WO2013031608A1 - 液晶表示装置、液晶パネルの駆動方法 - Google Patents

液晶表示装置、液晶パネルの駆動方法 Download PDF

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WO2013031608A1
WO2013031608A1 PCT/JP2012/071232 JP2012071232W WO2013031608A1 WO 2013031608 A1 WO2013031608 A1 WO 2013031608A1 JP 2012071232 W JP2012071232 W JP 2012071232W WO 2013031608 A1 WO2013031608 A1 WO 2013031608A1
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characteristic
pixel
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frame
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雅江 北山
健太郎 入江
下敷領 文一
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シャープ株式会社
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    • G09G3/3611Control of matrices with row and column drivers
    • G09G3/3614Control of polarity reversal in general

Definitions

  • the present invention relates to a driving technique for a liquid crystal panel.
  • Patent Document 1 discloses a technique for improving viewing angle characteristics by periodically switching ⁇ characteristics of subpixels (corresponding to one primary color) of a liquid crystal display device (see FIG. 30).
  • the inventors have found that flicker may be noticeable when the switching patterns of these ⁇ characteristics are aligned as shown in FIG. 30 for a plurality of subpixels included in the same pixel.
  • One of the objects of the present invention is to suppress such flicker.
  • a single pixel includes first and second subpixels corresponding to the first and second colors, respectively, and the ⁇ characteristics of the first and second subpixels are periodically switched.
  • the apparatus is characterized in that the switching pattern of the ⁇ characteristic of the first subpixel is different from the switching pattern of the ⁇ characteristic of the second subpixel.
  • the viewing angle characteristics of the first and second subpixels can be enhanced by periodically switching the ⁇ characteristics of the first and second subpixels.
  • the luminance change for example, light ⁇ dark
  • the luminance change of the sub-pixel for example, dark ⁇ light
  • FIG. 6 is a schematic diagram illustrating a display state of the liquid crystal display device of Example 1.
  • FIG. It is a schematic diagram which shows the change of (gamma) characteristic of each sub pixel in FIG.
  • FIG. 2 is a circuit diagram illustrating a configuration example around a pixel of the liquid crystal display device of FIG. 1.
  • FIG. 3 is a schematic diagram illustrating another example of the first embodiment.
  • FIG. It is a schematic diagram which shows another modification of FIG. 6 is a schematic diagram illustrating still another example of the first embodiment.
  • FIG. It is a schematic diagram which shows switching of (gamma) characteristic of each sub pixel in FIG.
  • FIG. It is a schematic diagram which shows the modification of FIG. 6 is a schematic diagram illustrating still another example of the first embodiment.
  • FIG. It is a schematic diagram which shows switching of (gamma) characteristic of each sub pixel in FIG. 6 is a schematic diagram showing a display state of a liquid crystal display device of Example 2.
  • FIG. It is a schematic diagram which shows the modification of FIG. FIG. 6 is a schematic diagram illustrating another example of the second embodiment.
  • FIG. 10 is a schematic diagram showing still another example of Example 2.
  • FIG. 10 is a schematic diagram showing still another example of Example 2.
  • FIG. 6 is a schematic diagram illustrating a display state of a liquid crystal display device of Example 3.
  • FIG. It is a schematic diagram which shows the modification of FIG. 10 is a schematic diagram showing another example of Example 3.
  • FIG. It is a schematic diagram which shows the modification of FIG. FIG. 10 is a schematic diagram illustrating a display state of the liquid crystal display device of Example 4.
  • FIG. 27 is a schematic diagram illustrating switching of ⁇ characteristics of each sub-pixel in FIG. 26.
  • It is a schematic diagram which shows the modification of FIG. FIG. 10 is a schematic diagram illustrating a display state of a liquid crystal display device of Example 5. It is a schematic diagram which shows the display state of the conventional liquid crystal display device.
  • the present liquid crystal display device LCD includes a liquid crystal panel LCP including data signal lines, scanning signal lines, transistors, pixel electrodes, a liquid crystal layer, and a common electrode, and a backlight BL that irradiates the liquid crystal panel LCP with light.
  • a gate driver GD that drives the scanning signal line
  • a source driver SD that drives the data signal line
  • a display control board DCS display control board
  • the liquid crystal panel LCP is a so-called four-color panel including sub-pixels of four colors of red (R), green (G), blue (B), and yellow (Y), for example, in the row direction (extension of scanning signal lines).
  • One pixel (pixel) is configured by the red (R) subpixel, the green (G) subpixel, the blue (B) subpixel, and the yellow (Y) subpixel arranged in this order in the direction).
  • the relative luminous sensitivity of the four colors is yellow (Y)> green (G)> red (R)> blue (B), and the luminance changes of yellow and green are relatively It is easy to perceive, and the luminance changes of red and blue are relatively difficult to perceive. Since the visibility depends on the visibility environment and the set wavelength of each color, the visibility may be green> yellow> red> blue.
  • the display control board DCS includes a timing controller Tcon and a video processing circuit IPC.
  • the timing controller Tcon generates display data, a source control signal, and a gate control signal from the video data IDA in cooperation with the video processing circuit IPC, outputs the display data and the source control signal to the source driver SD, and performs gate control.
  • the signal is output to the gate driver GD.
  • the video processing circuit IPC to which the video data IDA is input has a gamma table GTa corresponding to the first gamma characteristic ⁇ 1 and a second gamma characteristic ⁇ 2 for each of the four subpixels.
  • Gamma table GTb corresponding to (brightness of ⁇ ⁇ 2) (see FIG. 5), and calculates the input gradation from the video data IDA, the color of the subpixel in which the input gradation is written, the position in the panel and the frame
  • the gamma table GTa or the gamma table GTb is selectively used to generate a plurality of output gradations from one input gradation.
  • the timing controller Tcon generates a polarity inversion signal as one of the source control signals
  • the source driver SD receives the polarity inversion signal and receives a data signal (analog signal) that inverts the polarity for each frame in one subpixel. ) Is written.
  • One frame period is 1/120 [second] or less, preferably 1/480 [second].
  • two data signal lines may be provided in one pixel column to simultaneously select the scanning signal lines (GLx ⁇ GLy).
  • a total of four data signal lines are provided in one pixel column, two corresponding to the upper half of the panel and two corresponding to the lower half, and the four scanning signal lines are simultaneously selected (the panel is divided into upper and lower parts).
  • 16 subpixels included in four pixels arranged in two rows and two columns on the liquid crystal panel are used in four consecutive frames (frames F1 to F4 having one cycle), for example, as shown in FIG.
  • ⁇ characteristics are set ( ⁇ 1 and ⁇ 2 are set) and data signal polarities are set (plus polarity and minus polarity are set).
  • the four pixels are located at the upper left and are the first pixel composed of four sub-pixels (R1, G1, B1, and Y1), and are located at the upper right and four sub-pixels (R2, G2, B2, and Y2).
