JPH07325287A - Liquid crystal display device - Google Patents

Liquid crystal display device

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Publication number
JPH07325287A
JPH07325287A JP6117798A JP11779894A JPH07325287A JP H07325287 A JPH07325287 A JP H07325287A JP 6117798 A JP6117798 A JP 6117798A JP 11779894 A JP11779894 A JP 11779894A JP H07325287 A JPH07325287 A JP H07325287A
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JP
Japan
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liquid crystal
pixel
display device
crystal display
pixel electrode
Prior art date
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Pending
Application number
JP6117798A
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Japanese (ja)
Inventor
Seiichiro Hori
誠一郎 堀
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Panasonic Holdings Corp
Original Assignee
Matsushita Electric Industrial Co Ltd
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Publication date
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Publication of JPH07325287A publication Critical patent/JPH07325287A/en
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Abstract

PURPOSE:To obtain a liquid crystal display device having excellent uniform display characteristics with small change in the transmission of the panel even when an area having different liquid crystal layer width is present in the panel. CONSTITUTION:The material, film thickness, and dielectric const. of each layer or the size and shape of elements which constitute the liquid crystal pixel are changed. For example, by decreasing the size of a pixel electrode formed on an auxiliary capacitor wire 13, the ratio of the auxiliary Cs to the whole capacitance Ct which constitutes the unit pixel is selected to satisfy 0<Cs/Ct<=0.2. Thereby, changes in the transmittance of the panel can be decreased to about <=2%.

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】この発明は、液晶表示装置の画素
構成に関するものである。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a pixel structure of a liquid crystal display device.

【0002】[0002]

【従来の技術】従来、液晶を用いて文字や画像を表示す
る液晶表示装置の駆動方式の1つとして、表示単位毎に
スイッチング素子を備えたアクティブマトリクス方式が
知られている。この方式の従来の液晶表示装置の画素構
成を図4に示す。図4(a)はその平面図、(b)は
(a)におけるA−A断面図、(c)は(a)における
B−B断面図である。
2. Description of the Related Art Heretofore, as one of driving methods of a liquid crystal display device for displaying characters and images using liquid crystal, an active matrix method having a switching element for each display unit is known. FIG. 4 shows a pixel configuration of a conventional liquid crystal display device of this system. 4A is a plan view thereof, FIG. 4B is a sectional view taken along line AA in FIG. 4A, and FIG. 4C is a sectional view taken along line BB in FIG.

【0003】絶縁性基板11上に走査信号配線12と補
助容量配線13が形成され、これらの配線12,13上
に、絶縁膜14を挟んで半導体を主とするスイッチング
素子15、画像信号配線16および画素電極17が形成
されている。さらにこれらの上に液晶層18を挟んで対
向電極19が形成されている。この液晶表示装置の1画
素あたりの電気等価回路を図5に示す。図5において、
Cgdは寄生容量であり、スイッチング素子15のドレ
イン端子と走査信号配線12との間に発生する寄生容量
である。Clは画素容量であり、画素電極17と対向電
極19との間の容量である。Csは補助容量であり、画
素電極17と補助容量配線13との間の容量である。ま
たTはスイッチング素子15である。
A scanning signal wiring 12 and an auxiliary capacitance wiring 13 are formed on an insulating substrate 11, and a switching element 15 mainly composed of a semiconductor and an image signal wiring 16 are sandwiched by an insulating film 14 on these wirings 12 and 13. And the pixel electrode 17 is formed. Further, a counter electrode 19 is formed on these with the liquid crystal layer 18 interposed therebetween. An electrically equivalent circuit per pixel of this liquid crystal display device is shown in FIG. In FIG.
Cgd is a parasitic capacitance, which is generated between the drain terminal of the switching element 15 and the scanning signal line 12. Cl is a pixel capacitance, which is a capacitance between the pixel electrode 17 and the counter electrode 19. Cs is an auxiliary capacitance, which is a capacitance between the pixel electrode 17 and the auxiliary capacitance line 13. Further, T is a switching element 15.

