WO2003056382A1 - Dispositif d'affichage et son procede de commande - Google Patents

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WO2003056382A1
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voltage signal
liquid crystal
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voltage
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Masaki Nose
Junji Tomita
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Fujitsu Limited
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Definitions

  • the present invention relates to a display device and a driving method thereof, and more particularly to a reflective display device and a driving method thereof.
  • a transmission type liquid crystal display with a CRT or a backlight is used for a display device of a computer / mopile device.
  • These types of displays are so-called luminescent displays.
  • a reflective display device does not require an internal light-emitting means and displays images using natural light or the like, so it is easy on the eyes and effective in reducing power consumption.
  • a display device having a memory property in which the display is not erased even when the power is turned off is desired.
  • a typical type of cholesteric liquid crystal is a chiral nematic liquid crystal.
  • a chiral nematic liquid crystal is a liquid crystal obtained by adding a chiral agent to a nematic liquid crystal.
  • Cholesteric liquid crystals such as chiral nematic liquid crystals have the property of selectively reflecting light of a specific wavelength. ⁇
  • FIG. 9 is a schematic diagram showing a display device using a chiral nematic liquid crystal.
  • an electrode 102 made of ITO Indium-Tin-0 xide
  • a light absorbing layer 101 is formed on the back surface of the substrate 100.
  • a gas is applied so as to face the substrate 100.
  • a substrate 104 made of glass is provided on the substrate 100 on which the electrodes 102 are formed.
  • an electrode 106 made of ITO is formed on a surface of the substrate 104 facing the electrode 102.
  • a liquid crystal layer 108 made of a chiral nematic liquid crystal is formed between the opposing substrates 100 and 104.
  • the outer peripheral portion between the substrates 100 and 104 is sealed with a sealant 110 for preventing liquid crystal leakage of the liquid crystal layer 108.
  • a display device using a chiral nematic liquid crystal is disclosed in, for example, Japanese Patent Application Laid-Open No. 6-70555.
  • the chiral nematic liquid crystal can be changed into a planar state in which incident light is reflected at a specific wavelength and a focal conic state in which incident light is transmitted by applying a voltage or the like.
  • FIG. 10A shows the planar state of the chiral nematic liquid crystal.
  • the spiral axis of the liquid crystal molecule 112 is perpendicular to the electrodes 102 and 106.
  • the reflection wavelength can be set to a desired value by appropriately setting the amount of the chiral agent added to the nematic liquid crystal and changing the helical pitch of the liquid crystal molecules.
  • n is the average refractive index of the liquid crystal and p is the helical pitch of the liquid crystal molecules.
  • FIG. 10 ⁇ shows the focal conic state of the chiral nematic liquid crystal.
  • the helical axis of the liquid crystal molecules 112 is parallel to the electrodes 102 and 106. ⁇ By controlling such a liquid crystal alignment by applying a voltage or the like, Thus, it is possible to realize a reflective display device.
  • planar state and the focal conic state are maintained semi-permanently unless some external force is applied. For this reason, if a chiral nematic liquid crystal is used, it is possible to provide a display device having a memory property capable of retaining display contents even when the power is turned off. As described above, chiral nematic liquid crystal can be used as a reflection type display device, and can retain display contents even when the power is turned off. I have.
  • FIG. 11 is a diagram for explaining a method of driving a display device using a chiral nematic liquid crystal.
  • the liquid crystal molecules of the liquid crystal layer 108 change according to the strength of the electric field generated between the electrodes 102 and 106 and the like.
  • the arrangement state is characteristic.
  • a strong electric field is applied between the electrodes 102 and 106, the helical structure of the liquid crystal molecules in the liquid crystal layer 108 is completely released, and the liquid crystal molecules are arranged in the direction of the electric field. It is in a home mouth pick state. In the home aperture state, the light incident on the liquid crystal layer 108 is transmitted without being reflected by the liquid crystal molecules of the liquid crystal layer 108. The incident light transmitted through the liquid crystal layer 108 is absorbed by the light absorbing layer 101 formed on the back surface of the substrate 100.
  • An object of the present invention is to provide a display device capable of changing the arrangement state of a chiral nematic liquid crystal without requiring an expensive power supply, and a driving method thereof.
  • the above object is achieved by forming a first electrode, a second electrode, and being formed between the first electrode and the second electrode, and applying a voltage between the first electrode and the second electrode.
  • a display device having a display layer that changes a display state in accordance with a voltage applied thereto, wherein the voltage signal generation means generates a drive voltage signal that rapidly increases to a predetermined voltage value and then gradually attenuates;
  • a phase difference generating unit that outputs a first voltage signal and a second voltage signal having a phase difference between the first voltage signal and the first voltage signal from the driving voltage signal generated by the voltage signal generating unit; And wherein the first voltage signal is applied to the first electrode, and the second voltage signal is applied to the second electrode.
  • the object is to form a first electrode, a second electrode, and the first electrode and the second electrode, wherein the first electrode and the second electrode are formed between the first electrode and the second electrode.
  • the object is to form a first electrode, a second electrode, and the first electrode and the second electrode, wherein the first electrode and the second electrode are formed between the first electrode and the second electrode.
  • the display layer is changed to a second display state by applying a voltage to one of the second electrodes. This is achieved by the driving method of the display device described above.
  • the first electrode, the second electrode, and the first electrode are formed between the first electrode and the second electrode, and are applied between the first electrode and the second electrode.
  • a drive voltage signal is generated, which increases rapidly to a predetermined voltage value and then gradually attenuates, and separates the drive voltage signal.
  • FIG. 1 is a graph showing a voltage characteristic between electrodes of a display device when a voltage is applied between the electrodes by a piezoelectric element.
  • FIG. 2 is a diagram for explaining the principle of the display device driving method of the present invention.
  • FIG. 3 is a schematic diagram showing the structure of the display device according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a diagram for explaining a method of driving the display device according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a schematic diagram showing the structure of the display device according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining a method of driving the display device according to the second embodiment of the present invention
  • FIG. 7 is a schematic diagram showing the structure of the display device according to the third embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a schematic diagram showing a display device according to a third embodiment of the present invention before and after the photoconductor layer is irradiated with light.
  • FIG. 9 is a schematic diagram showing a structure of a display device using a chiral nematic liquid crystal.
  • FIG. 10 is a schematic diagram showing an arrangement state of a chiral nematic liquid crystal.
  • FIG. 11 is a diagram for explaining a method of driving a display device using a conventional chiral nematic liquid crystal.
  • a piezoelectric element is known as an element that can easily generate a high voltage.
  • Piezoelectric elements are inexpensive elements used in very many devices, such as lighters and gas stoves. Further, a high voltage required to change the alignment state of the chiral nematic liquid crystal can be easily generated. Therefore, if a piezoelectric element can be used as a power supply for applying a voltage between the electrodes, it is considered that a reflection type display device using a chiral nematic liquid crystal can be constructed at low cost.
  • FIG. Fig. 1 is a graph showing the voltage characteristics between electrodes when a voltage is applied between the m poles by a piezoelectric element. Note that the voltage characteristics shown in FIG. 1 are obtained when a piezoelectric element is connected to one electrode of the display device and the other electrode is grounded to apply a voltage.
  • a voltage is applied between the electrodes by driving the piezoelectric element, as shown in Fig. 1, An electric field is rapidly generated, and this state is maintained for a while. Since the electrodes of the display device are equivalent to capacitors, it takes a considerable amount of time for the voltage between the electrodes to disappear.
  • the chiral nematic liquid crystal in the liquid crystal layer is in a homeotropic pick state. Therefore, the chiral nematic liquid crystal in the liquid crystal layer transmits incident light.
  • the voltage between the electrodes applied by the piezoelectric element is maintained for a while, but gradually attenuates over time and eventually disappears. As a result, the electric field between the electrodes gradually disappears, and as a result, the chiral nematic liquid crystal in the liquid crystal layer enters a focal conic state. Therefore, the chiral nematic liquid crystal in the liquid crystal layer transmits light incident on the liquid crystal layer as in the case of the homeotropic state.
  • the voltage signal generated by the piezoelectric element as shown in FIG. 1 is separated into two to give a phase difference, and the two voltage signals with the phase difference are applied to the electrodes, respectively, whereby the voltage between the electrodes is reduced. Voltage is suddenly removed.
  • a reflection type display device using chiral nematic liquid crystal can be configured using an inexpensive piezoelectric element without requiring an expensive power supply unit.
  • FIG. 2 is a diagram for explaining the principle of the driving method of the display device of the present invention.
  • the piezoelectric element generates a voltage signal that rapidly increases to a predetermined voltage value and then gradually attenuates.
  • FIG. 2 A shows the waveform of a voltage signal with a leading phase applied to the positive pole of the display device and the waveform of a voltage signal with a delayed phase applied to one pole.
  • FIG. 2B shows a time change of the potential difference between the two electrodes when the voltage signal shown in FIG. 2A is applied to each electrode.
  • the chiral nematic liquid crystal changes to a planar state or a focal conic state.
  • whether the state changes to the planar state or the focal conic state can be controlled by the voltage value of the voltage signal generated by the piezoelectric element or its waveform.
  • the voltage value of the voltage signal generated by the piezoelectric element is increased, a high voltage is applied between the electrodes, and the voltage is rapidly removed, so that the chiral nematic liquid crystal of the liquid crystal layer is in a planar state.
  • the piezoelectric element is used as a power supply, the voltage between both electrodes can be rapidly removed.
  • the chiral nematic liquid crystal can be controlled and changed to the planar state or the focal conic state. Therefore, a reflective display device using chiral nematic liquid crystal can be configured at low cost.
  • FIG. 3 is a schematic diagram illustrating the structure of the display device according to the present embodiment
  • FIG. 4 is a diagram illustrating a method for driving the display device according to the present embodiment.
