JPH0621907B2 - Driving method of a liquid crystal display device - Google Patents

Driving method of a liquid crystal display device

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JPH0621907B2
JPH0621907B2 JP60212983A JP21298385A JPH0621907B2 JP H0621907 B2 JPH0621907 B2 JP H0621907B2 JP 60212983 A JP60212983 A JP 60212983A JP 21298385 A JP21298385 A JP 21298385A JP H0621907 B2 JPH0621907 B2 JP H0621907B2
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【発明の詳細な説明】 〔発明の利用分野〕 本発明は、熱−電気光学効果を用いた液晶表示装置に係り、特に、良好な表示装置を得るのに好適な液晶表示装置の駆動法に関する。 DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION The present invention [BACKGROUND OF THE INVENTION, heat - relates to a liquid crystal display device using an electro-optical effect, in particular, to a driving method of the liquid crystal display device suitable for obtaining a good display device .

〔発明の背景〕 Background of the Invention

液晶の熱、電気−光学効果を利用した表示装置は、米国特許第3,796,999号あるいは第3,836,243号に詳しく記述されている。 LCD thermal, electrical - a display device using the optical effect, is described in detail in U.S. Pat. Nos. 3,796,999 or No. 3,836,243.

これらの装置は、液晶材料(例えば、スメクチツク液晶)が封入されているセルに、レーザ光を照射して、任意の部分を局部的に加熱し、該液晶物質の相転移温度以上に一担昇温する過程、及びこれに続く冷却過程において、電界印加の有無により、冷却後の光学的性質を制御し、表示を達成するものである。 These devices, liquid crystal material (e.g., smectic liquid crystal) in the cell is sealed, by irradiating a laser beam, any portion locally heated, phase transition temperature or higher to an 担昇 of the liquid crystal material process to temperature, and in the cooling process subsequent to this, the presence or absence of an electric field applied to control the optical properties after cooling, it is to achieve a display.

第5図は、スメクチツク液晶の熱、電気−光学効果を説明するものである。 Figure 5 is a smectic liquid crystal in thermal, electrical - illustrates the optical effect. 初期状態では、液晶分子は整然と並びに透明状態である。 In the initial state, the liquid crystal molecules is transparent state in an orderly manner as well. この状態からレーザ光等によつて加熱し、等方性液体相になるまで温度を上げ、冷却する。 It was connexion heated to a laser beam or the like from this state, raising the temperature until the isotropic liquid phase, and cooled. このとき、液晶に電界Eを加えると、元の状態(透過)に戻るが、電界Eを加えないと、散乱状態になる。 At this time, the addition of an electric field E to the liquid crystal, but return to the original state (transmission), when not applied electric field E, it becomes the scattering state.

第6図(a),(b)は、前述した原理を利用したマトリクス型液晶表示パネルの一例を示す図である。 Figure 6 (a), (b) is a diagram showing an example of a matrix type liquid crystal display panel using the principle described above. 〔“The Di [ "The Di
rect View Matrix Addressed Smectic AL.cD Panel"19 rect View Matrix Addressed Smectic AL.cD Panel "19
82 International Research Contevencc (1982)参照、〕行電極駆動回路10のスイツチ素子3を閉じ、電圧源2により電流を基板22に設けられたヒート電極1 82 International Research Contevencc (1982) see,] the row electrodes to close the switch element 3 of the drive circuit 10, a heat electrode 1 provided a current to the substrate 22 by the voltage source 2
に流して、ジユール熱を発生させる。 A flowing, to generate Joule heat. この熱により、ヒート電極1に接する部分の液晶層25の温度を上げ、等方性液体相にする。 By this heat, raising the temperature of the liquid crystal layer 25 of the portion in contact with the heat electrode 1, to an isotropic liquid phase. 次にスイツチ3を開き、通電を止めると、液晶は冷却過程に入る。 Then open the switch 3, the stop energization, liquid enters the cooling process. このときに電極1と対向基板21にある電極4間に、例電極駆動回路31からスイツチ素子5により電圧を選択的に印加すると、電圧が加わつた部分の液晶層は、元の透過状態になり、電圧が加わらなかつた部分の液晶層は散乱状態になる。 Between certain electrode 4 in the electrode 1 and the counter substrate 21 at this time, when selectively applying a voltage by switch element 5 from Example electrode driving circuit 31, the liquid crystal layer in a portion to which the voltage One Kuwawa becomes the original transmission state , the liquid crystal layer in a portion where the voltage has failed applied becomes a scattering state. 以上の原理により、光学情報を表示することができる。 By the above principle, it is possible to display the optical information.

