WO2011118809A1 - 情報表示装置 - Google Patents

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WO2011118809A1
WO2011118809A1 PCT/JP2011/057452 JP2011057452W WO2011118809A1 WO 2011118809 A1 WO2011118809 A1 WO 2011118809A1 JP 2011057452 W JP2011057452 W JP 2011057452W WO 2011118809 A1 WO2011118809 A1 WO 2011118809A1
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WO
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voltage
electrode
display medium
electrodes
pair
Prior art date
Application number
PCT/JP2011/057452
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English (en)
French (fr)
Inventor
修平 山田
真也 土田
Original Assignee
株式会社ブリヂストン
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Priority claimed from JP2010073890A external-priority patent/JP2011209324A/ja
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    • G09G3/20Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
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    • G09G3/344Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters by control of light from an independent source using light modulating elements actuated by an electric field and being other than liquid crystal devices and electrochromic devices based on particles moving in a fluid or in a gas, e.g. electrophoretic devices
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    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
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    • G09G2300/00Aspects of the constitution of display devices
    • G09G2300/06Passive matrix structure, i.e. with direct application of both column and row voltages to the light emitting or modulating elements, other than LCD or OLED
    • GPHYSICS
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    • G09G2320/00Control of display operating conditions
    • G09G2320/02Improving the quality of display appearance
    • G09G2320/0209Crosstalk reduction, i.e. to reduce direct or indirect influences of signals directed to a certain pixel of the displayed image on other pixels of said image, inclusive of influences affecting pixels in different frames or fields or sub-images which constitute a same image, e.g. left and right images of a stereoscopic display
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
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    • G09G2330/00Aspects of power supply; Aspects of display protection and defect management
    • G09G2330/02Details of power systems and of start or stop of display operation
    • G09G2330/028Generation of voltages supplied to electrode drivers in a matrix display other than LCD

Definitions

  • the present invention relates to an information display device using an electrically drivable display medium.
  • a display medium moving type information display device using a display medium such as electrically drivable particles (for example, a plurality of particle groups including charged particles such as an electronic powder fluid (registered trademark)) is known. ing.
  • a display medium such as electrically drivable particles (for example, a plurality of particle groups including charged particles such as an electronic powder fluid (registered trademark)) is known.
  • Such an information display device basically requires electric power only at the time of rewriting the displayed image, and thus can be suitably used for electronic paper or the like.
  • a four-potential driving method is known as an example of a driving method for displaying information such as an image (see Patent Document 1).
  • the four-potential driving method is a driving method using four potentials, that is, four voltages, and a reference voltage LV and HV that is a voltage that gives a potential difference that the display medium moves by a necessary amount with respect to LV,
  • FIG. 1 is a schematic diagram for explaining an example of a four-potential driving method in a conventional information display device.
  • black is displayed on the pixel G42, the pixel G43, the pixel G52, and the pixel G53.
  • the black display medium is positively charged, and the white display medium is negatively charged.
  • HV is applied to the row electrode 44b and the row electrode 45b.
  • LV is applied to the column electrode 42a and the column electrode 43a.
  • the display medium is inverted and black is displayed as shown in FIG.
  • MLV is applied to the remaining row electrodes
  • MHV is applied to the remaining column electrodes.
  • the potential difference between MV1 which is a potential difference between HV and MHV, MV2 which is a potential difference between MHV and MLV, and MN3 which is a potential difference between MLV and LV is set to be equal. .
  • crosstalk of pixels other than the selected pixel is suppressed.
  • a feature of the present invention is that at least one of the pair of transparent electrode portions is provided corresponding to the pair of electrode portions, and at least one of the pair of transparent substrates is enclosed between the pair of electrode portions, A display medium that moves toward one of the electrodes when an electric field is applied; and a drive unit that drives the display medium by applying a voltage to the pair of electrode units, and the pair of electrode units includes: A plurality of first electrodes arranged in parallel on one substrate side of the pair of substrates, and a second electrode arranged in parallel on the other substrate side of the pair of substrates, The plurality of first electrodes and the plurality of second electrodes are information display devices formed so as to intersect with each other in plan view of the pair of substrates, and the driving unit includes a voltage HV, a voltage MHV, a voltage MLV, Four types of voltage LV The four types of voltages satisfy the relationship of voltage HV> voltage MHV> voltage MLV> voltage LV ⁇ 0,
  • the voltage HV is applied to one electrode, the voltage LV is applied to the second electrode, the display medium is moved, and the voltage MLV is applied to the remaining first electrodes other than the first electrode to which the voltage HV is applied.
  • the voltage MHV is applied to the remaining second electrodes other than the second electrode to which the voltage LV is applied, and the potential difference between the MHV and the MLV is a threshold at which the display medium starts to move.
  • the gist is that it is smaller than the value potential difference.
  • FIG. 1 is a schematic diagram for explaining an example of a four-potential driving method in a conventional information display device.
  • FIG. 2 is a schematic perspective view of the information display apparatus 10 according to the first embodiment of the present invention.
  • FIGS. 3A and 3B are cross-sectional views along the width direction (Y direction) and the height direction (Z direction) of the image display panel 100 according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a block diagram of hardware related to driving of the image display panel 100 according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a logical block diagram of the information display apparatus 10 according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 6 is a schematic diagram for explaining an information display method of the image display panel 100 according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 1 is a schematic diagram for explaining an example of a four-potential driving method in a conventional information display device.
  • FIG. 2 is a schematic perspective view of the information display apparatus 10 according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a schematic diagram for explaining an information display method of the image display panel 100 according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a graph showing the relationship of the number of moving particles with respect to the potential difference between the electrodes of the white display medium 90W and the black display medium 90B.
  • FIG. 9 is a schematic perspective view of the information display apparatus 10 according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a cross-sectional view along the width direction (Y direction) and the height direction (Z direction) of the image display panel 100 according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 11 is a block diagram of hardware related to driving of the image display panel 100 according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 12 is a logical block configuration diagram of the information display apparatus 10 according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of a pulse voltage waveform used for driving the image display panel 100 according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating a pulse width (ON time) of a pulse voltage waveform used for driving the image display panel 100 according to the second embodiment of the present invention and a width between adjacent pulses (OFF time).
  • FIG. 15 is a diagram illustrating a hardware change example related to driving of the image display panel 100.
  • FIG. 2 is a schematic perspective view of the information display device 10 according to the first embodiment.
  • the information display device 10 includes an image display panel 100 and a housing 200.
  • the image display panel 100 displays an image based on the image data read into the information display device 10.
  • the housing 200 accommodates the image display panel 100, a power source for driving the image display panel 100, a printed circuit board (PCB), and the like.
  • a memory card slot, a USB interface (not shown), and the like may be provided on the side of the housing 200.
  • the image display panel 100 is a display medium moving type, and specifically, a plurality of particle groups including charging particles such as white and black electronic powder fluid (registered trademark) are used.
  • the size of the image display panel 100 is not particularly limited, but in the first embodiment, it will be described below as being about 6 inches to 15 inches.
  • FIGS. 3A and 3B are cross-sectional views of the image display panel 100 along the width direction (Y direction) and the height direction (Z direction). Specifically, FIG. 3A shows a state in which the white display medium 90W is positioned on the information display surface side (see the “eye” mark in the figure), and FIG. A state in which the display medium 90B is located on the information display surface side is shown.
  • the image display panel 100 includes a front substrate 20a, a rear substrate 20b, a front electrode 40a, a rear electrode 40b, and a partition wall 50.
  • the front substrate 20a is formed on the information display surface side.
  • the front substrate 20a is a transparent substrate.
  • the surface substrate 20a preferably has a high visible light transmittance and good heat resistance.
  • the back substrate 20b faces the front substrate 20a.
  • the back substrate 20b is also a transparent substrate. Note that the back substrate 20b is not necessarily transparent, and one substrate (the front substrate 20a) only needs to be transparent.
  • the front substrate 20a and the back substrate 20b are provided corresponding to a pair of electrode portions (the front electrode 40a and the back electrode 40b). Specifically, the front substrate 20a and the back substrate 20b are provided outside the front electrode 40a and the back electrode 40b, respectively.
  • the surface electrode 40a is a transparent electrode formed on the surface substrate 20a side.
  • the surface electrode 40a is formed on the surface substrate 20a.
  • the back electrode 40b is an electrode formed on the back substrate 20b side.
  • the back electrode 40b is formed on the back substrate 20b.
  • the front electrode 40a and the back electrode 40b are elongated strip-like electrodes, and are arranged so as to be orthogonal to each other. That is, the pair of electrodes are arranged in a matrix, and the image display panel 100 uses a passive matrix driving method.
  • a plurality of surface electrodes 40 a are arranged along the length direction (X direction) of the image display panel 100. That is, the surface electrode 40a has a column electrode 41a, a column electrode 42a,... Arranged in parallel (see FIG. 6).
  • a plurality of back surface electrodes 40 b are arranged along the width direction (Y direction) of the image display panel 100. That is, the back electrode 40b has a row electrode 41b, a row electrode 42b,... Arranged in parallel (see FIG. 6).
  • the surface electrode 40a has a plurality of first electrodes arranged in a predetermined direction.
  • the back electrode 40b has a plurality of second electrodes disposed in a direction orthogonal to the predetermined direction. In a plan view of the front substrate 20a and the rear substrate 20b, each portion where the front electrode 40a and the rear electrode 40b intersect corresponds to a pixel.
  • the partition wall 50 is formed between the front substrate 20a and the back substrate 20b.
  • the partition 50 partitions the space S in which the white display medium 90W and the black display medium 90B are enclosed.
  • the partition 50 is provided in order to ensure the space between the front substrate 20a and the back substrate 20b.
  • gas for example, air
  • the partition walls 50 are formed in a lattice shape from the viewpoint from the front substrate 20a side. The lattice shape may be arranged periodically so that a predetermined space is formed. In the first embodiment, the space S is filled with gas, but the space S may be vacuum.
  • the image display panel 100 includes a colored layer 70 and a scattering layer 80.
  • the colored layer 70 is formed outside the back substrate 20b.
  • the outside of the back substrate 20b refers to the side opposite to the front substrate 20a side.
  • the colored layer 70 is formed on the outer surface of the back substrate 20b.
  • the colored layer 70 may be formed in a portion corresponding to the partition wall 50 from the viewpoint from the front substrate 20a side.
  • a material for the colored layer for example, a PET (polyethylene terephthalate) film containing a pigment is used.
  • the scattering layer 80 is formed outside the surface substrate 20a.
  • the outside of the front substrate 20a refers to the side opposite to the back substrate 20b side.
  • the scattering layer 80 is formed on the surface substrate 20a.
  • the scattering layer 80 scatters light.
  • the scattering layer 80 does not ask
  • the white display medium 90W and the black display medium 90B are sealed between the front electrode 40a and the back electrode 40b.
  • an electric field is applied to the white display medium 90W, which is a particle group including negatively charged white particles
  • the black display medium 90B which is a particle group including positively charged black particles
  • the white display medium 90W and the black display medium 90B have different charging polarities and can be electrically driven.
  • the white display medium 90W and the black display medium 90B move toward one of the electrodes.
  • the white display medium 90W moves to the front electrode 40a side
  • the black display medium 90B moves to the back electrode 40b side.
  • the black display medium 90B moves to the front electrode 40a side
  • the white display medium 90W moves to the back electrode 40b side.
  • the white display medium 90 ⁇ / b> W and the black display medium 90 ⁇ / b> B having chargeability can include a charge control agent, a colorant, an inorganic additive, and the like as necessary in the resin as the main component, as necessary. .
  • the resin are preferably an acrylic urethane resin, an acrylic silicone resin, an acrylic fluororesin, an acrylic urethane silicone resin, an acrylic urethane fluororesin, a fluororesin, and a silicone resin from the viewpoint of controlling the adhesive force with the substrate. .
  • the charge control agent is not particularly limited.
