WO2001013167A1 - Afficheur a cristaux liquides ferroelectriques - Google Patents

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ferroelectric liquid
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Shinya Kondoh
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Definitions

  • the present invention relates to a ferroelectric liquid crystal display such as a liquid crystal display panel or a liquid crystal light shutter array using a ferroelectric liquid crystal as a liquid crystal layer.
  • ferroelectric liquid crystal molecules move along the side of a cone (hereinafter referred to as a “liquid crystal cone”) due to an external change such as an electric field.
  • a ferroelectric liquid crystal When a ferroelectric liquid crystal is sandwiched between a pair of substrates and used as a liquid crystal panel, the ferroelectric liquid crystal molecules may be placed on either side of the liquid crystal cone depending on the polarity of the applied voltage.
  • the ferroelectric liquid crystal is controlled so as to be positioned on one side.
  • the stable ferroelectric liquid crystal state in which the liquid crystal molecules are located in one of these two places is called the first ferroelectric state and the second ferroelectric state.
  • Fig. 1 is an example of a configuration diagram of a ferroelectric liquid crystal panel when a ferroelectric liquid crystal is used as a display.
  • the liquid crystal cell 2 is arranged such that one of the molecules in the ferroelectric state is substantially parallel to one of the major axis directions. In the case of Fig. 1, the major axis direction of the molecule in the second ferroelectric state is aligned with the polarization axis a.
  • a polarizing plate When a polarizing plate is installed as shown in Fig. 1, when the ferroelectric liquid crystal is in a ferroelectric state in which the major axis direction of the molecule matches the direction of the polarizing axis of the polarizing plate, No light is transmitted, and the ferroelectric liquid crystal panel displays black. In the configuration shown in FIG. 1, when the ferroelectric liquid crystal is in the second ferroelectric state, no light is transmitted, and the ferroelectric liquid crystal panel displays black (non-transmissive state).
  • the ferroelectric liquid crystal When the polarity of the applied voltage changes, the ferroelectric liquid crystal enters a ferroelectric state in which the major axis direction of the molecule does not match the direction of the polarization axis of the polarizing plate. In this case, since the long axis direction of the ferroelectric liquid crystal molecules is inclined at a certain angle with respect to the polarization axis, light from the backlight is transmitted, and a white display (transmissive state) is obtained.
  • the direction of the long axis of the molecule when the ferroelectric liquid crystal is in the second ferroelectric state is aligned with the direction of the polarization axis of the polarizing plate.
  • the direction of the long axis of the molecule when the ferroelectric liquid crystal is in the first ferroelectric state and the direction of the polarization axis of the polarizing plate can be matched.
  • black display non-transmissive state
  • white display transmissive state
  • Switching of the ferroelectric liquid crystal occurs when the voltage at which the value of the product of the wave width value and the peak value becomes a threshold value or more is applied to the ferroelectric liquid crystal molecule. Occurs only when applied to As shown in Fig. 2, depending on the polarity of the applied voltage, one of the first ferroelectric state (transparent and white display) and the second ferroelectric state (non-transparent and black display) can be selected. Is done.
  • the voltage value at which the light transmittance starts to change is V 1
  • the voltage value at which the change in the light transmittance is saturated is V 2
  • the voltage value at which the change in the light transmittance is saturated is V 3
  • the voltage value at which the change in light transmittance is saturated is V 4.
  • the first ferroelectric state transmission-white display
  • the second ferroelectric state non-transmissive black display
  • Figure 3 shows the driving waveforms of a typical ferroelectric liquid crystal display using a ferroelectric liquid crystal panel with a polarizing plate as shown in Figure 1.
  • (a) shows the scanning voltage waveform
  • (b) shows the signal voltage waveform
  • (c) shows the combined voltage waveform
  • (d) shows the light transmittance.
  • a time-division driving method is known as a driving method of a ferroelectric liquid crystal display.
  • a time division driving method a plurality of scanning electrodes and signal electrodes are formed on a substrate, and a voltage is applied to each of them to drive a liquid crystal element.
  • FIG. 3 shows the driving waveforms for two frames, where ON indicates white display and OFF indicates black display.
  • the drive waveform shown in FIG. 3 has one scanning period to execute display based on one display data.
  • One scanning period includes a selection period (S e) for selecting a display state and a non-selection period (NS e) for holding the selected display state.
  • a reset period (R s) is provided before the start of the selection period (Se).
  • the ferroelectric liquid crystal is reset to one ferroelectric state regardless of the immediately preceding display state.
  • the liquid crystal is in the first ferroelectric state in which white display (transmissive state) is displayed in the first half of the reset period (R s), and the second ferroelectric state is displayed in black (non-transmissive state) in the second half. It has been reset to the state.
  • it is general practice to provide a reset period for applying a pulse having a different polarity regardless of the immediately preceding display state in order to perform a good display.
  • the present invention provides a ferroelectric liquid crystal display using a ferroelectric liquid crystal by providing an optimal reset period when displaying a moving image or a still image, thereby providing a good display quality.
  • the purpose is to obtain a liquid crystal display. Disclosure of the invention
  • the ferroelectric liquid crystal display of the present invention comprises:
  • At least one scan period is provided, and before the start of the scan period, a reset period for resetting the ferroelectric liquid crystal to a black display state is provided.
  • the length of the reset period is adjusted according to display data, and an optimal reset period is set according to display data.
  • the reset period is provided for each pixel. Also, the reset period can be provided at the same timing so that all pixels are reset at the same time.
  • the ferroelectric liquid crystal panel has a backlight, and the backlight is in a non-lighting state during a reset period, and is in a lighting state in other periods. And, it has a mechanism for adjusting the brightness of the backlight according to the length of the reset period.
  • the scanning period has a selection period (S e) for selecting a display state and a non-selection period (NS e) for holding the selected display state.
  • the mechanism for adjusting the length of the reset period is a reset period adjusting volume, which can be manually adjusted while viewing the screen.
  • the mechanism for adjusting the length of the reset period includes a plurality of display data memories that store display data continuously or sequentially at intervals of a plurality of display data, and compare display data of the display data memories. It has a display data comparison circuit that outputs the comparison result, that is, the amount of change in the display data, and the reset period can be automatically adjusted according to the output.
  • a reset period for providing black display regardless of the display state of the ferroelectric liquid crystal is provided, and the amount of change in display data, that is, a moving image is displayed.
  • the length of the reset period is adjusted according to whether the image is a still image or a still image, it is possible to obtain good display quality without tailing.
  • the brightness of the backlight is adjusted according to the length of the reset period, even when a slow-moving display such as a still image is displayed, a fast-moving display such as a game is performed. Even in such a case, it is possible to perform good display while maintaining a constant luminance.
  • the present invention is mainly directed to display as a ferroelectric liquid crystal display, but this can also be adopted as a liquid crystal shutter.
  • the driving waveforms described for the moving image and the still image correspond to the driving waveforms when the shutter speed is fast and when the shutter speed is slow, respectively. Therefore, the present invention can be applied to a liquid crystal shutter by using these drive waveforms.
