WO2012039328A1 - 表示装置の駆動回路、表示装置、および表示装置の駆動方法 - Google Patents

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Definitions

  • the present invention relates to a display device drive circuit, a display device, and a display device drive method, and particularly relates to scanning of a scanning-side signal line in a display device including a three-dimensional display filter such as a parallax barrier / lenticular lens. Regarding technology.
  • Display devices equipped with a display panel such as a liquid crystal panel are used for portable terminal devices such as mobile phones and PDAs, and electronic devices such as computers and televisions.
  • a “parallax barrier (parallax barrier) method” or a lenticular lens using the difference between the left and right eyes, that is, the characteristics of the human eye that senses a stereoscopic image from binocular parallax is used.
  • One having a function of displaying a stereoscopic image called a lenticular method is known.
  • a display device described in Patent Document 1 below is known.
  • a high-speed multiplexer is used in a three-dimensional display device that alternately outputs an image for the right eye and an image for the left eye for each adjacent source line (data line) and outputs them alternately to the source line.
  • 3D display can be performed easily.
  • the display device is used with vertical and horizontal replacement, and even when the display device is replaced with vertical and horizontal, three-dimensional display cannot be suitably performed.
  • the orientation of the device is often used in a vertical and horizontal direction, and a technique capable of suitably displaying three-dimensional images even when the display device is vertically and horizontally replaced has been desired.
  • the present invention has been completed based on the above circumstances, and provides a technique capable of suitably displaying three-dimensional images even when the display device is replaced vertically and horizontally.
  • a driving circuit of a display device of the present invention has a display panel including a plurality of data lines and a plurality of scanning lines orthogonal to each data line, and a filter direction parallel to the plurality of scanning lines.
  • a display control unit that controls the scanning line driver to perform scanning and supplies the image data to the data line driver.
  • the display device when the display device performs three-dimensional display using the first filter, at least every other scanning line is interlaced. Therefore, when the three-dimensional display is performed using the first filter having the filter direction parallel to the scanning line, the left-eye image and the right-eye image can be alternately displayed along the scanning line. As a result, even when the display device is replaced vertically and horizontally, three-dimensional display can be suitably performed. Further, it is possible to omit an image conversion circuit using a frame memory, which has been conventionally required when three-dimensional display is performed by replacing the display device vertically and horizontally.
  • the scanning line driver controls a plurality of output circuits that output scanning line driving signals to the plurality of scanning lines, and outputs the scanning line driving signals from the plurality of output circuits.
  • an output circuit controller that performs scanning.
  • the scanning line driver may have a sequential scanning function of sequentially scanning the plurality of scanning lines. Further, when the display device is two-dimensionally displayed, the display control unit can control the scanning line driver to perform the sequential scanning.
  • the three-dimensional display filter further includes a second filter having a filter direction perpendicular to the plurality of scanning lines, and when the display device is three-dimensionally displayed by the second filter, the display control unit Can control the scanning line driver to perform the sequential scanning.
  • the scanning line driver includes a first plurality of output circuits corresponding to odd-numbered scanning lines, a second plurality of output circuits corresponding to even-numbered scanning lines, and the first plurality of output circuits. And a determination signal input unit that receives a determination signal for selecting any one of the second plurality of output circuits.
  • the scanning line driver may perform interlace scanning mode in a first mode in which scanning of an even number of scanning lines is completed after scanning of an odd number of scanning lines and after scanning of an even number of scanning lines is completed.
  • a second mode in which scanning of odd-numbered scanning lines is performed, and a function of switching between the first mode and the second mode when performing the interlaced scanning can be provided.
  • the driving circuit further includes a distribution circuit that supplies a scanning line driving signal output from the scanning line driver to a plurality of scanning lines, and the interlace scanning is performed in units of the distribution circuit. be able to.
  • the distribution circuit includes three AND circuits, and each AND circuit receives the scanning line driving signal and a scanning line valid signal that permits supply of the scanning line driving signal to the scanning line. be able to.
  • the scanning line driver may include the distribution circuit.
  • the three-dimensional display filter may be a parallax barrier formed by a switching liquid crystal panel, and the scanning line driver may be scanned along the parallax barrier.
  • the display device may include a display device drive circuit having any one of the above-described configurations.
  • the display panel may be a liquid crystal display panel using liquid crystal.
  • Such a display device can be applied as a liquid crystal display device in various applications such as a mobile phone, a smartphone, a portable game machine, a notebook computer, a television or a desktop screen of a personal computer, and is suitable for display screens of various sizes. .
  • the display device driving method of the present invention is a display device driving method including a display panel including a plurality of data lines and a plurality of scanning lines, and a three-dimensional display filter, and capable of three-dimensional display.
  • a display driving voltage corresponding to image data is applied to the plurality of data lines, and the plurality of scanning lines are scanned by at least every other scanning line. Scan the scan line.
  • each even-numbered scanning line is scanned after scanning of each odd-numbered scanning line, or each odd-numbered scanning line is scanned after scanning of each even-numbered scanning line. It can be.
  • three-dimensional display can be suitably performed even when the display device is replaced vertically and horizontally.
  • FIG. 1 is a block diagram schematically showing an electrical configuration of the display device of FIG. Explanatory drawing which shows the relationship between a display panel and a parallax barrier Explanatory drawing which shows the scanning aspect of the gate line of a gate driver Explanatory diagram showing the relationship between the input image and the output image Explanatory drawing which shows another scanning aspect of the gate line of a gate driver Explanatory drawing which shows the relationship between the display panel and parallax barrier at the time of vertical and horizontal placement Explanatory drawing of the input image corresponding to FIG. Schematic block diagram showing a configuration related to a gate driver in the second embodiment Schematic time chart of each signal according to Embodiment 2 Explanatory drawing which shows the relationship between the display panel in Embodiment 2, and a parallax barrier.
  • the liquid crystal display device 10 (display device) is illustrated.
  • the liquid crystal display device 10 is used as an information display element of various electronic devices (not shown) such as a portable information terminal, a mobile phone, a notebook computer, and a portable game machine.
  • a part of each drawing shows an X axis, a Y axis, and a Z axis.
  • the long side direction of the liquid crystal display device 10 is an X axis direction
  • the short side direction is a Y axis direction.
  • 1 is the Z-axis direction (front and back direction, direction perpendicular to the screen), and the upper side of FIG. 1 is the front side and the lower side of FIG. 1 is the back side.
  • the liquid crystal display device 10 has a rectangular shape (or square shape) in plan view as a whole, and as shown in FIG. 1, a backlight device 11, a liquid crystal display panel (an example of a display panel) 20, and switching A liquid crystal panel (an example of a three-dimensional display filter) 30 and a touch panel 40 are included.
  • the liquid crystal display panel 20, the switching liquid crystal panel 30, and the touch panel 40 are laminated in this order from the side close to the backlight device 11. That is, the touch panel 40 and the switching liquid crystal panel 30 are arranged on the display surface side of the liquid crystal display panel 20.
