JPH0242420A - 表示装置及び液晶表示装置 - Google Patents

表示装置及び液晶表示装置

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JPH0242420A
JPH0242420A JP1100032A JP10003289A JPH0242420A JP H0242420 A JPH0242420 A JP H0242420A JP 1100032 A JP1100032 A JP 1100032A JP 10003289 A JP10003289 A JP 10003289A JP H0242420 A JPH0242420 A JP H0242420A
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 本発明は、アクティブマトリクス方式表示装置に係り、
特にその低価格化、小形化、高歩留り化に有効な駆動装
置に関する。
〔従来の技術〕
従来、アクティブマトリクス表示パネルとその駆動回路
との接続数を減らした表示装置は、特開昭61−145
597号に記載のように、信号線(同発明ではソース配
線と記載)を数本づつ信号分配用TPT (薄膜トラン
ジスタ)にて接続し、信号分配用TPTにより信号を入
力すべき信号線を選択するようになっていた。
また、簡単なマトリクススイッチ回路を垂直走査回路の
一部としてアクティブマトリクス表示パネルに内蔵させ
、外付駆動回路と表示パネルの接続数を減らす方法につ
いては、特開昭62−15599号において論じられて
いる。
〔発明が解決しようとする課題〕
上記第1の従来技術は、外付駆動回路から与えられる信
号を各信号線に正しく伝えるには、その間に入る信号分
配用TPTのオン抵抗を十分下げておく必要がある一方
、該TPTのオン抵抗を十分下げるには該TPTのトラ
ンジスタサイズを大きくせざるを得す、そうなると該T
PTのオフ抵抗を十分大きくとれないとか、該TPTの
ゲート・ソース間奇生容量による該T I” Tオフ時
ゲート電圧変化が信号線に伝わってしまう量が大きくな
る問題があった。
また、上記第2の従来技術は、外付水平駆動回路と液晶
パネルの間の接続線数低減については述べられていなか
った。
本発明の目的は、外付駆動回路と表示パネルの接続数を
さらに低減させ、接続の歩留り向上をねらい、さらに外
付駆動回路に用いる駆動ICの使用数を減らして低価格
化、かつ駆動回路を含めた表示モジュールの小形化を実
現することにある。
〔課題を解決するための手段〕
上記目的は、画素部を多重化して信号線数を水平画素数
の1/2、及び走査線数を垂直画素数の2倍とし、走査
線側の駆動回路を表示パネルに内蔵させた上、信号線側
を倍速走査することにより、達成される。
〔作 用〕
信号線数を水平画素数の1/2とすることにより、信号
線と外付駆動回路の接続線を1/2に減らし、かつ外付
駆動回路を構成する信号線駆動IC数も1/2にできる
。一方、走査線数は垂直画素数の2倍になるが、走査線
駆動回路を表示パネルに内蔵させることにより、外付駆
動回路と表示パネル内の走査線駆動回路との接続線数は
垂直画素数よりも少なくでき、外付駆動回路を構成する
走査線駆動IC数も少なくできる。
このように、表示パネルと外付駆動回路の接続線数が減
り、かつ外付駆動IC数が減るので、低価格化、かつ表
示モジュールの小形化を実現できる。
〔実施例〕
本発明の一実施例の構成を第1図に示す。
1は垂直走査機能部4を基板上に形成したアクティブマ
トリクス表示パネル、2は水平走査回路、3は制御回路
である。以下、第1図の実施例を、画像表示信号Viと
して例えばNTSC方式テレビ信号をとり上げ、第2図
に示す動作波形例を用いて説明する。
水平走査回路2はシフトレジスタ21と、サンプルホー
ルド回路制御入力選択回路22、スイッチとコンデンサ
から成るA、B、C,Dのサンプルホールド回路、スイ
ッチ23、出力バッファ24で構成される。第1水平周
期において、サンプルホールド回路AとCが互いに位相
差を持ってサンプリング動作に入り、画像表示信号Vi
からそれぞれ第1行の画素電極E I IとE 11に
対応する信号をサンプリングする。このサンプリングさ
れた信号は、スイッチ23により、続く第2水平周期の
前半と後半に、バッファ24を通して、信号線Drlに
出力される。信号線D r 1に出力されるタイミング
と同期して、第2水平周期の前半で走査FaG a 1
、後半で走査線Ga2が選択されると、第1行の画素電
極E l lとE l mに各々の画素位置に対応した
画像信号が書き込まれ、表示することができる。
同時に、第2水平周期において、サンプルホールド回路
BとDが互いに位相差をもってサンプリング動作に入り
、画像表示信号Viからそれぞれ第2行の画素電極E 
21とE 2 mに対応する信号をサンプリングする。
このサンプリングされた信号は、スイッチ23により続
