WO1995034020A1 - Procede de commande d'un dispositif d'affichage a cristaux liquides, dispositif d'affichage a cristaux liquides, appareil electronique et circuit de commande - Google Patents

Procede de commande d'un dispositif d'affichage a cristaux liquides, dispositif d'affichage a cristaux liquides, appareil electronique et circuit de commande Download PDF

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WO1995034020A1
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selection
liquid crystal
signal
potential
display device
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PCT/JP1995/001098
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Akihiko Ito
Takashi Kurumisawa
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Seiko Epson Corporation
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    • G09G3/3614Control of polarity reversal in general

Definitions

  • the present invention relates to a method for driving a liquid crystal display device, and more particularly, to an improved method for driving a simple matrix type liquid crystal display device. Further, the present invention relates to a liquid crystal display device using such a method for driving a liquid crystal display device. Further, the present invention relates to an electronic device provided with such a liquid crystal display device. Furthermore, the present invention relates to a driving circuit for driving such a liquid crystal display device. Background art
  • the conventional driving method of a simple matrix type liquid crystal display device is a driving method in which scanning electrodes are sequentially selected one by one.
  • Another conventional driving method for a simple matrix type liquid crystal display device is a so-called IHAT driving method in which an orthogonal matrix is used to simultaneously select a plurality of scanning electrodes while maintaining orthogonality.
  • IHAT driving method is disclosed in A GENERALIZED ADDEES SING TECHNIQUE FOR RMS RESPONDING MATRIX LCDS, 1988 INTERNATIONAL DISPLA Y RESERCH CONFERENCE P80 to P85. .
  • the liquid crystal display device to which these multi-line driving methods are applied is a simple matrix type liquid crystal display device (200), which includes a plurality of scanning electrodes (203) and a plurality of signal electrodes (204). And a display element (Eij).
  • a scanning signal ( ⁇ 1 to ⁇ ) for applying a selection signal (VI or one VI) during a selection period and an unselection signal (OV) during a non-selection period is applied to the scanning electrode.
  • a scanning signal ⁇ 1 to ⁇
  • a selection signal VI or one VI
  • an unselection signal (OV) during a non-selection period
  • the scan electrodes are grouped into a plurality of groups, and select signals (X1 to X4) which are orthogonal to each other in one frame are collectively given to the scan electrodes belonging to the same group.
  • the selection period is divided into four sub-selection periods (tll to t41) that are separated from each other, and the potential of the selection signal is set for each of the four sub-selection periods.
  • the data signal ( ⁇ 1, ⁇ 2, ⁇ ) is determined based on a comparison between the polarity of the potential of the selection signal (+ ⁇ —) with respect to the potential of the non-selection signal and the display data of the display element. ing.
  • Such a driving method has a problem in that display unevenness occurs in the signal electrode direction (usually in the vertical direction).
  • a problem occurs only in a data signal having a pattern such as that indicated by Y1, that is, only during a period indicated by 2f in one frame.
  • the driving method in FIG. 22 is the same as the driving method in FIG. 21.
  • the selection signals of the scanning signals X1 to X4 are simultaneously applied to the first four scanning electrodes
  • the next selection period 112 (not shown)
  • selection signals of scanning signals X5 to X8 (not shown) are simultaneously applied to the next four scanning electrodes, and such voltage application is applied to all the scanning electrodes (not shown).
  • Xl to Xn and their voltage application is repeated for all fields (lf to 4f).
  • the brightness (transmittance or reflectance) (Tl, ⁇ 2) of the display element changes from moment to moment according to the voltage applied to the display element.
  • the change in luminance has a periodicity (see T1), and such display unevenness does not become particularly intense.
  • T1 the change in luminance
  • ⁇ 2 the display unevenness becomes particularly severe and flickers. Will occur.
  • the driving method disclosed in U.S. Pat.No. 5,262,881 and International Publication W093Z18501 discloses a conventional simple matrix type having extremely low response characteristics and contrast characteristics. While it has the advantage of improving the problems of the liquid crystal display device, it has the following problems: (1) the problem of uneven display in the signal electrode direction (usually the vertical direction); and (2) the case where the display contents change every moment. However, there is a problem that such display unevenness becomes particularly severe and also causes flickering.
  • the present invention solves such problems of the conventional driving method, and 1) suppresses display unevenness in the signal electrode direction (usually in the vertical direction); 2) when display contents change every moment.
  • Another object of the present invention is to provide a method for driving a liquid crystal display device in which display unevenness in the signal electrode direction does not become particularly intense and flicker does not occur. Disclosure of the invention
  • the present invention has been made to achieve the above object.
  • the display device is a simple matrix type liquid crystal display device (200) as shown in FIG. 20, which includes a plurality of scanning electrodes (203), a plurality of signal electrodes (204), and a display element (Eij). Also, as shown in Fig. 1, the scan electrode is supplied with a selection signal (VI or one VI) during the selection period and a non-selection signal (0V) during the non-selection period.
  • the scanning signals (Xl to Xn) are applied, and the data signals (Yl to Ym) based on the display data are applied to the signal electrodes, and the display element includes the scanning signal and the data signal. It is driven by.
  • the scanning electrodes are grouped into a plurality of groups, and the scanning electrodes (X1 to X4) belonging to the same group are collectively supplied with selection signals that are orthogonal to each other in a certain period.
  • the selection period is divided into P sub-selection periods (tll to t41) that are separated from each other, and the potential of the selection signal is set for each of the sub-selection periods.
  • the data signal ( ⁇ 1, ⁇ 2, ⁇ ) is determined based on a comparison between the polarity (+1) of the potential of the selection signal with reference to the potential of the non-selection signal and the display data of the display element. I have.
  • each of the sub-selection periods is q (Q is an integer of 2 or more) periods (hereinafter, referred to as a “division sub-selection period j”). ((sl, s2), (s3, s4), (s5, s6), (s7, s8)) and divides the potential of the selection signal into a spike-like shape from the scanning signal applied to the adjacent scanning electrode. In order to cancel the effect of the voltage within a certain period (one frame in Fig. 1), it is switched between pxq divided sub-selection periods in one frame.
  • the temporal bias of the voltage applied to the display element is dispersed. ⁇ Uniformity can be achieved, and as a result, 1 display unevenness in the signal electrode direction (usually the vertical direction) is suppressed, and 2 display unevenness in the signal electrode direction even when the display contents change every moment. It does not become particularly intense and does not cause flicker.
  • the potential of the selection signal in the plurality of divided periods is changed to the adjacent scanning voltage.
  • the selection signal applied to the scanning electrodes belonging to the same group is obtained by integrating P divided sub-selection periods from the beginning of one frame in each period (in FIG. 1, (sl + s2 + s3 + s4> and (s5 + s6 + s7 + s8)) so that the voltage applied to the display element can be more time-dependent. Dispersion and uniformity can be achieved. As a result, “1 Suppress display unevenness in the signal electrode direction (usually vertical direction), 2 Even if the display contents change every moment, The display unevenness does not become particularly intense and does not cause flickering. ”The effect can be further enhanced.
  • the third aspect of the present invention by setting Q to be an even number, it is possible to completely cancel out the influence of a spike-like voltage from a scanning signal applied to an adjacent scanning electrode within one frame. There is no display unevenness in the scanning electrode direction (usually the horizontal direction). The effect of j can be further enhanced.
  • the effects (1) and (3) described above are exerted with a relatively simple driving waveform having a low driving frequency, so that the current consumption of the liquid crystal display device is reduced. can do.
  • the invention according to claim 5 has a configuration in which the polarity of the voltage applied to the display element is inverted at a certain period, so that display unevenness due to non-uniformity between substrates of the liquid crystal cell is suppressed, and The life of the panel can be extended.
  • the polarity of the voltage applied to the display element is not inverted within the same field
  • the last of the q divided sub-selection periods (sl, s2) in the sub-selection period for example, til
  • the scanning electrodes corresponding to the certain scanning electrode are marked.
  • the potential of the selection signal applied in the first divided sub-selection period (si) of the q divided sub-selection periods (sl, s2) within the sub-selection period (tl2) of the added selection periods By having a configuration in which the polarity of the non-selection signal is the same as the polarity of the non-selection signal, the number of on / off switching of the data signal ( ⁇ 1, ⁇ 2, ⁇ ) can be reduced, and as a result, The current consumption of the liquid crystal display device can be reduced.
  • the polarity of the potential applied to the display element selected by the selection signal for example, XI
  • a certain scanning electrode belonging to a certain group for example, G1
  • the polarity of the potential applied to the display element selected by the selection signal ⁇ 5 applied to the scanning electrode corresponding to the scanning electrode belonging to the group (G2) selected and There are cases where it is not cultivated and cases where it is reversed,
  • the polarity of the potential applied to the display element selected by a selection signal (eg, XI) applied to a certain scanning electrode belonging to a certain group (eg, G1) is determined.
  • the polarity of the potential applied to the display element selected by the selection signal ( ⁇ 5) applied to the scan electrode corresponding to the certain scan electrode belonging to the group (G2) selected next to the group, and , are inverted in the same field
  • Q is an even number, and a selection signal given to the first (p X q / 2) divided sub-selection periods of pxq in one frame; p X q / 2)
  • the selection pattern given in the divided sub-selection period has a pattern in which the potential appears in the reverse order, so that the voltage applied to the display element can be reduced. It is possible to further disperse and equalize the temporal bias, and as a result, ⁇ 1 suppress display unevenness in the signal electrode direction (usually the vertical direction), and 2 even if the display contents change every moment. Also, the display unevenness in the signal electrode direction does not become particularly intense, and no flicker occurs. The effect of ⁇ can be further strengthened.
  • the potential of the selection signal is not canceled within a certain period (one frame in FIG. 1) by the effect of the spike-like voltage from the scanning signal applied to the adjacent scanning electrode.
  • signal Suppresses display unevenness in the electrode direction usually the vertical direction.
  • Even when the display content changes every moment, the display unevenness in the signal electrode direction does not become particularly severe and does not cause flickering. This has the effect of increasing the degree of freedom in determining the selection signal, which contributes to the enrichment of technology.
  • q is set to 2 and the selection signal given to the first P divided sub-selection periods in the first frame and the selection signal given to the second P divided sub-selection periods in one frame
  • the appearance of the potential is made in the reverse order
  • the appearance of the potential of the selection signal is made in the reverse order within the same sub-selection period. It has a configuration as follows.
  • p is set to 4 and q is set to 2 and a selection signal given to the first four divided sub-selection periods in one frame, and Reverse the appearance of that potential with the selection signal given during the divided sub-selection period
  • q is set to 2 and a selection signal given to the first four divided sub-selection periods in one frame, and Reverse the appearance of that potential with the selection signal given during the divided sub-selection period
  • Both the invention of claim 11 and the invention of claim 12 contribute to the enrichment of the technology in the same way as the invention of claim 10, and are relatively simple and have a low driving frequency. Since the above-described effects are exhibited with a low driving waveform, the current consumption of the liquid crystal display device can be reduced.
  • the sub-selection periods (tll, t21, t31, and t41) are each set to q (q is an integer of 2 or more) periods. (Hereinafter referred to as “divided sub-selection period.”) Divide into ((sl, s2), (s3, s4), (s5, s6) and (s7, s8)) and Pxq divided sub-selection periods are separated from each other, and the potential of the selection signal is switched between the divided sub-selection periods.
  • the potential of the selection signal during the PXQ divided sub-selection periods in one frame is determined for each block of the display screen having different display data switching timing.
  • the liquid crystal display device which saves the memory required for performing the calculation to determine the data signal by having a configuration in which the switching pattern is different, can also: (1) display unevenness in the signal electrode direction (usually the vertical direction). (2) Even if the display contents change every moment, the display unevenness in the signal electrode direction does not become particularly intense and the effect of preventing flickering is produced. (3) The scanning electrode direction (usually This has the effect of preventing display unevenness in the horizontal direction.
  • the liquid crystal display device according to the invention of claim 15 is a liquid crystal display device using the above-described liquid crystal display device driving method, a relatively inexpensive simple matrix type liquid crystal display device is provided. It has both high-speed response characteristics and good contrast characteristics, as well as (1) display unevenness in the signal electrode direction (usually the vertical direction) is suppressed, and (2) when the display contents change every moment. However, it has the excellent features that display unevenness in the signal electrode direction does not become particularly intense, flicker does not occur, and (3) display unevenness does not occur in the scan electrode direction (usually the horizontal direction).
  • the electronic device according to the invention of claim 16 is an electronic device equipped with a liquid crystal display device having excellent display quality while being relatively inexpensive, the electronic device is also relatively inexpensive. And a user-friendly electronic device having a display screen that is easy for the user to see.
  • the driving circuit according to the invention of claim 17 is configured to generate a scanning signal for driving the above-described liquid crystal display device. It is a driving circuit indispensable for manufacturing.
  • the driving circuit according to the invention of claim 18 is configured to generate a data signal for driving the above-described liquid crystal display device. It is a driving circuit that is indispensable for manufacturing the device.
  • FIG. 1 is a diagram showing a drive waveform of Example 1 (spike-like voltages are omitted).
  • FIG. 2 is a diagram showing a driving waveform of the first embodiment (spike-like voltages are not omitted).
  • FIG. 3 is a diagram showing a driving waveform of the second embodiment.
  • FIG. 4 is a diagram showing a driving waveform of the third embodiment.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating the polarity of a selection signal according to the fourth embodiment.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating the polarity of a selection signal according to the fifth embodiment.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating the polarity of a selection signal according to the sixth embodiment.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating the polarity of a selection signal according to the seventh embodiment.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a driving waveform and a change in luminance of a corresponding display element according to the eighth embodiment.
  • FIG. 10 is a diagram showing a driving waveform of Example 9 and a change in luminance of a corresponding display element.
  • FIG. 11 is a diagram showing the polarity of the selection signal in the tenth embodiment.
  • FIG. 12 is a diagram showing a drive waveform of Example 11 and a change in luminance of a corresponding display element.
  • FIG. 13 is a diagram showing a drive waveform of Example 12 and a change in luminance of a corresponding display element.
  • FIG. 14 is a diagram showing the polarity of the selection signal in the thirteenth embodiment.
  • FIG. 15 is a diagram showing a configuration of the data driver of the embodiment 14.
  • FIG. 16 is a diagram showing the timing of writing and reading display data to and from the data storage means and the switching timing of display data in the embodiment 14.
  • FIG. 17 is a diagram for explaining the switching timing of the display data in the embodiment 14.
  • FIG. 18 is a diagram showing a driving waveform of the embodiment 14.
  • FIG. 19 is a diagram showing a drive waveform of a comparative example of Example 1.
  • FIG. 20 is a diagram showing a configuration of a conventional and a simple matrix type liquid crystal display device of the present invention.
  • FIG. 21 is a diagram showing a conventional drive waveform.
  • FIG. 22 is a diagram showing a conventional drive waveform and luminance change.
  • FIG. 23 is a diagram showing a conventional drive waveform. BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION
  • a normally black type liquid crystal display device is used as a liquid crystal display device, which is black when no voltage is applied to the display element (off) and white when voltage is applied to the display element (on).
  • the present invention is not limited to this, and the present invention can be applied to other types of liquid crystal display devices such as a normally white type.
  • FIG. 20 is a diagram showing a configuration of a liquid crystal display device (200) to which the invention according to the present embodiment is applied.
