JPH11326869A - 液晶表示装置の駆動方法および駆動回路 - Google Patents

液晶表示装置の駆動方法および駆動回路

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JPH11326869A
JPH11326869A JP10127951A JP12795198A JPH11326869A JP H11326869 A JPH11326869 A JP H11326869A JP 10127951 A JP10127951 A JP 10127951A JP 12795198 A JP12795198 A JP 12795198A JP H11326869 A JPH11326869 A JP H11326869A
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 縦ストライプのカラーフィルタを有する2倍
走査線方式の液晶表示装置に対して反転駆動を採用した
場合でもラインクローリングが視認されることのない液
晶表示装置の駆動方法を提供する。 【解決手段】 データ線に沿う方向において2ドット
毎、4ドット毎、…というように2の倍数のドット毎に
極性反転し、かつ、ゲート線に沿う方向において同一の
データ線によって制御される2ドット毎に極性反転した
液晶駆動電圧を各画素電極に付加する。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、液晶表示装置の駆
動方法および駆動回路に関し、特に、縦ストライプ配置
のカラーフィルタを有する2倍走査線方式の液晶表示装
置を対象とした駆動方法および駆動回路に関するもので
ある。
【0002】
【従来の技術】液晶表示装置の分野においては、高価な
データドライバを節減してコスト低減を図ろうとする要
求があり、1本のデータ線(信号線)の両側にそのデー
タ線を挟む画素の薄膜トランジスタ(Thin Film Transi
stor, 以下、TFTと記す)を配置し、それらTFTを
別々のゲート線(走査線)で駆動する構造のTFT基板
が提案されている。この構造においては、ゲート線に沿
って並ぶ1行の画素に対して2本のゲート線が必要にな
るため、ゲート線の数は従来の2倍に増えるものの、デ
ータ線を挟んで縦に並ぶ2列の画素をこれら画素間にあ
る1本のデータ線で駆動するため、データ線の数が従来
の半分になる。その結果、データドライバの数を低減で
きることになる。本明細書ではこの種の基板の駆動方式
を2倍走査線方式と呼ぶことにする。
【0003】この2倍走査線型のTFT基板に種々の配
列パターンを持つカラーフィルタを組み合わせることに
よってカラー液晶表示装置を実現することができる。ま
た、この液晶表示装置の駆動方法としては、例えば高コ
ントラスト、低クロストーク等の高品位の表示を特徴と
するドット反転駆動が用いられることがある。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】液晶表示装置を駆動す
る際には、ゲート線を順次走査してTFTをオン状態と
し、各画素の画素電極、共通電極、液晶層で構成される
液晶容量にデータ線を通じて駆動電圧を書き込む。その
後、TFTがオフ状態となっても書き込まれた駆動電圧
は保持されるが、液晶容量にたまった電荷の一部は時間
の経過とともにTFTを通じてリークする。ここで、上
記のドット反転駆動方式を採用した場合、正極性を持つ
電圧が書き込まれるドットと負極性を持つ電圧が書き込
まれるドットが表示エリア中に規則的に並ぶことにな
る。ところが、TFTのオフ状態でのリーク電流特性が
正の時と負の時とで異なるため、液晶の透過率の時間変
動が正電圧を書き込んだドットと負電圧を書き込んだド
ットで異なるようになる。
【0005】ところで、赤(R)、緑(G)、青(B)
の3色を基本色とするカラーフィルタにおいて、各色の
透過率の比はR:G:B=32:55:13であるた
め、液晶表示装置の使用者が透過率変動を視認するのは
緑のドットが支配的である。図14(A)は、カラーフ
ィルタの色配列のうち、縦方向に同じ基本色が並ぶ、い
わゆる縦ストライプと呼ばれるパターンであり、任意の
1フィールドにおける各ドットの駆動電圧極性を示した