く第3水平走査周期の前半と後半に、バッファ24を通
して、信号線Drlに出力される。この出力タイミング
と同期して、走査線Ga3とGa4が順次選択されると
、第2行の画素電極E2.とE、2に各々の画素位置に
対応した画像信号が書き込まれ、表示することができる
第3水平周期では、第1水平周期と同様に、サンプルホ
ールド回路AとCがサンプリング動作に入り、続く第4
水平周期で信号線Drlにそれぞれ出力し、第3行の画
素電極E 31、E S 2に画像信号を書き込む。以
下、上記の動作をくり返し、かつ、全ての信号線及びそ
の信号線に接続された画素電極についても同様な動作を
することにより、画像表示ができる。
各走査電極Gal、Ga2・・・に上記で説明した水平
周期の半分づつ位相がずれた順次選択波形を与える垂直
走査機能部4の動作については、その基本動作が前述の
特開昭62−15599号に詳細が述べられている。こ
こでは簡単に動作を説明する。第2水平周期と第3水平
周期において、制御回路3が垂直制御線F、に選択レベ
ルを出力し、トランジスタs、、  s2.  s、、
  s、をオンとし、垂直制御線F、とほぼ反転したレ
ベルを与える垂直制御線H,は非選択レベルとなり、ト
ランジスタT、、 T、、 Tsi ’r4をオフとす
る。この時、垂直信号線P、、 P、、 P、、  P
、にそれぞれ選択期間が水平周期の半分となる順次選択
波形を制御回路3から加えれば、第2図に示すように、
走査線Gal、Ga2.Ga3.Ga4に順次選択波形
が得られる。第4水平周期以降では、制御回路3が垂直
制御Ka F 、を非選択レベルとし、トランジスタs
、、  s、、  s、、 s、をオフとする。一方、
垂直制御線HIを選択レベルとし、トランジスタT l
 tT2. T、、 T、をオンとする。従って、第4
水平周期以降は、垂直信号rAQに与えられている非選
択レベルが安定に、走査線Gal、Ga2.Ga3゜G
a4に与えられる。
第4水平周期と第5水平周期も上記と同様に、垂直制御
線F2に選択レベルが与えられ、トランジスタs、、 
 s、、 s、、  s、がオンし、垂直制御線H2に
非選択レベルが与えられ、トランジスタT、。
T、、 T、、 T、がオフする。この期間にも垂直信
号線P□ p、、p、p4に順次選択波形を加えておく
ことにより、走査線Ga5.Ga6.Ga7゜Ga8に
、第2図に示すような順次選択波形が得られる。
駆動する走査線を増やしたい場合は、垂直信号線や垂直
走査線を増やせば、容易に拡張できる。
すなわち、 (n ±1 )本の垂直信号線と2m本の
垂直制御線の計(2m+n+1)本の制御回路3の出力
により、最大m ’ n本の走査線を駆動できる。
このように、第1図の実施例では、信号線Drの本数は
水平画素数の半分となり、走査fliGaの本数は垂直
画素数の2倍となるが、アクティブマトリクス表示パネ
ル1に垂直走査機能部を形成することにより、アクティ
ブマトリクス表示パネル1から引き出される縞線数は少
なくなる。例えば、水平480画素、垂直240画素の
表示パネルを駆動する場合、表示パネルから引き出され
る線数は第2の従来例では、信号線として水平画素数と
同じ480本、垂直画素数と同数の240本の走査線を
駆動するために、垂直信号線(24+1)本、垂直制御
線(2X10)本の計、525本必要であった。これに
対し、第1図の実施例では、信号線として水平画素数の
半分240本、垂直画素数の2倍480本の走査線を駆
動するために、垂直信号線(30+1)本、垂直制御線
(2×16)本の計303本が表示パネルから引き出さ
れるだけですむため、接続の歩留りや信頼性の向」二、
接続部面積の低減に効果がある。また、水平走査回路2
を例えばIC等で構成する場合、第1図の実施例では1
出力当りのサンプルホールド回路が従来に比べて2個か
ら4個に増えるため、水平走査ICの1個当りの価格は
若干高くなるが、駆動すべき信号線の数が半減している
ため、使用する水平走査IC数が半減するので、水平走
査回路2全体の価格としては、従来に比べて安くできる
利点がある。
また、アクティブマトリクス表示パネルから引出される
信号線数を水平画素数より減らした第1図の従来例では
、引き出された信号線と表示パネル内の信号線との間に
入れる信号分配用トランジスタのオン抵抗が問題であっ
たが、第1図の実施例では、この信号分配用トランジス
タが不要なため、上記の問題が解決される。
垂直走査機能部4を他の構成例で実現した、本発明の他
の一実施例の構成を第3図に、その動作波形例を第4図
に示す。第1図の構成と異なる点は、垂直信号線P、を
追加している点である。まず、垂直走査機能部4″の動
作から説明する6垂直制御線F、は第1水平周期後半か
ら第3水平周期前半まで選択レベルとし、トランジスタ
s、、  s、、  s、、 s、をオンとし、垂直制
御線F。
非選択レベルとなり、トランジスタTl1T2゜T、、
T4をオフとする。この時、垂直信号線P1P2.  