  • the liquid crystal display device has a plurality of scanning electrodes (Xl to Xn) to which a selection signal (VI or one VI) is applied during a selection period and a scanning signal (Xl to Xn) which applies an unselection signal (OV) during a non-selection period.
  • This is a simple matrix type liquid crystal display device provided with.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a driving method of the liquid crystal display device of the present embodiment.
  • the scanning electrodes are grouped into groups of four, and the scanning electrodes (X1 to X4) belonging to the same group are collectively supplied with selection signals that are orthogonal to each other in one frame.
  • the selection period is divided into four sub-selection periods (tll to t41) that are separated from each other, and the potential of the selection signal is set for each of the four sub-selection periods.
  • the data signal ( ⁇ 1, ⁇ 2, ⁇ ⁇ ⁇ ) is determined based on a comparison between the polarity of the potential of the selection signal (+/–) with respect to the potential of the scanning non-selection signal and the display data of the display element. ing.
  • the driving method of the liquid crystal display device of the present embodiment has the following features that are not included in the conventional multi-line driving method as shown in FIGS. Ie, in the present embodiment, the sub-selection period as described above (tll, T2K t 31 and 141) to their respective two periods (hereinafter, gamma divided sub-selection period "referred to.) ((S l, (s2), (s3, s4), (s5, s6) and (s7, s8)). Furthermore, the potential of the selection signal is reduced by eight divided sub-selection periods (sl ⁇ ) in one frame so that the effect of spike-like voltages from the scanning signals applied to adjacent scan electrodes is canceled in one frame. s8).
  • the pattern of the selection signal of this embodiment can be created as follows from the driving waveform of the conventional multi-line driving method shown in FIG. First, in the case of the XI selection signal in Fig. 23, there are eight divided sub-selection periods (sl to s8) in one frame, and the potentials of the eight selection signals corresponding to these divided sub-selection periods are set to Vsl in order. , V s2- ⁇ 'Vs8. Then, the eight potentials of Vsl to Vs8 are switched between the eight divided sub-selection periods, and Vsl, Vs3, Vs5, Vs7, Vs4, Vs2, Vs8, and Vs6 in order from the beginning of one frame. It is in order.
  • the driving method of the liquid crystal display device of the present embodiment can disperse and equalize the temporal variation of the voltage applied to the display element, and 1) the signal electrode direction (usually the vertical direction) Suppress display unevenness. (2) Even when display contents change every moment, display unevenness in the signal electrode direction does not become particularly intense and no flicker occurs.
  • the driving method of the liquid crystal display device cancels the influence of a spike-like voltage from a scanning signal applied to an adjacent scanning electrode within one frame. (3) There is no display unevenness in the scanning electrode direction (usually horizontal direction).
  • FIG. 2 is a diagram showing potentials actually measured on the scan electrodes when the scan signals shown in FIG. 1 are output from the scan electrode driver.
  • the potential of the scanning signal XI changes from one VI to + VI when s4 starts after S3 of the second field ends, and changes from + V1 to one VI when s8 starts after s7 of the fourth field ends. It is switching. Then, at the moment of the switching, the scan signal X2 of the scan electrode adjacent to the scan electrode to which the scan electrode XI is applied has a spike-like voltage (Sc, Sd).
  • the potential of the scanning signal X2 changes from + V1 to one VI when s1 in the first field ends and s2 starts, and from one VI when S7 in the third field ends and S7 starts. It has switched to + V1. Then, at the moment of the switching, a spike-like voltage is applied to the scan signals XI and X3 of two scan electrodes adjacent to the scan electrode to which the scan electrode X2 is applied (XI is not shown for Sa, Sb, and X3.) Affect as.
  • the potential of the scanning signal X3 changes from one VI to + V1 when si of the first field ends and s2 starts, and changes from + V1 to one VI when S7 of the third field ends and s7 starts.
  • the scan signals X2 and X4 of two scan electrodes adjacent to the scan electrode to which the scan electrode X2 is applied have an effect as a spike-like voltage (X2 is not shown; X4 is Sg, Sh).
  • the potential of the scanning signal X4 changes from + V1 to one VI when S3 in the second field ends and s4 starts, and one VI when s8 in the fourth field ends and s8 starts. To + V1. Then, at the moment of the switching, the scan signal X3 affects the scan signal X3 of the scan electrode adjacent to the scan electrode to which the scan electrode X4 is applied as a spike-like voltage (Se, Sf).
  • Such a spike-like voltage causes a difference in the effective voltage applied to the display element, causing horizontal display unevenness.
  • Sa and Sb, Sc and Sd, Se and Sf, and Sg and Sh all have opposite polarities of the spike voltage, and cancel each other. That is, the effect of the spike-like voltage from the scanning signal applied to the adjacent scanning electrode is canceled in one frame. As a result, (3) display unevenness in the horizontal direction (scanning electrode direction) is effectively suppressed.
  • the pattern of the selection signal in FIG. 19 is created as follows from the driving waveform of the conventional multi-line driving method shown in FIG. First, in the case of the XI selection signal in Fig. 23, one frame has eight divided sub-selection periods (sl to s8), and the potentials of the eight selection signals corresponding to these divided sub-selection periods are determined in order. Vsl, Vs2 ⁇ ⁇ -Vs8. Then, the eight potentials Vsl to Vs8 are switched between the eight divided sub-selection periods so that Vsl, Vs3, Vs5, Vs7, Vs2, Vs4, Vs6, and Vs8 are in order from the beginning of one frame. ing.
  • a spike voltage of Sa, Sb, Sc, and Sd is generated in the four scanning electrodes selected first, but the polarity of the spike-shaped voltage of Sa and Sb, and Sc and Sd is the same. Same, they do not cancel each other. That is, the effect of the spike-like voltage from the scanning signal applied to the adjacent scanning electrode is within one frame. It has not been erased.
  • the voltage applied to the display element can be made uniform over time, and (1) display unevenness in the signal electrode direction (usually in the vertical direction) is suppressed; Even if it changes, the display unevenness in the signal electrode direction does not become particularly intense and the effect of preventing flickering is produced, but (3) display unevenness in the horizontal direction (scanning electrode direction) is not suppressed.
  • the scanning electrodes are grouped into groups of four, but the scanning electrodes are grouped into groups of two, three, five, six, and so on.
  • the present invention can be applied to the scanning electrodes belonging to the same group as long as selection signals that are orthogonal to each other in one frame are collectively given to the scanning electrodes belonging to the same group.
  • the selection period in one frame is divided into four sub selection periods separated from each other.
  • the number is not limited to four and may be eight or sixteen. The same effect can be obtained with the number.
  • selection signals that are orthogonal to each other in one frame are used.
  • the orthogonal period is not limited to one frame, and the present invention can be applied to other periods.
  • the sub-selection period is divided into two divided sub-selection periods in order to reduce the current consumption of the liquid crystal display device by using a relatively simple driving waveform having a low driving frequency.
  • a relatively simple driving waveform having a low driving frequency It is not limited to two.
  • As the number of divisions increases (1) display unevenness in the signal electrode direction (usually in the vertical direction) is suppressed, and (2) display unevenness in the signal electrode direction is suppressed even when the display contents change every moment. In particular, it does not become violent, and the effect of preventing flickering is enhanced. Even in such a case, it is desirable to set Q to an even number in order to completely eliminate horizontal display unevenness.However, even if q is odd, horizontal display unevenness is practically suppressed if it is 3 or more. can do.
  • the driving method of this embodiment suppresses display unevenness due to non-uniformity between the substrates of the liquid crystal cell and inverts the polarity of the voltage applied to the display element for each frame in order to extend the life of the liquid crystal panel.
  • the reversal period is not limited to one frame. For example, even in the case of every field, every plural fields, every plural frames, etc. There is a similar effect. (Example 2)
  • FIG. 3 shows a driving method of the liquid crystal display device of the present embodiment, and has the same effect as the driving method of the liquid crystal display device of the first embodiment.
  • the temporal variation of the voltage applied to the display element can be made uniform. Suppresses display unevenness in the signal electrode direction (usually the vertical direction). (2) Even if the displayed contents change every moment, the display unevenness in the signal electrode direction does not become particularly intense and flicker occurs. In addition, S a and S b, S c and S d have the opposite polarity of their spike-shaped voltages, and cancel each other. 3 Lateral direction (scan electrode direction) ) Also has the effect of suppressing display unevenness.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a driving method of the liquid crystal display device of the present embodiment.
  • the driving method of the liquid crystal display device of the present embodiment is a driving method suitable for a case where the voltage applied to the display element is not inverted in the same field.
  • the last of two divided sub-selection periods (s K s 2) in the sub-selection period (for example, til) The polarity of the potential of the selection signal applied during the divided sub-selection period (s 2) with respect to the potential of the non-selection signal and the scan electrodes belonging to the group (eg, G2) selected next to the group.
  • the first divided sub-selection period (sl, s2) of the two divided sub-selection periods (sl, s2) in the sub-selection period (tl2) among the selection periods applied to the scanning electrode corresponding to the certain scanning electrode the same sign as the polarity of the potential of the selection signal applied to the si) with respect to the potential of the non-selection signal.
  • the driving method of the liquid crystal display device has the following advantages: (1) display unevenness in the signal electrode direction (usually the vertical direction) is suppressed; and (2) even when the display contents change every moment.
  • the display unevenness in the signal electrode direction does not become particularly intense, no flickering occurs, and 3 running ⁇
  • the display of the same pattern is often repeated on the same signal electrode for both character display and video display, reducing the number of data signal on / off switching. This has the effect of reducing the current consumption of the device. (Compare Y1 in Fig. 2 with Y1 in Fig. 4.)
  • the pattern of the selection signal of the present embodiment can also be created as follows from the driving waveform of the conventional multi-line driving method shown in FIG. First, in the case of the XI selection signal shown in Fig. 23, there are eight divided sub-selection periods (sl to s8) in one frame, and the potentials of the eight selection signals corresponding to these divided sub-selection periods are set to Vsl , V s2 ⁇ * Vs8. In the present embodiment, the eight potentials are exchanged between these eight sub-selection periods of Vsl to Vs8, and Vs3, Vs5, Vsl, Vs7, Vs6, Vs4, Vs8, Vs2 order.
  • the potential Vsl of si of X5 has the same polarity as the potential Vs2 of s2 of XI
  • the potential Vs3 of S3 of X5 has the same polarity as the potential Vs4 of XI s4.
  • the potential Vs5 of s5 of X5 has the same polarity as the potential Vs6 of s6 of XI
  • the potential Vs7 of s7 of X5 has the same polarity as the potential Vs8 of s8 of XI.
  • the scanning signals of X6 to X8 are created from the scanning signals of X2 to X4.
  • the scanning signals of X9 to X12 are created from the scanning signals of X5 to X8.
  • the driving method of this embodiment suppresses display unevenness due to non-uniformity between the substrates of the liquid crystal cell and inverts the polarity of the voltage applied to the display element for each frame in order to extend the life of the liquid crystal panel.
  • the reversal cycle is not limited to one frame, and the same effect can be obtained in the case of, for example, every field, every plural fields, every plural frames, and the like.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a driving method of the liquid crystal display device of the present embodiment.
  • the driving method of the liquid crystal display device of the present embodiment can equalize the temporal variation of the voltage applied to the display element.
  • Display unevenness in the direction usually the vertical direction
  • the display unevenness in the signal electrode direction does not become particularly intense and no flickering occurs.
  • the effect of the spike-like voltage from the scanning signal applied to the adjacent scanning electrode is canceled within one frame, so 3 suppression of display unevenness in the horizontal direction (scan electrode direction) It also has an effect.
  • G1, G2, G3, and G4 in FIG. 5 represent groups of scan electrodes that are simultaneously selected.
  • X1 to X16 are scanning signals applied to the first to 16th scanning electrodes, and are the same as those in FIG.
  • lf, 2f3f, and 4f are the first field, the second hundredth field, the third field, and the fourth field, respectively, which are the same as in FIG. “+”
  • “1” indicate the polarity of the potential of each selected signal with respect to the potential of the non-selected signal.
  • the potential of the non-selection signal is OV, the potential becomes + when the potential of the selection signal is + VI, and becomes one when the potential of the selection signal is one VI.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a driving method of the liquid crystal display device of the present embodiment.
  • the driving method of the liquid crystal display device of the present embodiment can equalize the temporal variation of the voltage applied to the display element.
  • Display unevenness in the direction usually the vertical direction
  • the display unevenness in the signal electrode direction does not become particularly intense and no flickering occurs.
  • the effect of the spike-like voltage from the scanning signal applied to the adjacent scanning electrode is canceled within one frame, so 3 suppression of display unevenness in the horizontal direction (scan electrode direction) It also has an effect.
  • each group (G1 to G4) includes X1 to X6, X7 to X12, X13 to X18. , X 19 to X 24 runs The search signal corresponds. Also, one frame includes eight sub-selection periods. (Example 6)
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a driving method of the liquid crystal display device of the present embodiment.
  • the driving method of the liquid crystal display device of the present embodiment can equalize the temporal variation of the voltage applied to the display element. Suppresses display unevenness in the electrode direction (usually the vertical direction). (2) Even if the display contents change every moment, the display unevenness in the signal electrode direction does not become particularly intense and no flicker occurs. The effect of the spike-like voltage from the scanning signal applied to the adjacent scanning electrodes is negated in one frame. 3Suppresses display unevenness in the horizontal direction (scanning electrode direction). This also has the effect.
  • the voltage applied to each display element is inverted between the second field and the third field.
  • the driving method of the liquid crystal display device of the present embodiment has an effect that display unevenness due to non-uniformity between liquid crystal cell substrates can be effectively suppressed and the life of the liquid crystal panel can be extended.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a driving method of the liquid crystal display device of the present embodiment.
  • the driving method of the liquid crystal display device includes: a polarity of a potential applied to a display element selected by a selection signal applied to a certain scanning electrode belonging to a certain group; and a group selected next to the group. And the polarity of the potential applied to the display element selected by the selection signal applied to the scanning electrode corresponding to the certain scanning electrode and not being inverted in the same field (G1 and G2, G3 and G4 ) And the case of reversal (G2 and G3).
  • two divided sub-selection periods for example, til in the sub-selection period (for example, til) of the selection signals applied to a certain scan electrode belonging to a certain group (for example, G1) sl, s 2) the last divided sub-selection period
  • the polarity of the potential of the selection signal applied to (s2) with respect to the potential of the non-selection signal, and the polarity of the scanning electrode belonging to the group selected next to that group for example, G2.
  • the driving method of the liquid crystal display device of this embodiment is as follows: 1) Suppress display unevenness in the signal electrode direction (usually the vertical direction); 2) Even if the display contents change every moment, the signal electrode direction The display unevenness of the LCD cell does not become particularly ⁇ ; flicker does not occur. 3
  • the unevenness between the liquid crystal cell substrates Even if polarity inversion is performed in units of multiple scan electrodes to suppress display unevenness and extend the life of the LCD panel, the number of times the data signal ( ⁇ 1, ⁇ 2, And the current consumption of the liquid crystal display device can be reduced.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a driving method of the liquid crystal display device of the present embodiment.
  • the driving method of the liquid crystal display device includes a selection signal given to the first four divided sub-selection periods of the eight divided sub-selection periods in one frame, and a selection signal supplied to the second half divided sub-selection periods. It is characterized in that the pattern of how the potential appears between the selection signal given during the selection period is reversed.
