JPH0289A - 液晶表示装置 - Google Patents

液晶表示装置

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JPH0289A
JPH0289A JP63159914A JP15991488A JPH0289A JP H0289 A JPH0289 A JP H0289A JP 63159914 A JP63159914 A JP 63159914A JP 15991488 A JP15991488 A JP 15991488A JP H0289 A JPH0289 A JP H0289A
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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、液晶表示装置に関する。
〔発明の概要〕
本発明は、走査電極に加わる走査電圧波形と信号電極に
加わる信号電圧波形に、なまりが生したり、スパイク状
になったりする等の電圧波形の変形が、液晶表示装置の
表示する図形や文字のパターンに含まれる規則に基づい
て発生し、それによって各表示画素に加わる実効電圧に
差が生じ、表示のコントラストにむらが生じることに着
眼して提案されたもので、液晶表示装置の表示する図形
や文字のパターンに含まれる規則に基づいて、前記走査
電圧波形あるいは信号電圧波形のうち少なくとも一方を
変化させることにより、各表示ドツトに加わる実効電圧
の差を補正し、表示コントラストのむらの解消を実現し
たものである。
〔従来の技術] 単純マトリクス型液晶表示装置を駆動する場合は、従来
一般に電圧平均化法と呼ばれる駆動方法がとられている
上記従来の駆動方法を第54図〜第56図に基づいて説
明する。第54図は液晶パネルの構成と表示内容を示し
ている。液晶パネル1は液晶層及びそれを挟持する一対
の基板2・3とよりなる。
その一方の基板2には横方向に走査電極Yl−Y6が形
成してあり、他方の基板3には信号電極X1〜X6が形
成しである。走査電極Y1〜Y6と信号電極X1〜X6
との交差部分が表示ドツトとなる。第54図で斜線(ハ
ツチング)を付した表示ドツトは点灯状態を表し、他の
表示ドツトは非点灯状態を表す。なお図示例の液晶パネ
ルは6×6のドツト構成となっているが、これは説明を
簡便にするためであり、現実の液晶パネルのドツト数は
通常これよりはるかに多い。
各走査電極Yl−Y6には、順に選択電圧もしくは非選
択電圧が印加されてゆく、全ての走査電極Y1〜Y6に
順次選択電圧もしくは非選択電圧が印加されるのに要す
る期間を1フレームという。
また各走査電極Y1〜Y6に順次選択電圧もしくは非選
択電圧が印加される際に同時に各信号電極X1〜X6に
は、点灯電圧もしくは非点灯電圧が印加される。即ち、
ある走査電極とある信号電極との交点の表示ドツトを点
灯さ廿る場合には、その走査電極が選択されているとき
に、その信号電極に点灯電圧が印加され、点灯させない
場合には、非点灯電圧が印加される。実際の駆動波形(
印加電圧波形)の−例を第55図・第56図に示した。
第55図■は前記第54図における信号電極X5に加わ
る信号電圧波形、第55図■は走査電極Y3に加わる走
査電圧波形、同図0は信号電極X5と走査電極Y3との
交点の表示ドツト(点灯状B)に印加される電圧波形で
ある。
また第56図囚は信号電極X5に加わる信号電圧波形、
同図■は走査電極Y4に加わる走査電圧波形、同図(Q
は信号電極X5と走査電極Y4との交点の表示ドツト(
非点灯状態)に印加される電圧波形である。
上記第55図・第56図において、Fl・F2はフレー
ム期間である。
フレーム期間F1では 選択電圧=VO1非選択電圧=V4 点灯電圧=V5、非点灯電圧=V3 またフレーム期間F2では 選択電圧=V5、非選択電圧−v1 点灯電圧=VO1非点灯電圧=V2 である。なお VO−Vl=V1−V2=V F3−V4=V4−V5=V VO−V5=N−V    (Nは、定数)となってい
る、このようにフレーム期間F1・F2で極性を変える
ことにより交流駆動を行っている。
上記第55図と第56図との比較でわかるように、表示
ドツトが点灯状態になるが非点灯状態になるかは、その
表示ドツトの存在する走査電極に選択電圧が印加されて
いるときに、信号電極に点灯電圧が加わっているか、非
点灯電圧が加わっているかによって決まる。このような
駆動法が従来行われている電圧平均化法と呼ばれる駆動
法である。
しかし、上記従来の電圧平均化法で駆動するとき、実際
には、第55図・第56図に示したようにきれいな矩形
波が表示ドツトに印加されているわけではなかった。そ
の第1の理由は、表示ドツトが、その面積、液晶層の厚
さ、液晶材料の誘電率などによって決まる電気容量を持
っているということである。第2の理由は、走査電極お
よび信号電極のいずれも、一般に数十オーム程度のシー
ト抵抗を有する透明導電膜で作られており、当然ながら
一定の電気抵抗を持っているということである。
このため、仮に駆動回路から第55図や第56図に示さ
れたようなきれいな矩形波が印加されたとしても実際に
表示ドツトに印加される波形は、多かれ少かれ歪んだ波
形になってしまう。その結果、各表示ドツトに印加され
る波形の実効電圧に差異が生じ、コントラストにむらが
生じるという問題があった。
この問題は従来から知られており、その対策として例え
ば、1フレームの間に複数回、液晶パネルに印加される
電圧の極性を反転する方法(以下、ライン反転駆動法と
いう)が特開昭62−31825号、開開60−191
95号、同昭60−19196号公報等で提案されてい
る。
〔発明が解決しようとする課題〕
しかし上記のライン反転駆動法による改善効果は、後述
する第1のモードの表示むらにある程度の効果を有する
だけで極めて限られたものであり、表示コントラストの
むらが完全に除去されたわけではなかった。
そこで本発明者等は、上記従来の液晶表示装置における
コントラストのむらについて鋭意研究を行った結果、次
のようなことを発見した。
すなわち、まず第一に表示ドツトに印加される電圧波形
の歪みは、液晶表示装置が表示している文字や図形のパ
ターンに含まれる規則性に基づいて発生していること、
第二に表示ドツトに印加される電圧波形の歪みに基づく
実効電圧の変化が、コントラストむらの原因であること
、である。
この発見により、本発明者等は、液晶表示装置が表示す
るパターンに含まれる規則を定量的に抽出し、その抽出
量に対応して印加電圧波形に補正を行えば、コントラス
トむらの発生は防げるはずだと考えた。このような考え
方に立てば、パターンのどのような規則性が、どのよう
な印加電圧波形の歪み、更にはコントラストむらをひき
おこすかが問題となってくる。現在のところ本発明者等
は、コントラストむらに以下に示す4つのモードがある
ことを発見している。以下それぞれのモードについて説
明する。
■ 第1のモード(以後、1本おき糸ひきという) 該モードを第54図・第57図・第58図・第59図に
基づいて説明する。なお説明の都合上、走査電極Y1〜
Y6は1番目の走査電極Y1から6番目の走査電極Y6
に順に選択された後、1番目の走査電極Y1に戻るよう
に駆動されているとする。また液晶パネルは、表示ドツ
トに印加される実効電圧が大きくなると暗くなるいわゆ
るポジ表示をしているとする。この条件はこれ以後同様
とする。
第54図に示されているような表示を行った場合、実際
にはこの液晶表示装置には第57図のような表示のコン
トラストのむらが発生する。このとき、信号電極X1〜
X4の表示ドツト部での信号電圧波形(Xi〜X4は同
一波形である)を第58図囚に、走査電極Y3の表示ド
ツト部分での走査電圧波形を同図■に、信号電極X1〜
X4と走査型iY3の交点が作る表示ドツトに加わる電
圧波形を同図(Qに示す。厳密に言うとこれら4つの表
示ドツトに印加される電圧波形は、若干界なっているが
、とりあえずここではこの差異は無視する。ここで、第
58図■で示すように走査電圧波形の非選択電圧レベル
にスパイク状の電圧の歪みが発生する。このスパイク状
の電圧の発生する向きと大きさは表示パターンと次のよ
うな関係にある。
−aにn番目の走査電極からn+1番目の走査電極に選
択が移行する際に、点灯電圧が引き続き加わる信号電極
の数をa、非点灯電圧が引き続き加わる信号電極の数を
b、点灯電圧から非点灯電圧に切り替わって加わる信号
電極の数をC1非点灯電圧から点灯電圧に切り替わって
加わる信号電極の数をdとする。
又、n番目の走査電極上の点灯ドツト数をN。、4、非
点灯ドツト数をN。FFとし、n+1番目の走査電極上
の点灯ドツト数をM。N、非点灯ド・ノド数をM、□と
する。
すると、No、4= a + C、N0FF = b 
+dMo、、=a+d、M、、、=b+c NllN+ N0FF = MIIN + MOFF 
= K(Kは定数で各走査電極上の表示ドツトの総数) となる。ここで数値■を 1=c−d −I’JoN−MON とする。すると結論的に言うと、数値■が負であるとき
にスパイク状の電圧の発生する向きは点灯電圧側となり
、数値1が正であるときは非点灯電圧側となる。そして
、スパイクの大きさは数値!の絶対値が大きくなるに従
って大きくなる。
言い替えれば、非点灯電圧から点灯電圧へ印加電圧が切
かわる信号電極の数dが、点灯電圧から非点灯電圧へ印
加電圧が切かわる信号電極の数Cより多い時に、走査電
圧波形上に点灯電圧側にスパイク状の電圧を発生させる
。逆にCとdの差Iの符号が変わると、非点灯電圧側に
スパイク状の電圧を発生させる。しかもこのスパイク状
の電圧の値は、■の絶対値に対応している。
この為、第58囲繞・■のように信号電圧波形の変化と
、走査電圧波形の非選択電圧上のスパイク状の電圧の向
きが同相である場合には、表示ドツトに加わる同図0の
電圧波形になまりが生じる。
そして同相である期間が長いほど実効値が小さくなり、
表示が薄くなる。
次に信号電圧波形の変化と走査電圧波形上のスパイクの
向きが逆相の場合について説明する。
第59囲繞は、第54図における信号電極x5の表示ド
ツト部分での信号電圧波形、第59図■は走査電極Y3
の表示ドツト部分での走査電圧波形、同図(Qは信号電
極X5と走査電極Y3の交点の表示ドツトに加わる電圧
波形を示している。
第59囲繞・■に示されているように、信号電圧波形の
変化と走査電圧波形の非選択電圧上のスパイク状の電圧
の向きが逆相である場合には、表示ドツトに加わる電圧
波形にスパイク状の電圧が生じ、実効値が大きくなる。
そして逆相である期間が長いほど実効値は大きくなり、
その結果表示が濃くなる。このため、第57図の信号電
極X1〜x4上の表示ドツトは薄くなり、信号電極X5
上の表示ドツトは、点灯状態であるか非点灯状態である
かに関係なく濃くなる。また信号電極X6上の表示ドツ
トの濃さは、上記三者の中間となる。
■ 第2のモード(以後、横糸ひきという〕第60図は
前記第54図と同一の液晶パネルに別のパターンを表示
したものである。このパターンを表示したときに生じる
コントラストのむらを第61図に示す。同図に示すよう
なむらが生じる理由を以下に記す。
表示ドツトは、等価回路的にはキャパシタである。しか
もこのキャパシタの容量は点灯状態のときと非点灯状態
のときとでその値が異なっており、点灯状態のときのほ
うがその値が大きくなる。これは液晶材料が誘電率異方
性を持っていることと、点灯状態と非点灯状態で配向変
化が起きることによる現象である。従って点灯ドツトの
多い走査電極Y2上の全ドツトの容量は、点灯ドツトの
少ない走査電極Y4上の全ドツトの容量より大きくなる
。走査電極の配線抵抗はどれも同一であるから走査電極
Y2の電圧波形のなまりのほうが大きくなる。この様子
を第62図・第63図に示した。
第62図■は第60図における信号電極XI上の表示ド
ツト部分での信号電圧波形、第62図■は走査電極Y2
上の表示ドツト部分での走査電圧波形、同図(Qは信号
電極Xtと走査電極Y2との交点のドツトに印加される
電圧波形を示す。
また第63囲繞は第60図における信号電極Xl上の表
示ドツト部分での信号電圧波形、第63図■は走査電極
Y4上の表示ドツト部分での走査電圧波形、同図0は信
号電極X1と走査電極Y4との交点のドツトに印加され
る電圧波形を示す。
第62図■と第63図■との対比でわかるように、点灯
ドツトの多い走査電極Y2の方が第62図■の斜線の部
分だけ非選択電圧から選択電圧への移行がなまっている
。このため第62図0と第63図■とを比べると、第6
2図0の斜線の部分だけ走査電極Y2上のドツトに印加
される波形の電圧実効値が小さくなっている。よって、
第61図の点灯ドツトの多い走査電極Y2上の表示ドツ
トが薄くなる。このように各走査電極上の点灯ドツトの
数をZで表すと数値Zが大きい走査電極はど表示が薄く
なる。
■ 第3のモード(以後、縦糸ひきという)第64図に
示す内容(パターン)を表示したときの表示むらを第6
5図に示す。そして、このときの信号電極X6上の表示
ドツト部での信号電圧波形を第66囲繞に、走査電極Y
2上の表示ドツト部での走査電圧波形を同図■に、信号
電極X6と走査電極Y2との交点が作る表示ドツトに加
わる電圧波形を同図0にそれぞれ示した。また同様に信
号電極X5上と走査電極Y2上での各電圧波形と、その
交点での表示ドツトに加わる電圧波形をそれぞれ第67