ものである。このように、カラーフィルタを縦ストライ
プとした場合に上記ドット反転駆動を用いると、正電圧
が書き込まれたGのドット(図中、Gを楕円で囲んだド
ット)と負電圧が書き込まれたGのドット(図中、Gを
矩形で囲んだドット)がそれぞれ縦方向に並ぶことにな
り、図14(B)に示すように、透過率分布は周期Bを
もって山と谷を繰り返す(図では山を実線、谷を破線で
示す)。したがって、複数のフィールドを経過するうち
に、この透過率分布の山と谷が画面上で線状に流れるよ
うに視認される現象、いわゆるラインクローリングが生
じ、表示品位を低下させる問題となる。
【0006】本発明は、上記の課題を解決するためにな
されたものであり、縦ストライプのカラーフィルタを有
する2倍走査線方式の液晶表示装置に対して反転駆動を
採用した場合においてもラインクローリングが視認され
ることのない液晶表示装置の駆動方法および駆動回路を
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】上記の目的を達成するた
めに、本発明の液晶表示装置の駆動方法は、基板上に複
数のデータ線と複数のゲート線とをマトリクス状に設
け、上記各データ線の両側に該データ線の信号によって
制御される画素電極を上記複数のゲート線の各々に対応
させて設け、上記データ線の両側の画素電極をこれら画
素電極を挟んで配したゲート線の信号により制御するよ
うに上記複数のゲート線を配設し、隣接するデータ線間
の隣接する画素電極を、該画素電極を挟んで配したゲー
ト線のうちの一方のゲート線の信号により制御し、上記
隣接データ線間の隣接する画素電極にデータ線を介して
隣接する隣接データ線間の隣接する画素電極および上記
一方のゲート線により制御された上記隣接するデータ線
間の隣接する画素電極にゲート線を介して隣接する隣接
データ線間の隣接する画素電極を、該画素電極を挟んで
配したゲート線のうちの他方のゲート線の信号により制
御し、上記各ゲート線方向に沿う各画素電極に対して複
数の基本色の組み合わせが同じ順番で繰り返し配列され
るとともに、上記各データ線方向に沿う各画素電極に対
して同じ基本色が配列されたカラーフィルタを有する液
晶表示装置を対象として、上記データ線に沿う方向にて
2の倍数の画素電極毎に極性反転し、かつ、上記ゲート
線に沿う方向にて同一のデータ線により制御される2画
素電極毎に極性反転した液晶駆動電圧を上記各画素電極
に付加することを特徴とするものである。
【0008】本発明は、縦ストライプのカラーフィルタ
を有する2倍走査線方式の液晶表示装置を対象とするも
のである。さらに、2倍走査線方式の中でも特に上記の
ように、隣接データ線間の隣接する2個の画素電極をこ
れらを挟む2本のゲート線のうちの一方のゲート線で制
御し、この2個の画素電極に対してデータ線を介して隣
り合う2個の画素電極およびゲート線を介して隣り合う
2個の画素電極を他方のゲート線で制御する設計レイア
ウトのTFT基板を有する液晶表示装置を対象としてい
る。
【0009】従来のように、縦ストライプのカラーフィ
ルタを有する2倍走査線方式の液晶表示装置に対して従
来一般のドット反転駆動を行ったのでは、透過率分布の
山と谷に起因するラインクローリングが生じてしまう。
これに対して、本発明では、上記のような設計レイアウ
トを持つ2倍走査線方式の液晶表示装置に対して、単純
なドット反転駆動ではなく、データ線に沿う方向では2
画素電極毎、4画素電極毎、…というように2の倍数の
画素電極毎の極性反転、かつ、ゲート線に沿う方向では
同一のデータ線に接続された2画素電極毎の極性反転を
行うことでラインクローリングの視認を抑制することが
できる。
【0010】このような本発明特有の極性反転を行うこ
とによって、次の2つの作用が生じる。 (1)透過率分布の周期(山と山の間隔)を短くするこ
とができる。言い換えると、透過率変動の空間周波数を
高くすることができる。 (2)透過率分布の山、谷に相当する部分が長さ方向に
一様に連続するのではなく、山と谷がとびとびに交互に
現れるような周期性を持たせることができる。 (1)に関しては、透過率変動の視認性は空間周波数が
低いほど視認されやすいという特性を持っているため、
空間周波数が高くなることで透過率変動が視認されにく
