JP6322933B2 - Electro-optical device, electronic apparatus, and control method of electro-optical device - Google Patents

Electro-optical device, electronic apparatus, and control method of electro-optical device Download PDF

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Description

本発明は、電気光学装置、電子機器、及び電気光学装置の制御方法に関する。   The present invention relates to an electro-optical device, an electronic apparatus, and a control method for the electro-optical device.

液晶表示装置では、画素電極と共通電極との間に液晶を挟持するように構成される。液晶容量に直流電圧を印加すると、残像が発生する原因となり、表示品質の低下や、長期信頼性を損なうことが知られている。その一因として、液晶表示装置の製造時に、電極間に液晶を封入する工程で微量のイオン性物質が混入してしまう点が考えられる。イオン性物質が封入されていても、理想的な交流信号が電極間に印加されていればイオン性物質は電極上に集積せず、液晶分子の配向に影響を及ぼすことはない。   The liquid crystal display device is configured to sandwich a liquid crystal between a pixel electrode and a common electrode. It is known that when a DC voltage is applied to the liquid crystal capacitor, an afterimage is generated, which deteriorates display quality and deteriorates long-term reliability. One possible reason is that a small amount of an ionic substance is mixed in the process of sealing the liquid crystal between the electrodes when the liquid crystal display device is manufactured. Even if the ionic substance is sealed, the ionic substance does not accumulate on the electrodes and does not affect the alignment of the liquid crystal molecules if an ideal alternating current signal is applied between the electrodes.

しかし、電極間へ印加される電圧に直流成分が含まれていると、イオン性物質がいずれかの電極へと引き付けられ、電極上に集積してしまう。このようにイオン性物質が電極上に集積すると、電極間に表示すべき階調に応じた交流信号を印加しても、液晶に印加される電圧は電極上に集積されたイオン性物質の影響を受けるため、実際とは異なる電圧によって液晶分子の配向が制御されることとなる。このためイオン性物質が多量に電極上に重畳すると液晶への印加電圧が大きく変化してしまい、イオン性物質が電極上に重畳していない他の画素との輝度差が大きくなる。これが残像として視認される。   However, if a direct current component is included in the voltage applied between the electrodes, the ionic substance is attracted to one of the electrodes and accumulated on the electrodes. When ionic substances are accumulated on the electrodes in this way, the voltage applied to the liquid crystal is influenced by the ionic substances accumulated on the electrodes even if an AC signal corresponding to the gradation to be displayed is applied between the electrodes. Therefore, the alignment of the liquid crystal molecules is controlled by a voltage different from the actual voltage. For this reason, when a large amount of the ionic substance is superimposed on the electrode, the voltage applied to the liquid crystal changes greatly, and the luminance difference from other pixels where the ionic substance is not superimposed on the electrode becomes large. This is visually recognized as an afterimage.

ところで、利用者が液晶表示装置の電源をオフに操作すると、各種信号(走査線駆動信号、データ線駆動信号等)の液晶表示パネルへの供給が切断され、液晶表示パネルの液晶容量に蓄えられていた電荷の外部放電経路は遮断される。その後、電荷は自己放電により徐々に減少し、表示画像は次第にクリアされていくが、液晶容量に電荷を蓄積させた状態が長時間保持されると、残像が発生する原因となる。   By the way, when the user turns off the power of the liquid crystal display device, the supply of various signals (scanning line drive signal, data line drive signal, etc.) to the liquid crystal display panel is cut off and stored in the liquid crystal capacity of the liquid crystal display panel. The external discharge path of the charged charge is interrupted. Thereafter, the charge gradually decreases due to self-discharge, and the display image is gradually cleared. However, if the state in which the charge is accumulated in the liquid crystal capacitor is held for a long time, an afterimage is generated.

このような問題を解決するために特許文献1には、入力信号の無入力状態を検出してから所定時間だけ、液晶容量に蓄積されている電荷を強制的に放電させるべく、所定電位のデータ信号を画素電極に書き込むことにより、液晶に直流電圧を印加する時間を短くする技術が開示されている。   In order to solve such a problem, Patent Document 1 discloses data of a predetermined potential in order to forcibly discharge the charge accumulated in the liquid crystal capacitor for a predetermined time after detecting the non-input state of the input signal. A technique for shortening the time for applying a DC voltage to a liquid crystal by writing a signal to a pixel electrode is disclosed.

特開2001−209355号公報JP 2001-209355 A

ところで、焼き付きの原因となるイオン性物質が画素電極や共通電極に集積する程度は、温度や使用時間などの使用状況によって変化する。しかしながら、従来の液晶表示装置では、使用状況に関わらず一定時間だけ液晶容量に蓄積された電荷を放電させていたので、放電が十分でなく焼き付きの原因となるイオン性物質が電極に残存したり、あるいは、電荷の放電が終了しているのにデータ信号を無駄に書き込む可能性があった。
本発明は、上述した事情に鑑みてなされたものであり、電源をオフする際に各種の容量に蓄積された電荷を適切に放電させることなどを解決課題とする。
By the way, the degree to which the ionic substance that causes burn-in is accumulated on the pixel electrode and the common electrode varies depending on the use conditions such as temperature and use time. However, in the conventional liquid crystal display device, the electric charge accumulated in the liquid crystal capacitance is discharged for a certain time regardless of the usage situation, so that the discharge is not sufficient and ionic substances that cause burn-in remain on the electrode. Alternatively, there is a possibility that a data signal is written unnecessarily even after the discharge of electric charge has been completed.
The present invention has been made in view of the above-described circumstances, and an object of the present invention is to appropriately discharge charges accumulated in various capacitors when the power is turned off.

上述した課題を解決するために、本発明に係る電気光学装置の一態様は、画素電極と、共通電極と、前記画素電極及び前記共通電極との間に挟持された電気光学物質とを有するものであって、電源がオン状態になってから、電源をオフ状態に遷移させることを示す信号を検知するまでの使用時間を計時する計時部と、前記画素電極の電位と前記共通電極の電位とを近づけるオフシーケンス処理を、前記使用時間に応じた時間だけ実行する制御部とを備える。   In order to solve the above-described problem, an aspect of the electro-optical device according to the present invention includes a pixel electrode, a common electrode, and an electro-optical material sandwiched between the pixel electrode and the common electrode. A timing unit that counts a usage time from when the power source is turned on until a signal indicating that the power source is transitioned to the off state is detected, and the potential of the pixel electrode and the potential of the common electrode, And a control unit that executes an off-sequence process for bringing the time closer to the predetermined time according to the usage time.

この電気光学装置の一態様によれば、使用時間に応じてオフシーケンス処理を実行する時間を可変するので、画素電極と共通電極との間の容量に蓄積された電荷を確実に放電させることができる。また、製造工程でイオン性物質が電気光学装置に封入され、使用時間に応じた量が電極に集積されたとしても、使用時間に応じた時間だけオフシーケンス処理を実行するので、表示品質及び装置の信頼性を向上させることができる。   According to one aspect of the electro-optical device, the time for performing the off-sequence process is varied according to the usage time, so that the charge accumulated in the capacitor between the pixel electrode and the common electrode can be reliably discharged. it can. In addition, even if an ionic substance is sealed in the electro-optical device in the manufacturing process and an amount corresponding to the usage time is accumulated on the electrode, the off-sequence processing is executed only for the time corresponding to the usage time, so that the display quality and device Reliability can be improved.

