JP6805603B2 - 電気光学装置、電気光学装置の制御方法および電子機器 - Google Patents

電気光学装置、電気光学装置の制御方法および電子機器 Download PDF

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Description

本発明は、電気光学装置、電気光学装置の制御方法および電子機器に関する。
高精細な電気光学装置では、1個の駆動回路のみでデータ信号を出力する場合、その1
個の駆動回路に大きな負担がかかる。この負担を低減できる手法として、複数個(2個)
の駆動回路を用いてデータ信号を出力する手法が知られている(特許文献1参照)。
特開2007−212956号公報
ところで、電気光学装置が、駆動回路の出力するデータ信号を複数の選択信号に応じて
複数の信号線に分配するデマルチプレクサー等の分配回路を有する場合がある。ここで、
各駆動回路から、データ信号に加えて分配回路用の複数の選択信号を出力することも可能
である。この場合、複数の駆動回路のいずれかが出力した複数の選択信号のみを用いて分
配回路を制御するケースが考えられる。
しかしながら、このケースでは、駆動回路間で、選択信号を分配回路に供給するか否か
という動作条件の違いが生じてしまう。選択信号を分配回路に供給しない駆動回路では、
選択信号の出力に伴う電源電圧の変動がないが、選択信号を分配回路に供給する駆動回路
では、選択信号の出力に伴って電源電圧が変動する。この動作条件の違いは、各駆動回路
間でデータ信号のばらつきを引き起こし、画質の低下を引き起こすおそれがある。
一方、複数の駆動回路の各々が出力した選択信号のすべてを単純に分配回路に供給する
ケースも考えられる。
しかしながら、各駆動回路の個体ばらつき等の影響によって、異なる駆動回路から出力
された対応する選択信号間で位相差が生じるおそれがある。即ち、一方の駆動回路から出
力される選択信号がハイレベルであるときに、他方の駆動回路から出力される選択信号が
ローレベルであることがある。このため、選択信号がアクティブになる期間が短くなり、
データ信号の分配回路からの出力タイミングが所定のタイミングからずれてしまうおそれ
がある。データ信号の出力タイミングのばらつきは、画質の低下を引き起こす。
本発明は上述した事情に鑑みてなされたものであり、データ信号と選択信号とを生成す
る生成回路を複数個用いて電気光学装置を駆動する場合に、画質を向上させることを解決
課題とする。
本発明の電気光学装置の一態様は、2K(Kは2以上の自然数)本以上の信号線と2本
以上の走査線との各交差に対応して配置され前記走査線の選択時に前記信号線に供給され
た信号に応じた階調を表示する複数の画素と、前記2本以上の走査線の各々を順次に選択
する走査線駆動回路と、K本の信号線からなる第1信号線群内の各信号線に前記信号を供
給するための第1データ信号と、複数の第1選択信号と、を生成する第1生成回路と、前
記第1信号線群に属するK本の信号線とは異なるK本の信号線からなる第2信号線群内の
各信号線に前記信号を供給するための第2データ信号と、前記第1選択信号ごとに当該第
1選択信号に対応する第2選択信号と、を生成する第2生成回路と、前記第1データ信号
を前記第1信号線群内の各信号線に分配するとともに前記第2データ信号を前記第2信号
線群内の各信号線に分配する分配動作を実行する信号分配回路と、を含み、前記第1生成
回路は、第1期間では、前記複数の第1選択信号のうち0個以上の第1選択信号を出力し
、第2期間では、前記複数の第1選択信号のうち前記第1期間で出力しなかった第1選択
信号を出力し、前記第2生成回路は、前記第1期間では、複数の前記第2選択信号のうち
、前記第1生成回路が前記第1期間で出力しなかった第1選択信号に対応する第2選択信
号を出力し、前記第2期間では、前記複数の第2選択信号のうち前記第1期間で出力しな
かった第2選択信号を出力し、前記信号分配回路は、前記第1期間では、前記複数の第1
選択信号および前記複数の第2選択信号のうち当該第1期間に出力された選択信号を用い
て前記分配動作を実行し、前記第2期間では、前記複数の第1選択信号および前記複数の
第2選択信号のうち当該第2期間に出力された選択信号を用いて前記分配動作を実行する
ことを特徴とする。
この態様によれば、第1生成回路が生成する複数の第1選択信号と第2生成回路が生成
する複数の第2選択信号のうち、互いに対応する第1選択信号と第2選択信号とのペアご
とに、第1期間では、第1選択信号と第2選択信号のうちの一方が出力され、第2期間で
は他方が出力され、その出力結果を用いて、第1データ信号および第2データ信号が分配
される。
すなわち、第1期間と第2期間との合計期間では、第1選択信号と第2選択信号の両方
が使用される。したがって、第1生成回路が生成する第1選択信号と第2生成回路が生成
する第2選択信号の一方のみを使用する場合と比較して、第1生成回路と第2生成回路と
の間の動作条件の差が少なくなる。よって、第1生成回路と第2生成回路との間の動作条
件の差に起因するデータ信号のばらつきを抑制できる。したがって、データ信号のばらつ
きに起因する画質の低下を抑制して、画質を向上させることができる。
また、信号分配回路は、対応する第1選択信号と第2選択信号とを同時に用いることな
く、第1期間、第2期間では、対応する第1選択信号と第2選択信号のいずれかのみを用
いる。このため、対応する第1選択信号と第2選択信号を同時に用いた場合に生じる第1
選択信号と第2選択信号との間の位相差に起因する画質の低下を抑制可能になる。
なお、電気光学装置とは、電気的なエネルギーで光学的な性質が変化する電気光学物質
を有する装置の意味である。電気光学物質には、液晶や有機EL(electro luminescence
)などが該当する。
上述した電気光学装置の一態様において、前記第1生成回路は、前記第1期間では、前
記複数の第1選択信号を出力することが望ましい。
この態様によれば、期間ごとに切り替わる選択信号が、選択信号の供給元に応じて設定
される。このため、期間ごとの選択信号の選択設定が容易になる。
上述した電気光学装置の一態様において、前記第1生成回路は、前記第1期間では、前
記複数の第1選択信号の一部を出力することが望ましい。
この態様によれば、第1期間と第2期間のそれぞれにおいて、第1生成回路からの第1
選択信号の一部と第2生成回路からの第2選択信号の一部が用いられる。このため、各期
間においても、第1生成回路と第2生成回路との間の動作条件の差を少なくできる。よっ
て、各期間においても、第1生成回路と第2生成回路との間の動作条件の差に起因する画
質の低下を抑制可能になる。
上述した電気光学装置の一態様において、前記第1期間および前記第2期間は1以上の
フレーム期間であり、前記第1期間と前記第2期間は交互に繰り返されることが望ましい

この態様によれば、1以上のフレーム期間単位で、第1選択信号と第2選択信号との切
り替えが行われる。このため、例えば、フレーム期間を規定する信号(例えば、垂直同期
信号)を用いて切り替えを行うことが可能になる。
上述した電気光学装置の一態様において、前記第1データ信号および前記第2データ信
号の極性は、フレーム単位で反転し、前記第1期間および前記第2期間は2フレーム期間
であることが望ましい。
この態様によれば、第1データ信号および第2データ信号の極性がフレーム単位で反転
し、第1期間および第2期間が2フレーム期間であるので、各期間内でフレーム間の極性
の違いを相殺しつつ、さらに画質の低下を抑制可能になる。
上述した電気光学装置の一態様において、前記第1期間および前記第2期間は1以上の
ライン期間であり、前記第1期間と前記第2期間が交互に繰り返されることが望ましい。
この態様によれば、1フレーム内で第1選択信号と第2選択信号との切り替えが行われ
る。このため、画質の低下を目立たなくすることが可能になる。
上述した電気光学装置の一態様において、前記第1信号線群と前記第2信号線群は、そ
れぞれ、複数存在し、前記第1信号線群と前記第2信号線群とは、交互に配置されている
ことが望ましい。
この態様によれば、異なる生成回路からのデータ信号で駆動される画素群を交互に配置