  • the pattern of the selection signal of this embodiment can be created as follows from the driving waveform of the conventional multi-line driving method shown in FIG. First, in the case of the XI selection signal shown in Fig. 23, there are eight divided sub-selection periods (sl to s8) in one frame, and the potentials of the eight selection signals corresponding to these divided sub-selection periods are set to Vsl , V s2 ⁇ Vs8. In the present embodiment, the eight potentials Vsl to Vs8 are switched between the eight divided sub-selection periods, and Vs3, Vs7, Vs5, VsK Vs2, Vs6, Vs8, Vss are sequentially switched from the beginning of one frame. The order is set to 4. ⁇ Fig.
  • the brightness (Tl, ⁇ 2) of the display element depends on the voltage applied to the display element. It also shows how it changes from moment to moment.
  • T2 the display unevenness in the direction of the signal electrode is not particularly severe, and flicker does not occur. This is because even if the display content changes between the 1F period and the 2F period as in the case of the data signal Y2, there is a portion of the soil V3 in the 1f period and the 4f period in the 1F period.
  • the driving method of the liquid crystal display device can more effectively disperse and equalize the temporal variation of the voltage applied to the display element. Suppresses display unevenness in the electrode direction (usually the vertical direction).
  • the polarity of the voltage applied to the display element is not inverted in one field (If) and two fields (2f), but may be inverted.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a driving method of the liquid crystal display device of the present embodiment.
  • the pattern of the selection signal of this embodiment is created as follows from the driving waveform of the conventional multi-line driving method shown in FIG. First, in the case of the XI selection signal in Fig. 23, one frame has eight divided sub-selection periods (sl to s8>). The potentials of the eight selection signals corresponding to these divided sub-selection periods are set to Vsl , Vs2- ⁇ ⁇ ⁇ s8, and the eight potentials of Vsl ⁇ Vs8 are divided into eight divided sub-selection periods. Vs3, Vs7, Vs5, Vsl, Vs6, Vs2, Vs4, Vs8 in order from the beginning of one frame.
  • the driving method of the liquid crystal display device employs a selection signal provided in the first four divided sub-selection periods in the first half of a frame and a selection signal provided in the second four divided sub-selection periods.
  • the selection signal is applied within the same sub-selection period ((s5, s6) or (s7, s8)). Are made in the reverse order of appearance of the potentials.
  • FIG. 10 also shows how the luminance (Tl, ⁇ 2) of the display element changes every moment according to the voltage applied to the display element.
  • the change in luminance is reduced ( ⁇ 2), and the display unevenness in the signal electrode direction becomes particularly severe, causing flickering. It doesn't happen.
  • the driving method of the liquid crystal display device of the present embodiment is based on the following method. (3) Although it is not possible to suppress the occurrence of display unevenness in the scanning electrode direction (usually in the horizontal direction), it is necessary to determine the temporal variation of the voltage applied to the display element. Can be made even more uniform. As a result, 1 display unevenness in the signal electrode direction (usually vertical direction) is suppressed, and 2 even if the display contents change every moment, the signal electrode direction This has the effect that the display unevenness does not become particularly intense and does not cause flickering, and the degree of freedom in selecting the selection signal can be increased, contributing to the enrichment of technology.
  • the polarity of the voltage applied to the display element is not inverted in one field (If) and two fields (2f), but may be inverted.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a driving method of the liquid crystal display device of the present embodiment.
  • the driving method of the liquid crystal display device of the present embodiment is a driving method in a case where six scanning electrodes are simultaneously selected.
  • the driving method of the liquid crystal display device of the present embodiment has the same effect as the driving method of the liquid crystal display device of the eighth embodiment.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating a driving method of the liquid crystal display device of the present embodiment.
  • the driving method of the liquid crystal display device includes a selection signal given to the first four divided sub-selection periods of the eight divided sub-selection periods in one frame, and a selection signal supplied to the second half divided sub-selection periods. It is characterized in that the pattern of the appearance of the potential is made in the reverse order with respect to the selection signal given in the selection period, and that the eight divided sub-selection periods are separated from each other. And
  • the pattern of the selection signal of this embodiment can be created as follows from the driving waveform of the conventional multi-line driving method shown in FIG. First, in the case of the XI selection signal in Fig. 23, there are eight divided sub-selection periods (sl to s8) in one frame, and the potentials of the eight selection signals corresponding to these divided sub-selection periods are set to Vsl in order. , V s2 ⁇ Vs8. Then, the eight potentials Vsl to Vs8 are switched between the eight divided sub-selection periods, and the order is Vsl, Vs3, Vs5, Vs7, Vs8, Vs6, Vs4, Vs2 in order from the beginning of one frame. Like that.
  • the driving method of the liquid crystal display device of the present embodiment has the following effects in addition to the effects of the driving method of the liquid crystal display device of the eighth embodiment.
  • the temporal variation of the voltage applied to the display element can be made even more uniform, and high-speed response liquid crystal can be supported. It is particularly suitable as a driving method of the liquid crystal display device. (Example 12)
  • FIG. 13 is a diagram illustrating a driving method of the liquid crystal display device of the present embodiment.
  • the driving method of the liquid crystal display device includes a selection signal given to the first four divided sub-selection periods of the eight divided sub-selection periods in one frame, and a selection signal supplied to the second half of the four divided sub-selection periods. It is characterized in that the pattern of appearance of the potential is reversed in the order of the selection signal given in the selection period, and then the sixth potential and the seventh potential are exchanged. It is characterized in that the divided sub-selection periods are separated from each other.
  • the pattern of the selection signal in the present embodiment can be created as follows from the driving wave of the conventional multi-line driving method shown in FIG. First, in the case of the XI selection signal shown in Fig. 23, there are eight divided sub-selection periods (sl to s8) in one frame, and the potentials of the eight selection signals corresponding to these divided sub-selection periods are set to Vsl , V s2- ⁇ 'Vs8. The eight potentials Vsl to Vs8 are switched between the eight divided sub-selection periods, and the order of Vsl, Vs3, Vs5, Vs7, Vs8, Vs4, Vs6, and Vs2 in order from the beginning of one frame. I am trying to be.
  • the driving method of the liquid crystal display device of the present embodiment can eliminate (3) uneven display in the horizontal direction due to the generation of spike-like voltages by separating all the divided sub-selection periods.
  • the temporal variation of the voltage applied to the display element can be dispersed and uniformized.
  • 1 display unevenness in the signal electrode direction (usually vertical direction) is suppressed, and 2 display content
  • the display unevenness in the direction of the signal electrode does not become particularly intense, and no flicker occurs.
  • it can respond to high-speed response liquid crystal, and is particularly suitable as a driving method for a high-speed response liquid crystal display device.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating a driving method of the liquid crystal display device of the present embodiment.
  • the driving method of the liquid crystal display device of the present embodiment is a driving method in a case where six scanning electrodes are simultaneously selected.
  • the driving method of the liquid crystal display device of the present embodiment has the same effect as the driving method of the liquid crystal display device of the eleventh embodiment.
  • it can respond to high-speed response liquid crystal, and is particularly suitable as a driving method of a high-speed response liquid crystal display device.
  • FIG. 15 is a diagram showing a data driver used for a driving method of the liquid crystal display device of the present embodiment. In this embodiment, the operation will be described using a liquid crystal display device having 240 scanning electrodes and four simultaneously selected lines.
  • the data driver 150 of the present embodiment includes a buffer means 153, a data storage means 154, a decoding means 155, a drive means 156, and a control means 155. I have.
  • the buffer means 153 serves to buffer the display data transferred to the data driver by four lines.
  • the data storage means 154 has a memory capacity for one screen, and accumulates the display data for four lines that have been buffered by the buffer means 153, and simultaneously reads the display data for four lines at a time.
  • the read display data is output to the decoding means 155.
  • the decoding means 155 determines a data signal from the selection pattern of the scanning signal and the display data and outputs the data signal to the driving means 156, and the driving means 156 outputs the data signal to the signal electrode (204). Is done.
  • the data storage means 154 of the present embodiment has a memory capacity of two frames, and is different from the data storage means having the same write and read cycle, in order to save the memory capacity. Only have. Therefore, the timing of writing / reading the display data to / from the data storage means 154 is different.
  • FIG. 16 is a diagram showing the timing of writing / reading the display data of the data driver 150 of FIG. 15 to / from the data storage means 154 and the timing of switching the display data.
  • the period from the pulse voltage of the frame signal 160 to the pulse voltage corresponds to a frame. During this period, the display data is written to the data storage means 154 in order from the first line to the 240th line as indicated by 162.
  • the display data is switched between the part a (a block), the part b (c block) and the part c (c block) in Fig. 17 on the display screen.
  • Timing shifts. 164 shows the switching timing of the display data at each of the sections a, b, and c.
  • a, b, and c indicate each location, and the numbers 0, 1, and 2 indicate each frame.
  • the part a switches the display data between 1f and 2f
  • the part b switches the display data between 2 and 3
  • the part c switches the display data between 3f and 4f.
  • the selection pattern switching means 152 is provided in the control circuit 151 of FIG. 15, and the display data on which scan electrode is read out and transferred to the decoding means 155 by the selection pattern switching means 152. Is detected, the selected pattern is switched according to the detection result, and the selected pattern is transferred to the decoding means 155.
  • the scanning driver changes and outputs the selection pattern of the scanning signal for each location in one screen as shown in FIG. 18 in accordance with the selection pattern of the selection pattern switching means 152.
  • the pattern of the selection signal of this embodiment can be created as follows from the driving waveform of the conventional multi-line driving method shown in FIG.
  • part a (a block) in FIG. 17 will be described by taking scanning electrodes (X1 to X4) belonging to G1 in FIG. 18 as an example.
  • the XI selection signal in Fig. 23 one frame has eight divided sub-selection periods (sl to s8).
  • the potentials of the eight selection signals corresponding to these divided sub-selection periods are set in order by Vsl , Vs2 ⁇ ⁇ 'Vs8.
  • the eight potentials Vsl to Vs8 are switched between the eight divided sub-selection periods so that Vs5, Vsl, Vs2, Vs6, Vs7, Vs3, Vs4, and Vs8 are in order from the beginning of one frame. I do.
  • part b (block b) of FIG. 17 will be described by taking scanning electrodes (X81 to X84) belonging to G21 of FIG. 18 as an example.
  • the XI selection signal shown in Fig. 23 one frame has eight divided sub-selection periods (sl to s8).
  • the potentials of the eight selection signals corresponding to these divided sub-selection periods are Vsl, Vs2- ⁇ 'Vs8.
  • the eight potentials of Vsl to Vs8 are switched between the eight divided sub-selection periods, and the order of Vs3, Vs7, Vs5, Vsl, Vs2, Vs6, Vs8, and Vs4 in order from the beginning of one frame. I am trying to become.
  • section c (block c) in FIG. 17 will be described by taking scanning electrodes (X161 to X1644) belonging to G41 in FIG. 18 as an example.
  • the XI selection signal shown in Fig. 23 there are eight divided sub-selection periods (sl to s8) in one frame.
  • the potentials of the eight selection signals corresponding to these divided sub-selection periods are Vsl, Vs2 -Vs8 ⁇ The eight potentials Vsl to Vs8 are switched between the eight divided sub-selection periods, and Vs7, Vs3, Vs4, Vs8, Vs5, VsK Vs2, Vs6 order.
  • the driving method of the liquid crystal display device is performed within one frame for each block (a block, b block, and c block) of the display screen having different display data switching timing for each display element.
  • the pattern of how the potential of the selected signal is switched during the pxq divided sub-selection periods is different.
  • the b-block As shown in 164 of FIG. It switches between the second and third fields of the frame. Therefore, the divided sub-selection periods s5, s6, s7, and s8 included in the third and fourth fields of each frame and the first and second fields of the next frame
  • the order of appearance of the potential of the selection signal is the reverse order among the included sub-selection periods sl, s2, s3, and s4.
  • the display data is switched between the third field and the fourth field of each frame, as shown at 164 in FIG. Therefore, the divided sub-selection periods s7, s8, sl, s2 included in the fourth field of each frame and the first field of the next field, and the second and third fields of the next frame In the sub-selection periods s3, s4, s5, and s6 included in the field No. 3, the order in which the potential of the selection signal appears is reverse.
  • the first half of the eight divided sub-selection periods included in the period corresponding to the display data switching timing was used.
  • the pattern in which the potential appears between the selection signal given in the four divided sub-selection periods and the selection signal given in the latter four divided sub-selection periods was reversed.
  • the method of exchanging the potential of the selection signal between the divided sub-selection periods is not limited to this, and the driving method of another embodiment or the like may of course be used.
  • Scanning of the driving method of the liquid crystal display device of the present embodiment is performed as follows. First, scan signals X! Are applied to the first to fourth scan electrodes corresponding to part a of Fig. 17. To X4 are applied during the sub-selection period 11, and the selection signals of scan signals X5 to X8 are applied to the next fifth to eighth scan electrodes during the sub-selection period 12 (not shown). When the operation of is repeated 20 times, the operation of the part a ends.
  • the selection signals of X81 to X84 are applied to the 1st to 8th scan electrodes in the sub-selection period 121 corresponding to the b part of Fig. 17 and the next 8th to 8th scans
  • the selection signals of the scanning signals X85 to X88 are applied to the electrodes during the sub-selection period 1122 (not shown), and the operation is repeated 20 times.
  • the operation of the part b in FIG. 17 ends.
  • the selection signal of the scanning signals X 161 to X 164 is applied to the 16th scanning electrode during the sub-selection period 141, and the scanning signals X 165 to X 165 are applied to the next 16th to 16th scanning electrodes.
  • the selection signal of 168 is applied during the sub-selection period 142 (not shown), and the operation is repeated 20 times, the operation of the part c ends.
  • the first field (If) is completed, and the second field (2f) is completed. Then, as in the case of the first field (If), the first to 240th scan electrodes are scanned while selecting the four scan electrodes. This operation is repeated, and when the scanning of the fourth field (4f) ends, the first frame (1F) ends.
  • the driving method of the liquid crystal display device employs a method of selecting p X q divided sub-selections in one frame for each block of the display screen having different display data switching timing for each display element.
  • a liquid crystal display device using the liquid crystal display device driving method as shown in Examples 1 to 14 was manufactured, and its characteristics were evaluated. As a result, it was confirmed that there were no display unevenness and flicker in the vertical and horizontal directions, and excellent characteristics having high-speed response characteristics and good contrast characteristics were obtained. In addition, it was confirmed that the user did not feel tired after prolonged use.
  • liquid crystal display devices As display devices for electronic devices such as small portable terminals, notebook PCs, and small TVs, user-friendly small displays with good display quality and low fatigue can be displayed at relatively low manufacturing costs. Terminals, notebook PCs, small Electronic devices such as TV have been realized.
  • a driving circuit configured to generate a scanning signal for driving these liquid crystal display devices and a driving circuit configured to generate a data signal for driving these liquid crystal display devices include: This is a driving circuit that is indispensable for realizing a display device.
