WO2011086798A1 - 表示装置及びテレビ受信装置 - Google Patents

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WO2011086798A1
WO2011086798A1 PCT/JP2010/072198 JP2010072198W WO2011086798A1 WO 2011086798 A1 WO2011086798 A1 WO 2011086798A1 JP 2010072198 W JP2010072198 W JP 2010072198W WO 2011086798 A1 WO2011086798 A1 WO 2011086798A1
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鷹田 良樹
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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 and a television receiver including the display device, and more particularly to lighting control of a backlight of the display device.
  • an active matrix liquid crystal display device which is a display device, is different from an impulse display device such as a cathode ray tube in that the display data is held for a predetermined period in a display pixel including an active element such as an FTF (thin film transistor).
  • FTF thin film transistor
  • Patent Document 1 discloses a technique (hereinafter, referred to as “scanning lighting”) in which a backlight of a liquid crystal display device is turned on sequentially, not constantly, but sequentially according to scanning of a gate line (scanning line). Yes. Further, Patent Document 1 discloses a technique for preventing flickering in the peripheral portion of a large-screen liquid crystal display device by controlling each operation of a backlight and a display panel in synchronization with a high frame rate. Yes.
  • the display panel becomes larger, the light loss due to the longer light guide distance of the light guide plate and the light source are concentrated on the short side which is only about 9/16 length compared to the long side of the display panel. Therefore, when scanning lighting using an edge type backlight is applied to a liquid crystal display device, there is a disadvantage that the size of the display panel is limited.
  • the present invention has been made in view of such circumstances, and an object of the present invention is to provide a display device and a television receiver that can be suitably applied to scanning lighting using an edge-type backlight even on a large screen.
  • a display device includes a rectangular display panel including a plurality of display pixels arranged in a matrix and having two long sides and two short sides, and the display panel.
  • the display panel is formed to run in a long side direction of the display panel, and a plurality of data lines for supplying display data to the plurality of display pixels;
  • a light guide member for light, the plurality of light sources, corresponding to the scanning of the plurality of scanning lines are scanned turned
  • the scanning direction of the liquid crystal display panel is the short side direction of the liquid crystal display panel
  • a plurality of light sources are provided side by side in the short side direction of the display panel
  • the plurality of light sources are scanned and lit in the short side direction of the display panel.
  • the length of the light guide member in the longitudinal direction can be reduced, and the number of light sources to be scanned and turned on can be increased. That is, scanning lighting using an edge-type backlight can be applied to a large-screen display device.
  • scanning lighting of the plurality of light sources means that the plurality of light sources are sequentially turned on and the light sources that are not turned on are turned off.
  • the light sources are not limited to being sequentially turned on and off individually, but also include turning on and off sequentially in units of two or more light sources.
  • the scanning lighting of the plurality of light sources may be performed for a predetermined number of light source units.
  • lighting and extinguishing control may be performed for a predetermined number of light source units.
  • scanning lighting of the light sources is simplified.
  • the backlight device includes a plurality of light source units each including at least one light source and the light guide member, and scanning and lighting of the plurality of light sources is performed in units of light sources. May be. In such a configuration, since the backlight device is unitized, parts replacement is facilitated. In addition, since scanning lighting of a plurality of light sources is performed in units, scanning lighting of light sources is simplified.
  • the backlight device includes a plurality of light source units each including a predetermined number of light sources and the light guide member, and the predetermined number of light sources are divided into a plurality of groups, and the plurality of light sources are scanned and turned on. May be performed in groups. In such a configuration, since the backlight device is unitized, parts replacement is facilitated. In addition, since scanning lighting of a plurality of light sources is performed in units of groups in the unit, finer scanning lighting of light sources can be performed as compared with the case where scanning lighting is performed in units of units.
  • the display panel includes a plurality of scanning line drivers that are provided on at least one long side of the display panel and that scans and drives the plurality of scanning lines, and the scanning lighting of the plurality of light sources is performed in units of the scanning line drivers. May be. In such a configuration, the scanning lighting of a plurality of light sources can be performed based on the scanning signal of the scanning line driver, so that the scanning lighting control is simplified.
  • the plurality of data lines may be divided into two at the central portion of the display panel, and the plurality of scanning lines may be divided and scanned.
  • the scanning lighting of the light source can be applied to a larger display device.
  • the plurality of scanning lines may be scanned from the scanning lines located at the ends on both short sides of the display panel toward the scanning lines located at the center of the display panel. Such a configuration is suitable for suppressing deterioration in image quality near the division boundary due to division display.
  • the plurality of scanning lines may be divided in the short side direction of the display panel, and the plurality of scanning line drivers may be provided on both long sides of the display panel. In such a configuration, the scanning lighting of the light source can be applied to a larger display device.
  • a frame memory capable of storing image data for at least one frame included in a video signal, and writing the image data for one frame into the frame memory and reading the written image data for one frame
  • a video signal processing circuit that reads the image data for one frame may be further provided for each image data corresponding to each scanning line position.
  • a double speed drive circuit that changes the frame rate when displaying an image on the display panel may be further provided.
  • a double speed drive circuit that changes the frame rate when displaying an image on the display panel.
  • the frame rate for example, by setting the frame rate to 120 Hz, in addition to the effect of scanning and lighting the backlight light source, by increasing the frame rate, further measures against “moving image blur” can be realized.
  • a backlight control circuit may be further provided that changes a current value supplied to the plurality of light sources during a lighting period during one frame display period according to a turn-off period of the plurality of light sources during one frame display period. Also good. At that time, it is preferable to increase the current value in proportion to the extinguishing period. In such a configuration, the display panel becomes large by changing the current value supplied to the light source in accordance with the lighting period (lighting duty), that is, by increasing the luminance of the light source in the lighting period in proportion to the extinguishing period. Even if the lighting period is shortened (lighting duty is reduced), a desired light source amount can be obtained.
  • the light source is preferably an LED. In such a configuration, the scanning and lighting of the light source can be performed finely.
  • the display panel is preferably a liquid crystal display panel in which liquid crystal is sealed between a pair of substrates.
  • a display device can be applied as a liquid crystal display device to various uses such as a display of a television or a personal computer, and is particularly suitable for a large screen.
  • scanning lighting using an edge-type backlight can be suitably applied to a display device and a television receiver having a large screen.
  • FIG. 1 is an exploded perspective view showing a schematic configuration of a television receiver according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the exploded perspective view which shows schematic structure of the liquid crystal display device with which a television receiver is equipped
  • the top view which shows roughly the wiring of the liquid crystal display panel of a liquid crystal display device
  • Block diagram schematically showing the configuration of a circuit board of a liquid crystal display device Explanatory drawing which shows the correspondence of the scanning of a backlight apparatus and a gate driver Explanatory drawing which shows the correspondence of the scanning of the backlight apparatus which concerns on Embodiment 2, and a gate driver.
  • Explanatory drawing which shows the correspondence of the scanning of another backlight apparatus and a gate driver
  • Explanatory drawing which shows the correspondence of the scanning of another backlight apparatus and a gate driver
  • FIGS. 1 A first embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS.
  • a part of each drawing shows an X axis, a Y axis, and a Z axis, and each axis direction is drawn to be a direction shown in each drawing.
  • the upper side shown in FIG. 2 be a front side
  • the lower side of FIG. 2 be a back side.
