JP6314432B2 - 電気光学装置、電気光学装置の駆動方法、及び電子機器 - Google Patents

電気光学装置、電気光学装置の駆動方法、及び電子機器 Download PDF

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Description

本発明は、電気光学装置、電気光学装置の駆動方法、及び電子機器に関する。
表示機能が付いた電子機器では、透過型電気光学装置や反射型電気光学装置が使用されている。これらの電気光学装置に光が照射され、電気光学装置により変調された透過光や反射光が表示画像となったり、或いはスクリーンに投影されて投射画像となったりしている。この様な電子機器に使用される電気光学装置としては液晶装置が知られており、これは液晶の誘電異方性と液晶層に於ける光の旋光性とを利用して画像を形成する物である。液晶装置では、画像表示領域に走査線と信号線とが配置されて、これらの交点に画素が行列状に配置されている。画素には画素トランジスターが設けられ、画素トランジスターを介して各画素に画像信号を供給する事で画像が形成される。
電気光学装置や、電気光学装置を用いた電子機器にて、表示品質の高い映像を得る方法としては、例えば特許文献1に記載されている。特許文献1では、全ての信号線に対して1水平走査期間に1回のプリチャージ動作が実施されている。プリチャージ動作は各画素への画像信号の書き込みに先行して実施され、その電圧は書き込み極性に応じて適時設定されている。このプリチャージ動作により、画素トランジスターの光リーク電流に起因する縦クロストークが抑制され、それ故に高品質の画像が表示される。この方法は、入射光束が大きくなるプロジェクターなどに液晶装置を適応した場合に、取り分け大きな効果を示していた。
国際公開第99/04384号パンフレット
しかしながら、特許文献1に記載されている表示方式は、高精細な画像表示と両立し難いと云う課題があった。液晶装置の高精細化が進むにつれ水平走査期間は短くなる。その為に水平走査期間毎にプリチャージ動作を挿入すると、画像信号の書き込み期間が短くなり、各画素に正しい画像信号を供給できないからである。加えて、特許文献1に記載されている表示方式では、消費電力が増加すると共に電気光学装置の信頼性が低下するとの課題があった。プリチャージ動作は画像信号とは異なる充放電動作となるので、消費電力は必ず増加する。消費電力の増加によって駆動用半導体装置は発熱し、駆動用半導体装置や電気光学装置の動作安定性が損ねられる懸念が見られた。換言すると、従来の電気光学装置では、クロストークが抑制された高精細画像を低消費電力で安定的に表示する事が困難であると云う課題があった。
本発明は、前述の課題の少なくとも一部を解決する為になされたものであり、以下の形態又は適用例として実現する事が可能である。
(適用例1) 本適用例に係わる電気光学装置は、複数の走査線と、複数の信号線と、複数の走査線と複数の信号線との各交差に対応して配置された画素と、複数の走査線と複数の信号線とに駆動信号を供給する駆動部とを備えた電気光学装置であって、複数の信号線は、k個の信号線群に分類され(kは2以上の整数)、駆動部は、水平走査期間において、k個の信号線群に画像信号を供給する場合、k個の信号線群の一部にプリチャージ信号を供給した後に画像信号を供給し、k個の信号線群の残りにプリチャージ信号を供給しないで画像信号を供給する事を特徴とする。
この構成によると、クロストークが抑制されると共に、プリチャージ動作の回数が減少するので、消費電力も削減される。それに伴い、発熱量も少なくなるので、電気光学装置の動作安定性も改善される。即ち、クロストークが抑制された高精細画像を低消費電力で安定的に表示する電気光学装置を実現する事ができる。
(適用例2) 上記適用例1に記載の電気光学装置に於いて、駆動部は、第1の水平走査期間に、k個の信号線群の一部にプリチャージ信号を供給した後に画像信号を供給し、k個の信号線群の残りにプリチャージ信号を供給しないで画像信号を供給し、第1の水平走査期間に続く第2の水平走査期間に、k個の信号線群の一部にプリチャージ信号を供給した後に画像信号を供給し、k個の信号線群の残りにプリチャージ信号を供給しないで画像信号を供給し、第1の水平走査期間と第2の水平走査期間とで、プリチャージ信号が供給される信号線が異なっている事が好ましい。
この構成によると、第1の水平走査期間と第2の水平走査期間とで、プリチャージ信号が供給される信号線が異なっているので、プリチャージ動作の回数が減らされると共に、第1の水平走査期間にプリチャージ信号が供給される信号線と第2の水平走査期間にプリチャージ信号が供給される信号線とを変える事ができる。
(適用例3) 上記適用例1又は2に記載の電気光学装置に於いて、垂直走査期間は、少なくとも第1から第kの水平走査期間を含み、駆動部は、第1から第kの水平走査期間の各々で、k個の信号線群の一部にプリチャージ信号を供給した後に画像信号を供給し、k個の信号線群の残りにプリチャージ信号を供給しないで画像信号を供給し、第1から第kの水平走査期間でk個の信号線群の総てにプリチャージ信号を供給する事が好ましい。
この構成によると、プリチャージ動作の回数を減らせると共に、総ての信号線にプリチャージ信号を供給する事ができる。
(適用例4) 上記適用例3に記載の電気光学装置に於いて、垂直走査期間に、k個の信号線群の総てにプリチャージ信号を供給しないで画像信号を供給する水平走査期間が含まれる事が好ましい。
この構成によると、プリチャージ信号を供給しない水平走査期間が垂直走査期間に含まれるので、プリチャージ動作の回数を更に減らす事ができる。
(適用例5) 上記適用例3又は4に記載の電気光学装置に於いて、駆動部は、垂直走査期間において、k個の信号線群の各々に、複数回のプリチャージ信号を供給し、ある信号線群に対してプリチャージ信号が供給された後に次のプリチャージ信号が供給される迄の期間が32水平走査期間以下である事が好ましい。
この構成によるとクロストークを抑制する事ができる。
(適用例6) 上記適用例1乃至5のいずれか一項に記載の電気光学装置に於いて、駆動部は、プリチャージ信号の供給に連続して画像信号を供給する事が好ましい。
この構成によると、プリチャージ信号と画像信号とが連続して供給されるので、信号線群の選択動作に伴う充放電回数が減り、消費電力を更に削減する事ができる。
(適用例7) 上記適用例1乃至6のいずれか一項に記載の電気光学装置に於いて、駆動部は、プリチャージ信号の供給期間と画像信号の供給期間とを制御し、プリチャージ信号の供給期間を短縮した場合、画像信号の供給期間を長くする事が好ましい。
この構成によると、画像信号の供給期間が長くなるので、各画素に正確な画像信号が供給される事が可能となる。
(適用例8) 適用例1乃至7のいずれか一項に記載の電気光学装置を備えた事を特徴とする電子機器。
この構成によると、クロストークが抑制された高精細画像を低消費電力で安定的に表示する電気光学装置を備えた電子機器を実現する事ができる。
