WO2007102259A1 - 液晶表示装置 - Google Patents

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Definitions

  • the flicker force can be apparently prevented by turning on the knock light at twice the driving clock speed, that is, 120 Hz. it can.
  • the 120Hz AV line and BV line during the backlight lighting period Since the calculated brightness is still different, the problem of double edge remains as it is, and there is a limit to high-speed lighting in CCFT (Cold Cathode fluorescent Tube) that is usually used as a knocklight.
  • CCFT Cold Cathode fluorescent Tube
  • the present invention has been made in view of the above-described conventional problems, and the object thereof is to maintain a general driving clock of 60 Hz for a liquid crystal display device as compared with a scanning type knock light.
  • An object of the present invention is to provide a liquid crystal display device capable of preventing the generation of pseudo contour and flick force.
  • the plurality of direct type backlights are arranged in a direction parallel to the scanning line, and the plurality of direct type backlights are converted into running signals by the knocklight lighting drive circuit. Synchronously, the lights are turned on sequentially at a predetermined cycle, that is, every frame for a fixed time.
  • the frame period is 60 Hz or less.
  • the generation of flickering force may be regarded as a problem.

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Abstract

 互いに交差して設けられた複数のデータ線と複数の走査線との交差部近傍にTFTが設けられ、TFTを介してマトリクス状の画素電極にデータ線が接続されている。走査線に平行な方向に配置された複数の直下型蛍光灯ランプと、複数の直下型蛍光灯ランプを、走査信号に同期して、予め定められた周期で順次点灯させる駆動電圧タイミング制御回路とを備えている。駆動電圧タイミング制御回路は、垂直同期信号に基づく連続するフレームに対して離散的に、直下型蛍光灯ランプを走査信号に同期して順次点灯させるコントローラを備えている。これにより、走査型バックライトにおいて、液晶表示装置の一般的な駆動クロック60Hzを維持した状態で、疑似輪郭及びフリッカの発生を防止し得る液晶表示装置を提供する。

Description

明 細 書
液晶表示装置
技術分野
[0001] 本発明は、走査型バックライトを備えた液晶表示装置に関するものである。
背景技術