  • the method of driving the liquid crystal display device of the present invention has been described by taking the example in which four scanning electrodes are simultaneously selected and the example in which six scanning electrodes are simultaneously selected. The number is not limited to this, and any number of cases can be applied. Further, the driving method of the liquid crystal display device of the present invention can also be applied to the case of gradation display such as pulse width modulation, FRC modulation, and voltage regulation. Industrial applicability

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Description

明 細 書 液晶表示装置の駆動方法、 液晶表示装置、 電子機器及び駆動回路 技術分野
本発明は、 液晶表示装置の駆動方法に関するものであり、 より詳しくは、 単純 マトリクス型の液晶表示装置の改良された駆動方法に関するものである。 また、 本発明は、 そのような液晶表示装置の駆動方法を用いた液晶表示装置に関するも のである。 さらに、 本発明は、 そのような液晶表示装置を備えた電子機器に関す るものである。 さらにまた、 本発明は、 そのような液晶表示装置を駆動する駆動 回路に関するものである。 背景技術
1 . 従来の単純マトリクス型液晶表示装置の駆動方法は、 走査電極を 1本づっ順 次選択する駆動方法であった。 '
2 . 従来の別の単純マトリクス型液晶表示装置の駆動方法は、 直交行列を用いて、 複数本の走査電極を直交性を保持しつつ同時に選択する、 いわゆる I H A T駆動 方法と呼ばれている駆動方法であった。 この駆動方法は、 A GENERALIZED ADDEES SING TECHNIQUE FOR RMS RESPONDING MATRIX LCDS, 1988 INTERNATIONAL DISPLA Y RESERCH CONFERENCE P80~P85.に開示されており、 液晶表示装置の低電圧化を 図ることができる旨が記載されている。
しかしながら、 これらの従来の単純マトリクス型の液晶表示装置は、 ァクティ ブマトリクス型の液晶表示装置と比較して、 製造コス卜が低いという長所を有す るものの、 高速応答特性及び良好なコントラスト特性をともに満足することが困 難であるという短所を有していた。
3 . 米国の特許 5 , 2 6 2 , 8 8 1号公報及び国際公開された国際出願 W O 9 3 / 1 8 5 0 1号公報には、 そのような従来の単純マトリクス型の液晶表示装置の 短所となる問題点を解決し、 高速応答特性及び良好なコントラスト特性をともに 満足させるための技術として、 選択期間を複数のサブ選択期間に分割し、 それら のサブ選択期間を 1フレームの期間中に分散させたいわゆるマルチライン駆動方 法が開示されている。
それらの公報に開示されたマルチライン駆動方法を、 第 20図〜第 23図を用 いて簡単に説明する。
まず、 それらのマルチライン駆動方法が適用される液晶表示装置は、 単純マト リクス型の液晶表示装置 (200) であり、 複数本の走査電極 (203) と、 複 数本の信号電極 (204) と、 表示要素 (Eij) と、 を備えている。 また、 走査 電極には、 選択期間には選択信号 (VI又は一 VI) を与え非選択期間には非選択 信号 (OV) を与える走査信号 (Χ1~Χπ) が印加されており、 信号電極には、 表示データに基づいたデータ信号 (Yl~Ym) が印加されている。 そして、 表示 要素は、 前記走査信号と前記デ一夕信号とにより駆動されている。
走査電極は複数のグループにグループ分けされており、 同じグループに属する 走査電極にはそれぞれ、 1フレームで互いに直交するような選択信号 (X1〜X4) がー括して与えられている。
その選択期間は、 互いに分離された 4個のサブ選択期間 (tll〜t41) に分割 され、 その 4個のサブ選択期間毎に選択信号の電位が設定されている。
データ信号 (Υ1、 Υ2、 · · ·) は、 非選択信号の電位を基準とした選択信号 の電位の極性 (+Ζ—) と、 表示要素の表示データと、 の比較に基づいて決定さ れている。
しかしながら、 このような駆動方法の場合、 信号電極方向 (通常は縦方向) に 表示むらが生じてしまうという問題点があった。 その理由を第 21図を用いて説 明すると、 そのような問題点が生じるのは、 例えば Y1で示されるようなパターン ンを有するデータ信号、 すなわち 1フレーム中の 2 fに示された期間のみに V3の 電圧がかかり他の期間は電圧がかからないようなデータ信号、 が信号電極に印加 された場合、 同じ輝度信号を表す他のパターンの場合と比較して、 表示要素 (E ij) に印加されている電圧の分布に時間的なかたよりが生じ、 その結果、 そのか たよりの影響が表示むらになるからである。 この表示むらは、 応答の早い液晶の 場合、 特に目立つようになる。
また、 このような駆動方法の場合、 表示内容が時々刻々と変化する場合には、 そのような表示むらが特に激しくなるとともにちらつきも生じるという問題点も あった。 その理由を、 第 22図を用いて説明する。 第 22図の駆動方法は第 21 図の駆動方法と同様の駆動方法であり、 最初の選択期間 tilには走査信号 X1〜X 4の選択信号が最初の 4本の走査電極に同時に印加され、 次の選択期間 112 (図示 せず) には走査信号 X5〜X8 (図示せず) の選択信号が次の 4本の走査電極に同 時に印加され、 そのような電圧印加がすべての走査電極 (Xl〜Xn) について繰 り返され、 さらにそれらの電圧印加がすべてのフィールド ( l f~4f) につい て繰り返される。 表示要素の輝度 (透過率又は反射率) (Tl、 Τ2) は、 表示要 素に印加される電圧に従って時々刻々と変化する。
1フレーム目と 2フレーム目とで、 表示画面が変化しない場合には、 その輝度 の変化に周期性があり (T1を参照のこと) 、 そのような表示むらが特に激しくな ることはない。 一方、 1フレーム目と 2フレーム目とで、 表示画面が変化する場 合には、 その輝度変化に周期性がなく (Τ2を参照のこと。 ) 、 そのような表示む らが特に激しくなりちらつきが生じてしまう。
以上述べたように、 米国の特許 5, 262, 881号公報及び国際公開された 国際出願 W093Z18501号公報に開示された駆動方法は、 応答特性及びコ ントラスト特性が極めて低いという従来の単純マトリクス型の液晶表示装置の問 題点を改善することができる長所を有する一方、 ①信号電極方向 (通常は縦方向) に表示むらが生じるという問題点及び、 ②表示内容が時々刻々と変化する場合に は、 そのような表示むらが特に激しくなるとともにちらつきも生じるという問題 点を有していた。
本発明は、 このような従来の駆動方法が有する問題点を解決し、 ①信号電極方 向 (通常は縦方向) の表示むらを抑制し、 ②表示内容が時々刻々と変化する場合 にあっても、 信号電極方向の表示むらが特に激しくなることもなく、 ちらつきも 生じさせない液晶表示装置の駆動方法を提供することを目的とするものである。 発明の開示
本発明は、 上記した目的を達成するためになされたものである。
まず、 本発明が適用されるいわゆるマルチライン駆動方法が適用される液晶表 示装置は、 第 20図に示したような単純マトリクス型の液晶表示装置 (200) であり、 複数本の走査電極 (203) と、 複数本の信号電極 (204〉 と、 表示 要素 (Eij) と、 を備えている。 また、 第 1図に示すように、 走査電極には、 選 択期間には選択信号 (VI又は一 VI) を与え非選択期間には非選択信号 (0V) を与える走査信号 (Xl~Xn) が印加されており、 信号電極には、 表示データに 基づいたデータ信号 (Yl〜Ym) が印加されている。 そして、 表示要素は、 前記 走査信号と前記データ信号とにより駆動されている。
走査電極は複数のグループにグループ分けされており、 同じグループに属する 走査電極 (X1~X4) にはそれぞれ、 ある期間で互いに直交するような選択信号 がー括して与えられている。
その選択期間は、 互いに分離された P個のサブ選択期間 (tll〜t41) に分割 され、 そのサブ選択期間毎に選択信号の電位が設定されている。
データ信号 (Υ1、 Υ2、 · · ·) は、 非選択信号の電位を基準とした選択信号 の電位の極性 (+ 一) と、 表示要素の表示データと、 の比較に基づいて決定さ れている。
以下、 請求の範囲の記載に従って、 本発明をさらに説明する。
請求の範囲第 1項の発明では、 サブ選択期間 (tll、 t21、 t3K t41) をそ れぞれ q個 (Qは 2以上の整数) の期間 (以下、 「分割サブ選択期間 j という。 ) ( (sl、 s2) 、 (s3、 s4) 、 (s5、 s6) 、 (s7、 s8) ) に分割し、 選択 信号の電位を、 隣接する走査電極に印加される走査信号からのスパイク状の電圧 の影響をある期間 (図 1では 1フレーム) 内で打ち消すように、 1フレーム内の pxq個の分割サブ選択期間の間で、 入れ替えている。
すなわち、 サブ選択期間をそれぞれ複数の期間に分割するとともに、 その複数 の期間における選択信号の電位を適宜入れ替えてやる構成を有することによって、 表示要素に印加されている電圧の時間的なかたよりを分散 ·均一化させることが でき、 その結果、 ①信号電極方向 (通常は縦方向) の表示むらを抑制し、 ②表示 内容が時々刻々と変化する場合にあっても、 信号電極方向の表示むらが特に激し くなることもなく、 ちらつきも生じさせない。
そのうえ、 分割された複数の期間における選択信号の電位を、 隣接する走査電 極に印加される走査信号からのスパイク状の電圧の影響をある期間内で打ち消す ように、 入れ替えてやる構成を有することにより、 ③走査電極方向 (通常は横方 向) の表示むらを発生させることもない。
請求の範囲第 2項の発明では、 同じグループに属する走査電極に印加される選 択信号が、 分割サブ選択期間を 1フレームの最初から P個づっ積算したそれぞれ の期間 (図 1では、 (sl+s2+s3+s4〉 及び (s5+s6+s7+s8) ) 内で 互いに直交関係を満たしてなる構成を有することによって、 表示要素に印加され ている電圧の時間的なかたよりをよりいそう分散 ·均一化させることができ、 そ の結果、 「①信号電極方向 (通常は縦方向) の表示むらを抑制し、 ②表示内容が 時々刻々と変化する場合にあっても、 信号電極方向の表示むらが特に激しくなる こともなく、 ちらつきも生じさせない。 」 という効果をよりいっそう強めること ができる。
請求の範囲第 3項の発明では、 Qを偶数としたことにより、 隣接する走査電極 に印加される走査信号からのスパイク状の電圧の影響を 1フレーム内で完全に打 ち消すことようにでき、 「③走査電極方向 (通常は横方向) の表示むらを発生さ せることもない。 j という効果をより強めることができる。
請求の範囲第 4項の発明では、 Qを 2としたことにより、 比較的単純で駆動周 波数の低い駆動波形で上記した①②及び③の効果を発揮するため、 液晶表示装置 の消費電流を低くすることができる。
請求の範囲第 5項の発明では、 表示要素に印加される電圧の極性をある周期で 反転してなる構成を有するため、 液晶セルの基板間の不均一に基づく表示むらを 抑制するとともに、 液晶パネルの寿命を延ばすことができる。
請求の範囲第 6項の発明では、 表示要素に印加される電圧の極性を同一フィ一 ルド内では反転させず、
あるグループ (例えば G1) に属するある走査電極に印加される選択信号のうち 前記サブ選択期間 (例えば til) 内における前記 q個の分割サブ選択期間 (sl、 s2) のうち最後の分割サブ選択期間 (s2) に印加される選択信号の電位の前記 非選択信号の電位を基準とした極性と、 そのグループの次に選択されるグループ
(例えば G2) に属する走査電極のうち前記ある走査電極に対応する走査電極に印 加される選択期間のうち前記サブ選択期間 (tl2) 内における前記 q個の分割サ ブ選択期間 (sl、 s2) のうち最初の分割サブ選択期間 (si) に印加される選択 信号の電位の前記非選択信号の電位を基準とした極性と、 を同じ符号にする構成 を有することにより、 データ信号 (Υ1、 Υ2、 · · ·) のオンオフの切り替わり の回数を減らすことができ、 その結果、 液晶表示装置の消費電流を低くすること ができる。
請求の範囲第 7項の発明では、 あるグループ (例えば G1) に属するある走査電 極に印加される選択信号 (例えば XI) によって選択される表示要素に印加される 電位の極性と、 そのグループの次に選択されるグループ (G2) に属し前記ある走 査電極に対応する走査電極に印加される選択信号 (Χ5) によって選択される表示 要素に印加される電位の極性と、 を同一フィールド内で反耘させない場合と反転 させる場合とを有し、
反転させない場合には、 あるグループ (例えば G1) に属するある走査電極に印 加される選択信号のうち前記サブ選択期間 (例えば til) 内における前記 q個の 分割サブ選択期間 (sl、 s2) のうち最後の分割サブ選択期間 (s2) に印加され る選択信号の電位の前記非選択信号の電位を基準とした極性と、 そのグループの 次に選択されるグループ (例えば G2) に属する走査電極のうち前記ある走査電極 に対応する走査電極に印加される選択期間のうち前記サブ選択期間 (tl2) 内に おける前記 Q個の分割サブ選択期間 (sl、 s2) のうち最初の分割サブ選択期間 (si) に印加される選択信号の電位の前記非選択信号の電位を基準とした極性と、 を同じ符号にする構成を有することにより、 複数本の走査線単位でいわゆる極性 反転を行う場合であっても、 データ信号 (Yl、 Υ2、 ■ · · ) のオンオフの切り 替わりの回数を減らすことができ、 その結果、 液晶表示装置の消費電流を低くす ることができる。
請求の範囲第 8項の発明では、 表示画面のうち、 あるグループ (例えば G1) に 属するある走査電極に印加される選択信号 (例えば XI) によって選択される表示 要素に印加される電位の極性と、 そのグループの次に選択されるグループ (G2) に属し前記ある走査電極に対応する走査電極に印加される選択信号 (Χ5) によつ て選択される表示要素に印加される電位の極性と、 を同一フィールド内で反転さ せる場所を、 1フィールド又は 1フレーム毎に変化させる構成を有することによ り、 極性反転により発生することがある横方向の表示むらを均一化することがで きる。
