TWI280435B - Drive circuit of a display device and drive method of a display device, and display device and projection display device - Google Patents

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TWI280435B
TWI280435B TW093103072A TW93103072A TWI280435B TW I280435 B TWI280435 B TW I280435B TW 093103072 A TW093103072 A TW 093103072A TW 93103072 A TW93103072 A TW 93103072A TW I280435 B TWI280435 B TW I280435B
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Inventor
Hiroyuki Hosaka
Hidehito Iisaka
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Seiko Epson Corp
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Description

1280435 (1) 玖、發明說明 【發明所屬之技術領域】 本發明主要爲有關顯示裝置之驅動電路及驅動方法、 及具備此驅動電路之顯示裝置及投射型顯示裝置。 【先前技術】 於顯示裝置之領域上,對大型化,高精密化之需求提 高,將如此之大畫面顯不做爲可易於實現之手段’相較於 傳統眾所周知爲液晶投影機,或DMD等之投射型顯示裝 置。於如此之投射型顯示裝置上,乃追求一種顯示對比具 有顯著之逼真畫像顯示。 如此,做爲可實現高對比之畫像顯示之投射型顯示裝 置,眾所週知譬如揭示於專利文獻1之液晶投影機。於此 液晶投影機中,係以使用高光利用效率之高分子分散液晶 元件(PDLC ),來做爲光調變裝置,構成皆可驅動此 PDLC畫素電極電位與對向電極電位,進而可提高驅動電 壓而獲得高對比之顯示。 [專利文獻1] 特開平7-230075號公報 但是,上述之方法,以驅動對向電壓來彌補源極驅動 裝置之驅動能力之低度’於PDLC能夠施加充分之驅動電 壓,因應於畫像信號,譬如,將明亮畫像變爲更明亮,將 較暗之畫像變爲更暗’而並非在於強調畫像之對比。 本發明,係有鑑於上述課題而發明之’故因應畫像信 -5- 1280435 (2) 號而調整畫像之明亮度,將提供一種能強調對比之顯示裝 置之驅動電路,驅動方法,顯示裝置及投射型顯示裝置, 而做爲目的。 【發明內容】 爲了達成上述目的,本發明之驅動電路係具有矩陣狀 多數形成有畫素電極之主動矩陣基板,和具有透明對向電 極之對向基板,和挾持於上述主動矩陣基板與上述對向基 板之液晶層之顯示裝置之驅動電路;其特徵爲具備:供給 畫像信號於上述畫素電極之第1信號供給部,和根據每單 位時間之上述畫像信號,檢測賦予畫像明亮度特徵之第1 灰階之第1檢測部,和根據上述第1灰階設定變動信號之 變動信號設定部,和將上述變動信號,供給於上述對向電 極之第2信號供給部; 將上述畫像信號藉由上述變動信號所調變之實效性之 電壓信號,驅動上述液晶層;上述變動信號設定部,係隨 著_h述第1灰階之增大,使得上述實效性之電壓信號之灰 階値相較於上述畫像信號之灰階値設定成較爲大之上述變 動信號。 亦既,於本驅動電路上,具備:根據每單位時間之畫 像信號’檢測賦予畫像明亮度特徵之第1灰階之步驟,和 根據規定上述第1灰階與變動信號關係之設定表,從上述 第1灰階設定上述變動信號之步驟,和將上述畫像信號與 上述變動信號供給於各上述畫素電極與上述對向電極,將 -6 - 1280435 (3) 上述畫像信號藉由上述變動信號所調變之實效電壓信號’ 施加於上述液晶層之步驟;上述設定表,係隨著上述第1 灰階之增大,使得上述實效電壓信號之灰階値,相較於上 述畫像信號之灰階値爲較大而藉由如制定上述變動信號之 驅動法,驅動上述顯示裝置。 r 藉由本構造時,可使明亮之畫像顯示成更明亮。藉此 Y ,於每單位時間(譬如,1個圖框或複數圖框)所顯示之 \畫像彼此間,可調整亮度,且可於上述畫像間調整對比。 又,做爲上述第1灰階,譬如以可例示每單位時間之 畫像信號之平均灰階,或最大灰階,或者灰階之頻率値等 。且,將平均灰階設爲第1灰階時,可將對像之畫像信號 限定於特定之灰階範圍之信號,譬如,有關從畫像信號之 最大灰階除去具有一定範圍(譬如1 0 % )之灰階信號者 ,即使算出平均灰階亦可。於採用如此之檢測方法時,尤 其係關於字幕所示之畫像,可進行適當明亮度之檢測。換 言之,字幕部分之灰階,爲了提高辨識性,故,通常係設 定於可顯示之最大灰階附近,將最大灰階附近之最大信號 作成演算之對像外,對畫像資訊,可排除毫無意義之字幕 部分之影響。當然,從最小灰階(0灰階)去除具有一定 範圍之灰階信號亦可算出其平均。 同時,做爲成爲檢測上述第1灰階基準之上述單位時 間’係以1圖框或複數圖框等可任意設定。 此時,更具備檢測第2灰階之第2檢測部,上述變動 信號設定部,係取於上述第1灰階與上述第2灰階之差異 1280435 (4) ,第1灰階對第2灰階於較大時,上述實效電壓信號之灰 階値相較於上述畫像信號之灰階値較爲大,第1灰階對第 2灰階較爲小時’上述實效電壓信號之灰階値相較於上述 畫像信號之灰階値即使設定成較爲小之上述變動信號亦可 〇 Γ 若藉由本構造時,明亮畫像將爲更明亮,反之較爲暗 \之畫面由於顯示較爲暗,故於明亮度可附加好處。 做爲上述第2灰階,譬如以檢測每單位時間之畫像信 號之平均灰階,或最大灰階,或是能檢測灰階最高値等領 域既可。同時,即使將固定値(可顯示最大灰階之中央値 )做爲第2灰階亦可。 且,變動信號之最大値,雖然係灰階差爲正或爲負時 可個別(亦既非對稱)規定,但是,即使將各情況之變動 信號之大小作爲對稱亦可。 另外,將上述對向電極作爲複數之區塊狀電極而構成 ,即使於各區塊電極設定變動信號亦可。換言之,藉由第 2檢測部,使得根據上述每單位時間畫像信號,檢測出將 全顯示領域之畫像明亮度賦予特徵之第2灰階;藉由第1 檢測部,使得於上述每單位時間,根據供給對向於上述區 塊電極領域之畫素電極之上述畫像信號,於各上述領域檢 測上述第1灰階。且,藉由變動信號設定部使得於各區塊 電極,根據所檢測之第1灰階與第2灰階之灰階差,將變 動信號設定於各區塊電極’即使對於對應之區塊電極作供 給亦可。 -8- 1280435 (5) 亦既,於本驅動電路上,其特徵係具備:根據每單位 時間之畫像信號,檢測賦予全顯示領域之畫像明亮度特徵 之第2灰階之步驟,和於每單位時間根據供給對向於上述 區塊電極領域之上述畫素電極之上述畫像信號’檢測賦予 畫像明亮度特徵之第1灰階之步驟,和演算上述第1灰階 與上述第2灰階之灰階差之步驟,和根據規定上述第1灰 階與變動信號之關係之設定表,從上述灰階差將上述變動 信號設定於各上述區塊電極之步驟,和將上述畫像信號與 上述變動信號供給於各上述畫素電極與上述對向電極,上 述畫像信號藉由上述變動信號所調變之實效之電壓信號, 施加於上述液晶層之步驟;上述設定表,係隨著上述灰階 差之增大,藉由上述實效電壓信號之灰階値相較於上述畫 像信號之灰階値,設定成較爲大之上述變動信號之驅動方 法,而驅動上述顯示裝置。 於本構造上,於對應於各區塊電極之顯示領域(區塊 領域),由於爲調整畫像明亮度,故可調整於1個畫像內 Y之部分(亦既,各區塊領域)對比。 I 同時,於本構造上,由於係配合於畫素電極之驅動而 掃描區塊電極,故,可防止於調整各區塊領域之明亮度, \產生時間之偏移。 假設,配合寫入於顯示領域上部之畫素電極,而將共 通變動信號供給於全區塊電極時,原本,應該直到根據前 晝像之畫像信號而調整明亮度之下部顯示領域,將導致根 據下個畫像之畫像信號而調整明亮度。於本構造上,係配 -9- 1280435 (6) 合畫像信號之寫入,而依序供給於對應個別調整之變動信 號之區塊電極,由於可防治如此之偏移,故可顯示更加自 又,上述區塊電極之數目並無特別限定,譬如將區塊 電極對應於配置成矩陣狀之各畫素電極而加以形成亦可。 另外,將區塊電極,對應於配置成矩陣狀之畫素電極 之各列,能夠形成條紋狀亦可,且,對畫素電極之複數列 ,即使對向配置一個條紋狀之區塊電極(條紋電極)亦可 。此種情況,條紋電極最好係沿著主動矩陣基板之掃描線 而加以形成。 再者,做爲上述第2灰階,係與上述第1灰階相同, 譬如,以每單位時間之畫像信號之平均灰階,或最大灰階 ,或是能舉例灰階最高値等。此時,第1灰階與第2灰階 係藉由各不同之基準,而檢測既可,譬如將第1灰階設爲 畫像信號之平均灰階,將第2灰階可作爲灰階之最高値。 同時,本發明之驅動電路,係具有矩陣狀多數形成有 畫素電極主動矩陣基板,和具有透明之對向電極之對向基 板,和挾持於上述主動矩陣基板與上述對向基板之液晶層 之顯示裝置之驅動電路;其特徵爲具備:供給畫像信號於 上述畫素電極之第1信號供給部,和根據每單位時間之上 述畫像信號,檢測賦予畫像明量度特徵之第1灰階之第1 檢測部,和根據上述第1灰階設定變動信號之變動信號設 定部,和將上述變動信號,供給於上述對向電極之第2信 號供給部;將上述畫像信號藉由上述變動信號所調變之實 -10- 1280435 (7) 效之電壓信號,而驅動上述液晶層;上述變動信號設定部 ,係隨著上述第1灰階之增大,使得上述實效電壓信號之 灰階値相較於上述畫像信號之灰階値設定成較爲大之上述 變動信號。 亦既,於本驅動電路上,乃具備:根據每單位時間之 晝像信號,檢測賦予畫像明亮度特徵之第1灰階之步驟’ 和根據規定上述第1灰階與變動信號之關係之設定表,從 上述第1灰階設定上述變動信號之步驟,和將上述畫像信 號與上述變動信號供給於各上述畫素電極與上述對向電極 ,上述畫像信號藉由上述變動信號所調變之實效之電壓信 號,施加於上述液晶層之步驟;上述設定表,係藉由上述 實效電壓信號之灰階値相較於上述畫像信號之灰階値,制 定較爲大之上述變動信號之驅動方法,而驅動上述顯示裝 置。 ; 即使於本構造,明亮畫像可顯示爲更明亮,進而可顯 ^示對比所強調之畫像。 同時,於本構造上,畫像電極與保持電容,由於皆形 成於主動矩陣基板,故此等之畫素電極,於保持電容可將 供給信號之第1,第2信號供給部之兩者設置於主動矩陣 基板上。亦既,於對向電極供給變動信號之上述構造上’ 於對向電極有必要形成供給變動信號之第2信號供給部於 對向基板上,而於主動矩陣基板與對向基板之兩者形成驅 動電路(第1,第2信號供給部),可提高製造成本。對 此,於本構造上,由於可將驅動電路整合於主動基板上, -11 - 1280435 (8) 故有益於成本效率。 此時,更具備檢測第2灰階之第2檢測部;上述變動 信號設定部,係取於上述第1灰階與上述第2灰階之差異 ,第1灰階對第2灰階於較大時,上述實效之電壓信號之 灰階値相較於上述畫像信號之灰階値較爲大,而第1灰階 對第2灰階較爲小時,上述實效之電壓信號之灰階値相較 於上述畫像信號之灰階値,即使設定成較爲小之上述變動 信號亦可。 ί 藉由本構造時,明亮畫像將更明亮,反之暗淡畫像將 k更黑暗,故對明亮度有益。 且,顯示領域分割成複數之區塊領域,於各區塊領域 即使設定變動信號亦可。換言之,上述第2檢測部係根據 上述每單位時間之畫像信號,檢測賦予全顯示領域之畫像 明亮度特徵之第2之灰階;藉由上述第1檢測部,於上述 每單位時間根據供給對向於各區塊領域之上述畫素電極之 畫像號,於上述各區塊領域檢測賦予畫像明売度特徵之 第1灰階,且,藉由變動信號設定部,使得於各區塊領域 根據所檢測之第1灰階與上述第2灰階之灰階差,於各區 塊領域,設定爲變動信號。且,藉由第2信號供給部使得 各變動信號,即使對屬於之區塊領域之保持電容,加以供 給亦可。 亦既,本驅動電路係具備:根據上述每單位時間之畫 像信號,檢測賦予全顯示領域之畫像明亮度特徵之第2灰 階之步驟,和於上述每單位時間根據供給對向於上述各區 -12- 1280435 (9) 塊電極領域之上述畫素電極之上述畫像信號,檢測賦予畫 像明亮度特徵之第1灰階之步驟,和演算上述第1灰階與 上述第2灰階之灰階差之步驟,和根據規定上述第1灰階 差與變動信號之關係之設定表,從上述灰階差將上述變動 信號設定於各上述區塊電極之步驟,和將上述畫像信號與 上述變動信號供給於各上述畫素電極與上述對向電極,上 述畫像信號藉由上述變動信號所調變實效之電壓信號,施 加於上述液晶層之步驟;上述設定表,係隨著上述灰階差 之增大,使得上述實效電壓信號之灰階値相較於上述畫像 信號之灰階値設定成較爲大之上述變動信號之驅動方法, 驅動上述顯示裝置。 r 藉由本構成時,由於係於各區塊領域調整畫像之明亮 \度,故可調整於1畫像內之部分對比。 又,上述顯示領域之分割數(亦既,區塊領域數目) ,並非特別限定,譬如,區塊領域即使對應於各畫素電極 而設置亦可。且,將上述區塊領域做爲條紋狀之領域(條 紋領域)亦可。