P、、  P4にそれぞれ選択期間が水平周期であり、
それらの位相差が水平周期の半分である順次選択波形を
制御回路3から加えれば、第4図に示すように、走査線
Gal、Ga2.Ga3.Ga4に順次選択波形が得ら
れる。第2図の動作波形例と比べ、垂直信号線印加信号
の選択期間を2倍とすることにより、トランジスタの走
査線選択レベル信号入力に対するオン抵抗が大きく、走
査線駆動信号波形の立上りが第4図の動作波形例に示す
ようになまった場合でも、走査線の選択期間(画素のト
ランジスタの書込時間)を確保することができ、安定な
表示動作が期待できる。
第4水平周期前半以降は、制御回路3が垂直制御綿F1
を非選択レベルとし、トランジスタS l lS2. 
 S、、  S、をオフとする一方、垂直制御線H。
を選択レベルとし、トランジスタ’r、、 T、、 T
、。
T4をオンとする。従って、第4水平周期前半以降は、
垂直信号線Qに与えられている非選択レベルが安定に、
走査線Gal、Ga2.Ga3.Ga4に与えられるの
は、第1図の実施例と同様である。
垂直制御線F2は第3水平周期後半から第5水平周期後
半まで選択レベルが与えられ、トランジスタs、、  
s、、  s、、  s、がオンし、垂直制御線H2は
その期間非選択レベルが与えられ、トランジスタT、、
 T、、 T、、 T、がオフする。第3水平周期後半
において、垂直制御線F1とF2が同時に選択レベルと
なるため、それぞれの垂直制御線に接続されるトランジ
スタの内、隣接した走査線Ga4とGa5を駆動するト
ランジスタS4とS、には、互いに他の垂直制御線に接
続されるトランジスタのs、、  s、、  s、、 
 s。l  Sol  s、のいずれにも接続されてい
ない垂直信号線P4とF6を接続する。従って、走査線
Ga5.Ga6.Ga7.Ga8には第3水平周期後半
から第5水平周期後半の間に順次選択される信号が、垂
直信号線p、、p、。
P、、 P、から供給され、第4図に示す信号波形が得
られる。
以上で述べてきたように、垂直走査機能部4又は4“は
、順次選択出力波形を得られる回路であればよく、上述
の例にとどまらず、例えばシフトレジスタ機能を持つ回
路でも良いことは明らかである。
また、垂直走査機能部を表示パネル外に形成したとして
も、アナログ信号を扱う複雑な水平走査IC数を減らし
、構成が簡単な垂直走査ICが増えるのであるから、全
体として、低価格化の効果がある。
本発明の他の一実施例の構成を第5図に示す。
第1図の実施例と異なる点は、垂直走査機能部41と4
2が画像表示部の左右に配置され、それぞれが左側及び
右側の画像表示部の走査線GLi、GRI (i=1.
