WO2012005060A1 - 表示パネル、および、液晶表示装置 - Google Patents

表示パネル、および、液晶表示装置 Download PDF

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WO2012005060A1
WO2012005060A1 PCT/JP2011/061586 JP2011061586W WO2012005060A1 WO 2012005060 A1 WO2012005060 A1 WO 2012005060A1 JP 2011061586 W JP2011061586 W JP 2011061586W WO 2012005060 A1 WO2012005060 A1 WO 2012005060A1
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WO
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pixel
sub
liquid crystal
pixels
value
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Application number
PCT/JP2011/061586
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English (en)
French (fr)
Inventor
昇平 勝田
豪 鎌田
誠二 大橋
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シャープ株式会社
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    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/13Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
    • G02F1/133Constructional arrangements; Operation of liquid crystal cells; Circuit arrangements
    • G02F1/13306Circuit arrangements or driving methods for the control of single liquid crystal cells

Definitions

  • the present invention relates to a display panel that displays an image using liquid crystal.
  • the present invention relates to a display panel that displays a color image by a combination of three primary colors and a color other than the three primary colors.
  • the present invention also relates to a liquid crystal display device including such a display panel.
  • liquid crystal display devices are widely used in television receivers, personal computer monitor devices, portable liquid crystal terminals, and the like.
  • a liquid crystal display device used for these applications since a user may view a display image from various directions, high viewing angle characteristics are required.
  • Patent Document 1 discloses a voltage applied to a first subpixel electrode connected to a thin film transistor (TFT: Thin Film Transistor) and a second subpixel capacitively coupled to the first subpixel electrode.
  • TFT Thin Film Transistor
  • a liquid crystal display device capable of improving the viewing angle characteristics by making the ratio of the voltage applied to the electrodes different in each sub-pixel.
  • Patent Document 2 for blue / cyan color pixels, the wavelength dispersion of the VA liquid crystal is reduced by reducing the voltage difference between the voltage applied to the first sub-pixel and the voltage applied to the second sub-pixel.
  • a liquid crystal display device that can alleviate the difference in viewing characteristics of each color of RGB due to the above and improve the color shift at an oblique viewing angle.
  • Japanese Patent Publication Japanese Patent Laid-Open No. 2006-48055” (published on February 16, 2006) International Publication Number WO2008 / 018552A1 (published February 14, 2008)
  • Patent Document 1 and Patent Document 2 are used, there is a problem that the effect of suppressing the phenomenon of color misregistration is limited.
  • multi-primary liquid crystal display devices display devices (hereinafter referred to as “multi-primary liquid crystal display devices”) have been developed.
  • the multi-primary color liquid crystal display device can significantly increase the number of colors that can be expressed, as compared with a conventional liquid crystal display device that performs display using only the three primary colors of red, green, and blue.
  • a multi-primary color liquid crystal display device for example, there is a liquid crystal display device that displays a color image by a combination of three primary colors of red, green, and blue and yellow.
  • the inventor effectively suppresses the phenomenon of color misregistration in such a multi-primary type liquid crystal display device while suppressing an increase in the number of sub-pixels and suppressing a steep luminance change at an oblique viewing angle.
  • the knowledge that it is possible to suppress was obtained.
  • the present invention has been made on the basis of the above-mentioned knowledge by the inventor in view of the above problems, and its purpose is to make a steep luminance change at an oblique viewing angle while minimizing an increase in the number of sub-pixels.
  • An object of the present invention is to realize a multi-primary color liquid crystal display device that can effectively suppress the phenomenon of color misregistration caused by the above.
  • the inventor has obtained the above-mentioned problem by combining the voltage difference applied to the sub-pixel electrode included in the pixel displaying each of the two specific colors among the three primary colors with the specific two colors. It was found that the phenomenon of color misregistration at an oblique viewing angle can be suppressed by making the potential difference between the voltages applied to the sub-pixel electrodes included in the pixel displaying the specific color mixture different from each other.
  • the inventor has a configuration in which a pixel that displays a color other than the specific two colors among the three primary colors has three or more subpixel electrodes, and the three or more subpixel electrodes. Of these, the inventors have found that the phenomenon of color shift at an oblique viewing angle can be further suppressed by generating different potentials for at least three subpixel electrodes.
  • the display panel according to the present invention is made based on the above knowledge obtained by the inventor.
  • the display panel according to the present invention includes a plurality of pixels that individually display three primary colors and a specific mixed color obtained by combining two specific primary colors among the three primary colors, and the two specific primary colors.
  • Each of the pixel to be displayed and the pixel to display the specific color mixture includes two subpixels, and each of the two subpixels has a counter electrode and a sub electrode facing the counter electrode through a liquid crystal layer.
  • a display panel having a liquid crystal capacitor formed by a pixel electrode a pixel that displays primary colors other than the specific two primary colors among the three primary colors includes three or more sub-pixels.
  • Each of the three or more subpixels includes a counter electrode and a liquid crystal capacitor formed by a subpixel electrode facing the counter electrode through a liquid crystal layer.
  • Different potentials are generated at sub-pixel electrodes in each of at least three sub-pixels of the three or more sub-pixels for pixels that generate different second potential differences and display primary colors other than the two specific primary colors. It is characterized by producing.
  • the display panel according to the present invention configured as described above includes the sub-pixel electrode in one sub-pixel of the two sub-pixels with respect to a pixel that displays two specific primary colors among the three primary colors.
  • a first potential difference is generated between the subpixel electrode of the other subpixel and the subpixel electrode of one subpixel of the two subpixels with respect to a pixel displaying the specific color mixture.
  • a second potential difference different from the first potential difference is generated between the other subpixel and the subpixel electrode.
  • different potentials are applied to the subpixel electrodes in each of at least three subpixels of the three or more subpixels for a pixel displaying a primary color other than the two specific primary colors.
  • the display panel configured as described above is configured to display an oblique image of an image displayed using two specific primary colors among the three primary colors and a specific mixed color obtained by combining the two specific primary colors.
  • the display panel configured as described above includes sub-pixel electrodes in each of at least three sub-pixels among the three or more sub-pixels for pixels that display primary colors other than the two specific primary colors.
  • tone-stimulus value characteristics (and tone-local ⁇ characteristics) corresponding to primary colors other than the two specific primary colors at an oblique viewing angle is obtained as the specific 2 It is possible to approximate the gradation-stimulus value characteristic (and gradation-local ⁇ characteristic) profile corresponding to each of the primary colors.
  • the phenomenon of color misregistration at an oblique viewing angle can be effectively suppressed. That is, according to the above configuration, only for pixels that display primary colors other than the specific two primary colors, the number of sub-pixels is set to 3 or more, thereby causing a color shift caused by a steep luminance change at an oblique viewing angle. This phenomenon can be effectively suppressed.
  • the display panel according to the present invention includes a plurality of pixels that individually display three primary colors and a specific mixed color obtained by combining two specific primary colors among the three primary colors, Each of the pixels displaying two primary colors and each of the pixels displaying the specific mixed color includes two sub-pixels, and each of the two sub-pixels is opposed to the counter electrode via a liquid crystal layer.
  • a display panel having a liquid crystal capacitor formed by a sub-pixel electrode facing the electrode of the three primary colors
  • Each of the three or more subpixels includes a counter electrode and a liquid crystal capacitor formed by a subpixel electrode facing the counter electrode via a liquid crystal layer.
  • the increase in the number of subpixels is minimized, and the phenomenon of color misregistration caused by a steep luminance change at an oblique viewing angle is effectively suppressed. can do.
  • FIG. 2 is a timing chart schematically showing waveforms and timings of respective voltages when driving the liquid crystal display device according to the first embodiment of the present invention, wherein (a) is a data signal supplied from a source driver to a source bus line; (B) shows the voltage waveform of the auxiliary capacitor drive signal supplied to the n th CS bus line by the CS driver, and (c) shows the n + 1 th CS bus line by the CS driver. (D) shows the voltage waveform of the gate signal supplied to the gate bus line by the gate driver, and (e) shows the voltage waveform of the pixel displaying red.
  • the voltage waveform of the subpixel electrode of the bright pixel provided is shown, (f) shows the voltage waveform of the subpixel electrode of the dark pixel provided in the pixel displaying red, and (g) shows the blue color Shows the voltage waveforms of sub-pixel electrodes of the intermediate pixels included in the pixel.
  • it is a figure which shows the gradation -XYZ value characteristic in a front viewing angle of the liquid crystal display device which concerns on a comparative example.
  • the 1st Embodiment of this invention it is a figure which shows the gradation-local-gamma characteristic in the polar angle of 60 degree
  • FIG. 1 shows the equivalent circuit of the display panel with which the liquid crystal display device which concerns on the 2nd Embodiment of this invention is provided. It is a timing chart which shows typically the waveform and timing of each voltage at the time of driving the liquid crystal display concerning a 2nd embodiment of the present invention, and (a) is a data signal which a source driver supplies to a source bus line (B) shows the voltage waveform of the gate signal supplied by the gate driver to the l-th gate bus line, and (c) shows the voltage waveform of the gate driver supplied to the l + 1-th gate bus line.
  • the voltage waveform of the gate signal to be supplied is shown, (d) shows the voltage waveform of the sub-pixel electrode of the bright pixel included in the pixel displaying red, and (e) is included in the pixel displaying red.
  • the voltage waveform of the subpixel electrode of a dark pixel is shown.
  • it is a figure which shows the gradation -XYZ value characteristic in a front viewing angle of the liquid crystal display device which concerns on a comparative example.
  • the 2nd Embodiment of this invention it is a figure which shows the gradation-local-gamma characteristic in the polar angle of 60 degree
  • FIG. 1 A first embodiment according to the present invention will be described below with reference to FIGS. 1 to 12 (a) to 12 (b) and FIGS. 25 to 26.
  • FIG. 1 a vertical alignment type liquid crystal display device (VA mode liquid crystal display device) using a liquid crystal material having a negative dielectric anisotropy, in which the effect of the present invention appears remarkably, will be described.
  • the present invention can be applied to a TN mode liquid crystal display device.
  • FIG. 25 is an exploded perspective view showing the overall configuration of the liquid crystal display device 1 according to the present embodiment.
  • the liquid crystal display device 1 includes a shield case, a display panel, circuit boards A to C, a diffusion plate, and a back case.
  • a plurality of LEDs that emit white light are arranged on the back case, and the light emitted by the LEDs is displayed as a uniform backlight by the diffuser. Irradiates the back of the panel.
  • the display panel individually adjusts the transmittance of each color component of the backlight for each picture element by a plurality of picture elements formed on the display panel, and displays a color image.
  • the user can visually recognize the color image displayed on the display panel through a liquid crystal display window formed in the shield case.
  • the liquid crystal display device 1 has a configuration in which backlight LEDs are arranged substantially uniformly on the back surface of the display panel (configuration of a direct type LED). As a result, the luminance unevenness of the backlight can be suppressed and the light use efficiency can be increased, so that power consumption can be reduced.
  • the present embodiment is not limited to this, and a configuration in which a light source for backlight such as an LED and a fluorescent tube is arranged near the edge of the display panel (edge light type configuration) may be employed.
  • the liquid crystal display device includes a light guide plate and a reflection plate on the back surface of the diffusion plate. After the light emitted from the light source is made uniform by the light guide plate and the reflection plate, the display panel What is necessary is just to set it as the structure irradiated to a back surface.
  • gate driver is formed on the circuit board A
  • source driver is formed on the circuit board B
  • the circuit board C is formed with a CS driver circuit (hereinafter also referred to simply as “CS driver”) and a control circuit described later.
  • FIG. 26 is a schematic view of a liquid crystal color television receiver including the liquid crystal display device 1 according to the present embodiment.
  • the liquid crystal display device 1 is mounted on the display unit of the liquid crystal color television receiver.
  • the liquid crystal display device 1 according to the present invention can be used for, for example, a notebook personal computer, various displays, a mobile phone terminal, a portable information terminal, and the like in addition to a liquid crystal color television receiver.
  • FIG. 1 is a diagram showing an equivalent circuit of a pixel having a multi-pixel structure per pixel of a display panel included in the liquid crystal display device 1 according to the present embodiment.
  • a plurality of pixels are formed on the display panel of the liquid crystal display device 1, and the liquid crystal display device 1 drives each pixel by a multi-pixel drive (Multi-Pixel-Drive) method.
  • Each pixel has a liquid crystal layer and an electrode for applying a voltage to the liquid crystal layer, and is arranged in a matrix having rows and columns.
  • a picture element is a unit composed of pixels that individually display a plurality of different colors. In this embodiment, one picture element is a pixel that displays yellow, a pixel that displays red, and green. It is comprised from the pixel which displays, and the pixel which displays blue.
  • a liquid crystal display device 1 includes a plurality of gate bus lines 2, a plurality of source bus lines 4, a plurality of switching elements TFT1, a plurality of switching elements TFT2, a plurality of switching elements TFT3, and a plurality of display buses.
  • the auxiliary capacitor Cs1, the plurality of auxiliary capacitors Cs2, the plurality of auxiliary capacitors Cs3, the plurality of auxiliary capacitors Cs4, and the plurality of CS bus lines 6 are provided.
  • the gate bus line 2 l indicates the l-th gate bus line 2 (where l is a positive integer).
  • the source bus line 4m indicates the m-th source bus line 4m (where m is a positive integer).
  • the CS bus line 6n indicates the nth (where n is a positive integer) CS bus line 6.
  • the display panel included in the liquid crystal display device 1 includes a gate driver that supplies a gate signal to each gate bus line 2, a source driver that supplies a data signal to each source bus line 4, and an auxiliary capacitance drive to each CS bus line 6.
  • a CS driver that supplies signals is connected to each other. Each of these drivers operates based on a control signal output from the control circuit.
  • the plurality of gate bus lines 2 and the plurality of source bus lines 4 are formed so as to intersect each other via an insulating film (not shown).
  • one pixel is formed for each region defined by one gate bus line 2 and one source bus line 4.
  • the pixel individually displays one of a plurality of different types of colors.
  • the plurality of different types of colors include a plurality of primary colors and at least one or more colors obtained by combining at least two primary colors among the plurality of primary colors.
  • the plurality of different types of colors include red, green, and blue as the three primary colors of light (hereinafter simply referred to as “three primary colors”), and at least two of the plurality of primary colors A case where yellow (a combination of red and green) is included as a color obtained by combining primary colors will be described.
  • a Ye pixel 8 for displaying yellow, an R pixel 10 for displaying red, a G pixel 12 for displaying green, and a B pixel 14 for displaying blue are formed. By using these pixels in combination, a desired color image is displayed.
  • the liquid crystal display device 1 displays the three primary colors by including pixels that display not only the three primary colors of red, green, and blue, but also yellow that is a color other than the three primary colors.
  • the number of colors that can be expressed by the color mixture of colors displayed by each pixel can be significantly increased.
  • the subjective beauty of colors such as light blue, yellow, and gold can be significantly improved.
  • Each of the Ye pixel 8, the R pixel 10, and the G pixel 12 has two sub-pixels (bright pixel and dark pixel) that can apply different voltages to the liquid crystal layer. As shown in FIG. 1, the Ye pixel 8 has a bright pixel 8a and a dark pixel 8b, the R pixel 10 has a bright pixel 10a and a dark pixel 10b, and the G pixel 12 has a bright pixel 12a and a dark pixel 12b. is doing.
  • the B pixel 14 has three sub-pixels (bright pixel 14a, dark pixel 14b, and intermediate pixel 14c) that can apply different voltages to the liquid crystal layer. .
  • Each sub-pixel has a liquid crystal capacitance formed by a counter electrode and a sub-pixel electrode facing the counter electrode via a liquid crystal layer. Further, there is at least one auxiliary capacitance formed by an auxiliary capacitance electrode electrically connected to the subpixel electrode, an insulating layer, and an auxiliary capacitance counter electrode facing the auxiliary capacitance electrode through the insulating layer. is doing.
  • the liquid crystal capacitor of the bright pixel is supplied via at least one auxiliary capacitor corresponding thereto.
  • the applied voltage corresponding to the gray level on the subpixel electrode of each subpixel
  • the liquid crystal capacitor of the bright pixel is supplied via at least one auxiliary capacitor corresponding thereto.
  • a bright pixel exhibits higher luminance than a dark pixel.
  • the intermediate pixel 14c of the B pixel 14 has lower luminance than the bright pixel 14a and higher luminance than the dark pixel 14b in a certain gradation.
  • a sub-pixel included in each pixel has a liquid crystal capacitance.
  • the bright pixel has a liquid crystal capacitance Clc1
  • the dark pixel has a liquid crystal capacitance Clc2.
  • the intermediate pixel has a liquid crystal capacitance Clc3.
  • the bright pixel 8a of the Ye pixel 8 has a liquid crystal capacitance Clc1Ye
  • the dark pixel 8b has a liquid crystal capacitance Clc2Ye
  • the bright pixel 10a of the R pixel 10 has a liquid crystal capacitance Clc1R
  • the dark pixel 10b has a liquid crystal capacitance Clc2R
  • the bright pixel 12a of the G pixel 12 has a liquid crystal capacitance Clc1G.
  • the dark pixel 12b has a liquid crystal capacitor Clc2G
  • the bright pixel 14a of the B pixel 14 has a liquid crystal capacitor Clc1B
  • the dark pixel 14b has a liquid crystal capacitor Clc2B.
  • the pixel 14c has a liquid crystal capacitance Clc3B.
  • a first auxiliary capacitor Cs1 is electrically connected in parallel to the liquid crystal capacitor Clc1
  • a second auxiliary capacitor Cs2 is electrically connected in parallel to the liquid crystal capacitor Clc2.
  • a third auxiliary capacitor Cs3 and a fourth auxiliary capacitor Cs4 are electrically connected in parallel to Clc3.
  • an auxiliary capacitor Cs1Ye is electrically connected in parallel to the liquid crystal capacitor Clc1Ye
  • an auxiliary capacitor Cs2Ye is electrically connected in parallel to the liquid crystal capacitor Clc2Ye
  • the auxiliary capacitor Cs1R is electrically connected in parallel to the liquid crystal capacitor Clc1R
  • the auxiliary capacitor Cs2R is electrically connected in parallel to the liquid crystal capacitor Clc2R
  • the liquid crystal capacitor Clc1G is electrically connected.
  • the auxiliary capacitor Cs1G is connected in parallel, the auxiliary capacitor Cs2G is electrically connected in parallel to the liquid crystal capacitor Clc2G, and the auxiliary capacitor Cs1B is electrically connected in parallel to the liquid crystal capacitor Clc1B, and the liquid crystal capacitor Clc2B.
  • the liquid crystal capacitor Clc3B is electrically connected in parallel with the auxiliary capacitor Cs3B and the auxiliary capacitor Cs4B.
  • auxiliary capacitor Cs1Ye when the capacitance value of the auxiliary capacitor Cs1Ye is equal to the capacitance value of the auxiliary capacitor Cs2Ye, they are both referred to as an auxiliary capacitor CsYe, and when the capacitance value of the auxiliary capacitor Cs1R and the capacitance value of the auxiliary capacitor Cs2R are equal.
  • auxiliary capacity CsR when the capacity value of the auxiliary capacity Cs1G and the capacity value of the auxiliary capacity Cs2G are equal, both are referred to as the auxiliary capacity CsG, and the capacity value of the auxiliary capacity Cs1B and the auxiliary capacity Cs2B Are equal to each other, they are both referred to as an auxiliary capacitor CsB.
  • TFT1 and TFT2 are formed, respectively.
  • the B pixel 14 is formed with TFT1, TFT2, and TFT3.
  • TFT1 is formed in a bright pixel
  • TFT2 is formed in a dark pixel
  • TFT3 is formed in an intermediate pixel.
  • the auxiliary capacitance electrode of each auxiliary capacitance Cs is connected to the drain electrode of the corresponding TFT1, TFT2, or TFT3.
  • the gate electrodes of TFT1, TFT2, and TFT3 are connected to a common gate bus line 21, and the source electrodes of TFT1, TFT2, and TFT3 are connected to a common source bus line 4.
  • the source electrodes of the TFT 1Ye and the TFT 2Ye of the Ye pixel 8 are connected to the source bus line 4m.
  • the source electrodes of TFT1R and TFT2R of R pixel 10 are connected to source bus line 4 (m + 1)
  • the source electrodes of TFT1G and TFT2G of G pixel 12 are connected to source bus line 4 (m + 2).
  • the source electrodes of the TFTs 1B, 2B, and 3B of the B pixel 14 are connected to the source bus line 4 (m + 3).
  • Each of TFT1, TFT2, and TFT3 is in a conductive state (on state) when a high level gate signal is applied to its own gate electrode, and a low level gate signal is applied to its own gate electrode.
  • a non-conducting state off state, shut-off state.
  • a CS bus line 6 extends in parallel to the gate bus line 2 so as to cross a pixel region defined by the gate bus line 2 and the source bus line 4.
  • Each CS bus line 6 is provided in common to the Ye pixel 8, the R pixel 10, the G pixel 12, and the B pixel 14 formed in the same row in the liquid crystal display device 1.
  • the CS bus line 6n is connected to an auxiliary capacitor Cs1Ye, an auxiliary capacitor Cs1R, an auxiliary capacitor Cs1G, an auxiliary capacitor Cs1B, and an auxiliary capacitor Cs4B.
  • the CS bus line 6 (n + 1) is connected to the auxiliary capacitor Cs2Ye, the auxiliary capacitor Cs2R, the auxiliary capacitor Cs2G, the auxiliary capacitor Cs2B, and the auxiliary capacitor Cs3B.
  • each auxiliary capacitance and the value of each liquid crystal capacitance have a dependency on the voltage applied to each, but are not essential matters in the present embodiment. So ignore such dependencies. However, this premise does not limit the present embodiment, and can be similarly applied to a case where there is such dependency.
  • FIG. 1 1 (a) to 2 (g) are timing charts schematically showing the waveforms and timings of the respective voltages when driving the liquid crystal display device 1.
  • FIG. 2A shows a voltage waveform Vs of a data signal supplied from the source driver to the source bus line 4, and FIG. 2B shows an auxiliary capacitor drive signal supplied from the CS driver to the CS bus line 6n.
  • FIG. 2C shows a voltage waveform (that is, the voltage waveform of the CS bus line 6n) Vcs1, and FIG. 2C shows a voltage waveform of the auxiliary capacitance drive signal (that is, the CS bus) that the CS driver supplies to the CS bus line 6 (n + 1).
  • 2 (d) shows the voltage waveform Vg of the gate signal supplied to the gate bus line 2 by the gate driver, and FIG. 2 (e) shows the voltage waveform Vg of the line 6 (n + 1).
  • FIG. 2F shows the voltage waveform Vlc2R of the subpixel electrode of the dark pixel 10b included in the R pixel 10.
  • FIG. 2G shows the voltage waveform Vlc3B of the subpixel electrode of the intermediate pixel 14c included in the B pixel 14 when the capacitance value of the auxiliary capacitor Cs3B and the capacitance value of the auxiliary capacitor Cs4B are equal. Yes.
  • the broken line in the figure indicates the voltage waveform COMMON (Vcom) of the counter electrode.
  • the voltage Vg of the gate signal changes from VgL (low) to VgH (high), so that the TFT1, TFT2, and TFT3 are simultaneously turned on (ON state). Accordingly, the voltage of the data signal is applied to the subpixel electrode of the bright pixel 10a and the subpixel electrode of the dark pixel 10b via the source bus line 4, and the subpixel electrode of the bright pixel 10a and the dark pixel 10b Any voltage of the sub-pixel electrode of the pixel 10b changes to the voltage Vs of the data signal.
  • the voltage of the data signal is also applied to the auxiliary capacitor Cs1R of the bright pixel 10a and the auxiliary capacitor Cs2R of the dark pixel 10b via the source bus line 4, and the auxiliary capacitor electrode of the bright pixel 10a and the dark capacitor 10s Any voltage of the auxiliary capacitance electrode of the pixel 10b changes to the voltage Vs of the data signal.
  • the voltage Vs of the data signal transmitted via the source bus line 4 is a display voltage corresponding to the gradation to be displayed in the pixel, and the TFT is in an on state (sometimes referred to as “selection period”). , The corresponding pixel is written.
  • the voltage Vg of the gate signal changes from VgH to VgL, so that TFT1, TFT2, and TFT3 are simultaneously turned off (off state). Accordingly, the sub-pixel electrode of the bright pixel 10a, the sub-pixel electrode of the dark pixel 10b, the auxiliary capacitance electrode of the bright pixel 10a, and the auxiliary capacitance electrode of the dark pixel 10b are all electrically insulated from the source bus line 4. (The period in this state may be referred to as “non-selection period”.)
  • Vlc1R Vs ⁇ Vd (1a)
  • Vlc2R Vs ⁇ Vd (1b) It becomes.
  • Vcs2 Vcom + (1/2) Vad (2b) It is.
  • the waveforms of the voltages Vcs1 and Vcs2 of the auxiliary capacitance drive signal supplied to the CS bus line 6 exemplified here are Vad in the full width and the phases are opposite to each other (180 ° different) (the duty ratio is 1: 1).
  • the voltage Vcs1 of the CS bus line 6n connected to the auxiliary capacitor Cs1 changes from Vcom ⁇ (1/2) Vad to Vcom + (1/2) Vad
  • the CS connected to the auxiliary capacitor Cs2 The voltage Vcs2 of the bus line 6 (n + 1) changes from Vcom + (1/2) Vad to Vcom ⁇ (1/2) Vad.
  • Vlc1R Vs ⁇ Vd + K1R ⁇ Vad (3a)
  • Vlc2R Vs ⁇ Vd ⁇ K2R ⁇ Vad (3b)
  • K2R Cs2R / (Clc2R + Cs2R) (4b) It is.
  • Vcs1 changes from Vcom + (1/2) Vad to Vcom- (1/2) Vad
  • Vcs2 changes from Vcom- (1/2) Vad to Vcom + (1/2) Vad
  • Vlc1R also changes from the values represented by the equations (3a) and (3b) to the values represented by the equations (1a) and (1b), respectively.
  • Vcs1 changes from Vcom ⁇ (1/2) Vad to Vcom + (1/2) Vad
  • Vcs2 changes from Vcom + (1/2) Vad to Vcom ⁇ (1/2) Vad
  • Vlc1R also changes from the values represented by the mathematical expressions (1a) and (1b) to the values represented by the mathematical expressions (3a) and (3b), respectively.
  • V1R Vlc1R-Vcom (6a)
  • V2R Vs ⁇ Vd ⁇ K2R ⁇ (1/2) Vad ⁇ Vcom (7b) It becomes.
  • K1R and K2R are represented by mathematical formulas (4a) and (4b), respectively.
  • DR represents the ratio of the auxiliary capacitance to the liquid crystal capacitance in each sub-pixel of the R pixel
  • KR DR / (DR + 1).
  • the ratio of the auxiliary capacity to the liquid crystal capacity in the bright pixel and the ratio of the auxiliary capacity to the liquid crystal capacity in the dark pixel (hereinafter also referred to as “capacitance ratio”) are equal to each other,
  • the difference in effective voltage applied to each liquid crystal layer of each pixel can be characterized by the capacitance ratio.
  • the G pixel 12 is also driven in the same manner, and the difference ⁇ V12G in effective voltage applied to the liquid crystal layer of each of the bright pixel 12a and the dark pixel 12b included in the G pixel 12 (referred to as “ ⁇ V ⁇ ” for the G pixel).
  • ⁇ V12G (1/2) ⁇ (K1G + K2G) ⁇ Vad (10) It is expressed.
  • K2G Cs2G / (Clc2G + Cs2G) (11b) It is.
  • ⁇ V12G KG ⁇ Vad (10 ′) It is expressed.
  • KG DG / (DG + 1)
  • the Ye pixel 8 is also driven in the same manner, and the effective voltage difference ⁇ V12Ye (“ ⁇ V ⁇ relating to the Ye pixel” applied to the liquid crystal layer of each of the bright pixel 8a and the dark pixel 8b included in the Ye pixel 8 is determined. ”).
  • ⁇ V12Ye (1/2) ⁇ (K1Ye + K2Ye) ⁇ Vad (13) It is expressed.
  • K2Ye Cs2Ye / (Clc2Ye + Cs2Ye) (14b) It is.
  • the bright pixels 14a and dark pixels 14b included in the B pixel 14 are driven in the same manner as the bright pixels 10a and dark pixels 10b included in the R pixel 10.