  • the negative charge control agent include salicylic acid metal complexes, metal-containing azo dyes, metal-containing oil-soluble dyes (including metal ions and metal atoms), and quaternary ammonium salt systems. Examples thereof include compounds, calixarene compounds, boron-containing compounds (benzyl acid boron complexes), and nitroimidazole derivatives.
  • the positive charge control agent include nigrosine dyes, triphenylmethane compounds, quaternary ammonium salt compounds, polyamine resins, imidazole derivatives, and the like.
  • colorant various organic and inorganic pigments and dyes can be used.
  • Black colorants include carbon black, copper oxide, manganese dioxide, aniline black, activated carbon and the like.
  • white colorants include zinc white, titanium oxide, antimony white, and zinc sulfide.
  • extender pigments examples include barite powder, barium carbonate, clay, silica, white carbon, talc, and alumina white.
  • inorganic additives include titanium oxide, zinc white, zinc sulfide, antimony oxide, calcium carbonate, lead white, talc, silica, calcium silicate, alumina white, cadmium yellow, cadmium red, cadmium orange, titanium yellow,
  • pigments and inorganic additives can be used alone or in combination.
  • carbon black is particularly preferable as the black pigment
  • titanium oxide is preferable as the white pigment.
  • FIG. 4 is a block diagram of hardware related to driving of the image display panel 100.
  • FIG. 5 is a logical block configuration diagram of the information display device 10.
  • the information display device 10 includes a power supply unit 210, a PCB 220, a DC-DC converter 221, a capacitor 223A as hardware related to driving of the image display panel 100. ⁇ 223D, connectors 225A and 225B, and TCP 230.
  • the power supply unit 210 includes a battery or an AC power supply and an AC / DC voltage converter.
  • a DC-DC converter 221 On the PCB 220 (printed circuit board), a DC-DC converter 221, capacitors 223A to 223D, and connectors 225A and 225B are mounted.
  • the DC-DC converter 221 uses the power supplied from the power supply unit 210 to generate a plurality of DC voltages that drive the image display panel 100. Specifically, the DC-DC converter 221 generates four types of voltages (HV, MHV, MLV, LV). In the first embodiment, LV is represented by GND. These voltages satisfy the relationship of voltage HV> voltage MHV> voltage MLV> voltage LV ⁇ 0. Details of these voltages will be described later.
  • TCP 230 (tape carrier package) is attached to the image display panel 100.
  • the TCP 230 is mounted with a driver IC 170 (not shown in FIG. 4, refer to FIG. 5) for driving the image display panel 100, and is connected to the connectors 225A and 225B.
  • Capacitors 223A to 223D are provided for noise removal and power supply stabilization.
  • the capacitor is inserted for each connector, and is inserted as close to the connectors 225A and 225B as possible on the PCB 220.
  • the capacitors 223A and 223B are inserted between the power supply lines (HV, MHV, MLV) and GND (LV) of the connector 225A.
  • Capacitors 223C and 223D are inserted between power supply lines (HV, MHV, MLV) and GND (LV) of connector 225B.
  • the information display apparatus 10 can be divided into an image display module 300, a CPU 400, and a common platform 500.
  • the image display module 300 drives the white display medium 90W and the black display medium 90B by applying a voltage to the front electrode 40a and the back electrode 40b. Specifically, the image display module 300 applies the four types of voltages, the voltage HV, the voltage MHV, the voltage MLV, and the voltage LV described above. In the first embodiment, the image display module 300 constitutes a drive unit.
  • the image display module 300 includes devices necessary for driving the white display medium 90W and the black display medium 90B. Specifically, the image display module 300 includes an image display panel 100, a logic controller 150, a DC-DC converter 160, and a driver IC 170.
  • the logic controller 150 controls the driver IC 170 based on the control from the CPU 400.
  • the logic controller 150 is configured by a chip in which processing necessary for displaying an appropriate image on the image display panel 100 is stored.
  • DC-DC converter 160 (DC-DC converter 221 (see FIG. 4)) supplies a plurality of voltages generated by power supply unit 210 (see FIG. 4) to driver IC 170.
  • the driver IC 170 is configured by an IC that drives the image display panel 100. Based on the control from the logic controller 150, the driver IC 170 selects one of a plurality of voltages supplied from the DC-DC converter 160, and outputs a pulse of the voltage value.
  • a position detection unit such as a touch pen may be provided in the image display module 300.
  • a user application On the CPU 400, a user application, an image processing application, and a system application (for example, an external communication application) operate.
  • a system application for example, an external communication application
  • an operating system for example, Linux
  • various device drivers corresponding to the operating system operate.
  • a one-chip microcomputer or the like can be used as the CPU 400.
  • the common platform 500 includes an operating system and device drivers that operate on the image display module 300 and the CPU 400.
  • the information display device 10 can also be equipped with an access function to various memories (such as an SD card), a USB interface, and Bluetooth.
  • FIG. 6 is a schematic diagram for explaining an information display method of the image display panel 100 according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a schematic diagram for explaining an information display method of the image display panel 100 according to the first embodiment of the present invention. 6 and 7 are plan views of the image display panel 100 from the surface substrate 20a side.
  • the surface electrode 40a has column electrodes 41a to 46a
  • the back electrode 40b has row electrodes 41b to 46b.
  • a portion where the front electrode 40a and the back electrode 40b intersect corresponds to a pixel.
  • a portion where the row electrode 41b and the column electrode 41a intersect is the pixel G11. The same applies to other intersections.
  • a positive voltage is applied to the surface electrode 40a, and the white display medium 90W is moved to the surface electrode 40a side. That is, the observer visually recognizes that white is displayed.
  • the voltage MLV is applied to the row electrode 41b, the row electrode 42b, the row electrode 43b, and the row electrode 46b, which are the remaining electrodes other than the row electrode to which the voltage HV is applied.
  • the voltage MHV is applied to the column electrode 41a, the column electrode 42a, the column electrode 43a, and the column electrode 46a which are the remaining electrodes other than the column electrode to which LV is applied.
  • the potential difference MV2 that is, the potential difference between MHV and MLV is set smaller than the threshold potential difference at which the black display medium 90B and the white display medium 90W start moving. For this reason, no crosstalk occurs between the pixel G11, the pixel G14 to the pixel G16, the pixel G21, the pixel G24 to the pixel G26, the pixel G31, the pixel G34 to the pixel G36, the pixel G61, and the pixel G64 to the pixel G66. Accordingly, white is visually recognized in the pixels corresponding to the surface electrodes 40a other than the surface electrode 40a and the back surface electrode 40b other than the back surface electrode 40b between the selected display medium 90, that is, the unselected electrodes 40.
  • the region R1 portion is generated more than the conventional MHV (ie, approximately 2/3 of the HV).
  • the crosstalk similar to that of the conventional MLV that is, approximately 1/3 of HV
  • the region R2 portion is generated as compared with the conventional MLV (ie, approximately 1/3 of the HV).
  • the crosstalk similar to the conventional MHV that is, approximately 2/3 of HV
  • the display medium 90 composed of chargeable particles
  • the rate of increase in the number of particles moving with respect to the potential difference between the electrodes decreases (see FIG. 8)
  • the rate of increase in the number of particles moving with respect to the potential difference between the electrodes decreases (see FIG. 8)
  • the MLV is decreased or the MLV is increased
  • the increase in the number of moving particles is small with respect to the increase in potential difference. Therefore, the number of particles that move due to crosstalk is smaller in the embodiment of the present invention than in the prior art. For this reason, the deterioration of display quality is further suppressed.
  • the display medium 90 is composed of two types, a black display medium 90B and a white display medium 90W. That is, when the threshold potential difference at which the black display medium 90B starts moving is different from the threshold potential difference at which the white display medium 90W starts to move, the potential difference MV2 is made smaller than the lower threshold. Accordingly, crosstalk does not occur between the non-selected electrodes 40 in both the black display medium 90B and the white display medium 90W. Accordingly, white (or black) is visually recognized in pixels corresponding to the non-selected electrodes 40.
  • the image display panel 100 has been described as displaying a black and white image, but the present invention is naturally applicable to displaying a color image.
  • the display medium 90 is the black display medium 90B and the white display medium 90W, but other color display media can of course be applied.
  • the display medium 90 is two types, the black display medium 90B and the white display medium 90W, it may be three or more types.
  • the threshold potential difference at which each display medium 90 starts to move is different, the potential difference MV2 is made smaller than the lowest threshold potential difference. As a result, it is possible to reliably suppress the occurrence of crosstalk between the unselected electrodes 40.
  • the white display medium 90W was manufactured by the following manufacturing method and materials.
  • phenol as a negative charge control agent
  • 5 parts by weight of a system condensate (Bontron E89: manufactured by Orient Chemical Co., Ltd.) was melt-kneaded with a biaxial kneader.
  • the obtained melt-kneaded product was finely pulverized with a jet mill (Lab Jet Mill IDS-LJ type: manufactured by Nippon Pneumatic Co., Ltd.). This pulverized product was classified using a classifier (MDS-2: Nippon Numatic Kogyo Co., Ltd.) to obtain a group of negatively charged white particles having an average particle size of 9.5 ⁇ m.
  • a white display medium 90W was manufactured by attaching silica (H3004 manufactured by Wacker) as an external additive to the white particle group.
  • the black display medium 90B was manufactured by the following manufacturing method and materials. First, 60 parts by weight of methyl methacrylate monomer (Kanto Chemical Reagent) and 40 parts by weight (about 25 mol%) of ethylene glycol dimethacrylate (Wako Pure Chemical Reagent) as a polyfunctional monomer having a plurality of polymerization reactive groups in one molecule. Then, 3 parts by weight of a nigrosine compound (Bontron N07: manufactured by Orient Chemical Co., Ltd.) as a positively charged charge control agent and 5 parts by weight of carbon black (special black: manufactured by Degussa) as a black pigment were dispersed by a sand mill.
  • a nigrosine compound Bontron N07: manufactured by Orient Chemical Co., Ltd.
  • carbon black special black: manufactured by Degussa
  • a surfactant (lauryl peroxide (Perroyl L: manufactured by NOF Corporation)) was dissolved in the dispersed liquid.
  • the liquid was suspended in purified water to which 0.5% of a surfactant (sodium polyoxyethylene alkyl ether sulfate (Latemul E-118B: Kao)) was added for polymerization.
  • a surfactant sodium polyoxyethylene alkyl ether sulfate (Latemul E-118B: Kao)
  • the suspension was filtered, and the resulting particles were dried.
  • the obtained dried product is finely divided by a jet mill (Lab Jet Mill IDS-LJ type: manufactured by Nippon Pneumatic Co., Ltd.), and further classified using a classifier (MDS-2: Nippon Pneumatic Industry).
  • MDS-2 Nippon Pneumatic Industry
  • the white display medium 90W and the black display medium 90B thus obtained were sealed in a cell (space S).
  • the length of the cell As for the length of the cell, the length of one side (X direction) is 300 ⁇ m, and the length of the other side (Y direction) is 300 ⁇ m.
  • An information display device 10 in which 100 cells of 10 ⁇ 10 cells are arranged was prepared. That is, the surface electrode 40a has ten row electrodes. The back electrode 40b has ten column electrodes.
  • the voltage was applied so that the front electrode 40a was 200V and the back electrode 40b was 0V. Thereby, the white display medium 90W moved to the surface electrode 40a side.
  • the black display medium 90B moved to the back electrode 40b side.
  • FIG. 8 is a graph showing the relationship between the potential difference between the electrodes by normalizing the number of black display media 90B moved to the surface electrode 40a side to 1 at this time.
  • the white display medium 90W the relationship of the number of moving particles with respect to the potential difference between the electrodes was examined. Specifically, the voltage was applied so that the front electrode 40a was 0V and the back electrode 40b was 200V. As a result, the black display medium 90B has moved to the surface electrode 40a side. The white display medium 90W moved to the back electrode 40b side.
  • FIG. 8 is a graph showing the relationship between the potential difference between the electrodes by normalizing the number of white display media 90W moved to the surface electrode 40a side to 1 at this time.
  • the black display medium 90B starts to move with a lower potential difference between the electrodes than the white display medium 90W.