【0004】この画素には、走査信号配線12に走査信
号Vg、補助容量配線13に容量信号Va、画素信号配
線16に画像信号Vs、対向電極19に対向信号Vcを
印加する。また画素電極17と対向電極19との間の液
晶層18に印加される液晶画素電圧をVlcと定義する。
この液晶表示装置を駆動する方式の1つであり、特開平
02−157815号公報により公開されている駆動法
(以下「容量結合駆動法」と呼ぶ)における信号波形の
時間変化を図6に示す。走査信号Vgとして、スイッチ
ング素子をONさせる電位Von、スイッチング素子をO
FFさせる電位Voff 、補償電位VgaおよびVgbの4電
位を用いる。補償電位VgaおよびVgbは、1補助容量配
線毎に交互に印加する。中間調を表示する場合、信号電
位および画素に印加される液晶画素電圧Vlcは、上記電
位を用いて(数1)、(数2)、(数3)により算出さ
れる。
In this pixel, the scanning signal Vg is applied to the scanning signal line 12, the capacitance signal Va is applied to the auxiliary capacitance line 13, the image signal Vs is applied to the pixel signal line 16, and the counter signal Vc is applied to the counter electrode 19. The liquid crystal pixel voltage applied to the liquid crystal layer 18 between the pixel electrode 17 and the counter electrode 19 is defined as Vlc.
FIG. 6 shows a time change of a signal waveform in a driving method (hereinafter referred to as “capacitive coupling driving method”) disclosed in Japanese Patent Laid-Open No. 02-157815, which is one of the methods for driving the liquid crystal display device. . As the scanning signal Vg, the potential Von for turning on the switching element and the switching element O
Four potentials of potential Voff for FF and compensation potentials Vga and Vgb are used. The compensation potentials Vga and Vgb are applied alternately for each auxiliary capacitance line. In the case of displaying a halftone, the signal potential and the liquid crystal pixel voltage Vlc applied to the pixel are calculated by using the above potentials by using (Equation 1), (Equation 2) and (Equation 3).

【0005】[0005]

【数1】 [Equation 1]

【0006】[0006]

【数2】 [Equation 2]

【0007】[0007]

【数3】 [Equation 3]

【0008】上記(数2)および(数3)における分母
である画面容量Ctと補助容量Csとの比を補助容量比
Aと定義する。この補助容量比Aは(数4)で表され
る。
A ratio between the screen capacitance Ct, which is a denominator in the above (Equation 2) and (Equation 3), and the auxiliary capacitance Cs is defined as an auxiliary capacitance ratio A. This auxiliary capacity ratio A is expressed by (Equation 4).

【0009】[0009]

【数4】 [Equation 4]

【0010】ただし、Csは補助容量、Clは画素容
量、Cgdはスイッチング素子のドレイン端子と走査信
号配線との間に発生する寄生容量である。従来の液晶表
示装置では、補助容量比Aは0.6と0.65の間の値
が採用されている。
However, Cs is an auxiliary capacitance, Cl is a pixel capacitance, and Cgd is a parasitic capacitance generated between the drain terminal of the switching element and the scanning signal wiring. In the conventional liquid crystal display device, the auxiliary capacitance ratio A has a value between 0.6 and 0.65.

【0011】[0011]

【発明が解決しようとする課題】液晶表示装置のパネル
透過率は(数5)により計算される。
The panel transmittance of a liquid crystal display device is calculated by (Equation 5).