  • FIG. 1 is a diagram showing an example of a configuration of a ferroelectric liquid crystal panel when a ferroelectric liquid crystal is used as a display.
  • FIG. 2 is a graph showing a change in light transmittance with respect to an applied voltage of a ferroelectric liquid crystal panel.
  • FIG. 3 is a diagram showing driving waveforms of a ferroelectric liquid crystal display that can be used in the present invention.
  • FIG. 4 is a diagram showing a configuration of a ferroelectric liquid crystal display having a backlight.
  • FIG. 5 is a diagram showing the configuration of the ferroelectric liquid crystal panel used in the present invention.
  • FIG. 6 is a block diagram of a circuit configuration of a ferroelectric liquid crystal display according to the present invention.
  • FIG. 7 is a block diagram of a circuit configuration for automatically adjusting the length of the reset period.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of a screen stored in the display data memory.
  • FIG. 9 is a graph showing the relationship between the amount of the reset period adjusting volume and the length of the reset period.
  • FIG. 10 is a graph showing the relationship between the length of the reset period and the luminance of the backlight.
  • FIG. 11 is a diagram showing driving waveforms of the ferroelectric liquid crystal display used in the present invention.
  • the inventor of the present application examined how it is most effective to control the ferroelectric liquid crystal during the reset period. As a result, it became clear that when the display data is switched, in other words, when one pixel is displayed in one pixel and the pixel is displayed in black before the next display is performed, the tailing phenomenon is reduced. In other words, it is necessary to provide a reset period before the start of the above-described scanning period to display black (non-transmissive state). On the other hand, it was confirmed that the effect of reducing the tailing phenomenon was not so much obtained when white display was performed during the reset period even when the reset period was present.
  • the liquid crystal in a ferroelectric liquid crystal display, the liquid crystal can be brought into both the first and second ferroelectric states during the reset period.
  • the drive waveform shown in Fig. 3 a voltage higher than the positive threshold is applied in the first half of the reset period (R s), and the ferroelectric liquid crystal enters the first ferroelectric state and is displayed in white (transmission state).
  • a voltage higher than the negative threshold is applied, the second ferroelectric state is established, and black display (non-transmissive state) occurs.
  • AC is achieved by applying positive and negative voltages during the reset period.
  • the black display non-transmissive state
  • the black display is always made during the reset period, so that the tailing phenomenon can be reduced compared to the driving method without the reset period. .
  • the reset period is lengthened and the period during which black display is performed is set sufficiently long, it is more effective to reduce the tailing phenomenon.
  • the tailing phenomenon appears remarkably.
  • the trailing phenomenon is reduced by setting a longer reset period and a longer black display period, and more favorable results can be obtained.
  • still images In the case of an image whose display switching is slow as in the case of, the trailing phenomenon can be sufficiently eliminated even if the reset period is shortened to shorten the black display period.
  • the length of the reset period is adjusted according to the image to be displayed, and the brightness of the backlight that is lit during periods other than the reset period is adjusted according to the length of the reset period. adjust. For example, when the reset period is long, the non-lighting period of the backlight becomes long. Therefore, the brightness of the backlight is set high because the entire display becomes dark. If the reset period is short, do not increase the brightness of the backlight or set it lower. By adjusting the brightness of the backlight in this way, the brightness of the screen does not change drastically even if the length of the reset period changes, and the optimum display quality can always be obtained. (Example 1)
  • FIG. 5 is a panel configuration diagram of the ferroelectric liquid crystal panel used in this example.
  • the liquid crystal panel used in this embodiment is composed of a pair of glass substrates 11a and 11b having a ferroelectric liquid crystal layer 10 having a thickness of about 1.7 m.
  • a scanning electrode 13a and a signal 13b are provided on the opposing surface of the glass substrate, and polymer alignment films 14a and 14b are applied thereon, and a rubbing process is performed.
  • the first polarized light is placed on the outside of one of the glass substrates so that the polarization axis and the major axis direction of the ferroelectric liquid crystal molecules in the second ferroelectric state when no voltage is applied are parallel.
  • a second polarizing plate 1a is provided on the outside of the other glass substrate so that its polarization axis is different from that of the first polarizing plate 15a by 90 °. 5 b is provided.
  • FIG. 6 is a block diagram of a circuit configuration of a ferroelectric liquid crystal display according to the present invention.
  • the ferroelectric liquid crystal display of the present invention comprises a ferroelectric liquid crystal panel 20, a display data generation circuit 21, a drive voltage waveform control circuit 22, a scanning voltage waveform generation circuit 23, and a signal voltage waveform generation circuit 24.
  • the reset period adjusting volume 25 adjusts the length of the reset period, and further changes the brightness of the backlight control circuit 26 according to the length of the reset period.
  • FIG. 3 shows a drive waveform of a conventional ferroelectric liquid crystal display, which can be used in the present invention.
  • the driving waveform according to the present invention has at least one scanning period in order to execute display based on one display data.
  • a scanning period since one scanning period is provided in one frame, a plurality of scanning periods may be provided in one frame.
  • the scanning period includes a selection period (S e) for selecting a display state based on display data of a pixel, and a non-selection period (NS e) for maintaining the selected state.
  • a reset period (R s) is provided before the start of the selection period (Se).
  • the reset period (R s) consists of six phases.
  • the scanning voltage waveform (a) is set to 20 V in the first three phases and to 120 V in the second three phases. In the last pulse of the reset period, black display is always performed in the second ferroelectric state regardless of the immediately preceding display data.
  • a voltage of 0 V is applied to the first phase
  • a voltage of ⁇ 20 V is applied to the second phase
  • a voltage of 20 V is applied to the third phase.
  • the applied voltage was 0 V during the non-selection period (NS e).
  • the signal voltage waveform (b) was a voltage of ⁇ 5 V.
  • the pulse width of each pulse was set to about 35 ⁇ s.
  • the voltage actually applied to the pixel is a composite voltage waveform (c) of the scanning voltage waveform and the signal voltage waveform, and the state of the ferroelectric liquid crystal molecules is determined in each pixel.
  • the third phase of the selection period (Se) of the composite voltage waveform (c) exceeds the positive threshold value of the ferroelectric liquid crystal, and the liquid crystal becomes the first ferroelectric liquid crystal. State. In the non-selection period (N Se), this state is maintained and white display is performed.
  • the reset period (R s) is always black display regardless of the previous display state. Is applied to maintain the black display during the reset period.
  • the display based on the display data is performed, and the display data is displayed in the next display.
  • the reset period can be extended by using volume 25.
  • reset period Extend the reset period by increasing the number of phases.
  • the reset period is shortened. In this way, even in the case of a moving image in which the display based on the display data changes one after another or a still image in which the display hardly changes, the latter half of the reset period is displayed in black and the display data is displayed. By changing the length of the black display in accordance with the amount of change in the image, the tailing phenomenon was no longer seen.
  • FIG. 7 is a block diagram of a circuit configuration for automatically adjusting the length of the reset period.