 2. 3.・・・)に接続され、水平走査回路2゛は
1出力当り2系統のサンプルホールド回路を持っている
点である。以下、第6図に示す動作波形例を用いて、第
5図の実施例の動作を説明する。
第1水平周期前半においてサンプルホールド回路小がサ
ンプリング動作に入り、画像表示信号Viから画像表示
部左側第1行の画素電極E I Iに対応する信号をサ
ンプリングする。このサンプリングされた信号は、スイ
ッチ23により、続く第1水平周期後半にバッファ24
を通して信号線Drlに出力され、この時走査線GL1
が選択されているので、画像表示部左側第1行の画素電
極E I 1に画像信号が書き込まれる。同時に、第1
水平周期後半において、サンプルホールド回路Bがサン
プリング動作に入り、画像表示信号Viから画像表示部
右側第1行の画素電極E13に対応する信号をサンプリ
ングする。このサンプリングされた信号は、スイッチ2
3により、続く第2水平周期前半にバッファ24を通し
て信号線Drlに出力され、この時走査線G Rlが選
択されているので、画像表示部右側第1行の画素電極E
 I 3に画像信号が書き込まれる。
第2水平周期においても、第1水平周期同様、前半でサ
ンプルホールド回路Aが画像表示部左側第2行の画素電
極E 21に対応する信号をサンプリングし、後半でサ
ンプルホールド回路Bが画像表示部右側第2行の画素電
極E 23に対応する信号をサンプリングし、それぞれ
、順次信号線Drlから出力され、それぞれの画素電極
を駆動する。第3水平周期以降についても同様な動作が
くり返される。
尚、垂直走査機能部41と42とは、第1図の実施例に
おける垂直走査機能部4とほぼ同じ構成になっており、
詳細な説明は省く。制御回路3から垂直走査機能部42
に加えられる信号は垂直走査機能部41に加えられる信
号に比べて、水平周期の半分の時間、位相が遅れている
点が特徴である。
第5図の実施例によれば、第1図の実施例に比べて、水
平走査回路2′中のサンプルホールド回路数が半減でき
るので、回路規模の低減につながり、画像表示装置の低
価格化に効果がある。
本発明の他の一実施例の構成を第23図に示す。
第5図の実施例と異なる点は、画面表示部の左側と右側
の信号線の接続のやり方と、シフトレジスタ25が双方
向性シフト機能を持っている点てある。
第5図の実施例では、左側と右側の信号線を接続するた
めに、信号線同志の交差が生じる。信号線の短絡防止の
ためには、信号線を同一電極層で形成できなくなり、プ
ロセスが複雑になる問題が考えられる。そこで、第23
図の実施例では、左側と右側の信号線の接続で、信号線
の交差がなくなるようにし、プロセスの複雑化を防いで
いる。
第23図の実施例の動作波形例を第24図に示す。左端
の信号線Drlと右端の信号線を接続しているため、サ
ンプルホールド回路Aのサンプリングタイミングは第5
図の実施例と同じであるか、サンプルホールド回路Bの
サンプリングタイミングは水平周期内の有効表示期間の
最後となっている。すなわち、サンプルホールド回路が
サンプリングする期間(すなわち各水平周期後半)はシ
フトレジスタ25が逆方向にシフトすれば良い。サンプ
リング動作のタイミング以外は、第5図の実施例と同様
な動作であるので、詳細な説明は省略する。
次に、各画素に3原色(R;赤、G:緑、B:青)の表
示を対応させ、画像表示装置をカラー化する場合の、画
像表示部信号線や走査線、画素電極等の配置例について
、以下、実施例を示す構成図を第7図から第13図に示
し、それぞれ、説明する。
第7図の画素配置例は、3原色表示画素を斜めモザイク
状に配置したものである。第1図や第2図の画像表示装
置に適用した場合、信号線Drlには、水平周期の半分
の期間毎にR−+G−B→R→G→Bの順番で各原色画
像信号を順次サンプリングして与えれば良い。
第8図から第13図の各画素配置例は、3原色表示画素
を2等辺三角形の頂点に配置し、第7図の画素配置例に
比べて混色性の向上を図ったものである。第8図、第9
図、第10図の実施例では、信号線が各画素の間を通る
ようにするため、信号線は直線でなく、蛇行配線となっ
ている。第8図の実施例では、信号線Drlには、第7
図の実施例と同様に、水平周期の半分の周期毎にR−+
G→B→R−”G−4Bの順番で各原色画像信号を順次
サンプリングして与えれば良い。この時、水平解像度を
考慮すると、各水平周期内のサンプリングタイミングは
、蛇行信号配線に合わせて、第1水平周期に対して第2