  • one end of the third auxiliary capacitor Cs3 and one end of the fourth auxiliary capacitor Cs4 are electrically connected in parallel to the liquid crystal capacitor Clc3 in the intermediate pixel 14c of the B pixel 14, Since the other end of the third auxiliary capacitor Cs3 is connected to the CS bus line 6 (n + 1) and the other end of the fourth auxiliary capacitor CS4 is connected to the CS bus line 6n, the intermediate pixel 14c of the B pixel 14 The driving is different from both the bright pixel 10a and the dark pixel 10b included in the R pixel 10.
  • the voltage Vg of the gate signal changes from VgL (low) to VgH (high), so that the TFT 3B becomes conductive (on state). Accordingly, the voltage of the data signal is applied to the subpixel electrode of the intermediate pixel 14c via the source bus line 4, and the voltage of the subpixel electrode of the intermediate pixel 14c changes to the data voltage Vs. The voltage of the data signal is also applied to the auxiliary capacitor Cs3B and the auxiliary capacitor Cs4B via the source bus line 4, and the voltage of each auxiliary capacitor electrode of the auxiliary capacitor Cs3B and the auxiliary capacitor Cs4B is also the voltage Vs of the data signal. To change.
  • the voltage Vg of the gate signal changes from VgH to VgL, so that the TFT 3 is turned off (off state). Accordingly, the sub-pixel electrode of the intermediate pixel 14c, the auxiliary capacitance electrode of the auxiliary capacitance Cs3, and the auxiliary capacitance electrode of the auxiliary capacitance Cs4 are all electrically insulated from the source bus line 4.
  • Vlc3B Vs ⁇ Vd (1c) It becomes.
  • Vcs1 and Vcs2 of the respective CS bus lines 6 are as shown above.
  • Vcs1 Vcom ⁇ (1/2) Vad (2a)
  • Vcs2 Vcom + (1/2) Vad (2b) It is.
  • the voltage Vcs1 of the CS bus line 6n connected to the auxiliary capacitor Cs4B changes from Vcom ⁇ (1/2) Vad to Vcom + (1/2) Vad, and the CS connected to the auxiliary capacitor Cs4B.
  • the voltage Vcs2 of the bus line 6 (n + 1) changes from Vcom + (1/2) Vad to Vcom ⁇ (1/2) Vad.
  • the amount of change in the voltage Vlc3B of the subpixel electrode of the intermediate pixel 14c due to the change in the voltage Vcs1 of the CS bus line 6n and the voltage Vcs2 of the CS bus line 6 (n + 1) is the capacitance value of the auxiliary capacitor Cs3B and the auxiliary capacitor. It is proportional to the difference from the capacitance value of Cs4B.
  • the voltage of the sub-pixel electrode of the intermediate pixel 14c is also obtained at time T4 and time T5. Vlc3B does not change.
  • the capacitance value of the auxiliary capacitor Cs3B and the capacitance value of the auxiliary capacitor Cs4B are set equal to each other will be described.
  • the present embodiment is not limited to this, and the auxiliary capacitor Cs3B
  • the capacitance value and the capacitance value of the auxiliary capacitor Cs4B can be set as appropriate.
  • V3B Vs ⁇ Vd ⁇ Vcom (16c) It is expressed.
  • the effective voltages V1B, V2B, and V3B applied to the liquid crystal layers of the bright pixel 14a, the dark pixel 14b, and the intermediate pixel 14c are: V2B ⁇ V3B ⁇ V1B (18) Meet. That is, the intermediate pixel 14c of the B pixel 14 has a lower luminance than the bright pixel 14a and a higher luminance than the dark pixel 14b.
  • ⁇ V12B (1/2) ⁇ (K1B + K2B) ⁇ Vad (19) It is expressed.
  • K2B Cs2B / (Clc2B + Cs2B) (20b) It is.
  • ⁇ V12B KB ⁇ Vad (19 ′) It is expressed.
  • KB DB / (DB + 1)
  • the effective voltage applied to each liquid crystal layer of each subpixel included in each pixel is set to a desired value by appropriately changing the values of the liquid crystal capacitance and the auxiliary capacitance in each subpixel included in each pixel. can do.
  • the difference in effective voltage applied to the respective liquid crystal layers of the sub-pixels included in the pixel can be changed by appropriately changing the value of the capacitance ratio. Can be set to a value.
  • the configuration of the liquid crystal display device 1 has been described by taking as an example the case where the B pixel 14 has three subpixels (the bright pixel 14a, the dark pixel 14b, and the intermediate pixel 14c). It is not limited.
  • the liquid crystal display device according to the present embodiment may be configured to have four or more subpixels for the B pixel, or may be configured such that the B pixel does not include an intermediate pixel.
  • the value of the auxiliary capacitance in each subpixel is set so that each of the four or more subpixels has different luminance from each other. By appropriately setting this value, the phenomenon of color shift described later can be reduced.
  • the auxiliary capacitance value of each sub-pixel is appropriately set for each of the Ye pixel, R pixel, G pixel, and B pixel. By setting, the phenomenon of color misregistration can be reduced.
  • the configuration in which the B pixel 14 includes three sub-pixels is also referred to as a first configuration example of the liquid crystal display device according to the present embodiment.
  • a configuration having only two sub-pixels is also referred to as a second configuration example of the liquid crystal display device according to the present embodiment.
  • the value of the liquid crystal capacitance and the auxiliary capacitance in each subpixel included in each pixel, or the capacitance ratio in each pixel is set. Therefore, it can be determined to reduce the phenomenon of color misregistration that may occur in the display image.
  • the phenomenon of color misregistration is a phenomenon in which the color tone of a display image looks different when observed obliquely compared to when the display screen is observed from the front.
  • RGB color system a color system that is a system for quantitatively expressing colors
  • RGB color system using three primary colors of red (R), green (G), and blue (B).
  • R red
  • G green
  • B blue
  • RGB color system not all perceptible colors can be expressed completely, and a single wavelength color found in, for example, laser light is outside the RGB color system. If a negative value is permitted for the coefficient of the RGB value, an arbitrary color can be represented even in the RGB color system, but inconvenience arises in handling. In general, therefore, an XYZ color system in which the RGB color system is improved is used.
  • a desired color is represented by a combination of tristimulus values (X value, Y value, Z value).
  • X values, Y values, and Z values that are new stimulus values are obtained by adding the original R value, G value, and B value to each other.
  • Y value corresponds to brightness stimulus. That is, the Y value can be used as a representative value of brightness.
  • the X value is a stimulus value mainly representing red, but also contains a certain amount of color stimulus in the blue wavelength region.
  • the Z value is mainly a color stimulus representative of blue, but also includes a certain amount of color stimulus in the green and red wavelength regions.
  • colors expressed by a mixed color of red, green, blue, and yellow displayed by each pixel can also be expressed using the XYZ color system.
  • the yellow component displayed by the Ye pixel 8 mainly contributes to the X value and the Y value in the XYZ color system
  • the blue component displayed by the B pixel 14 is mainly the Z value in the XYZ color system. Contributes to the value.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating a relationship (characteristic) between the gradation and the tristimulus values (X value, Y value, Z value) at the front viewing angle of the liquid crystal display device according to the comparative example.
  • the liquid crystal display device according to the comparative example is a VA mode liquid crystal display device, and has substantially the same configuration as the second configuration example of the liquid crystal display device according to the present embodiment. That is, the liquid crystal display device according to the comparative example has only two subpixels for the B pixel. However, the capacitance ratios of the sub-pixels included in each of the R pixel 10, the G pixel 12, the Ye pixel 8, and the B pixel 14 in the liquid crystal display device according to the comparative example are set to be equal to each other.
  • the graph showing the relationship between the gradation and the X value, Y value, and Z value is a curve having a constant ⁇ (gamma) value. Therefore, when the display screen of the liquid crystal display device according to the comparative example is observed from the front, the phenomenon of color misregistration does not occur.
  • the VA mode liquid crystal display device uses the birefringence effect of the liquid crystal layer and the retardation of the liquid crystal layer has wavelength dispersion, the transmittance varies depending on the wavelength of light.
  • the retardation of the liquid crystal layer is apparently larger at an oblique viewing angle than at the front viewing angle, the dependence of the transmittance variation on the light wavelength is greater than the front viewing angle at the oblique viewing angle.
  • the ⁇ value (more specifically, the value of local ⁇ described later) when the screen is observed from the oblique direction is not constant. The phenomenon occurs. Further, the color shift phenomenon does not occur only in the VA mode liquid crystal display device, but also occurs in, for example, the TN mode liquid crystal display device.
  • FIG. 4 is a diagram showing gradation-XYZ value characteristics at an oblique viewing angle (more specifically, a polar angle of 60 degrees) of the liquid crystal display device according to the comparative example.
  • the X value and the Y value rise at substantially the same gradation (approximately 110 gradations) in the halftone. That is, at the polar angle of 60 degrees, the slopes of the graphs indicating the X value and the Y value both change at about 110 gradations, and are about 110 gradations or more and about 150 than the inclinations at about 110 gradations or less. The slope below the gradation is larger.
  • both the graph showing the X value and the graph showing the Y value have turned from the vicinity of 120 to 130 gradations to a gentle slope.
  • Such a profile of the graph showing the X value and the Y value shows that the ⁇ value for each of the X value and the Y value varies greatly, particularly in the range of about 100 gradations to about 150 gradations. Yes.
  • the gradient of the graph indicating the Z value changes greatly in the halftone. Specifically, the slope of the graph indicating the Z value decreases near the 100th gradation and increases near the 150th gradation. In other words, the profile of the graph showing the Z value has a dip in the vicinity of 130 gradations.
  • FIG. 5 is a diagram showing the gradation-local ⁇ characteristics at a polar angle of 60 degrees of the liquid crystal display device according to the comparative example.
  • local ⁇ is an index indicating a local gradient of the ⁇ value.
  • T is the maximum luminance in the optical characteristics measured from a predetermined angle with respect to the normal direction of the display screen
  • ta is the luminance based on the gradation value a from the same direction as the predetermined angle.
  • the local ⁇ value related to the X value and the local ⁇ value related to the Y value are substantially equal to each other at about 100 gradations or less.
  • the local ⁇ value related to the X value and the local ⁇ value related to the Y value both show steep rises.
  • the local ⁇ relating to the X value increases by about 1.0 in the interval from about 100 to about 150 gradations, and the local ⁇ relating to the Y value is about 1. in the interval from about 100 to about 120 gradations. 1 increase.
  • the value of local ⁇ relating to the Z value decreases in a range from approximately 50 gradations to approximately 110 gradations, and shows a steep rise at approximately 110 gradations. Specifically, the local ⁇ value related to the Z value increases by about 2.0 in the range from about 110 gradations to about 150 gradations.
  • the value of local ⁇ is desirably constant even at an oblique viewing angle. This is because the value of local ⁇ is adjusted to be constant at the front viewing angle.
  • the local ⁇ value related to the X value, the local ⁇ value related to the Y value, and the local ⁇ value related to the Z value are all in halftones. It has changed greatly.
  • the capacitance ratio of each of the sub-pixels included in each of the R pixel 10, the G pixel 12, the Ye pixel 8, and the B pixel 14 is set for each pixel.
  • the areas of the sub-pixel electrodes included in each of the R pixel 10, G pixel 12, Ye pixel 8, and B pixel 14 are set to be equal to each other.
  • the difference ⁇ V12Ye in effective voltage applied to the liquid crystal layer of each sub-pixel included in the Ye pixel 8 is the R pixel 10, G It is smaller than the differences ⁇ V12R, ⁇ V12G, and ⁇ V12B of effective voltages applied to the liquid crystal layer of each subpixel included in each of the pixel 12 and the B pixel 14.
  • the bright pixel 10 a included in the R pixel 10 in a low gradation, the bright pixel 10 a included in the R pixel 10, the bright pixel 12 a included in the G pixel 12, and ,
  • the bright pixel 8a included in the Ye pixel 8 mainly contributes, the dark pixel 8b included in the Ye pixel 8 starts to contribute as the gradation increases, and the dark pixel 10b included in the R pixel 10 as the gradation further increases.
  • the dark pixel 12b with which the G pixel 12 is provided starts to contribute.
  • the luminance of the color including red, green, and yellow as components rises in at least three stages as the gradation increases.
  • the second configuration example of the liquid crystal display device according to the present embodiment displays colors including red, green, and yellow as components, and the pixel is divided into at least three subpixels. It shows that there is an effect of. Therefore, in the second configuration example of the liquid crystal display device according to the present embodiment, the local ⁇ particularly with respect to the X value and the Y value can be made more constant.
  • the effective voltage difference ⁇ V12Ye in the Ye pixel 8 is different from the effective voltage difference in each of the R pixel 10 and the G pixel 12. Equal to ⁇ V12R and ⁇ V12G.
  • the light pixel 10a included in the R pixel 10, the light pixel 12a included in the G pixel 12, and the light pixel 8a included in the Ye pixel 8 mainly contribute in low gradation.
  • the dark pixel 8b included in the Ye pixel 8 the dark pixel 10b included in the R pixel 10
  • the dark pixel 12b included in the G pixel 12 start to contribute uniformly. Therefore, in the liquid crystal display device according to the comparative example, the luminance of the color including red, green, and yellow as components only rises in two stages.
  • the red, green, and yellow colors are set by setting the capacitance ratio DYe to be smaller than the capacitance ratio DR and the capacitance ratio DG. Since the luminance of the color included as a component can be raised in at least three stages as the gradation increases, the local ⁇ particularly for the X value and the Y value can be increased more than the liquid crystal display device according to the comparative example. Can be close to constant. Therefore, in the second configuration example of the liquid crystal display device according to the present embodiment, the phenomenon of color shift at an oblique viewing angle can be effectively suppressed.
  • the change in the Z value in the halftone can be reduced as compared with the liquid crystal display device according to the comparative example.
  • FIG. 6 is a diagram showing the relationship (characteristics) between the gradation and the tristimulus values (X value, Y value, Z value) at the front viewing angle for the second configuration example of the liquid crystal display device according to the present embodiment. It is.
  • the graph showing the relationship between the gradation and the X value, Y value, and Z value is a curve having a constant ⁇ (gamma) value. Therefore, when the display screen of the second configuration example of the liquid crystal display device according to this embodiment is observed from the front, the phenomenon of color misregistration does not occur.
  • FIG. 7 is a diagram showing gradation-XYZ value characteristics at an oblique viewing angle (more specifically, a polar angle of 60 degrees) in the second configuration example of the liquid crystal display device according to the present embodiment.
  • the change in the ⁇ value in the range of approximately 100 gradations to approximately 150 gradations is smaller than that of the liquid crystal display device according to the comparative example.
  • the curve of the graph indicating the X value and the Y value is closer to the ideal curve having a constant ⁇ value. This phenomenon is suppressed. Further, the curve of the graph indicating the Z value is also closer to the ideal curve having a constant ⁇ value, compared to the liquid crystal display device according to the comparative example.
  • the dip in the vicinity of 130 gradations in the graph showing the Z value is smaller than that of the liquid crystal display device according to the comparative example. This is because the ⁇ characteristics of the red component and the yellow component among the color components contributing to the Z value are improved as compared with the liquid crystal display device according to the comparative example.
  • FIG. 8 is a diagram showing the gradation-local ⁇ characteristics at a polar angle of 60 degrees for the second configuration example of the liquid crystal display device according to the present embodiment.
  • the value of local ⁇ related to the X value and the value of local ⁇ related to the Y value take substantially constant values in a range from about 20 gradations to about 220 gradations. This is in contrast to the fact that the value of local ⁇ relating to the X value and the value of local ⁇ relating to the Y value in the liquid crystal display device according to the comparative example change greatly in the range of approximately 100 gradations to approximately 150 gradations. It is.
  • the change in the halftone of the local ⁇ value related to the Z value is smaller than that of the liquid crystal display device according to the comparative example. This is because the local ⁇ characteristics of the red component and the yellow component among the color components contributing to the Z value are improved as compared with the liquid crystal display device according to the comparative example.
  • the effective voltage difference ⁇ V12Ye in the Ye pixel 8 is set to be effective in each of the R pixel 10, the G pixel 12, and the B pixel 14.
  • the voltage differences ⁇ V12R, ⁇ V12G, and ⁇ V12B By making it smaller than the voltage differences ⁇ V12R, ⁇ V12G, and ⁇ V12B, the phenomenon of color misregistration at an oblique viewing angle can be effectively suppressed.
  • the areas of the sub-pixel electrodes included in each of the R pixel 10, the G pixel 12, and the Ye pixel 8 are set to be equal to each other.
  • the effective voltage difference ⁇ V12Ye in the Ye pixel 8 is made smaller than the effective voltage differences ⁇ V12R and ⁇ V12G in the R pixel 10 and the G pixel 12, respectively.
  • the luminance of the color including red, green, and yellow as components rises in at least three stages as the gradation increases.
  • the first configuration example of the liquid crystal display device according to the present embodiment is similar to the case where the pixel is divided into at least three subpixels when displaying colors including red, green, and yellow as components. It shows that there is an effect. Thereby, in the first configuration example of the liquid crystal display device according to the present embodiment, the local ⁇ for the X value and the Y value can be made closer to a constant value as compared with the liquid crystal display device according to the comparative example.
  • the brightness pixel 14a of the B pixel 14 mainly contributes to the luminance of the image displayed by the B pixel 14 at a low gradation, and the intermediate pixel 14c starts to contribute as the gradation increases. As the gradation increases, the dark pixel 14b starts to contribute.
  • the B pixel 14 has three subpixels, so that the luminance of the color including blue as a component increases in gradation.
  • the local ⁇ profile for the Z value is made closer to the local ⁇ profile for the X value and the Y value. Can do.
  • the phenomenon of color misregistration is caused as compared with the liquid crystal display device according to the comparative example and the second configuration example of the liquid crystal display device according to the present embodiment. It can suppress more effectively.
  • FIG. 9 is a diagram showing the relationship (characteristics) between the gradation and the tristimulus values (X value, Y value, Z value) at the front viewing angle for the first configuration example of the liquid crystal display device according to the present embodiment. It is.
  • the graph showing the relationship between the gradation and the X, Y, and Z values is a curve having a constant ⁇ (gamma) value. Therefore, when the display screen of the second configuration example of the liquid crystal display device according to this embodiment is observed from the front, the phenomenon of color misregistration does not occur.
  • FIG. 10 is a diagram showing the gradation-XYZ value characteristics at an oblique viewing angle (more specifically, a polar angle of 60 degrees) in the first configuration example of the liquid crystal display device according to the present embodiment.
  • the change in the ⁇ value in the range of approximately 100 gradations to approximately 150 gradations is smaller than that of the liquid crystal display device according to the comparative example.
  • the dip in the vicinity of 130 gradations of the graph showing the Z value is smaller than both the liquid crystal display device according to the comparative example and the second configuration example of the liquid crystal display device according to the present embodiment. .
  • the B pixel 14 has three subpixels, so that the luminance of the color including blue as a component increases in gradation. This is because it stands up in three stages.
  • the curves of the graphs indicating the X value, the Y value, and the Z value are the liquid crystal display device according to the comparative example, and the present embodiment.
  • the color shift phenomenon is more effectively suppressed because the ⁇ value is closer to an ideal curve.
  • FIG. 11 is a diagram showing the gradation-local ⁇ characteristics at a polar angle of 60 degrees for the first configuration example of the liquid crystal display device according to the present embodiment.
  • the value of local ⁇ relating to the X value and the value of local ⁇ relating to the Y value take substantially constant values in a range from about 20 gradations to about 220 gradations.
  • the local ⁇ profile related to the Z value is substantially the same as the local ⁇ profile related to the X value and the Y value. Therefore, in the first configuration example of the liquid crystal display device according to the present embodiment, the phenomenon that the blue component (corresponding to the Z value) is not emphasized depending on the gradation is suppressed. Is suppressed more effectively.
  • FIG. 12A shows a liquid crystal display device according to a comparative example, a second configuration example of the liquid crystal display device according to the present embodiment, and a first configuration example of the liquid crystal display device according to the present embodiment.
  • FIG. 10 is a graph showing gradation- ⁇ u′v ′ characteristics when a gray scale from 0 gradation to 255 gradation is displayed.
  • ⁇ u′v ′ represents the inter-coordinate distance in the u′v ′ chromaticity space between the u′v ′ chromaticity at the front viewing angle and the u′v ′ chromaticity at the oblique viewing angle.
  • A shows the characteristics of gradation ⁇ u′v ′ for the liquid crystal display device according to the comparative example
  • B shows the second configuration example of the liquid crystal display device according to the present embodiment
  • C represents the characteristic of gradation ⁇ u′v ′ for the first configuration example of the liquid crystal display device according to the present embodiment.
  • FIG. 12B illustrates a liquid crystal display device according to a comparative example, a second configuration example of the liquid crystal display device according to the present embodiment, and a first configuration example of the liquid crystal display device according to the present embodiment.
  • Mean value Ave (50-200) of ⁇ u′v ′ from 50 gradations to 200 gradations, and standard deviation ⁇ (50-200) of ⁇ u′v ′ from 50 gradations to 200 gradations are shown. It is a table.
  • the smaller the average value of ⁇ u′v ′ is, and the smaller the standard deviation of ⁇ u′v ′ is, the more color shift phenomenon is suppressed.
  • the average value Ave (50-200) for the first configuration example (corresponding to C in FIG. 12B) of the liquid crystal display device according to this embodiment is a comparative example. Smaller than any of the liquid crystal display device (corresponding to A in FIG. 12B) and the second configuration example of the liquid crystal display device according to the present embodiment (corresponding to B in FIG. 12B),
  • the standard deviation ⁇ (50-200) for the first configuration example of the liquid crystal display device according to the present embodiment is any of the liquid crystal display device according to the comparative example and the second configuration example of the liquid crystal display device according to the present embodiment. Smaller than about. This also indicates that the color misregistration phenomenon is effectively suppressed in the first configuration example of the liquid crystal display device according to the present embodiment.
  • VA mode liquid crystal display device using a liquid crystal material having a negative dielectric anisotropy, in which the effect of the present invention appears remarkably, will be described.
  • the present invention can be applied to a TN mode liquid crystal display device.
  • the liquid crystal display device 100 includes a shield case, a display panel, a plurality of circuit boards, a diffusion plate, and a back case.
  • a gate driver, a source driver, a CS driver, and a control circuit described later are formed on the plurality of circuit boards. Since the entire configuration of the liquid crystal display device 100 is substantially the same as that of the liquid crystal display device 1, the description thereof is omitted here.
  • the liquid crystal display device 100 can be used for a liquid crystal color television receiver, a notebook personal computer, various displays, a mobile phone terminal, a portable information terminal, and the like, like the liquid crystal display device 1.
  • FIG. 13 is a diagram showing an equivalent circuit of pixels in the display panel of the liquid crystal display device 100 according to the present embodiment, which is included in the liquid crystal display device 100 driven by the 3 TFT driving method.
  • the display panel included in the liquid crystal display device 100 includes a plurality of gate bus lines 2 ′, a plurality of source bus lines 4 ′, and a plurality of CS bus lines 6 ′ (auxiliary capacitance lines or storage capacitor bus lines).
  • a plurality of pixels are formed on a display panel included in the liquid crystal display device 100, and each pixel is driven by a 3TFT driving method.
  • Each pixel has a liquid crystal layer and an electrode for applying a voltage to the liquid crystal layer, and is arranged in a matrix having rows and columns.
  • a gate bus line 2 l ′ indicates l (where l is a positive integer) first gate bus line 2 ′.
  • the source bus line 4m ′ indicates the m-th source bus line 4 ′ (where m is a positive integer).
  • the CS bus line 6n ' indicates the nth (where n is a positive integer) CS bus line 6'.
  • the display panel included in the liquid crystal display device 100 includes a gate driver that supplies a scanning signal to each gate bus line 2 ′, a source driver that supplies a data signal to each source bus line 4 ′, and a CS bus line 6 ′.
  • a CS driver that supplies an auxiliary capacitance drive signal is connected to each other. Each of these drivers operates based on a control signal output from the control circuit.
  • the plurality of gate bus lines 2 ′ and the plurality of source bus lines 4 ′ are formed so as to intersect with each other via an insulating film (not shown).
  • one pixel is formed for each region defined by one gate bus line 2 ′ and one source bus line 4 ′.
  • the pixel individually displays one of a plurality of different types of colors.
  • the plurality of different types of colors include a plurality of primary colors and at least one or more colors obtained by combining at least two primary colors among the plurality of primary colors.
  • the plurality of different types of colors include red, green, and blue as the three primary colors of light (hereinafter simply referred to as “three primary colors”), and at least two of the plurality of primary colors A case where yellow (a combination of red and green) is included as a color obtained by combining primary colors will be described.
  • a Ye pixel 8 ′ for displaying yellow, an R pixel 10 ′ for displaying red, a G pixel 12 ′ for displaying green, and a B pixel 14 ′ for displaying blue are formed. Yes. By using these pixels in combination, a desired color image is displayed.
  • the liquid crystal display device 100 includes not only pixels that display the three primary colors of red, green, and blue, but also pixels that display yellow, which is a color other than the three primary colors, according to the first embodiment. Similar to the liquid crystal display device 1, the number of colors that can be expressed by the color mixture of colors displayed by the respective pixels can be remarkably increased as compared with the configuration including only the pixels that display the three primary colors. In addition, the subjective beauty of colors such as light blue, yellow, and gold can be significantly improved.
  • Each of the R pixel 10 ′, the G pixel 12 ′, and the Ye pixel 8 ′ has two sub-pixels (bright pixel and dark pixel) that can apply different voltages to the liquid crystal layer.
  • the R pixel 10 ′ has a bright pixel 10a ′ and a dark pixel 10b ′
  • the G pixel 12 ′ has a bright pixel 12a ′ and a dark pixel 12b ′
  • the Ye pixel 8 ′ has a bright pixel 8a ′ and a dark pixel 8b ′. have.
  • the B pixel 14 ′ has three subpixels (bright pixel 14 a ′, dark pixel 14 b ′, and intermediate pixel 14 c ′) that can apply different voltages to the liquid crystal layer.
  • Each sub-pixel has a liquid crystal capacitance formed by a counter electrode and a sub-pixel electrode facing the counter electrode via a liquid crystal layer. Further, it also has an auxiliary capacitance formed by an auxiliary capacitance electrode electrically connected to the subpixel electrode, an insulating layer, and an auxiliary capacitance counter electrode facing the auxiliary capacitance electrode through the insulating layer.
  • Each dark pixel also has a storage capacitor with one end connected to the CS bus line 6 '.
  • a sub-pixel included in each pixel has a liquid crystal capacitance.
  • the bright pixel has a liquid crystal capacitance Clc1 ′
  • the dark pixel has a liquid crystal capacitance Clc2 ′. More specifically, as shown in FIG. 13, the bright pixel 10a ′ of the R pixel 10 ′ has a liquid crystal capacitance Clc1R ′, and the dark pixel 10b ′ has a liquid crystal capacitance Clc2R ′.
  • the bright pixel 12a ′ of the G pixel 12 ′ has a liquid crystal capacitor Clc1G ′
  • the dark pixel 12b ′ has a liquid crystal capacitor Clc2G ′
  • the bright pixel 12a ′ of the B pixel 14 ′ has The dark pixel 14b ′ has the liquid crystal capacitance Clc2B ′
  • the bright pixel 8a ′ of the Ye pixel 8 ′ has the liquid crystal capacitance Clc1Ye ′
  • the dark pixel 14b ′ has the liquid crystal capacitance Clc1B ′
  • 8b ′ has a liquid crystal capacitance Clc2Ye ′
  • the intermediate pixel 14c ′ included in the B pixel 14 ′ has a liquid crystal capacitance Clc3B ′.
  • the first auxiliary capacitor Cs1 ′ is electrically connected in parallel to the liquid crystal capacitor Clc1 ′
  • the second auxiliary capacitor Cs2 ′ is electrically connected in parallel to the liquid crystal capacitor Clc2 ′.
  • an auxiliary capacitor Cs1R ' is electrically connected in parallel to the liquid crystal capacitor Clc1R'
  • an auxiliary capacitor Cs2R ' is electrically connected in parallel to the liquid crystal capacitor Clc2R'.
  • an auxiliary capacitor Cs1G ′ is electrically connected in parallel to the liquid crystal capacitor Clc1G ′
  • an auxiliary capacitor Cs2G ′ is electrically connected in parallel to the liquid crystal capacitor Clc2G ′, and is connected to the liquid crystal capacitor Clc1B ′.