図■〜0に示した。
さらに、第68図に示すパターンを表示したときの表示
のむらを第69図に示す。そして、このときの信号電極
X6上の表示ドツト部での信号電圧波形を第70図に)
に、走査電極Y2上の表示ドント部での走査電圧波形を
同図■に、信号電極X6と走査電極Y2との交点が作る
表示ドツトに加わる電圧波形を同図0に示した。また同
様に信号電極X5上と走査電極Y2上での各電圧波形と
、その交点での表示ドツトに加わる電圧波形をそれぞれ
第71図■〜0に示した。
ここで、点灯ドツトの多い第64図の内容を表示したと
きの走査電圧波形の非選択電圧レベルは、第66図■で
示すように点灯電圧側に変動する。
逆に点灯ドツトの少ない第68図の内容を表示したとき
の走査電圧波形の非選択電圧レベルは、第70図■で示
すように非点灯電圧側に変動する。
この変動は、直接的には点灯ドツトが多いとき、各走査
電極Y1〜Y6が表示ドツトのコンデンサを介して点灯
電圧の加わっている信号電極と多く接続され、非点灯電
圧の加わっている信号電極との接続数が少ないことによ
って起きる。
この様な現象が起こる理由は、正確にはわからないが、
おそらく液晶パネルの負荷に対して電源回路の出力イン
ピーダンスが十分でないときに起こると考えられる。以
下、このような電圧のずれがどのような規則によって起
こっているかを説明する。
第64図及び第68図の液晶パネル上の全ての表示ドツ
トの内、点灯ドツトの数をTとし、非点灯ドツトの数を
Lとしたとき、 T’= T −L  で求まる数値Tが、正であるとき
には、点灯電圧側に非選択電圧レベルは変動する。
逆に負のときには、非点灯電圧側に非選択電圧レベルが
変動する。そして、その変動の大きさは、数値T′の絶
対値が大きくなるに従って大きくなる。
つまり、第64図で示すような点灯ドツトの多い表示を
したときには、非点灯電圧と非選択電圧の差が大きくな
り、点灯電圧と非選択電圧の差は小さくなる。そのため
、第65図で示すように点灯ドア)の無い信号電極X5
上の表示ドツトに加わる電圧波形すなわち第67図と、
点灯ドツトを含む信号電極x6上の表示ドツトに加わる
電圧波形すなわち第66図とを比べると、第67図0の
斜線部分だけ信号電極X5上の表示ドツトに加わる実効
電圧の方が大きく、信号電極X5上の表示ドツトの方が
濃くなる。
同様に、第68図で示すような点灯ドツトの少ない表示
をしたときには、点灯電圧と非選択電圧の差が大きくな
り、非点灯電圧と非選択電圧の差は小さくなる。そのた
め、点灯ドツトを含む信号電極X6上の表示ドツトに加
わる電圧波形、即ち第70図と、点灯ドツトの無い信号
電極X5上の表示ドツトに加わる電圧波形、即ち第71
図とを比べると、第70図の斜線部分だけ信号電極X6
上の表示ドツトに加わる実効電圧の方が大きく、信号電
極X6上の表示ドツトの方が濃くなる。
■ 第4のモード(以後、極性反転糸引きという) 第72図に示した内容を表示したときの表示のむらを第
73図に示す。そして、このとき信号電極X6上の表示
ドント部での信号電圧波形を第74囲繞に、走査電極Y
2上の表示ドツト部での走査電圧波形を同図■に、信号
電極X6と走査電極Y2の交点がつくる表示ドツトに加
わる電圧波形を同図(Qに示した。また、信号電極X5
と走査電極Y2の交点がつくる表示ドツトに加わる電圧
波形を第75図に示した。
更に、第76図に示した内容を表示したときの表示のむ
らを第77図に示す、そして、このときの信号電極X6
の表示ドツト部での信号電圧波形を第78囲いに、走査
電極Y2上の表示ドツト部での走査電圧波形を同図■に
、信号電極X6と走査電極Y2の交点がつくる表示ドツ
トに加わる電圧波形を同図0に示した。また信号電極X
5と走査電極Y2の交点がつくる表示ドツトに加わる電
圧波形を第79図に示した。
ここで、フレーム期間の切り替え時、すなわち第74図
・第78図に於いて、FlからF2に切り替わるような
とき(以後、このフレーム期間の切り替え時を極性反転
という)の前後に着目する。
前記第72図に示すように、信号電極に加わる電圧が、
極性反転前は点灯電圧で、極性反転後も点灯電圧となる
信号電極の数(第72図では、第6番目の信号電極X6
のみ)が、極性反転前には非点灯電圧で、極性反転後も
非点灯電圧となる信号電極の数(第72図では、信号電
極X1からX5までの5つ)より少ない場合に、極性反
転時に第74図■に示す様ななまりを生じる。
逆に、第76図のように、極性反転の前後で、点灯電圧
から点灯電圧へ切り替わる信号電極の数(第76図では
、信号電極X1・X2・X3・X4・X6の5つ)が極
性反転の前後で、非点灯電圧から非点灯電圧に切り替わ
る信号電極の数(第76図では、信号電極X5のみ)よ
り多い場合には、極性反転時に第78図■に示すスパイ
ク状の電圧を生じる。
このため、第72図に示した表示をしたときには、極性
反転時に、第74図■に示したように走査電圧波形にな
まりが生じる。
そのとき第74囲繞に示すように極性反転の前後で、点
灯電圧から点灯電圧へと変化する信号電極X6上の表示
ドツトに加わる電圧波形には、第74図0に示すように
スパイク状の電圧が発生し、実効電圧が大きくなり、表
示が濃くなる。そして極性反転の前後で非点灯電圧から
非点灯電圧へと変化する信号電極X1〜X5上の表示ド
ツトに加わる電圧波形には第75図に示すようになまり
が生じて実効電圧が小さくなり、表示が薄くなる。
逆に、第76図に示したような表示のときには、極性反
転時に、第78図■に示す走査電圧波形にスパイク状の
電圧が生じる。
そのとき第78囲繞に示すように極性反転の前後で信号
電圧波形が点灯電圧から点灯電圧へと変化する信号電極
Xl−X2・X3・X4・X6上の表示ドツトに加わる
電圧波形には第78図(Qに示すようになまりが発生し
実効電圧が小さくなり、表示が薄くなる。そして非点灯
電圧から非点灯電圧へと変化する信号電極X5上の表示
ドツトに加わる電圧波形には第79図のようにスパイク
状の電圧が発生し、実効電圧が大きくなり、表示が濃く
なる。
以上述べたことを一般化すると次のようになる。
すなわち、極性反転の際に、点灯電圧から点灯電圧に切
り替わる信号電極の数をa、非点灯電圧から非点灯電圧
に切り替わる信号電極の数をb、点灯電圧から非点灯電
圧に切り替わる信号電極の数をCそして非点灯電圧から
点灯電圧に切り替わる信号電極の数をdとする。又、極
性反転の直前に選択されている走査電極(第72図及び
第76図では走査型1Y6)上の点灯ドツトの数をN。
N、非点灯ドツトの数をN。、Fとし、極性反転の直後
に選択されている走査電極(第72図及び第76図では
走査電極Yl)上の点灯ドツトの数をM 、H1非点灯
ドツトの数をM。7Fとする。
このとき、 No、、=a+c、 NllFF =b+dMON= 
a + d 、 MOFF = b + cNON +
 N0FF = MON+MIIFF = K(Kは定
数で、各走査電極上の表示ドツト数を示す) と、表される。そこで、 F=a−b =NOHMOFF = Nos + MoHK なる数値Fが負である場合には、極性反転時に走査電極
上の非選択の変化時になまりが生しる。逆に正である場
合には、点灯電圧側にスパイク状の電圧が生じる。そし
て、その大きさは数値Fの絶対値が大きくなるに従って
大きくなる。これが前述したような表示むらにつながっ
てしまう。
以上、電圧波形の変形による表示のコントラストむら発
生メカニズムの4つのモードについて述べた。このよう
なメカニズムの解明自体は、未だ完全とは言い難い。従
って今後新たなメカニズムが発見される可能性は有り得
る。いずれにせよ、表示コントラストむらは、表示内容
の規則性に対応して生じている。
本発明は、上記の表示内容の規則性を定量的に抽出し、
その抽出量に対応した補正を行うことにより、コントラ
ストむらのない均一な外観を呈する液晶表示装置が得ら
れるようにしたものである。
〔課題を解決するための手段〕 即ち、本発明は、液晶層を挟持する一対の基板の一方の
基板上に走査電極群が形成され、他方の基板上に信号電
極群が形成され、走査電極群には選択電圧と非選択電圧
からなる走査電圧波形を加え、信号電極群には点灯電圧
と非点灯電圧からなる信号電圧波形を加えることにより
電圧平均化法マルチプレックス駆動されている液晶表示
装置に於いて、該液晶表示装置が表示する図形や文字の
パターンに応じて、前記走査電圧波形と信号電圧波形の
うち少なくとも一方を変化させるようにしたことを特徴
とする。
(作 用〕 上記の構成により、液晶表示装置が表示する図形や文字
のパターンによって液晶パネル内で生じる走査電圧波形
と信号電圧波形の変形により生じる実効電圧の変化を、
走査電圧波形および・または信号電圧波形の点灯電圧の
うち少なくとも一方を変化させることによって、各表示
ドツトに加わる実効電圧のずれを補正して前記の表示コ
ントラストのむらを防止することが可能となった。
〔実施例〕
以下、本発明を、前記4つのモードに則して図に示す実
施例により具体的に説明する。
実施例1(第1図〜第8図) まず、前記の一本おき糸引きによる表示むらに対する実
施例を説明する。
前記したように一本おき糸引きによる表示むらの程度は
、選択されている走査電極上の点灯ドツトの数M。、と
、次に選択される走査電極上の点灯ドツトの数N。Nと
の差I (1= NON  MON)によって決まる。
従って、液晶表示装置の動作時に、数値Iを計算しなが
ら数値■の値に対応した波形補正を行えばよい。
このような補正を行うための具体的な液晶表示装置の一
実施例を第1図に示す。
図に於いて、101は液晶ユニットで、液晶パネルと駆
動回路とで構成されている。102は液晶表示装置の動
作を制御するための一連の制御信号で、ラッチ信号LP
、フレーム信号FR、データイン信号DIN、Xドライ
バシフトクロック信号X5CLその他からなる。103
はデータ信号、104は波形補正信号発生回路(以下補
正回路と略称する)、105は電源回路である。
上記補正回路104は、前記の数値Iの計算を行うと共
に、その数値■の正負を伝える符号信号10日と、数値
lの絶対値の大きさを伝える強度信号109とを補正信
号として電源回路105に伝達する。上記の強度信号1
09は数値■の絶対値に対応した長さの時間だけ能動状
態となる。
また電源回路105は、上記の符号信号108強度信号
109に従って液晶ユニット101に供給する走査電極
駆動用電源(以下、Y電源という)106と、信号電極
駆動用電源(以下、X電源という)107を作ると共に
、上記Y電源106の電圧補正を行う。
上記第1図に示した本実施例の基本的な動作は次の通り
である。
即ち、まず補正回路104は成る走査電極が選択されて
いるときに、データ信号103を取り込み、次に選択さ
れる走査電極上の点灯ドツトの数Mo8を数える。次に
現在、選択されている走査電極上の点灯ドツトの数N。
Nとの差、即ち数値Iを計算する。そして、選択が移る
ときに、その結果の符号と絶対値をそれぞれ、符号信号
10B・強度信号109として出力する。それと同時に
、選択されている走査電極上の点灯ドツトの数N。Nと
して、MoNを取り込み記憶する。そして、電源回路1
05は符号信号108と強度信号109に従ってY電′
tA106の電圧に必要な補正を行う。
このような走査によって、液晶パネル上に発生する一本
おき糸引きによる表示のむらが防止できる。本実施例で
は補正方法として、液晶パネルに印加される駆動波形に
発生するスパイク状のノイズに対し、それをキャンセル
する方向に一定の電圧をスパイク状のノイズの強度に対
応した時間だけ印加しようというものである。一定電圧
の向きを決めるのが符号信号108で印加時間を決める
のが強度信号109である。
以下、本実施例の各構成要素の具体的構成および動作に
ついて述べる。第2図から第5図に第1図の構成要素の
詳細を示した。
第2図は上記液晶ユニッ)101の具体的構成の一例を
示す。
図に於いて、201は液晶パネルで、液晶層を挟む一対
の基板202・203の一方の基板202上に横に並ん
だ走査電極Y1〜Y6が形成され、他方の基板203上
に縦に並んだ信号電極Xl〜X6が形成されている。そ
して、走査電極Y1〜Y6と信号電極X1〜X6が交差
して表示ドツト204が形成される。なお上記液晶パネ
ルは6×6のドツト構成となっているが、これは説明を
簡便にするためであり、これに限られるものではない。
205は走査電極駆動回路で、シフトレジスタ回路20
6とレベルシフタ回路207とからなる。
そのレベルシフタ回路207の出力は液晶パネル201
の各走査電極Y1〜Y6に導かれる。
20日は信号電極駆動回路で、シフトレジスタ回路20
9とラッチ回路210およびレベルシフタ回路21+と
からなる。レベルシフタ回路208の出力は液晶パネル
201の各信号電極X1〜X6に導かれる。
第3図は前記の制御信号102の各信号DIN・LP−
FR−XSCLと、データ信号103のタイミングチャ
ートである。
上記の信号DINとLPは第2図の走査電極駆動回路2
05のシフトレジスタ回路206に対して、それぞれデ
ータ、シフトクロックとして働く。
信号LPの立下がりによって信号DINはシフトレジス
タ回路206内に取り込まれ、転送される。
ここで、信号DINは°°H′を能動とし、通常、液晶
パネル201の走査電極Y1〜Y6の数かそれ以上の信
号LPの数の間隔で1度出力されるので、シフトレジス
