WO2011065092A1 - 液晶表示装置、テレビジョン受像機、液晶表示装置の表示方法 - Google Patents

液晶表示装置、テレビジョン受像機、液晶表示装置の表示方法 Download PDF

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frame
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pixels
pixel
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雅江 川端
下敷領 文一
健太郎 入江
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シャープ株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a display device that performs one halftone display by changing the luminance of a pixel over time.
  • Patent Document 1 in a liquid crystal display device in which display units composed of R pixels, G pixels, and B pixels arranged in a row direction are arranged in a matrix, four frames are defined as one cycle, i rows jth or ( i + 1) Pixels belonging to the (j + 1) th display unit are brightly displayed in the first frame F1, brightly displayed in the following second frame F2, darkly displayed in the following third frame F3, and darkly displayed in the following fourth frame F4.
  • a luminance change as shown in FIG. 24A occurs in a pixel belonging to the i-th row and j-th display unit, and a pixel belonging to the i-th row (j + 1) -th display unit is changed to FIG. )
  • a luminance change as shown in FIG. 24C occurs in a pixel belonging to the (i + 1) th row jth display unit, and a pixel belonging to the (i + 1) th row (j + 1) th display unit.
  • a luminance change as shown in FIG. 24D occurs, and there are two types of luminance change patterns (phases). For this reason, the flickering of the screen is a two-frame cycle as shown in FIG. That is, even if the frame frequency is 120 Hz (so-called double speed driving), the flicker frequency is 60 Hz, which falls within the human visual range (generally less than 75 Hz).
  • An object of the present invention is to achieve both improvement in viewing angle characteristics and reduction in flicker of a liquid crystal display device.
  • the present liquid crystal display device is a liquid crystal display device that performs one halftone display by changing the luminance of a pixel in one cycle composed of first to fourth terms, and the luminance increases within one term.
  • the first term rises when the same halftone is displayed continuously, as the decay indicates that the luminance falls within one term, and the hold that the luminance is maintained within one term.
  • the third term is decay
  • the fourth term is decay or hold
  • the same halftone is continuously displayed
  • the first term is decay and second
  • the third term is rise
  • the fourth term is rise or hold
  • the first term is rise or rise Hold the second term decay
  • the third term decay or hold
  • the fourth term rises, and the third type of pixel
  • the first term is decay or hold
  • the second term includes rise, the third term rises or holds, and the fourth term decays.
  • first to fourth type pixels having different luminance change patterns in one cycle as described above are formed, whereby the first The luminance sum of the fourth type pixels is made uniform over time, and the change period of the luminance sum is also reduced. That is, according to the present display device, one halftone display is performed by changing the luminance of the pixel, thereby improving the viewing angle characteristics, increasing the flicker frequency of the screen, and the flicker amount (flicker). ) Can also be reduced.
  • a period from when a pixel is charged (written) until the same pixel is charged (written) next is one frame period of the pixel, and one term is one or more frame periods (for example, 1 frame period or 2 frame period).
  • one period may be 4 frame periods and each term may be one frame period, or one period may be 8 frame periods and each term may be 2 frame periods.
  • an effective voltage equal to or higher than the first voltage is applied to the first-type pixels in the first to second terms, while an effective voltage lower than the first voltage is applied to the third to fourth terms.
  • an effective voltage lower than the second voltage is applied to the second-type pixel in the first to second terms, while an effective voltage equal to or higher than the second voltage is applied to the third to fourth terms.
  • An effective voltage lower than the third voltage is applied to the third-type pixel in the second and third terms, while an effective voltage equal to or higher than the third voltage is applied to at least one of the first and fourth terms.
  • the fourth type pixel is applied with an effective voltage equal to or higher than the fourth voltage in each of the second and third frame periods, while the fourth type pixel has at least one of the first and fourth terms.
  • An effective voltage lower than the voltage can be applied.
  • display units each composed of a plurality of pixels of different colors may be arranged in the row and column directions, and the plurality of pixels included in each display unit may be of the same type.
  • two pixels adjacent in the scanning direction may be of different types.
  • two pixels arranged in the scanning direction with one pixel in between may be of the same type.
  • a display unit composed of a first type pixel and a display unit composed of a third type pixel are adjacent in the row direction, and a display unit composed of a third type pixel
  • the display unit composed of the second type pixel is adjacent in the row direction
  • the display unit composed of the second type pixel and the display unit composed of the fourth type pixel are adjacent in the row direction
  • the display unit and the display unit made up of the first-type pixels may be adjacent to each other in the row direction.
  • a display unit composed of a first type pixel and a display unit composed of a second type pixel are adjacent to each other in the column direction, and comprises a display unit composed of a third type pixel and a fourth type pixel.
  • the display unit may be adjacent in the column direction.
  • each display unit may be composed of a red pixel, a green pixel, and a blue pixel.
  • the total number of display units composed of first type pixels, the total number of display units composed of second type pixels, the total number of display units composed of third type pixels, and the fourth type pixels can be substantially equal.
  • the frame frequency may be 75 Hz or more.
  • two data signal lines are provided corresponding to one pixel column with the scanning direction as the column direction, and two pixels adjacent in the column direction are connected to different data signal lines via transistors. It is also possible to adopt a configuration in which two scanning signal lines are connected each other.
  • a signal potential having a reverse polarity can be supplied to two data signal lines provided corresponding to one pixel column.
  • the present liquid crystal display device is a liquid crystal display device that performs next writing for each of n pixels (n is an integer of 3 or more) after one frame period from writing, and each term is composed of one or more frames.
  • n is an integer of 3 or more
  • each term is composed of one or more frames.
  • This television receiver includes the above-described liquid crystal display device and a tuner unit that receives television broadcasting.
  • the display method of the present liquid crystal display device is a display method of a liquid crystal display device in which one halftone display is performed by changing the luminance of a pixel in one cycle composed of first to fourth terms.
  • When displaying the same halftone continuously For the first type pixel, when the first term is rise, the second term is rise or hold, the third term is decay, the fourth term is decay or hold, For type pixels, the first term is decay, the second term is decay or hold, the third term is rise, the fourth term is rise or hold, and the same halftone is displayed continuously.
  • the third type pixel when the first term is rise or hold, the second term is decay, the third term is decay or hold, the fourth term is rise, and the same halftone is displayed continuously.
  • the fourth type pixel the first term is decay or hold, the second term is rise, the third term is rise or hold, and the fourth term is decay.
  • the flicker frequency (flicker amplitude) can be increased and the flicker amount (flicker amplitude) can be reduced while obtaining the effect of improving the viewing angle characteristics.
  • FIG. 6 is a schematic diagram showing an example of a sequence of effective potentials applied to pixels belonging to each of display units a to d.
  • FIG. 4 is a schematic diagram showing luminance change patterns and flicker states of pixels belonging to display units A to D when the drive shown in FIG. 3 is performed.
  • FIG. 5 is a schematic diagram showing luminance change patterns and flicker states of pixels belonging to display units a to d when the driving shown in FIG. 4 is performed.
  • FIG. 8 is a schematic diagram illustrating each frame (F1 to F4) of display units A to D and a to d and a total display example when the driving shown in FIGS. 6 and 7 is performed. It is a schematic diagram which shows another example of the sequence of effective potential which implement
  • FIG. 10 is a schematic diagram showing another example of a sequence of effective potentials applied to pixels belonging to each of display units A to D.
  • FIG. 10 is a schematic diagram showing another example of a sequence of effective potentials applied to pixels belonging to each of display units a to d.
  • FIG. 14 is a schematic diagram showing luminance change patterns and flicker states of pixels belonging to display units A to D when the drive shown in FIG. 13 is performed.
  • FIG. 15 is a schematic diagram showing luminance change patterns and flicker states of pixels belonging to display units a to d when the drive shown in FIG. 14 is performed.
  • FIG. 14 is a schematic diagram showing luminance change patterns and flicker states of pixels belonging to display units a to d when the drive shown in FIG. 14 is performed.
  • FIG. 13 is a schematic diagram showing each frame (F1 to F4) of display units A to D and a to d and a total display example when the driving shown in FIGS. 11 and 12 is performed.
  • FIG. 16 is a schematic diagram illustrating another example of a sequence of effective potentials that realizes the luminance change pattern of FIG. 15. It is a schematic diagram which shows another example of the sequence of effective potential which implement
  • FIG. 16 is a schematic diagram illustrating another example of a sequence of effective potentials that realizes the luminance change pattern of FIG. 15. It is a schematic diagram which shows another example of the sequence of effective potential which implement
  • FIG. 10 is a schematic diagram showing still another example of the luminance change pattern of pixels belonging to each of display units A to D.
  • FIG. 10 is a schematic diagram showing still another example of the luminance change pattern of pixels belonging to each of display units A to D. It is a schematic diagram which shows the luminance change pattern of the pixel which belongs to each of four display units, and the state of a flicker at the time of performing the conventional drive.
  • FIG. 1 is a block diagram showing the configuration of the present liquid crystal display device.
  • the present liquid crystal display device is a liquid crystal display device that performs display of one gradation by changing the luminance of a pixel in one cycle composed of first to fourth terms.
  • a driving circuit and a display control circuit are provided.
  • the liquid crystal panel includes a plurality of scanning signal lines, a plurality of data signal lines, and a plurality of display units arranged in the row direction (direction orthogonal to the scanning direction) and the column direction (scanning direction).
  • each display unit is composed of R pixels, G pixels, and B pixels arranged in the row direction.
  • the i-th row and the j-th display unit are referred to as a display unit A, and the i-th row (j + 1) -th display.
  • the unit is the display unit B, the (i + 1) th row jth display unit is the display unit C, the (i + 1) th row (j + 1) th display unit is the display unit D, the ith row (j + 2) th display unit is the display unit a,
  • the i-th (j + 3) th display unit is a display unit b, the (i + 1) th line (j + 2) th display unit is a display unit c, and the (i + 1) th line (j + 3) th display unit is a display unit d.
  • the panel driving circuit includes a source driver that drives the data signal line and a gate driver that drives the scanning signal line.
  • the display control circuit includes a timing signal generation circuit, a frame gradation generation circuit, an LUT (lookup table) 1 and an LUT (lookup table) 2.
  • the timing signal generation circuit generates a horizontal synchronization signal, a vertical synchronization signal, and a polarity inversion signal based on the input video signal, and inputs them to the panel drive circuit.
  • the frame gradation generation circuit uses frame LUT1 and LUT2 to generate frame gradation data (hereinafter abbreviated as frame gradation) corresponding to gradation data (hereinafter abbreviated as input gradation) indicated by an input video signal. Generate.
  • the frame gradation generation circuit generates the first to fourth frame gradations of the first type when the input gradation corresponds to the first type pixel, and the input gradation is the second type.
  • the second type first to fourth frame gradations are generated when the pixel corresponds to the second pixel, and the third type first to fourth frame levels are generated when the input gradation corresponds to the third type pixel.
  • a tone is generated, and when the input gradation corresponds to a fourth type pixel, fourth type first to fourth frame gradations are generated.
  • the pixels belonging to the display unit A are the first type
  • the pixels belonging to the display unit B are the third type
  • Pixels belonging to the display unit C are the second type
  • pixels belonging to the display unit D are the fourth type
  • pixels belonging to the display unit a are The second type
  • the pixels belonging to the display unit b are the fourth type
  • the pixels belonging to the display unit c are the first type
  • the pixels belonging to the display unit d (red / green) ⁇ Blue is the third type.
  • the panel driving circuit drives the data signal line and the scanning signal line based on the horizontal synchronization signal, the vertical synchronization signal, and the polarity inversion signal generated by the timing signal generation circuit, and is generated by the frame gradation generation circuit.
  • the effective potential corresponding to each of the first to fourth frame gradations is applied to the corresponding pixel.
  • a tuner 90 is connected to the liquid crystal display device, thereby configuring the television receiver 601. .
  • the tuner 90 extracts a (composite color) video signal Scv from a received wave received by an antenna (not shown) and inputs it to the present liquid crystal display device.
  • 4 and 5 show an example of LUT1 and LUT2 when the video signal has 8 bits and 256 gradations.
  • 4 frames are set as one cycle for frame display (one frame is displayed as 4 frames)
  • 100 gradations halftone data
  • the first frame level is displayed.
  • Key 195 gradation
  • second frame gradation 195 gradation
  • third frame gradation 0 gradation
  • fourth frame gradation 0 gradation are generated.
  • the fourth frame gray level 91 gray levels is generated.
  • the first frame gradation 255 gradation
  • the second frame gradation 38 gradation
  • the third frame gradation 38th floor.
  • Tone, 4th frame gradation 255 gradations is generated.
  • the first frame gradation 244 gradations
  • the second frame gradation 255 gradations
  • FIGS. 6A to 6D are timings showing the sequence of effective potentials applied to the respective pixels of the display units when 150 gradations (halftones) are displayed in the display units A to D of FIG.
  • FIGS. 7A to 7D are charts showing effective potentials applied to the respective pixels of the display units when 150 gradations (halftones) are displayed in the display units a to d of FIG. It is a timing chart which shows a sequence. Here, four frames are defined as one cycle, and the drive frequency (frame frequency) is 120 Hz. Note that voltage A to voltage D in FIG. 6 and voltage a to voltage d in FIG. 7 indicate the potential difference between the effective potential corresponding to 150 gradations and the reference potential, respectively, and the reference potential is the center of the amplitude of the effective potential (for example, , Vcom).
  • a positive effective potential + V (234) corresponding to 234 gradations is applied to the pixels (first type) belonging to the display unit A, as shown in FIG.
  • a positive effective potential + V (234) corresponding to 234 gradation is applied in the second frame F2
  • a positive effective potential + V (0) corresponding to 0 gradation is applied in the third frame F3, and a fourth frame F4.
  • a positive effective potential + V (0) corresponding to 0 gradation is applied. Note that the potential difference (effective voltage) between + V (0) and the reference potential ⁇ the voltage A ⁇ + V (234) and the potential difference (effective voltage) between the reference potentials.
  • a positive effective potential + V (234) corresponding to 234 gradations is applied to the pixels belonging to the display unit B (third type) as shown in FIG.
  • a positive effective potential + V (0) corresponding to 0 gradation is applied in the second frame F2
  • a positive effective potential + V (0) corresponding to 0 gradation is applied in the third frame F3, and a fourth frame F4.