ところで、このマトリクス型液晶表示装置において、スイツチ素子3を順次閉じて、ヒート電極1を順次加熱する。 Incidentally, in this matrix-type liquid crystal display device, by sequentially closing the switch element 3, sequentially heating the heat electrode 1. この加熱エネルギーの供給源として直流電圧源2を使用しているが、電源側の表示品質が悪くなるという問題があつた。 While using the DC voltage source 2 as the source of the heat energy, there has been a problem that the display quality of the power supply side is deteriorated. この現象は、第7図によつて次のように説明することができる。 This phenomenon can be explained as due connexion next to Figure 7.

第7図において、(a)は、加熱時にスイツチ素子端に発生する電圧V 、(b)は液晶層に印加する電圧V LC In Figure 7, (a) shows the voltage V V generated in the switch element end upon heating, (b) the voltage V LC applied to the liquid crystal layer,
(c)は液晶の透過率Tを示したものである。 (C) shows the transmittance T of the liquid crystal. このうち this house
(b)の(H)は、スイツチ素子3に近い部分、(M)は中央部、(L)は共通端部の電圧を示している。 (B) of (H), the portion close to the switch device 3, (M) a central portion shows the voltage (L) is the common end. なお、この説明では、列電極駆動回路31のスイツチ素子5により、 In this description, the switch element 5 of the column electrode drive circuit 31,
列電極4の電位は0であるとする。 Potential of the column electrodes 4 is assumed to be 0.

まず、ヒート電極1の加熱直後の液晶印加電圧は、ヒート電極1の抵抗による電圧降下のため、各部ともそれぞれ図のような電圧となり、その後の加熱時間t の間に次第に減衰する。 First, the liquid crystal application voltage immediately after heating of the heat electrode 1, because of the voltage drop due to the resistance heat electrode 1 becomes a voltage such as the respective both Components Figure, gradually attenuated during the subsequent heating time t H. これは、実際の液晶パネルではガラス基板と液晶層の間に配向制御膜が介在しているためである。 This is, in actual liquid crystal panel because the alignment layer is interposed between the glass substrate and the liquid crystal layer. このt の期間では、液晶が加熱状態にあり、等方性液体相となつているため、透過率Tは高くなつている。 During the period of this t H, the liquid crystal is in a heated state, since that summer and isotropic liquid phase, the transmittance T is high summer.

さて、加熱が終了後には、上記の説明と同様の現象により、図のような波形の電圧が液晶層に印加することになる。 Now, after the heating is finished, the same phenomenon as the above description, the voltage of the waveform shown in figure will be applied to the liquid crystal layer. すなわち、加熱後の冷却過程においても、液晶層には、スイツチ素子側部、中央部及び共通制御側部には、 That is, in the cooling process after heating, the liquid crystal layer, switch element side, in the central portion and the common control sides,
それぞれ異なつた電圧が印加していることになる。 It was different from one each voltage will have been applied. 特に、スイツチ素子側部には、比較的高い電圧が残つている。 In particular, the switch element side, a relatively high voltage is Zantsu. したがつて、その表示原理により、たとえ列電極の電位が0であつても、図(c)のように透過率Tに差異が生じ、表示品質が低下する原因となる。 Was but connexion, the display principle thereof, even if filed in potential of the column electrodes is zero, difference occurs in the transmittance T as shown in FIG. (C), the display quality is caused to decrease.