  • This circuit configuration compares the display data in the display data memories 21a and 21b storing the display data from the display data generation circuit 21 in FIG. 6 with the display data in the display data memories, and compares the result in FIG. It has a display data comparison circuit 21 c for outputting to the drive voltage waveform control circuit 22.
  • the display data of the continuous screen from the display data generation circuit 21 is stored in the display data memory 21a, 2lb, and the two stored display data are compared with the display data comparison circuit 21c. To compare.
  • the backlight control circuit 26 changes the brightness of the backlight according to the length of the reset period. In this case, the backlight control circuit 26 changes the brightness of the backlight according to the output of the display data comparison circuit 21c.
  • FIG. 8 is a diagram showing an example of a screen stored in the display data memory 21a, 21b.
  • the display data memory stores a value obtained by quantifying the brightness of each pixel on the screen and summing the brightness.
  • black is set to 1
  • white is set to 256.
  • the screens (a) and (b) in FIG. 8 represent, for example, continuous screens.
  • the display data comparison circuit 21c in Fig. 7 compares the sum of the brightness of the screens (a) and (b), and the drive voltage waveform control circuit automatically resets the reset period according to the amount of data change. Adjusted.
  • the screen (b) has many white display portions, and thus the total brightness of the screen (b) is larger than that of the screen (a).
  • the display data memory 21a and 21b may store continuous display data, or may be stored every other display data such as every 1 display data or every 2 display data. Good.
  • the number of display data memories is two, but three or more display data memories may be used.
  • the ferroelectric liquid crystal display can be used as a part of a large-scale device. If so, the length of the reset period can be adjusted automatically. This makes it possible to obtain a liquid crystal display that does not require maintenance and can automatically maintain a good display state.
  • Figure 9 is a graph showing the relationship between volume volume and reset period length. As shown in the figure, the larger the volume, the longer the reset period.
  • FIG. 10 is a graph showing the relationship between the length of the reset period and the brightness of the backlight. If the reset period is long as shown in the figure, Increase the brightness of the backlight that is lit during periods other than the set period, and decrease the backlight intensity if the reset period is short. Such adjustment is performed by the reset period adjusting volume 25 and the backlight control circuit 26 shown in FIG. By making such adjustments, a liquid crystal display having sufficiently bright display quality and a better display quality was obtained even if the reset period was lengthened.
  • Example 1 the circuit configuration shown in FIG. 6 was used, and the panel configuration used was the configuration shown in FIG.
  • the configuration of the polarizing plate is the same as that of the first embodiment shown in FIG. 1, and as shown in FIG. 2, when the liquid crystal is in the first ferroelectric state, the liquid crystal is in the transmission state and in the second ferroelectric state. Sometimes it was made non-transparent. Also, in this embodiment, as shown in FIG. 4, a backlight 20B is provided below the liquid crystal display 20.
  • Example 2 as in Example 1, the ferroelectric liquid crystal was in both the first and second ferroelectric states during the reset period.
  • a reset period is provided for each pixel (that is, for each scanning line). Therefore, the reset period is slightly shifted for each scanning line.
  • a reset period is provided so that all the pixels are reset at the same time.
  • FIG. 11 is a diagram showing the drive waveform used in this example. The figure shows the drive waveforms and the transmittance when the display data is ON (white display) and when the display data is OFF (black display).
  • cl, c2, and c3 indicate the composite voltage waveform applied to each pixel
  • dl, d2, and d3 indicate the transmission of each pixel when the composite voltage waveforms c1, c2, and c3 are applied, respectively. Shows the rate.
  • the composite voltage waveform performs display based on one display data, It has at least one scanning period.
  • one scanning period is provided in one frame, but a plurality of scanning periods may be provided in one frame.
  • S e selection period
  • NS e non-selection period
  • R s for simultaneously setting all the pixels to the first ferroelectric state and the second ferroelectric state is provided. The difference between the second embodiment and the first embodiment is that all pixels are reset at the same time.
  • the period of the reset state becomes longer.
  • the period during which the pixel at c 3 is in the second ferroelectric state (non-transmission) is longer than that at c 1.
  • a six-phase pulse is applied during the reset period immediately before the start of the selection period. 20 V is applied, and in the latter three phases, a voltage of 120 V is applied.
  • a pulse of three phases is applied during the selection period of the scanning voltage waveform, a voltage of 0 V is applied to the first phase, a voltage of 120 V is applied to the second phase, and +20 is applied to the third phase.
  • a voltage of V is applied respectively. The applied voltage was 0 V during the non-selection period.
  • a voltage of ⁇ 5 V is applied as a signal-side voltage waveform.
  • Each pulse width is about 3
  • c 1 to c 3 do not show the scanning-side voltage waveform but show the waveform of the combined voltage of the scanning-side voltage and the signal-side voltage.
  • the ferroelectric liquid crystal During the reset period (R s), the ferroelectric liquid crystal finally enters the second ferroelectric state, so that black is displayed at the end of the reset period. . Fig. 3
  • the display data when the display data is ON (white display), the third phase of the selected period of the composite voltage waveform exceeds the positive threshold value of the ferroelectric liquid crystal, and the liquid crystal The ferroelectric state is maintained during the non-selection period, and white display is performed. If the display data is OFF (black display), black display is always performed during the reset period. Therefore, a composite voltage equal to or lower than the threshold voltage is applied during the selection period, and the black display during the reset period is maintained.
  • FIG. 11 shows the lighting state of the backlight corresponding to each composite voltage waveform.
  • the liquid crystal is always set to the first ferroelectric state in the transmission state and the second ferroelectric state in the non-transmission state during the reset period.
  • the reset period has a period in which the liquid crystal is in a transmission state, but is recognized as a black display in all reset periods, and the tailing phenomenon is reduced.
  • the drive waveform shown in FIG. 11 has a non-selection period (R—NS e) in which the reset state is maintained, and this period differs depending on the position of the pixel. Is different for each pixel.
  • the non-lighting period is set to the length of the reset period of the pixel whose reset period is the shortest (the period of only Rs).
  • the length of the reset period can be adjusted with the reset period adjusting volume 25 while checking the state of the display image.
  • the length of the reset period can be automatically changed in conjunction with a mechanism for adjusting the length of the reset period. I did it.
  • the reset period adjusting volume 25 and the backlight control circuit 26 are set so that the brightness of the backlight is increased and the brightness of the backlight is reduced when the reset period is shortened. Further, when automatically changing the length of the reset period, the backlight control circuit 26 changes the luminance of the backlight according to the output of the display data comparison circuit 21c. By making such adjustments, a sufficiently bright and good display quality was obtained even if the reset period of the black display was long.
  • the scanning period has a non-selection period (R—NS e) for maintaining the reset state, and the driving waveforms c 1, c 2, c
  • this period becomes longer as the position of the pixel goes down in the drawing, so that the period of the non-lighting state becomes gradually longer. That is, the lower the pixel position, the longer the period of black display and the longer the screen.
  • the brightness of the backlight can be adjusted according to the position of the pixel.
  • the order of scanning the screen may be changed from screen to screen, for example, from top to bottom or from bottom to top.

