JPH11184438A - 視角依存特性補正回路、補正方法、及び表示装置 - Google Patents

視角依存特性補正回路、補正方法、及び表示装置

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JPH11184438A
JPH11184438A JP9355665A JP35566597A JPH11184438A JP H11184438 A JPH11184438 A JP H11184438A JP 9355665 A JP9355665 A JP 9355665A JP 35566597 A JP35566597 A JP 35566597A JP H11184438 A JPH11184438 A JP H11184438A
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clamp
clamp voltage
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Abstract

(57)【要約】 【課題】本発明は、液晶ディスプレイに於て単純な回路
で高品質の表示画像を提供することを目的とする。 【解決手段】表示装置は、画素毎に視角依存特性のある
ドットマトリクス型の表示ユニットと、少なくとも一つ
の水平走査期間毎に映像信号の電圧を変化させることで
表示ユニットの視角依存特性を補正する補正回路を含む
ことを特徴とする。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は一般に液晶表示装置
に関し、詳しくは液晶表示装置に於ける視角特性の補償
に関する。
【0002】
【従来の技術】LCD(liquid crystal display: 液晶
表示ディスプレイ)は、画素に印加した電圧が一定であ
っても、画素を見込む角度によって見えの明るさが変化
する視角特性を有する。従って全画素に同一の電圧を印
加して画面全体を同一階調表示しようとしても、一定の
観視点とある画素との角度が画素毎に異なるために、画
面全体が均一階調としては見えない。特に中間調表示が
必要なフルカラー表示に於ては、この視角特性が、画面
が暗い場合の表示品質を損なう大きな原因となってい
る。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】図16(A)乃至
(D)は、液晶パネルと観視点との位置関係及び視角に
依存したT−V特性変化を示す図である。図16(A)
及び図16(B)に於て、視点VPから画素ラインL
1、L2、…、Lnを有する液晶パネル500を見込ん
だ場合、最上部のラインL1を見込む垂直方向角度はθ
uであり、最下部のラインLnを見込む垂直方向角度は
θdであるとする。またラインLmは、視点VPからの
視線が液晶パネル面と垂直になる位置にあるとする。図
16(C)及び(D)に於て、曲線C1、Cm、及びC
nは各々、視点VPからラインL1、Lm、及びLnを
見込んだときの透過率Tと印加電圧Vとの関係を示す。
【0004】図16(C)から明らかなように、画素電
圧Vb1が印加された場合の透過率Tは、各ラインL
1、Lm、及びLnで異なることになる。また印加電圧
をVb2にした場合には、ラインL1とラインLmとの
間で階調反転さえ生じることになり、非常に見にくい画
面となってしまう。例えば同一の透過率tを実現するた
めには、図16(D)に示されるような異なった印加電
圧Vc1、Vcm、及びVcnを印可する必要がある。
【0005】従来から液晶表示ディスプレイの視角特性
を改善するために、様々な手法が提案されている。機械
的な方法としては、液晶表示ディスプレイパネルの設置
角度を調整出来るようにして、観視者に対して最適な角
度に設定する方法がある。また電気的な方法としては、
T−V特性(液晶透過率Tと印加電圧Vとの関係)のう
ちで使用する範囲が変化するように、各画素への印加電
圧を調整することが行われる。しかしながら従来の印加
電圧調整方法に於ては、暗い側の視認性を向上させよう
とすると明るい側が飽和してしまう等の問題が生じ、画
面全体を同時に適切に補正することが出来ない。また補
正のための回路規模が大きくなるといった問題があっ
た。
【0006】従って本発明は、液晶ディスプレイに於て
単純な回路で高品質の表示画像を提供することを目的と
する。
【0007】
【課題を解決するための手段】請求項1の発明に於て
は、表示装置は、画素毎に視角依存特性のあるドットマ
トリクス型の表示ユニットと、少なくとも一つの水平走
査期間毎に映像信号の電圧を変化させることで該表示ユ
ニットの該視角依存特性を補正する補正回路を含むこと
を特徴とする。
【0008】請求項2の発明に於ては、請求項1記載の
表示装置に於て、該表示ユニットは直視型の液晶表示ユ
ニットであることを特徴とする。請求項3の発明に於て
は、請求項1記載の表示装置に於て、該表示ユニットは
投射型の液晶表示ユニットであることを特徴とする。請
求項4の発明に於ては、請求項1記載の表示装置に於