  • a positive effective potential + V (234) corresponding to 234 gradation is applied. Note that the potential difference (effective voltage) between + V (0) and the reference potential ⁇ the voltage B ⁇ + V (234) and the potential difference (effective voltage) between the reference potentials.
  • a positive effective potential + V (0) corresponding to 0 gradation is applied to the pixels belonging to the display unit C (second type) as shown in FIG. 6C.
  • the positive effective potential + V (0) corresponding to 0 gradation is applied in the second frame F2
  • the positive effective potential + V (234) corresponding to 234 gradation is applied in the third frame F3, and the fourth frame F4.
  • a positive effective potential + V (234) corresponding to 234 gradation is applied. Note that the potential difference (effective voltage) between + V (0) and the reference potential ⁇ voltage C ⁇ + V (234) and the potential difference (effective voltage) between the reference potentials.
  • a positive effective potential + V (0) corresponding to 0 gradation is applied to the pixels (fourth type) belonging to the display unit D, as shown in FIG.
  • a positive effective potential + V (234) corresponding to 234 gradation is applied in the second frame F2
  • a positive effective potential + V (234) corresponding to 234 gradation is applied in the third frame F3, and a fourth frame F4.
  • a positive effective potential + V (0) corresponding to 0 gradation is applied. Note that the potential difference (effective voltage) between + V (0) and the reference potential ⁇ the voltage D ⁇ + V (234) and the potential difference (effective voltage) between the reference potentials.
  • a positive effective potential + V (0) corresponding to 0 gradation is applied to the pixels belonging to the display unit a (second type) in the first frame F1.
  • the positive effective potential + V (0) corresponding to 0 gradation is applied in the second frame F2
  • the positive effective potential + V (234) corresponding to 234 gradation is applied in the third frame F3, and the fourth frame F4.
  • a positive effective potential + V (234) corresponding to 234 gradation is applied.
  • the potential difference (effective voltage) between + V (0) and the reference potential ⁇ voltage a ⁇ + V (234) and the potential difference (effective voltage) between the reference potentials.
  • the positive effective potential + V (0) corresponding to the 0th gradation is applied to the pixel (fourth type) belonging to the display unit b, as shown in FIG.
  • a positive effective potential + V (234) corresponding to 234 gradation is applied in the second frame F2
  • a positive effective potential + V (234) corresponding to 234 gradation is applied in the third frame F3, and a fourth frame F4.
  • a positive effective potential + V (0) corresponding to 0 gradation is applied. Note that the potential difference (effective voltage) between + V (0) and the reference potential ⁇ the voltage b ⁇ + V (234) and the potential difference (effective voltage) between the reference potentials.
  • a positive effective potential + V (234) corresponding to 234 gradations is applied to the pixels (first type) belonging to the display unit c, as shown in FIG.
  • a positive effective potential + V (234) corresponding to 234 gradation is applied in the second frame F2
  • a positive effective potential + V (0) corresponding to 0 gradation is applied in the third frame F3, and a fourth frame F4.
  • a positive effective potential + V (0) corresponding to 0 gradation is applied. Note that the potential difference (effective voltage) between + V (0) and the reference potential is less than the voltage c ⁇ + V (234) and the potential difference (effective voltage) between the reference potentials.
  • a positive effective potential + V (234) corresponding to 234 gradations is applied to the pixel (third type) belonging to the display unit d, as shown in FIG.
  • a positive effective potential + V (0) corresponding to 0 gradation is applied in the second frame F2
  • a positive effective potential + V (0) corresponding to 0 gradation is applied in the third frame F3, and a fourth frame F4.
  • a positive effective potential + V (234) corresponding to 234 gradation is applied. Note that the potential difference (effective voltage) between + V (0) and the reference potential ⁇ the voltage d ⁇ + V (234) and the potential difference (effective voltage) between the reference potentials.
  • the luminance change (transmittance change) patterns of the pixels belonging to the display unit A (first type) in the first frame F1 to the fourth frame F4 are shown in FIG.
  • the luminance change (transmittance change) pattern in the first frame F1 to the fourth frame F4 of the pixels (third type) belonging to the display unit B is as shown in FIG.
  • the luminance change (transmittance change) pattern in the first frame F1 to the fourth frame F4 of the pixels belonging to (second type) is as shown in FIG. 8C
  • the pixels (fourth type) belonging to the display unit D are as shown in FIG.
  • the luminance change (transmittance change) pattern in the first frame F1 to the fourth frame F4 is as shown in FIG.
  • 10A to 10D schematically show the average luminance of each frame (first frame F1 to fourth frame F4) of the pixels belonging to the display units A to D, and FIG. In addition, a total display of the first frame F1 to the fourth frame F4 of the pixels belonging to the display units A to D is schematically shown.
  • the luminance change (transmittance change) patterns in the first frame F1 to the fourth frame F4 of the pixels (second type) belonging to the display unit a are as shown in FIG.
  • the luminance change (transmission change) patterns in the first frame F1 to the fourth frame F4 of the pixels (fourth type) belonging to the display unit b are as shown in FIG.
  • the luminance change (transmittance change) pattern of the pixels belonging to the unit c (first type) in the first frame F1 to the fourth frame F4 is as shown in FIG. 9C, and the pixels belonging to the display unit d (third type)
  • FIGS. 10A to 10D schematically show the average luminance of each frame (first frame F1 to fourth frame F4) of the pixels belonging to the display units a to d
  • FIG. FIG. 6 schematically shows the total display of the first frame F1 to the fourth frame F4 of the pixels belonging to the display units a to d.
  • one cycle is four frame periods, each term is one frame period, and the above-mentioned luminance rises within one term. Decrease in brightness is described as decay, and hold of the above-mentioned brightness within one term is referred to as hold.
  • the first term (F1) rises and the second term (F2) ) Is rise
  • the third term (F3) is decay
  • the fourth term (F4) is hold
  • the pixels included in C ⁇ a are decayed by the first term (F1) and held by the second term (F2)
  • the third term (F3) is a rise
  • the fourth term (F4) is a rise
  • the pixels included in B ⁇ d are the first term (F1) is risen
  • the second term (F2) is decay
  • the third term ( F3) is hold
  • the 4th term (F4) becomes rise
  • the pixels included in D ⁇ b are the first term (F1) hold, the second term (F2) rise, the third term (F3) rise, and the fourth term (F4).
  • the first type is delayed by one frame period from the third type
  • the fourth type is delayed by one frame period from the first type
  • the second type is delayed by one frame period from the fourth type.
  • first, second, and fourth type pixels two frame periods in which the luminance at the end of the frame period is higher than the average luminance of one cycle are continuous in one cycle, and for the third type pixels, Both the luminance at the end of the first frame period F1 and the luminance at the end of the fourth frame period F4 is higher than the average luminance of one period (F1 to F4).
  • the luminance change patterns in one period are set to four types, thereby superimposing the luminance changes of the pixels belonging to the display units A to D.
  • FIG. 8 (e) and FIG. 9 (e) which is a superimposition of luminance changes of pixels belonging to the display units a to d, the frequency of screen flicker (flicker) While exceeding 120 Hz, the flicker amount (flicker amplitude) can be reduced.
  • the present liquid crystal display device since two frame periods (bright frame periods) in which the luminance at the end of the frame period is higher than the average luminance of one cycle are continuous, the amount of change in luminance of the pixel can be increased, which is favorable. Viewing angle characteristics are realized.
  • a positive effective potential + V (234) corresponding to 234 gradations is applied to the pixels (first type) belonging to the display unit A, as shown in FIG.
  • a negative effective potential ⁇ V (234) corresponding to 234 gradation is applied in the second frame F2
  • a positive effective potential + V (0) corresponding to 0 gradation is applied in the third frame F3.
  • a negative effective potential ⁇ V (0) corresponding to 0 gradation is applied.
  • a negative effective potential ⁇ V (0) corresponding to 0 gradation is applied to the pixels belonging to the display unit C (second type) as shown in FIG.
  • a positive effective potential + V (0) corresponding to 0 gradation is applied in the second frame F2
  • a negative effective potential ⁇ V (234) corresponding to 234 gradation is applied in the third frame F3, and the fourth frame.
  • a positive effective potential + V (234) corresponding to 234 gradations is applied at F4.
  • a negative effective potential ⁇ V (0) corresponding to 0 gradation is applied to the pixels belonging to the display unit b (fourth type), as shown in FIG.
  • a positive effective potential + V (234) corresponding to 234 gradation is applied in the second frame F2
  • a negative effective potential ⁇ V (234) corresponding to 234 gradation is applied in the third frame F3.
  • a positive effective potential + V (0) corresponding to 0 gradation is applied.
  • a negative effective potential ⁇ V (234) corresponding to 234 gradations is applied to the pixels belonging to the display unit c (first type), as shown in FIG.
  • a positive effective potential + V (234) corresponding to 234 gradation is applied in the second frame F2
  • a negative effective potential ⁇ V (0) corresponding to 0 gradation is applied in the third frame F3, and the fourth frame.
  • a positive effective potential + V (0) corresponding to 0 gradation is applied.
  • a positive effective potential + V (234) corresponding to 234 gradations is applied to the pixels belonging to the display unit d (third type) as shown in FIG.
  • the negative effective potential ⁇ V (0) corresponding to 0 gradation is applied in the second frame F2
  • the positive effective potential + V (0) corresponding to 0 gradation is applied in the third frame F3, and the fourth frame F4.
  • a negative effective potential ⁇ V (234) corresponding to 234 gradations is applied.
  • the luminance change (transmittance change) patterns in the first frame F1 to the fourth frame F4 of the pixels (first type) belonging to the display unit A by the driving of FIG. 11A to FIG. 8 (a), and the luminance change (transmittance change) pattern in the first frame F1 to the fourth frame F4 of the pixels (third type) belonging to the display unit B is as shown in FIG.
  • the luminance change (transmittance change) patterns of the pixels belonging to the display unit C (second type) in the first to fourth frames F1 to F4 are as shown in FIG.
  • FIG. 8D shows the luminance change (transmittance change) pattern in the first frame F1 to the fourth frame F4.
  • the luminance change (transmittance change) patterns in the first frame F1 to the fourth frame F4 of the pixels (second type) belonging to the display unit a by the driving of FIGS. 12A to 12D are shown in FIG.
  • FIG. 9A the luminance change (transmission change) patterns in the first frame F1 to the fourth frame F4 of the pixels (fourth type) belonging to the display unit b are as shown in FIG.
  • the luminance change (transmittance change) pattern of the pixels belonging to the unit c (first type) in the first frame F1 to the fourth frame F4 is as shown in FIG. 9C, and the pixels belonging to the display unit d (third type)
  • the luminance change (transmittance change) patterns in the first frame F1 to the fourth frame F4 of FIG. 9 are as shown in FIG.
  • 14 is a timing chart showing a sequence of effective potentials applied to pixels.
  • FIGS. 14A to 14D show a case where 120 gradations (halftones) are displayed in the display units a to d in FIG. 2 (one cycle).
  • the voltage A to voltage D in FIG. 13 and the voltage a to voltage d in FIG. 14 indicate the potential difference between the effective potential corresponding to the 120 gradations and the reference potential, respectively, and the reference potential is the amplitude of the effective potential.
  • the center for example, Vcom is shown.
  • a positive effective potential corresponding to 213 gradations in each frame of the first frame F1 to the fourth frame F4 is applied to the pixels (first type) belonging to the display unit A as shown in FIG. + V (213) is applied, and a positive effective potential + V (0) corresponding to 0 gradation is applied in each of the fifth frame F5 to the eighth frame F8.
  • the potential difference (effective voltage) between + V (0) and the reference potential ⁇ the voltage A ⁇ + V (213) and the potential difference (effective voltage) between the reference potentials.
  • the pixel belonging to the display unit B has a positive effective potential + V corresponding to 213 gradations in each of the first frame F1 to the second frame F2. (213) is applied, and a positive effective potential + V (0) corresponding to 0 gradation is applied in each of the third frame F3 to the sixth frame F6, and each of the seventh frame F7 to the eighth frame F8.
  • a positive effective potential + V (213) corresponding to 213 gradations is applied. Note that the potential difference (effective voltage) between + V (0) and the reference potential ⁇ voltage B ⁇ + V (213) and the potential difference (effective voltage) between the reference potentials.
  • the pixel belonging to the display unit C (second type) has a positive effective potential + V corresponding to 0 gradation in each of the first frame F1 to the fourth frame F4. (0) is applied, and a positive effective potential + V (213) corresponding to 213 gradations is applied in each of the fifth frame F5 to the eighth frame F8. Note that the potential difference (effective voltage) between + V (0) and the reference potential ⁇ the voltage C ⁇ + V (213) and the potential difference (effective voltage) between the reference potentials.
  • the pixel belonging to the display unit D has a positive effective potential + V corresponding to 0 gradation in each of the first frame F1 to the second frame F2. (0) is applied, and a positive effective potential + V (213) corresponding to 213 gradations is applied in each of the third frame F3 to the sixth frame F6, and each of the seventh frame F7 to the eighth frame F8. A positive effective potential + V (0) corresponding to 0 gradation is applied. Note that the potential difference (effective voltage) between + V (0) and the reference potential ⁇ voltage D ⁇ + V (213) and the potential difference (effective voltage) between the reference potentials.
  • a positive effective potential + V corresponding to 0 gradation in each of the first frame F1 to the fourth frame F4 is applied to the pixel (second type) belonging to the display unit a. (0) is applied, and a positive effective potential + V (213) corresponding to 213 gradations is applied in each of the fifth frame F5 to the eighth frame F8. Note that the potential difference (effective voltage) between + V (0) and the reference potential ⁇ voltage a ⁇ + V (213) and the potential difference (effective voltage) between the reference potentials.
  • the pixel belonging to the display unit b has a positive effective potential + V corresponding to 0 gradation in each frame of the first frame F1 to the second frame F2. (0) is applied, and a positive effective potential + V (213) corresponding to 213 gradations is applied in each of the third frame F3 to the sixth frame F6, and each of the seventh frame F7 to the eighth frame F8. A positive effective potential + V (0) corresponding to 0 gradation is applied. Note that the potential difference (effective voltage) between + V (0) and the reference potential ⁇ the voltage b ⁇ + V (213) and the potential difference (effective voltage) between the reference potentials.