[0002] アクティブマトリクス型の液晶表示装置は、ある 1画素に着目した場合、データの書 き込みによって色や明るさは変化するものの、次にデータが変化するまで定常的に 表示が保持されるホールド型駆動の表示装置である。
[0003] したがって、液晶表示装置では、現在のフレームだけではなぐ直前のフレームも 認識されてしまうので、エッジボケによる動画表示品位の低下を招 ヽて 、た。
[0004] そこで、この問題を解決するために、例えば、特許文献 1に開示されたアクティブマ トリタス型の液晶表示装置では、複数の直下型バックライトを該走査線に平行な方向 に配置し、全走査線が走査される 1フィールド期間内に、走査信号に同期して各直下 型バックライトが順次点滅するように制御して 、る。
[0005] この方法により、見掛け上の映像信号のホールド期間を短くし、液晶表示装置を見 掛け上インパルス型駆動させることにより、動画表示性能を向上させている。
特許文献 1 :日本国公開特許公報「特開 2000— 321551号公報(2000年 11月 24 日公開)」
発明の開示
[0006] しかしながら、上記従来の走査型バックライトによるインパルス駆動の液晶表示装置 では、液晶パネルの応答制御が十分でな 、とダブルエッジつまり疑似輪郭が発生す るという問題点を有している。さらに、インパルス特有のフリツ力が発生するという問題 点を有している。
[0007] 上記問題の発生原因について、詳述する。
[0008] 例えば、図 6 (a)に示すように、 1画面において第 0本力 第 7本のまでのバックライ トがあると仮定した場合、例えば、第 3本と第 2本との境界に存在する画素 Aと、第 3本 と第 4本との境界に存在する画素 Bとを考える。 [0009] 上記画素 Aにおいて時間 0のときソース電圧が印加されたとすると、画素 Aの充電 電圧は、 TFTによって保持され、液晶はフレーム期間内で徐々に応答する。したが つて、画素 Aの輝度変化は、図 6 (b)に示すように、時間 0から AVのラインで立ち上 がり、略 1フレーム期間で最大の輝度となる。一方、画素 Bの輝度は、 1Z8フレーム 期間の時間遅れで電圧が印加されるため、輝度も電圧に応じて略 1フレーム期間(絶 対値では 9Z8フレーム期間)で最大輝度に到達する。
[0010] ここで、例えば、バックライトの点灯が 1フレーム期間の後半である 1Z2フレーム期 間から始まったとする。このとき、画素 Aの輝度到達率が例えば 80%であるとすると、 画素 Bは時間遅れで駆動されているので、画素 Bの輝度到達率は例えば 50%にし か達していない。
[0011] したがって、例えば画素 Aと画素 Bとが同じ輝度を表示すべき画像である場合にお いて、その輝度が画素 Aの位置と画素 Bの位置とで異なるので、画面を見ているもの にとつては、画素 Aの位置に対し、画素 Bの位置では輝度変化が不十分な本来とは 異なる輪郭が二重となって見える。したがって、ダブルエッジつまり疑似輪郭が発生 する。勿論、画素 Aの位置における応答が不十分な場合は、画素 Aの位置もダブル エッジとなり、さらに、画素 Bの位置とはエッジの輝度が異なるため、よりいつそう見苦 しい表示となる。
[0012] そして、このような現象は、各バックライトの境界領域で発生するので、常に同じ位 相で応答のパターンを抽出することになつている。つまり、いつも同じ位置で強いダ ブルエッジが観察される。
[0013] 一方、リフレッシュ期間と同期して駆動されるバックライトは、ちらつき (フリツ力)を生 じさせる。
[0014] 上記の現象は、液晶の応答速度が遅いこと、その遅い応答挙動を常に同じタイミン グでピックアップすることがダブルエッジを見目立たせ、かつ液晶表示装置の駆動ク ロックを 60Hzにして!/、ることがフリツ力を目立たせて!/、る。
[0015] したがって、例えば、図 6 (b)に示すように、ノ ックライトの点灯を、 2倍の駆動クロッ ク速度、つまり 120Hzにて駆動することにより、見かけ上、フリツ力を防止することがで きる。ところが、 120Hzの AVライン及び BVラインのバックライト点灯期間における積 算輝度は依然異なっていることから、ダブルエッジの問題はそのまま残る上に、ノ ック ライトとして通常使用される冷陰極管(CCFT: Cold Cathode fluorescent Tube)での 高速点灯には限界がある。さらに、本来の動画応答性能改善の点を鑑みると、消灯 期間を細分ィ匕しない方が効果的であり、上記課題を解決できる範囲で周波数は低い 方が好ましい。