  • an electrode 12 made of ITO is formed on a substrate 10 made of glass.
  • the light absorbing layer 11 is formed on the back surface of the substrate 10.
  • a substrate 14 made of glass is provided so as to face the substrate 10.
  • an electrode 16 made of ITO is formed on a surface of the substrate 14 facing the electrode 12.
  • a liquid crystal layer 18 made of a chiral nematic liquid crystal is formed between the opposing substrates 10 and 14.
  • the outer peripheral portion between the substrates 10 and 14 is sealed with a sealant 20 for preventing the liquid crystal layer 18 from leaking liquid crystal.
  • the chiral nematic liquid crystal of the liquid crystal layer 18 is formed by adding a chiral agent to the nematic liquid crystal.
  • a chiral agent for example, E48 (trade name, manufactured by Merck) can be used.
  • the chiral agent for example, CB15 (trade name, manufactured by Merck), which induces twisting of liquid crystal molecules to the right, can be used.
  • the thickness of the liquid crystal layer 18 can be, for example, 5 ⁇ .
  • the selective reflection wavelength in the chiral nematic liquid crystal can be appropriately set by adjusting the amount of the chiral agent added to the nematic liquid crystal.
  • a power supply 22 for applying a voltage between the electrodes 12 and 16 is connected to each of the electrodes 12 and 16.
  • the power supply section 22 generates a voltage signal that rapidly increases to a predetermined voltage value and then gradually attenuates, and separates the voltage signal from the piezoelectric element 24 into two voltage signals to generate a phase difference.
  • a phase difference generating circuit 26 for providing the following.
  • the power supply section 22 has output sections X and ⁇ ⁇ that respectively output two voltage signals having a phase difference by separating the voltage signal generated by the piezoelectric element 24 by the phase difference generation circuit 26. .
  • the output section X is connected to the electrodes 12.
  • the output section ⁇ is connected to the electrode 16.
  • a switch 28 and a step-down device 30 are provided between the piezoelectric element 24 and the phase difference generating circuit 26.
  • the switch 28 By connecting the switch 28 to the ⁇ side, the voltage signal generated by the piezoelectric element 24 can be directly introduced into the phase difference generating circuit 26.
  • the switch 28 By connecting the switch 28 to the B side, the voltage signal generated by the piezoelectric element 24 can be introduced into the phase difference generation circuit 26 after the voltage value is reduced via the step-down device 30 .
  • the display device includes the voltage generated by the piezoelectric element 24.
  • One of the main features is that it has a phase difference generating circuit 26 that separates the signal into two and gives a phase difference, and then applies the separated voltage signal to each of the electrodes 12 and 16.
  • a high voltage can be applied between the electrodes 12 and 16 and the voltage applied between the electrodes 12 and 16 can be rapidly removed, and the chiral nematic liquid crystal of the liquid crystal layer 18 can be removed. It can change to a planar state. Therefore, a reflection type display device can be configured using an inexpensive piezoelectric element as a power supply.
  • FIG. 4A shows the case where the chiral nematic liquid crystal of the liquid crystal layer 18 is in a planar state and the display device is driven so that the liquid crystal layer 18 reflects light of a specific wavelength out of the incident light.
  • the left diagram in Fig. 4A shows the waveform of the voltage signal input to the phase difference generation circuit 26 when the switch 28 is connected to the A side
  • the right diagram in Fig. 4A shows the output of the power supply section 22.
  • FIG. 6 is a diagram showing waveforms of voltage signals output from units X and Y, respectively.
  • the piezoelectric element 24 is driven to generate a voltage signal that rapidly increases to a predetermined voltage value and then gradually attenuates.
  • the voltage value of the voltage signal can be, for example, 50 V.
  • the voltage signal generated by the piezoelectric element 24 is directly input to the phase difference generating circuit 26 (see the left diagram in FIG. 4A).
  • the input voltage signal is separated into two voltage signals by the phase difference generating circuit 26.
  • a phase difference is given between the two separated voltage signals.
  • the phase difference given between the two voltage signals can be, for example, 50 ms.
  • Two voltage signals separated and given a phase difference are output from the output units X and Y, respectively (see the right figure in Fig. 4A).
  • the voltage signals output from the output units X and Y are applied to the electrodes 12 and 16, respectively.
  • the voltage between the electrodes 12 and 16 becomes equivalent to the voltage of the rectangular wave applied. That is, after a high voltage is applied between the electrodes 12 and 16, the voltage is rapidly removed. For example, if the voltage value of the voltage signal generated by the piezoelectric element 14 is 50 V and the phase difference generated by the phase difference generation circuit 26 is 5 Oms, the voltage between the electrodes 12 and 16 is This means that a rectangular wave voltage with a voltage value of 50 V and a pulse width of 5 Oms was applied.
  • the chiral nematic liquid crystal of the liquid crystal layer 18 is brought into a planar state by the rectangular wave voltage applied between the electrodes 12 and 16. Thereby, the liquid crystal layer 18 selectively reflects light having a specific wavelength corresponding to the helical pitch of the liquid crystal molecules among the incident light.
  • the display device is driven to reflect light of a specific wavelength among the incident light.
  • FIG. 4B shows the waveform of the voltage signal input to the phase difference generation circuit 26 when the switch 28 is connected to the B side
  • the right figure in FIG. 4B shows the output section of the power supply unit 22.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating waveforms of voltage signals output from X and Y, respectively.
  • the voltage signal generated by the piezoelectric element 24 is input to the step-down device 30 and is stepped down to a predetermined voltage value. For example, a 50 V voltage signal generated by the piezoelectric element 24 is stepped down to 20 V.
  • the voltage signal stepped down by the step-down device 30 is input to the phase difference generation circuit 26 (see the left diagram of FIG. 4B).
  • the input voltage signal is separated into two voltage signals by the phase difference generation circuit 26 in the same manner as in the case where the voltage signal is connected to the A side.
  • a phase difference is given between the two separated voltage signals.
  • the phase difference given between the two voltage signals can be, for example, 5 Oms.
  • the voltage signals separated and given a phase difference are output from the output sections X and Y, respectively (see the right figure in Fig. 4B).
  • the two voltage signals output from the output units X and Y are applied to the electrodes 12 and 16, respectively.
  • the voltage between the electrodes 12 and 16 becomes equivalent to the case where a rectangular wave voltage is applied.
  • the voltage signal generated by the piezoelectric element 14 is set to 50 V, and the voltage value is reduced to 20 V by the step-down device 30.
  • the phase difference provided by the phase difference generation circuit 26 is 5 Oms
  • a rectangular wave voltage having a voltage value of 20 V and a pulse width of 5 Oms is applied between the electrodes 12 and 16. Become.
  • the switch when the switch is connected to the B side, it is equivalent to a rectangular wave voltage having a smaller voltage value applied between the electrodes 12 and 16 than when the switch is connected to the A side.
  • the chiral nematic liquid crystal of the liquid crystal layer 18 is in a focal cock state by a rectangular wave voltage having a smaller voltage value than the voltage applied to the A side applied between the electrodes 12 and 16. Thereby, the incident light passes through the liquid crystal layer 18 and is absorbed by the light absorption layer 11.
  • the display device is driven so as to transmit the incident light as it is.
  • the switch 28 by switching the switch 28, a rectangular wave having a large voltage value or a rectangular wave having a small voltage value can be applied between the electrodes 12 and 16. Therefore, the chiral nematic liquid crystal of the liquid crystal layer 18 can be changed to a planar state or a focal conic state. As a result, the liquid crystal layer 18 can switch between a state of reflecting light of a specific wavelength out of the incident light and a state of transmitting the incident light, and is driven as a non-light emitting reflective display device. be able to.
  • the voltage signal generated by the piezoelectric element 24 is separated into two voltage signals to give a phase difference, and then applied to each of the electrodes 12 and 16.
  • a state equivalent to that when a high voltage is applied between 12 and 16 and then the voltage is suddenly removed can be created, and the chiral nematic liquid crystal of the liquid crystal layer 18 can be brought into a planar state.
  • the chiral nematic liquid crystal can be brought into a focal conic state. Therefore, a reflection type display device using a chiral nematic liquid crystal can be inexpensively constructed using the piezoelectric element 24 as a power supply for applying a voltage between the electrodes 12 and 16, and can be driven by a simple method. it can.
  • the voltage signal when a voltage signal having a large voltage value is generated by the piezoelectric element 24 and the focal conic state is set, the voltage signal is stepped down by the step-down device 20 and then the phase difference generation circuit 26 is turned on. It was entered, but the reverse is also acceptable.
  • a voltage signal having a small voltage value is generated by the piezoelectric element 24 to enter the focal COEC state, it is directly input to the phase difference generation circuit 26.
  • the planar state In this case, a voltage signal having a small voltage value generated by the piezoelectric element 24 is boosted by a booster and then input to the phase difference generating circuit 26.
  • the present invention is not limited to this.
  • the voltage value of the voltage signal generated by the piezoelectric element 24 may be appropriately adjusted, and the magnitude of the voltage applied between the electrodes 12 and 16 may be appropriately adjusted.
  • the chiral nematic liquid crystal of the liquid crystal layer 18 can be changed to a state in which the planar state and the focal conic state are mixed, and a halftone display can be performed.
  • FIG. 5 is a schematic diagram illustrating the structure of the display device according to the present embodiment
  • FIG. 6 is a diagram illustrating a method of driving the display device according to the present embodiment.
  • the same components as those of the display device according to the first embodiment and the method of driving the same are denoted by the same reference numerals, and description thereof will be omitted or simplified.
  • the arrangement state of the chiral nematic liquid crystal in the liquid crystal layer 18 is controlled by changing the voltage value of the voltage signal applied to each of the electrodes 12 and 16.