Description

明 細 書 強誘電性液晶デイ スプレイ 技術分野
本発明は強誘電性液晶を液晶層とする、 液晶表示パネルや液晶光 シャ ッタ一アレイ等の強誘電性液晶ディ スプレイに関する ものであ る o 背景技術
一般的に強誘電性液晶分子は電界などの外部からの変化によって 、 円錐 (以後、 「液晶コーン」 と記す) の側面に沿って移動するこ とが知られている。 強誘電性液晶を一対の基板間に狭持し、 液晶パ ネルと して用いる際には、 電圧を印加する極性によって、 前記強誘 電性液晶分子が液晶コーンの側面の二力所のいずれか一方に位置す るように強誘電性液晶を制御する。 液晶分子がこの二力所のいずれ か一方に位置した安定な強誘電性液晶の状態を第 1 の強誘電状態、 第 2 の強誘電状態と称する。
図 1 は強誘電性液晶をディ スプレイ と して用いる場合の、 強誘電 性液晶パネル構成図の一例である。 ク ロスニコルに合わせた偏光板
1 a、 1 bの間に、 偏光板 1 aの偏光軸 a と偏光板 1 bの偏光軸 b のどちらか一方と、 電圧無印加時に於ける第 1 の強誘電状態も し く は第 2 の強誘電状態のときの分子の長軸方向のどちらかとがほぼ平 行になるように液晶セル 2 を配置する。 図 1 の場合は第 2 の強誘電 状態における分子の長軸方向を偏光軸 a と一致させている。
図 1 のように偏光板を設置すると、 強誘電性液晶がその分子の長 軸方向が偏光板の偏光軸の方向と一致した強誘電状態にあるとき、 光は透過せず強誘電性液晶パネルは黒表示となる。 図 1 に示された 構成の場合、 強誘電性液晶が第 2 の強誘電状態にあるとき光が透過 せず、 強誘電性液晶パネルは黒表示 (非透過状態) となる。
また印加電圧の極性が変化すると、 強誘電性液晶はその分子の長 軸方向が偏光板の偏光軸の方向と一致しない強誘電状態となる。 こ の場合、 強誘電性液晶分子の長軸方向が偏光軸に対してある角度を 持って傾く ため、 バッ クライ トからの光が透過し、 白表示 (透過状 態) となる。
図 1 においては、 強誘電性液晶が第 2 の強誘電状態にあるときの 分子の長軸方向を偏光板の偏光軸の方向と一致させた。 しかし、 強 誘電性液晶が第 1 の強誘電状態にあるときの分子の長軸方向と偏光 板の偏光軸の方向を一致させるこ と もできる。 その場合には、 強誘 電性液晶が第 1 の強誘電状態にあるとき黒表示 (非透過状態) と し 、 第 2 の強誘電状態にあるとき白表示 (透過状態) とすることがで きる。
どちらのパネル構成においても本発明を適用できるが、 以下の説 明では図 1 に示されたパネル構成を採用 した場合について説明する o
このような強誘電性液晶パネルに電圧を印加したとき、 それに対 する光透過率の変化をプロ ッ 卜 してグラフにすると、 図 2 に示すよ うなループを描く 。
強誘電性液晶のスイ ッ チング、 つま り一方の強誘電状態から他方 の強誘電状態への転移は、 波幅値と波高値の積の値が閾値以上の値 となる電圧が強誘電性液晶分子に印加された場合にのみ生じる。 図 2 に示すように、 印加電圧の極性の違いによって、 第 1 の強誘電状 態 (透過一白表示) 力、、 第 2の強誘電状態 (非透過一黒表示) のい ずれかが選択される。 電圧を印加し増加させたとき光透過率が変化し始める電圧値を V 1 、 光透過率の変化が飽和する電圧値を V 2、 逆に電圧値を減少さ せ、 さ らに逆極性の電圧を印加して光透過率が減少し始める電圧値 を V 3、 光透過率の変化が飽和する電圧値を V 4 とする。
図 2 に示されているように、 前記印加された電圧値が強誘電性液 晶分子の閾値以上である場合に第 1 の強誘電状態 (透過一白表示) が選択される。 また、 強誘電性液晶分子の閾値以上である逆極性の 電圧が印加された場合は、 第 2の強誘電状態 (非透過一黒表示) が 選択される。
図 1 のように偏光板を配置した強誘電性液晶パネルを用いた代表 的な強誘電性液晶デイ スプレイの駆動波形を図 3 に示す。 図におい て、 ( a ) は走査電圧波形、 ( b ) は信号電圧波形、 ( c ) は合成 電圧波形、 ( d ) は光透過率をそれぞれ示している。
強誘電性液晶ディスプレイの駆動方法と して、 時分割駆動方法が 知られている。 時分割駆動方法においては、 基板に複数の走査電極 と信号電極と形成し、 それぞれに電圧を印加して液晶素子の駆動を 行う。
図 3 に示すように、 走査電極に走査電圧 ( a ) を、 信号電極に信 号電圧 ( b ) を印加し、 その合成電圧 ( c ) を液晶パネルの画素に 印加することにより書き込みが行われる。 図 3 には 2 フレーム分の 駆動波形が示されており、 O Nは白表示、 O F Fは黒表示を示して いる。 図 3 に示す駆動波形は、 1 回の表示データに基づく表示を実 行するため、 1 つの走査期間を有している。 1 つの走査期間内には 、 表示状態を選択する選択期間 ( S e ) および選択した表示状態を 保持するための非選択期間 (N S e ) を有している。 そして、 選択 期間 ( S e ) の開始前にリセッ ト期間 (R s ) が設けられている。 次の表示を書き込むため、 このリセッ ト期間 ( R s ) において、 直前の表示状態に係わらず強誘電性液晶は一方の強誘電状態にリ セ ッ 卜される。 図 3 の場合、 リセッ ト期間 (R s ) の前半に液晶を白 表示 (透過状態) となる第 1 の強誘電状態と し、 後半に黒表示 (非 透過状態) となる第 2 の強誘電状態となるようにリセッ 卜 している 。 このように強誘電性液晶ディ スプレイの駆動方法において、 良好 な表示を行うために、 直前の表示状態に係わらず、 極性の異なるパ ルスを印加する リ セッ ト期間を設けることが一般的に行われている o
従来、 ネマティ ッ クなどの一般的な液晶を使用 した液晶ディ スプ レイでは、 画面の変化が早い映像を映し出した場合に、 正確に画面 の変化に対応した映像を映し出すこ とができない現象が見られた。 例えば、 ゲームなどでボールが動き回る映像を液晶ディ スプレイで 表示した場合、 ボールの輪郭が正確に映し出せずに、 輪郭がぼけて 表示されるような現象などが挙げられる (以後、 この現象を 「尾引 き現象」 と記す) 。 従来、 この尾引き現象は液晶分子のスィ ッチン グが遅いために起きると考えられていた。 しかし最近では、 液晶分 子のスィ ツチングが遅いためだけでなく、 従来の液晶の駆動方法に もその要因があるとの研究報告がなされている。 その理由は、 表示 データに基づき表示を画素に書き込む走査期間において、 書き込む 以前の表示を一度も リ セッ 卜すること無く、 続けて次の表示を画素 に書き込むと、 その表示を見る人間の目に以前の表示が残像と して 残り、 尾引き現象を引き起こ している、 という ものである。