  • the television receiving device TV includes a liquid crystal display device (corresponding to “display device”) 10 and front and back cabinets Ca that hold the liquid crystal display device 10 therebetween. Cb, power supply P, tuner T, and stand S are included.
  • the liquid crystal display device 10 has a horizontally long rectangular shape (rectangular shape) as a whole and is accommodated in a vertically placed state.
  • the liquid crystal display device 10 includes a liquid crystal display panel (corresponding to a “display panel”) 11 and a backlight device 12 that is an external light source, which are integrated by a frame-like bezel 13 or the like. Retained.
  • the liquid crystal display panel 11 has a rectangular shape in plan view, and has two long sides (11a, 11b) and two short sides (11c, 11d).
  • a pair of glass substrates are bonded together with a predetermined gap therebetween, and a liquid crystal LC is sealed between the glass substrates.
  • one glass substrate has switching elements connected to a plurality of source lines (corresponding to “data lines”) SL and a plurality of gate lines (corresponding to “scanning lines”) GL orthogonal to each other.
  • TFT TFT
  • an alignment film and the like are provided.
  • a unit pixel (40R, 40G, 40B) of each color of R (red), G (green), and B (blue) is formed by one switching element TFT and a liquid crystal LC, and three unit pixels (40R, 40B, 40G, 40B) form one display pixel (hereinafter simply referred to as “pixel”) 40.
  • the liquid crystal display panel 11 has pixels 40 arranged in a two-dimensional matrix.
  • the plurality of gate lines GL are formed so as to run in the long side direction (X-axis direction) of the liquid crystal display panel 11, and the plurality of source lines SL are displayed on the liquid crystal display. It is formed so as to run in the short side direction (Y-axis direction) of the panel 11.
  • the liquid crystal display panel 11 is, for example, a full high-definition liquid crystal display panel, and has 1920 ⁇ 3 (RGB) gate lines GL and 1080 source lines SL. In the liquid crystal display panel 11, 1920 ⁇ 1080 pixels 40 are formed.
  • a gate driver GD for driving the gate line GL is connected to the upper long side 11a side of one glass substrate, and a source driver SD for driving the source line SL is connected to the left short side 11d side of one glass substrate. It is connected.
  • the gate driver GD is connected to the gate driver substrate 11x, and the source driver SD is connected to the source driver substrate 11y.
  • eight gate drivers (GD1 to GD8) and four source drivers (SD1 to SD4) are used (see FIG. 5).
  • a color filter in which colored portions such as R (red), G (green), and B (blue) are arranged in a predetermined arrangement on the other glass substrate in accordance with the arrangement of unit pixels (40R, 40G, and 40B). And a counter electrode, an alignment film, and the like.
  • a polarizing plate is disposed on the outside of both substrates.
  • the backlight device 12 includes a chassis 22, a group of optical members 23, and a frame 27.
  • the chassis 22 has a substantially box shape having an opening on the light emitting surface side (the liquid crystal display panel 11 side).
  • the optical member group 23 includes a diffusing plate (light diffusing member) 23 a and a plurality of optical sheets 23 b arranged between the diffusing plate 23 a and the liquid crystal display panel 11 so as to cover the opening of the chassis 22.
  • the frame 27 is disposed along the outer edge of the chassis 22 and holds the outer edge of the group of optical members 23 between the chassis 22 and the frame 27.
  • an LED 24 Light Emitting Diode
  • an LED substrate 25 on which the LED 24 is mounted and light from the LED 24 are transmitted in the short side direction (Y-axis direction) of the liquid crystal display panel 11.
  • a light guide member 26 that guides the light in the direction of the optical member 23 (Z-axis direction) is disposed.
  • a backlight unit BLU is formed by the LED board 25, a predetermined number (4 ⁇ 2 in FIG. 2) of LEDs 24, and the light guide member 26, and a plurality of backlight devices 12 (eight in FIG. 2). ) Backlight unit BLU.
  • the backlight device 12 has a light guide member 26 disposed immediately below the liquid crystal display panel 10 and the optical member 23, and an LED substrate 25 having an LED 24 at the end of the light guide member 26.
  • Light type side light type
  • FIG. 3 is a diagram schematically showing a state in which the pixels 40 are arranged in a matrix in the liquid crystal display panel 11.
  • FIG. 4 is a schematic block diagram of the circuit board 30 according to the liquid crystal display device 10 of the first embodiment.
  • the liquid crystal display device 10 of the first embodiment is an analog tuner for receiving analog video signals such as UHF television broadcast signals and VHF television broadcast signals, for example, terrestrial digital broadcast signals or BS digital broadcast signals. It is configured to be connectable to digital tuners for receiving digital video signals, digital cameras, video processing devices such as recording devices, etc., and input from any of analog tuners, digital tuners and video processing devices Display video based on video signal.
  • analog video signals such as UHF television broadcast signals and VHF television broadcast signals, for example, terrestrial digital broadcast signals or BS digital broadcast signals.
  • digital tuners for receiving digital video signals, digital cameras, video processing devices such as recording devices, etc., and input from any of analog tuners, digital tuners and video processing devices Display video based on video signal.
  • the liquid crystal display device 10 includes a circuit board 30.
  • the circuit board 30 includes a video signal processing circuit 31, a frame memory 32, a control unit 33, an LCD controller 34, a double speed drive circuit 35, a black insertion circuit 36, a backlight control circuit 37, and the like. .
  • the control unit 33 includes, for example, a CPU (Central Processing Unit) or a MPU (Micro Processor Unit) in which a ROM and a RAM are incorporated.
  • the control unit 33 controls the operation of each hardware unit as described above, and appropriately reads and executes a control program stored in advance in a ROM built therein.
  • Various control programs are stored in advance in the ROM.
  • the RAM is configured by SRAM, SDRAM, or the like, and temporarily stores data generated when the control unit 33 executes the control program.
  • the video signal processing circuit 31 is, for example, a YC separation process for separating a video signal input from the tuner T of the television receiver TV into a luminance signal and a color difference signal, a color conversion process using a color matrix, and an interlace method. If necessary, signal processing such as IP conversion processing for converting the video signal into a progressive video signal and A / D conversion processing for converting the analog signal into a digital signal is executed. Note that a frame memory 32 is connected to the control unit 33 and the video signal processing circuit 31, and the control unit 33 frames the video signal when various signal processes are executed by the video signal processing circuit 31 in units of frames. The data is stored in the memory 32 as appropriate.
  • the video signal processing circuit 31 writes image data for one frame in the frame memory 32, and reads the written image data for one frame in the long side direction of the liquid crystal display panel 11 ( Image data for one frame is read out for each image data corresponding to each gate line position scanned in the X-axis direction). That is, in the first embodiment, the 90 ° scanning direction is changed from the case of the gate line scanned in the short side direction (Y-axis direction) of the display panel, and the image data is stored in the frame memory so as to correspond to the scanning. 32 to the video signal processing circuit 31.
  • the video signal processing circuit 31 performs various signal processes as described above, and repeatedly reads each video frame twice at a double frame rate with respect to the video signal stored in the frame memory 32. Perform frame rate conversion processing. In other words, the video signal processing circuit 31 converts the 30 Hz frame rate of the received video signal into a 60 Hz frame rate. Further, after scaling processing according to the number of pixels of the liquid crystal display panel 11 is performed by a scaling circuit (not shown), a video signal is output to the LCD controller 34.