タ回路206内を°゛H”のデータが通過し、それ以外
はL”となる。そして、シフトレジスタ回路206の内
容に応じてレベルシフタ回路207により、能動の場合
に選択電圧を走査電極Y1〜Y6に供給し、非能動の場
合に非選択電圧を走査型ff1Y1〜Y6に供給する。
その選択電圧と非選択電圧は前記のY電源106より供
給される。
またデータ信号103と、信号X5CL及びLPはそれ
ぞれ、信号電極駆動回路208のシフトレジスタ回路2
09のデータとシフトクロック、及びラッチ回路210
のラッチクロックとして働く。第3図において、データ
信号103は”H″を能動とし、点灯を表す、又そのデ
ータ信号103は液晶パネル201の成る走査電極が選
択されている間に、次の走査電極上の表示ドツト204
を点灯か非点灯かを決定する信号を出力する。そして、
成る走査電極が選択されている期間に次に選択される走
査電極上の表示ドツトに対応する信号として、信号X5
CLの立下がりでシフトレジスタ回路209に取り込ま
れる。その信号X5CLに従ってデータ信号103の取
り込みが終わると信号LPの立下がりで、シフトレジス
タ回路209の内容がランチ回路210に取り込まれる
次いで、その取り込まれた内容に応じて、シフトレジス
タ回路211により、能動の場合に点灯電圧を信号電極
x1〜X6に供給し、非能動の場合に非点灯電圧を信号
電極X1〜X6に供給する。
その点灯電圧と非点灯電圧はX電源107により供給さ
れる。
さらに前記の信号FR(フレーム信号)は、液晶パネル
201を交流駆動するために、駆動回路205・208
に接続されている。その信号FRは信号LPの立下がり
に同期して切り替わり、駆動電圧の電位の選択を切り替
える。即ち、その駆動電圧は後述する2つの選択・非選
択・点灯・非点灯電圧の組を持ちフレーム信号FRによ
って切り替えられる。
なお、上記の液晶ユニット101の構成およびその駆動
方法等は本発明を説明するための一例であって、液晶ユ
ニット101の構成を限定するものではない。
第4図は前記第1図における補正回路104の具体的な
構成の一例を示すブロック図である。
図において、401は計数回路、402は第1の計数保
持回路、403は第2の計数保持回路、404は数値演
算回路、405はパルス幅制御回路である。
計数回路401は、第2図の液晶パネル201のn番目
の走査Tl +’ftが選択されている間にn+1番目
の走査電極上の表示ドツト内の点灯ドツト数を数える。
その計数回路401は、制御信号102の信号LPの立
下がりから次の信号LPの立下がりまで、信号X5CL
の立下がりでデータ信号103が能動の場合のみ加算す
ることによってn+1番目の走査電極上の点灯ドツトの
数を数える。
そして、信号LPの立下がりで計数値を第1の計数保持
回路402に出力すると共に、計数回路401の計数値
を0にリセットして、再び計数を始め、これを順次くり
返す。なお、その計数は場合によっては1ドツト単位ま
で厳密に行う必要はなく、例えば信号電極X1〜x6の
数が640木程度であれば計数の誤差を±16ドツトと
しても差し支えない。
次に、第1の計数保持回路402は、信号LPの立下が
りで上記計数回路401の計数値がOになる直前の計数
値を順次取り込み、第2の計数保持回路403は信号L
Pの立下がりで、第1の計数保持回路402が計数回路
401から次の計数値を取り込む直前の計数値を第1の
計数保持回路402から順次取り込む。従って第1の計
数保持回路402がn+1番目の走査電極上の表示ドツ
トの点灯ドツト数M。Nを取り込んでいるとき、第2の
計数保持回路403はn番目の走査電極上の表示ドツト
の点灯ドツト数N。Nを取り込んだ状態にあり、その数
値M。8・NONをそれぞれ数値演算回路404に出力
する。
次いで、その数値演算回路404は、上記第1と第2の
計数保持回路402・403からの数値Mo8とN。H
の差、すなわちI−N。)、−M6.+を計算し、その
数値Iの符号を前記の符号信号108として出力すると
共に、数値■の絶対値を次のパルス幅制御回路405に
出力する。
又そのパルス幅制御回路405は、上記の数値演算回路
404から入力される数値Iの絶対値に応じた長さの時
間だけ能動な信号を前記の強度信号109として、制御
信号102の信号LPの立下がりに同期して出力する。
但し、信号FRが変化するときの信号LPの立下がりで
は出力しない。
なお制御信号102の幅Wは、数値Iの絶対値に対して
、W−ΣaKXI”+ΣbKxI+/にで表される増加
関数になっている。aXとbxは定数、Kは、0・1・
2・3・・・である。また上記の幅Wは数値■が正と負
によって異なってもよい。
本実施例では、数値■が正と負によらず、W=a、XI
としである。以上が補正回路104の動作と機能であり
、その各構成要素401〜405の具体的な回路構成は
、いずれも上記の説明に基づき適宜容易に実現できるの
で省略した。
第5図は、前記第1図における電圧電源回路105の具
体的な構成の一例を示す。
図において、501〜509は抵抗器で、順に直列に接
続されており、両端に電圧■Oと電圧V5が供給されて
いる。その各抵抗器501〜509の抵抗値をおのおの
R1−R9とすると、R1=R9、R2=R8 R3=R7、R4=R6 また、 R1+R2=R3+R4 =R9+R8=R7+R6 =R5/ (N−4)      (Nは定数)となっ
ている。
そのため、各抵抗i!5501〜509の端部の電圧を
第5図に示すように順にVO,VIU、VIN、VIL
、V2、v3、V4U、VAN、N4L、V5とすると
、次の関係が成り立つ。
VO−VIN=VIN−V2 =V4N−V5=V3−V4N = (V2−V3)/ (N−4) K1=(VIU−VIN)/(VO−VIN)= (V
AN−V4 L)/ (VAN−V5)K2= (VI
N−VIL)/(VO−VIN)= (V4U−VAN
)/ (VAN−V5)ここで、K1、K2は、 0.1≦に2、K1≦1となるように各抵抗器501〜
509の抵抗値が設定されている。
510は各抵抗器501〜509が作る上記の分割電圧
VIU−VIN・VIL−V2・V3−V4U−V4N
・V4Lを安定化させるための電圧安定化回路であり、
入力電圧と同じ電圧が低いインピーダンスとなって出力
される。その電圧安定化回路510は、本実施例では演
算増幅回路によるポルデージホロワ回路によって構成さ
れている。
511・512はスイッチで、前記の補正回路104か
らの符号信号108と強度信号109によって切り替え
られる。即ち、強度信号109が能動でかつ、符号信号
10Bが正を示しているときは、スイッチ511・51
2はそれぞれ電圧VIU・電圧V4Lに切り替えられ、
逆に強度信号109が能動でかつ、符号信号10日が負
を示しているとき、スイッチ511・512はそれぞれ
電圧VIL・電圧V4Uに切り替えられる。また強度信
号109が非能動であるときは、スイッチ511・51
2はそれぞれ電圧VIN・電圧v4Nに切り替えられる
。そして、それ等の電圧が各スイフチ511・512か
ら出力電圧v1・■4として出力され、その電圧■1・
v4および電圧■0とv5とが前記第1図におけるY電
源106として出力される。また電圧VO−V2・v3
・v5が第1図におけるX電源107として出力される
従ってY電源106は第5図の電圧vO・電圧Vl・電
圧v4・電圧v5を持ち、X電源107は第5図の電圧
vO・電圧v2・電圧v3・電圧V5を持ち、以下に示
す2つの電圧の組として液晶ユニット101に出力され
る。
即ち、一方の電圧の組としては、 Y電源106の電圧VOを選択電圧 X電源106の電圧■4を非選択電圧 Xit源107の電圧V5を点灯電圧 X電源107の電圧V3を非点灯電圧 とし、他方の電圧の組としては、 Y電源106の電圧v5を選択電圧 Y電源106の電圧v1を非選択電圧 X電源107の電圧vOを点灯電圧 X電源107の電圧v2を非点灯電圧 として、それぞれ液晶ユニット101に出力される。
この2つの組の電圧は走査電極駆動回路205と信号電
極駆動回路208の中で、制御信号102の信号FRに
よって同期的に交互に切り替えられる。
以上の構成となっているので、液晶パネル201の走査
電極Y1〜Y6がn番目からn+1番目に選択が切り替
わる際に、 数値Iが正のときは、yl電源106第5図における電
圧■1・電圧■4として、それぞれ数値■の絶対値の大
きさに応じた長さ時間だけ電圧■IU・電圧V4Lを液
晶ユニット101に出力し、数値Iが負のときは、同様
に電圧v1・電圧■4として、それぞれ数値iの絶対値
の大きさに応じた長さ時間だけ電圧VIL・電圧V4U
を液晶ユニット101に出力する。
また、強度信号が非能動となったときは、数値■が0の
ときを含めて、電圧v1・電圧v4としてそれぞれ電圧
VIN−電圧V4Nを出力する。
以上の動作を第6図に示すパターンを表示する場合を例
にして具体的に説明する。
第7図はそのときの印加電圧波形の一例を示すもので、
同囲繞は上記第6図上の表示ドツト601を形成する信
号電極X4上に加わる電圧波形、同図■は上記表示ドツ
ト601を形成する走査電極Y3上に加わる電圧波形、
同図0は表示ドツト601に加わる電圧波形である。
第7囲繞・■の破線で示した電圧は、上記のX電源10
7の電圧vO・v2・v3・■5とY電源106の電圧
■0・vl・■4・v5を示す。
また同図■の丸印701で囲った部分を拡大したものを
第8図に示す。第8図において、801は走査電極に発
生しようとするスパイク状のノイズ電圧、802はY電
源106の作る変化する非選択電圧、803はその電圧
801と電圧802とにより合成される電圧を示す。
ここで、第6図のパターンを表示する際に、n番目の走
査電極からn+1番目の走査電極に選択が移るときのn
番目の走査電極上の点灯ドツト数NoHとn+1番目の
走査電極上の点灯ドツト数M。、の差Iは次のようにな
る。
1番目の走査電極Y1から2番目の走査電極Y2に選択
が移るとき、I=−2 2番目の走査電極Y2から3番目の走査電極Y3に選択
が移るとき、I=2 3番目の走査電極Y3から4番目の走査電極Y4に選択
が移るとき、■=−4 4番目の走査電極Y4から5番目の走査電極Y5に選択
が移るとき、I=4 5番目の走査電極Y5から6番目の走査電極Y6に選択
が移るとき、■=−6 6番目の走査電極Y6から1番目の走査電極Y1に選択
が移るとき、I=6     となる。
これによって、1番目から2番目、2番目から3番目、
3番目から4番目・・・となるに従って、第8図のノイ
ズ電圧801は大きくなる。しかし、非選択電圧802
がノイズ電圧801の発生する向きと反対に変化してい
る時間もTIからT3と同時に長くなるので、合成され
る電圧803は補正される。そのため第7図(Qの表示
ドツト601に加わる電圧が補正され、−本おき糸引き
の表示のむらが著しく軽減される。
以上のように、液晶パネル201のn番目の走査電極か
らn+1番目の走査電極に選択が移るとき、n番目の走
査電極とn+1番目の走査電極の上にある点灯ドツト数
の差Iに応じた長さの時間だけY電源106の非選択電
圧を変化させることにより一本おき糸引きの表示のむら
を著しく軽減することができる。
上記のように本実施例においては、非選択電圧の電圧を
変化させる時間を増減させて補正を行うものであり、以
後これを、非選択電圧の時間軸補正という。
実施例2(第9図〜第13図) 次に一本おき糸引きによる表示むらに対する他の実施例
について述べる。
上記のように実施例1では、非選択電圧の時間軸補正に
よって一本おき糸引きの表示のむらを軽減したが、一定
時間、差■に応じた電圧幅だけ非選択電圧を変化させて
も、同様な効果が得られる。
このような補正を行う具体的な装置構成の一例を第9図
に示す。
図において、904は補正回路、905は電源回路であ
る。他の構成は前記実施例1と同様であり、同一の符号
を付して再度の説明を省略する。
上記補正回路904は、実施例1と同様に数値lを計算
する。そして、数値Iの符号を符号信号108、数値■
の絶対値を強度信号909として、それぞれ電源回路9
05に伝達する。その電源回路905は符号信号108
に対応した向きに、また強度信号909に応じた電圧幅
だけ一定時間、液晶ユニット101に与えるY電源90
6の非選択電圧を変化させる。
このような操作によって、液晶パネル201の電極上に
発生するスパイク状のノイズに対し、これをキャンセル
する向きに一定時間、発生するノイズの強度に対応した
電圧幅だけ非選択電圧を変化させて、−本おき糸引きに
よる表示のむらを防止するものである。上記の変化する
向きを決めるのが符号信号108であり、また電圧幅を
決めるのが強度信号909である。
以下、本実施例の各構成要素の詳細な構成および動作に
ついて述べる。
第10図は上記の補正回路904の構成を示す。
図において、401は計数回路、402は第1の計数保
持回路、403は第2の計数保持回路、404は数値演
算回路であり、前記第4図の各回路401〜404と同
じもので、同じ動作をする。
即ち、計数回路401がデータ信号103より点灯ドツ
ト数を計数し、第1の計数保持回路402と第2の計数
保持回路403が、それぞれn+1番目とn番目の走査
電極202上の点灯ドツト数Mo0・NoNを保持し、
それによって数値演算回路403が数値Iを計算する。
そして、制御信号102の信号LPに同期して数値Iの