【0012】[0012]

【数5】 [Equation 5]

【0013】ここで、Tpanel は液晶表示装置のパネル
透過率、Tmat は液晶表示装置を構成するパネル材料の
透過率、Tvol は駆動条件から決まる画素透過率であ
る。画素透過率Tvol は液晶層に印加される電圧Vlcお
よび液晶層幅Dlcにより決まり、液晶層幅Dlcが5.0
μmの場合、画素透過率Tvol は(数6)により近似で
きる。
Here, Tpanel is the panel transmittance of the liquid crystal display device, Tmat is the transmittance of the panel material constituting the liquid crystal display device, and Tvol is the pixel transmittance determined by the driving conditions. The pixel transmittance Tvol is determined by the voltage Vlc applied to the liquid crystal layer and the liquid crystal layer width Dlc, and the liquid crystal layer width Dlc is 5.0.
In the case of μm, the pixel transmittance Tvol can be approximated by (Equation 6).

【0014】[0014]

【数6】 [Equation 6]

【0015】(数6)により近似された液晶画素電圧V
lcと画素透過率Tvol との関係を図7に示す。また、液
晶層幅Dlcが変化した場合、画素透過率は液晶層に印加
される電界によって決まるため、中間調表示における画
素透過率Tvol は(数7)により算出される。
Liquid crystal pixel voltage V approximated by (Equation 6)
FIG. 7 shows the relationship between lc and the pixel transmittance Tvol. Further, when the liquid crystal layer width Dlc changes, the pixel transmittance is determined by the electric field applied to the liquid crystal layer, and therefore the pixel transmittance Tvol in halftone display is calculated by (Equation 7).

【0016】[0016]

【数7】 [Equation 7]

【0017】この種の液晶表示装置に単色表示を行う場
合には、走査信号配線また画素信号配線ごとに、全ての
端子に同じ信号電圧を印加するが、同一パネル内に液晶
層幅Dlcが異なる部分が存在すると、その部分では(数
5)におけるTvol およびTpanel 値が異なる。人間の
目にはパネル透過率Tpanel が2%以上異なるとムラと
して認識されるため、液晶層幅Dlcが変化してもパネル
透過率Tpanel が変化しない液晶表示装置を実現する必
要がある。
When a single color display is performed on a liquid crystal display device of this type, the same signal voltage is applied to all terminals for each scanning signal wiring or pixel signal wiring, but the liquid crystal layer width Dlc is different within the same panel. If a portion exists, the Tvol and Tpanel values in (Equation 5) are different in that portion. Since the human eyes perceive that the panel transmittance Tpanel is different by 2% or more, it is recognized as unevenness, and therefore it is necessary to realize a liquid crystal display device in which the panel transmittance Tpanel does not change even if the liquid crystal layer width Dlc changes.

【0018】この発明の目的は、上記容量結合駆動法を
用いたアクティブマトリクス方式の液晶表示装置におい
て、パネル内で液晶層幅が異なる部分が存在した場合で
もパネル透過率の変化が小さく、均一表示特性の優れた
液晶表示装置を提供することである。
An object of the present invention is to provide a uniform display in the active matrix type liquid crystal display device using the above capacitive coupling drive method, in which the change in the panel transmittance is small even when there are portions having different liquid crystal layer widths in the panel. An object of the present invention is to provide a liquid crystal display device having excellent characteristics.

【0019】[0019]

【課題を解決するための手段】請求項1の液晶表示装置
は、補助容量Csと、単位画素を構成する全容量Ctと
の比Cs/Ctを、0<Cs/Ct≦0.2に設定した
ことを特徴とする。請求項2の液晶表示装置は、請求項
1の液晶表示装置において、補助容量配線が走査信号配
線と共用される電気的構成をなし、走査信号に重畳して
変調信号を走査信号配線に印加するようにしている。
A liquid crystal display device according to claim 1 sets a ratio Cs / Ct of an auxiliary capacitance Cs and a total capacitance Ct constituting a unit pixel to 0 <Cs / Ct ≦ 0.2. It is characterized by having done. A liquid crystal display device according to a second aspect is the liquid crystal display device according to the first aspect, in which the auxiliary capacitance line has an electrical configuration shared with the scanning signal line, and a modulation signal is applied to the scanning signal line by superimposing it on the scanning signal. I am trying.