くなる。(2)に関しては、透過率変動の山、谷に相当
する部分が長く連続していると1本の線として視認され
やすくなり、山と谷が交互にとびとびになることで視認
されにくくなる。このように、本発明の駆動方法によれ
ば、この2つの作用によってラインクローリングの視認
を抑制することができる。この作用に関しては発明の実
施の形態の項で具体的な例を挙げて詳述する。
【0011】また、上記駆動方法を実現するための駆動
回路の構成として、2つのフィールドにおいて複数のゲ
ート線のうちの上記一方のゲート線、上記他方のゲート
線のそれぞれに対してゲート電圧を順次出力するゲート
ドライバと、ゲート電圧が出力されたゲート線に対応す
る画素電極の液晶駆動電圧を複数のデータ線の各々に出
力するデータドライバと、データドライバから複数のデ
ータ線の各々に出力する液晶駆動電圧の極性を、データ
線に沿う方向にて2の倍数の画素電極毎に反転させ、か
つ、ゲート線に沿う方向にて同一のデータ線により制御
される2画素電極毎に反転させるための極性制御信号を
生成し、この極性制御信号をデータドライバに出力する
制御回路とを有するものを用いることができる。
【0012】具体的に、ゲートドライバは、例えば上で
一方のゲート線、他方のゲート線と称した2系列のゲー
ト線にゲート電圧を出力するために2組のシフトレジス
タ、レベルシフタを有する回路で構成することができ
る。データドライバとしては、通常の市販品を用いるこ
とができる。ただし、一般的に3つのデータバスには
R、G、B等の各基本色毎の画像データを割り当てるの
が通常であるが、本発明では通常の液晶表示装置におけ
るデータ線に比べてデータ線の本数が半分になっている
ため、データの間引きおよび入れ替えが行われ、各デー
タバス上のデータは各基本色毎の画像データには対応し
ない。また、制御回路は、通常、ゲートアレイ等のAS
ICで構成することができる。そして、例えばデータド
ライバに画像信号を供給するラッチ、マルチプレクサ等
からなる回路部分と、液晶駆動電圧の極性を上記のよう
に規則的に反転させるための極性制御信号を生成する水
平カウンタ、垂直カウンタ、パルスデコーダ等からなる
回路部分とを有する構成とすればよい。
【0013】本発明の対象とする液晶表示装置において
はコスト低減、低消費電力化の効果があることから、本
発明は携帯端末等の軽量化、小型化が特に望まれる液晶
表示装置の分野に向いている。したがって、本発明は、
例えば画面の対角サイズが3ないし10インチ程度、ド
ットピッチが30ないし300μm程度(画素容量によ
る)の液晶表示装置に用いて好適なものである。
【0014】
【発明の実施の形態】[第1の実施の形態]以下、本発
明の第1の実施の形態を図1ないし図9を参照して説明
する。図1は本実施の形態の液晶表示装置の概略構成を
示している。この液晶表示装置は、図1に示すように、
TFT−LCDパネル部1、パネル部1の駆動回路であ
るデータドライバ2、ゲートドライバ3、コントロール
ロジック回路4(制御回路)、直流電圧変換回路5(図
中DC/DCと記す)等を有している。TFT−LCD
パネル部1は、画面の対角サイズが6.5インチのVG
A(ドット数が640×3×480)、ドットピッチが
70μmである。コントロールロジック回路4にR、
G、Bの各色のディジタル映像信号、垂直同期信号、水
平同期信号、ドットクロックが入力され、直流電圧変換
回路5には電源電圧が入力される。なお、直流電圧変換
回路5からはドライバ電源電圧、階調電圧等が各ドライ
バ2、3に供給されるが、この部分は従来の構成と変わ
らないため説明を省略する。また、図示しないR、G、
Bの基本色からなる縦ストライプのカラーフィルタを有
している。
【0015】図2はTFT−LCDパネル部1の等価回
路を示しており、これは2倍走査線型の一つのタイプの
ものである。破線で示した矩形は個々のドットPX
(i,j)(i=1〜m,j=1〜n)を表しており、
3つのドット(R、B、G)で1画素を構成する。この
図に示すように、TFT−LCDパネル部1には、全部
のドット配列PX(i,j)(i=1〜m,j=1〜
n)を各々2列ずつに区切るようにn/2本のデータ線
(信号線)が設けられ、各データ線はその両側の2m個
のドットのTFT6のソース端子に接続されている。図