することが可能になる。よって、異なる生成回路からのデータ信号で駆動される画素群間
の画質の違いを目立ちにくくすることが可能になる。
上述した電気光学装置の一態様において、前記第1生成回路は、前記第1信号線群ごと
に、当該第1信号線群と第1データ線を介して接続され、前記第2生成回路は、前記第2
信号線群ごとに、当該第2信号線群と第2データ線を介して接続され、前記第1データ線
と前記第2データ線とが交互に並ぶように、前記第1生成回路が前記第1データ線に、前
記第2生成回路が前記第2データ線に、それぞれ、接続端子を介して接続されていること
が望ましい。
この態様によれば、第1データ線と第2データ線とを含むデータ線のピッチを、第1デ
ータ線のみのピッチや、第2データ線のみのピッチよりも小さくできる。また、第1デー
タ信号が供給される画素群と第2データ信号が供給される画素群とを交互に配置しやすく
なる。この場合、画素群間の画質の違いを目立ちにくくすることが可能になる。
本発明の電気光学装置の制御方法の一態様は、2K(Kは2以上の自然数)本以上の信
号線と2本以上の走査線との各交差に対応して配置され前記走査線の選択時に前記信号線
に供給された信号に応じた階調を表示する複数の画素を含む電気光学装置の制御方法であ
って、前記2本以上の走査線の各々を順次に選択し、K本の信号線からなる第1信号線群
内の各信号線に前記信号を供給するための第1データ信号と、複数の第1選択信号とを、
第1生成回路にて生成し、前記第1信号線群に属するK本の信号線とは異なるK本の信号
線からなる第2信号線群内の各信号線に前記信号を供給するための第2データ信号と、前
記第1選択信号ごとに当該第1選択信号に対応する第2選択信号とを、第2生成回路にて
生成し、第1期間では、前記複数の第1選択信号のうち0個以上の第1選択信号を出力す
るとともに、複数の前記第2選択信号のうち、前記第1期間で出力しなかった第1選択信
号に対応する第2選択信号を出力し、前記複数の第1選択信号および前記複数の第2選択
信号のうち当該第1期間に出力された選択信号を用いて、前記第1データ信号を前記第1
信号線群内の各信号線に分配するとともに前記第2データ信号を前記第2信号線群内の各
信号線に分配する分配動作を実行し、第2期間では、前記複数の第1選択信号のうち前記
第1期間で出力しなかった第1選択信号を出力するとともに、前記複数の第2選択信号の
うち前記第1期間で出力しなかった第2選択信号を出力し、前記複数の第1選択信号およ
び前記複数の第2選択信号のうち当該第2期間に出力された選択信号を用いて前記分配動
作を実行する、ことを特徴とする。
この態様によれば、第1期間と第2期間とを含む合計期間における時間平均では、第1
選択信号と第2選択信号の両方が使用され、第1生成回路と第2生成回路との間の動作条
件の差を少なくなる。よって、第1生成回路と第2生成回路との間の動作条件の差に起因
する画質の低下を抑制可能になる。
本発明の電子機器の一態様は、上述した電気光学装置を備える。そのような電気光学装
置は、画質の低下を抑制可能になる。
本発明の第1実施形態の電気光学装置1の信号伝送系の構成を示す図である。 電気光学装置1の構成を示すブロック図である。 各画素PIXの回路図である。 電気光学装置の動作の説明図である。 電気光学装置1の一部の構成を示すブロック図である。 制御信号供給回路60cの一例を示した図である。 出力値Aoutと信号選択回路200cの出力との関係を示した図である。 第1制御信号Co1[k]と第2制御信号Co2[k]の出力の説明図である。 出力値Aoutと信号選択回路200cの出力との関係を示した図である。 第1制御信号Co1[k]と第2制御信号Co2[k]の出力の説明図である。 電子機器の形態(パーソナルコンピュータ)を示す斜視図である。 電子機器の形態(投射型表示装置)を示す斜視図である。
<第1実施形態>
図1は、本発明の第1実施形態である電気光学装置1の信号伝送系の構成を示す図であ
る。電気光学装置1は、電気光学パネル100と、第1生成回路200aと、第2生成回
路200bと、フレキシブル回路基板300aおよび300bと、を備えている。なお、
この電気光学装置1は、例えば、フルハイビジョンの画素数を縦2倍、横2倍とし、3840
×2160の画素数を有するものであってもよい。また、第1生成回路200aと第2生成回
路200bとの各々は、例えば、駆動用集積回路である。
フレキシブル回路基板300a、300bには、それぞれ、第1生成回路200a、第
2生成回路200bが搭載されている。フレキシブル回路基板300aは、フレキシブル
回路基板300bに積層されている。第1生成回路200aは、第2生成回路200bに
積層されている。この構成は、COF(Chip On Film)と呼ばれる。
電気光学パネル100は、フレキシブル回路基板300aの接続端子300a1および
フレキシブル回路基板300bの接続端子300b1と接続されている。電気光学パネル
100は、フレキシブル回路基板300aおよび第1生成回路200aを介して、また、
フレキシブル回路基板300bおよび第2生成回路200bを介して、図示しない制御回
路に接続されている。
第1生成回路200aと第2生成回路200bは、それぞれ、制御回路からフレキシブ
ル回路基板300a、300bを介して、画像信号VIDおよび駆動制御のための各種の信
号を受信する。第1生成回路200aと第2生成回路200bは、それぞれ、フレキシブ
ル回路基板300a、300bを介して、電気光学パネル100を駆動する。
図2は、電気光学パネル100と第1生成回路200aと第2生成回路200bの構成
を示すブロック図である。
電気光学パネル100は、複数の画素(画素回路)PIXが平面状に配列された画素部1
0と、走査線駆動回路20と、分配回路群21と、を含む。分配回路群21は、信号分配
回路の一例である。第1生成回路200aは、第1供給回路200a1と、選択回路20
0a2と、を含む。第2生成回路200bは、第2供給回路200b1と、選択回路20
0b2と、を含む。選択回路200a2および200b2は、信号選択回路200cに含
まれる。
画素部10には、相互に交差するM本の走査線12とN本の信号線14とが形成されて
いる(Mは2以上の自然数、Nは2K(Kは2以上の自然数)以上の数)。複数の画素P
IXは、各走査線12と各信号線14との交差に対応して配置されている。このため、複数
の画素PIXは、縦M行×横N列の行列状に配列されている。複数の画素PIXは、走査線1
2の選択時の信号線14の電位に応じた階調を表示する。
画素部10は、全領域を表示有効領域としてもよいが、周辺部の一部を非表示領域とし
て、周辺部の走査線12、信号線14、画素PIXをダミー走査線、ダミー信号線、ダミー
画素として配置してもよい。
画素部10内のN本の信号線14は、相隣接するK本を単位としてJ個の配線群(ブロ
ック)B[1]〜B[J]に区分される(J=N/K)。すなわち、信号線14は配線群ブロ
ックB毎にグループ化される。本実施形態では、Jは2以上の偶数である。奇数番目の配
線群B[jodd](jodd=1、3・・・J−1)は、第1信号線群の一例である。偶
数番目の配線群B[jeven](jeven=2、4・・・J)は、第2信号線群の一例
である。このため、N本の信号線14は、奇数番目の配線群B[jodd](第1信号線群
)と、偶数番目の配線群B[jeven](第2信号線群)と、を含むことになる。
図3は、各画素PIXの回路図である。各画素PIXは、液晶素子42と選択スイッチ44
とを含んで構成される。液晶素子42は、電気光学素子の一例である。液晶素子42は、
相対向する画素電極421および共通電極423と両電極間に介在する液晶425とで構
成されている。画素電極421と共通電極423との間の印加電圧に応じて液晶425の
透過率が変化する。
選択スイッチ44は、例えば、走査線12にゲートが接続されたNチャネル型の薄膜ト
ランジスターで構成されている。選択スイッチ44は、液晶素子42(画素電極421)
と信号線14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。画素P
IX(液晶素子42)は、選択スイッチ44がオン状態に制御されたときの信号線14の電