  • the liquid crystal display panel 20, the switching liquid crystal panel 30, and the touch panel 40 are electrically connected to a control circuit board (not shown) via a flexible board (not shown), for example.
  • the three-dimensional display filter method is not limited to the parallax barrier method using the switching liquid crystal panel 30, and may be a lenticular method using a lenticular lens.
  • the backlight device 11 includes a light source (for example, a cold cathode tube or an LED (not shown)) housed in a substantially box-shaped chassis that opens toward the front side (the liquid crystal display panel 20 side). It has a function of emitting light to the display panel 20 side.
  • a light source for example, a cold cathode tube or an LED (not shown) housed in a substantially box-shaped chassis that opens toward the front side (the liquid crystal display panel 20 side). It has a function of emitting light to the display panel 20 side.
  • the liquid crystal display panel 20 includes a pair of transparent (translucent) glass substrates 21 and 22 and a liquid crystal layer (not shown) interposed between the substrates 21 and 22. Both substrates 21 and 22 are bonded together with a sealing agent (not shown) while maintaining a gap corresponding to the thickness of the liquid crystal layer.
  • the front side (upper side in FIG. 1) is a CF (color filter) substrate 21 and the back side (back side) is a TFT substrate 22 (element substrate).
  • CF color filter
  • TFT substrate 22 element substrate
  • the TFT is a switching element for driving the liquid crystal for each pixel. Note that FIG. 2 illustrates one TFT.
  • a plurality of gate lines (an example of scanning lines) GL and a plurality of source lines (an example of data lines) SL are arranged around the TFT and the pixel electrode so as to surround them. It is installed.
  • the gate line GL and the source line SL are connected to the gate electrode G and the source electrode S of the TFT, respectively, and the pixel electrode is connected to the drain electrode D of the TFT.
  • the pixel electrode is made of a transparent electrode such as ITO (Indium Tin Oxide).
  • the CF substrate 21 is provided with a color filter in which colored portions such as R (red), G (green), and B (blue) are arranged in an array corresponding to each pixel.
  • a counter electrode Vcom is provided to face the pixel electrode on the TFT substrate 22 side.
  • the switching liquid crystal panel 30 and the touch panel 40 are integrally arranged on the front side (upper side in FIG. 1) of the liquid crystal display panel 20 as described above.
  • the switching liquid crystal panel 30 is disposed adjacent to the liquid crystal display panel 20 so as to be able to switch between two-dimensional display and three-dimensional display.
  • the switching liquid crystal panel 30 includes transparent (translucent) glass substrates 31, 32, a liquid crystal layer (not shown) interposed between the glass substrates 31, 32, and a polarizing plate disposed outside the liquid crystal layer. (Not shown).
  • the substrate 32 far from the liquid crystal display panel 20 is also a substrate constituting the touch panel 40, that is, is used in common for the switching liquid crystal panel 30 and the touch panel 40.
  • the switching liquid crystal panel 30 includes two types of switching liquid crystal panel electrodes 34 and 35 having different extending directions for applying a voltage to the liquid crystal layer interposed between the substrates 31 and 32.
  • Each electrode 34 and 35 is a transparent electrode.
  • the first switching liquid crystal panel electrode 34 provided on the substrate 32 on the touch panel 40 side is arranged in the Y-axis direction (one side direction of the liquid crystal display device 10 as shown in FIG. 3). : Extending along the same direction as the gate line GL runs.
  • the second switching liquid crystal panel electrode 35 provided on the glass substrate 31 has a shape extending along the X-axis direction (see FIG. 7).
  • the switching liquid crystal panel 30 blocks light (light from the backlight device 11 via the liquid crystal display panel 20) only at a location corresponding to the electrode 34. To do. Thereby, for example, the display of a specific pixel group in the liquid crystal display panel 20 can be visually recognized by the right eye, and the display of other pixel groups can be visually recognized by the left eye. That is, when the liquid crystal display device 10 is placed horizontally, the switching liquid crystal panel 30 can function as a parallax barrier, and three-dimensional display is possible.
  • the switching liquid crystal panel 30 blocks light only at a location corresponding to the electrode 35. Thereby, it is possible to visually recognize the display of a specific pixel group in the liquid crystal display panel 20 and the display of other pixel groups with the left eye. That is, when the liquid crystal display device 10 is placed vertically, the switching liquid crystal panel 30 can function as a parallax barrier, and three-dimensional display is possible.
  • the long side direction (X direction) and the short side direction (Y direction) of the liquid crystal display device 10 are provided.
  • a parallax barrier can be formed, and three-dimensional display can be performed in two states of vertical screen orientation and horizontal screen orientation.
  • the right-eye pixel and the left-eye pixel can be displayed on the liquid crystal display panel 20, respectively, and the right eye for the right eye of the user of the liquid crystal display device 10 through the light transmission portion formed on the switching liquid crystal panel 30.
  • the pixel (R) is configured such that the left eye pixel (L) can be observed with the left eye.
  • a predetermined voltage including grounding
  • a normally black mode in which light is not transmitted when no voltage is applied is used as a switching liquid crystal mode.
  • a normally white mode in which light is transmitted when no voltage is applied is used. Also good.
  • the touch panel 40 is formed on both front and back surfaces of the common substrate 32 and includes touch panel electrodes 41 and 42 which are transparent electrodes. Specifically, an electrode 34 formed on the back surface of the substrate 32 and extending along the Y-axis direction is used as the first touch panel electrode 41. On the other hand, the second touch panel electrode 42 is formed on the surface of the substrate 32 and extends along the X-axis direction (a direction intersecting the first touch panel electrode 41).
  • a drive circuit (an example of a drive circuit of a display device) 50 of the liquid crystal display device 10 includes a source driver (an example of a data line driver) 3 and a liquid crystal control device (of a display control unit).
  • An example) 4 and a gate driver (an example of a scanning line driver) 8 are included.
  • 2 shows a case where the connection method of the source driver 3 and the gate driver 8 is a TAB (Tape Automated Bonding) method, but is not limited thereto, and may be a COG (Chip On Glass) method or the like. . That is, the source driver 3 and the gate driver 8 may be provided on the liquid crystal display panel 20 side.
  • the source driver 3 applies a gradation voltage (corresponding to a display drive voltage) corresponding to the image data to the source line SL under the control of the liquid crystal control device 4.
  • the gate driver 8 performs a normal scanning function for sequentially scanning a plurality of gate lines GL and an interlace for scanning at least every other gate line GL under the control of the liquid crystal control device 4. And a scanning function.
  • the gate driver 8 includes a predetermined number of output buffers BF that output a gate line drive signal (output signal) Sgd to the gate lines GL in a time-sharing manner, and an output buffer controller 8A that controls the output buffer BF (see FIG. 4). ).
  • the output buffer control unit 8A is connected to each output buffer BF, and controls the drive order of each output buffer BF according to the control of the liquid crystal control device 4, and the gate line drive signal Sgd from each output buffer BF to the gate line GL. To control the supply.