[0016] 本発明は、上記従来の問題点に鑑みなされたものであって、その目的は、走査型 ノ ックライトにぉ 、て、液晶表示装置の一般的な駆動クロック 60Hzを維持した状態 で、疑似輪郭及びフリツ力の発生を防止し得る液晶表示装置を提供することにある。
[0017] 本発明の液晶表示装置は、上記課題を解決するために、互いに交差して設けられ た複数のデータ線と複数の走査線との交差部近傍にスイッチング素子が設けられ、 該スイッチング素子を介してマトリクス状の画素電極に該データ線が接続されている 液晶表示装置であって、上記走査線に平行な方向に配置された複数の直下型バッ クライトと、上記複数の直下型バックライトを、走査信号に同期して、予め定められた 周期で順次点灯させるバックライト点灯駆動回路とを備えていると共に、上記バックラ イト点灯駆動回路は、垂直同期信号に基づく連続するフレームに対して離散的に、 上記直下型バックライトを走査信号に同期して順次点灯させるコントローラを備えて いる。
[0018] 上記の発明によれば、複数の直下型バックライトが走査線に平行な方向に配置さ れており、これら複数の直下型バックライトは、ノ ックライト点灯駆動回路によって、走 查信号に同期して、予め定められた周期で、つまり 1フレーム毎に一定時間だけ順次 点灯される。
[0019] ところで、連続するフレームにおいて、いつも同じように走査信号に同期して複数の 直下型バックライトを順次点灯したのでは、どのフレームにお 、ても直下型蛍光灯ラ ンプの点灯状態が揃うので、フリツ力の発生及び疑似輪郭の発生を招いていた。
[0020] そこで、本発明では、ノ ックライト点灯駆動回路はコントローラを備えており、このコ ントローラは、垂直同期信号に基づく連続するフレームに対して離散的に、直下型バ ックライトを走査信号に同期して順次点灯させる。つまり、コントローラは、垂直同期信 号に基づく連続する複数フレームに対して、複数の直下型バックライトを、走査信号 に第 1のタイミングで同期して順次点灯させるフレームと、上記第 1のタイミングとは異 なる第 2のタイミングで走査信号に同期して順次点灯させるフレームとを混在させて 点灯させる。
[0021] この結果、連続するフレームに対して、いつも同じように走査信号に同期して複数 の直下型バックライトを順次点灯するのではな 、ので、 、つも同じ位置が暗くなり同じ 位置が明るくなるということがなくなる。そのため、フリツ力の発生及び疑似輪郭の発 生を防止することができる。
[0022] したがって、走査型バックライトにおいて、液晶表示装置の一般的な駆動クロック 60 Hzを維持した状態で、疑似輪郭及びフリツ力の発生を防止し得る液晶表示装置を提 供することができる。
[0023] 本発明の液晶表示装置では、前記コントローラは、垂直同期信号に基づく連続す るフレームに対して、 1フレームおきに前記直下型バックライトを走査信号に同期して 順次点灯させることが好まし 、。
[0024] 上記の発明によれば、例えば、奇数フレーム同士では直下型バックライトの点灯の 位相が一致している力 偶数フレームでは直下型バックライトの点灯の位相は上記奇 数フレームの点灯位相とは異なることになる。したがって、いつも同じ位置が暗くなり 同じ位置が明るくなるということがなくなるので、フリツ力の発生及び疑似輪郭の発生 を防止することができる。
[0025] また、本発明の液晶表示装置では、前記直下型バックライトを点灯するための予め 定められた周期が、前記走査線のリフレッシュ周期の 2Z(2n+ l) (nは 1以上の整数 )であり、同期が指定される 2フレーム期間の間、繰り返し走査されることが好ましい。 すなわち、 1フレームおきの同期期間の間に 2Z(2n+ l)で走査し、次に同期指定さ れる間、繰り返し走査されることが好ましい。
[0026] これによつて、ダブルエッジの最も強い領域と最も弱い領域とが 1フレーム毎に入れ 替わるので、ダブルエッジの視認が困難になると共に、ダブルエッジと画像との干渉( ビート)を防止することができる。
[0027] また、本発明の液晶表示装置では、前記バックライト点灯駆動回路は、互いに時間 の等しい点灯期間と消灯期間とを繰り返すように各直下型バックライトを駆動すること が好ましい。
[0028] これにより、一定の表示輝度を保ちながら、フリツ力の発生及び疑似輪郭の発生を 防止することができる。