  • the liquid crystal capacitor Clc2B ′ is electrically connected in parallel to the auxiliary capacitor Cs2B ′, and the liquid crystal capacitor Clc1Ye ′ is electrically connected in parallel.
  • a capacitor Cs1Ye ′ is connected, and an auxiliary capacitor Cs2Ye ′ is electrically connected in parallel to the liquid crystal capacitor Clc2Ye ′.
  • the third auxiliary capacitor Cs3B ' is connected to the liquid crystal capacitor Clc3B'.
  • Each dark pixel has a storage capacitor Cd ′. More specifically, as shown in FIG. 13, the dark pixel 10b ′ of the R pixel 10 ′ has a storage capacitor CdR ′, and the dark pixel 12b ′ of the G pixel 12 ′ has a storage capacitor CdG ′.
  • the dark pixel 14b ′ of the B pixel 14 ′ has a storage capacitor CdB ′, and the dark pixel 8b ′ of the Ye pixel 8 ′ has a storage capacitor CdYe ′.
  • the intermediate pixel 14c ′ included in the B pixel 14 ′ has a storage capacitor CdB ′′.
  • Each storage capacitor Cd ' is formed by a storage capacitor electrode connected to the source electrode of the corresponding TFT 3', an insulating film, and a storage capacitor counter electrode facing the storage capacitor electrode through the insulating film.
  • the storage capacitor CdB ′′ is formed by a storage capacitor electrode connected to the source electrode of the TFT 5B ′, an insulating film, and a storage capacitor counter electrode facing the storage capacitor electrode through the insulating film.
  • Each storage capacitor counter electrode is connected to a CS bus line 6n '.
  • the R pixel 10 ′, G pixel 12 ′, B pixel 14 ′, and Ye pixel 8 ′ are all formed with TFT 1 ′ and TFT 2 ′.
  • the auxiliary capacitance electrode of each auxiliary capacitance Cs ′ is connected to the drain electrode of the corresponding TFT 1 ′ or TFT 2 ′ (in the B pixel 14 ′, the corresponding TFT 1B ′, TFT 2B ′ or TFT 4B ′).
  • the gate electrodes of TFT1 'and TFT2' are connected to a common gate bus line 21 ', and the source electrodes of TFT1' and TFT2 'are connected to a common source bus line 4'.
  • the source electrodes of the TFT1Ye ′ and TFT2Ye ′ of the Ye pixel 8 ′ are connected to the source bus line 4m ′.
  • the source electrodes of TFT1R ′ and TFT2R ′ of the R pixel 10 are connected to the source bus line 4 (m + 1) ′
  • the source electrodes of TFT1G ′ and TFT2G ′ of the G pixel 12 ′ are connected to the source bus line 4
  • the source electrodes of the TFT 1B ′ and the TFT 2B ′ of the B pixel 14 ′ are connected to the source bus line 4 (m + 3) ′.
  • the drain electrodes of TFT1 ′ and TFT2 ′ are connected to the corresponding subpixel electrodes, respectively.
  • Each of TFT1 ′, TFT2 ′, and TFT3 ′ to TFT5 ′ which will be described later, is in a conductive state (on state) when a high-level gate signal is applied to its own gate electrode.
  • a non-conduction state (off state, cutoff state) is established.
  • the R pixel 10 ′, the G pixel 12 ′, the B pixel 14 ′, and the Ye pixel 8 ′ are all formed with corresponding TFTs 3 ′.
  • the gate electrode of the TFT 3 ′ is electrically connected to the next gate bus line of the pixel, that is, the gate bus line 2 (l + 1) ′.
  • the drain electrode of each TFT 3 ′ is electrically connected to the subpixel electrode of each dark pixel 8b ′, 10b ′, 12b ′, and 14b ′ via a contact hole.
  • the source electrode of each TFT 3 ′ is connected to the storage capacitor electrode of the corresponding storage capacitor Cd ′.
  • the time difference occurs.
  • the next gate bus line 2 (l + 1) ′ is selected and the TFT 3 ′ is turned on, charge redistribution occurs, and the liquid crystal capacitance Clc1 ′ of each bright pixel and the liquid crystal capacitance Clc2 ′ of each dark pixel are between. This causes a voltage difference.
  • bright pixels 8a ', 10a', 12a ', 14a' and dark pixels 8b ', 10b', 12b ', 14b' are formed in each pixel.
  • a TFT 4B ′ and a TFT 5B ′ are formed in the intermediate pixel 14c ′ included in the B pixel 14 ′.
  • the source electrode of the TFT 4B ′ is connected to the source bus line 4 (m + 3) ′, the gate electrode is connected to the gate bus line 21 ′, and the drain electrode is connected to the sub-pixel electrode of the intermediate pixel 14c ′.
  • the drain electrode of the TFT 5B ′ is connected to the sub-pixel electrode of the intermediate pixel 14c ′, the source electrode is connected to the storage capacitor CdB ′′, and the gate electrode is connected to the gate bus line 2 (l + 1) ′.
  • the capacitance value of the storage capacitor CdB ′′ can be set so that the intermediate pixel 14c ′ exhibits lower brightness than the bright pixel 14a ′ and higher brightness than the dark pixel 14b ′.
  • a CS bus line 6 ′ extends in parallel with the gate bus line 2 ′ so as to cross a pixel region defined by the gate bus line 2 ′ and the source bus line 4 ′.
  • Each CS bus line 6 ′ is provided in common to the R pixel 10 ′, the G pixel 12 ′, the B pixel 14 ′, and the Ye pixel 8 ′ formed in the same row in the liquid crystal display device 100.
  • the CS bus line 6n ′ includes an auxiliary capacitor Cs1R ′, an auxiliary capacitor Cs2R ′, an auxiliary capacitor Cs1G ′, an auxiliary capacitor Cs2G ′, an auxiliary capacitor Cs1Ye ′, an auxiliary capacitor Cs2Y ′, an auxiliary capacitor Cs1B ′, an auxiliary capacitor Cs2B ′, and an auxiliary capacitor Cs3B ′.
  • each storage capacitor counter electrode is an auxiliary capacitor Cs1R ′, an auxiliary capacitor Cs2R ′, an auxiliary capacitor Cs1G ′, an auxiliary capacitor Cs2G ′, an auxiliary capacitor Cs1Ye ′, an auxiliary capacitor Cs2Y ′, an auxiliary capacitor Cs1B ′, an auxiliary capacitor Cs2B ′, and an auxiliary capacitor Cs3B ′.
  • each auxiliary capacitance and the value of each liquid crystal capacitance have a dependency on the voltage applied to each, but are not essential matters in the present embodiment. So ignore such dependencies. However, this premise does not limit the present embodiment, and can be similarly applied to a case where there is such dependency.
  • the present embodiment is not limited to this, and the CS bus line 6 in Embodiment 1 is not limited thereto.
  • a rectangular wave voltage signal may be supplied to the CS bus line 6 ′.
  • FIGS. 14A to 14E are timing charts schematically showing waveforms and timings of the respective voltages when the liquid crystal display device 100 is driven.
  • FIG. 14A shows the voltage waveform Vs ′ of the data signal supplied from the source driver to the source bus line 4 ′
  • FIG. 14B shows the gate signal supplied from the gate driver to the gate bus line 2l ′
  • FIG. 14C shows the voltage waveform Vg (l + 1) ′ of the gate signal supplied to the gate bus line 2 (l + 1) ′ by the gate driver
  • FIG. 14D shows the voltage waveform Vgl ′ of FIG. ) Shows the voltage waveform Vlc1R ′ of the subpixel electrode of the bright pixel 10a ′ included in the R pixel 10 ′
  • FIG. 14E shows the voltage of the subpixel electrode of the dark pixel 10b ′ included in the R pixel 10 ′.
  • Waveform Vlc2R ′ is shown.
  • the broken line in the figure indicates the voltage waveform COMMON (Vcom) of the counter electrode.
  • the voltage Vgl ′ of the gate signal changes from VgL (low) to VgH (high), whereby the TFT1 ′ and the TFT2 ′ are simultaneously turned on (on state). Accordingly, the voltage of the data signal is applied to the subpixel electrode of the bright pixel 10a ′ and the subpixel electrode of the dark pixel 10b ′ via the source bus line 4 ′, and the subpixel electrode of the bright pixel 10a ′.
  • the voltage of the data signal is also applied to the auxiliary capacitor Cs1R ′ of the bright pixel 10a ′ and the auxiliary capacitor Cs2R ′ of the dark pixel 10b ′ via the source bus line 4 ′, and the auxiliary of the bright pixel 10a ′. Both the voltage of the capacitance electrode and the auxiliary capacitance electrode of the dark pixel 10b ′ change to the voltage Vs ′ of the data signal.
  • the voltage Vs ′ of the data signal transmitted through the source bus line 4 is a display voltage corresponding to the gradation to be displayed in the pixel, and the TFT is in an on state (sometimes referred to as “selection period”). Are written in the corresponding pixels.
  • the voltage Vgl' of the gate signal changes from VgH to VgL, so that the TFT 1 'and the TFT 2' are simultaneously turned off (off state). Accordingly, the sub-pixel electrode of the bright pixel 10a ′, the sub-pixel electrode of the dark pixel 10b ′, the auxiliary capacitance electrode of the bright pixel 10a ′, and the auxiliary capacitance electrode of the dark pixel 10b ′ are all connected to the source bus line 4 ′. It is electrically insulated (the period in this state may be referred to as “non-selection period”).
  • the voltages Vlc1R ′ and Vlc2R ′ of the respective subpixel electrodes are caused by a pulling phenomenon due to the influence of the parasitic capacitance and the like of the TFT1 ′ and the TFT2 ′. Although it decreases by substantially the same voltage ⁇ Vd ′, this is not an essential matter and will be ignored in the following description.
  • the voltage Vg (l + 1)' of the gate signal changes from VgL to VgH, so that the TFT 3 'becomes conductive.
  • the storage capacitor electrode and the storage capacitor electrode of the dark pixel 10b ' are brought into conduction.
  • ⁇ VR ′ CdR ′ / (Clc2R ′ + Cs2R ′ + CdR ′) (24) Given by.
  • the voltage Vlc1R 'of the subpixel electrode of the bright pixel 10a' does not change at time T3 '.
  • the voltage Vg (l + 1)' of the gate signal changes from VgH to VgL, so that the TFT 3 'is turned off.
  • the storage capacitor electrode of the dark pixel 10b ' is insulated from the storage capacitor electrode.
  • the voltage Vlc2R ′ of the sub-pixel electrode is decreased by approximately the voltage ⁇ Vd ′.
  • this is not an essential matter, so that the TFT 1 ′ and the TFT 2 Similar to the pull-in phenomenon for ', it will be ignored in the following description.
  • Vlc1R ′ Vs ′ (25a)
  • Vlc2R ′ Vs′ ⁇ VR ′ (25b) It becomes.
  • V1B ′ Vs′ ⁇ Vcom (31a)
  • V2B ′ Vs′ ⁇ VB′ ⁇ Vcom (31b) It becomes.
  • ⁇ V12R ′, ⁇ V12G ′, ⁇ V12B ′, and ⁇ V12Ye ′ are expressed as follows.
  • DR ′, DG ′, DB ′, and DYe ′ represent the ratio of the storage capacity to the liquid crystal capacity in each dark pixel (hereinafter, also simply referred to as “storage capacity ratio”).
  • DR ′ CdR ′ / Clc2R ′ (36a)
  • DG ′ CdG ′ / Clc2G ′ (36b)
  • DB ′ CdB ′ / Clc2B ′ (36c)
  • DYe ′ CdYe ′ / Clc2Ye ′ (36d) Given by.
  • ⁇ VB ′′ given by the equation (34) is also expressed as follows.
  • DB ′′ is a ratio (storage capacity ratio) of the storage capacity CdB ′′ to the liquid crystal capacity Clc3B ′.
  • DB ′′ CdB ′′ / Clc3B ′ (36e) Given by.
  • the specific values of Cs2B ′, CdB ′, Cs3B ′, and CsB ′′ are expressed by the effective voltages V1B ′, V2B ′, and V3B ′: V2B ' ⁇ V3B' ⁇ V1B'(37) Can be set to satisfy.
  • the B pixel 14 ′ can be set so that the intermediate pixel 14c ′ has a higher luminance than the dark pixel 14b ′ and lower than the bright pixel 14a ′.
  • Expression (37) is satisfied will be described.
  • the present embodiment is not limited to this, and the luminance of the intermediate pixel 14c ′ is higher than the luminance of the bright pixel 14a ′. Even if it is a simple structure, there exists an effect similar to the case where Numerical formula (37) is satisfy
  • the configuration of the liquid crystal display device 100 has been described above by taking as an example the case where the B pixel 14 ′ has three sub-pixels (bright pixel 14a ′, dark pixel 14b ′, and intermediate pixel 14c ′).
  • the liquid crystal display device according to the present embodiment may be configured to have four or more subpixels for the B pixel, or may be configured such that the B pixel does not include an intermediate pixel.
  • the storage capacitor value in each subpixel is set so that the value of the auxiliary capacitor in each subpixel is different from each other so that each of the four or more subpixels has a different luminance.
  • the phenomenon of color shift described later can be reduced. Even if the B pixel has only two sub-pixels (bright pixel and dark pixel), the value of the storage capacity of each sub-pixel is appropriately set for each of the Ye pixel, R pixel, G pixel, and B pixel. By setting, the phenomenon of color misregistration can be reduced.
  • the configuration in which the B pixel 14 ′ includes three sub-pixels is also referred to as a first configuration example of the liquid crystal display device according to the present embodiment.
  • a configuration in which the B pixel has only two sub-pixels is also referred to as a second configuration example of the liquid crystal display device according to the present embodiment.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating a relationship (characteristic) between the gradation and the tristimulus values (X value, Y value, Z value) at the front viewing angle of the liquid crystal display device according to the comparative example. Since tristimulus values have been described in the first embodiment, description thereof is omitted here.
  • the liquid crystal display device according to the comparative example is a VA mode liquid crystal display device, and has the same pixel structure as that of the second configuration example of the liquid crystal display device according to the present embodiment. To drive each pixel.
  • the areas of the sub-pixel electrodes included in each of the R pixel 10 ′, the G pixel 12 ′, the B pixel 14 ′, and the Ye pixel 8 ′ are set to be equal to each other.
  • the graph showing the relationship between the gradation and the X value, Y value, and Z value is a curve having a constant ⁇ (gamma) value. Therefore, when the display screen of the liquid crystal display device according to the comparative example is observed from the front, the phenomenon of color misregistration does not occur.
  • the VA mode liquid crystal display device uses the birefringence effect of the liquid crystal layer and the retardation of the liquid crystal layer has wavelength dispersion, the transmittance varies depending on the wavelength of light.
  • the retardation of the liquid crystal layer is apparently larger at an oblique viewing angle than at the front viewing angle, the dependence of the transmittance variation on the light wavelength is greater than the front viewing angle at the oblique viewing angle.
  • the ⁇ value (more specifically, the value of local ⁇ ) when the screen is observed from an oblique direction is not constant, a color misregistration phenomenon occurs in the oblique direction. Further, the color shift phenomenon does not occur only in the VA mode liquid crystal display device, but also occurs in, for example, the TN mode liquid crystal display device.
  • FIG. 16 is a diagram showing gradation-XYZ value characteristics at an oblique viewing angle (more specifically, a polar angle of 60 degrees) of the liquid crystal display device according to the comparative example.
  • the X value and the Y value rise at substantially the same gradation (approximately 110 gradations) in the halftone. That is, at the polar angle of 60 degrees, the slopes of the graphs indicating the X value and the Y value both change at about 100 gradations, and are about 100 gradations or more and about 130 than the inclinations at about 100 gradations or less. The slope below the gradation is larger.
  • the graph indicating the X value and the graph indicating the Y value have turned to a gentle slope from the vicinity of the 150th gradation and the vicinity of the 130th gradation, respectively.
  • Such a profile of the graph showing the X value and the Y value shows that the ⁇ value for each of the X value and the Y value varies greatly, particularly in the range of about 100 gradations to about 150 gradations. Yes.
  • the gradient of the graph indicating the Z value changes greatly in the halftone. Specifically, the slope of the graph indicating the Z value decreases near the 100th gradation and increases near the 150th gradation. In other words, the profile of the graph showing the Z value has a dip in the vicinity of 130 gradations.
  • FIG. 17 is a diagram showing a gradation-local ⁇ characteristic at a polar angle of 60 degrees of the liquid crystal display device according to the comparative example.
  • local ⁇ is an index indicating a local gradient of the ⁇ value, and is defined by the mathematical formula (A1) described in the first embodiment.
  • the local ⁇ value related to the X value and the local ⁇ value related to the Y value are substantially equal to each other at approximately 100 gradations or less.
  • the local ⁇ value related to the X value and the local ⁇ value related to the Y value both show steep rises.
  • the local ⁇ related to the X value increases by about 1.0 in the interval from about 100 gradations to about 150 gradations, and the local ⁇ related to the Y value is about 1. in the interval from about 100 gradations to about 130 gradations. 0 increase.
  • the local ⁇ value related to the Z value decreases in a range from about 50 gradations to about 120 gradations, and shows a steep rise at about 120 gradations. Specifically, the local ⁇ value related to the Z value increases by about 2.0 in the range from about 120 gradations to about 150 gradations.
  • the value of local ⁇ is desirably constant even at an oblique viewing angle. This is because the value of local ⁇ is adjusted to be constant at the front viewing angle.
  • the local ⁇ value related to the X value and the local ⁇ value related to the Y value are particularly in the range of about 100 to 150 levels. It has changed greatly.
  • the storage capacitance ratios DR ′ and DG in the dark pixels of the R pixel 10 ′, the G pixel 12 ′, the B pixel 14 ′, and the Ye pixel 8 ′ respectively.
  • the areas of the sub-pixel electrodes included in each of the R pixel 10 ′, the G pixel 12 ′, the B pixel 14 ′, and the Ye pixel 8 ′ are set to be equal to each other.
  • the storage capacitance ratio DYe ′ is smaller than the storage capacitance ratio DR ′ and the storage capacitance ratio DG ′, the difference ⁇ V12Ye between effective voltages applied to the liquid crystal layers of the sub-pixels included in the Ye pixel 8 ′. 'Is smaller than the difference ⁇ V12R' and ⁇ V12G 'in effective voltage applied to the liquid crystal layer of each subpixel included in each of the R pixel 10' and the G pixel 12 '.
  • the effective voltage difference ⁇ V12Ye ′ in the Ye pixel 8 ′ is made smaller than the effective voltage differences ⁇ V12R ′ and ⁇ V12G ′ in the R pixel 10 ′ and the G pixel 12 ′, respectively.
  • the following effects can be obtained.
  • the bright pixels 10 a ′ and G pixels 12 ′ included in the R pixel 10 ′ mainly contribute, and as the gradation increases, the dark pixel 8b ′ included in the Ye pixel 8 ′ starts to contribute and the gradation further increases. Accordingly, the dark pixel 10b ′ included in the R pixel 10 ′ and the dark pixel 12b ′ included in the G pixel 12 ′ start to contribute.
  • the luminance of the color including red, green, and yellow as components rises in at least three stages as the gradation increases.
  • 8a ′ mainly contributes, and as the gradation increases, the dark pixel 8b ′ included in the Ye pixel 8 ′, the dark pixel 10b ′ included in the R pixel 10 ′, and the dark pixel 12b ′ included in the G pixel 12 ′ become one.
  • the luminance of the color including red, green, and yellow as components only rises in two stages.
  • the storage capacitance ratio DYe ′ is set to be smaller than the storage capacitance ratio DR ′ and the storage capacitance ratio DG ′. Since the luminance of a color including green and yellow as components can be raised in at least three stages as the gradation increases, the X value and the Y value are particularly high compared to the liquid crystal display device according to the comparative example. Can be made closer to a constant. Therefore, in the second configuration example of the liquid crystal display device according to the present embodiment, the phenomenon of color shift at an oblique viewing angle can be effectively suppressed.
  • the change in the Z value in the halftone can be reduced as compared with the liquid crystal display device according to the comparative example.
  • FIG. 18 is a diagram showing a relationship (characteristic) between the gradation and the tristimulus values (X value, Y value, Z value) at the front viewing angle in the second configuration example of the liquid crystal display device according to the present embodiment. is there.
  • the graph showing the relationship between the gradation and the X value, Y value, and Z value is a curve having a constant ⁇ (gamma) value. Therefore, when the display screen of the second configuration example of the liquid crystal display device according to this embodiment is observed from the front, the phenomenon of color misregistration does not occur.
  • FIG. 19 is a diagram showing gradation-XYZ value characteristics at an oblique viewing angle (more specifically, a polar angle of 60 degrees) in the second configuration example of the liquid crystal display device according to the present embodiment.
  • the change in the ⁇ value in the range of approximately 100 gradations to approximately 150 gradations is smaller than that of the liquid crystal display device according to the comparative example.
  • the curve of the graph indicating the X value and the Y value is closer to the ideal curve having a constant ⁇ value. This phenomenon is suppressed.
  • the curve of the graph indicating the Z value is closer to the ideal curve having a constant ⁇ value than the liquid crystal display device according to the comparative example.
  • the dip in the vicinity of 130 gradations in the graph showing the Z value is smaller than that of the liquid crystal display device according to the comparative example. This is because the ⁇ characteristics of the red component and the yellow component among the color components contributing to the Z value are improved as compared with the liquid crystal display device according to the comparative example.
  • FIG. 20 is a diagram showing the gradation-local ⁇ characteristics at a polar angle of 60 degrees in the second configuration example of the liquid crystal display device according to the present embodiment.
  • the value of local ⁇ relating to the X value and the value of local ⁇ relating to the Y value have substantially constant values in the range from about 20 gradations to about 220 gradations. This is in contrast to the fact that the value of local ⁇ relating to the X value and the value of local ⁇ relating to the Y value in the liquid crystal display device according to the comparative example change greatly in the range of approximately 100 gradations to approximately 150 gradations. It is.
  • the change in the halftone of the local ⁇ value related to the Z value is also smaller than that of the liquid crystal display device according to the comparative example. This is because the local ⁇ characteristics of the red component and the yellow component among the color components contributing to the Z value are improved as compared with the liquid crystal display device according to the comparative example.
  • the effective voltage difference ⁇ V12Ye in the Ye pixel 8 ′ is set to the R pixel 10 ′, the G pixel 12 ′, and the B pixel 14 ′.
  • the effective voltage differences ⁇ V12R ′, ⁇ V12G ′, and ⁇ V12B ′ By reducing the effective voltage differences ⁇ V12R ′, ⁇ V12G ′, and ⁇ V12B ′, the color shift phenomenon at an oblique viewing angle can be effectively suppressed.
  • the storage capacitance ratios DR ′ and DG in the dark pixels of the R pixel 10 ′, the G pixel 12 ′, the B pixel 14 ′, and the Ye pixel 8 ′ respectively.
  • the areas of the sub-pixel electrodes included in each of the R pixel 10 ′, the G pixel 12 ′, the B pixel 14 ′, and the Ye pixel 8 ′ are set to be equal to each other.
  • the intermediate pixel 14c ′ in the B pixel 14 ′ has higher luminance than the dark pixel 14b ′ and lower brightness than the bright pixel 14a ′.
  • the storage capacitance ratio DYe ′ is smaller than the storage capacitance ratio DR ′ and the storage capacitance ratio DG ′, the difference ⁇ V12Ye between effective voltages applied to the liquid crystal layers of the sub-pixels included in the Ye pixel 8 ′. 'Is smaller than the difference ⁇ V12R' and ⁇ V12G 'in effective voltage applied to the liquid crystal layer of each subpixel included in each of the R pixel 10' and the G pixel 12 '.
  • the effective voltage difference ⁇ V12Ye ′ in the Ye pixel 8 ′ is made smaller than the effective voltage differences ⁇ V12R ′ and ⁇ V12G ′ in the R pixel 10 ′ and the G pixel 12 ′.
  • the luminance of the color including red, green, and yellow as components increases in at least three stages as the gradation increases.
  • the bright pixel 14a ′ included in the B pixel 14 mainly contributes at a low gradation, and the intermediate pixel 14c ′ contributes as the gradation increases.
  • the dark pixel 14b ′ starts to contribute.
  • the B pixel 14 ′ has three sub-pixels. As you go up, you get up in 3 steps.
  • the local ⁇ profile for the Z value is made closer to the local ⁇ profile for the X value and the Y value. Can do.
  • the phenomenon of color misregistration is caused as compared with the liquid crystal display device according to the comparative example and the second configuration example of the liquid crystal display device according to the present embodiment. It can suppress more effectively.
  • FIG. 21 is a diagram showing a relationship (characteristic) between the gradation and the tristimulus values (X value, Y value, Z value) at the front viewing angle in the first configuration example of the liquid crystal display device according to the present embodiment. It is.
  • the graph showing the relationship between the gradation and the X value, Y value, and Z value is a curve having a constant ⁇ (gamma) value. Therefore, when the display screen of the second configuration example of the liquid crystal display device according to this embodiment is observed from the front, the phenomenon of color misregistration does not occur.
  • FIG. 22 is a diagram showing gradation-XYZ value characteristics at an oblique viewing angle (more specifically, a polar angle of 60 degrees) in the first configuration example of the liquid crystal display device according to the present embodiment.
  • the change in the ⁇ value in the range of approximately 100 gradations to approximately 150 gradations is smaller than that of the liquid crystal display device according to the comparative example.
  • the dip in the vicinity of 130 gradations of the graph showing the Z value is smaller than both the liquid crystal display device according to the comparative example and the second configuration example of the liquid crystal display device according to the present embodiment. .
  • the B pixel 14 has three subpixels, so that the luminance of the color including blue as a component increases in gradation. This is because it stands up in three stages.
  • the curves of the graphs indicating the X value, the Y value, and the Z value are the liquid crystal display device according to the comparative example, and the present embodiment.
  • the color shift phenomenon is more effectively suppressed because the ⁇ value is closer to an ideal curve.
  • FIG. 23 is a diagram showing the gradation-local ⁇ characteristics at a polar angle of 60 degrees for the first configuration example of the liquid crystal display device according to the present embodiment.
  • the value of local ⁇ relating to the X value and the value of local ⁇ relating to the Y value are substantially constant values in the range from about 20 gradations to about 220 gradations.
  • the local ⁇ profile related to the Z value is substantially the same as the local ⁇ profile related to the X value and the Y value. Therefore, in the first configuration example of the liquid crystal display device according to the present embodiment, the phenomenon that the blue component (corresponding to the Z value) is not emphasized depending on the gradation is suppressed. Is suppressed more effectively.
  • FIG. 24A shows a liquid crystal display device according to a comparative example, a second configuration example of the liquid crystal display device according to the present embodiment, and a first configuration example of the liquid crystal display device according to the present embodiment.
  • FIG. 10 is a graph showing gradation- ⁇ u′v ′ characteristics when a gray scale from 0 gradation to 255 gradation is displayed.
  • ⁇ u′v ′ represents the inter-coordinate distance in the u′v ′ chromaticity space between the u′v ′ chromaticity at the front viewing angle and the u′v ′ chromaticity at the oblique viewing angle.
  • A shows the characteristics of gradation ⁇ u′v ′ for the liquid crystal display device according to the comparative example
  • B shows the second configuration example of the liquid crystal display device according to the present embodiment
  • C represents the characteristic of gradation ⁇ u′v ′ for the first configuration example of the liquid crystal display device according to the present embodiment.
  • FIG. 24B illustrates a liquid crystal display device according to a comparative example, a second configuration example of the liquid crystal display device according to the present embodiment, and a first configuration example of the liquid crystal display device according to the present embodiment.
  • Mean value Ave (50-200) of ⁇ u′v ′ from 50 gradations to 200 gradations, and standard deviation ⁇ (50-200) of ⁇ u′v ′ from 50 gradations to 200 gradations are shown. It is a table.
  • the smaller the average value of ⁇ u′v ′ is, and the smaller the standard deviation of ⁇ u′v ′ is, the more color shift phenomenon is suppressed.
  • the average value Ave (50-200) for the first configuration example (corresponding to C in FIG. 24B) of the liquid crystal display device according to this embodiment is a comparative example. Smaller than any of the liquid crystal display device (corresponding to A in FIG. 24B) and the second configuration example of the liquid crystal display device according to the present embodiment (corresponding to B in FIG. 24B),
  • the standard deviation ⁇ (50-200) for the first configuration example of the liquid crystal display device according to the present embodiment is any of the liquid crystal display device according to the comparative example and the second configuration example of the liquid crystal display device according to the present embodiment. Smaller than about. This also indicates that the color misregistration phenomenon is effectively suppressed in the first configuration example of the liquid crystal display device according to the present embodiment.