  • the positive effective potential + V corresponding to 213 gradations in each of the first frame F1 to the fourth frame F4 is applied to the pixel (first type) belonging to the display unit c. (213) is applied, and a positive effective potential + V (0) corresponding to 0 gradation is applied in each of the fifth frame F5 to the eighth frame F8.
  • the pixel belonging to the display unit d has a positive effective potential + V corresponding to 213 gradations in each of the first frame F1 to the second frame F2. (213) is applied, and a positive effective potential + V (0) corresponding to 0 gradation is applied in each of the third frame F3 to the sixth frame F6, and each of the seventh frame F7 to the eighth frame F8.
  • a positive effective potential + V (213) corresponding to 213 gradations is applied. Note that the potential difference (effective voltage) between + V (0) and the reference potential ⁇ voltage d ⁇ + V (213) and the potential difference (effective voltage) between the reference potentials.
  • the luminance change (transmittance change) patterns in the first frame F1 to the eighth frame F8 of the pixels (first type) belonging to the display unit A are shown in FIG.
  • the luminance change (transmittance change) patterns in the first frame F1 to the eighth frame F8 of the pixels (third type) belonging to the display unit B are as shown in FIG.
  • the luminance change (transmittance change) pattern in the first frame F1 to the eighth frame F8 of the pixels belonging to (second type) is as shown in FIG. 15C
  • the pixels (fourth type) belonging to the display unit D are as shown in FIG.
  • the luminance change (transmittance change) pattern in the first frame F1 to the eighth frame F8 is as shown in FIG.
  • FIGS. 17A to 17H schematically show the average luminance of each frame (first frame F1 to eighth frame F8) of the pixels belonging to the display units A to D
  • FIG. The total display of the first frame F1 to the eighth frame F8 of the pixels belonging to the display units A to D is schematically shown.
  • the luminance change (transmittance change) patterns in the first frame F1 to the eighth frame F8 of the pixels (second type) belonging to the display unit a are shown in FIG.
  • the luminance change (transmittance change) pattern in the first frame F1 to the eighth frame F8 of the pixels (fourth type) belonging to the display unit b is as shown in FIG.
  • the luminance change (transmittance change) pattern in the first frame F1 to the eighth frame F8 of the pixel belonging to the unit c (first type) is as shown in FIG.
  • FIGS. 17A to 17H schematically show the average luminance of each frame (first frame F1 to eighth frame F8) of the pixels belonging to the display units a to d
  • FIG. FIG. 6 schematically shows the total display of the first frame F1 to the eighth frame F8 of the pixels belonging to the display units a to d.
  • one cycle is 8 frame periods, each term is 2 frame periods, and the above-mentioned luminance rises within one term. Decreasing the brightness is described as decay, and holding the brightness within one term is described as hold.
  • the first term (F1 to F2) rises, and the second term (F3 to F4) is rise, third term (F5 to F6) is decay, fourth term (F7 to F8) is hold, and for the pixels included in C ⁇ a, the first term (F1 to F2) is decay
  • the second term (F3 to F4) is hold, the third term (F5 to F6) is rise, the fourth term (F7 to F8) is rise, and the pixels included in B ⁇ d are the first term (F1 to F1).
  • the first type is delayed by 2 frame periods from the third type
  • the fourth type is delayed by 2 frame periods from the first type
  • the second type is delayed by 2 frame periods from the fourth type. Further, for each of the first to fourth type pixels, two or more frame periods in which the luminance at the end of the frame period is higher than the average luminance of one cycle are continuous in one cycle.
  • the luminance change patterns in one cycle are set to four types, thereby superimposing the luminance changes of the pixels belonging to the display units A to D. 15 (e) and FIG. 16 (e), which is a superposition of the luminance changes of the pixels belonging to the display units a to d, the flicker frequency of the screen is set to the human visual range. While exceeding 120 Hz, the flicker amount (flicker amplitude) can be reduced.
  • the present liquid crystal display device since two or more frame periods (bright frame periods) in which the luminance at the end of the frame period is higher than the average luminance of one cycle are continuous, the amount of change in luminance of the pixel can be increased, which is good Viewing angle characteristics are realized.
  • 13 and 14 show the case where the polarity of the effective potential applied to the pixels within one cycle is the same and the polarity of the effective potential is the same between adjacent pixels, but the present invention is not limited to this.
  • the polarity of the effective potential applied to the pixels within one cycle F1 to F4 may be inverted, and the polarity of the effective potential may be inverted between adjacent pixels.
  • voltage A to voltage D in FIG. 18 and voltage a to voltage d in FIG. 19 indicate the potential difference between the effective potential corresponding to 120 gradations and the reference potential, respectively, and the reference potential is the center of the amplitude of the effective potential (for example, , Vcom).
  • a positive effective potential corresponding to 213 gradations in each of the first frame F1 to the second frame F2 is applied to the pixels (first type) belonging to the display unit A as shown in FIG. + V (213) is applied, and a negative effective potential ⁇ V (213) corresponding to 213 gradation is applied in each of the third frame F3 to the fourth frame F4, and the fifth frame F5 to the sixth frame F6
  • a positive effective potential + V (0) corresponding to 0 gradation is applied in each frame, and a negative effective potential ⁇ V (0) corresponding to 0 gradation in each of the seventh frame F7 to the eighth frame F8.
  • the negative effective potential ⁇ corresponding to 213 gradations in each of the first frame F1 to the second frame F2 is applied to the pixels belonging to the display unit B (third type).
  • V (213) is applied, a positive effective potential + V (0) corresponding to 0 gradation is applied in each of the third frame F3 to the fourth frame F4, and each of the fifth frame F5 to the sixth frame F6 is applied.
  • a negative effective potential ⁇ V (0) corresponding to 0 gradation is applied in the frame, and a positive effective potential + V (213) corresponding to 213 gradation is applied in each of the seventh frame F7 to the eighth frame F8. Is done.
  • a negative effective potential ⁇ corresponding to 0 gradation in each of the first frame F1 to the second frame F2 is applied to the pixel (second type) belonging to the display unit C.
  • V (0) is applied, and a positive effective potential + V (0) corresponding to 0 gradation is applied in each of the third frame F3 to the fourth frame F4, and each of the fifth frame F5 to the sixth frame F6 is applied.
  • a negative effective potential ⁇ V (213) corresponding to 213 gradations is applied in the frame, and a positive effective potential + V (213) corresponding to 213 gradations is applied in each of the seventh frame F7 to the eighth frame F8. Is done.
  • the pixel belonging to the display unit D has a positive effective potential + V corresponding to 0 gradation in each of the first frame F1 to the second frame F2. (0) is applied, and the negative effective potential ⁇ V (213) corresponding to 213 gradations is applied in each of the third frame F3 to the fourth frame F4, and each of the fifth frame F5 to the sixth frame F6 is applied.
  • a positive effective potential + V (213) corresponding to 213 gradation is applied in the frame, and a negative effective potential ⁇ V (0) corresponding to 0 gradation is applied in each of the seventh frame F7 to the eighth frame F8. Is done.
  • the pixel belonging to the display unit a has a positive effective potential + V corresponding to 0 gradation in each of the first frame F1 to the second frame F2. (0) is applied, and the negative effective potential ⁇ V (0) corresponding to 0 gradation is applied in each of the third frame F3 to the fourth frame F4, and each of the fifth frame F5 to the sixth frame F6 is applied.
  • a positive effective potential + V (213) corresponding to 213 gradations is applied in the frame, and a negative effective potential ⁇ V (213) corresponding to 213 gradations is applied in each of the seventh frame F7 to the eighth frame F8. Is done.
  • a negative effective potential ⁇ corresponding to 0 gradation in each of the first frame F1 to the second frame F2 is applied to the pixels (fourth type) belonging to the display unit b.
  • V (0) is applied
  • a positive effective potential + V (213) corresponding to 213 gradations is applied in each of the third frame F3 to the fourth frame F4, and each of the fifth frame F5 to the sixth frame F6 is applied.
  • a negative effective potential ⁇ V (213) corresponding to 213 gradation is applied in the frame
  • a positive effective potential + V (0) corresponding to 0 gradation is applied in each of the seventh frame F7 to the eighth frame F8. Is done.
  • a negative effective potential ⁇ corresponding to 213 gradations in each of the first frame F1 to the second frame F2 is applied to the pixels (first type) belonging to the display unit c.
  • V (213) is applied, and a positive effective potential + V (213) corresponding to 213 gradations is applied in each of the third frame F3 to the fourth frame F4, and each of the fifth frame F5 to the sixth frame F6 is applied.
  • a negative effective potential ⁇ V (0) corresponding to 0 gradation is applied in the frame, and a positive effective potential + V (0) corresponding to 0 gradation is applied in each of the seventh frame F7 to the eighth frame F8. Is done.
  • the pixel belonging to the display unit d has a positive effective potential + V corresponding to 213 gradations in each of the first frame F1 to the second frame F2. (213) is applied, a negative effective potential ⁇ V (0) corresponding to 0 gradation is applied in each of the third frame F3 to the fourth frame F4, and each of the fifth frame F5 to the sixth frame F6 is applied.
  • a positive effective potential + V (0) corresponding to 0 gradation is applied in the frame, and a negative effective potential ⁇ V (213) corresponding to 213 gradation is applied in each frame of the seventh frame F7 to the eighth frame F8. Is done.
  • the luminance change (transmittance change) patterns in the first frame F1 to the eighth frame F8 of the pixels (first type) belonging to the display unit A by the driving of FIGS. 18A to 18D are illustrated.
  • 15 (a) the luminance change (transmittance change) pattern in the first frame F1 to the eighth frame F8 of the pixels (third type) belonging to the display unit B is as shown in FIG.
  • the luminance change (transmittance change) pattern of the pixels belonging to the display unit C (second type) in the first frame F1 to the eighth frame F8 is as shown in FIG.
  • the luminance change (transmittance change) pattern in the first frame F1 to the eighth frame F8 of the type is as shown in FIG.
  • the luminance change (transmittance change) patterns in the first frame F1 to the eighth frame F8 of the pixels (second type) belonging to the display unit a are shown in FIG.
  • FIG. 16A the luminance change (transmittance change) pattern in the first frame F1 to the eighth frame F8 of the pixels (fourth type) belonging to the display unit b is as shown in FIG.
  • the luminance change (transmittance change) pattern in the first frame F1 to the eighth frame F8 of the pixel belonging to the unit c (first type) is as shown in FIG. 16C
  • the pixel belonging to the display unit d third type
  • the luminance change (transmittance change) pattern in the first frame F1 to the eighth frame F8 is as shown in FIG.
  • a display unit composed of a first type pixel and a display unit composed of a third type pixel are adjacent to each other in the row direction, and the third type A display unit consisting of pixels and a display unit consisting of second type pixels are adjacent in the row direction, a display unit consisting of second type pixels and a display unit consisting of fourth type pixels are adjacent in the row direction, It is desirable that the display unit composed of the fourth type pixel and the display unit composed of the first type pixel be adjacent in the row direction.
  • the display unit composed of the first type pixel and the second type pixel It is desirable that a display unit composed of pixels is adjacent in the column direction, and a display unit composed of a third type pixel and a display unit composed of a fourth type pixel are adjacent in the column direction. In this way, the display quality of the moving image can be improved.
  • FIG. 20 is a schematic diagram showing a configuration of a liquid crystal panel and a driving example thereof in the present liquid crystal display device.
  • two data signal lines S1 and S2 are provided corresponding to one pixel column, and a pixel electrode included in one of two adjacent pixels in the same pixel column and a pixel included in the other The electrodes are connected to different data signal lines through transistors. Then, two scanning signal lines are selected, and effective potentials having opposite polarities are applied to the two data signal lines S1 and S2 corresponding to one pixel column.
  • FIG. 20A corresponding to the first frame F1 in FIG.
  • the scanning signal lines G1 and G2 are selected, and each pixel electrode connected to the scanning signal line G1 and the data signal line S1 through the transistor.
  • a positive effective potential (a potential difference between the effective potential and the reference potential is referred to as an effective voltage) is written into PE, and a negative value is applied to each pixel electrode PE connected to the scanning signal line G2 and the data signal line S2 through the transistor.
  • the potential difference between this effective potential and the reference potential is referred to as effective voltage).
  • FIG. 20B (corresponding to the first frame F1 in FIG. 10) after 1H (horizontal scanning period) in FIG. 20A, the scanning signal lines G3 and G4 are selected, and the scanning signal is transmitted through the transistor.
  • a positive effective potential (a potential difference between the effective potential and the reference potential is referred to as an effective voltage) is written to each pixel electrode PE connected to the line G3 and the data signal line S1, and the scanning signal line G4 and the data are transmitted through the transistors.
  • a negative effective potential (a potential difference between the effective potential and the reference potential is referred to as an effective voltage) is written in each pixel electrode PE connected to the signal line S2.
  • the first type is rise, the second term is rise or hold, the third term is decay, and the fourth term is decay or hold.
  • the third type of pixel the term is decay, the third term is decay or hold, the fourth term is rise, and the first term is decay or hold, the second term is rise, the third term is rise or hold, It is only necessary to create a fourth type of pixel in which the fourth term is decaying, and the luminance change waveform of each type of pixel is a trapezoid as in the first and second embodiments. Not limited to.
  • the luminance change waveform of each type of pixel may be rectangular.
  • the first term (F1) is raised, the second term (F2) is held, the third term (F3) is decayed, and the fourth term (F4) is held, and the pixels included in A are included in C.
  • the first term (F1) is decayed, the second term (F2) is held, the third term (F3) is risen, and the fourth term (F4) is held.
  • the term (F1) is held, the second term (F2) is decayed, the third term (F3) is held, the fourth term (F4) is raised, and the pixels included in D are held by the first term (F1)
  • the second term (F2) is rise, the third term (F3) is hold, and the fourth term (F4) is decay.
  • one cycle is four frames, but one cycle may be eight frame periods, and each term may be two frame periods.
  • the amount of change in luminance in one period is increased (viewing angle characteristics are increased) in consideration of the number of frame periods in one term, frame frequency, display gradation, liquid crystal characteristics, and the like.
  • the effective voltage (and consequently the signal potential supplied to the pixel) applied to the pixel in each frame may be set.
  • the frame frequency is 240 Hz (4 ⁇ speed).