(適用例9) 本適用例に係わる電気光学装置の駆動方法は、複数の走査線と、複数の信号線と、複数の走査線と複数の信号線との各交差に対応して配置された画素と、を備えた電気光学装置の駆動方法であって、複数の信号線は、k個の信号線群に分類され(kは2以上の整数)、垂直走査期間は少なくとも第1の水平走査期間を含み、第1の水平走査期間では、k個の信号線群の一部にプリチャージ信号が供給された後に、k個の信号線群の其々に画像信号が供給される事を特徴とする。
この方法によると、クロストークが抑制されると共に、プリチャージ動作の回数が減少するので、消費電力も削減される。それに伴い、発熱量も少なくなるので、電気光学装置の動作安定性も改善される。即ち、クロストークが抑制された高精細画像を低消費電力で安定的に表示する電気光学装置を実現する事ができる。
(適用例10) 上記適用例9に記載の電気光学装置の駆動方法に於いて、垂直走査期間は更に第2の水平走査期間を含み、第2の水平走査期間では、k個の信号線群の一部にプリチャージ信号が供給された後に、k個の信号線群の其々に画像信号が供給され、第1の水平走査期間と第2の水平走査期間とで、プリチャージ信号が供給される信号線が異なっている事が好ましい。
この方法によると、第1の水平走査期間と第2の水平走査期間とで、プリチャージ信号が供給される信号線が異なっているので、プリチャージ動作の回数が減らされると共に、第1の水平走査期間にプリチャージ信号が供給される信号線と第2の水平走査期間にプリチャージ信号が供給される信号線とを変える事ができる。
(適用例11) 本適用例に係わる電気光学装置の駆動方法は、複数の走査線と、複数の信号線と、複数の走査線と複数の信号線との各交差に対応して配置された画素と、を備えた電気光学装置の駆動方法であって、複数の信号線は、k個の信号線群に分類され(kは2以上の整数)、垂直走査期間は少なくとも第1の水平走査期間から第kの水平走査期間迄のk個の水平走査期間を含み、k個の水平走査期間の各々で、k個の信号線群の一部にプリチャージ信号が供給された後に、k個の信号線群の其々に画像信号が供給され、第1の水平走査期間から第kの水平走査期間迄の期間にk個の信号線群の総てにプリチャージ信号が同じ回数供給される事を特徴とする。
この方法によると、プリチャージ動作の回数を減らせると共に、総ての信号線にプリチャージ信号を供給する事ができる。
(適用例12) 上記適用例9乃至11のいずれか一項に記載の電気光学装置の駆動方法により駆動される事を特徴とする電気光学装置。
この構成によると、クロストークが抑制された高精細画像を低消費電力で安定的に表示する電気光学装置を実現する事ができる。
(適用例13) 上記適用例12に記載の電気光学装置を備えた事を特徴とする電子機器。
この構成によると、クロストークが抑制された高精細画像を低消費電力で安定的に表示する電気光学装置を備えた電子機器を実現する事ができる。
電子機器の一例である投射型表示装置の模式図。 電気光学装置の回路ブロック図。 画素の回路図。 実施形態1に係わる信号線駆動回路の回路構成を説明した図。 実施形態1に係わる駆動方法を説明するタイミングチャートの一例。 比較例に係わる駆動方法を説明するタイミングチャートの一例。 プリチャージ動作の頻度とクロストークとの関係を説明した図。 実施形態2に係わる駆動方法を説明するタイミングチャートの一例。 実施形態3に係わる駆動方法を説明するタイミングチャートの一例。 実施形態4に係わる駆動方法を説明するタイミングチャートの一例。 実施形態5に係わる信号線駆動回路の回路構成を説明した図。
以下、本発明の実施形態について、図面を参照して説明する。尚、以下の各図においては、各層や各部材を認識可能な程度の大きさにするため、各層や各部材の尺度を実際とは異ならせしめている。
(実施形態1)
「電子機器の概要」
図1は、電子機器の一例である投射型表示装置(3板式のプロジェクター)の模式図である。以下、図1を参照して電子機器の構成を説明する。
電子機器(投射型表示装置1000)は、3枚の電気光学装置20(図2参照、以下、第一パネル201、第二パネル202、第三パネル203と略称する)と、これら電気光学装置20に制御信号を供給する制御装置30と、を少なくとも有している。第一パネル201と第二パネル202と第三パネル203とは、相異なる表示色(赤色や緑色、青色)に対応する3個の電気光学装置20である。以下、特に第一パネル201と第二パネル202と第三パネル203とを区別する必要がなければ、これらを纏めて単に電気光学装置20と称する。
照明光学系1100は、照明装置(光源)1200からの出射光のうち赤色成分rを第一パネル201に供給し、緑色成分gを第二パネル202に供給し、青色成分bを第三パネル203に供給する。各電気光学装置20は、照明光学系1100から供給される各色光を表示画像に応じて変調する光変調器(ライトバルブ)として機能する。投射光学系1300は、各電気光学装置20からの出射光を合成して投射面1400に投射する。
「電子機器の回路構成」
図2は、電気光学装置の回路ブロック図である。次に、図2を参照して電気光学装置20の回路ブロック構成を説明する。
図2に示す様に、電気光学装置20は表示領域42と駆動部50とを少なくとも具備している。表示領域42には、相交差する複数の走査線22と複数の信号線23とが形成され、走査線22と信号線23との各交差に対応して画素21が行列状に配列されている。走査線22は行方向に延在しており、信号線23は列方向に延在している。尚、走査線22の内でi行目の走査線22を特定する際には、走査線Giと表記し、信号線23の内で(jk+p)列目の信号線23を特定する際には、信号線Sjk+pと表記する(j、k、pについては後に詳述する)。表示領域42には、m本の走査線22とn本の信号線23とが形成されている(mは2以上の整数、nは2以上の整数)。尚、本実施形態では、m=2168で、n=4112を例として、電気光学装置20とその駆動方法などを説明する。この場合、2168行×4112列の表示領域42に対し、2160行×4096行の所謂4K画像が表示される。
表示領域42には駆動部50から各種信号が供給され、画像が表示領域42に表示される。即ち、駆動部50は、複数の走査線22と複数の信号線23とに駆動信号を供給する。具体的に、駆動部50は、各画素21を駆動する駆動回路51と、駆動回路51に表示用信号を供給する表示用信号供給回路32と、フレーム画像を一時的に記憶する記憶回路33と、を含んで構成される。記憶回路33に記憶されたフレーム画像から、表示用信号供給回路32は表示用信号(画像信号やクロック信号等)を作製し、これを駆動回路51に供給する。表示用信号供給回路32はプリチャージ信号PRCも作製し、これを駆動回路51に供給する。