水平周期は一画素周期(画素用期:有効水平表示期間を
水平表示画素数で割った同じタイミングとなる。
第9図の実施例では、信号線Drlには水平周期の半分
の周期毎にR−+G−B−)Rの順番で各原色画像信号
を順次サンプリングして与えれば良い。
この時、水平解像度を考慮すると、各水平周期内のサン
プリングタイミングは蛇行信号配線に合わ画素周期遅れ
、第3水平周期は同じタイミングとなる。
第10図の実施例では、信号線Drlには水平周期の半
分の周期毎にR→G→R→Gの順番で各原色画像信号を
順次サンプリングして与えれば良い。この時、水平解像
度を考慮すると、各水平周期内のサンプリングタイミン
グは蛇行信号配線に合わせて、第1水平周期に対して第
2水平周期は一画素周期遅れ、第3水平周期は同じタイ
ミングとなる。
第11図の実施例は、信号線を水平1.5画素置きに直
線状に配したもので、1行毎に画素一画素の間と、画素
電極を部分する位置に配されている。画素電極が信号線
で部分されている画素には、各半画素電極に、部分され
ていない画素電極を駆動する画素トランジスタに比べて
ほぼ半分の駆動能力を持つ画素トランジスタを接続して
いる。信号線Drlには水平周期の半分の周期毎にG→
G→B−nRの順番で各原色画素信号をサンプリングし
て与えれば良い。第11図の実施例によれば、信号線が
直線状に配されるため、線長が短かくなり、また曲がり
部分がなくなり、生産の歩留り向上が期待できる。また
、画素電極を部分した画素には皐原色中最も輝度成分の
大きな緑色(G)を対応させ、かつ二分した画素電極に
それぞれサンプリングタイミングを画素電極位置に対応
してずらした画像信号で駆動することにより、見かけ上
の水平解像度を向上させることができる効果もある。
第12図の実施例は、信号線を水平2画素置きに直線状
に配したもので、第11図の実施例と同様に、1行毎に
信号線が画素電極を2分する構成となっている。第11
図の実施例と異なる点は、二分された画素電極を同一の
画像信号で駆動するため、第11図の実施例に比べると
水平解像度の向上は望めないが、走査線の引出線数を少
なくすることができる効果がある。
第13図の実施例は、1行の画素に対して3本の走査線
を設け、信号線は3画素ピッチに設けている。各水平周
期毎に、3原色画像信号R,G。
Bを各画素に対応したタイミングで順次サンプリングし
、水平周期の1/3の時間だけずらしたタイミングで順
次、各信号線を駆動する。従って、第13図の画素配置
例を第1図又は第2図の実施例に応・世する場合、水平
走査回路中のサンプルホールド回路は各信号線に対し6
系統必要となる。
また、水平走査周期毎のサンプリングは、第1水第3水
平周期は同じタイミングとなる。このように、第13図
の実施例によれば、第7図から第12図の実施例に比べ
て、信号線数をさらに減らすことができる効果がある。
本発明のさらに他の一実施例を第25図に示す。
画素電極Eijの各々に赤(R)、緑(G)、青(B)
の発光色をトライアングル状に割り当てたものである。
第8図から第12図の実施例で述べた3原色画素のトラ
イアングル状配置では1行毎に同色画素を水平方向に1
.5画素分ずらしていたのに対し、第25図の実施例で
は垂直方向に隣接した2画素に同色を配置し、1列毎に
2画素分ずらした縦トライアングル状配置としている点
が異なっている。垂直走査機能部44は、第3図の垂直
走査機能部4゛と同様な構成及び動作であるので、説明
は省略する。
こ4で、NTSC方式テレビ信号で駆動する場合を例に
とり、第25図の実施例を第26図と第27図の動作波
形例を用いて、以下説明する。第25図の実施例も第3
図の実施例と同様に、1水平走査周期中に2本のゲート
バスを順次選択走査する。倍速走査を行っており、第2
6図、第27図共に、第4図の動作波形例とほとんど同
じため、異なる点を主に説明する。
NTSC方式テレビ信号の画像(1フレーム)は、2フ
イールドから構成され、第2フイールドは第1フイール
ドの走査線のすき間を走査するインタレース走査を行っ
ている。第25図の実施例では、このインタレース走査
を実現し、垂直解像度向」二を目的としている。すなわ
ち、第26図に示す第1フイールドでは、第1水平周期
のテレビ信号で第1走査電極Galと第2走査電極Ga
2を順次選択し、第2水平周期のテレビ信号で第3走査
電極Ga3と第4走査電極Ga4を順次選択している。