  • the luminance change waveform of each type of pixel may be triangular.
  • the first term (F1) rises, the second term (F2) rises, the third term (F3) decays, the fourth term (F4) decays, and the pixels included in A are included in C.
  • the first term (F1) is decayed, the second term (F2) is decayed, the third term (F3) is risen, and the fourth term (F4) is risen.
  • the term (F1) is rise, the second term (F2) is decay, the third term (F3) is decay, the fourth term (F4) is rise, and the pixels included in D are decayed by the first term (F1).
  • the second term (F2) is rise
  • the third term (F3) is rise
  • the fourth term (F4) is decay.
  • one period is four frames, but one period may be eight frame periods and each term may be two frame periods.
  • the frame frequency, the display gradation, the liquid crystal characteristics, etc. taking into account the number of frame periods of one term, the frame frequency, the display gradation, the liquid crystal characteristics, etc., the luminance change amount in one period is increased (the viewing angle characteristics are increased).
  • an effective voltage (and consequently a signal potential supplied to the pixel) applied to the pixel in each frame may be set.
  • the frame frequency is 240 Hz (4 ⁇ speed).
  • this liquid crystal display device is a liquid crystal display device that performs next writing for each of n pixels (n is an integer of 3 or more) after one frame period from writing, and one term is made from one or more frames.
  • n is an integer of 3 or more
  • the display in which the average luminance of one cycle in each of the n pixels has the same value corresponding to the halftone is continuously performed.
  • the luminance change of n pixels is different, and this configuration can increase the flicker cycle (to an invisible level).
  • one term is composed of one frame, the first term to the fourth term are one period, and four pixels (pixels belonging to A, pixels belonging to B, and C are included).
  • the luminance change of the four pixels is shown when the display is continuously performed such that the average luminance of one cycle in each of the pixels belonging to the pixel and the pixel belonging to D becomes the same value corresponding to the halftone.
  • the first term (F1) the luminance changes of the four pixels are different (pixels belonging to A are rise, pixels belonging to B are from rise to hold, and belong to C.
  • the luminance change of the four pixels is different (the pixel belonging to A is held from rise, the pixel belonging to B is decay)
  • the luminance change of the four pixels is different (the pixel belonging to A is decay, the pixel belonging to B is hold)
  • the luminance change of the four pixels is different (the pixel belonging to A is the hold, the pixel belonging to B is the hold Rise, C Pixels are held from Rise, pixels belonging to the D Decay).
  • one term is composed of two frames, and the first to fourth terms are one period, and four pixels (pixels belonging to A, pixels belonging to B, The change in the luminance of the four pixels when the display is performed in such a manner that the average luminance of one period in each of the pixels belonging to C and D) has the same value corresponding to the halftone is shown.
  • the first term F1 ⁇ F2
  • the luminance changes of the four pixels are different (the pixels belonging to A rise from the low luminance to the medium term (average luminance)).
  • Pixels belonging to B rise from medium term (average luminance) to high luminance
  • pixels belonging to C decay from high luminance to medium term (average luminance)
  • pixels belonging to D from medium term (average luminance) to low
  • the luminance change of the four pixels is also different (the pixel belonging to A is the rise from the medium term (average luminance) to the high luminance, and belongs to B) Pixels decay from high luminance to medium term (average luminance), pixels belonging to C decay from medium term (average luminance) to low luminance, and pixels belonging to D rise from low luminance to medium term (average luminance) ),
  • the brightness of four pixels Change is different (pixels belonging to A decay from high luminance to medium term (average luminance), pixels belonging to B decay from medium term (average luminance) to low luminance, and pixels belonging to C from low luminance Rise to medium term (average brightness), pixels belonging to D rise from medium term (average brightness) to high brightness), and the fourth term (F
  • the present invention is not limited to the above-described embodiments, and those obtained by appropriately modifying the above-described embodiments based on common general technical knowledge and combinations thereof are also included in the embodiments of the present invention.
  • This liquid crystal display device is suitable for a liquid crystal television, for example.
  • F1 to F8 1st to 8th frames A to D a to d Display unit LUT1 Lookup table LUT2 Lookup table G1 to G4 Scanning signal line S1 and S2 Data signal line

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Abstract

 1つの中間調の表示を、第1ターム(F1~F2)、第2ターム(F3~F4)、第3ターム(F5~F6)及び第4ターム(F7~F8)からなる1周期(F1~F8)に画素の輝度を変化させて行う液晶表示装置であって、同一中間調を連続表示するときに、第1タームがライズ、第2タームがライズまたはホールド、第3タームがディケイ、第4タームがディケイまたはホールド、となる第1型の画素と、第1タームがディケイ、第2タームがディケイまたはホールド、第3タームがライズ、第4タームがライズまたはホールド、となる第2型の画素と、第1タームがライズまたはホールド、第2タームがディケイ、第3タームがディケイまたはホールド、第4タームがライズ、と変化する第3型の画素と、第1タームがディケイまたはホールド、第2タームがライズ、第3タームがライズまたはホールド、第4タームがディケイ、と変化する第4型の画素とを含む。

Description

液晶表示装置、テレビジョン受像機、液晶表示装置の表示方法
 本発明は、1つの中間調の表示を、画素の輝度を時間的に変化させて行う表示装置に関する。
 1つの中間調の表示を、画素の輝度を時間的に変化させて行うことで、液晶表示装置の視野角特性を向上させる技術が提案されている。例えば特許文献1には、行方向に並べられたR画素、G画素およびB画素からなる表示単位がマトリクス状に配された液晶表示装置において、4フレームを1周期とし、i行j番目または(i+1)行(j+1)番目の表示単位に属する画素では、第1フレームF1で明表示、続く第2フレームF2で明表示、続く第3フレームF3で暗表示、続く第4フレームF4で暗表示を行う一方、i行(j+1)番目または(i+1)行j番目の表示単位に属する画素では、第1フレームF1で暗表示、続く第2フレームF2で暗表示、続く第3フレームF3で明表示、続く第4フレームF4で明表示を行う手法が開示されている。
日本国公開特許公報「特開平7-121144号公報(1995年5月12日公開)」 日本国公開特許公報「特開平2006-184516号公報(2006年7月13日公開)」 日本国公開特許公報「特開平2004-302270号公報(2004年10月28日公開)」
 しかしながら、特許文献1の構成では、i行j番目の表示単位に属する画素では図24(a)のような輝度変化が生じ、i行(j+1)番目の表示単位に属する画素では図24(b)のような輝度変化が生じ、(i+1)行j番目の表示単位に属する画素では図24(c)のような輝度変化が生じ、(i+1)行(j+1)番目の表示単位に属する画素では図24(d)のような輝度変化が生じ、輝度変化パターン(位相)は2種類である。このため、画面のちらつき(フリッカー)が、図24(e)に示されるように2フレーム周期となる。すなわち、フレーム周波数を120Hz(いわゆる倍速駆動)としてもフリッカー周波数は60Hzとなり、人の視認範囲(一般的に75Hz未満)に入ってしまう。
 本発明の目的は、液晶表示装置の視野角特性向上とフリッカー低減の両立を図る点にある。
 本液晶表示装置は、1つの中間調の表示を、第1~第4タームからなる1周期に画素の輝度を変化させて行う液晶表示装置であって、1ターム内で上記輝度が上昇することをライズ、1ターム内で上記輝度が下降することをディケイ、1ターム内で上記輝度が維持されることをホールドと記載するものとして、同一中間調を連続表示するときに、第1タームがライズ、第2タームがライズまたはホールド、第3タームがディケイ、第4タームがディケイまたはホールド、となる第1型の画素と、同一中間調を連続表示するときに、第1タームがディケイ、第2タームがディケイまたはホールド、第3タームがライズ、第4タームがライズまたはホールド、となる第2型の画素と、同一中間調を連続表示するときに、第1タームがライズまたはホールド、第2タームがディケイ、第3タームがディケイまたはホールド、第4タームがライズ、と変化する第3型の画素と、同一中間調を連続表示するときに、第1タームがディケイまたはホールド、第2タームがライズ、第3タームがライズまたはホールド、第4タームがディケイ、と変化する第4型の画素とを含む。