て、前記補正回路は、垂直走査期間の始まりの初期電圧
から少なくとも一つの水平走査期間毎に所定電圧変化す
るクランプ電圧を生成するクランプ電圧制御回路と、該
映像信号の電圧を該クランプ電圧にクランプするクラン
プ回路を含むことを特徴とする。
【0009】請求項5の発明に於ては、請求項4記載の
表示装置に於て、該クランプ電圧制御回路は、前記垂直
走査期間の始まりの初期電圧から前記少なくとも一つの
水平走査期間毎に所定電圧増加するクランプ電圧を生成
することを特徴とする。請求項6の発明に於ては、請求
項4記載の表示装置に於て、該クランプ電圧制御回路
は、前記垂直走査期間の始まりの初期電圧から前記少な
くとも一つの水平走査期間毎に所定電圧減少するクラン
プ電圧を生成することを特徴とする。
【0010】請求項7の発明に於ては、請求項4記載の
表示装置に於て、前記クランプ電圧制御回路は、容量
と、垂直同期パルス及び水平同期パルスに基づいて該容
量に充電する電圧を制御する回路を含み、該容量に充電
する電圧に応じて前記クランプ電圧を出力することを特
徴とする。請求項8の発明に於ては、請求項4記載の表
示装置に於て、前記クランプ電圧制御回路は、水平走査
期間内で前記クランプ電圧を変化させることにより、前
記表示ユニットの水平走査方向の視角依存特性を補正す
ることを特徴とする。
【0011】請求項9の発明に於ては、請求項4記載の
表示装置に於て、前記クランプ電圧制御回路は、前記垂
直走査期間を1周期として少なくとも幾つかの水平走査
期間に対して少なくとも一つの水平走査期間毎に変化す
るクランプ電圧を生成することを特徴とする。請求項1
0の発明に於ては、請求項4記載の表示装置に於て、前
記補正回路は、前記クランプ電圧に応じて前記映像信号
の振幅を調整する振幅調整回路を更に含むことを特徴と
する。
【0012】請求項11の発明に於ては、請求項4記載
の表示装置に於て、前記補正回路は、前記初期電圧と前
記所定電圧を手動で設定する設定ユニットを更に含むこ
とを特徴とする。請求項12の発明に於ては、補正回路
に於て、ドットマトリクス型の表示ユニットの視角依存
特性を補正する補正回路であって、少なくとも一つの水
平走査期間毎に変化するクランプ電圧を生成するクラン
プ電圧制御回路と、映像信号を該クランプ電圧にクラン
プするクランプ回路を含むことを特徴とする。
【0013】請求項13の発明に於ては、請求項12記
載の補正回路に於て、該クランプ電圧制御回路は、垂直
走査期間の始まりの初期電圧から前記少なくとも一つの
水平走査期間毎に所定電圧増加するクランプ電圧を生成
することを特徴とする。請求項14の発明に於ては、請
求項12記載の補正回路に於て、該クランプ電圧制御回
路は、垂直走査期間の始まりの初期電圧から前記少なく
とも一つの水平走査期間毎に所定電圧減少するクランプ
電圧を生成することを特徴とする。
【0014】請求項15の発明に於ては、請求項12記
載の補正回路に於て、前記クランプ電圧制御回路は、容
量と、垂直同期パルス及び水平同期パルスに基づいて該
容量に充電する電圧を制御する回路を含み、該容量に充
電する電圧に応じて前記クランプ電圧を出力することを
特徴とする。請求項16の発明に於ては、請求項12記
載の補正回路に於て、前記クランプ電圧制御回路は、水
平走査期間内で前記クランプ電圧を変化させることによ
り、前記表示ユニットの水平走査方向の視角依存特性を
補正することを特徴とする。
【0015】請求項17の発明に於ては、請求項12記
載の補正回路に於て、前記補正回路は、前記クランプ電
圧に応じて前記映像信号の振幅を調整する振幅調整回路
を更に含むことを特徴とする。請求項18の発明に於て
は、ドットマトリクス型の表示ユニットの視角依存特性
を補正する方法は、a)少なくとも一つの水平走査期間
毎に変化するクランプ電圧を生成し、b)映像信号を該
クランプ電圧にクランプし、c)クランプ後の映像信号
を処理して該表示ユニットに表示する各段階を含むこと
を特徴とする。
【0016】請求項19の発明に於ては、請求項18記
載の方法に於て、前記段階a)は、垂直走査期間の開始
時にクランプ電圧を初期電圧に設定し、前記少なくとも
一つの水平走査期間毎にクランプ電圧を所定電圧増加さ
せる各段階を含むことを特徴とする。請求項20の発明
に於ては、請求項18記載の方法に於て、前記段階a)
は、垂直走査期間の開始時にクランプ電圧を初期電圧に
設定し、前記少なくとも一つの水平走査期間毎にクラン
プ電圧を所定電圧減少させる各段階を含むことを特徴と
する。
【0017】請求項21の発明に於ては、請求項18記
載の方法に於て、前記段階a)は、水平走査期間内で前
記クランプ電圧を変化させることにより、前記表示ユニ
ットの水平走査方向の視角依存特性を補正する段階を更
に含むことを特徴とする。請求項22の発明に於ては、
請求項18記載の方法に於て、前記クランプ電圧に応じ
て前記映像信号の振幅を調整する段階を更に含むことを
特徴とする。
【0018】上記発明に於ては、少なくとも一つの水平
走査期間、例えば1水平走査期間毎に映像信号の電圧を
増加或いは減少させることで、表示ユニットの視角依存