符号信号10日と、数値■の絶対値を示す強度信号90
9とを出力する。
第11図は上記電源回路905の構成を示す。
図において、1101〜1105は順次直列に接続した
抵抗器で、その両端に電圧vOと電圧■5が印加されて
いる。
上記各抵抗器1101〜1105の抵抗値をそれぞれ、
ro、rl、r2、r3、r4柔すると、ro=r 1
=r3=r4、 (N−4)XrO=r2 となっている。
また、上記の各抵抗器1101〜1105の端部に加わ
る分割電圧を第11図に示すようにそれぞれ、VO,V
IN、■2、■3、V4N、■5とすると、 0−VIN =V I N−V2 =V3−V4N =V4N−V5 = (V2−V3)/(N−4) となっている。そして上記の各分割電圧は前記第5図例
と同様に電圧安定化回路510で安定化されて出力され
る。
1107・110日は符号信号108と強度信号909
に応じた電圧を発生する電圧発生回路であり、本例にお
いてはD/Aコンバータで構成されている。
その電圧発生回路1107は符号信号108が正を示す
ときは、前記の電圧MINに対して強度信号909の示
す数値■の絶対値の大きさに応じた電圧幅だけ電圧■0
側に電圧値がずれた電圧■tCを発生し、同様に電圧発
生回路1108は前記の電圧V4Nに対して強度信号9
09の示す数値Iの絶対値の大きさに応じた電圧幅だけ
電圧V5側に電圧値がずれた電圧V4Cを発生する。
逆に、符号信号108が負を示すときは、各電圧発生回
路1107・1108はそれぞれ、電圧■2側・電圧■
3側に強度信号909が示す数値■の絶対値の大きさに
応じた電圧幅だけ電圧値がずれた電圧VIC−V4Cを
発生する。
なお、このとき強度信号909の示す数値Iの絶対値の
大きさに応じた上記電圧幅の大きさが、符号信号108
の示す数値Iの正と負とで異なるようにしてもよい。
1109は一定の時間だけ能動状態である信号を発生す
るパルス幅発生回路で、制御信号102の信号LPに同
期して出力する。但し、制御信号102の信号FRが切
り替わるときは出力しない。
1110は上記の電圧VINとVICとを切り替えるス
イッチ、1111は上記の電圧V4NとV4Cとを切り
替えるスイッチであり、それぞれ上記のパルス幅発生回
路1109より出力される信号によって切り替えられる
。即ち、上記各スイッチ1110・1111は、パルス
幅発生回路1109から出力される信号が能動であると
きは、そのパルス幅に応じた一定時間だけ、それぞれ電
圧VIC・電圧V4Cを選択し、非能動になったときは
、それぞれ電圧VIN・電圧V4Nに切り替えられて、
それぞれ電圧Vl・電圧v4として出力する。従ってス
イッチ1110・1111の出力する電圧V1・電圧v
4は一定時間だけ、数値■によって向きと大きさが変化
する。
そして電源回路905は、上記の電圧v1とV4および
電圧■0とv5とをX電源906として出力し、電圧v
O・v2・v3・V5をX電源107として出力する。
そのYTi源906とXft源107は液晶ユニット1
01に前記実施例1と同様に次の2つの電圧の組として
出力される。
即ち、一方の電圧の組としては、 Y電a!906の電圧vOを選択電圧 Y電源906の電圧■4を非選択電圧 X電源107の電圧v5を点灯電圧 X74源107の電圧■3を非点灯電圧とし、他方の電
圧の組としては、 Y電aa9o6の電圧■5を選択電圧 Y電源906の電圧V1を非選択電圧 X電源107の電圧■0を点灯電圧 X電5to7の電圧■2を非点灯電圧 として、それぞれ液晶ユニット101に出力される。
本実施例の構成と機能は以上のようになっていて、非選
択電圧が一定時間だけ数値■によって向きと大きさが変
化する。
以上の動作を前記第6図に示すパターンを表示した場合
を例にして説明する。
第12図はそのときの印加電圧波形の一例を示すもので
、同囲繞は第6図上の表示ドツト601を形成する信号
電極X4上に加わる信号電圧波形、同図■は表示ドツト
601を形成する走査電極Y3上に加わる電圧波形、同
図0は表示ドツト601に加わる電圧波形である。
上記第12囲い〜0の破線で示した電圧は、X電ax 
0717)電圧VO−V2・V3・V5と、Y電源90
6の電圧vO・■1・v4・v5を示す。
また第12図■で丸印1201で囲った部分を拡大した
ものを第13図に示す。第13図中、1301は走査電
極に発生しようとするスパイク状のノイズ電圧、130
2はY電源906の作る変化する非選択電圧を示し、E
1〜E3はその変化する電圧幅を示す。また同図中の1
303は上記の電圧1301と電圧1302により合成
される電圧を示す。
ここで、第6図に示す表示を行ったときのn番目の走査
電極からn+1番目の走査電極に選択が移るときのn番
目の走査電極上の点灯ドツト数とn+1番目の走査電極
上の点灯ドア)数の差■は前述のように、走査電極が、 1番目から2番目に移るとき、■=−22番目から3番
目に移るとき、I=2 3番目から4番目に移るとき、■=−44番目から5番
目に移るとき、T=4 5番目から6番目に移るとき、■=−66番目から1番
目に移るとき、I=6 となる。
これによって、第13図のように1番目から2番目、2
番目から3番目、3番目から4番目・・・となるに従っ
て、第13図のノイズ電圧1301は大きくなる。しか
し、非選択電圧1302がノイズ電圧1301の発生す
る向きと反対側に一定時間変化している非選択電圧の幅
もElからE3と同時に大きくなるので、合成される電
圧1303は補正される。そのため、第12図0の表示
ドツト601に加わる電圧が補正され、−本おき糸引き
の表示むらが著しく軽減される。
以上のように、液晶パネル201のn番目の走査電極か
らn+1番目の走査電極に選択が移るとき、液晶パネル
201のn番目の走査電極とn+1番目の走査電極の上
にある点灯ドツトの数の数値■に応じた電圧だけ、一定
の時間、Y電源906の非選択電圧を変化させることに
より実施例1と同様に一本おき糸引きの表示のむらを著
しく軽減することができる。
上記のように本実施例においては、非選択電圧を数値■
に応じた電圧幅だけ、一定時間変化させて補正を行うも
のであり、以後これを、非選択電圧の電圧軸補正という
実施例3(第14図・第15図) 次に、−本おき糸引きの表示のむらに対する更に他の実
施例について述べる。
前記の実施例1と2はそれぞれ、非選択電圧を数値■に
応して時間あるいは電圧のいずれかのみで補正を行った
が、数値■に応じて時間と電圧の両方で補正することに
よっても同様の効果が得ろれる。
このような補正を行う具体的な装置構成の一例を第14
図に示す。
同図において、電源回路1405と、その電源回路14
05の作るYtili1406以外の構成は前記第9図
の構成と全く同じであり、動作も同じである。
第15図は上記電源回路1405の具体的な構成を示す
もので、パルス幅制御回路1509以外の構成は前記第
11図の構成と全く同じであり、動作も同じである。
そのパルス幅制御回路1509は強度信号909の数値
に応じた長さの時間だけ能動な信号を、制御信号102
の信号LPの立下がりに同期して出力する。但し、制御
信号102の信号FRが切り替わるときは出力しない。
上記パルス幅制御回路1509からの信号はスイッチ1
110・1111を制御し、数値■に応した長さの時間
だけスインチ1110・1111を切り替える。
以上の構成となっているので、数値Iに応じた時間と数
値Iに応じた電圧幅でY電源1406の非選択電圧が変
化し、液晶パネル201に発生するノイズ電圧を補正す
る。これによって、前記実施例1・2と同様に一層おき
糸引きによる表示むらを著しく改善出来る。
上記のように本実施例においては、非選択電圧を数値I
に応じて時間と電圧の両方で補正を行うものであり、以
後これを、非選択電圧の時間電圧両輪補正という。
実施例4(第16図〜第20図) 前記実施例1〜3は、液晶パネル201の走査電極上に
発生するスパイク状のノイズに対して方形波状の電圧を
非選択電圧に加えて補正を行った。
しかし、実際に発生するノイズはスパイク状(正確には
、液晶パネル201の走査電極と信号電極の抵抗と液晶
層のコンデンサで形成される微分回路による指数関数で
表される波形)である。そこで、より正確に補正を行う
ために、数値■に応じた波高値をもち、発生するノイズ
に近い形の電圧波形を非選択電圧に加えて補正を行うよ
うにすればなお一層、−本おき糸引きによる表示むらを
改善できる。
このような補正を行う具体的な構成の一例を第16図に
示す。同図において、電源回路1605と、その電源回
路1605の出力するY電源1606以外は前記第9図
の構成と同じであり、動作も同じである。
上記の電源回路1605の具体的な構成を第17図に示
す。同図において1701〜1703は順に直列に接続
した抵抗器であり、その各抵抗値をrl、r2、「3と
すると、 r 1 / 2 = r 2 / 2 = r 3 /
 (N  4 )となっている。
また上記の抵抗器1701〜1703の両端には電圧■
0・電圧V5(電圧VO>電圧V5)が供給され、各抵
抗器1701〜1703の端部の電圧を第17図に示す
ように順に、■0、v2、v3、v5とすると、 (VO−V2)/2 = (V3−V5)/2 =  (V2−V3)/ (N−4) となっている。
上記の電圧v2・電圧■3は、前記第5図における電圧
安定化回路510と同様の電圧安定化回路1704によ
って安定化される。
ここで、電圧VIN−電圧V4Nを次のように定義して
おく。
VIN= (VO−V2)/2+V2 V4N= (V3−V5)/2+V5 即ち、電圧VINは電圧vOと電圧v2の中点であり、
電圧V4Nは電圧v3と電圧v5の中点である。
第17図において、1705・1706はそれぞれ関数
波形発生回路であり、前記の符号信号108と強度信号
109によって向きと波高値の変わる関数波形電圧を発
生する。
その関数波形回路1705は、 E=αXexp (−βXT) ただし、α・βは定数、Tは時間で表される指数関数波
形(第18図示)の電圧に、上記の電圧■INを加えた
補正電圧v1を出力する。
同様に関数波形発生回路1706は、 E=−αXeXP (−βXT) で表される指数関数波形(第18図示)電圧に、前記の
V4Nを加えた補正電圧v4を出力する。
ここで、上記αの符号は符号信号108で示す正負に対
応し、それによって発生する電圧の向きが替わる。また
αの絶対値は強度信号909に応じて変化し、それによ
って波高値が替わる。
即ち、符号信号108が正で、強度信号909の値が大
きくなるに従って、間数波形発生回路1705は上記第
18図の波形1801・1802・1803・・・をと
る。また符号信号10Bが負のときは第18図の波形1
806・1807・180B・・・をとる。
逆に、関数波形発生回路1706は、第16図の符号信
号108が正ヤ、強度信号909の値が大きくなるに従
って、第18図の波形1806・1807・1808・
・・をとる。また符号信号108が負のときは第18図
の波形1801・1802・1803・・・をとる。
また上記の関数波形発生回路1705・1706は、制
御信号102の信号LPに同期してそれぞれ上記の補正
電圧■1・v4を出力する。但し、制御信号102の信
号FRの切り替わるときには同期せず、各関数波形発生
回路1705・1706はそれぞれ電圧y I N 、
 電圧V4Nを出力する。
なお、上記の関数波形発生回路1705は、E=α(β
−下)     β≧TのときE=0        
   β〈Tのときただし、α・βは定数、Tは時間、
で表される指数関数波形に近似した三角波形電圧(第1
9図示)にVINを加えた電圧Vlを出力し、同様に、
関数波形発生回路1706は、E=−α(β−下)  
   β≧TのときE=0           β〈
Tのときで表される指数関数波形に近似した三角波形電
圧(第19図示)に電圧V4Nを加えた電圧■4を出力
するようにしてもよい。
ここで、上記αの符号は前記と同様に符号信号10Bが
示す正負に対応し、それによって発生する電圧の向きが
替わる。またαの絶対値は前記と同様に強度信号909
に応じて変化し、それによって波高値が変わる。
即ち、関数波形発生回路1705と1706は符号信号
10日が正で、強度信号909の値が大きくなるに従っ
て、それぞれ上記第19図の波形1901・1902・
1903・・・と、波形1906・1907・1908
・・・をとる。逆に符号信号108が負のときは同様に
それぞれ第19図の波形1906・1907・1908
・・・と、波形190f−1902・1903・・・を
とる。
次に、上記の各関数波形発生回路1705・1706の
具体的な構成例を第20図に示す。
同図において、2001は基準電圧で、関数波形発生回
路1705のときは、電圧VINであり、関数波形発生
回路1706のときは、電圧V4Nである。2002は
可変抵抗器であり、図で上から順に抵抗値がr、2r、
4r・・・・・・と2″の指数関数で増大する複数個の
抵抗器、およびスイッチとで構成されている。そして、
そのスイッチを切り替えることによって、抵抗値を変化
させることができる。
2003は強度信号909によって、上記の可変抵抗器
2002の抵抗値を変化させる回路で、強度信号909
が大きくなるに従って、可変抵抗器2002の抵抗値を
大きくする。2004はコンデンサで、上記の可変抵抗
器2002と共に微分回路を形成する。
