JPH0990909A - Lcd駆動装置 - Google Patents
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Abstract
済化を図る。 【解決手段】 広視野角特性と高速応答性を同時に実現
させたOCB(OpticallyCompensated Birefringence)モ
ードLCDのセルに印加する電圧は臨界電圧Vcr以上で
なければならないことが知られている。この発明では、
ビデオ増幅器21,その出力より両極性のビデオ信号V
3 ,V3 * を発生する手段23,それら2つの信号を交
互に切換えて信号電極ドライバ5に供給するマルチプレ
クサ24を設けると共に、これら回路の中間またはこれ
ら回路と回路の間にリミッタを設けている。リミッタと
しては、入力端子と出力端子との間に抵抗器を接続し、
出力端子とクリップ電圧入力端子との間に定電圧しきい
値素子(例えばダイオード)を接続した簡単な回路で実
現できる。
Description
D(液晶表示素子)の駆動装置に関する。
1,2の間に、2軸性フイルム3とベンド・セル4を配
した構造のOCB(Optically Compensated Birefringe
nce(複屈折))モードLCDが東北大学によって開発さ
れ、それに関連した次の論文が発表され注目されてい
る。
or active matrix LCD using bendalignment liguid cr
ystal cell 」;東北大学 T. Uchida 他;EURODISPL
AY'93 digest, p.149 〜 p.152(1993) 「広視野角と高速応答を同時に実現するセル技術を開
発」;東北大学 内田龍男;フラットパネルディスプレ
イ1995, 日経BP社 日経マイクロデバイス編p.150〜
p.154(1994) このOCBモードLCDは複屈折によって生じる偏光状
態の変化を3次元的に補償することによって、広視野角
特性と高速応答性を同時に実現したものである。
からずれた方向では複屈折現象が生じる。この問題を解
決するためには光学的に複屈折を補償して取り除く必要
がある。しかし、ツイスト構造のTN−LCDでは、そ
の補償方法は非常に難しい。しかし、液晶を一方向に配
向させたような光学的に一軸性の物質では比較的容易で
あり、その結果、図3のOCBセルが誕生したのであ
る。
する液晶分子の長軸の傾き角度)を上基板と下基板で逆
に配向させると、図4に示すように、スプレー、ツ
イスト、ベンドの各状態のいずれかになる。どの状態
になるかを調べるために、ギブス(Gibbs)の自由エンタ
ルピイGが内田、他によって求められた。それを図5に
示す。図5から分かるように、スプレイ、ツイスト、ベ
ンドのうち、どの状態になるかを決めるクリティカルな
電圧(臨界電圧と言う)Vcrが存在する。また臨界電圧
Vcrより低い場合はスプレイ状態になり、高い場合はツ
イスト状態或いはベンド状態になることが分かった。
ト状態は液晶セルの内、中央部の僅か±10%以下の領
域だけであるので、Vcr以上ではベンド状態と考えても
光学特性に差がでない。従って、ベンド状態で代表させ
ることができる。重要なのは、OCBモードLCDはセ
ルに印加する駆動電圧が臨界電圧Vcr以上になるように
駆動しなければならないと言うことである。しかし、現
在のところその駆動装置は公表されていないように思わ
れる。ここでは、この発明を得る前の段階で考えられた
駆動装置について図6を参照して説明する。
極は信号電極ドライバ5により駆動され、また行状の走
査電極は走査電極ドライバ6により駆動される。信号電
極ドライバ5及び走査電極ドライバ6にタイミング回路
7よりタイミング信号が供給される。タイミング回路7
にはクロック発生器8よりクロックが供給されると共
に、外部より水平同期信号Sh 及び垂直同期信号Sv が
供給される。
入力され、黒レベルから白レベルまでを6ビット(64
階調)や8ビット(256階調)などのデジタルデータ
に変換され、D/A変換器10に入力される。D/A変
換器10で入力信号は液晶を駆動するのに必要な電圧レ
ベルにアナログ変換される。このとき、D/A変換器1
0へデータ用電圧発生器11から供給するデータ用電圧