此條紋領域,譬如對應於設置成矩陣狀畫 素電極之各列而設置亦可,同時,對複數列之畫層電極, 設置一個條紋領域亦可。此種情況,條紋領域最好係沿著 主動矩陣基板之掃描線而設置。如此,將顯示領域分割成 複數條紋領域,配合寫入於畫像電極之畫像信號,於各領 域對於對應個別所調整之變動信號之條紋領域,依序供給 時,不會於各條紋領域之明亮度調整產生時間性偏移,更 可自然顯示。 -13- 1280435 (10) 另外,本發明之顯示裝置或投射型顯示裝置,其特徵 系係於上述主動矩陣基板與對向基板間,挾持液晶層,藉 由從上述驅動電路所供給之電壓信號而驅動之。 藉由本發明之顯示裝置或投射型顯示裝置時,將可顯 示對比所強調之畫像。 【實施方式】 [第1實施形態] 以下,茲參考圖1至圖7,同時說明本發明之第1實 施形態之顯示裝置。圖1爲表示本實施形態之顯示裝置電 路構造圖,圖2爲表示裝置之槪略構造斜視圖,圖3爲表 示其功能方塊圖,圖4爲表示驅動電路之重點構造功能性 方塊圖,圖5至圖7爲表示於任一顯示裝置說明驅動方法 圖。又,於以下全部圖面之中,爲了易於觀察圖面,使各 構造要素之膜厚或尺寸比率等爲適當不同。 如圖1所示,本實施形態之顯示裝置,係做爲於各畫 素具有開關元件(薄膜電晶體;TFT ) 1 1 2a之液晶面板 10,和具有驅動此TFT 1 12a之資料驅動裝置1,閘極驅動 裝置2,及對向電極驅動裝置3之主動矩陣型液晶裝置而 構成之。 液晶面板10,如圖1,2所示,乃於主動矩陣基版 1 1 1與對向基板1 2 1之間,挾持液晶層,而於各基板1 1 1 ,1 2 1之外面側配置各偏光板1 1 8,1 2 8而構成。 於基板1 1 1上,資料線1 1 5,閘極線1 1 6係複數設置 -14- 1280435 (11) 於X方向,Y方向,藉由各資料驅動裝置1,閘極驅動裝 置2,使得配合同步信號CLX,CLY (參考圖3 )能夠供 給畫向信號DATA,閘極信號。且,藉由此等配線1 1 5, 116於所畫分之各領域(畫素領域)形成各畫素電極112 ,於配線 1 1 5,1 1 6之交叉部分附近,藉由各設置 TFT 1 12a使得能夠驅動所對應之畫素電極1 12。同時,於 各畫素領域形成具有一定電容C s t之保持電容1 1 7,能夠 保持施加於液晶層1 5 0之電壓。 另外,於由石英或玻璃或是塑膠等透明構件所形成之 基板121,由ITO (銦錫氧化物)等所形成之透明對向電 極122係形成於顯示領域l〇A之全面,藉由對向電極驅 動裝置3能夠驅動之。 又’於各基板1 1 1,1 2 1之最表面,形成配向膜(省 略圖示),制定著無施加電壓時之液晶分子配向狀態。另 外,雖然藉由配向膜之配向方向與上述偏光板118,128 之透過軸方向之組合,使得制定無施加電壓時之液晶面板 1 〇之光透過狀態,但是,於本實施形態上,係以採用正 常白之構造來做爲例子。 資料驅動裝置1,如圖3所示,係藉由控制器4使得 與閘極驅動裝置2同步驅動,藉由DAC (數位類比轉換 器)5使得轉換成類比信號之畫像DATA,於1掃描期間 (1 Η )對各資料線1 1 5能夠依序輸出。且,此畫像信號 ,係藉由閘極驅動裝置2使得特定閘極線1 1 6爲開啓狀態 (亦既’供給閘極信號),能夠依序寫入於對應之畫素電 -15- 1280435 (12) 極 1 1 2。
另外,對向電極驅動裝置3係藉由對向電極控制電路 6而同步驅動驅動裝置1,2,對對向電極1 22能夠供給對 向電極信號CDATA。且,根據信號DATA,CDATA ,藉由施加於電極1 1 2,1 2 2間之實效電壓信號,能 夠驅動液晶層。 又,爲了防止液晶層1 5 0之劣化,故液晶層1 5 0能夠 交流驅動。做爲如此之驅動方法,係可採用於各圖框反轉 畫像信號DATA極性之面反轉方式,或於各線條反轉極性 之線反轉方式等之各種方式。 於對向電極控制電路6,如圖4所示,功能性設置平 均灰階演算部(第1檢測部)6a,與變動信號設定部6b ,根據畫像信號 DATA,將能夠設定對向電極信號 CDATA。 平均灰階演算部6a,係演算每單位時間(於本實施 形態上,譬如設爲1圖框)之畫像信號DATA之平均灰階 Gf,能夠檢測顯示於1圖框之畫像明亮度。 變動信號設定部6b,係具備制定上述平均灰階Gf與 變動信號△ S之關係之設定表6d,藉由平均灰階Gf使得 根據匱演算之平均灰階Gf能夠設定變動信號△ s。且,將 所設定之變動信號△ S加上初期信號S0,將所加上之電壓 信號做.爲對向電極信號CDATA,供給於對向電極驅動裝 置3。 於此設定表6d上,伴隨平均灰階Gf之增加,將畫像 -16- 1280435 (13) 信號DATA藉由變動信號△ S使得調變之實效電壓信號( 實效信號)灰階値,相較於上述畫像信號DATA之灰階値 ,制定較爲大之變動信號灰階値。譬如,於設定表6d上 ,如圖5所示,可顯示最大灰階之中央値設爲基準灰階( 第2灰階)G0,上述平均灰階Gf相較於此基準灰階G0 較爲大時,變動信號△ S之極性將設定與畫像信號DATA 同極性,而灰階信號Gf相較於此基準灰階GO較爲小時 ,變動信號△ S之極性將設定與畫像信號DATA反極性。 同時,平均灰階Gf與基準灰階G0之灰階差△ G (絕對値 )隨著增加,變動信號△ S之電壓値(絕對値| △ S | )規定 爲增加。又,於圖5上,譬如將25 5灰階設爲最大灰階, 而中央値之1 2 8灰階設爲基準灰階G0。 因此,平均灰階Gf相較於基準灰階G0較爲大時( 亦既,1圖框之畫像明亮度相較於爲基準之明亮度較明亮 時),對向電極122之電位,係將初期信號S0設爲基準 ,僅變動畫像信號DATA與同極性(| △ S| )。結果,電 極1 1 2,1 22間之灰階電壓降低,畫像將顯示更明亮。反 之,平均灰階Gf相較於基準灰階G0較爲大小(亦既,1 圖框之畫像明亮度相較於爲基準之明亮度較爲暗時),對 向電極122之電位,僅變動畫像信號DATA與反極性( |AS|)。結果,電極112,122間之灰階電壓將增加,畫 像將顯示更黑暗。 亦既,於設定表6d上,灰階差△ G爲正時,實效信 號之灰階値相較於畫像信號DATA之灰階値較爲大,反之 -17- 1280435 (14) ,灰階差△ G爲負時,實質信號之灰階値相較於畫像信號 DATA之灰階値較爲小,設定變動信號之灰階値。藉此’ 明亮之畫像更爲明亮,黑暗畫像將能顯示更黑暗。 其次,藉由圖5至圖7說明有關本顯示裝置之之驅動 方法。又,於以下中,說明有關面反轉驅動之例子。且’ 圖6表示畫像信號DATA與對向電極信號CDATA之波形 例子。 首先,於步驟A1之中,當從外部裝置輸入畫像信號 DATA時,畫像信號DATA於藉由DAC5轉換成類比信號 之後,經由資料驅動裝置1寫入於液晶面板1 〇之畫素電 極 1 12。 另外,畫像信號DATA係輸入於對向電極控制電路6 ,藉由平均灰階演算部6a演算每1圖框之平均灰階Gf ( 步驟A2 )。 且,變動信號設定部6b,係根據設定表6d從平均灰 階Gf設定變動信號△ S,於初期信號S0將加上變動信號 △ S之電壓信號,做爲對向電極信號CD ΑΤΑ而演算(步 驟 A3)。 且,此對向電極信號CD ΑΤΑ,係經由對向電極驅動 裝置3供給於對向電極122 (步驟Α4 )。 譬如,每1個圖框之畫像信號DATA之平均灰階Gf ,爲200灰階(> 基準灰階G〇)時(參考圖6 ( b)之左 邊)’藉由設定表6d使得變動信號設定爲1.05 (V) (參考圖5 )。且,變動信號設定部6b,係於初期信號 -18- 1280435 (15) S 0 (譬如7 V )加上變動信號△ s,將此所加上之電壓信號 做爲對向電極信號CD ΑΤΑ (譬如8.05V )而加以輸出(參 考圖6(a)左邊)。藉此,對向電極122之電位,係將 初期信號S0做爲基準而與畫像信號DATA變動爲同極性 ,降低電極1 1 2,1 2 2間之實效電壓。結果,畫像將整體 明亮顯示。
另外,於下個圖框之中,平均灰階Gf當供給爲75灰 階(〈基準灰階G0)之畫像信號DATA (參考圖6 ( b) 右側)時,藉由設定表6 d使得變動信號△ S設定爲-0 · 5 ( V)(參考圖5 )。且,變動信號設定部6b,係於初期信 號S0加上變動信號△ S,將此所加上之電壓信號做爲對向 電極信號CD ΑΤΑ而加以輸出(參考圖6(a)右邊)。藉 此,對向電極122之電位,係將初期信號S0做爲基準而 與畫像信號DATA變動爲反極性,將增加電極112,12 2 間之實效電壓。結果,畫像將整體黑暗顯示。且,於下個 圖框上,畫像信號data之極性由於爲反轉,故,對向電 極122之電位變動方向將與前圖框爲反方向。 且,反覆上述之各步驟A 1〜A4,將依序顯示調整整體 明亮度之畫像。 因此,若藉由本實施形態之顯示裝置時,於各圖框之 晝像間,可調整明亮度,於圖框間對明亮度可有益畫像之 顯示。 [第2實施形態] -19- 1280435 (16) 其次,茲參考圖8〜圖1 1,說明有關本發明之第2實 施形態之顯示裝置。又,顯示裝置由於係與上述第1實施 形態具有相同構造,故通用圖1至圖4,省略說明有關裝 置構造之說明。 本實施形態,係變形上述第1實施形態之顯示裝置之 驅動方法,對向電極1 22之電位於單位時間(譬如,1圖 框期間)內,能夠緩慢變動之。 亦既,於本實施形態上,首先,於步驟B 1之中,當 從外部裝置輸入畫像信號DATA時,畫像信號DATA,於 藉由DAC5轉換成類比信號之後,經由資料驅動裝置1而 寫入於液晶面板1 〇之畫素電極1 1 2。 另外,當於對向電極控制電路6輸入畫像信號DATA 時,對向電極122之電位將重置(步驟B2 ),供給初期 信號S0。 且,藉由平均灰階演算部(第1檢測部)6a,演算每 1圖框之平均灰階Gf (步驟B3),藉由變動信號設定部 6b根據設定表6d,從平均灰階Gf設定變動信號△ S (步 驟 B4)。 此變動信號△ S,係於歩進信號供給表(步驟B 5 )之 中,分割成複數(譬如N個)之歩進信號(步驟B5 ), 各歩進信號係經由對向電極驅動裝置3於一定時間間隔( 譬如,各1H ),順序供給於對向電極122 (步驟 B52〜B55)。
圖9爲表示畫像電極DATA與對向電極信號CDATA -20- 1280435 (17) 之波形例子,譬如,每1個圖框之畫像信號DATA之平均 灰階Gf,爲200灰階( > 基準灰階GO )時(參考圖9 ( b )之左邊),藉由設定表6d使得變動信號△ s設定爲 1.05 ( V )(參考圖8)。此變動信號AS,係藉由變動信 號設定部6b分割成N個步進信號α (信號値=△ S/N ) ,於1個圖框期間內,以一定時間間隔依序供給於對向電 極1 2 2。同時,於圖9上,雖然係將步進信號α之供給開 始時間Ts設爲畫像信號DATA之寫入開始時間’而將供 給結束時間Te設爲單位時間(於本實施形態上’爲1圖 框)經過後,但是此供給開始時間Ts或供給結束時間Te ,只要爲單位時間內既可,且,變動信號△ S之分割數’ 或步進信號α之供給間隔亦可任意設定。 另外,當輸入下個圖框畫像信號DATA時,對向電極 再次重置,供給初期信號S 0。且,藉由平均灰階演算部 6a,演算平均灰階Gf。此平均灰階Gf,譬如75灰階( <基準灰階G0 )時(參考圖9 ( b )之右邊),藉由設定 表6d使得變動信號AS設定爲_0.5(V)(參考圖8)。 且,此變動信號△ S,係藉由變動信號設定部6b分割成Ν 個步進信號α,於1個圖框期間內,以一定時間間隔依序 供給於對向電極122。 藉此,對向電極122之電位,係將初期信號S0做爲 基準而與畫像信號DATA反極性階段性變動,於1個圖框 時間內,電極1 1 2,1 22間之實效電壓僅增加〇. 5 ( V )。 且,結果畫像明亮度將於1圖框期間內緩緩降低。 -21 - (18) 1280435 同時,反覆上述之各步驟B1〜B5,將依序顯示調整整 體明亮度之畫像。 因此,若藉由本實施形態之顯示裝置時,於各圖框之 晝像間,可調整對比,於圖框間對明亮度可有益畫像之顯 示。 另外,於顯示裝置上,信號供給部對對向電極,變動 信號於單位時間內由於爲階段性(或是連續性)供給,故 畫像明亮度之調整爲階段性進行。因此,變動信號相較於 整體供給時,將緩和供給變動信號時之畫像非連續性,實 現更自然之畫像顯示。 再者,於本實施形態上,當變動信號供給於對向電極 1 22時(亦既,供給一連串之步進信號α時),由於重置 對向電極122電位,故可易於驅動之。換言之,於未重置 對向電極122時,爲了獲得所期望之對向電極122之電位 ,譬如,有必要將設定於之前變動信號△ S事先記憶於記 憶體,與於下個圖框新設定之變動信號△ S ’之差量,供給 於對向電極1 22。對此,於各圖框重置對向電極時,將新 演算之變動信號△ S直接供給於對向電極1 22既可,故無 須如上述之瑣碎。 [第3實施形態] 其次,茲參考圖12〜圖18,說明有關本發明之第3實 施形態之顯示裝置。圖1 2爲表示本實施形態之顯示裝置 之電路構造圖,圖1 3爲表示顯示裝置之槪略構造斜視圖 -22- 1280435 (19) ,圖1 4係表示其功能方塊圖,圖1 5爲表示驅動電路之重 點構造功能方塊圖,圖16〜圖18係爲了說明任一者本顯 示裝置之驅動方法圖。