2005は第1の切替電圧源で、上記の基準電圧200
1より高い電圧を持つ。なお、この電圧[2005を設
ける代わりに関数波形発生回路1705にあっては前記
の電圧VOを、また関数波形発生回路1706にあって
は前記の電圧■3を用いてもよい。
2006は第2の切替電圧源で、上記の基準電圧200
1より低い電圧を持つ。この場合も、関数波形発生回路
1705にあっては前記の電圧V2を、関数波形発生回
路1706にあっては前記の電圧v5を用いてもよい。
2007はスイッチであり、スイッチ制御回路2008
によって切り替えられる。そのスイッチ制御回路200
8は、制御信号102の信号LPに同期して(但し、制
御信号102の信号FRの切り替わるときを除く)、コ
ンデンサ2004の対向電極に接続されている状態から
第1の切替電圧1!J2005、もしくは第2の切替電
圧源2006に符号信号108の状態によって切り替え
る。
即ち、関数波形発生回路1705の場合、符号信号10
8が正を示すときには、スイッチ2007を第1の切替
電圧源2005に切り替え、符号信号108が負を示す
ときにはスイッチ2007を第2の切替電圧源2006
に切り替える。
同様に、関数波形発生回路1706の場合、符号信号1
08が正を示すときには、スイッチ2007を第2の切
替電圧源2006に切り替え、符号信号10Bが負を示
すときにはスイッチ2007を第1の切替電圧源200
5に切り替える。
そして、次の制御信号102の信号LPがスイッチ制御
回路2008に人力される前にスイッチ2007をコン
デンサ2004の対向電極に切り替える。
2009は演算増幅回路によるボルテージホロワ回路で
、十印で示す入力端子に加わる電圧波形をインピーダン
スを下げて出力する。2010は上記ボルテージホロワ
回路2009からの出力電圧で、関数波形発生回路17
05の場合は電圧■l、また関数波形発生回路1706
の場合は電圧■4として出力する。
以上の構成により、制御信号102の信号LPに同期し
て、コンデンサ2004と可変抵抗器2002による微
分回路に第1の切替電圧源2005もしくは第2の切替
電圧源2006が接続するので、ボルテージホロワ回路
2009の入力端子部に指数関数の電圧波形が発生する
この電圧波形の大きさはコンデンサ2004の容量と可
変抵抗器2002の抵抗値とに応じた大きさとなるので
、強度信号909が大きくなるに従って可変抵抗器20
02の抵抗値が大きくなり、電圧波形も大きくなる。そ
の電圧の発生する向きは符号信号108で決まる。また
ボルテージホロワ回路2009は上記のように入力端子
部に発生した指数関数の電圧波形をインピーダンスを下
げて出力する。
そして上記の関数波形発生回路1705・1706の作
る電圧Vl・■4と、前記の電圧vO1■5とを合わせ
てY電源1606として液晶ユニット101に出力され
、また前記の電圧vO・■2・■3・v5と合わせてX
電源107として液晶ユニット101に出力されるもの
で、このとき非選択電圧には数値■によって得られる符
号信号108と強度信号909により、向きと大きさの
異なる指数関数波形もしくはそれに近イ以した三角関数
電圧波形の電圧が重畳されて印加されるものである。
本実施例は以上のように構成されているので、液晶パネ
ル201のn番目の走査電極からn+1番目の走査電極
に選択が移るとき、液晶パネル201のn番目の走査電
極上とn+1番目の走査電極上の点灯ドツトの数の差I
に応じた大きさの指数関数電圧波形又はそれに近似した
三角関数電圧波形がY電源の非選択電圧に重畳される。
この重畳された電圧波形は、液晶パネル201の各走査
電極上の非選択電圧に発生しようとするスパイク状のノ
イズと向きが反対で大きさと形状がほぼ等しい。これに
よって、スパイク状のノイズがほとんど完全に打ち消さ
れ、各表示ドツト2o4に加わる電圧が補正されるので
、−本おき糸引きの表示むらを著しく改善できる。
上記のように本実施例においては非選択電圧を数値■に
応じた向きと大きさの関数波形で補正を行うものであり
、以後これを、非選択電圧の関数波形補正という。
実施例5(第21図〜第23図) 前記の実施例1〜4は数値lに応じた非選択電圧を補正
した。しかし、数値iに応じて点灯電圧と非点灯電圧を
変化させることによっても同様の効果が得られ、−本お
き糸引きによるむらを改善できる。
ここで、数値■に応じて点灯電圧と非点灯電圧とを時間
軸補正を行う具体的な構成例を第21図に示す。
同図において、電源回路2105と、その電源回路21
05から出力されるY電源2106とX電源2107以
外の構成は前記第1図の構成と同じで、動作も同じであ
る。
上記の電源回路2105は、符号信号10日と強度信号
109を入力し、これによって点灯電圧と非点灯電圧の
電圧が変化するX電源2107と、電圧変化のない選択
電圧と非選択電圧のY電源2106とを出力する。
その電源回路2105の具体的な構成を第22図に示す
同図において、2201〜2213は順次直列に接続し
た抵抗器であり、その両端に電圧VOU・電圧V5Lが
供給されている。
上記各抵抗器2201〜2213の端部の電圧を第22
図に示すようにそれぞれ、VOU、VON、  V、O
L、  V I、V2US V2N、、V2C,、V3
C、V3N、V3C,V4、V5C,、V5N。
V5Cとすると、 VON−V1=V1−V2N =V3N−V4=V4−V5N = (V2N−V3N)/ (N−4)また、 (VON−VOL)/(VON−Vl)−(V2N−V
2C)/ (Vl−V2N)= (V3C−V3N)/
 (V3N−V4)= (V5C−V5N)/ (V4
−V5N)さらに、 (VOU−VIN)/(VON−Vl)=  (V2C
−V2N)/(Vl−V2N)= (V3N−V3C)
/ (V3N−V4)= (V5N−V5C)/(V4
−V5N)が成り立つように各抵抗器2201〜221
3の抵抗値が設定されている。
その各抵抗器2201〜2213が分割して作る電圧V
ON−V5Nは、それぞれ前記第5図と同様の電圧安定
化回路510で安定化されている。
2214〜2217はスイッチで、符号信号10日と強
度信号109によって切り替えられる。
即ち、強度信号109が能動である期間で、符号信号1
08が正を示すときは、各スイッチ2214〜2217
は次の電圧と接続される。
スイッチ2214は、電圧VOU スイッチ22I5は、電圧V2U スイッチ2216は、電圧V3L スイッチ2217は、電圧V5L また、符号信号10Bが負を示すときは、スイッチ22
14は、電圧VOL スイッチ2215は、電圧V2L スイッチ2216は、電圧V3U スイッチ2217は、電圧V5U と接続される。
そして、強度信号109が非能動の場合は、符号信号1
08の状態の如何にかかわらず、スイッチ2214は、
電圧VON スイッチ2215ば、電圧V2N スイッチ2216は、電圧V3N スイッチ2217は、電圧V5N と接続される。
ここで、スイッチ2114〜2117の出力する電圧を
それぞれ、vO・v2・■3・v5とすると、電源回路
2105は、上記電圧VO−V2・V3・■5を合わせ
てX電源2107として出力し、電圧VON−Vl ・
V4−V5Nを合わせてX電源2106として出力する
また上記のX電源2106とX電源2107は、次の2
つの電圧の組として液晶ユニット101に供給される。
即ち、一方の組としては、 X電源2106の電圧VONを選択電圧Y電源2106
の電圧v4を非選択電圧X電源2107の電圧■5を点
灯電圧 X電源2107の電圧v3を非点灯電圧とし、他方の組
としては、 X電源2106の電圧V5Nを選択電圧Y電源2106
の電圧v1を非選択電圧X電源2107の電圧■0を点
灯電圧 X電源2107の電圧v2を非点灯電圧として液晶ユニ
ット101に供給する。この2つの組の一方の組を得る
仕組は前記実施例1の場合と同様である。
本実施例の構成は以上のようになっており、液晶パネル
201の走査電極Y1〜Y6の選択が移る前後の走査電
極上の点灯ドツト数の差Iが正の場合、X電源2107
は電圧■0・■2・V3・v5として、上記差rの絶対
値の大きさに応じた長さ時間だけ、それぞれ電圧VOU
−V2U−V3L・V5Cを液晶ユニット101に供給
する。
逆に差■が負の場合、X電′tA2107は電圧VO・
■2・v3・■5として、差Iの絶対値の大きさに応じ
た長さ時間だけ、それぞれ電圧VOL・V2C・V3C
・V5Cを液晶ユニット101に供給する。
以上の動作を前記第6図で示すパターンを表示する場合
を例にして説明する。第23囲繞はそのときの第6図上
の表示ドツト601を形成する信号電極X4上の電圧波
形、同図■は表示ドツト601を形成する走査電極Y3
上の電圧波形、同図(Qは表示ドラl−601に加わる
電圧波形の一例を示す。
液晶パネル201の走査電極の選択が移る前後の走査電
極上の点灯ドツトの差rが大きくなるに従って、第23
図■の電圧波形の非選択電圧に重畳するスパイク状のノ
イズが大きくなる。しかし、その重畳するスパイク状の
ノイズの発生する向きに同囲繞の点灯電圧及び非点灯電
圧が変動し、この変動している時間は差■に応じて同囲
繞に示すようにTI−T2・T3と長くなっていく、そ
のため、同図0の実効電圧が補正されて、−木おき糸引
きによる表示のむらは著しく改善される。
以上のように本実施例によれば、数値Iに応じた長さの
時間だけ点灯電圧と非点灯電圧を変化させることにより
、前記実施例と同様の効果が得られるもので、以後これ
を点灯電圧と非点灯電圧の時間軸補正という。
実施例6 他の実施例として、点灯電圧と非点灯電圧に対して、前
記の電圧軸補正、時間電圧両輪補正、あるいは関数波形
補正を行っても、同様の効果が得られる。また非選択電
圧と、点灯電圧又は非点灯電圧、もしくはそれ等王者に
上記と同様の補正を行ってもよい、なお、これに対する
具体的な構成例は前記各実施例に基づいて容易に実現で
きるので省略する。
以上のように、上記実施例1〜6によれば、走査電極Y
1〜Y6の選択の切り替わり時の前後の走査電極上の点
灯ドツトの数の差Iに応じて、非選択電圧あるいは点灯
電圧と非点灯電圧を変化させることによって一本おき糸
引きによる表示のむらは著しく改善出来る。
なお、上記の実施例1〜6は補正方法を限定するもので
はなく、差■によって生じる表示ドツトに加わる実効電
圧の差異を解消できれば、如何なる方法でもよい。
実施例7(第24図〜第31図) 次に前記の横糸引きによる表示のむらに対する実施例を
説明する。前記したように、横糸引きによる表示のむら
の程度は選択される走査電極上の点灯ドツトの数Zによ
って決まる。従って液晶表示装置の動作時に、数値Zを
計数しながら波形補正をすればよい。
このような補正を行うための具体的な構成の一例を第2
4図に示す。
図において、2404は補正回路(補正信号発生回路)
であり、次に選択される走査電極上の点灯ドツト数Zを
数え、この数値Zに応じた長さの時間だけ能動となる強
度信号2409を制御信号102の信号LPに同期して
出力する。2405は電源回路で、上記の強度信号24
09を入力して、これによって選択電圧の変化するY電
源2406と、X電源107を作る。このとき選択電圧
の変化する電圧幅は一定で、その変化している時間が強
度信号2409に対応して変化する。即ち、数値Zに応
じた時間だけ選択電圧が変化する。
従って補正回路2404が計数する数値Zに応じた長さ
の時間だけ選択電圧に必要な補正が加えられる。
以下、上記の各構成要素の詳しい構成を説明する。第2
5図は補正回路2404の具体的な構成を示す。
同図において、2501は計数回路、2502は計数保
持回路であり、それぞれ前記第4図における計数回路4
01、第1の計数保持回路402と同し動作をする。即
ち、第25図で計数回路2501が計数した次に選択さ
れる走査電極上の点灯ドツトの数M。Nを数値Zとして
、計数保持回路2502に出力する。
2503はパルス幅制御回路で、上記計数保持回路25
02から入力される数値Zに応じた長さの時間だけ能動
となる強度信号2409を、制御信号102の信号LP
の立下がりに同期して出力する。
その強度信号2409が能動となっている時間の幅Wは
、数値Zに対して、 W=ΣaKZllll+Σb、z+′xa、−b、は定
数、K=1・2−3・・・である。本実施例では、 W=a6 +a + Z + at Z’ + bg 
Z”tとなっている。
上記の補正回路2404は以上の構成となっているため
、選択が移るとき、次に選択される走査電極上の点灯ド
ツト数に応じた長さの強度信号2409が出力される。
次に、電源回路2405の構成を第26図に示す。同図
において、2601〜2607は順次直列に接続した1
氏抗器であり、両端に電圧VOU・電圧V5Lが供給さ
れている。
ここで、抵抗器2601〜2607のおのおのの端部に
発生する電圧を、第26図に示すように順にVOU、V
ON、Vl、V2、■3、■4、V5N、V5Lとする
と、 VON−V1=V1−V2 =V3−V4=V4−V5N =(V2−V3)/(N−4)   Nは定数また、 (VOU−VON)/(Vl−V2) −(V5N−V5 L)/ (V4−V5N)という関
係が成り立つように各抵抗器2601〜2607の抵抗
値が設定されている。
また上記の抵抗352601〜2607が作る電圧VO
N〜V5Nは、前記第5図と同様の電圧安定化回路51
0で安定化されている。