  • the liquid crystal display device 1 and the liquid crystal display device 100 display yellow obtained by a combination of a pixel that displays each of the three primary colors red, green, and blue and red and green. And the effective voltage difference ⁇ V12Ye ( ⁇ V12Ye ′) for the pixel displaying yellow, and the effective voltage difference ⁇ V12R ( ⁇ V12R ′) for each of the pixel displaying red and the pixel displaying green.
  • the liquid crystal display device includes a pixel that displays cyan obtained by a combination of green and blue instead of a pixel that displays yellow obtained by a combination of red and green.
  • the difference between the effective voltages of the pixels to be displayed is set to be smaller than the difference between the effective voltages of the pixels that display green and the pixels that display blue, and the pixels that display red have three sub-pixels. It is good also as a structure provided with.
  • the liquid crystal display device includes pixels that individually display three primary colors other than red, green, and blue, for example, three primary colors of cyan (C), magenta (M), and yellow (Y).
  • Cyan, magenta, and yellow are individually provided with pixels that display a color obtained by a combination of two specific colors (for example, cyan and magenta), and the color obtained by the combination of the two specific colors is displayed.
  • the difference in effective voltage for the pixel is set to be smaller than the difference in effective voltage for pixels that display the specific two colors (for example, a pixel that displays cyan and a pixel that displays magenta).
  • a pixel that displays colors other than the two specific colors of magenta, magenta, and yellow may include three subpixels.
  • the liquid crystal display device has three primary colors. (C1, C2, C3) and a pixel for displaying a specific mixed color (C1 + C2, C2 + C3, or C3 + C1) obtained by combining two specific primary colors among the three primary colors.
  • the difference in effective voltage for pixels that respectively display the two primary colors is different from the difference in effective voltage for pixels that display the specific mixed color, and the three primary colors other than the specific two primary colors It can be expressed that the pixel that displays the primary colors has a configuration including three or more sub-pixels.
  • the liquid crystal display device has the gradation-stimulus value characteristics at an oblique viewing angle for an image displayed using the three primary colors and the specific mixed color. Since the tone-stimulus value characteristic at the front viewing angle can be approximated, the color shift phenomenon at the oblique viewing angle can be suppressed.
  • the display panel according to the present invention includes a plurality of pixels that individually display three primary colors and a specific mixed color obtained by combining two specific primary colors among the three primary colors, Each of the pixels displaying two primary colors and each of the pixels displaying the specific mixed color includes two sub-pixels, and each of the two sub-pixels is opposed to the counter electrode via a liquid crystal layer.
  • a display panel having a liquid crystal capacitor formed by a sub-pixel electrode facing the electrode of the three primary colors
  • Each of the three or more subpixels includes a counter electrode and a liquid crystal capacitor formed by a subpixel electrode facing the counter electrode via a liquid crystal layer.
  • the display panel according to the present invention configured as described above includes the sub-pixel electrode in one sub-pixel of the two sub-pixels with respect to a pixel that displays two specific primary colors among the three primary colors.
  • a first potential difference is generated between the subpixel electrode of the other subpixel and the subpixel electrode of one subpixel of the two subpixels with respect to a pixel displaying the specific color mixture.
  • a second potential difference different from the first potential difference is generated between the other subpixel and the subpixel electrode.
  • different potentials are applied to the subpixel electrodes in each of at least three subpixels of the three or more subpixels for a pixel displaying a primary color other than the two specific primary colors.
  • the display panel configured as described above is configured to display an oblique image of an image displayed using two specific primary colors among the three primary colors and a specific mixed color obtained by combining the two specific primary colors.
  • the display panel configured as described above includes sub-pixel electrodes in each of at least three sub-pixels among the three or more sub-pixels for pixels that display primary colors other than the two specific primary colors.
  • tone-stimulus value characteristics (and tone-local ⁇ characteristics) corresponding to primary colors other than the two specific primary colors at an oblique viewing angle is obtained as the specific 2 It is possible to approximate the gradation-stimulus value characteristic (and gradation-local ⁇ characteristic) profile corresponding to each of the primary colors.
  • the phenomenon of color misregistration at an oblique viewing angle can be effectively suppressed. That is, according to the above configuration, only for pixels that display primary colors other than the specific two primary colors, the number of sub-pixels is set to 3 or more, thereby causing a color shift caused by a steep luminance change at an oblique viewing angle. This phenomenon can be effectively suppressed.
  • one of the two sub-pixels for the pixel that displays the specific two primary colors and the two sub-pixels for the pixel that displays the specific mixed color.
  • Each of at least two subpixels among the three or more subpixels for a pixel that displays a primary color other than the specific two primary colors is connected to the subpixel electrode.
  • a first potential difference is generated between the subpixel electrode in one of the two subpixels and the subpixel electrode in the other subpixel, and the specific color mixture is displayed.
  • a second potential difference different from the first potential difference is generated between the subpixel electrode in one subpixel and the subpixel electrode in the other subpixel of the two subpixels.
  • auxiliary capacitance voltage is applied to the auxiliary capacitance counter electrode, whereby the specific two A first potential difference is generated between the sub-pixel electrode in one sub-pixel and the sub-pixel electrode in the other sub-pixel of the two sub-pixels for each of the pixels displaying primary colors, and For a pixel that displays a specific color mixture, a difference between the first potential difference between the subpixel electrode in one of the two subpixels and the subpixel electrode in the other subpixel is different from the first potential difference.
  • Each pixel is driven by a multi-pixel drive method that generates a potential difference of two, and the complement of the pixels that display the two specific primary colors, respectively.
  • the gradation-stimulus value characteristic at an oblique viewing angle can be represented by a gradation at the front viewing angle. It can be close to the tone-stimulus characteristic.
  • the display panel configured as described above includes sub-pixel electrodes in each of at least three sub-pixels among the three or more sub-pixels for pixels that display primary colors other than the two specific primary colors.
  • a profile of tone-stimulus value characteristics (and tone-local ⁇ characteristics) corresponding to primary colors other than the two specific primary colors at an oblique viewing angle is obtained as the specific 2 It is possible to approximate the gradation-stimulus value characteristic (and gradation-local ⁇ characteristic) profile corresponding to each of the primary colors.
  • the display panel includes pixels that display colors other than the three primary colors in addition to the pixels that individually display the three primary colors, and each pixel is driven by a multi-pixel driving method.
  • the number of sub-pixels to 3 or more only for pixels that display primary colors other than the specific two primary colors, it is possible to effectively prevent a color shift phenomenon caused by a steep luminance change at an oblique viewing angle. Can be suppressed.
  • one of the two sub-pixels for the pixel that displays the specific two primary colors, and the two sub-pixels for the pixel that displays the specific mixed color are a storage capacitor electrode, an insulating layer And at least one storage capacitor formed by a storage capacitor counter electrode facing the storage capacitor electrode, a source electrode electrically connected to the storage capacitor electrode, and an electrical connection to the subpixel electrode And a transistor having a drain electrode formed on the display panel, the display panel after the pixel electrode voltage is applied to the sub-pixel electrode.
  • the sub-pixel electrode and the other sub-pixel in one sub-pixel of the two sub-pixels of the pixel displaying the specific two primary colors by conducting the source electrode and the drain electrode provided in the register, respectively.
  • a first potential difference is generated between the sub-pixel electrode and the sub-pixel electrode, and the sub-pixel electrode and the other sub-pixel in one of the two sub-pixels of the pixel displaying the specific color mixture are displayed.
  • a second potential difference different from the first potential difference is generated between the sub-pixel electrode and the sub-pixel electrode, and the pixels displaying the primary colors other than the two specific primary colors
  • the capacity value of the storage capacitor and the capacity value of the storage capacitor for the pixel displaying the specific color mixture are different from each other, and at least the pixel for displaying a primary color other than the specific two primary colors. It is preferable that the capacitance values of the storage capacitors in the two sub-pixels are different from each other.
  • the pixel electrode voltage is applied to the sub-pixel electrode, and then the source electrode and the drain electrode included in the transistor are electrically connected to each other so that the specific two primary colors
  • a first potential difference is generated between the subpixel electrode in one of the two subpixels and the subpixel electrode in the other subpixel.
  • a second pixel different from the first potential difference between the sub-pixel electrode in one of the two sub-pixels and the sub-pixel electrode in the other sub-pixel of the pixel that displays a mixed color.
  • Each pixel is driven by a driving method corresponding to the 3TFT driving method that generates a potential difference.
  • the pixels that display the two specific primary colors are respectively displayed.
  • the gradation-stimulus value characteristic at an oblique viewing angle can be represented by a gradation at the front viewing angle. It can be close to the tone-stimulus characteristic.
  • the display panel configured as described above includes sub-pixel electrodes in each of at least three sub-pixels among the three or more sub-pixels for pixels that display primary colors other than the two specific primary colors.
  • a profile of tone-stimulus value characteristics (and tone-local ⁇ characteristics) corresponding to primary colors other than the two specific primary colors at an oblique viewing angle is obtained as the specific 2 It is possible to approximate the gradation-stimulus value characteristic (and gradation-local ⁇ characteristic) profile corresponding to each of the primary colors.
  • the display panel includes pixels that display colors other than the three primary colors in addition to the pixels that individually display the three primary colors, and each pixel has a driving system corresponding to the 3TFT driving system.
  • driving by the above by setting the number of sub-pixels to 3 or more only for pixels that display primary colors other than the specific two primary colors, a phenomenon of color shift caused by a steep luminance change at an oblique viewing angle Can be effectively suppressed.
  • the three primary colors are red, green, and blue
  • the specific two primary colors are red and green
  • the specific mixed color is yellow.
  • the phenomenon of color misregistration can be effectively suppressed. Can do.
  • liquid crystal display device provided with the display panel is also included in the scope of the present invention.
  • the present invention can be suitably applied to a display panel that displays an image using liquid crystal.
  • the present invention can be suitably applied to a display panel that displays a color image by a combination of three primary colors and colors other than the three primary colors. Further, it can be suitably applied to a liquid crystal display device including such a display panel.

Abstract

 液晶表示装置(1)の備える表示パネルは、赤緑青の3原色を個別に表示する画素として、R画素(10)、G画素(12)、およびB画素(14)を備え、3原色以外の原色を表示する画素としてYe画素(8)を備え、Ye画素(8)、R画素(10)、およびG画素(12)は2つの副画素を備え、B画素(14)は3つ以上の副画素を備えており、R画素(10)およびG画素(12)のそれぞれにおける副画素電極間に第1の電位差を生じさせ、Ye画素(8)における副画素電極間に第2の電位差を生じさせ、B画素(14)における少なくもと3つの副画素電極に互いに異なる電位を生じさせる。

Description

表示パネル、および、液晶表示装置
 本発明は、液晶を用いて画像を表示する表示パネルに関する。特に、3原色と3原色以外の色との組み合わせによってカラー画像を表示する表示パネルに関する。また、そのような表示パネルを備えた液晶表示装置に関する。
 近年、液晶表示装置は、テレビ受像機、パーソナル・コンピュータのモニタ装置、および、携帯液晶端末等に広く用いられている。これらの用途に用いられる液晶表示装置においては、ユーザが、表示画像を様々な方向から見ることがあるため、高い視野角特性が求められている。
 視野角特性が低下すると、特に斜め視野角において、表示画像が、正面視野角における色と異なった色調に見える「色ずれ」と呼ばれる現象が生じることが知られている。
 特許文献1には、薄膜トランジスタ(TFT:Thin Film Transistor)に接続されている第1副画素電極に印加される電圧と、当該第1副画素電極に対して容量性結合されている第2副画素電極に印加される電圧との、各副画素における比率を互いに異ならせることによって、視野角特性の改善を図ることのできる液晶表示装置が開示されている。
 特許文献2には、青色/シアン色絵素について、第1副絵素に印加される電圧と第2副絵素に印加される電圧との電圧差を小さくすることによって、VA型液晶の波長分散に起因するRGB各色の視野特性の違いを緩和し、斜め視野角における色ずれの改善を図ることのできる液晶表示装置が開示されている。
日本国公開特許公報「特開2006-48055号公報(2006年2月16日公開)」 国際公開番号WO2008/018552A1(2008年2月14日公開)
 しかしながら、特許文献1および特許文献2に開示された技術を用いたとしても、色ずれの現象を抑制する効果は限定的であるという問題がある。
 発明者は、その理由として、各色の画素を2つの副画素に分割することを前提とする特許文献1および特許文献2に開示された技術では、特に中間調において、斜め視野角におけるlocalγの値が、正面視野角におけるlocalγの値と大きく異なってしまうため、斜め視野角において急峻な輝度変化が生じてしまい、斜め視野角における階調-刺激値特性を、正面視野角における階調-刺激値特性に近づけることが困難なためであるとの知見を得た。