ここで、前記制御部は、前記使用時間が長くなる程、オフシーケンス処理を実行する時間を長くすることが好ましい。使用時間が長くなる程、イオン性物質は電極に集積する量が大きくなるからである。また電気光学物質は、電気エネルギーによって光学特性が変化する物質であり、例えば、液晶や有機EL等が該当する。   Here, it is preferable that the control unit increases the time for executing the off sequence process as the usage time increases. This is because the amount of ionic substance that accumulates on the electrode increases as the use time increases. Further, the electro-optical material is a material whose optical characteristics are changed by electric energy, and examples thereof include liquid crystal and organic EL.

本発明に係る電気光学装置の他の態様は、画素電極と、共通電極と、前記画素電極及び前記共通電極との間に挟持された電気光学物質とを有するものであって、電源をオフ状態に遷移させることを示す信号を検知した時点の温度を検出する温度検出部と、前記画素電極の電位と前記共通電極の電位とを近づけるオフシーケンス処理を、前記温度検出部で検出した温度に応じた時間だけ実行する制御部と、 を備える。   Another aspect of the electro-optical device according to the present invention includes a pixel electrode, a common electrode, and an electro-optical material sandwiched between the pixel electrode and the common electrode, and the power is turned off. The temperature detection unit that detects the temperature at the time of detecting the signal indicating that the signal is to be shifted to, and the off-sequence process that brings the potential of the pixel electrode and the potential of the common electrode closer according to the temperature detected by the temperature detection unit And a control unit that executes only for a predetermined time.

この電気光学装置の他の態様によれば、温度に応じてオフシーケンス処理を実行する時間を可変するので、画素電極と共通電極との間の容量に蓄積された電荷を確実に放電させることができる。また、製造工程でイオン性物質が電気光学装置に封入され、温度に応じた量が電極に集積されたとしても、温度に応じた時間だけオフシーケンス処理を実行するので、表示品質及び装置の信頼性を向上させることができる。
ここで、前記制御部は、前記温度が高くなる程、オフシーケンス処理を実行する時間を長くすることが好ましい。温度が高くなる程、イオン性物質は電極に集積する量が大きくなるからである。
According to another aspect of the electro-optical device, the time for performing the off-sequence process is varied according to the temperature, so that the charge accumulated in the capacitor between the pixel electrode and the common electrode can be reliably discharged. it can. In addition, even if an ionic substance is sealed in the electro-optical device in the manufacturing process and an amount corresponding to the temperature is accumulated on the electrode, the off-sequence process is performed for a time corresponding to the temperature, so that the display quality and device reliability are improved. Can be improved.
Here, it is preferable that the control unit lengthens the time for performing the off sequence process as the temperature increases. This is because the higher the temperature, the greater the amount of ionic substance that accumulates on the electrode.

本発明に係る電気光学装置の他の態様は、画素電極と、共通電極と、前記画素電極及び前記共通電極との間に挟持された電気光学物質とを有するものであって、電源がオン状態になってから、電源をオフ状態に遷移させることを示す信号を検知するまでの使用時間を計時する計時部と、電源をオフ状態に遷移させることを示す信号を検知した時点の温度を検出する温度検出部と、前記画素電極の電位と前記共通電極の電位とを近づけるオフシーケンス処理を、前記使用時間及び前記温度検出部で検出した温度に応じた時間だけ実行する制御部と、を備えることを特徴とする。
この態様によれば、使用時間と温度の双方に応じた時間だけオフシーケンス処理を実行するので、表示品質及び装置の信頼性をより向上させることができる。
Another aspect of the electro-optical device according to the present invention includes a pixel electrode, a common electrode, and an electro-optical material sandwiched between the pixel electrode and the common electrode, and the power supply is in an on state. Detects the temperature at the time of detecting the signal indicating that the power source is changed to the OFF state, and the time measuring unit that measures the usage time until the signal indicating that the power source is changed to the OFF state is detected. A temperature detection unit; and a control unit that executes an off-sequence process for bringing the pixel electrode potential and the common electrode potential close to each other for a time corresponding to the use time and the temperature detected by the temperature detection unit. It is characterized by.
According to this aspect, since the off sequence process is executed only for the time corresponding to both the usage time and the temperature, the display quality and the reliability of the apparatus can be further improved.

次に、本発明に係る電子機器の一態様は、複数の電気光学パネルと制御部とを備えたものであり、前記複数の電気光学パネルの各々は、前記画素電極及び前記共通電極との間に挟持された電気光学物質と、電源をオフ状態に遷移させることを示す信号を検知した時点の温度を検出する温度検出部とを備え、前記制御部は、前記複数の電気光学パネルの各々に設けられた前記温度検出部で検出された温度のうち、最も高い温度に応じた時間だけ、前記画素電極の電位と前記共通電極の電位とを近づけるオフシーケンス処理を実行するように前記複数の電気光学パネルを制御する。
この電子機器の一態様によれば、複数の電気光学パネルの各々の使用状況によって温度がばらつくが、最も高い温度に応じた時間だけオフシーケンス処理を実行するので、全ての電気光学パネルについてイオン性物質の電極への集積を解消することが可能となる。
Next, an aspect of the electronic apparatus according to the invention includes a plurality of electro-optical panels and a control unit, and each of the plurality of electro-optical panels is provided between the pixel electrode and the common electrode. An electro-optical material sandwiched between and a temperature detection unit that detects a temperature at the time of detecting a signal indicating that the power supply is turned off, and the control unit is provided in each of the plurality of electro-optical panels. Among the temperatures detected by the temperature detection unit provided, the plurality of electrical operations are performed so as to execute an off-sequence process that brings the potential of the pixel electrode and the potential of the common electrode closer for a time corresponding to the highest temperature. Control the optical panel.
According to one aspect of this electronic apparatus, the temperature varies depending on the use state of each of the plurality of electro-optical panels, but the off-sequence process is executed for a time corresponding to the highest temperature. Accumulation of substances on the electrode can be eliminated.

次に、本発明に係る他の電子機器は、G色に対応する電気光学パネルを含む複数の電気光学パネルと、制御部とを備えたものであって、前記複数の電気光学パネルの各々は、画素電極と、共通電極と、前記画素電極及び前記共通電極との間に挟持された電気光学物質とを備え、前記G色に対応する電気光学パネルは温度を検出する温度検出部を備え、前記制御部は、電源をオフ状態に遷移させることを示す信号を検知した時点において前記温度検出部で検出された温度に応じた時間だけ、前記画素電極の電位と前記共通電極の電位とを近づけるオフシーケンス処理を実行するように前記複数の電気光学パネルを制御する、ことを特徴とする。
G色に対応する電気光学パネルは、他の色に比較して輝度が高いので、最も温度が高くなるところ、この発明に係る他の電子機器によれば、最も温度が高くなるG色の電気光学装置には温度検出部を設けて温度を検出するが、他の電気光学装置については、温度検出部を設ける必要がない。従って、電子機器の構成を簡素化することが可能となる。
Next, another electronic apparatus according to the present invention includes a plurality of electro-optical panels including an electro-optical panel corresponding to G color, and a control unit, and each of the plurality of electro-optical panels includes: A pixel electrode, a common electrode, and an electro-optical material sandwiched between the pixel electrode and the common electrode, and the electro-optical panel corresponding to the G color includes a temperature detection unit that detects temperature, The control unit brings the potential of the pixel electrode and the potential of the common electrode close to each other for a time corresponding to the temperature detected by the temperature detection unit at the time of detecting a signal indicating that the power supply is switched to the off state. The plurality of electro-optical panels are controlled so as to perform off-sequence processing.
The electro-optical panel corresponding to the G color has a higher brightness than the other colors, so that the temperature is highest, but according to the other electronic device according to the present invention, the G color electric Although the optical device is provided with a temperature detection unit to detect the temperature, it is not necessary to provide a temperature detection unit for other electro-optical devices. Therefore, the configuration of the electronic device can be simplified.