  • the threshold potential difference at which the black display medium 90B starts moving is 15V
  • the threshold potential difference at which the white display medium 90W starts moving is 24V. That is, it can be seen that the black display medium 90B obtained by the manufacturing method and material described above does not move if the potential difference between the electrodes is less than 15V. It can be seen that the black display medium 90B obtained by the above-described manufacturing method and material does not move if the potential difference between the electrodes is less than 24V.
  • the rate of increase in the number of moving particles decreases.
  • the number of moving particles when the potential difference between the electrodes is 15V is about 0.033
  • the number of moving particles when the potential difference between the electrodes is 16V is about 0. .068. Therefore, the increase rate of the number of moving particles with respect to the potential difference between the electrodes is about 0.035.
  • the number of moving particles when the potential difference between the electrodes is 20V is about 0.172
  • the number of moving particles when the potential difference between the electrodes is 21V is about 0.194.
  • the increase rate of the number of moving particles with respect to the potential difference between the electrodes is about 0.022.
  • the increase in the number of moving particles decreases with respect to the increase in potential difference between the electrodes. That is, it can be seen that the increase in the number of moving grains decreases as the potential difference between the electrodes increases.
  • the presence or absence of crosstalk was observed using the same white display medium 90W and black display medium 90B.
  • the cell (4 ⁇ 4) in the center is black (black display medium) from the state where white (white display medium 90W) is displayed.
  • the display state when displayed in 90B) was visually evaluated.
  • HV was 80V
  • MHV was 40V
  • MLV was 27V
  • LV was 0V
  • HV was 81V
  • MHV was 54V
  • MLV was 27V
  • LV 0V.
  • the selected electrode part was visible in a slightly gray color.
  • the portion displayed in white was visually recognized as slightly gray.
  • the gray part of some examples was visually recognized as being slightly darker than the gray part of the comparative example, when the image display panel 100 was visually recognized as a whole, the example had a white part and a black part. Was clear. Therefore, it was found that the embodiment can suppress the deterioration of display quality due to crosstalk compared to the comparative example.
  • two types of display media that are positively or negatively charged are sealed between a pair of transparent electrodes at least arranged on the image display surface side.
  • One display medium is colored white and the other display medium is colored black, and the display medium moves between the electrodes according to the polarity of the electric field formed through the electrodes.
  • the pulse width of the pulse voltage applied to the electrode is preferably 30 ⁇ sec or more and 1 msec or less (see Japanese Patent Application Laid-Open No. 2008-158509 (page 4, FIG. 4)).
  • a pulse voltage having such a pulse width is applied to the electrodes a plurality of times (for example, 5 to 50 times), and the display medium moves to any electrode side.
  • the display medium can be reliably moved to the desired electrode side, and high image contrast can be realized.
  • the above-described conventional information display device can realize high image contrast, but has a problem that is not necessarily suitable for high-speed rewriting of the entire screen.
  • FIG. 9 is a schematic perspective view of the information display device 10 according to the second embodiment.
  • the information display device 10 includes an image display panel 100 and a housing 200.
  • the image display panel 100 displays an image based on the image data read into the information display device 10.
  • the housing 200 accommodates the image display panel 100, a power source for driving the image display panel 100, a printed circuit board (PCB), and the like.
  • a memory card slot, a USB interface (not shown), and the like may be provided on the side of the housing 200.
  • the image display panel 100 is a display medium moving type, and in the second embodiment, a plurality of particle groups including charged particles such as white and black electro-powder fluid (registered trademark) are used.
  • the size of the image display panel 100 is not particularly limited, but in the second embodiment, it will be described below as being about 6 inches to 15 inches.
  • FIGS. 10A and 10B are cross-sectional views of the image display panel 100 along the width direction (Y direction) and the height direction (Z direction). Specifically, FIG. 10A shows a state in which the white display medium 90W is positioned on the information display surface side (see the “eye” mark in the figure), and FIG. A state in which the display medium 90B is located on the information display surface side is shown.
  • the image display panel 100 includes a front substrate 20a, a rear substrate 20b, a front electrode 40a, a rear electrode 40b, and a partition wall 50.
  • the front substrate 20a is formed on the information display surface side.
  • the front substrate 20a is a transparent substrate.
  • the surface substrate 20a preferably has a high visible light transmittance and good heat resistance.
  • the back substrate 20b faces the front substrate 20a.
  • the back substrate 20b is also a transparent substrate. Note that the back substrate 20b is not necessarily transparent, and one substrate (the front substrate 20a) only needs to be transparent.
  • the front substrate 20a and the back substrate 20b are provided corresponding to a pair of electrode portions (the front electrode 40a and the back electrode 40b). Specifically, the front substrate 20a and the back substrate 20b are provided outside the front electrode 40a and the back electrode 40b, respectively.
  • the surface electrode 40a is a transparent electrode formed on the surface substrate 20a side.
  • the surface electrode 40a is formed inside the surface substrate 20a.
  • the back electrode 40b is an electrode formed on the back substrate 20b side.
  • the back electrode 40b is formed inside the back substrate 20b.
  • the front electrode 40a and the back electrode 40b are elongated strip-like electrodes and are arranged so as to cross each other. That is, the pair of electrodes are arranged in a matrix, and the image display panel 100 uses a passive matrix driving method.
  • a plurality of surface electrodes 40 a are arranged along the length direction (X direction) of the image display panel 100.
  • a plurality of back surface electrodes 40 b are arranged along the width direction (Y direction) of the image display panel 100.
  • the front electrode 40a constitutes a first electrode arranged in a predetermined direction
  • the back electrode 40b constitutes a second electrode arranged in a direction orthogonal to the predetermined direction.
  • Each portion where the front electrode 40a and the back electrode 40b intersect corresponds to a pixel.
  • the partition wall 50 is formed between the front substrate 20a and the back substrate 20b.
  • the partition 50 partitions the space S in which the white display medium 90W and the black display medium 90B are enclosed.
  • the partition 50 is provided in order to ensure the space between the front substrate 20a and the back substrate 20b.
  • gas for example, air
  • the space S may be evacuated.
  • the partition walls 50 are formed in a lattice shape from the viewpoint from the front substrate 20a side. The lattice shape may be arranged periodically so that a predetermined space is formed.
  • the image display panel 100 includes a colored layer 70 and a scattering layer 80.
  • the colored layer 70 is formed outside the back substrate 20b.
  • the outside of the back substrate 20b refers to the side opposite to the front substrate 20a side.
  • the colored layer 70 is formed on the outer surface of the back substrate 20b.
  • the colored layer 70 may be formed in a portion corresponding to the partition wall 50 from the viewpoint from the front substrate 20a side.
  • the colored layer 70 is composed of, for example, a PET film in which a pigment is blended.
  • the scattering layer 80 is formed outside the surface substrate 20a.
  • the outside of the front substrate 20a refers to the side opposite to the back substrate 20b side.
  • the scattering layer 80 is formed on the surface substrate 20a.
  • the scattering layer 80 scatters light.
  • the scattering layer 80 does not ask
  • the white display medium 90W and the black display medium 90B are sealed between the front electrode 40a and the back electrode 40b.
  • the white display medium 90W which is a white particle group including negatively charged white particles
  • the black display medium 90B which is a black particle group including positively charged black particles
  • the white display medium 90W moves to the front electrode 40a side
  • the black display medium 90B moves to the back electrode 40b side.
  • the black display medium 90B moves to the front electrode 40a side
  • the white display medium 90W moves to the back electrode 40b side.
  • the white display medium 90W is manufactured by, for example, the following manufacturing method or material.
  • a polymethylpentene polymer TPX-R18; manufactured by Mitsui Chemicals
  • titanium dioxide Tipaque CR-90: manufactured by Ishihara Sangyo Co., Ltd.
  • phenol a negative charge control agent
  • a system condensate Bontron E89: manufactured by Orient Chemical Co., Ltd.
  • the obtained melt-kneaded product is finely pulverized with a jet mill (Lab Jet Mill IDS-LJ type: manufactured by Nippon Pneumatic Co., Ltd.).
  • This pulverized product is classified using a classifier (MDS-2: Nippon Numatic Industry), melt spheronized using a melt spheronizer (MR-10: Nihon Numatic Industry), and negatively charged.
  • MDS-2 Nippon Numatic Industry
  • melt spheronized using a melt spheronizer MR-10: Nihon Numatic Industry
  • a white particle group (white display medium 90W) can be obtained.
  • the black display medium 90B is manufactured by the following manufacturing method and material. First, 60 parts by weight of methyl methacrylate monomer (Kanto Chemical Reagent) and 40 parts by weight (about 25 mol%) of ethylene glycol dimethacrylate (Wako Pure Chemical Reagent) as a polyfunctional monomer having a plurality of polymerization reactive groups in one molecule. Then, 3 parts by weight of a nigrosine compound (Bontron N07: manufactured by Orient Chemical) as a positively charged charge control agent and 5 parts by weight of carbon black (special black: manufactured by Degussa) as a black pigment are dispersed by a sand mill.
  • a nigrosine compound Bontron N07: manufactured by Orient Chemical
  • carbon black special black: manufactured by Degussa
  • a black particle group (black display medium 90B) can be obtained.
  • FIG. 11 is a block diagram of hardware related to driving of the image display panel 100.
  • FIG. 12 is a logical block configuration diagram of the information display device 10.
  • the information display device 10 includes a power supply unit 210, a PCB 220, a DC-DC converter 221, a capacitor 223A as hardware related to driving of the image display panel 100. ⁇ 223D, connectors 225A and 225B, and TCP 230.
  • the power supply unit 210 includes a battery or an AC power supply and an AC / DC voltage converter.
  • a DC-DC converter 221 On the PCB 220 (printed circuit board), a DC-DC converter 221, capacitors 223A to 223D, and connectors 225A and 225B are mounted.
  • the DC-DC converter 221 uses the power supplied from the power supply unit 210 to generate a plurality of DC voltages that drive the image display panel 100. Specifically, the DC-DC converter 221 generates four types of voltages (HV, MHV, MLV, LV). The potential difference (MV1, MV2, MV3) between the electrodes of the image display panel 100 satisfies the following relationship.
  • TCP 230 tape carrier package
  • the TCP 230 is mounted with a driver IC 170 (not shown in FIG. 11, refer to FIG. 12) that drives the image display panel 100, and is connected to the connectors 225A and 225B.
  • Capacitors 223A to 223D are provided for noise removal and power supply stabilization.
  • the capacitor is inserted for each connector, and is inserted as close to the connectors 225A and 225B as possible on the PCB 220.
  • the capacitors 223A and 223B are inserted between the power supply lines (HV, MHV, MLV) and GND (LV) of the connector 225A.
  • Capacitors 223C and 223D are inserted between power supply lines (HV, MHV, MLV) and GND (LV) of connector 225B.
  • the information display device 10 can be divided into an image display module 300, a CPU 400, and a common platform 500.
  • the image display module 300 drives the white display medium 90W and the black display medium 90B by applying a voltage to the front electrode 40a and the back electrode 40b.
  • the image display module 300 constitutes a drive unit.
  • the image display module 300 includes devices necessary for driving the white display medium 90W and the black display medium 90B. Specifically, the image display module 300 includes an image display panel 100, a logic controller 150, a DC-DC converter 160, and a driver IC 170.
  • the logic controller 150 controls the driver IC 170 based on the control from the CPU 400.
  • the logic controller 150 is configured by a chip in which processing necessary for displaying an appropriate image on the image display panel 100 is stored.
  • DC-DC converter 160 (DC-DC converter 221 (see FIG. 11)) supplies a plurality of voltages (HV, MHV, MLV, LV (GND)) to driver IC 170.
  • the driver IC 170 is configured by an IC that drives the image display panel 100. Based on the control from the logic controller 150, the driver IC 170 selects one of the plurality of voltages supplied from the DC-DC converter 160 and outputs a pulse voltage of the voltage value.
  • the position detector 180 may be provided in the image display module 300.