 発明者の得た上記知見によれば、例えば、各色の画素を3つ以上の副画素に分割することによって、斜め視野角における急峻な輝度変化に起因する色ずれの現象を効果的に改善することができる。しかしながら、副画素の数が増大すると、液晶パネル(表示パネル)の設計が複雑になり、コストが増大するという問題が生じることになる。
 一方で、最近、赤緑青の3原色に対応する画素に加えて、3原色以外の原色に対応する画素を備えることにより、3原色と3原色以外の色との組み合わせによってカラー画像を表示する液晶表示装置(以下、「多原色型の液晶表示装置」と呼ぶ)が開発されている。多原色型の液晶表示装置は、赤緑青の3原色のみを用いて表示を行う従来の液晶表示装置に比べて、表現できる色の数を格段に増加させることができる。なお、多原色型の液晶表示装置の例としては、例えば、赤緑青の3原色と黄色との組み合わせによってカラー画像を表示する液晶表示装置がある。
 発明者は、このような多原色型の液晶表示装置においては、副画素の数の増大を最小限に抑えつつ、斜め視野角における急峻な輝度変化を抑制し、色ずれの現象を効果的に抑制することが可能であるとの知見を得た。
 本発明は、上記の問題に鑑み、発明者による上記の知見に基づいてなされたものであり、その目的は、副画素の数の増大を最小限に抑えつつ、斜め視野角における急峻な輝度変化に起因する色ずれの現象を効果的に抑制することのできる多原色型の液晶表示装置を実現することにある。
 発明者は、上記の問題に関し、3原色のうち特定の2色をそれぞれ表示する画素が備える副画素電極に印加される電圧の画素毎の電圧差と、上記特定の2色を組み合わせることによって得られる特定の混色を表示する画素の備える副画素電極に印加される電圧の電位差とを、互いに異ならせることによって、斜め視野角における色ずれの現象を抑制することができるという知見を得た。また、発明者は、上記の問題に関し、上記3原色のうち、上記特定の2色以外の色を表示する画素が3つ以上の副画素電極を有する構成とし、当該3つ以上の副画素電極のうち、少なくとも3つの副画素電極に対して、互いに異なる電位を生じさせることによって、斜め視野角における色ずれの現象をさらに抑制することができるという知見を得た。
 本発明に係る表示パネルは、発明者によって得られた上記の知見に基づいてなされたものである。
 本発明に係る表示パネルは、3原色、および、前記3原色のうち特定の2つの原色を組み合わせることにより得られる特定の混色を個別に表示する複数の画素と、前記特定の2つの原色をそれぞれ表示する画素、および、前記特定の混色を表示する画素の各々について、2つの副画素を備え、前記2つの副画素のそれぞれは、対向電極と、液晶層を介して前記対向電極に対向する副画素電極とによって形成された液晶容量と、を有している表示パネルにおいて、前記3原色のうち、前記特定の2つの原色以外の原色を表示する画素は、3つ以上の副画素を備えるものであり、前記3つ以上の副画素のそれぞれは、対向電極と、液晶層を介して前記対向電極に対向する副画素電極とによって形成された液晶容量とを有するものであり、前記特定の2つの原色をそれぞれ表示する画素についての、前記2つの副画素のうち一方の副画素における前記副画素電極と他方の副画素における前記副画素電極との間に第1の電位差を生じさせると共に、前記特定の混色を表示する画素についての、前記2つの副画素のうち一方の副画素における前記副画素電極と他方の副画素における前記副画素電極との間に、前記第1の電位差とは異なる第2の電位差を生じさせ、前記特定の2つの原色以外の原色を表示する画素についての、前記3つ以上の副画素のうち、少なくとも3つの副画素のそれぞれにおける副画素電極に互いに異なる電位を生じさせる、ことを特徴としている。
 上記のように構成された本発明に係る表示パネルは、前記3原色のうち特定の2つの原色をそれぞれ表示する画素についての、前記2つの副画素のうち一方の副画素における前記副画素電極と他方の副画素における前記副画素電極との間に第1の電位差を生じさせると共に、前記特定の混色を表示する画素についての、前記2つの副画素のうち一方の副画素における前記副画素電極と他方の副画素における前記副画素電極との間に、前記第1の電位差とは異なる第2の電位差を生じさせる。また、上記の構成によれば、前記特定の2つの原色以外の原色を表示する画素についての、前記3つ以上の副画素のうち、少なくとも3つの副画素のそれぞれにおける副画素電極に互いに異なる電位を生じさせる。
 上記のように構成された表示パネルは、前記3原色のうち特定の2つの原色と、当該特定の2つの原色を組み合わせることにより得られる特定の混色とを用いて表示される画像についての、斜め視野角における急峻な輝度変化を抑制することによって、斜め視野角における階調-刺激値特性を、正面視野角における階調-刺激値特性に近づけることができる。また、上記のように構成された表示パネルは、前記特定の2つの原色以外の原色を表示する画素についての、前記3つ以上の副画素のうち、少なくとも3つの副画素のそれぞれにおける副画素電極に互いに異なる電位を生じさせることによって、斜め視野角において、前記特定の2つの原色以外の原色に対応する階調-刺激値特性(および、階調-localγ特性)のプロファイルを、前記特定の2つの原色のそれぞれに対応する階調-刺激値特性(および、階調-localγ特性)のプロファイルに近づけることができる。
 したがって、上記の構成によれば、斜め視野角における色ずれの現象を効果的に抑制することができる。すなわち、上記の構成によれば、前記特定の2つの原色以外の原色を表示する画素についてのみ、副画素の数を3以上とすることによって、斜め視野角における急峻な輝度変化に起因する色ずれの現象を効果的に抑制することができる。
 以上のように、本発明に係る表示パネルは、3原色、および、前記3原色のうち特定の2つの原色を組み合わせることにより得られる特定の混色を個別に表示する複数の画素と、前記特定の2つの原色をそれぞれ表示する画素、および、前記特定の混色を表示する画素の各々について、2つの副画素を備え、前記2つの副画素のそれぞれは、対向電極と、液晶層を介して前記対向電極に対向する副画素電極とによって形成された液晶容量と、を有している表示パネルにおいて、前記3原色のうち、前記特定の2つの原色以外の原色を表示する画素は、3つ以上の副画素を備えるものであり、前記3つ以上の副画素のそれぞれは、対向電極と、液晶層を介して前記対向電極に対向する副画素電極とによって形成された液晶容量とを有するものであり、前記特定の2つの原色をそれぞれ表示する画素についての、前記2つの副画素のうち一方の副画素における前記副画素電極と他方の副画素における前記副画素電極との間に第1の電位差を生じさせると共に、前記特定の混色を表示する画素についての、前記2つの副画素のうち一方の副画素における前記副画素電極と他方の副画素における前記副画素電極との間に、前記第1の電位差とは異なる第2の電位差を生じさせ、前記特定の2つの原色以外の原色を表示する画素についての、前記3つ以上の副画素のうち、少なくとも3つの副画素のそれぞれにおける副画素電極に互いに異なる電位を生じさせる、ことを特徴としている。
 上記のように構成された本発明に係る表示パネルによれば、副画素の数の増大を最小限に抑えつつ、斜め視野角における急峻な輝度変化に起因する色ずれの現象を効果的に抑制することができる。
本発明の第1の実施形態に係る液晶表示装置の備える表示パネルの等価回路を示す図である。 本発明の第1の実施形態に係る液晶表示装置を駆動する際の各電圧の波形およびタイミングを模式的に示すタイミングチャートであり、(a)は、ソースドライバがソースバスラインに供給するデータ信号の電圧波形を示しており、(b)は、CSドライバがn本目のCSバスラインに供給する補助容量駆動信号の電圧波形を示しており、(c)はCSドライバがn+1本目のCSバスラインに供給する補助容量駆動信号の電圧波形を示しており、(d)は、ゲートドライバがゲートバスラインに供給するゲート信号の電圧波形を示しており、(e)は、赤色を表示する画素の備える明画素の副画素電極の電圧波形を示しており、(f)は、赤色を表示する画素の備える暗画素の副画素電極の電圧波形を示しており、(g)は、青色を表示する画素の備える中間画素の副画素電極の電圧波形を示している。 本発明の第1の実施形態において、比較例に係る液晶表示装置の、正面視角における階調―XYZ値特性を示す図である。 本発明の第1の実施形態において、比較例に係る液晶表示装置の、極角60度における階調―XYZ値特性を示す図である。 本発明の第1の実施形態において、比較例に係る液晶表示装置の、極角60度における階調―localγ特性を示す図である。 本発明の第1の実施形態に係る液晶表示装置の第2の構成例についての、正面視角における階調―XYZ値特性を示す図である。 本発明の第1の実施形態に係る液晶表示装置の第2の構成例についての、極角60度における階調―XYZ値特性を示す図である。 本発明の第1の実施形態に係る液晶表示装置の第2の構成例についての、極角60度における階調―localγ特性を示す図である。 本発明の第1の実施形態に係る液晶表示装置の第1の構成例についての、正面視角における階調―XYZ値特性を示す図である。 本発明の第1の実施形態に係る液晶表示装置の第1の構成例についての、極角60度における階調―XYZ値特性を示す図である。 本発明の第1の実施形態に係る液晶表示装置の第1の構成例についての、極角60度における階調―localγ特性を示す図である。 本発明の第1の実施形態に係る液晶表示装置の奏する効果を説明するためのものであって、(a)は、第1の実施形態における比較例に係る液晶表示装置、第1の実施形態に係る液晶表示装置の第2の構成例、および第1の実施形態に係る液晶表示装置の第1の構成例についての、階調-Δu’v’特性を示すグラフであり、(b)は、第1の実施形態における比較例に係る液晶表示装置、第1の実施形態に係る液晶表示装置の第2の構成例、および第1の実施形態に係る液晶表示装置の第1の構成例についての、Δu’v’の平均値および標準偏差を示す表である。 本発明の第2の実施形態に係る液晶表示装置の備える表示パネルの等価回路を示す図である。 本発明の第2の実施形態に係る液晶表示装置を駆動する際の各電圧の波形およびタイミングを模式的に示すタイミングチャートであり、(a)は、ソースドライバがソースバスラインに供給するデータ信号の電圧波形を示しており、(b)は、ゲートドライバがl本目のゲートバスラインに供給するゲート信号の電圧波形を示しており、(c)は、ゲートドライバがl+1本目のゲートバスラインに供給するゲート信号の電圧波形を示しており、(d)は、赤色を表示する画素の備える明画素の副画素電極の電圧波形を示しており、(e)は、赤色を表示する画素の備える暗画素の副画素電極の電圧波形を示している。 本発明の第2の実施形態において、比較例に係る液晶表示装置の、正面視角における階調―XYZ値特性を示す図である。 本発明の第2の実施形態において、比較例に係る液晶表示装置の、極角60度における階調―XYZ値特性を示す図である。 本発明の第2の実施形態において、比較例に係る液晶表示装置の、極角60度における階調―localγ特性を示す図である。 本発明の第2の実施形態に係る液晶表示装置の第2の構成例についての、正面視角における階調―XYZ値特性を示す図である。 本発明の第2の実施形態に係る液晶表示装置の第2の構成例についての、極角60度における階調―XYZ値特性を示す図である。 本発明の第2の実施形態に係る液晶表示装置の第2の構成例についての、極角60度における階調―localγ特性を示す図である。 本発明の第2の実施形態に係る液晶表示装置の第1の構成例についての、正面視角における階調―XYZ値特性を示す図である。 本発明の第2の実施形態に係る液晶表示装置の第1の構成例についての、極角60度における階調―XYZ値特性を示す図である。 本発明の第2の実施形態に係る液晶表示装置の第1の構成例についての、極角60度における階調―localγ特性を示す図である。 本発明の第2の実施形態に係る液晶表示装置の奏する効果を説明するためのものであって、(a)は、第2の実施形態における比較例に係る液晶表示装置、第2の実施形態に係る液晶表示装置の第2の構成例、および第2の実施形態に係る液晶表示装置の第1の構成例についての、階調-Δu’v’特性を示すグラフであり、(b)は、第1の実施形態における比較例に係る液晶表示装置、第1の実施形態に係る液晶表示装置の第2の構成例、および第1の実施形態に係る液晶表示装置の第1の構成例についての、Δu’v’の平均値および標準偏差を示す表である。 本発明の第1の実施形態に係る液晶表示装置の全体構成を示す分解斜視図である。 本発明の第1の実施形態に係る液晶表示装置を備える液晶カラーテレビ受像機の外観図である。
 〔実施形態1〕
 本発明に係る第1の実施形態について、図1~図12(a)~(b)および図25~図26を参照して以下に説明する。以下の説明では、本発明の効果が顕著に現れる、誘電異方性が負の液晶材料を用いた垂直配向型液晶表示装置(VAモードの液晶表示装置)を例示するが、本発明はこれに限定されず、例えばTNモードの液晶表示装置にも適用できる。
 (液晶表示装置1の構成)
 まず、本実施形態に係る液晶表示装置1の全体構成について図25を参照して説明する。図25は、本実施形態に係る液晶表示装置1の全体構成を示す分解斜視図である。図25に示すように、液晶表示装置1は、シールドケース、表示パネル、回路基板A~C、拡散板、および、背面ケースを備えている。
 背面ケースには、白色を発光する複数のLED(Light Emitting Diode:発光ダイオード)が配置されており、当該複数のLEDが発光する光は、拡散板によって一様なバックライトとなった後、表示パネルの背面に照射される。
 表示パネルは、自身に形成された複数の絵素によって、バックライトの各色成分の透過率を絵素毎に個別に調節し、カラー画像を表示する。ユーザは、表示パネルによって表示されたカラー画像を、シールドケースに形成された液晶表示窓を介して視認することができる。
 なお、図25に示すように、液晶表示装置1は、バックライト用のLEDを表示パネルの背面に略一様に配置する構成(直下型LEDの構成)としている。これにより、バックライトの輝度ムラを抑制することができると共に、光の利用効率を高めることができるため消費電力を低減することができる。ただし、本実施形態はこれに限定されるものではなく、LEDおよび蛍光管などのバックライト用の光源を表示パネルのエッジ付近に配置する構成(エッジライト型の構成)としてもよい。この場合、液晶表示装置は、拡散板の背面に、導光板、および、反射板を備える構成とし、光源が発光する光を導光板および反射板によって一様なバックライトとした後、表示パネルの背面に照射する構成とすればよい。
 また、回路基板Aには、後述するゲートドライバ回路(以下、単に「ゲートドライバ」とも呼ぶ)が形成されており、回路基板Bには、後述するソースドライバ回路(以下、単に「ソースドライバ」とも呼ぶ)が形成されており、回路基板Cには、後述するCSドライバ回路(以下、単に「CSドライバ」とも呼ぶ)、および、後述する制御回路が形成されている。
 図26は、本実施形態に係る液晶表示装置1を備えている液晶カラーテレビ受像機の概観図である。当該液晶カラーテレビ受像機の表示部には、液晶表示装置1が実装されている。本発明に係る液晶表示装置1は、液晶カラーテレビ受像機以外にも、例えば、ノートパソコン、各種ディスプレイ、携帯電話端末、および、携帯情報端末などにも用いることができる。
 図1は、本実施形態に係る液晶表示装置1の備える表示パネルの1絵素当たりについての、マルチ画素構造を有する画素の等価回路を示す図である。液晶表示装置1の表示パネルには複数の画素が形成されており、液晶表示装置1は、各画素をマルチ画素駆動(Multi Pixel Drive)方式によって駆動する。各画素はいずれも液晶層と、当該液晶層に電圧を印加する電極とを有し、行および列を有するマトリックス状に配列されている。なお、絵素とは、相異なる複数の色を個別に表示する画素から構成される単位で、本実施形態においては、1絵素は、黄色を表示する画素、赤色を表示する画素、緑色を表示する画素、および、青を表示する画素から構成されている。
 図1に示すように、液晶表示装置1は、表示パネルにおいて、複数のゲートバスライン2、複数のソースバスライン4、複数のスイッチング素子TFT1、複数のスイッチング素子TFT2、複数のスイッチング素子TFT3、複数の補助容量Cs1、複数の補助容量Cs2、複数の補助容量Cs3、複数の補助容量Cs4、および、複数のCSバスライン6を備えている。
 図1において、ゲートバスライン2lは、l(ただしlは正の整数)本目のゲートバスライン2を示している。また、ソースバスライン4mは、m(ただしmは正の整数)本目のソースバスライン4mを示している。また、CSバスライン6nは、n(ただしnは正の整数)本目のCSバスライン6を示している。
 (ドライバ)
 液晶表示装置1の備える表示パネルには、各ゲートバスライン2にゲート信号を供給するゲートドライバと、各ソースバスライン4にデータ信号を供給するソースドライバと、各CSバスライン6に補助容量駆動信号を供給するCSドライバとが、それぞれ接続されている。これらのドライバはいずれも、制御回路から出力された制御信号に基づいて動作する。
 (画素構造)
 複数のゲートバスライン2および複数のソースバスライン4は、図示しない絶縁膜を介して、互いに交差して形成されている。液晶表示装置1では、1つのゲートバスライン2と1つのソースバスライン4とによって画定される領域ごとに、1つの画素が形成される。当該画素は、複数の互いに異なる種類の色のうちいずれかを個別に表示する。本実施形態においては、上記複数の互いに異なる種類の色には、複数の原色、および、該複数の原色のうち少なくとも2つの原色を組み合わせることによって得られる少なくとも1つ以上の色が含まれる。以下では、特に、上記複数の互いに異なる種類の色が、光の3原色(以下、単に「3原色」と呼ぶ)として、赤色、緑色、および青色を含み、上記複数の原色のうち少なくとも2つの原色を組み合わせることによって得られる色として、黄色(赤色および緑色の組み合わせ)を含む場合について説明する。
 液晶表示装置1内には、黄色を表示するYe画素8、赤色を表示するR画素10、緑色を表示するG画素12、および、青色を表示するB画素14がそれぞれ形成されている。これらの画素を組み合わせて用いることによって、所望のカラー画像を表示する。
 このように、液晶表示装置1が、赤色、緑色、および青色の3原色をそれぞれ表示する画素のみならず、3原色以外の色である黄色を表示する画素を備えることによって、3原色を表示する画素のみを備える構成に比べて、それぞれの画素によって表示される色の混色により表現できる色の数を格段に増加させることができる。また、ライトブルー、イエロー、および、ゴールド等の色の主観的な美しさを格段に向上させることができる。
 (明画素、暗画素、および中間画素)
 Ye画素8、R画素10、および、G画素12、いずれも、それぞれ液晶層に互いに異なる電圧を印加することができる2つ副画素(明画素および暗画素)を有している。図1に示すように、Ye画素8は明画素8aおよび暗画素8bを有し、R画素10は明画素10aおよび暗画素10bを有し、G画素12は明画素12aおよび暗画素12bを有している。
 また、図1に示すように、B画素14は、それぞれ液晶層に互いに異なる電圧を印加することができる3つの副画素(明画素14a、暗画素14b、および中間画素14c)を有している。
 各副画素は、いずれも、対向電極と、液晶層を介して当該対向電極に対向する副画素電極とによって形成される液晶容量を有している。さらに、副画素電極に電気的に接続された補助容量電極と、絶縁層と、当該絶縁層を介して補助容量電極と対向する補助容量対向電極とによって形成された、少なくとも1つの補助容量も有している。
 後述するように、各副画素の副画素電極にある階調に対応する表示電圧(画素電極電圧)が供給された後に、それぞれ対応する少なくとも1つの補助容量を介して、明画素の液晶容量に印加される電圧と、暗画素の液晶容量に印加される電圧との間には、一定の電圧差が発生する。これにより、ある階調において、明画素は暗画素よりも高い輝度を呈する。また、後述するように、B画素14の有する中間画素14cは、ある階調において、明画素14aよりも低い輝度であって、暗画素14bよりも高い輝度を呈する。
 (液晶容量および補助容量)
 各画素の有する副画素は、液晶容量を有している。明画素は、液晶容量Clc1を有しており、暗画素は液晶容量Clc2を有している。また、中間画素は液晶容量Clc3を有している。
 より具体的には、図1に示すように、Ye画素8の明画素8aは、液晶容量Clc1Yeを有しており、暗画素8bは、液晶容量Clc2Yeを有している。同様に、R画素10の明画素10aは、液晶容量Clc1Rを有しており、暗画素10bは、液晶容量Clc2Rを有しており、G画素12の明画素12aは、液晶容量Clc1Gを有しており、暗画素12bは、液晶容量Clc2Gを有しており、B画素14の明画素14aは、液晶容量Clc1Bを有しており、暗画素14bは、液晶容量Clc2Bを有しており、中間画素14cは、液晶容量Clc3Bを有している。
 また、液晶容量Clc1には、電気的に並列に第1の補助容量Cs1が接続されており、液晶容量Clc2には、電気的に並列に第2の補助容量Cs2が接続されており、液晶容量Clc3には、電気的に並列に第3の補助容量Cs3および第4の補助容量Cs4が接続されている。
 より具体的には、液晶容量Clc1Yeには、電気的に並列に補助容量Cs1Yeが接続され、液晶容量Clc2Yeには、電気的に並列に補助容量Cs2Yeが接続されている。同様に、液晶容量Clc1Rには、電気的に並列に補助容量Cs1Rが接続され、液晶容量Clc2Rには、電気的に並列に補助容量Cs2Rが接続されており、液晶容量Clc1Gには、電気的に並列に補助容量Cs1Gが接続され、液晶容量Clc2Gには、電気的に並列に補助容量Cs2Gが接続されており、液晶容量Clc1Bには、電気的に並列に補助容量Cs1Bが接続され、液晶容量Clc2Bには、電気的に並列に補助容量Cs2Bが接続されており、液晶容量Clc3Bには、電気的に並列に補助容量Cs3Bおよび補助容量Cs4Bが接続されている。
 以下では、補助容量Cs1Yeの容量値と補助容量Cs2Yeの容量値とが等しい場合には、両者を共に補助容量CsYeと称し、補助容量Cs1Rの容量値と補助容量Cs2Rの容量値とが等しい場合には、両者を共に補助容量CsRと称し、補助容量Cs1Gの容量値と補助容量Cs2Gの容量値とが等しい場合には、両者を共に補助容量CsGと称し、補助容量Cs1Bの容量値と補助容量Cs2Bの容量値とが等しい場合には、両者を共に補助容量CsBと称する。
 (スイッチング素子)
 Ye画素8、R画素10、および、G画素12には、いずれも、TFT1およびTFT2がそれぞれ形成されている。また、B画素14には、TFT1、TFT2、および、TFT3が形成されている。TFT1は明画素に形成され、TFT2は暗画素に形成され、TFT3は中間画素に形成されている。各補助容量Csの補助容量電極は、それぞれ対応するTFT1、TFT2、またはTFT3のドレイン電極に接続されている。TFT1、TFT2、およびTFT3のゲート電極は共通のゲートバスライン2lに接続されており、TFT1、TFT2、およびTFT3のソース電極は共通のソースバスライン4に接続されている。
 すなわち、図1に示すように、Ye画素8のTFT1YeおよびTFT2Yeのソース電極は、ソースバスライン4mに接続されている。同様に、R画素10のTFT1RおよびTFT2Rのソース電極は、ソースバスライン4(m+1)に接続されており、G画素12のTFT1GおよびTFT2Gのソース電極は、ソースバスライン4(m+2)に接続されており、B画素14のTFT1B、TFT2BおよびTFT3Bのソース電極は、ソースバスライン4(m+3)に接続されている。
 TFT1、TFT2およびTFT3は、それぞれ、自身の備えるゲート電極にハイレベルのゲート信号が印加されているとき、導通状態(オン状態)となり、自身の備えるゲート電極にローレベルのゲート信号が印加されているとき、非導通状態(オフ状態、遮断状態)となる。
 (CSバスライン6)
 ゲートバスライン2およびソースバスライン4により画定された画素領域を横切るように、CSバスライン6がゲートバスライン2に並列して延びている。各CSバスライン6は、液晶表示装置1における同一行に形成されたYe画素8、R画素10、G画素12、および、B画素14に共通して設けられている。図1に示すように、CSバスライン6nは、補助容量Cs1Ye、補助容量Cs1R、補助容量Cs1G、、補助容量Cs1B、および、補助容量Cs4Bに接続されている。また、図1に示すように、CSバスライン6(n+1)は、補助容量Cs2Ye、補助容量Cs2R、補助容量Cs2G、補助容量Cs2B、および、補助容量Cs3Bに接続されている。
 (液晶表示装置1の動作)
 以下では、マルチ画素構造を有する液晶表示装置1における等価回路の駆動方法について図2(a)~図2(g)を参照して説明する。なお、以下では、最初に、R画素10の駆動について説明を行い、その後、G画素12、Ye画素8、およびB画素14の駆動について説明を行う。
 また、一般には、各補助容量の値、および、各液晶容量の値は、それぞれに印加される電圧への依存性を有するが、本実施形態においては本質的な事項ではないため、以下の説明ではそのような依存性を無視する。ただし、この前提は、本実施形態を限定するものではなく、そのような依存性がある場合に対しても、同様に適用することができる。
 図2(a)~(g)は、液晶表示装置1を駆動する際の各電圧の波形およびタイミングを模式的に示したタイミングチャートである。
 図2(a)は、ソースドライバがソースバスライン4に供給するデータ信号の電圧波形Vsを示しており、図2(b)は、CSドライバがCSバスライン6nに供給する補助容量駆動信号の電圧波形(すなわち、CSバスライン6nの電圧波形)Vcs1を示しており、図2(c)はCSドライバがCSバスライン6(n+1)に供給する補助容量駆動信号の電圧波形(すなわち、CSバスライン6(n+1)の電圧波形)Vcs2を示しており、図2(d)は、ゲートドライバがゲートバスライン2に供給するゲート信号の電圧波形Vgを示しており、図2(e)は、R画素10の備える明画素10aの副画素電極の電圧波形Vlc1Rを示しており、図2(f)は、R画素10の備える暗画素10bの副画素電極の電圧波形Vlc2Rを示しており、図2(g)は、補助容量Cs3Bの容量値と補助容量Cs4Bの容量値を等しくとった場合における、B画素14の備える中間画素14cの副画素電極の電圧波形Vlc3Bを示している。また、図中の破線は、対向電極の電圧波形COMMON(Vcom)を示している。
 (R画素10の駆動)
 まず、時刻T1において、ゲート信号の電圧Vgが、VgL(ロー)からVgH(ハイ)に変化することにより、TFT1、TFT2、TFT3が同時に導通状態(オン状態)となる。これに伴い、明画素10aの副画素電極、および、暗画素10bの副画素電極に対し、ソースバスライン4を介してデータ信号の電圧が印加され、明画素10aの副画素電極、および、暗画素10bの副画素電極の何れの電圧も、データ信号の電圧Vsへと変化する。また、明画素10aの補助容量Cs1R、および、暗画素10bの補助容量Cs2Rに対しても、ソースバスライン4を介してデータ信号の電圧が印加され、明画素10aの補助容量電極、および、暗画素10bの補助容量電極の何れの電圧も、データ信号の電圧Vsへと変化する。
 ソースバスライン4を介して伝達されるデータ信号の電圧Vsは当該画素において表示すべき階調に対応する表示電圧であり、TFTがオン状態の間(「選択期間」ということもある。)に、対応する画素に書き込まれる。
 続いて、時刻T2において、ゲート信号の電圧VgがVgHからVgLに変化することにより、TFT1、TFT2、TFT3が同時に非導通状態(オフ状態)となる。これに伴い、明画素10aの副画素電極、暗画素10bの副画素電極、明画素10aの補助容量電極、および、暗画素10bの補助容量電極は、全てソースバスライン4と電気的に絶縁される(この状態にある期間を「非選択期間」ということがある。)。
 また、TFTがオン状態からオフ状態に切り替わった直後、TFT1、TFT2の有する寄生容量等の影響による引き込み現象のために、それぞれの副画素電極の電圧Vlc1RおよびVlc2Rは概ね同一の電圧ΔVdだけ低下し、
 Vlc1R=Vs-ΔVd   …(1a)
 Vlc2R=Vs-ΔVd   …(1b)
となる。また、このとき、それぞれのCSバスライン6の電圧Vcs1、Vcs2は、
 Vcs1=Vcom-(1/2)Vad   …(2a)
 Vcs2=Vcom+(1/2)Vad   …(2b)
である。すなわち、ここで例示するCSバスライン6に供給される補助容量駆動信号の電圧Vcs1およびVcs2の波形は全幅がVadで、位相が互いに逆相(180°異なる)な矩形波(デューティ比は1:1)である。
 続いて、時刻T3において、補助容量Cs1に接続されたCSバスライン6nの電圧Vcs1がVcom-(1/2)VadからVcom+(1/2)Vadに変化し、補助容量Cs2に接続されたCSバスライン6(n+1)の電圧Vcs2がVcom+(1/2)VadからVcom-(1/2)Vadに変化する。それに伴い、副画素10aの備える副画素電極の電圧Vlc1R、および、副画素10bの備える副画素電極の電圧Vlc2Rは、
 Vlc1R=Vs-ΔVd+K1R×Vad   …(3a)
 Vlc2R=Vs-ΔVd-K2R×Vad   …(3b)
へ変化する。ここで、K1RおよびK2Rは、それぞれ、
 K1R=Cs1R/(Clc1R+Cs1R)   …(4a)
 K2R=Cs2R/(Clc2R+Cs2R)   …(4b)
である。
 続いて、時刻T4において、Vcs1がVcom+(1/2)VadからVcom-(1/2)Vadへ、Vcs2がVcom-(1/2)VadからVcom+(1/2)Vadへ変化し、Vlc1R、Vlc2Rもまた、数式(3a)および数式(3b)によって表される値から、数式(1a)および(1b)によってそれぞれ表される値へと変化する。
 続いて、時刻T5において、Vcs1がVcom-(1/2)VadからVcom+(1/2)Vadへ、Vcs2がVcom+(1/2)VadからVcom-(1/2)Vadへ変化し、Vlc1R、Vlc2Rもまた、数式(1a)および(1b)によって表される値から、数式(3a)および数式(3b)によってそれぞれ表される値へと変化する。
 上記T4およびT5の繰り返し間隔を、水平書き込み時間1Hの1倍とするか、2倍とするか、3倍とするかあるいはそれ以上とするかは液晶表示装置の駆動方法(極性反転方法等)または表示状態(ちらつき、表示のざらつき感等)を鑑みて適宜設定すればよい。この繰り返しは次に画素が書き換えられるとき、すなわちT1に等価な時間になるまで継続される。したがって、Vlc1RおよびVlc2Rの実効的な値は、
 Vlc1R=Vs-ΔVd+K1R×(1/2)Vad   …(5a)
 Vlc2R=Vs-ΔVd-K2R×(1/2)Vad   …(5b)
となる。
 よって、明画素10aおよび暗画素10bのそれぞれの液晶層に印加される実効電圧V1RおよびV2Rは、
 V1R=Vlc1R-Vcom   …(6a)
 V2R=Vlc2R-Vcom   …(6b)
すなわち、
 V1R=Vs-ΔVd+K1R×(1/2)Vad-Vcom   …(7a)
 V2R=Vs-ΔVd-K2R×(1/2)Vad-Vcom   …(7b)
となる。
 したがって、R画素10の備える明画素10aおよび暗画素10bのぞれぞれの液晶層に印加される実効電圧の差(電位差)ΔV12R(=V1R-V2R、R画素に関する「ΔVα」ということもある。)は、
 ΔV12R=(1/2)×(K1R+K2R)×Vad   …(8)
と表される。ここで、K1RおよびK2Rは、それぞれ、数式(4a)および(4b)によって表される。
 なお、液晶容量Clc1Rに対する補助容量Cs1Rの比(すなわち、Cs1R/Clc1R)と、液晶容量Clc2Rに対する補助容量Cs2Rの比(すなわち、Cs2R/Clc2R)とが互いに等しい場合には、K1RおよびK2Rは、
 K1R=K2R=DR/(DR+1)
を満たす。ここで、DRは、R画素の各副画素における液晶容量に対する補助容量の比を表しており、
 DR=Cs1R/Clc1R=Cs2R/Clc2R   …(9)
によって定義される。また、このような場合、ΔV12Rは、
 ΔV12R=KR×Vad   …(8’)
と表される。ここで、KR=DR/(DR+1)である。
 このように、明画素における液晶容量に対する補助容量の比と暗画素における液晶容量に対する補助容量の比(以下、「容量比」と呼ぶこともある)とが互いに等しい場合には、明画素および暗画素のぞれぞれの液晶層に印加される実効電圧の差は、当該容量比によって特徴付けることができる。
 (G画素12の駆動)
 G画素12に関しても、同様の駆動が行われ、G画素12の備える明画素12aおよび暗画素12bのぞれぞれの液晶層に印加される実効電圧の差ΔV12G(G画素に関する「ΔVα」ということもある。)は、
 ΔV12G=(1/2)×(K1G+K2G)×Vad   …(10)