次に、本発明に係る電気光学装置の制御方法の一態様は、画素電極と、共通電極と、前記画素電極及び前記共通電極との間に挟持された電気光学物質とを有する電気光学装置を制御する方法であって、 電源がオン状態になってから、電源をオフ状態に遷移させることを示す信号を検知するまでの使用状況を検知し、前記画素電極の電位と前記共通電極の電位とを近づけるオフシーケンス処理を、検知した使用状況に応じた時間だけ実行することを特徴とする。
この態様によれば、使用状況に応じた時間だけ、オフシーケンス処理を実行するので、画素電極と共通電極との間の容量に蓄積された電荷を確実に放電させることができる。また、製造工程でイオン性物質が電気光学装置に封入され、使用状況に応じた量が電極に集積されたとしても、使用状況に応じた時間だけオフシーケンス処理を実行するので、表示品質及び装置の信頼性を向上させることができる。
Next, an aspect of the method for controlling the electro-optical device according to the invention includes an electro-optical device including a pixel electrode, a common electrode, and an electro-optical material sandwiched between the pixel electrode and the common electrode. A method of controlling, detecting a use situation from when a power source is turned on until a signal indicating that the power source is transitioned to an off state is detected, and the potential of the pixel electrode and the potential of the common electrode The off-sequence process for bringing the two close to each other is executed only for a time corresponding to the detected use state.
According to this aspect, since the off-sequence process is executed for a time corresponding to the usage situation, the charge accumulated in the capacitor between the pixel electrode and the common electrode can be reliably discharged. In addition, even if an ionic substance is sealed in the electro-optical device in the manufacturing process and an amount corresponding to the usage state is accumulated on the electrode, the off-sequence processing is performed for a time corresponding to the usage state, so that the display quality and device Reliability can be improved.

本発明の実施形態に係る電気光学装置の構成を示すブロック図である。1 is a block diagram illustrating a configuration of an electro-optical device according to an embodiment of the invention. FIG. 液晶パネルAAにおける画像表示領域Aの構成の一例を示す回路図である。It is a circuit diagram which shows an example of a structure of the image display area A in liquid crystal panel AA. 同装置の走査線駆動回路100およびデータ線駆動回路200の動作の一例を示すタイミングチャートである。3 is a timing chart showing an example of operations of a scanning line driving circuit 100 and a data line driving circuit 200 of the same device. 同装置の制御回路の動作を示すフローチャートである。It is a flowchart which shows operation | movement of the control circuit of the apparatus. オフシーケンス処理を説明するためのタイミングチャートである。It is a timing chart for explaining off sequence processing. 応用例に係るデジタルカメラを背面側から見た外観斜視図である。It is the external appearance perspective view which looked at the digital camera which concerns on an application example from the back side. 応用例に係るデジタルカメラの電気的構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the electric constitution of the digital camera which concerns on an application example. 応用例に係る投射型表示装置の構造を示す説明図である。It is explanatory drawing which shows the structure of the projection type display apparatus which concerns on an application example. 応用例に係る投射型表示装置の電気的構成を示すブロック図である。It is a block diagram which shows the electric constitution of the projection type display apparatus which concerns on an application example. 変形例に係るオフシーケンス時間を説明するための説明図である。It is explanatory drawing for demonstrating the off sequence time which concerns on a modification.

<実施形態>
図1に、液晶パネルAAを用いた電気光学装置1の構成を示す。電気光学装置1は、液晶パネルAA及び駆動制御部Dを備える。液晶パネルAAは、スイッチング素子として薄膜トランジスタ(Thin Film Transistor:以下、「TFT」と称する)を形成した素子基板と対向基板とを互いに電極形成面を対向させて、かつ、一定の間隙を保って貼付し、この間隙に液晶が挟持されている。液晶パネルAAは、その素子基板上に画像表示領域A、走査線駆動回路100、データ線駆動回路200、及び温度センサ60を備える。画像表示領域Aには、複数の画素回路P1がマトリクス状に形成されており、画素回路P1ごとに透過率を制御することができる。図示せぬバックライトからの光は、画素回路P1を介して射出される。これによって、光変調による階調表示が可能となる。また、温度センサ60は表示画像に影響を及ぼさないように画像表示領域Aの外に設けられているが、液晶の温度が検出できるように素子基板に形成されている。
<Embodiment>
FIG. 1 shows a configuration of an electro-optical device 1 using a liquid crystal panel AA. The electro-optical device 1 includes a liquid crystal panel AA and a drive control unit D. The liquid crystal panel AA is bonded to an element substrate on which a thin film transistor (hereinafter referred to as “TFT”) is formed as a switching element and a counter substrate with the electrode formation surfaces facing each other and maintaining a certain gap. However, liquid crystal is sandwiched between the gaps. The liquid crystal panel AA includes an image display area A, a scanning line driving circuit 100, a data line driving circuit 200, and a temperature sensor 60 on the element substrate. In the image display area A, a plurality of pixel circuits P1 are formed in a matrix, and the transmittance can be controlled for each pixel circuit P1. Light from a backlight (not shown) is emitted through the pixel circuit P1. Thereby, gradation display by light modulation becomes possible. The temperature sensor 60 is provided outside the image display area A so as not to affect the display image, but is formed on the element substrate so that the temperature of the liquid crystal can be detected.

画像表示領域Aには、図2に示されるように、m(mは2以上の自然数)本の走査線2が、X方向に沿って平行に配列して形成される一方、n(nは2以上の自然数)本のデータ線3が、Y方向に沿って平行に配列して形成されている。そして、走査線2とデータ線3との交差付近においては、TFT50のゲートが走査線2に接続される一方、TFT50のソースがデータ線3に接続されるとともに、TFT50のドレインが画素電極6に接続される。そして、各画素は、画素電極6と、対向基板に形成される対向電極(後述する)と、これら両電極間に挟持された液晶とによって構成される。この結果、走査線2とデータ線3との各交差に対応して、画素はマトリクス状に配列されることとなる。
また、TFT50のゲートが接続される各走査線2には、走査信号Y1、Y2、…、Ymが、パルス的に線順次で印加される。このため、ある走査線2に走査信号が供給されると、当該走査線に接続されるTFT50がオンするので、データ線3から所定のタイミングで供給されるデータ信号X1、X2、…、Xnは、対応する画素に順番に書き込まれた後、所定の期間保持されることとなる。
In the image display area A, as shown in FIG. 2, m (m is a natural number of 2 or more) scanning lines 2 are formed in parallel along the X direction, while n (n is (Natural number of 2 or more) number of data lines 3 are arranged in parallel along the Y direction. In the vicinity of the intersection of the scanning line 2 and the data line 3, the gate of the TFT 50 is connected to the scanning line 2, while the source of the TFT 50 is connected to the data line 3 and the drain of the TFT 50 is connected to the pixel electrode 6. Connected. Each pixel includes a pixel electrode 6, a counter electrode (described later) formed on the counter substrate, and a liquid crystal sandwiched between the two electrodes. As a result, the pixels are arranged in a matrix corresponding to each intersection of the scanning line 2 and the data line 3.
Further, scanning signals Y1, Y2,..., Ym are applied in a pulse-sequential manner to each scanning line 2 to which the gate of the TFT 50 is connected. Therefore, when a scanning signal is supplied to a certain scanning line 2, the TFT 50 connected to the scanning line is turned on, so that the data signals X1, X2,..., Xn supplied from the data line 3 at a predetermined timing are After being written in order to the corresponding pixels, they are held for a predetermined period.