又,有關與上述第1實施形態相同 部位賦予相同符號,故省略其說明。 如圖1 2所示,本實施形態之顯示裝置,係做爲於各 畫素具有開關元件(薄膜電晶體;TFT) 112a之液晶面板 1 1,和具有驅動此TFT 1 12a之資料驅動裝置1,閘極驅動 裝置2,及對向電極驅動裝置3 1之主動矩陣型液晶裝置 而構成之。 液晶面板1 1,如圖12,1 3所示,乃於主動矩陣基版 1 1 1與對向基板1 2 1之間,挾持液晶層,而於各基板1 1 1 ,121之外面側配置各偏光板118,128而構成。 於由石英或玻璃或是塑膠等透明構件所形成之基板 121,由ITO (銦錫氧化物)等所形成之透明對向電極 1221係複數形成爲條紋狀。此對向電極1221係對應於畫 素電極1 1 2之各列而設置,其延伸存在方向係沿著閘極線 116而配置。且,此等之對向電極1221係藉由對向電極 驅動裝置31能夠各獨立驅動。同時,對向電極1221之條 數雖然可任意設定,但是於本實施形態上,係以閘極線 1 1 6之條數N相同數(亦既,與畫素電極1 1 2之線數相同 )來做爲例子加以說明之。 •對向電極驅動裝置3 1係藉由對向電極控制電路6 1同 步驅動驅動裝置1,2,對各對向電極1 22 1能夠供給對向 電極CD ATAi ( i = 1〜N )。且,根據信號DATA,CD ΑΤΑ -23- 1280435 (20) i ( i = i〜N ),藉由施加於電極1 12,1221間之實效電壓 將驅動液晶層1 5 0。 於對向電極控制電路6 1,如圖1 5所示,功能性設置 平均灰階演算部(第1檢測部)6 1 a,與變動信號設定部 61b,根據畫像信號DATA,於各對向電極1221,能夠設 定對向電極CDATAi ( i = 1〜N )。 平均灰階演算部6 1 a,於每單位時間(於本實施形態 上,譬如設爲1圖框),演算出供給於各線條之畫素電極 112之畫像信號DATAi ( i = 1〜N)之平均灰階Gfi ( i = 1〜N ),而能檢測各線條之畫像明亮度。 變動信號設定部6 1 b,係具備規定上述平均灰階Gf 與變動信號△ S之關係設定表6 1 d,而根據在平均灰階演 算部61a演算之平均灰階Gf,係於各線條設定變動信號 △ Si ( i = 1〜N)。且,將所設定之變動信號△ Si加上初期 信號S0,將此所加之電壓信號做爲各對向電極信號 CDATAi ( i二1〜N ),能夠供給於對向電極驅動裝置3 1。 於此設定表6 1 d上,係與上述第1實施形態相同,將 可顯示最大灰階之中央値設爲基準灰階(第2灰階)G0 ,上述平均灰階Gfi相較於此基準灰階GO較爲大時,變 動信號△ Si之極性,係與畫像信號DATA設定爲同極性 ,而平均灰階Gfi相較於基準灰階G0較爲小時,變動信 號△ Si極性將與畫像信號DATA設定爲反極性。同時, 隨著平均灰階Gfi與基準灰階G0之灰階差△ G (絕對値| △ G|)增加,變動信號△ Si之電壓値(絕對値|Δ Si|)規 -24- 1280435 (21) 定爲增大(參照圖1 7 )。 且,除此之外,由於與上述第1實施形態構具有相同 構造,故省略其說明。 其次,藉由圖1 6至圖1 8說明有關本顯示裝置之之驅 動方法。又,於以下中’說明有關面反轉驅動之例子。且 ’圖17表示畫像信號DATA與對向電極信號CDATA之 波形例子,圖1 7 ( b)爲表示於各1掃描期間,供給於各 線條之晝素電極112之畫像信號DATAi(i=l〜N)之平 均灰階Gfi波形。 首先,於步驟C1之中,當從外部裝置輸入畫像信號 DATA時,畫像信號DATA於藉由DAC5轉換成類比信號 之後,經由資料驅動裝置1寫入於液晶面板1 〇之畫素電 極 1 12。 另外,當輸入畫像信號DATA於係對向電極控制電路 6時,藉由平均灰階演算部6 1 a,於每條線之1圖框之畫 像信號DATAi ( i = 1〜N),演算平均灰階Gfi ( i = 1〜N) (步驟C3 )。 且,變動信號設定部6 1 b,係根據設定表6 1 d從平均 灰階Gfi ( i = 1〜N )於各線條設定變動信號△ Si ( i = 1〜N )。且,於初期信號SO將加上變動信號△ Si之電壓信號 ,做爲於各線條對向電極信號CDATAi ( i = 1〜N)而演算 (步驟C4 )。 且,此對向電極信號CD AT Ai,係經由對向電極驅動 裝置3 1供給於對應之對向電極1221 (步驟C5 )。 -25- 1280435 (22) 譬如,第1條線之畫像信號DATA1之平均灰階Gfl 爲225灰階( > 基準灰階GO)時(參考圖17 ( b)之第1 條線),藉由設定表6 1 d使得變動信號△ S 1設定爲1 · 5 ( V )(參考圖1 6 )。且,變動信號設定部6 1 b,係於初期 信號SO (譬如7V )加上變動信號△ S 1,將此所加上之電 壓信號做爲第1條線之對向電極信號CD AT A1 (譬如8.0V )而加以輸出(參考圖17 ( a )之第1條線)。藉此,第 1條線之對向電極電位,係將初期信號S 0做爲基準而與 畫像信號DAT A1變動爲同極性,降低第1條線之畫素電 極1 12,與第1條線對向電極1 22 1間之實效電壓。結果 ,第1條線之畫像將整體明亮顯示。 另外,第2條之畫像信號DATA2之平均灰階Gf2爲 75灰階(< 基準灰階G0)時(參考圖17 ( b)之第2線 ),藉由設定表61d使得變動信號AS2設定爲-〇.5(V) (參考圖1 6 )。且,變動信號設定部6 1 b,係於初期信號 SO加上變動信號△ S2,將此所加上之電壓信號做爲第2 條線之對向電極信號CD ΑΤΑ而加以輸出。藉此,第2條 線之對向電極電位,係將初期信號S0做爲基準而與畫像 信號DATA2變動爲反極性,增加第2條線之畫素電極 1 1 2,與第2條線對向電極122 1間之實效電壓。結果,第 2條線之畫像將整體明亮顯示。又,畫像信號DATA2之 極性由於爲反向,故對向電極電位之變動方向係與前條線 成爲反方向。 且,反覆上述各步驟C 1〜C7,於各條線將依序顯示明 -26- 1280435 (23) 亮度調整之圖框畫像。 因此,藉由本實施形態之顯示裝置時,於各畫像線由 於可調整明亮度,故可調整於1畫像內部分之對比,進而 有益於1畫像內之明亮度。 [第4實施形態] 其次,茲參考圖19〜圖22,說明有關本發明之第4實 施形態之顯示裝置。又,於以下上,通用圖1至圖4。 本顯示裝置,係變形上述第3實施形態之驅動方法, 變動信號△ S係根據每單位時間之畫像信號DATA之平均 灰階Gf,與各線條之畫像信號DATAi ( i = 1〜N )之平均 灰階Gfi ( i = 1〜N)之灰階差而所規定。 亦既,於本實施形態之對向電極控制電路62,如圖 1 9所示,功能性設置平均灰階演算部(第1檢測部)62a ,與變動信號設定部62b與基準灰階設定部(第2檢測部 ),根據畫像信號DATA,於各對向電極1221,能夠設定 對向電極CDATAi ( i = 1〜N)。 平均灰階演算部62a,於每單位時間(於本實施形態 上,譬如設爲1圖框),演算出供給於各線條之畫素電極 112之畫像信號DATAi ( i = 1〜N)之平均灰階Gfi ( i = 1〜N ),而能檢測各線條之畫像明亮度。 基準灰階設定部62c,係演算上述每單位時間之畫像 信號DATA之平均灰階Gf,將此平均灰階Gf做爲基準灰 階(第2灰階)G0而能夠加輸出。 -27- 1280435 (24) 變動信號設定部62b係具備規定各線條之平均灰階 Gfi ( i = 1〜N),與基準灰階G0之灰階差△ G,和變動信 號A S之關係之設定表62d,而根據在平均灰階演算部 62a所演算之平均灰階Gfi,於各線條設定變動信號△ Si (1-N)。且,將所設定之變動信號△ Si加上初期信 號SO,將此所加之電壓信號做爲各對向電極信號CD AT Ai (i二;[〜N ),能夠供給於對向電極驅動裝置3 1。 於此設定表62d上,伴隨平均灰階Gfi之增加,將畫 像信號DATAi藉由變動信號△ Si使得調變之實效電壓信 號(實效信號)灰階値,相較於上述畫像信號DATA之灰 階値,制定較爲大之變動信號灰階値。譬如,於設定表 62d上,如圖20所示,當△ G爲正時(亦既,平均灰階 Gfi相較於此基準灰階G0較爲大),變動信號△ Si之極 性將設定與畫像信號DATA爲同極性,而當AG爲負時( 亦既,灰階信號Gfi相較於此基準灰階G0較爲小),變 動信號△ Si之極性將設定與畫像信號DATA爲反極性。 同時,隨著灰階差△ G (絕對値)增加,變動信號△ Si之 電壓値(絕對値I △ S | )規定爲增加。 因此,平均灰階Gfi相較於基準灰階G0爲大時(亦 既,各線條之畫像明亮度相較於1畫像平均明亮度爲亮時 ),對向電極1221之電位,係將初期信號S0做爲基準, 與畫像信號DATAi同極性僅變動|Δ S|。結果,降低電極 112,1221間之實效電壓,上述線條畫像畫像將顯示爲更 明亮。反之,平均灰階Gfi相較於基準灰階G0爲小時( -28- 1280435 (25) 亦既,各線條之畫像明亮度相較於1畫像平均明亮度爲暗 時),對向電極1221之電位,係與畫像信號DATAi反極 性僅變動丨△ S |。結果,增加電極1 1 2,1 2 2 1間之實效電 壓,畫像畫像將顯示爲更黯淡。 亦既,於設定表62d上’灰階差△ G爲正時’實效信 號之灰階値相較於畫像信號D AT A之灰階値較爲大,反之 ,灰階差△ G爲負時,實效信號之灰階値相較於畫像信號 DATA之灰階値較爲小,設定變動信號之灰階値。藉此, 明亮部分(線條)之畫像更爲明亮’黑暗部分(線條)畫 像將能顯示更黑暗。 且,除此以外,由於與上述第3實施形態構成相同’ 故省略其說明。 其次,茲參考圖20〜圖22 ’說明有關本顯示裝置之驅 動方法。又,於以下中,說明有關線條反轉驅動之例子。 且,圖21爲表示畫像信號DATA與對向電極CDATA之 波形例子,圖2 1 ( b )係表示於1掃描期間供給於各線條 之畫素電極112之畫像信號DATAi(i=1〜N)之平均灰 階Gfi波形。 首先,於步驟E1之中’當從外部裝置輸入畫像信號 DATA時,畫像信號DATA於藉由DAC5轉換成類比丨g號 之後,經由資料驅動裝置1寫入於液晶面板1 1之畫素電 極 1 12 〇 另外,當輸入畫像信號DATA於對向電極控制電路 62時,係藉由基準灰階設定部62c ’使得演算每1圖框之 -29- 1280435 (26) 畫像信號DATA之平均灰階Gf,將此平均灰階Gf做爲基 準灰階G 0而輸出於變動信號設定部6 2 b (步驟E 2 )。 且,藉由平均灰階演算部62a,於每條線之圖框之畫 像信號DATAi ( i = 1〜N),演算平均灰階Gfi ( i = 1〜N) (步驟E3 )。同時,變動信號設定部62b根據設定表62d ,從平均灰階Gfi與基準灰階G〇之灰階差,於各條線設 定變動信號△ S i ( i = 1〜N )(步驟E 5,E 6 )。且,於初 期is號S 0加上變動丨g號△ S i之電壓信號’係做爲各條線 之對向電極信號CDATAi ( i = 1〜N)而加以演算(步驟E6 )° 另外,各對向電極信號CD AT Ai係經由對向電極驅動 裝置31供給於對應之對向電極1221 (步驟E7 )。 同時,上述之E4〜E7係對各條線之畫像信號DATAi ,依序進行,調整各條線之畫像明亮度。 譬如,於每個圖框,輸入平均灰階Gf ( G0 )爲200 灰階之畫像信號DATA時,第1條線之畫像信號DATA1 之平均灰階Gfl設爲2 5 5灰階(> 基準灰階G0 )時(參 考圖21 ( b )之第1條線),藉由設定表62d使得變動信 號AS1設爲0.1(V)(參考圖20)。且,變動信號設定 部6b,係於初期信號S0 (譬如7V )加上變動信號△ S 1, 將此所加上之電壓信號做爲第1條線之對向電極信號 CDATA1 (譬如7.1¥)而加以輸出(參考圖21(&)之第 1條線)。藉此,第1條線之對向電極電位,係將初期信 號S0做爲基準而與畫像信號DATA1變動爲同極性,降低 -30- 1280435 (27) 第1條線畫素電極Η 2,與第1條線之對向電極1 221間 之實效電壓。結果,第1條線之畫像將明亮顯示。 另外,第2條之畫像信號DATA2之平均灰階Gf2爲 1 5 0灰階(〈基準灰階G0 )時(參考圖2 0 ( b )之第2線 ),藉由設定表62d使得變動信號△ S2設定爲-0.5 ( V ) (參考圖20)。 且,變動信號設定部61 b,係於初期信號S0加上變 動信號△ S2,將此所加上之電壓信號做爲第2條線之對向 電極信號CD AT A2而加以輸出。藉此,第2條線之對向 電極電位,係將初期信號 S0做爲基準而與畫像信號 DATA2變動爲反極性,增力□第2條線之畫素電極1 12,與 第2條線對向電極1221間之實效電壓。結果,第2條線 之畫像將顯示爲黑暗。又,於第 2條線上,畫像信號 DATA2之極性由於爲反向,故對向電極電位之變動方向 係與前條線成爲反方向。 同時,於第2圖框,輸入平均灰階Gf ( G0 )爲200 灰階之畫像信號DATA時,各條線之畫像,乃根據此第2 圖框之基準灰階G0,設定變動信號△ S i,進行同樣之明 亮度調整。 