 このように、同一中間調を連続表示するときに、1周期中の輝度変化パターンが上記のように相異する4種の画素(第1~第4型の画素)をつくることで、第1~第4型の画素の輝度総和が時間的に均一化され、輝度総和の変化周期も小さくなる。すなわち、本表示装置によれば、1つの中間調の表示を、画素の輝度を変化させて行うことで視野角特性を高めつつ、画面のちらつき(フリッカー)の周波数を高め、かつちらつき量(フリッカーの振幅)も小さくすることができる。なお、本願では、ある画素が充電(書き込み)されてから同じ画素が次に充電(書き込み)されるまでの期間を、該画素の1フレーム期間とし、1タームを1以上のフレーム期間(例えば、1フレーム期間や2フレーム期間)とする。
 本液晶表示装置では、1周期が4フレーム期間で各タームが1フレーム期間であるか、あるいは1周期が8フレーム期間で各タームが2フレーム期間である構成とすることもできる。
 本液晶表示装置では、上記第1型の画素には、第1~第2タームで第1電圧以上の実効電圧が印加される一方、第3~第4タームで該第1電圧未満の実効電圧が印加され、上記第2型の画素には、第1~第2タームで第2電圧未満の実効電圧が印加される一方、第3~第4タームで該第2電圧以上の実効電圧が印加され、上記第3型の画素には、第2および第3タームで第3電圧未満の実効電圧が印加される一方、第1および第4タームの少なくとも一方で該第3電圧以上の実効電圧が印加され、上記第4型の画素には、第2および第3フレーム期間の各フレーム期間で第4電圧以上の実効電圧が印加される一方、第1および第4タームの少なくとも一方で該第4電圧未満の実効電圧が印加される構成とすることもできる。
 本液晶表示装置では、それぞれが別色の複数の画素からなる表示単位が行および列方向に並べられ、各表示単位に含まれる複数の画素が同一型である構成とすることもできる。
 本液晶表示装置では、走査方向に隣接する2つの画素は互いに異なる型である構成とすることもできる。
 本液晶表示装置では、画素1つを間において走査方向に並ぶ2つの画素は同一型である構成とすることもできる。
 本液晶表示装置では、走査方向を列方向として、第1型の画素からなる表示単位と第3型の画素からなる表示単位とが行方向に隣接し、第3型の画素からなる表示単位と第2型の画素からなる表示単位とが行方向に隣接し、第2型の画素からなる表示単位と第4型の画素からなる表示単位とが行方向に隣接し、第4型の画素からなる表示単位と第1型の画素からなる表示単位とが行方向に隣接する構成とすることもできる。
 本液晶表示装置では、第1型の画素からなる表示単位と第2型の画素からなる表示単位とが列方向に隣接し、第3型の画素からなる表示単位と第4型の画素からなる表示単位とが列方向に隣接する構成とすることもできる。
 本液晶表示装置では、各表示単位が赤画素、緑画素および青画素からなる構成とすることもできる。
 本液晶表示装置では、第1型の画素からなる表示単位の総数と、第2型の画素からなる表示単位の総数と、第3型の画素からなる表示単位の総数と、第4型の画素からなる表示単位の総数とが実質的に等しい構成とすることもできる。
 本液晶表示装置では、フレームの周波数が75Hz以上である構成とすることもできる。
 本液晶表示装置では、走査方向を列方向として、1つの画素列に対応して2本のデータ信号線が設けられるとともに、列方向に隣接する2つの画素はトランジスタを介して異なるデータ信号線に接続され、走査信号線が2本ずつ選択されていく構成とすることもできる。
 本液晶表示装置では、1つの画素列に対応して設けられる2本のデータ信号線に、逆極性の信号電位を供給する構成とすることもできる。
 本液晶表示装置は、n個の画素それぞれについて(nは3以上の整数)、書き込みから1フレーム期間後に次の書き込みを行う液晶表示装置であって、1タームを1または複数のフレームからなるものとし、第1ターム~第nタームを1周期として、上記n個の画素それぞれにおける1周期の平均輝度が中間調に対応する同一値となるような表示が連続して行われるときに、第1ターム~第nタームそれぞれにおいて、n個の画素の輝度変化が相異する構成であるということもできる。
 本テレビジョン受像機は、上記液晶表示装置と、テレビジョン放送を受信するチューナー部とを備える。
 本液晶表示装置の表示方法は、1つの中間調の表示を、第1~第4タームからなる1周期に画素の輝度を変化させて行う液晶表示装置の表示方法であって、1ターム内で上記輝度が上昇することをライズ、1ターム内で上記輝度が下降することをディケイ、1ターム内で上記輝度が維持されることをホールドと記載するものとして、同一中間調を連続表示するときに、第1型の画素については、第1タームがライズ、第2タームがライズまたはホールド、第3タームがディケイ、第4タームがディケイまたはホールドとし、同一中間調を連続表示するときに、第2型の画素については、第1タームがディケイ、第2タームがディケイまたはホールド、第3タームがライズ、第4タームがライズまたはホールドとし、同一中間調を連続表示するときに、第3型の画素については、第1タームがライズまたはホールド、第2タームがディケイ、第3タームがディケイまたはホールド、第4タームがライズとし、同一中間調を連続表示するときに、第4型の画素については、第1タームがディケイまたはホールド、第2タームがライズ、第3タームがライズまたはホールド、第4タームがディケイとする。
 本液晶表示装置では、視野角特性の改善効果を得ながら、画面のちらつき(フリッカー)の周波数を高め、かつちらつき量(フリッカーの振幅)も小さくすることができる。
本液晶表示装置の構成を示すブロック図である。 液晶パネルの8個の表示単位(A~Dおよびa~d)に含まれる24画素の配列を示す模式図である。 本テレビジョン受像機の構成を示すブロック図である。 本液晶表示装置に用いられるLUT1・2の一例(0階調~172階調)を示す表である。 本液晶表示装置に用いられるLUT1・2の一例(173階調~255階調)を示す表である。 表示単位A~Dそれぞれに属する画素に印加する実効電位のシーケンスの一例を示す模式図である。 表示単位a~dそれぞれに属する画素に印加する実効電位のシーケンスの一例を示す模式図である。 図3に示す駆動を行った場合の、表示単位A~Dそれぞれに属する画素の輝度変化パターンおよびフリッカーの状態を示す模式図である。 図4に示す駆動を行った場合の、表示単位a~dそれぞれに属する画素の輝度変化パターンおよびフリッカーの状態を示す模式図である。 図6・7に示す駆動を行った場合の、表示単位A~D・a~dの各フレーム(F1~F4)およびトータルの表示例を示す模式図である。 図8の輝度変化パターンを実現する、実効電位のシーケンスの別例を示す模式図である。 図9の輝度変化パターンを実現する、実効電位のシーケンスの別例を示す模式図である。 表示単位A~Dそれぞれに属する画素に印加する実効電位のシーケンスの別例を示す模式図である。 表示単位a~dそれぞれに属する画素に印加する実効電位のシーケンスの別例を示す模式図である。 図13に示す駆動を行った場合の、表示単位A~Dそれぞれに属する画素の輝度変化パターンおよびフリッカーの状態を示す模式図である。 図14に示す駆動を行った場合の、表示単位a~dそれぞれに属する画素の輝度変化パターンおよびフリッカーの状態を示す模式図である。 図11・12に示す駆動を行った場合の、表示単位A~D・a~dの各フレーム(F1~F4)およびトータルの表示例を示す模式図である。 図15の輝度変化パターンを実現する、実効電位のシーケンスの別例を示す模式図である。 図16の輝度変化パターンを実現する、実効電位のシーケンスの別例を示す模式図である。 本液晶表示装置に用いられる液晶パネルの構成と液晶パネルの駆動方法を示す模式図である。 表示単位A~Dそれぞれに属する画素の輝度変化パターンの別例を示す模式図である。 表示単位A~Dそれぞれに属する画素の輝度変化パターンのさらなる別例を示す模式図である。 表示単位A~Dそれぞれに属する画素の輝度変化パターンのさらなる別例を示す模式図である。 従来の駆動を行った場合の、4つの表示単位それぞれに属する画素の輝度変化パターンおよびフリッカーの状態を示す模式図である。
 本発明の実施の形態を、図1~23を用いて説明すれば、以下のとおりである。図1は本液晶表示装置の構成を示すブロック図である。同図に示すように、本液晶表示装置は、1つの階調の表示を、第1~第4タームからなる1周期に画素の輝度を変化させて行う液晶表示装置であり、液晶パネル、パネル駆動回路、および表示制御回路を備える。液晶パネルは、複数の走査信号線と、複数のデータ信号線と、行方向(走査方向に直交する方向)および列方向(走査方向)に並べられた複数の表示単位とを含む。各表示単位は、図2に示すように、行方向に並ぶR画素、G画素およびB画素からなり、以下では、i行j番目の表示単位を表示単位A、i行(j+1)番目の表示単位を表示単位B、(i+1)行j番目の表示単位を表示単位C、(i+1)行(j+1)番目の表示単位を表示単位D、i行(j+2)番目の表示単位を表示単位a、i行(j+3)番目の表示単位を表示単位b、(i+1)行(j+2)番目の表示単位を表示単位c、(i+1)行(j+3)番目の表示単位を表示単位dとする。パネル駆動回路は、データ信号線を駆動するソースドライバと、走査信号線を駆動するゲートドライバとを含む。表示制御回路は、タイミング信号生成回路と、フレーム階調生成回路と、LUT(ルックアップテーブル)1およびLUT(ルックアップテーブル)2とを含む。
 タイミング信号生成回路は、入力される映像信号に基づいて、水平同期信号、垂直同期信号、および極性反転信号を生成し、パネル駆動回路に入力する。
 フレーム階調生成回路は、入力される映像信号が示す階調データ(以下、入力階調と略記)に対応するフレーム階調データ(以下、フレーム階調と略記)を、LUT1およびLUT2を用いて生成する。
 例えば、4フレームを1周期とする(1つの階調の表示を、第1~第4フレーム期間からなる1周期に画素の輝度を変化させて行う)場合、1つの入力階調に対して4つのフレーム階調を生成する。すなわち、入力階調が中間調であれば、第1フレーム階調=第2フレーム階調>入力階調>第3フレーム階調=第4フレーム階調を満たす第1型の第1~第4フレーム階調か、第1フレーム階調=第2フレーム階調<入力階調<第3フレーム階調=第4フレーム階調を満たす第2型の第1~第4フレーム階調か、第1フレーム階調=第4フレーム階調>入力階調>第2フレーム階調=第3フレーム階調を満たす第3型の第1~第4フレーム階調か、第2フレーム階調=第3フレーム階調>入力階調>第1フレーム階調=第4フレーム階調を満たす第4型の第1~第4フレーム階調か、のいずれかを生成する。
 具体的には、フレーム階調生成回路は、入力階調が第1型の画素に対応する場合には第1型の第1~第4フレーム階調を生成し、入力階調が第2型の画素に対応する場合には第2型の第1~第4フレーム階調を生成し、入力階調が第3型の画素に対応する場合には第3型の第1~第4フレーム階調を生成し、入力階調が第4型の画素に対応する場合には第4型の第1~第4フレーム階調を生成する。
 なお、図2に示す各表示単位については、例えば、表示単位Aに属する画素(赤・緑・青)が第1型、表示単位Bに属する画素(赤・緑・青)が第3型、表示単位Cに属する画素(赤・緑・青)が第2型、表示単位Dに属する画素(赤・緑・青)が第4型、表示単位aに属する画素(赤・緑・青)が第2型、表示単位bに属する画素(赤・緑・青)が第4型、表示単位cに属する画素(赤・緑・青)が第1型、表示単位dに属する画素(赤・緑・青)が第3型とされる。
 そして、パネル駆動回路は、タイミング信号生成回路で生成された、水平同期信号、垂直同期信号、および極性反転信号に基づいてデータ信号線および走査信号線を駆動し、フレーム階調生成回路で生成された第1~第4フレーム階調それぞれに対応する実効電位を、対応する画素に印加する。なお本願では、データ信号線から画素に供給される信号電位からトランジスタOFF時の引き込み電圧を減じた電位を実効電位(極性あり)とし、この実効電位と基準電位(Vcom)との電位差(実際に画素に印加される電圧)を、実効電圧(大きさのみを示す極性のない値=絶対値)とする。駆動周波数(フレーム周波数=書き換え周波数)は倍速の120Hz~4倍速の240Hzが好ましいが、これに限定されない。
 なお、本液晶表示装置でテレビジョン放送に基づく画像を表示する場合には、図3に示すように、本液晶表示装置にチューナー90が接続され、これによって本テレビジョン受像機601が構成される。このチューナー90は、アンテナ(不図示)で受信した受信波から(複合カラー)映像信号Scvを取り出し、これを本液晶表示装置に入力する。
 図4・5は、映像信号が8ビット256階調の場合の、LUT1・LUT2の一例を示している。例えば、4フレームをフレーム表示のための1周期とする(1フレームを4フレームで表示する)場合、第1型の画素に100階調(中間調データ)が入力されると、第1フレーム階調=195階調、第2フレーム階調=195階調、第3フレーム階調=0階調、第4フレーム階調=0階調が生成される。また、第2型の画素に20階調(中間調データ)が入力されると、第1フレーム階調=0階調、第2フレーム階調=0階調、第3フレーム階調=91階調、第4フレーム階調=91階調が生成される。また、第3型の画素に200階調(中間調データ)が入力されると、第1フレーム階調=255階調、第2フレーム階調=38階調、第3フレーム階調=38階調、第4フレーム階調=255階調が生成される。また、第4型の画素に250階調(中間調データ)が入力されると、第1フレーム階調=244階調、第2フレーム階調=255階調、第3フレーム階調=255階調、第4フレーム階調=244階調が生成される。
 〔実施の形態1〕
 図6(a)~(d)は、図2の表示単位A~Dに150階調(中間調)を表示する場合の、これら表示単位の各画素に印加される実効電位のシーケンスを示すタイミングチャートであり、図7(a)~(d)は、図2の表示単位a~dに150階調(中間調)を表示する場合の、これら表示単位の各画素に印加される実効電位のシーケンスを示すタイミングチャートである。ここでは、4フレームを1周期とし、駆動周波数(フレーム周波数)を120Hzとしている。なお、図6の電圧A~電圧Dおよび図7の電圧a~電圧dはそれぞれ、150階調に対応する実効電位と基準電位との電位差を示し、基準電位は、実効電位の振幅中心(例えば、Vcom)を示している。
 この場合、表示単位Aに属する画素(第1型)には、図6(a)に示すように、第1フレームF1で234階調に対応するプラスの実効電位+V(234)が印加され、第2フレームF2で234階調に対応するプラスの実効電位+V(234)が印加され、第3フレームF3で0階調に対応するプラスの実効電位+V(0)が印加され、第4フレームF4で0階調に対応するプラスの実効電位+V(0)が印加される。なお、+V(0)と基準電位の電位差(実効電圧)<電圧A<+V(234)と基準電位の電位差(実効電圧)である。
 また、表示単位Bに属する画素(第3型)には、図6(b)に示すように、第1フレームF1で234階調に対応するプラスの実効電位+V(234)が印加され、第2フレームF2で0階調に対応するプラスの実効電位+V(0)が印加され、第3フレームF3で0階調に対応するプラスの実効電位+V(0)が印加され、第4フレームF4で234階調に対応するプラスの実効電位+V(234)が印加される。なお、+V(0)と基準電位の電位差(実効電圧)<電圧B<+V(234)と基準電位の電位差(実効電圧)である。
 また、表示単位Cに属する画素(第2型)には、図6(c)に示すように、第1フレームF1で0階調に対応するプラスの実効電位+V(0)が印加され、第2フレームF2で0階調に対応するプラスの実効電位+V(0)が印加され、第3フレームF3で234階調に対応するプラスの実効電位+V(234)が印加され、第4フレームF4で234階調に対応するプラスの実効電位+V(234)が印加される。なお、+V(0)と基準電位の電位差(実効電圧)<電圧C<+V(234)と基準電位の電位差(実効電圧)である。