画素回路P1では、各画素に印加される電圧レベルに応じて液晶分子の配向や秩序が変化するので、光変調による階調表示が可能となる。例えば、液晶を通過する光量は、ノーマリーホワイトモードであれば、印加電圧が高くなるにつれて制限される一方、ノーマリーブラックモードであれば、印加電圧が高くなるにつれて緩和されるので、液晶パネルAA全体では、画像信号に応じたコントラストを持つ光が各画素毎に出射される。このため、所定の表示が可能となる。
また、保持された画像信号がリークするのを防ぐために、蓄積容量51が、画素電極6と対向電極との間に形成される液晶容量と並列に付加される。例えば、画素電極6の電圧は、ソース電圧が印加された時間よりも3桁も長い時間だけ蓄積容量51により保持されるので、保持特性が改善される結果、高コントラスト比が実現される。
In the pixel circuit P1, since the alignment and order of liquid crystal molecules change according to the voltage level applied to each pixel, gradation display by light modulation is possible. For example, in the normally white mode, the amount of light passing through the liquid crystal is limited as the applied voltage increases, whereas in the normally black mode, the amount of light is reduced as the applied voltage increases. As a whole, light having contrast according to the image signal is emitted for each pixel. For this reason, a predetermined display becomes possible.
In order to prevent the held image signal from leaking, a storage capacitor 51 is added in parallel with a liquid crystal capacitor formed between the pixel electrode 6 and the counter electrode. For example, the voltage of the pixel electrode 6 is held by the storage capacitor 51 for a time that is three orders of magnitude longer than the time when the source voltage is applied, so that the holding characteristics are improved, so that a high contrast ratio is realized.

次に、駆動制御部Dについて説明する。図1に示されるように、駆動制御部Dは、時間を計測する計時回路500、電気光学装置1全体を制御する制御回路600、液晶パネルAA及び駆動制御部Dの各構成要素に電源を供給するとともに、液晶パネルAAの共通電極に共通電位Vcomを供給する電源回路700、各種のタイミング制御信号を発生するタイミング発生回路800、入力画像データDinにガンマ補正を施して画像信号VIDを生成する画像信号生成回路900、温度及び使用時間とオフシーケンス時間とを対応づけて記憶したテーブルTBLを備える。   Next, the drive control unit D will be described. As shown in FIG. 1, the drive control unit D supplies power to each component of the time measuring circuit 500 that measures time, the control circuit 600 that controls the entire electro-optical device 1, the liquid crystal panel AA, and the drive control unit D. In addition, a power supply circuit 700 that supplies a common potential Vcom to the common electrode of the liquid crystal panel AA, a timing generation circuit 800 that generates various timing control signals, and an image that performs gamma correction on the input image data Din to generate an image signal VID The signal generation circuit 900 includes a table TBL that stores temperature and use time in association with off-sequence time.

また、制御回路600には、利用者が電源スイッチを操作してオンからオフに切り替えたことを検知した結果を示す電源操作信号Cdiが供給される。電源操作信号Cdiは、利用者が電源オフの状態で電源オンの操作を行うと、LレベルからHレベルに変化し、利用者が電源オンの状態で電源オフの操作を行うと、HレベルからLレベルに変化する。   The control circuit 600 is supplied with a power operation signal Cdi indicating a result of detecting that the user has operated the power switch to switch from on to off. The power operation signal Cdi changes from L level to H level when the user performs power on operation with the power off, and from H level when the user performs power off operation with the power on. Changes to L level.

図3に、走査線駆動回路100とデータ線駆動回路200のタイミングチャートを示す。走査線駆動回路100は、1フレーム(1F)周期のY転送開始パルスDYを、Yクロック信号YCKに従って順次シフトして走査信号Y1、Y2、…Ymを生成する。走査信号Y1〜Ymは各水平走査期間(1H)において順次アクティブとなる。データ線駆動回路200は、水平走査周期のX転送開始パルスDXをXクロック信号XCKに従って転送して、サンプリング信号S1、S2、…Snを内部的に生成する。そして、データ線駆動回路200は、画像信号VIDをサンプリング信号S1、S2、…Snを用いてサンプリングしてデータ信号X1、X2、…Xnを生成する。   FIG. 3 shows a timing chart of the scanning line driving circuit 100 and the data line driving circuit 200. The scanning line driving circuit 100 sequentially shifts the Y transfer start pulse DY of one frame (1F) cycle in accordance with the Y clock signal YCK to generate the scanning signals Y1, Y2,. The scanning signals Y1 to Ym are sequentially activated in each horizontal scanning period (1H). The data line driving circuit 200 transfers the X transfer start pulse DX of the horizontal scanning period in accordance with the X clock signal XCK, and internally generates sampling signals S1, S2,. Then, the data line driving circuit 200 samples the image signal VID using the sampling signals S1, S2,... Sn to generate data signals X1, X2,.

制御回路600は、利用者が電源スイッチをオフに操作しても直ちに電源を遮断するのではなく、共通電極に供給する共通電位Vcomをグランド電位に設定するとともに、画素電極51にグランド電位を供給するオフシーケンス処理を実行する。オフシーケンス処理によって、液晶容量に蓄積された電荷が放電され、焼き付きを防止することができる。
焼き付きの原因は、液晶を封入する工程で混入するイオン性物質が、直流印加によって、共通電極又は画素電極6に集積してしまうからである。即ち、集積したイオン性物質によって、実際とは異なる電圧で液晶分子の配向が制御されるのである。ここで、イオン性物質が画素電極6や共通電極に集積する程度は、温度や使用時間などの使用状況によって変化する。温度が高い場合には、集積の程度が大きくなり、また、使用時間が長い場合にも集積の程度が大きくなる。
本実施形態では、使用状況に応じてオフシーケンス処理を実行するオフシーケンス時間が定まる。より具体的には、制御回路600は、温度センサ60によって検出された液晶の温度、及び計時回路500によって計時された使用時間に基づいて、オフシーケンス時間を決定している。
The control circuit 600 sets the common potential Vcom supplied to the common electrode to the ground potential and supplies the ground potential to the pixel electrode 51 instead of immediately shutting off the power even when the user operates the power switch to turn off. The off sequence process is executed. The charge accumulated in the liquid crystal capacitor is discharged by the off-sequence process, and burn-in can be prevented.
The cause of image sticking is that the ionic substance mixed in the process of encapsulating the liquid crystal is accumulated on the common electrode or the pixel electrode 6 by direct current application. That is, the orientation of the liquid crystal molecules is controlled by the accumulated ionic substance at a voltage different from the actual voltage. Here, the degree to which the ionic substance is accumulated on the pixel electrode 6 and the common electrode varies depending on the use situation such as temperature and use time. When the temperature is high, the degree of integration increases, and when the operating time is long, the degree of integration also increases.
In the present embodiment, the off sequence time for executing the off sequence process is determined according to the usage situation. More specifically, the control circuit 600 determines the off sequence time based on the temperature of the liquid crystal detected by the temperature sensor 60 and the usage time measured by the time measuring circuit 500.

図4は制御回路の動作を示すフローチャートである。制御回路600は、電源操作信号Cdiを監視し、利用者の電源オンの操作を検知したか否かを判定し(ステップS1)、電源オンの操作を検知するまで繰り返す。電源操作信号CdiがLレベルからHレベルに遷移すると、制御回路600は電源オンの操作を検知して、電源オン処理を実行する(ステップS2)。電源オン処理において、制御回路600は電源供給を開始することを指示する電源制御信号Vcを電源回路700に供給する。すると、電源回路700は共通電極に共通電位Vcomを供給すると共に、各部の電源を供給する。次に、制御回路600は計時回路500に計時を開始させる(ステップS3)。これにより、計時回路500は、電源がオンされてからの時間の計測を開始する。   FIG. 4 is a flowchart showing the operation of the control circuit. The control circuit 600 monitors the power operation signal Cdi, determines whether or not the user's power-on operation is detected (step S1), and repeats until the power-on operation is detected. When the power operation signal Cdi transitions from the L level to the H level, the control circuit 600 detects a power on operation and executes a power on process (step S2). In the power-on process, the control circuit 600 supplies the power supply circuit 700 with a power supply control signal Vc instructing to start power supply. Then, the power supply circuit 700 supplies a common potential Vcom to the common electrode and supplies power to each unit. Next, the control circuit 600 causes the timer circuit 500 to start measuring time (step S3). Thereby, the time measuring circuit 500 starts measuring the time after the power is turned on.