  • the numbers of the gate drivers 8 and the output buffers BF are appropriately determined according to the size (number of pixels) of the liquid crystal panel 20. Further, the function of the output buffer control unit 8A may be included in the liquid crystal control device 4.
  • the liquid crystal control device 4 includes a timing controller 5 and a voltage generator 7.
  • the liquid crystal control device 4 controls the gate driver 8 so as to perform interlaced scanning when the liquid crystal display device 10 is three-dimensionally displayed.
  • the liquid crystal control device 4 controls the output buffer control unit 8A of the gate driver 8 and A signal related to image data is supplied.
  • the voltage generator 7 receives a predetermined power supply voltage from a power supply (not shown), and generates various voltages such as a common electrode voltage Vcom and a reference voltage for generating a gradation voltage based on the power supply voltage.
  • the common electrode voltage Vcom is supplied to the common electrode of the liquid crystal panel 2, and the reference voltage is supplied to the source driver 3.
  • the timing controller 5 generates various signals to be supplied to the source driver 3 and the gate driver 8 based on a video signal (image data) or the like.
  • the timing controller 5 is composed of, for example, an ASIC (Application Specific Integrated Circuit). Note that the entire drive circuit 50 may be configured by a single ASIC.
  • Example 1 at the time of three-dimensional display in the present embodiment will be described with reference to FIGS.
  • the liquid crystal display device 10 is used in a landscape mode (landscape mode) obtained by rotating the portrait mode (portrait mode) by 90 °.
  • the timing controller 5 inputs image data in a side-by-side format from a host device for the liquid crystal display device 10, for example.
  • the direction (filter direction) in which the first switching liquid crystal panel electrode 34 of the switching liquid crystal panel 30 runs is parallel to the direction in which the gate line GL runs (same direction: Y direction). It is.
  • the image data input to the source driver 3 is skipped by one line and output.
  • the display output is “left image L, right image R, left image L,.
  • the data are alternately output for each gate line GL. Therefore, the image can be displayed three-dimensionally by the action of the switching liquid crystal panel (parallax barrier) 30.
  • the order of driving the output buffer BFn of the gate driver 8 is “odd gate line GL1, even gate line GL2 as shown by the dotted arrows in FIG. , Odd-numbered gate lines GL3... Even-numbered gate lines BFn ”, the output buffer BFn is controlled so as to alternately output.
  • the image data input to the source driver 3 is sequentially output to the liquid crystal panel 20. Further, the filter operation of the switching liquid crystal panel 30 is invalidated. This enables two-dimensional display (normal display) of the image.
  • FIG. 5 shows images input to the liquid crystal control device 4 during normal driving (two-dimensional display) and interlace driving (three-dimensional display) of the output buffer BFn, and outputs to the liquid crystal panel 20. The relationship with the image to be displayed is shown.
  • the liquid crystal display device 10 is used in the landscape mode by switching the driving order of the output buffer BFn of the gate driver 8 and switching the order of the image data output from the source driver 3.
  • the two-dimensional display and the three-dimensional display can be easily switched.
  • the liquid crystal display device 10 is three-dimensionally displayed using the landscape mode in which the portrait mode is rotated by 90 °
  • the input image in the side-by-side format is obtained by interlaced driving of the liquid crystal panel 20 in the scanning direction.
  • the image can be output to the liquid crystal panel 20 without image conversion. Therefore, it is possible to omit an image conversion circuit using a frame memory that has been conventionally required for image conversion when the portrait mode is rotated by 90 ° and displayed in the landscape mode.
  • the three-dimensional display filter is a fixed type, for example, when the parallax barrier generated by the switching liquid crystal panel 30 is fixed, or when the position where the liquid crystal display device 10 is viewed is shifted from the front to the right or left A reverse vision phenomenon occurs in which the image R of the right eye and the image L of the left eye are interchanged. In order to avoid this phenomenon, reverse viewing can be easily returned to normal viewing by switching the left and right images and switching the driving order of the output buffer BFn of the gate driver 8.
  • the order of driving the output buffer BFn of the gate driver 8 is driven in advance to the output buffers BF2 to BFn connected to the even-numbered gate lines GL2 to GLn, as indicated by the solid line arrows in FIG.
  • the output buffers BF1 to BFn-1 connected to the odd-numbered gate lines GL1 to GLn-1 are driven (corresponding to the second mode).
  • the gate lines GLn are interlaced scanned from the right eye image R every other line, and an image is displayed on the liquid crystal panel 20 from the right eye image R. In this case, it is not necessary to switch the left and right images on the host side or the like.
  • Example 2 Next, Example 2 will be described with reference to FIGS.
  • a predetermined drive voltage is applied to the transparent electrode 35 for the second switching liquid crystal panel of the switching liquid crystal panel 30 to generate a vertical stripe parallax barrier.
  • the source driver 3 can alternately change the left display, the right pixel, the left pixel,... For the vertical display side-by-side input image shown in FIG. And a function capable of arranging the input images in order.
  • the source driver 3 replaces the left and right image data by the output buffer of the source driver 3 in the same manner as the gate driver 8 in the landscape mode.
  • Data specifically, a drive voltage (gradation voltage) corresponding to image data is supplied to each source line SL.
  • the gate driver 8 performs normal scanning of the gate line GL.
  • the liquid crystal display device 10 according to the present embodiment can preferably perform three-dimensional display in the landscape mode and the portrait mode.
  • Example 3 In the third embodiment, a description will be given of three-dimensional display in a format in which image data is sent in a frame sequential manner (left and right images are alternately sent for each frame).
  • an output buffer control unit (an example of a discrimination signal input unit) 8A of the gate driver 8 receives a left / right discrimination signal (an example of a discrimination signal) SLR and outputs an odd or even output buffer according to the left / right discrimination signal SLR.
  • Select BF an output buffer control unit (an example of a discrimination signal input unit) 8A of the gate driver 8 receives a left / right discrimination signal (an example of a discrimination signal) SLR and outputs an odd or even output buffer according to the left / right discrimination signal SLR.
  • Select BF The left / right determination signal SLR may be supplied from the host device for the liquid crystal control device 4, may be supplied from the source driver 3, or may be supplied from the timing controller 5.
  • the output buffer control unit 7A selects the odd-numbered output buffers BF1 to BFn-1.
  • the output buffer controller 7A selects the output buffers BF2 to BFn for even numbers.
  • Embodiment 2 will be described with reference to FIGS.
  • the scanning is performed for each of a plurality of gate wirings.
  • the gate driver 8 further includes a distribution circuit DVn that supplies an output gate line drive signal Sgdn to a plurality of gate lines. Then, interlaced scanning is performed in units of the distribution circuit DVn. That is, in the present embodiment, for example, after the scanning of the gate lines related to the odd-numbered distribution circuits DV1, DV3,... DVn-1 (n is an even number), the even-numbered distribution circuits DV2, DV4,. -The gate line related to DVn is scanned.
  • each distribution circuit DVn includes three AND circuits 9R, 9G, and 9B, respectively.
