- 液晶表示装置の駆動方法であって、
複数の走査信号線と、
前記複数の走査信号線とそれぞれ交差する複数のデータ信号線と、
前記複数の走査信号線および前記複数のデータ信号線の各交差点に形成された画素形成部と、
入力画像信号の階調値を補正するための補正値を与えられたときには当該補正値を用いて生成した補正画像信号を出力し、当該補正値を与えられなかったときには階調値を補正することなく前記入力画像信号を出力する補正回路と、
前記複数の走査信号線を順に選択して走査する走査信号線駆動回路と、
前記補正回路から出力された前記補正画像信号に基づいて生成した補正電圧、または、前記入力画像信号に基づいて生成した信号電圧を前記複数のデータ信号線に書き込むデータ信号線駆動回路と、
前記走査信号線駆動回路および前記データ信号線駆動回路を制御するタイミング制御回路とを備え、
前記入力画像信号の現フレームの階調値があらかじめ定めた階調値に対応する境界値よりも小さいときには、前記入力画像信号の現フレームの階調値に対応づけられた補正値を加算することにより生成した第1補正画像信号を、前記現フレームの階調値が前記境界値よりも大きいときには、前記補正値を減算することにより生成した第2補正画像信号を、前記現フレームの階調値が前記境界値と等しいときには前記入力画像信号を、前記データ信号線に出力するステップと、
前記入力画像信号、前記第1補正画像信号、または前記第2補正画像信号に基づき、信号電圧、前記信号電圧の絶対値よりも大きな絶対値の第1補正電圧、または前記信号電圧の絶対値よりも小さな絶対値の第2補正電圧をそれぞれ生成するステップと、
複数の駆動フレームからなる駆動期間の最初の駆動フレームにおいて、前記第1補正電圧、前記第2補正電圧、または前記信号電圧のいずれかを前記データ信号線に書き込むステップと、
前記駆動期間の最後のフレームにおいて、前記最初の駆動フレームで書き込んだ電圧と同じ極性の前記信号電圧を前記データ信号線に書き込むステップとを備えることを特徴とする、液晶表示装置の駆動方法。
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