[0029] また、本発明の液晶表示装置では、前記走査線は、 60Hzで走査される一方、前記 バックライト点灯駆動回路は、各直下型バックライトを 90Hzで駆動させることが好まし い。
[0030] 上記の発明によれば、前記走査線の走査のためのクロック 60Hzに対して、各直下 型バックライトのクロックを 90Hzに早めることにより、フリツ力を防止すると共に、フレー ム毎に点灯期間と消灯期間との位相を反転させることによって、ダブルエッジの視認 性を下げることが可能となる。
[0031] また、本発明の液晶表示装置では、前記直下型バックライトは、冷陰極管にてなつ ていることが好ましい。
[0032] これにより、直下型バックライトとして従来用いられている冷陰極管を備えた液晶表 示装置において、疑似輪郭及びフリツ力の発生を防止することができる。
[0033] 本発明のさらに他の目的、特徴、及び優れた点は、以下に示す記載によって十分 わ力るであろう。また、本発明の利益は、添付図面を参照した次の説明で明白になる であろう。
図面の簡単な説明
[0034] [図 1]本発明における液晶表示装置の実施の一形態を示すものであり、走査線の走 查とバックライトの点灯とのタイミングを示すタイミングチャートである。
[図 2]上記液晶表示装置の全体構成を示すブロック図である。
[図 3]上記液晶表示装置における走査線の走査とバックライトの点灯との他のタイミン グを示すタイミングチャートである。
[図 4]上記液晶表示装置における駆動電圧タイミング制御回路の具体的構成を示す ブロック図である。
[図 5]上記駆動電圧タイミング制御回路における走査線の走査とバックライトの点灯と の駆動動作を示すフローチャートである。
[図 6(a)]従来の液晶表示装置を示すものであり、直下型蛍光灯ランプが走査線と平 行に配設された表示パネルを示す平面図である。
[図 6(b)]図 6 (a)に示す画素 Α·画素 Bの充電の推移を示すタイミングチャートである。
[図 7]従来の液晶表示装置における走査線の走査とバックライトの点灯とのタイミング を示すタイミングチャートである。
符号の説明
[0035] 3 データ線
4 走査線
5 画素電極
6 TFT (スイッチング素子)
20 ノ ックライ卜
21 直下型蛍光灯ランプ (直下型バックライト)
30 駆動電圧タイミング制御回路 (バックライト点灯駆動回路)
31 コントローラ
発明を実施するための最良の形態
[0036] 本発明の一実施形態について図 1ないし図 5に基づいて説明すれば、以下の通り である。
[0037] 本実施の形態の液晶表示装置は、図 2に示すように、ガラス基板力 なるアレイ基 板 1と対向基板 2とが液晶を介して所定の間隔で対向して設けられている。上記対向 基板 2には、略全面に図示しない共通電極が形成されている。
[0038] アレイ基板 1には、複数のデータ線 3と複数の走査線 4とが互いに交差するように設 けられ、両配線でマトリクス状に区切られた画素領域には画素電極 5が設けられて 、 る。両配線の交差部近傍にはスイッチング素子としての TFT (Thin Film Transistor: 薄膜トランジスタ) 6が配置されている。 TFT6のソース電極はデータ線 3に接続され、 ゲート電極は走査線 4に接続され、ドレイン電極は保持容量 7と液晶 8とに面した画素 電極 5に接続されている。
[0039] 各データ線 3はソースドライバ 11に接続され、各走査線 4はゲートドライバ 12に接続 されて 、る。上記ソースドライバ 11及びゲートドライバ 12はコントロール回路 13に接 続されて、各々制御される。 [0040] また、本実施の形態では、上記アレイ基板 1の裏面には、ノ ックライト 20として例え ば第 0ランプライン力も第 7ランプラインまでの 8本の直下型蛍光灯ランプ 21が配置さ れている。すなわち、本実施の形態の液晶表示装置は、例えば VGA (走査線 480本 )の規格に適合したパネルとなっており、 1本の直下型蛍光灯ランプ 21が走査線 60 本を担当することになつている。なお、本実施の形態の液晶表示装置は、ノ ックライト 20は例えば 8本となっている力 必ずしもこれに限らず、他の本数とすることが可能で ある。また、本実施の形態では、例えば VGA (走査線 480本)の規格に適合したパネ ルとなっている力 これについても他の規格に適合したパネルとすることが可能であ る。すなわち、本発明では、ノ ックライト 20の走査と走査線 4の走査との関係によるも のなので、ノ ックライト 20の本数等は、表示容量、表示面積、輝度仕様等に応じて適 宜に選択すれば良い。