 また、表示単位Dに属する画素(第4型)には、図6(d)に示すように、第1フレームF1で0階調に対応するプラスの実効電位+V(0)が印加され、第2フレームF2で234階調に対応するプラスの実効電位+V(234)が印加され、第3フレームF3で234階調に対応するプラスの実効電位+V(234)が印加され、第4フレームF4で0階調に対応するプラスの実効電位+V(0)が印加される。なお、+V(0)と基準電位の電位差(実効電圧)<電圧D<+V(234)と基準電位の電位差(実効電圧)である。
 さらに、表示単位aに属する画素(第2型)には、図7(a)に示すように、第1フレームF1で0階調に対応するプラスの実効電位+V(0)が印加され、第2フレームF2で0階調に対応するプラスの実効電位+V(0)が印加され、第3フレームF3で234階調に対応するプラスの実効電位+V(234)が印加され、第4フレームF4で234階調に対応するプラスの実効電位+V(234)が印加される。なお、+V(0)と基準電位の電位差(実効電圧)<電圧a<+V(234)と基準電位の電位差(実効電圧)である。
 また、表示単位bに属する画素(第4型)には、図7(b)に示すように、第1フレームF1で0階調に対応するプラスの実効電位+V(0)が印加され、第2フレームF2で234階調に対応するプラスの実効電位+V(234)が印加され、第3フレームF3で234階調に対応するプラスの実効電位+V(234)が印加され、第4フレームF4で0階調に対応するプラスの実効電位+V(0)が印加される。なお、+V(0)と基準電位の電位差(実効電圧)<電圧b<+V(234)と基準電位の電位差(実効電圧)である。
 また、表示単位cに属する画素(第1型)には、図7(c)に示すように、第1フレームF1で234階調に対応するプラスの実効電位+V(234)が印加され、第2フレームF2で234階調に対応するプラスの実効電位+V(234)が印加され、第3フレームF3で0階調に対応するプラスの実効電位+V(0)が印加され、第4フレームF4で0階調に対応するプラスの実効電位+V(0)が印加される。なお、+V(0)と基準電位の電位差(実効電圧)<電圧c<+V(234)と基準電位の電位差(実効電圧)である。
 また、表示単位dに属する画素(第3型)には、図7(d)に示すように、第1フレームF1で234階調に対応するプラスの実効電位+V(234)が印加され、第2フレームF2で0階調に対応するプラスの実効電位+V(0)が印加され、第3フレームF3で0階調に対応するプラスの実効電位+V(0)が印加され、第4フレームF4で234階調に対応するプラスの実効電位+V(234)が印加される。なお、+V(0)と基準電位の電位差(実効電圧)<電圧d<+V(234)と基準電位の電位差(実効電圧)である。
 図6(a)~図6(d)の駆動によって、表示単位Aに属する画素(第1型)の第1フレームF1~第4フレームF4における輝度変化(透過率変化)パターンは図8(a)のようになり、表示単位Bに属する画素(第3型)の第1フレームF1~第4フレームF4における輝度変化(透過率変化)パターンは図8(b)のようになり、表示単位Cに属する画素(第2型)の第1フレームF1~第4フレームF4における輝度変化(透過率変化)パターンは図8(c)のようになり、表示単位Dに属する画素(第4型)の第1フレームF1~第4フレームF4における輝度変化(透過率変化)パターンは図8(d)のようになる。ここで、図10(a)~(d)に、表示単位A~Dに属する画素の各フレーム(第1フレームF1~第4フレームF4)の平均輝度を模式的に示し、図10(e)に、表示単位A~Dに属する画素の第1フレームF1~第4フレームF4のトータル表示を模式的に示しておく。
 また、図7(a)~図7(d)の駆動によって、表示単位aに属する画素(第2型)の第1フレームF1~第4フレームF4における輝度変化(透過率変化)パターンは図9(a)のようになり、表示単位bに属する画素(第4型)の第1フレームF1~第4フレームF4における輝度変化(透過率変化)パターンは図9(b)のようになり、表示単位cに属する画素(第1型)の第1フレームF1~第4フレームF4における輝度変化(透過率変化)パターンは図9(c)のようになり、表示単位dに属する画素(第3型)の第1フレームF1~第4フレームF4における輝度変化(透過率変化)パターンは図9(d)のようになる。ここで、図10(a)~(d)に、表示単位a~dに属する画素の各フレーム(第1フレームF1~第4フレームF4)の平均輝度を模式的に示し、図10(e)に、表示単位a~dに属する画素の第1フレームF1~第4フレームF4のトータル表示を模式的に示しておく。
 図8~10に示されるように、実施の形態1では、1周期が4フレーム期間で各タームが1フレーム期間であり、1ターム内で上記輝度が上昇することをライズ、1ターム内で上記輝度が下降することをディケイ、1ターム内で上記輝度が維持されることをホールドと記載するものとして、A・cに含まれる画素は、第1ターム(F1)がライズ、第2ターム(F2)がライズ、第3ターム(F3)がディケイ、第4ターム(F4)がホールドとなり、C・aに含まれる画素は、第1ターム(F1)がディケイ、第2ターム(F2)がホールド、第3ターム(F3)がライズ、第4ターム(F4)がライズとなり、B・dに含まれる画素は、第1ターム(F1)がライズ、第2ターム(F2)がディケイ、第3ターム(F3)がホールド、第4ターム(F4)がライズとなり、D・bに含まれる画素は、第1ターム(F1)がホールド、第2ターム(F2)がライズ、第3ターム(F3)がライズ、第4ターム(F4)がディケイとなる。なお、異なる型の画素間では、1周期内で輝度が極大となるタイミングがずれている。すなわち、異なる型の画素間では、1周期内で輝度が極大となるタイミングが、(4/4=1)の整数倍のフレーム期間だけずれ、より具体的には、1周期内で輝度が極大となるタイミングが、第1型が第3型よりも1フレーム期間遅れ、第4型が第1型よりも1フレーム期間遅れ、第2型が第4型よりも1フレーム期間遅れている。さらに、第1、第2および4型の画素については、フレーム期間終了時の輝度が1周期の平均輝度よりも高いフレーム期間が1周期内で2個連続し、第3型の画素については、第1フレーム期間F1終了時および第4フレーム期間F4終了時の輝度がともに1周期(F1~F4)の平均輝度よりも高くなっている。
 このように本液晶表示装置では、1つの階調の表示を、画素の輝度を変化させて行うことで視野角特性を高めながら、各画素に中間調を表示するとき(特に、同色の各画素に同一中間調を表示するとき)に1周期中の輝度変化パターン(1周期内での明暗の変化パターン)を4種とすることで、表示単位A~Dに属する画素の輝度変化の重ねあわせである図8(e)および表示単位a~dに属する画素の輝度変化の重ねあわせである図9(e)に示されるように、画面のちらつき(フリッカー)の周波数を、人の視認範囲を超える120Hzとするとともに、ちらつき量(フリッカーの振幅)を小さくすることができる。さらに本液晶表示装置では、フレーム期間終了時の輝度が1周期の平均輝度よりも高いフレーム期間(明フレーム期間)が2個連続するため、画素の輝度変化量を大きくすることができ、良好な視野角特性が実現されている。
 本液晶表示装置では、第1型の表示単位の総数≒第2型の表示単位の総数≒第3型の表示単位の総数≒第4型の表示単位の総数とする、すなわち、同一型に属する表示単位の最大数と同一型に属する表示単位の最小数とを実質的に等しくする(例えば、同一型に属する表示単位の最大数が、同一型に属する表示単位の最小数の1.1倍以内とする)ことが望ましいが、同一型に属する表示単位の最大数が、同一型に属する表示単位の最小数の3倍以内になっていればよい。
 なお、図6・7は、1周期内で画素に印加される実効電位の極性が同一で、かつ隣接画素間で実効電位の極性が同一の場合を示しているが、これに限定されない。例えば、図11・12に示すように、1周期内(F1~F4)で画素に印加される実効電位の極性をフレーム反転させ、かつ隣接画素間で実効電位の極性を反転させてもよい。なお、図11の電圧A~電圧Dおよび図12の電圧a~電圧dはそれぞれ、150階調に対応する実効電位と基準電位との電位差を示し、基準電位は、実効電位の振幅中心(例えば、Vcom)を示している。
 この場合、表示単位Aに属する画素(第1型)には、図11(a)に示すように、第1フレームF1で234階調に対応するプラスの実効電位+V(234)が印加され、第2フレームF2で234階調に対応するマイナスの実効電位-V(234)が印加され、第3フレームF3で0階調に対応するプラスの実効電位+V(0)が印加され、第4フレームF4で0階調に対応するマイナスの実効電位-V(0)が印加される。
 なお、+V(0)と基準電位の電位差(実効電圧)=-V(0)と基準電位の電位差(実効電圧)<電圧A<+V(234)と基準電位の電位差(実効電圧)=-V(234)と基準電位の電位差(実効電圧)である。
 また、表示単位Bに属する画素(第3型)には、図11(b)に示すように、第1フレームF1で234階調に対応するマイナスの実効電位-V(234)が印加され、第2フレームF2で0階調に対応するプラスの実効電位+V(0)が印加され、第3フレームF3で0階調に対応するマイナスの実効電位-V(0)が印加され、第4フレームF4で234階調に対応するプラスの実効電位+V(234)が印加される。
 なお、+V(0)と基準電位の電位差(実効電圧)=-V(0)と基準電位の電位差(実効電圧)<電圧B<+V(234)と基準電位の電位差(実効電圧)=-V(234)と基準電位の電位差(実効電圧)である。
 また、表示単位Cに属する画素(第2型)には、図11(c)に示すように、第1フレームF1で0階調に対応するマイナスの実効電位-V(0)が印加され、第2フレームF2で0階調に対応するプラスの実効電位+V(0)が印加され、第3フレームF3で234階調に対応するマイナスの実効電位-V(234)が印加され、第4フレームF4で234階調に対応するプラスの実効電位+V(234)が印加される。
 なお、+V(0)と基準電位の電位差(実効電圧)=-V(0)と基準電位の電位差(実効電圧)<電圧C<+V(234)と基準電位の電位差(実効電圧)=-V(234)と基準電位の電位差(実効電圧)である。
また、表示単位Dに属する画素(第4型)には、図11(d)に示すように、第1フレームF1で0階調に対応するプラスの実効電位+V(0)が印加され、第2フレームF2で234階調に対応するマイナスの実効電位-V(234)が印加され、第3フレームF3で234階調に対応するプラスの実効電位+V(234)が印加され、第4フレームF4で0階調に対応するマイナスの実効電位-V(0)が印加される。
 なお、+V(0)と基準電位の電位差(実効電圧)=-V(0)と基準電位の電位差(実効電圧)<電圧D<+V(234)と基準電位の電位差(実効電圧)=-V(234)と基準電位の電位差(実効電圧)である。
 さらに、表示単位aに属する画素(第2型)には、図12(a)に示すように、第1フレームF1で0階調に対応するプラスの実効電位+V(0)が印加され、第2フレームF2で0階調に対応するマイナスの実効電位-V(0)が印加され、第3フレームF3で234階調に対応するプラスの実効電位+V(234)が印加され、第4フレームF4で234階調に対応するマイナスの実効電位-V(234)が印加される。
 なお、+V(0)と基準電位の電位差(実効電圧)=-V(0)と基準電位の電位差(実効電圧)<電圧a<+V(234)と基準電位の電位差(実効電圧)=-V(234)と基準電位の電位差(実効電圧)である。
 また、表示単位bに属する画素(第4型)には、図12(b)に示すように、第1フレームF1で0階調に対応するマイナスの実効電位-V(0)が印加され、第2フレームF2で234階調に対応するプラスの実効電位+V(234)が印加され、第3フレームF3で234階調に対応するマイナスの実効電位-V(234)が印加され、第4フレームF4で0階調に対応するプラスの実効電位+V(0)が印加される。
 なお、+V(0)と基準電位の電位差(実効電圧)=-V(0)と基準電位の電位差(実効電圧)<電圧b<+V(234)と基準電位の電位差(実効電圧)=-V(234)と基準電位の電位差(実効電圧)である。
 また、表示単位cに属する画素(第1型)には、図12(c)に示すように、第1フレームF1で234階調に対応するマイナスの実効電位-V(234)が印加され、第2フレームF2で234階調に対応するプラスの実効電位+V(234)が印加され、第3フレームF3で0階調に対応するマイナスの実効電位-V(0)が印加され、第4フレームF4で0階調に対応するプラスの実効電位+V(0)が印加される。
 なお、+V(0)と基準電位の電位差(実効電圧)=-V(0)と基準電位の電位差(実効電圧)<電圧c<+V(234)と基準電位の電位差(実効電圧)=-V(234)と基準電位の電位差(実効電圧)である。
 また、表示単位dに属する画素(第3型)には、図12(d)に示すように、第1フレームF1で234階調に対応するプラスの実効電位+V(234)が印加され、第2フレームF2で0階調に対応するマイナスの実効電位-V(0)が印加され、第3フレームF3で0階調に対応するプラスの実効電位+V(0)が印加され、第4フレームF4で234階調に対応するマイナスの実効電位-V(234)が印加される。
 なお、+V(0)と基準電位の電位差(実効電圧)=-V(0)と基準電位の電位差(実効電圧)<電圧d<+V(234)と基準電位の電位差(実効電圧)=-V(234)と基準電位の電位差(実効電圧)である。
 ここで、図11(a)~図11(d)の駆動によって、表示単位Aに属する画素(第1型)の第1フレームF1~第4フレームF4における輝度変化(透過率変化)パターンは図8(a)のようになり、表示単位Bに属する画素(第3型)の第1フレームF1~第4フレームF4における輝度変化(透過率変化)パターンは図8(b)のようになり、表示単位Cに属する画素(第2型)の第1フレームF1~第4フレームF4における輝度変化(透過率変化)パターンは図8(c)のようになり、表示単位Dに属する画素(第4型)の第1フレームF1~第4フレームF4における輝度変化(透過率変化)パターンは図8(d)のようになる。
 また、図12(a)~図12(d)の駆動によって、表示単位aに属する画素(第2型)の第1フレームF1~第4フレームF4における輝度変化(透過率変化)パターンは図9(a)のようになり、表示単位bに属する画素(第4型)の第1フレームF1~第4フレームF4における輝度変化(透過率変化)パターンは図9(b)のようになり、表示単位cに属する画素(第1型)の第1フレームF1~第4フレームF4における輝度変化(透過率変化)パターンは図9(c)のようになり、表示単位dに属する画素(第3型)の第1フレームF1~第4フレームF4における輝度変化(透過率変化)パターンは図9(d)のようになる。
 〔実施の形態2〕
 図6~図12では、4フレームを1周期とし、駆動周波数(フレーム周波数)を120Hzとしているがこれに限定されない。8フレームを1周期とし、駆動周波数(フレーム周波数)を240Hzとすることもできる。
 図13(a)~(d)は、図2の表示単位A~Dに120階調(中間調)を表示する場合(1周期=8フレーム、駆動周波数=240Hz)の、これら表示単位の各画素に印加される実効電位のシーケンスを示すタイミングチャートであり、図14(a)~(d)は、図2の表示単位a~dに120階調(中間調)を表示する場合(1周期=8フレーム、駆動周波数=240Hz)の、これら表示単位の各画素に印加される実効電位のシーケンスを示すタイミングチャートである。ここで、なお、図13の電圧A~電圧Dおよび図14の電圧a~電圧dはそれぞれ、120階調に対応する実効電位と基準電位との電位差を示し、基準電位は、実効電位の振幅中心(例えば、Vcom)を示している。
 この場合、表示単位Aに属する画素(第1型)には、図13(a)に示すように、第1フレームF1~第4フレームF4の各フレームで213階調に対応するプラスの実効電位+V(213)が印加され、第5フレームF5~第8フレームF8の各フレームで0階調に対応するプラスの実効電位+V(0)が印加される。なお、+V(0)と基準電位の電位差(実効電圧)<電圧A<+V(213)と基準電位の電位差(実効電圧)である。