  • Each AND circuit 9R, 9G, 9B receives the buffer output signal OUTn and the enable signals GOE1 to GOE3, and generates each gate line drive signal Sgdn from the logical product of the buffer output signal OUTn and the enable signal GOEn.
  • FIG. 10 is a time chart showing the relationship among the buffer output signal OUTn, the enable signals GOE1 to GOE3, and each gate line drive signal Sgdn.
  • the enable signal GOE1 is input to the AND circuit 9R of the distribution circuit DV1 when the buffer output signal OUT1 is at a high level, each gate line drive signal Sgd1R is generated.
  • the gate lines GLn are interlaced scanned with the three gate lines GLn as one set. Therefore, as shown in FIG. 11, the liquid crystal display device 10 is a color liquid crystal display device.
  • three gate lines GLn of R (red), G (green), and B (blue) are included in one pixel Px.
  • the liquid crystal display device 10 to be connected is placed horizontally, it is possible to suitably perform three-dimensional display. That is, even when a display panel in which a plurality of gate lines GLn is connected to one pixel Px, such as a triple gate scan panel, is rotated 90 ° and used horizontally, three-dimensional display can be suitably performed.
  • the present invention is not limited to this, and the distribution circuit DVn may be provided outside the gate driver 8.
  • the gate line GLn is not limited to the interlace scanning with the three gate lines GLn as one set.
  • the gate lines GLn may be interlaced scanned with two gate lines GLn as one set, or with four gate lines GLn as one set.
  • the distribution circuit DV is not limited to being constituted by three AND circuits.
  • a liquid crystal display device using a liquid crystal panel as the display panel has been exemplified.
  • the present invention can also be applied to other types of display panels, for example, display devices using an EL panel. .
  • liquid crystal control device 4 the gate driver 8, and the source driver 3 have been shown as examples having individual configurations, but the present invention is not limited thereto.
  • the liquid crystal control device 4 and the gate driver 8 may be configured by a single integrated circuit.
  • Source driver data line driver
  • Liquid crystal control device display control unit
  • Gate driver scan line driver
  • 8A Output buffer control unit
  • AND circuit 10 ...
  • Liquid crystal display panel (display panel) 30 Switching liquid crystal panel (3D display filter) 34 ... First switching liquid crystal panel electrode 35 ... Second switching liquid crystal panel electrode BF ... Output buffer (output circuit) DV: Distribution circuit

Abstract

表示装置を縦横置き換えた場合であっても、好適に3次元表示できる技術を提供する。本発明に係る表示装置の駆動回路50は、表示装置の複数のデータ線に、画像データに対応した駆動電圧を印加するデータ線ドライバ3と、表示装置の複数の走査線GLを少なくとも一本置きに走査するインタレース走査を行う走査線ドライバ8と、表示装置が3次元表示される場合、インタレース走査を行うように走査線ドライバ8を制御するとともに、データ線ドライバ3に画像データを供給する表示制御部とを備える。

Description

表示装置の駆動回路、表示装置、および表示装置の駆動方法
 本発明は、表示装置の駆動回路、表示装置、および表示装置の駆動方法に関し、特に、視差バリア/レンチキュラーレンズ等の3次元表示用フィルタを備えた表示装置において、走査側信号線の走査に係る技術に関する。
 携帯電話やPDAなどの携帯用の端末装置、コンピュータやテレビなどの電子機器には、液晶パネルなどの表示パネルを備えた表示装置が用いられている。このような表示装置において、左右両眼の見え方の相違、いわゆる両眼視差から立体像を感知する人間の目の特性を利用した「パララックスバリア(視差バリア)方式」あるいはレンチキュラーレンズを用いたレンチキュラー方式と称される立体映像を表示する機能を備えたものが知られている。このような立体映像を表示する機能を備えた表示装置の一例としては、下記特許文献1に記載されたものが知られている。
特開平7-307960号公報
(発明が解決しようとする課題)