位(後述の階調電位VG)に応じた階調を表示する。なお、液晶素子42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。また、画素PIXの構成は適宜に変更され
得る。
説明を図2に戻す。制御回路30は、同期信号を含む各種の信号を用いて、走査線駆動
回路20と、第1供給回路200a1と、第2供給回路200b1とを制御する。例えば
、制御回路30は、図4に示すような、垂直走査期間Vを規定する垂直同期信号VSYNCや
水平走査期間を規定する水平同期信号HSYNCを、走査線駆動回路20と、第1供給回路2
00a1と、第2供給回路200b1とに供給する。また、制御回路30は、各画素PIX
の階調を時分割で指定する画像信号VIDを、第1供給回路200a1と、第2供給回路2
00b1とに供給する。走査線駆動回路20と第1供給回路200a1と第2供給回路2
00b1とは、互いに協働して画素部10の表示を制御する。
通常、一つの表示画面を構成する表示データはフレーム単位で処理され、この処理期間
が1フレーム期間(1F)である。フレーム期間Fは、一つの表示画面が1回の垂直走査
で構成される場合、垂直走査期間Vに相当する。
走査線駆動回路20は、図4に示すように、水平同期信号HSYNCに応じて、走査信号G
[1]〜G[M]をM本の走査線12の各々に単位期間Uごとに順次出力することで、M本の
走査線12の各々を順次選択する。単位期間Uは、水平同期信号HSYNCの1周期の時間長
(水平走査期間(1H))に設定される。
図4に示すように、第m行(第mライン)の走査線12に供給される走査信号G[m]は
、各垂直走査期間V内のM個の単位期間Uのうち第m番目の単位期間U内にてハイレベル
(走査線12の選択を意味する電位)に設定される。走査線12が選択される期間はライ
ン期間とも呼ばれ、本実施形態では、ほぼ、単位期間Uに相当する。
走査線駆動回路20が第m行の走査線12を選択すると、第m行のN個の画素PIXの各
選択スイッチ44がオン状態に遷移する。
図4に示すように、単位期間Uは、プリチャージ期間TPREと書込期間TWRTとを含んで
いる。
プリチャージ期間TPREは、書込期間TWRTの開始前に設定される。なお、図4では、書
込期間TWRTの前に1つのプリチャージ期間TPREが設けられているが、書込期間TWRTの
前に複数(例えば2つ)のプリチャージ期間TPREが設けられてもよい。
書込期間TWRTでは、各画素PIXの指定階調に応じた階調電位VGが各信号線14に供給
される。プリチャージ期間TPREでは、所定のプリチャージ電位VPRE(VPREa、VPREb)
が各信号線14に供給される。
分配回路群21は、J個の分配回路21[1]〜21[J]を含む。分配回路21[1]〜2
1[J]は、それぞれ、配線群B[1]〜B[J]に対応する。本実施形態では、分配回路21
[1]〜21[J]の各々として、デマルチプレクサーが用いられる。
図5は、分配回路群21と信号選択回路200cと第1供給回路200a1と第2供給
回路200b1の一例を示した図である。
第j(j=1〜J)番目の分配回路21[j]は、第j番目の配線群B[j]のK本の信号
線14に対応するK個のスイッチ58[1]〜58[K]を含んで構成される。
分配回路21[j]内の第k番目(k=1〜K)のスイッチ58[k]は、配線群B[j]の
K本の信号線14のうち第k列目の信号線14と、J本のデータ線16のうち第j番目の
データ線16と、の間に介在して、両者間の電気的な接続(導通/非導通)を制御する。
奇数番目のデータ線16は、第1供給回路200a1と奇数番目の分配回路21[jo
dd]とを接続する。奇数番目のデータ線16は、第1データ線の一例である。偶数番目
のデータ線16は、第2供給回路200b1と偶数番目の分配回路21[jeven]とを
接続する。偶数番目のデータ線16は、第2データ線の一例である。
分配回路21[j]は、K本の選択信号線61[1]〜61[K]を含む選択信号線群61を
介して、信号選択回路200cと接続されている。
選択信号線61[1]〜61[K]の各々は、それぞれ、選択回路200a2および200
b2に接続されている。
第1供給回路200a1は、配線群B[jodd](第1信号線群)内の各信号線14に
供給するための電位を時分割で含むデータ信号C[jodd]を、分配回路21[jodd]
に、第jodd番目のデータ線16を介して供給する。電位は信号の一例である。第jo
dd番目のデータ線16は、第1データ線の一例である。第1供給回路200a1は、各
データ信号C[jodd]を並列に供給する。データ信号C[jodd]は、第1データ信号
の一例である。
第2供給回路200b1は、配線群B[jeven](第2信号線群)内の各信号線14
に供給するための電位を時分割で含むデータ信号C[jeven]を、分配回路21[je
ven]に、第jeven番目のデータ線16を介して供給する。第jeven番目のデ
ータ線16は、第2データ線の一例である。第2供給回路200b1は、各データ信号C
[jeven]を並列に供給する。データ信号C[jeven]は、第2データ信号の一例で
ある。
このように、第1供給回路200a1が奇数番目の配線群B[jodd]を駆動し、第2
供給回路200b1が偶数番目の配線群B[jeven]を駆動するので、データ線16の
ピッチを狭くすることができる。この結果、高精細な画像を表示することが可能となる。
第1供給回路200a1は、データ信号C[j]を配線群B[j]内の各信号線14に分配
するためのK個の第1選択信号SEL1[1]〜SEL1[K]を、選択回路200a2に出力
する。第1供給回路200a1(第1生成回路200a)は、K個の第1選択信号を生成
して出力する。
第2供給回路200b1は、データ信号C[j]を配線群B[j]内の各信号線14に分配
するためのK個の第2選択信号SEL2[1]〜SEL2[K]を、選択回路200b2に出力
する。第2供給回路200b1(第2生成回路200b)は、K個の第1選択信号と1対
1に対応するK個の第2選択信号を生成して出力する。第1選択信号SEL1[k]と第2
選択信号SEL2[k]は、互いに対応する。例えば、第2選択信号SEL2[1]は、第1選
択信号SEL1[1]と対応し、第2選択信号SEL2[K]は、第1選択信号SEL1[K]と
対応する。
第1供給回路200a1は、第1選択信号SEL1[1]〜SEL1[K]の各々の選択回路
200a2からの出力を制御する第1制御信号Co1[1]〜Co1[K]を、選択回路200
a2に出力する。第1制御信号Co1[1]〜Co1[K]は、第1供給回路200a1内の制
御信号供給回路60aによって供給される。
第2供給回路200b1は、第2選択信号SEL2[1]〜SEL2[K]の各々の選択回路
200b2からの出力を制御する第2制御信号Co2[1]〜Co2[K]を、選択回路200
b2に出力する。第2制御信号Co2[1]〜Co2[K]は、第2供給回路200b1内の制
御信号供給回路60bによって供給される。
図6は、制御信号供給回路60aおよび60bの各々として使用可能な制御信号供給回
路60cの一例を示した図である。
制御信号供給回路60cは、垂直カウンター60c1と、水平カウンター60c2と、
加算器60c3と、制御信号生成回路60c4と、を含む。垂直カウンター60c1は、
垂直同期信号VSYNCをカウントする。水平カウンター60c2は、水平同期信号HSYNCを
カウントする。加算器60c3は、垂直カウンター60c1のカウント値Vrotと、水
平カウンター60c2のカウント値Hrotと、を加算する。制御信号生成回路60c4
は、加算器60c3の出力値Aoutに応じて、制御信号Co[1]〜Co[K]を生成する
。例えば、制御信号生成回路60c4では、制御信号Co[1]〜Co[K]の出力が、出力
値Aoutに応じて予め設定されている。
制御信号供給回路60cが制御信号供給回路60aとして用いられた場合、制御信号C
o[1]〜Co[K]が第1制御信号Co1[1]〜Co1[K]として用いられる。一方、制御信
号供給回路60cが制御信号供給回路60bとして用いられた場合、制御信号Co[1]〜