[0041] 上記液晶表示装置では、映像信号の制御は以下のように行われる。
[0042] 先ず、画像データ信号、垂直 ·水平同期信号及び電源電圧からなる外部データ信 号をコントロール回路 13に入力し、垂直'水平同期信号を基にして、ソースドライバ 1 1にデータを取り込むためのクロック信号や走査線 4を切り換えるためのクロック信号 を生成する。ソースドライバ 11は、スタートパルスの立ち上がりと同時にシフトレジスタ の動作を開始し、クロックにより動作を行う。このクロックは、本実施の形態では、液晶 表示駆動のために 60Hzとなって!/、る。
[0043] クロックと同時に入力されるデータをシフトレジスタによって選択されたサンプリング メモリに格納し、 1水平ライン全ての表示データが送られると、コントロール回路 13か らラッチパルスを出力する。ソースドライバ 11がラッチパルスを受け取ると、ホールドメ モリがサンプリングメモリに格納されて 、るデータを一括してラッチする。ラッチされた データは DZA変換してデータ線 3に出力し、走査線 4の 1本にオン電圧をカ卩えること により、 TFT6の横 1行全部をオン状態にする。これにより、データ 1ライン分が表示さ れる。上記動作を同様に繰り返しながら全走査線 4に対して上下方向に走査して全ラ インを駆動する。このとき、走査線 4の画面上から下への走査に伴って、順次、直下 型蛍光灯ランプ 21が点灯される。
[0044] 上記構成を備えた本実施の形態成の液晶表示装置におけるバックライト 20の点灯 方法について説明する。最初に、従来の映像信号の書き込みと直下型蛍光灯ランプ の点灯タイミングとについて説明する。
[0045] すなわち、従来では、図 7に示すように、フレーム毎に同じタイミングで、直下型蛍 光灯ランプを点灯していた。例えば、画面の最上部(同図において紙面の上側)の各 第 0ランプライン〜第 7ランプラインにおいて、垂直方向への走査に伴って、 1フレー ム期間の後半に直下型蛍光灯ランプを順次点灯していた。したがって、従来では、 垂直同期信号に対し、垂直期間毎に同期するように設定されているものとなっている
[0046] これに対して、本実施の形態では、図 1に示すように、直下型蛍光灯ランプ 21は、 垂直同期信号に対し、 2垂直期間に 1度の周期で同期するように設定されている。具 体的には、第 1フレームにおいては、従来と同様に、画面の最上部(同図において紙 面の上側)の各第 0ランプライン〜第 7ランプラインにおいて、垂直方向への走査に 伴って、 1フレーム期間の後半に直下型蛍光灯ランプを順次点灯されている。
[0047] しかしながら、第 2フレームにおいては、画面の最上部(同図において紙面の上側) の各第 0ランプライン〜第 7ランプラインにおいて、垂直方向への走査に伴って、 1フ レーム期間の例えば略中間期間に直下型蛍光灯ランプが順次点灯されている。この とき、点灯期間は、第 1フレームと同様に 1フレーム期間の 1Z2である。
[0048] そして、第 3フレームにおいては、第 1フレームと同様に、画面の最上部(同図にお いて紙面の上側)の各第 0ランプライン〜第 7ランプラインにおいて、垂直方向への走 查に伴って、 1フレーム期間の後半に直下型蛍光灯ランプを順次点灯されている。
[0049] したがって、本実施の形態では、 2垂直期間に 1度の周期で同期するようになって いる。
[0050] すなわち、従来では、全てのフレームにおいて直下型蛍光灯ランプが後半の 1Z2 フレーム期間に点灯され、ノ ックライト走査期間がフレーム期間と一致し、どのフレー ムにおいても直下型蛍光灯ランプの点灯状態が揃っていたので、フリツ力の発生及 び疑似輪郭の発生を招 、て ヽた。
[0051] しかし、本実施の形態では、例えば、奇数フレーム同士では直下型蛍光灯ランプ 2 1の点灯の位相が一致している力 各偶数フレームは直下型蛍光灯ランプ 21の点灯 の位相は奇数フレームの点灯位相とは異なっている。したがって、人の目には、ダブ ルエッジの視認され易い領域がフレーム毎に異なるため、疑似輪郭の発生を防止す ることがでさる。