駆動回路51は走査線駆動回路52と信号線駆動回路53とを含んで構成される。走査線駆動回路52は画素を行方向に選択又は非選択する走査信号を各走査線22に出力し、走査線22はこの走査信号を画素21に伝える。言い換えると、走査信号は選択状態と非選択状態とを有しており、走査線22は、走査線駆動回路52からの走査信号を受けて、適宜選択され得る。走査線駆動回路52は不図示のシフトレジスター回路を備えており、シフトレジスター回路をシフトする信号が、一段毎にシフト出力信号として出力される。このシフト出力信号を用いて走査信号が形成される。信号線駆動回路53は、走査線22の選択に同期してn本の信号線23の各々にプリチャージ信号PRC(図5参照)や画像信号を供給する事ができる。
一枚の表示画像は1フレーム期間に形成される。1フレーム期間には各走査線22が少なくとも一度は選択される。通常は、各走査線22が一度ずつ選択される。一つの走査線が選択される期間を水平走査期間と呼ぶので、1フレーム期間には少なくともm個の水平走査期間が含まれる。1行目走査線G1から順にm行目の走査線Gmまで(或いは、m行目走査線Gmから順に1行目の走査線G1まで)順次走査線22が選択されて1フレーム期間が構成されるので、フレーム期間を垂直走査期間とも呼ぶ。
本実施形態では電気光学装置20は不図示のガラス基板を用いて形成され、駆動回路51はこのガラス基板に薄膜トランジスター等の薄膜素子を用いて形成されている。又、表示用信号供給回路32と記憶回路33とが制御装置30に含まれており、制御装置30は単結晶半導体基板に形成される半導体集積回路で構成されている。この構成以外にも、表示領域42がガラス基板に形成され、駆動回路51は単結晶半導体基板に形成される集積回路としても良いし、表示領域42も駆動回路51も単結晶半導体基板に形成される構成としても良い。
「画素の構成」
図3は、各画素の回路図である。次に、図3を参照して画素21の構成を説明する。
本実施形態の電気光学装置20は液晶装置であり、電気光学材料は液晶26となる。図3に示す様に、各画素21は、液晶素子CLと画素トランジスター24とを含んで構成される。液晶素子CLは、相対向する画素電極25と共通電極27とを有し、これら両電極間に電気光学材料の液晶26が配置された電気光学素子である。画素電極25と共通電極27との間に印加される電界に応じて液晶26を通過する光の透過率が変化する。尚、電気光学材料としては、液晶26に代わり、電気泳動材料を用いても良い。その場合、電気光学装置20は電気泳動装置となり、電子書籍などに使用される。
画素トランジスター24は、走査線22にゲートが接続されたN型の薄膜トランジスターで構成され、液晶素子CLと信号線23との間に介在して両者の電気的な接続(導通/非導通)を制御する。従って、画素21(液晶素子CL)は、画素トランジスター24がオン状態とされた際に信号線23へ供給されている電位(画像信号)に応じた表示を行う。尚、液晶素子CLに対して並列に接続される補助容量等の図示は省略されている。
「信号線駆動回路53」
図4は、実施形態1に係わる信号線駆動回路の回路構成を説明した図である。次に、図4を参照して信号線駆動回路53の構成を説明する。
信号線駆動回路53は、n本の信号線23の各々にプリチャージ信号PRCと画像信号とを供給する事ができる。まず、n本の信号線23はk個の信号線群に分類される(kは2以上の整数)。即ち、系列信号がk種類あり、これに応じて、n本の信号線23は、第1系列の信号線(第1系列信号線群と称す)から第k系列の信号線(第k系列信号線群と称す)まで、k種類の信号線群に分類される。(jk+p)列目の信号線Sjk+pにてpは1からk迄のいずれかの値を取り、(jk+p)列目の信号線Sjk+pは第p系列信号線群に属する。又、パラメーターjは0からqまでのいずれかの整数値を取り得る。数値qはパラメーターjの最大値で、信号線23の本数nを系列数kにて除した値から1を減じた値である(q=n/k−1)である。本実施形態では、一例として、n=4112とし、k=4としているので、パラメーターjが取り得る最大値qは1027(q=1027)である。従って、第1系列信号線群は(jk+1)列目の信号線Sjk+1の集合体であり、具体的には、j=0の1列目の信号線S1、j=1の5列目の信号線S5、j=2の9列目の信号線S9、、、j=1027の4109列目の信号線S4109、迄の1028本の信号線23が含まれる。同様に、第2系列信号線群は(jk+2)列目の信号線Sjk+2の集合体であり、具体的には、j=0の2列目の信号線S2、j=1の6列目の信号線S6、j=2の10列目の信号線S10、、、j=1027の4110列目の信号線S4110、迄の1028本の信号線23が含まれる。以下同様にして、第k系列信号線群は(jk+k)列目の信号線Sjk+kの集合体であり、具体的には、j=0のk列目の信号線Sk、j=1の2k列目の信号線S2k、j=2の3k列目の信号線S3k、、、j=qの(q+1)k列目の信号線S(q+1)k(今の例では、j=1028の4112列目の信号線S4112)の1028本の信号線23が含まれる。
信号線駆動回路53には、k種類の系列信号に対応するk本の系列線と、(q+1)本の元信号線が配線されている。第p系列線には第p系列信号SELpが供給される(pは1からk迄の任意の整数)。例えば、第1系列線には第1系列信号SEL1が供給され、第2系列線には第2系列信号SEL2が供給され、以下同様にして、第k系列線には第k系列信号SELkが供給される。第j元信号線には第j元信号OSjが供給される。例えば、第0元信号線には第0元信号OS0が供給され、第1元信号線には第1元信号OS1が供給され、以下同様にして、第q元信号線には第q元信号OSqが供給される。
信号線駆動回路53には、q+1個(即ち、n/k個)の第1スイッチSW1からq+1個(即ち、n/k個)の第kスイッチSWkが含まれている。第1スイッチSW1から第kスイッチSWkは、画素トランジスター24と同様に、薄膜トランジスターで形成されている。第pスイッチSWpの一端(ソースとドレインとの一方)は(jk+p)列目の信号線Sjk+pに電気的に接続され、第pスイッチSWpの他端(ソースとドレインとの他方)は第j元信号線に電気的に接続され、第pスイッチSWpのゲートは第p系列線に電気的に接続されている。従って、第p系列信号SELpが選択信号となれば、第pスイッチSWpはオン状態となり、(jk+p)列目の信号線Sjk+pには、プリチャージ信号PRC又は画像信号として、第j元信号OSjが供給される。例えば、第1系列信号線群に属する1列目の信号線S1と第0元信号線との間に第1スイッチSW1が配置され、第1スイッチSW1のゲートは第1系列線に電気的に接続されている。その為に、第1系列信号SEL1が選択信号となれば、第1スイッチSW1はオン状態となり、1列目の信号線S1には、プリチャージ信号PRC又は画像信号として、第0元信号OS0が供給される。同様に、例えば、第4系列信号線群に属する4112列目の信号線S4112と第1027元信号線との間に第4スイッチSW4が配置され、第4スイッチSW4のゲートは第4系列線に電気的に接続されている。その為に、第4系列信号SEL4が選択信号となれば、第4スイッチSW4はオン状態となり、4112列目の信号線S4112には、プリチャージ信号PRC又は画像信号として、第1027元信号OS1027が供給される。