〔発明の目的〕 [The purpose of the invention]

本発明の目的は、熱、電気−光学効果を有する液晶を用いたマトリクス型表示装置において、輝度むらをなくして表示品質を良好にした液晶表示装置の駆動法を提供することにある。 An object of the present invention, heat, electricity - the matrix display device using a liquid crystal having an optical effect, is to provide a driving method of a liquid crystal display device was good display quality without uneven luminance.

〔発明の概要〕 SUMMARY OF THE INVENTION

本発明は、上記原理に基いた液晶表度装置において、直流電圧源により加熱した場合には、液晶層に、加熱後に残留電圧があるため、高電圧印加側の表示品質が悪くなるという問題に鑑み、この残留電圧を少なくするため、 The present invention provides a liquid crystal display of device based on the above principle, when heated by a DC voltage source, the liquid crystal layer, because after heating is residual voltage, the problem of display quality of the high voltage side is poor In view, in order to reduce the residual voltage,
例えば交流電圧源で加熱することにより、表示品質の低下防止を図つたものである。 For example by heating in the alternating voltage source, those were Zutsu deterioration prevention of the display quality.

〔発明の実施例〕 EXAMPLE OF THE INVENTION

本発明の一実施例を第1図及び第2図を用いて説明する。 An embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. 1 and 2.

第1図において、液晶パネルの構成及び列電極駆動回路31部の構成は、第6図と全く同様である。 In Figure 1, the configuration of the structure and the column electrode driving circuit 31 parts of the liquid crystal panel, it is exactly the same as Figure 6. 行電極駆動回路10は、双方向スイツチ素子33群から成る。 Row electrode driving circuit 10 is composed of the bidirectional switch element 33 group. また、34は、第2図(a)に示す波形の電圧を発生する加熱電圧発生源である。 Further, 34 is a heating voltage source for generating a voltage having a waveform shown in FIG. 2 (a).

この構成の表示装置の表示タイミングは、第3図に示すように、行電極駆動回路10のスイツチ素子33を順次閉じて、ヒート電極1に Display timing of the display device of this configuration, as shown in FIG. 3, by sequentially closing the switch elements 33 of the row electrode driving circuit 10, the heat electrode 1 のように±V の電圧を印加して順次加熱する。 Sequentially heated by applying a voltage of ± V H as. 一方、 on the other hand,
列電極4には列電極駆動回路31から表示情報に応じてスイツチ素子5を選択的に開閉して、 The column electrodes 4 are selectively open and close the switch elements 5 in accordance with the display information from the column electrode drive circuit 31, のような±V の振幅の電圧又は0電圧を印加する。 Applying the amplitude of the voltage or zero voltage of ± V W such as.

したがつて、その表示原理によりヒート電極1と列電極4の交叉部の画素に透過率の差が生じて表示することができる。 It was but connexion, a difference between the transmittance in the pixel of the intersection of the heat electrode 1 and the column electrode 4 by the display principle display occurs.

このようにすれば、加熱電圧として第2図(a)に示すような±V の交流電圧を印加して、ヒート電極1を加熱している。 In this way, the second view as the heating voltage by applying an AC voltage of ± V H as shown in (a), the heating heat electrode 1. したがつて、スイツチ素子33端側の液晶層には、第2図(b)に示すような電圧を印加することになる。 Was but connexion, the liquid crystal layer of the switch element 33 end side, and applying a voltage as shown in FIG. 2 (b). すなわち、ヒート電極の加熱後に、液晶層にわずかな電圧が発生するだけなので、列電極から印加する電圧によつてのみ表示状態が決定する。 That is, after heating the heat electrode, because only a small voltage to the liquid crystal layer is generated, only the display state by connexion to a voltage applied from the column electrodes to determine. したがつて、本実施例によれば、、表示品質の低下を防止できるという効果が得られる。 It was but connexion, the effect is obtained that a reduction in ,, display quality according to this embodiment can be prevented. なお、上述のわずかな電圧とは、液晶の透過率が変化する電圧以下、すなわち、しきい値電圧詞下の電圧である。 Note that the small voltage above the voltage and the transmittance of the liquid crystal varies less, i.e., the voltage under the threshold voltage.