 上記特許文献1の表示装置では、右目用画像と左目用画像とを隣接するソースライン(データ線)毎に入れ替えて交互に、ソースラインに出力する3次元表示装置において、高速マルチプレクサを使用することなく簡易に3次元表示することができる。しかしながら、上記特許文献1では、表示装置を縦横置き換えて使用することは想定されておらず、表示装置を縦横置き換えても、好適に3次元表示することはできなかった。携帯用の端末装置では、装置の向きを縦横置き換えて使用することが多く、表示装置を縦横置き換えた場合であっても、好適に3次元表示できる技術が所望されていた。
 本発明は上記のような事情に基づいて完成されたものであって、表示装置を縦横置き換えた場合であっても、好適に3次元表示できる技術を提供するものである。
(課題を解決するための手段)
 上記課題を解決するために、本発明の表示装置の駆動回路は、複数のデータ線および各データ線と直交する複数の走査線を含む表示パネルと、前記複数の走査線と平行したフィルタ方向を有する第1フィルタを含む3次元表示用フィルタとを備え、3次元表示が可能な表示装置を駆動する駆動回路であって、前記複数のデータ線に、画像データに対応した表示駆動電圧を印加するデータ線ドライバと、前記複数の走査線を少なくとも一本おきに走査するインタレース走査を行う走査線ドライバと、前記表示装置が前記第1フィルタを使用して3次元表示される場合、前記インタレース走査を行うように前記走査線ドライバを制御するとともに、前記データ線ドライバに前記画像データを供給する表示制御部とを備える。
 本構成によれば、表示装置が第1フィルタを使用して3次元表示される場合、走査線が少なくとも一本おきにインタレース走査される。そのため、走査線と平行したフィルタ方向を有する第1フィルタを使用して3次元表示される場合、走査線にそって交互に左目用画像と右目用画像とを表示させることができる。その結果、表示装置を縦横置き換えた場合であっても、好適に3次元表示できる。また、従来、表示装置を縦横置き換えて3次元表示する場合に必要とされた、フレームメモリを使用した画像変換回路を省略することができる。
 この構成において、前記走査線ドライバは、前記複数の走査線に走査線駆動信号を出力する複数の出力回路と、前記複数の出力回路からの前記走査線駆動信号の出力を制御して前記インタレース走査を行う出力回路制御部とを含むこととすることができる。
 また、前記走査線ドライバは、前記複数の走査線を順次に走査する順次走査の機能を有することとすることができる。
 また、前記表示装置が2次元表示される場合、前記表示制御部は、前記順次走査を行うように前記走査線ドライバを制御することとすることができる。
 また、前記3次元表示用フィルタは、前記複数の走査線と垂直方向のフィルタ方向を有する第2フィルタをさらに含み、前記第2フィルタによって前記表示装置が3次元表示される場合、前記表示制御部は、前記順次走査を行うように前記走査線ドライバを制御することとすることができる。
 また、前記走査線ドライバは、奇数本目の走査線に対応する第1の複数の出力回路と、偶数本目の走査線に対応する第2の複数の出力回路と、前記第1の複数の出力回路および前記第2の複数の出力回路のいずれかを選択させるための判別信号を受け取る判別信号入力部とを含むこととすることができる。
 また、前記走査線ドライバは、インタレース走査モードとして、奇数本目の走査線の走査終了後に、遇数本目の走査線の走査を行う第1モードと、遇数本目の走査線の走査終了後に、奇数本目の走査線の走査を行う第2モードとを有し、前記インタレース走査を行う際に、前記第1モードと前記第2モードとを切替える機能を有するむこととすることができる。
 また、前記駆動回路は、前記走査線ドライバから出力される走査線駆動信号を、複数の走査線に供給する分配回路をさらに備え、前記インタレース走査が前記分配回路の単位で行われることとすることができる。
 また、前記分配回路は3個のAND回路を含み、各AND回路は、前記走査線駆動信号と、該走査線駆動信号の走査線への供給を許可する走査線有効信号とを受け取ることとすることができる。
 また、前記走査線ドライバが前記分配回路を含むこととすることができる。
 また、前記3次元表示用フィルタは、スイッチング液晶パネルによって形成される視差バリアであり、前記走査線ドライバは、前記視差バリアに沿って、走査されることとすることができる。
 また、表示装置が、上記のいずれかの構成の表示装置の駆動回路を備えていることとすることができる。その際、前記表示パネルが液晶を用いた液晶表示パネルとすることができる。
 このような表示装置は液晶表示装置として、種々の用途、例えば携帯電話、スマートフォン、携帯型ゲーム機、ノートパソコン、テレビやパソコンのデスクトップ画面等に適用でき、各種サイズの表示画面用として好適である。
 また、本発明の表示装置の駆動方法は、複数のデータ線、および複数の走査線を含む表示パネルと、3次元表示用フィルタとを備え、3次元表示が可能な表示装置の駆動方法であって、前記表示装置を3次元表示する場合、前記複数のデータ線に画像データに対応した表示駆動電圧を印加し、前記複数の走査線を少なくとも一本置きに走査するインタレース走査によって前記複数の走査線を走査する。
 この方法の前記インタレース走査において、各奇数番目の走査線の走査終了後に各偶数番目の走査線を走査する、あるいは各偶数番目の走査線の走査終了後に各奇数番目の走査線を走査することとすることができる。
(発明の効果)
 本発明によれば、表示装置を縦横置き換えた場合であっても、好適に3次元表示できる。
実施形態1に係る表示装置の概略構成を示す断面図 図1の表示装置の電気的構成を概略的に示すブロック図 表示パネルと視差バリアの関係を示す説明図 ゲートドライバのゲート線の走査態様を示す説明図 入力画像と出力画像との関係を示す説明図 ゲートドライバのゲート線の別の走査態様を示す説明図 縦横置き時の表示パネルと視差バリアの関係を示す説明図 図7に対応した入力画像の説明図 実施形態2におけるゲートドライバに係る構成を示す概略的なブロック図 実施形態2に係る各信号の概略的なタイムチャート 実施形態2における表示パネルと視差バリアの関係を示す説明図
 <実施形態1>
 実施形態1を、図1から図8を参照して説明する。実施形態1では、液晶表示装置10(表示装置)について例示する。液晶表示装置10は、例えば、携帯型情報端末、携帯電話、ノートパソコン、携帯型ゲーム機などの各種電子機器(図示せず)の情報表示素子として用いられる。なお、各図面の一部にはX軸、Y軸およびZ軸を示しており、液晶表示装置10の長辺方向をX軸方向、短辺方向をY軸方向としている。また、図1における上下方向をZ軸方向(表裏方向、画面に垂直な方向)としており、図1の上側を表側とするとともに図1の下側を裏側とする。
 1.液晶表示装置の全体構成
 液晶表示装置10は、全体として平面視矩形状(又は方形状)をなし、図1に示すように、バックライト装置11、液晶表示パネル(表示パネルの一例)20、スイッチング液晶パネル(3次元表示用フィルタの一例)30、およびタッチパネル40を含む。その積層構成として、バックライト装置11に近い側から、液晶表示パネル20、スイッチング液晶パネル30、タッチパネル40の順に積層されている。つまり、タッチパネル40およびスイッチング液晶パネル30は、液晶表示パネル20の表示面側に配されている。また、液晶表示パネル20、スイッチング液晶パネル30、タッチパネル40は例えばフレキシブル基板(図示せず)を介して制御回路基板(図示せず)とそれぞれ電気的に接続されている。
 なお、3次元表示用フィルタの方式としては、スイッチング液晶パネル30を用いた視差バリア方式に限られず、レンチキュラーレンズを用いたレンチキュラー方式であってもよい。
 バックライト装置11は、表側(液晶表示パネル20側)に向けて開口した略箱形をなすシャーシ内に光源(例えば冷陰極管やLEDなど(図示せず))が収容されたもので、液晶表示パネル20側に光を出射する機能を担っている。