  • the LCD controller 34 is connected to the liquid crystal display panel 11 and the backlight control circuit 37.
  • the LCD controller 34 drives the backlight control circuit 37, the gate driver GD, and the source driver SD based on the video signal acquired from the video signal processing circuit 31 according to the control from the control unit 33, and displays the video based on the video signal.
  • the image is displayed on the liquid crystal display panel 11.
  • a gate driver driving signal Sgd including a scanning signal for scanning the gate line SL is supplied from the LCD controller 34 to the gate driver GD, and a source driver driving signal Ssd including pixel data is supplied to the source driver SD. Is supplied.
  • the double speed drive circuit 35 changes the frame rate at the time of displaying an image on the liquid crystal display panel 11 as required.
  • the double speed drive circuit 35 performs, for example, frame interpolation processing on the standard 60 Hz frame rate video signal converted by the video signal processing circuit 31, and further changes the frame rate to, for example, 90 Hz, 120 Hz, and 180 Hz.
  • the video signal whose frame rate has been changed is supplied to the LCD controller 34.
  • the moving image display performance can be improved by reducing “moving image blur (afterimage feeling)” in the displayed image (moving image).
  • the double speed drive circuit 35 also changes the control frequency of the backlight device 12 according to the frame rate. For this reason, the double speed drive circuit 35 also changes the operating frequency of the backlight control circuit 37 according to the frame rate.
  • the black insertion circuit 36 reduces the afterimage feeling by inserting a black signal between frames of the video signal as required.
  • the black signal can be inserted into the video signal and the frame rate can be changed by the black insertion circuit 36 and the double speed driving circuit 35.
  • the black signal insertion and the frame rate change are arbitrary setting items. That is, the double-speed drive circuit 35 and the black insertion circuit 36 have arbitrary configurations and are not necessarily required.
  • the backlight control circuit 37 drives the backlight device 12 in accordance with a control signal from the LCD controller 34 or the like.
  • the backlight control circuit 37 controls lighting and extinguishing of each LED 24 of the backlight device 12 for each backlight unit BLU.
  • the backlight control circuit 37 turns on and turns on the backlight units (BLU1 to BLU8) corresponding to the scanning of the gate drivers (GD1 to GD8).
  • the backlight control circuit 37 changes the current value supplied to the plurality of light sources during the lighting period during the one-frame display period in accordance with the turn-off period (black insertion time) of the plurality of LEDs 24 during the one-frame display period. .
  • the backlight control circuit 37 increases the current value in proportion to the extinguishing period.
  • the current value supplied to the light source is changed according to the lighting period (lighting duty) in one frame period, that is, the luminance of the light source in the lighting period is proportional to the extinguishing period. Will be increased. Therefore, even when the liquid crystal display panel 11 is enlarged and the lighting period is shortened (lighting duty is reduced), a desired light source amount can be obtained.
  • FIG. 5 is an explanatory diagram showing a correspondence relationship between scanning of the backlight device 12 and the gate drivers (GD1 to GD8).
  • FIG. 5 shows an example in which the backlight device 12 is configured by eight backlight units (BLU1 to BLU8) and the liquid crystal display panel 11 includes eight gate drivers (GD1 to GD8).
  • the number of backlight units BLU and gate drivers GD is not limited to this.
  • the backlight device 12 may be configured by 16 backlight units BLU
  • the liquid crystal display panel 11 may include 16 gate drivers GD.
  • the backlight control circuit 37 sets a plurality of LEDs (light sources) 24 in the long side direction (X-axis direction) of the liquid crystal display panel 11 corresponding to the scanning drive of the gate drivers (GD1 to GD8). Lights up scanning. Specifically, the backlight control circuit 37 scans and turns on the plurality of LEDs 24 for each backlight unit BLU. That is, in the first embodiment, as shown in FIG. 5, the scanning lighting of the plurality of LEDs 24 is performed in units of backlight units (BLU1 to BLU8) corresponding to the gate drivers (GD1 to GD8).
  • the four LEDs 24 (a predetermined number of light sources) of the backlight unit BLU1 are turned on.
  • Each LED 24 of the backlight units (BLU2 to BLU8) is turned off.
  • the four LEDs 24 of the backlight unit BLU2 are turned on, and the LEDs 24 of the backlight units (BLU1 and BLU3 to BLU8) Turns off.
  • the plurality of LEDs 24 are provided side by side in the long side direction (X-axis direction) of the liquid crystal display panel 11. Scanning lighting is performed in the long side direction (X-axis direction). Therefore, the scanning direction of the liquid crystal display panel is the short side direction (Y-axis direction) of the liquid crystal display panel, and a plurality of light sources are provided side by side in the short side direction (Y-axis direction) of the display panel. Compared with the case where scanning and lighting is performed in the short side direction (Y-axis direction) of the panel, the length of the light guide member 26 in the longitudinal direction can be reduced, and the number of light sources to be scanned and lighted can be increased.
  • the edge-type backlight device 12 that is scanned and lit can be applied to a liquid crystal display device having a larger screen.
  • a larger-screen liquid crystal display device and television receiver in which the quality of the display image is improved by scanning and lighting the backlight light source.
  • FIG. 6 is an explanatory diagram showing a correspondence relationship between scanning of the backlight device 12 and the gate drivers (GD1 to GD8) of the liquid crystal display device 10A according to the second embodiment. Note that only a part of the configuration of the liquid crystal display panel 11A is different from the first embodiment. For this reason, the same components are denoted by the same reference numerals, and only differences will be described.
  • the second embodiment shows an example in which the image display is performed in a divided manner.
  • FIG. 6 an example is shown in which image display is divided into left and right parts.
  • each source line SL is divided into left and right at the center portion (indicated by a one-dot chain line) of the display screen. Further, source drivers (SD5 to SD8) are added on the right short side 11c side of the liquid crystal display panel 11A.
  • the scanning of the gate line GL is preferably performed from the left and right sides of the liquid crystal display panel 11 toward the center as indicated by arrows in FIG.
  • the gate line GL is scanned from the gate line GL1 toward the gate line GL2880 and from the gate line GL5760 toward the gate line GL2881.
  • the scanning lighting of the LED 24 is also preferably performed from the left and right sides of the liquid crystal display panel 11 toward the center according to the selection time of each gate driver (GD1 to GD8).
  • Such a scanning direction can be said to be suitable for suppressing image quality deterioration in the vicinity of the division boundary accompanying division display, for example, suppressing the conspicuous division boundary.
  • the present invention is also applicable to a case where the image display is further divided into upper and lower parts and the image display is divided into four parts in order to cope with higher definition of the large liquid crystal display device.
  • the plurality of gate lines GL are divided in the short side direction Y of the liquid crystal display panel 11, and the plurality of gate drivers GD are provided on both long sides of the liquid crystal display panel 11. That is, the present invention can be applied to a split display liquid crystal display device regardless of the number of image display divisions.
  • the scanning direction of the gate line GL and the LED 24 in the case of the left and right division of the liquid crystal display panel 11 is not necessarily limited to that shown in FIG. For example, it may be performed from the center toward both the left and right sides, may be performed in one direction from left to right, or may be performed in one direction from right to left. .
  • scanning lighting of the LED (light source) 25 in the long side direction (X-axis direction) of the liquid crystal display panel 11 corresponds to each gate driver (GD1 to GD8).