  • the touch pen configuring the position detection unit 180 is used for pen input on the image display panel 100. Movement on the image display panel 100 using a touch pen is detected via a device driver operating on the CPU 400.
  • a user application On the CPU 400, a user application, an image processing application, and a system application (for example, an external communication application) operate.
  • a system application for example, an external communication application
  • an operating system for example, Linux
  • various device drivers corresponding to the operating system operate.
  • a one-chip microcomputer or the like can be used as the CPU 400.
  • the common platform 500 includes an operating system and device drivers that operate on the image display module 300 and the CPU 400.
  • the information display device 10 can also be equipped with an access function to various memories (such as an SD card), a USB interface, and Bluetooth.
  • FIG. 13 shows an example of a pulse voltage waveform used for driving the image display panel 100.
  • FIG. 14 shows the duty ratio of the pulse voltage waveform.
  • the image display module 300 constituting the drive unit applies a pulse voltage having a waveform shown in FIG. 13 between the front electrode 40a and the back electrode 40b (a pair of electrode units). Specifically, the image display module 300 applies a voltage having a pulse width (1 to n in FIG. 13) of 0.5 ⁇ sec or more and 1 msec or less to the pair of electrode portions.
  • the width of the pulse that is, the length of the ON time TD ON is 10 ⁇ sec to 50 ⁇ sec.
  • the width between adjacent pulses, that is, the length of the OFF time TD OFF is 10 ⁇ sec to 30 ⁇ sec.
  • the image display module 300 uses a pulse of 1 to 1,024 times in a region (corresponding to a pixel) where the front electrode 40a and the back electrode 40b arranged in a matrix overlap each other.
  • a configured voltage can be applied.
  • FIG. 14 shows an example in which the pulse voltage to be applied is up to 15 times. Further, as shown in FIG. 14, the ON time TD ON is set to become longer as the number of pulses increases. On the other hand, the OFF time TD OFF is set to become shorter as the number of pulses increases.
  • each display medium moves more to the electrode to which each display medium should move. Therefore, when the number of pulses is increased, an image can be displayed with high contrast. Further, as the number of pulses increases, the number of display media has already moved to the electrodes to which the respective display media are to be moved, so that each of the display media becomes increasingly difficult to move. Therefore, by setting the ON time TD ON to be longer as the number of pulses increases, the time during which the voltage is applied becomes longer and the display medium can be moved more reliably.
  • the image display module 300 generates a potential difference between a voltage applied to one of the pair of electrode portions (for example, the front surface electrode 40a) and a voltage applied to the other of the pair of electrode portions (for example, the back surface electrode 40b).
  • a voltage whose rise time Tr from 10% (0.1 dV) of dV to 90% (0.9 dV) of dV is 100 ⁇ sec or less is applied to the pair of electrode portions.
  • the pulse width is 0.5 ⁇ sec or more and 1 msec or less, it is preferable that the rise time Tr is 100 ⁇ sec or less.
  • the image display module 300 applies a voltage having a pulse width of 1 ⁇ sec or more and 1 msec or less between the front electrode 40a and the back electrode 40b (a pair of electrode portions). Apply to.
  • a pulse width voltage since the pulse width is shorter than that of the conventional one, even when the entire screen of the image display panel 100 is rewritten, the image can be rewritten at high speed.
  • an image of the entire screen is used by using a plurality of pulses having an ON time TD ON of 10 ⁇ sec to 50 ⁇ sec and a corresponding OFF time TD OFF of 10 to 30 ⁇ sec. Can be rewritten in approximately 0.8 seconds (approximately 800 ⁇ sec per line) on average. Further, up to 15 pulses are continuously supplied to each pixel in accordance with the required image contrast, so that the image contrast is not greatly reduced.
  • the image display module 300 has, for example, a pulse width of 0.5 ⁇ sec or more and 1 msec or less. In some cases, a voltage having a rise time Tr of 100 ⁇ sec or less is applied to the pair of electrode portions. For this reason, the white display medium 90W and the black display medium 90B can be moved more reliably and at high speed.
  • the image display module 300 uses a pulse of 1 to 1,024 times in a region (corresponding to a pixel) where the front electrode 40a and the back electrode 40b arranged in a matrix overlap. Apply the configured voltage. For this reason, the white display medium 90W and the black display medium 90B can be moved more reliably.
  • FIG. 15 shows a hardware change example related to driving of the image display panel 100.
  • the capacitors 223A to 223D are provided only on the PCB 220.
  • the capacitors 241 may be mounted on the collective flexible printed circuit 240.
  • the capacitor 241 is also inserted between the power supply line and GND for the same purpose as the capacitors 223A to 223D.
  • the capacitor 241 is inserted for each TCP 230 and is inserted as close as possible to the crimping portion between the TCP 230 and the collective flexible printed circuit 240. Note that in the case where the capacitor 241 is provided, the capacitors 223A to 223D are not necessarily provided.
  • the image display panel 100 has been described as displaying a black and white image, but the present invention is naturally applicable to displaying a color image.
  • a voltage having a rise time Tr of 100 ⁇ sec or less is applied to the pair of electrode portions, but the applied voltage does not necessarily have to be such a rise time Tr. Further, the number of pulses applied in each pixel is not necessarily 1,024 or less.
  • the information display device of the present invention when four types of voltages are applied to drive the image display panel, it is possible to suppress a decrease in display quality caused by crosstalk.