  • the display device according to the present embodiment and its driving method mainly change the arrangement state of the chiral nematic liquid crystal of the liquid crystal layer 18 by changing the waveform of the voltage signal applied to the electrodes 12 and 16. There is a characteristic.
  • the power supply unit 22 includes a piezoelectric element 24 that generates a voltage signal, and a phase difference generation circuit 26 that separates the voltage signal generated by the piezoelectric element 24 into two voltage signals and provides a phase difference.
  • a switch 32 is provided between the piezoelectric element 24 and the phase difference generating circuit 26. By connecting the switch 32 to the A side, the voltage signal generated by the piezoelectric element 24 is separated by the phase difference generation circuit 26 to give a phase difference, and the two voltage signals with the phase difference are given respectively.
  • Output can be output from X and Y.
  • a voltage signal can be output as it is from the output section X by the piezoelectric element 24 and applied to one electrode 12.
  • FIG. 6A shows the case where the chiral nematic liquid crystal of the liquid crystal layer 18 is in the planar state and the liquid crystal layer 18 drives the display device so as to reflect light of a specific wavelength out of the incident light.
  • the left diagram in Fig. 6A shows the waveform of the voltage signal input to the phase difference generating circuit 26 when the switch 32 is connected to the A side
  • the right diagram in Fig. 6A shows the waveform of the phase difference generating circuit 26.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating waveforms of voltage signals output from output units X and Y, respectively.
  • a predetermined voltage signal is generated by the piezoelectric element 24.
  • the voltage value of the voltage signal can be, for example, 50 V.
  • the voltage signal generated by the piezoelectric element 24 is directly input to the phase difference generating circuit 26 (see the left diagram in FIG. 6A).
  • the voltage signal is separated into two voltage signals by the phase difference generating circuit 26 to give a phase difference, and the two voltage signals with the phase difference are applied to the electrodes 12, 1. 6 (see the right figure in Fig. 6A).
  • the chiral nematic liquid crystal of the liquid crystal layer 18 is in a planar state.
  • the liquid crystal layer 18 reflects light of a specific wavelength corresponding to the helical pitch of the liquid crystal molecules among the incident light.
  • the display device is driven to reflect light of a specific wavelength among the incident light.
  • FIG. 6B shows the waveform of the voltage signal input to the phase difference generating circuit 26 when the switch 32 is connected to the B side
  • the right diagram in Fig. 6B shows the waveform of the phase difference generating circuit 26.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating waveforms of voltage signals output from output units X and Y, respectively.
  • a predetermined voltage signal is generated by the piezoelectric element 24.
  • the voltage value of the voltage signal can be, for example, 50 V.
  • the voltage signal generated by the piezoelectric element 24 is output from the output section X of the power supply section 22 and applied to the electrode 12 as it is. On the other hand, no voltage signal is applied to the electrode 16 (see the right diagram in FIG. 6B).
  • a voltage signal is applied to one electrode 12 using the piezoelectric element 24. It is only. For this reason, as described in the principle of the present invention, even though a high voltage can be applied between the electrodes 12 and 16, the voltage applied between the electrodes 12 and 16 can be rapidly removed. Can not. Therefore, the chiral nematic liquid crystal of the liquid crystal layer 18 is in a focal conic state. As a result, the incident light passes through the liquid crystal layer 18 and is absorbed by the light absorbing layer 11.
  • the display device is driven so as to transmit the incident light as it is.
  • the voltage signal generated by the piezoelectric element 24 is separated into 2 ′ voltage signals to give a phase difference, and then applied to each of the electrodes 12 and 16.
  • a state equivalent to a state in which a high voltage is applied between the electrodes 12 and 16 and then the voltage is rapidly removed can be created, and the chiral nematic liquid crystal of the liquid crystal layer 18 can be brought into a planar state.
  • the chiral nematic liquid crystal can be brought into the focal conic state. Therefore, a reflection type display device using a chiral nematic liquid crystal can be inexpensively configured using the piezoelectric element 24 as a power supply for applying a voltage between the electrodes 12 and 16, and can be driven by a simple method. it can.
  • FIG. 7 is a schematic diagram showing the structure of the display device according to the present embodiment
  • FIG. 8 is a schematic diagram showing before and after irradiation of the photoconductor layer with light. Note that the same components as those of the display device according to the first embodiment are denoted by the same reference numerals, and description thereof will be omitted or simplified.
  • the display device according to the present embodiment will be explained with reference to FIG.
  • the display device according to the present embodiment is obtained by combining the display device according to the first embodiment with an optical writing method.
  • an electrode 12 made of ITO is formed on a substrate 10 made of glass.
  • a photoconductor layer 34 made of amorphous silicon whose conductivity changes depending on the presence or absence of light irradiation is formed.
  • a light absorbing layer 11 is formed on the photoconductor layer 34.
  • a substrate 14 made of glass is provided on the surface of the substrate 10 on which the photoconductor layer 34 and the like are formed. Are provided so as to face each other. An electrode 16 is formed on the surface of the substrate 14 facing the photoconductor layer 34.
  • a liquid crystal layer 18 made of a chiral nematic liquid crystal is formed between the opposing substrates 10 and 14.
  • the outer peripheral portion between the substrates 10 and 14 is sealed with a sealant 20 for preventing the liquid crystal layer 18 from leaking liquid crystal.
  • an optical modulator 36 capable of irradiating a predetermined position of the photoconductor layer 34 with light is provided.
  • a power supply 22 similar to that of the first embodiment is connected to each of the electrodes 12 and 16 formed on the substrates 10 and 14.
  • the display device includes, in addition to the configuration of the display device according to the first embodiment, a photoconductor layer 34 formed on the electrode 12 and light at a predetermined position of the photoconductor layer 34.
  • the main feature is that it further has a light modulator 36 capable of irradiating.
  • the photoconductor layer 34 made of amorphous silicon becomes conductive when irradiated with light.
  • the photoconductor layer 34 is not charged and has a large electric resistance. Therefore, the electric field intensity formed in the liquid crystal layer 18 becomes very small.
  • the method for driving the display device according to the present embodiment will be explained with reference to FIG. First, a case will be described in which the chiral nematic liquid crystal at a predetermined position of the liquid crystal layer 18 is in a planar state and the display device is driven to display a predetermined image.
  • the chiral nematic liquid crystal of the liquid crystal layer 18 may be in a planar state or a focal conic state.
  • a predetermined position of the photoconductor layer 34 is irradiated with light by the light modulator 36.
  • the portion of the conductor layer 34 to which the light has been applied becomes conductive.
  • two voltage signals having a high voltage value having a phase difference are applied to each of the electrodes 12 and 16.
  • a voltage value of a voltage signal generated by the piezoelectric element 24 can be set to 12 OV.
  • the phase difference given between the two voltage signals separated by the phase difference generating circuit 26 can be set to 100 ms.
  • the chiral nematic liquid crystal located at the portion of the photoconductor layer 34 irradiated with light is in a state equivalent to a state where a strong electric field is formed and then the electric field is rapidly removed. For this reason, the chiral nematic liquid crystal located at the portion of the photoconductor layer 34 irradiated with the light enters a planar state and reflects light of a specific wavelength corresponding to the helical pitch of the liquid crystal molecules.
  • the arrangement state of the chiral nematic liquid crystal located in the portion of the photoconductor layer 34 where light is not irradiated is in a focal conic state because it is under a weak electric field. Therefore, the force nematic liquid crystal located in the portion of the conductor layer 34 where the light is not irradiated transmits the incident light.
  • the chiral nematic liquid crystal located at the portion of the photoconductor layer 34 irradiated with light can be brought into a focal conic state.
  • a voltage signal having a low voltage value having a phase difference is applied to each of the electrodes 12 and 16 as in the case of the first embodiment.
  • the voltage value of the voltage signal of 120 V generated by the piezoelectric element 24 is reduced to 50 V by the voltage step-down device 30.
  • the phase difference given between the two voltage signals separated by the phase difference generating circuit 26 can be set to 100 ms.
  • the arrangement state of the chiral nematic liquid crystal located in the portion of the photoconductor layer 34 where the light is not irradiated does not change because the electric field formed is extremely small. In this way, a part that transmits the incident light as it is is added to the liquid crystal layer 18, and a new image is added to the previously displayed image.
  • the entire surface of the photoconductor layer 34 is irradiated with light, and then a voltage of 120 V is applied in the same manner. As a result, the entire chiral nematic liquid crystal of the liquid crystal layer 18 enters the planar state, and the displayed image is erased.
  • the voltage signal generated by the piezoelectric element 24 is separated into two voltage signals via the photoconductive layer 34 in which light is irradiated to a predetermined position, and the phase difference is calculated. Since it is applied to each of the electrodes 12 and 16 after being given, the chiral nematic liquid crystal of the liquid crystal layer 18 located at the portion of the photoconductor layer 34 irradiated with light can be brought into a planar state, Images and the like can be displayed collectively.
  • amorphous silicon is used as the material of the photoconductor layer 34, but the material is not limited to this.
  • a material of the photoconductor layer 34 for example, an organic photoconductor (OPC) used as a photoconductor of a laser printer or the like can be used.
  • OPC organic photoconductor
  • the voltage signal is applied to the electrodes 12 and 16 in the same manner as in the first embodiment.
  • the electrodes 12 and 1 are applied in the same manner as in the second embodiment.
  • a voltage signal may be applied to 6.
  • the chiral nematic liquid crystal was described as an example of the liquid crystal forming the liquid crystal layer.
  • the present invention is not limited to this.
  • a cholesteric phase may be formed as the liquid crystal forming the liquid crystal layer.
  • Liquid crystal can be used.
  • the display device having the liquid crystal layer made of the chiral nematic liquid crystal has been described.
  • the present invention is not limited to this. The present invention can be applied to a display device having a layer.