強誘電性液晶は他の一般的な液晶よりスィ ッチングが早いため、 尾引き現象が起きにく いとされていた。 しかし、 強誘電性液晶ディ スプレイが尾引き現象を引き起こ しにく いのは、 スィ ッチングが早 いという特性の他にも、 その特有な駆動方法、 つま り前述したリセ ッ ト期間を設けたこ とが尾引き現象を低減する要因の一つとなって いることが最近の研究で明らかになつた。
しかしながら、 従来の研究では尾引き現象を低減するため、 リセ ッ ト期間に強誘電性液晶をどの様に制御するこ とが最も効果的であ るかという点が明確にされていなかつた。 さ らに単にリセッ ト期間 を設けるだけでは、 表示データが次々 と高速に変化する動画を表示 する場合、 完全には尾引き現象を解消できないという問題を有して いた。
そこで、 本発明は強誘電性液晶を用いた強誘電性液晶ディ スプレ ィにおいて、 動画、 あるいは静止画を表示するに際し、 最適な リセ ッ ト期間を設けることによって、 良好な表示品質を有する強誘電性 液晶ディ スプレイを得ることを目的とするものである。 発明の開示
上記目的を達成するため、 本発明強誘電性液晶ディ スプレイは、
1 回の表示データに基づく表示を実行する際に少なく と も一つの走 査期間を有し、 該走査期間開始前に強誘電性液晶を黒表示状態にリ セッ 卜する リセッ ト期間を設け、 表示データに応じて前記リセッ ト 期間の長さを調整し、 表示データに応じた最適な リセッ ト期間を設 定するこ とを特徴とする ものである。
本発明においてリセッ ト期間は画素毎に設けられている。 また、 、 リセッ ト期間は全画素を同時に リセッ 卜するように同じタイ ミ ン グで設けることもできる。
強誘電性液晶パネルはバッ クライ トを備え、 バッ クライ トはリセ ッ ト期間には非点灯状態と し、 それ以外の期間には点灯状態とする 。 そして、 バッ クライ 卜の輝度をリ セッ ト期間の長さに応じて調整 する機構を有する。
前記リセッ ト期間において強誘電性液晶は第 1 の強誘電状態と第 2 の強誘電状態を有し、 前記走査期間は表示状態を選択する選択期 間 ( S e ) と選択した表示状態を保持する非選択期間 (N S e ) を 有している。
前記リ セッ ト期間の長さを調整する機構はリ セッ ト期間調整用ボ リ ュームであり、 画面を見ながら手動で調整することができる。 一 方、 リ セッ ト期間の長さを調整する機構は、 表示データを連続して 又は複数表示データおきに順次記憶する複数の表示データメ モ リ、 該表示データメ モ リ の表示データを比較して比較結果、 即ち表示デ 一夕の変化量を出力する表示データ比較回路を有し、 該出力に応じ てリセッ ト期間を自動的に調整すること もできる。 発明の効果
本発明の強誘電性液晶ディ スプレイによると、 強誘電性液晶がど のような表示状態であっても黒表示とする リセッ ト期間を設け、 か つ表示データの変化量、 即ち、 動画であるか静止画であるか等に応 じてリセッ ト期間の長さを調整することによって、 尾引き現象が生 じない良好な表示品質を得ることができる。 また、 リセッ ト期間の 長さに応じてバッ クライ 卜の輝度を調整しているので、 静止画像の ように動きの遅い表示を行った場合でも、 ゲームなどのように動き の速い表示を行った場合でも、 一定の輝度を保った良好な表示を行 う ことができる。
また本発明では主に強誘電性液晶ディ スプレイ と して、 表示を対 象と した発明であると説明したが、 これを液晶シ ャ ッ ターと しても 採用することが可能である。 その場合、 動画および静止画の場合と して説明した駆動波形は、 それぞれシ ャ ッ タースピー ドが速い場合 、 遅い場合の駆動波形に対応する。 従って、 これらの駆動波形を用 いることによって本発明を液晶シ ャ ッ ターに適用することができる 図面の簡単な説明
図 1 は、 強誘電性液晶をディ スプレイ と して用いる場合の、 強誘 電性液晶パネルの構成の一例を示した図である。
図 2 は、 強誘電性液晶パネルの印加電圧に対する光透過率の変化 を示したグラフである。
図 3 は、 本発明で用いることができる強誘電性液晶ディ スプレイ の駆動波形を示す図である。
図 4 は、 バッ クライ トを備えた強誘電性液晶ディ スプレイの構成 を示す図である。
図 5 は、 本発明で用いた強誘電性液晶パネルの構成を示した図で ある。
図 6 は、 本発明による強誘電性液晶ディ スプレイの回路構成のブ 口 ッ ク図である。
図 7 は、 リセッ ト期間の長さを自動的に調整するための回路構成 のブロ ッ ク図である。
図 8 は、 表示データメ モ リ に記憶された画面の例を示した図であ o
図 9 は、 リセッ ト期間調整用ボリ ュームの量と リセッ ト期間の長 さの関係を示したグラフである。
図 1 0 は、 リセッ ト期間の長さ とバッ クライ 卜の輝度の関係を示 したグラフである。
図 1 1 は、 本発明で用いる強誘電性液晶ディ スプレイの駆動波形 を示す図である。 発明の詳細な説明 本願発明者は、 リセッ 卜期間に強誘電液晶をどの様に制御するこ とが最も効果的であるかについて検討した。 その結果、 表示データ が切り替わる際、 言い換えれば、 画素においてある表示が行われ次 の表示が行われる前に、 画素を黒表示にすると尾引き現象が軽減さ れることが明らかになった。 即ち、 前述した走査期間開始以前にリ セッ ト期間を設け、 黒表示 (非透過状態) にすることが必要である 。 一方、 リセッ ト期間が存在していても、 リセッ ト期間中に白表示 とされた場合には、 尾引き現象を低減する効果はあまり得られない ことが確認された。
図 3のリセッ ト期間 (R s ) に示されているように、 強誘電性液 晶ディスプレイにおいては、 リセッ ト期間に液晶を第 1 と第 2の強 誘電状態の両方の状態にすることが一般に行われている。 図 3 に示 す駆動波形の場合、 リセッ ト期間 (R s ) の前半では正の閾値以上 の電圧が印加され、 強誘電性液晶は第 1 の強誘電状態となり、 白表 示 (透過状態) となる。 一方、 リ セッ ト期間 (R s ) の後半では負 の閾値以上の電圧が印加され、 第 2の強誘電状態となり黒表示 (非 透過状態) となる。 このようにリセッ ト期間において正と負の電圧 を印加して交流化を図っている。 図 3 に示す従来の駆動方法におい ても、 リセッ ト期間中に必ず黒表示 (非透過状態) にするので、 リ セッ ト期間を持たない駆動方法に比べて尾引き現象を軽減すること ができる。