一方、第27図に示す第2フイールドでは、第263水
平周期のテレビ信号で第1走査電極Galを選択し、第
264水平周期のテレビ信号で第2走査電極Ga2と第
3走査電極を順次選択しており、インタレース走査を実
現している。
次に、本発明の他の一実施例として、前述したように、
垂直走査機能部をシフトレジスタとして実現した例を示
す。第28図は、垂直走査にシフトレジスタ40を用い
、第9図の画素配置を用いた、アクティブマトリクス表
示装置の構成図である。第29図は、その動作波形例を
示す説明図である。
制御回路31は、入力される画像表示信号に従い、クロ
ック波形CKVと、垂直走査開始信号波形STVをシフ
トレジスタ40に印加し、その出力として、走査faG
al、Ga2.Ga3.−・・に第29図に示す順次選
択波形を形成している。この順次選択波形は、第1図の
実施例で得られている順次選択波形が同等であることは
明らかである。
水平走査回路26には、画像表示信号を与える信号線が
、3原色信号に対応して、V R、V a 、 V a
と3本あるが、動作原理は第1図の実施例とほぼ同じで
あるため、詳細は省略する。
第1図の実施例と異なる第1の点は、第28図の実施例
では、各画素の表示色に対応してサンプルホールド回路
A、 B、 C,Dがそれぞれ対応した画像表示信号を
サンプリングするように接続されている点である。第1
図の実施例と異なる第2の点は水平走査周期毎に、シフ
トレジスタ21の出力を0.5画素相当時間分ずらすこ
とにより、1行毎に0.5画素ピッチ分ずれた画素配置
に対応した3原色画像表示信号をサンプリングしている
点である。尚、シフトレジスタ21の出力をずらすこと
は、制御回路31から与えるクロックの波形をずらすこ
とにより、容易に実現される。
次に、画像表示装置として液晶表示装置を例にとり、第
1図や、第3図、第5図などの実施例で示した。垂直走
査機能部4.4’、41.42などの形成場所例につい
て説明する。
第14図は、垂直走査機能部43を液晶封入領域に形成
した液晶表示装置の断面図、第15図はその上面図であ
る。56は電極、45は液晶シー48は画素トランジス
タ、49は絶縁膜、50は配向制御膜、51は液晶、5
2は画像表示部、53は信号線等の引出部、54は対向
共通電極である。垂直走査機能部43を液晶封入領域に
形成すると、垂直走査機能部43と対向共通電極の間に
直流電界が印加され、液晶51が劣化してしまう危険が
ある。これを防ぐため、第14図の実施例では、垂直走
査機能部43の上に絶縁膜49を介して電極44を形成
し、この電極44に、対向共通電極54と同電位を与え
る構造にしている。
第16図は、垂直走査機能部43を液晶シール領域に形
成した液晶表示装置の断面図、第17図はその上面図で
ある。第16図では説明に必要のない構成要素について
、図示を省略している。第16図の実施例では、下板ガ
ラス46と上板ガラス47を平行に保ち、表示むらをな
くすため、液晶シール45領域で、垂直走査機能部43
を形成していない領域にも、垂直走査機能部43と同程
度の高さを有するダミーパターン53を設けている。
第18図は、垂直走査機能部43を液晶シール45領域
の外側に形成した液晶表示装置の断面図、第19図はそ
の上面図である。液晶シール領域の外側に形成して垂直
走査機能部43を保護するために、液晶封入領域にある
画素トランジスタ部48を保護する絶縁膜よりも厚い保
護膜55を形成している。
このように、第14図、第16図、第18図の実施例に
よれば、動作が安定で、かつ表示品質の良い液晶表示装
置が得られる。
これまで説明してきた垂直走査機能部は、主にアクティ
ブマトリクス基板上に、画素トランジスタと同時に形成
する場合を述べてきたが、別プロセスにより形成する場
合においても適用できるのは明らかである。例えば、画
素トランジスタをa−5iで形成し、垂直走査機能部p
−3iで形成しても良い、また、単結晶Si基板上に形
成した垂直走査機能部を、画素トランジスタを形成した
下板ガラス上に置き、電極同志を接続させて構成第30
図は、例えばシフトレジスタで構成された3個の垂直走
査ICチップ40−1.40−2゜40−3と、2個の
水平走査ICチップ26−1゜26−2を、画素トラン
ジスタを形成した下板ガラス上に、直接接続した液晶表
示装置の上面図、第31図はその断面図である。401
はICチップであり、垂直走査ICチップや水平走査I
Cチップの中の任意の1個である。単結晶Si基板で構