  • GD1 to GD8 gate driver
  • the mode of scanning and lighting the LED (light source) 25 in the long side direction (X-axis direction) of the liquid crystal display panel 11 is not limited to this.
  • the scanning lighting of the LED 24 may not necessarily be performed corresponding to each gate driver (GD1 to GD8).
  • the scanning lighting of the LED 24 may be performed corresponding to a predetermined number of gate lines, for example.
  • each of the backlight devices 12A is configured by four backlight units (BLU1 to BLU4).
  • backlight units (BLU1 to BLU4) are formed so as to correspond to the two gate drivers, and LEDs (light sources) 25 are provided in units of the backlight units (BLU1 to BLU4) corresponding to the two gate drivers GD. May be turned on by scanning.
  • two backlight units BLU may be associated with one gate driver GD. That is, the number of gate drivers GD associated with the backlight unit BLU is arbitrary.
  • a predetermined number of LEDs 24 in the backlight unit BLU may be divided into a plurality of groups, and the plurality of LEDs 24 may be scanned and lit in units of groups corresponding to the gate drivers GD.
  • the backlight device 12B may be configured by one light guide member 26B and a plurality of LEDs 24 without being configured by the backlight unit.
  • the light guide path of the light guide member 26B is segmented into a predetermined number, for example, four LEDs 24, as indicated by a dotted line in FIG.
  • the scanning lighting of the LEDs 24 may be performed so that a predetermined number, for example, four LEDs 24 correspond to the selection time of each gate driver (GD1 to GD8), for example, as in each embodiment. .
  • a predetermined number of LEDs 24 may be associated with each predetermined number of gate lines, or individual LEDs 24 may be associated with each predetermined number of gate lines.
  • the plurality of light sources are the plurality of LEDs 24 .
  • the present invention is not limited thereto, and the plurality of light sources may be, for example, a plurality of cold cathode tubes. Good.
  • the arrangement direction of the unit pixels (40R, 40G, 40B) is the long side direction (X-axis direction) of the liquid crystal display panel 11.
  • the arrangement direction of the unit pixels is not limited to this.
  • the arrangement direction of the unit pixels (40R, 40G, 40B) may be the short side direction (Y-axis direction) of the liquid crystal display panel 11. That is, the present invention includes, for example, 1920 gate lines GL in the long side direction (X-axis direction) and 1080 ⁇ 3 (RGB) source lines SL in the short side direction (Y-axis direction). It can also be applied to liquid crystal display panels.
  • SYMBOLS 10 Liquid crystal display device, 11 ... Liquid crystal display panel, 12 ... Backlight device, 31 ... Video signal processing circuit, 32 ... Frame memory, 34 ... LCD controller, 35 ... Double speed drive circuit, 37 ... Backlight control circuit, BLU1 ... BLU8: Backlight unit, GD1 to GD8 ... Gate driver, GL ... Gate line, LED ... Light emitting diode, SD1 to SD4 ... Source driver, SL ... Source line, TV ... Television receiver

Abstract

 本発明は、エッジ型バックライトを用いた走査点灯が大画面においても好適に適用できる表示装置を提供することを目的とする。 本発明の表示装置(10)の表示パネル(11)は、表示パネル(11)の長辺方向(X軸方向)に走るように形成され、複数の表示画素に表示データを供給する複数のデータ線(SL)と、表示パネル(11)の短辺方向(Y軸方向)に走るように形成され、表示パネル(11)の長辺方向(X軸方向)に走査される複数の走査線(GL)とを含む。 バックライト装置(12)は、表示パネル(11)の少なくとも一方の長辺側エッジ部の近傍において、長辺方向(X軸方向)に並んで設けられた複数の光源(24)と、表示パネル(11)の背後に設けられ、複数の光源(24)からの光を表示パネルの短辺方向(Y軸方向)に導光する導光部材(26)とを含む。 複数の光源(24)は、複数の走査線(SL)の走査に対応して、表示パネル(11)の長辺方向(X軸方向)に走査点灯される。

Description

表示装置及びテレビ受信装置
 本発明は、表示装置及び該表示装置を備えたテレビ受信装置に係り、特に表示装置のバックライトの点灯制御に関する。