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Abstract

 情報表示装置10は、電圧HV、電圧MHV、電圧MLV及び電圧LVの4種類の電圧を印加でき、4種類の電圧は、電圧HV>電圧MHV>電圧MLV>電圧LV≧0の関係を満たし、選択された表示媒体90が間にある電極40a及び電極40bとのうち、電極40aに電圧HVを印加し、電極40bに電圧LVを印加し、表示媒体90を移動させ、電圧HVが印加された電極40a以外の残りの電極40aには、電圧MLVを印加し、電圧LVが印加された電極40b以外の残りの電極40bには、電圧MHVを印加し、MHVとMLVとの電位差は、表示媒体90が移動を開始するしきい値電位差よりも小さい。

Description

情報表示装置
 本発明は、電気的に駆動可能な表示媒体を用いた情報表示装置に関する。
 従来、電気的に駆動可能な粒子などの表示媒体(例えば、電子粉流体(登録商標)などの帯電性粒子を含んだ複数の粒子群)を用いた表示媒体移動型の情報表示装置が知られている。このような情報表示装置は、基本的に表示される画像の書き換え時のみに電力を必要とするため、電子ペーパーなどに好適に用いることができる。
 上述した従来の情報表示装置において、画像等の情報を表示するための駆動方法の一例として、4電位駆動方法が知られている(特許文献1参照)。
 4電位駆動方法とは、4つの電位、すなわち、4つの電圧を用いた駆動方法であって、基準電圧LVと、LVに対して表示媒体が必要量移動する電位差を与える電圧であるHVと、HVのほぼ2/3であるMHV(=(HV-LV)×2/3+LV)と、HVのほぼ1/3であるMLV(=(HV-LV)×1/3+LV)とを用いる方法である。この駆動方法で、クロストークと呼ばれている表示不具合が抑制できることが知られている。
 具体的には、図1を用いて説明する。図1は、従来の情報表示装置における4電位駆動法の一例を説明するための模式図である。
 全面が白色に表示されている画像表示パネル100において、画素G42、画素G43、画素G52及び画素G53に黒色を表示させる。黒色表示媒体は、正に帯電しており、白色表示媒体は、負に帯電している。この場合、行電極44b及び行電極45bにHVを印加する。列電極42a及び列電極43aにLVを印加する。これによって、表示媒体が反転して、図1に示されるように、黒色が表示される。一方、クロストークを抑えるために、残りの行電極にMLVが印加され、残りの列電極にMHVが印加される。
 4電位駆動方法では、HVとMHVとの電位差であるMV1と、MHVとMLVとの電位差であるMV2と、MLVとLVとの電位差であるMN3との電位差が均等になるように設定されている。これによって、選択された画素以外の画素のクロストークを抑制している。
 しかしながら、上記3つの電位差(MV1、MV2、MV3)が、表示媒体が移動を開始するしきい値電位差よりも大きい場合は、選択されていない画素全てにおいてクロストークが生じてしまう。これによって、図1に示されるように、画面全体の表示が灰色になってしまい、情報表示装置の表示品質が低下するという問題があった。
特開2007-264225号公報(段落[0008]、[0009])
 上述した課題を解決するため、本発明は、次のような特徴を有している。本発明の特徴は、少なくとも一方が透明な一対の電極部と、前記一対の電極部と対応して設けられ、少なくとも一方が透明な一対の基板と、前記一対の電極部の間に封入され、電界が与えられることによって何れかの電極に向けて移動する表示媒体と、前記一対の電極部に電圧を印加することによって前記表示媒体を駆動する駆動部とを備え、前記一対の電極部は、前記一対の基板のうち一方の基板側において、平行に配列された複数の第1電極と、前記一対の基板のうち他方の基板側において、平行に配列された第2電極とを有し、前記複数の第1電極と前記複数の第2電極とは、前記一対の基板の平面視において、交差して形成される情報表示装置であって、駆動部は、電圧HV、電圧MHV、電圧MLV及び電圧LVの4種類の電圧を印加でき、前記4種類の電圧は、電圧HV>電圧MHV>電圧MLV>電圧LV≧0の関係を満たし、選択された表示媒体が間にある第1電極と第2電極とのうち、前記第1電極に前記電圧HVを印加し、前記第2電極に前記電圧LVを印加し、表示媒体を移動させ、前記電圧HVが印加された前記第1電極以外の残りの第1電極に前記電圧MLVを印加し、前記電圧LVが印加された前記第2電極以外の残りの第2電極に前記電圧MHVを印加し、前記MHVと前記MLVとの電位差は、前記表示媒体が移動を開始するしきい値電位差よりも小さいことを要旨とする。
図1は、従来の情報表示装置における4電位駆動法の一例を説明するための模式図である。 図2は、本発明の第1実施形態に係る情報表示装置10の概略斜視図である。 図3(a)及び図3(b)は、本発明の第1実施形態に係る画像表示パネル100の幅方向(Y方向)及び高さ方向(Z方向)に沿った断面図である。 図4は、本発明の第1実施形態に係る画像表示パネル100の駆動に関連するハードウェアのブロック構成図である。 図5は、本発明の第1実施形態に係る情報表示装置10の論理ブロック構成図である。 図6は、本発明の第1実施形態に係る画像表示パネル100の情報表示方法を説明するための模式図である。 図7は、本発明の第1実施形態に係る画像表示パネル100の情報表示方法を説明するための模式図である。 図8は、白色表示媒体90W及び黒色表示媒体90Bの電極間の電位差に対する移動粒子数の関係を表すグラフである。 図9は、本発明の第2実施形態に係る情報表示装置10の概略斜視図である。 図10は、本発明の第2実施形態に係る画像表示パネル100の幅方向(Y方向)及び高さ方向(Z方向)に沿った断面図である。 図11は、本発明の第2実施形態に係る画像表示パネル100の駆動に関連するハードウェアのブロック構成図である。 図12は、本発明の第2実施形態に係る情報表示装置10の論理ブロック構成図である。 図13は、本発明の第2実施形態に係る画像表示パネル100の駆動に用いられるパルス電圧波形の一例を示す図である。 図14は、本発明の第2実施形態に係る画像表示パネル100の駆動に用いられるパルス電圧波形のパルスの幅(ON時間)と隣接するパルス間の幅(OFF時間)を示す図である。 図15は、画像表示パネル100の駆動に関連するハードウェアの変更例を示す図である。
 本発明に係る情報表示装置の一例について、図面を参照しながら説明する。以下の図面の記載において、同一または類似の部分には、同一又は類似の符号を付している。図面は模式的なのものであり、各寸法の比率などは現実のものとは異なることを留意すべきである。従って、具体的な寸法などは以下の説明を参酌して判断すべきものである。図面相互間においても互いの寸法の関係や比率が異なる部分が含まれていることは勿論である。
 [第1実施形態]
 (1-1)情報表示装置の概略構成
 図2は、第1実施形態に係る情報表示装置10の概略斜視図である。図1に示すように、情報表示装置10は、画像表示パネル100と筐体200とを有する。画像表示パネル100は、情報表示装置10に読み込まれた画像データに基づいて画像を表示する。筐体200は、画像表示パネル100及び画像表示パネル100を駆動する電源やプリント回路基板(PCB)などを収容する。筐体200の側部には、メモリカードのスロット及びUSBインタフェース(不図示)などが設けられてもよい。
 画像表示パネル100は、表示媒体移動型であり、具体的には、白色と黒色の電子粉流体(登録商標)などの帯電性粒子を含んだ複数の粒子群が用いられる。画像表示パネル100のサイズは、特に限定されないが、第1実施形態では、6インチ~15インチ程度であるものとして以下説明する。
 (1-2)画像表示パネルの構造
 図3(a)及び(b)は、画像表示パネル100の幅方向(Y方向)及び高さ方向(Z方向)に沿った断面図である。具体的には、図3(a)は、白色表示媒体90Wが情報表示面側(図中の「目」のマークを参照)に位置している状態を示し、図3(b)は、黒色表示媒体90Bが情報表示面側に位置している状態を示す。
 図3(a)及び(b)に示すように、画像表示パネル100は、表面基板20a、裏面基板20b、表面電極40a、裏面電極40b及び隔壁50を有する。
 一対の表面基板20a及び裏面基板20bのうち、表面基板20aは、情報表示面側に形成される。表面基板20aは透明な基板である。表面基板20aは、可視光の透過率が高く、かつ耐熱性のよいものが好ましい。裏面基板20bは、表面基板20aと対向する。第1実施形態では、裏面基板20bも透明な基板である。なお、裏面基板20bは必ずしも透明でなくてもよく、一方の基板(表面基板20a)が透明であればよい。
 表面基板20a及び裏面基板20bは、一対の電極部(表面電極40a,裏面電極40b)に対応して設けられる。具体的には、表面基板20a及び裏面基板20bは、表面電極40a,裏面電極40bよりも外側にそれぞれ設けられる。
 表面電極40aは、表面基板20a側に形成される透明な電極である。表面電極40aは、表面基板20a上に形成されている。裏面電極40bは、裏面基板20b側に形成される電極である。裏面電極40bは裏面基板20b上に形成されている。表面電極40a及び裏面電極40bは、細長い帯状の電極であり、互いに直交するように配設されている。つまり、1対の電極は、マトリックス状に配設されており、画像表示パネル100では、パッシブマトリックス駆動方式が用いられる。
 具体的には、表面電極40aは、画像表示パネル100の長さ方向(X方向)に沿って複数配設される。すなわち、表面電極40aは、平行に配列された列電極41a、列電極42a、・・・を有する(図6参照)。一方、裏面電極40bは、画像表示パネル100の幅方向(Y方向)に沿って複数配設される。すなわち、裏面電極40bは、平行に配列された行電極41b、行電極42b、・・・を有する(図6参照)。第1実施形態において、表面電極40aは、所定方向に配設された複数の第1電極を有する。裏面電極40bは、所定方向と直交する方向に配設された複数の第2電極を有する。表面基板20aと裏面基板20bの平面視において、表面電極40aと裏面電極40bとが交差するそれぞれの部分が、画素に対応する。
 隔壁50は、表面基板20aと裏面基板20bとの間に形成される。隔壁50は、白色表示媒体90W及び黒色表示媒体90Bが封入される空間Sを仕切る。隔壁50は、表面基板20aと裏面基板20bとの間の空間を確保するために設けられる。空間Sには、白色表示媒体90W及び黒色表示媒体90Bの他に、気体(例えば、空気)が封入されている。隔壁50は、表面基板20a側からの視点において格子状に形成される。格子状とは、所定の空間が形成されるように、周期的に配置されていればよい。なお、第1実施形態において、空間Sには、気体が封入されているが、空間Sは、真空であっても良い。
 なお、上述した表面基板20a、裏面基板20b、表面電極40a、裏面電極40b及び隔壁50としては、上述した特開2008-158509号公報などに記載されている材料を適宜用いることができる。
 また、画像表示パネル100は、有色層70及び散乱層80を有する。有色層70は、裏面基板20bの外側に形成される。裏面基板20bの外側とは、表面基板20a側とは反対側をいう。有色層70は、裏面基板20bの外側の表面上に形成されている。なお、有色層70は、表面基板20a側からの視点において、隔壁50と対応する部分に形成されていてもよい。有色層の材料としては、例えば、顔料が配合されたPET(ポリエチレンテレフタレート)フィルムが用いられる。
 散乱層80は、表面基板20aの外側に形成されている。表面基板20aの外側とは、裏面基板20b側とは反対側をいう。散乱層80は、表面基板20a上に形成されている。散乱層80は、光を散乱する。散乱層80は、光を散乱すれば、散乱方法は問わない。例えば、散乱層80の表面に凹凸を有することにより、光を散乱させる。
 白色表示媒体90W及び黒色表示媒体90Bは、表面電極40aと裏面電極40bとの間に封入される。例えば、負帯電性白色粒子を含んだ粒子群である白色表示媒体90W及び正帯電性黒色粒子を含んだ粒子群である黒色表示媒体90Bは、表面電極40a及び裏面電極40bを介して電界が与えられることによって何れかの電極に向けて移動する。つまり、白色表示媒体90W及び黒色表示媒体90Bは、それぞれ異なる帯電極性を有し、電気的に駆動可能である。具体的には、表面電極40aと裏面電極40bとに電圧を印加することによって、白色表示媒体90W及び黒色表示媒体90Bは、何れかの電極に向けて移動する。
 第1実施形態では、表面電極40aに正の電圧を印加すると、白色表示媒体90Wが表面電極40a側に移動し、黒色表示媒体90Bが裏面電極40b側に移動する。一方、表面電極40aに負の電圧を印加すると、黒色表示媒体90Bが表面電極40a側に移動し、白色表示媒体90Wが裏面電極40b側に移動する。
 帯電性を有する白色表示媒体90W及び黒色表示媒体90Bは、その主成分となる樹脂に、必要に応じて、従来と同様に、荷電制御剤、着色剤、無機添加剤等を含ますことができる。
 樹脂の例としては、例えば、基板との付着力を制御する観点から、アクリルウレタン樹脂、アクリルシリコーン樹脂、アクリルフッ素樹脂、アクリルウレタンシリコーン樹脂、アクリルウレタンフッ素樹脂、フッ素樹脂、シリコーン樹脂が好適である。
 荷電制御剤としては、特に制限はないが、負荷電制御剤としては例えば、サリチル酸金属錯体、含金属アゾ染料、含金属(金属イオンや金属原子を含む)の油溶性染料、4級アンモニウム塩系化合物、カリックスアレン化合物、含ホウ素化合物(ベンジル酸ホウ素錯体)、ニトロイミダゾール誘導体等が挙げられる。正荷電制御剤としては例えば、ニグロシン染料、トリフェニルメタン系化合物、4級アンモニウム塩系化合物、ポリアミン樹脂、イミダゾール誘導体等が挙げられる。