成されるICチップ401は、その入出力端子部にバン
プ402を介して、下板ガラス46上の電極に接続され
る。尚、ICチップ401は、保護膜57でおおわれる
。このように、ICチップを直接下板ガラス上に接続す
ることにより、画素トランジスタを形成した下板ガラス
46と、外部の駆動回路との接続数を減らすことができ
、下板ガラス46上に垂直走査機能部を形成した場合と
同様な効果が生じる。
第20図は、以上で述べてきた画像表示装置を用いてカ
ラーテレビを構成した一例を示すブロワ!り図である。
放送電波をアンテナ61で受け、チユーナ・IF(中間
周波増幅)62により、音声信号と映像信号に変換され
る。音声信号は音声処理回路63に加えられる。映像信
号は、原色デコーダ64と同期分離回路66に加えられ
、それぞれ、3原色映像信号と同期信号が得られる。3
原色映像信号は、ガンマ補正回路65により、画像表示
装置67の電圧輝度特性に適した3原色画像信号に変換
され、同期信号と共に本発明による画像表示装置67に
人力され、カラーテレビ画像が再生できる。
第21図は、本発明による画像表示装置67を用いてカ
ラーモニタを構成した一例を示すブロック図である。映
像信号供給装置として、第20図の応用例で用いたチュ
ーナ・IFに代わり、VTR(ビデオテープレコーダ)
又はVDP (ビデオディスクプレーヤ)68を用いて
いる他は、第20図の応用例と同様な動作を行う。
第22図は、本発明による画像表示装置67を用いてビ
デオカメラのモニタ用カラービューファ映像信号供給装
置として、第20図の応用例で用いたチューナ・IFの
出力映像信号に代わり、カメラ制御部69で駆動される
撮像素子70の出力を信号処理回路71に入力して得ら
れる映像信号と、外部入力端子72から加えられる映像
信号をスイッチ73により切換えて得られる映像信号を
用いている他は、第20図の応用例と同様な動作を行う
第20図、第21図、第22図の応用例に、本発明の表
示装置を用いることにより、低価格、かつコンパクトな
、カラーテレビ、カラーモニタ、カラービューフィンダ
が得られる。モノクロ表示の場合は、これらの応用例か
ら原色デコーダ部を省くことにより容易に構成できる。
〔発明の効果〕
本発明によれば、表示画素部を多重化し、表示パネルか
らの信号線引出線数を減らすことにより、信号線を駆動
する外付水平走査IC数を減らす一方、走査線を駆動す
る垂直走査機能部を表示パネル上に形成することで、表
示パネルからの引出線数を少なくし、接続の歩留り向上
や、外付駆動回路規模低減による低価格化や、コンパク
ト化を実現できる効果がある。
【図面の簡単な説明】
第1図、第3図、第5図、第23図、第25図及び第2
8図はそれぞれ本発明の一実施例による画像表示装置の
構成図、第2図、第4図、第6図。 第24図及び第29図はそれぞれ第1図、第3図。 第5図、第23図及び第30図の実施例の動作例を説明
する波形図、第26図と第27図は第25図の実施例の
動作例を説明する波形図、第7図反型第13図はそれぞ
れ本発明の一実施例による画像表示装置の画素配置と信
号線配線を説明する図、第14図、第16図、第18図
及び第31図はそれぞれ本発明の一実施例による液晶表
示装置の垂直走査機能部形成場所を示す断面図、第15
図。 第17図、第19図及び第30図はそれぞれ第14図、
第16図及び第18図の実施例による上面図、第20図
、第21図及び第22図はそれぞれ本発明による画像表
示装置を用いた応用例を示すブロック図である。 1.1’、11・・・アクティブマトリクス表示パネル
、2,2”、26・・・水平走査回路、3,31・・・
制御回路、4.4’、41,42,42.44垂直走査
機能部、SL Ti、 Mij・・・MOSトランジス
タ、Eij・・・画素電極、21.40・・・シフトレ
ジスタ、22・・・サンプルホールド回路制御入力選択
回路、23・・スイッチ、24・・・バッファ、25・
・・双方向性シフトレジスタ、45・・・液晶シール部
、46・・・下板ガラス、47・・・上板ガラス、48
・・・画素トランジスタ、49・・・絶縁膜、50・・
配向制御膜、51・・・液晶、52・・・画像表示部、
53・・・信号線引出部、54・・・対向共通電極、5
6・電極。 へ P5 為 図 葉 + 図 Pl?2 美 図 為 /8 図 第 q 図 纂 図 稟 図 集 図 纂 図 rqz 第 図 (為1フイールド) え し−m−」 一 STV 纂 図 (・第2フイールド) 亮 2? 図 為 図 挑 図 集 I 図