を前述の臨界電圧Vcr以上にすることで、OCBセル1
00にVcr以下の電圧がかからないようにしている。
階で考えられたOCBモードLCDの駆動装置では、A
/D変換器9で黒レベルから白レベルまでを例えば6ビ
ット(64階調)または8ビット(256階調)のデジ
タルデータに変換したとすれば、液晶の交流化駆動のた
めに正負両極性の電圧が必要であるので、64×2=1
28種類または256×2=512種類もの電圧が必要
になる。そのためデータ用電圧発生器11及びD/A変
換器10の回路構成が複雑になる問題があった。
対する駆動装置の簡単化、経済化を図ろうとするもので
ある。
器と、そのビデオ増幅器の出力(V2 )より同相のビデ
オ信号(V3 )と逆相のビデオ信号(V3 * )とを生成
する両極性ビデオ信号発生器と、その両極性ビデオ信号
発生器より入力される同相のビデオ信号(V3 )と逆相
のビデオ信号(V3 * ) とを所定時間ずつ交互に切換選
択するマルチプレクサと、そのマルチプレクサの出力信
号を入力して、OCBモードLCDの信号電極を交流駆
動する信号電極ドライバと、LCDの走査電極を駆動す
る走査電極ドライバとにより構成される。
ビデオ信号発生器、マルチプレクサのいずれかの回路内
または回路と回路の間にリミッタ回路を設け、液晶セル
に印加する駆動電圧の大きさを、OCBモード液晶がベ
ンド状態を維持するのに必要な臨界電圧(VCr)以上に
制限するものである。 (2)請求項2の発明では、前記(1)において、リミ
ッタ回路が、入力端子と出力端子との間に接続された抵
抗器(R1 )と、出力端子とクリップ電圧入力端子との
間に接続された定電圧しきい値素子(D)とにより構成
される。
と対応する部分に同じ符号を付けて示し、重複説明を省
略する。この発明では入力ビデオ信号V1 はビデオ増幅
器21で所定のレベルまで増幅された後リミッタ回路2
2に入力され、OCBセル100に印加される電圧が臨
界電圧Vcr以下にならないように、大きさが制限され
る。大きさの制限されたビデオ信号V2 は両極性ビデオ
信号発生器23に入力され、交流駆動のために必要な同
相のビデオ信号V3 と逆相のビデオ信号V3 * とが作ら
れ、マルチプレクサ24に供給される。マルチプレクサ
24では、両極性のV3 とV3 * とを所定時間ずつ交互
に切換選択して信号電極ドライバ5に供給する。信号電
極ドライバ5はビデオ信号V3 またはV3 * でLCDの
信号電極を駆動する。
器23の回路の一例と、要部の波形図を図2に示す。い
ま簡単化のためアクティブマトリックスLCDの場合
は、基準電圧Evcが共通電極(液晶を介して画素電極
(表示電極)と対向する)に印加され、また単純マトリ
クスLCDの場合は走査電極(信号電極と液晶を介して
対向する)が基準電圧Evcで順次駆動されるものとす
る。
ドDの逆L形回路で構成される。抵抗器R1 の入力端に
ビデオ信号V2 が、ダイオードDのカソードにクリップ
電圧 E=Evc−Vcr−Vf ……… (1) が印加される。しかしVf はダイオードDの順電圧であ
る。To はクリップ電圧入力端子である。図2Bに示す
ようなビデオ信号V2 が入力端子INに入力されたとす
ると、基準電圧Evcとの差Evc−V2 がOCBセルの臨
界電圧Vcrまたはそれ以下になると、ダイオードDの端
子電圧VD は VD =V2 −E =V2 −Evc+Vcr+Vf =−(Evc−V2 )+Vcr+Vf ≧−Vcr+Vcr+Vf =Vf ……… (2) となり、VD は順電圧Vf またはそれ以上となるので、
ダイオードDはオンとなり、このときリミッタの出力電
圧V3 は V3 =E+Vf =Evc−Vcr ……… (3) にクランプされる。従って図2Bに示したビデオ信号V
2 のピーク波形Vp がクリップされ、Vp のないビデオ
信号V3 が出力端子OUTo に得られる。図2Cから明
らかなように、 Evc−V3 ≧Vcr ……… (4) となる。ビデオ信号V3 は両極性ビデオ信号発生器23
に入力され、電圧利得が1の電圧ホロア回路23aを通
して出力端子OUT1 及び反転増幅器23bに供給され
る。反転増幅器23bは演算増幅器Q2 と抵抗値の相等
しい抵抗器R2 ,R3 で構成される。その電圧利得G