特性を補正することが出来る。この場合、垂直走査期間
内で、ある水平走査期間から次の水平走査期間に移動す
る毎に映像信号の電圧が変化するので、表示ユニットの
垂直方向(垂直走査方向)の視角依存特性が補正される
ことになる。
【0019】具体的には、例えば1水平走査期間毎に所
定電圧だけ増加或いは減少するクランプ電圧を生成し、
このクランプ電圧に映像信号の電圧をクランプすれば良
い。クランプ電圧の生成は、容量に充電する電圧(充電
される電荷量)を水平同期パルス及び垂直同期パルスで
制御することで、単純な回路構成を用いて容易に行うこ
とが出来る。
【0020】またある水平走査期間内でクランプ電圧を
変化させることで、表示ユニットの水平方向(水平走査
方向)の視角依存特性を補正することが可能である。ま
た垂直走査期間のうちで、ある範囲の水平走査線に対し
てのみ視角依存特性の補正を行うことが可能である。ま
たクランプ電圧の大きさに応じて映像信号の振幅を調整
することで、表示する映像の階調レベルが一方の側で飽
和してしまうのを避けることが出来る。
【0021】またクランプ電圧の初期電圧及び増加電圧
(減少電圧)を手動で調整する機構を提供することで、
観視者は観視点から表示ユニットまでの距離・角度に応
じて視角依存特性補正量を適宜調整することが出来る。
【0022】
【発明の実施の形態】以下に、本発明の原理及び実施例
を添付の図面を用いて説明する。図1は、本発明による
液晶表示装置を示す構成図である。図1の液晶表示装置
10は、CRTインターフェース回路11、LCD制御
回路12、データドライバ13、スキャンドライバ1
4、及びLCDパネル15を含む。
【0023】CRTインターフェース回路11は、パー
ソナルコンピュータ本体や映像出力機器からCRT用の
映像信号R、G、B、水平同期パルスHs、及び垂直同
期パルスVsを受け取り、LCD制御回路12に供給す
る。LCD制御回路12は、CRT用の映像信号を液晶
表示用の映像信号に変換してデータドライバ13に供給
すると共に、映像表示及びスキャンに必要な制御信号を
データドライバ13及びスキャンドライバ14に供給す
る。データドライバ13及びスキャンドライバ14は、
LCDパネル15を駆動して映像信号を表示する。
【0024】LCDパネル15は、前述のように画素毎
に視角依存特性のあるドットマトリクス型表示装置であ
る。液晶表示装置10は、LCDパネル15を観視者が
直接見るタイプの装置であってもよいし、或いはLCD
パネル15を透過した光をスクリーンに投射して、この
スクリーンを観視者が見るタイプの投射装置であっても
よい。またカラー表示を行う場合に、データドライバ1
3、スキャンドライバ14、及びLCDパネル15は、
RGBの三原色に対応して、各々3つずつ提供される構
成であってもよい。
【0025】図15(A)及び(B)は、投射装置及び
直視装置の構成例を示す。図15(A)の投射装置は、
光源101、Rパネル102、Gパネル103、Bパネ
ル104、ミラー105及び106、投射レンズ10
7、及びダイクロイックミラーDM1乃至DM4を含
む。このような構成によって、光源101からの光を、
Rパネル102、Gパネル103、及びBパネル104
を通した後に合成して、投射レンズ107から投射する
ことが出来る。図15(B)の直視装置の場合には、光
源(バックライトユニット)110からの光を、LCD
パネル15を透過させ、観視者が直接見ることが出来
る。
【0026】図2は、図1のLCD制御回路12に於て
データドライバ13に映像信号を供給する映像信号回路
を示す構成図である。図2の映像信号回路20は、クラ
ンプ電圧制御回路21、クランプ回路22、制御電圧生
成ユニット23、調整ユニット24、増幅器25、及び
反転回路26を含む。クランプ回路22は、容量C及び
スイッチSWを含む。増幅器25は、差動増幅器AMP
及び負荷Z1及びZ2を含む。
【0027】映像信号Video1は、クランプ回路2
2によってクランプ電圧Vclにクランプされる。即ち
クランプ電圧Vclの電圧レベルを例えば黒レベルとし
て、映像信号Video1の電圧がその電圧レベルに足
し合わされる。クランプ電圧Vclを基準とした映像信
号Video2は、増幅器25で増幅される。増幅後の
映像信号Video2は、反転回路26で処理され、L
CDパネル15を交流駆動する場合に、極性反転電圧を
中心として正極性の映像信号と負極性の映像信号が交互
に繰り返す信号に変換される。反転回路26の出力が、
図1のデータドライバ13に映像信号として供給され
る。なお反転回路26は、従来技術と同一の回路であり
その説明は省略する。
【0028】クランプ回路22に於て、水平同期パルス
Hsと同タイミングのクランプパルスHclpが供給さ
れると、パルスのアクティブ期間だけスイッチSWが閉
じられる。この時映像信号Video1は供給されてい
ない。スイッチSWが閉じられると、クランプ電圧Vc
lが容量Cに充電され、ノードAの電圧がクランプ電圧
Vclとなる。その後スイッチSWが開かれ、映像信号