  • the second pixel consisting of, the lower left, the third pixel consisting of four subpixels (R3, G3, B3, Y3), and the lower right, four subpixels (R4, G4, B4, Y4) Is the fourth pixel.
  • One period is composed of four consecutive frames (frames F1 to F4), and one period corresponds to one input gradation.
  • red, green, blue, and yellow sub-pixels are arranged in this order in each pixel, and the switching pattern of the ⁇ characteristics of yellow and green sub-pixels is different within the same pixel.
  • the switching pattern of the ⁇ characteristic (of the same color subpixel) is the same, and the switching pattern of the ⁇ characteristic (of the same color subpixel) is different between two adjacent pixels in the row direction.
  • the yellow and green subpixels have the same polarity within the same pixel, and the polarities (of the same ⁇ -characteristic subpixels with the same ⁇ characteristic switching pattern) differ between two diagonally opposite pixels.
  • the polarity is the same between pixels (same color subpixels).
  • frame 1 (set to ⁇ 2 and positive polarity) ⁇ frame 2 (Set to ⁇ 2 and negative polarity) ⁇ Frame 3 (set to ⁇ 1 and positive polarity) ⁇ Frame 4 (set to ⁇ 1 and negative polarity)
  • frame 1 (set to ⁇ 2 and negative polarity) ⁇ frame 2 (set to ⁇ 2 and positive polarity) ⁇ frame 3 (set to ⁇ 1 and negative polarity) ⁇ frame 4 ( ⁇ 1 and positive polarity) Is set).
  • frame 1 (gamma 1 and set to negative polarity)
  • frame 2 (gamma 1 and set to positive polarity)
  • frame 3 (gamma 2 and set to negative polarity)
  • frame 4 (gamma 2 and set to positive polarity) Setting).
  • frame 1 (set to ⁇ 1 and positive polarity)
  • frame 2 (set to ⁇ 1 and negative polarity)
  • frame 3 (set to ⁇ 2 and positive polarity)
  • frame 4 (set to ⁇ 2 and negative polarity) Setting).
  • frame 1 (gamma 1 and set to negative polarity) ⁇ frame 2 (gamma 1 and set to positive polarity) ⁇ frame 3 (gamma 2 and negative polarity) Setting) ⁇ frame 4 (gamma2 and set to positive polarity)
  • frame 1 (gamma1 and set to positive polarity) ⁇ frame 2 (gamma1 and set to negative polarity) ⁇ frame 3 (gamma 2 and set to positive polarity)
  • frame 4 (gamma 2 and set to negative polarity).
  • frame 1 (gamma 2 and set to negative polarity) ⁇ frame 2 (gamma 2 and Set to positive polarity) ⁇ Frame 3 (set to ⁇ 1 and negative polarity) ⁇ Frame 4 (set to ⁇ 1 and positive polarity).
  • frame 1 (set to ⁇ 2 and positive polarity) ⁇ frame 2 (set to ⁇ 2 and negative polarity) ⁇ frame 3 (set to ⁇ 1 and positive polarity) ⁇ frame 4 (set to ⁇ 1 and negative polarity) Setting).
  • the switching pattern of the ⁇ characteristics of the red and green subpixels is ⁇ 1 ⁇ ⁇ 1 ⁇ ⁇ 2 ⁇ ⁇ 2 (pattern 1), while the yellow and blue subpixels
  • the switching pattern of the ⁇ characteristic is ⁇ 2 ⁇ ⁇ 2 ⁇ ⁇ 1 ⁇ ⁇ 1 (pattern 2).
  • the ⁇ characteristic switching pattern of the red and green subpixels is ⁇ 2 ⁇ ⁇ 2 ⁇ ⁇ 1 ⁇ ⁇ 1 (pattern 2), while the ⁇ characteristic switching pattern of the yellow and blue subpixels is changed. ⁇ 1 ⁇ ⁇ 1 ⁇ ⁇ 2 ⁇ ⁇ 2 (pattern 1).
  • the switching pattern of the ⁇ characteristic of the green subpixel and the switching pattern of the ⁇ characteristic of the yellow subpixel are made different ( Specifically, in a frame in which the ⁇ characteristic of the green subpixel is ⁇ 1, the ⁇ characteristic of the yellow subpixel is ⁇ 2 and in a frame in which the ⁇ characteristic of the green subpixel is ⁇ 2, the ⁇ characteristic of the yellow subpixel is ⁇ 1)
  • flicker associated with switching from frame 2 to frame 3 can be reduced.
  • the luminance change of the yellow subpixel (dark ⁇ light) accompanying the switching from the frame 2 to the frame 3 is changed, and the luminance change (green ⁇ dark) of the green subpixel accompanying the switching from the frame 2 to the frame 3 is performed. ) And flicker can be reduced.
  • the switching pattern of the ⁇ characteristic of the red subpixel and the switching pattern of the ⁇ characteristic of the green subpixel are within the same pixel. Are made equal, and the switching pattern of the ⁇ characteristic of the blue subpixel is made equal to the switching pattern of the ⁇ characteristic of the yellow subpixel, so that flicker can be more effectively suppressed.
  • the visibility depends on the viewing environment and the set wavelength of each color. For example, when the visibility is green> yellow> red> blue, as shown in FIG.
  • the green, red, and yellow sub-pixels are arranged in this order, the red sub-pixel gamma characteristic switching pattern and the yellow sub-pixel gamma characteristic switching pattern are equal, and the green sub-pixel gamma characteristic switching pattern and the blue sub-pixel.
  • flicker By making the switching pattern of the ⁇ characteristics of the pixels equal, flicker can be suppressed more effectively.
  • Example 1 the setting of the ⁇ characteristic and the setting of the polarity of the data signal of the four subpixels included in one pixel are the same as in FIG. 1, and a bright region and a dark region are formed in each of these subpixels. It is also possible to configure as shown in FIG. In this case, for example, the sum of the luminances of the bright region (upper side) of G1 and the dark region (lower side) of G1 coincides with ⁇ 1 of G (green) in FIG. 5, and the bright region (lower side) of Y1 and Y1 The total sum of luminance with the dark region (upper side) of ⁇ matches ⁇ 2 of Y (yellow) in FIG. Thus, by forming regions having different ⁇ characteristics in the subpixels, the viewing angle characteristics can be further enhanced.
  • the G subpixel, the B subpixel, the R subpixel, and the Y subpixel are arranged in a matrix of 2 rows and 2 columns (the Y and G subpixels are the same).
  • the Y and R subpixels are in the same column in the row, and the switching pattern of the ⁇ characteristics of the yellow and green subpixels is different in the same pixel, and the subpixels of the same color and the same color between the two diagonally facing pixels (the switching pattern of the ⁇ characteristics is the same)
  • the switching pattern of the ⁇ characteristics is the same
  • the polarities are different between two diagonally opposite pixels (the same ⁇ -characteristic switching pattern is the same color subpixel), and between two adjacent pixels in the row direction (the same color subpixel). Is the same, but is not limited to this.