 従来、表示装置であるアクティブマトリックス型の液晶表示装置は、ブラウン管のようなインパルス型表示装置と異なり、FTF(薄膜トランジスタ)等のアクティブ素子を含む表示画素に表示データが所定期間保持されるホールド型表示装置である。そのため、液晶表示装置では、動作の速い動画を表示する際に画像が流れる、いわゆる「動画ぼけ(残像感)」が生じ、「動画ぼけ」の対策技術が種々考案されている。例えば、特許文献1では、液晶表示装置のバックライトを常時ではなく間欠的に、しかもゲート線(走査線)の走査に応じて順次点灯する技術(以下、「走査点灯」という)が開示されている。さらに、特許文献1では、高いフレームレートに同期してバックライトおよび表示パネルの各動作を制御することによって、大画面の液晶表示装置の周辺部におけるチラツキ(フリッカ)を防止する技術が開示されている。
特開2006-91242号公報
(発明が解決しようとする課題)
 しかしながら、上記特許文献1に開示の技術では、同文献の図1等に示されるように、主に、バックライトとして冷陰極管を使用し、表示パネルの背面から表示パネルに直接、光を照射することが想定されている。そのため、表示パネルのエッジ部から導光板を用いて表示パネルに光を照射する、いわゆるエッジ型バックライト装置を用いて走査点灯する場合、必ずしも、大画面の液晶表示装置においても好適な走査点灯ができるとはいえなかった。すなわち、表示パネルが大型化するに伴って導光板の導光距離が長くなることによる光の損失と、光源を、表示パネルの長辺に比べほぼ9/16の長さしかない短辺に集中させるしかないため、エッジ型バックライトを用いた走査点灯を液晶表示装置に適用する場合に、表示パネルの大きさに制限が生じるという不都合があった。
 本発明は、このような状況に鑑みてなされたものであり、エッジ型バックライトを用いた走査点灯が大画面においても好適に適用できる表示装置及びテレビ受信装置を提供することを目的とする。
(課題を解決するための手段)
 上記課題を解決するために、本発明による表示装置は、マトリクス状に配置された複数の表示画素を含み、2つの長辺と2つの短辺とを有する矩形形状の表示パネルと、前記表示パネルを照明するバックライト装置とを備えた表示装置において、前記表示パネルは、前記表示パネルの長辺方向に走るように形成され、前記複数の表示画素に表示データを供給する複数のデータ線と、前記表示パネルの短辺方向に走るように形成され、前記表示パネルの長辺方向に走査駆動される複数の走査線とを含み、前記バックライト装置は、前記表示パネルの少なくとも一方の長辺側エッジ部の近傍において、前記長辺方向に並んで設けられた複数の光源と、前記表示パネルの背後に設けられ、前記複数の光源からの光を前記表示パネルの前記短辺方向に導光する導光部材とを含み、前記複数の光源は、前記複数の走査線の走査に対応して、前記表示パネルの前記長辺方向に走査点灯される。
 このような構成においては、複数の光源が液晶表示パネルの長辺方向並んで設けられ、複数の光源が液晶表示パネルの長辺方向に走査点灯される。そのため、液晶表示パネルの走査方向が液晶表示パネルの短辺方向であり、複数の光源が表示パネルの短辺方向に並んで設けられ、複数の光源が表示パネルの短辺方向に走査点灯される場合と比べて、導光部材の長手方向の長さを低減できるとともに、走査点灯させる光源数を増加させることができる。すなわち、大画面の表示装置にエッジ型バックライトを用いた走査点灯を適用することができる。その結果、バックライト光源の走査点灯によって表示画像の品質が向上された、より大画面の表示装置を提供することができる。なお、ここで、複数の光源の「走査点灯」とは、複数の光源が順次点灯され、点灯されていない光源は消灯されることを意味する。その際、複数の光源が個別に順次点灯および消灯されることに限られず、2個以上の光源単位に順次点灯および消灯されることも含まれる。
 前記複数の光源の走査点灯を、所定数の光源単位に行われるようにしてもよい。このような構成においては、所定数の光源単位に点灯および消灯制御を行えばよく、光源の数が多い場合、光源の走査点灯が簡易化される。
 また、バックライト装置は、各々が、少なくとも1個の前記光源と、前記導光部材とによって構成された複数の光源ユニットを含み、複数の光源の走査点灯は、光源ユニット単位に行われるようにしてもよい。このような構成においては、バックライト装置がユニット化されるため、部品交換が容易化される。また、複数の光源の走査点灯がユニット単位に行われるため、光源の走査点灯が簡易化される。
 また、バックライト装置は、各々が、所定数の光源と、前記導光部材とによって構成された複数の光源ユニットを含み、所定数の光源が複数のグループに区分され、複数の光源の走査点灯は、グループ単位に行われるようにしてもよい。このような構成においては、バックライト装置がユニット化されるため、部品交換が容易化される。また、複数の光源の走査点灯がユニット内のグループ単位に行われるため、走査点灯がユニット単位に行われる場合に比べて、よりきめ細かい光源の走査点灯を行える。
 また、表示パネルの少なくとも一方の長辺側に設けられ、前記複数の走査線を走査駆動する複数の走査線ドライバを備え、複数の光源の走査点灯は、前記走査線ドライバ単位に行われるようにしてもよい。このような構成においては、複数の光源の走査点灯を、走査線ドライバの走査信号に基づいて行えるため、走査点灯制御が簡易化される。
 また、複数のデータ線は、前記表示パネルの中央部において2分割されており、複数の走査線は、分割して走査されるようにしてもよい。このような構成においては、より大型の表示装置に光源の走査点灯を適用できる。
 また、複数の走査線は、前記表示パネルの両短辺側の端に位置する走査線から、それぞれ前記表示パネルの中央部に位置する走査線に向けて、走査されるようにしてもよい。このような構成においては、分割表示に伴う分割境界付近の画質低下の抑制に好適である。
 また、複数の走査線は、前記表示パネルの短辺方向において分割されており、前記複数の走査線ドライバが前記表示パネルの両方の長辺側に設けられるようにしてもよい。このような構成においては、さらに大型の表示装置に光源の走査点灯を適用できる。
 また、映像信号に含まれる少なくとも1フレーム分の画像データを格納可能なフレームメモリと、前記1フレーム分の画像データを前記フレームメモリに書き込み、書き込んだ前記1フレーム分の画像データを読み出す際に、各走査線位置に対応する画像データ毎に、前記1フレーム分の画像データを読み出す映像信号処理回路とをさらに備えるようにしてもよい。このような構成においては、表示パネルの短辺方向に走査される場合の画像データを、長辺方向に走査される場合の画像データに好適に変換できる。
 また、表示パネルに画像を表示する際のフレームレートを変更する倍速駆動回路をさらに備えるようにしてもよい。このような構成においては、例えば、フレームレートを120Hzとすることにより、バックライト光源の走査点灯による効果に加え、フレームレートを増加させることによって、さらに「動画ぼけ」に対する対策が可能となる。
 また、1フレーム表示期間中における前記複数の光源の消灯期間に応じて、1フレーム表示期間中における点灯期間に前記複数の光源に供給する電流値を変更するバックライト制御回路をさらに備えるようにしてもよい。その際、消灯期間に比例して電流値を増加させることが好ましい。このような構成においては、点灯期間(点灯デューティ)に応じて光源に供給する電流値を変更すること、すなわち、点灯期間における光源の輝度を消灯期間に比例して増加するによって、表示パネルが大型化して点灯期間が短くなる(点灯デューティが減少する)場合であっても、所望の光源量を得ることができる。
 また、光源はLEDであることが好ましい。このような構成においては、光源の走査点灯を、きめ細かく行える。
 また、前記表示パネルは、一対の基板間に液晶を封入してなる液晶表示パネルとされることが好ましい。このような表示装置は液晶表示装置として、種々の用途、例えばテレビやパソコンのディスプレイ等に適用でき、特に大型画面用として好適である。
(発明の効果)
 本発明によれば、エッジ型バックライトを用いた走査点灯が大画面の表示装置およびテレビ受信装置においても好適に適用できる。