Video1が供給されると、ノードAに現われる信号
は、映像信号Video1がクランプ電圧Vclに足し
合わされた信号となる。このノードAの信号が、クラン
プ回路22の出力映像信号Video2となる。
【0029】クランプ電圧Vclは、クランプ電圧制御
回路21で生成される。クランプ電圧制御回路21は、
垂直同期パルスVsのタイミングでクランプ電圧Vcl
がオフセット電圧Voftとなり、クランプパルスHc
lp毎にステップ電圧Vstpだけ増加(或いは減少)
していくように、クランプ電圧Vclを制御する。オフ
セット電圧Voft及びステップ電圧Vstpは、制御
電圧生成ユニット23によって生成される電圧であり、
調整ユニット24を用いて調整可能である。
【0030】図3(A)及び(B)は、クランプ電圧制
御回路21で生成されるクランプ電圧Vclとクランプ
回路22の出力映像信号Video2を示す図である。
図3(A)は、クランプ電圧Vclがオフセット電圧V
oftからステップ電圧Vstpずつ増加する場合を示
し、図3(B)は、クランプ電圧Vclがオフセット電
圧Voftからステップ電圧Vstpずつ減少する場合
を示す。図3(A)に於て、増加するクランプ電圧Vc
lに対応して、映像信号Video2はクランプパルス
Hclp毎にステップ電圧Vstpずつ増加する。また
図3(B)に於て、減少するクランプ電圧Vclに対応
して、映像信号Video2はクランプパルスHclp
毎にステップ電圧Vstpずつ減少する。図に示される
ように、映像信号Video2は、映像信号Video
1がクランプ電圧Vclに足し合わされた信号となって
いる。
【0031】図1のLCDパネル15の一番上のライン
から順次下のラインへスキャンしていく場合には、図3
(A)の様な映像信号Video2を用いる。また一般
に液晶ディスプレイに於ては、一番下のラインから順次
上のラインへスキャンしていくことも可能であり、この
場合には図3(B)の様な映像信号Video2を用い
る。
【0032】図16(A)乃至(D)を参照すれば明ら
かなように、最上部ラインL1、観視点VPのラインL
m、及び最下部ラインLnに対して、観視点VPから見
た場合の透過率Tを一定にするためには、ラインL1、
Lm、及びLnの順番で印加電圧を大きくすればよい。
即ち図16(D)に示される印加電圧Vc1、Vcm、
及びVcnを印可すればよい。これによって図16
(B)のθ方向への視角特性を補正することが出来る。
従って、映像信号をLCDパネル15に表示する場合に
は、各ラインに印加される映像信号電圧を水平同期毎に
徐々に増加すれば、所望の映像表示を得ることが出来
る。図2の映像信号回路は、このような映像信号を単純
な回路構成で実現することが出来る。
【0033】なお図3(A)及び(B)には、水平走査
期間毎にクランプ電圧Vclが増加或いは減少する場合
を示したが、視角依存特性を補正するためには、一つ以
上の水平走査期間毎例えば2水平走査期間毎にクランプ
電圧Vclが増加或いは減少する構成としても、略同様
の効果が得られることは明らかである。また必ずしも同
一のインターバルでクランプ電圧Vclを変化させる必
要はなく、例えばあるクランプ電圧Vclの変化から2
水平走査期間後に変化させた後には、1水平走査期間後
に変化させ、更に次には2水平走査期間後に変化させる
といった構成であってもよいことは当然である。
【0034】図4は、クランプ電圧制御回路21の第1
の実施例を示す回路図である。図4のクランプ電圧制御
回路21は、電流源31及び32、差動増幅器33、ス
イッチSW1乃至SW4、及び容量Cacを含む。図4
に於て、方向指示信号UP/DOWNによってスイッチ
SW4を制御し、クランプパルスHclpをスイッチS
W1或いはSW3の何れか一方に供給する。クランプパ
ルスHclpがスイッチSW1に供給される場合には、
図3(A)に示される動作を行い、クランプパルスHc
lpがスイッチSW3に供給される場合には、図3
(B)に示される動作を行う。
【0035】垂直同期パルスVsがアクティブになる
と、その期間だけスイッチSW2が閉じられる。これに
よって、容量Cacにはオフセット電圧Voftが充電
される。クランプパルスHclpがスイッチSW1に供
給される場合には、クランプパルスHclpがアクティ
ブの間だけスイッチSW1が閉じられる。このときステ
ップ電圧Vstp1で電流量が制御される電流源31か
らの電流I1が、クランプパルスHclpがアクティブ
の間だけ容量Cacに充電される。これによって容量C
acに充電される電圧Vcacは、オフセット電圧Vo
ftを初期電圧として水平同期毎にステップ電圧Vst
pずつ増加する電圧となる。
【0036】クランプパルスHclpがスイッチSW3
に供給される場合には、クランプパルスHclpがアク
ティブの間だけスイッチSW3が閉じられる。このとき
ステップ電圧Vstp2で電流量が制御される電流源3
2の電流I2が、クランプパルスHclpがアクティブ
の間だけ容量Cacから放電される。これによって容量
Cacに充電される電圧Vcacは、オフセット電圧V