この後、制御回路600は、電源操作信号Cdiを監視し、利用者の電源オフの操作を検知したか否かを判定し(ステップS4)、電源オフの操作を検知するまで処理を繰り返す。電源操作信号CdiがHレベルからLレベルに遷移すると、制御回路600は電源オフの操作を検知する。次に、制御回路600は、計時回路500を参照して使用時間を取得する(ステップS5)。続いて、制御回路600は、温度センサ60から出力される温度信号に基づいて液晶の温度を取得する(ステップS6)。   Thereafter, the control circuit 600 monitors the power operation signal Cdi, determines whether or not the user's power-off operation is detected (step S4), and repeats the process until the power-off operation is detected. When the power operation signal Cdi transitions from the H level to the L level, the control circuit 600 detects a power off operation. Next, the control circuit 600 acquires the usage time with reference to the time measuring circuit 500 (step S5). Subsequently, the control circuit 600 acquires the temperature of the liquid crystal based on the temperature signal output from the temperature sensor 60 (step S6).

次に、制御回路600は、使用時間及び温度に基づいてオフシーケンス時間を決定する(ステップS7)。具体的には、制御回路600は、テーブルTBLを参照して、使用時間及び温度に対応づけて記憶されたオフシーケンス時間を読み出す。使用時間が同じであれば温度が高くなる程、オフシーケンス時間は長くなり、温度が同じであれば使用時間が長くなる程、オフシーケンス時間が長くように設定されている。   Next, the control circuit 600 determines the off sequence time based on the use time and temperature (step S7). Specifically, the control circuit 600 reads the off sequence time stored in association with the use time and the temperature with reference to the table TBL. If the use time is the same, the off sequence time becomes longer as the temperature becomes higher, and if the temperature is the same, the off sequence time becomes longer as the use time becomes longer.

次に、制御回路600はオフシーケンス処理を開始する。具体的には、制御回路600は計時回路500に計時を開始させる。また、制御回路600は、共通電位Vcomとしてグランド電位を供給するように電源回路700を制御するとともに画像信号VIDとしてグランド電位を供給するように画像信号生成回路900を制御する。即ち、オフシーケンス処理では、画素電極の電位と共通電極の電位とを近づける処理が行われる。   Next, the control circuit 600 starts off-sequence processing. Specifically, the control circuit 600 causes the timer circuit 500 to start timing. The control circuit 600 controls the power supply circuit 700 so as to supply the ground potential as the common potential Vcom and also controls the image signal generation circuit 900 so as to supply the ground potential as the image signal VID. That is, in the off sequence process, a process of bringing the potential of the pixel electrode close to the potential of the common electrode is performed.

図5に示すように、時刻t0において電源操作信号Cdiが立ち下がると、オフシーケンス処理が開始する。画像信号生成回路900には制御信号CTLが供給される。制御信号CTLはオフシーケンス時間においてHレベルとなる。画像信号生成回路900は、制御信号CTLがHレベルとなる期間、画像信号VIDとしてグランド電位を生成する。この結果、オフシーケンス時間においては、グランド電位がデータ線3を介して各画素回路P1の画素電極6に書き込まれることになる。一方、この例では共通電位Vcomは、表示すべき階調に応じたデータ電位を画素回路P1に書き込む期間においてグランド電位であるので、オフシーケンス時間ではグランド電位を維持する。なお、選択トランジスタ50の特性を考慮して、データ電位を画素回路P1に書き込む期間において共通電位Vcomをグランド電位から若干オフセットさせることがある。この場合は、オフシーケンス時間においてグランド電位を共通電極及び画素電極に供給する。これは、電源がオフ状態になると、放電によって画素電極の電位及び共通電極の電位がグランド電位に漸近していくからである。   As shown in FIG. 5, when the power operation signal Cdi falls at time t0, the off sequence process starts. A control signal CTL is supplied to the image signal generation circuit 900. The control signal CTL is at the H level during the off sequence time. The image signal generation circuit 900 generates a ground potential as the image signal VID while the control signal CTL is at the H level. As a result, the ground potential is written to the pixel electrode 6 of each pixel circuit P1 through the data line 3 during the off sequence time. On the other hand, in this example, the common potential Vcom is a ground potential during a period in which the data potential corresponding to the gradation to be displayed is written to the pixel circuit P1, and thus the ground potential is maintained during the off sequence time. In consideration of the characteristics of the selection transistor 50, the common potential Vcom may be slightly offset from the ground potential in the period in which the data potential is written to the pixel circuit P1. In this case, the ground potential is supplied to the common electrode and the pixel electrode during the off sequence time. This is because when the power supply is turned off, the potential of the pixel electrode and the potential of the common electrode gradually approach the ground potential due to discharge.

説明を図4に戻す。制御回路600は、ステップS8が終了すると、オフシーケンス時間が経過したか否かを判定する(ステップS9)。具体的には、計時回路500の計時結果を監視し、これがオフシーケンス時間と一致するか否かを判定する。オフシーケンス時間が経過すると、ステップS9の判定結果はYESとなり、制御回路600は電源回路700に対して電源をオフすることを指示する電源制御信号Vcを供給する。電源回路700は電源制御信号Vcの立ち下がりエッジを検知して電源の供給を停止する。   Returning to FIG. When step S8 ends, the control circuit 600 determines whether or not the off sequence time has elapsed (step S9). Specifically, the timing result of the timing circuit 500 is monitored, and it is determined whether or not this matches the off sequence time. When the off sequence time has elapsed, the determination result in step S9 is YES, and the control circuit 600 supplies the power supply control signal Vc instructing the power supply circuit 700 to turn off the power. The power supply circuit 700 detects the falling edge of the power supply control signal Vc and stops the supply of power.

このように本実施形態によれば、使用時間や温度といった使用状況に応じてオフシーケンス時間を設定したので、使用時間が長い場合や温度が高い場合には、オフシーケンス時間を長くして電極に集積したイオン性物質を十分解消する。一方、使用時間が短い場合や温度が低い場合には、オフシーケンス時間を短くするので、消費電力を低減すると共に、利用者の利便性を向上することができる。   As described above, according to the present embodiment, the off sequence time is set according to the usage situation such as the usage time and the temperature. Therefore, when the usage time is long or the temperature is high, the off sequence time is lengthened to the electrode. Thoroughly eliminate accumulated ionic substances. On the other hand, when the usage time is short or the temperature is low, the off-sequence time is shortened, so that power consumption can be reduced and user convenience can be improved.