Co[K]が第2制御信号Co2[1]〜Co2[K]として用いられる。
制御信号供給回路60cが、制御信号供給回路60aとして用いられた場合と、制御信
号供給回路60bとして用いられた場合では、各制御信号生成回路60c4において、出
力値Aoutと制御信号Co[1]〜Co[K]の関係が異なるように設定される。よって、
各制御信号生成回路60c4において、同一の出力値Aoutに対して異なる制御信号C
o[1]〜Co[K]が生成される。
各制御信号生成回路60c4は、互いに対応する第1選択信号SEL1[k]および第2
選択信号SEL2[k]のペア(組)ごとに、出力値Aout=1のときに、ペアを構成す
る選択信号のうちの一方を選択するように第1制御信号Co1[k]と第2制御信号Co2[
k]を生成する。また、各制御信号生成回路60c4は、第1選択信号SEL1[k]および
第2選択信号SEL2[k]のペアごとに、出力値Aout=0のときに、ペアを構成する
選択信号のうちの他方を選択するように第1制御信号Co1[k]と第2制御信号Co2[k]
を生成する。
例えば、信号選択回路200cが、第1期間では第1選択信号SEL1[1]〜SEL1[
K]のみを出力し、第2期間では第2選択信号SEL2[1]〜SEL2[K]のみを出力する
ように、第1制御信号Co1[1]〜Co1[K]および第2制御信号Co2[1]〜Co2[K]が
生成される。第1期間と第2期間は、垂直同期信号VSYNC、水平同期信号HSYNCに基づい
て規定される期間である。
図5に戻って、信号選択回路200cは、第1選択信号SEL1[k]および第2選択信
号SEL2[k]のペアごとに、第1期間では、ペアを構成する第1選択信号SEL1[k]と
第2選択信号SEL2[k]のうちの一方を選択する。また、信号選択回路200cは、ペ
アごとに、第2期間では、ペアを構成する第1選択信号SEL1[k]と第2選択信号SE
L2[k]のうちの他方を選択する。
選択回路200a2は、図5に示すように、K個の第1選択信号SEL1[1]〜SEL1
[K]の各々およびK個の第1制御信号Co1[1]〜Co1[K]の各々に対応するK個のスイ
ッチ59a[1]〜59a[K]を含んで構成される。スイッチ59a[k]には、対応する第
1選択信号SEL1[k]が入力される。スイッチ59a[k]は、対応する第1制御信号C
o1[k]によってオンオフされる。スイッチ59a[1]〜59a[K]は、物理的なスイッ
チでもよいし、導通状態(オン状態に対応)とハイインピーダンス状態(オフ状態に対応
)とを切り替え可能なトライステートバッファーでもよい。
スイッチ59a[1]〜59a[K]が、それぞれ、第1制御信号Co1[1]〜Co1[K]に
基づいてオンオフされることで、第1選択信号SEL1[1]〜SEL1[K]の中から、分配
回路群21に供給される第1選択信号SEL1が選択される。
選択回路200b2は、図5に示すように、K個の第2選択信号SEL2[1]〜SEL2
[K]の各々およびK個の第2制御信号Co2[1]〜Co2[K]の各々に対応するK個のスイ
ッチ59b[1]〜59b[K]を含んで構成される。スイッチ59b[k]には、対応する第
2選択信号SEL2[k]が入力される。スイッチ59b[k]は、対応する第2制御信号C
o2[k]によってオンオフされる。スイッチ59b[1]〜59b[K]は、スイッチ59a[
1]〜59a[K]と同様に、物理的なスイッチでもよいし、導通状態とハイインピーダン
ス状態とを切り替え可能なトライステートバッファーでもよい。
スイッチ59b[1]〜59b[K]が、それぞれ、第2制御信号Co2[1]〜Co2[K]に
基づいてオンオフされることで、第2選択信号SEL2[1]〜SEL2[K]の中から、分配
回路群21に供給される第2選択信号SEL2が選択される。
分配回路群21に含まれる分配回路21[jodd]は、信号選択回路200cの選択結
果を用いて、データ信号C[jodd]を配線群B[jodd]のK本の信号線14の各々に
分配する。分配回路群21に含まれる分配回路21[jeven]は、信号選択回路200
cの選択結果を用いて、データ信号C[jeven]を配線群B[jeven]のK本の信号
線14の各々に分配する。
<動作の概要>
次に、電気光学装置1の動作の概要を説明する。
第1生成回路200aは、配線群B[jodd]内の各信号線14に対応する画素PIXの
階調を時分割で指定するデータ信号C[jodd](第1データ信号)を生成する。
第2生成回路200bは、配線群B[jeven]内の各信号線14に対応する画素PIX
の階調を時分割で指定するデータ信号C[jeven](第2データ信号)を生成する。
第1生成回路200aは、さらに、第1選択信号SEL1[1]〜SEL1[K]を生成する
。第2生成回路200bは、さらに、第1選択信号SEL1[1]〜SEL1[K]に1対1で
対応する第2選択信号SEL2[1]〜SEL2[K]を生成する。
第1生成回路200aは、第1期間では、第1選択信号SEL1[1]〜SEL1[K]のう
ち0個以上の第1選択信号SEL1を出力し、第2期間では、第1選択信号SEL1[1]〜
SEL1[K]のうち第1期間で出力しなかった第1選択信号SEL1を出力する。
第2生成回路200bは、第1期間では、第2選択信号SEL2[1]〜SEL2[K]のう
ち、第1生成回路200aが第1期間で出力しなかった第1選択信号SEL1に対応する
第2選択信号SEL2を出力し、第2期間では、第2選択信号SEL2[1]〜SEL2[K]
のうち第1期間で出力しなかった第2選択信号SEL2を出力する。
分配回路群21は、第1期間では、第1選択信号SEL1[1]〜SEL1[K]および第2
選択信号SEL2[1]〜SEL2[K]のうち第1期間に出力された選択信号を用いて、デー
タ信号C[jodd]を配線群B[jodd]内の各信号線14に分配するとともにデータ信
号C[jeven]を配線群B[jeven]内の各信号線14に分配する分配動作を実行す
る。また、分配回路群21は、第2期間では、第1選択信号SEL1[1]〜SEL1[K]お
よび第2選択信号SEL2[1]〜SEL2[K]のうち第2期間に出力された選択信号を用い
て、上述した分配動作を実行する。
本実施形態によれば、第1期間と第2期間との合計期間における時間平均では、互いに
対応する第1選択信号SEL1[k]と第2選択信号SEL2[k]の両方が使用され、第1生
成回路200aおよび第2生成回路200bとの間の動作条件の差が少なくなる。よって
、第1生成回路200aと第2生成回路200bとの間の動作条件の差に起因するデータ
信号C[jodd]とデータ信号C[jeven]との間のばらつきを抑制でき、画質の低下
を抑制可能になる。
また、分配回路群21は、互いに対応する第1選択信号SEL1[k]と第2選択信号S
EL2[k]とを同時に用いない。このため、互いに対応する第1選択信号SEL1[k]と第
2選択信号SEL2[k]を同時に用いた場合に生じる第1選択信号SEL1[k]と第2選択
信号SEL2[k]との間の位相差等の信号波形の差やタイミングの差に起因する画質の低
下を抑制可能になる。
<動作の詳細な説明>
<1.第1選択信号と第2選択信号との間の選択動作>
最初に、第1選択信号と第2選択信号との間の選択動作、具体的には、信号選択回路2
00cと制御信号供給回路60aおよび60bの動作について説明する。
まず、K=8とし、垂直カウンター60c1と水平カウンター60c2と加算器60c
3と制御信号生成回路60c4の一例を説明する。なお、Kは8に限らず2以上の整数(
例えば4)であればよい。なお、垂直カウンター60c1および水平カウンター60c2
は、それぞれ、1ビットのサイクリックカウンターである。また、加算器60c3は、1
ビットの加算器である。以下では、加算器60c3の出力値を出力値Aoutとする。
出力値Aoutが「0」である期間は、第1期間の一例である。出力値Aoutが「1
」である期間は、第2期間の一例である。なお、出力値Aoutが「0」である期間が第
2期間の一例となり、出力値Aoutが「1」である期間は第1期間の一例となってもよ
い。
図7は、出力値Aoutと信号選択回路200cの出力との関係の設定例を示した図で