  • the substrates 10 and 14 made of glass are used.
  • the material of the substrates 10 and 14 is not limited to glass as long as it has light transmittance.
  • a resin such as polyethylene terephthalate can be used. This makes it possible to provide a display device that is flexible and can be used for a wide range of purposes.
  • the electrodes 12 and 16 made of ITO are used.
  • the materials of the electrodes 12 and 16 are not limited to ITO as long as they have optical transparency. .
  • the voltage signal generated by one piezoelectric element 24 is separated into two voltage signals by the phase difference generation circuit 26 to give a phase difference, and then each of the electrodes 12 and 16 is
  • a voltage signal having a phase difference may be applied by connecting a piezoelectric element to each of the electrodes 12 and 16.
  • the display device and its driving method according to the present invention are useful for reducing the cost and power consumption of a display device such as a computer or a mobile device using a liquid crystal forming a cholesteric phase.

Description

明 細 書 表示装置及びその駆動方法
[技術分野]
本発明は、 表示装置及びその駆動方法に係り、 特に、 反射型の表示装置及ぴそ の駆動方法に関する。
[背景技術] '
コンピュータゃモパイル機器の表示装置には、 一般的に、 C R Tやバックライ ト付きの透過型の液晶ディスプレイが用いられている。 これらのタイプのデイス プレイは、 いわゆる発光型のディスプレイである。
近年の研究から、 テキスト等の表示を読む場合には、 作業効率及び疲労度の点 から非発光型の反射型の表示装置が望ましいことが提唱されている。 反射型の表 示装置は、 内部に発光手段を設けることを要せず、 自然光等を用いて表示するた め、 目にも優しく、 低消費電力化にも有効である。
また、 更なる表示装置の低消費電力化を実現すべく、 電源を切断しても表示が 消えることのないメモリ性を有する表示装置が待望されている。
このような表示装置として、 コレステリック液晶を用いた表示装置が提案され ている。 コレステリック液晶の一種で代表的なものにカイラルネマティック液晶 があり、 カイラルネマティック液晶とは、 ネマティック液晶にカイラル剤が添加 された液晶である。 カイラルネマティック液晶をはじめとしたコレステリック液 晶は、 特定の波長の光を選択的に反射する特性を有している。 ·
カイラルネマティック液晶を用いた表示装置の構造について図 9を用いて説明 する。 図 9はカイラルネマティック液晶を用いた表示装置を示す概略図である。 図 9に示すように、 ガラスからなる基板 1 0 0上には、 I T O (Indium- Tin- 0 xide) からなる電極 1 0 2が形成されている。 基板 1 0 0の背面には、 光吸収層 1 0 1が形成されている。
電極 1 0 2が形成された基板 1 0 0上には、 基板 1 0 0に対向するように、 ガ ラスからなる基板 1 0 4が設けられている。 基板 1 0 4の電極 1 0 2と対向する 面には、 I T Oからなる電極 1 0 6が形成されている。
対向する基板 1 0 0、 1 0 4の間には、 カイラルネマティック液晶からなる液 晶層 1 0 8が形成されている。 基板 1 0 0、 1 0 4の間の外周部は、 液晶層 1 0 8の液晶漏れを防止するシール剤 1 1 0により封止されている。
なお、 カイラルネマティック液晶を用いた表示装置については、 例えば、 特表 平 6— 5 0 7 5 0 5号公報に開示されている。
カイラルネマティック液晶は、 電圧を印加すること等により、 入射光のうち特 定波長の光を反射するプレーナ状態と、 入射光を透過するフォーカルコニック状 態とに変化することができる。
図 1 0 Aは、 カイラルネマティック液晶のプレーナ状態を示している。 液晶分 子 1 1 2の螺旋軸は、 電極 1 0 2、 1 0 6に対して垂直となっている。
プレーナ状態では、 液晶分子の螺旋ピッチに応じた波長の光が反射される。 ま た、 この反射波長は、 ネマティック液晶に添加するカイラル剤の量を適宜設定す ることにより、 液晶分子の螺旋ピッチを変えることにより所望の値に設定するこ とが可能である。
反射スぺクトルが最大となる波長; は、 液晶の平均屈折率を n、 液晶分子の螺 旋ピッチを pとすると次式で表される。
λ = n · p
また、 反射される光の帯域 Δ λは、 液晶の屈折率異方性 Δ ηに伴って大きくな ることが知られている。
図 1 0 Βは、 カイラルネマティック液晶のフォーカルコニック状態を示してい る。 液晶分子 1 1 2の螺旋軸は、 電極 1 0 2、 1 0 6に対して平行となっている < このような液晶の配列状態を、 電圧を印加すること等により制御して変えるこ とにより、 反射型の表示装置を実現することが可能となる。
また、 プレーナ状態とフォーカルコニック状態は、 何らかの外力を加えない限 り半永久的に保持される。 このため、 カイラルネマティック液晶を用いれば、 電 源を切断しても表示内容を保持し得るメモリ性を有する表示装置を提供すること が可能となる。 このように、 カイラルネマティック液晶は、 反射型の表示装置を構成すること が可能であり、 電源を切断しても表示内容を保持することも可能であるため、 次 世代の表示装置として注目されている。
上述したカイラルネマティック液晶を用いた表示装置の駆動方法について図 9 乃至図 1 1を用いて説明する。 図 1 1はカイラルネマティック液晶を用いた表示 装置の駆動方法を説明する図である。
表示装置の電極 1 0 2、 1 0 6間に電圧を印加すると、 液晶層 1 0 8の液晶分 子は、 電極 1 0 2、 1 0 6間に生,じた電界の強度等に応じて特徴的な配列状態と なる。
図 1 1 Aに示すように、 電極 1 0 2、 1 0 6間に強い電界を加えると、 液晶層 1 0 8の液晶分子の螺旋構造が完全にほどけ、 液晶分子が電界の方向に配列する ホメオト口ピック状態となる。 ホメオト口ピック状態では、 液晶層 1 0 8への入 射光は、 液晶層 1 0 8の液晶分子に反射されることなく透過する。 液晶層 1 0 8 を透過した入射光は、 基板 1 0 0の背面に形成された光吸収層 1 0 1により吸収 される。
次いで、 図 1 1 Aに示すように、 ホメオト口ピック状態において、 電極 1 0 2 . 1 0 6間の電界を急激に除去すると、 液晶分子の螺旋軸は電極 1 0 2、 1 0 6に 対して垂直になる。 この結果、 カイラルネマティック液晶は、 入射光のうち液晶 分子の螺旋ピッチに応じた特定の波長の光を選択的に反射するプレーナ状態とな る (図 1 0 A参照) 。
一方、 図 1 1 Bに示すように、 液晶分子の螺旋軸がやっと解ける程度の弱い電 界を電極 1 0 2、 1 0 6間に加えて除去した場合には、 液晶分子の螺旋軸は電極 1 0 2、 1 0 6に対して平行になる。 この結果、 カイラルネマティック液晶は、 入射光を透過するフォーカルコニック状態となる (図 1 0 B参照) 。
同様に、 図 1 1 Cに示すように、 電極間に強い電界を加えて緩やかに除去した 場合も、 カイラルネマティック液晶は入射光を透過するフォーカルコニック状態 となる (図 1 0 B参照) 。
また、 電極 1 0 2、 1 0 6間に中間的な強さの電界を加えて急激に除去すると. プレーナ状態の液晶とフォーカルコニック状態の液晶とが混在する状態となる。 これにより、 中間調の表示が可能となる。
カイラルネマティック液晶により反射型の表示装置を構成するには、 液晶の配 列状態を、 プレーナ状態或いはフォーカルコニック状態へと制御して変える必要 がある。 液晶の配列状態を制御するためには、 上述のように、 電極間に高い電圧 を印加すること及ぴ印加した電圧を急激に除去することが必要とされる。 したが つて、 高価な電源が必要となっていた。
このため、 安価な電源であってもカイラルネマティック液晶の配列状態の変化 を可能とする装置及び方法の開発が要請されていた。
[発明の開示]
本発明の目的は、 高価な電源を必要とすることなく、 カイラルネマティック液 晶の配列状態を変化しうる表示装置及びその駆動方法を提供することにある。