【0020】[0020]

【作用】この発明の構成によれば、補助容量Csと、単
位画素を構成する全容量Ctとの比Cs/Ctを、0<
Cs/Ct≦0.2に設定したことにより、パネル内に
液晶層幅が異なる部分が存在した場合でも、画素透過率
とパネル材料の透過率との積であるパネル透過率の変化
を約2%以下に小さくでき、均一表示特性の優れた液晶
表示装置を実現することができる。
According to the configuration of the present invention, the ratio Cs / Ct between the auxiliary capacitance Cs and the total capacitance Ct forming the unit pixel is 0 <
By setting Cs / Ct ≦ 0.2, even when there is a portion where the liquid crystal layer width is different in the panel, the change in the panel transmittance, which is the product of the pixel transmittance and the transmittance of the panel material, is about 2 % Or less, and a liquid crystal display device having excellent uniform display characteristics can be realized.

【0021】[0021]

【実施例】以下、この発明の実施例の液晶表示装置につ
いて説明する。この実施例は、図4に示す従来例と同様
の液晶表示装置、すなわち、マトリクス状に配置した画
素電極17と、この画素電極17と液晶層18を挟んで
対向配置した対向電極19と、画素電極17との間に補
助容量Csを形成する補助容量配線13と、画像信号配
線16と走査信号配線12に接続され画素電極17をス
イッチするスイッチング素子15とを備えてあり、この
スイッチング素子15のオン期間に表示画面の1フィー
ルド毎に信号電圧の極性を反転した画像信号電圧を画素
電極17に印加し、スイッチング素子15のオフ期間に
補助容量配線13に1フィールド毎に逆方向の変調信号
を与えることにより画素電極17の電位を変化させ、こ
の電位の変化と画素信号電圧とを相互に重畳および、ま
たは相殺させて液晶層18に電圧を印加する駆動方法
(容量結合駆動法)を用いたアクティブマトリクス方式
の液晶表示装置である。
EXAMPLE A liquid crystal display device according to an example of the present invention will be described below. This embodiment is similar to the conventional liquid crystal display device shown in FIG. 4, that is, a pixel electrode 17 arranged in a matrix, a counter electrode 19 opposed to the pixel electrode 17 with a liquid crystal layer 18 in between, and a pixel. An auxiliary capacitance line 13 that forms an auxiliary capacitance Cs with the electrode 17 and a switching element 15 that is connected to the image signal line 16 and the scanning signal line 12 and switches the pixel electrode 17 are provided. An image signal voltage with the polarity of the signal voltage inverted for each field of the display screen is applied to the pixel electrode 17 during the ON period, and a reverse modulation signal is applied to the auxiliary capacitance line 13 for each field during the OFF period of the switching element 15. By applying the voltage, the potential of the pixel electrode 17 is changed, and the change of the potential and the pixel signal voltage are mutually superposed and / or cancelled, so that the voltage is applied to the liquid crystal layer 18. A liquid crystal display device of an active matrix system using the driving method of applying the (capacitive coupling driving method).

【0022】そしてこの実施例の特徴は、補助容量Cs
と、単位画素を構成する全容量Ctとの比、すなわち補
助容量比Cs/Ctを、0<Cs/Ct≦0.2に設定
したことであり、以下詳しく説明する。なお、従来例同
様、補助容量比Cs/CtをAとおく。従来の液晶表示
装置では、前述したように補助容量比Aは0.6から
0.65の間の値が採用されているが、いまここで補助
容量比Aを変える方法として、つぎの(1),(2)等
の方法がある。
The feature of this embodiment is that the auxiliary capacitance Cs is
And the total capacitance Ct forming the unit pixel, that is, the auxiliary capacitance ratio Cs / Ct is set to 0 <Cs / Ct ≦ 0.2, which will be described in detail below. As in the conventional example, the auxiliary capacitance ratio Cs / Ct is set to A. In the conventional liquid crystal display device, a value between 0.6 and 0.65 is adopted as the auxiliary capacity ratio A as described above. Now, as a method of changing the auxiliary capacity ratio A, the following (1 ) And (2).