1では3本のデータ線Dj−2、Dj、Dj+2のみを
示している。また、各行については、各行を構成するn
個のドットを両側から挟むように第1のゲート線GAi
(i=1〜m)、第2のゲート線GBi(i=1〜m)
がそれぞれ設けられ、全体では2m本のゲート線(走査
線)が設けられている。
【0016】そして、隣接するデータ線間の隣接する2
個のドット、例えばドットPX(i,j−1)およびP
X(i,j)に着目すると、これらドットPX(i,j
−1)およびPX(i,j)には第2のゲート線GBi
からゲート電圧が供給される。また、ドットPX(i,
j−1)およびPX(i,j)とデータ線Djを介して
隣り合う2個のドットPX(i,j+1)およびPX
(i,j+2)には第1のゲート線GAiからゲート電
圧が供給され、ドットPX(i,j−1)およびPX
(i,j)とゲート線GBiを介して隣り合う2個のド
ットPX(i+1,j−1)およびPX(i+1,j)
には第1のゲート線GAi+1からゲート電圧が供給さ
れる構成となっている。本実施の形態における液晶駆動
電圧は、ゲート線に沿う方向で同一のデータ線に接続さ
れた2ドット毎に極性反転させ、かつ、データ線に沿う
方向では2ドット毎に極性反転させる。したがって、図
2において、第1のゲート線GAi(i=1〜m)を走
査するフィールドにおける駆動電圧の極性を破線の矩形
内に「+」、「−」で示した。
【0017】図3はコントロールロジック回路4の内部
構成を示すものである。この図に示すように、コントロ
ールロジック回路4は、ラッチ1、ラッチ2、ラッチ
3、マルチプレクサ7で構成され、データバスDATA
−A、DATA−B、DATA−Cを生成する部分と、
水平カウンタ8、垂直カウンタ9、パルスデコーダ10
で構成され、START−H、POLE、LATCH、
CLK−S、START−GA、START−GB、C
LK−G等の各種信号を生成する部分とを有している。
コントロールロジック回路4からの出力のうち、データ
バスDATA−A、DATA−B、DATA−C、ST
ART−H、POLE、LATCH、CLK−Sの各信
号はデータドライバ2に出力され、START−GA、
START−GB、CLK−Gの各信号はゲートドライ
バ3に出力される。
【0018】ここで生成するデータバスDATA−A、
DATA−B、DATA−Cは、コントロールロジック
回路4に入力された元の映像信号R、G、Bを基にデー
タの間引きおよび入れ替えを行うことにより生成したも
のである。すなわち、図4(A)に示すように、元の映
像信号R、G、Bは、各色ごとにR0,R1,R2,
…,G0,G1,G2,…,B0,B1,B2,…とな
っているが、データの間引きおよび入れ替えを行った結
果、図4(B)に示すように、データバスDATA−A
はG0,R2,G4,…,データバスDATA−BはB
0,R3,B4,…,データバスDATA−CはB1,
G3,B5,…,といったデータ列になる。さらに、こ
れらデータバスDATA−A、DATA−B、DATA
−Cをデータドライバ2に入力する単位は、ゲート線を
走査するタイミングに合わせて図4(C)に示したよう
になる。
【0019】また、START−H信号は、各データバ
スDATA−A、DATA−B、DATA−C上のデー
タの取り込み開始を制御するもの、POLE信号は、デ
ータドライバ2から出力される液晶駆動電圧の極性を制
御するもの、LATCH信号は、データのシリアル/パ
ラレル変換のタイミングと出力タイミングを制御するも
の、CLK−Sはシリアルの画像データ、START−
GA、START−GBは第1のゲート線GAi、第2
のゲート線GBiそれぞれに対応する走査開始パルス、
CLK−Gはゲートクロック、である。このコントロー
ルロジック回路4においては、水平同期信号、垂直同期
信号により水平カウンタ8、垂直カウンタ9を制御して
シーケンサとし、データドライバ2、ゲートドライバ3
の各制御信号をパルスデコーダ10にて生成する。ま
た、データの間引き・入れ替え用の制御信号もパルスデ
コーダ10で生成してマルチプレクサ7を制御し、各デ
ータバスDATA−A、DATA−B、DATA−Cを
生成する。
【0020】次に、データドライバ2は一般の市販品で
あり、各データバスDATA−A、DATA−B、DA