 着色剤としては、有機または無機の各種、各色の顔料、染料が使用可能である。
 黒色着色剤としては、カーボンブラック、酸化銅、二酸化マンガン、アニリンブラック、活性炭等がある。白色着色剤としては、亜鉛華、酸化チタン、アンチモン白、硫化亜鉛等がある。
 体質顔料としては、バライト粉、炭酸バリウム、クレー、シリカ、ホワイトカーボン、タルク、アルミナホワイト等がある。
 無機系添加剤の例としては、酸化チタン、亜鉛華、硫化亜鉛、酸化アンチモン、炭酸カルシウム、鉛白、タルク、シリカ、ケイ酸カルシウム、アルミナホワイト、カドミウムイエロー、カドミウムレッド、カドミウムオレンジ、チタンイエロー、紺青、群青、コバルトブルー、コバルトグリーン、コバルトバイオレット、酸化鉄、カーボンブラック、マンガンフェライトブラック、コバルトフェライトブラック、銅粉、アルミニウム粉などが挙げられる。
 これらの顔料および無機系添加剤は、単独であるいは複数組み合わせて用いることができる。このうち特に、黒色顔料としてカーボンブラックが、白色顔料として酸化チタンが好ましい。
 (1-3)情報表示装置のブロック構成
 図4は、画像表示パネル100の駆動に関連するハードウェアのブロック構成図である。図5は、情報表示装置10の論理ブロック構成図である。
 (1-3.1)ハードウェア構成図4に示すように、情報表示装置10は、画像表示パネル100の駆動に関連するハードウェアとして、電源部210、PCB220、DC-DCコンバータ221、コンデンサ223A~223D、コネクタ225A,225B及びTCP230を備える。
 電源部210は、バッテリ、またはAC電源と交直電圧変換器とによって構成される。PCB220(プリント回路基板)には、DC-DCコンバータ221、コンデンサ223A~223D、コネクタ225A,225Bが搭載される。
 DC-DCコンバータ221は、電源部210から供給された電源を用いて、画像表示パネル100を駆動する複数の直流電圧を生成する。具体的には、DC-DCコンバータ221は、4種類の電圧(HV、MHV,MLV、LV)を生成する。第1実施形態では、LVはGNDで表されている。これらの電圧は、電圧HV>電圧MHV>電圧MLV>電圧LV≧0の関係を満たす。これらの電圧についての詳細については、後述する。
 また、これらの電圧を用いて、電極40間に、以下の関係を持つ4つの電位差を生じさせる。HV-LVで示される電位差及び、以下の3つの電位差(MV1,MV2,MV3)である。
  MV1=HV-MHV
  MV2=MHV-MLV
  MV3=MLV-LV=MLV (LV=0)
 TCP230(テープキャリアパッケージ)は、画像表示パネル100に取り付けられている。TCP230は、画像表示パネル100を駆動するドライバIC170(図4において不図示、図5参照)を実装し、コネクタ225A,225Bと接続される。
 コンデンサ223A~223Dは、ノイズ除去及び電源の安定化のために設けられる。コンデンサは、コネクタ毎に挿入され、PCB220上において可能な限りコネクタ225A,225Bに近い位置に挿入される。具体的には、コンデンサ223A,223Bは、コネクタ225Aの電源ライン(HV、MHV,MLV)とGND(LV)との間に挿入される。コンデンサ223C,223Dは、コネクタ225Bの電源ライン(HV、MHV,MLV)とGND(LV)との間に挿入される。
 (1-3.2)論理ブロック構成
 図5に示すように、情報表示装置10は、画像表示モジュール300、CPU400及び共通プラットフォーム500に区分することができる。
 画像表示モジュール300は、表面電極40a及び裏面電極40bに電圧を印加することによって白色表示媒体90W及び黒色表示媒体90Bを駆動する。具体的には、画像表示モジュール300は、上述の電圧HV、電圧MHV、電圧MLV及び電圧LVの4種類の電圧を印加する。第1実施形態において、画像表示モジュール300は、駆動部を構成する。
 画像表示モジュール300は、白色表示媒体90W及び黒色表示媒体90Bを駆動するために必要なデバイスによって構成される。具体的には、画像表示モジュール300は、画像表示パネル100、ロジックコントローラ150、DC-DCコンバータ160、及びドライバIC170によって構成される。
 ロジックコントローラ150は、CPU400からの制御に基づいてドライバIC170を制御する。具体的には、ロジックコントローラ150は、画像表示パネル100に適切な画像を表示させるために必要な処理が記憶されたチップによって構成される。
 DC-DCコンバータ160(DC-DCコンバータ221 (図4参照))は、電源部210(図4参照)によって生成された複数の電圧をドライバIC170に供給する。
 ドライバIC170は、画像表示パネル100を駆動するICによって構成される。ドライバIC170は、ロジックコントローラ150からの制御に基づいて、DC-DCコンバータ160から供給された複数の電圧のうち何れかの電圧を選択し、当該電圧値のパルスを出力する。
 なお、画像表示モジュール300にタッチペンなどの位置検出部を設けても良い。
 CPU400上では、ユーザアプリケーション、画像処理アプリケーション及びシステムアプリケーション(例えば、外部との通信アプリケーション)が動作する。また、CPU400上では、オペレーティングシステム(例えば、Linux)及びオペレーティングシステムに対応した各種のデバイスドライバが動作する。CPU400としては、1チップのマイコンなどを用いることができる。
 共通プラットフォーム500は、画像表示モジュール300及びCPU400上で動作するオペレーティングシステム及びデバイスドライバによって構成される。また、情報表示装置10は、各種メモリ(SDカードなど)へのアクセス機能、USBインタフェース及びBluetoothを搭載することもできる。
 (1-4)情報表示方法
 本発明の第1実施形態に係る情報表示方法について、図6及び図7を参照しながら説明する。図6は、本発明の第1実施形態に係る画像表示パネル100の情報表示方法を説明するための模式図である。図7は、本発明の第1実施形態に係る画像表示パネル100の情報表示方法を説明するための模式図である。図6及び図7は、画像表示パネル100の表面基板20a側からの平面視である。
 図6において、表面電極40aは、列電極41aから列電極46aを有しており、裏面電極40bは、行電極41bから行電極46bを有している。表面電極40aと裏面電極40bとが交差する部分は、画素に対応している。例えば、行電極41bと列電極41aとが交差する部分は、画素G11となる。他の交差部分についても同様である。
 HVのほぼ2/3であるMHV(=(HV-LV)×2/3+LV)と、HVのほぼ1/3であるMLV(=(HV-LV)×1/3+LV)としたときに、MV1=MV2=MV3となる。第1実施形態に用いられる黒色表示媒体90B又は白色表示媒体90Wが移動を開始するしきい値電位差よりも、MV1=MV2=MV3の値は、大きい。また、第1実施形態では、表面電極40aに正の電圧が印加され、白色表示媒体90Wが表面電極40a側に移動した状態である。すなわち、観測者は、白色が表示されていると視認する。
 この状態において、画素G42、画素G43、画素G52及び画素G53に黒色を表示させるとする。選択された表示媒体90が間にある行電極44b及び行電極45bに電圧HVを印加する。選択された表示媒体90が間にある列電極42a及び列電極43aに電圧LV(すなわち、GND)を印加する。これに伴って、黒色表示媒体90Bが表面電極40a側に移動する。白色表示媒体90Wが裏面電極40b側に移動する。これによって、図7に示されるように、黒色が表示される。
 その他の画素について、クロストークを抑えるため、電圧HVが印加された行電極以外の残りの電極である行電極41b、行電極42b、行電極43b及び行電極46bに、電圧MLVを印加し、電圧LVが印加された列電極以外の残りの電極である列電極41a、列電極42a、列電極43a及び列電極46aに、電圧MHVを印加する。これにより、画素G41、画素G44からG46、画素G51、画素G54から画素G56に対応する電極40間(領域R1)には、電位差MV1(=HV-MHV)が生じる。同様に、画素G11,画素G14から画素G16、画素G21,画素G24から画素G26、画素G31,画素G34から画素G36、画素G61,画素G64から画素G66に対応する電極40間(領域R2)には、電位差MV2(=MHV-MLV)が生じる。画素G12,画素G13,画素G22,画素G23,画素G32,画素G33,画素G62,画素G63に対応する電極40間(領域R3)には、電位差MV3(=MLV)が生じる。
 第1実施形態において、電位差MV2、すなわち、MHVとMLVとの電位差は、黒色表示媒体90B及び白色表示媒体90Wが移動を開始するしきい値電位差よりも小さく設定されている。このため、画素G11,画素G14から画素G16、画素G21,画素G24から画素G26、画素G31,画素G34から画素G36、画素G61,画素G64から画素G66には、クロストークが生じない。従って、選択された表示媒体90が間にある表面電極40a以外の表面電極40a及び裏面電極40b以外の裏面電極40b、すなわち、選択されていない電極40間に対応する画素においては、白色が視認される。
 ここで、HVのほぼ2/3であるMHV(=(HV-LV)×2/3+LV)と、HVのほぼ1/3であるMLV(=(HV-LV)×1/3+LV)としたときに、電位差MV2(=MHV-MLV)は、黒色表示媒体90B又は白色表示媒体90Wが移動を開始するしきい値電位差よりも大きい。このため、第1実施形態において、電位差MV2(=MHV-MLV)を黒色表示媒体90B及び白色表示媒体90Wが移動を開始するしきい値電位差よりも小さく設定するためには、MHVを小さくするか、MLVを大きくするか、MHVを小さくするとともに、MLVを大きくする必要がある。MHVを小さくした場合、領域R1部分は、従来のMHV(すなわち、HVのほぼ2/3)としたときよりも生じる。領域R2部分は、従来のMLV(すなわち、HVのほぼ1/3)と同様のクロストークが生じる。MLVを大きくした場合、領域R2部分は、従来のMLV(すなわち、HVのほぼ1/3)としたときよりも生じる。領域R1部分は、従来のMHV(すなわち、HVのほぼ2/3)と同様のクロストークが生じる。
 しかしながら、従来のように、選択されていない電極40間に対応する画素であっても、灰色が視認されていたところが、第1実施形態においては、選択されていない電極40間に対応する画素は、白色が視認される。このため、画面全体としての表示品質の低下が抑制される。特に、選択される電極40が少ない場合には、領域R3が大きくなるため、より表示品質の低下が抑制される。
 帯電性粒子で構成される表示媒体90において、電極間の電位差に対して移動する粒子数の増加率が減少する場合(図8参照)、MHVを小さく又はMLVを大きくしても、電極間の電位差の増加分に対して移動する粒子数の増加分は少ない。従って、クロストークにより、移動する粒子数は、従来に比べて、本願実施例の方が少なくなる。このため、表示品質の低下がより抑制される。
 第1実施形態では、表示媒体90は、黒色表示媒体90B及び白色表示媒体90Wの2種類からなる。すなわち、黒色表示媒体90Bが移動を開始するしきい値電位差と白色表示媒体90Wが移動を開始するしきい値電位差とが異なる場合は、低い方のしきい値よりも電位差MV2を小さくする。これによって、選択されていない電極40間において、クロストークは、黒色表示媒体90B及び白色表示媒体90Wの両方とも生じない。従って、選択されていない電極40間に対応する画素では、白色(又は黒色)が視認される。
 (1-5)その他実施形態
 本発明の実施形態・変形例を通じて本発明の内容を開示したが、この開示の一部をなす論述及び図面は、本発明を限定するものであると理解すべきではない。本発明はここでは記載していない様々な実施形態を含む。
 本発明の第1実施形態では、画像表示パネル100は、白黒の画像を表示するものとして説明してきたが、本発明は、カラー画像を表示する場合にも勿論適用できる。
 本発明の第1実施形態では、表示媒体90は、黒色表示媒体90B及び白色表示媒体90Wであったが、その他の色の表示媒体も勿論適用できる。また、表示媒体90は、黒色表示媒体90B及び白色表示媒体90Wの2種類であったが、3種類以上であっても良い。この場合は、それぞれの表示媒体90が移動を開始するしきい値電位差がそれぞれ異なる場合は、最も低いしきい値電位差よりも電位差MV2を小さくする。これによって、選択されていない電極40間において、クロストークの発生を確実に抑えることができる。
 従って、本発明の技術的範囲は上記の説明から妥当な特許請求の範囲に係る発明特定事項によってのみ定められるものである。
 (1-6)比較・評価
 本発明の効果を確かめるため、以下の評価を行った。
 まず、白色表示媒体90W及び黒色表示媒体90Bの電極間の電位差に対する移動粒子数を調べるため、白色表示媒体90Wを以下に示す製法や材料によって製造した。まず、ポリメチルペンテンポリマー(TPX-R18;三井化学社製)100重量部と、着色剤として二酸化チタン(タイペークCR-90:石原産業社製)100重量部と、負帯電の荷電制御剤としてフェノール系縮合物(ボントロンE89:オリエント化学製)5重量部とを2軸混練機により溶融混練した。得られた溶融混練物をジェットミル(ラボジェットミルIDS-LJ型:日本ニューマチック(株)製)で細かく粉砕した。この粉砕物を分級機(MDS-2:日本ニュ-マチック工業)を用いて分級することによって、平均粒子径が9.5μmの負帯電性の白色粒子群を得た。この白色粒子群に外添剤としてシリカ(Wacker社製 H3004)を付着させることによって、白色表示媒体90Wを製造した。