ある。図の縦方向は、走査線12の行(ライン)に対応し、横方向は、フレームに対応し、
n-1フレームからn+3フレームを示している。
図7では、出力値Aout=0のとき、信号選択回路200cが、第1供給回路200
a1からの第1選択信号SEL1[1]〜SEL1[8]を出力し、第2供給回路200b1か
らの第2選択信号SEL2[1]〜SEL2[8]を出力しないことを意味する。
この場合、制御信号供給回路60a、60b内の各制御信号生成回路60c4は、図8
に示すように、出力値Aout=0のとき、第1制御信号Co1[1]〜Co1[8]をアクテ
ィブレベルにし、第2制御信号Co2[1]〜Co2[8]を非アクティブレベルにする。よっ
て、出力値Aout=0のときには、選択回路200a2内のスイッチ59a[1]〜59
a[8]がオン状態(導通状態)になり、選択回路200b2内のスイッチ59b[1]〜5
9b[8]がオフ状態(ハイインピーダンス状態)になる。したがって、出力値Aout=
0のとき、信号選択回路200cが、第1供給回路200a1からの第1選択信号SEL
1[1]〜SEL1[8]を出力し、第2供給回路200b1からの第2選択信号SEL2[1]
〜SEL2[8]を出力しなくなる。
また、図7では、出力値Aout=1のとき、信号選択回路200cが、第1供給回路
200a1からの第1選択信号SEL1[1]〜SEL1[8]を出力せず、第2供給回路20
0b1からの第2選択信号SEL2[1]〜SEL2[8]を出力することを意味する。
この場合、制御信号供給回路60a、60b内の各制御信号生成回路60c4は、図8
に示すように、出力値Aout=1のとき、第1制御信号Co1[1]〜Co1[8]を非アク
ティブレベルにし、第2制御信号Co2[1]〜Co2[8]をアクティブレベルにする。よっ
て、出力値Aout=1のときには、選択回路200a2内のスイッチ59a[1]〜59
a[8]がオフ状態(ハイインピーダンス状態)になり、選択回路200b2内のスイッチ
59b[1]〜59b[8]がオン状態(導通状態)になる。したがって、出力値Aout=
1のとき、信号選択回路200cが、第1供給回路200a1からの第1選択信号SEL
1[1]〜SEL1[8]を出力せず、第2供給回路200b1からの第2選択信号SEL2[1
]〜SEL2[8]を出力することになる。
このため、信号選択回路200cは、出力値Aoutにおける「0」と「1」との切り
替えに応じて、選択信号線61[k]に出力する選択信号を、第1選択信号SEL1[k]と
第2選択信号SEL2[k]との間で切り替える。よって、出力値Aoutが「0」になる
期間および「1」になる期間の合計期間における時間平均では、第1選択信号SEL1[k
]と第2選択信号SEL2[k]の両方が使用され、第1供給回路200a1と第2供給回路
200b1との間の動作条件の差が少なくなる。
また、この例では、1ラインごとに選択信号線61[k]に出力する選択信号を、第1選
択信号SEL1[k]と第2選択信号SEL2[k]との間で切り替える。また、1フレームご
とに選択信号線61[k]に出力する選択信号を、第1選択信号SEL1[k]と第2選択信
号SEL2[k]との間で切り替える。したがって、仮に、第1供給回路200a1と第2
供給回路200b1との間に駆動能力のばらつきがあったとしても、視覚的には相殺され
るので、画質を向上させることができる。
なお、上述した例では、1ラインごとに選択信号線61[k]に出力する選択信号を、第
1選択信号SEL1[k]と第2選択信号SEL2[k]との間で切り替えたが、切り替えの単
位は、1以上のライン期間であってもよい。
また、上述した例では、1フレームごとに選択信号線61[k]に出力する選択信号を、
第1選択信号SEL1[k]と第2選択信号SEL2[k]との間で切り替えたが、切り替えの
単位は、1以上のフレーム期間であってもよい。
<2.プリチャージの動作>
次に、プリチャージ動作を説明する。
第1供給回路200a1は、図4に示すように、プリチャージ期間TPREでは、データ
信号C[jodd]をプリチャージ電位VPRE(VPREa、VPREb)に設定する。プリチャー
ジ電位VPREは、所定の基準電位VREF(例えば階調電位VGの振幅中心に相当する電位)
に対して負極性の電位に設定される。
図4に示すように、階調電位VGが基準電位VREFに対して正極性に設定される書込期間
TWRTの直前のプリチャージ期間TPREでは、データ信号C[jodd]は、プリチャージ電
位VPREaに設定される。一方、階調電位VGが負極性に設定される書込期間TWRTの直前の
プリチャージ期間TPREでは、データ信号C[jodd]は、プリチャージ電位VPREbに設
定される。プリチャージ電位VPREaは、プリチャージ電位VPREbよりも低い電位(基準電
位VREFとの差異が大きい電位)に設定される。
そして、第1供給回路200a1は、プリチャージ期間TPREの間、第1選択信号SE
L1[1]〜SEL1[8]を一斉にアクティブレベル(スイッチ58[k]をオン状態に遷移さ
せる電位)に設定する(図4のSEL[1]〜SEL[K]参照)。
また、第2供給回路200b1は、図4に示すように、プリチャージ期間TPREでは、
データ信号C[jeven]をプリチャージ電位VPRE(VPREa、VPREb)に設定する。デ
ータ信号C[jodd]と同様に、階調電位VGが基準電位VREFに対して正極性に設定され
る書込期間TWRTの直前のプリチャージ期間TPREでは、データ信号C[jeven]は、プ
リチャージ電位VPREaに設定される。一方、階調電位VGが負極性に設定される書込期間
TWRTの直前のプリチャージ期間TPREでは、データ信号C[jodd]と同様に、データ信
号C[jeven]は、プリチャージ電位VPREbに設定される。
そして、第2供給回路200b1は、プリチャージ期間TPREの間、第2選択信号SE
L2[1]〜SEL2[8]を一斉にアクティブレベルに設定する(図4のSEL[1]〜SEL
[K]参照)。
プリチャージ期間TPREにおいて出力値Aout=0の場合(図8参照、第1制御信号
Co1[1]〜Co1[8]がアクティブレベル、第2制御信号Co2[1]〜Co2[8]が非アク
ティブレベル)、信号選択回路200cは、第1選択信号SEL1[1]〜SEL1[8]をそ
れぞれ選択信号線61[1]〜61[8]に出力する。この際、信号選択回路200cは、第
2選択信号SEL2[1]〜SEL2[8]を選択信号線61[1]〜61[8]に出力しない。
一方、プリチャージ期間TPREにおいて出力値Aout=1の場合(図8参照、第1制
御信号Co1[1]〜Co1[8]が非アクティブレベル、第2制御信号Co2[1]〜Co2[8]
がアクティブレベル)、信号選択回路200cは、第2選択信号SEL2[1]〜SEL2[
8]をそれぞれ選択信号線61[1]〜61[8]に出力する。この際、信号選択回路200
cは、第1選択信号SEL1[1]〜SEL1[8]を選択信号線61[1]〜61[8]に出力し
ない。
よって、プリチャージ期間TPREでは、分配回路群21内のすべてのスイッチ58[k]
がオン状態に遷移し、分配回路群21と接続する信号線14の各々(さらには各画素PIX
内の画素電極421)に対して並列にプリチャージ電位VPREが供給される。各画素PIX
に対する階調電位VGの供給前(書込前)に各信号線14の電位がプリチャージ電位VPRE
に初期化されるから、表示画像の階調斑(縦クロストーク)を防止することが可能になる
<3.書込の動作>
次に、書込動作を説明する。
第1供給回路200a1は、第m行の走査線12の選択期間内の書込期間TWRTでは、
データ信号C[jodd]を、第m行の走査線12と配線群B[jodd]内の信号線14と
の各交差に対応する画素PIXの指定階調に応じた階調電位VGに、時分割で設定する。各
画素PIXの指定階調は、制御回路30から供給される画像信号VIDで規定される。基準電
位VREFに対する階調電位VGの極性は、いわゆる焼き付きを防止するため、周期的(例え
ば垂直走査期間Vごと)に順次に反転される。
また、第1供給回路200a1は、書込期間TWRTでは、図4に示すように、第1選択
信号SEL1[1]〜SEL1[8]を、K(K=8)個の選択期間S[1]〜S[8]にて順番に