ここでリセッ ト期間を長く して黒表示となる期間を充分長く設定 すると、 尾引き現象を低減させるのにより効果的であることが判明 した。 特にゲームに用いる動画のように表示の切り替わりが早い画 像の場合、 尾引き現象が顕著にあらわれる。 その場合には、 リセッ ト期間を長く して黒表示する期間を長く設定することによって、 尾 引き現象が軽減され、 より好ま しい結果が得られる。 逆に、 静止画 のよう に表示の切り替わりが遅い画像の場合、 リセッ ト期間を短く して黒表示の期間を短く しても、 充分に尾引き現象を解消するこ と ができる。
前述した駆動波形を用いた場合、 リセッ ト期間 (R s ) において 黒表示 (非透過状態) だけでなく と白表示 (透過状態) も行われる 。 しかし、 尾引き現象を軽減するためにはリセッ ト期間中の全期間 を黒表示にすることが効果的である。 そこで、 図 4 に示されるよう な強誘電性液晶パネル 2 0 にバッ ク ライ ト 2 0 Bを備えた構成の強 誘電性液晶ディ スプレイを用い、 リ セッ ト期間中はバッ クライ トを 非点灯状態とする。 リセッ ト期間中には図 3 に示されているように 強誘電性液晶は第 1 と第 2の両方の強誘電状態をとるため、 リセッ 卜期間のの前半では透過状態となっている。 しかし、 上記のように リセッ ト期間中にバッ クライ トを非点灯とすると、 人の目にはリセ ッ ト期間中の表示はすべて黒表示と認識され、 尾引き現象は低減す る
しかし、 リセッ ト期間を長く して黒表示の期間を長く すると、 尾 引き現象は低減するが表示全体の輝度が暗く なる。 その結果、 良好 な表示品位を得ることができなく なる。 そこで本発明では表示する 映像に応じてリセッ ト期間の長さを調整すると共に、 このリセッ ト 期間の長さに応じて、 リ セッ ト期間以外の期間におい点灯されるバ ッ クライ トの輝度を調整する。 例えばリセッ ト期間が長い場合、 バ ッ クライ トの非点灯期間が長く なる。 そのため、 全体の表示が暗く なるので、 バッ クライ トの輝度を高く設定する。 また、 リセッ ト期 間が短い場合には、 バッ クライ 卜の輝度を高く せず、 も しく は低く 設定する。 このようにバッ クライ 卜の輝度を調整することにより、 リセッ ト期間の長さが変化しても画面の輝度が極端に変化すること が無く、 常に最適な表示品位を得る ことができる。 〔実施例 1 〕
以下本発明の実施例を図面に基づいて詳細に説明する。 図 5 は本 実施例に用いた強誘電性液晶パネルのパネル構成図である。 本実施 例で用いた液晶パネルは約 1 . 7 mの厚さの強誘電性液晶層 1 0 を持つ一対のガラス基板 1 1 a、 1 1 bから構成されている。 ガラ ス基板の対向面には走査電極 1 3 a、 信号 1 3 bが設けられており 、 その上に高分子配向膜 1 4 a、 1 4 bが塗布され、 ラ ビング処理 がされている。 さ らに一方のガラス基板の外側には、 その偏光軸と 、 電圧無印加時に第 2の強誘電状態にある強誘電性液晶分子の分子 の長軸方向が平行になるよう に第 1 の偏光板 1 5 aが設けられてお り、 他方のガラス基板の外側にはその偏光軸が、 第 1 の偏光板 1 5 aの偏光軸と 9 0 ° 方向が異なるように第 2 の偏光板 1 5 bが設け られている。
図 6 は本発明による強誘電性液晶ディ スプレイの回路構成のプロ ッ ク図である。 本発明の強誘電性液晶ディ スプレイは、 強誘電性液 晶パネル 2 0 、 表示データ発生回路 2 1 、 駆動電圧波形制御回路 2 2、 走査電圧波形発生回路 2 3、 信号電圧波形発生回路 2 4、 リセ ッ ト期間調整用ボリ ューム 2 5 、 バッ クライ ト制御回路 2 6、 及び 電源回路 2 7 を有している。 リセッ ト期間調整用ボリ ューム 2 5 は リセッ ト期間の長さを調整し、 さ らに リ セッ ト期間の長さに応じて バッ クライ ト制御回路 2 6力くバッ クライ 卜の輝度を変化させる。 図 3 は従来の強誘電性液晶デイ スプレイの駆動波形であるが、 本 発明に用いるこ とができる。
本発明による駆動波形は、 1 回の表示データに基づく表示を実行 するため、 少なく とも 1 つの走査期間を有している。 図 3 では 1 フ レーム内に 1 つの走査期間を有している力く、 1 フ レーム内に複数の 走査期間を設けてもよい。 先に図 3 について説明したように、 走査期間は画素の表示データ に基づき表示状態を選択する選択期間 ( S e ) 、 選択した状態を保 持するための非選択期間 (N S e ) を有し、 選択期間 ( S e ) の開 始以前にリセッ ト期間 (R s ) が設けられている。
リセッ ト期間 (R s ) は 6位相から構成され、 前半の 3位相では 走査電圧波形 ( a ) を 2 0 Vに、 後半の 3位相では一 2 0 Vに設定 する。 リセッ ト期間の最終パルスでは、 直前の表示データに関わら ず常に第 2の強誘電状態と して黒表示とする。 走査電圧波形 ( a ) の選択期間 ( S e ) の第 1位相には 0 Vの電圧を、 第 2位相には— 2 0 Vの電圧を、 第 3位相には 2 0 Vの電圧をそれぞれ印加し、 非 選択期間 (N S e ) の印加電圧は 0 Vと した。 また信号電圧波形 ( b ) は ± 5 Vの電圧と した。 また各パルスのパルス幅は約 3 5 〃 s に設定した。 実際に画素に印加される電圧はこの走査電圧波形と信 号電圧波形の合成電圧波形 ( c ) であり、 各画素において強誘電性 液晶分子の状態が決定される。
表示データが O N (白表示) の場合には、 合成電圧波形 ( c ) の 選択期間 ( S e ) の第 3位相目が強誘電性液晶の正の閾値を超え、 液晶は第 1 の強誘電状態となる。 非選択期間 (N S e ) ではこの状 態が保持され白表示がされる。 表示データが O F F (黒表示) であ る場合には、 リセッ ト期間 (R s ) においては、 以前の表示状態に 関わらず常に黒表示となっているので、 選択期間で閾値電圧以下の 合成電圧を印加し、 リセッ ト期間の黒表示を保持する。
本発明では、 表示データに基づく表示を行い、 次の表示で表示デ
—夕がすぐに変化する場合、 つまりゲームのように動きの速い動画 を表示の場合、 表示画像を観察している人間が表示画像の状態を見 ながら、 図 6で示したリセッ ト期間調整用ボリ ューム 2 5を用いて リセッ ト期間を長くできるようにした。 例えば、 リセッ ト期間の位 相数を増やすことにより リ セッ ト期間を長く する。 また静止画像の ように表示データが変化しない場合、 つま り動きの遅い表示の場合 、 リセッ ト期間を短く した。 このようにすることによって、 表示デ 一夕に基づく 表示が次々 に変化する動画の場合でも、 ほとんど変化 しない静止画の場合でも、 リ セッ ト期間の後半分を黒表示と し、 か つ表示データの変化量に応じて黒表示の長さを変化させるこ とで、 尾引き現象は見られなく なつた。