oftを初期電圧として水平同期毎にステップ電圧Vs
tpずつ減少する電圧となる。
【0037】図5は、図4のクランプ電圧制御回路21
を具体的な回路素子で構成した一例を示す回路図であ
る。図5のクランプ電圧制御回路21は、トランジスタ
41及び42、NMOSトランジスタ43乃至45、マ
ルチプレクサ46及び47、抵抗R1乃至R6、及び差
動増幅器33を含む。トランジスタ41及び抵抗R1乃
至R3が図4の電流源31を構成し、トランジスタ42
及び抵抗R4乃至R6が図4の電流源32を構成する。
またNMOSトランジスタ43乃至45は各々、図4の
スイッチSW1乃至SW3に対応する。更にマルチプレ
クサ46及び47は、S入力がHIGHの時にA入力を
選択してS入力がLOWの時にB入力を選択する回路で
あり、図4のスイッチSW4に相当する。このようによ
く知られた回路素子を用いることで、図4のクランプ電
圧制御回路21を容易に実現することが出来る。
【0038】図6は、クランプ電圧制御回路の第2の実
施例を示す図である。図7は、図6のクランプ電圧制御
回路の動作を説明するタイミング図である。図6のクラ
ンプ電圧制御回路21Aは、電流源31及び32、差動
増幅器33、スイッチSW1乃至SW4、容量Cac、
及びOR回路51及び52を含む。図6のクランプ電圧
制御回路21Aに於ては、OR回路51及び52が、図
4のクランプ電圧制御回路21に対して付加されてい
る。
【0039】OR回路51は、クランプパルスHclp
と共にクランプサブパルスHsub1をスイッチSW1
に供給する。OR回路52は、クランプパルスHclp
と共にクランプサブパルスHsub2をスイッチSW3
に供給する。クランプサブパルスHsub1及びHsu
b2は、図7(A)或いは7(B)に示されるように、
水平同期パルス間の各ライン(1H)に於て所定の場所
に挿入される。クランプサブパルスHsub2はクラン
プ電圧Vclを所定電圧ずつ減少させ、クランプサブパ
ルスHsub2はクランプ電圧Vclを所定電圧ずつ増
加させる。これによって図6に示されるように、各水平
方向ライン(1H)に於て、電圧が徐々に減少しライン
中央で最低電圧となりその後は徐々に増加するような、
クランプ電圧Vclを生成することが出来る。なおステ
ップ毎に減少或いは増加する電圧量は、クランプサブパ
ルスHsub1及びクランプサブパルスHsub2のパ
ルス幅によって制御することが出来る。
【0040】このように1H期間内で電圧変化するクラ
ンプ電圧Vclを用いれば、図16(A)に示されるφ
方向への視角特性を補正することが出来る。即ち、図6
のクランプ電圧制御回路21Aを用いれば、LCDパネ
ル15の垂直方向だけではなく水平方向にも視角特性を
補正して、所望の映像表示を得ることが出来る。なお図
6に於て、クランプサブパルスHsub1及びHsub
2は、必ずしも全ての1Hに挿入される必要はない。液
晶表示ディスプレイ上の画素ラインの位置によっては、
水平方向の視角特性の影響がそれ程大きく現われない場
合もある。従ってそのような場合には、クランプサブパ
ルスHsub1及びHsub2の挿入を停止してよい。
【0041】図8は、クランプ電圧制御回路の第3の実
施例を示す図である。図9は、図8のクランプ電圧制御
回路の動作を説明するタイミング図である。図8の第3
の実施例は、図4の第1の実施例或いは図6の第2の実
施例を変形した例である。図8に於ては、図4の第1の
実施例或いは図6の第2の実施例に於て差動増幅器33
が直接に受け取っていた容量Cacに充電される電圧V
cacを、抵抗R1乃至R3及びNMOSトランジスタ
61からなる回路を介して、差動増幅器33に供給する
ように構成される。
【0042】容量Cacに充電される電圧Vcacは、
NMOSトランジスタ61のゲートに入力される。電圧
VcacがNMOSトランジスタ61のしきい値電圧よ
り低い間は、NMOSトランジスタ61は導通しない。
従ってこの場合には、差動増幅器33には、電圧Vdc
を抵抗列R1、R2、及びR3で分圧して得られる一定
の電圧が供給される。なおここで電圧Vdcは、図2の
反転回路26で映像信号を処理する際に、前述のように
極性反転電圧を中心として正極性の映像信号と負極性の
映像信号が交互に繰り返す信号を生成するが、この際に
用いる極性反転中心電圧である。
【0043】電圧VcacがNMOSトランジスタ61
のしきい値電圧より高くなると、NMOSトランジスタ
61が導通する。従ってこの場合には、抵抗列がR1、
R2、及びNMOSトランジスタ61のドレイン・ソー
ス間抵抗と抵抗R3の並列合成抵抗で構成されるので、
差動増幅器33には、電圧Vcacの高さに応じて電圧
Vdcを分圧した電圧が供給される。
【0044】従って、容量Cacに充電される電圧Vc
acに対して、クランプ電圧制御回路の出力であるクラ
ンプ電圧Vclは、図9に示されるような波形となる。
図9から分かるように、所定のステップ電圧ずつ増加或
いは減少する電圧Vcacが、図8の回路構成によっ
て、電圧Vcacが所定の電圧(NMOSトランジスタ