アクティブレベルに設定する(図4に示したSEL[1]〜SEL[K]参照)。
第2供給回路200b1は、第m行の走査線12の選択期間内の書込期間TWRTでは、
データ信号C[jeven]を、第m行の走査線12と配線群B[jeven]内の信号線1
4との各交差に対応する画素PIXの指定階調に応じた階調電位VGに、時分割で設定する
また、第2供給回路200b1は、書込期間TWRTでは、第2選択信号SEL2[1]〜S
EL2[8]を、K(K=8)個の選択期間S[1]〜S[8]にて順番にアクティブレベルに
設定する(図4に示したSEL[1]〜SEL[K]参照)。
書込期間TWRTにおいて出力値Aout=0の場合(図8参照、第1制御信号Co1[1]
〜Co1[8]がアクティブレベル、第2制御信号Co2[1]〜Co2[8]が非アクティブレ
ベル)、信号選択回路200cは、第1選択信号SEL1[1]〜SEL1[8]をそれぞれ選
択信号線61[1]〜61[8]に出力する。この際、信号選択回路200cは、第2選択信
号SEL2[1]〜SEL2[8]を選択信号線61[1]〜61[8]に出力しない。
一方、書込期間TWRTにおいて出力値Aout=1の場合(図8参照、第1制御信号C
o1[1]〜Co1[8]が非アクティブレベル、第2制御信号Co2[1]〜Co2[8]がアクテ
ィブレベル)、信号選択回路200cは、第2選択信号SEL2[1]〜SEL2[8]をそれ
ぞれ選択信号線61[1]〜61[8]に出力する。この際、信号選択回路200cは、第1
選択信号SEL1[1]〜SEL1[8]を選択信号線61[1]〜61[8]に出力しない。
したがって、第m行の走査線12が選択される選択期間S[k]では、分配回路21[1]
〜21[J]の各々におけるK個のスイッチ58[1]〜58[8]のうち第k番目のスイッチ
58[k](合計J個のスイッチ58[k])がオン状態に遷移する。これにより、各配線群
B[j]の第k列目の信号線14にデータ信号C[j]の階調電位VGが供給される。
すなわち、各単位期間U内の書込期間TWRTでは、J個の配線群B[1]〜B[J]の各々
において、当該配線群B[j]内のK=8本の信号線14に階調電位VGが時分割で供給さ
れる。第m番目の単位期間U内の選択期間S[k]において、階調電位VGは、第m行の走
査線12と配線群B[j]の第k列目の信号線14との交差に対応する画素PIXの指定階調
に応じて設定される。
本実施形態によれば、出力値Aoutが「0」である第1期間と出力値Aoutが「1
」である第2期間との各々について、選択される選択信号が、選択信号の供給元に応じて
設定される。このため、期間ごとの選択信号の選択の設定を容易にすることが可能になる
また、本実施形態では、第1期間および第2期間はライン期間となり、第1期間と第2
期間は交互に繰り返される。この場合、1フレーム内で第1選択信号SEL1[k]と第2
選択信号との切り替えが1以上のラインごとに行われる。このため、画質の低下を目立た
なくすることが可能になる。
本実施形態によれば、信号選択回路200cは、第1供給回路200a1が出力した第
1選択信号SEL1[k]と第2供給回路200b1が出力した第2選択信号のペアごとに
、第1期間ではペアを構成する2つの選択信号の一方を選択し、第2期間では他方を選択
する。
分配回路群21は、信号選択回路200cが選択した選択信号を用いて、第1供給回路
200a1が出力したデータ信号C[jodd]と第2供給回路200b1が出力した第2
データ信号C[jeven]を、複数の信号線14に分配して画像を形成する。
このため、第1期間と第2期間との合計期間における時間平均では、第1選択信号SE
L1[k]と第2選択信号SEL2[k]の両方が使用され、第1供給回路200a1および第
2供給回路200b1との間の動作条件の差が少なくなる。よって、第1供給回路200
a1と第2供給回路200b1との間の動作条件の差に起因するデータ信号C[jodd]
とデータ信号C[jeven]との間のばらつきを抑制でき、画質の低下を抑制可能になる
本実施形態では、Jを4以上の偶数とした場合、複数の配線群B[jodd]と複数の配
線群B[jeven]が存在することになる。そして、配線群B[jodd]と配線群B[j
even]は、図2に示したように、交互に配置されることになる。このため、異なる供
給回路で駆動される画素群を交互に配置することが可能になり、該画素群間の画質の違い
を目立ちにくくすることが可能になる。
<第2実施形態>
本発明の第2実施形態は、第1実施形態において、図7に示した出力値Aoutと信号
選択回路200cの出力との関係の設定例を変更したものである。第2実施形態の基本的
な構成は、第1実施形態の構成と同様である。以下、第2実施形態について、第1実施形
態との相違点を中心に説明する。
図9は、出力値Aoutと信号選択回路200cの出力との関係の設定例を示した図で
ある。図の縦方向は、走査線12の行(ライン)に対応し、横方向は、フレームに対応し、
n-1フレームからn+3フレームを示している。
図9では、出力値Aout=0のとき、信号選択回路200cが、第1選択信号SEL
1[1]、SEL1[3]、SEL1[5]およびSEL1[7]と、第2選択信号SEL2[2]、S
EL2[4]、SEL2[6]およびSEL2[8]とを出力することを意味する。
この際、信号選択回路200cは、第1選択信号SEL1[2]、SEL1[4]、SEL1[
6]およびSEL1[8]と、第2選択信号SEL2[1]、SEL2[3]、SEL2[5]および
SEL2[7]を出力しない。
この場合、制御信号供給回路60a、60b内の各制御信号生成回路60c4は、図1
0に示すように、出力値Aout=0のとき、第1制御信号Co1[1]、Co1[3]、Co
1[5]およびCo1[7]と、第2制御信号Co2[2]、Co2[4]、Co2[6]およびCo2[
8]を、アクティブレベルにする。
この際、制御信号供給回路60a、60b内の各制御信号生成回路60c4は、図10
に示すように、第1制御信号Co1[2]、Co1[4]、Co1[6]およびCo1[8]と、第2
制御信号Co2[1]、Co2[3]、Co2[5]およびCo2[7]を、非アクティブレベルにす
る。
よって、出力値Aout=0のときには、選択回路200a2内のスイッチ59a[1]
、59a[3]、59a[5]および59a[7]と、選択回路200b2内のスイッチ59b
[2]、59b[4]、59b[6]および59b[8]がオン状態(導通状態)になる。
このとき、選択回路200a2内のスイッチ59a[2]、59a[4]、59a[6]およ
び59a[8]および選択回路200b2内のスイッチ59b[1]、59b[3]、59b[
5]および59b[7]がオフ状態(ハイインピーダンス状態)になる。
したがって、出力値Aout=0のとき、信号選択回路200cが、第1選択信号SE
L1[1]、SEL1[3]、SEL1[5]およびSEL1[7]と、第2選択信号SEL2[2]、
SEL2[4]、SEL2[6]およびSEL2[8]とを出力する。
この際、信号選択回路200cは、第1選択信号SEL1[2]、SEL1[4]、SEL1[
6]およびSEL1[8]と、第2選択信号SEL2[1]、SEL2[3]、SEL2[5]および
SEL2[7]を出力しない。
また、図9では、出力値Aout=1のとき、信号選択回路200cが、第1選択信号
SEL1[2]、SEL1[4]、SEL1[6]およびSEL1[8]と、第2選択信号SEL2[1
]、SEL2[3]、SEL2[5]およびSEL2[7]とを出力することを意味する。
この際、信号選択回路200cは、第1選択信号SEL1[1]、SEL1[3]、SEL1[
5]およびSEL1[7]と、第2選択信号SEL2[2]、SEL2[4]、SEL2[6]および
SEL2[8]を出力しない。
この場合、制御信号供給回路60a、60b内の各制御信号生成回路60c4は、図1
0に示すように、出力値Aout=1のとき、第1制御信号Co1[2]、Co1[4]、Co
1[6]、Co1[8]と、第2制御信号Co2[1]、Co2[3]、Co2[5]およびCo2[7]と
を、アクティブレベルにする。