  • the polarity (of the same color subpixel) is different between two pixels adjacent in the row direction, and the polarity (of the same color subpixel) is the same between two diagonally opposite pixels (of the same color subpixel). it can.
  • FIG. 1 there are two switching patterns of ⁇ characteristics within one pixel (pattern 1 and pattern 2), but the present invention is not limited to this.
  • pattern 1 and pattern 2 four switching patterns of ⁇ characteristics (pattern 1-4) can be made in the same pixel.
  • the switching pattern of the ⁇ characteristics of the yellow and green subpixels is different within the same pixel, and the switching pattern of the ⁇ characteristics is the same between two diagonally opposite pixels (of the same color subpixel).
  • the switching pattern of the ⁇ characteristic (of the same color subpixel) is different between two adjacent pixels.
  • the yellow and green subpixels have the same polarity within the same pixel, and the polarities (of the same ⁇ -characteristic subpixels with the same ⁇ characteristic switching pattern) differ between two diagonally opposite pixels.
  • the polarity (of the same color subpixel) is different between pixels.
  • the red switching pattern is ⁇ 1 ⁇ ⁇ 1 ⁇ ⁇ 2 ⁇ ⁇ 2 (pattern 1)
  • the green switching pattern is ⁇ 2 ⁇ ⁇ 1 ⁇ ⁇ 1 ⁇ ⁇ 2 (pattern 3)
  • the blue switching pattern is ⁇ 2 ⁇ ⁇ 2 ⁇ ⁇ 1 ⁇ ⁇ 1 (pattern 2)
  • the yellow switching pattern is ⁇ 1 ⁇ ⁇ 2 ⁇ ⁇ 2 ⁇ ⁇ 1 (pattern 4).
  • the red switching pattern is ⁇ 2 ⁇ ⁇ 2 ⁇ ⁇ 1 ⁇ ⁇ 1 (pattern 2)
  • the green switching pattern is ⁇ 1 ⁇ ⁇ 2 ⁇ ⁇ 2 ⁇ ⁇ 1 (pattern 4).
  • the blue switching pattern is ⁇ 1 ⁇ ⁇ 1 ⁇ ⁇ 2 ⁇ ⁇ 2 (pattern 1)
  • the yellow switching pattern is ⁇ 2 ⁇ ⁇ 1 ⁇ ⁇ 1 ⁇ ⁇ 2 (pattern 3).
  • the ⁇ characteristic switching pattern of the yellow subpixel and the ⁇ characteristic switching pattern of the green subpixel are as follows. (Specifically, in the frame where the ⁇ characteristic of the green subpixel is ⁇ 1, the ⁇ characteristic of the yellow subpixel is ⁇ 2 in the frame where the ⁇ characteristic of the green subpixel is ⁇ 1, and the ⁇ characteristic of the yellow subpixel is changed in the frame where the ⁇ characteristic of the green subpixel is ⁇ 2.
  • the luminance change (dark ⁇ light) of the green sub-pixel accompanying the switching from the frame 1 to the frame 2 is changed in the yellow sub-pixel accompanying the switching from the frame 1 to the frame 2 in the first pixel. It is suppressed by a change in luminance (bright ⁇ dark), and flicker can be reduced.
  • the amount of luminance change at the transition between frames is made uniform for each pixel, and the amount of luminance change itself is reduced, so that flicker can be further suppressed. Furthermore, since the polarities (of the same ⁇ characteristic switching pattern and the same color sub-pixels) are different between two diagonally opposite pixels, flicker can be suppressed during monochrome display.
  • the polarity (of the same color subpixel) is different between two pixels facing diagonally, and the polarity (of the same color subpixel) is different between two pixels adjacent in the row direction, but is not limited thereto.
  • the polarity (of the same color subpixel) differs between two pixels adjacent in the row direction, and the polarity (of the same color subpixel) may be the same between two pixels facing diagonally (of the same color subpixel). it can.
  • a four-color panel is used, but the present invention is not limited to this.
  • a three-color panel in which one pixel is composed of R, G, and B subpixels may be used.
  • the red, green, and blue subpixels are arranged in this order, and the switching pattern of the ⁇ characteristics of the red and green subpixels is different within the same pixel.
  • the switching pattern of the ⁇ characteristic (of the same color subpixel) is the same, and the switching pattern of the ⁇ characteristic (of the same color subpixel) is different between two adjacent pixels in the row direction.
  • the red and blue sub-pixels have the same polarity within the same pixel, and the polarities differ between the two diagonally opposite pixels (the same ⁇ -characteristic switching pattern and the same-color sub-pixel).
  • the polarity (of the same color subpixel) is different between pixels.
  • the red and blue subpixel switching pattern is ⁇ 1 ⁇ ⁇ 1 ⁇ ⁇ 2 ⁇ ⁇ 2 (pattern 1), while the green subpixel switching is performed.
  • the pattern is ⁇ 2 ⁇ ⁇ 2 ⁇ ⁇ 1 ⁇ ⁇ 1 (pattern 2).
  • the switching pattern of red and blue subpixels is ⁇ 2 ⁇ ⁇ 2 ⁇ ⁇ 1 ⁇ ⁇ 1 (pattern 2), while the switching pattern of green subpixels is ⁇ 1 ⁇ ⁇ 1 ⁇ ⁇ 2 ⁇ ⁇ 2 ( Pattern 1).
  • the red sub-pixel and the green sub-pixel whose visibility is within 2 in the same pixel, the switching pattern of the ⁇ characteristic of the red sub-pixel and the switching pattern of the ⁇ characteristic of the green sub-pixel.
  • the ⁇ characteristic of the red subpixel is ⁇ 2 in a frame where the ⁇ characteristic of the green subpixel is ⁇ 1
  • the ⁇ characteristic of the red subpixel is changed in a frame where the ⁇ characteristic of the green subpixel is ⁇ 2.
  • the luminance change of the red subpixel (bright ⁇ dark) accompanying the switching from the frame 2 to the frame 3 is changed, and the luminance change of the green subpixel (dark ⁇ bright) accompanying the switching from the frame 2 to the frame 3 is performed. ) And flicker can be reduced.
  • the ⁇ characteristic ( ⁇ 1 ⁇ ⁇ 2) is inverted for each subpixel in the column direction (scanning direction), and the ⁇ characteristic ( ⁇ 1 ⁇ ⁇ 2) is inverted for each subpixel in the row direction. Therefore, the feeling of roughness can be further suppressed. Furthermore, since the polarities (of the same ⁇ characteristic switching pattern and the same color sub-pixels) are different between two diagonally opposite pixels, flicker can be suppressed during monochrome display.
  • red, green, blue, and yellow sub-pixels are arranged in this order in each pixel, and the switching pattern of ⁇ characteristics of yellow and green sub-pixels is different within the same pixel, and is adjacent in the row direction.