<応用例>
上述した電気光学装置1は、各種の電子機器に応用することができる。
図6は、本発明の実施形態に係る電気光学装置1を用いたデジタルカメラ1000(撮像装置)を背面側から見た外観斜視図であり、図7はデジタルカメラ1000のブロック図である。同図に示されるように、デジタルカメラ1000は、レンズ11、撮像素子12、処理回路13、表示部16、記憶部17、操作部18、及び各部を制御するCPU15を備える。撮像素子12はレンズ11が捉えた被写体から光学像を受光して電気信号に変換するものであり、処理回路13は撮像素子12から出力された電気信号をデジタル画像信号に変換するものである。デジタル画像は、CPU15の制御のもと、表示部16や記憶部17、図示せぬメモリカード等に送られて処理される。
<Application example>
The electro-optical device 1 described above can be applied to various electronic devices.
FIG. 6 is an external perspective view of the digital camera 1000 (imaging device) using the electro-optical device 1 according to the embodiment of the present invention as seen from the back side, and FIG. 7 is a block diagram of the digital camera 1000. As shown in the figure, the digital camera 1000 includes a lens 11, an image sensor 12, a processing circuit 13, a display unit 16, a storage unit 17, an operation unit 18, and a CPU 15 that controls each unit. The image sensor 12 receives an optical image from a subject captured by the lens 11 and converts it into an electrical signal. The processing circuit 13 converts the electrical signal output from the image sensor 12 into a digital image signal. Under the control of the CPU 15, the digital image is sent to the display unit 16, the storage unit 17, a memory card (not shown), and the like for processing.

表示部16は、デジタルカメラ1000の背面に配設されるLCD(Liquid Crystal Display)表示部であり、撮影時に被写体の観察画像(撮像画像)を表示したり、メモリカードに記録されている撮影画像を再生表示するのに用いられる。
記憶部17の不揮発性のメモリ(例えば、フラッシュメモリ)と揮発性のメモリ(例えば、RAM:Random Access Memory)とを有する。前者にはカメラに各種の動作をさせるためのカメラプログラム等が記憶されており、後者はCPU15のワークエリアとして使用される。
操作部18は、レリーズボタン18a、電源ボタン18b、カーソルボタン/決定ボタン18c、及びその他の操作ボタン(不図示)を有し、CPU15は、各種ボタンによる指示に基づいて、電源のオン/オフ制御、表示部16における表示画像の切り替え等の各種制御を行う。
The display unit 16 is an LCD (Liquid Crystal Display) display unit disposed on the back of the digital camera 1000, and displays an observation image (captured image) of a subject at the time of shooting, or a shot image recorded on a memory card. Is used for playback display.
The storage unit 17 includes a nonvolatile memory (for example, a flash memory) and a volatile memory (for example, a RAM: Random Access Memory). The former stores a camera program for causing the camera to perform various operations, and the latter is used as a work area of the CPU 15.
The operation unit 18 includes a release button 18a, a power button 18b, a cursor button / decision button 18c, and other operation buttons (not shown), and the CPU 15 performs power on / off control based on instructions from various buttons. Various controls such as display image switching on the display unit 16 are performed.

デジタルカメラ1000の背面には、撮影者が覗き込むための接眼部20aが設けられており、接眼部20aに対応する本体の内部には、電子ビューファインダー(EVF: Electronic View Finder)20とが設けられている。EVF20は、液晶パネルAAと、液晶パネルAAを駆動する駆動制御部Dとを備え、上述した電気光学装置1に相当する。   An eyepiece 20a for a photographer to look into is provided on the back of the digital camera 1000, and an electronic view finder (EVF) 20 is provided inside the main body corresponding to the eyepiece 20a. Is provided. The EVF 20 includes a liquid crystal panel AA and a drive control unit D that drives the liquid crystal panel AA, and corresponds to the electro-optical device 1 described above.

図8は、本発明の実施形態に係る電気光学装置1を用いた投射型表示装置(3板式のプロジェクター)4000の構成を示す模式図であり、図9は投射型表示装置4000の電気的な構成の主要部を示すブロック図である。この投射型表示装置4000は、相異なる表示色R、G、Bに各々対応する3個の電気光学装置1R,1G,1Bを含んでいる。但し、電気光学装置1R,1G,1Bは、図1に示す電気光学装置1からテーブルTBL、制御回路600及び計時回路500を除いて構成されている。   FIG. 8 is a schematic diagram illustrating a configuration of a projection display device (three-plate projector) 4000 using the electro-optical device 1 according to the embodiment of the invention, and FIG. 9 is an electrical diagram of the projection display device 4000. It is a block diagram which shows the principal part of a structure. The projection display device 4000 includes three electro-optical devices 1R, 1G, and 1B that respectively correspond to different display colors R, G, and B. However, the electro-optical devices 1R, 1G, and 1B are configured by removing the table TBL, the control circuit 600, and the timing circuit 500 from the electro-optical device 1 shown in FIG.

照明光学系4001は、照明装置(光源)4002からの出射光のうち赤色成分rを電気光学装置1Rに供給し、緑色成分gを電気光学装置1Gに供給し、青色成分bを電気光学装置1Bに供給する。各電気光学装置1R,1G,及び1Bは、照明光学系4001から供給される各単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4003は、各電気光学装置1R,1G,及び1Bからの出射光を合成して投射面4004に投射する。   The illumination optical system 4001 supplies the red component r of the light emitted from the illumination device (light source) 4002 to the electro-optical device 1R, the green component g to the electro-optical device 1G, and the blue component b to the electro-optical device 1B. To supply. Each electro-optical device 1R, 1G, and 1B functions as an optical modulator (light valve) that modulates each monochromatic light supplied from the illumination optical system 4001 in accordance with a display image. The projection optical system 4003 synthesizes the emitted light from the electro-optical devices 1R, 1G, and 1B and projects the synthesized light onto the projection surface 4004.

図9に示すように制御回路600及びテーブルTBLは、電気光学装置1R、1G、及び1Bに共通して設けられている。ここで、電気光学装置1R、1G、及び1Bの使用時間は共通するが、温度は相違する。従って、各電気光学装置1R、1G、及び1Bに対応するオフシーケンス時間も異なる。制御回路600は、各装置のオフシーケンス時間を最も長いオフシーケンス時間に設定する。例えば、R色に対応する電気光学装置1Rのオフシーケンス時間が100フレーム、G色に対応する電気光学装置1Gのオフシーケンス時間が220フレーム、B色に対応する電気光学装置1Bのオフシーケンス時間が130フレームであった場合、全ての電気光学装置1R、1G、及び1Bのオフシーケンス時間を220フレームに設定する。   As shown in FIG. 9, the control circuit 600 and the table TBL are provided in common to the electro-optical devices 1R, 1G, and 1B. Here, the electro-optical devices 1R, 1G, and 1B have common use times, but have different temperatures. Accordingly, the off-sequence times corresponding to the electro-optical devices 1R, 1G, and 1B are also different. The control circuit 600 sets the off sequence time of each device to the longest off sequence time. For example, the off-sequence time of the electro-optical device 1R corresponding to the R color is 100 frames, the off-sequence time of the electro-optical device 1G corresponding to the G color is 220 frames, and the off-sequence time of the electro-optical device 1B corresponding to the B color In the case of 130 frames, the off sequence time of all the electro-optical devices 1R, 1G, and 1B is set to 220 frames.

このように、最も長いオフシーケンス時間を採用した理由は以下の通りである。RGB各色で、オフシーケンス時間が異なるため、別々にオフシーケンス時間を設定したとしても、最も長いオフシーケンス時間が終了するまで、装置全体の電源はオフ状態とならない。一方、最も長いオフシーケンス時間に揃えるようにオフシーケンス処理を実行したとしても、液晶容量の放電が繰り返されるので、不都合がないからである。   Thus, the reason why the longest off-sequence time is adopted is as follows. Since each RGB color has different off sequence times, even if the off sequence times are set separately, the power supply of the entire apparatus is not turned off until the longest off sequence time ends. On the other hand, even if the off-sequence process is executed so as to align with the longest off-sequence time, there is no inconvenience because the discharge of the liquid crystal capacitance is repeated.