上記目的は、 第 1の電極と、 第 2の電極と、 前記第 1の電極と前記第 2の電極 との間に形成され、 前記第 1の電極と前記第 2の電極との間に印加される電圧に 応じて表示状態を変化する表示層とを有する表示装置であって、 所定の電圧値に まで急激に増大しその後徐々に減衰する駆動電圧信号を発生する電圧信号発生手 段と、 前記電圧信号発生手段により発生された駆動電圧信号から、 第 1の電圧信 号と、 前記第 1の電圧信号との間に位相差を有する第 2の電圧信号とを出力する 位相差発生手段とを更に有し、 前記第 1の電圧信号は前記第 1の電極に印加され、 前記第 2の電圧信号は前記第 2の電極に印加されることを特徴とする表示装置に より達成される。
また、 上記目的は、 第 1の電極と、 第 2の電極と、 前記第 1の電極と前記第 2 の電極との間に形成され、 前記第 1の電極と前記第 2の電極との間に印加される 電圧に応じて表示状態を変化する表示層とを有する表示装置の駆動方法であって、 所定の電圧値にまで急激に増大しその後徐々に減衰する駆動電圧信号を発生し、 前記駆動電圧信号を分離して、 第 1の電圧信号と、 前記第 1の電圧信号との間に 位相差を有する第 2の電圧信号とを発生し、 前記第 1の電圧信号を前記第 1の電 極に印加し、 前記第 2の電圧信号を前記第 2の電極に印加することを特徴とする 表示装置の駆動方法により達成される。 また、 上記目的は、 第 1の電極と、 第 2の電極と、 前記第 1の電極と前記第 2 の電極との間に形成され、 前記第 1の電極と前記第 2の電極との間に印加される 電圧に応じて表示状態を変化する表示層とを有する表示装置の駆動方法であって、 所定の電圧値にまで急激に増大しその後徐々に減衰する駆動電圧信号を発生し、 前記駆動電圧信号を分離して、 第 1の電圧信号と、 前記第 1の電圧信号との間に 位相差を有する第 2の電圧信号とを発生し、 前記第 1の電圧信号を前記第 1の電 極に印加し、 前記第 2の電圧信号を前記第 2の電極に印加することにより、 前記 表示層を第 1の表示状態に変化し、 前記駆動電圧信号を前記第 1の電極又は前記 第 2の電極のいずれかに印加することにより、 前記表示層を第 2の表示状態に変 化することを特徴とする表示装置の駆動方法により達成される。
本発明によれば、 第 1の電極と、 第 2の電極と、 第 1の電極と第 2の電極との 間に形成され、 第 1の電極と第 2の電極との間に印加される電圧に応じて表示状 態を変化する表示層とを有する表示装置を駆動するために、 所定の電圧値にまで 急激に増大しその後徐々に減衰する駆動電圧信号を発生し、 駆動電圧信号を分離 して、 第 1の電圧信号と、'第 1の電圧信号との間に位相差を有する第 2の電圧信 号とを発生し、 第 1の電圧信号を第 1の電極に印加し、 第 2の電圧信号を第 2の 電極に印加するので、 第 1の電極及び第 2の電極間に高い電圧を印加すること及 び印加した電圧を急激に除去することが可能となる。 したがって、 高価な電源を 必要とすることなく、 表示層の表示状態を容易に変化することができる。
[図面の簡単な説明]
図 1は、 圧電素子により電極間に電圧を印加したときの表示装置の電極間の電 圧特性を示すグラフである。
図 2は、 本発明の表示装置の駆動方法の原理を説明する図である。
図 3は、 本発明の第 1実施形態による表示装置の構造を示す概略図である。
図 4は、 本発明の第 1実施形態による表示装置の駆動方法を説明する図である, 図 5は、 本発明の第 2実施形態による表示装置の構造を示す概略図である。
図 6は、 本発明の第 2実施形態による表示装置の駆動方法を説明する図である ( 図 7は、 本発明の第 3実施形態による表示装置の構造を示す概略図である。 図 8は、 本発明の第 3実施形態による表示装置における光導電体層への光の照 射前後を示す概略図である。
図 9は、 カイラルネマティック液晶を用いた表示装置の構造を示す概略図であ る。
図 1 0は、 カイラルネマティック液晶の配列状態を示す概略図である。
図 1 1は、 従来のカイラルネマティック液晶を用いた表示装置の駆動方法を説 明する図である。
[発明を実施するための最良の形態]
(本発明の原理)
まず、 本発明の原理について図 1及び図 2を用いて説明する。
カイラルネマティック液晶の配列状態を制御するためには、 電極間に高い電圧 を印加すること及ぴ印加した電圧を急激に除去することが必要とされる。 このた め、 従来は、 高価な電源を用いる必要があった。
ところで、 高い電圧を容易に発生することができる素子としては、 圧電素子が 知られている。 圧電素子は、 ライターやガスコンロ等、 非常に多くの装置に用い られる安価な素子である。 さらに、 カイラルネマティック液晶の配列状態を変え るために必要とされる程度の高い電圧も容易に発生することができる。 したがつ て、 圧電素子を電極間に電圧を印加する電源として用いることができれば、 カイ ラルネマティック液晶による反射型の表示装置を安価に構成することができると 考えられる。
しかしながら、 単に圧電素子を用いて、 カイラルネマティック液晶を用いた表 示装置の電極間に電圧を印加するだけでは、 以下に述べるように表示装置を適切 に駆動することが困難であった。
圧電素子を用いて表示装置の電極間に電圧を印加する場合について図 1を用い て説明する。 図 1は圧電素子により m極間に電圧を印加したときの電極間の電圧 特性を示すグラフである。 なお、 図 1に示す電圧特性は、 表示装置の一方の電極 に圧電素子を接続し、 他方の電極を接地して電圧を印加した場合のものである。 圧電素子を駆動して電極間に電圧を印加すると、 図 1に示すように、 電極間に 電界が急激に発生し、 しばらくの間この状態が維持される。 表示装置の電極はコ ンデンサと同等であるため、 電極間の電圧がなくなるまでにはかなりの時間を要 する。 この間の液晶層のカイラルネマティック液晶は、 ホメオト口ピック状態に ある。 したがって、 液晶層のカイラルネマティック液晶は、 入射光を透過する。 圧電素子により印加された電極間の電圧は、 しばらくの間維持されるが、 時間 の経過とともに徐々に減衰し、 やがて消滅する。 こうして、 徐々に電極間の電界 がなくなった結果、 液晶層のカイラルネマティック液晶は、 フォーカルコニック 状態となる。 したがって、 液晶層のカイラルネマティック液晶は、 ホメオトロピ ック状態の場合と同様に液晶層への入射光を透過する。
このように、 単に圧電素子を用いて電極間に電圧を印加しただけでは、 高い電 圧を急激に印加することはできても、 電極間の電圧急激に除去することができな い。 このため、 液晶層のカイラルネマティック液晶をプレーナ状態へと変化する ことができず、 入射光のうち特定波長の光を反射することができない。 すなわち、 単に圧電素子を電極間に電圧を印加する電源として用いるだけでは、 カイラルネ マティック液晶による選択反射を実現することはできない。
本発明では、 図 1に示すような圧電素子により発生した電圧信号を 2つに分離 して位相差を与え、 位相差を与えた 2つの電圧信号をそれぞれ電極に印加するこ とにより、 電極間の電圧を急激に除去した状態をつく りだす。 これにより、 圧電 素子を電極間に電圧を印加するための電源として用いた場合であっても、 カイラ ルネマティック液晶をプレーナ状態に変えることが可能となる。 したがって、 高 価な電源部を必要とすることなく、 安価な圧電素子を用いてカイラルネマティッ ク液晶を用いた反射型の表示装置を構成することができる。
本発明の表示装置の駆動方法の原理について図 2を用いて説明する。 図 2は本 発明の表示装置の駆動方法の原理を説明する図である。
まず、 圧電素子により、 所定の電圧値まで急激に増大しその後徐々に減衰する 電圧信号を発生する。
次いで、 圧電素子により発生した電圧信号を 2つに分離して位相差を与える。 次いで、 分離して位相差を与えた 2つの電圧信号のうち、 位相の進んだ電圧信 号を一方の電極に印加し、 位相の遅れた電圧信号を他方の電極に印加する。 図 2 Aでは、 表示装置の +極に印加する位相の進んだ電圧信号の波形と、 一極に印加 する位相の遅れた電圧信号の波形を示している。
すると、 先に一方の電極に印加された位相の進んだ電圧信号による電極の電位 の上昇に伴い、 両電極間の電位差は急激に上昇する。 これにより、 カイラルネマ ティック液晶はホメォトロピック状態となる。
その後、 遅れて他方の電極に印加された位相の遅れた電圧信号による電極の電 位の上昇に伴い、 両電極間の電位差は急激に低下する。 すなわち、 両電極間に印 加した電圧信号の位相差の時間分だけ液晶層に電圧が印加され、 その後、 電極間 の電圧が急激に除去されたこととなる。 図 2 Bは、 図 2 Aに示す電圧信号を各電 極に印加した場合の両電極間の電位差の時間変化を示している。
上述のようにして電極間に電圧を印加することにより、 カイラルネマティック 液晶はプレーナ状態若しくはフォーカルコニック状態へと変化する。 ここで、 プ レーナ状態へと変化するかフォーカルコニック状態へ変化するかは、 圧電素子に より発生する電圧信号の電圧値又はその波形により制御することができる。
例えば、 圧電素子により発生する電圧信号の電圧値を大きくすれば、 電極間に は、 高い電圧が印加された後に急激に除去されたこととなり、 液晶層のカイラル ネマティック液晶はプレーナ状態となる。
こうして、 圧電素子を電源として用いた場合であっても、 両電極間の電圧を急 激に除去することが可能となる。 これにより、 カイラルネマティック液晶をプレ ーナ状態或いはフォーカルコニック状態へと制御して変化することができる。 し たがって、 カイラルネマティック液晶を用いた反射型の表示装置を安価に構成す ることが可能となる。
(第 1実施形態)
本発明の第 1実施形態による表示装置及びその駆動方法について図 3及び図 4 を用いて説明する。 図 3は本実施形態による表示装置の構造を示す概略図、 図 4 は本実施形態による表示装置の駆動方法を説明する図である。
まず、 本実施形態による表示装置について図 3を用いて説明する。