請求の範囲第 9項の発明では、 Qを偶数とするとともに、 1フレーム内の p x q個のうち前半の (p X q / 2 ) 個の分割サブ選択期間に与えられる選択信号と、 後半の (p X q / 2 ) 個の分割サブ選択期間に与えられる選択信号との間で、 そ の電位の現れ方のパターンを逆の順番とした構成としてことにより、 表示要素に 印加されている電圧の時間的なかたよりをよりいっそう分散 ·均一化させること ができ、 その結果、 Γ①信号電極方向 (通常は縦方向) の表示むらを抑制し、 ② 表示内容が時々刻々と変化する場合にあっても、 信号電極方向の表示むらが特に 激しくなることもなく、 ちらつきも生じさせない。 丄という効果をよりいっそう 強めることができる。
請求の範囲第 1 0項の発明では、 選択信号の電位を、 隣接する走査電極に印加 される走査信号からのスパイク状の電圧の影響をある期間 (図 1では 1フレーム) 内で打ち消さないように、 1フレーム内の p x q個の分割サブ選択期間の間で、 入れ替えてなる構成を有することにより、 ③走査電極方向 (通常は横方向) の表 示むらを抑制することはできないものの、 ①信号電極方向 (通常は縦方向) の表 示むらを抑制し、 ②表示内容が時々刻々と変化する場合にあっても、 信号電極方 向の表示むらが特に激しくなることもなく、 ちらつきも生じさせない、 という効 果は有し、 選択信号を決定する際の自由度を増すことができ、 技術の豊富化に資 するもの ある。
請求の範囲第 1 1項の発明では、 qを 2とするとともに、 1フレーム内の前半 の P個の分割サブ選択期間に与えられる選択信号と、 後半の P個の分割サブ選択 期間に与えられる選択信号との間で、 その電位の現れ方を逆の順番とした上で、 後半の P個の分割サブ選択期間においては同一サブ潭択期間内で選択信号の電位 の現れ方を逆の順番とした構成を有する。
請求の範囲第 1 2項の発明では、 pを 4とし、 かつ、 qを 2をするとともに、 1フレーム内の前半の 4個の分割サブ選択期間に与えられる選択信号と、 後半の 4個の分割サブ選択期間に与えられる選択信号との間で、 その電位の現れ方を逆 の順番とした上で、 後半の 4個の分割サブ選択期間のうち 2個目の分割サブ選択 期間の選択信号の電位と 3個目の分割サブ選択期間の選択信号の電位とを入れ替 えた構成を有する。
請求の範囲第 1 1項の発明も請求の範囲第 1 2項の発明もともに請求項 1 0項 の発明と同様に技術の豊富化に資するものであるとともに、 比較的単純で駆動周 波数の低い駆動波形で上記した効果を発揮するため、 液晶表示装置の消費電流を 低くすることができる。
請求の範囲第 1 3項の発明では、 いわゆるマルチライン駆動方法において、 前 記サブ選択期間 (t l l、 t 21、 t 31及び t 41 ) をそれぞれ q個 (qは 2以上の整 数) の期間 (以下、 「分割サブ選択期間」 という。 ) ( (s l、 s 2) 、 (s 3、 s 4) 、 (s 5、 s 6) 及び (s 7、 s 8) ) に分割し、 かつそれらの p x q個の分割サ ブ選択期間を互いに分離し、 その分割サブ選択期間の間で、 選択信号の電位を入 れ替えた構成を有することにより、 ①信号電極方向 (通常は縦方向) の表示むら を抑制し、 ②表示内容が時々刻々と変化する場合にあっても、 信号電極方向の表 示むらが特に激しくなることもなく、 ちらつきも生じさせない効果を奏するとと もに、 同一サブ選択期間内では選択信号の電位が変化することがないため、 ③走 査電極方向 (通常は横方向) の表示むらも発生させることがないという効果を有 するものである。
請求の範囲第 1 4項の発明では、 表示画面の、 表示データの切替りのタイミン グの異なる各ブロック毎に、 1フレーム内の P X Q個の分割サブ選択期間の間で の選択信号の電位の入れ替わり方のパターンを異ならした構成を有することによ り、 データ信号を決定する計算を行う際に必要なメモリを節約した液晶表示装置 においても、 ①信号電極方向 (通常は縦方向) の表示むらを抑制し、 ②表示内容 が時々刻々と変化する場合にあっても、 信号電極方向の表示むらが特に激しくな ることもなく、 ちらつきも生じさせない効果を奏するとともに、 ③走査電極方向 (通常は横方向) の表示むらも発生させることがないという効果を有するもので ある。
請求の範囲第 1 5項の発明に係る液晶表示装置は、 上記した液晶表示装置の駆 動方法を用いた液晶表示装置であるため、 比較的安価な単純マトリクス型液晶表 示でありながら、 高速応答特性及び良好なコントラスト特性をともに備え、 その うえ、 ①信号電極方向 (通常は縦方向) の表示むらが抑制され、 ②表示内容が時 々刻々と変化する場合にあっても、 信号電極方向の表示むらが特に激しくなるこ ともなく、 ちらつきも生じないうえ、 ③走査電極方向 (通常は横方向) の表示む らも発生しないという優れた特徴を有している。
請求の範囲第 1 6項の発明に係る電子機器は、 そのような比較的安価でありな がら表示品質の優れた液晶表示装置を備えた電子機器であるため、 電子機器とし ても比較的安価であるとともにユーザによって見やすい表示画面を有するユーザ 一フレンドリーな優れた電子機器である。
請求の範囲第 1 7項の発明に係る駆動回路は、 上記のような液晶表示装置を駆 動するための走査信号を発生するように構成されてなるため、 上記のような優れ た液晶表示装置を製造するために不可欠な駆動回路である。
請求の範囲第 1 8項の発明に係る駆動回路は、 上記のような液晶表示装置を駆 動するためのデータ信号を発生するように構成されてなるため、 上記のような優 れた液晶表示装置を製造するために不可欠な駆動回路である。 図面の簡単な説明
第 1図は、 実施例 1の駆動波形を示す図である (スパイク状の電圧は省略して ある) 。
第 2図は、 実施例 1の駆動波形を示す図である (スパイク状の電圧は省略して ない) 。
第 3図は、 実施例 2の駆動波形を示す図である。
第 4図は、 実施例 3の駆動波形を示す図である。
第 5図は、 実施例 4の選択信号の極性を示す図である。
第 6図は、 実施例 5の選択信号の極性を示す図である。
第 7図は、 実施例 6の選択信号の極性を示す図である。
第 8図は、 実施例 7の選択信号の極性を示す図である。
第 9図は、 実施例 8の駆動波形及び対応する表示要素の輝度変化を示す図であ る。 第 1 0図は、 実施例 9の駆動波形及び対応する表示要素の輝度変化を示す図で ある。
第 1 1図は、 実施例 1 0の選択信号の極性を示す図である。
第 1 2図は、 実施例 1 1の駆動波形及び対応する表示要素の輝度変化を示す図 である。
第 1 3図は、 実施例 1 2の駆動波形及び対応する表示要素の輝度変化を示す図 である。
第 1 4図は、 実施例 1 3の選択信号の極性を示す図である。
第 1 5図は、 実施例 1 4のデータドライバの構成を示す図である。
第 1 6図は、 実施例 1 4の表示データのデータ蓄積手段への書込 読出タイミ ングと、 表示データの切替タイミングとを示す図である。
第 1 7図は、 実施例 1 4の表示データの切替タイミングを説明するための図で る。
第 1 8図は、 実施例 1 4の駆動波形を示す図である。
第 1 9図は、 実施例 1の比較例の駆動波形を示す図である。
第 2 0図は、 従来及び本発明の単純マトリクス型の液晶表示装置の構成を示す 図である。
第 2 1図は、 従来の駆動波形を示す図である。
第 2 2図は、 従来の駆動波形と輝度変化とを示す図である。
第 2 3図は、 従来の駆動波形を示す図である。 発明を実施するための最良の形態
本発明を、 以下に示す実施例及び添付の図面に基づいてより詳細に説明する。 なお、 この欄では、 液晶表示装置として、 表示要素に電圧を印加しないとき (オフ) に黒く、 表示要素に電圧を印加するとき (オン) に白くなる、 ノーマリ ブラックタイプの液晶表示装置を用いるが、 それに限られるものではなく、 ノー マリホワイトタイブ等のような他のタイブの液晶表示装置に対しても本発明を適 用することができる。 (実施例 1 )
第 20図は、 本実施例に係る発明が適用される液晶表示装置 (200) の構成 を示す図である。 液晶表示装置は、 選択期間には選択信号 (VI又は一 VI) を与 え非選択期間には非選択信号 (OV) を与える走査信号 (Xl~Xn) が印加され る複数本の走査電極 (203) と、 表示データに基づいたデータ信号 (Υ1~Υπ) が印加される複数本の信号電極 (204) と、 走査信号とデータ信号とにより駆 動されている複数の表示要素 (Eij) と、 を備えた単純マトリクス型の液晶表示 装置である。
第 1図は、 本実施例の液晶表示装置の駆動方法を示す図である。
基本的には第 21図〜第 23図に説明したようなマルチライン駆動方法と同様 のを用いている。 走査電極は 4本ずつのグループにグループ分けされており、 同 じグループに属する走査電極 (X1~X4) にはそれぞれ 1フレームで互いに直交 するような選択信号が一括して与えられている。 そして、 選択期間は、 互いに分 離された 4個のサブ選択期間 (tll~t41) に分割されており、 その 4個のサブ 選択期間毎に選択信号の電位が設定されている。 データ信号 (Υ1、 Υ2、 · · ·) は、 走非選択信号の電位を基準とした選択信号の電位の極性 (+/—) と、 表示 要素の表示データと、 の比較に基づいて決定されている。
しかしながら、 本実施例の液晶表示装置の駆動方法は、 第 21図〜第 23図に 示されたような従来のマルチライン駆動方法にはない以下の特徴を有する。 すな わち、 本実施例では、 上記したサブ選択期間 (tll、 t2K t 31及び 141) をそ れぞれ 2個の期間 (以下、 Γ分割サブ選択期間」 という。 ) ( (Sl、 s2) 、 (s3、 s4) 、 (s5、 s6) 及び (s7、 s8) ) に分割している。 さらに、 選択 信号の電位を、 隣接する走査電極に印加される走査信号からのスパイク状の電圧 の影響を 1フレーム内で打ち消すように、 1フレーム内の 8個の分割サブ選択期 間 (sl~s8) の間で入れ替えている。
本実施例の選択信号のパターンは、 第 23図に示した従来のマルチライン駆動 方法の駆動波形から以下のようにして作成することができる。 まず、 第 23図の XIの選択信号の場合、 1フレームに 8つの分割サブ選択期間 (sl~s8) がある が、 この分割サブ選択期間に対応した 8つの選択信号の電位を、 順番に Vsl、 V s2 - · ' Vs8とする。 そして、 その Vs l~Vs8の 8つの電位を、 8つの分割 サブ選択期間の間で入れ替え、 1フレームのはじめから順番に Vsl、 Vs3、 V s5、 Vs7、 Vs4、 Vs2、 Vs8、 V s 6の順番となるようにしている。
その結果、 本実施例の液晶表示装置の駆動方法は、 表示要素に印加されている 電圧の時間的なかたよりを分散 ·均一化させることができ、 ①信号電極方向 (通 常は縦方向) の表示むらを抑制し、 ②表示内容が時々刻々と変化する場合にあつ ても、 信号電極方向の表示むらが特に激しくなることもなく、 ちらつきも生じさ せない。
そのうえ、 本実施例の液晶表示装置の駆動方法は、 第 2図に示されるように、 隣接する走査電極に印加される走査信号からのスパイク状の電圧の影響を 1フレ ーム内で打ち消すように構成されてなるので、 ③走査電極方向 (通常は横方向) の表示むらを発生させることもない。
その理由を第 2図を用いて説明する。 第 2図は、 第 1図に示された走査信号が 走査電極ドライバから出力されたときに走査電極上で実際に計測される電位を示 す図である。
走査信号 XIの電位は、 2フィールド目の S3が終わって s4が始まるときに、 一 VIから + VIに切り替わり、 4フィールド目の s 7が終わって s8が始まるときに、 + V1から一 VIに切り替わつている。 そして、 その切り替わりの瞬間に、 走査電 極 XIが印加された走査電極に隣接する走査電極の走査信号 X2にスパイク状の電 圧 (Sc、 Sd) として影饗を与える。
同様に走査信号 X2の電位は、 1フィールド目の s 1が終わって s 2が始まるとき に、 +V1から一 VIに切り替わり、 3フィールド目の S5が終わって s7が始まる ときに、 一 VIから +V1に切り替わつている。 そして、 その切り替わりの瞬間に、 走査電極 X2が印加された走査電極に隣接する 2本の走査電極の走査信号 XI及び X3にスパイク状の電圧 (XIは Sa、 Sb、 X3は図示せず。 ) として影響を与え る。
同様に走査信号 X3の電位は、 1フィールド目の siが終わって s2が始まるとき に、 一 VIから +V1に切り替わり、 3フィールド目の S5が終わって s7が始まる ときに、 +V1から一 VIに切り替わつている。 そして、 その切り替わりの瞬間に、 走査電極 X2が印加された走査電極に隣接する 2本の走査電極の走査信号 X2及び X4にスパイク状の電圧 (X2は図示せず。 X4は Sg、 Sh) として影響を与え る。
同様に、 走査信号 X4の電位は、 2フィールド目の S3が終わって s4が始まると きに、 +V1から一 VIに切り替わり、 4フィールド目の s7が終わって s8が始ま るときに、 一 VIから +V1に切り替わつている。 そして、 その切り替わりの瞬間 に、 走査電極 X4が印加された走査電極に隣接する走査電極の走査信号 X3にスパ イク状の電圧 (Se、 Sf) として影響を与える。
このようなスパイク状の電圧は、 表示要素に印加される実効電圧に差を生じせ しめ、 横方向の表示むらを引き起こす原因となる。 しかしながら、 第 2図の場合、 Saと Sb、 Scと Sd、 Seと Sf、 S gと Sh、 はすべてそのスパイク状の電圧の極 性が逆であり、 互いにキャンセルしあっている。 すなわち、 隣接する走査電極に 印加される走査信号からのスパイク状の電圧の影響は 1フレーム内で打ち消され ているのである。 その結果、 ③横方向 (走査電極方向) の表示むらは効果的に抑 制されている。
—方、 隣接する走査電極に印加される走査信号からのスパイク状の電圧の影響 を 1フレーム内で打ち消すように構成されてない場合についてはどうなるかを第 19図を用いて説明する。
第 19図の選択信号のパターンは、 第 23図に示した従来のマルチライン駆動 方法の駆動波形から以下のようにして作成される。 まず、 第 23図の XIの選択信 号の場合、 1フレームに 8つの分割サブ選択期間 (sl~s8) があるが、 この分 割サブ選択期間に対応した 8つの選択信号の電位を、 順番に Vsl、 Vs2 · · - Vs8とする。 そして Vsl〜Vs8の 8つの電位を、 8つの分割サブ選択期間の間 で入れ替え、 1フレームのはじめから順番に Vsl、 Vs3、 Vs5、 Vs7、 Vs 2、 Vs4、 Vs6、 Vs8の順番となるようにしている。
その結果、 最初に選択される 4本の走査電極には Sa、 Sb、 Sc及び Sdのスパ イク電圧が発生するが、 Saと Sb、 Scと Sd、 はいずれもそのスパイク状の電圧 の極性が同じあり、 互いにキャンセルすることはない。 すなわち、 隣接する走査 電極に印加される走査信号からのスパイク状の電圧の影響は 1フレーム内で打ち 消されていないのである。 その結果、 表示要素に印加されている電圧の時間的な かたよりを均一化させることができ、 ①信号電極方向 (通常は縱方向) の表示む らを抑制し、 ②表示内容が時々刻々と変化する場合にあっても、 信号電極方向の 表示むらが特に激しくなることもなく、 ちらつきも生じさせないという効果を奏 するものの、 ③横方向 (走査電極方向) の表示むらは抑制されない。