尚、本明細書にて、端子1と端子2とが電気的に接続されているとは、端子1と端子2とが同じ論理状態(設計概念上の電位)になり得る事を意味している。具体的には、端子1と端子2とが配線により直に接続されている場合の他に、抵抗素子やスイッチング素子等を介して接続されている場合を含む。即ち、端子1での電位と端子2での電位とが多少異なっていても、回路上で同じ論理を持たせる場合、端子1と端子2とは電気的に接続されている事になる。従って、例えば、図4に示す様に、1列目の信号線S1と第0元信号線との間に第1スイッチSW1が配置された場合も、第1スイッチSW1がオン状態では、第0元信号が1列目の信号線S1に供給されるので、1列目の信号線S1と第0元信号線とは電気的に接続されている事になる。
「駆動方法」
図5は、実施形態1に係わる駆動方法を説明するタイミングチャートの一例である。又、図6は、比較例に係わる駆動方法を説明するタイミングチャートの一例である。次に、図5と図6とを参照して、上述の構成をなす電気光学装置20の駆動方法を説明する。尚、図6は比較例を説明する図であるが、説明を分かり易くする為に、本実施形態と同種類の信号には同じ符号や表記を用いている。
1回の垂直走査期間にはm個の水平走査期間が含まれるが、一垂直走査期間は少なくとも第1の水平走査期間を含んでいる。図5に示す様に、第1の水平走査期間では、k個の信号線群の一部にプリチャージ信号PRCが供給された後に、k個の信号線群の其々に画像信号が供給される(本実施形態では、一例として、k=4)。言い換えると、第1の水平走査期間においては、駆動部50がk個の信号線群に画像信号を供給する場合、k個の信号線群の一部にはプリチャージ信号PRCを供給した後に画像信号を供給し、k個の信号線群の残りにはプリチャージ信号PRCを供給しないで画像信号を供給する。一方、図6に示す様に、従来技術に相当する比較例では、総ての水平走査期間にて総ての信号線23にプリチャージ信号PRCを供給している。図5に示す本実施形態の駆動方法とする事で、後述する様に、クロストークは抑制される。又、プリチャージ動作の回数が減少するので、消費電力も削減される。それに伴い、発熱量も少なくなるので、電気光学装置20の動作安定性も改善される。即ち、クロストークが抑制された高精細画像を低消費電力で安定的に表示する電気光学装置20が実現される事になる。
要するに、第1の水平走査期間では、プリチャージ信号PRCを供給する際に、第1系列信号SEL1から第k系列信号SELkの少なくとも一つを非選択信号とする。例えば、i行目の走査線Giが選択された水平走査期間を第1の水平走査期間とすると、この水平走査期間では、プリチャージ信号PRCを供給する際にk個の信号線群の内の一つの信号線群(この例では、第1系列信号線群)にだけプリチャージ信号PRCが供給され、残りの3つの信号線群にはプリチャージ信号PRCは供給されていない。実際に、i行目の走査線Giが選択された水平走査期間では、プリチャージ信号PRCが供給される際に、第1系列信号SEL1だけが選択状態となって、(jk+1)列目の信号線Sjk+1だけにプリチャージ信号PRCとして第j元信号OSjが供給される。その他の系列信号は非選択状態となっている。その後、第1系列信号SEL1から第k系列信号SELkが順次、時系列に選択状態となって、(jk+1)列目の信号線Sjk+1に第1系列の画像信号OSj−1として第j元信号OSjが供給されたのに続き、(jk+2)列目の信号線Sjk+2に第2系列の画像信号OSj−2として第j元信号OSjが供給され、以降同様にして、(jk+k)列目の信号線Sjk+kに第k系列の画像信号OSj−kとして第j元信号OSjが供給される。尚、本実施形態では1水平走査期間を52単位の時間で表している。表示用信号供給回路32からプリチャージ信号PRCが供給されている期間(プリチャージ期間)は20単位時間であり、表示用信号供給回路32から第1系列の画像信号OSj−1が供給されている期間は8単位時間であり、表示用信号供給回路32から第2系列の画像信号OSj−2が供給されている期間は8単位時間であり、表示用信号供給回路32から第3系列の画像信号OSj−3が供給されている期間は8単位時間であり、表示用信号供給回路32から第4系列の画像信号OSj−4が供給されている期間は8単位時間である。尚、第1系列の画像信号OSj−1が供給されている期間と、第2系列の画像信号OSj−2が供給されている期間と、第3系列の画像信号OSj−3が供給されている期間と、第4系列の画像信号OSj−4が供給されている期間と、を特に区別する必要のない場合、これらを纏めて画像期間と称する。
一垂直走査期間は更に第2の水平走査期間を含んでいる事が好ましい。第2の水平走査期間は第1の水平走査期間に続いている。第2の水平走査期間では、k個の信号線群の一部にプリチャージ信号PRCが供給された後に、k個の信号線群の其々に画像信号が供給される。この際に、第1の水平走査期間と第2の水平走査期間とでは、プリチャージ信号PRCが供給される信号線が異なる様にされている。言い換えると、第2の水平走査期間に、駆動部50がk個の信号線群の一部にはプリチャージ信号PRCを供給した後に画像信号を供給し、k個の信号線群の残りにはプリチャージ信号PRCを供給しないで画像信号を供給する。この際に、第1の水平走査期間と第2の水平走査期間とで、プリチャージ信号PRCが供給される信号線が異なる様にされる。第1の水平走査期間と第2の水平走査期間とで、プリチャージ信号PRCが供給される信号線が異なっているので、プリチャージ動作の回数が減らされると共に、第1の水平走査期間にプリチャージ信号PRCが供給される信号線と第2の水平走査期間にプリチャージ信号PRCが供給される信号線とを変える事ができる。