[0052] なお、上記のバックライト 20の点灯方法は、一例を示すものであって、必ずしもこれ に限定するものではない。例えば、図 3に示すように、各偶数フレームのバックライト 2 0の点灯状態は、 1フレーム期間において、前半と後半との両方において一部の時間 にそれぞれ点灯している。これによつても、各偶数フレームにおいては、直下型蛍光 灯ランプ 21の点灯の位相は奇数フレームの点灯位相とは異なっている。したがって、 人の目には、いつも同じ位置が暗くなり同じ位置が明るくなるということがなくなるので 、疑似輪郭の発生を防止することができる。
[0053] 上記のバックライト 20の駆動は、本実施の形態ではバックライト点灯駆動回路として の駆動電圧タイミング制御回路 30にて行われる。この駆動電圧タイミング制御回路 3 0の詳細について、図 3、及び図 4に示すフローチャートに基づいて説明する。
[0054] 上記駆動電圧タイミング制御回路 30は、図 4に示すように、コントローラ 31とクロック 発生部 32と遅延回路 33とランプ駆動回路 34とを有している。また、コントローラ 31は 、制御信号発生部 3 laとラインカウンタ 3 lbとを備えている。
[0055] 上記クロック発生部 32は、液晶表示装置の表示が上記コントロール回路 13にて使 用される 60Hzであるのに対して、例えばその 1. 5倍の 90Hzを発生する。すなわち、 本実施の形態では、ノ ックライト 20は、 1フレーム毎に点灯時間を異ならせるために 点灯周波数 90Hzを発生させるようになって 、る。
[0056] 上記コントローラ 31の制御信号発生部 31aは、図 5に示すように、垂直信号同期信 号 Vsが入力されると(S1)、クロック発生部 32からのクロック 90Hzに基づいて、フレ ーム毎に第 0ランプラインの点灯のための点灯スタート信号を発生する。すなわち、 点灯フラグをセットする。また、ラインカウンタ 31bは、水平同期信号 Hsが入力する毎 に、カウント数を 1ずつ増加する(S2)。なお、垂直信号同期信号 Vsはゲートスタート パルス (GPS)でもよく、水平同期信号 Hsはゲートクロック信号 (GCK)でもよ 、。
[0057] 次いで、制御信号発生部 31aにて発生された点灯スタート信号は、遅延回路 33に 入力される。遅延回路 33では、直下型蛍光灯ランプ 21のランプラインに応じた点灯 遅延信号を発生する(S3)。すなわち、走査線 4の垂直方向への走査に伴って各直 下型蛍光灯ランプ 21を点灯するために、第 0ランプラインの点灯時力もの時間のず れをランプライン毎に設定する。ここでは、例えば、 40H期間ずつずらしている。
[0058] 次いで、ランプ駆動回路 34にて、直下型蛍光灯ランプ 21の点灯させる電圧を作成 する(S4)。直下型蛍光灯ランプ 21の、点灯電圧は例えば 800Vrms〜1500Vrms である。このとき、ランプ駆動回路 34では、調光信号も付加する(S5)。この調光信号 の付カ卩は輝度調整のために行うものである。調光信号の付加は、アナログ又はデジ タルの 、ずれでもできる力 高周波を含む調光部分を高価なデジタル回路にて行う 必要はない。
[0059] そして、最後に、バックライト 20における各直下型蛍光灯ランプ 21が順次点灯され る(S6)。
[0060] なお、上記の流れは、必ずしもこれには限らない。また、遅延回路 33についてもデ ジタル回路及びアナログ回路の 、ずれでも実現可能である力 本発明にお 、ては、 位相制御の観点力 正確かつインパルスレベルの変更(点灯期間比率の変更)等に フレキシブルに対応するために、デジタル処理する方が好まし!/、。
[0061] このように、本実施の形態の液晶表示装置では、複数の直下型蛍光灯ランプ 21が 走査線 4に平行な方向に配置されており、これら複数の直下型蛍光灯ランプ 21は、 駆動電圧タイミング制御回路 30によって、走査信号に同期して、予め定められた周 期で、つまり 1フレーム毎に一定時間だけ、順次点灯される。
[0062] ところで、連続するフレームにおいて、いつも同じように走査信号に同期して複数の 直下型蛍光灯ランプ 21を順次点灯したのでは、どのフレームにおいても直下型蛍光 灯ランプ 21の点灯状態が揃うので、フリツ力の発生及び疑似輪郭の発生を招いてい た。