 また、黒色表示媒体90Bは、以下に示す製法や材料によって製造した。まず、メチルメタクリレートモノマー(関東化学試薬)60重量部、及び、1分子中に重合反応基を複数持つ多官能性モノマーとしてエチレングリコールジメタクリレート(和光純薬試薬)40重量部(約25mol%)に、正帯電の荷電制御剤としてニグロシン化合物(ボントロンN07:オリエント化学製)3重量部、及び、黒色顔料として、カーボンブラック(スペシャルブラック:デグッサ製)5重量部をサンドミルにより分散させた。分散させた液に界面活性剤(ラウリルパーオキサイド(パーロイルL:日本油脂製))を溶解させた。その液を、界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸ナトリウム(ラテムルE-118B:花王製))を0.5%添加した精製水に懸濁させて重合した。重合終了後、懸濁液をろ過し、得られた粒子を乾燥させた。得られた乾燥物をジェットミル(ラボジェットミルIDS-LJ型:日本ニューマチック(株)製)で細かくし、さらに、分級機(MDS-2:日本ニュ-マチック工業)を用いて分級することによって、平均粒子径が9.2μmの黒色粒子群を得た。この黒色粒子群に外添剤としてシリカ(Wacker社製 H3050VP)を粒子表面付着させることによって、黒色表示媒体90Bを製造した。
 このようにして、得られた白色表示媒体90W及び黒色表示媒体90Bをセル(空間S)に封入した。セルの長さは、一辺(X方向)の長さが、300μmであり、他辺(Y方向)の長さが、300μmである。このセルが、10×10の100セル配置された情報表示装置10を準備した。すなわち、表面電極40aは、行電極を10本有している。裏面電極40bは、列電極を10本有している。
 この情報表示装置10を用いて、以下のようにして、白色表示媒体90W及び黒色表示媒体90Bの電極間の電位差に対する移動粒子数の関係を調べた。
 表面電極40aが200V、裏面電極40bが0Vとなるように、電圧を印加した。これによって、表面電極40a側には、白色表示媒体90Wが移動した。裏面電極40b側には、黒色表示媒体90Bが移動した。
 次に、表面電極40aには0Vの電圧を印加して、裏面電極40bには、0Vから1Vずつ上げながら電圧を印加した。1Vあげるごとに、表面電極40a側に移動した黒色表示媒体90Bの数を計測した。裏面電極40bには100Vの電圧を印加した。このときの表面電極40a側に移動した黒色表示媒体90Bの数を1と規格化して、電極間の電位差との関係を表したグラフが図8である。
 白色表示媒体90Wについても、同様にして、電極間の電位差に対する移動粒子数の関係を調べた。具体的には、表面電極40aが0V、裏面電極40bが200Vとなるように、電圧を印加した。これによって、表面電極40a側には、黒色表示媒体90Bが移動した。裏面電極40b側には、白色表示媒体90Wが移動した。
 次に、表面電極40aには0Vの電圧を印加して、裏面電極40bには、0Vから1Vずつ上げながら電圧を印加した。1Vあげるごとに、表面電極40a側に移動した白色表示媒体90Wの数を計測した。裏面電極40bには100Vの電圧を100Vまで印加した。このときの表面電極40a側に移動した白色表示媒体90Wの数を1と規格化して、電極間の電位差との関係を表したグラフが図8である。
 図8に示されるように、黒色表示媒体90Bは、白色表示媒体90Wよりも低い電極間の電位差で移動し始めている。具体的には、黒色表示媒体90Bが移動を開始するしきい値電位差は、15Vであり、白色表示媒体90Wが移動を開始するしきい値電位差は、24Vであった。すなわち、上記した製法及び材料により得られた黒色表示媒体90Bは、15V未満の電極間の電位差であれば、移動しないことが分かる。上記した製法及び材料により得られた黒色表示媒体90Bは、24V未満の電極間の電位差であれば、移動しないことが分かる。
 図8から分かるように、白色表示媒体90W及び黒色表示媒体90Bのいずれの場合も、電極間の電位差が大きくなるにつれて、移動する粒子数の増加率が減少している。具体的には、例えば、黒色表示媒体90Bにおいて、電極間の電位差が15Vのときの移動粒子数は、約0.033であり、電極間の電位差が16Vのときの移動粒子数は、約0.068である。従って、電極間の電位差に対する移動粒子数の増加率は、約0.035である。一方、黒色表示媒体90Bにおいて、電極間の電位差が20Vのときの移動粒子数は、約0.172であり、電極間の電位差が21Vのときの移動粒子数は、約0.194である。従って、電極間の電位差に対する移動粒子数の増加率は、約0.022である。このように、電極間の電位差の増加分に対する移動する粒子数の増加分は減少していることが分かる。すなわち、電極間の電位差が増えるほど、移動粒数の増加分は、減少していることが分かる。
 次に、同一の白色表示媒体90W及び黒色表示媒体90Bを用いて、クロストークの有無を観察した。具体的には、10×10の100セル配置された情報表示装置10において、白色(白色表示媒体90W)が表示されている状態から、中心部のセル(4×4)を黒色(黒色表示媒体90B)に表示した場合の表示状態を目視で評価した。実施例では、HVを80V、MHVを40V、MLVを27V、LVを0Vとした。比較例では、HVを81V、MHVを54V、MLVを27V、LVを0Vとした。
 実施例では、選択されていない電極部分では、白色が視認された。これは、MV2(=MHV-MLV)が13Vであり、電極間の電位差が白色表示媒体90W及び黒色表示媒体90Bが移動しない電位差であるためである。選択された電極部分は、わずかに灰色に視認された。一方、比較例では、白色表示されている部分は、わずかに灰色と視認された。一部の実施例の灰色部分は、比較例の灰色部分よりも、灰色がわずかに濃く視認されたものの、全体として画像表示パネル100を視認した場合、実施例の方が白色部分と黒色部分とが明瞭であった。従って、実施例の方が、比較例と比べて、クロストークによる表示品質の低下が抑制できることが分かった。
 [第2実施形態]
 (2-1)背景技術及び課題
 従来、電気的に駆動可能な粒子などの表示媒体(例えば、電子粉流体(登録商標))を用いた表示媒体移動型の情報表示装置が知られている。このような情報表示装置は、基本的に表示される画像の書き換え時のみに電力を必要とするため、電子ペーパーなどに好適に用いることができる。
 このような情報表示装置では、例えば、少なくとも画像表示面側に配置される電極が透明な一対の電極間に、正または負に帯電した二種類の表示媒体が封入されている。一方の表示媒体は白色に着色され、他方の表示媒体は黒色に着色されており、表示媒体は、電極を介して形成された電界の極性に応じて電極間を移動する。
 また、電極に印加されるパルス電圧のパルス幅は、30μsec以上1msec以下が好ましいとされている(特開2008-158509号公報(第4頁、第4図)参照)。電極には、このようなパルス幅のパルス電圧が複数回(例えば、5~50回)印加され、表示媒体は、何れかの電極側に移動する。このようなパルス幅のパルス電圧を用いる情報表示装置では、表示媒体を所望の電極側に確実に移動させることができ、高い画像のコントラストを実現できる。
 しかしながら、上述した従来の情報表示装置では、高い画像のコントラストを実現できる一方、画面全体の高速な画像の書き換えには必ずしも適していない問題があった。
 (2-2)情報表示装置の概略構成
 図9は、第2実施形態に係る情報表示装置10の概略斜視図である。図9に示すように、情報表示装置10は、画像表示パネル100と筐体200とを有する。画像表示パネル100は、情報表示装置10に読み込まれた画像データに基づいて画像を表示する。筐体200は、画像表示パネル100及び画像表示パネル100を駆動する電源やプリント回路基板(PCB)などを収容する。筐体200の側部には、メモリカードのスロット及びUSBインタフェース(不図示)などが設けられてもよい。
 画像表示パネル100は、表示媒体移動型であり、第2実施形態では、白色と黒色の電子粉流体(登録商標)などの帯電性粒子を含んだ複数の粒子群が用いられる。画像表示パネル100のサイズは、特に限定されないが、第2実施形態では、6インチ~15インチ程度であるものとして以下説明する。
 (2-3)画像表示パネルの構造
 図10(a)及び(b)は、画像表示パネル100の幅方向(Y方向)及び高さ方向(Z方向)に沿った断面図である。具体的には、図10(a)は、白色表示媒体90Wが情報表示面側(図中の「目」のマークを参照)に位置している状態を示し、図10(b)は、黒色表示媒体90Bが情報表示面側に位置している状態を示す。
 図10(a)及び(b)に示すように、画像表示パネル100は、表面基板20a、裏面基板20b、表面電極40a、裏面電極40b及び隔壁50を有する。
 一対の表面基板20a及び裏面基板20bのうち、表面基板20aは、情報表示面側に形成される。表面基板20aは透明な基板である。表面基板20aは、可視光の透過率が高く、かつ耐熱性のよいものが好ましい。裏面基板20bは、表面基板20aと対向する。第2実施形態では、裏面基板20bも透明な基板である。なお、裏面基板20bは必ずしも透明でなくてもよく、一方の基板(表面基板20a)が透明であればよい。
 表面基板20a及び裏面基板20bは、一対の電極部(表面電極40a,裏面電極40b)に対応して設けられる。具体的には、表面基板20a及び裏面基板20bは、表面電極40a,裏面電極40bよりも外側にそれぞれ設けられる。
 表面電極40aは、表面基板20a側に形成される透明な電極である。表面電極40aは、表面基板20aの内側に形成されている。裏面電極40bは、裏面基板20b側に形成される電極である。裏面電極40bは裏面基板20bの内側に形成されている。表面電極40a及び裏面電極40bは、細長い帯状の電極であり、互いに交差するように配設されている。つまり、1対の電極は、マトリックス状に配設されており、画像表示パネル100では、パッシブマトリックス駆動方式が用いられる。
 具体的には、表面電極40aは、画像表示パネル100の長さ方向(X方向)に沿って複数配設される。一方、裏面電極40bは、画像表示パネル100の幅方向(Y方向)に沿って複数配設される。第2実施形態において、表面電極40aは、所定方向に配設された第1電極を構成し、裏面電極40bは、所定方向と直交する方向に配設された第2電極を構成する。表面電極40aと裏面電極40bとが交差するそれぞれの部分が、画素に対応する。
 隔壁50は、表面基板20aと裏面基板20bとの間に形成される。隔壁50は、白色表示媒体90W及び黒色表示媒体90Bが封入される空間Sを仕切る。隔壁50は、表面基板20aと裏面基板20bとの間の空間を確保するために設けられる。空間Sには、白色表示媒体90W及び黒色表示媒体90Bの他に、気体(例えば、空気)が封入されている。なお、空間Sは真空にしてもよい。隔壁50は、表面基板20a側からの視点において格子状に形成される。格子状とは、所定の空間が形成されるように、周期的に配置されていればよい。
 なお、上述した表面基板20a、裏面基板20b、表面電極40a、裏面電極40b及び隔壁50としては、上述した特開2008-158509号公報などに記載されている材料や寸法を適宜用いることができる。
 また、画像表示パネル100は、有色層70及び散乱層80を有する。有色層70は、裏面基板20bの外側に形成される。裏面基板20bの外側とは、表面基板20a側とは反対側をいう。有色層70は、裏面基板20bの外側の表面上に形成されている。なお、有色層70は、表面基板20a側からの視点において、隔壁50と対応する部分に形成されていてもよい。有色層70は、例えば、顔料が配合されたPETフィルムで構成される。
 散乱層80は、表面基板20aの外側に形成されている。表面基板20aの外側とは、裏面基板20b側とは反対側をいう。散乱層80は、表面基板20a上に形成されている。散乱層80は、光を散乱する。散乱層80は、光を散乱すれば、散乱方法は問わない。例えば、散乱層80の表面に凹凸を有することにより、光を散乱させる。
 白色表示媒体90W及び黒色表示媒体90Bは、表面電極40aと裏面電極40bとの間に封入される。例えば、負帯電性白色粒子を含んだ白色粒子群である白色表示媒体90W、及び正帯電性黒色粒子を含んだ黒色粒子群である黒色表示媒体90Bは、表面電極40a及び裏面電極40bを介して電界が与えられることによって何れかの電極に向けて移動する。つまり、白色表示媒体90W及び黒色表示媒体90Bは、それぞれ異なる帯電極性を有し、電気的に駆動可能である。具体的には、表面電極40aと裏面電極40bとに電圧を印加することによって、白色表示媒体90W及び黒色表示媒体90Bは、何れかの電極に向けて移動する。
 第2実施形態では、表面電極40aに正の電圧を印加すると、白色表示媒体90Wが表面電極40a側に移動し、黒色表示媒体90Bが裏面電極40b側に移動する。一方、表面電極40aに負の電圧を印加すると、黒色表示媒体90Bが表面電極40a側に移動し、白色表示媒体90Wが裏面電極40b側に移動する。
 第2実施形態では、白色表示媒体90W、例えば、以下に示す製法や材料によって製造される。まず、ポリメチルペンテンポリマー(TPX-R18;三井化学社製)100重量部と、着色剤として二酸化チタン(タイペークCR-90:石原産業社製)100重量部と、負帯電の荷電制御剤としてフェノール系縮合物(ボントロンE89:オリエント化学製)5重量部とを2軸混練機により溶融混練する。得られた溶融混練物をジェットミル(ラボジェットミルIDS-LJ型:日本ニューマチック(株)製)で細かく粉砕する。この粉砕物を分級機(MDS-2:日本ニュ-マチック工業)を用いて分級し、溶融球状化装置(MR-10:日本ニュ-マチック工業)を用いて溶融球状化して、負帯電性の白色粒子群(白色表示媒体90W)を得ることができる。