 液晶表示パネル20は、一対の透明な(透光性を有する)ガラス基板21,22と、両基板21,22間に介在する液晶層(図示せず)とを含む。両基板21,22は液晶層の厚さ分のギャップを維持した状態で図示しないシール剤によって貼り合わされている。
 両基板21,22のうち表側(図1における上側)がCF(カラーフィルタ)基板21とされ、裏側(背面側)がTFT基板22(素子基板)とされる。TFT基板22における内面側(液晶層側、CF基板21との対向面側)には、図2に示されるように、TFT(Thin Film Transistor、薄膜トランジスタ)および画素電極が多数個並んで設けられる。TFTは、液晶を画素毎に駆動するためのスイッチング素子である。なお、図2には一個のTFTが例示される。
 図2に示されるように、TFTおよび画素電極の周りには、格子状をなす複数のゲート線(走査線の一例)GLおよび複数のソース線(データ線の一例)SLが取り囲むようにして配設されている。ゲート線GLとソース線SLとがそれぞれTFTのゲート電極Gとソース電極Sとに接続され、画素電極がTFTのドレイン電極Dに接続されている。画素電極は、ITO(Indium Tin Oxide)等の透明電極からなる。
 一方、CF基板21には、R(赤色),G(緑色),B(青色)等の各着色部が各画素に対応した配列で配置されたカラーフィルタが設けられている。カラーフィルタおよび遮光層の表面には、TFT基板22側の画素電極と対向する対向電極Vcomが設けられている。
 このような液晶表示パネル20の表側(図1における上側)には、スイッチング液晶パネル30とタッチパネル40とが各々一体となって配置されている。
 スイッチング液晶パネル30は、液晶表示パネル20と隣接して配され、2次元表示と3次元表示とを切替え可能とするものである。スイッチング液晶パネル30は、透明な(透光性を有する)ガラス基板31,32と、ガラス基板31,32間に介在する液晶層(図示せず)、当該液晶層の外側に配される偏光板(図示せず)を備えている。なお、両ガラス基板31,32のうち、液晶表示パネル20から遠い側の基板32は、タッチパネル40を構成する基板でもあり、すなわちスイッチング液晶パネル30とタッチパネル40に共通に用いられる。
 スイッチング液晶パネル30は、基板31,32間に介在する液晶層に電圧を印加するための、延設方向の異なる2種類のスイッチング液晶パネル用電極34、35を備えている。各電極34,35は透明電極である。
 スイッチング液晶パネル用電極34,35のうち、タッチパネル40側であって基板32に設けられる第1スイッチング液晶パネル用電極34は、図3に示すように、Y軸方向(液晶表示装置10の一辺方向:ゲート線GLが走る方向と同一方向)に沿って延びる形状をなしている。
 一方、液晶表示パネル20側であって、ガラス基板31に設けられる第2スイッチング液晶パネル用電極35は、X軸方向に沿って延びる形状をなしている(図7参照)。
 第1スイッチング液晶パネル用電極34に所定の駆動電圧を印加すると、スイッチング液晶パネル30は、電極34に対応する箇所においてのみ、光(バックライト装置11から液晶表示パネル20を経由した光)を遮断する。これにより、例えば液晶表示パネル20のうちの特定の画素群の表示を右目に、他の画素群の表示を左目において視認することが可能となる。つまり、液晶表示装置10を横置きの場合に、スイッチング液晶パネル30を視差バリアとして機能させることができ、3次元表示が可能となる。
 また、第2スイッチング液晶パネル用透明電極35に所定の駆動電圧を印加すると、スイッチング液晶パネル30は、電極35に対応する箇所においてのみ、光を遮断する。これにより、液晶表示パネル20のうちの特定の画素群の表示を右目に、他の画素群の表示を左目において視認することが可能となる。つまり、液晶表示装置10を縦置きの場合に、スイッチング液晶パネル30を視差バリアとして機能させることができ、3次元表示が可能となる。
 このように本実施形態においては、延びる方向の異なる2種類のスイッチング液晶パネル用電極34、35を備えることで、液晶表示装置10の長辺方向(X方向)と短辺方向(Y方向)の視差バリアを形成することができ、画面縦置き、画面横置きの2つの状態において、それぞれ3次元表示をすることが可能となっている。
 なお、液晶表示パネル20には、右目用画素と左目用画素がそれぞれ表示可能とされ、スイッチング液晶パネル30に形成された光透過部を介して、液晶表示装置10の使用者の右目で右目用画素(R)を、左目で左目用画素(L)を観察可能とする構成となっている。また、第1スイッチング液晶パネル用電極34および第2スイッチング液晶パネル用電極35に所定の電圧(接地も含む)を印加することで、スイッチング液晶パネル30のほぼ全面が光透過部となり、2次元表示を行うことが可能である。なお、本実施形態では、スイッチング液晶のモードとして電圧を印加しない場合には光が透過しないノーマリーブラックモードを使用したが、電圧を印加しない場合に光が透過するノーマリーホワイトモードを使用してもよい。
 タッチパネル40は、共通基板32の表裏両面に形成され、透明電極であるタッチパネル用電極41,42を含む。具体的には、基板32の裏面に形成され、Y軸方向に沿って延びる電極34が第1タッチパネル用電極41として利用される。一方、第2タッチパネル用電極42は、基板32の表面に形成され、X軸方向(第1タッチパネル用電極41と交差する方向)に沿って延びる。
 2.駆動回路の構成
 図2に示されるように、液晶表示装置10の駆動回路(表示装置の駆動回路の一例)50は、ソースドライバ(データ線ドライバの一例)3、液晶制御装置(表示制御部の一例)4、およびゲートドライバ(走査線ドライバの一例)8を含む。なお、図2においては、ソースドライバ3およびゲートドライバ8の接続方式がTAB(Tape Automated Bonding)方式である場合を示すが、これに限られず、COG(Chip On Glass)方式等であってもよい。すなわち、ソースドライバ3およびゲートドライバ8は、液晶表示パネル20側に設けられてもよい。
 ソースドライバ3は、液晶制御装置4の制御にしたがって、ソース線SLに、画像データに対応した階調電圧(表示駆動電圧に相当)を印加する。
 一方、ゲートドライバ8は、液晶制御装置4の制御にしたがって、通常の、複数のゲート線GLを順次に走査する順次走査の機能と、複数のゲート線GLを少なくとも一本置きに走査するインタレース走査の機能とを有する。ゲートドライバ8は、ゲート線GLに時分割でゲート線駆動信号(出力信号)Sgdを出力する所定数の出力バッファBFと、出力バッファBFを制御する出力バッファ制御部8Aとを含む(図4参照)。出力バッファ制御部8Aは各出力バッファBFに接続され、液晶制御装置4の制御にしたがって、各出力バッファBFの駆動順序を制御するとともに、各出力バッファBFからゲート線GLへのゲート線駆動信号Sgdの供給を制御する。
 なお、ゲートドライバ8および出力バッファBFの個数は、液晶パネル20の大きさ(画素数)に応じて適宜、決定される。また、出力バッファ制御部8Aの機能は液晶制御装置4に含まれるようにしてもよい。
 液晶制御装置4は、タイミングコントローラ5、および電圧生成部7を含む。液晶制御装置4は、液晶表示装置10が3次元表示される場合、インタレース走査を行うようにゲートドライバ8、詳しくは、ゲートドライバ8の出力バッファ制御部8Aを制御するとともに、ソースドライバ3に画像データに係る信号を供給する。
 電圧生成部7は、電源(図示せず)から所定の電源電圧を受け取り、電源電圧に基づいて、共通電極電圧Vcom、階調電圧を生成するための基準電圧等の各種電圧を生成する。共通電極電圧Vcomは液晶パネル2の共通電極に供給され、基準電圧はソースドライバ3に供給される。