ところで、RGB各色に対応する電気光学装置1R、1G、及び1Bのうち、G色に対応する電気光学装置1Gの温度が最も高くなることが多い。これは、人の目の感度はR色及びB色と比較してG色が高く、電気光学装置1Gの輝度が電気光学装置1R及び1Bと比較して高いからである。そこで、電気光学装置1Gの温度に基づいて決定したオフシーケンス時間を、電気光学装置1R及び1Bに適用してもよい。この場合には、電気光学装置1R及び1Bに温度センサ60を設ける必要がない。よって、構成を簡素化することができる。   Incidentally, among the electro-optical devices 1R, 1G, and 1B corresponding to RGB colors, the temperature of the electro-optical device 1G corresponding to the G color is often the highest. This is because the sensitivity of the human eye is higher for the G color than the R and B colors, and the luminance of the electro-optical device 1G is higher than that of the electro-optical devices 1R and 1B. Therefore, the off sequence time determined based on the temperature of the electro-optical device 1G may be applied to the electro-optical devices 1R and 1B. In this case, it is not necessary to provide the temperature sensor 60 in the electro-optical devices 1R and 1B. Therefore, the configuration can be simplified.

<変形例>
本発明は、上述した実施形態及び応用例に限定されるものではなく、以下に述べる各種の変形が可能である。また、各実施形態及び各応用例と各変形例を適宜組み合わせてもよい。
(1)上述した実施形態では、使用状況の一例として、電源をオフ状態に遷移させることを示す信号を検知した時点の温度を取り上げて説明したが、本発明はこれに限定されるものでなく、電源がオン状態になってから、電源をオフ状態に遷移させることを示す信号を検知するまでの温度履歴に応じてオフシーケンス処理を実行する時間を定めてもよい。例えば、温度履歴が関数T(t)で与えられ、図10に示すように変化し、時刻t0において電源がオン状態となり、時刻t1において電源をオフ状態に遷移させる信号が検知されたとする。この場合、図10に示す斜線部分の面積に応じてオフシーケンス時間を定めてもよい。より具体的には、図10に示す式1に従ってオフシーケンス時間を定める。この場合も、使用時間が長く、温度が高くなる程オフシーケンス時間を長くすることが好ましい。
<Modification>
The present invention is not limited to the embodiments and application examples described above, and various modifications described below are possible. Moreover, you may combine each embodiment, each application example, and each modification suitably.
(1) In the above-described embodiment, the temperature at the time of detecting the signal indicating that the power source is changed to the off state has been described as an example of the usage state, but the present invention is not limited to this. The time for executing the off sequence process may be determined according to the temperature history from when the power source is turned on until the signal indicating that the power source is transitioned to the off state is detected. For example, it is assumed that the temperature history is given by the function T (t), changes as shown in FIG. 10, the power source is turned on at time t0, and a signal for switching the power source to the off state is detected at time t1. In this case, the off sequence time may be determined according to the area of the hatched portion shown in FIG. More specifically, the off sequence time is determined according to Equation 1 shown in FIG. Also in this case, it is preferable to increase the off sequence time as the use time is longer and the temperature is higher.

(2)上述した実施形態では、使用時間及び温度といった2つの要素に基づいて、オフシーケン時間を決定したが、本発明は、これに限定されるものではなく、いずれか一方に基づいてオフシーケン時間を決定してもよい。例えば、使用時間に応じてオフシーケン時間を定めてものよいし、温度に応じてオフシーケン時間を定めてものよい。この場合、使用時間が長くなる程オフシーケンス時間を長くし、温度が高くなる程オフシーケンス時間を長くすることが好ましい。 (2) In the above-described embodiment, the off-sequence time is determined based on two factors such as the use time and the temperature. However, the present invention is not limited to this, and the off-sequence time is based on either one. Time may be determined. For example, the off-sequence time may be determined according to the usage time, or the off-sequence time may be determined according to the temperature. In this case, it is preferable to increase the off sequence time as the use time becomes longer, and to increase the off sequence time as the temperature becomes higher.

(3)上述した実施形態では、使用状況の一例として使用時間及び温度を取り上げて説明したが、本発明はこれに限定されるものでなく、電気光学装置の使用状況に応じてオフシーケンス処理を実行する時間を定めてもよい。使用状況には、電気光学物質たる液晶の物性や製造工程であってもよい。要は、イオン性物質の集積に関係する電気光学装置の使用状況であればどのようなものを計測し、計測結果に応じてオフシーケンス処理の時間を定めてもよい。
また、上述した実施形態では、テーブルTBLを参照してオフシーケンス時間を定めたが、本発明はこれに限定されるものではなく、演算によってオフシーケンス時間を定めてもよい。
(3) In the above-described embodiment, the usage time and temperature have been described as examples of usage situations. However, the present invention is not limited to this, and off-sequence processing is performed according to the usage status of the electro-optical device. You may define the time to perform. The usage status may be the physical properties of the liquid crystal as an electro-optical material or the manufacturing process. In short, as long as the electro-optical device is used in connection with the accumulation of ionic substances, any device may be measured, and the off-sequence processing time may be determined according to the measurement result.
In the above-described embodiment, the off sequence time is determined with reference to the table TBL. However, the present invention is not limited to this, and the off sequence time may be determined by calculation.

(4)また、実施形態及び変形例では、液晶パネルAAを用いることを前提としたが、本発明はこれに限定されるものではなく、画像表示の終了から電源オフまでの間に、オフシーケンス処理を行うことが好ましい表示パネルに適用可能である。例えば、電気エネルギーによって光学特性が変化する電気光学物質として有機EL(Electroluminescence)を用いた有機ELパネルであってもよい。
有機ELパネルの画素は、有機EL素子と当該有機EL素子に電流を供給する駆動トランジスタを備える。有機EL素子に流れる電流は、駆動トランジスタのゲート電圧によって定まる。このため、オフシーケンス処理においてゲート電圧を所定電圧に設定することが好ましい。
すなわち、本発明は、液晶パネルAAや有機ELパネルなどのように電気光学物質を備えた電気光学パネルに適用することができる。
(4) In the embodiment and the modification, it is assumed that the liquid crystal panel AA is used. However, the present invention is not limited to this, and an off sequence is performed between the end of image display and power off. The present invention can be applied to a display panel that preferably performs processing. For example, an organic EL panel using organic EL (Electroluminescence) as an electro-optical material whose optical characteristics change depending on electric energy may be used.
A pixel of the organic EL panel includes an organic EL element and a driving transistor that supplies current to the organic EL element. The current flowing through the organic EL element is determined by the gate voltage of the driving transistor. For this reason, it is preferable to set the gate voltage to a predetermined voltage in the off-sequence process.
That is, the present invention can be applied to an electro-optical panel including an electro-optical material such as a liquid crystal panel AA or an organic EL panel.

2…走査線、3…データ線、6…画素電極、20…EVF、100…走査線駆動回路、200…データ線駆動回路、500…計時回路、600…制御回路(制御部)、700…電源回路、800…タイミング発生回路、900…画像信号生成回路、TBL…テーブル、AA…液晶パネル、Cdi…電源操作信号、D…駆動制御部、P1…画素回路、1000…デジタルカメラ、4000…投射型表示装置。
DESCRIPTION OF SYMBOLS 2 ... Scan line, 3 ... Data line, 6 ... Pixel electrode, 20 ... EVF, 100 ... Scan line drive circuit, 200 ... Data line drive circuit, 500 ... Time measuring circuit, 600 ... Control circuit (control part), 700 ... Power supply Circuit, 800 ... Timing generation circuit, 900 ... Image signal generation circuit, TBL ... Table, AA ... Liquid crystal panel, Cdi ... Power supply operation signal, D ... Drive control unit, P1 ... Pixel circuit, 1000 ... Digital camera, 4000 ... Projection type Display device.