は、R2 ,R3 を抵抗値を表すものとすれば、 G=−R3 /R2 =−1 ……… (5) となる。演算増幅器Q2 の正相入力端子には基準電圧E
vcが供給されているので、反転増幅器23bの入力電圧
Vinは、 Vin=V3 −Evc ……… (6) となる。従ってEvcを基準とした出力電圧Vout は、 Vout =−Vin=−(V3 −Evc) ……… (7) となり、出力端子OUT2 と端子T2 との間の電圧とし
て出力される。出力端子OUT2 の電圧をV3 * とすれ
ば、 V3 * =Vout +Evc=−Vin+Evc ……… (8) ∴V3 * −Evc=−(V3 −Evc) ……… (8′) 図2Cから明らかなように、V3 とV3 * とはEvcに対
して互いに対称となる。また基準電圧Evcは電圧V3 と
V3 * の中心電圧と言うこともできる。
晶を挟んで対向する一方の電極には基準電圧Evcが印加
され、他方の電極には信号電極を通じて駆動電圧V3 ま
たはV3 * が交互に供給される。従ってOCBセル間に
印加される電圧の大きさは図2Cから分かるように、信
号電極にV3 が印加されたときは|V3 −Evc|=|V
in|となり、この値は(4)式より |V3 −Evc|=|Vin|≧Vcr ……… (9) またV3 * が信号電極に印加されたときは|V3 * −E
vc|となり、この値は(8)式より|Vin|に等しく、
従って(9)式より |V3 * −Evc|=|Vin|≧Vcr ……… (10) となる。このようにしてV3 ,V3 * いずれを印加した
場合もOCBセルには臨界電圧Vcr以上の電圧が印加さ
れる。
幅器21と両極性ビデオ信号発生器23との間に設けた
が、同様の機能を有するリミッタ回路をビデオ増幅器2
1、両極性ビデオ信号発生器23、マルチプレクサ24
のいずれかの回路内または回路と回路の間に設けてもよ
い。またリミッタ回路22のダイオードDの代わりに、
直列接続された複数のダイオードや他の定電圧しきい値
素子を用いてもよい。
増幅器21、両極性ビデオ信号発生器23、マルチプレ
クサ24のいずれかの回路内または回路と回路の間に簡
単なリミッタを設けることによってOCBセルに印加さ
れる電圧を臨界電圧Vcr以上に保持している。従って、
この発明によれば簡単で経済的なOCBセルの駆動装置
が得られる。
号発生器23の一例を示す回路図、B及びCはAの要部
の信号波形図。
視図。
せた場合に生ずる液晶分子の3つの配向状態を示す原理
的な液晶セルの正面図。
ルの自由エンタルピィ対印加電圧特性を示すグラフ。
ードLCDに対する駆動装置のブロック図。
Claims (2)
- 【請求項1】 ビデオ増幅器と、 そのビデオ増幅器の出力(V2 )より同相のビデオ信号
(V3 )と逆相のビデオ信号(V3 * ) とを生成する両
極性ビデオ信号発生器と、 その両極性ビデオ信号発生器より入力される前記同相の
ビデオ信号(V3 )と逆相のビデオ信号(V3 * ) とを
所定時間ずつ交互に切換選択するマルチプレクサと、 そのマルチプレクサの出力信号を入力して、OCBモー
ドLCDの信号電極を交流駆動する信号電極ドライバ
と、 前記LCDの走査電極を駆動する走査電極ドライバとを
具備するLCD駆動装置であって、 前記ビデオ増幅器、両極性ビデオ信号発生器、マルチプ
レクサのいずれかの回路内または回路と回路の間にリミ
ッタ回路を設け、液晶セルに印加する駆動電圧の大きさ
をOCBモード液晶がベンド状態を維持するのに必要な
臨界電圧(VCr)以上に制限したことを特徴とするLC
D駆動装置。 - 【請求項2】 請求項1において、前記リミッタ回路
が、入力端子と出力端子との間に接続された抵抗器(R
1 )と、出力端子とクリップ電圧入力端子との間に接続
された定電圧しきい値素子とにより構成されることを特
徴とするLCD駆動装置。
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JP24480295A JP3827756B2 (ja) | 1995-09-22 | 1995-09-22 | Lcd駆動装置 |
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