2608・2609はスイッチで、強度信号2409に
よって切り替えられる。
即ち、強度信号2409が能動のとき、スイッチ260
8・2609はそれぞれ、電圧VOU・電圧V5Lと接
続する。逆に、強度信号2509が非能動のとき、スイ
ッチ2608・2609はそれぞれ、電圧VON−電圧
V、5Nと接続する。
そして上記スイッチ2608と2609の出力する電圧
をそれぞれ、電圧VO・電圧V5とし、その電圧■0と
■5および電圧Vlと■2とをY電源2406として出
力する。また電圧VON・v2・v3・V5NをX電1
112107として出力する。
上記の電源回路2405は以上の構成となっているので
、補正回路2404から出力される強度信号2409に
より、この信号2409が能動である間、Y電源の選択
電圧の電圧■0・電圧V5として、電圧VOU・電圧V
5Lを出力し、非能動になると電圧VOU・電圧V5N
を出力する。
また上記のY電源2406とX電7I!X107から液
晶ユニッ)101に供給される選択電圧、非選択電圧、
点灯電圧、非点灯電圧は、前記実施例の場合と同様に2
つの組として与えられ、Y電源2406の選択電圧が数
値Zによって変化する。
本実施例の構成と機能は以上のようになっており、液晶
パネル201のn番目の走査電極からn+1番目の走査
電極に選択が移るときに、n+4番目の走査電極上の点
灯ドツトの数Zに応じた長さの時間だけ、Y電源240
6の電圧vO−電圧■5として、電圧VON・電圧V5
Nの替わりに電圧■OU−電圧V5Lを出力する。
以上の動作を液晶パネル201が第27図に示すパター
ンを表示する場合を例にして説明する。
第28囲繞は上記第27図のパターンを表示するときの
表示トン)2701を形成する信号電極XI上の電圧波
形、同図0は表示ドツト2701を形成する走査電極Y
4上の電圧波形、同図0は表示ドツト2701に加わる
電圧波形を示す。
また第29図(6)は上記第27図の表示ドツト270
2を形成する信号電極Xl上の電圧波形、同図■は表示
ドツト2702を形成する走査電極Y2上の電圧波形、
同図0は表示ドツト2702に加わる電圧波形を示す。
ここで、上記第28囲繞・0、第29囲い・■の中で示
す破線の電圧はY電源2406とX電源107の供給す
る電圧である。
また第30図は第28図■で丸印2801で囲った部分
を拡大したもので、回申、3001は前記第27図の2
番目の走査電極Y2に発生しようとする非選択電圧から
選択電圧へ移るときのなまりの波形、3002はY電[
2406の作る変化する選択電圧の波形、3003は上
記の波形3001と波形3002の合成によって得られ
る第27図の2番目の走査電極202上の電圧波形を示
同様に、第31図は第29図■で丸印2901で囲った
部分を拡大したもので図中、3101は第27図の4番
目の走査電極Y4に発生しようとする非選択電圧から選
択電圧へ移るときのなまりの波形、3102はY電源2
406の作る変化する選択電圧の波形、3103は上記
の波形3101と波形3102の合成によって得られる
第27図の4番目の走査電極Y4上の電圧波形を示す。
ここで、上記第27図の表示を行ったときの各走査電極
202の点灯ドア)の数Zは、1番目の走査電極Y1は
、 Z=0 2番目の走査電極Y2は、 Z=5 3番目の走査電極Y3は、 Z=0 4番目の走査電極Y4は、 Z=0 5番目の走査電極Y5は、  Z=1 6番目の走査電極Y6は、 Z=0 となっている。
このため5番目の走査電極Y5が選択されるときに比べ
、2番目の走査電極Y2が選択されるときの方が、第3
0図の波形3001と第31図の波形3101とを比べ
てわかるように非選択電圧から選択電圧へ移るときに大
きななまりが生じようとする。しかし、第30図の選択
電圧の波形3002の方が第31図の選択電圧の波形3
102より非選択電圧から選択電圧に早く立上げる向き
に長い時間、変化し続けている。
これによって、第30図・第31図の波形3001・3
101のなまりの大きさに応した補正がされる。それに
よって、第28図0・第29図0に示すように前記第2
7図の表示ドツト2701・2702に印加される実効
電圧に差がなくなり、横糸引きの表示のむらは著しく改
善される。
以上のように選択される走査電極上の点灯ドツト数Zに
よって選択電圧を時間軸補正することにより、横糸引き
の表示むらを著しく改善出来る。
実施例8 他の実施例として、第2図で選択される走査電極上の点
灯ドツトの数Zによって、選択電圧を前記の電圧軸補正
、時間電圧両軸補正、関数波形補正を行っても同様の効
果が得られる。
実施例9 さらに他の実施例として、選択される走査電極上の点灯
ドツトの数Zによって、点灯電圧、非点灯電圧を時間軸
補正、電圧軸補正、時間電圧両輪補正、関数波形補正を
行っても同様の効果が得られる。
実施例10(第32図〜第36図) 次に前述の縦糸引きの表示むらに対する実施例について
説明する。前記したように縦糸引きの表示むらの程度は
液晶パネル上の全ての点灯ドツト数Tと非点灯ドツト数
りとの差Tによって決まる。
ここで、点灯ドツト数Tと非点灯ドツト数りの和は液晶
パネルの全ての表示ドツト数Gになる。そこで、 T=T−L =T−(G−T) =2XT−GGは定数 従って液晶表示装置を動作するときに、数値Tを計数し
ながら、数値Tに対応した補正を行えばよこのような補
正を行うための具体的な構成例を第32図に示す。
図において、3204は補正回路で、液晶パネル201
上の点灯ドツトの数Tを数え、この数Tを強度信号32
09として、出力する。3205は電源回路で、上記の
強度信号3209を入力し、この値に応じてY電源32
06の非点灯電圧の゛電位値をずらす。このような操作
によって縦の糸引きによる表示のむらの発生を防止する
ものである。
以下上記の各構成要素の具体的な構成について述べる。
第33図は補正回路3204の具体的な構成を示す。
図において、3301は計数回路で、液晶パネル201
の全ての点灯ドツトの数Tを数える。その計数回路33
01は制御信号102の信号DINから次の信号DIN
まで、信号X5CLの立下がり時に、データ信号103
が能動の場合のみ加算し、次の信号DINによって計数
した数値を計数保持回路3302に出力すると共に、計
数値を0にして、再び計数をはじめる。これによって液
晶パネル201上の点灯ドツト数Tを数えることになる
。なお、その計数は必ずしも1ドツトまで正確に計数す
る必要はなく、液晶パネル201の全ての表示ドツト2
04の数の5%位の誤差は何ら支障がない。
上記の計数保持回路3302は上記の計数回路3301
の出力する計数値Tを保持する回路であり、その数値T
を強度信号3209として出力する。
補正回路3204の構成は以上のようになっていて、液
晶パネル201上の全ての点灯ドツト数Tを強度信号3
209として出力する。
第34図は前記の電源回路3205の具体的な構成を示
す。
図において、3401〜3403は順次直列に接続した
抵抗器であり、両端に電圧vO・電圧V5が供給されて
いる。
その各抵抗器3401〜3403の端部の電圧を、第3
4図に示すようにそれぞれ、vO1v2、■3、■5と
すると、 (VO−V2)/2= (V3−V5)/2= (V2
−V3)/ (N−4) となるように各抵抗器の抵抗値が設定されている。
また上記の電圧■2・■3を安定化させるために前記第
5圀と同様の電圧安定化回路510が設けられている。
ここで、電圧VIN−電圧V4Nを次のように定義する
VIN= (VO+V2)/2 V4N= (V5+V3)/2 即ち、電圧VIN・電圧V4Nはそれぞれ、電圧■0と
電圧■2の中点の電圧、電圧V3と電圧v5の中点の電
圧である。
3405・3406は強度信号3209によって変化す
る電圧を出力する電圧発生回路であり、D/Aコンバー
タにより構成されている。
ここで、P=T−γ×Gと定義する。
Gは液晶パネル201上の全ての表示ドツト204の数
、γは1/2に近い数で、本実施例では1/2とした。
上記の電圧発生回路3405は強度信号3209の示す
数値Tが大きいとき(T>γ×Gのとき)、電圧v2側
に、小さいとき(T<7XGのとき)、電圧VO側にそ
れぞれ上記の数値Pの絶対値に応じた電圧だけ電圧VI
Nに対して電圧値のずれた電圧を出力する。
また同様に電圧発生回路3406は強度信号3209の
示す数値Tが大きいとき、電圧v3側に、小さいとき、
電圧v5側にそれぞれ数値Pの絶対値に応じた電圧だけ
電圧V4Nに対して電圧値のずれた電圧を出力する。
そして、上記の電圧発生回路3405・3406の出力
する電圧をそれぞれVl−V4とし、その電圧■1・v
4と前記の電圧■0・v5とをX電源3206として、
また電圧vO・■2・v3・■5をX電源3207とし
てそれぞれ電源回路3205から出力する。
そのX電源3206とX電源3207は、前記と同様に
2つの電圧の組として液晶パネル201に供給され、そ
のYiitfi3206の非選択電圧である電圧v1と
電圧■4は前記のように数値Tに応じてその電位値が変
化して供給される。
本実施例は以上の構成であり、液晶パネル201の全て
の点灯ドツトの数が少ないときには、X電源3206の
非選択電圧は点灯電圧側に片寄った電圧となり、逆に点
灯ドツトが多いときには、非点灯電圧側に片寄った電圧
となる。
以上の動作を、第35図に示すパターンを表示する場合
を例にして更に詳しく説明する。
上記第35図で示す表示内容は点灯ドツトの数が少ない
場合であり、このときの表示ドツト3501を形成する
信号電極X6上の電圧波形を第36囲繞に、表示ドツト
3501を形成する走査電極Y3上の電圧波形を同図■
に、表示ドツト3501に加わる電圧波形を同図0にそ
れぞれ示す。
上記第36図■において、3601は走査1掻がずれよ
うとする電圧、3602は第34図のX電源3206の
出力する非選択電極の電圧、3603は上記の電圧36
01・3602の合成によって得られる走査電極上の電
圧を示す。
上記第35図で示す表示内容は液晶パネル201上の点
灯ドツトの数が少ない(T<TxGである)ため、走査
電極上の非選択電圧は第36図の電圧3601のように
非点灯電圧側にずれようとする。しかし第34図のY電
源3206の出力する非選択電圧は、液晶パネル201
上の点灯ドツトの数が少ないために、第36図の電圧3
602のように点灯電圧側に片寄って出力される。それ
によって、電圧3603は点灯電圧と非点灯電圧の中点
の電圧に補正され、第36図(Qのように液晶パネル2
01の表示ドツトに加わる実効電圧の差がなくなる。
逆に、液晶パネル201上の点灯ドツトが多い(T>T
xGである)ときは、走査電極上の非選択電圧は点灯電
圧側にずれようとする。しかし、Y電源3206の出力
する非選択電圧は、液晶パネル201上の点灯ドツトの
数が多いために、非点灯電圧側に片寄って出力されるの
で、同様に補正される。
以上のように液晶パネル201上の点灯ドツト数Tによ
って非選択電圧を変化させることにより、縦の糸引きに
よる表示のむらを著しく改善することができる。
実施例11 液晶パネル201上の点灯ドツト数Tによって点灯電圧
と非点灯電圧とを変化させても同様の効果が得られる。
即ち、液晶パネル201上の点灯ドツト数丁によって走
査電極上の非選択電圧がずれる電圧と同じ電圧で同じ向
きに点灯電圧と非点灯電圧を変化させることによって、
縦の糸引きによる表示のむらを著しく改善することがで
きる。
なお、上記の実施例は補正方法を限定するものではなく
、液晶パネル201上の点灯ド・ント数Tによって生し
る実効電圧の差を補正できれば、如何なる方法でも構わ
ない。
実施例12(第37図〜第44図) 次に前記の極性反転糸引きの表示むらに対する実施例を
説明する。前記したように極性反転糸引きの表示のむら
の程度は、極性反転するときの選択されている走査電極
上と次に選択される走査電極上の点灯ドツトの数の和か
ら各走査電極上にある表示ドツトの数を引いた値Fによ
って決まる。
従って、液晶表示装置を動かすとき、数値Fを計数しな
がらこの数値に対応した補正を行えばよい。
このような補正を行うための具体的な構成を第37図に
示す。
同図において、補正回路3704と、その補正回路から
出力される符号信号370Bおよび強度信号3709以
外の構成は前記実施例1における第1図の構成と同様で
あり、同一の機能を有するものには同一の符号を付して
再度の説明を省略する。
上記補正回路3704は、制御信号102とデータ信号
103とにより、選択されている走査電極上と次に選択
される走査電極上の点灯ドツトの数の和から各走査電極
上に成る表示ドツトの数を引いた値Fを計算し、その数
値Fの符号を符号信号3708として出力すると共に、
その数値Fの絶対値に応じた長さの時間だけ能動となる
強度信号3709を制御信号102の信号PRが切り替
わるときの信号LPに同期して出力する。これによって
電源回路105は符号信号3708と強度信号3709
によって電源回路105の作るY電源106の非選択電
圧を変化させ、これによって補正を行う。
上記補正回路3704の詳しい構成を第38図に示す。
同図において、401は計数回路、402は第1の計数
保持回路、403は第2の計数保持回路であり、それ等
の構成は前記第4図のものと同じで動作も同じである。
3804は数値演算回路で、次の演算を行う。
F −(NON+ MON  Q) Qは信号電極X1〜X6の数に近い数で本実施例では信