 タイミングコントローラ5は、映像信号(画像データ)等に基づいて、ソースドライバ3およびゲートドライバ8に供給する各種の信号を生成する。タイミングコントローラ5は、例えば、ASIC(特定用途向け集積回路)で構成されている。なお、駆動回路50の全体を一個のASICで構成するようにしてもよい。
 3. 3次元表示時の実施例
(実施例1)
 次に図3~図5を参照して、本実施形態における、3次元表示時の実施例1を説明する。
 ここでは、液晶表示装置10は、縦置きモード(ポートレートモード)を90°回転した横置きモード(ランドスケープモード)で使用される例が示される。また、タイミングコントローラ5は、例えば、液晶表示装置10に対するホスト機器から画像データをサイドバイサイドフォーマットで入力するものとする。
 この場合、図3に示されるように、スイッチング液晶パネル30の第1スイッチング液晶パネル用電極34の走る方向(フィルタの方向)と、ゲート線GLの走る方向とは平行(同一方向:Y方向)である。
 また、ゲートドライバ8の出力バッファBFn(n=偶数)を駆動する順序は、図4の実線矢印に示されるように、奇数のゲート線GL1~GLn-1に接続された出力バッファBF1~BFn-1(「第1の複数の出力回路」に相当)までが先に駆動され、その後、偶数のゲート線GL2~GLnに接続された出力バッファBF2~BFn(「第2の複数の出力回路」に相当)までが駆動される(第1モードに相当)。その結果、ゲート線GLnは、1ライン置きにインタレース走査される。
 このとき、ソースドライバ3に入力される画像データを1ライン飛ばして出力させるようにする。入力画像が左目用画像L、右目用画像Rの構成(サイドバイサイドフォーマット)である場合、表示出力は、図4に示されるように、「左画像L、右画像R、左画像L、・・・」のように、ゲート線GL毎に交互に出力される。そのため、スイッチング液晶パネル(視差バリア)30の作用によって画像を3次元表示させることができる。
 なお、画像を2次元表示(通常表示)させる場合には、ゲートドライバ8の出力バッファBFnを駆動する順序は、図4の点線矢印に示されるように、「奇数ゲート線GL1、偶数ゲート線GL2、奇数ゲート線GL3・・・偶数ゲート線BFn」と交互に出力するように、すなわち、順次走査するように出力バッファBFnを制御する。この場合、ソースドライバ3に入力される画像データを順次、液晶パネル20に出力させるようにする。また、スイッチング液晶パネル30のフィルタ動作を無効にする。これによって、画像の2次元表示(通常表示)が可能になる。
 なお、図5に、出力バッファBFnの通常駆動時(2次元表示時)と、インタレース駆動時(3次元表示時)とにおける、液晶制御装置4に入力される画像と、液晶パネル20に出力される画像との関係を示す。
 このように、実施例1においては、ゲートドライバ8の出力バッファBFnの駆動順序を切替えるとともに、ソースドライバ3から出力される画像データの順序を切替えることによって、液晶表示装置10を横置きモードで使用する際に、2次元表示と3次元表示とを簡易に切替えることができる。
 また、ポートレートモードを90°回転したランドスケープモードを使用して液晶表示装置10を3次元表示するとき、液晶パネル20の走査方向の駆動をインタレース駆動することによって、サイドバイサイドフォーマットの入力画像を、画像変換なしで液晶パネル20に出力することができる。そのため、従来、ポートレートモードを90°回転したランドスケープモードで3次元表示する場合に、画像変換のために必要とされていた、フレームメモリを使用した画像変換回路を省略することができる。
 また、3次元表示用フィルタが固定型の場合は、例えば、スイッチング液晶パネル30によって生成される視差バリアが固定である場合、液晶表示装置10を見る位置が、正面から右または左にずれた場合、右目の画像Rおよび左目の画像Lが入れ替わる逆視現象が生じる。
 この現象の回避のために、左右画像の入れ替えをゲートドライバ8の出力バッファBFnの駆動順序を切替えることによって、逆視を正常視に簡易に戻ることができる。
 すなわち、ゲートドライバ8の出力バッファBFnを駆動する順序を、図6の実線矢印に示されるように、偶数のゲート線GL2~GLnに接続された出力バッファBF2~BFnまでが先に駆動され、その後、奇数のゲート線GL1~GLn-1に接続された出力バッファBF1~BFn-1を駆動するようにする(第2モードに相当)。この場合、右目画像Rからゲート線GLnが、1ライン置きにインタレース走査され、右目画像Rから液晶パネル20に画像が表示される。この場合、ホスト側等で左右画像を切替える必要がなくなる。
 (実施例2)
 次に、図7および図8を参照して、実施例2を説明する。実施例2では、液晶表示装置10を縦置きモードで使用する際の3次元表示について説明する。
 この場合、図7に示されるように、スイッチング液晶パネル30の第2スイッチング液晶パネル用透明電極35に所定の駆動電圧を印加して、縦縞の視差バリアを生成する。
 また、この場合、ソースドライバ3は、図8に示される縦表示用サイドバイサイド入力画像をドライバ内で1画素(ドット)毎に左画素、右画素、左画素、・・・の交互に配置変更できる機能と、入力画像を順序通りに配置できる機能とを有する。
 そして、液晶表示装置10を縦置きモードで3次元表示する場合は、ソースドライバ3は、横置きモードでのゲートドライバ8と同等に、ソースドライバ3の出力バッファによって左右の画像データを入れ替え、画像データ、詳しくは、画像データに対応した駆動電圧(階調電圧)を各ソース線SLに供給する。一方、ゲートドライバ8は、ゲート線GLの通常走査を行う。
 このようにして、本実施形態での液晶表示装置10は、横置きモードおよび縦置きモードにおいて、好適に3次元表示することができる。
 (実施例3)
 実施例3では、画像データがフレームシーケンシャル(フレーム毎に左右の画像を交互に送る)で送られてくるフォーマットの場合の3次元表示について説明する。
 この場合、ゲートドライバ8の出力バッファ制御部(判別信号入力部の一例)8Aは、左右判別信号(判別信号の一例)SLRを受け取り、左右判別信号SLRにしたがって、奇数用あるいは偶数用の出力バッファBFを選択する。なお、左右判別信号SLRは、液晶制御装置4に対するホスト機器から供給されてもよいし、ソースドライバ3から供給されてもよいし、あるいはタイミングコントローラ5から供給されてもよい。
 この場合、ホスト機器からの画像データがフレームシーケンシャルフォーマットの場合、左右判別信号SLRをゲートドライバ8の出力バッファ制御部7Aに供給することによって、3次元表示することができる。
 例えば、左右判別信号SLRが左目用フレームであることを示す場合、出力バッファ制御部7Aは、奇数用の出力バッファBF1~BFn-1を選択する。一方、左右判別信号SLRが右目用フレームであることを示す場合、出力バッファ制御部7Aは、偶数用の出力バッファBF2~BFnを選択する。これによって、画像データがフレームシーケンシャルフォーマットの場合であっても、図4に示すように画像データを液晶パネル20に表示させることができる。すなわち、液晶表示装置10を横置きモードで使用する際に、画像データがフレームシーケンシャルフォーマットの場合であっても、好適に3次元表示することができる。
 なお、縦置きモードにおいても、同様に、左右判別信号SLRによってソートドライバ3の出力バッファを選択することによって、画像データがフレームシーケンシャルフォーマットの場合であっても、好適に3次元表示することができる。
 <実施形態2>
 次に、図9~図11を参照して、実施形態2を説明する。実施形態1では、ゲート線GLのインタレース走査がゲート配線一本置きに行われる例を示したが、実施形態3では、複数のゲート配線毎に行われる。