TA−Cを通じてシリアルの画像データCLK−Sによ
り内部のラインメモリにデータを1ゲート線分取り込
み、ゲートドライバ3のタイミングに合わせてそのゲー
ト線に対応する画像データを一度にTFT−LCDパネ
ル部1に出力する。また、本実施の形態におけるゲート
ドライバ3は、外付けではなくTFT基板上に回路が直
接形成されたものであり、図5に示すように、2組のシ
フトレジスタ11a、11bとレベルシフタ12a、1
2bから構成されている。コントロールロジック回路4
からフィールドごとに走査開始パルスSTART−G
A、START−GBが交互に入力され、一つのフィー
ルドでゲート線GA1,GA2,…が順次アクティブに
なり、他のフィールドではゲート線GB1,GB2,…
が順次アクティブになる。
【0021】本実施の形態のような2倍走査線方式の液
晶表示装置を反転駆動する場合、第1のゲート線GAi
(i=1〜m)を順次走査するフィールドと第2のゲー
ト線GBi(i=1〜m)を走査するフィールド、ま
た、これら各フィールドにおいて任意の一つのドットに
正電圧を印加するフィールドと負電圧を印加するフィー
ルドがあるため、4フィールドで1フレームを構成する
ことになる。図6ないし図9は、ゲート線に沿う方向で
同一データ線に接続された2ドット毎の極性反転を行
い、かつ、データ線に沿う方向では2ドット毎の極性反
転を行った際の第1ないし第4フィールドの各ドットの
駆動電圧極性を示している。図6が第1フィールド、図
7が第2フィールド、図8が第3フィールド、図9が第
4フィールドをそれぞれ示しており、図中、Gを楕円で
囲んだドットは正電圧を印加したGのドットであり、G
を矩形で囲んだドットは負電圧を印加したGのドットで
ある。そして、正電圧を印加したGのドットを結ぶ破線
が透過率分布の谷、負電圧を印加したGのドットを結ぶ
1点鎖線が透過率分布の山を示している。また、何ドッ
ト毎に極性反転を行うかといった極性反転のタイミング
は、コントロールロジック回路4内部で極性制御信号
(POLE信号)を生成する際の水平カウンタ8および
垂直カウンタ9のカウント数により制御することができ
る。
【0022】本実施の形態の極性反転パターンの場合、
図6ないし図9に示したように、透過率分布の周期Aが
図14(B)で示した従来の駆動方法の場合の周期Bに
比べてほぼ半分になり、透過率変動の空間周波数が高く
なる。また、例えば図中1点鎖線で示す透過率分布の山
の部分を長さ方向にたどっていくと、山の部分が途中で
とぎれ、破線で示す谷の部分となる。つまり、透過率分
布の山や谷が長さ方向に連続していた従来の駆動方法の
場合と異なり、長さ方向に透過率分布の山と谷が交互に
現れるようになる。その結果、本実施の形態の駆動方法
によれば、ラインクローリングの発生を防止することが
できる。
【0023】[第2の実施の形態]本発明の第2の実施
の形態を図10を参照して説明する。第2ないし第4の
実施の形態が第1の実施の形態と異なる点は液晶表示装
置の駆動方法のみであり、駆動回路の構成自体は第1の
実施の形態で説明したものと共通であるため、駆動回路
に関する説明は省略する。第2の実施の形態の駆動方法
は、ゲート線に沿う方向ではデータ線毎の極性反転を行
い、かつ、データ線に沿う方向では4ドット毎の極性反
転を行う例である。図10はある1フィールドの各ドッ
トの駆動電圧極性を示す図であり、Gを楕円で囲んだド
ットは正電圧を印加したGのドット、Gを矩形で囲んだ
ドットは負電圧を印加したGのドットをそれぞれ示して
いる。この図に示すように、本実施の形態の場合も第1
の実施の形態と同様、従来の駆動方法の場合に比べて透
過率分布の周期Cが短くなり、透過率分布の山と谷が長
さ方向にとびとびに交互に現れることがわかる。したが
って、本実施の形態の駆動方法によってもラインクロー
リングの発生を防止することができる。
【0024】[第3の実施の形態]本発明の第3の実施
の形態を図11を参照して説明する。第3の実施の形態
の駆動方法は、ゲート線に沿う方向ではデータ線毎の極
性反転を行い、かつ、データ線に沿う方向では6ドット
毎の極性反転を行う例である。図11はある1フィール
ドの各ドットの駆動電圧極性を示す図である。図示の都
合上、図11では各ドットの「R」、「G」、「B」の