  • the switching pattern of the ⁇ characteristic (of the same color subpixel) is the same between the two matching pixels, and the switching pattern of the ⁇ characteristic (of the same color subpixel) is different between the two diagonally opposite pixels.
  • the yellow and green subpixels have the same polarity within the same pixel, the polarities between the two diagonally opposite pixels (of the same color subpixel), and the two adjacent pixels (gamma characteristics)
  • the same switching pattern and the same color sub-pixels have different polarities.
  • the switching pattern of red and green subpixels is ⁇ 2 ⁇ ⁇ 2 ⁇ ⁇ 1 ⁇ ⁇ 1 (pattern 2), while blue and yellow subpixels
  • the switching pattern of red and green subpixels is ⁇ 1 ⁇ ⁇ 1 ⁇ ⁇ 2 ⁇ ⁇ 2 (pattern 1), while the switching pattern of blue and yellow subpixels is ⁇ 2 ⁇ ⁇ 2 ⁇ ⁇ 1 ⁇ ⁇ 1 (pattern 2).
  • the switching pattern of the ⁇ characteristic of the yellow subpixel is different from the switching pattern of the ⁇ characteristic of the green subpixel. Specifically, in a frame in which the ⁇ characteristic of the green subpixel is ⁇ 1, the ⁇ characteristic of the yellow subpixel is ⁇ 2, and in a frame in which the ⁇ characteristic of the green subpixel is ⁇ 2, the ⁇ characteristic of the yellow subpixel is ⁇ 1.
  • the luminance change (dark ⁇ light) of the green subpixel associated with the switching from the frame 2 to the frame 3 is changed, and the luminance change of the yellow subpixel associated with the switching from the frame 2 to the frame 3 is performed. It is suppressed by (bright ⁇ dark), and flicker can be reduced.
  • the ⁇ characteristic ( ⁇ 1 ⁇ ⁇ 2) is inverted for each subpixel in the column direction (scanning direction), and the ⁇ characteristic ( ⁇ 1 ⁇ ⁇ 2) is inverted for every two subpixels in the row direction. Therefore, the feeling of roughness can be suppressed.
  • the setting of the ⁇ characteristics and the setting of the polarity of the data signal of the four subpixels included in one pixel are the same as in FIG. 15, and a bright region and a dark region are formed in each of these subpixels. It is also possible to configure as shown in FIG.
  • the polarity (of the same color subpixel) is the same between the two pixels diagonally opposite, and the polarity (of the same color subpixel) is different between the two pixels adjacent in the row direction, but the present invention is not limited to this.
  • the polarity (of the same color subpixel) is the same between two pixels adjacent in the row direction, and the polarity (of the same color subpixel) is different between two diagonally opposite pixels. it can.
  • the setting of the ⁇ characteristic and the setting of the polarity of the data signal of the four subpixels included in one pixel are the same as in FIG. 18, and a bright region and a dark region are formed in each of these subpixels. It is also possible to configure as described above.
  • green, blue, red, and yellow sub-pixels are arranged in this order in each pixel, and the switching pattern of the ⁇ characteristics of yellow and green sub-pixels is different within the same pixel and is adjacent in the row direction.
  • the switching pattern of the ⁇ characteristic (of the same color subpixel) is the same between the two pixels, and the switching pattern of the ⁇ characteristic (of the same color subpixel) is different between the two diagonally facing pixels.
  • the yellow and green subpixels have different polarities within the same pixel, the polarities of the two diagonally opposite pixels (of the same color subpixel) are the same, and the two adjacent pixels (gamma characteristic switching) The polarities of the same and same color subpixels are different.
  • the switching pattern of red and green subpixels is ⁇ 1 ⁇ ⁇ 1 ⁇ ⁇ 2 ⁇ ⁇ 2 (pattern 1), while blue and yellow subpixels
  • the switching pattern of red and green subpixels is ⁇ 2 ⁇ ⁇ 2 ⁇ ⁇ 1 ⁇ ⁇ 1 (pattern 2), while the switching pattern of blue and yellow subpixels is ⁇ 1 ⁇ ⁇ 1 ⁇ ⁇ 2 ⁇ ⁇ 2 (pattern 1).
  • the ⁇ characteristic ( ⁇ 1 ⁇ ⁇ 2) is inverted for each subpixel in the column direction (scanning direction), and the ⁇ characteristic ( ⁇ 1 ⁇ ⁇ 2) is inverted for each subpixel in the row direction. Therefore, the feeling of roughness can be suppressed. Furthermore, since the polarities (of the same ⁇ characteristic switching pattern and the same color sub-pixel) are different between two adjacent pixels, flicker can be suppressed during monochrome display.
  • the polarity (of the same color subpixel) is the same between two pixels facing diagonally, and the polarity (of the same color subpixel) is different between two pixels adjacent in the row direction, but the present invention is not limited to this.
  • the polarity (of the same color subpixel) is the same between two pixels adjacent in the row direction, and the polarity (of the same color subpixel) is different between two diagonally opposite pixels. it can.
  • the switching pattern of the ⁇ characteristics of the yellow and green subpixels is different within the same pixel, and the switching pattern of the ⁇ characteristics is the same between the four pixels of 2 rows and 2 columns (of the same color subpixels).
  • the red, green, blue, and yellow subpixels are arranged in this order in each pixel, and the green and blue subpixels are switched in each of the first to fourth pixels. While the pattern is ⁇ 1 ⁇ ⁇ 1 ⁇ ⁇ 2 ⁇ ⁇ 2 (pattern 1), the switching pattern of the red and yellow subpixels is ⁇ 2 ⁇ ⁇ 2 ⁇ ⁇ 1 ⁇ ⁇ 1 (pattern 2).
  • the switching pattern of the ⁇ characteristic of the yellow subpixel is different from the switching pattern of the ⁇ characteristic of the green subpixel. Specifically, in a frame in which the ⁇ characteristic of the green subpixel is ⁇ 1, the ⁇ characteristic of the yellow subpixel is ⁇ 2, and in a frame in which the ⁇ characteristic of the green subpixel is ⁇ 2, the ⁇ characteristic of the yellow subpixel is ⁇ 1.
  • the luminance change (bright ⁇ dark) of the green subpixel associated with the switching from the frame 2 to the frame 3 is changed, and the luminance change of the yellow subpixel associated with the switching from the frame 2 to the frame 3 is performed. It is suppressed by (dark ⁇ light), and flicker can be reduced.
  • the polarities (of the same color subpixels) are the same between the two diagonally opposite pixels (the same color subpixels), but the polarities are different between the two pixels adjacent in the row direction (the same color subpixels).
  • the two pixels adjacent in the row direction may have the same polarity (of the same color subpixel), and the two pixels diagonally opposite (of the same color subpixel) may have different polarities. it can.