図 3に示すように、 ガラスからなる基板 1 0上に、 I T Oからなる電極 1 2力 S 形成されている。 基板 1 0の背面には、 光吸収層 1 1が形成されている。 電極 1 2が形成された基板 1 0上には、 基板 1 0に対向するように、 ガラスか らなる基板 1 4が設けられている。 基板 1 4の電極 1 2と対向する面には、 I T Oからなる電極 1 6が形成されている。
対向する基板 1 0、 1 4の間には、 カイラルネマテイツク液晶からなる液晶層 1 8が形成されている。 基板 1 0、 1 4の間の外周部は、 液晶層 1 8の液晶漏れ を防止するシール剤 2 0により封止されている。
液晶層 1 8のカイラルネマティック液晶は、 ネマティック液晶にカイラル剤を 添加することにより形成されている。 ネマティック液晶としては、 例えば E 4 8 (商品名、 メルク製) を用いることができる。 カイラル剤としては、 例えば、 液 晶分子の右方向へのねじれを誘起する C B 1 5 (商品名、 メルク製) を用いるこ とができる。 液晶層 1 8の厚さは、 例えば 5 μ πιとすることができる。 カイラル ネマティック液晶における選択反射波長は、 ネマティック液晶に添加するカイラ ル剤の量を調整することにより適宜設定することが可能である。
各電極 1 2、 1 6には、 電極 1 2、 1 6間に電圧を印加するための電源部 2 2 が接続されている。
電源部 2 2は、 所定の電圧値まで急激に増大しその後徐々に減衰する電圧信号 を発生する圧電素子 2 4と、 圧電素子 2 4からの電圧信号を 2つの電圧信号に分 離して位相差を与える位相差発生回路 2 6とを有している。
電源部 2 2は、 位相差発生回路 2 6により圧電素子 2 4により発生した電圧信 号を分離して位相差を与えた 2つの電圧信号をそれぞれ出力する出力部 X、 Υを 有している。 出力部 Xは、 電極 1 2に接続されている。 出力部 Υは、 電極 1 6に 接続されている。
圧電素子 2 4と位相差発生回路 2 6との間には、 スィツチ 2 8と降圧器 3 0と が設けられている。 スィッチ 2 8を Α側に接続することにより、 圧電素子 2 4に より発生した電圧信号をそのまま位相差発生回路 2 6に導入することができる。 スィッチ 2 8を B側に接続することにより、 圧電素子 2 4により発生した電圧信 号を、 降圧器 3 0を介して電圧値を低くしてから位相差発生回路 2 6に導入する ことができる。
このように、 本実施形態による表示装置は、 圧電素子 2 4により発生した電圧 信号を 2つに分離して位相差を与えてから、 分離した電圧信号を電極 1 2、 1 6 それぞれに印加する位相差発生回路 2 6を有することに主たる特徴の一つがある。 これにより、 電極 1 2、 1 6間に高い電圧を印加すること及ぴ電極 1 2、 1 6間 に印加した電圧を急激に除去することができ、 液晶層 1 8のカイラルネマテイツ ク液晶をプレーナ状態に変化することができる。 したがって、 安価な圧電素子を 電源として用いて反射型の表示装置を構成することができる。
次に、 本実施形態による表示装置の駆動方法について図 4を用いて説明する。 まず、 液晶層 1 8のカイラルネマティック液晶をプレーナ状態とし、 液晶層 1 8が入射光のうち特定の波長の光を反射するように表示装置を駆動する場合につ いて図 4 Aを用いて説明する。 図 4 Aの左図はスィツチ 2 8を A側に接続したと きに位相差発生回路 2 6に入力される電圧信号の波形を示す図、 図 4 Aの右図は 電源部 2 2の出力部 X、 Yからそれぞれ出力される電圧信号の波形を示す図であ る。
スィッチ 2 8を A側に接続した後、 圧電素子 2 4を駆動することにより、 所定 の電圧値まで急激に増大しその後徐々に減衰する電圧信号を発生する。 電圧信号 の電圧値は、 例えば 5 0 Vとすることができる。
圧電素子 2 4により発生した電圧信号は、 そのまま位相差発生回路 2 6に入力 される (図 4 Aの左図参照) 。
次いで、 位相差発生回路 2 6により、 入力された電圧信号を 2つの電圧信号に 分離する。 このとき、 分離した 2つの電圧信号間に位相差を与える。 2つの電圧 信号間に与える位相差は、 例えば 5 0 m sとすることができる。 分離して位相差 を与えた 2つの電圧信号を出力部 X、 Yからそれぞれ出力する (図 4 Aの右図参 照) 。
次いで、 出力部 X、 Yから出力された電圧信号をそれぞれ電極 1 2、 1 6に印 加する。 電極 1 2、 1 6にそれぞれ印加された電圧信号により、 電極 1 2、 1 6 間には、 矩形波の電圧が印加されたのと同等になる。 すなわち、 電極 1 2、 1 6 間には、 高い電圧が印加された後に急激にその電圧が除去されたこととなる。 例 えば、 圧電素子 1 4により発生する電圧信号の電圧値を 5 0 Vとし、 位相差発生 回路 2 6により与える位相差を 5 O m sとした場合、 電極 1 2、 1 6間には、 電 圧値 5 0 V、 パルス幅 5 O m sの矩形波の電圧が印加されたこととなる。 こうして、 電極 1 2、 1 6間に印加された矩形波の電圧により、 液晶層 1 8の カイラルネマティック液晶は、 プレーナ状態となる。 これにより、 液晶層 1 8は、 入射光のうち液晶分子の螺旋ピッチに対応する特定の波長の光を選択的に反射す る。
こうして、 表示装置は、 入射光のうち特定の波長の光を反射するように駆動さ れる。
次に、 液晶層 1 8のカイラルネマティック液晶をフォーカルコニック状態とし、 液晶層 1 8が入射光をそのまま透過するように表示装置を駆動する場合について 図 4 Bを用いて説明する。 図 4 Bの左図はスィツチ 2 8を B側に接続したときに 位相差発生回路 2 6に入力される電圧信号の波形を示す図、 図 4 Bの右図は電源 部 2 2の出力部 X、 Yからそれぞれ出力される電圧信号の波形を示す図である。 スィッチ 2 8を B側に接続した後、 圧電素子 2 4を駆動することにより、 A側 に接続した場合と同様の電圧信号を発生する。 電圧信号の電圧値は、 例えば 5 0 Vとすることができる。
圧電素子 2 4により発生した電圧信号は、 降圧器 3 0に入力され、 所定の電圧 値に降圧される。 例えば、 圧電素子 2 4により発生した 5 0 Vの電圧信号を 2 0 Vに降圧する。
降圧器 3 0により降圧された電圧信号は、 位相差発生回路 2 6に入力される (図 4 Bの左図参照) 。
次いで、 A側に接続した場合と同様に、 位相差発生回路 2 6により、 入力され た電圧信号を 2つの電圧信号に分離する。 このとき、 分離した 2つの電圧信号間 に位相差を与える。 2つの電圧信号間に与える位相差は、 例えば 5 O m sとする ことができる。 分離して位相差を与えた電圧信号を出力部 X、 Yからそれぞれ出 力する (図 4 Bの右図参照) 。
次いで、 出力部 X、 Yから出力された 2つの電圧信号をそれぞれ電極 1 2、 1 6に印加する。 2つの電極にそれぞれ印加された電圧信号により、 電極 1 2、 1 6間には矩形波の電圧が印加された場合と同等になる。 例えば、 圧電素子 1 4に より発生する電圧信号を 5 0 Vとし、 降圧器 3 0により電圧値を 2 0 Vに降圧し. 位相差発生回路 2 6により与える位相差を 5 O m sとした場合、 電極 1 2、 1 6 間には、 電圧値 2 0 V、 パルス幅 5 O m sの矩形波の電圧が印加されたこととな る。 すなわち、 スィッチを B側に接続した場合には、 A側に接続した場合よりも 小さい電圧値の矩形波の電圧が電極 1 2、 1 6間に印加されたのと同等になる。 電極間 1 2、 1 6に印加された A側に接続した場合よりも小さい電圧値の矩形 波の電圧により、 液晶層 1 8のカイラルネマティック液晶は、 フォーカルコ-ッ ク状態となる。 これにより、 入射光は、 液晶層 1 8を透過して光吸収層 1 1に吸 収される。
こうして、 表示装置は、 入射光をそのまま透過するように駆動される。
以上のように、 スィッチ 2 8を切り換えることにより、 大きい電圧値の矩形波 又は小さい電圧値の矩形波を電極 1 2、 1 6間に印加することができる。 したが つて、 液晶層 1 8のカイラルネマティック液晶をプレーナ状態又はフォーカルコ ニック状態に変化することができる。 これにより、 液晶層 1 8が入射光のうち特 定の波長の光を反射する状態と、 入射光を透過する状態とを切り換えることがで き、 非発光型の反射型の表示装置として駆動することができる。
このように、 本実施形態によれば、 圧電素子 2 4により発生した電圧信号を 2 つの電圧信号に分離して位相差を与えてから電極 1 2、 1 6のそれぞれに印加す るので、 電極 1 2、 1 6間に高い電圧を加えた後に急激にその電圧を除去したの と同等の状態をつく りだすことができ、 液晶層 1 8のカイラルネマティック液晶 をプレーナ状態とすることができる。 また、 圧電素子 2 4により発生した電圧信 号の電圧値を小さくすることにより、 カイラルネマティック液晶をフォーカルコ ニック状態とすることができる。 したがって、 圧電素子 2 4を電極 1 2、 1 6間 に電圧を印加する電源として、 カイラルネマティック液晶を用いた反射型の表示 装置を安価に構成することができ、 簡単な方法で駆動することができる。
なお、 本実施形態では、 圧電素子 2 4により大きな電圧値の電圧信号を発生し, フォーカルコニック状態とする場合には、 降圧器 2 0により電圧信号を降圧して から位相差発生回路 2 6に入力していたが、 この逆であってもよい。 すなわち、 圧電素子 2 4により小さな電圧値の電圧信号を発生し、 フォーカルコエック状態 とする場合には、 そのまま位相差発生回路 2 6に入力する。 一方、 プレーナ状態 とする場合には、 圧電素子 2 4により発生した小さな電圧値の電圧信号を昇圧器 により昇圧してから位相差発生回路 2 6に入力する。