本実施例では、 走査電極を 4本ずつのグループにグループ分けしたが、 2本ず つ、 3本ずつ、 5本ずつ、 6本ずつ、 その他の数ずつ. . . . のグループにグル ーブ分けした場合であっても、 同じグループに属する走査電極にそれぞれ 1フレ ームで互いに直交するような選択信号が一括して与えられている限り、 本発明を 適用することができる。
また、 本実施例では、 1フレーム中の選択期間を、 互いに分離された 4個のサ ブ選択期間に分割したが、 4個に限られるものではなく、 8個でも 1 6個でもそ の他の数でも同様の効果がある。
本実施例では、 1フレームで互いに直交するような選択信号を用いたが、 直交 する周期は 1フレームに限られるものではなく他の周期であっても、 本発明を適 用することができる。
また、 本実施例では、 比較的単純で駆動周波数の低い駆動波形を用い液晶表示 装置の消費電流を低くするという観点から、 サブ選択期間を、 それぞれ 2個の分 割サブ選択期間に分割したが、 2個に限られるものではない。 分割する数を多く すれば多くするほど、 ①信号電極方向 (通常は縦方向) の表示むらを抑制し、 ② 表示内容が時々刻々と変化する場合にあっても、 信号電極方向の表示むらが特に 激しくなることもなく、 ちらつきも生じさせないという効果は強くなる。 その場 合でも、 横方向の表示むらを完全になくすためには Qを偶数とすることが望まし いが、 qが奇数であっても 3以上であれば横方向の表示むらを実用上抑制するこ とができる。
本実施例の駆動方法は、 液晶セルの基板間の不均一に基づく表示むらを抑制す るとともに、 液晶パネルの寿命を延ばすために、 表示要素に印加される電圧を 1 フレーム毎に極性反転しているが、 反転周期は 1フレームに限られるものではな く、 例えば 1フィールド毎、 複数フィールド毎、 複数フレーム毎等、 の場合でも 同様の効果がある。 (実施例 2 )
第 3図は、 本実施例の液晶表示装置の駆動方法を示すものであり、 実施例 1の 液晶表示装置の駆動方法と同様の効果を有するものである。
すなわち、 本実施例の液晶表示装置の駆動方法も、 実施例 1の液晶表示装置の 駆動方法と同様に、 表示要素に印加されている電圧の時間的なかたよりを均一化 させることができ、 ①信号電極方向 (通常は縦方向) の表示むらを抑制し、 ②表 示内容が時々刻々と変化する場合にあっても、 信号電極方向の表示むらが特に激 しくなることもなく、 ちらつきも生じさせないという効果を有し、 そのうえ、 S aと S b、 S cと S d、 はいずれもそのスパイク状の電圧の極性が逆であり、 互いに キャンセルしあっており、 ③横方向 (走査電極方向) の表示むらを抑制するとい う効果も有する。
(実施例 3 )
第 4図は、 本実施例の液晶表示装置の駆動方法を示す図である。
本実施例の液晶表示装置の駆動方法では、 表示要素に印加される電圧を同一フ ィールド内では反転させない場合に適した駆動方法である。
そして、 あるグループ (例えば G 1 ) に属するある走査電極に印加される選択信 号のうち前記サブ選択期間 (例えば t i l) 内における 2個の分割サブ選択期間 ( s K s 2) のうち最後の分割サブ選択期間 (s 2) に印加される選択信号の電位 の前記非選択信号の電位を基準とした極性と、 そのグループの次に選択されるグ ループ (例えば G2) に属する走査電極のうち前記ある走査電極に対応する走査電 極に印加される選択期間のうち前記サブ選択期間 (t l2) 内における 2個の分割 サブ選択期間 (s l、 s 2) のうち最初の分割サブ選択期間 (s i) に印加される選 択信号の電位の前記非選択信号の電位を基準とした極性と、 を同じ符号にしてい る
その結果、 本実施例の液晶表示装置の駆動方法は、 ①信号電極方向 (通常は縦 方向) の表示むらを抑制し、 ②表示内容が時々刻々と変化する場合にあっても、 信号電極方向の表示むらが特に激しくなることもなく、 ちらつきも生じず、 ③走 查電極方向 (通常は横方向) の表示むらを発生させることもない、 という実施例 1や実施例 2と同様の効果を有うえに、 キャラクタ表示も映像表示もともに、 同 じ信号電極上では同じパターンの表示内容を繰り返す部分が多いため、 データ信 号のオンオフの切り替わりの回数を減らすことができ、 液晶表示装置の消費電流 を低くすることができるという効果を有する。 (第 2図の Y1と第 4図の Y1を比 較のこと。 )
本実施例の選択信号のパターンも、 第 23図に示した従来のマルチライン駆動 方法の駆動波形から以下のようにして作成することができる。 まず、 第 23図の XIの選択信号の場合、 1フレームに 8つの分割サブ選択期間 (sl〜s8) がある が、 この分割サブ選択期間に対応した 8つの選択信号の電位を、 順番に Vsl、 V s2 · · * Vs8とする。 そして、 本実施例ではその 8つの電位を、 これらの Vs l~Vs 8の 8つの分割サブ選択期間の間で入れ替え、 1フレームのはじめから順 番に Vs3、 Vs5、 Vsl、 Vs7、 Vs6 Vs4、 Vs8、 Vs2の順番となるよ うにしている。
そして、 X5〜X8の走査信号については、 例えば、 X5の siの電位 Vslは XI の s 2の電位 Vs 2と同じ極性とし、 X5の S3の電位 Vs3は XIの s4の電位 Vs4 と同じ極性とし、 X5の s5の電位 Vs5は XIの s6の電位 Vs6と同じ極性とし、 X5の s7の電位 Vs7は XIの s8の電位 Vs8と同じ極性とする。 X6〜X8の走査 信号も同様にして X 2〜 X 4の走査信号から作成する。 X 9 ~ X 12の走査信号も同様 にして X5〜X8の走査信号から作成する。
本実施例の駆動方法は、 液晶セルの基板間の不均一に基づく表示むらを抑制す るとともに、 液晶パネルの寿命を延ばすために、 表示要素に印加される電圧を 1 フレーム毎に極性反転しているが、 反転周期は 1フレームに限られるものではな く、 例えば 1フィールド毎、 複数フィールド毎、 複数フレーム毎等、 の場合でも 同様の効果がある。
(実施例 4)
第 5図は、 本実施例の液晶表示装置の駆動方法を示す図である。 本実施例の液晶表示装置の駆動方法も、 実施例 3の液晶表示装置の駆動方法と 同様に、 表示要素に印加されている電圧の時間的なかたよりを均一化させること ができ、 ①信号電極方向 (通常は縦方向) の表示むらを抑制し、 ②表示内容が時 々刻々と変化する場合にあっても、 信号電極方向の表示むらが特に激しくなるこ ともなく、 ちらつきも生じないという効果を有し、 そのうえ、 隣接する走査電極 に印加される走査信号からのスパイク状の電圧の影響は 1フレーム内で打ち消さ れているため、 ③横方向 (走査電極方向) の表示むらを抑制するという効果も有 する。
ここで、 第 5図の G l、 G2、 G3及び G4は、 同時に選択される走査電極のグル ーブを表す。 また、 X 1~X 16は 1番目の走査電極〜 1 6番目の走査電極に印加さ れる走査信号であり、 第 4図の場合と同様である。 また、 l f 、 2 f 3 f及び 4 fは それぞれ、 1番目のフィールド、 2番百のフィールド、 3番目のフィー ルド及び第 4番目のフィールドであり、 第 4図と同じである。 +と一は各選択信 号の電位の非選択信号の電位を基準とした極性を表す。 本実施例の場合、 非選択 信号の電位は O Vであるから、 選択信号の電位が + V Iの場合に +となり、 一 V I の場合に一となる。
(実施例 5 )
第 6図は、 本実施例の液晶表示装置の駆動方法を示す図である。
本実施例の液晶表示装置の駆動方法も、 実施例 3の液晶表示装置の駆動方法と 同様に、 表示要素に印加されている電圧の時間的なかたよりを均一化させること ができ、 ①信号電極方向 (通常は縦方向) の表示むらを抑制し、 ②表示内容が時 々刻々と変化する場合にあっても、 信号電極方向の表示むらが特に激しくなるこ ともなく、 ちらつきも生じないという効果を有し、 そのうえ、 隣接する走査電極 に印加される走査信号からのスパイク状の電圧の影響は 1フレーム内で打ち消さ れているため、 ③横方向 (走査電極方向) の表示むらを抑制するという効果も有 する。
なお、 本実施例の場合、 同時に選択される走査電極の数が 6本であるので、 各 グループ (G 1〜G4) には、 X 1〜X6、 X 7〜X 12、 X 13〜X 18、 X 19~X 24の走 査信号が対応する。 また、 1フレームには 8個のサブ選択期間が含まれている。 (実施例 6 )
第 7図は、 本実施例の液晶表示装置の駆動方法を示す図である。
本実施例の液晶表示装置の駆動方法も、 実施例 3の液晶表示装置の駆動方法と 同様に、 表示要素に印加されている電圧の時間的なかだよりを均一化させること ができ、 ①信号電極方向 (通常は縦方向) の表示むらを抑制し、 ②表示内容が時 々刻々と変化する場合にあっても、 信号電極方向の表示むらが特に激しくなるこ ともなく、 ちらつきも生じないという効果を有し、 そのうえ、 隣接する走査電極 に印加される走査信号からのスパイク状の電圧の影響は 1フレーム内で打ち消さ れているため、 ③横方向 (走査電極方向) の表示むらを抑制するという効果も有 する。
それに加えて、 本実施例の液晶表示装置の駆動方法は、 各表示要素に印加され る電圧を 2フィールド目と 3フィールド目とで反転している。
その結果、 本実施例の液晶表示装置の駆動方法は、 液晶セルの基板間の不均一 に基づく表示むらを効果的に抑制するとともに、 液晶パネルの寿命を延ばすこと ができるという効果を有する。
(実施例 7 )
第 8図は、 本実施例の液晶表示装置の駆動方法を示す図である。
本実施例の液晶表示装置の駆動方法は、 あるグループに属するある走査電極に 印加される選択信号によって選択される表示要素に印加される電位の極性と、 そ のグループの次に選択されるグループに属し前記ある走査電極に対応する走査電 極に印加される選択信号によって選択される表示要素に印加される電位の極性と、 を同一フィールド内で反転させない場合 (G 1と G2、 G3と G4) と反転させる場 合 (G2と G3) とを有する。
そして、 その極性を反転させない場合には、 あるグループ (例えば G 1) に属す るある走査電極に印加される選択信号のうち前記サブ選択期間 (例えば t i l) 内 における 2個の分割サブ選択期間 (s l、 s 2) のうち最後の分割サブ選択期間 (s2) に印加される選択信号の電位の前記非選択信号の電位を基準とした極性と、 そのグループの次に選択されるグループ (例えば G2) に属する走査電極のうち前 記ある走査電極に対応する走査電極に印加される選択期間のうち前記サブ選択期 間 (tl2) 内における 2個の分割サブ選択期間 (sl、 s2) のうち最初の分割サ ブ選択期間 (si) に印加される選択信号の電位の前記非選択信号の電位を基準と した極性と、 を同じ符号にする。
その結果、 本実施例の液晶表示装置の駆動方法は、 ①信号電極方向 (通常は縦 方向) の表示むらを抑制し、 ②表示内容が時々刻々と変化する場合にあっても、 信号電極方向の表示むらが特に^;しくなることもなく、 ちらつきも生じず、 ③横 方向 (走査電極方向) の表示むらを抑制することができるという効果に加え、 液 晶セルの基板間の不均一に基づく表示むらを抑制するとともに、 液晶パネルの寿 命を延ばすために複数の走査電極単位で極性反転を行う場合であっても、 データ 信号 (Υ1、 Υ2、 · · ·) のオンオフの切り替わりの回数を減らすことができ、 液晶表示装置の消費電流を低くすることができるという効果を有する。
ずらす
(実施例 8)
第 9図は、 本実施例の液晶表示装置の駆動方法を示す図である。
本実施例の液晶表示装置の駆動方法は、 1フレーム内の 8個の分割サブ選択期 間のうちの前半の 4個の分割サブ選択期間に与えられる選択信号と、 後半の 4個 の分割サブ選択期間に与えられる選択信号との間で、 その電位の現れ方のパター ンを逆の順番としたことを特徴としている。
本実施例の選択信号のパターンは、 第 23図に示した従来のマルチライン駆動 方法の駆動波形から以下のようにして作成することができる。 まず、 第 23図の XIの選択信号の場合、 1フレームに 8つの分割サブ選択期間 (sl〜s8) がある が、 この分割サブ選択期間に対応した 8つの選択信号の電位を、 順番に Vsl、 V s2 · · ' Vs8とする。 そして、 本実施例ではその Vsl~Vs8の 8つの電位を、 8つの分割サブ選択期間の間で入れ替え、 1フレームのはじめから順番に V s3、 Vs7、 Vs5、 VsK Vs2、 Vs6、 Vs8、 V s 4の順番となるようにしている < 第 9図には、 表示要素の輝度 (Tl、 Τ2) が表示要素に印加される電圧に従つ て時々刻々と変化する様子も併せて示されている。 第 22図の従来の液晶表示装 置の駆動方法の場合と比較しても明らかなように、 1フレーム目と 2フレーム目 とで表示画面が変化する場合であっても、 その輝度変化が緩和され (T2) 、 信号 電極方向の表示むらが特に激しくなりちらつきが生じてしまうということがない。 これは、 データ信号 Y2のように、 1 F期間と 2 F期間の間で表示内容が変化し た場合であっても、 1 F期間では 1 f期間と 4 f期間に土 V3の部分があったもの が、 2F期間では 2f期間と 3f期間に移動するため、 画素の輝度が、 1 Fの 1 f期間は明るく、 2 f〜3f期間は次第に暗くなつていき、 4 f期間で明るくな り、 2Fの 1 f期間は暗くなり、 2 f と 3 f期間は次第に明るくなつていく、 と いう具合に、 大きく変化しないからである。 第 22図の Aで示された箇所と第 9 図の Aで示された箇所とでその輝度を比較するとその効果がはっきりわかる。 以上のように、 本実施例の液晶表示装置の駆動方法は、 表示要素に印加されて いる電圧の時間的なかたよりをよりいっそう効果的に分散 ·均一化させることが でき、 その結果、 Γ①信号電極方向 (通常は縦方向) の表示むらを抑制し、 ②表 示内容が時々刻々と変化する場合にあっても、 信号電極方向の表示むらが特に激 しくなることもなく、 ちらつきも生じさせない。 J という効果をよりいっそう強 めることができる。 また、 隣接する走査電極に印加される走査信号からのスパイ ク状の電圧の影響は 1フレーム内で完全に打ち消されており、 ③走査電極方向 (通常は横方向) の表示むらを発生させることもない。
なお、 本実施例では、 1フィールド (I f) と 2フィールド (2f) とで、 表 示要素に印加される電圧の極性を反転していないが、 もちろん反転させてもよい。
(実施例 9)
第 10図は、 本実施例の液晶表示装置の駆動方法を示す図である。
本実施例の選択信号のパターンは、 第 23図に示した従来のマルチライン駆動 方法の駆動波形から以下のようにして作成する。 まず、 第 23図の XIの選択信号 の場合、 1フレームに 8つの分割サブ選択期間 (sl~s8〉 があるが、 この分割 サブ選択期間に対応した 8つの選択信号の電位を、 順番に Vsl、 Vs2 - · · ν s8とする。 そしてその Vs l~Vs8の 8つの電位を、 8つの分割サブ選択期間の 間で入れ替え、 1フレームのはじめから順番に Vs3、 Vs7、 Vs5、 Vsl、 V s6、 Vs2、 Vs4、 Vs8の順番となるようにしている。