  • Example 3 in each pixel, the G subpixel, the B subpixel, the R subpixel, and the Y subpixel are arranged in a matrix of 2 rows and 2 columns (the Y and G subpixels are the same). In the same row, the Y and R subpixels are in the same column), and the switching pattern of the ⁇ characteristics of the yellow and green subpixels is different within the same pixel, and the switching pattern of the ⁇ characteristics (of the same color subpixel) is the same among the four pixels. It can also be configured.
  • the yellow and green sub-pixels have the same polarity within the same pixel, the polarities are the same between two diagonally opposite pixels (of the same color sub-pixel), and between the two adjacent pixels (the same color sub-pixel). The polarity of the pixels is different.
  • the switching pattern of red and green subpixels is ⁇ 2 ⁇ ⁇ 2 ⁇ ⁇ 1 ⁇ ⁇ 1 (pattern 2), while the switching pattern of blue and yellow subpixels is ⁇ 1 ⁇ ⁇ 1.
  • the ⁇ characteristic ( ⁇ 1 ⁇ ⁇ 2) is inverted for each subpixel in the column direction (scanning direction), and the ⁇ characteristic ( ⁇ 1 ⁇ ⁇ 2) is inverted for each subpixel in the row direction. Therefore, the feeling of roughness can be suppressed. Furthermore, since the polarities (of the same ⁇ characteristic switching pattern and the same color sub-pixel) are different between two adjacent pixels, flicker can be suppressed during monochrome display.
  • the polarities (of the same color subpixels) are the same between the two pixels facing diagonally (the same color subpixels), but the polarities are different between the two pixels adjacent in the row direction (the same color subpixels).
  • the two pixels adjacent to each other in the column direction may have the same polarity (of the same color sub-pixel), and the two pixels that are diagonally opposite (of the same color sub-pixel) may have different polarities. it can.
  • the switching pattern of the ⁇ characteristics of the yellow and green subpixels is different within the same pixel, and the switching pattern of the ⁇ characteristics is different between the four pixels of 2 rows and 2 columns (of the same color subpixels). You can also.
  • the yellow and green sub-pixels have the same polarity within the same pixel, the polarities are the same between two diagonally opposite pixels (of the same color sub-pixel), and between the two adjacent pixels (the same color sub-pixel). The polarity of the pixels is different.
  • the R sub-pixel, the G sub-pixel, the B sub-pixel, and the Y sub-pixel are arranged in this order in the row direction within one pixel.
  • red and red The green subpixel switching pattern is ⁇ 2 ⁇ ⁇ 2 ⁇ ⁇ 1 ⁇ ⁇ 1 (pattern 2), while the blue and yellow subpixel switching pattern is ⁇ 1 ⁇ ⁇ 1 ⁇ ⁇ 2 ⁇ ⁇ 2 (pattern 1).
  • the red and green subpixel switching pattern is ⁇ 2 ⁇ ⁇ 1 ⁇ ⁇ 1 ⁇ ⁇ 2 (pattern 3), while the blue and yellow subpixel switching pattern is ⁇ 1 ⁇ ⁇ 2 ⁇ ⁇ 2 ⁇ ⁇ 1 (pattern). 4).
  • the switching pattern of red and green subpixels is ⁇ 1 ⁇ ⁇ 2 ⁇ ⁇ 2 ⁇ ⁇ 1 (pattern 4), while the switching pattern of blue and yellow subpixels is ⁇ 2 ⁇ ⁇ 1 ⁇ ⁇ 1 ⁇ ⁇ 2 (pattern). 3).
  • the switching pattern of red and green subpixels is ⁇ 1 ⁇ ⁇ 1 ⁇ ⁇ 2 ⁇ ⁇ 2 (pattern 1), while the switching pattern of blue and yellow subpixels is ⁇ 2 ⁇ ⁇ 2 ⁇ ⁇ 1 ⁇ ⁇ 1 (pattern). 2).
  • the yellow subpixel and the green subpixel whose visibility is within 2 in the same pixel, the switching pattern of the ⁇ characteristic of the yellow subpixel and the switching pattern of the ⁇ characteristic of the green subpixel.
  • the ⁇ characteristic of the yellow subpixel is ⁇ 2 in the frame where the ⁇ characteristic of the green subpixel is ⁇ 1
  • the ⁇ characteristic of the yellow subpixel is changed in the frame where the ⁇ characteristic of the green subpixel is ⁇ 2.
  • the luminance change (dark ⁇ bright) of the green sub-pixel accompanying the switching from the frame 2 to the frame 3 is changed in the yellow sub-pixel accompanying the switching from the frame 2 to the frame 3 in the first pixel. It is suppressed by a change in luminance (bright ⁇ dark), and flicker can be reduced.
  • the polarities (of the same color subpixels) are the same between the two pixels facing diagonally (same color subpixels), and the polarities of the two pixels adjacent to each other in the row direction (of the same color subpixels) are not limited to this.
  • the polarity (of the same color subpixel) is the same between two pixels adjacent in the row direction, and the polarity (of the same color subpixel) is different between two diagonally opposite pixels. it can.
  • Example 5 the switching pattern of the ⁇ characteristic of the green subpixel and the switching pattern of the ⁇ characteristic of the yellow subpixel are the same for one of the two adjacent pixels.
  • the switching pattern of the ⁇ characteristic of the green subpixel and the switching pattern of the ⁇ characteristic of the yellow subpixel are the same for the other of the two pixels, and the switching pattern of the ⁇ characteristic of one of the two pixels is
  • the ⁇ characteristic switching pattern of the other yellow subpixel of the two pixels is different from the ⁇ characteristic switching pattern of one green subpixel of the two pixels and the other green subpixel of the two pixels.
  • a configuration in which the switching pattern of the ⁇ characteristic is different may be employed.
  • the yellow and green subpixels have different polarities within the same pixel, and the polarities between two diagonally opposite pixels (with the same ⁇ characteristic switching pattern and the same color subpixel) differ between adjacent two pixels.
  • the polarity (of the same color subpixel) is different.
  • the luminance change (dark ⁇ bright) of the green sub-pixel G1 of the first pixel accompanying the switching from the frame 2 to the frame 3 is changed from the frame 2
  • the luminance change (dark) of the yellow sub-pixel Y1 of the first pixel accompanying the switching from the frame 2 to the frame 3 is suppressed by the luminance change (bright ⁇ dark) of the second pixel green sub-pixel G2 accompanying the switching to the frame 3.
  • ⁇ light is suppressed by the luminance change (bright ⁇ dark) of the yellow sub-pixel Y2 of the second pixel accompanying the switching from frame 2 to frame 3, and flicker can be reduced.
  • a single pixel includes first and second subpixels corresponding to the first and second colors, respectively, and the ⁇ characteristics of the first and second subpixels are periodically switched.
  • the apparatus is characterized in that the switching pattern of the ⁇ characteristic of the first subpixel is different from the switching pattern of the ⁇ characteristic of the second subpixel.