表記、「+」、「−」の表記は省略するが、斜線を施し
たドットは正電圧を印加したGのドット、点々を施した
ドットは負電圧を印加したGのドットをそれぞれ示して
いる。この図に示すように、本実施の形態の場合も上記
の実施の形態と同様、従来の駆動方法の場合に比べて透
過率分布の周期Dが短く、透過率分布の山と谷がとびと
びに交互に現れている。
【0025】[第4の実施の形態]本発明の第4の実施
の形態を図12を参照して説明する。第4の実施の形態
の駆動方法は、ゲート線に沿う方向ではデータ線毎の極
性反転を行い、かつ、データ線に沿う方向では8ドット
毎の極性反転を行う例である。図12はある1フィール
ドの各ドットの駆動電圧極性を示す図である。図示の都
合上、図12では各ドットの「R」、「G」、「B」の
表記、「+」、「−」の表記は省略するが、斜線を施し
たドットは正電圧を印加したGのドット、点々を施した
ドットは負電圧を印加したGのドットをそれぞれ示して
いる。この図に示すように、本実施の形態の場合も上記
の実施の形態と同様、従来の駆動方法の場合に比べて透
過率分布の周期Eが短く、透過率分布の山と谷がとびと
びに交互に現れている。
【0026】以上の実施の形態からわかるように、縦ス
トライプのカラーフィルタを有し、図2に示したような
マトリクス構成の2倍走査線方式の液晶表示装置におい
て、ゲート線に沿う方向で同一のデータ線に接続された
2ドット毎の極性反転を行い、かつ、データ線に沿う方
向で2の倍数ドット毎の極性反転を行うことにより、ラ
インクローリングの視認を抑制することができる。
【0027】これに対して、データ線に沿う方向で2の
倍数ドット毎ではなく、奇数ドット毎に極性反転を行っ
た場合を比較例として、ラインクローリングの発生の有
無を確認する。1ドットの場合は従来一般のドット反転
であり、従来の技術の項でラインクローリングが発生す
ることを説明したので、ここでは3ドット毎に極性反転
させる例を挙げて説明する。なお、ゲート線に沿う方向
での極性反転の方法は同様とする。図13は、データ線
に沿う方向で3ドット毎に極性反転させた場合の任意の
1フィールドにおける各ドットの駆動電圧極性を示して
おり、Gを楕円で囲んだドットは正電圧を印加したGの
ドット、Gを矩形で囲んだドットは負電圧を印加したG
のドットをそれぞれ示している。図13に示すように、
3ドット毎の極性反転の場合には、やはり1ドットの場
合と同様、透過率分布の周期Fが長くなり、かつ、透過
率分布の山と谷が長さ方向に連続している。このため、
この駆動方法ではラインクローリングが視認されること
がわかる。
【0028】なお、本発明の技術範囲は上記実施の形態
に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない
範囲において種々の変更を加えることが可能である。例
えば上記実施の形態におけるTFT−LCDパネル部の
サイズ、ドット数、ドットピッチ等の具体的な数値は適
宜変更が可能である。また、駆動回路の具体的な構成に
関しても変更が可能である。
【0029】
【発明の効果】以上、詳細に説明したように、本発明の
液晶表示装置の駆動方法および駆動回路によれば、従来
の駆動方法に比べて、反転駆動時の透過率変動の空間周
波数を高くすることができ、かつ、透過率分布の山、谷
に相当する部分が交互に現れるように周期性を持たせる
ことができる。その結果、ラインクローリングの視認を
抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】 本発明の第1の実施の形態である液晶表示装
置の概略構成を示す図である。
【図2】 同液晶表示装置のTFT−LCDパネル部の
構成を示す等価回路図である。
【図3】 同装置の駆動回路中のコントロールロジック
回路の内部構成を示すブロック図である。
【図4】 同コントロールロジック回路における映像デ
ータの処理を説明するための図であり、図4(A)は
R、G、B毎の元の映像信号を説明する図、図4(B)
はデータの間引きおよび入れ替えを行った結果を説明す
る図、図4(C)はデータバスをデータドライバに入力
する単位を説明する図である。
【図5】 同駆動回路中のゲートドライバの内部構成を
示すブロック図である。
【図6】 第1の実施の形態の液晶表示装置の駆動方法