従って、 本発明の液晶表示装置の駆動方法は、 1フレーム内の前半の 4個の分 割サブ選択期間に与えられる選択信号と、 後半の 4個の分割サブ選択期間に与え られる選択信号との間で、 その電位の現れ方を逆の順番とした上で、 後半の 4個 の分割サブ選択期間においては同一サブ選択期間内 ( (s5、 s6) 又は (s7、 s 8) ) で選択信号の電位の現れ方を逆の順番とした構成を有する。
第 10図には、 表示要素の輝度 (Tl、 Τ2) が表示要素に印加される電圧に従 つて時々刻々と変化する様子も併せて示されている。 実施例 8のときと同様に、 1フレームと 2フレームとで表示画面が変化する場合であっても、 その輝度変化 が緩和され (Τ2) 、 信号電極方向の表示むらが特に激しくなりちらつきが生じて しまうということがない。
これは、 データ信号 Υ2のように、 1 F期間と 2 F期間の間で表示内容が変化し た場合であっても、 1 F期間では 1 f期間と 4f期間に土 V3の部分があったもの が、 2F期間では 2f期間と 3f期間に移動するため、 画素の輝度が、 1 Fの 1 f期間は明るく、 2 f~3f期間は次第に暗くなつていき、 4 f期間で明るくな り、 2 Fの 1 f期間は暗くなり、 2 f と 3 f期間は次第に明るくなつていく、 と いう具合に、 大きく変化しないからである。
以上のように、 本実施例の液晶表示装置の駆動方法は、 ③走査電極方向 (通常 は横方向) の表示むらの発生を抑制できないものの、 表示要素に印加されている 電圧の時間的なかたよりをよりいっそう均一化させることができ、 その結果、 ① 信号電極方向 (通常は縦方向) の表示むらを抑制し、 ②表示内容が時々刻々と変 化する場合にあっても、 信号電極方向の表示むらが特に激しくなることもなく、 ちらつきも生じさせない、 という効果は有し、 選択信号を選択する際の自由度を 増すことができ、 技術の豊富化に資するものである。
なお、 本実施例では、 1フィールド (I f) と 2フィールド (2f〉 とで、 表 示要素に印加される電圧の極性を反転していないが、 もちろん反転させてもよい。
(実施例 10) 第 11図は、 本実施例の液晶表示装置の駆動方法を示す図である。
本実施例の液晶表示装置の駆動方法は、 6本の走査電極を同時に選択する場合 の駆動方法である。
1フレーム内の 16個の分割サブ選択期間のうちの前半の 8個の分割サブ選択 期間に与えられる選択信号と、 後半の 8個の分割サブ選択期間に与えられる選択 信号との間で、 その電位の現れ方のパターンを逆の順番としたことを特徴とする。 その結果、 本実施例の液晶表示装置の駆動方法は、 実施例 8の液晶表示装置の 駆動方法の有する効果と同様の効果を有する。
(実施例 11 )
第 12図は、 本実施例の液晶表示装置の駆動方法を示す図である。
本実施例の液晶表示装置の駆動方法は、 1フレーム内の 8個の分割サブ選択期 間のうちの前半の 4個の分割サブ選択期間に与えられる選択信号と、 後半の 4個 の分割サブ選択期間に与えられる選択信号との間で、 その電位の現れ方のパター ンを逆の順番としたことを特徴とし、 さらに、 その 8個の分割サブ選択期間を互 いに分離したことを特徴とする。
本実施例の選択信号のパターンは、 第 23図に示した従来のマルチライン駆動 方法の駆動波形から以下のようにして作成することができる。 まず、 第 23図の XIの選択信号の場合、 1フレームに 8つの分割サブ選択期間 (sl~s8) がある が、 この分割サブ選択期間に対応した 8つの選択信号の電位を、 順番に Vsl、 V s2 · · ' Vs8とする。 そしてこの Vsl~Vs8の 8つの電位を、 8つの分割サ ブ選択期間の間で入れ替え、 1フレームのはじめから順番に Vsl、 Vs3、 Vs 5、 Vs7、 Vs8、 Vs6、 Vs4、 Vs2の順番となるようにしている。
その結果、 本実施例の液晶表示装置の駆動方法は、 実施例 8の液晶表示装置の 駆動方法の有する効果に加え以下の効果を有する。
まず、 分割サブ選択期間をすベて分雠することにより、 表示要素に印加されて いる電圧の時間的なかたよりをよりいっそう均一化させることができ、 高速応答 の液晶にも対応でき、 高速応答の液晶表示装置の駆動方法として特に適している。 (実施例 12)
第 13図は、 本実施例の液晶表示装置の駆動方法を示す図である。
本実施例の液晶表示装置の駆動方法は、 1フレーム内の 8個の分割サブ選択期 間のうちの前半の 4個の分割サブ選択期間に与えられる選択信号と、 後半の 4個 の分割サブ選択期間に与えられる選択信号との間で、 その電位の現れ方のパター ンを逆の順番としたうえで、 その 6番目の電位と 7番目の電位を入れ替えことを 特徴とし、 さらに、 その 8個の分割サブ選択期間を互いに分離したことを特徴と する。
本実施例の選択信号のパターンは、 第 23図に示した従来のマルチライン駆動 方法の駆動波 から以下のようにして作成することができる。 まず、 第 23図の XIの選択信号の場合、 1フレームに 8つの分割サブ選択期間 (sl〜s8) がある が、 この分割サブ選択期間に対応した 8つの選択信号の電位を、 順番に Vsl、 V s2 - · ' Vs8とする。 そしてこの Vsl~Vs8の 8つの電位を、 8つの分割サ ブ選択期間の間で入れ替え、 1フレームのはじめから順番に Vsl、 Vs3、 Vs 5、 Vs7、 Vs8、 Vs4、 Vs6、 V s 2の順番となるようにしている。
その結果、 本実施例の液晶表示装置の駆動方法は、 分割サブ選択期間をすベて 分離することにより、 ③スパイク状の電圧の発生による横方向の表示むらをなく すことができる。 また、 表示要素に印加されている電圧の時間的なかたよりを分 散 ·均一化させることができ、 その結果、 ①信号電極方向 (通常は縦方向) の表 示むらを抑制し、 ②表示内容が時々刻々と変化する場合にあっても、 信号電極方 向の表示むらが特に激しくなることもなく、 ちらつきも生じさせない。 また、 高 速応答の液晶にも対応でき、 高速応答の液晶表示装置の駆動方法として特に適し ている。
(実施例 13)
第 14図は、 本実施例の液晶表示装置の駆動方法を示す図である。
本実施例の液晶表示装置の駆動方法は、 6本の走査電極を同時に選択する場合 の駆動方法である。
1フレーム内の 16個の分割サブ選択期間のうちの前半の 8個の分割サブ選択 期間に与えられる選択信号と、 後半の 8個の分割サブ選択期間に与えられる選択 信号との間で、 その電位の現れ方のパターンを逆の順番としたことを特徴とし、 さらに、 その 1 6個の分割サブ選択期間を互いに分離したことを特徴とする。 る。
その結果、 本実施例の液晶表示装置の駆動方法は、 実施例 1 1の液晶表示装置 の駆動方法の有する効果と同様の効果を有する。 また、 高速応答の液晶にも対応 でき、 高速応答の液晶表示装置の駆動方法として特に適している。
(実施例 1 4 )
第 1 5図は、 本実施例の液晶表示装置の駆動方法に用いるデータドライパを示 す図である。 本実施例では、 走査電極数 2 4 0本、 同時選択ライン数 4本の液晶 表示装置を用いて、 その作用を説明する。
本実施例のデータドライバ 1 5 0は、 バッファ手段 1 5 3と、 データ蓄積手段 1 5 4と、 デコード手段 1 5 5と、 ドライブ手段 1 5 6と、 制御手段 1 5 1とを 有している。
バッファ手段 1 5 3は、 データドライバに転送されてくる表示データを 4ライ ン分づつバッファする働きをする。 データ蓄積手段 1 5 4は、 1画面分のメモリ 容量を有し、 パヅファ手段 1 5 3でパヅファされた 4ライン分の表示データを蓄 積していくと同時に、 表示データが 4ライン分ずつ読み出され、 その読みだされ た表示データはデコード手段 1 5 5に出力される。 デコード手段 1 5 5は、 走査 信号の選択パターンと表示データとからデータ信号を決定しドライブ手段 1 5 6 に出力し、 そのドライブ手段 1 5 6から信号電極 (2 0 4 ) にデータ信号が出力 される。
本実施例のデータ蓄積手段 1 5 4は、 2フレーム分のメモリ容量を有し、 書込 Z読出の周期が等しいデータ蓄積手段とは異なり、 メモリ容量を節約するために 1フレーム分のメモリ容量しか有していない。 そのため、 データ蓄積手段 1 5 4 への表示データの書込/読出のタイミングが異なっている。 第 1 6図は、 第 1 5 図のデータドライバ 1 5 0の表示データのデータ蓄積手段 1 5 4への書込/読出 タイミングと、 表示データの切り替えタイミングとを示す図である。 フレーム信号 160のパルス電圧からパルス電圧までが ίフレームに相当する 期間で、 この期間に 162で示すように表示データが 1ライン目から 240ライ ン目まで順番にデータ蓄積手段 154に書き込まれて行き、 それと同時に 163 に示すように 1ライン目から 240ライン目まで順番に 4ライン分ずつまとめて データ蓄積手段 154から読み出される。 このように 1画面分の表示データの読 み出しは 1フィールドに相当する期間で完了し、 この読み出し動作を 1フレーム に 4回繰り返すことになる。
このように表示データの書き込み周期と読み出し周期が違うため、 表示画面の 中で第 17図の a部 (aブロック) 、 b部 (cブロック) 、 c部 (cブロック) で表示データの切替りのタイミングがずれる。 a部、 b部、 c部の各場所での表 示デ一夕の切替りのタイミングを 164に示す。 164の a、 b、 cは各場所を 示し、 数字の 0、 1、 2は各フレームを示す。
a部は、 1 f と 2 fの間で表示データが切り替わり、 b部は、 2 と3 の間 で表示データが切り替わり、 c部は、 3f と 4fの間で表示データが切り替わる。 このように、 1画面の中の各場所毎に表示データの切替りのタイミングが違う 場合、 各場所毎に走査信号の選択パターンの組合せを変える必要がある。 そこで、 第 15図の制御回路 151の中に選択パターン切替手段 152を設け、 選択パ夕 ーン切替手段 152でどの走査電極上の表示データの読み出しが行われてデコー ド手段 155に転送されたかを検出し、 検出結果に合わせて選択パターンを切り 替えて選択パターンをデコード手段 155に転送する。
また、 走査ドライバは選択パターン切替手段 152の選択パターンに合わせて、 第 18図に示すように 1画面の中の各場所毎に走査信号の選択パターンを変えて 出力する。
本実施例の選択信号のパターンは、 第 23図に示した従来のマルチライン駆動 方法の駆動波形から以下のようにして作成することができる。
まず、 第 17図の a部 (aブロック) の場合を、 第 18図の G1に属する走査電 極 (X1~X4) を例にして説明する。 第 23図の XIの選択信号の場合、 1フレー ムに 8つの分割サブ選択期間 (sl~s8) があるが、 この分割サブ選択期間に対 応した 8つの選択信号の電位を、 順番に Vsl、 Vs2 · · ' Vs8とする。 そして この Vsl~Vs8の 8つの電位を、 8つの分割サブ選択期間の間で入れ替え、 1 フレームのはじめから順番に Vs5、 Vsl、 Vs2、 Vs6、 Vs7、 Vs3、 Vs 4、 Vs8の順番となるようにする。
次に、 第 17図の b部 (bブロック) の場合を、 第 18図の G21に属する走査 電極 (X81〜X84) を例にして説明する。 第 23図の XIの選択信号の場合、 1フ レームに 8つの分割サブ選択期間 (sl〜s8) があるが、 この分割サブ選択期間 に対応した 8つの選択信号の電位を、 順番に Vsl、 Vs2 - · ' Vs8とする。 そ してこの Vsl~Vs8の 8つの電位を、 8つの分割サブ選択期間の間で入れ替え、 1フレームのはじめから順番に Vs3、 Vs7、 Vs5、 Vsl、 Vs2、 Vs6、 V s8、 Vs4の順番となるようにしている。
最後に、 第 17図の c部 (cブロック) の場合を、 第 18図の G41に属する走 査電極 (X161〜X1644) を例にして説明する。 第 23図の XIの選択信号の場合、 1フレームに 8つの分割サブ選択期間 (sl~s8) があるが、 この分割サブ選択 期間に対応した 8つの選択信号の電位を、 順番に Vsl、 Vs2 - · * Vs8とする < そしてこの Vsl~Vs8の 8つの電位を、 8つの分割サブ選択期間の間で入れ替 え、 1フレームのはじめから順番に Vs7、 Vs3、 Vs4、 Vs8、 Vs5、 VsK Vs2、 Vs6の順番となるようにしている。
従って、 本実施例の液晶表示装置の駆動方法は、 表示画面の、 表示要素毎の表 示データの切替りのタイミングの異なる各ブロック (aブロック、 bブロック、 cブロック) 毎に、 1フレーム内の pxq個の分割サブ選択期間の間での選択信 号の電位の入れ替わり方のバターンが異なつた構成となている。
選択信号の電位の入れ替わり方のパターンを各プロック毎に説明する。
まず、 aプロヅクでは、 第 16図の 164に示したように、 表示データは各フ レームの 1番面のフィールドと 2番目のフィールドの間で切り替わつている。 従 つて、 各フレームの 2番目のフィールドと 3番目のフィールドに含まれる分割サ ブ選択期間 s3、 s4、 s5、 s6と、 4番目のフィールドと次のフレームの 1番目 のフィールドに含まれる分割サブ択期間 s 7、 s8、 sl、 s 2との間で、 選択信号 の電位の現れ方の順番が逆の順番となつている。
次に、 bプロヅクでは、 第 16図の 164に示したように、 表示デ一夕は各フ レームの 2番面のフィールドと 3番目のフィ一ルドの間で切り替わっている。 従 つて、 各フレームの 3番目のフィールドと 4番目のフィールドに含まれる分割サ ブ選択期間 s 5、 s 6、 s 7、 s 8と、 次のフレームの 1番目のフィールドと 2番目 のフィールドに含まれる分割サブ択期間 s l、 s 2、 s 3、 s 4との間で、 選択信号 の電位の現れ方の順番が逆の順番となつている。
最後に、 cプロヅクでは、 第 1 6図の 1 6 4に示したように、 表示データは各 フレームの 3番面のフィールドと 4番目のフィールドの間で切り替わつている。 従って、 各フレームの 4番目のフィールドと次のフィールドの 1番面のフィール ドに含まれる分割サブ選択期間 s 7、 s 8、 s l、 s 2と、 次のフレームの 2番目の フィールドと 3番目のフィールドに含まれる分割サブ択期間 s 3、 s 4 s 5、 s 6 の間で、 選択信号の電位の現れ方の順番が逆の順番となっている。
なお、 本実施例では、 実施例 8の駆動方法と同様の駆動方法を用いたため、 表 示データの切替りのタイミングに対応した期間に含まれる 8個の分割サブ選択期 間のうちの前半の 4個の分割サブ選択期間に与えられる選択信号と、 後半の 4個 の分割サブ選択期間に与えられる選択信号との間で、 その電位の現れ方のパター ンを逆の順番としたが、 8個の分割サブ選択期間の間での選択信号の電位の入れ 替え方は、 これに限られるものではなく、 他の実施例の駆動方法等を用いてもも もちろんかまわない。