この際、制御信号供給回路60a、60b内の各制御信号生成回路60c4は、図10
に示すように、第1制御信号Co1[1]、Co1[3]、Co1[5]、Co1[7]と、第2制御
信号Co2[2]、Co2[4]、Co2[6]およびCo2[8]とを、非アクティブレベルにする
よって、出力値Aout=1のときには、選択回路200a2内のスイッチ59a[2]
、59a[4]、59a[6]および59a[8]と、選択回路200b2内のスイッチ59b
[1]、59b[3]、59b[5]および59b[7]が、オン状態(導通状態)になる。
このとき、選択回路200a2内のスイッチ59a[2]、59a[4]、59a[6]およ
び59a[8]と、選択回路200b2内のスイッチ59b[1]、59b[3]、59b[5]
および59b[7]が、オフ状態(ハイインピーダンス状態)になる。
したがって、出力値Aout=1のとき、信号選択回路200cが、第1選択信号SE
L1[2]、SEL1[4]、SEL1[6]およびSEL1[8]と、第2選択信号SEL2[1]、
SEL2[3]、SEL2[5]およびSEL2[7]とを出力する。
この際、信号選択回路200cは、第1選択信号SEL1[1]、SEL1[3]、SEL1[
5]およびSEL1[7]と、第2選択信号SEL2[2]、SEL2[4]、SEL2[6]および
SEL2[8]を出力しない。
本実施形態によれば、出力値Aoutが「0」である第1期間と出力値Aoutが「1
」である第2期間のそれぞれにおいて、第1供給回路200a1からの第1選択信号SE
L1の一部と第2供給回路200b1からの第2選択信号SEL2の一部が用いられる。こ
のため、各期間において、第1供給回路200a1と第2供給回路200b1との間の動
作条件の差を少なくできる。よって、各期間において、第1供給回路200a1と第2供
給回路200b1との間の動作条件の差に起因する画質の低下を抑制可能になる。
なお、本実施形態において、第1選択信号SEL1の一部として、kが奇数である第1
選択信号SEL1[k]を用い、第2選択信号SEL2の一部として、kが偶数である第2選
択信号SEL2[k]を用いた。しかしながら、第1選択信号SEL1の一部および第2選択
信号SEL2の一部は、適宜変更可能である。
<変形例>
以上の各形態は多様に変形され得る。具体的な変形の態様を以下に例示する。以下の例
示から任意に選択された2以上の態様は相矛盾しない限り適宜に併合され得る。
<変形例1>
制御信号供給回路60cにおいて、水平カウンター60c2が省略されてもよい。この
場合、水平カウンター60c2が存在する場合に比べて、選択信号の切り替えの頻度が低
くなるが、フレーム期間を規定する信号垂直同期信号VSYNCのみを用いて切り替えを行う
ことが可能になる。
<変形例2>
水平カウンター60cが省略され、かつ、垂直カウンター60c1として、複数の垂直
同期信号VSYNCが入力されたときにカウントアップするカウンターが用いられてもよい。
この場合、第1期間および第2期間は2以上のフレーム期間となる。
特に、本実施形態では、第1データ信号の極性および第2データ信号の極性は、フレー
ム単位で反転する(図4参照)。このため、垂直カウンター60c1として、垂直同期信
号VSYNCが2回入力されたときにカウントアップするカウンターが用いられることが望ま
しい。この場合、第1および第2期間内でフレーム間の極性の違いを相殺しつつ、さらに
、分配回路群21が用いる選択信号の供給元が切り替えられるため、画質の低下を抑制可
能になる。
<変形例3>
Jを4以上の偶数とした場合に、第1供給回路200aと接続端子300a1を介して
接続する複数のデータ線16の各々が、第2供給回路200bと接続端子300b1を介
して接続する複数のデータ線16の各々と隣り合うように、第1供給回路200aと第2
供給回路200bとが積層されてもよい。接続端子300a1と接続端子300b1は、
図1と図2のように、データ線14の延びる方向に間隔を空けて並んで配置され、データ
線16に接続される。
この場合、第1供給回路200aと接続する複数のデータ線16と、第2供給回路20
0bと接続する複数のデータ線16と、を含むデータ線16のピッチを、第1供給回路2
00aと接続する複数のデータ線16のピッチよりも小さくできる。また、第1供給回路
200aと接続する複数のデータ線16と、第2供給回路200bと接続する複数のデー
タ線16と、を含むデータ線16のピッチを、第2供給回路200bと接続する複数のデ
ータ線16のピッチよりも小さくできる。また、第1供給回路200aからデータ信号C
[jodd]が供給される画素群と第2供給回路200bからデータ信号C[jeven]が
供給される画素群とを交互に配置しやすくなる。このような画素群の配置が行われると、
画素群間の画質の違いを目立ちにくくすることが可能になる。
<変形例4>
選択回路200a2が第1供給回路200a1に内蔵されてもよい。また、選択回路2
00b2が第2供給回路200b1に内蔵されてもよい。
<変形例5>
上述した形態において、第1供給回路200a1が分配回路21[1]〜21[J/2]ま
でを駆動し、第2供給回路200b1が分配回路21[(J/2)+1]〜21[J]までを
駆動してもよい。この場合、分配回路21[1]〜21[J/2]と分配回路21[(J/2)
+1]〜21[J]は、位置的に容易に分けられるので、分配回路21[1]〜21[J]と、
第1供給回路200a1および第2供給回路200b1との配線を単純化することが可能
になる。
<応用例>
以上の各形態や変形例に例示した電気光学装置1は、各種の電子機器に利用され得る。
図11から図12には、電気光学装置1を採用した電子機器の具体的な形態が例示されて
いる。
図11は、電気光学装置1を採用した可搬型のパーソナルコンピュータの斜視図である
。パーソナルコンピュータ2000は、各種の画像を表示する電気光学装置1と、電源ス
イッチ2001やキーボード2002が設置された本体部2010とを含む。
図12は、電気光学装置1を適用した投射型表示装置(3板式のプロジェクタ)400
0の模式図である。投射型表示装置4000は、相異なる表示色(赤色,緑色,青色)に
対応する3個の電気光学装置1(1R,1G,1B)を含んで構成される。照明光学系40
01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1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
学パネル100からの出射光を合成して投射面4004に投射する。
なお、本発明に係る電気光学装置が適用される電子機器としては、図11から図12に
例示した機器のほか、携帯情報端末(PDA:Personal Digital Assistants),デジタ
ルスチルカメラ,テレビ,ビデオカメラ,カーナビゲーション装置が挙げられる。さらに
、該電子機器としては、車載用の表示器(インパネ),電子手帳,電子ペーパー,電卓,
ワードプロセッサ,ワークステーション,テレビ電話,POS端末,プリンタ,スキャナ
,複写機,ビデオプレーヤ,タッチパネルを備えた機器等などが挙げられる。
1…電気光学装置、10…画素部、12…走査線、14…信号線、20…走査線駆動回
路、21…分配回路群、30…制御回路、61…選択信号線群、200a…第1生成回路
、200b…第2生成回路、200a1…第1供給回路、200b1…第2供給回路、2
00c…信号選択回路、B[1]〜B[J](B[jodd]、B[jeven])…配線群。

Claims (9)

  1. 2K(Kは2以上の自然数)本以上の信号線と2本以上の走査線との各交差に対応して配置され前記走査線の選択時に前記信号線に供給された信号に応じた階調を表示する複数の画素と、
    前記2本以上の走査線の各々を順次に選択する走査線駆動回路と、
    K本の信号線からなる第1信号線群内の各信号線に前記信号を供給するための第1データ信号と、複数の第1選択信号と、を生成する第1生成回路と、
    前記第1信号線群に属するK本の信号線とは異なるK本の信号線からなる第2信号線群内の各信号線に前記信号を供給するための第2データ信号と、前記第1選択信号ごとに当該第1選択信号に対応する第2選択信号と、を生成する第2生成回路と、