号電極X1〜X6の数とした。
この演算で得られた数値Fの符号を符号信号3708と
して出力すると共に、その数値Fの絶対値をパルス幅制
御回路3805に出力する。
そのパルス幅制御回路3805は、上記数値演算回路3
804の出力する数値Fの絶対値に応じた長さの時間だ
け能動である強度信号3709を、制御信号102の信
号FRの変化するときに信号LPに同期して出力する。
その強度信号3709が能動である時間幅と数値Fの絶
対値の関係は前記第4図のパルス幅制御回路405と同
様である。
補正回路3704の構成は以上のようになっており、そ
の補正回路3704から出力される符号信号3708と
強度信号3709は前記実施例1における第1図の符号
信号108と強度信号109と同じ働きをする。
上記の構成において、n番目からn+1番目の走査電極
に選択が移るときに極性反転する場合に、n番目の走査
電極上の点灯ドツトの数とn+1番目の走査電極上の点
灯ドツトの数の和が信号電極X1〜X6の数より多いと
き、その差に応じた長さの時間だけ走査電極Y1〜Y6
に与えられる非選択電圧は非点灯電圧側に変化する。逆
にn番目の走査電極上の点灯ドツトの数とn+1番目の
走査電極上の点灯ドツトの数の和が信号電極X1〜X6
の数より少ないとき、その差に応した長さの時間だけ非
選択電圧は非点灯電圧側に変化する。
以上の動作を、液晶パネル201が第39図および第4
2図に示すパターンを表示する場合を例にして具体的に
説明する。
第40囲繞は上記第39図の表示をしたときの表示ドラ
)3901を形成する信号電極x6上の電圧波形、第4
0図■は表示ドラ)3901を形成する走査電極Y4上
の電圧波形、同図(Qは表示ドラ)3901に加わる電
圧波形を示す。
また第41図は上記第40図■で、丸印4001で囲ん
だ部分を拡大したものであり、同図中4101は走査電
極上に発生しようとするスパイク状のノイズの電圧波形
、4102は走査電極に供給されるY電源107の変化
する非点灯電圧の電圧波形、4103は上記の電圧波形
4101と4102で合成される走査電極上の電圧波形
を示す。
さらに第43囲繞は前記第42図の表示をしたときの表
示ドツト4201を形成する信号電極X6上の電圧波形
、第43図■は表示ドツト4201を形成する走査電極
Y4上の電圧波形、同図0は表示ドラ)4201に加わ
る電圧波形を示す。
また第44図は上記第43図■で、丸印4301で囲ん
だ部分を拡大したものであり、同図中4401は走査電
極上に発生しようとするスパイク状のノイズの電圧波形
、4402は走査電極に供給されるY?1ti107の
変化する非点灯電圧の電圧波形、4403は上記の電圧
波形44o1と4402で合成される走査電極上の電圧
波形を示す。
なお前記第41図と上記第44図は同じ倍率で拡大しで
ある。
ここで、第39図の場合の数値Fは、F=2第42図の
場合の数値Fは、F=4 となる。
また上記第41図と第44図を比べると、電圧波形44
01は電圧波形4101に比べ大きなスパイク状のノイ
ズを発生しようとしている。
しかし、電圧波形4402は電圧波形41o2に比べ数
値Fに応じてより長い時間、発生しようとしているノイ
ズを押さえる向きに非選択電圧が変化している。これに
よって、走査電極上の非選択電圧が補正され、第40図
(Qと第43図0で示すように表示ドツトに加わる実効
電圧に差がなくなる0以上のように数値Fに応じて非選
択電圧を時間軸補正をすることによって極性反転時の表
示のむらは著しく改善することができる。
実施例13 他の実施例として、数値Fに応じて非選択電圧に対して
、前述のような電圧軸補正、時間電圧軸補正、関数波形
補正を行っても同様の効果が得られる。
実施例14 更に他の実施例として、数値Fに応じて点灯電圧と非点
灯電圧に対して、時間軸補正、電圧軸補正、時間電圧軸
補正、関数波形補正を行っても同様の効果が得られる。
なお、上記の実施例は補正方法を限定するものではなく
、極性反転時に、数値Fに応じて発生する走査電極Y1
〜Y6上の非選択電圧の変形による表示ドツトに加わる
実効電圧の差を補正できれば、如何なる方法でもよい。
以上が前記の各糸引きのモードによる表示むらに対する
実施例であるが、上記の実施例において各糸引きのモー
ドによる表示のむらに対する表示内容のパターンの特徴
付けを規定する数値は、前記数値l・数値Z・数値T・
数値Fに限定するものではない。
例えば、横糸引きによる表示のむらの発生機構を選択さ
れる走査電極上の点灯ドツト数M。N、即ち、数値Zに
依存すると説明したが、さらに詳しくは成る走査電極が
選択されるときの走査電極と信号電極との充放電を解析
した結果、次の式で表される数値Z Z′−M。N+δX (MQN  No5)   δは
定数で表示のむらに対する表示内容のパターンの特徴付
けを規定して補正することによって横糸引きによる表示
のむらを、より一層軽減できる。
なお、上記の式Z’=M、、+δx (MON  N0
N)は、Z’= M ON+δX(d−c)より導きだ
されたものである。ここで、Cは選択が移行するときに
、点灯電圧から非点灯電圧に切り替わる信号電極の数、
dは逆に非点灯電圧から点灯電圧に切り替わる信号電極
の数である。
そして、上記の数値Z′の意味するところは、走査電極
上の電圧が非選択電圧から選択電圧に移るときに、第1
項すなわちM。、4は横糸引きモードを規定する数値M
。Nにより、走査電極上の電圧が選択電圧に移行するの
を妨げる、即ちなまりを大きくする。ここで、非点灯電
圧から点灯電圧に切り替わる信号電極は、その電圧変化
の向きが走査電極上の電圧変化と逆なので、やはり、走
査電極上の電圧が選択電圧に移行するのを妨げる。そし
て、逆に点灯電圧から非点灯電圧に切り替わる信号電極
は、その電圧変化の向きが、走査電極の電圧変化と同じ
なので、走査電極上の電圧が選択電圧に移行するのをあ
る程度、助ける働きをする。このため、非点灯電圧から
点灯電圧となる信号電極の数dと、点灯電圧から非点灯
電圧となる信号電極の数Cの差(d−c)の項により走
査電極上の電圧が選択電圧に移行するときになまりを生
ずるものである。
実施例15(第45図〜第50図)) 上記の数値Z′に基づいて表示むらを補正する実施例の
構成を第45図に示す。
同図において補正回路4504と、その補正回路から出
力される強度信号4509、およびTL源回路2405
から出力されるY電fi4506以外の構成は、前記実
施例7における第24図と同様であり、同じ動作をする
上記の補正回路4504は、制御信号102とデータ信
号103より数値Z′を計算し、その数値Z′に応じた
長さの時間だけ能動となる強度信号4509を制御信号
102の信号LPに同期して出力する。そして、この強
度信号45o9により、電源回路2405の出力するY
電源の選択電圧が変化し、それによって補正を行う。
上記補正回路4504の具体的な構成を第46図に示す
同図において、401は計数回路、402は第1の計数
保持回路、403は第2の計数保持回路、405はパル
ス幅制御rgJ路であり、それ等は前記第4図のものと
同じで、同じ動作をする。4604は数値演算回路で次
の演算を行う。
Z’ = M ON+δX (MON  N0N)この
演算の結果で得られる数値Z′をパルス幅制御回路40
5に出力する。
そのパルス幅制御回路405は上記演算回路4604か
ら人力される数値Zに定数Sを加えた数値に応じた長さ
の時間だけ能動となる強度信号4509を出力する。な
お上記の定数値Sは液晶パネル201の信号電極X1〜
X6の数にδを掛けた数でZ′が負にならないように加
えられる数である。
本実施例の構成は以上のようになっているので、n番目
の走査電極が選択される時に数値Z′に応じた長さの時
間だけ、選択電圧が変化する。
上記の動作を、液晶パネル201が第47図に示すパタ
ーンを表示する場合を例にして具体的に説明する。
第48図は上記第47図の表示を横糸引きによる表示む
らに対する実施例を行って表示したときの表示むらの状
態を示す。第48図において、4801は横糸引きによ
る表示のむらに対する実施例を行っても残った表示むら
(以後、微細横糸引きという)を示す。その微細横糸引
きは図で示すように表示の境界の走査電極上に発生する
ここで、上記第47図の表示を行ったときの数値Zは次
のようになる。
1番目の走査電極Y1では 2=0 2番目の走査電極Y2では Z=0 3番目の走査電極Y3では Z=4+4Xδ4番目の走
査電極Y4では Z=4 5番目の走査電極Y5では Z′=4 6番目の走査電極Y6では Z’=O−4Xδこのとき
の3番目と4番目の走査電極Y3・Y4上の電圧波形の
非選択電圧から選択電圧に移る部分を拡大したものをそ
れぞれ第49図と第50図に示す。
第49図において、4901は走査電極の電圧がなまろ
うとする電圧波形、4902は供給する選択電圧の変化
する電圧波形、4903は上記の電圧波形4901・4
902で合成される走査電極上の電圧波形を示す。
また同様に第50図において、5001は走査電極の電
圧がなまろうとする電圧波形、5002は供給する選択
電圧の変化する電圧波形、5003は上記の電圧波形5
001・5002で合成される走査電極上の電圧波形を
示す。
前記第47図で2番目の走査電極Y2から3番目の走査
電極Y3に選択が移るとき、3番目の走査電極Y3上の
点灯ドツトの数Z(=4)と2番目の走査電極Y2と3
番目の走査電極Y3上の点灯ドツトの数の差(=4)に
応じて第49図の電圧波形4901のようになまろうと
する。同様に第47図で3番目の走査電極Y3から4番
目の走査電極Y4に選択が移るとき、3番目の走査電極
Y3上の点灯ドツトの数Z(=4)と2番目の走査電極
Y2と3番目の走査電極Y3上の点灯ドツトの数の差(
−〇)に応じて第50図の電圧波形5001のようにな
まろうとする。
このとき第49図の電圧波形4901のなまりのほうが
第50図の電圧波形5001より点灯ドツトの数の差の
分だけなまりが大きい。しかし、点灯ドツトの数の差の
分だけ第49回の電圧波形4902は第50図の電圧波
形5002より長い時間走査電極を早く立上げる向きに
電圧を変化させている。それによって第49図の電圧波
形4903と第50図の電圧波形5003は補正される
これによって微細横糸引きによる表示のむらを改善でき
る。
以上のように液晶パネル201が表示するパターンによ
って発生する走査電極と信号電極の間の電荷の充放電を
解析し、これによって発生する表示ドツトに印加される
実効電圧の差を走査電極Y1〜Y6と信号電極Xl〜X
6に加える電圧を変化させて補正することによって前記
の表示のむらは改善できる。さらに走査電極Y1〜Y6
を介した隣接する信号電極Xl−X6の間の電荷の充放
電あるいは信号電極x1〜X6を介した隣接する走査電
極Y1〜Y6の間の電荷の充放電を解析し、これによっ
て発生する表示ドツトに印加される実効電圧の差を走査
電極Y1〜Y6と信号電極x1〜X6に加える電圧を変
化させて補正することによって表示のむらは一層改善で
きるものである。
なお点灯ドツトのかわり非点灯ドツトを計数しても同様
の効果が得られる。
また点灯ドツトの表示している位置によって点灯ドツト
を計数する際に重み付けをすることによってさらに一層
表示のむらを軽減できる。
さらに、前記の各表示むらに対する前記の実施例を組合
わせて使用することもできる。
実施例16(第51図〜第53図) 以下、上記のように各表示むらに対する前記の実施例を
組合わせることによって、−本おき糸引き、横糸引き、
縦糸引き、極性反転糸引きによる表示むらを補正する実
施例について説明する。
第51図に本実施例の構成を示す。なお本実施例では、
−本おき糸引きについては、数値■に対して非選択電圧
の時間軸補正を行っている。
横糸引きについては、数値Zに対して、選択電圧の時間
軸補正を行っている。
縦糸引きについては、数値Tに対して、非選択電圧を変
動させている。
極性反転糸引きについては、数値Fに対して、非選択電
圧の時間軸補正を行っている。
上記第51図において、5104は補正回路、5105
は電源回路、5106・5107は電源回路5105の
作るY電源とX電源、5108は符号信号、5109は
第1の強度信号、5110は第2の強度信号、5111
は第3の強度信号である。
上記の補正回路5104は数値■を計算し、その数値I
の符号(正負)を符号信号5108として出力すると共
に、上記数値Iの絶対値に応じた長さの時間だけ能動と
なる信号を第1の強度信号5109として、制御信号1
02の信号LPに同期して出力する。但し、信号FRが
変化するときを除く、そして、その信号FRが変化する
ときは補正回路5104は数値Fを計算し、その数値F
の符号を上記の符号信号5108として出力すると共に
、上記数値Fの絶対値に応じた長さの時間だけ能動とな
る信号を上記の強度信号5109として、制御信号10
2の信号LPに同期して出力する。
また上記補正回路5104は同時に数値Tを計算しその
結果を第2の強度信号5110として出力する。
さらに上記補正回路5104は、数値Zを計算し、その
数値に応じた長さの時間だけ能動となる信号を第3の強
度信号5111として、−制御信号102の信号LPに
同期して出力する。
そして電源回路5105は上記第1〜第3の強度信号5
109〜5111と符号信号5108によりX電源51
06・X電源5107のうち少なくとも一部を変化させ