61のしきい値電圧)以下の範囲では一定電圧を保つよ
うなクランプ電圧Vclに変換される。即ち映像信号の
1V期間にある複数の水平ラインのうちで、ある位置ま
での水平ラインだけ、或いはある位置からの水平ライン
だけに対して、視角特性の補正を行うことができる。
【0045】クランプ電圧Vclの初期電圧はオフセッ
ト電圧Voftで与えられるので、オフセット電圧Vo
ftを変化させれば、クランプ電圧Vclが増加を始め
る位置或いは減少を終了する位置を調整することが可能
である。このようにして、映像信号の1V期間にある複
数の水平ラインのうちで、どの位置までの水平ラインに
対して、或いはどの位置からの水平ラインに対して視角
特性の補正を行うかを、容易に調整できる。また図16
(C)で、階調反転が起きるようなラインだけに補正を
行うことも可能である。
【0046】図10は、図2の映像信号回路の変形例を
示す構成図である。図10の映像信号回路20Aは、図
2の映像信号回路20に加えて振幅調整回路27が設け
られ、映像信号Video1の振幅を調整可能になって
いる。振幅調整回路27は、クランプ電圧制御回路21
から電圧Vcac或いはクランプ電圧Vclを受け取
り、供給された電圧に応じて映像信号Video1の振
幅を調整する。
【0047】図11は、図10の振幅調整回路の動作を
説明するタイミング図である。図11に示されるよう
に、電圧Vcac或いはクランプ電圧Vclに応じて、
映像信号Video1が振幅調整されて映像信号Vid
eo3となる。この振幅調整に於ては、クランプ電圧V
clの電圧が高いほど映像信号Video3の振幅が小
さくなるように、振幅調整回路27が制御される。これ
によって、クランプ電圧Vclが高いときに、T−V特
性に於ける透過率Tが高い側で、映像信号の白が飽和す
るのを防ぐことが出来る。即ち、表示される映像の白側
の階調がつぶれるのを防ぐことが出来る。
【0048】なお振幅調整回路27の具体的な回路構成
は、当該分野の通常の技術の範囲内であるので説明を省
略する。また図10のクランプ電圧制御回路21は、第
2の実施例のクランプ電圧制御回路21A、或いは第3
の実施例を適用したクランプ電圧制御回路であってもよ
いことは明らかである。図12は、図2の制御電圧生成
ユニット23の実施例の構成を示す図である。図12の
制御電圧生成ユニット23は、プロセッサ71とD/A
コンバータ72及び73を含む。プロセッサ71は、調
整手段24からのデータに基づいて、ステップ電圧Vs
tp及びオフセット電圧Voftのデータを、データバ
スDBを介してD/Aコンバータ72及び73に供給す
る。またプロセッサ71は、制御信号線CTを介してD
/Aコンバータ72及び73を制御する。D/Aコンバ
ータ72及び73は、プロセッサ71から供給されるデ
ータをディジタル/アナログ変換して、ステップ電圧V
stp及びオフセット電圧Voftを出力する。なお図
4或いは図6の実施例レベルの構成に対応させる場合に
は、ステップ電圧Vstp1及びステップ電圧Vstp
2に対して夫々D/Aコンバータを設ければよい。
【0049】プロセッサ71にデータを供給する調整手
段24は、例えばメモリであって、そのメモリに所定の
データを格納しておく構成でよい。或いは、液晶表示装
置10にオフセット電圧Voft及びステップ電圧Vs
tpを調整するための操作スイッチ等を設けて、その操
作スイッチで指定される値をディジタル化したデータを
プロセッサ71に供給するように構成してもよい。
【0050】図13は、オフセット電圧Voft及びス
テップ電圧Vstpをユーザが手動調整する例を示す図
である。図13(A)は、手動でオフセット電圧Vof
t及びステップ電圧Vstpを調整するために、液晶表
示装置10にスイッチ81及び82を設けた例である。
スイッチ81及び82としてはボリューム等の機械的な
手段を用いる以外に、赤外線リモートコントロールキー
による電気的な手段等を用いることが可能である。図1
3(B)に於ては、オフセット電圧Voftは図13
(A)と同様のスイッチ81で調整され、ステップ電圧
Vstpは、LCDパネル15の角度調整と連動したス
イッチ82Aによって調整される。図13(A)或いは
図13(B)何れの例においても、観視者がLCDパネ
ルを見込む角度及び距離に応じて、適宜スイッチ81及
び82(或いは82A)を調整する。
【0051】スイッチ81及び82(或いは82A)で
機械的に指定された値は、電圧或いは電流等の電気的な
値に変換され、D/Aコンバータによってディジタル化
される。このディジタルデータを、プロセッサ71に供
給する構成でよい。なお図13(A)及び(B)におい
ては、直視型の液晶表示装置の例で図示したが、投射型
の液晶表示装置に於いても同様な調整手段を設けること
が可能である。
【0052】図14は、クランプ電圧Vclに基づいて
データドライバ13(図1)等に於て階調電圧を生成す
る回路を示す回路図である。図14の回路は、差動増幅
器91及び92、抵抗列を構成する抵抗R1乃至Rn、
スイッチSW1及びSW2を含む。図14の回路によっ