【0023】(1)絶縁膜14、スイッチング素子1
5、液晶層18の材料、膜厚、誘電率を変化させる。 (2)スイッチング素子15、補助容量配線13、画素
電極17の大きさや形状を変える。 この実施例では、一例として、画素電極17の大きさや
形状を変える場合について説明する。図1(a)は補助
容量配線13上に形成される画素電極17を小さくして
補助容量比A値を低減した場合を示す平面図であり、図
1(b)は画素電極17を大きくして補助容量比A値を
増加した場合を示す平面図である。なお、図1(a),
(b)の破線は従来の画素電極であり、図4と対応して
いる。また、従来例で前述した式を用いて算出したパネ
ル透過率Tpanel の液晶層幅Dlc依存性を図2に示す。
この計算では、それぞれの補助容量比A値に対して液晶
層幅Dlcが5.0μmにおいて画素透過率Tvol が50
%となるような補償電位VgaおよびVgbを用いた。ま
た、パネル材料透過率Tmat 値は、液晶層幅Dlcと無関
係に1を用いた。
(1) Insulating film 14, switching element 1
5. The material, film thickness and dielectric constant of the liquid crystal layer 18 are changed. (2) The size and shape of the switching element 15, the auxiliary capacitance line 13, and the pixel electrode 17 are changed. In this embodiment, as an example, a case where the size or shape of the pixel electrode 17 is changed will be described. FIG. 1A is a plan view showing a case where the pixel electrode 17 formed on the auxiliary capacitance line 13 is made small to reduce the auxiliary capacitance ratio A value, and FIG. 1B is made large. FIG. 9 is a plan view showing a case where the auxiliary capacitance ratio A value is increased as a result. In addition, FIG.
The broken line in (b) is a conventional pixel electrode and corresponds to FIG. Further, FIG. 2 shows the liquid crystal layer width Dlc dependence of the panel transmittance Tpanel calculated using the above-described formula in the conventional example.
In this calculation, the pixel transmittance Tvol is 50 when the liquid crystal layer width Dlc is 5.0 μm for each auxiliary capacitance ratio A value.
The compensating potentials Vga and Vgb were set so as to be%. The panel material transmittance Tmat value was set to 1 regardless of the liquid crystal layer width Dlc.

【0024】図2に示すように、補助容量比Aを小さく
すると、パネル透過率Tpanel の液晶層幅Dlcに対する
変化が少なくなり、補助容量比Aを0<A≦0.2に設
定した場合、液晶層幅Dlcが10%変化してもパネル透
過率Tpanel の変化を約2%以下にできることがわか
る。したがって、例えば、図1(a)に示すように、補
助容量配線13上に形成される画素電極17を小さくし
て補助容量比Aを0<A≦0.2に設定することによ
り、パネル内で液晶層幅が異なる部分が存在した場合で
も、均一表示特性が優れた液晶表示装置を実現すること
ができる。
As shown in FIG. 2, when the auxiliary capacitance ratio A is reduced, the change of the panel transmittance Tpanel with respect to the liquid crystal layer width Dlc is reduced, and when the auxiliary capacitance ratio A is set to 0 <A ≦ 0.2, It can be seen that even if the liquid crystal layer width Dlc changes by 10%, the change in the panel transmittance Tpanel can be reduced to about 2% or less. Therefore, for example, as shown in FIG. 1A, the pixel electrode 17 formed on the auxiliary capacitance line 13 is made small and the auxiliary capacitance ratio A is set to 0 <A ≦ 0.2. Thus, even when there are portions having different liquid crystal layer widths, it is possible to realize a liquid crystal display device having excellent uniform display characteristics.