  • the viewing angle characteristics of the first and second subpixels can be enhanced by periodically switching the ⁇ characteristics of the first and second subpixels.
  • the luminance change for example, light ⁇ dark
  • the luminance change of the sub-pixel for example, dark ⁇ light
  • the third subpixel corresponding to the third color having lower visibility than the first color and the second color is included, and the ⁇ characteristics of the first to third subpixels are the first and third subpixels, respectively. It is also possible to switch between two characteristics every m frames (m is a natural number), and for each of the first to third subpixels, the luminance of the first characteristic ⁇ the luminance of the second characteristic at the same gradation.
  • the present liquid crystal display device corresponds to a third subpixel corresponding to a third color having a lower visibility than the first color and the second color, and a fourth color having a lower visibility than the first color and the second color.
  • a fourth subpixel, and the ⁇ characteristic of each of the first to fourth subpixels is switched between the first and second characteristics every m frames (m is a natural number), and for each of the first to fourth subpixels, It is also possible to adopt a configuration in which the luminance of the first characteristic ⁇ the luminance of the second characteristic at the same gradation.
  • the second subpixel when the first subpixel has the first characteristic, the second subpixel has the second characteristic, and when the first subpixel has the second characteristic, the second subpixel has the first characteristic. It can also be set as the characteristic.
  • the ⁇ characteristic switching pattern of the first subpixel is the same as the ⁇ characteristic switching pattern of the fourth subpixel, and the ⁇ characteristic switching pattern of the second subpixel is the same as the third subpixel. It is also possible to adopt a configuration in which the switching pattern of the ⁇ characteristics is the same.
  • the polarity of the data signal supplied to the first subpixel differs from the polarity of the data signal supplied to the fourth subpixel, and the data signal supplied to the second subpixel.
  • the polarity of the data signal supplied to the third sub-pixel may be different from each other.
  • the present liquid crystal display device may be configured such that the visibility decreases in the order of the first to fourth colors.
  • the present liquid crystal display device may be configured such that one of the first and second colors is yellow and the other is green.
  • one frame period may be less than 1/240 [second].
  • each of the first and second sub-pixels includes a plurality of pixel electrodes, and a different effective voltage is applied to one of these pixel electrodes and another one during halftone display. You can also.
  • the switching patterns of the ⁇ characteristics of the first to fourth subpixels may be different from each other.
  • the pixel includes a third sub-pixel corresponding to a third color having a lower visibility than the first color and a higher visibility than the second color.
  • the fifth to seventh subpixels corresponding to the first to third colors are included, and the ⁇ characteristic switching pattern of the first subpixel and the ⁇ characteristic switching pattern of the third subpixel are the same.
  • the ⁇ characteristic switching pattern of the fifth subpixel is the same as the ⁇ characteristic switching pattern of the seventh subpixel, and the ⁇ characteristic switching pattern of the first subpixel and the ⁇ characteristic switching of the fifth subpixel are the same. It can also be set as the structure from which a pattern differs.
  • the ⁇ characteristic switching pattern of the third subpixel and the ⁇ characteristic switching pattern of the seventh subpixel may be different from each other.