要するに、第2の水平走査期間でも、プリチャージ信号PRCを供給する際に、第1系列信号SEL1から第k系列信号SELkの少なくとも一つを非選択信号とし、その際に第1の水平走査期間で非選択信号とした系列信号と第2の水平走査期間で非選択信号とする系列信号とを異なる様にする。今の例の場合、i+1行目の走査線Gi+1が選択された水平走査期間が第2の水平走査期間になるが、この水平走査期間では、プリチャージ信号PRCを供給する際にk個の信号線群の内の一つの信号線群(この例では、第2系列信号線群)にだけプリチャージ信号PRCが供給され、残りの3つの信号線群にはプリチャージ信号PRCは供給されていない。即ち、i+1行目の走査線Gi+1が選択された水平走査期間では、プリチャージ信号PRCが供給される際に、第2系列信号SEL2だけが選択状態となって、(jk+2)列目の信号線Sjk+2だけにプリチャージ信号PRCとして第j元信号OSjが供給される。その他の系列信号は非選択状態となっている。第1の水平走査期間で非選択信号とされたのは第2系列信号SEL2と第3系列信号SEL3と第4系列信号SEL4とであった。第2の水平走査期間で非選択信号とされるのは第1系列信号SEL1と第3系列信号SEL3と第4系列信号SEL4とである。この様に、第1の水平走査期間で非選択信号とした系列信号と第2の水平走査期間で非選択信号とする系列信号とでは少なくとも1つの系列信号が異なる様にされている。その結果、第1の水平走査期間でプリチャージ信号PRCが供給されなかった信号線群と第2の水平走査期間でプリチャージ信号PRCが供給されなかった信号線群とでは少なくとも1つの信号線群が異なる様にされている。その後、第1系列信号SEL1から第k系列信号SELkが順次、時系列に選択状態となって、(jk+1)列目の信号線Sjk+1に第1系列の画像信号OSj−1として第j元信号OSjが供給されたのに続き、(jk+2)列目の信号線Sjk+2に第2系列の画像信号OSj−2として第j元信号OSjが供給され、以降同様にして、(jk+k)列目の信号線Sjk+kに第k系列の画像信号OSj−kとして第j元信号OSjが供給される。
一垂直走査期間が少なくとも第1の水平走査期間から第kの水平走査期間迄のk個の水平走査期間を含んでおり、k個の水平走査期間の各々で、k個の信号線群の一部にプリチャージ信号PRCが供給された後に、k個の信号線群の其々に画像信号が供給され、第1の水平走査期間から第kの水平走査期間迄の期間にk個の信号線群の総てにプリチャージ信号PRCが同じ回数供給される事が最も好ましい。言い換えると、一垂直走査期間は、少なくとも第1から第kの水平走査期間を含み、駆動部50は、第1から第kの水平走査期間の各々で、k個の信号線群の一部にプリチャージ信号PRCを供給した後に画像信号を供給し、k個の信号線群の残りにプリチャージ信号PRCを供給しないで画像信号を供給し、第1から第kの水平走査期間でk個の信号線群の総てにプリチャージ信号PRCを供給する事が好ましい。斯うすると、プリチャージ動作の回数を減らせると共に、総ての信号線にプリチャージ信号PRCが供給されるからである。
本実施形態ではk=4であるので、図5に示す様に、1回の垂直走査期間には第1の水平走査期間から第4の水平走査期間迄の4個の水平走査期間が含まれている。第1の水平走査期間はi行目の走査線Giが選択される走査期間であり、第2の水平走査期間はi+1行目の走査線Gi+1が選択される走査期間であり、第3の水平走査期間はi+2行目の走査線Gi+2が選択される走査期間であり、第4の水平走査期間はi+3行目の走査線Gi+3が選択される走査期間である。4個の水平走査期間の各々で、4個の信号線群の一部(本実施形態では1個の信号線群)にプリチャージ信号PRCが供給された後に、4個の信号線群の其々に画像信号が供給されている。水平走査期間毎にプリチャージ信号PRCが供給される信号線群が変わって行くので、第1の水平走査期間から第4の水平走査期間迄の期間に4個の信号線群の総てにプリチャージ信号PRCが同じ回数供給されている。本実施形態では、4個の信号線群の総てに、4回の水平走査期間に1回の割合で、プリチャージ信号PRCが供給されている。以降、第1の水平走査期間から第4の水平走査期間迄のサイクルが全水平走査期間に対して繰り返される。尚、本明細書では、信号線23にプリチャージ信号PRCが供給される事をプリチャージ動作と称する。
図5に示される様に、プリチャージ動作が実施される信号線群は一水平走査期間毎に異なっており、各信号線群に於いて、信号線群の数kのI倍(Iは0よりも大きい値)の水平走査期間で以て一巡する構成とされるのが好ましい。要するに、各信号線群にてkI回の水平走査期間毎にプリチャージ動作が実施されるのが好ましい。本実施形態では、総ての信号線23に関して、信号線群の数(k=4)の1倍(I=1)の4水平走査期間毎にプリチャージ動作が実施されている。これは、後に詳述する様に、プリチャージ動作は1水平走査期間に1回としなくてもクロストークは抑制されるからである。又、プリチャージ動作時の制御装置30に於ける駆動負荷(選択状態の信号電位とすべき容量)は、従来構成と比較して、信号線群の数(系列信号の数)分の一(1/k)に軽減されるので、消費電力も削減される。
「クロストーク」
従来は、図6に示す様に、総ての信号線23に対して、1水平走査期間に1回の割合で、プリチャージ信号PRCが供給されていた。これにより縦方向に現れるクロストークが抑制されるからであった。本願発明者が鋭意研究した所に依ると、プリチャージ動作は1水平走査期間に1回としなくても、クロストーク抑制の効果が得られる事を実験で確認した。次にこの事を説明する。
図7はプリチャージ動作の頻度とクロストークとの関係を説明した図で、(a)はクロストークの定量方法を説明し、(b)は評価結果の一例を示している。クロストークの定量は、図7(a)に示す様に、表示領域42の中央部に50%幅の黒ウインドウを表示した状態で、黒ウインドウの回りを背景階調輝度として10%階調に設定する。その上で、背景階調輝度Bとクロストーク部輝度Cとの差の背景階調輝度Bに対する比をクロストーク量とする((B−C)/B×100)。実験では、プリチャージ動作の頻度を変えながらこのクロストーク量を測定した。測定結果は図7(b)に示されている。
図7(b)に示されている様に、プリチャージ動作がない場合(図7(b)では「PRCなし」と記載)には25%程度のクロストーク量が計測された。これに対して、プリチャージ動作を1水平走査期間に1回(従来技術に相当、図7(b)では「1Hに1回」と記載)から32水平走査期間に1回(図7(b)では「32Hに1回」と記載)の割合で行うと、いずれもクロストーク量は2%程度で、殆ど同等にクロストーク量が抑制された。プリチャージ動作の頻度を32水平走査期間に1回よりも少なくすると、漸次クロストーク量が増加する傾向を見せた。例えば、64水平走査期間に1回(図7(b)では「64Hに1回」と記載)とするとクロストーク量は6%程度へと増大した。クロストーク量が概ね3%を超えると、多くの人にクロストークとして視認されるので、クロストーク量は3%未満とされると高品位な画像となる。
従って、高品位な画像を表示する為に、駆動部50は、一垂直走査期間中に、k個の信号線群の各々に対して、複数回のプリチャージ信号PRCを供給するが、あるプリチャージ信号PRCが供給された後に次のプリチャージ信号PRCが供給される迄の期間を32水平走査期間以下とする。斯うすると、図7(b)に示される様に、クロストークが抑制されるからである。