 また、表示単位Bに属する画素(第3型)には、図13(b)に示すように、第1フレームF1~第2フレームF2の各フレームで213階調に対応するプラスの実効電位+V(213)が印加され、第3フレームF3~第6フレームF6の各フレームで0階調に対応するプラスの実効電位+V(0)が印加され、第7フレームF7~第8フレームF8の各フレームで213階調に対応するプラスの実効電位+V(213)が印加される。なお、+V(0)と基準電位の電位差(実効電圧)<電圧B<+V(213)と基準電位の電位差(実効電圧)である。
 また、表示単位Cに属する画素(第2型)には、図13(c)に示すように、第1フレームF1~第4フレームF4の各フレームで0階調に対応するプラスの実効電位+V(0)が印加され、第5フレームF5~第8フレームF8の各フレームで213階調に対応するプラスの実効電位+V(213)が印加される。なお、+V(0)と基準電位の電位差(実効電圧)<電圧C<+V(213)と基準電位の電位差(実効電圧)である。
 また、表示単位Dに属する画素(第4型)には、図13(d)に示すように、第1フレームF1~第2フレームF2の各フレームで0階調に対応するプラスの実効電位+V(0)が印加され、第3フレームF3~第6フレームF6の各フレームで213階調に対応するプラスの実効電位+V(213)が印加され、第7フレームF7~第8フレームF8の各フレームで0階調に対応するプラスの実効電位+V(0)が印加される。なお、+V(0)と基準電位の電位差(実効電圧)<電圧D<+V(213)と基準電位の電位差(実効電圧)である。
 さらに、表示単位aに属する画素(第2型)には、図14(a)に示すように、第1フレームF1~第4フレームF4の各フレームで0階調に対応するプラスの実効電位+V(0)が印加され、第5フレームF5~第8フレームF8の各フレームで213階調に対応するプラスの実効電位+V(213)が印加される。なお、+V(0)と基準電位の電位差(実効電圧)<電圧a<+V(213)と基準電位の電位差(実効電圧)である。
 また、表示単位bに属する画素(第4型)には、図14(b)に示すように、第1フレームF1~第2フレームF2の各フレームで0階調に対応するプラスの実効電位+V(0)が印加され、第3フレームF3~第6フレームF6の各フレームで213階調に対応するプラスの実効電位+V(213)が印加され、第7フレームF7~第8フレームF8の各フレームで0階調に対応するプラスの実効電位+V(0)が印加される。なお、+V(0)と基準電位の電位差(実効電圧)<電圧b<+V(213)と基準電位の電位差(実効電圧)である。
 また、表示単位cに属する画素(第1型)には、図14(c)に示すように、第1フレームF1~第4フレームF4の各フレームで213階調に対応するプラスの実効電位+V(213)が印加され、第5フレームF5~第8フレームF8の各フレームで0階調に対応するプラスの実効電位+V(0)が印加される。なお、+V(0)と基準電位の電位差(実効電圧)<電圧c<+V(213)と基準電位の電位差(実効電圧)である。
 また、表示単位dに属する画素(第3型)には、図14(d)に示すように、第1フレームF1~第2フレームF2の各フレームで213階調に対応するプラスの実効電位+V(213)が印加され、第3フレームF3~第6フレームF6の各フレームで0階調に対応するプラスの実効電位+V(0)が印加され、第7フレームF7~第8フレームF8の各フレームで213階調に対応するプラスの実効電位+V(213)が印加される。なお、+V(0)と基準電位の電位差(実効電圧)<電圧d<+V(213)と基準電位の電位差(実効電圧)である。
 図13(a)~図13(d)の駆動によって、表示単位Aに属する画素(第1型)の第1フレームF1~第8フレームF8における輝度変化(透過率変化)パターンは図15(a)のようになり、表示単位Bに属する画素(第3型)の第1フレームF1~第8フレームF8における輝度変化(透過率変化)パターンは図15(b)のようになり、表示単位Cに属する画素(第2型)の第1フレームF1~第8フレームF8における輝度変化(透過率変化)パターンは図15(c)のようになり、表示単位Dに属する画素(第4型)の第1フレームF1~第8フレームF8における輝度変化(透過率変化)パターンは図15(d)のようになる。ここで、図17(a)~(h)に、表示単位A~Dに属する画素の各フレーム(第1フレームF1~第8フレームF8)の平均輝度を模式的に示し、図17(i)に、表示単位A~Dに属する画素の第1フレームF1~第8フレームF8のトータル表示を模式的に示しておく。
 また、図14(a)~図14(d)の駆動によって、表示単位aに属する画素(第2型)の第1フレームF1~第8フレームF8における輝度変化(透過率変化)パターンは図16(a)のようになり、表示単位bに属する画素(第4型)の第1フレームF1~第8フレームF8における輝度変化(透過率変化)パターンは図16(b)のようになり、表示単位cに属する画素(第1型)の第1フレームF1~第8フレームF8における輝度変化(透過率変化)パターンは図16(c)のようになり、表示単位dに属する画素(第3型)の第1フレームF1~第8フレームF8における輝度変化(透過率変化)パターンは図16(d)のようになる。ここで、図17(a)~(h)に、表示単位a~dに属する画素の各フレーム(第1フレームF1~第8フレームF8)の平均輝度を模式的に示し、図17(i)に、表示単位a~dに属する画素の第1フレームF1~第8フレームF8のトータル表示を模式的に示しておく。
 図15~17に示されるように、実施の形態2では、1周期が8フレーム期間で各タームが2フレーム期間であり、1ターム内で上記輝度が上昇することをライズ、1ターム内で上記輝度が下降することをディケイ、1ターム内で上記輝度が維持されることをホールドと記載するものとして、A・cに含まれる画素は、第1ターム(F1~F2)がライズ、第2ターム(F3~F4)がライズ、第3ターム(F5~F6)がディケイ、第4ターム(F7~F8)がホールドとなり、C・aに含まれる画素は、第1ターム(F1~F2)がディケイ、第2ターム(F3~F4)がホールド、第3ターム(F5~F6)がライズ、第4ターム(F7~F8)がライズとなり、B・dに含まれる画素は、第1ターム(F1~F2)がライズ、第2ターム(F3~F4)がディケイ、第3ターム(F5~F6)がホールド、第4ターム(F7~F8)がライズとなり、D・bに含まれる画素は、第1ターム(F1~F2)がホールド、第2ターム(F3~F4)がライズ、第3ターム(F5~F6)がライズ、第4ターム(F7~F8)がディケイとなる。なお、異なる型の画素間では、1周期内で輝度が極大となるタイミングがずれている。すなわち、異なる型の画素間では、1周期内で輝度が極大となるタイミングが、(8/4=2)の整数倍のフレーム期間だけずれ、より具体的には、1周期内で輝度が極大となるタイミングが、第1型が第3型よりも2レーム期間遅れ、第4型が第1型よりも2フレーム期間遅れ、第2型が第4型よりも2フレーム期間遅れている。さらに、第1~4型の画素それぞれについて、フレーム期間終了時の輝度が1周期の平均輝度よりも高いフレーム期間が1周期内で2個以上連続している。
 このように本液晶表示装置では、1つの階調の表示を、画素の輝度を変化させて行うことで視野角特性を高めながら、各画素に中間調を表示するとき(特に、同色の各画素に同一中間調を表示するとき)に1周期中の輝度変化パターン(1周期内での明暗の変化パターン)を4種とすることで、表示単位A~Dに属する画素の輝度変化の重ね合わせである図15(e)および表示単位a~dに属する画素の輝度変化の重ね合わせである図16(e)に示されるように、画面のちらつき(フリッカー)の周波数を、人の視認範囲を超える120Hzとするとともに、ちらつき量(フリッカーの振幅)を小さくすることができる。さらに本液晶表示装置では、フレーム期間終了時の輝度が1周期の平均輝度よりも高いフレーム期間(明フレーム期間)が2個以上連続するため、画素の輝度変化量を大きくすることができ、良好な視野角特性が実現されている。
 なお、図13・14は、1周期内で画素に印加される実効電位の極性が同一で、かつ隣接画素間で実効電位の極性が同一の場合を示しているが、これに限定されない。例えば、図18・19に示すように、1周期内(F1~F4)で画素に印加される実効電位の極性をフレーム反転させ、かつ隣接画素間で実効電位の極性を反転させてもよい。なお、図18の電圧A~電圧Dおよび図19の電圧a~電圧dはそれぞれ、120階調に対応する実効電位と基準電位との電位差を示し、基準電位は、実効電位の振幅中心(例えば、Vcom)を示している。
 この場合、表示単位Aに属する画素(第1型)には、図18(a)に示すように、第1フレームF1~第2フレームF2の各フレームで213階調に対応するプラスの実効電位+V(213)が印加され、第3フレームF3~第4フレームF4の各フレームで213階調に対応するマイナスの実効電位-V(213)が印加され、第5フレームF5~第6フレームF6の各フレームで0階調に対応するプラスの実効電位+V(0)が印加され、第7フレームF7~第8フレームF8の各フレームで0階調に対応するマイナスの実効電位-V(0)が印加される。
 なお、+V(0)と基準電位の電位差(実効電圧)=-V(0)と基準電位の電位差(実効電圧)<電圧A<+V(213)と基準電位の電位差(実効電圧)=-V(213)と基準電位の電位差(実効電圧)である。
 また、表示単位Bに属する画素(第3型)には、図18(b)に示すように、第1フレームF1~第2フレームF2の各フレームで213階調に対応するマイナスの実効電位-V(213)が印加され、第3フレームF3~第4フレームF4の各フレームで0階調に対応するプラスの実効電位+V(0)が印加され、第5フレームF5~第6フレームF6の各フレームで0階調に対応するマイナスの実効電位-V(0)が印加され、第7フレームF7~第8フレームF8の各フレームで213階調に対応するプラスの実効電位+V(213)が印加される。
 なお、+V(0)と基準電位の電位差(実効電圧)=-V(0)と基準電位の電位差(実効電圧)<電圧B<+V(213)と基準電位の電位差(実効電圧)=-V(213)と基準電位の電位差(実効電圧)である。
 また、表示単位Cに属する画素(第2型)には、図18(c)に示すように、第1フレームF1~第2フレームF2の各フレームで0階調に対応するマイナスの実効電位-V(0)が印加され、第3フレームF3~第4フレームF4の各フレームで0階調に対応するプラスの実効電位+V(0)が印加され、第5フレームF5~第6フレームF6の各フレームで213階調に対応するマイナスの実効電位-V(213)が印加され、第7フレームF7~第8フレームF8の各フレームで213階調に対応するプラスの実効電位+V(213)が印加される。
 なお、+V(0)と基準電位の電位差(実効電圧)=-V(0)と基準電位の電位差(実効電圧)<電圧C<+V(213)と基準電位の電位差(実効電圧)=-V(213)と基準電位の電位差(実効電圧)である。
 また、表示単位Dに属する画素(第4型)には、図18(d)に示すように、第1フレームF1~第2フレームF2の各フレームで0階調に対応するプラスの実効電位+V(0)が印加され、第3フレームF3~第4フレームF4の各フレームで213階調に対応するマイナスの実効電位-V(213)が印加され、第5フレームF5~第6フレームF6の各フレームで213階調に対応するプラスの実効電位+V(213)が印加され、第7フレームF7~第8フレームF8の各フレームで0階調に対応するマイナスの実効電位-V(0)が印加される。
 なお、+V(0)と基準電位の電位差(実効電圧)=-V(0)と基準電位の電位差(実効電圧)<電圧D<+V(213)と基準電位の電位差(実効電圧)=-V(213)と基準電位の電位差(実効電圧)である。
 さらに、表示単位aに属する画素(第2型)には、図19(a)に示すように、第1フレームF1~第2フレームF2の各フレームで0階調に対応するプラスの実効電位+V(0)が印加され、第3フレームF3~第4フレームF4の各フレームで0階調に対応するマイナスの実効電位-V(0)が印加され、第5フレームF5~第6フレームF6の各フレームで213階調に対応するプラスの実効電位+V(213)が印加され、第7フレームF7~第8フレームF8の各フレームで213階調に対応するマイナスの実効電位-V(213)が印加される。
 なお、+V(0)と基準電位の電位差(実効電圧)=-V(0)と基準電位の電位差(実効電圧)<電圧a<+V(213)と基準電位の電位差(実効電圧)=-V(213)と基準電位の電位差(実効電圧)である。
 また、表示単位bに属する画素(第4型)には、図19(b)に示すように、第1フレームF1~第2フレームF2の各フレームで0階調に対応するマイナスの実効電位-V(0)が印加され、第3フレームF3~第4フレームF4の各フレームで213階調に対応するプラスの実効電位+V(213)が印加され、第5フレームF5~第6フレームF6の各フレームで213階調に対応するマイナスの実効電位-V(213)が印加され、第7フレームF7~第8フレームF8の各フレームで0階調に対応するプラスの実効電位+V(0)が印加される。
 なお、+V(0)と基準電位の電位差(実効電圧)=-V(0)と基準電位の電位差(実効電圧)<電圧b<+V(213)と基準電位の電位差(実効電圧)=-V(213)と基準電位の電位差(実効電圧)である。
 また、表示単位cに属する画素(第1型)には、図19(c)に示すように、第1フレームF1~第2フレームF2の各フレームで213階調に対応するマイナスの実効電位-V(213)が印加され、第3フレームF3~第4フレームF4の各フレームで213階調に対応するプラスの実効電位+V(213)が印加され、第5フレームF5~第6フレームF6の各フレームで0階調に対応するマイナスの実効電位-V(0)が印加され、第7フレームF7~第8フレームF8の各フレームで0階調に対応するプラスの実効電位+V(0)が印加される。
 なお、+V(0)と基準電位の電位差(実効電圧)=-V(0)と基準電位の電位差(実効電圧)<電圧c<+V(213)と基準電位の電位差(実効電圧)=-V(213)と基準電位の電位差(実効電圧)である。
 また、表示単位dに属する画素(第3型)には、図19(d)に示すように、第1フレームF1~第2フレームF2の各フレームで213階調に対応するプラスの実効電位+V(213)が印加され、第3フレームF3~第4フレームF4の各フレームで0階調に対応するマイナスの実効電位-V(0)が印加され、第5フレームF5~第6フレームF6の各フレームで0階調に対応するプラスの実効電位+V(0)が印加され、第7フレームF7~第8フレームF8の各フレームで213階調に対応するマイナスの実効電位-V(213)が印加される。
 なお、+V(0)と基準電位の電位差(実効電圧)=-V(0)と基準電位の電位差(実効電圧)<電圧d<+V(213)と基準電位の電位差(実効電圧)=-V(213)と基準電位の電位差(実効電圧)である。
 ここで、図18(a)~図18(d)の駆動によって、表示単位Aに属する画素(第1型)の第1フレームF1~第8フレームF8における輝度変化(透過率変化)パターンは図15(a)のようになり、表示単位Bに属する画素(第3型)の第1フレームF1~第8フレームF8における輝度変化(透過率変化)パターンは図15(b)のようになり、表示単位Cに属する画素(第2型)の第1フレームF1~第8フレームF8における輝度変化(透過率変化)パターンは図15(c)のようになり、表示単位Dに属する画素(第4型)の第1フレームF1~第8フレームF8における輝度変化(透過率変化)パターンは図15(d)のようになる。