また、 本実施形態では、 電極 1 2、 1 6間に高い電圧を印加する場合と、 低い 電圧を印加する場合の 2つの場合について説明したが、 これに限定されるもので はない。 例えば、 圧電素子 2 4により発生する電圧信号の電圧値を適宜調整でき るようにし、 電極 1 2、 1 6間に印加する電圧の大きさを適宜調整できるように してもよい。 これにより、 液晶層 1 8のカイラルネマティック液晶を、 プレーナ 状態とフォーカルコニック状態とが混在する状態にも変えることができ、 中間調 の表示が可能となる。
(第 2実施形態)
本発明の第 2実施形態による表示装置及びその駆動方法について図 5及ぴ図 6 を用いて説明する。 図 5は本実施形態による表示装置の構造を示す概略図、 図 6 は本実施形態による表示装置の駆動方法について説明する図である。 なお、 第 1 実施形態による表示装置及びその駆動方法と同一の構成要素については同一の符 号を付し説明を省略し又は簡略にする。
第 1実施形態では、 電極 1 2、 1 6のそれぞれに印加する電圧信号の電圧値を 変化することにより、 液晶層 1 8のカイラルネマティック液晶の配列状態を制御 していた。 本実施形態による表示装置及びその駆動方法は、 電極 1 2、 1 6に印 加する電圧信号の波形を変化することにより、 液晶層 1 8のカイラルネマティッ ク液晶の配列状態を変えることに主な特徴がある。
電源部 2 2は、 電圧信号を発生する圧電素子 2 4と、 圧電素子 2 4により発生 した電圧信号を 2つの電圧信号に分離して位相差を与える位相差発生回路 2 6と を有している。 圧電素子 2 4と位相差発生回路 2 6との間には、 スィッチ 3 2が 設けられている。 スィッチ 3 2を A側に接続することにより、 圧電素子 2 4によ り発生した電圧信号を位相差発生回路 2 6により分離して位相差を与え、 位相差 を与えた 2つの電圧信号をそれぞれ出力部 X、 Yから出力することができる。 ス ィツチ 3 2を B側に接続することにより、 圧電素子 2 4により電圧信号をそのま ま出力部 Xから出力して一方の電極 1 2に印加することができる。
次に、 本実施形態による表示装置の駆動方法について図 6を用いて説明する。 まず、 液晶層 1 8のカイラルネマティック液晶をプレーナ状態とし、 液晶層 1 8が、 入射光のうち特定の波長の光を反射するように表示装置を駆動する場合に ついて図 6 Aを用いて説明する。 図 6 Aの左図はスィッチ 3 2を A側に接続した ときに位相差発生回路 2 6に入力される電圧信号の波形を示す図、 図 6 Aの右図 は位相差発生回路 2 6の出力部 X、 Yからそれぞれ出力される電圧信号の波形を 示す図である。
まず、 スィッチ 3 2を A側に接続した後、 圧電素子 2 4により所定の電圧信号 を発生する。 電圧信号の電圧値は、 例えば 5 0 Vとすることができる。
圧電素子 2 4により発生した電圧信号は、 そのまま位相差発生回路 2 6に入力 される (図 6 Aの左図参照) 。
以後、 第 1実施形態の場合と同様に、 位相差発生回路 2 6により電圧信号を 2 つの電圧信号に分離して位相差を与え、 位相差を与えた 2つの電圧信号を電極 1 2、 1 6のそれぞれに印加する (図 6 Aの右図参照) 。 こうして、 液晶層 1 8の カイラルネマティック液晶は、 プレーナ状態となる。 これにより、 液晶層 1 8は、 入射光のうち液晶分子の螺旋ピッチに対応する特定の波長の光を反射する。
こうして、 表示装置は、 入射光のうち特定の波長の光を反射するように駆動さ れる。
次に、 液晶層 1 8のカイラルネマティック液晶をフォーカルコニック状態とし、 液晶層 1 8が、 入射光をそのまま透過するように表示装置を駆動する場合につい て図 6 Bを用いて説明する。 図 6 Bの左図はスィッチ 3 2を B側に接続したとき に位相差発生回路 2 6に入力される電圧信号の波形を示す図、 図 6 Bの右図は位 相差発生回路 2 6の出力部 X、 Yからそれぞれ出力される電圧信号の波形を示す 図である。
スィッチ 3 2を B側に接続した後、 圧電素子 2 4により所定の電圧信号を発生 する。 電圧信号の電圧値は、 例えば 5 0 Vとすることができる。
圧電素子 2 4により発生した電圧信号は、 電源部 2 2の出力部 Xから出力され、 そのまま電極 1 2に印加される。 一方、 電極 1 6には、 電圧信号は印加されない (図 6 Bの右図参照) 。
この場合、 圧電素子 2 4を用いて一方の電極 1 2に電圧信号を印加しているの みである。 このため、 本発明の原理において述べたように、 電極 1 2、 1 6間に 高い電圧を印加することはできても、 電極 1 2、 1 6間に印加した電圧を急激に 除去することができない。 したがって、 液晶層 1 8のカイラルネマティック液晶 はフォーカルコニック状態となる。 これにより、 入射光は、 液晶層 1 8を透過し て光吸収層 1 1に吸収される。
こうして、 表示装置は、 入射光をそのまま透過するように駆動される。
このように、 本実施形態によれば、 圧電素子 2 4により発生した電圧信号を 2 ' つの電圧信号に分離して位相差を与えてから電極 1 2、 1 6のそれぞれに印加す るので、 電極 1 2、 1 6間に高い電圧を加えた後に急激にその電圧を除去したの と同等の状態をつくりだすことができ、 液晶層 1 8のカイラルネマティック液晶 をプレーナ状態とすることができる。 また、 圧電素子 2 4により発生した電圧信 号を表示装置の一方の電極 1 2に単に印加することにより、 カイラルネマティッ ク液晶をフォーカルコニック状態とすることができる。 したがって、 圧電素子 2 4を電極 1 2、 1 6間に電圧を印加する電源として、 カイラルネマティック液晶 を用いた反射型の表示装置を安価に構成することができ、 簡単な方法で駆動する ことができる。
(第 3実施形態)
本発明の第 3実施形態による表示装置及ぴその駆動方法について図 7及び図 8 を用いて説明する。 図 7は本実施形態による表示装置の構造を示す概略図、 図 8 は光導電体層への光の照射前後を示す概略図である。 なお、 第 1実施形態による 表示装置と同一の構成要素には同一の符号を付し説明を省略し又は簡略にする。 まず、 本実施形態による表示装置について図 7を用いて説明する。 本実施形態 による表示装置は、 第 1実施形態による表示装置に光書き込み方式を組合せたも のである。
図 7に示すように、 ガラスからなる基板 1 0上に、 I T Oからなる電極 1 2力 S 形成されている。 電極 1 2上には、 光の照射の有無により導電性が変化するァモ ルファスシリコンからなる光導電体層 3 4が形成されている。
光導電体層 3 4上には、 光吸収層 1 1が形成されている。
基板 1 0の光導電体層 3 4等が形成された面側には、 ガラスからなる基板 1 4 が対向するように設けられている。 基板 1 4の光導電体層 3 4に対向する面には、 電極 1 6が形成されている。
対向する基板 1 0、 1 4の間には、 カイラルネマティック液晶からなる液晶層 1 8が形成されている。 基板 1 0、 1 4の間の外周部は、 液晶層 1 8の液晶漏れ を防止するシール剤 2 0により封止されている。
光導電体層 3 4が形成された基板 1 0の背面側には、 光導電体層 3 4の所定の 位置に光を照射することができる光変調器 3 6が設けられている。
基板 1 0、 1 4に形成された電極 1 2、 1 6のそれぞれには、 第 1実施形態と 同様の電源部 2 2が接続されている。
本実施形態による表示装置は、 第 1実施形態による表示装置の構成に加えて、 電極 1 2上に形成された光導電体層 3 4と、 光導電体層 3 4の所定の位置に光を 照射することができる光変調器 3 6とを更に有することに主たる特徴がある。 アモルファスシリコンからなる光導電体層 3 4は、 光が照射されることにより 導電性を有するようになるものである。
図 8 Aに示すように、 光導電体層 3 4に光が照射される前は、 光導電体層 3 4 は帯電しておらず、 大きな電気抵抗を有する。 したがって、 液晶層 1 8に形成さ れる電界強度は非常に小さくなる。
一方、 図 8 Bに示すように、 光変調器 3 6により光導電体層 3 4の所定の位置 に光を照射すると、 光導電体層 3 4に光が照射された部分は帯電し、 電気抵抗が 小さくなる。 したがって、 この状態で、 第 1実施形態による表示装置の駆動方法 により電極 1 2、 1 6間に電圧を印加すると、 液晶層 1 8の所定の位置にだけ強 い電界を形成することができる。 これにより、 液晶層 1 8の所定の位置のカイラ ルネマティック液晶の配列状態を変えることができる。
次に、 本実施形態による表示装置の駆動方法について図 7を用いて説明する。 まず、 液晶層 1 8の所定の位置のカイラルネマティック液晶をプレーナ状態と し、 所定の画像を表示するように表示装置を駆動する場合について説明する。 な お、 表示装置の初期状態として、 液晶層 1 8のカイラルネマティック液晶はプレ ーナ状態でもフォーカルコニック状態でもよい。
まず、 光変調器 3 6により、 光導電体層 3 4の所定の位置に光を照射する。 光 導電体層 3 4の光が照射された部分は導電性を有するようになる。
次いで、 第 1実施形態の場合と同様にして、 位相差を有する高い電圧値の 2つ の電圧信号を電極 1 2、 1 6のそれぞれに印加する。 駆動条件としては、 例えば 圧電素子 2 4により発生する電圧信号の電圧値を 1 2 O Vとすることができる。 また、 位相差発生回路 2 6により分離した 2つの電圧信号間に与える位相差を 1 0 0 m sとすることができる。