第4図(a)は、加熱電圧として他の実施例を示すものである。 Figure 4 (a) shows the other embodiment as a heating voltage. この実施例では、ヒート電極1の加熱時間t In this embodiment, the heating time of the heat electrode 1 t
を、前半 The H, first half と後半 Second half and に分け、さらに加熱電圧を To divide, a further heating voltage に分けている。 It is divided into. そして、 And, として、後半のt で同図(b)に示すように、液晶層に印加する残留電圧を少なくするようにしている。 As, as shown in FIG. (B) in the second half of t H, so that to reduce the residual voltage to be applied to the liquid crystal layer.

本実施例でも、第1の実施例と全く同じ効果が得られる。 Also in this embodiment, completely the same effect as the first embodiment can be obtained.

以上の実施例では、加熱電圧として、方形波の電圧で説明したが、これらの波形に限定されるものではな、加熱後に液晶に印加する電圧がしきい値電圧になれば良いものである。 In the above embodiment, as the heating voltage, have been described in the voltage of the square wave, it is not limited to these waveforms Do, the voltage applied to the liquid crystal after the heating is that it becomes the threshold voltage. すなわち、第8図は液晶表示装置の1画素当りの電気的等価回路を示す図である。 That is, FIG. 8 is a diagram showing an electrical equivalent circuit per pixel of the liquid crystal display device. 同図において、C In the figure, C
,R は配向制御膜の静電容量、抵抗を表わし、 A, R A is the capacitance of the alignment layer, represents the resistance,
,R は液晶の静電容量、抵抗を表わす。 C L, R L represents the capacitance of the liquid crystal, a resistor. またVL The VL
は、液晶に印加する電圧であり、液晶表示装置では、端子Xが行電極、端子Yが列電極となりX,Yに電圧を印加して表示制御を行う。 Is the voltage applied to the liquid crystal, the liquid crystal display apparatus performs terminal X row electrode, X terminal Y becomes the column electrodes applied to display control voltage to Y. そして、第9図は、端子X,Y Then, FIG. 9, the terminal X, Y
間にステツプ電圧V XYを印加した場合の液晶に印加する電圧VLを示したものである。 It shows the voltage VL applied to the liquid crystal in the case of applying the step voltage V XY between. スメクチツク液晶表示装置では、その表示過程により、加熱後、すなわちt>t Smectic liquid crystal display device, by the display process, after heating, i.e. t> t
での液晶印加電圧 The voltage applied to the liquid crystal in one が問題となり、t>t における In but becomes a problem, t> t 1 は次式で表わせる。 Expressed by the following equation.

ただし、 However, 上式において、C AA =C LLとすると、 VL =0となる。 In the above equation, if the C A R A = C L R L, a VL = 0. すなわち、加熱後の液晶印加電圧VLを0にすることができる。 That is, the liquid crystal application voltage VL after heating can be made zero.

ここで、C ,R ,C ,R は材料の物性定数や素子構造から決まる値であるが、材料の選定や組成物の改良により、変えることができることになる。 Here, C A, R A, C L, R L but is a value determined from the physical constants and the element structure of the material, so that it is possible by improving the selection and composition of the material, changing. したがつて、これらのことにより、直流電圧によつて加熱した場合でも、表示品質の低下を防止することが可能になる。 It was but connexion, these things, even if have been conducted under heating to a DC voltage, it is possible to prevent deterioration in display quality.