 また、図19(a)~図19(d)の駆動によって、表示単位aに属する画素(第2型)の第1フレームF1~第8フレームF8における輝度変化(透過率変化)パターンは図16(a)のようになり、表示単位bに属する画素(第4型)の第1フレームF1~第8フレームF8における輝度変化(透過率変化)パターンは図16(b)のようになり、表示単位cに属する画素(第1型)の第1フレームF1~第8フレームF8における輝度変化(透過率変化)パターンは図16(c)のようになり、表示単位dに属する画素(第3型)の第1フレームF1~第8フレームF8における輝度変化(透過率変化)パターンは図16(d)のようになる。
 本液晶表示装置では、図2・図6~19に示されるように、第1型の画素からなる表示単位と第3型の画素からなる表示単位とが行方向に隣接し、第3型の画素からなる表示単位と第2型の画素からなる表示単位とが行方向に隣接し、第2型の画素からなる表示単位と第4型の画素からなる表示単位とが行方向に隣接し、第4型の画素からなる表示単位と第1型の画素からなる表示単位とが行方向に隣接しるような配置が望ましく、さらには、第1型の画素からなる表示単位と第2型の画素からなる表示単位とが列方向に隣接し、第3型の画素からなる表示単位と第4型の画素からなる表示単位とが列方向に隣接することが望ましい。こうすれば、動画の表示品位を高めることができる。
 図20は、本液晶表示装置における液晶パネルの構成およびその駆動例を示す模式図である。本液晶パネルでは、1つの画素列に対応して2本のデータ信号線S1・S2が設けられるともに、同一画素列内で隣り合う2つの画素の一方に含まれる画素電極と他方に含まれる画素電極とがトランジスタを介して異なるデータ信号線に接続されている。そして、走査信号線が2本ずつ選択され、1つの画素列に対応する2本のデータ信号線S1・S2には、逆極性の実効電位が印加される。例えば、図20(a)(図10の第1フレームF1に対応)では、走査信号線G1・G2が選択され、トランジスタを介して走査信号線G1およびデータ信号線S1に接続される各画素電極PEにはプラスの実効電位(この実効電位と基準電位の電位差を実効電圧と称する)が書き込まれ、トランジスタを介して走査信号線G2およびデータ信号線S2に接続される各画素電極PEにはマイナスの実効電位(この実効電位と基準電位の電位差を実効電圧と称する)が書き込まれる。また、図20(a)の1H(水平走査期間)後の図20(b)(図10の第1フレームF1に対応)では、走査信号線G3・G4が選択され、トランジスタを介して走査信号線G3およびデータ信号線S1に接続される各画素電極PEにはプラスの実効電位(この実効電位と基準電位の電位差を実効電圧と称する)が書き込まれ、トランジスタを介して走査信号線G4およびデータ信号線S2に接続される各画素電極PEにはマイナスの実効電位(この実効電位と基準電位の電位差を実効電圧と称する)が書き込まれる。
 本液晶表示装置では、同一中間調を連続表示するときに、第1タームがライズ、第2タームがライズまたはホールド、第3タームがディケイ、第4タームがディケイまたはホールド、となる第1型の画素と、第1タームがディケイ、第2タームがディケイまたはホールド、第3タームがライズ、第4タームがライズまたはホールド、となる第2型の画素と、第1タームがライズまたはホールド、第2タームがディケイ、第3タームがディケイまたはホールド、第4タームがライズ、と変化する第3型の画素と、第1タームがディケイまたはホールド、第2タームがライズ、第3タームがライズまたはホールド、第4タームがディケイ、と変化する第4型の画素とをつくればよく、各型の画素の輝度変化波形は実施の形態1・2のような台形状に限られない。
 例えば、図21に示すように各型の画素の輝度変化波形を矩形状としてもよい。この場合、Aに含まれる画素は、第1ターム(F1)がライズ、第2ターム(F2)がホールド、第3ターム(F3)がディケイ、第4ターム(F4)がホールドとなり、Cに含まれる画素は、第1ターム(F1)がディケイ、第2ターム(F2)がホールド、第3ターム(F3)がライズ、第4ターム(F4)がホールドとなり、Bに含まれる画素は、第1ターム(F1)がホールド、第2ターム(F2)がディケイ、第3ターム(F3)がホールド、第4ターム(F4)がライズとなり、Dに含まれる画素は、第1ターム(F1)がホールド、第2ターム(F2)がライズ、第3ターム(F3)がホールド、第4ターム(F4)がディケイとなる。図21は1周期を4フレームとしているが、1周期を8フレーム期間、各タームを2フレーム期間としてもよい。図21のような矩形波とする場合も、1タームのフレーム期間数、フレーム周波数、表示階調および液晶の特性等を勘案し、1周期の輝度変化量が大きくなる(視野角特性が高まる)ように、各フレームにおいて画素に印加する実効電圧(ひいては画素に供給する信号電位)を設定すればよい。なお、図21では、フレーム周波数を240Hz(4倍速)としている。
 また、図22に示すように各型の画素の輝度変化波形を三角形状としてもよい。この場合、Aに含まれる画素は、第1ターム(F1)がライズ、第2ターム(F2)がライズ、第3ターム(F3)がディケイ、第4ターム(F4)がディケイとなり、Cに含まれる画素は、第1ターム(F1)がディケイ、第2ターム(F2)がディケイ、第3ターム(F3)がライズ、第4ターム(F4)がライズとなり、Bに含まれる画素は、第1ターム(F1)がライズ、第2ターム(F2)がディケイ、第3ターム(F3)がディケイ、第4ターム(F4)がライズとなり、Dに含まれる画素は、第1ターム(F1)がディケイ、第2ターム(F2)がライズ、第3ターム(F3)がライズ、第4ターム(F4)がディケイとなる。図22は1周期を4フレームとしているが、1周期を8フレーム期間、各タームを2フレーム期間としてもよい。図22のような三角形波とする場合も、1タームのフレーム期間数、フレーム周波数、表示階調および液晶特性等を勘案し、1周期の輝度変化量が大きくなる(視野角特性が高まる)ように、各フレームにおいて画素に印加する実効電圧(ひいては画素に供給する信号電位)を設定すればよい。なお、図22でも、フレーム周波数を240Hz(4倍速)としている。
 なお、本液晶表示装置は、n個の画素それぞれについて(nは3以上の整数)、書き込みから1フレーム期間後に次の書き込みを行う液晶表示装置であって、1タームを1または複数のフレームからなるものとし、第1ターム~第nタームを1周期として、上記n個の画素それぞれにおける1周期の平均輝度が中間調に対応する同一値となるような表示が連続して行われるときに、第1ターム~第nタームそれぞれにおいて、n個の画素の輝度変化が相異する構成であるということができ、この構成によって、フリッカー周期を(視認不可能なレベルまで)高めることができる。
 例えば図8(a)~(d)は、1タームを1フレームからなるものとし、第1ターム~第4タームを1周期として、4つの画素(Aに属する画素、Bに属する画素、Cに属する画素およびDに属する画素)それぞれにおける1周期の平均輝度が中間調に対応する同一値となるような表示が連続して行われるときの上記4つの画素の輝度変化を示している。図8(a)~(d)では、第1ターム(F1)において、4個の画素の輝度変化が相異し(Aに属する画素はライズ、Bに属する画素はライズからホールド、Cに属する画素はディケイ、Dに属する画素はホールド)、第2ターム(F2)においても、4個の画素の輝度変化が相異し(Aに属する画素はライズからホールド、Bに属する画素はディケイ、Cに属する画素はホールド、Dに属する画素はライズ)、第3ターム(F3)においても、4個の画素の輝度変化が相異し(Aに属する画素はディケイ、Bに属する画素はホールド、Cに属する画素はライズ、Dに属する画素はライズからホールド)、そして第4ターム(F4)においても、4個の画素の輝度変化が相異する(Aに属する画素はホールド、Bに属する画素はライズ、Cに属する画素はライズからホールド、Dに属する画素はディケイ)。
 また、例えば図23(a)~(d)は、1タームを2フレームからなるものとし、第1ターム~第4タームを1周期として、4つの画素(Aに属する画素、Bに属する画素、Cに属する画素およびDに属する画素)それぞれにおける1周期の平均輝度が中間調に対応する同一値となるような表示が連続して行われるときの上記4つの画素の輝度変化を示している。図23(a)~(d)では、第1ターム(F1・F2)において、4個の画素の輝度変化が相異し(Aに属する画素は低輝度から中期度(平均輝度)へのライズ、Bに属する画素は中期度(平均輝度)から高輝度へのライズ、Cに属する画素は高輝度から中期度(平均輝度)へのディケイ、Dに属する画素は中期度(平均輝度)から低輝度へのディケイ)、第2ターム(F3・F4)においても、4個の画素の輝度変化が相異し(Aに属する画素は中期度(平均輝度)から高輝度へのライズ、Bに属する画素は高輝度から中期度(平均輝度)へのディケイ、Cに属する画素は中期度(平均輝度)から低輝度へのディケイ、Dに属する画素は低輝度から中期度(平均輝度)へのライズ)、第3ターム(F5・F6)においても、4個の画素の輝度変化が相異し(Aに属する画素は高輝度から中期度(平均輝度)へのディケイ、Bに属する画素は中期度(平均輝度)から低輝度へのディケイ、Cに属する画素は低輝度から中期度(平均輝度)へのライズ、Dに属する画素は中期度(平均輝度)から高輝度へのライズ)、そして第4ターム(F7・F8)においても、4個の画素の輝度変化が相異する(Aに属する画素は中期度(平均輝度)から低輝度へのディケイ、Bに属する画素は低輝度から中期度(平均輝度)へのライズ、Cに属する画素は中期度(平均輝度)から高輝度へのライズ、Dに属する画素は高輝度から中期度(平均輝度)へのディケイ)。
 本発明は上記の実施の形態に限定されるものではなく、上記実施の形態を技術常識に基づいて適宜変更したものやそれらを組み合わせて得られるものも本発明の実施の形態に含まれる。
 本液晶表示装置は、例えば、液晶テレビに好適である。
 F1~F8 第1~第8フレーム
 A~D a~d 表示単位
 LUT1 ルックアップテーブル
 LUT2 ルックアップテーブル
 G1~G4 走査信号線
 S1・S2 データ信号線

Claims (16)

  1.  1つの中間調の表示を、第1~第4タームからなる1周期に画素の輝度を変化させて行う液晶表示装置であって、
     1ターム内で上記輝度が上昇することをライズ、1ターム内で上記輝度が下降することをディケイ、1ターム内で上記輝度が維持されることをホールドと記載するものとして、
     同一中間調を連続表示するときに、第1タームがライズ、第2タームがライズまたはホールド、第3タームがディケイ、第4タームがディケイまたはホールド、となる第1型の画素と、
     同一中間調を連続表示するときに、第1タームがディケイ、第2タームがディケイまたはホールド、第3タームがライズ、第4タームがライズまたはホールド、となる第2型の画素と、
     同一中間調を連続表示するときに、第1タームがライズまたはホールド、第2タームがディケイ、第3タームがディケイまたはホールド、第4タームがライズ、と変化する第3型の画素と、
     同一中間調を連続表示するときに、第1タームがディケイまたはホールド、第2タームがライズ、第3タームがライズまたはホールド、第4タームがディケイ、と変化する第4型の画素とを含む液晶表示装置。
  2.  1周期が4フレーム期間で各タームが1フレーム期間であるか、1周期が8フレーム期間で各タームが2フレーム期間である請求項1記載の液晶表示装置。
  3.  上記第1型の画素には、第1~第2タームで第1電圧以上の実効電圧が印加される一方、第3~第4タームで該第1電圧未満の実効電圧が印加され、
     上記第2型の画素には、第1~第2タームで第2電圧未満の実効電圧が印加される一方、第3~第4タームで該第2電圧以上の実効電圧が印加され、
     上記第3型の画素には、第2および第3タームで第3電圧未満の実効電圧が印加される一方、第1および第4タームの少なくとも一方で該第3電圧以上の実効電圧が印加され、
     上記第4型の画素には、第2および第3フレーム期間の各フレーム期間で第4電圧以上の実効電圧が印加される一方、第1および第4タームの少なくとも一方で該第4電圧未満の実効電圧が印加される請求項1記載の液晶表示装置。
  4.  走査方向に隣接する2つの画素は互いに異なる型である請求項1記載の液晶表示装置。
  5.  画素1つを間において走査方向に並ぶ2つの画素は同一型である請求項1記載の液晶表示装置。
  6.  それぞれが別色の複数の画素からなる表示単位が行および列方向に並べられ、各表示単位に含まれる複数の画素が同一型である請求項1記載の液晶表示装置。
  7.  走査方向を列方向とすれば、
     第1型の画素からなる表示単位と第3型の画素からなる表示単位とが行方向に隣接し、第3型の画素からなる表示単位と第2型の画素からなる表示単位とが行方向に隣接し、第2型の画素からなる表示単位と第4型の画素からなる表示単位とが行方向に隣接し、第4型の画素からなる表示単位と第1型の画素からなる表示単位とが行方向に隣接する請求項6記載の液晶表示装置。
  8.  第1型の画素からなる表示単位と第2型の画素からなる表示単位とが列方向に隣接し、第3型の画素からなる表示単位と第4型の画素からなる表示単位とが列方向に隣接する請求項7記載の液晶表示装置。
  9.  各表示単位が赤の画素、緑の画素および青の画素からなる請求項6記載の液晶表示装置。
  10.  第1型の画素からなる表示単位の総数と、第2型の画素からなる表示単位の総数と、第3型の画素からなる表示単位の総数と、第4型の画素からなる表示単位の総数とが実質的に等しい請求項6記載の液晶表示装置。
  11.  フレーム周波数が75Hz以上である請求項1~10のいずれか1項に記載の液晶表示装置。
  12.  走査方向を列方向とすれば、1つの画素列に対応して2本のデータ信号線が設けられるとともに、列方向に隣接する2つの画素はトランジスタを介して異なるデータ信号線に接続され、走査信号線が2本ずつ選択されていく請求項1~11のいずれか1項に記載の液晶表示装置。
  13.  1つの画素列に対応して設けられる2本のデータ信号線に、逆極性の信号電位を供給する請求項12記載の液晶表示装置。
  14.  n個の画素それぞれについて(nは3以上の整数)、書き込みから1フレーム期間後に次の書き込みを行う液晶表示装置であって、
     1タームを1または複数のフレームからなるものとし、第1ターム~第nタームを1周期として、上記n個の画素それぞれにおける1周期の平均輝度が中間調に対応する同一値となるような表示が連続して行われるときに、
     第1ターム~第nタームそれぞれにおいて、n個の画素の輝度変化が相異する液晶表示装置。
  15.  請求項1~14のいずれか1項に記載の液晶表示装置と、テレビジョン放送を受信するチューナー部とを備えるテレビジョン受像機。
  16.  1つの中間調の表示を、第1~第4タームからなる1周期に画素の輝度を変化させて行う液晶表示装置の表示方法であって、1ターム内で上記輝度が上昇することをライズ、1ターム内で上記輝度が下降することをディケイ、1ターム内で上記輝度が維持されることをホールドと記載するものとして、
     同一中間調を連続表示するときに、第1型の画素については、第1タームがライズ、第2タームがライズまたはホールド、第3タームがディケイ、第4タームがディケイまたはホールドとし、
     同一中間調を連続表示するときに、第2型の画素については、第1タームがディケイ、第2タームがディケイまたはホールド、第3タームがライズ、第4タームがライズまたはホールドとし、
     同一中間調を連続表示するときに、第3型の画素については、第1タームがライズまたはホールド、第2タームがディケイ、第3タームがディケイまたはホールド、第4タームがライズとし、
     同一中間調を連続表示するときに、第4型の画素については、第1タームがディケイまたはホールド、第2タームがライズ、第3タームがライズまたはホールド、第4タームがディケイとする液晶表示装置の表示方法。
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