 また、黒色表示媒体90Bは、以下に示す製法や材料によって製造される。まず、メチルメタクリレートモノマー(関東化学試薬)60重量部、及び、1分子中に重合反応基を複数持つ多官能性モノマーとしてエチレングリコールジメタクリレート(和光純薬試薬)40重量部(約25mol%)に、正帯電の荷電制御剤としてニグロシン化合物(ボントロンN07:オリエント化学製)3重量部、及び、黒色顔料として、カーボンブラック(スペシャルブラック:デグッサ製)5重量部をサンドミルにより分散させる。分散させた液に、(アクリル系及びメタクリル系)樹脂-炭化水素系樹脂ブロックコポリマー(モディパーF600:日本油脂製)5重量部を溶解させる。その後、さらに2重量部のラウリルパーオキサイド(パーロイルL:日本油脂製)を溶解させる。その液を、界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル硫酸ナトリウム(ラテムルE-118B:花王製))を0.5%添加した精製水に懸濁させ、重合する。重合終了後、懸濁液をろ過し、得られた粒子を乾燥させる。得られた乾燥物をジェットミル(ラボジェットミルIDS-LJ型:日本ニューマチック(株)製)で細かくし、分級機(MDS-2:日本ニュ-マチック工業)を用いて分級することによって、黒色粒子群(黒色表示媒体90B)を得ることができる。
 (2-4)情報表示装置のブロック構成
 図11は、画像表示パネル100の駆動に関連するハードウェアのブロック構成図である。図12は、情報表示装置10の論理ブロック構成図である。
 (2-4.1)ハードウェア構成
図11に示すように、情報表示装置10は、画像表示パネル100の駆動に関連するハードウェアとして、電源部210、PCB220、DC-DCコンバータ221、コンデンサ223A~223D、コネクタ225A,225B及びTCP230を備える。
 電源部210は、バッテリ、またはAC電源と交直電圧変換器とによって構成される。PCB220(プリント回路基板)には、DC-DCコンバータ221、コンデンサ223A~223D、コネクタ225A,225Bが搭載される。
 DC-DCコンバータ221は、電源部210から供給された電源を用いて、画像表示パネル100を駆動する複数の直流電圧を生成する。具体的には、DC-DCコンバータ221は、4種類の電圧(HV,MHV,MLV,LV)を生成する。なお、画像表示パネル100の電極間の電位差(MV1,MV2,MV3)は以下の関係を満たす。
  MV1=HV-MHV
  MV2=MHV-MLV
  MV3=MLV-LV   ここで、HV>MHV>MLV>LV≧0
 TCP230(テープキャリアパッケージ)は、画像表示パネル100に取り付けられている。TCP230は、画像表示パネル100を駆動するドライバIC170(図11において不図示、図12参照)を実装し、コネクタ225A,225Bと接続される。
 コンデンサ223A~223Dは、ノイズ除去及び電源の安定化のために設けられる。コンデンサは、コネクタ毎に挿入され、PCB220上において可能な限りコネクタ225A,225Bに近い位置に挿入される。具体的には、コンデンサ223A,223Bは、コネクタ225Aの電源ライン(HV、MHV,MLV)とGND(LV)との間に挿入される。コンデンサ223C,223Dは、コネクタ225Bの電源ライン(HV、MHV,MLV)とGND(LV)との間に挿入される。
 (2-4.2)論理ブロック構成
 図12に示すように、情報表示装置10は、画像表示モジュール300、CPU400及び共通プラットフォーム500に区分することができる。
 画像表示モジュール300は、表面電極40a及び裏面電極40bに電圧を印加することによって白色表示媒体90W及び黒色表示媒体90Bを駆動する。第2実施形態において、画像表示モジュール300は駆動部を構成する。
 画像表示モジュール300は、白色表示媒体90W及び黒色表示媒体90Bを駆動するために必要なデバイスによって構成される。具体的には、画像表示モジュール300は、画像表示パネル100、ロジックコントローラ150、DC-DCコンバータ160及びドライバIC170によって構成される。
 ロジックコントローラ150は、CPU400からの制御に基づいてドライバIC170を制御する。具体的には、ロジックコントローラ150は、画像表示パネル100に適切な画像を表示させるために必要な処理が記憶されたチップによって構成される。
 DC-DCコンバータ160(DC-DCコンバータ221(図11参照))は、複数の電圧(HV,MHV,MLV,LV(GND))をドライバIC170に供給する。
 ドライバIC170は、画像表示パネル100を駆動するICによって構成される。ドライバIC170は、ロジックコントローラ150からの制御に基づいて、DC-DCコンバータ160から供給された複数の電圧のうち何れかの電圧を選択し、当該電圧値のパルス電圧を出力する。
 画像表示モジュール300に位置検出部180を備えることもできる。位置検出部180を構成するタッチペンは、画像表示パネル100上におけるペン入力に用いられる。タッチペンを用いた画像表示パネル100上での移動は、CPU400上で動作するデバイスドライバを介して検出される。
 CPU400上では、ユーザアプリケーション、画像処理アプリケーション及びシステムアプリケーション(例えば、外部との通信アプリケーション)が動作する。また、CPU400上では、オペレーティングシステム(例えば、Linux)及びオペレーティングシステムに対応した各種のデバイスドライバが動作する。CPU400としては、1チップのマイコンなどを用いることができる。
 共通プラットフォーム500は、画像表示モジュール300及びCPU400上で動作するオペレーティングシステム及びデバイスドライバによって構成される。また、情報表示装置10は、各種メモリ(SDカードなど)へのアクセス機能、USBインタフェース及びBluetoothを搭載することもできる。
 (2-5)駆動部の動作
 図13は、画像表示パネル100の駆動に用いられるパルス電圧波形の一例を示す。また、図14は、当該パルス電圧波形のデューティ比を示す。
 第2実施形態において駆動部を構成する画像表示モジュール300は、図13に示す波形を有するパルス電圧を表面電極40aと裏面電極40b(一対の電極部)の間に印加する。具体的には、画像表示モジュール300は、パルス(図13の1~n)の幅が0.5μsec以上、1msec以下である電圧を一対の電極部に印加する。
 より具体的には、図14に示すように、当該パルスの幅、つまり、ON時間TDONの長さは、10μsec~50μsecである。また、隣接するパルス間の幅、つまり、OFF時間TDOFFの長さは、10μsec~30μsecである。
 画像表示モジュール300は、一つの画像を表示する場合、マトリックス状に配設された表面電極40aと裏面電極40bとが重なる領域(画素に対応)において、1回以上1,024回以下のパルスによって構成される電圧を印加することができる。なお、図14は、印加するパルス電圧のパルスが15回までの例を示している。また、図14に示すように、ON時間TDONは、パルスの回数が増えるに従って長くなるように設定されている。一方、OFF時間TDOFFは、パルスの回数が増えるに従って短くなるように設定されている。
 パルスの回数の多さに比例して、それぞれの表示媒体が、それぞれの表示媒体が移動すべき電極により多く移動するため、パルスの回数を多くすると高いコントラストで画像を表示できる。また、パルスの回数が多くなるに連れて既に多くの表示媒体が、それぞれの表示媒体が移動すべき電極に移動しているため、表示媒体のそれぞれは次第に移動し難くなる。そこで、パルスの回数が増えるに従ってON時間TDONが長くなるように設定することによって、電圧が印加されている時間が長くなり、より確実に表示媒体を移動させることができる。
 また、画像表示モジュール300は、一対の電極部の一方(例えば、表面電極40a)に印加される電圧と、一対の電極部の他方(例えば、裏面電極40b)に印加される電圧との電位差をdVとしたときに、dVの10%(0.1dV)の電圧値からdVの90%(0.9dV)の電圧値までの立ち上がり時間Trが100μsec以下である電圧を一対の電極部に印加する。例えば、パルス幅が0.5μsec以上1msec以下である場合において、立ち上がり時間Trが100μsec以下であることが好ましい。
 (2-6)作用・効果
 情報表示装置10によれば、画像表示モジュール300は、パルスの幅が1μsec以上、1msec以下である電圧を表面電極40aと裏面電極40b(一対の電極部)の間に印加する。このようなパルス幅の電圧の場合、従来よりもパルス幅が短いため、画像表示パネル100の画面全体を書き換える場合でも、高速に画像を書き換えることができる。
 例えば、画像表示パネル100が1,024ラインで構成されている場合、ON時間TDONが10μsec~50μsec、これに対応するOFF時間TDOFFが10~30μsecのパルスを複数回用いて画面全体の画像を書き換える場合、平均すると概ね0.8秒(1ライン当たり約800μsec)で画像を書き換えることができる。また、要求される画像のコントラストに応じて、15回までのパルスが各画素において連続的に供給されるため、画像のコントラストが大きく低下することもない。
 すなわち、情報表示装置10によれば、画像のコントラストを大きく低下させることなく、高速に画像の書き換えられる
 第2実施形態では、画像表示モジュール300は、例えば、パルス幅が0.5μsec以上1msec以下である場合において、立ち上がり時間Trが100μsec以下である電圧を一対の電極部に印加する。このため、さらに確実かつ高速に白色表示媒体90W及び黒色表示媒体90Bを移動させることができる。
 また、第2実施形態では、画像表示モジュール300は、マトリックス状に配設された表面電極40aと裏面電極40bとが重なる領域(画素に対応)において、1回以上1,024回以下のパルスによって構成される電圧を印加する。このため、さらに確実に白色表示媒体90W及び黒色表示媒体90Bを移動させることができる。
 (2-7)その他の実施形態
 上述したように、本発明の実施形態を通じて本発明の内容を開示したが、この開示の一部をなす論述及び図面は、本発明を限定するものであると理解すべきではない。この開示から当業者には様々な代替実施の形態、実施例及び運用技術が明らかとなる。
 図15は、画像表示パネル100の駆動に関連するハードウェアの変更例を示す。上述した実施形態に係る図11では、コンデンサ223A~223Dは、PCB220にのみ設けられていたが、図15に示すように、集合フレキシブルプリント回路240にコンデンサ241を搭載するようにしてもよい。コンデンサ241もコンデンサ223A~223Dと同様の目的で、電源ラインとGNDとの間に挿入される。コンデンサ241は、TCP230毎に挿入され、可能な限りTCP230と集合フレキシブルプリント回路240との圧着部分に近い位置に挿入される。なお、コンデンサ241が設けられる場合、コンデンサ223A~223Dは、必ずしも設けなくても構わない。
 上述した実施形態では、画像表示パネル100は、白黒の画像を表示するものとして説明してきたが、本発明は、カラー画像を表示する場合にも勿論適用できる。
 上述した実施形態では、立ち上がり時間Trが100μsec以下である電圧を一対の電極部に印加したが、印加される電圧は、必ずしもこのような立ち上がり時間Trでなくてもよい。また、各画素において印加されるパルスの回数は、必ずしも1,024回以下でなくてもよい。
 このように、本発明は、ここでは記載していない様々な実施の形態などを含むことは勿論である。したがって、本発明の技術的範囲は、上述の説明から妥当な特許請求の範囲に係る発明特定事項によってのみ定められる。
 なお、日本国特許出願第2010-073887号(2010年3月26日出願)及び日本国特許出願第2010-073890号(2010年3月26日出願)の全内容が、参照により、本願明細書に組み込まれている。
 本発明に係る情報表示装置によれば、4種類の電圧を印加させて画像表示パネルを駆動させる場合において、クロストークが原因となる表示品質の低下を抑制させられる。

Claims (4)

  1.  少なくとも一方が透明な一対の電極部と、
     前記一対の電極部と対応して設けられ、少なくとも一方が透明な一対の基板と、
     前記一対の電極部の間に封入され、電界が与えられることによって何れかの電極に向けて移動する表示媒体と、
     前記一対の電極部に電圧を印加することによって前記表示媒体を駆動する駆動部とを備え、
     前記一対の電極部は、前記一対の基板のうち一方の基板側において、平行に配列された複数の第1電極と、前記一対の基板のうち他方の基板側において、平行に配列された第2電極とを有し、
     前記複数の第1電極と前記複数の第2電極とは、前記一対の基板の平面視において、交差して形成される情報表示装置であって、
     駆動部は、電圧HV、電圧MHV、電圧MLV及び電圧LVの4種類の電圧を印加でき、
     前記4種類の電圧は、電圧HV>電圧MHV>電圧MLV>電圧LV≧0の関係を満たし、
     選択された表示媒体が間にある第1電極と第2電極とのうち、前記第1電極に前記電圧HVを印加し、前記第2電極に前記電圧LVを印加し、表示媒体を移動させ、
     前記電圧HVが印加された前記第1電極以外の残りの第1電極には、前記電圧MLVを印加し、前記電圧LVが印加された前記第2電極以外の残りの第2電極には、前記電圧MHVを印加し、
     前記MHVと前記MLVとの電位差は、前記表示媒体が移動を開始するしきい値電位差よりも小さい情報表示装置。
  2.  前記表示媒体は、前記しきい値電位差が異なる複数種類の表示媒体からなり、
     前記MHVと前記MLVとの電位差は、前記複数種類の表示媒体のそれぞれの前記しきい値電位差のうち、最も低い前記しきい値電位差よりも小さい請求項1に記載の情報表示装置。
  3.  前記駆動部は、パルスの幅が0.5μsec以上、1msec以下である電圧を前記一対の電極部に印加する請求項1に記載の情報表示装置。
  4.  前記一対の電極部は、
     所定方向に配設された第1電極と、
     前記所定方向と直交する方向に配設された第2電極と
    を含み、
     前記駆動部は、一つの画像を表示する場合、前記第1電極と前記第2電極とが重なる領域において、1回以上1,024回以下の前記パルスによって構成される電圧を印加する請求項3に記載の情報表示装置。
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