本発明の実施形態1に係るテレビ受信装置の概略構成を示す分解斜視図 テレビ受信装置が備える液晶表示装置の概略構成を示す分解斜視図 液晶表示装置の液晶表示パネルの配線を概略的に示す平面図 液晶表示装置の回路基板の構成を概略的に示すブロック図 バックライト装置とゲートドライバの走査の対応関係を示す説明図 実施形態2に係るバックライト装置とゲートドライバの走査の対応関係を示す説明図 別の、バックライト装置とゲートドライバの走査の対応関係を示す説明図 別の、バックライト装置とゲートドライバの走査の対応関係を示す説明図
 <実施形態1>
 本発明の実施形態1を、図1から図5を参照して説明する。なお、各図面の一部にはX軸、Y軸及びZ軸を示しており、各軸方向が各図面で示した方向となるように描かれている。また、図2に示す上側を表側とし、図2の下側を裏側とする。
 1.テレビ受信装置の構成
 実施形態1に係るテレビ受信装置TVは、図1に示すように、液晶表示装置(「表示装置」に相当)10、液晶表示装置10を挟むようにして収容する表裏両キャビネットCa,Cb、電源P、チューナーT、およびスタンドSを含む。液晶表示装置10は、全体として横長の方形(矩形状)をなし、縦置き状態で収容されている。液晶表示装置10は、図2に示すように、液晶表示パネル(「表示パネル」に相当)11と、外部光源であるバックライト装置12とを含み、これらが枠状のベゼル13などによって一体的に保持される。
 液晶表示パネル11は、図2に示すように、平面視矩形形状をなし、2つの長辺(11a,11b)と2つの短辺(11c,11d)とを有する。液晶表示パネル11において、一対のガラス基板が所定のギャップを隔てた状態で貼り合わせられるとともに、両ガラス基板間に液晶LCが封入されている。
 図3に示すように、一方のガラス基板には、互いに直交する複数のソース線(「データ線」に相当)SLと複数のゲート線(「走査線」に相当)GLに接続されたスイッチング素子(例えばTFT)、および配向膜等が設けられている。1個のスイッチング素子TFTおよび液晶LC等によって、R(赤色),G(緑色),B(青色)の各色の単位画素(40R,40G,40B)が形成され、3個の単位画素(40R,40G,40B)によって1つの表示画素(以下、単に「画素」という)40が形成される。そして、液晶表示パネル11には、画素40が2次元マトリクス状に配列されている。
 また、実施形態1においては、図3に示されるように、複数のゲート線GLは液晶表示パネル11の長辺方向(X軸方向)に走るように形成され、複数のソース線SLは液晶表示パネル11の短辺方向(Y軸方向)に走るように形成されている。ここで、液晶表示パネル11は、例えば、フルハイビジョン対応の液晶表示パネルであり、1920×3(RGB)本のゲート線GLと、1080本のソース線SLが形成されている。そして、液晶表示パネル11には、1920×1080個の画素40が形成されている。
 また、一方のガラス基板の上長辺11a側には、ゲート線GLを駆動するゲートドライバGDが接続され、一方のガラス基板の左短辺11d側にはソース線SLを駆動するソースドライバSDが接続されている。ゲートドライバGDはゲートドライバ基板11xに接続され、ソースドライバSDはソースドライバ基板11yに接続されている。実施形態1においては、例えば、8個のゲートドライバ(GD1~GD8)と、4個のソースドライバ(SD1~SD4)が使用される(図5参照)。
 他方のガラス基板には、単位画素(40R,40G,40B)の配列に応じて、R(赤色),G(緑色),B(青色)等の各着色部が所定配列で配置されたカラーフィルタや対向電極、さらには配向膜等が設けられている。なお、両基板の外側には偏光板が配されている。
 バックライト装置12は、図2に示すように、シャーシ22、光学部材23群、およびフレーム27とを含む。シャーシ22は、光出射面側(液晶表示パネル11側)に開口部を有した略箱型をなす。光学部材23群は、拡散板(光拡散部材)23aと、拡散板23aと液晶表示パネル11との間に配される複数の光学シート23bとを含み、シャーシ22の開口部を覆うようにして配される。フレーム27は、シャーシ22の外縁部に沿って配され光学部材23群の外縁部をシャーシ22との間で挟んで保持する。
 さらに、シャーシ22内には、光源であるLED24(Light Emitting Diode:発光ダイオード)と、LED24が実装されたLED基板25と、LED24からの光を液晶表示パネル11の短辺方向(Y軸方向)に導光し、さらに光学部材23方向(Z軸方向)へと導く導光部材26とが配置されている。
 ここで、LED基板25、所定数(図2では4個×2)のLED24、および導光部材26とによってバックライトユニットBLUが形成され、バックライト装置12は、複数個(図2では8個)のバックライトユニットBLUによって構成されている。そして、バックライト装置12は、液晶表示パネル10及び光学部材23の直下に導光部材26を配するとともに、導光部材26の端部にLED24を有するLED基板25を配してなる、いわゆるエッジライト型(サイドライト型)である。
 2.回路構成
 次に、図3および図4を参照して、液晶表示装置10の回路構成を説明する。図3は液晶表示パネル11において画素40がマトリックス状に配置された状態を模式的に示した図である。また、図4は、実施形態1の液晶表示装置10に係る回路基板30の概略的なブロック図である。
 実施形態1の液晶表示装置10は、例えば、UHFテレビジョン放送信号及びVHFテレビジョン放送信号等のアナログの映像信号を受信するためのアナログチューナ、例えば地上波デジタル放送信号又はBSデジタル放送信号等のデジタルの映像信号を受信するためのデジタルチューナ、デジタルカメラ及び録画装置等の映像処理装置等との接続が可能に構成されており、アナログチューナ、デジタルチューナ及び映像処理装置のいずれかから入力された映像信号に基づく映像の表示を行なう。
 液晶表示装置10は回路基板30を含む。回路基板30は、図4に示されるように、映像信号処理回路31、フレームメモリ32、制御部33、LCDコントローラ34、倍速駆動回路35、黒挿入回路36、およびバックライト制御回路37等を含む。
 制御部33は、例えば、ROM及びRAMが内蔵されたCPU(Central Processing Unit)又はMPU(Micro Processor Unit)等で構成される。制御部33は、上述したようなハードウェア各部の動作を制御すると共に、自身に内蔵されたROMに予め格納されている制御プログラムを適宜RAMに読み出して実行する。ROMには、種々の制御プログラムが予め格納されている。RAMはSRAM又はSDRAM等で構成されており、制御部33による制御プログラムの実行時に発生するデータを一時的に記憶する。
 映像信号処理回路31は、テレビ受信装置TVのチューナーTから入力された映像信号に対して、例えば、輝度信号及び色差信号に分離するYC分離処理、カラーマトリクスを用いた色変換処理、インタレース方式の映像信号をプログレッシブ方式の映像信号に変換するIP変換処理、アナログ信号をデジタル信号に変換するA/D変換処理等の信号処理を必要に応じて実行する。なお、制御部33及び映像信号処理回路31にはフレームメモリ32が接続されており、制御部33は、映像信号処理回路31によって各種の信号処理が実行される際の映像信号をフレーム単位でフレームメモリ32に適宜記憶させる。
 なお、実施形態1においては、映像信号処理回路31は、1フレーム分の画像データをフレームメモリ32に書き込み、書き込んだ1フレーム分の画像データを読み出す際に、液晶表示パネル11の長辺方向(X軸方向)に走査される各ゲート線位置に対応する画像データ毎に、1フレーム分の画像データを読み出す。すなわち、実施形態1においては、表示パネルの短辺方向(Y軸方向)に走査されるゲート線の場合とは、90°走査方向が変更され、その走査に対応するように画像データがフレームメモリ32から映像信号処理回路31に読み出される。
 また、映像信号処理回路31は、上述したような各種の信号処理を行ない、フレームメモリ32に記憶させた映像信号に対して、2倍のフレームレートで各映像フレームを2回繰り返して読み出すことによってフレームレートの変換処理を実行する。すなわち、映像信号処理回路31は、受け取った映像信号の30Hzのフレームレートを60Hzのフレームレートに変換する。さらに、スケーリング回路(図示せず)により液晶表示パネル11の画素数に応じたスケーリング処理を行なった後、LCDコントローラ34へ映像信号を出力する。