且,反覆上述之各步驟E1〜E9,於各條線依序顯示明 亮度調整之圖框畫像。 因此,即使爲本實施形態之顯示裝置,於各畫像之線 條調整明亮度,故可調整於1畫像內之部分對比,於1畫 像內對明亮度可賦予對比。 -31 - 1280435 (28) 同時,藉由將1圖框之平均灰階Gf做爲基 對某1畫像可產生賦予對比之優點。亦既,譬如 3實施形態上,對事先準備之表格由於爲訂定變 故對某1畫像,於強調對比此點上相較於本實施 弱。 [第5實施形態] 其次,茲參考圖23〜圖26,同時說明有關碎 5實施形態之顯示裝置。又,本顯示裝置由於價 4實施形態具有相同構造,故通用圖1 2,圖14 省略說明有關裝置構造之說明。 本實施形態,係變形上述第1實施形態之課 驅動方法,對向電極1 22之電位於單位時間(蜃 框期間)內,能夠緩慢變動之。 亦既,於本實施形態上,首先,於步驟F1 從外部裝置輸入畫像信號DATD於對向控制電g 係藉由基準設定部(第2檢測部)62c,加上每 畫像信號DATA之平均灰階Gf,將此平均灰階 準灰階(第2灰階)G0,而輸出於變動信號設5 步驟F2 )。 另外,對特定線條之畫像電極1 1 2,寫入g 信號DATAi之同時,對向電極1221之電位將3 給初期信號S0 (步驟F4)。 其次,藉由平均灰階演算部(第1檢測部 準,使得 於上述第 動寬度, 形態較爲 發明之第 :與上述第 ,圖 19, 丨示裝置之 ,如,1圖 之中,當 ! 62 時, 1圖框之 Gf做爲基 !部 62d ( :應之畫像 -重置,供 )62a ,於 -32- 1280435 (29) 每條線之1圖框之畫像信號DATAi ( i = 1〜N ),演算平 均灰階G f i ( i = 1〜N )(步驟F 5 )。同時,變動信號設定 部62b根據設定表62d,從平均灰階Gfi與基準灰階G0 之灰階差,於各條線設定變動信號△ S 1 ( 1 = 1〜N )(步驟 F5,F6 ) 〇 此變動信號△ S i,係於歩進信號供給常式(步驟F 8 )之中,首先,分割成複數(譬如N個)之歩進信號( 步驟F 8 1 ),各步進信號係經由對向電極驅動裝置3 1,於 一定時間間隔(譬如每1 H ) ’依序供給於對應之對向電 極 1221 (步驟 F82〜F85 ) ° 圖24爲表示第i條線之對向電極1221之電位時間變 動例子,譬如,於第1圖框,輸入平均灰階Gf ( G0 )爲 200灰階之畫像信號DATA時,第i條線之畫像信號 DATAi之平均灰階Gfi設爲25 5灰階(> 基準灰階GO) 時,藉由設定表62d使得變動信號△ Si設爲0·1 ( V )( 參考圖23 )。且,此變動信號△ Si係藉由變動信號設定 部62d分割成N個步進信號α (信號値=△ Si/N),於一 圖框期間內以一定時間間隔依序供給於第i條線之對向電 極 1 2 2 1 〇 又,於圖24上,步進信號α之供給開始期間Ts,係 於第i條線之畫素電極112,作爲供給畫像信號DATAi之 時間’供給結束時間Te,係將走進信號之供給時間(Te 一 Ts )設爲1圖框。但是,步進信號α之供給開始時間 T s或供給結束時間Te,即使於第i條線之畫素電極1 1 2 •33- 1280435 (30) 寫入畫像信號之後,直到再寫入下個圖框之畫像信號於第 i條線之畫素電極1 1 2之期間亦可,步進信號α之供給間 隔可任意設定。且,變動信號△ Si之分割數Ν亦可任意 設定。 藉此,第i條線之對向電極1 2 2 1,係將初期信號s 0 做爲基準,與畫像信號DATAi階段性變動爲同極性,電 極112,1221間之實效電壓,於1圖框期間內僅降低0.1 (V)。且,結果,第i條線之畫像明亮度於1圖框期間 徐徐昇高。 如上述所言,使第i條線之對向電極1 22 1之電位階 段性變動之間,當於第(i + 1 )條線之畫素電極1 1 2,寫 入畫像信號DATA ( i + 1 )時,將重置第(i + 1 )條線之 對向電極1221之電位,而供給初期信號S0。同時,藉由 步驟F5〜F8使得第(i + 1 )條線之對向電極電位階段性變 動。 且,上述之各步驟F4〜F8,對各條線之畫像信號 D AT Ai依序進行,調整各條線之明亮度。 且,反覆上述之各步驟F 1〜F 8,對各條線將依序顯示 調整整體明亮度之畫像。 因此,即使本實施形態之顯示裝置,於畫像之各線條 ,由於調整明亮度,故可調整於1畫像內之部分對比,於 1畫像內對可明亮度可賦予對比。 同時,於本顯示裝置上,供給信號部對保持電容,變 動信號於單位時間內由於爲階段性供給,故畫像明亮度調 -34- 1280435 (31) 整係階段性進行之。因此,相較於涵蓋變動信號而供給時 ,將緩和於變動信號供給時之畫像非連續性,進而實現更 自然之畫像。 [第6實施形態] 其次,茲參考圖27〜圖33’同時說明有關本發明之第 6實施形態之顯示裝置。圖27爲表示本實施形態之顯示 裝置之電路構造圖,圖28爲表示顯示裝置之槪略構造斜 視圖,圖29係表示其功能方塊圖,圖30爲表示驅動電路 之重點構造功能方塊圖,圖31〜圖33係爲了說明任一者 本顯示裝置之驅動方法圖。又,有關與上述第1實施形態 相同部位賦予相同符號。同時’於以下之全部圖面之中, 爲了易於觀察圖面,故使得各構造要素之膜厚或尺寸之比 例等不同。 如圖27所示,本實施形態之顯示裝置,係做爲於各 畫素具有開關元件(薄膜電晶體;TFT ) 1 12a之液晶面板 12,和具有驅動此TFT 1 12a之資料驅動裝置1,閘極驅動 裝置2,及保持電容驅動裝置7之主動矩陣型液晶裝置而 構成之。 液晶面板12,如圖27,28所示,乃於主動矩陣基版 1 1 1與對向基板1 2 1之間,挾持液晶層1 5 0,而於各基板 1 1 1,121之外面側配置各偏光板1 18,128而構成。 於基板1 1 1上,資料線1 1 5,閘極線1 1 6係複數設置 於X方向,Y方向,藉由各資料驅動裝置1,閘極驅動裝 -35- 1280435 (32) 置2,使得配合同步信號CLX,CLY (參考圖29 )能夠供 給畫向信號DAT A,閘極信號。且,藉由此等配線i丨5, 1 1 6於所畫分之各領域(畫素領域)形成各畫素電極! i 2 ’於配線1 15 ’ 1 16之交叉部分附近,藉由各設置 TFT 1 12a使得能夠驅動所對應之畫素電極1 12。同時,於 各畫素領域形成保持電容1 1 7,能夠將畫素電極1 1 2保持 施加於特定之電位。此保持電容1 1 7係藉由保持電容驅動 裝置7而能夠驅動,變動其保持電壓進而能夠調整畫素電 極 1 1 2。 另外,於由石英或玻璃或是塑膠等透明構件所形成之 基板121,由ITO (銦錫氧化物)等所形成之透明對向電 極122係形成於顯示領域10A之全面。 又,於各基板111,112之最表面,形成配向膜(省 略圖示),制定著無施加電壓時之液晶分子配向狀態。另 外,雖然藉由配向膜之配向方向與上述偏光板118,128 之透過軸方向之組合,使得制定無施加電壓時之液晶面板 1 2之光透過狀態,但是,於本實施形態上,係以採用正 常白之構造來做爲例子。 資料驅動裝置1,如圖2 9所示,係藉由控制器4使 得與閘極驅動裝置2同步驅動,藉由DAC (數位類比轉 換器)5使得轉換成類比信號之畫像DATA,於1掃描期 間(1Η )對各資料線1 1 5能夠依序輸出。且,此畫像信 號,係藉由閘極驅動裝置2使得特定閘極線1 1 6爲開啓狀 態(亦既,供給閘極信號),能夠依序寫入於對應之畫素 -36- 1280435 (33) 電極1 1 2。 另外’保持電容驅動裝置7係藉由保持電容控制電路 8而同步驅動驅動裝置1,2,而能夠變動保持電容1 1 7之 接地側電壓。 又,爲了防止液晶層1 5 0之劣化,故液晶層1 5 0能夠 以交流方式驅動。做爲如此之驅動方法,係可採用於各圖 框反轉畫像信號DATA極性之面反轉方式,或於各線條反 轉極性之線條反轉方式等之各種方式。 於保持電容控制電路8,如圖3 0所示,功能性設置 平均灰階演算部(第1檢測部)8a,與變動信號設定部 8b ° 平均灰階演算部8a,係演算每單位時間(於本實施 形態上,譬如設爲1圖框)之畫像信號DATA之平均灰階 Gf,能夠檢測顯示於1圖框之畫像明亮度。 變動信號設定部8b,係具備制定上述平均灰階Gf與 變動信號△ S (與保持電容1 1 7之接地側電壓之變動量) 之關係之設定表8d,藉由平均灰階演算部8a使得根據所 演算之平均灰階Gf能夠設定變動信號△ S。且,所設定之 變動信號△ S經由保持電容驅動裝置7將輸出於保持電容 117° 於設定表8d上,隨著平均灰階Gf之增加,使畫像信 號DATA藉由變動信號△ S所調變之實效電壓信號(實效 信號)之灰階値,爲了相較於上述畫像信號DATA之灰階 値較爲大,規定變動信號△ S之灰階値。譬如’於設定表 -37- 1280435 (34) 8d上’如圖3 1所示,將可顯示最大灰階之中央値設爲基 準灰階(第2灰階)G〇,上述平均灰階Gf相較於此基準 灰階GO較爲大時,變動信號△ s之極性將設定與畫像信 號DATA爲同極性,而灰階信號Gf相較於此基準灰階GO 較爲小時,變動信號△ S之極性將設定與畫像信號DATA 爲反極性。同時,隨著平均灰階G f與基準灰階G 0之灰 階差△ G (絕對値)增加,變動信號△ S之電壓値(絕對 値I △ S | )規定爲增加。又,於圖3 1上,譬如將2 5 5灰階 設爲最大灰階,而中央値之128灰階設爲基準灰階G0。 因此,平均灰階Gf相較於基準灰階G0較爲大時( 亦既’ 1圖框之畫像明亮度相較於爲基準之明亮度較明亮 時)’畫素電極1 12之電位,對所輸入之畫像信號DATA ,僅變動(I △ S | )爲反極性,使畫像顯示更明亮。反之 ,平均灰階Gf相較於基準灰階G0較爲大小(亦既,1圖 框之畫像明亮度相較於爲基準之明亮度較爲暗時),畫素 電極112之電位,對所輸入之畫像信號DATA,僅變動(| △ S| )爲同極性,使畫像顯示更暗淡。亦既,於設定表8d 上,爲了使灰階差△ G爲正時,實效信號之灰階値相較於 畫像信號DATA之灰階値較爲大,反之,灰階差△ G爲負 時,實效信號之灰階値相較於畫像信號DATA之灰階値較 爲小,而設定變動信號之灰階値。藉此,明亮之畫像更爲 明亮,黑暗畫像將能顯示更黑暗。 其次,藉由圖3 1至圖3 3說明有關本顯示裝置之驅動 方法。又,於以下中,說明有關面反轉驅動之例子。且, -38- 1280435 (35) 圖32係表示畫像信號DATA,與變動信號△ S之波形例子 〇 首先,於步驟G1之中,當從外部裝置輸入畫像信號 DATA時,畫像信號DATA於藉由DAC5轉換成類比信號 之後,經由資料驅動裝置而寫入於液晶面板1 2之畫素電 極 1 1 2。 另外,畫像信號DATA係輸入於保持電容控制電路8 ,藉由平均灰階演算部8a演算每1圖框之平均灰階Gf ( 步驟G2 )。 且,根據設定表8d從平均灰階Gf設定變動信號△ S (步驟G3 ),藉由保持電容驅動裝置7使得保持電容 1 1 7之接地電容,僅變動變動信號△ S (步驟G4 )。 譬如,每1個圖框之畫像信號DATA之平均灰階Gf 爲2 00灰階(> 基準灰階GO)時(參考圖32 ( b)之左 邊),藉由設定表8d使得變動信號△ S設定爲-1.05 ( V )(參考圖3 1 )。且,藉由保持電容驅動裝置7使保持 電容117之接地側電壓,係與畫像信號DAT僅1.05 V變 動成反極性(參考圖3 1 ( a )左邊)。藉此,將降低電極 1 1 2,1 22間之實效電壓。結果,畫像將整體明亮顯示。