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1、基板上に配設された、垂直方向にのびる複数の信号
    線と水平方向にのびる複数の走査線と、信号線と走査線
    により構成されるマトリクスの各交点に画素として配設
    された表示素子とを有する表示パネルにおいて、信号線
    数より多い水平方向に並ぶ画素数の表示素子と、走査線
    数より少ない垂直方向に並ぶ画素数の表示素子とを有す
    ることを特徴とする表示装置。 2、表示パネルを構成する前記基板上に、さらに該走査
    線を駆動する垂直走査機能部が設けられたことを特徴と
    する請求項1記載の表示装置。 3、基板上に配設された、垂直方向にのびる複数の信号
    線と、水平方向にのびる複数の走査線と、信号線と走査
    線とより構成されるマトリクスの各交点に画素として配
    設された表示素子とを有する表示パネル及びその駆動回
    路において、水平方向に並ぶ1行の画素を複数にグルー
    プ分けし、2次元画像情報を時系列的に送られてくる映
    像信号の1行分から該グループ数分の画素情報をサンプ
    リングし、かつ1行分の映像信号が送られてくる周期中
    に該グループ数の画素情報を時系列的に送出し、信号線
    を駆動する水平走査回路を有することを特徴とする表示
    装置。 4、基板上に配設された、垂直方向にのびる複数の信号
    線と、水平方向にのびる複数の走査線と、信号線と走査
    線とより構成されるマトリクスの各交点に画素として配
    設された表示素子とを有する表示パネルにおいて、水平
    方向に並ぶ表示素子の画素数とほぼ同じ数の信号線を有
    し、表示画面内左側の信号線と右側の信号線を共通接続
    して表示パネルと信号線駆動回路の接続線数を該信号線
    総数のほぼ半分とし、かつ垂直方向に並ぶ画素数とほぼ
    同じ数の走査線を表示画面内左側と右側にそれぞれ設け
    たことを特徴とする表示装置。 5、基板上に配設された、垂直方向にのびる複数の信号
    線と、水平方向にのびる複数の走査線と、信号線と走査
    線とにより構成されるマトリクスの各交点に画素として
    配設された表示素子とを有し、該信号線は画素の表示素
    子を駆動する画素電極と隣接画素の画素電極の間に配さ
    れ、該信号線は少なくとも水平方向に接している両隣の
    2画素と接続されており、かつ該両隣の2画素は異なる
    走査線と接続されていることを特徴とするマトリクス形
    表示装置。 6、第1項から第5項のいずれかに記載の表示装置にお
    いて、表示素子として、2枚のガラス板に液晶材料をは
    さむ液晶素子を用い、走査線を駆動する垂直走査機能部
    を液晶封入領域の下板ガラス上に設け、かつ垂直走査機
    能部上に絶縁膜を介して電極を形成し、該電極付対向共
    通電極に接続したことを特徴とする液晶表示装置。 7、表示素子として、2枚のガラス板に液晶材料をはさ
    む液晶素子を用い、前記走査線を駆動する垂直走査機能
    部を液晶シール領域の下板ガラス上に設け、垂直走査機
    能部の無い液晶シール領域には下板ガラス上に垂直走査
    機能部とほぼ同程度の厚みを有するダミーパターンを設
    けたことを特徴とする請求項1及至請求項5のいずれか
    に記載の液晶表示装置。 8、表示素子として、2枚のガラス板に液晶材料をはさ
    む液晶素子を用い、前記走査線を駆動する垂直走査機能
    部を、液晶シール領域の外側の下板ガラス上に設け、か
    つ、垂直走査機能部上に配向制御膜より厚い保護絶縁膜
    を形成したことを特徴とする請求項1及至請求項5のい
    ずれかに記載の液晶表示装置。 9、前記走査線を駆動する垂直走査機能部として、シフ
    トレジスタを有するICチップを用い、該ICチップの
    出力電極と前記走査電極が形成された基板上で、前記走
    査電極が画素表示部分から延長された電極が対向し、電
    気的に接続されていることを特徴とする請求項1及至請
    求項5のいずれかに記載の表示装置。
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