と表される。ここで、K1GおよびK2Gは、
 K1G=Cs1G/(Clc1G+Cs1G)   …(11a)
 K2G=Cs2G/(Clc2G+Cs2G)   …(11b)
である。
 また、明画素12aにおける容量比と、暗画素12bにおける容量比とが互いに等しい場合には、ΔV12Gは、
 ΔV12G=KG×Vad   …(10’)
と表される。ここで、KG=DG/(DG+1)であり、
 DG=Cs1G/Clc1G=Cs2G/Clc2G   …(12)
である。
 (Ye画素8の駆動)
 また、Ye画素8に関しても、同様の駆動が行われ、Ye画素8の備える明画素8aおよび暗画素8bのぞれぞれの液晶層に印加される実効電圧の差ΔV12Ye(Ye画素に関する「ΔVα」ということもある。)は、
 ΔV12Ye=(1/2)×(K1Ye+K2Ye)×Vad   …(13)
と表される。ここで、K1YeおよびK2Yeは、
 K1Ye=Cs1Ye/(Clc1Ye+Cs1Ye)   …(14a)
 K2Ye=Cs2Ye/(Clc2Ye+Cs2Ye)   …(14b)
である。
 また、明画素8aにおける容量比と、暗画素8bにおける容量比とが互いに等しい場合には、ΔV12Yeは、
 ΔV12Ye=KYe×Vad   …(13’)
と表される。ここで、KYe=DYe/(DYe+1)であり、
 DYe=Cs1Ye/Clc1Ye=Cs2Ye/Clc2Ye   …(15)
である。
 (B画素14の駆動)
 B画素14の備える明画素14aおよび暗画素14bに関しては、R画素10の備える明画素10aおよび暗画素10bと同様の駆動が行われる。一方で、図1に示すように、B画素14の中間画素14cにおける液晶容量Clc3には、電気的に並列に第3の補助容量Cs3の一端および第4の補助容量Cs4の一端が接続され、第3の補助容量Cs3の他端はCSバスライン6(n+1)に接続され、第4の補助容量CS4の他端はCSバスライン6nに接続されているため、B画素14の中間画素14cの駆動は、R画素10の備える明画素10aおよび暗画素10bの何れとも異なる。
 以下では、図2(g)を参照して、B画素14の備える中間画素14cの駆動について説明する。
 まず、時刻T1において、ゲート信号の電圧Vgが、VgL(ロー)からVgH(ハイ)に変化することにより、TFT3Bが導通状態(オン状態)となる。これに伴い、中間画素14cの副画素電極に対し、ソースバスライン4を介してデータ信号の電圧が印加され、中間画素14cの副画素電極の電圧が、データ電圧Vsへと変化する。また、補助容量Cs3Bおよび補助容量Cs4Bに対してもソースバスライン4を介してデータ信号の電圧が印加され、補助容量Cs3Bおよび補助容量Cs4Bの各々の補助容量電極の電圧も、データ信号の電圧Vsへと変化する。
 続いて、時刻T2において、ゲート信号の電圧VgがVgHからVgLに変化することにより、TFT3が非導通状態(オフ状態)となる。これに伴い、中間画素14cの副画素電極、補助容量Cs3の補助容量電極、および、補助容量Cs4の補助容量電極は、全てソースバスライン4と電気的に絶縁される。
 また、TFTがオン状態からオフ状態に切り替わった直後、TFT1、TFT2の有する寄生容量等の影響による引き込み現象のために、中間画素14cの副画素電極の電圧Vlc3Bは概ね同一の電圧ΔVdだけ低下し、
 Vlc3B=Vs-ΔVd   …(1c)
となる。また、このとき、それぞれのCSバスライン6の電圧Vcs1、Vcs2は、すでに示したように、
 Vcs1=Vcom-(1/2)Vad   …(2a)
 Vcs2=Vcom+(1/2)Vad   …(2b)
である。
 続いて、時刻T3において、補助容量Cs4Bに接続されたCSバスライン6nの電圧Vcs1がVcom-(1/2)VadからVcom+(1/2)Vadに変化し、補助容量Cs4Bに接続されたCSバスライン6(n+1)の電圧Vcs2がVcom+(1/2)VadからVcom-(1/2)Vadに変化する。それに伴い、中間画素14cの副画素電極の電圧Vlc3Bは、
 Vlc3B=Vs-ΔVd+K3B×Vad   …(3c)
へ変化する。ここで、K3Bは、
 K3B=(Cs3B-Cs4B)/(Clc3B+Cs3B+Cs4B) …(4c)
である。
 このように、CSバスライン6nの電圧Vcs1およびCSバスライン6(n+1)の電圧Vcs2の変化に伴う中間画素14cの副画素電極の電圧Vlc3Bの変化量は、補助容量Cs3Bの容量値と補助容量Cs4Bの容量値との差に比例する。
 したがって、Cs3B=Cs4Bととった場合、すなわち、補助容量Cs3Bの容量値と補助容量Cs4Bの容量値とを互いに等しくとった場合には、図2(g)に示すように、時刻T3において、中間画素14cの副画素電極の電圧Vlc3Bは変化せず、
 Vlc3B=Vs-ΔVd   …(3c’)
となる。
 また、補助容量Cs3Bの容量値と補助容量Cs4Bの容量値とが互いに等しい場合には、図2(g)に示すように、時刻T4および時刻T5においても、中間画素14cの副画素電極の電圧Vlc3Bは変化しない。
 以下では、簡単のため、補助容量Cs3Bの容量値と補助容量Cs4Bの容量値とを互いに等しくとった場合について説明を行うが、本実施形態はこれに限定されるものではなく、補助容量Cs3Bの容量値および補助容量Cs4Bの容量値は適宜設定することが可能である。
 (B画素14の各副画素電極に印加される実効電圧の比較)
 上述したように、B画素14の備える明画素14aおよび暗画素14bについては、R画素10の備える明画素10aおよび暗画素10bと同様の駆動が行われるため、明画素14aおよび暗画素14bのそれぞれの液晶層に印加される実効電圧V1BおよびV2Bは、
 V1B=Vs-ΔVd+K1B×(1/2)Vad-Vcom   …(16a)
 V2B=Vs-ΔVd-K2B×(1/2)Vad-Vcom   …(16b)
となる。ここで、K1BおよびK2Bは、それぞれ、
 K1B=Cs1B/(Clc1B+Cs1B)   …(17a)
 K2B=Cs2B/(Clc2B+Cs2B)   …(17b)
である。
 一方で、Cs3B=Cs4Bととった場合、中間画素14cの液晶層に印加される実効電圧V3Bは、
 V3B=Vs-ΔVd-Vcom   (16c)
と表される。
 数式(16a)、(16b)および(16c)から明らかなように、明画素14a、暗画素14b、および中間画素14cのそれぞれの液晶層に印加される実効電圧V1B、V2B、およびV3Bは、
 V2B<V3B<V1B   (18)
を満たす。すなわち、B画素14の有する中間画素14cは、明画素14aよりも低い輝度であって、暗画素14bよりも高い輝度を呈する。
 なお、B画素14の備える明画素14aおよび暗画素14bのぞれぞれの液晶層に印加される実効電圧の差ΔV12B(B画素に関する「ΔVα」ということもある。)は、
 ΔV12B=(1/2)×(K1B+K2B)×Vad   …(19)
と表される。ここで、K1BおよびK2Bは、
 K1B=Cs1B/(Clc1B+Cs1B)   …(20a)
 K2B=Cs2B/(Clc2B+Cs2B)   …(20b)
である。
 また、明画素14aにおける容量比と、暗画素14bにおける容量比とが互いに等しい場合には、ΔV12Bは、
 ΔV12B=KB×Vad   …(19’)
と表される。ここで、KB=DB/(DB+1)であり、
 DB=Cs1B/Clc1B=Cs2B/Clc2B   …(21)
である。
 以上のように、各画素の備える各副画素における液晶容量および補助容量の値を適宜変更することにより、各画素の備える副画素のそれぞれの液晶層に印加される実効電圧を所望の値に設定することができる。
 また、副画素のそれぞれにおける容量比が互いに等しい画素においては、当該容量比の値を適否変更することにより、当該画素の備える副画素のそれぞれの液晶層に印加される実効電圧の差を所望の値に設定することができる。
 以上、液晶表示装置1の構成について、B画素14が3つの副画素(明画素14a、暗画素14b、中間画素14c)を有する場合を例に挙げ説明を行ったが、本実施形態はこれに限定されるものではない。例えば、本実施形態に係る液晶表示装置は、B画素について4つ以上の副画素を有する構成としてもよいし、B画素が中間画素を備えない構成としてもよい。B画素が4つ以上の副画素を有する構成の場合、各副画素における補助容量の値を、当該4つ以上の副画素の各々が、互いに異なる輝度を呈するように、各副画素における補助容量の値を適宜設定することによって、後述する色ずれの現象を低減することができる。また、B画素が2つの副画素(明画素、暗画素)のみを有する場合であっても、Ye画素、R画素、G画素、B画素の各々について、各副画素の補助容量の値を適宜設定することによって、色ずれの現象を低減することができる。
 以下では、B画素14が3つの副画素(明画素14a、暗画素14b、中間画素14c)を有する構成を、本実施形態に係る液晶表示装置の第1の構成例とも称し、B画素が2つの副画素(明画素14a、暗画素14b)のみを有する構成を、本実施形態に係る液晶表示装置の第2の構成例とも称することにする。
 (色ずれの現象)
 本実施形態に係る液晶表示装置の第1の構成例、および第2の構成例の何れにおいても、各画素の備える各副画素における液晶容量および補助容量の値、または、各画素における容量比を、表示画像に生じ得る色ずれの現象を低減するように定めることができる。ここで、色ずれの現象とは、表示画面を正面から観察した場合に比べて、斜めから観察したときでは表示画像の色調が異なって見えてしまう現象のことである。
 以下では、表示画像に生じ得る色ずれの現象を低減するような、各画素の備える各副画素における液晶容量および補助容量の値、または、各画素における容量比の具体的な値についての説明を行うが、それに先立ち、従来の液晶表示装置において発生する色ずれの現象について説明を行う。
 (XYZ表色系)
 まず、色を定量的に表す体系である表色系について説明する。代表的な表色系として、赤(R)、緑(G)、および青(B)の三原色を用いたRGB表色系がある。しかし、RGB表色系では知覚可能な色の全てを必ずしも完全に表色できるわけではなく、例えばレーザー光などに見られる単一波長の色はRGB表色系の外側にある。RGB値の係数に負の値を許可すれば、RGB表色系においても任意の色を表色できるようになるが、取り扱いに不便さが生じる。そこで一般には、RGB表色系を改善したXYZ表色系が用いられる。
 XYZ表色系においては、三刺激値(X値、Y値、Z値)の組み合わせによって、所望の色を表色する。新たな刺激値であるX値、Y値、Z値は、元のR値、G値、B値を相互に足し合わせることによって得られる。これらの三刺激値を組み合わせれば、特定のスペクトルの色も、スペクトルの光の混合光も、さらに物体の色もすべて表色することが可能になる。
 X値、Y値、Z値のうち、Y値は明るさの刺激に対応している。すなわち、Y値は明度の代表値として用いることが可能である。また、X値は主に赤色を代表する刺激値であるが、青色の波長領域の色刺激も一定量含んでいる。Z値は、主として青色を代表する色刺激であるが、緑色および赤色の波長領域の色刺激も一定量含んでいる。
 また、本実施形態のように、各画素が表示する赤色、緑色、青色、および黄色の混色によって表現される色も、上記XYZ表色系を用いて表現することができる。また、Ye画素8が表示する黄色成分は、主に、上記XYZ表色系におけるX値およびY値に寄与し、B画素14が表示する青色成分は、主に、上記XYZ表色系におけるZ値に寄与する。
 (比較例に係る液晶表示装置における色ずれの現象)
 (正面からの見え方)
 通常、液晶表示装置においては、正面視角(0度方向)において表示画面の色度が一定になるように調整されている。図3は、比較例に係る液晶表示装置の、正面視角における、階調と三刺激値(X値、Y値、Z値)との関係(特性)を示す図である。
 ここで、当該比較例に係る液晶表示装置は、VAモードの液晶表示装置であり、本実施形態に係る液晶表示装置の第2の構成例とほぼ同様の構成を有している。すなわち、当該比較例に係る液晶表示装置は、B画素について、2つの副画素のみを有している。ただし、当該比較例に係る液晶表示装置におけるR画素10、G画素12、Ye画素8、B画素14の各画素の備える副画素のそれぞれにおける容量比は、画素ごとに互いに等しく設定されており、数式(9)、(12)、(15)、(21)によって表される各画素における容量比DR、DG、DYe、および、DBは、
 DR=DG=DYe=DB=0.6
を満たしている。また、R画素10、G画素12、Ye画素8、B画素14の各画素の備える副画素電極のそれぞれの面積は、互いに等しく設定されている。
 また、当該比較例に係る液晶表示装置においては、CSバスライン6に供給される補助容量駆動信号の電圧波形の振幅は1.9Vであり、全幅Vad=3.8Vである。
 したがって、当該比較例に係る液晶表示装置の備える各副画素の液晶層に印加される実効電圧の差は、
 ΔV12R=ΔV12G=ΔV12Ye=ΔV12B=(3/8)×Vad=(3/8)×3.8(V)
である。
 図3に示すように、正面視角においては、階調とX値、Y値、Z値との関係を示すグラフは、いずれも一定のγ(ガンマ)値を有する曲線となっている。したがって、当該比較例に係る液晶表示装置の表示画面を正面から観察した場合は、色ずれの現象は発生しない。
 (斜め方向からの見え方)
 しかし、VAモードの液晶表示装置は、液晶層複屈折率効果を利用しており、液晶層のリタデーションが波長分散を持つため、光の波長によって透過率が変わる。また、液晶層のリタデーションは正面視角よりも斜め視角において見かけ上大きくなるので、斜め視角では透過率変動の光波長依存性が正面視角よりも増加する。この結果、正面から画面を観察した場合とは異なり、斜め方向から画面を観察した場合のγ値(より具体的には、後述するlocalγの値)は一定ではなくなるため、斜め方向において、色ずれの現象が発生する。また、色ずれの現象は、VAモードの液晶表示装置にのみ生じるものではなく、例えば、TNモードの液晶表示装置においても発生する。
 図4は、当該比較例に係る液晶表示装置の、斜め視角(より具体的には極角60度)における階調-XYZ値特性を示す図である。
 図4に示すように、極角60度においては、中間調において、X値およびY値がほぼ同じ階調(略110階調)にて立ち上がっている。すなわち、極角60度においては、X値およびY値を示すグラフの傾きが、双方とも、略110階調にて変化し、略110階調以下における傾きよりも、略110階調以上略150階調以下における傾きの方が大きくなっている。また、X値を示すグラフ、および、Y値を示すグラフ共に、120~130階調付近から、なだらかな傾きへと転じている。このようなX値およびY値を示すグラフのプロファイルは、特に略100階調~略150階調の範囲において、X値およびY値のそれぞれについてのγ値が大きく変化していることを示している。
 また、図4に示すように、極角60度においては、中間調において、Z値を示すグラフの傾きが大きく変化している。具体的には、Z値を示すグラフの傾きは、100階調付近において小さくなり、150階調付近において大きくなっている。換言すれば、Z値を示すグラフのプロファイルは、130階調付近において、ディップを有するものとなっている。
 このように、極角60度においては、特に中間調において、X値、Y値、およびZ値を示すグラフの曲線が、γ値が一定である理想曲線から大きく外れるものとなるため、色ずれの現象が生じてしまう。また、このような、階調-XYZ値特性は、極角60度に限られるものではなく、その他の極角によって規定される斜め視角においても同様である。したがって、当該比較例に係る液晶表示装置においては、一般に斜め視角において、中間調における色ずれの現象が生じてしまう。
 以下では、当該比較例に係る液晶表示装置におけるX値およびY値のそれぞれについてのγ値(localγの値)の特性を、図5を参照してより詳しく説明する。
 図5は、当該比較例に係る液晶表示装置の、極角60度における階調―localγ特性を示す図である。ここで、localγとは、γ値の局所的な傾きを示す指標である。
 ここで、表示画面の法線方向に対して所定の角度から測定した光学特性における最大輝度をTとし、前記所定の角度と同方向からの、階調値aに基づく輝度をta、階調値b(aとbとは異なる値)に基づく輝度をtbとし、前記最大輝度T に対する前記輝度ta及び前記輝度tbのそれぞれの輝度比をTa及びTbとすると、localγは、
 localγ=(log(Ta)-log(Tb))/(log(a)-log(b))   …(A1)
によって定義される。
 図5に示すように、略100階調以下において、X値に関するlocalγの値、および、Y値に関するlocalγの値は、互いに略等しい。一方、略100階調において、X値に関するlocalγの値、および、Y値に関するlocalγの値は、共に急峻な立ち上がりを示している。X値に関するlocalγは、略100階調から略150階調までの区間において、略1.0増加し、Y値に関するlocalγは、略100階調から略120階調までの区間において、略1.1増加している。
 また、図5に示すように、Z値に関するlocalγの値は、略50階調から略110階調までの範囲において減少し、略110階調において急峻な立ち上がりを示している。具体的には、Z値に関するlocalγの値は、略110階調から略150階調までの範囲において、略2.0増加している。
 色ずれが生じないようにするためには、localγの値は、斜め視野角においても一定であることが望ましい。これは、正面視野角において、localγの値が一定となるように調整されているためである。しかしながら、当該比較例に係る液晶表示装置においては、図5から明らかなように、X値に関するlocalγの値、Y値に関するlocalγの値、およびZ値に関するlocalγの値は、何れも中間調において、大きく変化している。
 したがって、比較例に係る液晶表示装置においては、斜め視角において、中間調における色ずれが発生してしまう。
 (本実施形態に係る液晶表示装置の第2の構成例における色ずれの現象)
 以下では、本実施形態に係る液晶表示装置の第2の構成例、すなわち、B画素14が2つの副画素(明画素14a、暗画素14b)のみを有する構成における色ずれの現象について説明する。
 本実施形態に係る液晶表示装置の第2の構成例においては、R画素10、G画素12、Ye画素8、および、B画素14の各画素の備える副画素のそれぞれにおける容量比が、画素ごとに互いに等しく設定されており、さらに、数式(9)、(12)、(15)、および(21)によって表される各画素における容量比DR、DG、DYe、およびDBは、
 DR=DG=DB=0.6
 DYe=0.2
を満たしている。また、R画素10、G画素12、Ye画素8、B画素14の各画素の備える副画素電極のそれぞれの面積は、互いに等しく設定されている。
 また、本実施形態に係る液晶表示装置の第2の構成例においては、CSバスライン6に供給される補助容量駆動信号の電圧波形の振幅は1.9Vであり、全幅Vad=3.8Vである。
 したがって、本実施形態に係る液晶表示装置の第2の構成例における各副画素の液晶層に印加される実効電圧の差は、
 ΔV12R=ΔV12G=ΔV12B=(3/8)×Vad=(3/8)×3.8(V)
 ΔV12Ye=(1/6)×Vad=(1/6)×3.8(V)
である。
 上記のように、容量比DYeが、容量比DRおよび容量比DGに比べて小さいため、Ye画素8の備える各副画素の液晶層に印加される実効電圧の差ΔV12Yeは、R画素10、G画素12、および、B画素14のそれぞれ備える各副画素の液晶層に印加される実効電圧の差ΔV12R、ΔV12G、およびΔV12Bに比べて、小さい。
 このように、Ye画素8における実効電圧の差ΔV12Yeを、R画素10およびG画素12のそれぞれにおける実効電圧の差ΔV12RおよびΔV12Gに比べて小さくすることによって、例えば、以下のような効果を奏する。
 すなわち、R画素10、G画素12、および、Ye画素8の表示する画像の輝度に対して、低階調においては、R画素10の備える明画素10a、G画素12の備える明画素12a、および、Ye画素8の備える明画素8aが主に寄与し、階調が上がるにつれて、Ye画素8の備える暗画素8bが寄与し始め、さらに階調が上がるにつれて、R画素10の備える暗画素10b、および、G画素12の備える暗画素12bが寄与し始める。
 換言すれば、本実施形態に係る液晶表示装置の第2の構成例においては、赤色、緑色、および、黄色を成分として含む色の輝度が、階調が上がるに従い、少なくとも3段階に分かれて立ち上がる。
 これは、本実施形態に係る液晶表示装置の第2の構成例が、赤色、緑色、および、黄色を成分として含む色を表示する場合、画素が副画素に少なくとも3分割されていることと同様の効果を奏することを示している。したがって、本実施形態に係る液晶表示装置の第2の構成例においては、特にX値およびY値についてのlocalγを、より一定に近づけることができる。
 一方で、DR=DG=DYe=DBに設定されている比較例に係る液晶表示装置においては、Ye画素8における実効電圧の差ΔV12Yeが、R画素10およびG画素12のそれぞれにおける実効電圧の差ΔV12RおよびΔV12Gに等しい。
 このため、比較例に係る液晶表示装置においては、低階調において、R画素10の備える明画素10a、G画素12の備える明画素12a、および、Ye画素8の備える明画素8aが主に寄与し、階調が上がるにつれて、Ye画素8の備える暗画素8b、R画素10の備える暗画素10b、および、G画素12の備える暗画素12bが一様に寄与し始める。したがって、比較例に係る液晶表示装置においては、赤色、緑色、および、黄色を成分として含む色の輝度が、2段階に分かれて立ち上がるに過ぎない。
 このように、本実施形態に係る液晶表示装置の第2の構成例においては、容量比DYeを、容量比DRおよび容量比DGに比べて小さく設定することによって、赤色、緑色、および、黄色を成分として含む色の輝度を、階調が上がるに従い、少なくとも3段階に分かれて立ち上げることができるので、比較例に係る液晶表示装置に比べて、特にX値およびY値についてのlocalγを、より一定に近づけることができる。したがって、本実施形態に係る液晶表示装置の第2の構成例においては、斜め視野角における色ずれの現象を効果的に抑制することができる。
 また、本実施形態に係る液晶表示装置の第2の構成例においては、後述するように、比較例に係る液晶表示装置に比べて、中間調におけるZ値の変化も小さくすることができる。
 以下では、図6~図9を参照して、本実施形態に係る液晶表示装置の第2の構成例の奏する効果について、より具体的に説明する。
 図6は、本実施形態に係る液晶表示装置の第2の構成例についての、正面視角における、階調と三刺激値(X値、Y値、Z値)との関係(特性)を示す図である。
 図6に示すように、正面視角においては、階調とX値、Y値、Z値との関係を示すグラフは、いずれも一定のγ(ガンマ)値を有する曲線となっている。したがって、本実施形態に係る液晶表示装置の第2の構成例の表示画面を正面から観察した場合は、色ずれの現象は発生しない。
 図7は、本実施形態に係る液晶表示装置の第2の構成例の、斜め視角(より具体的には極角60度)における階調-XYZ値特性を示す図である。
 図7に示すように、X値およびY値の双方について、略100階調~略150階調の範囲におけるγ値の変化が、比較例に係る液晶表示装置に比べて小さくなっている。このように、本実施形態に係る液晶表示装置の第2の構成例においては、X値およびY値を示すグラフの曲線が、γ値が一定である理想曲線により近いものとなるため、色ずれの現象が抑制される。また、Z値を示すグラフの曲線も、比較例に係る液晶表示装置に比べて、γ値が一定である理想曲線により近いものとなっている。具体的には、Z値を示すグラフの130階調付近におけるディップが比較例に係る液晶表示装置に比べて小さくなっている。これは、Z値に寄与する色成分のうち、赤色成分および黄色成分についてのγ特性が、比較例に係る液晶表示装置に比べて、改善されているためである。
 図8は、本実施形態に係る液晶表示装置の第2の構成例についての、極角60度における階調―localγ特性を示す図である。
 図8から明らかなように、X値に関するlocalγの値、および、Y値に関するlocalγの値は、略20階調から略220階調までの範囲において、略一定の値をとっている。これは、比較例に係る液晶表示装置におけるX値に関するlocalγの値、および、Y値に関するlocalγの値が、略100階調~略150階調の範囲において、大きく変化していることと対照的である。
 また、Z値に関するlocalγの値の中間調における変化も、比較例に係る液晶表示装置に比べて小さくなっている。これは、Z値に寄与する色成分のうち、赤色成分および黄色成分についてのlocalγ特性が、比較例に係る液晶表示装置に比べて、改善されているためである。
 以上のように、本実施形態に係る液晶表示装置の第2の構成例によれば、Ye画素8における実効電圧の差ΔV12Yeを、R画素10、G画素12、およびB画素14のそれぞれにおける実効電圧の差ΔV12R、ΔV12G、およびΔV12Bに比べて小さくすることによって、斜め視野角における色ずれの現象を効果的に抑制することができる。
 (本実施形態に係る液晶表示装置の第1の構成例における色ずれの現象)
 以下では、本実施形態に係る液晶表示装置の第1の構成例、すなわち、B画素14が3つの副画素(明画素14a、暗画素14b、中間画素14c)を有する構成における色ずれの現象について説明する。
 本実施形態に係る液晶表示装置の第1の構成例においては、R画素10、G画素12、Ye画素8、および、B画素14の各画素の備える副画素のそれぞれにおける容量比が、画素ごとに互いに等しく設定されており、さらに、数式(9)、(12)、(15)、および(21)によって表される各画素における容量比DR、DG、DYe、およびDBは、
 DR=DG0.6
 DYe=0.2
 DB=0.5
を満たしている。また、R画素10、G画素12、Ye画素8の各画素の備える副画素電極のそれぞれの面積は、互いに等しく設定されている。一方で、B画素14の備える明画素14a、暗画素14b、および、中間画素14cおける副画素電極の面積を、それぞれ、Sa、Sb、およびScと表すことにすると、Sa、Sb、およびScは、
 Sa:Sb:Sc=1.8:1.8:1
を満たしている。
 また、本実施形態に係る液晶表示装置の第1の構成例においては、CSバスライン6に供給される補助容量駆動信号の電圧波形の振幅は1.9Vであり、全幅Vad=3.8Vである。
 したがって、本実施形態に係る液晶表示装置の第1の構成例における各副画素の液晶層に印加される実効電圧の差は、
 ΔV12R=ΔV12G=(3/8)×Vad=(3/8)×3.8(V)
 ΔV12Ye=(1/6)×Vad=(1/6)×3.8(V)
 ΔV12B=(1/3)×Vad=(1/3)×3.8(V)
である。
 このように、Ye画素8における実効電圧の差ΔV12Yeを、R画素10およびG画素12のそれぞれにおける実効電圧の差ΔV12RおよびΔV12Gに比べて小さくすることによって、本実施形態に係る液晶表示装置の第2の構成例と同様に、赤色、緑色、および、黄色を成分として含む色の輝度が、階調が上がるに従い、少なくとも3段階に分かれて立ち上がる。
 したがって、本実施形態に係る液晶表示装置の第1の構成例は、赤色、緑色、および、黄色を成分として含む色を表示する場合、画素が副画素に少なくとも3分割されていることと同様の効果を奏することを示している。これにより、本実施形態に係る液晶表示装置の第1の構成例においては、X値およびY値についてのlocalγを、比較例に係る液晶表示装置に比べて、より一定に近づけることができる。
 さらに、本実施形態に係る液晶表示装置の第1の構成例においては、B画素14の備える明画素14a、中間画素14c、および、暗画素14bのそれぞれに印加される実効電圧V1B、V3B、およびV2Bは、Cs3B=Cs4Bととった場合、
 V1B=Vs-ΔVd-Vcom+(1/3)×1.9
 V3B=Vs-ΔVd-Vcom
 V2B=Vs-ΔVd-Vcom-(1/3)×1.9
となる。
 したがって、B画素14の表示する画像の輝度に対して、低階調においては、B画素14の備える明画素14aが主に寄与し、階調が上がるにつれて、中間画素14cが寄与し始め、さらに階調が上がるにつれて、暗画素14bが寄与し始める。
 このように、本実施形態に係る液晶表示装置の第1の構成例においては、B画素14が3つの副画素を有しているため、青色を成分として含む色の輝度が、階調が上がるに従い、3段階に分かれて立ち上がる。
 これにより、比較例に係る液晶表示装置および本実施形態に係る液晶表示装置の第2の構成例に比べて、Z値についてのlocalγのプロファイルをX値およびY値についてのlocalγのプロファイルにより近づけることができる。
 したがって、本実施形態に係る液晶表示装置の第1の構成例においては、比較例に係る液晶表示装置および本実施形態に係る液晶表示装置の第2の構成例に比べて、色ずれの現象をより効果的に抑制することができる。
 以下では、図9~図12(a)~(b)を参照して、本実施形態に係る液晶表示装置の第1の構成例の奏する効果について、より具体的に説明する。
 図9は、本実施形態に係る液晶表示装置の第1の構成例についての、正面視角における、階調と三刺激値(X値、Y値、Z値)との関係(特性)を示す図である。
 図9に示すように、正面視角においては、階調とX値、Y値、Z値との関係を示すグラフは、いずれも一定のγ(ガンマ)値を有する曲線となっている。したがって、本実施形態に係る液晶表示装置の第2の構成例の表示画面を正面から観察した場合は、色ずれの現象は発生しない。
 図10は、本実施形態に係る液晶表示装置の第1の構成例の、斜め視角(より具体的には極角60度)における階調-XYZ値特性を示す図である。
 図10に示すように、X値およびY値の双方について、略100階調~略150階調の範囲におけるγ値の変化が、比較例に係る液晶表示装置に比べて小さくなっている。さらに、Z値を示すグラフの130階調付近におけるディップが、比較例に係る液晶表示装置、および、本実施形態に係る液晶表示装置の第2の構成例の何れに比べても小さくなっている。これは、本実施形態に係る液晶表示装置の第2の構成例の奏する効果に加え、B画素14が3つの副画素を有することにより、青色を成分として含む色の輝度が、階調が上がるに従い、3段階に分かれて立ち上がるためである。
 このように、本実施形態に係る液晶表示装置の第1の構成例においては、X値、Y値、およびZ値を示すグラフの曲線が、比較例に係る液晶表示装置、および、本実施形態に係る液晶表示装置の第2の構成例の何れに比べても、γ値が一定である理想曲線により近いものとなるため、色ずれの現象がより効果的に抑制される。
 図11は、本実施形態に係る液晶表示装置の第1の構成例についての、極角60度における階調―localγ特性を示す図である。
 図11から明らかなように、X値に関するlocalγの値、および、Y値に関するlocalγの値は、略20階調から略220階調までの範囲において、略一定の値をとっている。また、Z値に関するlocalγのプロファイルは、X値およびY値に関するlocalγのプロファイルと略同じものとなっている。したがって、本実施形態に係る液晶表示装置の第1の構成例においては、階調によって、青色成分(Z値に対応)が強調されたりされなかったりといった現象が抑制されるので、色ずれの現象がより効果的に抑制される。
 図12(a)は、比較例に係る液晶表示装置、本実施形態に係る液晶表示装置の第2の構成例、および、本実施形態に係る液晶表示装置の第1の構成例のそれぞれについて、0階調から255階調までのグレースケールを表示させた場合の階調-Δu’v’特性を示すグラフである。ここで、上記Δu’v’は、正面視野角におけるu’v’色度と斜め視野角におけるu’v’色度とのu’v’色度空間上での座標間距離を表すものとする。
 図12(a)において、Aは、比較例に係る液晶表示装置についての階調-Δu’v’の特性を示しており、Bは、本実施形態に係る液晶表示装置の第2の構成例についての階調-Δu’v’の特性を示しており、Cは、本実施形態に係る液晶表示装置の第1の構成例についての階調-Δu’v’の特性を示している。
 また、図12(b)は、比較例に係る液晶表示装置、本実施形態に係る液晶表示装置の第2の構成例、および、本実施形態に係る液晶表示装置の第1の構成例についての、50階調から200階調までのΔu’v’の平均値Ave(50-200)と、50階調から200階調までのΔu’v’の標準偏差σ(50-200)とを示す表である。ここで、Δu’v’の平均値が小さいほど、また、Δu’v’の標準偏差が小さいほど、色ずれの現象が抑制されていることを示す。