另外,於下個圖框之中,平均灰階Gf當供給爲75灰 階(< 基準灰階G0 )之畫像信號DATA (參考圖32 ( b )右側)時,藉由設定表8d使得變動信號△ S設定爲0.5 (V)(參考圖3 1 )。且,藉由保持電容驅動裝置7使保 持電容117之接地側電壓,係與畫像信號DATA僅0.5 V -39- 1280435 (36) 變動成同極性(參考圖32(a)右邊)。藉此,增大電極 112,122間之實效電壓。畫像整體成黑暗顯示。又,於 下個圖框上’畫像信號DATA之極性由於爲反轉,故保持 電壓之變動方向將與前圖框爲反方向。 且’反覆上述之各步驟G1〜G4,將依序顯示調整整體 明亮度之畫像。 因此,若藉由本實施形態之顯示裝置時,於各圖框之 畫像間,將調整明亮度,於圖框間對明亮度可有益畫像之 顯示(亦既,對明亮度賦予對比)。 同時’於本實施形態上,由於驅動設置於主動矩陣基 板111上之持電容117,故可將驅動用之驅動裝置7配置 於主動矩陣基板1 1 1,可簡化製造,進而降低成本。換言 之,驅動對向電極1 22 ( 1 22 1 )之上述第1至第5實施形 態之構成,是供給變動信號於對向電極1 22之第2信號供 給部,必要形成於對向基板1 2 1上,於主動矩陣基板與對 向電極之兩者,形成驅動電路(第1第2信號供給部), 有可能增加製造成本。對此,於本構造上,由於可將驅動 電路聚集於主動矩陣基板上,固有益於成本。 [第7實施形態] 其次,茲參考圖34〜圖37,同時說明有關本發明之第 7實施形態之顯示裝置。又,本顯示裝置由於係與上述第 6實施形態具有相同構造,故通用圖2 7至圖3 0,省略說 明有關裝置構造之說明。 -40- 1280435 (37) 本實施形態,係變形上述第6實施形態之顯示裝置之 驅動方法,持電容1 1 7之保持電位於單位時間(譬如,1 圖框期間)內,能夠緩慢變動之。 亦既,於本實施形態上,首先,於步驟Η1之中,當 從外部裝置輸入畫像信號DATA時,晝像信號DATA,於 藉由D A C 5轉換成類比信號之後,經由資料驅動裝置1而 寫入於液晶面板12之畫素電極112。 另外,當於保持電容控制電路8輸入畫像信號DATA 時,保持電容1 1 7之接地電位將重置(步驟H2 )。 且,藉由平均灰階演算部(第1檢測部)8a,演算每 1圖框之平均灰階Gf (步驟H3),藉由變動信號設定部 8b根據設定表8d,從平均灰階Gf設定變動信號△ S (步 驟 H4)。 此變動信號△ S,係於歩進信號供給常式(步驟H5 ) 之中,分割成複數(譬如N個)之歩進信號(步驟H5 1 ) ,各歩進信號係經由保持電容驅動裝置7於一定時間間隔 (譬如,各1Η ),順序供給於保持電容1 1 7 (步驟 Η52〜Η55)。 圖35爲表示畫像電極DATA與變動信號△ S之波形 例子,譬如,每1個圖框之畫像信號DATA之平均灰階 Gf,爲200灰階(>基準灰階G0)時(參考圖35(b) 之左邊),藉由設定表8d使得變動信號AS設定爲-1.05 (V )(參考圖34 )。此變動信號△ S,係藉由變動信號 設定部8b分割成N個步進信號α (信號値= AS/N), -41 - 1280435 (38) 於1個圖框期間內,以一定時間間隔依序供給於保持電容 117° 同時,於圖3 5上,雖然係將步進信號α之供給開始 時間Ts設爲畫像信號DATA之寫入開始時間,而將供給 結束時間Te設爲單位時間(於本實施形態上,爲1圖框 )經過後,但是此供給開始時間T s或供給結束時間T e, 只要爲單位時間內既可,且,變動信號△ S之分割數,或 步進信號α之供給間隔亦可任意設定。藉此,電極1 1 2, 1 2 2間之實效電壓,於一定圖框期間內,將降低1 · 〇 5 V以 ,畫像之明亮度,於一圖框時間內將徐徐升高。 另外,當輸入下個圖框畫像信號DATA時,再次重置 保持電壓。且,藉由平均灰階演算部8a,演算平均灰階 Gf。此平均灰階Gf,譬如75灰階( < 基準灰階G0 )時 (參考圖35 ( b)之右邊),藉由設定表8d使得變動信 號AS設定爲0.5(V)(參考圖34)。且,此變動信號 △ S,係藉由變動信號設定部8b分割成Ν個步進信號α ,於1個圖框期間內,以一定時間間隔依序供給於保持電 容1 1 7。藉此,電極1 1 2,1 2 2間之實效電壓僅增加〇 · 5 ( V ),畫像明亮度將於1圖框期間內緩緩降低。 同時,反覆上述之各步驟Η 1〜Η5,將依序顯示調整整 體明亮度之畫像。 因此,若藉由本實施形態之顯示裝置時,於各圖框之 畫像間,將可調整對比,於圖框間對明亮度可有益畫像之 對比顯示。 -42 - 1280435 (39) 另外,於顯示裝置上,畫像信號之明亮度由於爲階段 性進行,故槪括變動信號而供給,相較於急速變化顯示時 ,將緩和於變動信號供給時之畫像之不連續性,實現更自 然之畫像顯示。 再者,於本顯示裝置上,當供給變動信號於保持電容 1 1 7時(亦既,當供給連續之歩進信號α時),由於重置 保持電容1 1 7之接地側電壓,故可易於作成驅動。換言之 ,於未重置保持電容1 1 7時,爲了獲得所期望之保持電壓 ,故有必要譬如事先記憶前圖框所設定之變動信號△ S於 記憶體,將於下個圖框新設定之變動信號△ S ’之差量供給 於保持電容1 1 7。對此,當於各圖框重置保持電壓時,若 即使將新所演算之變動信號△ S供給於保持電容1 1 7既可 ,故無須如上述之繁雜。 [第8實施形態] 其次,茲參考圖38〜圖43,同時說明有關本發明之第 8實施形態之顯示裝置。圖3 8爲表示本實施形態之顯示 裝置之電路構造圖,圖39係表示其功能方塊圖,圖40爲 表示驅動電路之重點構造功能方塊圖,圖41〜圖43係爲 了說明任一者本顯示裝置之驅動方法圖。又,有關與上述 第6實施形態相同部位賦予相同符號,故省略其說明。同 時,通用圖27。 如圖3 8所示,本實施形態之顯示裝置,係做爲於各 畫素具有開關元件(薄膜電晶體;TFT) 112a之液晶面板 -43- 1280435 (40) 13,和具有驅動此TFT 1 12a之資料驅動裝置1,閘極驅動 裝置2,及保持電容驅動裝置71之主動矩陣型液晶裝置 而構成之。 液晶面板1 3,如圖3 8,27所示,乃於主動矩陣基版 1 1 1與對向基板1 2 1之間,挾持液晶層1 5 0,而於各基板 1 1 1,1 2 1之外面側配置偏光板1 1 8,1 2 8而構成。 於基板1 1 1上,資料線1 1 5,閘極線1 1 6係複數設置 於X方向,Y方向,藉由各資料驅動裝置1,閘極驅動裝 置2,使得配合同步信號CLX,CLY (參考圖39 )能夠供 給畫像信號DATA,閘極信號。且,藉由此等配線1 1 5, 1 1 6於所畫分之各領域(畫素領域)形成各畫素電極i i 2 ,於配線 1 1 5,1 16之交叉部分附近,藉由各設置 TFT 112a使得能夠驅動所對應之畫素電極112。 同時,於各畫素領域形成具保持電容1 1 7,能夠於特 定之電位保持畫素電極1 1 2。配置成矩陣狀之保持電容 1 1 7,係分割成複數之區塊,能夠相互獨立驅動之。此時 ’屬於各區塊之保持電容1 1 7,將設定共同之保持電壓。 又’於本實施形態上,係藉由沿著閘極線丨丨6所配置之i 條線之保持電容1 1 7,而構成一個區塊來做爲例子,藉由 保持電容驅動裝置7 1使得閘極線1 1 6之線數N與共同之 區塊,將獨立驅動。 保持電容驅動裝置7 1,係藉由保持電容控制電路8 1 同步驅動驅動裝置1,2,對各線條之保持電容1 1 7將能 夠供給變動信號△ S i ( i二1〜N )。且藉由保持電容1 1 7所 -44 - 1280435 (41) 調變之畫像信號DATAi ( i = 1〜N ),將能 150° 於保持電容控制電路8 1,如圖40所示 平均灰階演算部(第1檢測部)81 a,與變 81b ° 平均灰階演算部8 la,係於每單位時間 態上,譬如設爲1圖框),演算供給於各線 112之畫像信號DATAi(i=l〜N)之平均: 1〜N ),能夠檢測顯示於1圖框之畫像明亮左 變動信號設定部8 1 b,係具備制定上g 與變動信號△ S之關係之設定表8 1 d,根據 算部8 1 a所演算之平均灰階Gfi,於各線條 信號△ Si ( i = 1〜N)。且,所設定之變動信 持電容驅動裝置7 1將輸出於對應之線條之 〇 於設定表8 1 d上,係與上述第6實施形 顯示最大之灰階中央値設爲基準灰階(第 上述平均灰階Gf相較於此基準灰階G0較 信號△ S之極性將設定與畫像信號DATA爲 階信號Gf相較於此基準灰階G0較爲小時 之極性將能設定與畫像信號DATA爲同極性 平均灰階Gf與基準灰階G0之灰階差△ G ( ,變動信號△ S之電壓値(絕對値| △ S | )規 參照圖4 2 )。 夠驅動液晶層 ,功能性設置 動信號設定部 (於本實施形 條之畫素電極 灰階 Gfi ( i = ί!平均灰階Gf 在平均灰階演 能夠設定變動 號△ S i經由保 保持電容1 1 7 態相同,將可 2灰階)G0, 爲大時,變動 反極性,而灰 ,變動信號△ S 。同時,隨著 絕對値)增加 定爲增加。( -45- 1280435 (42) 且,除此之外,由於構成與上述第6實施形 故省略其說明。 其次,藉由圖41至圖43說明有關本顯示裝 動方法。又,於以下中,說明有關線條反轉驅動 且,圖42爲表示畫像信號DATA與對向電極信| 之波形例子,圖42 ( b )爲表示於各1掃描期間 各線條之畫素電極112之畫像信號DATAi(i = 平均灰階Gfi波形。 首先,於步驟Π之中,當從外部裝置輸入 DATA時,畫像信號DATA於藉由DAC5轉換成 之後,經由資料驅動裝置1寫入於液晶面板1 3 極 1 1 2 〇 另外,當輸入畫像信號D Aτ A於保持電容 8 1時,藉由平均灰階演算部8 1 a,於每條線之1 像信號DATAi ( i = 1〜N ) ’演算平均灰階Gfi ( (步驟13 )。 且,根據設定表8 1 d從平均灰階Gfi ( i = 1 線條設定變動信號△ S i ( i = 1〜N )(步驟14 )。 電容驅動裝置71,使得變動對應之區塊(亦既套 )電容117之接地側電壓(步驟15) ° 且,上述之步驟13〜I5 ’係對各條線之彳 D A T A i ( i = 1〜N )依序進行,於每條線調整畫像 〇 譬如,第1條線之畫像信號DATA1之平均 態相同, 置之之驅 之例子。 t CDATA ,供給於 ]〜N )之 畫像信號 類比信號 之畫素電 控制電路 圖框之畫 i = 1 〜N ) 〜N)於各 藉由保持 I i條線 畫像信號 之明亮度 灰階Gfl -46- 1280435 (43) 爲225灰階( > 基準灰階GO )時(參考圖42 ( b )之第1 條線),藉由設定表81d使得變動信號△ S1設定爲-1.5 ( V )(參考圖4 1 )。且,藉由保持電容驅動裝置7 1使得 第1條線之保持電容1 1 7之接地側電壓,與畫像信號 DATA反極性僅變動爲1.5V (參考圖42 ( a)之第1條線 )。藉此,將降低第1條線之電極1 12,122間之實效電 壓,第1條線之畫像將顯示更爲明亮。 另外,第2條之畫像信號DATA2之平均灰階Gf2爲 75灰階( < 基準灰階G0 )時(參考圖42 ( b )之第2線 ),藉由設定表81d使得變動信號△ S2設定爲- 0.5 ( V ) (參考圖41)。且,藉由保持電容驅動裝置71使得第2 條線之保持電容1 1 7之接地側電壓,與畫像信號DATA同 極性僅變動爲1 · 5 V (參考圖42 ( a )之第2條線)。藉此 ,將增加第2條線之電極1 1 2,122間之實效電壓,第2 條線之畫像將顯示更爲明亮。又,於第2條線上,畫像信 號DATA2之極性由於爲反向,故對保持電壓之變動方向 係與前條線成爲反方向。 且,反覆上述之各步驟II〜14,將依序顯示已調整整 體明亮度之畫像。 因此’若藉由本實施形態之顯示裝置時,由於可於各 畫像之線條調整明亮度,故可調整於1畫像內之部分對比 ,於1畫像內對明亮度可施以對比。 [第9實施形態] -47- 1280435 (44) 其次,茲參考圖44〜圖47,說明有關本發明之第9實 施形態之顯示裝置。又,於以下之中,適當通用圖38, 39 ° 本顯示裝置,係變形上述第8實施形態之驅動方法, 變動信號△ S係根據每單位時間之畫像信號DATA之平均 灰階Gf,與各線條之晝像信號DATAi ( i = 1〜N )之平均 灰階Gfi ( i = 1〜N)之灰階差而所規定。 於本實施形態之保持電容控制電路82,如圖44所示 ,功能性設置平均灰階演算部(第1檢測部)82a,與變 動信號設定部82b與基準灰階設定部(第2檢測部)。 平均灰階演算部82a,於每單位時間(於本實施形態 上,譬如設爲1圖框),演算出供給於各線條之畫素電極 112之畫像信號DATAi(i=l〜N)之平均灰階Gfi(i = 1〜N ),而能檢測各線條之畫像明亮度。 基準灰階設定部82c,係演算上述每單位時間之畫像 信號DATA之平均灰階Gf,將此平均灰階Gf做爲基準灰 階(第2灰階)G0而能夠加輸出。 變動信號設定部82b係具備規定各線條之平均灰階 Gfi ( i = 1〜N),與基準灰階GO之灰階差△ G,和規定變 動信號△ S之關係之設定表82d,而根據在平均灰階演算 部82a所演算之平均灰階Gfi,於各線條將設定變動信號 △ Si ( i = 1〜N)。且,將所設定之變動信號△ Si經由保持 電容驅動裝置7 1,將能夠輸出於對應之區塊(亦既第i條 線)之保持電容1 1 7。 -48- 1280435 (45) 於此設定表82d上,伴隨平均灰階Gfi之增加,將畫 像信號DATAi藉由變動信號△ Si使得調變之實效電壓信 號之灰階値,相較於上述畫像信號DATA之灰階値爲大, 制定變動信號△ Si之灰階値。譬如,於設定表82d上, 如圖4 5所示,當△ G爲正時(亦既,平均灰階Gfi相較 於此基準灰階G0較爲大),變動信號△ S i之極性將設定 與畫像信號DATA爲反極性,而當△ G爲負時(亦既,灰 階信號Gfi相較於此基準灰階G0較爲小),變動信號A Si之極性將設定與畫像信號DATA爲同極性。同時,隨 著灰階差ΙΔ G|增加,變動信號△ Si之電壓値(絕對値 ΙΔ Si|)規定爲增加。 因此,平均灰階Gfi相較於基準灰階G0爲大時(亦 既,各線條之畫像明亮度相較於1畫像平均明亮度爲亮時 ),對應之線條畫素電極1 1 2之電位,係與所輸入之畫像 信號DATAi反極性僅變動| △ S|,上述線條畫像畫像將顯 示爲更明亮。反之,平均灰階Gfi相較於基準灰階G0爲 小時(亦既,各線條之畫像明亮度相較於1畫像平均明亮 度爲暗時),畫素電極112之電位,係與畫像信號 DATAi同極性僅變動| △ S|,畫像畫像將顯示爲更黯淡。 