 具体的には、ゲートドライバ8は、図9に示されるように、出力されるゲート線駆動信号Sgdnを、複数のゲート線に供給する分配回路DVnをさらに含む。そして、インタレース走査が分配回路DVnの単位で行われる。すなわち、本実施形態において、例えば、奇数番目の分配回路DV1、DV3、・・・DVn-1(nは偶数)に係るゲート線の走査の終了後に、偶数番目の分配回路DV2、DV4、・・・DVnに係るゲート線の走査が行われる。
 各分配回路DVnは、ここでは、3個のAND回路9R、9G、9Bをそれぞれ含む。各AND回路9R、9G、9Bは、バッファ出力信号OUTnと、有効化信号GOE1~GOE3とを受け取り、バッファ出力信号OUTnと有効化信号GOEnとの論理積から各ゲート線駆動信号Sgdnを生成する。
 図10は、バッファ出力信号OUTn、有効化信号GOE1~GOE3および各ゲート線駆動信号Sgdnの関係を示すタイムチャートである。例えば、バッファ出力信号OUT1はハイレベルのときに有効化信号GOE1が分配回路DV1のAND回路9Rに入力された場合に各ゲート線駆動信号Sgd1Rが生成される。
 このように、本実施形態では、3本のゲート線GLnを1セットとしてゲート線GLnがインタレース走査される。そのため、図11に示されるように、液晶表示装置10がカラー液晶表示装置であり、例えば、1画素PxにR(赤)、G(緑)、B(青)の3本のゲート線GLnが接続される液晶表示装置10が横置される場合において、好適に3次元表示することができる。すなわち、トリプルゲートスキャンパネル等、1画素Pxに複数本のゲート線GLnが接続される表示パネルを90°回転して横置使用する場合でも、好適に3次元表示することができる。
 なお、ここでは、ゲートドライバ8が分配回路DVnを内蔵する例を示したがこれに限られず、分配回路DVnをゲートドライバ8の外に、設けるようにしてもよい。また、3本のゲート線GLnを1セットとしてゲート線GLnがインタレース走査されることに限られない。例えば、2本のゲート線GLnを1セットとして、あるいは4本のゲート線GLnを1セットとしてゲート線GLnがインタレース走査されるようにしてもよい。また、分配回路DVは、3個のAND回路によって構成されることに限られない。
 <他の実施形態>
 本発明は上記記述及び図面によって説明した実施形態に限定されるものではなく、例えば次のような実施形態も本発明の技術的範囲に含まれる。
 (1)上記各実施形態では、表示パネルとして液晶パネルを用いた液晶表示装置を例示したが、他の種類の表示パネル、例えば、ELパネルを用いた表示装置にも本発明は適用可能である。
 (2)上記各実施形態では、液晶制御装置4、ゲートドライバ8、およびソースドライバ3は個別の構成である例を示したが、これに限られない。例えば、液晶制御装置4とゲートドライバ8とを単一の集積回路で構成してもよい。
3…ソースドライバ(データ線ドライバ)
4…液晶制御装置(表示制御部)
8…ゲートドライバ(走査線ドライバ)
8A…出力バッファ制御部
9…AND回路
10…液晶表示装置(表示装置)
20…液晶表示パネル(表示パネル)
30…スイッチング液晶パネル(3次元表示用フィルタ)
34…第1スイッチング液晶パネル用電極
35…第2スイッチング液晶パネル用電極
BF…出力バッファ(出力回路)
DV…分配回路

Claims (15)

  1.  複数のデータ線および各データ線と直交する複数の走査線を含む表示パネルと、前記複数の走査線と平行したフィルタ方向を有する第1フィルタを含む3次元表示用フィルタとを備え、3次元表示が可能な表示装置を駆動する駆動回路であって、
     前記複数のデータ線に、画像データに対応した表示駆動電圧を印加するデータ線ドライバと、
     前記複数の走査線を少なくとも一本置きに走査するインタレース走査を行う走査線ドライバと、
     前記表示装置が前記第1フィルタを使用して3次元表示される場合、前記インタレース走査を行うように前記走査線ドライバを制御するとともに、前記データ線ドライバに前記画像データを供給する表示制御部と、
     を備える、表示装置の駆動回路。
  2.  走査線ドライバは、
     前記複数の走査線に走査線駆動信号を出力する複数の出力回路と、
     前記複数の出力回路からの前記走査線駆動信号の出力を制御して前記インタレース走査を行う出力回路制御部とを含む、請求項1に記載の表示装置の駆動回路。
  3.  前記走査線ドライバは、前記複数の走査線を順次に走査する順次走査の機能を有する、請求項1または請求項2に記載の表示装置の駆動回路。
  4.  前記表示装置が2次元表示される場合、前記表示制御部は、前記順次走査を行うように前記走査線ドライバを制御する、請求項3に記載の表示装置の駆動回路。
  5.  前記3次元表示用フィルタは、前記複数の走査線と垂直方向のフィルタ方向を有する第2フィルタをさらに含み、
     前記第2フィルタによって前記表示装置が3次元表示される場合、前記表示制御部は、前記順次走査を行うように前記走査線ドライバを制御する、請求項1から請求項4のいずれか一項に記載の表示装置の駆動回路。
  6.  前記走査線ドライバは、
     奇数本目の走査線に対応する第1の複数の出力回路と、
     偶数本目の走査線に対応する第2の複数の出力回路と、
     前記第1の複数の出力回路および前記第2の複数の出力回路のいずれかを選択させるための判別信号を受け取る判別信号入力部と、
     を含む、請求項1から請求項5のいずれか一項に記載の表示装置の駆動回路。
  7.  前記走査線ドライバは、インタレース走査モードとして、奇数本目の走査線の走査終了後に、遇数本目の走査線の走査を行う第1モードと、遇数本目の走査線の走査終了後に、奇数本目の走査線の走査を行う第2モードとを有し、前記インタレース走査を行う際に、前記第1モードと前記第2モードとを切替える機能を有する、請求項1から請求項6のいずれか一項に記載の表示装置の駆動回路。
  8.  前記駆動回路は、前記走査線ドライバから出力される走査線駆動信号を、複数の走査線に供給する分配回路をさらに備え、
     前記インタレース走査が前記分配回路の単位で行われる、請求項1から請求項7のいずれか一項に記載の表示装置の駆動回路。
  9.  前記分配回路は3個のAND回路を含み、
     各AND回路は、前記走査線駆動信号と、該走査線駆動信号の走査線への供給を許可する走査線有効信号とを受け取る、請求項8に記載の表示装置の駆動回路。
  10.  前記走査線ドライバが前記分配回路を含む、請求項8または請求項9に記載の表示装置の駆動回路。
  11.  前記3次元表示用フィルタは、スイッチング液晶パネルによって形成される視差バリアであり、
     前記走査線ドライバは、前記視差バリアに沿って、走査される、請求項1から請求項10のいずれか一項に記載の表示装置の駆動回路。
  12.  請求項1から請求項11のいずれか一項に記載の表示装置の駆動回路を備えた、表示装置。
  13.  前記表示パネルが液晶を用いた液晶表示パネルである、請求項12に記載の表示装置。
  14.  複数のデータ線、および複数の走査線を含む表示パネルと、3次元表示用フィルタとを備え、3次元表示が可能な表示装置の駆動方法であって、
     前記表示装置を3次元表示する場合、
     前記複数のデータ線に画像データに対応した表示駆動電圧を印加し、
     前記複数の走査線を少なくとも一本置きに走査するインタレース走査によって前記複数の走査線を走査する、表示装置の駆動方法。
  15.  前記インタレース走査において、
     各奇数番目の走査線の走査終了後に各偶数番目の走査線を走査する、あるいは各偶数番目の走査線の走査終了後に各奇数番目の走査線を走査する、請求項14に記載の表示装置の駆動方法。
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