て、クランプ電圧Vclとそれより高い電圧VHOとに
対応して、階調電圧V0乃至Vnを生成することが出来
る。この階調電圧V0乃至Vnは、交流化信号Mでスイ
ッチSW1及びSW2を切り替えることにより、各周期
毎にHIGH側とLOW側とを切り替える。これによっ
て、各周期で正極性と負極性とに切り替わる映像信号に
対応して、クランプ電圧が常に黒側の電圧に対応するよ
うに制御できる。
【0053】以上、本発明は実施例に基づいて説明され
たが、本発明は上述の実施例に限定されることなく、特
許請求の範囲に記載される範囲内で自由に変更・変形が
可能である。
【0054】
【発明の効果】上記発明に於ては、少なくとも一つの水
平走査期間、例えば1水平走査期間毎に映像信号の電圧
を増加或いは減少させることで、表示ユニットの視角依
存特性を補正することが出来る。この場合、垂直走査期
間内で、ある水平走査期間から次の水平走査期間に移動
する毎に映像信号の電圧が変化するので、表示ユニット
の垂直方向(垂直走査方向)の視角依存特性が補正され
ることになる。
【0055】具体的には、例えば1水平走査期間毎に所
定電圧だけ増加或いは減少するクランプ電圧を生成し、
このクランプ電圧に映像信号の電圧をクランプすれば良
い。クランプ電圧の生成は、容量に充電する電圧(充電
される電荷量)を水平同期パルス及び垂直同期パルスで
制御することで、単純な回路構成を用いて容易に行うこ
とが出来る。
【0056】またある水平走査期間内でクランプ電圧を
変化させることで、表示ユニットの水平方向(水平走査
方向)の視角依存特性を補正することが可能である。ま
た垂直走査期間のうちで、ある範囲の水平走査線に対し
てのみ視角依存特性の補正を行うことが可能である。ま
たクランプ電圧の大きさに応じて映像信号の振幅を調整
することで、表示する映像の階調レベルが一方の側で飽
和してしまうのを避けることが出来る。
【0057】またクランプ電圧の初期電圧及び増加電圧
(減少電圧)を手動で調整する機構を提供することで、
観視者は観視点から表示ユニットまでの距離・角度に応
じて視角依存特性補正量を適宜調整することが出来る。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明による液晶表示装置の構成を示す構成図
である。
【図2】図1のLCD制御回路に於てデータドライバに
映像信号を供給する映像信号回路を示す構成図である。
【図3】(A)及び(B)は、クランプ電圧制御回路で
生成されるクランプ電圧とクランプ回路の出力映像信号
を示す図である。
【図4】クランプ電圧制御回路の第1の実施例を示す回
路図である。
【図5】図4のクランプ電圧制御回路を具体的な回路素
子で構成した一例を示す回路図である。
【図6】クランプ電圧制御回路の第2の実施例を示す図
である。
【図7】図6のクランプ電圧制御回路の動作を説明する
タイミング図である。
【図8】クランプ電圧制御回路の第3の実施例を示す図
である。
【図9】図8のクランプ電圧制御回路の動作を説明する
タイミング図である。
【図10】図2の映像信号回路の変形例を示す構成図で
ある。
【図11】図10の振幅調整回路の動作を説明するタイ
ミング図である。
【図12】図2の制御電圧生成ユニットの実施例の構成
を示す図である。
【図13】オフセット電圧及びステップ電圧をユーザが
手動調整する例を示す図である。
【図14】クランプ電圧に基づいてデータドライバに於
て階調電圧を生成する回路を示す回路図である。
【図15】(A)及び(B)は、投射装置及び直視装置
の構成例を示す。
【図16】(A)乃至(D)は、液晶パネルと観視点と
の位置関係及び視角に依存したT−V特性変化を示す図
である。
【符号の説明】
10 液晶表示装置 11 CRTインターフェース回路 12 LCD制御回路 13 データドライバ 14 スキャンドライバ 15 LCDパネル 21 クランプ電圧制御回路 22 クランプ回路 23 制御電圧生成ユニット 24 調整ユニット 25 増幅器 26 反転回路 27 振幅調整回路 71 プロセッサ 72、73 D/Aコンバータ 81、82、82A スイッチ 500 液晶パネル

Claims (22)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】画素毎に視角依存特性のあるドットマトリ
    クス型の表示ユニットと、 少なくとも一つの水平走査期間毎に映像信号の電圧を変
    化させることで該表示ユニットの該視角依存特性を補正
    する補正回路を含むことを特徴とする表示装置。
  2. 【請求項2】該表示ユニットは直視型の液晶表示ユニッ
    トであることを特徴とする請求項1記載の表示装置。
  3. 【請求項3】該表示ユニットは投射型の液晶表示ユニッ
    トであることを特徴とする請求項1記載の表示装置。
  4. 【請求項4】前記補正回路は、 垂直走査期間の始まりの初期電圧から少なくとも一つの
    水平走査期間毎に所定電圧変化するクランプ電圧を生成
    するクランプ電圧制御回路と、 該映像信号の電圧を該クランプ電圧にクランプするクラ