さ らに、 リセッ ト期間の長さを自動的に調整することにより黒表 示の長さを調整するこ と もできる。 図 7 はリセッ ト期間の長さを自 動的に調整するための回路構成のブロ ッ ク図である。 この回路構成 は、 図 6 の表示データ発生回路 2 1 からの表示データを記憶する表 示データメモリ 2 1 a、 2 1 b、 該表示データメモリの表示データ を比較し、 その結果を図 6 の駆動電圧波形制御回路 2 2 に出力する 表示データ比較回路 2 1 c を有している。 この回路構成において、 表示データ発生回路 2 1 からの連続した画面の表示データを表示デ 一タメモリ 2 1 a、 2 l bに記憶させ、 2つの記憶された表示デー タを表示データ比較回路 2 1 cで比較する。 そして、 比較したデー 夕の変化量が大きい時には、 動きの速い画像が表示されていると判 断する。 また比較したデータの変化量が少ない、 あるいはゼロの場 合は動きの遅い画像又は静止画像が表示されていると判断する。 そ して、 その結果を駆動電圧波形制御回路 2 2 に入力する。 そして、 比較したデータの変化量が大きい場合には、 自動的に リセッ ト期間 を長く する。 一方、 変化量がゼロ、 あるいはほとんど無い場合には 、 リ セッ ト期間を自動的に短く する。 この場合も、 リ セッ ト期間の 長さに応じてバッ クライ 卜制御回路 2 6力くバッ クライ 卜の輝度を変 ィ匕させる。 なお、 この場合はバッ ク ライ ト制御回路 2 6 は表示デー 夕比較回路 2 1 cの出力に応じてバッ クライ 卜の輝度を変化させる o
図 8 は、 表示データメ モ リ 2 1 a、 2 1 bに記憶された画面の例 を示した図である。 上記表示データメ モ リ には、 画面の各画素の輝 度を数値化して合計した値が記憶されている。 輝度の数値と しては 、 例えば黒を 1 と し、 白を 2 5 6 とする。 図 8 の画面 ( a ) 、 ( b ) は、 例えば連続した画面を表している。 図 7 の表示データ比較回 路 2 1 cで画面 ( a ) と ( b ) の輝度の合計値が比較され、 データ の変化量に応じて駆動電圧波形制御回路でリ セッ ト期間が自動的に 調節される。 図 8 に示された画面 ( a ) と ( b ) の場合、 画面 ( b ) は白表示部分が多く 、 従って画面 ( b ) の輝度の合計値は画面 ( a ) のそれより大きい。
表示データメ モ リ ー 2 1 a、 2 1 b には連続した表示データを記 憶させてもよいし、 1 表示データおき、 または 2表示データおきの ように複数表示データおきに順次記憶させてもよい。 また本実施例 では表示データメ モ リ は二つと したが、 表示データメモリ ーの数を 3 つ以上用いてもよい。
このように、 表示データメモリを備え、 リセッ ト期間の長さを自 動的に調整する機構と連動させることにより、 強誘電性液晶ディ ス プレイを大型装置の一部と して組み込んだ場合であっても、 リセッ ト期間の長さを自動的に調整するこ とができる。 それによつて、 メ ンテナ ンスに手間がかからず、 かつ良好な表示状態を自動的に保つ ことができる液晶ディ スプレイを得ることができる。
図 9 は、 ボリ ュームの量と リセッ ト期間の長さ との関係を示した グラ フである。 図に示すように、 ボリ ュームの量を大き く すると リ セッ ト期間が長く なる。
図 1 0 は、 リセッ ト期間の長さ とバッ クライ 卜の輝度との関係を 示したグラフである。 図に示すように リセッ ト期間が長い場合、 リ セッ ト期間以外の期間に点灯されるバッ ク ライ トの輝度を上げ、 リ セッ ト期間が短い場合はバッ ク ライ 卜の輝度を下げる。 このような 調整は図 6 のリセッ ト期間調整用ボリ ューム 2 5 とバッ クライ 卜制 御回路 2 6 で行う。 このよう に調整することによって、 リセッ ト期 間を長く しても充分に明る く 、 より良好な表示品質の液晶ディ スプ レイが得られた。
〔実施例 2〕
本発明の別の実施例を図面に基づいて詳細に説明する。 本実施例 においても実施例 1 と同様に、 図 6 に示す回路構成を用い、 パネル の構成も図 5 に示す構成を用いた。 偏光板の配置構成も実施例 1 と 同様に図 1 に示す構成と し、 図 2 に示されるように、 液晶が第 1 の 強誘電状態であるとき透過状態、 第 2の強誘電状態であるとき非透 過状態となるようにした。 また本実施例でも図 4 に示すように、 液 晶ディ スプレイ 2 0の下側にバッ クライ ト 2 0 Bを備えるようにし *- o
実施例 2 においても実施例 1 と同様に、 リセッ ト期間において強 誘電性液晶を第 1 及び第 2の強誘電状態の両方の状態と した。 実施 例 1 の場合、 それぞれの画素毎 (即ち、 走査線毎) にリセッ ト期間 が設けられていいた。 そのため、 リセッ ト期間は走査線毎に少しづ つずれている。 しかし、 実施例 2 ではすベての画素を同時にリセッ 卜するようにリセッ ト期間を設けた。 図 1 1 は本実施例で用いた駆 動波形を示す図である。 図には表示データが O N (白表示) である 場合と、 O F F (黒表示) である場合の駆動波形とその透過率を示 している。 c l 、 c 2、 c 3 は各画素に印加される合成電圧波形を 示し、 d l 、 d 2、 d 3 はそれぞれ合成電圧波形 c 1、 c 2、 c 3 が印加された場合の各画素の透過率を示している。
合成電圧波形は 1 回の表示データに基づく 表示を実行するため、 少なく と も 1 つの走査期間を有している。 図 1 1 では 1 フ レーム内 に 1 つの走査期間を有しているが、 1 フ レーム内に複数の走査期間 を設けてもよい。 それぞれの走査期間内には画素の表示データに基 づき表示状態を選択するための選択期間 ( S e ) および選択した表 示状態を保持するための非選択期間 (N S e ) を有している。 そし て、 上記選択期間 ( S e ) の開始以前に、 全画素を同時に第 1 の強 誘電状態と第 2 の強誘電状態にするためのリセッ ト期間 (R s ) が 設けられている。 実施例 2 において実施例 1 と異なるのは、 全画素 を同時にリセッ ト している点である。 そのため、 走査電圧の印加順 位が後の走査線の場合、 リセッ ト期間 (R s ) の後にリセッ ト状態 を保持する非選択期間 (R _ N S e ) を有する。 そのため、 リセッ 卜された状態の期間は長く なる。 例えば、 図 1 1 に示された駆動波 形の場合、 c 1 より c 3 の画素の方が第 2 の強誘電状態 (非透過) である期間が長く なる。