Claims (8)

画素電極と、共通電極と、前記画素電極及び前記共通電極との間に挟持された液晶とを有する電気光学装置であって、
電源がオン状態になってから、電源をオフ状態に遷移させることを示す信号を検知するまでの使用時間を計時する計時部と、
前記画素電極の電位と前記共通電極の電位とを近づけるオフシーケンス処理を、前記使用時間に応じた時間だけ実行する制御部と、
を備えることを特徴とする電気光学装置。
An electro-optical device having a pixel electrode, a common electrode, and a liquid crystal sandwiched between the pixel electrode and the common electrode,
A timing unit that counts the usage time from when the power source is turned on until a signal indicating that the power source is transitioned to the off state is detected;
A control unit that executes an off-sequence process of bringing the potential of the pixel electrode and the potential of the common electrode closer to each other according to the usage time;
An electro-optical device comprising:
前記制御部は、前記使用時間が長くなる程、前記オフシーケンス処理を実行する時間を長くする、ことを特徴とする請求項1に記載の電気光学装置。 Wherein the control unit, as the said operating time becomes longer, a longer time to perform the off-sequence process, the electro-optical device according to claim 1, characterized in that. 画素電極と、共通電極と、前記画素電極及び前記共通電極との間に挟持された液晶とを有する電気光学装置であって、
電源をオフ状態に遷移させることを示す信号を検知した時点の温度を検出する温度検出部と、
前記画素電極の電位と前記共通電極の電位とを近づけるオフシーケンス処理を、前記温度検出部で検出した温度に応じた時間だけ実行する制御部と、
を備え、
前記制御部は、前記温度が高くなる程、オフシーケンス処理を実行する時間を長くする、
ことを特徴とする電気光学装置。
An electro-optical device having a pixel electrode, a common electrode, and a liquid crystal sandwiched between the pixel electrode and the common electrode,
A temperature detection unit that detects a temperature at the time of detecting a signal indicating that the power supply is shifted to an off state;
A control unit that performs off-sequence processing for bringing the potential of the pixel electrode and the potential of the common electrode closer to each other for a time corresponding to the temperature detected by the temperature detection unit;
Bei to give a,
The control unit increases the time for performing off-sequence processing as the temperature increases.
An electro-optical device.
画素電極と、共通電極と、前記画素電極及び前記共通電極との間に挟持された液晶とを有する電気光学装置であって、
電源がオン状態になってから、電源をオフ状態に遷移させることを示す信号を検知するまでの使用時間を計時する計時部と、
電源をオフ状態に遷移させることを示す信号を検知した時点の温度を検出する温度検出部と、
前記画素電極の電位と前記共通電極の電位とを近づけるオフシーケンス処理を、前記使用時間及び前記温度検出部で検出した温度に応じた時間だけ実行する制御部と、
を備えることを特徴とする電気光学装置。
An electro-optical device having a pixel electrode, a common electrode, and a liquid crystal sandwiched between the pixel electrode and the common electrode,
A timing unit that counts the usage time from when the power source is turned on until a signal indicating that the power source is transitioned to the off state is detected;
A temperature detection unit that detects a temperature at the time of detecting a signal indicating that the power supply is shifted to an off state;
A control unit that executes off-sequence processing for bringing the potential of the pixel electrode and the potential of the common electrode closer to each other according to the use time and the temperature detected by the temperature detection unit;
An electro-optical device comprising:
複数の電気光学パネルと制御部とを備えた電子機器であって、
前記複数の電気光学パネルの各々は、
画素電極と、共通電極と、前記画素電極及び前記共通電極との間に挟持された液晶と、
電源をオフ状態に遷移させることを示す信号を検知した時点の温度を検出する温度検出部とを、備え、
前記制御部は、前記複数の電気光学パネルの各々に設けられた前記温度検出部で検出された温度のうち、最も高い温度に応じた時間だけ、前記画素電極の電位と前記共通電極の電位とを近づけるオフシーケンス処理を実行するように前記複数の電気光学パネルを制御する、
ことを特徴とする電子機器。
An electronic device including a plurality of electro-optical panels and a control unit,
Each of the plurality of electro-optic panels is
A pixel electrode, a common electrode, and a liquid crystal sandwiched between the pixel electrode and the common electrode;
A temperature detection unit that detects a temperature at the time of detecting a signal indicating that the power supply is transitioned to an off state;
The control unit includes a potential of the pixel electrode and a potential of the common electrode for a time corresponding to the highest temperature among the temperatures detected by the temperature detection unit provided in each of the plurality of electro-optical panels. Controlling the plurality of electro-optic panels to perform an off-sequence process for bringing
An electronic device characterized by that.
G色に対応する電気光学パネルを含む複数の電気光学パネルと、制御部とを備えた電子機器であって、
前記複数の電気光学パネルの各々は、画素電極と、共通電極と、前記画素電極及び前記共通電極との間に挟持された液晶とを備え、
前記G色に対応する電気光学パネルは温度を検出する温度検出部を備え、
前記制御部は、電源をオフ状態に遷移させることを示す信号を検知した時点において前記温度検出部で検出された温度に応じた時間だけ、前記画素電極の電位と前記共通電極の電位とを近づけるオフシーケンス処理を実行するように前記複数の電気光学パネルを制御する、
ことを特徴とする電子機器。
An electronic apparatus including a plurality of electro-optical panels including an electro-optical panel corresponding to G color, and a control unit,
Each of the plurality of electro-optical panels includes a pixel electrode, a common electrode, and a liquid crystal sandwiched between the pixel electrode and the common electrode.
The electro-optical panel corresponding to the G color includes a temperature detection unit that detects temperature,
The control unit brings the potential of the pixel electrode and the potential of the common electrode close to each other for a time corresponding to the temperature detected by the temperature detection unit at the time of detecting a signal indicating that the power supply is switched to the off state. Controlling the plurality of electro-optic panels to perform off-sequence processing;
An electronic device characterized by that.
画素電極と、共通電極と、前記画素電極及び前記共通電極との間に挟持された液晶とを有する電気光学装置の制御方法であって、
電源がオン状態になってから、電源をオフ状態に遷移させることを示す信号を検知するまでの使用時間を取得し、
前記画素電極の電位と前記共通電極の電位とを近づけるオフシーケンス処理を、取得した使用時に応じた時間だけ実行する、
ことを特徴とする電気光学装置の制御方法。
A control method of an electro-optical device having a pixel electrode, a common electrode, and a liquid crystal sandwiched between the pixel electrode and the common electrode,
Obtain the usage time from when the power is turned on to when the signal indicating that the power is turned off is detected ,
Off sequence process to approach the potential of said common electrode of said pixel electrodes, executes for a time corresponding to between the time for obtaining beneath used,
A control method for an electro-optical device.
画素電極と、共通電極と、前記画素電極及び前記共通電極との間に挟持された液晶とを有する電気光学装置の制御方法であって、
電源をオフ状態に遷移させることを示す信号を検知した時点の温度を取得し
前記画素電極の電位と前記共通電極の電位とを近づけるオフシーケンス処理を、取得した温度に応じた時間だけ実行し、
前記温度が高くなる程、前記オフシーケンス処理を実行する時間を長くする、
ことを特徴とする電気光学装置の制御方法。
A control method of an electro-optical device having a pixel electrode, a common electrode, and a liquid crystal sandwiched between the pixel electrode and the common electrode,
Obtain the temperature at the time of detecting the signal indicating that the power supply is turned off ,
An off sequence process for bringing the potential of the pixel electrode and the potential of the common electrode closer to each other is executed for a time corresponding to the acquired temperature,
The higher the temperature, the longer the time for performing the off-sequence process.
A control method for an electro-optical device.
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