プリチャージ動作は、前述の如く、信号線群の数kのI倍の水平走査期間で以て一巡する構成とされる。即ち、各信号線23に関して、kI個の水平走査期間毎に1回プリチャージ動作が行われる。この際に、図7(b)に示されている様に、kIの値は1よりも大きく、32よりも小さくする。即ち、プリチャージ動作は総ての水平走査期間については行われないが(1<kI)、少なくとも32水平走査期間に1回は行われる(kI≦32)。これを実現する為に、一垂直走査期間には、k個の信号線群の総てにプリチャージ信号PRCが供給されずに画像信号のみが供給される水平走査期間が含まれる事が好ましい。例えば、プリチャージ動作を16水平走査期間に1回行う場合(kI=16、今の例ではk=4、I=4)、16水平走査期間の内の四つは、図5に示す様な、第1の水平走査期間(第1系列信号線群のみにプリチャージ信号PRCを供給)と第2の水平走査期間(第2系列信号線群のみにプリチャージ信号PRCを供給)と第3の水平走査期間(第3系列信号線群のみにプリチャージ信号PRCを供給)と第4の水平走査期間(第4系列信号線群のみにプリチャージ信号PRCを供給)とし、残りの12水平走査期間では、総ての信号線23にプリチャージ信号PRCを供給せずに画像信号のみを供給する。プリチャージ信号PRCを供給しない水平走査期間が垂直走査期間に含まれるので、プリチャージ動作の回数が減らされる事になる。
尚、Iの値は1よりも小さくても構わない。例えば、I=0.5とすると、今の例の場合(k=4)、2水平走査期間に1回の割合で各信号線23にプリチャージ信号PRCが供給される事になる。この場合、第1の水平走査期間と第3の水平走査期間とで第1系列信号線群と第3系列信号線群とにプリチャージ信号PRCが供給され、第2の水平走査期間と第4の水平走査期間とで第2系列信号線群と第4系列信号線群とにプリチャージ信号PRCが供給される。斯うすると、2水平走査期間に1回の割合で各信号線23にプリチャージ信号PRCが供給される。
又、例えば、I=1/3とすると、今の例の場合(k=4)、4/3水平走査期間に1回の割合で各信号線23にプリチャージ信号PRCが供給される事になる。即ち、4水平走査期間に3回の割合で各信号線23にプリチャージ信号PRCが供給される事になる。この場合、第1の水平走査期間で第1系列信号線群と第2系列信号線群と第3系列信号線群とにプリチャージ信号PRCが供給され、第2の水平走査期間で第2系列信号線群と第3系列信号線群と第4系列信号線群とにプリチャージ信号PRCが供給され、第3の水平走査期間で第3系列信号線群と第4系列信号線群と第1系列信号線群とにプリチャージ信号PRCが供給され、第4の水平走査期間で第4系列信号線群と第1系列信号線群と第2系列信号線群とにプリチャージ信号PRCが供給される。斯うすると、4水平走査期間に3回の割合で各信号線23にプリチャージ信号PRCが供給される。
「他の電子機器」
電気光学装置20は上述の駆動方法で駆動されるが、この電気光学装置20を組み込んだ電子機器としては、図1を参照して説明したプロジェクターの他にも、リアプロジェクション型テレビ、直視型テレビ、携帯電話、携帯用オーディオ機器、パーソナルコンピューター、ビデオカメラのモニター、カーナビゲーション装置、ページャー、電子手帳、電卓、ワードプロセッサー、ワークステーション、テレビ電話、POS端末、ディジタルスチルカメラなどを挙げる事ができる。
(実施形態2)
「プリチャージ期間が短縮された形態1」
図8は、実施形態2に係わる駆動方法を説明するタイミングチャートの一例である。次に、図8を参照して、実施形態2に係わる電気光学装置20の駆動方法を説明する。尚、実施形態1と同一の構成部位については、同一の符号を附し、重複する説明は省略する。
図8に示す本実施形態の電気光学装置20の駆動方法は、図5に示された実施形態1の電気光学装置20の駆動方法と比べて、プリチャージ期間が短縮され、画像期間が長くされている点が異なっている。それ以外の構成は、実施形態1とほぼ同様である。実施形態1の電気光学装置20の駆動方法(図5)では、プリチャージ期間が20単位時間で、画像期間が其々8単位時間であった。これに対し、本実施形態の電気光学装置20の駆動方法では、図8に示す様に、プリチャージ期間が16単位時間に短縮され、画像期間が其々9単位時間と長くされている。
駆動部50は、プリチャージ信号PRCの供給期間(プリチャージ期間)と画像信号の供給期間(画像期間)とを制御し、プリチャージ信号PRCの供給期間を短縮した場合、画像信号の供給期間を長くする事が好ましい。実施形態1にて詳述した様に、プリチャージ動作時の制御装置30に於ける駆動負荷(選択状態の信号電位とすべき容量)は、従来構成と比較して、信号線群の数(系列信号の数)分の一(1/k)に軽減されるので、プリチャージ動作の対象となる配線への時定数(配線抵抗と容量との積)が1/kへと小さくなる。従って、プリチャージ期間を、理論上は、従来のプリチャージ期間の1/kとする事ができる。本実施形態ではk=4で有るので、プリチャージ期間を5単位時間(20単位時間/4)迄短縮する事も可能であるが、図8に示す様に、プリチャージ期間を16単位時間としている。これに伴い、画像期間が其々9単位時間と長くされている。画像信号の供給期間が長くなるので、各画素に正確な画像信号が供給される事が可能となる。
(実施形態3)
「系列信号が結合した形態」
図9は、実施形態3に係わる駆動方法を説明するタイミングチャートの一例である。次に、図9を参照して、実施形態3に係わる電気光学装置20の駆動方法を説明する。尚、実施形態1乃至2と同一の構成部位については、同一の符号を附し、重複する説明は省略する。
図9に示す本実施形態の電気光学装置20の駆動方法は、図5に示された実施形態1の電気光学装置20の駆動方法と比べて、系列信号が結合されている点が異なっている。それ以外の構成は、実施形態1とほぼ同様である。
実施形態1の電気光学装置20の駆動方法(図5)では、プリチャージ信号PRCを信号線群に供給する為の系列信号と画像信号を信号線群に供給する為の系列信号との間に非選択状態とされる期間が設けられていた。例えば、実施形態1(図5)では、第1の水平走査期間に第1系列信号SEL1は、第1系列信号線群にプリチャージ信号PRCを供給する為に選択状態とされた後、一度、非選択状態とされ、その後再度、第1系列信号線群に第1系列の画像信号OSj−1を供給する為に選択状態とされている。これに対して、本実施形態の駆動方法では、駆動部50は、プリチャージ信号PRCの供給に連続して各系列の画像信号を供給している。即ち、図9に示す様に、例えば、第1の水平走査期間に第1系列信号SEL1は、第1系列信号線群にプリチャージ信号PRCを供給する為に選択状態とされた後、非選択状態とされる事なく、選択状態が継続され、プリチャージ信号PRCに連続して、第1系列信号線群に第1系列の画像信号OSj−1を供給している。斯うすると、系列信号に於けるプリチャージ信号PRCの為の選択信号と画像信号の為の選択信号とが連続して供給されるので、系列信号のスイッチング動作回数が削減される。即ち、系列線を充放電する回数が減り、スイッチングに起因する消費電力を更に削減する事ができる。
(実施形態4)
「プリチャージ期間が短縮された形態2」
図10は、実施形態4に係わる駆動方法を説明するタイミングチャートの一例である。次に、図10を参照して、実施形態4に係わる電気光学装置20の駆動方法を説明する。尚、実施形態3と同一の構成部位については、同一の符号を附し、重複する説明は省略する。