 LCDコントローラ34は、液晶表示パネル11およびバックライト制御回路37に接続される。LCDコントローラ34は、制御部33からの制御に従って、映像信号処理回路31から取得した映像信号に基づいてバックライト制御回路37、ゲートドライバGD、およびソースドライバSDを駆動し、映像信号に基づく映像を液晶表示パネル11に表示させる。LCDコントローラ34からゲートドライバGDに対しては、ゲート線SLを走査するための走査信号を含むゲートドライバ駆動信号Sgdが供給され、ソースドライバSDに対しては、画素データを含むソースドライバ駆動信号Ssdが供給される。
 倍速駆動回路35は、要求に応じて、液晶表示パネル11に画像を表示する際のフレームレートを変更する。倍速駆動回路35は、映像信号処理回路31によって変換された標準の60Hzのフレームレートの映像信号に対して、例えばフレーム補間処理を行い、フレームレートを例えば、90Hz、120Hz、180Hzにさらに変更する。フレームレートが変更された映像信号はLCDコントローラ34に供給される。
 フレームレートを例えば、120Hzと倍速にすることによって、表示される画像(動画)における「動画ぶれ(残像感)」を減少させ、動画表示性能を向上させることができる。また、倍速駆動回路35は、フレームレートに応じてバックライト装置12の制御周波数も変える。このため、倍速駆動回路35は、バックライト制御回路37の動作周波数もフレームレートに応じて変化させる。
 黒挿入回路36は、要求に応じて、映像信号のフレーム間に黒色信号を挿入することにより、残像感を少なくする。
 このように実施形態1においては、黒挿入回路36および倍速駆動回路35によって、映像信号への黒色信号挿入およびフレームレートの変更が可能である。なお、黒色信号挿入およびフレームレートの変更は、任意の設定事項である。すなわち、倍速駆動回路35および黒挿入回路36は、任意の構成であり、必ずしも必要ではない。
 バックライト制御回路37は、LCDコントローラ34等の制御信号にしたがって、バックライト装置12を駆動する。実施形態1においては、バックライト制御回路37は、バックライト装置12の各LED24の点灯及び消灯をバックライトユニットBLU単位に制御する。その際、バックライト制御回路37は、バックライトユニット(BLU1~BLU8)を、ゲートドライバ(GD1~GD8)の走査に対応して走査点灯させる。
 さらに、バックライト制御回路37は、1フレーム表示期間中における複数のLED24の消灯期間(黒挿入時間)に応じて、1フレーム表示期間中における点灯期間に複数の光源に供給する電流値を変更する。ここでは、バックライト制御回路37は、消灯期間に比例して電流値を増加させる。
 このように、実施形態1においては、1フレーム期間中における点灯期間(点灯デューティ)に応じて光源に供給する電流値が変更される、すなわち、点灯期間における光源の輝度が消灯期間に比例して増加される。そのため、液晶表示パネル11が大型化して点灯期間が短くなる(点灯デューティが減少する)場合であっても、所望の光源量を得ることができる。
 3.光源の走査点灯
 次に、図5を参照して、実施形態1における複数のLED24(光源)の走査点灯を説明する。図5は、バックライト装置12とゲートドライバ(GD1~GD8)の走査の対応関係を示す説明図である。なお、図5には、バックライト装置12が8個のバックライトユニット(BLU1~BLU8)によって構成され、液晶表示パネル11が8個のゲートドライバ(GD1~GD8)を含む例が示されるが、バックライトユニットBLUおよびゲートドライバGDの個数は、これに限られない。例えば、バックライト装置12が16個のバックライトユニットBLUによって構成され、液晶表示パネル11が16個のゲートドライバGDを含んでもよい。
 実施形態1において、バックライト制御回路37は、ゲートドライバ(GD1~GD8)の走査駆動に対応して、複数のLED(光源)24を、液晶表示パネル11の長辺方向(X軸方向)に走査点灯する。詳しくは、バックライト制御回路37は、バックライトユニットBLU単位に、複数のLED24を走査点灯する。すなわち、実施形態1においては、図5に示すように、複数のLED24の走査点灯は、各ゲートドライバ(GD1~GD8)に対応して、バックライトユニット(BLU1~BLU8)単位に行われる。
 具体的には、1フレーム期間中に、ゲートドライバGD1がゲート線GL1からゲート線GL720までを走査している期間中、バックライトユニットBLU1の4個のLED24(所定数の光源)が点灯され、バックライトユニット(BLU2~BLU8)の各LED24は消灯される。次に、ゲートドライバGD2がゲート線GL721からゲート線GL1440までを走査している期間中、バックライトユニットBLU2の4個のLED24が点灯され、バックライトユニット(BLU1およびBLU3~BLU8)の各LED24は消灯される。
 このように、実施形態1においては、エッジ型のバックライト装置12において、複数のLED24が液晶表示パネル11の長辺方向(X軸方向)並んで設けられ、複数のLED24が液晶表示パネル11の長辺方向(X軸方向)に走査点灯される。そのため、液晶表示パネルの走査方向が液晶表示パネルの短辺方向(Y軸方向)であり、複数の光源が表示パネルの短辺方向(Y軸方向)に並んで設けられ、複数の光源が表示パネルの短辺方向(Y軸方向)に走査点灯される場合と比べて、導光部材26の長手方向の長さを低減できるとともに、走査点灯させる光源数を増加させることができる。すなわち、走査点灯されるエッジ型のバックライト装置12を、より大画面の液晶表示装置に適用することができる。その結果、バックライト光源の走査点灯によって表示画像の品質が向上された、より大画面の液晶表示装置およびテレビ受信装置を提供することができる。
 <実施形態2>
 次に、本発明に係る実施形態2を、図6を参照して説明する。図6は実施形態2における液晶表示装置10Aのバックライト装置12とゲートドライバ(GD1~GD8)の走査の対応関係を示す説明図である。なお、実施形態1とは、液晶表示パネル11Aの一部の構成のみが異なる。そのため、同一構成には同一の符号を付し、また相違点のみを説明する。
 実施形態1では、液晶表示パネルでの画像表示を分割しないで行う例を示したが、本発明は、画像表示を分割して行う場合にも適応できる。そのため実施形態2では画像表示を分割して行う場合の一例が示される。実施形態2では、図6に示すように、画像表示を左右に2分割して行う例が示される。
 この例の場合、図6に示すように、各ソース線SLは表示画面の中央部(一点鎖線で示される)で左右に分断されている。また、液晶表示パネル11Aの右短辺11c側に、ソースドライバ(SD5~SD8)が追加されている。
 この構成において、ゲート線GLの走査は、好ましくは、図6において矢印によって示されるように、液晶表示パネル11の左右両サイド側から中央部に向けて行われる。具体的には、ゲート線GLは、ゲート線GL1からゲート線GL2880へ向けて、およびゲート線GL5760からゲート線GL2881へ向けて走査される。そして、LED24(バックライトユニットBLU)の走査点灯も、好ましくは、各ゲートドライバ(GD1~GD8)の選択時間に応じて、液晶表示パネル11の左右両サイド側から中央部に向けて行われる。このような走査方向は、分割表示に伴う分割境界付近の画質低下の抑制、例えば、分割境界が目立つことの抑制に好適といえる。
 この2分割表示の場合において、倍速駆動回路35によって倍速駆動、すなわち、フレームレート120Hzにおいて画像表示を行うことによって、画面のチラツキおよび「動画ぼけ」の抑制効果が向上される。また、大型液晶表示装置の超薄型化が可能となる。また、さらなる大型液晶表示装置の高精細化に対応するために、画像表示をさらに上下に分割して画像表示を4分割する場合にも、本発明は、適応可能である。その場合、複数のゲート線GLは、液晶表示パネル11の短辺方向Yにおいて分割され、複数のケートドライバGDが液晶表示パネル11の両方の長辺側に設けられる。すなわち、本発明は、画像表示の分割数にかかわらず、分割表示の液晶表示装置に適用できる。
 なお、液晶表示パネル11の左右2分割の場合におけるゲート線GLおよびLED24の走査方向は、必ずしも図6に示すものに限られない。例えば、中央部から左右両サイド側に向けて行われるようにしてもよいし、左から右への一方向に向けて、あるいは右から左への一方向に向けて行われるようにしてもよい。