亦既,於設定表82d上,灰階差△ G爲正時,實效信 號之灰階値相較於畫像信號DATA之灰階値較爲大,反之 ,灰階差△ G爲負時,實效信號之灰階値相較於畫像信號 D A T A之灰階値較爲小,設定變動信號之灰階値。藉此, 明亮部分(線條)之畫像更爲明亮,黑暗部分(線條)畫 -49- 1280435 (46) 像將能顯示更黑暗。 且,除此以外,由於與上述第8實施形態構成相同, 故省略其說明。 其次,茲參考圖45〜圖47,說明有關本顯示裝置之驅 動方法。又,於以下中,說明有關線條反轉驅動之例子。 且,圖46爲表示畫像信號DATA與對向電極CDATA之 波形例子,圖46 ( b )係表示於1掃描期間供給於各線條 之畫素電極112之畫像信號DATAi(i二1〜N)之平均灰 階Gfi波形。 首先,於步驟Π之中,當從外部裝置輸入畫像信號 DATA時,畫像信號DATA於藉由DAC5轉換成類比信號 之後,經由資料驅動裝置1寫入於液晶面板1 3之畫素電 極 1 12。 另外,當輸入畫像信號DATA於保持電容控制電路 82時,係藉由基準灰階設定部82c,使得演算每1圖框之 畫像信號DATA之平均灰階Gf,將此平均灰階Gf做爲基 準灰階G0而輸出於變動信號設定部82b (步驟J2 )。 且,藉由平均灰階演算部82a,於每條線之圖框之畫 像信號DATAi ( i = 1〜N ),演算平均灰階Gfi ( i = 1〜N ) (步驟J4 )。同時,根據設定表82d,從平均灰階Gfi與 基準灰階G0之灰階差,於各條線設定變動信號△ Si ( i = 1〜N)(步驟J5,J6)。且,藉由(步驟E6)。藉由保持 電容驅動裝置7 1,使得對應之線條之保持電容1 1 7之接 地側電壓,僅變動變動信號△ S i (步驟J 7 )。 -50- 1280435 (47) 且,上述之步驟 J4〜:F7,係對各條線之畫像信號 DATAi ( i = 1〜N )依序進行,於每條線調整畫像之明亮度 〇 譬如,於第1圖框,平均灰階Gf ( G0)爲輸入200 灰階之畫像信號DATA時,第1條線之畫像信號DATA 1 之平均灰階Gfl爲25 5灰階( > 基準灰階GO )時(參考 圖46 ( b)之第1條線),藉由設定表82d使得變動信號 △ S1設定爲- 0.1(V)(參考圖45)。且,藉由保持電容 驅動裝置7 1使得第1條線之保持電容1 1 7之接地側電壓 ,與畫像信號DATA反極性僅變動爲0.IV (參考圖46 (a )之第1條線)。藉此,將降低第1條線之電極1 12, 1 22間之實效電壓,第1條線之畫像將顯示更爲明亮。 另外,第2條之晝像信號DATA2之平均灰階Gf2爲 150灰階(〈基準灰階G0)時(參考圖46 ( b)之第2線 ),藉由設定表82d使得變動信號△ S2設定爲0.5 ( V) (參考圖45 )。且,藉由保持電容驅動裝置71使得第2 條線之保持電容1 1 7之接地側電壓,與畫像信號DATA同 極性僅變動爲0.5V (參考圖46 ( a)之第2條線)。藉此 ,將增加第2條線之電極1 1 2,1 2 2間之實效電壓,第2 條線之畫像將顯示更爲明亮。又,於第2條線上,畫像信 號DATA2之極性由於爲反向,故對保持電壓之變動方向 係與前條線成爲反方向。 同時,於第2圖框,平均灰階Gf ( G0 )爲輸入150 灰階之畫像信號DATA時,各線條之畫像乃根據此第2圖 -51 - 1280435 (48) 框之基準灰階GO而設定變動信號△ Si,進行相同之明亮 度調整。 且,反覆上述之各步驟Π〜J9,對各條線將依序顯示 調整整體明亮度之畫像。 因此,即使本實施形態之顯示裝置,於畫像之各線條 ,由於調整明亮度,故可調整於1畫像內之部分對比,於 1畫像內對可明亮度可賦予對比。 同時,藉由將1圖框之平均灰階Gf作成基準,使得 對某1畫像具有可賦予對比之優點。亦既,譬如,於上述 第8實施形態上,由於對事先準備之表格制定變動寬度, 故對某1畫像於強調對比之特點上,相較於本實施形態係 較微弱。 [第10實施形態] 其次,茲參考圖48〜圖51,說明有關本發明之第10 實施形態之顯示裝置。又,本顯示裝置由於係與上述第9 實施形態具有相同構造’故通用圖38,39,44,省略說 明有關裝置構造之說明。 本實施形態,係變形上述第9實施形態之顯示裝置之 驅動方法,保持電容1 1 7之接地側電壓能夠於單位時間( 於本實施形態上,譬如設爲1圖框期間)內緩慢變動之。 亦既,於本實施形態上,首先,於步驟P1之中,當 從外部裝置輸入畫像信號D A T D於保持電容控制電路8 2 時,藉由基準設定部(第2檢測部)82c,加演算每i圖 -52- 1280435 (49) 框之畫像信號DATA之平均灰階Gf,將此平均灰階Gf做 爲基準灰階(第2灰階)GO,而輸出於變動信號設定部 82d (步驟 P2 )。 另外,對特定線條之畫像電極1 1 2,寫入對應之畫像 信號DATAi之同時,亦重置對應之線條保持電容1 1 7之 接地側電壓(步驟P4 )。 其次,藉由平均灰階演算部(第1檢測部)82a,於 每條線之1圖框之畫像信號DATAi ( i = 1〜N ),演算平 均灰階Gfi ( i = 1〜N )(步驟P5 )。同時,根據設定表 82d,從平均灰階Gfi與基準灰階G0之灰階差△ G,於各 條線設定變動信號△ Si ( i = 1〜N)(步驟P5,P6)。 此變動信號△ Si,係於歩進信號供給常式(步驟P8 )之中,首先,分割成複數(譬如N個)之歩進信號( 步驟P 8 1 ),各走進信號係經由保持電容驅動裝置7 1,於 一定時間間隔(譬如每1 Η ),依序供給於對應之保持電 容1 17 (步驟Ρ82〜Ρ85 )。 圖49爲表示輸出於第i條線之保持電容1 1 7之變動 信號△ Si時間變動例子,譬如,於第1圖框,輸入平均 灰階Gf ( G0)爲200灰階之畫像信號DATA時,第i條 線之畫像信號DATAi之平均灰階Gfi設爲25 5灰階( >基準灰階G0 )時,藉由設定表82d使得變動信號△ Si 設爲- 0.1(V)(參考圖48)。且,此變動信號ASi係藉 由變動信號設定部82d分割成N個走進信號α (信號値 =△ Si/N ),於一圖框期間內以一定時間間隔依序供給於 -53- 1280435 (50) 第i條線之保持電容1 1 7。 又,於圖49上,步進信號α之供給開始期間Ts,係 於第i條線之畫素電極1 1 2 ,作爲供給畫像信號DATAi之時間,供給結束時間 Te,係將走進信號之供給時間(Te - Ts )設爲1圖框。但 是,步進信號α之供給開始時間Ts或供給結束時間Te, 即使於第i條線之畫素電極1 1 2寫入畫像信號之後,直到 再寫入下個圖框之畫像信號於第i條線之畫素電極1 1 2之 期間亦可,步進信號α之供給間隔可任意設定。且,變動 信號△ Si之分割數Ν亦可任意設定。 藉此,第i條線之電極1 1 2,1 22間之實效電壓,於1 圖框期間內僅降低〇. 1 ( V ),第i條線之畫像明亮度於1 圖框期間將徐徐昇高。 如上述所言,使第i條線之保持電壓階段性變動之間 ,當於第(i + 1 )條線之畫素電極1 1 2,寫入畫像信號 DATA ( i + 1 )時,將重置第(i + 1 )條線之保持電壓。 同時,藉由步驟P5〜P8使得第(i + 1 )條線之保持電壓階 段性變動。 且,上述之各步驟 P4〜P8,對各條線之畫像信號 D AT Ai將依序進行,調整各條線之畫像明亮度。 且,反覆上述之各步驟P1〜P8,對各條線將依序顯示 調整整體明亮度之畫像。 因此,即使爲本實施形態之顯示裝置,於畫像之各線 條,由於調整明亮度,故可調整於1畫像內之部分對比, -54- 1280435 (51) 於1畫像內對可明亮度可賦予對比。 另外,於顯示裝置上,畫像信號之明亮度由於爲階段 性進行,故槪括變動信號而供給,相較於急速變化顯示時 ,將緩和於變動信號供給時之畫像之不連續性,實現更自 然之畫像顯示。 [第1變形例] 其次,茲參考圖52,同時說明有關本發明之第1變 形例。本變形例由於變形上述第1〜5實施之設定表者,除 此之外皆與上述各實施形態具有相同構造,故省略其說明 〇 本變形例之設定表,乃規定每單位時間(譬如1圖框 期間)之畫像信號data之平均灰階(第1灰階),與基 準灰階(第2灰階)G0之灰階差△ G,和變動信號△ S之 關係,灰階差△ G於特定範圍內時,將變動信號△ S之信 號値|Δ S|設定爲0。 如此,於變動信號△ S設置不感帶,於1畫像之中, 可防止或是控制近於平均灰階部分之變動,進而可自然顯 示0 譬如,畫面構造,以明亮度分割爲3,其所分割之各 灰階爲:(1 )最大灰階25 5,( 2 )最小灰階〇, ( 3 )近 於平均灰階之灰階與平均灰階不一致之灰階時,如本變形 例,當使用未設置不感帶之方法時,所分割之(1 )〜(3 )之全部畫像領域將導致從原本畫像信號成爲修正之狀態 -55- 1280435 (52) 。對此,如本變形例,將平均灰階附近設爲不感帶,將增 加未修正之領域,從平均灰階僅可修正距離某種程度之灰 階之結果,對成爲基準之明亮度,可將灰階之兩端大幅度 賦予對比。 於其他之例子上,於較暗之1畫面具有不同明亮度之 2個圓,一個爲最接近最大灰階之明亮度,另一個爲從平 均灰階具有些微明亮時,由於皆比平均灰階明亮,故當使 用未設置不感帶之方法時,上述之2個圓領域將皆朝向明 亮方向。對此,作成未修正接近於平均灰階之圓明亮度, 僅接近於最大灰階之明亮度之圓變爲明亮,如上述所述, 2個圓相較於皆修正爲明亮時’將可突顯對比。同時,接 近於平均灰階之基準部分由於爲不動’故原本之影像信號 將直接採用,進而自然之顯示(各圖框之畫像明亮度爲連 續性變化,較爲少之閃爍顯示)。 另外,此設定表,係反轉變變動信號△ S之極性,將 可適用於上述第1〜第6實施形態之顯示裝置,而可獲得 相同之效果。 [第2變形例] 其次,茲參考圖53 ’同時說明有關本發明之第2變 形例。本變形例由於變形上述第1〜5實施之設定表者,除 此之外皆與上述各實施形態具有相同構造’故省略其說明 〇 本變形例之設定表’乃規定每單位時間(譬如1圖框 -56 - 1280435 (53) 期間)之畫像信號DATA之平均灰階(第1灰階),與基 準灰階(第2灰階)G0之灰階差△ G ’和變動信號△ S之 關係,譬如,如圖5 3 ( a )所示’變動信號△ S之極性, 通常設爲負,而隨著平均灰階Gf與基準灰階GO之灰階 差△ G之增加,變動信號△ S將規定爲減少。 如此之設定表,當適用於上述之正常白型之液晶面板 10,11時,較爲暗之畫像明亮度幾乎無變更,而較爲亮 之畫像將降低其明亮度。結果’將可整體降低畫像明亮度 〇 反之,譬如如圖53(b)所示,通常變動信號之 極性設爲正,隨著灰階差△ G之增加,變動信號△ S即使 規定爲增加亦可。 此種情況下,較暗之畫像明亮度幾乎不變更,整體提 高更凸顯明亮畫像之明亮度之畫像明亮度。 同時,亦可將此等之設定表適用於上述第6〜第10實 施形態之顯示裝置。此種情況,使用圖5 3 ( a )之設定表 ,整體提高畫像之明亮度,而藉由圖53 (b)之設定表將 整體降低畫像之明亮度。 [適用於投射型顯示裝置] 其次,茲參考圖54,同時說明有關做爲上述之顯示 裝置之例子之投射型顯示裝置。 圖54所示之投射型顯示裝置,係準備3個包含主動 矩陣型之液晶裝置(光調變裝置)1 000之液晶模組,以 -57- 1280435 (54) 所使用各RGB用之光閥1000R,1000G,1000B來做爲投 影機之構造。於此液晶投影機1 1 00上,當光線從金屬燈 泡等之白色光源之燈源單元η02射出時,藉由3片鏡片 1106及2片交叉分色稜鏡1108使得分離成對應於RGB 3 原色之光成分(光分離手段),及各導入於所對應之光閥 1 000R,1 000G,1 000B (液晶裝置 1 000/液晶光閥)。此 時,光成分B由於光路徑較爲長,爲了防止光損耗。故藉 由入射透鏡1 122,中繼透鏡1 123,及由射出透鏡1 124所 形成之中繼透鏡系統1 1 2 1而導引。 且,藉由光閥1 000R,1 000G,1 000B使得對應於所 調變之各3原色之光成分RGB,係於交叉分色稜鏡1 1 12 (光合成手段)從3方向入射,在合成之後,經由投射透 鏡(投射光學系統)1 1 1 4,於螢幕1 1 20等以放大投影來 做爲彩色畫像。 於圖54之中,液晶光閥1 000R〜1 000B,係藉由上述 驅動電路而驅動,而各光閥l〇〇〇R〜1 000B之光調變量能 夠藉由畫像信號而驅動。 因此,若藉由本投射型顯示裝置時,可顯示對比所強 調之畫像。 又,本發明並非限定於上述實施形態,於不脫離本發 明之目的範圍內皆可實施各種變形。 譬如,於上述之各實施形態上,雖然係以舉例1圖框 時間來做爲成爲演算平均灰階之基準之單位時間,但是本 發明並不限定於此,譬如,可設定複數圖框時間等所期望 -58- 1280435 (55) 時間。 同時,於上述第3〜第5實施形態上,雖然係將各對 向電極1 2 2 1設置對應於形成矩陣狀之畫像電極1 1 2之各 線條上,但是本發明並非限定於此,對複數線條之畫素電 極1 1 2,即使設置1條之條狀對向電極亦可。且,對向電 極1221未必需要形成爲條狀,做爲互相獨立驅動之複數 方塊狀之電極(區塊電極)而加以構造即可。