 図12(b)に示すように、本実施形態に係る液晶表示装置の第1の構成例(図12(b)におけるCに対応)についての平均値Ave(50-200)は、比較例に係る液晶表示装置(図12(b)におけるAに対応)および本実施形態に係る液晶表示装置の第2の構成例(図12(b)におけるBに対応)の何れについてのものよりも小さく、本実施形態に係る液晶表示装置の第1の構成例についての標準偏差σ(50-200)は、比較例に係る液晶表示装置および本実施形態に係る液晶表示装置の第2の構成例の何れについてのものよりも小さい。このことからも、本実施形態に係る液晶表示装置の第1の構成例において、色ずれの現象が効果的に抑制されていることが分かる。
 〔実施形態2〕
 実施形態1においては、本発明をマルチ画素駆動(Multi Pixel Drive)方式を用いて実現する場合について説明を行ったが、本発明は、そのような駆動方式に限定されるものではない。以下では、実施形態2として、本発明を3TFT駆動方式を用いて実現する場合について図13~図24(a)~(b)を参照して説明を行う。
 以下の説明では、本発明の効果が顕著に現れる、誘電異方性が負の液晶材料を用いた垂直配向型液晶表示装置(VAモードの液晶表示装置)を例示するが、本発明はこれに限定されず、例えばTNモードの液晶表示装置にも適用できる。
 (液晶表示装置100の構成)
 液晶表示装置100は、図25に示した液晶表示装置1と同様に、シールドケース、表示パネル、複数の回路基板、拡散板、および、背面ケースを備えている。当該複数の回路基板には、後述するゲートドライバ、ソースドライバ、CSドライバ、および、制御回路が形成されている。液晶表示装置100の全体構成は、液晶表示装置1とほぼ同様であるため、ここでは説明を省略する。なお、液晶表示装置100は、液晶表示装置1と同様に、液晶カラーテレビ受像機、ノートパソコン、各種ディスプレイ、携帯電話端末、および、携帯情報端末などに用いることができる。
 図13は、本実施形態に係る液晶表示装置であって、3TFT駆動方式により駆動する液晶表示装置100の備える表示パネルにおける、画素の等価回路を示す図である。図13に示すように、液晶表示装置100の備える表示パネルは、複数のゲートバスライン2’、複数のソースバスライン4’、複数のCSバスライン6’(補助容量配線または蓄積容量バスラインと称することもある)、複数のスイッチング素子TFT1’~TFT5’、複数の補助容量Cs1’~Cs3’、複数の液晶容量Clc1’~Clc3’、並びに複数のキャパシタ(蓄積容量)Cd’およびCd’’を備えている。液晶表示装置100の備える表示パネルには複数の画素が形成されており、各画素を3TFT駆動方式によって駆動する。各画素はいずれも液晶層と、当該液晶層に電圧を印加する電極とを有し、行および列を有するマトリックス状に配列されている。
 図13において、ゲートバスライン2l’は、l(ただしlは正の整数)本目のゲートバスライン2’を示す。また、ソースバスライン4m’は、m(ただしmは正の整数)本目のソースバスライン4’を示す。また、CSバスライン6n’は、n(ただしnは正の整数)本目のCSバスライン6’を示す。
 (ドライバ)
 液晶表示装置100の備える表示パネルには、各ゲートバスライン2’に走査信号を供給するゲートドライバと、各ソースバスライン4’にデータ信号を供給するソースドライバと、各CSバスライン6’に補助容量駆動信号を供給するCSドライバとが、それぞれ接続されている。これらのドライバはいずれも、制御回路から出力された制御信号に基づいて動作する。
 (画素構造)
 複数のゲートバスライン2’および複数のソースバスライン4’は、図示しない絶縁膜を介して、互いに交差して形成されている。液晶表示装置100では、1つのゲートバスライン2’と1つのソースバスライン4’とによって画定される領域ごとに、1つの画素が形成される。当該画素は、複数の互いに異なる種類の色のうちいずれかを個別に表示する。本実施形態においては、上記複数の互いに異なる種類の色には、複数の原色、および、該複数の原色のうち少なくとも2つの原色を組み合わせることによって得られる少なくとも1つ以上の色が含まれる。以下では、特に、上記複数の互いに異なる種類の色が、光の3原色(以下、単に「3原色」と呼ぶ)として、赤色、緑色、および青色を含み、上記複数の原色のうち少なくとも2つの原色を組み合わせることによって得られる色として、黄色(赤色および緑色の組み合わせ)を含む場合について説明する。
 液晶表示装置100内には、黄色を表示するYe画素8’、赤色を表示するR画素10’、緑色を表示するG画素12’、および、青色を表示するB画素14’がそれぞれ形成されている。これらの画素を組み合わせて用いることによって、所望のカラー画像を表示する。
 このように、液晶表示装置100が、赤色、緑色、および青色の3原色をそれぞれ表示する画素のみならず、3原色以外の色である黄色を表示する画素を備えることによって、実施形態1に係る液晶表示装置1と同様に、3原色を表示する画素のみを備える構成に比べて、それぞれの画素によって表示される色の混色により表現できる色の数を格段に増加させることができる。また、ライトブルー、イエロー、および、ゴールド等の色の主観的な美しさを格段に向上させることができる。
 (明画素および暗画素)
 R画素10’、G画素12’、およびYe画素8’は、いずれも、それぞれ液晶層に互いに異なる電圧を印加することができる2つの副画素(明画素および暗画素)を有している。R画素10’は明画素10a’および暗画素10b’を有し、G画素12’は明画素12a’および暗画素12b’を有し、Ye画素8’は明画素8a’および暗画素8b’を有している。
 また、B画素14’は、それぞれ液晶層に互いに異なる電圧を印加することができる3つの副画素(明画素14a’、暗画素14b’、および中間画素14c’)を有している。
 各副画素は、いずれも、対向電極と、液晶層を介して当該対向電極に対向する副画素電極とによって形成される液晶容量を有している。さらに、副画素電極に電気的に接続された補助容量電極と、絶縁層と、当該絶縁層を介して補助容量電極と対向する補助容量対向電極とによって形成された補助容量も有している。また、各暗画素は、何れも、一端がCSバスライン6’に接続された蓄積容量も有している。
 (液晶容量および補助容量)
 各画素の有する副画素は、液晶容量を有している。明画素は、液晶容量Clc1’を有しており、暗画素は液晶容量Clc2’を有している。より具体的には、図13に示すように、R画素10’の明画素10a’は、液晶容量Clc1R’を有しており、暗画素10b’は、液晶容量Clc2R’を有している。同様に、G画素12’の明画素12a’は、液晶容量Clc1G’を有しており、暗画素12b’は、液晶容量Clc2G’を有しており、B画素14’の明画素12a’は、液晶容量Clc1B’を有しており、暗画素14b’は、液晶容量Clc2B’を有しており、Ye画素8’の明画素8a’は、液晶容量Clc1Ye’を有しており、暗画素8b’は、液晶容量Clc2Ye’を有している。また、B画素14’の備える中間画素14c’は、液晶容量Clc3B’を有している。
 また、液晶容量Clc1’には、電気的に並列に第1の補助容量Cs1’が接続されており、液晶容量Clc2’には、電気的に並列に第2の補助容量Cs2’が接続されている。より具体的には、液晶容量Clc1R’には、電気的に並列に補助容量Cs1R’が接続され、液晶容量Clc2R’には、電気的に並列に補助容量Cs2R’が接続されている。同様に、液晶容量Clc1G’には、電気的に並列に補助容量Cs1G’が接続され、液晶容量Clc2G’には、電気的に並列に補助容量Cs2G’が接続されており、液晶容量Clc1B’には、電気的に並列に補助容量Cs1B’が接続され、液晶容量Clc2B’には、電気的に並列に補助容量Cs2B’が接続されており、液晶容量Clc1Ye’には、電気的に並列に補助容量Cs1Ye’が接続され、液晶容量Clc2Ye’には、電気的に並列に補助容量Cs2Ye’が接続されている。また、液晶容量Clc3B’には、第3の補助容量Cs3B’が接続されている。
 (蓄積容量)
 各暗画素は、蓄積容量Cd’を有している。より具体的には、図13に示すように、R画素10’の暗画素10b’は、蓄積容量CdR’を有しており、G画素12’の暗画素12b’は、蓄積容量CdG’を有しており、B画素14’の暗画素14b’は、蓄積容量CdB’を有しており、Ye画素8’の暗画素8b’は、蓄積容量CdYe’を有している。また、B画素14’の備える中間画素14c’は、蓄積容量CdB’’を有している。
 各蓄積容量Cd’は、対応するTFT3’のソース電極に接続された蓄積容量電極と、絶縁膜と、当該絶縁膜を介して蓄積容量電極に対向する蓄積容量対向電極とによって形成されている。また、蓄積容量CdB’’は、TFT5B’のソース電極に接続された蓄積容量電極と、絶縁膜と、当該絶縁膜を介して蓄積容量電極に対向する蓄積容量対向電極とによって形成されている。各蓄積容量対向電極は、CSバスライン6n’に接続されている。
 (スイッチング素子TFT1’およびTFT2’)
 R画素10’、G画素12’、B画素14’、およびYe画素8’には、いずれも、TFT1’、およびTFT2’がそれぞれ形成されている。各補助容量Cs’の補助容量電極は、それぞれ対応するTFT1’またはTFT2’(B画素14’においては、それぞれ対応するTFT1B’、TFT2B’またはTFT4B’)のドレイン電極に接続されている。TFT1’およびTFT2’のゲート電極は共通のゲートバスライン2l’に接続されており、TFT1’およびTFT2’のソース電極は共通のソースバスライン4’に接続されている。すなわち、図13に示すように、Ye画素8’のTFT1Ye’およびTFT2Ye’のソース電極は、ソースバスライン4m’に接続されている。同様に、R画素10のTFT1R’およびTFT2R’のソース電極は、ソースバスライン4(m+1)’に接続されており、G画素12’のTFT1G’およびTFT2G’のソース電極は、ソースバスライン4(m+2)’に接続されており、B画素14’のTFT1B’およびTFT2B’のソース電極は、ソースバスライン4(m+3)’に接続されている。また、TFT1’およびTFT2’のドレイン電極は、それぞれ対応する副画素電極に接続されている。
 TFT1’、TFT2’、および後述するTFT3’~TFT5’は、それぞれ、自身の備えるゲート電極にハイレベルのゲート信号が印加されているとき、導通状態(オン状態)となり、自身の備えるゲート電極にローレベルのゲート信号が印加されているとき、非導通状態(オフ状態、遮断状態)となる。
 (スイッチング素子TFT3’)
 また、R画素10’、G画素12’、B画素14’、およびYe画素8’には、いずれも、対応するTFT3’がそれぞれ形成されている。TFT3’のゲート電極は、当該画素の次段のゲートバスライン、すなわちゲートバスライン2(l+1)’に電気的に接続されている。各TFT3’のドレイン電極は、コンタクトホールを介して各暗画素8b’、10b’、12b’、および14b’の副画素電極に電気的に接続されている。また、各TFT3’のソース電極は、対応する蓄積容量Cd’の蓄積容量電極に接続されている。
 3TFT駆動方式の液晶表示装置100においては、ゲートバスライン2l’が選択されて各明画素8a’、10a’、12a’、および14a’の液晶容量Clc1’に電荷が蓄えられた後に、時間差で次のゲートバスライン2(l+1)’が選択されTFT3’がオン状態となることによって、電荷の再配分が生じ、各明画素の液晶容量Clc1’と各暗画素の液晶容量Clc2’との間に電圧差を生じさせている。これにより、各画素内に明画素8a’、10a’、12a’、14a’、および、暗画素8b’、10b’、12b’、14b’を形成させている。
 (スイッチング素子TFT4B’およびTFT5B’)
 B画素14’の備える中間画素14c’には、TFT4B’およびTFT5B’が形成されている。TFT4B’のソース電極は、ソースバスライン4(m+3)’に接続されており、ゲート電極は、ゲートバスライン2l’に接続されており、ドレイン電極は、中間画素14c’の副画素電極に接続されている。また、TFT5B’のドレイン電極は、中間画素14c’の副画素電極に接続され、ソース電極は、蓄積容量CdB’’に接続され、ゲート電極は、ゲートバスライン2(l+1)’に接続されている。後述するように、蓄積容量CdB’’の容量値を、中間画素14c’が、明画素14a’よりも低く、暗画素14b’よりも高い輝度を呈するように設定することができる。
 (CSバスライン6’)
 ゲートバスライン2’およびソースバスライン4’により画定された画素領域を横切るように、CSバスライン6’がゲートバスライン2’に並列して延びている。各CSバスライン6’は、液晶表示装置100における同一行に形成されたR画素10’、G画素12’、B画素14’、および、Ye画素8’に共通して設けられている。CSバスライン6n’は、補助容量Cs1R’、補助容量Cs2R’、補助容量Cs1G’、補助容量Cs2G’、補助容量Cs1Ye’補助容量Cs2Ye’、補助容量Cs1B’、補助容量Cs2B’、補助容量Cs3B’、および、各蓄積容量対向電極に接続されている。
 (液晶表示装置100の動作)
 以下では、液晶表示装置100における等価回路の駆動方法について図14(a)~図14(e)を参照して説明する。なお、以下では、最初に、R画素10’の駆動について説明を行い、その後、G画素12’、Ye画素8’、および、B画素14’の駆動について説明を行う。
 また、一般には、各補助容量の値、および、各液晶容量の値は、それぞれに印加される電圧への依存性を有するが、本実施形態においては本質的な事項ではないため、以下の説明ではそのような依存性を無視する。ただし、この前提は、本実施形態を限定するものではなく、そのような依存性がある場合に対しても、同様に適用することができる。
 また、以下では、簡単のため、CSバスライン6’の電位が0である場合を例にとり説明を行うが、本実施形態はこれに限定されるものではなく、実施形態1におけるCSバスライン6のように、CSバスライン6’に矩形波の電圧信号が供給される構成としてもよい。
 図14(a)~(e)は、液晶表示装置100を駆動する際の各電圧の波形およびタイミングを模式的に示したタイミングチャートである。
 図14(a)は、ソースドライバがソースバスライン4’に供給するデータ信号の電圧波形Vs’を示しており、図14(b)は、ゲートドライバがゲートバスライン2l’に供給するゲート信号の電圧波形Vgl’を示しており、図14(c)は、ゲートドライバがゲートバスライン2(l+1)’に供給するゲート信号の電圧波形Vg(l+1)’を示しており、図14(d)は、R画素10’の備える明画素10a’の副画素電極の電圧波形Vlc1R’を示しており、図14(e)は、R画素10’の備える暗画素10b’の副画素電極の電圧波形Vlc2R’を示している。また、図中の破線は、対向電極の電圧波形COMMON(Vcom)を示している。
 (R画素10’の駆動)
 まず、時刻T1’において、ゲート信号の電圧Vgl’が、VgL(ロー)からVgH(ハイ)に変化することにより、TFT1’とTFT2’とが同時に導通状態(オン状態)となる。これに伴い、明画素10a’の副画素電極、および、暗画素10b’の副画素電極に対し、ソースバスライン4’を介してデータ信号の電圧が印加され、明画素10a’の副画素電極の電圧Vlc1R’、および、暗画素10b’の副画素電極の電圧Vlc2R’は、データ信号の電圧Vs’へと変化し、
 Vlc1R’=Vs’   …(22a)
 Vlc2R’=Vs’   …(22b)
となる。
 また、明画素10a’の補助容量Cs1R’、および、暗画素10b’の補助容量Cs2R’に対しても、ソースバスライン4’を介してデータ信号の電圧が印加され、明画素10a’の補助容量電極、および、暗画素10b’の補助容量電極の何れの電圧も、データ信号の電圧Vs’へと変化する。
 ソースバスライン4を介して伝達されるデータ信号の電圧Vs’は当該画素において表示すべき階調に対応する表示電圧であり、TFTがオン状態の間(「選択期間」ということもある。)に、対応する画素に書き込まれる。
 続いて、時刻T2’において、ゲート信号の電圧Vgl’がVgHからVgLに変化することにより、TFT1’とTFT2’とが同時に非導通状態(オフ状態)となる。これに伴い、明画素10a’の副画素電極、暗画素10b’の副画素電極、明画素10a’の補助容量電極、および、暗画素10b’の補助容量電極は、全てソースバスライン4’と電気的に絶縁される(この状態にある期間を「非選択期間」ということがある。)。
 また、TFT1’およびTFT2’がオン状態からオフ状態に切り替わった直後、TFT1’およびTFT2’の有する寄生容量等の影響による引き込み現象のために、それぞれの副画素電極の電圧Vlc1R’およびVlc2R’は概ね同一の電圧ΔVd’だけ低下するが、これは本質的な事項ではないため、以下の説明においては無視することにする。
 続いて、時刻T3’において、ゲート信号の電圧Vg(l+1)’が、VgLからVgHに変化することにより、TFT3’が導通状態となる。これに伴い、暗画素10b’の補助容量電極と蓄積容量電極とが導通状態となる。
 これにより、暗画素10b’の副画素電極の電圧Vlc2R’は、
 Vlc2R’=Vs’-ΔVR’   …(23)
となる。ここで、ΔVR’は、
ΔVR’=CdR’/(Clc2R’+Cs2R’+CdR’)   …(24)
によって与えられる。
 一方で、明画素10a’の副画素電極の電圧Vlc1R’は、時刻T3’において、変化しない。
 続いて、時刻T4’において、ゲート信号の電圧Vg(l+1)’がVgHからVgLに変化することにより、TFT3’が非導通状態となる。これに伴い、これに伴い、暗画素10b’の補助容量電極は、蓄積容量電極と絶縁される。ここで、TFT3’の有する寄生容量等の影響による引き込み現象のために、副画素電極の電圧Vlc2R’は概ね電圧ΔVd’だけ低下するが、これは本質的な事項ではないため、TFT1’およびTFT2’についての引き込み現象と同様に、以下の説明においては無視することにする。
 以上の過程を経た後、Vlc1R’およびVlc2R’の実効的な値は、
 Vlc1R’=Vs’   …(25a)
 Vlc2R’=Vs’-ΔVR’   …(25b)
となる。
 よって、明画素10a’および暗画素10b’のそれぞれの液晶層に印加される実効電圧V1R’およびV2R’は、
 V1R’=Vlc1R’-Vcom   …(26a)
 V2R’=Vlc2R’-Vcom   …(26b)
すなわち、
 V1R’=Vs’-Vcom   …(27a)
 V2R’=Vs’-ΔVR’-Vcom   …(27b)
となる。
 したがって、R画素10’の備える明画素10a’および暗画素10b’のぞれぞれの液晶層に印加される実効電圧の差(電位差)ΔV12R’(=V1R’-V2R’、R画素に関する「ΔVα」ということもある。)は、
 ΔV12R’=ΔVR’
       =CdR’/(Clc2R’+Cs2R’+CdR’)   …(28)
となる。
 (G画素12’およびYe画素8’の駆動)
 G画素12’に関しても、同様の駆動が行われ、G画素12’の備える明画素12a’および暗画素12b’のぞれぞれの液晶層に印加される実効電圧の差ΔV12G’(G画素に関する「ΔVα」ということもある。)は、
 ΔV12G’=CdG’/(Clc2G’+Cs2G’+CdG’)   …(29)
となる。
 Ye画素8’に関しても、同様の駆動が行われ、Ye画素8’の備える明画素8a’および暗画素8b’のぞれぞれの液晶層に印加される実効電圧の差ΔV12Ye’(Ye画素に関する「ΔVα」ということもある。)は、
 ΔV12Ye’=CdYe’/(Clc2Ye’+Cs2Ye’+CdYe’)   …(30)
となる。
 (B画素14’の駆動)
 B画素14’の備える明画素14a’および暗画素14b’に関しても同様の駆動が行われる。したがって、明画素14a’および暗画素14b’のそれぞれの液晶層に印加される実効電圧V1B’およびV2B’は、
 V1B’=Vs’-Vcom   …(31a)
 V2B’=Vs’-ΔVB’-Vcom   …(31b)
となる。ここで、ΔVB’は、
 ΔVB’=CdB’/(Clc2B’+Cs2B’+CdB’)   …(32)
によって与えられる。
 したがって、B画素14’の備える明画素14a’および暗画素14b’のぞれぞれの液晶層に印加される実効電圧の差(電位差)ΔV12B’(=V1B’-V2B’、B画素に関する「ΔVα」ということもある。)は、
 ΔV12B’=ΔVB’
       =CdB’/(Clc2B’+Cs2B’+CdB’)   …(33)
となる。
 また、B画素の備える中間画素14c’に関しては、暗画素14b’と同様の駆動が行われ、中間画素14c’の液晶層に印加される実効電圧V3B’は、
 V3B’=Vs’-ΔVB’’-Vcom   …(31c)
となる。ここで、ΔVB’’は、
 ΔVB’’=CdB’’/(Clc3B’+Cs3B’+CdB’’)  …(34)
によって与えられる。
 以下では、簡単のため、各暗画素における補助容量の値が0である場合、すなわち、Cs2R’=Cs2G’=Cs2B’=Cs3B’=Cs2Ye’=0である場合について説明を行う。ただし、本実施形態は、これに限定されるものではなく、各暗画素における補助容量の値が0でない場合についても同様に適用することができる。
 各暗画素における補助容量の値が0である場合には、ΔV12R’、ΔV12G’、ΔV12B’、およびΔV12Ye’は、以下のように表される。
 ΔV12R’=DR’/(1+DR’)   …(35a)
 ΔV12G’=DG’/(1+DG’)   …(35b)
 ΔV12B’=DB’/(1+DB’)   …(35c)
 ΔV12Ye’=DYe’/(1+DYe’)   …(35d)
ここで、DR’、DG’、DB’、およびDYe’は、各暗画素における液晶容量に対する蓄積容量の比(以下、単に「蓄積容量比」とも呼ぶ)を表しており、
 DR’=CdR’/Clc2R’   …(36a)
 DG’=CdG’/Clc2G’   …(36b)
 DB’=CdB’/Clc2B’   …(36c)
 DYe’=CdYe’/Clc2Ye’   …(36d)
によって与えられる。
 また、数式(34)により与えられるΔVB’’は、以下のようにも表現される。
 ΔVB’’=DB’’/(1+DB’’)   …(35e)
ここで、DB’’は、蓄積容量CdB’’の液晶容量Clc3B’に対する比(蓄積容量比)であり、
 DB’’=CdB’’/Clc3B’   …(36e)
によって与えられる。
 数式(35a)~(35e)および数式(36a)~(36e)から明らかなように、各暗画素における蓄積容量比の値を適宜変更することにより、各画素の備える副画素のそれぞれの液晶層に印加される実効電圧の差を所望の値に設定することができる。また、数式(28)~(30)、および(33)から明らかなように、各暗画素における補助容量の値を適宜変更することによっても、各画素の備える副画素のそれぞれの液晶層に印加される実効電圧の差を所望の値に設定することができる。
 また、数式(31a)~(31c)から明らかなように、Cs2B’、CdB’、Cs3B’、およびCsB’’の具体的な値は、実効電圧V1B’、V2B’、およびV3B’が、
 V2B’<V3B’<V1B’   (37)
を満たすように設定することができる。すなわち、B画素14’については、中間画素14c’が、暗画素14b’よりも高く、明画素14a’よりも低い輝度を呈するように設定することができる。以下では、数式(37)が満たされている場合について説明を行うが、本実施形態はこれに限定されるものではなく、中間画素14c’の輝度が明画素14a’の輝度よりも高くなるような構成であっても、数式(37)が満たされる場合と同様の効果を奏する。
 以上、液晶表示装置100の構成について、B画素14’が3つの副画素(明画素14a’、暗画素14b’、中間画素14c’)を有する場合を例に挙げ説明を行ったが、本実施形態はこれに限定されるものではない。例えば、本実施形態に係る液晶表示装置は、B画素について4つ以上の副画素を有する構成としてもよいし、B画素が中間画素を備えない構成としてもよい。B画素が4つ以上の副画素を有する構成の場合、各副画素における補助容量の値を、当該4つ以上の副画素の各々が、互いに異なる輝度を呈するように、各副画素における蓄積容量の値を適宜設定することによって、後述する色ずれの現象を低減することができる。また、B画素が2つの副画素(明画素、暗画素)のみを有する場合であっても、Ye画素、R画素、G画素、B画素の各々について、各副画素の蓄積容量の値を適宜設定することによって、色ずれの現象を低減することができる。
 以下では、B画素14’が3つの副画素(明画素14a’、暗画素14b’、中間画素14c’)を有する構成を、本実施形態に係る液晶表示装置の第1の構成例とも称し、B画素が2つの副画素(明画素14a’、暗画素14b’)のみを有する構成を、本実施形態に係る液晶表示装置の第2の構成例とも称することにする。
 以下では、表示画像に生じ得る色ずれの現象を低減するような、各副画素における蓄積容量値についての説明を行う。
 (正面からの見え方)
 図15は、比較例に係る液晶表示装置の、正面視角における、階調と三刺激値(X値、Y値、Z値)との関係(特性)を示す図である。なお、三刺激値については、実施形態1で説明したので、ここでは説明を省略する。
 ここで、当該比較例に係る液晶表示装置は、VAモードの液晶表示装置であり、本実施形態に係る液晶表示装置の第2の構成例と同様の画素構造を有しており、3TFT駆動方式によって各画素を駆動する。
 また、当該比較例に係る液晶表示装置におけるR画素10’、G画素12’、B画素14’および、Ye画素8’の暗画素のそれぞれにおける蓄積容量比DR’、DG’、DB’、およびDYe’(数式(36a)~(36d)参照)は、
 DR’=DG’=DB’=DYe’=0.233
を満たしている。また、R画素10’、G画素12’、B画素14’、Ye画素8’の各画素の備える副画素電極のそれぞれの面積は、互いに等しく設定されている。
 図15に示すように、正面視角においては、階調とX値、Y値、Z値との関係を示すグラフは、いずれも一定のγ(ガンマ)値を有する曲線となっている。したがって、当該比較例に係る液晶表示装置の表示画面を正面から観察した場合は、色ずれの現象は発生しない。
 (斜め方向からの見え方)
 しかし、VAモードの液晶表示装置は、液晶層複屈折率効果を利用しており、液晶層のリタデーションが波長分散を持つため、光の波長によって透過率が変わる。また、液晶層のリタデーションは正面視角よりも斜め視角において見かけ上大きくなるので、斜め視角では透過率変動の光波長依存性が正面視角よりも増加する。この結果、実施形態1のようなマルチ画素駆動(Multi Pixel Drive)方式のみならず、本実施形態のような3TFT駆動方式により駆動する液晶表示装置についても、正面から画面を観察した場合とは異なり、斜め方向から画面を観察した場合のγ値(より具体的には、localγの値)は一定ではなくなるため、斜め方向において、色ずれの現象が発生する。また、色ずれの現象は、VAモードの液晶表示装置にのみ生じるものではなく、例えば、TNモードの液晶表示装置においても発生する。
 図16は、比較例に係る液晶表示装置の、斜め視角(より具体的には極角60度)における階調-XYZ値特性を示す図である。
 図16に示すように、極角60度においては、中間調において、X値およびY値がほぼ同じ階調(略110階調)にて立ち上がっている。すなわち、極角60度においては、X値およびY値を示すグラフの傾きが、双方とも、略100階調にて変化し、略100階調以下における傾きよりも、略100階調以上略130階調以下における傾きの方が大きくなっている。また、X値を示すグラフおよびY値を示すグラフは、それぞれ、150階調付近および130階調付近から、なだらかな傾きへと転じている。このようなX値およびY値を示すグラフのプロファイルは、特に略100階調~略150階調の範囲において、X値およびY値のそれぞれについてのγ値が大きく変化していることを示している。
 また、図16に示すように、極角60度においては、中間調において、Z値を示すグラフの傾きが大きく変化している。具体的には、Z値を示すグラフの傾きは、100階調付近において小さくなり、150階調付近において大きくなっている。換言すれば、Z値を示すグラフのプロファイルは、130階調付近において、ディップを有するものとなっている。
 このように、極角60度においては、特に中間調において、X値およびY値を示すグラフの曲線が、γ値が一定である理想曲線から大きく外れるものとなるため、色ずれの現象が生じてしまう。また、このような、階調-XYZ値特性は、極角60度に限られるものではなく、その他の極角によって規定される斜め視角においても同様である。したがって、比較例に係る液晶表示装置においては、一般に斜め視角において、中間調における色ずれの現象が生じてしまう。
 以下では、当該比較例に係る液晶表示装置におけるX値およびY値のそれぞれについてのγ値(localγの値)の特性を、図17を参照してより詳しく説明する。
 図17は、比較例に係る液晶表示装置の、極角60度における階調―localγ特性を示す図である。ここで、localγとは、γ値の局所的な傾きを示す指標であり、実施形態1において説明した数式(A1)によって定義される。
 図17に示すように、略100階調以下において、X値に関するlocalγの値、および、Y値に関するlocalγの値は、互いに略等しい。一方、略100階調において、X値に関するlocalγの値、および、Y値に関するlocalγの値は、共に急峻な立ち上がりを示している。X値に関するlocalγは、略100階調から略150階調までの区間において、略1.0増加し、Y値に関するlocalγは、略100階調から略130階調までの区間において、略1.0増加している。
 また、図17に示すように、Z値に関するlocalγの値は、略50階調から略120階調までの範囲において減少し、略120階調において急峻な立ち上がりを示している。具体的には、Z値に関するlocalγの値は、略120階調から略150階調までの範囲において、略2.0増加している。
 色ずれが生じないようにするためには、localγの値は、斜め視野角においても一定であることが望ましい。これは、正面視野角において、localγの値が一定となるように調整されているためである。しかしながら、当該比較例に係る液晶表示装置においては、図17から明らかなように、X値に関するlocalγの値、および、Y値に関するlocalγの値は、特に略100階調から略150階調において、大きく変化している。
 したがって、当該比較例に係る液晶表示装置においては、斜め視角において、中間調における色ずれが発生してしまう。
 (実施形態に係る液晶表示装置の第2の構成例における容量比の最適化)
 以下では、本実施形態に係る液晶表示装置の第2の構成例、すなわち、B画素14’が2つの副画素(明画素14a’、暗画素14b’)のみを有する構成における色ずれの現象について説明する。
 本実施形態に係る液晶表示装置の第2の構成例においては、R画素10’、G画素12’、B画素14’および、Ye画素8’の暗画素のそれぞれにおける蓄積容量比DR’、DG’、DB’、およびDYe’(数式(36a)~(36d)参照)は、
 DR’=DG’=DB’=0.233
 DYe’=0.067
を満たしている。また、R画素10’、G画素12’、B画素14’、Ye画素8’の各画素の備える副画素電極のそれぞれの面積は、互いに等しく設定されている。
 上記のように、蓄積容量比DYe’が、蓄積容量比DR’および蓄積容量比DG’に比べて小さいため、Ye画素8’の備える各副画素の液晶層に印加される実効電圧の差ΔV12Ye’は、R画素10’およびG画素12’のそれぞれ備える各副画素の液晶層に印加される実効電圧の差ΔV12R’およびΔV12G’に比べて、小さい。
 このように、Ye画素8’における実効電圧の差ΔV12Ye’を、R画素10’およびG画素12’のそれぞれにおける実効電圧の差ΔV12R’およびΔV12G’に比べて小さくすることによって、実施形態1と同様に、例えば、以下のような効果を奏する。
 すなわち、R画素10’、G画素12’、および、Ye画素8’の表示する画像の輝度に対して、低階調においては、R画素10’の備える明画素10a’、G画素12’の備える明画素12a’、および、Ye画素8’の備える明画素8a’が主に寄与し、階調が上がるにつれて、Ye画素8’の備える暗画素8b’が寄与し始め、さらに階調が上がるにつれて、R画素10’の備える暗画素10b’、および、G画素12’の備える暗画素12b’が寄与し始める。
 換言すれば、本実施形態に係る液晶表示装置の第2の構成例においては、赤色、緑色、および、黄色を成分として含む色の輝度が、階調が上がるに従い、少なくとも3段階に分かれて立ち上がる。
 これは、本実施形態に係る液晶表示装置の第2の構成例においては、赤色、緑色、および、黄色を成分として含む色を表示する場合、画素が副画素に少なくとも3分割されていることと同様の効果を奏することを示している。したがって、本実施形態に係る液晶表示装置の第2の構成例においては、X値およびY値についてのlocalγを、より一定に近づけることができる。また、