〔発明の効果〕 〔Effect of the invention〕

以上説明したように本発明による液晶表示装置の駆動法によれば、加熱後に液晶に印加する残留電圧を少なくすることができるので、輝度むらをなくして表示品質を良好にする効果がある。 According to the driving method of the liquid crystal display device according to the present invention described above, it is possible to reduce the residual voltage applied to the liquid crystal after the heating, the effect of improving the display quality by eliminating uneven brightness.

【図面の簡単な説明】 BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

第1図は本発明の液晶表示装置の駆動法の一実施例を示す構成図、第2図ないし第4図は本発明の液晶表示装置の駆動法の作用を示す波形図、第5図はスメクチツク液晶の熱い電気−光学効果を説明する図、第6図(a), Constitutional view showing one embodiment of a method of driving a liquid crystal display device of FIG. 1 according to the present invention, a waveform diagram showing an operation of the driving method of the liquid crystal display device of FIG. 2 through FIG. 4 is the invention, Fig. 5 hot electricity smectic liquid crystal - diagram for explaining an optical effect, FIG. 6 (a),
(b)は従来の液晶表示装置の駆動法の一例を示す構成図、第7図は従来の液晶表示装置の駆動法の欠点を示す説明図、第8図および第9図は本発明の液晶表示装置の駆動法の他の実施例を示す説明図である。 (B) is a configuration diagram showing an example of a driving method of a conventional liquid crystal display device, FIG. 7 is an explanatory view showing the drawbacks of the driving method of the conventional liquid crystal display device, FIG. 8 and FIG. 9 is a liquid crystal of the present invention it is an explanatory view showing another embodiment of a driving method of a display device. 1……ヒート電極、4……列電極、10……行電極駆動回路、33……スイツチ素子、34……加熱電圧発生源。 1 ...... heat electrode, 4 ...... column electrodes, 10 ...... row electrode drive circuit, 33 ...... switch element, 34 ...... heating voltage source.

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 北島 雅明 茨城県日立市久慈町4026番地 株式会社日 立製作所日立研究所内 (56)参考文献 特開 昭60−181828(JP,A) 特開 昭60−181829(JP,A) 特開 昭60−107024(JP,A) ────────────────────────────────────────────────── ─── of the front page continued (72) inventor North Island Masaaki Hitachi City, Ibaraki Prefecture Kuji-cho, 4026 address, Inc. Date falling Works Hitachi the laboratory (56) reference Patent Sho 60-181828 (JP, a) JP Akira 60 -181829 (JP, A) JP Akira 60-107024 (JP, A)

Claims (1)

    【特許請求の範囲】 [The claims]
  1. 【請求項1】複数の行電極と、複数の行電極の間に、 And 1. A plurality of row electrodes, between a plurality of row electrodes,
    熱、電気−光学効果によって光の散乱及び透過を生ずる液晶表示体を設け、該行電極に電流を流して、該行電極に接触する液晶層を一定期間加熱し、その後に続く冷却過程にて前記行電極と前記列電極の交叉部に選択的に電界を作用させて表示画素を形成するマトリクス液晶表示装置の駆動法において、前記液晶層を加熱するために前記行電極に一定期間印加する加熱電圧として、少なくとも1周期以上の交流電圧を用いることを特徴とする液晶表示装置の駆動法。 Heat, electricity - provided a liquid crystal display element resulting scattering and transmission of light by optical effects, by applying a current to the row electrodes, and a period of time heat the liquid crystal layer in contact with the row electrodes, at subsequent cooling process in the driving method of a matrix liquid crystal display device which forms a display pixel selectively reacted with an electric field in the intersection of the row electrodes and the column electrodes, heating is applied a certain period to the row electrodes to heat the liquid crystal layer as a voltage, a driving method of a liquid crystal display device characterized by using at least one cycle or more of the AC voltage.
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