[0063] そこで、本実施の形態では、駆動電圧タイミング制御回路 30はコントローラ 31を備 えており、このコントローラ 31は、垂直同期信号に基づく連続するフレームに対して 離散的に、直下型蛍光灯ランプ 21を走査信号に同期して順次点灯させる。
[0064] つまり、コントローラ 31は、複数の直下型蛍光灯ランプ 21を、垂直同期信号に基づ く連続する複数フレームに対して、走査信号に第 1のタイミングで同期して順次点灯 させるフレームと、上記第 1のタイミングとは異なる第 2のタイミングで走査信号に同期 して順次点灯させるフレームとを混在させて点灯させる。
[0065] この結果、連続するフレームに対して、いつも同じように走査信号に同期して複数 の直下型蛍光灯ランプ 21を順次点灯するのではな 、ので、疑似輪郭の視認され易
V、位置がフレーム毎に変化し、疑似輪郭の発生を防止することができる。
[0066] したがって、走査型のバックライト 20において、液晶表示装置の一般的な駆動クロ ック 60Hzを維持した状態で、疑似輪郭の発生を防止し得る液晶表示装置を提供す ることがでさる。
[0067] また、本実施の形態の液晶表示装置では、垂直同期信号に基づく連続するフレー ムに対して、 1フレームおきに前記直下型バックライトを走査信号に同期して順次点 灯させることが好ましい。
[0068] すなわち、例えば、奇数フレーム同士では直下型蛍光灯ランプ 21の点灯の位相が 一致している力 偶数フレームでは直下型蛍光灯ランプ 21の点灯の位相は上記奇 数フレームの点灯位相とは異なることになる。したがって、いつも同じ位置が暗くなり 同じ位置が明るくなるということがなくなるので、フリツ力の発生及び疑似輪郭の発生 を防止することができる。
[0069] また、本実施の形態の液晶表示装置では、走査信号に同期するための予め定めら れた周期が、走査線 4のリフレッシュ周期の 2Z (2n+ l) (nは 1以上の整数)であり、 同期が指定される 2フレーム期間の間、繰り返し走査されることが好ましい。すなわち 、 1フレームおきの同期期間の間に 2Z (2n+ l)で走査し、次に同期指定される間、 繰り返し走査されることが好ましい。特に、 2Z3が好ましい。
[0070] これによつて、ダブルエッジの最も強い領域と最も弱い領域とが 1フレーム毎に入れ 替わるので、ダブルエッジの視認が困難になると共に、ダブルエッジと画像との干渉( ビート)を防止することができる。
[0071] なお、リフレッシュ周期とは、通常、ディスプレイに表示される映像が全画面(上から 下まで)書き換わる周期をいう。このリフレッシュ周期は、映画のコマ送り速度、及びテ レビの走査周期と関連してよく知られている。映像がリフレッシュされる毎に、ディスプ レイの輝度は「仕方なく」又は「意図的」に変動し、これが一定レベル以上になるとちら つきとして認識される。一般に、このリフレッシュ周期は、映画等では 1Z24秒(24Hz )、テレビ放送では 1Z60秒(60Hz)となっている力 輝度の低い劇場映画では 24H zでもちらつきが許容されるのに対し、輝度変化の大きいテレビ放送では 60Hzでもち らつきが視認される。
[0072] 一方、液晶表示装置では、従来は 60Hzのリフレッシュ周期に対し、 30Hzのちらつ きが発生するものの、輝度変化が小さくちらつきが小さいとされてきた。しかし、本発 明のように、ノ ックライトを点滅するようなシステムになると、輝度変化が大きくなるの で、 60Hzのちらつきでも視認されるようになり、本発明が必要とされる所以である。
[0073] また、本実施の形態の液晶表示装置では、駆動電圧タイミング制御回路 30は、互 いに時間の等しい点灯期間と消灯期間とを繰り返すように各直下型バックライトを駆 動することが好ましい。
[0074] これにより、一定の表示輝度を保ちながら、フリツ力の発生及び疑似輪郭の発生を 防止することができる。
また、本実施の形態の液晶表示装置では、走査線は、 60Hzで走査される一方、駆 動電圧タイミング制御回路 30は、各直下型蛍光灯ランプ 21を 90Hzで駆動させるこ とが好ましい。
[0075] すなわち、疑似輪郭の視認をフレーム毎の点灯期間の位相をずらすことによって阻 害したとしても、基本的にフレーム期間とバックライト走査期間とがー致していれば、 フレーム期間 60Hz以下の表示ではフリツ力の発生が問題視されることがある。