これにより、 光導電体層 3 4の光が照射された部分に位置するカイラルネマテ ィック液晶は、 強い電界が形成された後にその電界が急激に除去されたのと同等 の状態になる。 このため、 光導電体層 3 4の光が照射された部分に位置するカイ ラルネマティック液晶は、 プレーナ状態となり液晶分子の螺旋ピッチに対応する 特定波長の光を反射する。
一方、 光導電体層 3 4の光が照射されていない部分に位置するカイラルネマテ ィック液晶の配列状態は、 弱い電界の状態下にあるためにフォーカルコニック状 態となる。 したがって、 導電体層 3 4の光が照射されていない部分に位置する力 イラルネマティック液晶は、 入射光を透過する。
こうして、 液晶層 1 8の所定の位置のカイラルネマティック液晶を反射状態と することにより、 光変調器 3 6により光を照射した位置と対応する画像を表示す ることができる。
また、 光導電体層 3 4の光が照射された部分に位置するカイラルネマティック 液晶をフォーカルコニック状態とすることもできる。
この場合、 第 1実施形態による場合と同様にして、 位相差を有する低い電圧値 の電圧信号を電極 1 2、 1 6のそれぞれに印加する。 駆動条件としては、 例えば 圧電素子 2 4により発生した 1 2 0 Vの電圧信号の電圧値を降圧器 3 0により 5 0 Vに降圧する。 また、 位相差発生回路 2 6により分離した 2つの電圧信号間に 与える位相差を 1 0 0 m sとすることができる。
一方、 光導電体層 3 4の光が照射されていない部分に位置するカイラルネマテ イツク液晶の配列状態は、 形成される電界が極めて小さいため、 変化しない。 こうして、 液晶層 1 8に、 入射光をそのまま透過する部分が追加され、 前に表 示していた画像に新たな画像が追記される。 また、 表示した画像を消去するには、 光導電体層 3 4の全面に光を照射した後、 同様にして 1 2 0 Vの電圧を印加する。 これにより、 液晶層 1 8のカイラルネマ ティック液晶全部がプレーナ状態となり、 表示していた画像が消去される。
このように、 本実施形態によれば、 所定の位置に光が照射された光導電層 3 4 を介して、 圧電素子 2 4により発生した電圧信号を 2つの電圧信号に分離して位 相差を与えてから電極 1 2、 1 6のそれぞれに印加するので、 光導電体層 3 4の 光が照射された部分に位置する液晶層 1 8のカイラルネマティック液晶をプレー ナ状態とすることができ、 画像等を一括表示することができる。
なお、 本実施形態では、 光導電体層 3 4の材料として、 アモルファスシリコン を用いていたが、 これに限定されるものではない。 光導電体層 3 4の材料として. 例えば、 レーザプリンタの感光体等として用いられる有機光導電体 (Organic Ph otoConductor: O P C ) 等を用いることができる。
また、 本実施形態では、 第 1実施形態による場合と同様の方法により電極 1 2 . 1 6に電圧信号を印加していたが、 第 2実施形態による場合と同様の方法により 電極 1 2、 1 6に電圧信号を印加してもよい。
(変形実施形態)
本発明の上記実施形態に限らず種々の変形が可能である。
例えば、 上記実施形態では、 液晶層を構成する液晶としてカイラルネマテイツ ク液晶を例に説明したが、 これに限定されるものではなく、 液晶層を構成する液 晶として、 例えば、 コレステリック相を形成する液晶を用いることができる。 また、 上記実施形態では、 カイラルネマティック液晶からなる液晶層を有する 表示装置を用いて説明したが、 これに限定されるものではなく、 電極間に印加さ れる電圧に応じて表示状態を変化する表示層を有する表示装置であれば本発明を 適用することができる。
また、 上記実施形態では、 ガラスからなる基板 1 0、 1 4を用いていたが、 基 板 1 0、 1 4の材料は、 光透過性を有するものであればガラスに限定されるもの ではない。 基板 1 0、 1 4の材料として、 例えばポリエチレンテレフタレート等 の樹脂を用いることもできる。 これにより、 フレキシブルで、 広い用途で用い得 る表示装置を提供することができる。 また、 上記実施形態では、 I T Oからなる電極 1 2、 1 6を用いていたが、 電 極 1 2、 1 6の材料は、 光透過性を有するものであれば I T Oに限定されるもの ではない。
また、 上記実施形態では、 1つの圧電素子 2 4により発生した電圧信号を、 位 相差発生回路 2 6により 2つの電圧信号に分離して位相差を与えてから、 電極 1 2、 1 6のそれぞれに印加したが、 電極 1 2、 1 6のそれぞれに圧電素子を接続 して位相差を有する電圧信号を印加するようにしてもよい。
[産業上の利用の可能性]
本発明による表示装置及びその駆動方法は、 コレステリック相を形成する液晶 を用いたコンピュータゃモパイル機器等の表示装置の低コスト化、 低消費電力化 に有用である。

Claims

請 求 の 範 囲
1 . 第 1の電極と、 第 2の電極と、 前記第 1の電極と前記第 2の電極との間 に形成され、 前記第 1の電極と前記第 2の電極との間に印加される電圧に応じて 表示状態を変化する表示層とを有する表示装置であって、
所定の電圧値にまで急激に増大しその後徐々に減衰する駆動電圧信号を発生す る電圧信号発生手段と、
前記電圧信号発生手段により発生された駆動電圧信号から、 第 1の電圧信号と、 前記第 1の電圧信号との間に位相差を有する第 2の電圧信号とを出力する位相差 発生手段とを更に有し、
前記第 1の電圧信号は前記第 1の電極に印加され、 前記第 2の電圧信号は前記 第 2の電極に印加される
ことを特徴とする表示装置。
2 . 請求の範囲第 1項に記載の表示装置において、
前記表示層は、 コレステリック相を形成する液晶からなる液晶層である ことを特徴とする表示装置。
3 . 請求の範囲第 1項又は第 2項に記載の表示装置において、
前記電圧信号発生手段は、 圧電素子である
ことを特徴とする表示装置。
4 . 請求の範囲第 1項乃至第 3項のいずれか 1項に記載の表示装置において、 前記電圧信号発生手段により発生された駆動電圧信号の電圧値を調整する電圧 調整手段を更に有する
ことを特徴とする表示装置。
5 . 請求の範囲第 1項乃至第 4項のいずれか 1項に記載の表示装置において- 前記第 1の電極と前記表示層との間に形成され、 光が照射されることにより導 電性が変化する光導電体層を更に有する
ことを特徴とする表示装置。
6 . 請求の範囲第 5項に記載の表示装置において、
前記光導電体層の材料は、 アモルファスシリ コン又は有機光導電体である ことを特徴とする表示装置。
7 . 第 1の電極と、 第 2の電極と、 前記第 1の電極と前記第 2の電極との間 に形成され、 前記第 1の電極と前記第 2の電極との間に印加される電圧に応じて 表示状態を変化する表示層とを有する表示装置の駆動方法であって、
所定の電圧値にまで急激に増大しその後徐々に減衰する駆動電圧信号を発生し、 前記駆動電圧信号を分離して、 第 1の電圧信号と、 前記第 1の電圧信号との間 に位相差を有する第 2の電圧信号とを発生し.、
前記第 1の電圧信号を前記第 1の電極に印加し、 前記第 2の電圧信号を前記第 2の電極に印加する
ことを特徴とする表示装置の駆動方法。
8 . 請求の範囲第 7項に記載の表示装置の駆動方法において、
前記表示層は、 コレステリック相を形成する液晶からなる液晶層であり、 前記駆動電圧信号の電圧値を制御することにより、 前記コレステリック相を形 成する液晶の配列状態をプレーナ状態又はフォーカルコニック状態に変化するこ とにより、 前記表示層の表示状態を制御する
ことを特徴とする表示装置の駆動方法。
9 . 第 1の電極と、 第 2の電極と、 前記第 1の電極と前記第 2の電極との間 に形成され、 前記第 1の電極と前記第 2の電極との間に印加される電圧に応じて 表示状態を変化する表示層とを有する表示装置の駆動方法であって、
所定の電圧値にまで急激に増大しその後徐々に減衰する駆動電圧信号を発生し、 前言さ駆動電圧信号を分離して、 第 1の電圧信号と、 前記第 1の電圧信号との間 に位相差を有する第 2の電圧信号と発生し、 前記第 1の電圧信号を前記第 1の電 極に印加し、 前記第 2の電圧信号を前記第 2の電極に印加することにより、 前記 表示層を第 1の表示状態に変化し、
前記駆動電圧信号を前記第 1の電極又は前記第 2の電極のいずれかに印加する ことにより、 前記表示層を第 2の表示状態に変化する
ことを特徴とする表示装置の駆動方法。
1 0 . 請求の範囲第 9項に記載の ¾示装置の駆動方法において、
前記表示層は、 コレステリック相を形成する液晶からなる液晶層であり、 前記第 1の電圧信号を前記第 1の電極に印加し、 前記第 2の電圧信号を前記第 2の電極に印加することにより、 前記コレステリック相を形成する液晶の配列状 態をプレーナ状態に変化することにより、 前記表示層を前記第 1の表示状態に変 化し、
前記駆動電圧信号を前記第 1の電極又は前記第 2の電極のいずれかに印加する ことにより、 前記コレステリック相を形成する液晶の配列状態をフォーカルコ二 ック状態に変化することにより、 前記表示層を前記第 2の表示状態に変化する ことを特徴とする表示装置の駆動方法。
1 1 . 請求の範囲第 7項乃至第 1 0項のいずれか 1項に記載の表示装置の駆 動方法において、
前記駆動電圧を圧電素子により発生する
ことを特徴とする表示装置の駆動方法。
1 2 . 請求の範囲第 7項乃至第 1 1項のいずれか 1項に記載の表示装置の駆 動方法において、
前記第 1の電極と前記表示層との間に、 光導電体層が形成されており、 前記光 導電体層の所定の位置に光を照射し、 光を照射した前記光導電体層を介して、 前 記第 1の電極と前記第 2の電極との間に電圧を印加することを特徴とする表示装 置の駆動方法。
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