図10に示す本実施形態の電気光学装置20の駆動方法は、図9に示された実施形態3の電気光学装置20の駆動方法と比べて、プリチャージ期間が短縮され、画像期間が長くされている点が異なっている。それ以外の構成は、実施形態3とほぼ同様である。実施形態3の電気光学装置20の駆動方法(図9)では、プリチャージ期間が20単位時間で、画像期間が其々8単位時間であった。これに対し、本実施形態の電気光学装置20の駆動方法では、図10に示す様に、プリチャージ期間が12単位時間に短縮され、画像期間が其々10単位時間と長くされている。
駆動部50は、プリチャージ信号PRCの供給期間(プリチャージ期間)と画像信号の供給期間(画像期間)とを制御し、プリチャージ信号PRCの供給期間を短縮した場合、画像信号の供給期間を長くする事が好ましい。実施形態1にて詳述した様に、プリチャージ動作時の制御装置30に於ける駆動負荷(選択状態の信号電位とすべき容量)は、従来構成と比較して、信号線群の数(系列信号の数)分の一(1/k)に軽減されるので、プリチャージ動作の対象となる配線への時定数(配線抵抗と容量との積)が1/kへと小さくなる。従って、プリチャージ期間を、理論上は、従来のプリチャージ期間の1/kとする事ができる。本実施形態ではk=4で有るので、プリチャージ期間を5単位時間(20単位時間/4)迄短縮する事も可能であるが、図10に示す様に、プリチャージ期間を12単位時間としている。これに伴い、画像期間が其々10単位時間と長くされている。画像信号の供給期間が長くなるので、各画素に正確な画像信号が供給される事が可能となる。
(実施形態5)
「信号線駆動回路が異なる形態」
図11は、実施形態5に係わる信号線駆動回路の回路構成を説明した図である。次に、図11を参照して実施形態5に係わる信号線駆動回路53の構成を説明する。尚、実施形態1と同一の構成部位については、同一の符号を附し、重複する説明は省略する。
図11に示す本実施形態の信号線駆動回路53は、図4に示された実施形態1の信号線駆動回路53と比べて、プリチャージ回路531と画像信号回路532とが分離されている点が異なっている。それ以外の構成は、実施形態1とほぼ同様である。実施形態1の信号線駆動回路53(図4)は、プリチャージ信号PRCと各系列の画像信号とを共に、信号線23に供給していた。これに対し、本実施形態の信号線駆動回路53は、プリチャージ回路531と画像信号回路532とを別々に有しており、プリチャージ回路531はプリチャージ信号PRCを信号線23に供給し、画像信号回路532は各系列の画像信号を信号線23に供給する。
プリチャージ回路531は、k種類の系列信号に対応するk本の系列線と、1本のプリチャージ信号PRC線が配線されている。第p系列線には第p系列信号SELpが供給される(pは1からk迄の任意の整数)。例えば、第1系列線には第1系列信号SEL1が供給され、第2系列線には第2系列信号SEL2が供給され、以下同様にして、第k系列線には第k系列信号SELkが供給される。プリチャージ信号PRC線にはプリチャージ信号PRCが供給される。
プリチャージ回路531には、n/k個の第1スイッチSW1からn/k個の第kスイッチSWkが含まれている。第1スイッチSW1から第kスイッチSWkは、画素トランジスター24と同様に、薄膜トランジスターで形成されている。第pスイッチSWpの一端(ソースとドレインとの一方)は(jk+p)列目の信号線Sjk+pに電気的に接続され、第pスイッチSWpの他端(ソースとドレインとの他方)はプリチャージ信号PRC線に電気的に接続され、第pスイッチSWpのゲートは第p系列線に電気的に接続されている。従って、第p系列信号SELpが選択信号となれば、第pスイッチSWpはオン状態となり、(jk+p)列目の信号線Sjk+p(第p系列信号線群)には、プリチャージ信号PRCが供給される。例えば、第1系列信号線群に属する1列目の信号線S1とプリチャージ信号PRC線との間に第1スイッチSW1が配置され、第1スイッチSW1のゲートは第1系列線に電気的に接続されている。その為に、第1系列信号SEL1が選択信号となれば、第1スイッチSW1はオン状態となり、1列目の信号線S1には、プリチャージ信号PRCが供給される。同様に、例えば、第4系列信号線群に属する4112列目の信号線S4112とプリチャージ信号PRC線との間に第4スイッチSW4が配置され、第4スイッチSW4のゲートは第4系列線に電気的に接続されている。その為に、第4系列信号SEL4が選択信号となれば、第4スイッチSW4はオン状態となり、4112列目の信号線S4112には、プリチャージ信号PRCが供給される。
画像信号回路532は不図示のシフトレジスター回路や不図示のアナログ信号サンプリングスイッチ等を含み、各信号線23に画像信号を線順次又は点順次にて供給する。
これ以外の構成は実施形態1と同様で、1回の垂直走査期間にはm個の水平走査期間が含まれ、一垂直走査期間は少なくとも第1の水平走査期間を含んでいる。図5に示す様に、第1の水平走査期間では、k個の信号線群の一部にプリチャージ回路531からプリチャージ信号PRCが供給された後に、k個の信号線群の其々に画像信号回路532から画像信号が供給される(本実施形態では、一例として、k=4)。言い換えると、第1の水平走査期間においては、駆動部50がk個の信号線群に画像信号を供給する場合、k個の信号線群の一部にはプリチャージ信号PRCを供給した後に画像信号を供給し、k個の信号線群の残りにはプリチャージ信号PRCを供給しないで画像信号を供給する。尚、画像信号は図5に示す様に各信号線群毎に供給しても良いし、信号線23に1本ずつ順次画像信号を供給しても良いし(点順次駆動)、全信号線23に一斉に画像信号を供給しても良いし(線順次駆動)。
本発明は上述した実施形態に限定されず、上述した実施形態に種々の変更や改良などを加えることが可能である。変形例を以下に説明する。
(変形例1)
「系列信号の順序が異なる形態」
実施形態1乃至4では第1の水平走査期間から第4の水平走査期間に渡って、プリチャージ信号PRCが供給されるのは、第1系列信号線群から第2系列信号線群、第3系列信号線群、第4系列信号線群、であったが、この順番は任意である。例えば、第1の水平走査期間には第1系列信号線群にプリチャージ信号PRCを供給し、第2系列信号線群と第3系列信号線群と第4系列信号線群とにはプリチャージ信号PRCを供給せず、第2の水平走査期間には第3系列信号線群にプリチャージ信号PRCを供給し、第1系列信号線群と第2系列信号線群と第4系列信号線群とにはプリチャージ信号PRCを供給せず、第3の水平走査期間には第2系列信号線群にプリチャージ信号PRCを供給し、第1系列信号線群と第3系列信号線群と第4系列信号線群とにはプリチャージ信号PRCを供給せず、第4の水平走査期間には第4系列信号線群にプリチャージ信号PRCを供給し、第1系列信号線群と第2系列信号線群と第3系列信号線群とにはプリチャージ信号PRCを供給せしない駆動方法としても良い。この様に、どんな順番で、信号線群にプリチャージ信号PRCを供給するかは任意である。