    前記第1データ信号を前記第1信号線群内の各信号線に分配するとともに前記第2データ信号を前記第2信号線群内の各信号線に分配する分配動作を実行する信号分配回路と、を含み、
    前記第1生成回路は、第1期間では、前記複数の第1選択信号のうち0個以上の第1選択信号を出力し、第2期間では、前記複数の第1選択信号のうち前記第1期間で出力しなかった第1選択信号を出力し、
    前記第2生成回路は、前記第1期間では、複数の前記第2選択信号のうち、前記第1生成回路が前記第1期間で出力しなかった第1選択信号に対応する第2選択信号を出力し、前記第2期間では、前記複数の第2選択信号のうち前記第1期間で出力しなかった第2選択信号を出力し、
    前記信号分配回路は、前記第1期間では、前記複数の第1選択信号および前記複数の第2選択信号のうち当該第1期間に出力された選択信号を用いて前記分配動作を実行し、前記第2期間では、前記複数の第1選択信号および前記複数の第2選択信号のうち当該第2期間に出力された選択信号を用いて前記分配動作を実行し、
    前記第1生成回路は、前記第1期間では、前記複数の第1選択信号の一部を出力する、
    ことを特徴とする電気光学装置。
  2. 2K(Kは2以上の自然数)本以上の信号線と2本以上の走査線との各交差に対応して配置され前記走査線の選択時に前記信号線に供給された信号に応じた階調を表示する複数の画素と、
    前記2本以上の走査線の各々を順次に選択する走査線駆動回路と、
    K本の信号線からなる第1信号線群内の各信号線に前記信号を供給するための第1データ信号と、複数の第1選択信号と、を生成する第1生成回路と、
    前記第1信号線群に属するK本の信号線とは異なるK本の信号線からなる第2信号線群内の各信号線に前記信号を供給するための第2データ信号と、前記第1選択信号ごとに当該第1選択信号に対応する第2選択信号と、を生成する第2生成回路と、
    前記第1データ信号を前記第1信号線群内の各信号線に分配するとともに前記第2データ信号を前記第2信号線群内の各信号線に分配する分配動作を実行する信号分配回路と、を含み、
    前記第1生成回路は、第1期間では、前記複数の第1選択信号のうち0個以上の第1選択信号を出力し、第2期間では、前記複数の第1選択信号のうち前記第1期間で出力しなかった第1選択信号を出力し、
    前記第2生成回路は、前記第1期間では、複数の前記第2選択信号のうち、前記第1生成回路が前記第1期間で出力しなかった第1選択信号に対応する第2選択信号を出力し、前記第2期間では、前記複数の第2選択信号のうち前記第1期間で出力しなかった第2選択信号を出力し、
    前記信号分配回路は、前記第1期間では、前記複数の第1選択信号および前記複数の第2選択信号のうち当該第1期間に出力された選択信号を用いて前記分配動作を実行し、前記第2期間では、前記複数の第1選択信号および前記複数の第2選択信号のうち当該第2期間に出力された選択信号を用いて前記分配動作を実行し、
    前記第1期間および前記第2期間は1以上のフレーム期間であり、
    前記第1期間と前記第2期間を交互に繰り返される、
    ことを特徴とする電気光学装置。
  3. 前記第1データ信号の極性および前記第2データ信号の極性は、フレーム単位で反転し、
    前記第1期間および前記第2期間は2フレーム期間である、
    ことを特徴とする請求項に記載の電気光学装置。
  4. 前記第1期間および前記第2期間は、1以上のライン期間であり、
    前記第1期間と前記第2期間が交互に繰り返される、
    ことを特徴とする請求項に記載の電気光学装置。
  5. 前記第1信号線群と前記第2信号線群は、それぞれ、複数存在し、
    前記第1信号線群と前記第2信号線群とは、交互に配置されている、
    ことを特徴とする請求項1からのいずれか1項に記載の電気光学装置。
  6. 前記第1生成回路は、前記第1信号線群ごとに、当該第1信号線群と第1データ線を介して接続され、
    前記第2生成回路は、前記第2信号線群ごとに、当該第2信号線群と第2データ線を介して接続され、
    前記第1データ線と前記第2データ線とが交互に並ぶように、前記第1生成回路が前記第1データ線に、前記第2生成回路が前記第2データ線に、それぞれ、接続端子を介して接続されている、
    ことを特徴とする請求項に記載の電気光学装置。
  7. 2K(Kは2以上の自然数)本以上の信号線と2本以上の走査線との各交差に対応して配置され前記走査線の選択時に前記信号線に供給された信号に応じた階調を表示する複数の画素を含む電気光学装置の制御方法であって、
    前記2本以上の走査線の各々を順次に選択し、
    K本の信号線からなる第1信号線群内の各信号線に前記信号を供給するための第1データ信号と、複数の第1選択信号とを、第1生成回路にて生成し、
    前記第1信号線群に属するK本の信号線とは異なるK本の信号線からなる第2信号線群内の各信号線に前記信号を供給するための第2データ信号と、前記第1選択信号ごとに当該第1選択信号に対応する第2選択信号とを、第2生成回路にて生成し、
    第1期間では、前記複数の第1選択信号のうち0個以上の第1選択信号を出力するとともに、複数の前記第2選択信号のうち、前記第1期間で出力しなかった第1選択信号に対応する第2選択信号を出力し、前記複数の第1選択信号および前記複数の第2選択信号のうち当該第1期間に出力された選択信号を用いて、前記第1データ信号を前記第1信号線群内の各信号線に分配するとともに前記第2データ信号を前記第2信号線群内の各信号線に分配する分配動作を実行し、
    第2期間では、前記複数の第1選択信号のうち前記第1期間で出力しなかった第1選択信号を出力するとともに、前記複数の第2選択信号のうち前記第1期間で出力しなかった第2選択信号を出力し、前記複数の第1選択信号および前記複数の第2選択信号のうち当該第2期間に出力された選択信号を用いて前記分配動作を実行し、
    前記第1生成回路は、前記第1期間では、前記複数の第1選択信号の一部を出力する、
    ことを特徴とする電気光学装置の制御方法。
  8. 2K(Kは2以上の自然数)本以上の信号線と2本以上の走査線との各交差に対応して配置され前記走査線の選択時に前記信号線に供給された信号に応じた階調を表示する複数の画素を含む電気光学装置の制御方法であって、
    前記2本以上の走査線の各々を順次に選択し、
    K本の信号線からなる第1信号線群内の各信号線に前記信号を供給するための第1データ信号と、複数の第1選択信号とを、第1生成回路にて生成し、
    前記第1信号線群に属するK本の信号線とは異なるK本の信号線からなる第2信号線群内の各信号線に前記信号を供給するための第2データ信号と、前記第1選択信号ごとに当該第1選択信号に対応する第2選択信号とを、第2生成回路にて生成し、
    第1期間では、前記複数の第1選択信号のうち0個以上の第1選択信号を出力するとともに、複数の前記第2選択信号のうち、前記第1期間で出力しなかった第1選択信号に対応する第2選択信号を出力し、前記複数の第1選択信号および前記複数の第2選択信号のうち当該第1期間に出力された選択信号を用いて、前記第1データ信号を前記第1信号線群内の各信号線に分配するとともに前記第2データ信号を前記第2信号線群内の各信号線に分配する分配動作を実行し、
    第2期間では、前記複数の第1選択信号のうち前記第1期間で出力しなかった第1選択信号を出力するとともに、前記複数の第2選択信号のうち前記第1期間で出力しなかった第2選択信号を出力し、前記複数の第1選択信号および前記複数の第2選択信号のうち当該第2期間に出力された選択信号を用いて前記分配動作を実行し、
    前記第1期間および前記第2期間は1以上のフレーム期間であり、前記第1期間と前記第2期間を交互に繰り返す、
    ことを特徴とする電気光学装置の制御方法。
  9. 請求項1からのいずれか1項に記載の電気光学装置を含む電子機器。
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