 一方で、DR’=DG’=DYe’=DB’に設定されている比較例に係る液晶表示装置においては、Ye画素8’における実効電圧の差ΔV12Ye’が、R画素10’およびG画素12’のそれぞれにおける実効電圧の差ΔV12R’およびΔV12G’に等しい。
 このため、比較例に係る液晶表示装置においては、低階調において、R画素10’の備える明画素10a’、G画素12’の備える明画素12a’、および、Ye画素8’の備える明画素8a’が主に寄与し、階調が上がるにつれて、Ye画素8’の備える暗画素8b’、R画素10’の備える暗画素10b’、および、G画素12’の備える暗画素12b’が一様に寄与し始める。したがって、比較例に係る液晶表示装置においては、赤色、緑色、および、黄色を成分として含む色の輝度が、2段階に分かれて立ち上がるに過ぎない。
 このように、本実施形態に係る液晶表示装置の第2の構成例においては、蓄積容量比DYe’を、蓄積容量比DR’および蓄積容量比DG’に比べて小さく設定することによって、赤色、緑色、および、黄色を成分として含む色の輝度を、階調が上がるに従い、少なくとも3段階に分かれて立ち上げることができるので、比較例に係る液晶表示装置に比べて、特にX値およびY値についてのlocalγを、より一定に近づけることができる。したがって、本実施形態に係る液晶表示装置の第2の構成例においては、斜め視野角における色ずれの現象を効果的に抑制することができる。
 また、本実施形態に係る液晶表示装置の第2の構成例においては、後述するように、比較例に係る液晶表示装置に比べて、中間調におけるZ値の変化も小さくすることができる。
 以下では、図18~図21を参照して、本実施形態に係る液晶表示装置の第2の構成例の奏する効果について、より具体的に説明する。
 図18は、本実施形態に係る液晶表示装置の第2の構成例の、正面視角における、階調と三刺激値(X値、Y値、Z値)との関係(特性)を示す図である。
 図18に示すように、正面視角においては、階調とX値、Y値、Z値との関係を示すグラフは、いずれも一定のγ(ガンマ)値を有する曲線となっている。したがって、本実施形態に係る液晶表示装置の第2の構成例の表示画面を正面から観察した場合は、色ずれの現象は発生しない。
 図19は、本実施形態に係る液晶表示装置の第2の構成例の、斜め視角(より具体的には極角60度)における階調-XYZ値特性を示す図である。
 図19に示すように、X値およびY値の双方について、略100階調~略150階調の範囲におけるγ値の変化が、比較例に係る液晶表示装置に比べて小さくなっている。このように、本実施形態に係る液晶表示装置の第2の構成例においては、X値およびY値を示すグラフの曲線が、γ値が一定である理想曲線により近いものとなるため、色ずれの現象が抑制される。また、図19からは読み取りにくいが、Z値を示すグラフの曲線も、比較例に係る液晶表示装置に比べて、γ値が一定である理想曲線により近いものとなっている。具体的には、Z値を示すグラフの130階調付近におけるディップが比較例に係る液晶表示装置に比べて小さくなっている。これは、Z値に寄与する色成分のうち、赤色成分および黄色成分についてのγ特性が、比較例に係る液晶表示装置に比べて、改善されているためである。
 図20は、本実施形態に係る液晶表示装置の第2の構成例の、極角60度における階調―localγ特性を示す図である。
 図20から明らかなように、X値に関するlocalγの値、および、Y値に関するlocalγの値は、略20階調から略220階調までの範囲において、略一定の値をとっている。これは、比較例に係る液晶表示装置におけるX値に関するlocalγの値、および、Y値に関するlocalγの値が、略100階調~略150階調の範囲において、大きく変化していることと対照的である。
 また、図20からは読み取りにくいが、Z値に関するlocalγの値の中間調における変化も、比較例に係る液晶表示装置に比べて小さくなっている。これは、Z値に寄与する色成分のうち、赤色成分および黄色成分についてのlocalγ特性が、比較例に係る液晶表示装置に比べて、改善されているためである。
 以上のように、本実施形態に係る液晶表示装置の第2の構成例によれば、Ye画素8’における実効電圧の差ΔV12Yeを、R画素10’、G画素12’、およびB画素14’のそれぞれにおける実効電圧の差ΔV12R’、ΔV12G’、およびΔV12B’に比べて小さくすることによって、斜め視野角における色ずれの現象を効果的に抑制することができる。
 (本実施形態に係る液晶表示装置の第1の構成例における色ずれの現象)
 以下では、本実施形態に係る液晶表示装置の第1の構成例、すなわち、B画素14’が3つの副画素(明画素14a’、暗画素14b’、中間画素14c’)を有する構成における色ずれの現象について説明する。
 本実施形態に係る液晶表示装置の第1の構成例においては、R画素10’、G画素12’、B画素14’および、Ye画素8’の暗画素のそれぞれにおける蓄積容量比DR’、DG’、DB’並びにDB’’、および、DYe’(数式(36a)~(36e)参照)は、
 DR’=DG’=0.233
 DYe’=0.067
 DB’=0.2
 DB’’=0.1
を満たしている。また、R画素10’、G画素12’、B画素14’、Ye画素8’の各画素の備える副画素電極のそれぞれの面積は、互いに等しく設定されている。
 なお、蓄積容量比DB’およびDB’’が上記のように設定されているので、B画素14’における中間画素14c’は、暗画素14b’よりも高く、明画素14a’よりも低い輝度を呈する。
 上記のように、蓄積容量比DYe’が、蓄積容量比DR’および蓄積容量比DG’に比べて小さいため、Ye画素8’の備える各副画素の液晶層に印加される実効電圧の差ΔV12Ye’は、R画素10’およびG画素12’のそれぞれ備える各副画素の液晶層に印加される実効電圧の差ΔV12R’およびΔV12G’に比べて、小さい。
 このように、Ye画素8’における実効電圧の差ΔV12Ye’を、R画素10’およびG画素12’のそれぞれにおける実効電圧の差ΔV12R’およびΔV12G’に比べて小さくすることによって、本実施形態に係る液晶表示装置の第2の構成例と同様に、赤色、緑色、および、黄色を成分として含む色の輝度が、階調が上がるに従い、少なくとも3段階に分かれて立ち上がる。
 また、B画素14’の表示する画像の輝度に対して、低階調においては、B画素14の備える明画素14a’が主に寄与し、階調が上がるにつれて、中間画素14c’が寄与し始め、さらに階調が上がるにつれて、暗画素14b’が寄与し始める。
 このように、本実施形態に係る液晶表示装置の第1の構成例においては、B画素14’が3つの副画素を有しているため、青色を成分として含む色の輝度が、階調が上がるに従い、3段階に分かれて立ち上がる。
 これにより、比較例に係る液晶表示装置および本実施形態に係る液晶表示装置の第2の構成例に比べて、Z値についてのlocalγのプロファイルをX値およびY値についてのlocalγのプロファイルにより近づけることができる。
 したがって、本実施形態に係る液晶表示装置の第1の構成例においては、比較例に係る液晶表示装置および本実施形態に係る液晶表示装置の第2の構成例に比べて、色ずれの現象をより効果的に抑制することができる。
 以下では、図21~図24(a)~(b)を参照して、本実施形態に係る液晶表示装置の第1の構成例の奏する効果について、より具体的に説明する。
 図21は、本実施形態に係る液晶表示装置の第1の構成例についての、正面視角における、階調と三刺激値(X値、Y値、Z値)との関係(特性)を示す図である。
 図21に示すように、正面視角においては、階調とX値、Y値、Z値との関係を示すグラフは、いずれも一定のγ(ガンマ)値を有する曲線となっている。したがって、本実施形態に係る液晶表示装置の第2の構成例の表示画面を正面から観察した場合は、色ずれの現象は発生しない。
 図22は、本実施形態に係る液晶表示装置の第1の構成例の、斜め視角(より具体的には極角60度)における階調-XYZ値特性を示す図である。
 図22に示すように、X値およびY値の双方について、略100階調~略150階調の範囲におけるγ値の変化が、比較例に係る液晶表示装置に比べて小さくなっている。さらに、Z値を示すグラフの130階調付近におけるディップが、比較例に係る液晶表示装置、および、本実施形態に係る液晶表示装置の第2の構成例の何れに比べても小さくなっている。これは、本実施形態に係る液晶表示装置の第2の構成例の奏する効果に加え、B画素14が3つの副画素を有することにより、青色を成分として含む色の輝度が、階調が上がるに従い、3段階に分かれて立ち上がるためである。
 このように、本実施形態に係る液晶表示装置の第1の構成例においては、X値、Y値、およびZ値を示すグラフの曲線が、比較例に係る液晶表示装置、および、本実施形態に係る液晶表示装置の第2の構成例の何れに比べても、γ値が一定である理想曲線により近いものとなるため、色ずれの現象がより効果的に抑制される。
 図23は、本実施形態に係る液晶表示装置の第1の構成例についての、極角60度における階調―localγ特性を示す図である。
 図23から明らかなように、X値に関するlocalγの値、および、Y値に関するlocalγの値は、略20階調から略220階調までの範囲において、略一定の値をとっている。また、Z値に関するlocalγのプロファイルは、X値およびY値に関するlocalγのプロファイルと略同じものとなっている。したがって、本実施形態に係る液晶表示装置の第1の構成例においては、階調によって、青色成分(Z値に対応)が強調されたりされなかったりといった現象が抑制されるので、色ずれの現象がより効果的に抑制される。
 図24(a)は、比較例に係る液晶表示装置、本実施形態に係る液晶表示装置の第2の構成例、および、本実施形態に係る液晶表示装置の第1の構成例のそれぞれについて、0階調から255階調までのグレースケールを表示させた場合の階調-Δu’v’特性を示すグラフである。ここで、上記Δu’v’は、正面視野角におけるu’v’色度と斜め視野角におけるu’v’色度とのu’v’色度空間上での座標間距離を表すものとする。
 図24(a)において、Aは、比較例に係る液晶表示装置についての階調-Δu’v’の特性を示しており、Bは、本実施形態に係る液晶表示装置の第2の構成例についての階調-Δu’v’の特性を示しており、Cは、本実施形態に係る液晶表示装置の第1の構成例についての階調-Δu’v’の特性を示している。
 また、図24(b)は、比較例に係る液晶表示装置、本実施形態に係る液晶表示装置の第2の構成例、および、本実施形態に係る液晶表示装置の第1の構成例についての、50階調から200階調までのΔu’v’の平均値Ave(50-200)と、50階調から200階調までのΔu’v’の標準偏差σ(50-200)とを示す表である。ここで、Δu’v’の平均値が小さいほど、また、Δu’v’の標準偏差が小さいほど、色ずれの現象が抑制されていることを示す。
 図24(b)に示すように、本実施形態に係る液晶表示装置の第1の構成例(図24(b)におけるCに対応)についての平均値Ave(50-200)は、比較例に係る液晶表示装置(図24(b)におけるAに対応)および本実施形態に係る液晶表示装置の第2の構成例(図24(b)におけるBに対応)の何れについてのものよりも小さく、本実施形態に係る液晶表示装置の第1の構成例についての標準偏差σ(50-200)は、比較例に係る液晶表示装置および本実施形態に係る液晶表示装置の第2の構成例の何れについてのものよりも小さい。このことからも、本実施形態に係る液晶表示装置の第1の構成例において、色ずれの現象が効果的に抑制されていることが分かる。
 (実施形態1および実施形態2についての付記事項)
 実施形態1および実施形態2においては、液晶表示装置1および液晶表示装置100が、赤色、緑色、および青色の3原色の各々を表示する画素と、赤色と緑色との組み合わせによって得られる黄色を表示する画素とを個別に備え、黄色を表示する画素についての実効電圧の差ΔV12Ye(ΔV12Ye’)を、赤色を表示する画素および緑色を表示する画素のそれぞれにおける実効電圧の差ΔV12R(ΔV12R’)およびΔV12G(ΔV12G’)に比べて小さく設定し、かつ、青色を表示する画素が3つの副画素を備える構成について説明を行ったが、上記実施形態はこれに限定されるものではない。
 例えば、上記実施形態に係る液晶表示装置は、赤色と緑色との組み合わせによって得られる黄色を表示する画素に代えて、緑色と青色との組み合わせによって得られるシアンを表示する画素を備え、当該シアンを表示する画素についての実効電圧の差を、緑色を表示する画素、および、青色を表示する画素のそれぞれにおける実効電圧の差に比べて小さく設定し、かつ、赤色を表示する画素が3つの副画素を備える構成としてもよい。
 また、上記実施形態に係る液晶表示装置は、赤色、緑色、および青色以外の3原色、例えば、シアン(C)、マゼンタ(M)、およびイエロー(Y)の3原色を個別に表示する画素と、シアン、マゼンタ、およびイエローのうち特定の2色(例えば、シアンおよびマゼンタ)の組み合わせによって得られる色を表示する画素とを個別に備え、当該特定の2色の組み合わせによって得られる色を表示する画素についての実効電圧の差を、当該特定の2色をそれぞれ表示する画素(例えば、シアンを表示する画素、および、マゼンタを表示する画素)についての実効電圧の差に比べて小さく設定し、シアン、マゼンタ、およびイエローのうち上記特定の2色以外の色を表示する画素が3つの副画素を備える構成としてもよい。
 より一般的には、3原色の各々をC1、C2、およびC3と表し、CiとCjとの組み合わせによって得られる色をCi+Cjと表すことにすると、上記実施形態に係る液晶表示装置は、3原色(C1、C2、C3)、および、当該3原色のうち特定の2つの原色を組み合わせることにより得られる特定の混色(C1+C2、C2+C3、または、C3+C1)を表示する画素とを個別に備え、前記特定の2つの原色をそれぞれ表示する画素についての実効電圧の差を、前記特定の混色を表示する画素についての実効電圧の差と異ならせ、かつ、上記3原色のうち、上記特定の2つの原色以外の原色を表示する画素が3つ以上の副画素を備える構成であると表現することができる。
 上記実施形態に係る液晶表示装置は、このような構成をとることにより、上記3原色と、上記特定の混色とを用いて表示される画像についての斜め視野角における階調-刺激値特性を、正面視野角における階調-刺激値特性に近づけることができるので、斜め視野角における色ずれの現象を抑制することができる。
 (まとめ)
 以上のように、本発明に係る表示パネルは、3原色、および、前記3原色のうち特定の2つの原色を組み合わせることにより得られる特定の混色を個別に表示する複数の画素と、前記特定の2つの原色をそれぞれ表示する画素、および、前記特定の混色を表示する画素の各々について、2つの副画素を備え、前記2つの副画素のそれぞれは、対向電極と、液晶層を介して前記対向電極に対向する副画素電極とによって形成された液晶容量と、を有している表示パネルにおいて、前記3原色のうち、前記特定の2つの原色以外の原色を表示する画素は、3つ以上の副画素を備えるものであり、前記3つ以上の副画素のそれぞれは、対向電極と、液晶層を介して前記対向電極に対向する副画素電極とによって形成された液晶容量とを有するものであり、前記特定の2つの原色をそれぞれ表示する画素についての、前記2つの副画素のうち一方の副画素における前記副画素電極と他方の副画素における前記副画素電極との間に第1の電位差を生じさせると共に、前記特定の混色を表示する画素についての、前記2つの副画素のうち一方の副画素における前記副画素電極と他方の副画素における前記副画素電極との間に、前記第1の電位差とは異なる第2の電位差を生じさせ、前記特定の2つの原色以外の原色を表示する画素についての、前記3つ以上の副画素のうち、少なくとも3つの副画素のそれぞれにおける副画素電極に互いに異なる電位を生じさせる、ことを特徴としている。
 上記のように構成された本発明に係る表示パネルは、前記3原色のうち特定の2つの原色をそれぞれ表示する画素についての、前記2つの副画素のうち一方の副画素における前記副画素電極と他方の副画素における前記副画素電極との間に第1の電位差を生じさせると共に、前記特定の混色を表示する画素についての、前記2つの副画素のうち一方の副画素における前記副画素電極と他方の副画素における前記副画素電極との間に、前記第1の電位差とは異なる第2の電位差を生じさせる。また、上記の構成によれば、前記特定の2つの原色以外の原色を表示する画素についての、前記3つ以上の副画素のうち、少なくとも3つの副画素のそれぞれにおける副画素電極に互いに異なる電位を生じさせる。
 上記のように構成された表示パネルは、前記3原色のうち特定の2つの原色と、当該特定の2つの原色を組み合わせることにより得られる特定の混色とを用いて表示される画像についての、斜め視野角における急峻な輝度変化を抑制することによって、斜め視野角における階調-刺激値特性を、正面視野角における階調-刺激値特性に近づけることができる。また、上記のように構成された表示パネルは、前記特定の2つの原色以外の原色を表示する画素についての、前記3つ以上の副画素のうち、少なくとも3つの副画素のそれぞれにおける副画素電極に互いに異なる電位を生じさせることによって、斜め視野角において、前記特定の2つの原色以外の原色に対応する階調-刺激値特性(および、階調-localγ特性)のプロファイルを、前記特定の2つの原色のそれぞれに対応する階調-刺激値特性(および、階調-localγ特性)のプロファイルに近づけることができる。
 したがって、上記の構成によれば、斜め視野角における色ずれの現象を効果的に抑制することができる。すなわち、上記の構成によれば、前記特定の2つの原色以外の原色を表示する画素についてのみ、副画素の数を3以上とすることによって、斜め視野角における急峻な輝度変化に起因する色ずれの現象を効果的に抑制することができる。
 また、本発明に係る表示パネルにおいては、前記特定の2つの原色をそれぞれ表示する画素についての前記2つの副画素のうち一方の副画素、前記特定の混色を表示する画素についての前記2つの副画素のうち一方の副画素、および、前記特定の2つの原色以外の原色を表示する画素についての前記3つ以上の副画素のうち少なくとも2つの副画素のそれぞれは、前記副画素電極に接続された補助容量電極と、絶縁層を介して前記補助容量電極に対向する補助容量対向電極とによって形成された少なくとも1つの補助容量と、を更に有しており、当該表示パネルは、前記副画素電極に対して画素電極電圧が印加された後に、前記補助容量対向電極に対して、補助容量電圧を印加することによって、前記特定の2つの原色をそれぞれ表示する画素についての、前記2つの副画素のうち一方の副画素における前記副画素電極と他方の副画素における前記副画素電極との間に第1の電位差を生じさせると共に、前記特定の混色を表示する画素についての、前記2つの副画素のうち一方の副画素における前記副画素電極と他方の副画素における前記副画素電極との間に、前記第1の電位差とは異なる第2の電位差を生じさせ、前記特定の2つの原色以外の原色を表示する画素についての、前記3つ以上の副画素のうち、少なくとも3つの副画素のそれぞれにおける副画素電極に互いに異なる電位を生じさせる、ものであり、前記特定の2つの原色をそれぞれ表示する画素についての前記補助容量の容量値と、前記特定の混色を表示する画素についての前記補助容量の容量値とは互いに異なっている、ことを特徴としている。
 上記のように構成された表示パネルは、前記副画素電極に対して画素電極電圧が印加された後に、前記補助容量対向電極に対して、補助容量電圧を印加することによって、前記特定の2つの原色をそれぞれ表示する画素についての、前記2つの副画素のうち一方の副画素における前記副画素電極と他方の副画素における前記副画素電極との間に、第1の電位差を生じさせると共に、前記特定の混色を表示する画素についての、前記2つの副画素のうち一方の副画素における前記副画素電極と他方の副画素における前記副画素電極との間に、前記第1の電位差とは異なる第2の電位差を生じさせる、マルチ画素駆動(Multi Pixel Drive)方式により各画素の駆動を行うものであり、前記特定の2つの原色をそれぞれ表示する画素についての前記補助容量の容量値と、前記特定の混色を表示する画素についての前記補助容量の容量値とは互いに異なっているため、前記3原色のうち特定の2つの原色と、当該特定の2つの原色を組み合わせることにより得られる特定の混色とを用いて表示される画像についての、斜め視野角における急峻な輝度変化を抑制することによって、斜め視野角における階調-刺激値特性を、正面視野角における階調-刺激値特性に近づけることができる。
 また、上記のように構成された表示パネルは、前記特定の2つの原色以外の原色を表示する画素についての、前記3つ以上の副画素のうち、少なくとも3つの副画素のそれぞれにおける副画素電極に互いに異なる電位を生じさせることによって、斜め視野角において、前記特定の2つの原色以外の原色に対応する階調-刺激値特性(および、階調-localγ特性)のプロファイルを、前記特定の2つの原色のそれぞれに対応する階調-刺激値特性(および、階調-localγ特性)のプロファイルに近づけることができる。
 したがって、上記の構成によれば、上記表示パネルが上記3原色を個別に表示する画素に加えて、上記3原色以外の色を表示する画素を備え、各画素がマルチ画素駆動方式により駆動される場合について、前記特定の2つの原色以外の原色を表示する画素についてのみ、副画素の数を3以上とすることによって、斜め視野角における急峻な輝度変化に起因する色ずれの現象を効果的に抑制することができる。
 また、本発明に係る表示パネルにおいては、前記特定の2つの原色をそれぞれ表示する画素についての前記2つの副画素のうち一方の副画素、前記特定の混色を表示する画素についての前記2つの副画素のうち一方の副画素、および、前記特定の2つの原色以外の原色を表示する画素についての前記3つ以上の副画素のうち少なくとも2つの副画素のそれぞれは、蓄積容量電極と、絶縁層を介して前記蓄積容量電極に対向する蓄積容量対向電極とによって形成された少なくとも1つの蓄積容量と、前記蓄積容量電極に電気的に接続されたソース電極と、前記副画素電極に電気的に接続されたドレイン電極とを備えるトランジスタと、を更に有しており、当該表示パネルは、前記副画素電極に対して画素電極電圧が印加された後に、前記トランジスタの備えるソース電極とドレイン電極とを導通させることによって、前記特定の2つの原色をそれぞれ表示する画素についての、前記2つの副画素のうち一方の副画素における前記副画素電極と他方の副画素における前記副画素電極との間に第1の電位差を生じさせると共に、前記特定の混色を表示する画素についての、前記2つの副画素のうち一方の副画素における前記副画素電極と他方の副画素における前記副画素電極との間に、前記第1の電位差とは異なる第2の電位差を生じさせ、前記特定の2つの原色以外の原色を表示する画素についての、前記3つ以上の副画素のうち、少なくとも3つの副画素のそれぞれにおける副画素電極に互いに異なる電位を生じさせる、ものであり、前記特定の2つの原色をそれぞれ表示する画素についての前記蓄積容量の容量値と、前記特定の混色を表示する画素についての前記蓄積容量の容量値とは互いに異なっており、前記特定の2つの原色以外の原色を表示する画素についての前記少なくとも2つの副画素における前記蓄積容量の容量値は、互いに異なっている、ことが好ましい。
 上記のように構成された表示パネルは、前記副画素電極に対して画素電極電圧が印加された後に、前記トランジスタの備えるソース電極とドレイン電極とを導通させることによって、、前記特定の2つの原色をそれぞれ表示する画素についての、前記2つの副画素のうち一方の副画素における前記副画素電極と他方の副画素における前記副画素電極との間に第1の電位差を生じさせると共に、前記特定の混色を表示する画素についての、前記2つの副画素のうち一方の副画素における前記副画素電極と他方の副画素における前記副画素電極との間に、前記第1の電位差とは異なる第2の電位差を生じさせる、3TFT駆動方式に相当する駆動方式により各画素の駆動を行うものであり、前記特定の2つの原色をそれぞれ表示する画素についての前記蓄積容量の容量値と、前記特定の混色を表示する画素についての前記蓄積容量の容量値とは互いに異なっているため、前記3原色のうち特定の2つの原色と、当該特定の原色を組み合わせることにより得られる特定の混色とを用いて表示される画像についての、斜め視野角における急峻な輝度変化を抑制することによって、斜め視野角における階調-刺激値特性を、正面視野角における階調-刺激値特性に近づけることができる。
 また、上記のように構成された表示パネルは、前記特定の2つの原色以外の原色を表示する画素についての、前記3つ以上の副画素のうち、少なくとも3つの副画素のそれぞれにおける副画素電極に互いに異なる電位を生じさせることによって、斜め視野角において、前記特定の2つの原色以外の原色に対応する階調-刺激値特性(および、階調-localγ特性)のプロファイルを、前記特定の2つの原色のそれぞれに対応する階調-刺激値特性(および、階調-localγ特性)のプロファイルに近づけることができる。
 したがって、上記の構成によれば、上記表示パネルが上記3原色を個別に表示する画素に加えて、上記3原色以外の色を表示する画素を備え、各画素が3TFT駆動方式に相当する駆動方式により駆動される場合について、前記特定の2つの原色以外の原色を表示する画素についてのみ、副画素の数を3以上とすることによって、斜め視野角における急峻な輝度変化に起因する色ずれの現象を効果的に抑制することができる。
 また、前記3原色は、赤色、緑色、および青色であり、前記特定の2つの原色は、赤色および緑色であり、前記特定の混色は、黄色である、ことが好ましい。
 上記の構成によれば、赤色、緑色、および青色をそれぞれ表示する画素と、黄色を表示する画素とを備えている多原色型の液晶表示装置において、色ずれの現象を効果的に抑制することができる。
 また、上記表示パネルを備えている液晶表示装置も本発明の範疇に含まれる。
 本発明は上述した各実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
 本発明は、液晶を用いて画像を表示する表示パネルに好適に適用することができる。特に、3原色と3原色以外の色との組み合わせによってカラー画像を表示する表示パネルに好適に適用することができる。また、そのような表示パネルを備えた液晶表示装置に好適に適用することができる。
1,100    液晶表示装置
2,2’     ゲートバスライン
4,4’     ソースバスライン
6,6’     CSバスライン
8,8’     Ye画素
8a,8a’   Ye画素の明画素(副画素)
8b,8b’   Ye画素の暗画素(副画素)
10,10’   R画素
10a,10a’ R画素の明画素(副画素)
10b,10b’ R画素の暗画素(副画素)
12,12’   G画素
12a,12a’ G画素の明画素(副画素)
12b,12b’ G画素の暗画素(副画素)
14,14’   B画素
14a,14a’ B画素の明画素(副画素)
14b,14b’ B画素の暗画素(副画素)
14c,14c’ B画素の中間画素(副画素)
Cs1Ye    補助容量
Cs1R     補助容量
Cs1G     補助容量
Cs1B     補助容量
Cs2Ye    補助容量
Cs2R     補助容量
Cs2G     補助容量
Cs2B     補助容量
Cs3B     補助容量
Cs4B     補助容量
CdYe’    蓄積容量
CdR’     蓄積容量
CdG’     蓄積容量
CdB’     蓄積容量
CdB’’    蓄積容量

Claims (5)

  1.  3原色、および、前記3原色のうち特定の2つの原色を組み合わせることにより得られる特定の混色を個別に表示する複数の画素と、
     前記特定の2つの原色をそれぞれ表示する画素、および、前記特定の混色を表示する画素の各々について、2つの副画素を備え、
     前記2つの副画素のそれぞれは、
     対向電極と、液晶層を介して前記対向電極に対向する副画素電極とによって形成された液晶容量と、
    を有している表示パネルにおいて、
     前記3原色のうち、前記特定の2つの原色以外の原色を表示する画素は、3つ以上の副画素を備えるものであり、
     前記3つ以上の副画素のそれぞれは、
     対向電極と、液晶層を介して前記対向電極に対向する副画素電極とによって形成された液晶容量とを有するものであり、
     前記特定の2つの原色をそれぞれ表示する画素についての、前記2つの副画素のうち一方の副画素における前記副画素電極と他方の副画素における前記副画素電極との間に第1の電位差を生じさせると共に、
     前記特定の混色を表示する画素についての、前記2つの副画素のうち一方の副画素における前記副画素電極と他方の副画素における前記副画素電極との間に、前記第1の電位差とは異なる第2の電位差を生じさせ、
     前記特定の2つの原色以外の原色を表示する画素についての、前記3つ以上の副画素のうち、少なくとも3つの副画素のそれぞれにおける副画素電極に互いに異なる電位を生じさせる、
    ことを特徴とする表示パネル。
  2.  前記特定の2つの原色をそれぞれ表示する画素についての前記2つの副画素のうち一方の副画素、前記特定の混色を表示する画素についての前記2つの副画素のうち一方の副画素、および、前記特定の2つの原色以外の原色を表示する画素についての前記3つ以上の副画素のうち少なくとも2つの副画素のそれぞれは、
     前記副画素電極に接続された補助容量電極と、絶縁層を介して前記補助容量電極に対向する補助容量対向電極とによって形成された少なくとも1つの補助容量と、を更に有しており、
     当該表示パネルは、
     前記副画素電極に対して画素電極電圧が印加された後に、前記補助容量対向電極に対して、補助容量電圧を印加することによって、
     前記特定の2つの原色をそれぞれ表示する画素についての、前記2つの副画素のうち一方の副画素における前記副画素電極と他方の副画素における前記副画素電極との間に第1の電位差を生じさせると共に、
     前記特定の混色を表示する画素についての、前記2つの副画素のうち一方の副画素における前記副画素電極と他方の副画素における前記副画素電極との間に、前記第1の電位差とは異なる第2の電位差を生じさせ、
     前記特定の2つの原色以外の原色を表示する画素についての、前記3つ以上の副画素のうち、少なくとも3つの副画素のそれぞれにおける副画素電極に互いに異なる電位を生じさせる、ものであり、
     前記特定の2つの原色をそれぞれ表示する画素についての前記補助容量の容量値と、前記特定の混色を表示する画素についての前記補助容量の容量値とは互いに異なっている、
    ことを特徴とする請求項1に記載の表示パネル。
  3.  前記特定の2つの原色をそれぞれ表示する画素についての前記2つの副画素のうち一方の副画素、前記特定の混色を表示する画素についての前記2つの副画素のうち一方の副画素、および、前記特定の2つの原色以外の原色を表示する画素についての前記3つ以上の副画素のうち少なくとも2つの副画素のそれぞれは、
     蓄積容量電極と、絶縁層を介して前記蓄積容量電極に対向する蓄積容量対向電極とによって形成された少なくとも1つの蓄積容量と、
     前記蓄積容量電極に電気的に接続されたソース電極と、前記副画素電極に電気的に接続されたドレイン電極とを備えるトランジスタと、
    を更に有しており、
     当該表示パネルは、
     前記副画素電極に対して画素電極電圧が印加された後に、前記トランジスタの備えるソース電極とドレイン電極とを導通させることによって、
     前記特定の2つの原色をそれぞれ表示する画素についての、前記2つの副画素のうち一方の副画素における前記副画素電極と他方の副画素における前記副画素電極との間に第1の電位差を生じさせると共に、
     前記特定の混色を表示する画素についての、前記2つの副画素のうち一方の副画素における前記副画素電極と他方の副画素における前記副画素電極との間に、前記第1の電位差とは異なる第2の電位差を生じさせ、
     前記特定の2つの原色以外の原色を表示する画素についての、前記3つ以上の副画素のうち、少なくとも3つの副画素のそれぞれにおける副画素電極に互いに異なる電位を生じさせる、ものであり、
     前記特定の2つの原色をそれぞれ表示する画素についての前記蓄積容量の容量値と、前記特定の混色を表示する画素についての前記蓄積容量の容量値とは互いに異なっており、前記特定の2つの原色以外の原色を表示する画素についての前記少なくとも2つの副画素における前記蓄積容量の容量値は、互いに異なっている、
    ことを特徴とする、請求項1に記載の表示パネル。
  4.  前記3原色は、赤色、緑色、および青色であり、前記特定の2つの原色は、赤色および緑色であり、前記特定の混色は、黄色である、
    ことを特徴とする請求項1から3の何れか1項に記載の表示パネル。
  5.  請求項1から4の何れか1項に記載の表示パネルを備えている、ことを特徴とする液晶表示装置。
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