  • the driving method of the present liquid crystal panel is a driving method of a liquid crystal panel in which one pixel includes first and second subpixels corresponding to the first and second colors, respectively, and each of the first and second subpixels.
  • the ⁇ characteristic is periodically switched, the ⁇ characteristic switching pattern of the first subpixel and the ⁇ characteristic switching pattern of the second subpixel are made different from each other.
  • the present invention is not limited to the above-described embodiments, and those obtained by appropriately modifying the above-described embodiments based on common general technical knowledge and those obtained by combining them are also included in the embodiments of the present invention.
  • the present invention is suitable for a liquid crystal TV and a liquid crystal display.

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Abstract

 液晶表示装置において、同一ピクセル内の第1および第2サブピクセルそれぞれのγ特性を周期的に切り替えるときに、第1サブピクセルのγ特性の切り替わりパターンと、第2サブピクセルのγ特性の切り替わりパターンとを異ならせることで、フリッカを改善する。

Description

液晶表示装置、液晶パネルの駆動方法
 本発明は、液晶パネルの駆動技術に関する。
 特許文献1に、液晶表示装置のサブピクセル(1原色に対応)のγ特性を周期的に切り替えることで視野角特性の改善を図る技術が開示されている(図30参照)。
特開平7-121144号公報
 発明者らは、同一ピクセルに含まれる複数のサブピクセルについて、これらのγ特性の切り替わりパターンを図30のように揃えると、フリッカが目立つ場合があることを見出した。本発明の目的の1つは、このようなフリッカを抑制することである。
 本液晶表示装置は、1つのピクセルに、第1および第2色それぞれに対応する第1および第2サブピクセルが含まれ、第1および第2サブピクセルそれぞれのγ特性が周期的に切り替わる液晶表示装置であって、第1サブピクセルのγ特性の切り替わりパターンと、第2サブピクセルのγ特性の切り替わりパターンとが異なることを特徴とする。
 まず、第1および第2サブピクセルそれぞれのγ特性を周期的に切り替えることで、第1および第2サブピクセルの視野角特性を高めることができる。
 ここで、第1サブピクセルのγ特性の切り替わりパターンと、第2サブピクセルのγ特性の切り替わりパターンとを異ならせることで、第1サブピクセルの輝度変化(例えば、明→暗)を、第2サブピクセルの輝度変化(例えば、暗→明)によって抑制することができ、フリッカを低減することができる。
 本発明によれば、液晶表示装置のフリッカを抑制することができる。
実施例1の液晶表示装置の表示状態を示す模式図である。 図1での各サブピクセルのγ特性の切り替わりを示す模式図である。 図1の液晶表示装置の構成を示すブロック図である。 色別の比視感度を示すグラフである。 4つのサブピクセル(R・G・B・Y)のγ特性(γ1・γ2)を示すグラフである。 図1の液晶表示装置の画素まわりの構成例を示す回路図である。 図1の変形例を示す模式図である。 図1の別の変形例を示す模式図である。 実施例1の別例を示す模式図である。 図1のさらに別の変形例を示す模式図である。 実施例1のさらなる別例を示す模式図である。 図11での各サブピクセルのγ特性の切り替わりを示す模式図である。 図11の変形例を示す模式図である。 実施例1のさらなる別例を示す模式図である。 図14での各サブピクセルのγ特性の切り替わりを示す模式図である。 実施例2の液晶表示装置の表示状態を示す模式図である。 図16の変形例を示す模式図である。 実施例2の別例を示す模式図である。 図18の変形例を示す模式図である。 実施例2のさらなる別例を示す模式図である。 実施例2のさらなる別例を示す模式図である。 実施例3の液晶表示装置の表示状態を示す模式図である。 図22の変形例を示す模式図である。 実施例3の別例を示す模式図である。 図24の変形例を示す模式図である。 実施例4の液晶表示装置の表示状態を示す模式図である。 図26での各サブピクセルのγ特性の切り替わりを示す模式図である。 図26の変形例を示す模式図である。 実施例5の液晶表示装置の表示状態を示す模式図である。 従来の液晶表示装置の表示状態を示す模式図である。
 〔実施例1〕
 図3に示すように、本液晶表示装置LCDは、データ信号線、走査信号線、トランジスタ、画素電極、液晶層および共通電極を含む液晶パネルLCPと、液晶パネルLCPに光を照射するバックライトBLと、走査信号線を駆動するゲートドライバGDと、データ信号線を駆動するソースドライバSDと、ゲートドライバおよびソースドライバを制御する表示制御基板DCS(タイミングコントローラ基板)とを備える。
 液晶パネルLCPは、例えば、赤(R)、緑(G)、青(B)、および黄色(Y)の4色のサブピクセルを含むいわゆる4色パネルであり、行方向(走査信号線の延伸方向)にこの順に並ぶ、赤(R)サブピクセル、緑(G)サブピクセル、青(B)サブピクセル、および黄(Y)サブピクセルによって1つのピクセル(画素)が構成されている。
 4色の比視感度は、例えば図4に示すように、黄(Y)>緑(G)>赤(R)>青(B)となっており、黄および緑の輝度変化は相対的に視感され易く、赤および青の輝度変化は相対的に視感され難い。視感度は、視感環境や各色の設定波長に依存するため、視感度が、緑色>黄色>赤色>青色の場合もある。
 表示制御基板DCSは、タイミングコントローラTconおよび映像処理回路IPCを含む。タイミングコントローラTconは、映像処理回路IPCと協働して映像データIDAから、表示データ、ソース制御信号、およびゲート制御信号を生成し、表示データおよびソース制御信号をソースドライバSDに出力し、ゲート制御信号をゲートドライバGDに出力する。
 映像データIDAが入力される映像処理回路IPCは、1ピクセルを4つのサブピクセルそれぞれについて、第1ガンマ特性γ1に対応するガンマテーブルGTaと、第2ガンマ特性γ2(同一階調では、γ1の輝度≧γ2の輝度)に対応するガンマテーブルGTbとを含み(図5参照)、映像データIDAから入力階調を算出するとともに、この入力階調が書き込まれるサブピクセルの色およびパネル内の位置とフレーム順序とに応じてガンマテーブルGTaまたはガンマテーブルGTbを選択的に利用し、1つの入力階調から複数の出力階調を生成する。
 また、タイミングコントローラTconは、ソース制御信号の1つとして極性反転信号を生成し、ソースドライバSDは、極性反転信号を受けて、1つのサブピクセルにフレームごとに極性が反転するデータ信号(アナログ信号)を書き込む。なお、1フレーム期間は、1/120〔秒〕以下、好ましくは1/480〔秒〕とする。
 本液晶表示装置LCDでは、例えば図5のように、1画素列に2本のデータ信号線(SL・sL)を設けて走査信号線(GLx・GLy)を同時選択してもよい。また、1画素列に、パネル上半分に対応する2本、下半分に対応する2本の計4本のデータ信号線を設け、4本の走査信号線を同時選択(パネルを上下分割駆動)することもできる。
 実施例1では、液晶パネルに2行2列配置された4つのピクセルに含まれる16個のサブピクセルについて、連続する4フレーム(1周期となるフレームF1~フレームF4)で、例えば図1のようにγ特性の設定(γ1・γ2の設定)およびデータ信号の極性の設定(プラス極性・マイナス極性の設定)を行っている。
 なお、4つのピクセルとは、左上に位置し、4つのサブピクセル(R1・G1・B1・Y1)からなる第1ピクセル、右上に位置し、4つのサブピクセル(R2・G2・B2・Y2)からなる第2ピクセル、左下に位置し、4つのサブピクセル(R3・G3・B3・Y3)からなる第3ピクセル、および右下に位置し、4つのサブピクセル(R4・G4・B4・Y4)からなる第4ピクセルである。また、1周期は、連続する4フレーム(フレームF1~F4)からなり、1周期が1つの入力階調に対応している。