における第1フィールドでの各ドットの駆動電圧極性と
透過率分布を示す図である。
【図7】 同、第2フィールドでの各ドットの駆動電圧
極性と透過率分布を示す図である。
【図8】 同、第3フィールドでの各ドットの駆動電圧
極性と透過率分布を示す図である。
【図9】 同、第4フィールドでの各ドットの駆動電圧
極性と透過率分布を示す図である。
【図10】 第2の実施の形態の液晶表示装置の駆動方
法における任意の1フィールドでの各ドットの駆動電圧
極性と透過率分布を示す図である。
【図11】 第3の実施の形態の液晶表示装置の駆動方
法における任意の1フィールドでの各ドットの駆動電圧
極性と透過率分布を示す図である。
【図12】 第4の実施の形態の液晶表示装置の駆動方
法における任意の1フィールドでの各ドットの駆動電圧
極性と透過率分布を示す図である。
【図13】 比較例の駆動方法における任意の1フィー
ルドでの各ドットの駆動電圧極性と透過率分布を示す図
である。
【図14】 従来の駆動方法における任意の1フィール
ドでの各ドットの駆動電圧極性と透過率分布を示す図で
あり、図14(A)は任意の1フィールドにおける各ド
ットの駆動電圧極性を示す図、図14(B)は図14
(A)に対応する透過率分布を示す図である。
【符号の説明】
1 TFT−LCDパネル部 2 データドライバ 3 ゲートドライバ 4 コントロールロジック回路(制御回路) Dj データ線 GAi,GBi ゲート線 PX(i,j) ドット

Claims (2)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 基板上に複数のデータ線と複数のゲート
    線とをマトリクス状に設け、前記各データ線の両側に該
    データ線の信号によって制御される画素電極を前記複数
    のゲート線の各々に対応させて設け、前記データ線の両
    側の画素電極をこれら画素電極を挟んで配したゲート線
    の信号により制御するように前記複数のゲート線を配設
    し、隣接するデータ線間の隣接する画素電極を、該画素
    電極を挟んで配したゲート線のうちの一方のゲート線の
    信号により制御し、前記隣接するデータ線間の隣接する
    画素電極にデータ線を介して隣接する隣接データ線間の
    隣接する画素電極および前記一方のゲート線により制御
    される前記隣接データ線間の隣接する画素電極にゲート
    線を介して隣接する隣接データ線間の隣接する画素電極
    を、これら画素電極を挟んで配したゲート線のうちの他
    方のゲート線の信号により制御し、前記各ゲート線方向
    に沿う各画素電極に対して複数の基本色の組み合わせが
    同じ順番で繰り返し配列されるとともに、前記各データ
    線方向に沿う各画素電極に対して同じ基本色が配列され
    たカラーフィルタを有する液晶表示装置を対象として、
    前記データ線に沿う方向にて2の倍数の画素電極毎に極
    性反転し、かつ、前記ゲート線に沿う方向にて同一のデ
    ータ線により制御される2画素電極毎に極性反転した液
    晶駆動電圧を前記各画素電極に付加することを特徴とす
    る液晶表示装置の駆動方法。
  2. 【請求項2】 2つのフィールドにおいて前記複数のゲ
    ート線のうちの前記一方のゲート線、前記他方のゲート
    線のそれぞれに対してゲート電圧を順次出力するゲート
    ドライバと、前記ゲート電圧が出力されたゲート線に対
    応する前記画素電極の液晶駆動電圧を前記複数のデータ
    線の各々に出力するデータドライバと、該データドライ
    バから前記複数のデータ線の各々に出力する液晶駆動電
    圧の極性を、前記データ線に沿う方向にて2の倍数の画
    素電極毎に反転させ、かつ、前記ゲート線に沿う方向に
    て同一のデータ線により制御される2画素電極毎に反転
    させるための極性制御信号を生成し、該極性制御信号を
    前記データドライバに出力する制御回路とを有すること
    を特徴とする請求項1記載の液晶表示装置の駆動方法に
    用いる駆動回路。
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