[0076] 特に、 60Hzに対する 90Hz、 150Hzのように(2m+ 1)倍の周波数で走査する場 合、フリツ力防止と同時に点灯期間と消灯期間との位相がフレーム毎に完全に反転 する。すなわち、疑似輪郭の発生する領域が完全に入れ替わる。したがって、疑似 輪郭視認阻害の点でいっそう効果的である。勿論、フリツ力及び疑似輪郭の発生を 防止する目的が達成できるのなら周波数はより低い方が、ランプの制御性、消費電 力、動画性能すなわち消灯期間の確保の点からより好ましぐ 60Hzに対する 90Hz 力 り好ま 、とされる所以である。
[0077] それゆえ、走査線 4の走査のためのクロック 60Hzに対して、各直下型蛍光灯ランプ 21のクロックを 90Hzに早めることにより、輝度を確保しつつ、位相変化のバリエーシ ヨンを高めることができる。
[0078] また、本実施の形態の液晶表示装置では、直下型蛍光灯ランプ 21は、冷陰極管( CCFT: Cold Cathode fluorescent Tube)にてなっていることが好ましい。
[0079] これにより、直下型蛍光灯ランプ 21として従来用いられている冷陰極管を備えた液 晶表示装置において、疑似輪郭及びフリツ力の発生を防止することができる。
[0080] 本発明は上述した各実施形態に限定されるものではなぐ請求項に示した範囲で 種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適 宜組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。 産業上の利用可能性
[0081] 本発明は、走査型バックライトを備えた液晶表示装置に利用することができる。

Claims

請求の範囲
[1] 互いに交差して設けられた複数のデータ線と複数の走査線との交差部近傍にスィ ツチング素子が設けられ、該スイッチング素子を介してマトリクス状の画素電極に該デ ータ線が接続されて!、る液晶表示装置であって、
上記走査線に平行な方向に配置された複数の直下型バックライトと、
上記複数の直下型バックライトを、走査信号に同期して、予め定められた周期で順 次点灯させるバックライト点灯駆動回路とを備えていると共に、
上記バックライト点灯駆動回路は、垂直同期信号に基づく連続するフレームに対し て離散的に、上記直下型バックライトを、走査信号に同期して順次点灯させるコント口 ーラを備えて 、ることを特徴とする液晶表示装置。
[2] 互いに交差して設けられた複数のデータ線と複数の走査線との交差部近傍にスィ ツチング素子が設けられ、該スイッチング素子を介してマトリクス状の画素電極に該デ ータ線が接続されて!、る液晶表示装置であって、
上記走査線に平行な方向に配置された複数の直下型バックライトと、
上記複数の直下型バックライトを、走査信号に同期して、予め定められた周期で順 次点灯させるバックライト点灯駆動回路とを備えていると共に、
上記バックライト点灯駆動回路は、垂直同期信号に基づく連続する複数フレームに 対して、複数の直下型バックライトを、走査信号に第 1のタイミングで同期して順次点 灯させるフレームと、上記第 1のタイミングとは異なる第 2のタイミングで走査信号に同 期して順次点灯させるフレームとを混在させて点灯させるコントローラを備えているこ とを特徴とする液晶表示装置。
[3] 前記コントローラは、垂直同期信号に基づく連続するフレームに対して、 1フレーム おきに前記直下型バックライトを走査信号に同期して順次点灯させることを特徴とす る請求項 1又は 2記載の液晶表示装置。
[4] 前記直下型バックライトを点灯するための予め定められた周期は、前記走査線のリ フレッシュ周期の 2Z (2n+ l) (nは 1以上の整数)であり、同期が指定される 2フレー ム期間の間、繰り返し走査されることを特徴とする請求項 3記載の液晶表示装置。
[5] 前記バックライト点灯駆動回路は、互いに時間の等しい点灯期間と消灯期間とを繰 り返すように各直下型バックライトを駆動することを特徴とする請求項 1又は 2記載の 液晶表示装置。
[6] 前記走査線は、 60Hzで走査される一方、
前記バックライト点灯駆動回路は、各直下型バックライトを 90Hzで駆動させることを 特徴とする請求項 1又は 2記載の液晶表示装置。
[7] 前記直下型バックライトは、冷陰極管にてなつていることを特徴とする請求項 1又は
2記載の液晶表示装置。
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