  <他の実施形態>
 本発明は上記記述及び図面によって説明した実施形態に限定されるものではなく、例えば次のような実施形態も本発明の技術的範囲に含まれる。
 (1)各実施形態においては、液晶表示パネル11の長辺方向(X軸方向)へのLED(光源)25の走査点灯を、各ゲートドライバ(GD1~GD8)に対応して、バックライトユニット(BLU1~BLU8)単位に行う例を示したが、LED(光源)25を液晶表示パネル11の長辺方向(X軸方向)へ走査点灯する態様はこれに限られない。
 例えば、LED24の走査点灯は、必ずしも各ゲートドライバ(GD1~GD8)に対応して行われなくてもよい。LED24の走査点灯は、例えば、所定数のゲート線に対応して行われるようにしてもよい。
 また、図7に示すように、バックライト装置12Aを、各々が4個のバックライトユニット(BLU1~BLU4)によって構成する。そして、2個のゲートドライバに対応するようにバックライトユニット(BLU1~BLU4)を形成し、2個のゲートドライバGDに対応して各バックライトユニット(BLU1~BLU4)単位にLED(光源)25を走査点灯するようにしてもよい。逆に、1個のゲートドライバGDに対して2個のバックライトユニットBLUを対応させるようにしてもよい。すなわち、バックライトユニットBLUに対応させるゲートドライバGDの数は任意である。
 さらに、バックライトユニットBLU内の所定数のLED24が複数のグループに区分され、複数のLED24が、グループ単位に、ゲートドライバGDに対応して走査点灯されるようにしてもよい。
 あるいは、図8に示すように、バックライト装置12Bをバックライトユニットによって構成せずに、1個の導光部材26Bと複数のLED24によって構成するようにしてもよい。この場合、導光部材26Bの導光経路は、図8において点線で示されるように、所定数、例えば、4個のLED24毎に区分化されている。
 この例において、LED24の走査点灯を、例えば、各実施形態と同様に、各ゲートドライバ(GD1~GD8)の選択時間に、所定数、例えば、4個のLED24を対応させるように行ってもよい。また、所定数のゲート線毎に所定数のLED24を対応させるように行ってもよいし、あるいは所定数のゲート線毎に個々のLED24を対応させるように行ってもよい。
 (2)上記各実施形態および他の実施形態においては、LED基板25およびLED24を導光部材26の長手方向の両端に設ける例が示されるが、これに限られない。液晶表示パネル11の大きさに応じて、LED基板25およびLED24を導光部材26の長手方向のいずれか一端に設けるようにしてもよい。
 (3)上記各実施形態および他の実施形態においては、複数の光源を複数のLED24とする例を示したがこれに限られず、複数の光源は、例えば、複数の冷陰極管であってもよい。
 (4)上記各実施形態および他の実施形態においては、複数の光源(LED24)の走査点灯が、所定数の光源単位に行われる例を示したが、これに限られない。例えば、複数の光源の走査点灯が1個の光源単位に行われるようにしてもよい。
 (5)上記各実施形態および他の実施形態においては、図3に示されるように、単位画素(40R,40G,40B)の配列方向が、液晶表示パネル11の長辺方向(X軸方向)である例が示されるが、単位画素の配列方向は、これに限られない。例えば、単位画素(40R,40G,40B)の配列方向は液晶表示パネル11の短辺方向(Y軸方向)であってもよい。すなわち、本発明は、例えば、長辺方向(X軸方向)に1920本のゲート線GLと、短辺方向(Y軸方向)に1080×3(RGB)本のソース線SLとによって構成される液晶表示パネルにも適用できる。
10…液晶表示装置、11…液晶表示パネル、12…バックライト装置、31…映像信号処理回路、32…フレームメモリ、34…LCDコントローラ、35…倍速駆動回路、37…バックライト制御回路、BLU1~BLU8…バックライトユニット、GD1~GD8…ゲートドライバ、GL…ゲート線、LED…発光ダイオード、SD1~SD4…ソースドライバ、SL…ソース線、TV…テレビ受信装置

Claims (15)

  1.  マトリクス状に配置された複数の表示画素を含み、2つの長辺と2つの短辺とを有する矩形形状の表示パネルと、
     前記表示パネルを照明するバックライト装置とを備えた表示装置において、
     前記表示パネルは、
     前記表示パネルの長辺方向に走るように形成され、前記複数の表示画素に表示データを供給する複数のデータ線と、
     前記表示パネルの短辺方向に走るように形成され、前記表示パネルの長辺方向に走査駆動される複数の走査線とを含み、
     前記バックライト装置は、
     前記表示パネルの少なくとも一方の長辺側エッジ部の近傍において、前記長辺方向に並んで設けられた複数の光源と、
     前記表示パネルの背後に設けられ、前記複数の光源からの光を前記表示パネルの前記短辺方向に導光する導光部材とを含み、
     前記複数の光源は、前記複数の走査線の走査に対応して、前記表示パネルの前記長辺方向に走査点灯される、表示装置。
  2.  前記複数の光源の走査点灯は、所定数の光源単位に行われる、請求項1に記載の表示装置。
  3.  前記バックライト装置は、各々が、少なくとも1個の前記光源と、前記導光部材とによって構成された複数の光源ユニットを含み、
     前記複数の光源の走査点灯は、前記光源ユニット単位に行われる、請求項2に記載の表示装置。
  4.  前記バックライト装置は、各々が、所定数の光源と、前記導光部材とによって構成された複数の光源ユニットを含み、
     前記所定数の光源が複数のグループに区分され、
     前記複数の光源の走査点灯は、前記グループ単位に行われる、請求項2に記載の表示装置。
  5.  前記表示パネルの少なくとも一方の長辺側に設けられ、前記複数の走査線を走査駆動する複数の走査線ドライバを備え、
     前記複数の光源の走査点灯は、前記走査線ドライバ単位に行われる、請求項1から請求項4のいずれか一項に記載の表示装置。
  6.  前記複数のデータ線は、前記表示パネルの中央部において2分割されており、
     前記複数の走査線は、分割して走査される、請求項1から請求項5のいずれか一項に記載の表示装置。
  7.  前記複数の走査線は、前記表示パネルの両短辺側の端に位置する走査線から、それぞれ前記表示パネルの中央部に位置する走査線に向けて、走査される、請求項6に記載の表示装置。
  8.  前記複数の走査線は、前記表示パネルの短辺方向において分割されており、
     前記複数の走査線ドライバが前記表示パネルの両方の長辺側に設けられている、請求項6または請求項7に記載の表示装置。
  9.  映像信号に含まれる少なくとも1フレーム分の画像データを格納可能なフレームメモリと、
     前記1フレーム分の画像データを前記フレームメモリに書き込み、書き込んだ前記1フレーム分の画像データを読み出す際に、各走査線位置に対応する画像データ毎に、前記1フレーム分の画像データを読み出す映像信号処理回路と、
     をさらに備える、請求項1から請求項8のいずれか一項に記載の表示装置。
  10.  表示パネルに画像を表示する際のフレームレートを変更する倍速駆動回路をさらに備える、請求項1から請求項9のいずれか一項に記載の表示装置。
  11.  1フレーム表示期間中における前記複数の光源の消灯期間に応じて、1フレーム表示期間中における点灯期間に前記複数の光源に供給する電流値を変更するバックライト制御回路をさらに備える、請求項1から請求項10のいずれか一項に記載の表示装置。
  12.  前記バックラウト制御回路は、前記消灯期間に比例して前記電流値を増加させる、請求項11に記載の表示装置。
  13.  前記複数の光源は各々LEDである、請求項1から請求項12のいずれか一項に記載の表示装置。
  14.  前記表示パネルは、一対の基板間に液晶を封入してなる液晶表示パネルとされる、請求項1から請求項13のいずれか一項に記載の表示装置。
  15.  請求項1から請求項14のいずれか一項に記載の表示装置を備える、テレビ受信装置。
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