    ンプ回路を含むことを特徴とする請求項1記載の表示装
    置。
  5. 【請求項5】該クランプ電圧制御回路は、前記垂直走査
    期間の始まりの初期電圧から前記少なくとも一つの水平
    走査期間毎に所定電圧増加するクランプ電圧を生成する
    ことを特徴とする請求項4記載の表示装置。
  6. 【請求項6】該クランプ電圧制御回路は、前記垂直走査
    期間の始まりの初期電圧から前記少なくとも一つの水平
    走査期間毎に所定電圧減少するクランプ電圧を生成する
    ことを特徴とする請求項4記載の表示装置。
  7. 【請求項7】前記クランプ電圧制御回路は、 容量と、 垂直同期パルス及び水平同期パルスに基づいて該容量に
    充電する電圧を制御する回路を含み、該容量に充電する
    電圧に応じて前記クランプ電圧を出力することを特徴と
    する請求項4記載の表示装置。
  8. 【請求項8】前記クランプ電圧制御回路は、水平走査期
    間内で前記クランプ電圧を変化させることにより、前記
    表示ユニットの水平走査方向の視角依存特性を補正する
    ことを特徴とする請求項4記載の表示装置。
  9. 【請求項9】前記クランプ電圧制御回路は、前記垂直走
    査期間を1周期として少なくとも幾つかの水平走査期間
    に対して少なくとも一つの水平走査期間毎に変化するク
    ランプ電圧を生成することを特徴とする請求項4記載の
    表示装置。
  10. 【請求項10】前記補正回路は、前記クランプ電圧に応
    じて前記映像信号の振幅を調整する振幅調整回路を更に
    含むことを特徴とする請求項4記載の表示装置。
  11. 【請求項11】前記補正回路は、前記初期電圧と前記所
    定電圧を手動で設定する設定ユニットを更に含むことを
    特徴とする請求項4記載の表示装置。
  12. 【請求項12】ドットマトリクス型の表示ユニットの視
    角依存特性を補正する補正回路であって、 少なくとも一つの水平走査期間毎に変化するクランプ電
    圧を生成するクランプ電圧制御回路と、 映像信号を該クランプ電圧にクランプするクランプ回路
    を含むことを特徴とする補正回路。
  13. 【請求項13】該クランプ電圧制御回路は、垂直走査期
    間の始まりの初期電圧から前記少なくとも一つの水平走
    査期間毎に所定電圧増加するクランプ電圧を生成するこ
    とを特徴とする請求項12記載の補正回路。
  14. 【請求項14】該クランプ電圧制御回路は、垂直走査期
    間の始まりの初期電圧から前記少なくとも一つの水平走
    査期間毎に所定電圧減少するクランプ電圧を生成するこ
    とを特徴とする請求項12記載の補正回路。
  15. 【請求項15】前記クランプ電圧制御回路は、 容量と、 垂直同期パルス及び水平同期パルスに基づいて該容量に
    充電する電圧を制御する回路を含み、該容量に充電する
    電圧に応じて前記クランプ電圧を出力することを特徴と
    する請求項12記載の補正回路。
  16. 【請求項16】前記クランプ電圧制御回路は、水平走査
    期間内で前記クランプ電圧を変化させることにより、前
    記表示ユニットの水平走査方向の視角依存特性を補正す
    ることを特徴とする請求項12記載の補正回路。
  17. 【請求項17】前記補正回路は、前記クランプ電圧に応
    じて前記映像信号の振幅を調整する振幅調整回路を更に
    含むことを特徴とする請求項12記載の補正回路。
  18. 【請求項18】ドットマトリクス型の表示ユニットの視
    角依存特性を補正する方法であって、 a)少なくとも一つの水平走査期間毎に変化するクラン
    プ電圧を生成し、 b)映像信号を該クランプ電圧にクランプし、 c)クランプ後の映像信号を処理して該表示ユニットに
    表示する各段階を含むことを特徴とする方法。
  19. 【請求項19】前記段階a)は、 垂直走査期間の開始時にクランプ電圧を初期電圧に設定
    し、 前記少なくとも一つの水平走査期間毎にクランプ電圧を
    所定電圧増加させる各段階を含むことを特徴とする請求
    項18記載の方法。
  20. 【請求項20】前記段階a)は、 垂直走査期間の開始時にクランプ電圧を初期電圧に設定
    し、 前記少なくとも一つの水平走査期間毎にクランプ電圧を
    所定電圧減少させる各段階を含むことを特徴とする請求
    項18記載の方法。
  21. 【請求項21】前記段階a)は、水平走査期間内で前記
    クランプ電圧を変化させることにより、前記表示ユニッ
    トの水平走査方向の視角依存特性を補正する段階を更に
    含むことを特徴とする請求項18記載の方法。
  22. 【請求項22】前記クランプ電圧に応じて前記映像信号
    の振幅を調整する段階を更に含むことを特徴とする請求
    項18記載の方法。
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