る。この変化によって、表示のむらを軽減するものであ
る。
次に上記の各構成要素を詳しく説明する。第52図は上
記補正回路の具体的な構成を示す。
同図において、401は計数回路、402は第1の計数
保持回路、403は第2の計数保持回路、404は数値
演算回路であり、それ等は前記第4図のものと同じ構成
で、同じ動作をする即ち、計数回路401が点灯ドツト
の計数を行い、第1の計数保持回路402が数値M。、
4を保持し、第2の計数保持回路403が数値N。Hを
保持する。そして、数値演算回路404によって、数値
■を計算する。
3804は数値演算回路で、前記第38図の同符号のも
のと同じであり、上記第1の計数保持回路402の保持
する数値M。、lと、第2の計数保持回1s403の保
持する数値N。Nより数値Fを計算する。5206は切
替回路で、数値演算回路404と数値演算回路3804
の出力する数値の符号と絶対値の一方をとる回路である
。この切り替えは制御信号102の信号FRが変化しな
いときは数値演算回路404の数値Iをとり、変化する
ときは、数値演算回路3804の数値Fをとる。
そして上記の切替回路5206は上記の数値IまたはF
の符号を符号信号5108として出力すると共に、上記
数値I、またはFの値をパルス幅制御回路405に送る
。そのパルス幅制御回路405は前記第4図のものと同
じであり、上記切替回路5206から送られてきた数値
■またはFの絶対値に応じた長さの時間だけ能動な信号
を第1の強度信号5109として出力する。このため、
符号信号5108と第1の強度信号5109は一本おき
糸引きと極性反転糸引きに対する補正量を示す。
次に、第52回において、3301は計数回路、330
2は計数保持回路で、第33図における同符号のものと
構成及び動作が同じであり、数値Tを計算し、その結果
を第2の強度信号5110として出力する。このため第
2の強度信号5110は縦糸引きに対する補正量を示す
2503はパルス幅制御回路で前記第25図のものと同
じで、上記第1の計数保持回路402に示す数値M。N
、言い替えれば数値Zに応じた長さの時間だけ能動な信
号を第3の強度信号5111として出力する。このため
第3の強度信号5111は横糸引きに対する補正量を示
す。
上記補正回路5109は以上の構成となっているので、
前記の各表示のむらに対する補正量を補正信号とし出力
する。
第53図は前記電源回路5105の具体的な構成を示す
図において、5301〜5308は抵抗器であり、順次
直列に接続され、両端に電圧VOU・電圧V5Lが印加
されている。
上記の各抵抗器5301〜5308の端部の電圧を、図
に示すように順にVOU、VON、VIN、V2、V3
、V4N、V5N、V5Lとすると、 VON−VIN=VIN−V2 −V3−V4N−V4N−V5N = (V2−V3)/(N−4)   Nは定数また、 (VOU−VON)/ (VON−VIN)=  (V
5N−V5L)/(V4N−V5N)となるように各抵
抗器5301〜5308の抵抗値が設定されている。
また上記の電圧VONからV5Nは安定化回路510で
安定化されている。
3405・3406は前記第34図のものと同し電圧発
生回路であり、上記第2の強度信号511Oによって出
力電圧が変化する。
5309〜5312は基$電圧であり、その基準電圧5
309と5312の電圧の絶対値は同じ値をとり、それ
ぞれ、電圧VIN−V4Nを基準に反対の符号を持つ。
このときの電圧をVIU・V4Lとする。
同様に基準電圧5310と5311の電圧の絶対値は同
じ値をとり、それぞれ、電圧VIN−V4Nを基準に反
対の符号を持つ。このときの電圧をVIL−V4Uとす
る。
511・512は前記第5図のものと同じスイッチであ
り、符号信号5108と第1の強度信号5109によっ
て切り替えられる。
即ち、スイッチ511は電圧VIU−VIN・VILの
うちのいずれかをとり、スイッチ512は電圧V4U−
V4N・V4Lのうちのいずれかをとる。
ここで、スイッチ511・512の出力する電圧をそれ
ぞれ電圧■1・■4とする。
2608・2609は前記第26図のものと同しスイッ
チであり、 第3の強度信号5111によって切り替えられる。即ち
、スイッチ2608は電圧VOU・VONのいずれかを
とり、スイッチ2609は電圧■5U・V5Nのいずれ
かをとる。
ここで、スイッチ2608・2609の出力する電圧を
電圧■0・■5とする。
5106はY電源で、第3の強度信号5111で選択電
圧が変化し、符号信号5108と第1の強度信号510
9および第2の強度信号5110で非選択電圧が変化す
る。5107はX電源である。
本実施例は以上の構成となっているので、上記の符号信
号と第1〜第3の強度信号とからなる補正信号によりY
電源の選択電圧・非選択電圧が変化して前述の各補正が
なされる。
ここで、−本置き糸引きに対する補正が制御信号102
の信号FRが変化しないときの非選択電圧のみであり、
極性反転糸引きに対する補正は信号FRが変化するとき
の非選択電圧のみである。
また、横糸引きに対する補正は選択電圧のみである。そ
して、縦糸引きは非選択電圧を構成する電圧VIN・V
4Nを変化させている。このように各補正はほぼ互いに
独立しているので容易に組合わせることができる。
実施例17 上記実施例16では数値1−Z−Fに対して、時間軸補
正を行ったが前述の他の補正方法を組合わせても同様の
効果が得られる。
実施例18 前記実施例16において、成る糸引きの程度がわずかで
ある場合にはそれに対する補正を省略し、回路構成を筒
略化することが可能である。例えば、縦糸引きによる表
示のむらがわずかで無視できる場合には、前記第52図
における計数回路3301と計数保持回路3302とを
省略して第2の強度信号5110をなくすと共に、第5
3図における電圧発生回路3405・3406を安定化
回路510に置き換えることによって構成を筒素化でき
る。
なお本発明は成る走査電極が選択されている期間内で、
信号電極に印加する電圧が点灯電圧と非点灯電圧とに切
替わって階調表示を行う表示装置にも適用可能であり、
前記と同様の効果が得られる。
〔発明の効果〕
以上、説明したように本発明によれば、液晶表示装置の
表示する図形や文字のパターンに含まれる規則に基づい
て走査電圧波形と信号電圧波形の少なくとも一方を変化
させることによって従来の表示むらを著しく改善できる
効果がある。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明液晶表示装置の第1実施例の装置構成を
示すブロック図、第2図は液晶ユニットの構成を示す図
、第3図は制御信号とデータ信号のタイミングチャート
図、第4図は補正回路(波形補正信号発生回路)の構成
を示すブロック図、第5図は電源回路の構成を示す図、
第6図は表示内容の一例を示す液晶パネルの斜視図、第
7囲い・■・0は第6図の表示を行う際の液晶パネルへ
の印加電圧波形図、第8図は第7図囚において丸印で囲
った場合の拡大図、第9図は本発明の第2実施例の装置
構成を示すブロック図、第10図はその補正回路の構成
を示すブロック図、第11図は電源回路の構成を示す図
、第12圓囚・■・(Qは第6図の表示を行う際の液晶
パネルへの印加電圧波形図、第13図は第12圓囚にお
いて丸印で囲った部分の拡大図、第14図は本発明の第
3実施例の装置構成を示すブロック図、第15図はその
電源回路の構成を示す回、第16図は本発明の第4実施
例の装置構成を示すブロック図、第17図はその電源回
路の構成を示す図、第18図は指数関数波形図、第19
図は三角電圧波形図、第20図は関数波形発生回路の構
成を示す図、第21図は本発明の第5実施例の装置構成
を示すブロック図、第22図はその電源回路の構成を示
す回、第23圓囚・■・0は第6図の表示を行う際の液
晶パネルへの印加電圧波形図、第24図〜は本発明の第
7実施例の装置構成を示すブロック図、第25図はその
補正回路の構成を示すブロック図、第26図は電源回路
の構成を示す図、第27図は他の表示内容を示す液晶パ
ネルの斜視図、第28圓囚・■・0および第29圓囚・
■・0は第27図の表示を行う際の液晶パネルへの印加
電圧波形図、第30図は第28圓囚において丸印で囲っ
た部分の拡大図、第31図は第29圓囚において丸印で
囲った部分の拡大図、第32図は本発明の第10実施例
の装置構成を示すブロック図、第33図はその補正回路
の構成を示すブロック図、第34図は電源回路の構成を
示す図、第35図は他の表示内容を示す液晶パネルの斜
視図、第36圓囚・■・0は第35図の表示を行う際の
液晶パネルへの印加電圧波形図、第37図は本発明の第
12実施例の装置構成を示すブロック図、第38図はそ
の補正回路の構成を示すブロック図、第39図は他の表
示内容を示す液晶パネルの斜視図、第40圓囚・■・(
Qは第39図の表示を行う際の液晶パネルへの印加電圧
波形図、第41図は第40圓囚において丸印で囲った部
分の拡大図、第42図は他の表示内容を示す液晶パネル
の斜視図、第43圓囚・■・0は第42図の表示を行う
際の液晶パネルへの印加電圧波形図、第44図は第43
圓囚において丸印で囲った部分の拡大図、第45図は本
発明の第14実施例の装置構成を示すブロック図、第4
6図はその補正回路の構成を示すブロック図、第47図
は他の表示内容を示す液晶パネルの斜視図、第48図は
第47図の表示を行ったときの表示むらを示す図、第4
9図・第50図は走査電極が非選択電圧から選択電圧へ
移行するときの電圧波形を示す図、第51図は本発明の
第16実施例の装置構成を示すブロック図、第52図は
その補正回路の構成を示すブロック図、第53図は電源
回路の構成を示す図、第54図は表示内容を示す液晶パ
ネルの斜視図、第55圓囚・■・0および第56圓囚・
■・(Qはそれぞれ第54図の表示を行う際の液晶パネ
ルへの理想的な印加電圧波形図、第57図は第54図の
表示を行ったときの表示むらを示す液晶パネルの斜視図
、第58囲繞・0・0および第59囲繞・■・0は第5
4図の表示を行ったときに液晶パネルに実際に加わる電
圧波形図、第60図は他の表示内容を示す液晶パネルの
斜視図、第61図は第60図の表示を行ったときの表示
むらを示す同上図、第62図囚−■・0および第63囲
繞・■・0は第60図の表示を行ったときに液晶パネル
に実際に加わる電圧波形図、第64図は他の表示内容を
示す液晶パネルの斜視図、第65図は第64図の表示を
行ったときの表示むらを示す同上図、第66囲繞・■・
0および第67囲繞・■・(Qは第64図の表示を行っ
たときに液晶パネルに実際に加わる電圧波形図、第68
図は他の表示内容を示す液晶パネルの斜視図、第69図
は第68図の表示を行ったときの表示むらを示す同上図
、第70囲い・■・0および第71囲繞・■・0は第6
8図の表示を行ったときに液晶パネルに実際に加わる電
圧波形図、第72図は他の表示内容を示す液晶パネルの
斜視図、第73図は第72図の表示を行ったときの表示
むらを示す同上図、第74囲繞・■・(Qおよび第75
図は第72図の表示を行ったときに液晶パネルに実際に
加わる電圧波形図、第76図は他の表示内容を示す液晶
パネルの斜視図、第77図は第76図の表示を行ったと
きの表示むらを示す同上図、第78囲繞・■・(Qおよ
び第79図は第76図の表示を行ったときに液晶パネル
に実際に加わる電圧波形図である。 101は液晶ユニット、102は制御信号、103はデ
ータ信号、104・904・2404・3204・37
04・4504・5104は補正回路、105・905
・1405・1605・2105・2405・3205
・5105は電源回路。 第1図 第2図 第3図 第5図 第7図 第9図 第8図 丁1 王と と 第11図 第13図 第12図 第14図 第15図 第17図 第16図 第21図 第20図 第22図 \2105 第23図 第25図 第24図 第26図 \2405 第29図 第28図 第30図 第31図 第32図 第34図 \ \3205 第33図 第36図 第37図 第40図 第41図 第43図 第44図 第45図 どUど 第48図 第51図 第49図 ・4902 第50図 、5002 簗52図 第53図 →−F1−←←−−F2+ −−E1−一−F2−一 トーF1−←−F2−一 第58図 トーF1−←←−F2−一 第62図 トーF1−←−F2−一 ζ−F1−→−F2−一 第66図 + F i−一−F2−一 −−F1−−−F2−一 第70図 −−F1−一−F2−一 第74図 →−F1−→−F2−一 第78図 →−F1−→−F2−一

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. (1)液晶層を挟持する一対の基板の一方の基板上に走
    査電極群が形成され、他方の基板上に信号電極群が形成
    され、走査電極群には選択電圧と非選択電圧からなる走
    査電圧波形を加え、信号電極群には点灯電圧と非点灯電
    圧からなる信号電圧波形を加えることにより順次走査マ
    ルチプレックス駆動する液晶表示装置に於いて、該液晶
    表示装置が表示する図形や文字のパターンに応じて、前
    記走査電圧波形と信号電圧波形のうち少なくとも一方を
    変化させる手段を有することを特徴とする液晶表示装置
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