【0025】なお、補助容量配線と前段走査信号配線を
共用した構成の液晶表示装置においても、上記の補助容
量比Aを0<A≦0.2と設定することにより、均一表
示特性が優れた液晶表示装置を実現することができる。
また、液晶層幅Dlcによりパネル材料透過率Tmat が変
化する場合でも、最適な補助容量比A値を選択すること
により、液晶層幅Dlcが10%変化しても画素透過率T
vol との積であるパネル透過率Tpanel の変化を2%以
下にすることができるため、均一表示特性が優れた液晶
表示装置を実現することができる。
Even in the liquid crystal display device having a structure in which the auxiliary capacitance line and the preceding scanning signal line are shared, the uniform display characteristic is excellent by setting the above auxiliary capacitance ratio A to 0 <A ≦ 0.2. A liquid crystal display device can be realized.
Even when the panel material transmittance Tmat changes depending on the liquid crystal layer width Dlc, by selecting the optimum auxiliary capacitance ratio A value, even if the liquid crystal layer width Dlc changes by 10%, the pixel transmittance T is changed.
Since the change of the panel transmittance Tpanel, which is the product of vol, can be 2% or less, a liquid crystal display device having excellent uniform display characteristics can be realized.

【0026】なお、この実施例では、画素電極17の大
きさや形状を変える方法により、補助容量比Aを0<A
≦0.2と設定したが、上述した(1),(2)等の他
の方法によっても良いことはいうまでもない。例えば、
図3は図4(b)に対応する図であり、異なる点は電極
20を設けている点である。すなわち、図3に示すよう
に、絶縁膜14を挟んで画素電極17と向かい合うよう
に電極20を設け、対向電極19と同電位を印加する
と、画素容量Clが増加し、補助容量比Aを小さくする
ことができる。
In this embodiment, the auxiliary capacitance ratio A is set to 0 <A by changing the size and shape of the pixel electrode 17.
Although ≦ 0.2 is set, it goes without saying that other methods such as (1) and (2) described above may be used. For example,
FIG. 3 is a diagram corresponding to FIG. 4B, except that the electrode 20 is provided. That is, as shown in FIG. 3, when the electrode 20 is provided so as to face the pixel electrode 17 with the insulating film 14 in between, and the same potential as that of the counter electrode 19 is applied, the pixel capacitance Cl increases and the auxiliary capacitance ratio A decreases. can do.

【0027】[0027]

【発明の効果】以上説明したようにこの発明の液晶表示
装置では、補助容量Csと、単位画素を構成する全容量
Ctとの比Cs/Ctを、0<Cs/Ct≦0.2に設
定したことにより、パネル内に液晶層幅が異なる部分が
存在した場合でも、画素透過率とパネル材料の透過率と
の積であるパネル透過率の変化を約2%以下に小さくで
き、均一表示特性の優れた液晶表示装置を実現すること
ができる。
As described above, in the liquid crystal display device of the present invention, the ratio Cs / Ct of the auxiliary capacitance Cs and the total capacitance Ct forming the unit pixel is set to 0 <Cs / Ct ≦ 0.2. By doing so, even when there is a portion having a different liquid crystal layer width in the panel, the change in the panel transmittance, which is the product of the pixel transmittance and the transmittance of the panel material, can be reduced to about 2% or less, and uniform display characteristics can be obtained. It is possible to realize an excellent liquid crystal display device.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】この発明の一実施例における補助容量配線と画
素電極を示す平面図である。
FIG. 1 is a plan view showing an auxiliary capacitance line and a pixel electrode according to an embodiment of the present invention.

【図2】同実施例におけるパネル透過率の液晶層幅依存
性を示す図である。
FIG. 2 is a diagram showing a liquid crystal layer width dependence of panel transmittance in the example.