本実施例の液晶表示装置の駆動方法の走査は、 以下のようにして行われる。 まず、 第 1 7図の a部に対応する 1本目から 4本目の走査電極に走査信号 X!〜 X 4の選択信号がサブ選択期間 11に印加され、 次の 5本目から 8本目の走査電極 に走査信号 X 5~X8の選択信号がサブ選択期間 12に印加され (図示せず) 、 そ の動作を 2 0回繰り返すと、 a部の動作が終了する。
次に、 第 1 7図の b部の動作に移る。 第 1 7図の b部に対応する 8 1本目から 8 4本目の走査電極に走査信号 X81~X 84の選択信号がサブ選択期間 121に印加 され、 次の 8 5本目から 8 8本目の走査電極に走査信号 X85〜X88の選択信号が サブ選択期間 1 122に印加され (図示せず) 、 その動作を 2 0回繰り返す、 第 1 7 図の b部の動作が終了する。
次に、 第 1 7図の c部の動作に移る。 第 1 7図の c部に対応する 1 6 1本目か ら 1 6 4本目の走査電極に走査信号 X 161〜X 164の選択信号がサブ選択期間 14 1に印加され、 次の 1 6 5本目から 1 6 8本目の走査電極に走査信号 X 165〜X 16 8の選択信号がサブ選択期間 142に印加され (図示せず) 、 その動作を 2 0回繰 り返すと、 c部の動作が終了する。
このように、 同時に 4本の走査電極を選択しながら 1本目〜 2 4 0本目の走査 電極の走査が完了すると 1番目のフィールド (I f ) が終了し、 2番目のフィー ルド (2 f ) に移り、 1番目のフィールド (I f ) のときと同様に 4本の走査電 極を選択しながら 1本目〜 2 4 0本目の走査電極を走査する。 この動作を繰り返 して、 4番目のフィールド (4 f ) の走査が終了すると、 1番目のフレーム ( 1 F ) が終了する。
以上のように、 本実施例の液晶表示装置の駆動方法は、 表示画面の、 表示要素 毎の表示データの切り替わりのタイミングの異なる各ブロック毎に、 1フレーム 内の p X q個の分割サブ選択期間の間での選択信号の電位の入れ替わり方のパ夕 ーンを異ならせた構成を有することにより、 1フレーム分のメモリ容量しか有さ ないデータ蓄積手段を備えた液晶表示装置においても、 ①信号電極方向 (通常は 縦方向) の表示むらを抑制し、 ②表示内容が時々刻々と変化する場合にあっても、 信号電極方向の表示むらが特に激しくなることもなく、 ちらつきも生じさせない 効果を奏するとともに、 ③走査電極方向 (通常は横方向) の表示むらも発生させ ることがないという効果を有するものである。
(実施例 1 5 )
実施例 1〜 1 4に示すような液晶表示装置の駆動方法を用いた液晶表示装置を 作製し、 その特性を評価した。 その結果、 縦方向の表示むら、 横方向ともに表示 むら及びちらつきがなく、 高速応答特性と良好なコントラスト特性を有する優れ た特性が確認できた。 そのうえ、 長時間使用したときの使用者の疲労感も少ない ことが確認できた。
これらの液晶表示装置を小型携帯端末、 ノート P C、 小型 T V等の電子機器の 表示装置として使用することによって、 比較的低い製造コストで、 表示品質のよ い見やすく疲労感にないユーザフレンドリーな小型携帯端末、 ノート P C、 小型 T V等の電子機器が実現できた。
これらの液晶表示装置を駆動するための走査信号を発生するように構成された 駆動回路及びこれらの液晶表示装置を駆動するためのデータ信号を発生するよう に構成された駆動回路は、 これらの液晶表示装置を実現する上で欠くことのでき ない駆動回路である。 なお、 本発明の液晶表示装置の駆動方法は、 4本の走査電極を同時に選択する 実施例と 6本の走査電極を同時に選択する実施例を例にして説明したが、 同時に 選択する走査電極の数はこれに限られず、 何本の場合であっても適用が可能であ る。 また、 本発明の液晶表示装置の駆動方法は、 パルス幅変調、 F R C変調、 電 圧快調等の階調表示の場合にも適用することができる。 産業上の利用の可能性
以上説明したように本発明は、 ①信号電極方向 (通常は縦方向) の表示むらが なく、 ②表示内容が時々刻々と変化する場合にあっても、 信号電極方向の表示む らが特に激しくなることもなく、 ちらつきも生じないうえ、 ③走査電極方向 (通 常は横方向) の表示むらもない表示品質の優れた単純マトリクス型の液晶表示装 置、 そのような液晶表示装置を備えた小型携帯端末、 ノート P C、 小型 T V等の 電子機器、 及びそのような液晶表示装置を駆動するための駆動回路を提供するた めに適している。

Claims

請 求 の 範 囲
1. 選択期間には選択信号 (Vl、 一 VI) を与え非選択期間には非選択信号 (0 V) を与える走査信号 (Xl~Xn) が印加される複数本の走査電極 (203) と、 表示データに基づいたデータ信号 (Yl〜Ym) が印加される複数本の信号電極
(204) と、 前記走査信号と前記データ信号とにより駆動される表示要素 (E ij) と、 を有する液晶表示装置 (200) を駆動する液晶表示装置の駆動方法で あって、
複数のグループ (Gl、 G2、 · · ·) にグループ分けされた前記複数の走査電 極のうち、 同じグループに属する走査電極 ( (X1~X4) 、 (X5~X8) 、 · • · ) にはそれぞれある期間で互いに直交するような選択信号が一括して与え られ、
②前記選択期間は、 互いに分離された p個 (Pは 2以上の整数) のサブ選択期 間 (tll、 t 21、 13K t41) に分割され、 該サブ選択期間毎に前記選択信号 の電位が設定され、
③前記データ信号 (Yl、 · · ·) は、 前記非選択信号の電位を基準とした前記 選択信号の電位の極性 (+ Ζ—) と、 前記表示要素の表示データと、 の比較に 基づいて決定される、
液晶表示装置の駆動方法において、
④前記サブ選択期間 (tll、 t21、 t3K t41) はそれぞれ q個 (qは 2以上 の整数) の期間 (以下、 「分割サブ選択期間」 という。 ) ( (sl、 s2) 、
(s3、 s4) 、 (s5、 s6) 、 (s7、 s8) ) に分割され、
⑤選択信号の電位は、 隣接する走査電極に印加される走査信号からのスパイク 状の電圧の影響をある期間内で打ち消すように、 1フレーム内の pxq個の分 割サブ選択期間の間で、 入れ替わつてなる、
ことを特徴とする液晶表示装置の駆動方法。
2. 同じグループに属する走査電極に印加される選択信号は、 分割サブ選択期間 を 1フレームの最初から p個づっ積算したそれぞれの期間 ( (sl+s2+s3+s 4) 、 (s5+s6+s7+s8) ) 内で互いに直交関係を満たしてなることを特徴と する請求の範囲第 1項に記載の液晶表示装置の駆動方法。
3. qは偶数であることを特徴とする請求の範囲第 1項又は第 2項に記載の液晶 表示装置。
4. qは 2であることを特徴とする請求の範囲第 3項に記載の液晶表示装置。
5. 表示要素に印加される電圧の極性がある周期で反転してなることを特徴とす る請求の範囲第 1項乃至第 4項のいずれかに記載の液晶表示装置。
6. 表示要素に印加される電圧の極性を同一フィールド内では反転させず、 あるグループ (G1) に属するある走査電極に印加される選択信号のうち前記サ ブ選択期間 (til) 内における前記 Q個の分割サブ選択期間 (sl、 s2) のうち 最後の分割サブ選択期間 (s2) に印加される選択信号の電位の前記非選択信号の 電位を基準とした極性と、 そのグループの次に選択されるグループ (G2) に属す る走査電極のうち前記ある走査電極に対応する走査電極に印加される選択期間の うち前記サブ選択期間 (tl2) 内における前記 q個の分割サブ選択期間 (sl、 s 2) のうち最初の分割サブ選択期間 (si) に印加される選択信号の電位の前記非 選択信号の電位を基準とした極性と、 を同じ符号にすることを特徴とする請求の 範囲第 1項乃至第 5項のいずれかに記載の液晶表示装置の駆動方法。
7. あるグループ (G1) に属するある走査電極に印加される選択信号 (XI) に よって選択される表示要素に印加される電位の極性と、 そのグループの次に選択 されるグループ (G2) に属し前記ある走査電極に対応する走査電極に印加される 選択信号 (X5) によって選択される表示要素に印加される電位の極性と、 を同一 フィールド内で反転させない場合と反転させる場合とを有し、
反転させない場合には、 あるグループ (G1) に属するある走査電極に印加され る選択信号のうち前記サブ選択期間 (til) 内における前記 q個の分割サブ選択 期間 (sl、 s2) のうち最後の分割サブ選択期間 (s2) に印加される選択信号の 電位の前記非選択信号の電位を基準とした極性と、 そのグループの次に選択され るグループ (G2) に属する走査電極のうち前記ある走査電極に対応する走査電極 に印加される選択期間のうち前記サブ選択期間 (tl2) 内における前記 q個の分 割サブ選択期間 (sl、 s2) のうち最初の分割サブ選択期間 (si) に印加される 選択信号の電位の前記非選択信号の電位を基準とした極性と、 を同じ符号にする ことを特徴とする請求の範囲第 1項乃至第 5項のいずれかに記載の液晶表示装置 の駆動方法。
8. 表示画面のうち、 あるグループ (G1) に属するある走査電極に印加される選 択信号 (XI) によって選択される表示要素に印加される電位の極性と、 そのグル ーブの次に選択されるグループ (G2) に属し前記ある走査電極に対応する走査電 極に印加される選択信号 (X5) によって選択される表示要素に印加される電位の 極性と、 を同一フィールド内で反転させる場所を、 1フィールド又は 1フレーム 毎に変化させることを特徴とする請求の範囲第 7項に記載の液晶表示装置の駆動 方法。
9. Qは偶数であって、 1フレーム内の px Γ個のうち前半の (pXq/2)個 の分割サブ選択期間に与えられる選択信号と、 後半の (PXQ/2)個の分割サ ブ選択期間に与えられる選択信号との間で、 その電位の現れ方のパターンが逆の 順番になっていることを特徴とする請求の範囲第 1項記載の液晶表示装置の駆動 方法。
10. 選択期間には選択信号 (VI又は一 VI) を与え非選択期間には非選択信号 (OV) を与える走査信号 (X!〜 Xn) が印加される複数本の走査電極 (203) と、 表示データに基づいたデータ信号 (Yl〜Ym) が印加される複数本の信号電 極 (204) と、 前記走査信号と前記データ信号とにより駆動される表示要素 (Eij) と、 を有する液晶表示装置 (200) を駆動する液晶表示装置の駆動方 法であって、 複数のグループ (Gl、 G2、 · · ·) にグループ分けされた前記複数の走査電 極のうち、 同じグループに属する走査電極 ( (X1〜X4) 、 (X5-X8) 、 · • - ) にはそれぞれある期間で互いに直交するような選択信号が一括して与え られ、
②前記選択期間は、 互いに分離された p個 (Pは 2以上の整数) のサブ選択期 間 (tll、 t2K t3K t41) に分割され、 該サブ選択期間毎に前記選択信号 の電位が設定され、
③前記データ信号 (Yl、 · · ·) は、 前記非選択信号の電位を基準とした前記 選択信号の電位の極性 (+Ζ—) と、 前記表示要素の表示データと、 の比較に 基づいて決定される、
液晶表示装置の駆動方法において、
④前記サブ選択期間 (tll、 t21、 t31 t41) はそれぞれ Q個 (qは 2以上 の偶数) の期間 (以下、 Γ分割サブ選択期間」 という。 ) ( (sl、 s2) 、
(s3、 s4) 、 (s5、 s6) 、 (s7 s8) ) に分割され、
⑤選択信号の電位は、 隣接する走査電極に印加される走査信号からのスパイク 状の電圧の影響をある期間内で打ち消さないように、 1フレーム内の pxq個 の分割サブ選択期間の間で、 入れ替わつてなる、
ことを特徴とする液晶表示装置の駆動方法。
11. qが 2であって、 1フレーム内の前半の p個の分割サブ選択期間に与えら れる選択信号と、 後半の P個の分割サブ選択期間に与えられる選択信号との間で、 その電位の現れ方を逆の順番とした上で、 前記後半の p個の分割サブ選択期間に おいては同一サブ選択期間内で選択信号の電位の現れ方を逆の順番としたことを 特徴とする請求の範囲第 10項に液晶表示装置の駆動方法。
12. pが 4であって、 かつ qが 2であって、 1フレーム内の前半の 4個の分割 サブ選択期間に与えられる選択信号と、 後半の 4個の分割サブ選択期間に与えら れる選択信号との間で、 その電位の現れ方を逆の順番とした上で、 前記後半の 4 個の分割サブ選択期間のうち 2個目の分割サブ選択期間の選択信号の電位と 3個 目の分割サブ選択期間の選択信号の電位とを入れ替えたことを特徴とする請求の 範囲第 10項に液晶表示装置の駆動方法。
13. 選択期間には選択信号 (VI又は一 VI) を与え非選択期間には非選択信号 (OV) を与える走査信号 (Xl~Xn) が印加される複数本の走査電極 (203) と、 表示データに基づいたデータ信号 (Yl~Ym) が印加される祓数本の信号電 極 (204) と、 前記走査信号と前記データ信号とにより駆動される表示要素 (Eij) と、 を有する液晶表示装置 (200) を駆動する液晶表示装置の駆動方 法であって、
複数のグループ (Gl、 G2、 G3、 · · ·) にグループ分けされた前記複数の走 査電極のうち、 同じグループに属する走査電極 ( (X1~X4) 、 (X5~X8) 、 • · · ) にはそれぞれある期間で互いに直交するような選択信号が一括して与 えられ、
②前記選択期間は、 互いに分離された p個 (pは 2以上の整数) のサブ選択期 間 (tll、 t21、 t31、 t41) に分割され、 該サブ選択期間毎に前記選択信号 の電位が設定され、
③前記データ信号 (Yl、 · · ·) は、 前記非選択信号の電位を基準とした前記 選択信号の電位の極性 (+ /—) と、 前記表示要素の表示データと、 の比較に 基づいて決定される、
液晶表示装置の駆動方法において、
④前記サブ選択期間 (tll、 t21、 t3K t41) はそれぞれ q個 (qは 2以上 の偶数) の期間 (以下、 「分割サブ選択期間」 という。 ) ( (Sl、 s2) 、
(s3、 s4) 、 (s5、 s6) 、 (s7、 s8) ) に分割され、 かつそれらの px Q個の分割サブ選択期間は互いに分離されてなり、
⑤選択信号の電位は、 1フレーム内の pxq個の分割サブ選択期間の間で、 入 れ替わってなる、
ことを特徴とする液晶表示装置の駆動方法。
14. 表示画面の、 表示データの切替りのタイミングの異なる各ブロック毎に、 1フレーム内の p x q個の分割サブ選択期間の間での選択信号の電位の入れ替わ り方のパターンを異ならしたことを特徴とする請求の範囲第 1項乃至請求項 1 3 のいずれかに記載の液晶表示装置の駆動方法。
1 5 . 請求の範囲第 1項乃至第 1 4項のいずれかに記載の液晶表示装置の駆動方 法を用いたことを特徴とする液晶表示装置。
1 6 . 請求の範囲第 1 5項に記載の液晶表示装置を備えたことを特徴とする電子 機器。
1 7 . 請求の範囲第 1 5項に記載の液晶表示装置を駆動するための走査信号を発 生するように構成されてなることを特徴とする駆動回路。
1 8 . 請求の範囲第 1 5項に記載の液晶表示装置を駆動するためのデータ信号を 発生するように構成されてなることを特徴とする駆動回路。
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