c 1 に印加される走査電圧波形 (図 3 (a) の波形と同じ) におい ては、 選択期間が開始される直前のリセッ ト期間に 6位相のパルス が印加され、 前半の 3位相では + 2 0 Vが印加され、 後半の 3位相 では一 2 0 Vの電圧が印加される。 走査電圧波形の選択期間には 3 位相のパルスが印加され、 第 1 位相には 0 Vの電圧が、 第 2位相に は一 2 0 Vの電圧を印加し、 第 3位相には + 2 0 Vの電圧がそれぞ れ印加される。 また非選択期間には印加電圧を 0 Vと した。 また信 号側電圧波形と して ± 5 Vの電圧が印加される。 各パルス幅は約 3
5 / s と した。
図 1 1 の c 1 から c 3 は走査側電圧波形ではなく 、 走査側電圧と 信号側電圧との合成電圧の波形を示している。
リセッ ト期間 (R s ) では強誘電性液晶は最終的には第 2 の強誘 電状態となるので、 リ セッ ト期間終了時には黒表示となる。 。 図 3 に示した駆動方法と同様に、 表示データが O N (白表示) の場合に は、 合成電圧波形の選択期間の第 3位相目が強誘電性液晶の正の閾 値を超え、 液晶は第 1 の強誘電状態となり、 非選択期間ではこれが 保持され白表示が行われる。 表示データが O F F (黒表示) である 場合には、 リ セッ ト期間で常に黒表示となるので、 選択期間で閾値 電圧以下の合成電圧を印加し、 リセッ ト期間における黒表示を保持 する。
ここで図 1 1 において、 各合成電圧波形に対応し、 バッ クライ ト の点灯状態について示した。 以前の表示状態に関わらず、 常にリセ ッ ト期間では液晶を透過状態の第 1 の強誘電状態と非透過状態の第 2 の強誘電状態にする。 その際、 リ セッ ト期間に同期してバッ クラ イ トを非点灯状態とする。 よって、 リセッ ト期間は液晶が透過状態 である期間を有するが、 すべてのリ セッ ト期間において黒表示と認 識され、 尾引き現象が軽減された。 また、 図 1 1 に示す駆動波形で は、 リセッ ト状態を保持する非選択期間 (R— N S e ) を有し、 こ の期間が画素の位置によつて異なるため、 非点灯状態である期間が 各画素によって異なる。 本実施例では、 図 1 1 の c 1 に示すように 、 非点灯期間を、 リセッ 卜される期間が一番短い画素のリ セッ ト期 間の長さ ( R sのみの期間) と した。
本実施例においても実施例 1 と同様に、 表示画像の状態を見なが ら、 リセッ ト期間調整用ボリ ューム 2 5でリセッ ト期間の長さを調 整できるようにした。 その結果、 表示データに基づく表示が次々 と 変化する動画でも、 ほとんど変化しない静止画でも、 尾引き現象は 見られなかった。 さ らに実施例 1 と同様に、 本実施例においても表 示データメモリを設け、 リ セッ ト期間の長さを調整する機構と連動 させ、 自動的にリ セッ ト期間の長さを変更できるようにした。
また実施例 1 と同様に、 リセッ ト期間が長く なるとバッ クライ ト の輝度を上げ、 リ セッ ト期間が短く なるとバッ クライ 卜の輝度を下 げるように、 リセッ ト期間調整用ボリ ューム 2 5 とバッ クライ ト制 御回路 2 6 とを設定した。 また、 自動的に リ セッ ト期間の長さを変 更する場合、 バッ クライ ト制御回路 2 6 は表示データ比較回路 2 1 cの出力に応じてバッ クライ トの輝度を変化させるようにした。 こ のように調整するこ とによって、 黒表示のリ セッ ト期間が長く とも 、 充分に明る く 、 良好な表示品質が得られた。
なお、 本実施例の場合、 図 1 1 に示されているように、 走査期間 にリセッ ト状態を保持する非選択期間 (R— N S e ) を有し、 駆動 波形 c 1、 c 2、 c 3 に示されているよう に、 この期間は画素の位 置が図面上で下に行く に従って長く なるため、 非点灯状態となる期 間が次第に長く なる。 即ち、 画素の位置が下になるほど黒表示の期 間が長く なり、 画面が喑く なる。 これを解決するためには、 画素の 位置に応じてバッ クライ 卜の輝度を調整することができる。 あるい は、 画面を走査する順序を画面ごとに変える、 例えば上から下へ、 又は下から上へ変えることで解決できる。

Claims

請 求 の 範 囲
1 . 一対の基板間に強誘電性液晶を狭持した強誘電性液晶パネル を有する強誘電性液晶ディ スプレイであって、 一回の表示データに 基づく表示を実行する際に少なく と も一つの走査期間を有し、 該走 査期間開始前に強誘電性液晶を黒表示状態にリセッ 卜する リセッ ト 期間を設け、 前記表示データに応じて前記リセッ ト期間の長さを調 整する機構を有することを特徴とする、 強誘電性液晶ディ スプレイ
2 . 前記リ セッ ト期間は画素毎に設けられていることを特徴とす 、 請求項 1 に記載の強誘電性液晶ディ スプレイ。
3 . 前記リ セ ッ ト期間はすべての画素を同時にリ セッ 卜するよ う に設けられていることを特徴とする、 請求項 1 に記載の強誘電性液 ディ スプレイ。
4 . 前記強誘電性液晶パネルはバッ クライ トを備え、 該バッ クラ ィ トは前記リセッ ト期間には非点灯状態と し、 それ以外の期間には 点灯状態とすることを特徴とする、 請求項 1 に記載の強誘電性液晶 ディ スプレイ。
5 . 前記バッ クライ 卜の輝度をリ セッ ト期間の長さに応じて調整 する機構を有することを特徴とする、 請求項 1 に記載の強誘電性液 曰曰ディ スプレイ。
6 . 前記リセッ ト期間において強誘電性液晶は第 1 の強誘電状態 と第 2 の強誘電状態を有し、 前記走査期間は表示状態を選択する選 択期間 ( S e ) と選択した表示状態を保持する非選択期間 (N S e ) を有することを特徴とする、 請求項 1 に記載の強誘電性液晶ディ スプレイ。
7 . 前記リセッ ト期間の長さを調整する機構はリセッ ト期間調整 用ボリ ュームであるこ とを特徴とする、 請求項 1 に記載の強誘電性 液晶ディ スプレイ。
8 . 前記リ セッ ト期間の長さを調整する機構は、 前記表示データ を連続して、 又は複数表示データおきに順次記憶する複数の表示デ 一タメモリ、 該表示データメ モ リ の表示データを比較して比較結果 を出力する表示データ比較回路を有し、 該出力に応じて前記リ セッ ト期間を自動調節するこ とを特徴とする、 請求項 1 に記載の強誘電 性液晶ディ スプレイ。
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