【図3】補助容量比を変えるための他の実施例を示す液
晶表示装置の断面図である。
FIG. 3 is a sectional view of a liquid crystal display device showing another embodiment for changing the auxiliary capacitance ratio.

【図4】液晶表示装置の平面図および断面図である。FIG. 4 is a plan view and a cross-sectional view of a liquid crystal display device.

【図5】液晶表示装置の電気等価回路図である。FIG. 5 is an electrical equivalent circuit diagram of the liquid crystal display device.

【図6】容量結合駆動法における信号波形の時間変化を
示す図である。
FIG. 6 is a diagram showing a time change of a signal waveform in the capacitive coupling drive method.

【図7】液晶画素電圧と画素透過率との関係を示す図で
ある。
FIG. 7 is a diagram showing a relationship between liquid crystal pixel voltage and pixel transmittance.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

13 補助容量配線 17 画素電極 13 auxiliary capacitance wiring 17 pixel electrode

Claims (2)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 マトリクス状に配置した画素電極と、こ
の画素電極と液晶層を挟んで対向配置した対向電極と、
前記画素電極との間に補助容量Csを形成する補助容量
配線と、画像信号配線と走査信号配線に接続され前記画
素電極をスイッチするスイッチング素子とを備え、この
スイッチング素子のオン期間に表示画面の1フィールド
毎に信号電圧の極性を反転した画像信号電圧を前記画素
電極に印加し、前記スイッチング素子のオフ期間に前記
補助容量配線に1フィールド毎に逆方向の変調信号を与
えることにより前記画素電極の電位を変化させ、この電
位の変化と前記画素信号電圧とを相互に重畳および、ま
たは相殺させて前記液晶層に電圧を印加する駆動方法を
用いたアクティブマトリクス方式の液晶表示装置であっ
て、 前記補助容量Csと、単位画素を構成する全容量Ct
(Ct=Cs+Cl+Cgd:ただしCsは補助容量、
Clは画素容量、Cgdはスイッチング素子のドレイン
端子と走査信号配線との間に発生する寄生容量)との比
Cs/Ctを、0<Cs/Ct≦0.2に設定したこと
を特徴とする液晶表示装置。
1. A pixel electrode arranged in a matrix, and a counter electrode facing the pixel electrode with a liquid crystal layer interposed therebetween.
An auxiliary capacitance line that forms an auxiliary capacitance Cs between the pixel electrode and the pixel electrode, and a switching element that is connected to the image signal line and the scanning signal line and switches the pixel electrode are provided. By applying an image signal voltage in which the polarity of the signal voltage is inverted for each field to the pixel electrode and applying a reverse modulation signal for each field to the auxiliary capacitance line during the OFF period of the switching element, the pixel electrode An active matrix liquid crystal display device using a driving method of applying a voltage to the liquid crystal layer by varying the potential of the pixel signal voltage and / or superposing the variation of the potential and the pixel signal voltage, The auxiliary capacitance Cs and the total capacitance Ct forming the unit pixel
(Ct = Cs + Cl + Cgd: where Cs is auxiliary capacity,
Cl is a pixel capacitance, and Cgd is a ratio Cs / Ct between a drain terminal of the switching element and a parasitic capacitance generated between the scanning signal line), and is set to 0 <Cs / Ct ≦ 0.2. Liquid crystal display device.
【請求項2】 補助容量配線が走査信号配線と共用され
る電気的構成をなし、走査信号に重畳して変調信号を走
査信号配線に印加するようにした請求項1の液晶表示装
置。
2. The liquid crystal display device according to claim 1, wherein the auxiliary capacitance line has an electrical configuration shared with the scanning signal line, and the modulation signal is applied to the scanning signal line by superimposing it on the scanning signal.
JP6117798A 1994-05-31 1994-05-31 Liquid crystal display device Pending JPH07325287A (en)

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