(変形例2)
「複数の系列に対してプリチャージ動作を行う形態」
実施形態1乃至4では第1の水平走査期間から第4の水平走査期間に渡って、プリチャージ信号PRCが供給されるのは、第1系列信号線群から第2系列信号線群、第3系列信号線群、第4系列信号線群、であったが、1回の動作でプリチャージ信号PRCの供給は複数の系列に対して実施してもよい。例えば第1の水平走査期間には第1系列信号線群と第2系列信号線群にプリチャージ信号PRCを供給し、第3系列信号線群と第4系列信号線群とにはプリチャージ信号PRCを供給せず、第2の水平走査期間には第2系列信号線群と第3系列信号線群にプリチャージ信号PRCを供給し、第4系列信号線群と第1系列信号線群とにはプリチャージ信号PRCを供給せず、第3の水平走査期間には第3系列信号線群と第4系列信号線群にプリチャージ信号PRCを供給し、第1系列信号線群と第2系列信号線群とにはプリチャージ信号PRCを供給せず、第4の水平走査期間には第4系列信号線群と第1系列信号線群にプリチャージ信号PRCを供給し、第2系列信号線群と第3系列信号線群とにはプリチャージ信号PRCを供給しない駆動方法としても良い。この様に、1回のプリチャージ動作におけるプリチャージ信号PRCを供給する系列の組み合わせ、順番は任意に可能である。ただしいずれの組み合わせにおいても、1回のプリチャージ動作において全系列信号線群に対してプリチャージ信号PRCを供給することは行わない。
Gi…i行目の走査線、OSj…第j元信号、OSj−1…第1系列の画像信号、OSj−2…第2系列の画像信号、OSj−3…第3系列の画像信号、OSj−4…第4系列の画像信号、PRC…プリチャージ信号、SEL1…第1系列信号、SEL2…第2系列信号、SEL3…第3系列信号、SEL4…第4系列信号、Sjk+p…(jk+p)列目の信号線、SW1…第1スイッチ、SW2…第2スイッチ、SW3…第3スイッチ、SW4…第4スイッチ、20…電気光学装置、21…画素、22…走査線、23…信号線、24…画素トランジスター、25…画素電極、26…液晶、27…共通電極、30…制御装置、32…表示用信号供給回路、33…記憶回路、42…表示領域、50…駆動部、51…駆動回路、52…走査線駆動回路、53…信号線駆動回路、201…第一パネル、202…第二パネル、203…第三パネル、531…プリチャージ回路、532…画像信号回路、1000…投射型表示装置、1100…照明光学系、1300…投射光学系、1400…投射面。

Claims (11)

  1. 複数の走査線と、複数の信号線と、前記複数の走査線と前記複数の信号線との各交差に対応して配置された画素と、前記複数の走査線と前記複数の信号線とに駆動信号を供給する駆動部とを備えた電気光学装置であって、
    前記複数の信号線は、k個の信号線群に分類され(kは2以上の整数)、
    前記駆動部は、水平走査期間において、前記k個の信号線群に画像信号を供給する1つの信号線群が、プリチャージ信号を供給する為に選択状態とされた後、非選択状態とされる事なく選択状態が継続されて画像信号を供給し、前記k個の信号線群の残りにプリチャージ信号を供給しないで画像信号を供給する事を特徴とする電気光学装置。
  2. 前記駆動部は、
    第1の水平走査期間に続く第2の水平走査期間に、前記k個の信号線群のうち他の1つの信号線群にプリチャージ信号を供給する為に選択状態とされた後、非選択状態とされる事なく選択状態が継続されて画像信号を供給し、前記k個の信号線群の残りにプリチャージ信号を供給しないで画像信号を供給し、
    前記第1の水平走査期間と前記第2の水平走査期間とで、プリチャージ信号が供給される信号線が異なっている事を特徴とする請求項1に記載の電気光学装置。
  3. 垂直走査期間は、少なくとも第1から第kの水平走査期間を含み、
    前記駆動部は、
    前記第1から第kの水平走査期間で前記k個の信号線群の総てにプリチャージ信号を供給する事を特徴とする請求項1または2に記載の電気光学装置。
  4. 垂直走査期間は、少なくとも第1から第kの水平走査期間を含み、
    前記駆動部は、
    前記垂直走査期間に、前記k個の信号線群の総てにプリチャージ信号を供給しないで画像信号を供給する水平走査期間が含まれるように信号を供給する事を特徴とする請求項1または2に記載の電気光学装置。
  5. ある信号線群に対してプリチャージ信号が供給された後に次のプリチャージ信号が供給される迄の期間が32水平走査期間以下である事を特徴とする請求項1乃至4のいずれかに記載の電気光学装置。
  6. 請求項1乃至のいずれか一項に記載の電気光学装置を備えた事を特徴とする電子機器。
  7. 複数の走査線と、複数の信号線と、前記複数の走査線と前記複数の信号線との各交差に対応して配置された画素と、前記複数の走査線と前記複数の信号線とに駆動信号を供給する駆動部とを備えた電気光学装置の駆動方法であって、
    前記複数の信号線は、k個の信号線群に分類され(kは2以上の整数)、
    垂直走査期間は少なくとも第1の水平走査期間を含み、
    前記第1の水平走査期間では、1つの信号線群が、プリチャージ信号を供給する為に選択状態とされた後、非選択状態とされる事なく選択状態が継続されて画像信号を供給し、前記k個の信号線群の残りにプリチャージ信号を供給しないで画像信号を供給する事を特徴とする電気光学装置の駆動方法。
  8. 前記垂直走査期間は更に、前記第1の水平走査期間とは異なる第2の水平走査期間を含み、
    前記第2の水平走査期間では、前記k個の信号線群のうち他の1つの信号線群がプリチャージ信号を供給する為に選択状態とされた後、非選択状態とされる事なく選択状態が継続されて画像信号を供給し、前記k個の信号線群の残りにプリチャージ信号を供給しないで画像信号を供給する事を特徴とする請求項に記載の電気光学装置の駆動方法。
  9. 前記垂直走査期間は、少なくとも第1から第kの水平走査期間を含み、
    前記第1から第kの水平走査期間で前記k個の信号線群の総てにプリチャージ信号を供給する事を特徴とする請求項7または8に記載の電気光学装置の駆動方法。
  10. 前記垂直走査期間は、少なくとも第1から第kの水平走査期間を含み、
    前記垂直走査期間に、前記k個の信号線群の総てにプリチャージ信号を供給しないで画像信号を供給する水平走査期間が含まれるように信号を供給する事を特徴とする請求項7または8に記載の電気光学装置の駆動方法。
  11. ある信号線群に対してプリチャージ信号が供給された後に次のプリチャージ信号が供給される迄の期間が32水平走査期間以下である事を特徴とする請求項7乃至10のいずれかに記載の電気光学装置の駆動方法。
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