尤其係將對 向電極分割形成爲矩陣狀,而對應於各畫素電極1 1 2設置 各一個對向電極時,可最適當調整畫素領域之明亮度。 相同之,即使就上述第8〜第1 0實施形態,可任意設 定驅動之保持電容1 1 7 1之區塊,對各保電容1 1 7 1即使各 自獨立設定保持電壓亦可。藉此,對應於各區塊之各顯示 領域(區塊領域),將可調整明亮度。 再者,對灰階差△ G之變動信號△ S之存在關係,亦 既,可任意設定於設定表之曲線形狀,係將基準灰階G0 做爲中心,可將曲線形狀作成對稱或是非對稱。 同時,於上述第2,第7實施形態之中,步進信號之 供給開始時間,即使依照變動信號之大小| △ S |而不同亦 可。譬如,變動量| △ S |較爲大時,係以較快時序開始供 給,而步進信號之供給間隔於一定時,將可增加變動信號 △ S之分割數。藉此,更可提高畫像之連續性。 另外,於上述各實施形態上,雖然說明以每單位時間 之畫像信號之平均灰階Gf來做爲賦予畫像明亮度特徵之 第1灰階,但是本發明並非限於此,譬如,將每單位時間 -59- 1280435 (56) 之畫像信號之最大灰階,或是灰階最高値等做爲第1灰階 亦可。 且,如上述所言,即使將平均灰階作成第1灰階時, 成爲進行平均演算之對象之畫像信號,可限定於特定灰階 範圍之信號。譬如,有關從畫像信號之最大灰階去除具有 一定範圍(譬如1 〇 % )灰階之信號者,亦可演算平均灰 階。採用如此之檢測方法時,尤其係顯示字幕之畫像,可 進行適當之明亮度檢測。換言之,字幕部分之灰階,爲了 提高辨識性,故通常係設定於可顯示最大灰階附近,成爲 演算最大灰階附近之最大値信號之對象外,對畫像資訊, 將可排除毫無意義之字幕部分之影響。當然從最小灰階( 0灰階)去除具有一定範圍之灰階信號,亦可演算出其平 均。 同樣之,於第4,第5,第9,第10實施形態之中, 即使就演算基準灰階時,基準灰階G0,即使做爲屬於特 定灰階範圍之畫像信號之平均灰階,而加以演算亦可。同 時,基準灰階G0,除了上述之平均灰階之外,做爲畫像 信號DATA之最大灰階或灰階最大値等,賦予畫像明亮度 特徵之第1灰階,而加以演算亦可。 此時,即使不同於檢測每單位時間之各線條(亦既, 各區塊領域)之畫像信號DATAi之畫像明亮度之基準( 第1灰階),和檢測全部線條(亦既,全區塊領域)之晝 像信號DATA之畫像明亮度基準(第2灰階)亦可,譬如 ,將第1灰階設爲平均灰階,亦可將第2灰階設爲灰階最 -60- 1280435 (57) 高値。 另外,於上述第1〜第3,第6〜第8實施形態上,基 準灰階G0雖然設爲可顯示之最大灰階(譬如25 5灰階) 之中央値,但是本發明並非限定於此,將基準灰階G0藉 由操作手冊操作,使得作成使用者可任意指定之構造亦可 〇 再者,於上述各實施形態上,雖然說明將液晶面板作 成正常白型之構造,但是本發明並非限定於此,亦可作成 正常黑之構造。此時,於所示於各實施形態之設定表之中 ,變動信號△ S之極性(亦既,對向電極電位之變動方向 ),規定成與上述各實施形態者相反。 另外,本發明不僅爲上述之投射型顯示裝置,當然亦 可適用於直視型之顯示裝置。 【圖式簡單說明】 圖1爲表示有關本發明之第1實施形態之顯示裝置之 電路構造圖。 圖2爲表示有關本發明之第1實施形態之顯示裝置之 槪略構造之斜視圖。 圖3爲表示有關本發明之第1實施形態之顯示裝置之 電路構造方塊圖。 圖4爲表示有關本發明之第1實施形態之顯示裝置之 驅動電路重點構造方塊圖。 圖5爲表示有關本發明之第1實施形態之顯示裝置之 -61 - 1280435 (58) 驅動方法圖。 圖6爲表示有關本發明之第1實施形態之顯示裝置之 驅動方法圖。 圖7爲表示有關本發明之第1實施形態之顯示裝置之 驅動方法流程圖。 圖8爲表示說明本發明之第2實施形態之驅動方法圖 〇 圖9爲表示說明本發明之第2實施形態之驅動方法圖 〇 圖1 0爲表示說明本發明之第2實施形態之驅動方法 之流程圖。 圖1 1爲表示說明本發明之第2實施形態之驅動方法 之流程圖。 圖12爲表示有關本發明之第3實施形態之顯示裝置 之電路構造圖。 圖1 3爲表示有關本發明之第3實施形態之顯示裝置 之槪略構造之斜視圖。 圖1 4爲表示有關本發明之第3實施形態之顯示裝置 之電路構造方塊圖。 圖1 5爲表示有關本發明之第3實施形態之顯示裝置 之驅動電路重點構造方塊圖。 圖1 6爲表示有關本發明之第3實施形態之顯示裝置 之驅動方法圖。 圖17爲表示有關本發明之第3實施形態之顯示裝置 -62- 1280435 (59) 之驅動方法圖。 _ 18爲表示有關本發明之第3實施形態之顯示裝置 之驅動方法流程圖。 ® 1 9爲表示有關本發明之第4實施形態之驅動電路 之重點橇造圖。 ® 2〇爲表示有關本發明之第4實施形態之驅動電路 之驅動方法圖。 ® 2 1爲表示有關本發明之第4實施形態之驅動電路 之驅動方法圖。 圖22爲表示有關本發明之第4實施形態之驅動電路 之驅動方法流程圖。 圖23爲表示說明本發明之第5實施形態之驅動方法 圖。 圖24爲表示有關本發明之第5實施形態之驅動方法 圖。 圖25爲表示有關本發明之第5實施形態之驅動方法 之流程圖。 圖26爲表示有關本發明之第5實施形態之驅動方法 之流程圖。 圖27爲表示有關本發明之第6實施形態之顯示裝慶 之電路構造圖。 圖28爲表示有關本發明之第6實施形態之顯示裝置 之槪略構造之斜視圖。 圖29爲表示有關本發明之第6寞施形態之顯示裝廈 -63- 1280435 (60) 之電路構造方塊圖。 圖3 0爲表示有關本發明之第6實施形態之顯示裝置 之電路構造方塊圖。 圖31爲表示說明本發明之第6實施形態之驅動方法 圖。 圖3 2爲表示有關本發明之第6實施形態之驅動方法 圖。 圖3 3爲表示有關本發明之第6實施形態之驅動方法 之流程圖。 圖34爲表示有關本發明之第7實施形態之驅動方法 圖。 圖3 5爲表示說明本發明之第7實施形態之驅動方法 圖。 圖3 6爲表示有關本發明之第7實施形態之驅動方法 之流程圖。 圖3 7爲表示有關本發明之第7實施形態之驅動方法 之流程圖。 圖3 8爲表示有關本發朋之第8實施形態之顯示裝置 之電路構造圖。 圖3 9爲表示有關本發明之第8實施形態之顯示裝置 之電路構造方塊圖。 圖40爲表示有關本發明之第8實施形態之驅動電路 之重點構造方塊圖。 圖41爲表示有關本發明之第8實施形態之驅動方法 -64- 1280435 (61) 圖。 圖42爲表示說明本發明之第8實施形態之驅動方法 圖。 圖43爲表示有關本發明之第8實施形態之驅動方法 之流程圖。 圖44爲表示有關本發明之第8實施形態之驅動電路 之重點構造方塊圖。 圖45爲表示有關本發明之第8實施形態之驅動方法 圖。 圖46爲表示說明本發明之第8實施形態之驅動方法 圖。 圖47爲表示有關本發明之第8實施形態之驅動方法 之流程圖。 圖4 8爲表示有關本發明之第1 0實施形態之驅動方法 圖。 圖49爲表示有關本發明之第1 0實施形態之驅動方法 圖。 圖5 0爲表示有關本發明之第1 0實施形態之驅動方法 之流程圖。 圖5 1爲表示有關本發明之第1 0實施形態之驅動方法 之流程圖。 圖52爲表示本發明之設定表之第1變形例子圖。 圖53爲表示本發明之設定表之第2變形例子圖。 圖54爲表示本發明之投射型顯示裝置之例子圖。 -65- 1280435 (62) 【符號說明】 1 :資料驅動裝置(第1信號供給部) 3,3 1 :對向電極驅動裝置(第2信號供給部) 7,71 :保持電容驅動裝置(第2信號供給部) 6a,61a,62a,8a,81a,82a :平均灰階演算部(第 1檢測部) 6b,6 1b,6 2b,8b,8 1b,82b :變動信號設定部 6d, 61d, 62d, 8d, 81d, 82d :設定表 62c,82c :基準灰階設定部(第2檢測部) 1 1 1 :主動矩陣基板 1 2 1 :對向基板 1 1 2 :畫素電極 1 1 7 :保持電容 1 2 2,1 2 2 1 :對向電極 1 5 0 :液晶層 1 102 :光源 1 000R,1 000G,100B :液晶光閥(光調變裝置) 1 1 1 4 :投射透鏡(投射光學系統) CDATAi,CDATA:對向電極信號 DATA,DATAi :畫像信號 G0 :基準灰階
Gf,Gfi :平均灰階(第1灰階) △ G :灰階差 -66 - (63) 1280435 △ S,△ Si:變動信號 -67-

Claims (1)

  1. 正本 — Τϋ~"~" 拾、申請專利範圍 φ 一種顯示裝置之驅動電路,係具有畫素電極、與 上述畫素電極相向之透明的對向電極、矩陣狀多數形成有 上述畫素電極之主動矩陣基板、與上述主動矩陣基板相向 之對向基板,和挾持於上述主動矩陣基板與上述對向基板 之液晶層的顯示裝置之驅動電路; 其特徵爲,具備: 第1信號供給部,用以供給畫像信號於上述畫素電極 第1檢測部,用以根據每單位時間被供給之上述畫像 信號,檢測出規定畫像明亮度特徵之第1灰階, 對向電極信號設定部,用以根據上述第1灰階與基準 灰階之差,設定被供給至上述對向電極之對向電極信號, 和 第2信號供給部,用以將上述對向電極信號,供給於 上述對向電極; 將上述畫像信號和上述對向電極信號之差的實效電壓 施加至上述液晶層; 上述對向電極信號設定部,係隨著上述第1灰階之增 大,使得藉由上述實效電壓所規定之灰階値比上述畫像信 號之灰階値大,來加以設定對向電極信號。 2 ·如申請專利範圍第1項所記載之顯示裝置之驅動 電路,其中,更具備檢測當作上述基準灰階之第2灰階的 第2檢測部; -68- 1280435 (2) 上述對向電極信號設定部,係採取上述第1灰階與上 述第2灰階之差異,使得第1灰階對第2灰階於較大時, 上述實效性之電壓信號之灰階値則比上述畫像信號之灰階 値大,第1灰階對第2灰階較爲小時,上述實效性之電壓 信號之灰階値則比上述畫像信號之灰階値小,來加以設定 對向電極信號。 3 ·如申請專利範圍第2項所記載之顯示裝置之驅動 電路,其中,上述對向電極係由複數之區塊電極所形成; 上述第2檢測部係將根據上述每單位時間之上述畫像信號 而所檢測出之規定全顯示領域之畫像明亮度之灰階當作上 述第2之灰階,而予以檢測; 上述第1檢測部,係於上述每單位時間根據被供給至 對向於上述區塊電極之領域之上述畫素電極之上述畫像信 號,於上述每領域檢測上述第1灰階; 上述對向電極信號設定部係根據上述第1灰階與上述 第2灰階之灰階差,將上述對向電極信號設定於每上述區 塊電極; 上述第2信號供給部係將被設定於上述每區塊電極之 上述對向電極信號,對所對應之區塊電極,加以供給。 0 一種H裝置之驅動電路,係具有畫素電極、與 上述畫素電極相向之透明的對向電極、矩陣狀多數形成上 述畫素電極並且在上述每各畫素電極形成保持電容之主動 矩陣基板、與上述主動矩陣基板相向之對向基板,和挾持 於上述主動矩陣基板與上述對向基板之液晶層的顯示裝置 •69- 1280435 (3) 之驅動電路; 其特徵爲,具備: 第1信號供給部,用以供給上述畫像信號於上述畫素 電極, 第1檢測部,根據每單位時間被供給之上述畫像信號 ’演算規定畫像明亮度之第1灰階, 對向電極信號設定部,根據上述第1灰階和基準灰階 之差’設定被供給至上述對向電極之對向電極信號,和 第2信號供給部,將上述對向電極信號,供給於上述 保持電容; 將上述畫像信號和對向電極信號之差的實效電壓,施 加至上述液晶層; 上述對向電極信號設定部,係隨著上述第1灰階之增 大,使得上述實質之電壓信號之灰階値比上述畫像信號之 灰階値大,來加以設定對向電極信號。 5.如申請專利範圍第4項所記載之顯示裝置之驅動電 路,其中,更具備檢測第2灰階之第2檢測部; 上述對向電極信號設定部,係採取上述第1灰階與上 述第2灰階之差異,使得第1灰階對第2灰階於較大時, 上述實質之電壓信號之灰階値則比上述畫像信號之灰階値 較大,第1灰階對第2灰階較爲小時,上述實質之電壓信 號之灰階値則比上述畫像信號之灰階値小,來加以設定對 向電極信號。 6 ·如申請專利範圍第5項所記載之顯示裝置之驅動 -70- 1280435 (4) 電路,其中,顯示領域係分割成複數之區塊領域;上述第 2檢測部係根據上述每單位時間之上述畫像信號而所檢測 出之規定全顯示領域之畫像明亮度特徵之灰階當作上述第 2之灰階,而予以檢測; 上述第1檢測部,係於上述每單位時間根據供給對向 於上述區塊領域內之上述畫素電極之上述畫像信號,於每 上述區塊領域檢測上述第1灰階; 上述對向電極信號設定部係根據上述第1灰階與上述 第2灰階之灰階差,將上述對向電極信號設定於每各上述 區塊領域; 上述第2信號供給部係將被設定於上述每各區塊領域 之上述對向電極信號,對所對應之區塊領域內之上述保持 電容,加以供給。 (j] 一種顯示裝置之驅動方法,係具有畫素電極,與 上述畫素電極相向之對向電極、矩陣狀多數形成有上述畫 素電極之主動矩陣基板、與上述主動矩陣基板相向之對向 基板,和挾持於上述主動矩陣基板與上述對向基板之液晶 層的顯示裝置之驅動方法;其特徵爲,具備: 根據每單位時間之畫像信號,檢測出規定畫像明亮度 之第1灰階的步驟, 規定規定上述第1灰階與被供給至上述對向電極之對 向電極信號之關係的設疋表’從上述第1灰階設定上述對 向電極彳3號之步驟’ 將上述畫像信號與上述對向電極信號各供給於上述畫 -71 - 1280435 (5) 素電極與上述對向電極,將上述畫像信號與上述對向電極 信號之差,施加於上述液晶層之步驟; 上述設定表,係隨著上述第1灰階之增大,使得上述 實效電壓之灰階値比上述畫像信號之灰階値較大,來加以 設定成上述對向電極信號。 (5^ —種顯示裝置之驅動方法,係具有矩陣狀多數形 成有畫素電極之主動矩陣基板,和具有可各獨立驅動之複 數透明區塊電極之對向基板,和挾持於上述主動矩陣基板 與上述對向基板之液晶層的顯示裝置之驅動方法;其特徵 爲,具備:根據每單位時間之畫像信號,檢測出規定全顯 示領域之畫像明亮度之第2灰階之步驟, 於上述每單位時間根據被供給至對向於上述區塊電極 領域之上述畫素電極之上述畫像信號,檢測出規定畫像明 亮度之第1灰階之步驟, 演算上述第1灰階與上述第2灰階之灰階差之步驟, 根據規定上述灰階差與被供給至上述對向電極之對向 電極信號之關係之設定表,從上述灰階差將上述對向電極 信號設定於每上述區塊電極之步驟, 將上述畫像信號與上述對向電極信號各供給於上述畫 素電極與上述對向電極,將上述畫像信號和上述對向電極 信號之差的實效電壓,施加於上述液晶層之步驟; 上述設定表,係隨著上述灰階差之增大,使得上述之 實效性之電壓信號之灰階値比上述畫像信號之灰階値大, 來加以設定上述對向電極信號。 -72- 1280435 (6) —種顯示裝置之驅動方法,係畫素電極、與上述 畫素電極相向之對向電極、矩陣狀多數形成上述畫素電極 並且在每每各畫素電極形成保持電容之主動矩陣基板、與 上述主動矩陣基板相向之對向基板,和挾持於上述主動矩 陣基板與上述對向基板之液晶層的顯示裝置之驅動方法; 其特徵爲,具備: 根據每單位時間之畫像信號,檢測出規定畫像之明亮 度之第1灰階之步驟, 根據規定上述第1灰階與被供給至上述對向電極之對 向電極信號之關係之設定表,從上述第1灰階設定上述對 向電極信號之步驟,和 將上述畫像信號與上述對向電極信號各供給於上述畫 素電極與上述保持電容,將上述畫像信號和上述對向電極 信號之差的實效電壓,施加於上述液晶層之步驟; 上述設定表,係使得上述實效性之電壓信號之灰階値 比上述畫像信號之灰階値較大,來加以規定上述對向電極 信號。 一種顯示裝置之驅動方法,係具有畫素電極、與 上述畫素電極相向之透明之對向電極、矩陣狀多數形成上 述畫素電極並且在上述每各畫素電極形成保持電容,上述 保持電容係於複數之每區塊領域,構成可獨立驅動之主動 矩陣基板,和與上述主動矩陣基板相向之對向基板,和挾 持於上述主動矩陣基板與上述對向基板之液晶層的顯示裝 置之驅動方法; -73- 1280435 (7) 其特徵爲,具備: 根據每單位時間之畫像信號’規定全顯示領域之畫像 明亮度之第2灰階之步驟’ 於上述每單位時間,根據被供給於屬於上述各區塊領 域之上述畫素電極之上述晝像信號,於上述每區塊領域’ 檢測出規定畫像明亮度之第1灰階之步驟, 演算上述第1灰階與上述第2灰階之灰階差之步驟, 根據規定上述灰階差與被供給至上述對向電極之對向 電極信號之關係之設定表,從上述灰階差將上述對向電極 信號設定於上述每區塊領域之步驟,和 將上述畫像信號與上述對向電極信號各供給於上述畫 素電極與上述保持電容,上述畫像信號和室灞對向電極信 號之差的實效電壓施加於上述液晶層之步驟; 上述設定表,係隨著上述灰階差之增大,使得上述實 質之電壓信號之灰階値比上述畫像信號之灰階値大,來加 以規定成上述對向電極信號。 一種顯示裝置,其特徵爲,具備: 矩陣狀多數形成有畫素電極之主動矩陣基板, 具有透明之對向電極之對向基板, 挾持於上述主動矩陣基板與上述對向基板之液晶層, 和 具備如申請專利範圍第1項或第2項所記載之驅動電 路。 /ίή 一種顯示裝置,其特徵爲,具備: -74- 1280435 (8) 矩陣狀多數形成有畫素電極之主動矩陣基板, 具有由複數區塊電極所形成之透明對向電極之對向基 板, 挾持於上述主動矩陣基板與上述對向基板之液晶層, 和 具備如申請專利範圍第3項所記載之驅動電路。 一種顯示裝置,其特徵爲,具備: 矩陣狀多數形成畫素電極並且在每上述每畫素電極形 成保持電容之主動矩陣基板, 具有透明之對向電極之對向基板, 挾持於上述主動矩陣基板與上述對向基板之液晶層, 和 具備如申請專利範圍第4項或第5項所記載之驅動電 路。 @ 一種顯示裝置,其特徵爲,具備: y --------------_一 矩陣狀多數形成畫素電極並且在上述每畫素電極形成 保持電容,上述保持電容係於複數之每區塊領域構成可獨 立驅動之主動矩陣基板, 具有透明之對向電極之對向基板, 挾持於上述主動矩陣基板與上述對向基板之液晶層’ 具備如申請專利範圍第6項所記載之驅動電路。 ® —種投射型顯示裝置,其特徵爲,具備: 光源, 矩陣狀多數形成有畫素電極之主動矩陣基板, -75- 1280435 (9) 具有透明對向電極之對向基板, 具有挾持於上述主動矩陣基板與上述對向基板之液晶 層之光調變裝置, 驅動上述光調變裝置之如申請專利範圍第1項或第2 項所記載之驅動電路,和 投射從上述光調變裝置所射出的光之投射光學系統。
    一種投射型顯示裝置,其特徵爲,具備: 光源, 矩陣狀多數形成有畫素電極之主動矩陣基板, 具有由複數之區塊電極所形成之透明對向電極之對向 基板, 具有挾持於上述主動矩陣基板與上述對向基板之液晶 層之光調變裝置, 驅動上述光調變裝置之如申請專利範圍第3項所記載 之驅動電路,和 投射從上述光調變裝置所射出的光之投射光學系統。 17·/ —種投射型顯示裝置,其特徵爲,具備: 光源, 矩陣狀多數形成畫素電極並且在上述每各畫素電極形 成保持電容之主動矩陣基板, 具有透明之對向電極之對向基板, 具有挾持於上述主動矩陣基板與上述對向基板之液晶 層之光調變裝置, 驅動上述光調變裝置之如申請專利範圍第4項或第5 -76- 1280435 (10) 項所記載之驅動電路,和 投射從上述光調變裝置所射出的光之投射光學系統。 L1 si —種投射型顯示裝置,其特徵爲,具備: 光源, 矩陣狀多數形成畫素電極並且在上述每各畫素電極形 成保持電容’上述保持電容係於複數之每區塊領域構成可 獨立驅動之主動矩陣基板, 具有透明之對向電極之對向基板, 具有挾持於上述主動矩陣基板與上述對向基板之液晶 層之光調變裝置, 驅動上述光調變裝置之如申請專利範圍第6項所記載 之驅動電路, 和投射從上述光調變裝置所射出的光之投射光學系統 -77- 1280435 柒、指定代表圖: (一) 、本案指定代表圖為··第4圖 (二) 、本代表圖之元件代表符號簡單說明: 6 :對向電極控制電路 6b :變動信號設定部 6d :設定表 6a :平均灰階演算部 Gf :平均灰階 △ S :變動信號
    捌、本案若有化學式時,請揭示最能顯示發明特徵的化學 式: 穩 -4-
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Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
TWI382335B (zh) * 2008-03-07 2013-01-11

Families Citing this family (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
TWI285861B (en) 2004-05-21 2007-08-21 Sanyo Electric Co Display device
ITTO20050090A1 (it) * 2005-02-16 2006-08-17 Sim2 Multimedia Spa Metodo e/o apparato per migliorare la percezione visiva di una immagine visualizzata su uno schermo
JP4742017B2 (ja) * 2006-12-01 2011-08-10 Necディスプレイソリューションズ株式会社 液晶表示装置および液晶パネル駆動方法
WO2009113223A1 (ja) * 2008-03-11 2009-09-17 シャープ株式会社 駆動回路、駆動方法、液晶表示パネル、液晶モジュール、および液晶表示装置
JP2009294499A (ja) * 2008-06-06 2009-12-17 Oki Semiconductor Co Ltd 液晶表示装置及び液晶表示制御装置
US8482300B2 (en) * 2009-01-28 2013-07-09 Massachusetts Institute Of Technology System and method for providing electromagnetic imaging through magnetoquasistatic sensing
US20120235984A1 (en) * 2009-12-11 2012-09-20 Sharp Kabushiki Kaisha Display panel, liquid crystal display, and driving method
JP5512698B2 (ja) * 2009-12-11 2014-06-04 シャープ株式会社 表示パネル、液晶表示装置、および、駆動方法
JP5290481B2 (ja) 2011-04-07 2013-09-18 シャープ株式会社 表示装置、その駆動方法および電子機器
WO2013024754A1 (ja) 2011-08-12 2013-02-21 シャープ株式会社 表示装置
CN103217818B (zh) * 2013-03-19 2014-01-01 清华大学 一种提高相控硅基液晶器件响应速度的方法
TWI563481B (en) * 2014-05-06 2016-12-21 Novatek Microelectronics Corp Source driver, driving circuit and display apparatus
US9787995B2 (en) * 2014-05-06 2017-10-10 Novatek Microelectronics Corp. Source driver, driving circuit and display apparatus
CN110299113B (zh) * 2019-05-09 2020-12-11 京东方科技集团股份有限公司 一种背光驱动系统、背光驱动方法和显示装置

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3582082B2 (ja) * 1992-07-07 2004-10-27 セイコーエプソン株式会社 マトリクス型表示装置,マトリクス型表示制御装置及びマトリクス型表示駆動装置
JP2849010B2 (ja) * 1992-11-25 1999-01-20 シャープ株式会社 表示装置の駆動回路
JPH06222328A (ja) 1993-01-21 1994-08-12 Fujitsu General Ltd 液晶ディスプレイパネルの駆動装置
JPH07230075A (ja) * 1993-04-22 1995-08-29 Matsushita Electric Ind Co Ltd 表示装置とその駆動方法および該装置を用いた投写型表示装置
JP2715943B2 (ja) * 1994-12-02 1998-02-18 日本電気株式会社 液晶表示装置の駆動回路
JPH08227283A (ja) * 1995-02-21 1996-09-03 Seiko Epson Corp 液晶表示装置、その駆動方法及び表示システム
KR0154832B1 (ko) * 1995-08-23 1998-11-16 김광호 액정 표시 장치
JP3571887B2 (ja) * 1996-10-18 2004-09-29 キヤノン株式会社 アクティブマトリクス基板及び液晶装置
US20020149556A1 (en) * 1998-09-14 2002-10-17 Seiko Epson Corporation Liquid crystal display apparatus, driving method therefor, and display system
JP2000250491A (ja) * 1999-02-26 2000-09-14 Hitachi Ltd 液晶表示装置

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
TWI382335B (zh) * 2008-03-07 2013-01-11

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Publication number Publication date
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