 図1では、各ピクセルでは、赤、緑、青、および黄のサブピクセルがこの順に並んでおり、同一ピクセル内で黄および緑サブピクセルのγ特性の切り替わりパターンが異なり、斜め向かいの2ピクセル間で(同色サブピクセルの)γ特性の切り替わりパターンが同じであり、行方向に隣り合う2ピクセル間で(同色サブピクセルの)γ特性の切り替わりパターンが異なる。さらに、各フレームでは、同一ピクセル内で黄および緑サブピクセルの極性が同じであり、斜め向かいの2ピクセル間で(γ特性の切り替わりパターンが同一かつ同色サブピクセルの)極性が異なり、隣り合う2ピクセル間で(同色サブピクセルの)極性が同じである。
 具体的には、図1に示すように、第1ピクセルの赤サブピクセルR1については、フレーム1(γ1かつプラス極性に設定)→フレーム2(γ1かつマイナス極性に設定)→フレーム3(γ2かつプラス極性に設定)→フレーム4(γ2かつマイナス極性に設定)であり、第1ピクセルの緑サブピクセルG1については、フレーム1(γ1かつマイナス極性に設定)→フレーム2(γ1かつプラス極性に設定)→フレーム3(γ2かつマイナス極性に設定)→フレーム4(γ2かつプラス極性に設定)であり、第1ピクセルの青サブピクセルB1については、フレーム1(γ2かつプラス極性に設定)→フレーム2(γ2かつマイナス極性に設定)→フレーム3(γ1かつプラス極性に設定)→フレーム4(γ1かつマイナス極性に設定)であり、第1ピクセルの黄サブピクセルY1については、フレーム1(γ2かつマイナス極性に設定)→フレーム2(γ2かつプラス極性に設定)→フレーム3(γ1かつマイナス極性に設定)→フレーム4(γ1かつプラス極性に設定)である。
 また、図1に示すように、第2ピクセルの赤サブピクセルR2については、フレーム1(γ2かつプラス極性に設定)→フレーム2(γ2かつマイナス極性に設定)→フレーム3(γ1かつプラス極性に設定)→フレーム4(γ1かつマイナス極性に設定)であり、第2ピクセルの緑サブピクセルG2については、フレーム1(γ2かつマイナス極性に設定)→フレーム2(γ2かつプラス極性に設定)→フレーム3(γ1かつマイナス極性に設定)→フレーム4(γ1かつプラス極性に設定)であり、第2ピクセルの青サブピクセルB2については、フレーム1(γ1かつプラス極性に設定)→フレーム2(γ1かつマイナス極性に設定)→フレーム3(γ2かつプラス極性に設定)→フレーム4(γ2かつマイナス極性に設定)であり、第2ピクセルの黄サブピクセルY2については、フレーム1(γ1かつマイナス極性に設定)→フレーム2(γ1かつプラス極性に設定)→フレーム3(γ2かつマイナス極性に設定)→フレーム4(γ2かつプラス極性に設定)である。
 また、図1に示すように、第3ピクセルの赤サブピクセルR3については、フレーム1(γ2かつマイナス極性に設定)→フレーム2(γ2かつプラス極性に設定)→フレーム3(γ1かつマイナス極性に設定)→フレーム4(γ1かつプラス極性に設定)であり、第3ピクセルの緑サブピクセルG3については、フレーム1(γ2かつプラス極性に設定)→フレーム2(γ2かつマイナス極性に設定)→フレーム3(γ1かつプラス極性に設定)→フレーム4(γ1かつマイナス極性に設定)であり、第3ピクセルの青サブピクセルB3については、フレーム1(γ1かつマイナス極性に設定)→フレーム2(γ1かつプラス極性に設定)→フレーム3(γ2かつマイナス極性に設定)→フレーム4(γ2かつプラス極性に設定)であり、第3ピクセルの黄サブピクセルY3については、フレーム1(γ1かつプラス極性に設定)→フレーム2(γ1かつマイナス極性に設定)→フレーム3(γ2かつプラス極性に設定)→フレーム4(γ2かつマイナス極性に設定)である。
 また、図1に示すように、第4ピクセルの赤サブピクセルR4については、フレーム1(γ1かつマイナス極性に設定)→フレーム2(γ1かつプラス極性に設定)→フレーム3(γ2かつマイナス極性に設定)→フレーム4(γ2かつプラス極性に設定)であり、第4ピクセルの緑サブピクセルG4については、フレーム1(γ1かつプラス極性に設定)→フレーム2(γ1かつマイナス極性に設定)→フレーム3(γ2かつプラス極性に設定)→フレーム4(γ2かつマイナス極性に設定)であり、第4ピクセルの青サブピクセルB4については、フレーム1(γ2かつマイナス極性に設定)→フレーム2(γ2かつプラス極性に設定)→フレーム3(γ1かつマイナス極性に設定)→フレーム4(γ1かつプラス極性に設定)であり、第4ピクセルの黄サブピクセルY4については、フレーム1(γ2かつプラス極性に設定)→フレーム2(γ2かつマイナス極性に設定)→フレーム3(γ1かつプラス極性に設定)→フレーム4(γ1かつマイナス極性に設定)である。
 すなわち、図2に示すように、第1および第4ピクセルでは、赤および緑サブピクセルのγ特性の切り替わりパターンがγ1→γ1→γ2→γ2(パターン1)である一方、黄および青サブピクセルのγ特性の切り替わりパターンが、γ2→γ2→γ1→γ1(パターン2)である。また、第2および第3ピクセルでは、赤および緑サブピクセルのγ特性の切り替わりパターンが、γ2→γ2→γ1→γ1(パターン2)である一方、黄および青サブピクセルのγ特性の切り替わりパターンがγ1→γ1→γ2→γ2(パターン1)である。
 このように、同一ピクセル内で視感度が2番以内である緑サブピクセルおよび黄サブピクセルについて、緑サブピクセルのγ特性の切り替わりパターンと、黄サブピクセルのγ特性の切り替わりパターンとを異ならせる(具体的には、緑サブピクセルのγ特性がγ1であるフレームでは黄サブピクセルのγ特性をγ2とし、緑サブピクセルのγ特性がγ2であるフレームでは黄サブピクセルのγ特性をγ1とする)ことで、フレーム2からフレーム3への切り替わりに伴うフリッカを低減することができる。例えば、第1ピクセルでは、フレーム2からフレーム3への切り替わりに伴う黄サブピクセルの輝度変化(暗→明)が、フレーム2からフレーム3への切り替わりに伴う緑サブピクセルの輝度変化(明→暗)によって抑制され、フリッカを低減することができる。
 また、視感度が、黄色>緑色>赤色>青色の場合には、図1に示すように、同一ピクセル内で、赤サブピクセルのγ特性の切り替わりパターンと緑サブピクセルのγ特性の切り替わりパターンとを等しくし、青サブピクセルのγ特性の切り替わりパターンと黄サブピクセルのγ特性の切り替わりパターンとを等しくすることで、より効果的にフリッカを抑制することができる。
 なお、視感度は、視感環境や各色の設定波長にもよるため、例えば、視感度が、緑色>黄色>赤色>青色の場合には、図7に示すように、各ピクセルにおいて、青、緑、赤、および黄のサブピクセルをこの順に並べ、赤サブピクセルのγ特性の切り替わりパターンと黄サブピクセルのγ特性の切り替わりパターンとを等しくし、緑サブピクセルのγ特性の切り替わりパターンと青サブピクセルのγ特性の切り替わりパターンとを等しくすることで、より効果的にフリッカを抑制することができる。
 さらに、斜め向かいの2ピクセル間で(γ特性の切り替わりパターンが同一かつ同色サブピクセルの)極性が異なるため、単色表示時のフリッカの抑制を図ることができる。
 また、各フレームにおいて列方向(走査方向)に隣接する2つのサブピクセルのγ特性(γ1・γ2)が異なっているため、ざらつき感も抑制することができる。
 実施例1では、1ピクセルに含まれる4つのサブピクセルのγ特性の設定およびデータ信号の極性の設定については図1と同じとしつつ、これらサブピクセルそれぞれに明領域と暗領域とを形成し、図8のように構成することも可能である。この場合、例えば、G1の明領域(上側)とG1の暗領域(下側)との輝度の総和が図5のG(緑)のγ1に一致し、Y1の明領域(下側)とY1の暗領域(上側)との輝度の総和が図5のY(黄)のγ2に一致する。このように、サブピクセル内に異なるγ特性をもつ領域を形成することで、視野角特性を一層高めることができる。
 実施例1では、図9に示すように、各ピクセルにおいて、Gサブピクセル、Bサブピクセル、RサブピクセルおよびYサブピクセルが2行2列のマトリクス状に並べられ(YおよびGサブピクセルが同じ行で、YおよびRサブピクセルが同じ列)、同一ピクセル内で黄および緑サブピクセルのγ特性の切り替わりパターンが異なり、斜め向かいの2ピクセル間で(γ特性の切り替わりパターンが同一かつ同色サブピクセルの)極性が異なり、行方向に隣り合う2ピクセル間で(同色サブピクセルの)極性が同じである構成とすることもできる。
 また、図1の各フレームでは、斜め向かいの2ピクセル間で(γ特性の切り替わりパターンが同一かつ同色サブピクセルの)極性が異なり、行方向に隣り合う2ピクセル間で(同色サブピクセルの)極性が同じであるがこれに限定されない。例えば、図10のように、行方向に隣り合う2ピクセル間で(同色サブピクセルの)極性が異なり、斜め向かいの2ピクセル間で(同色サブピクセルの)極性が同じである構成とすることもできる。
 図1では1ピクセル内でのγ特性の切り替わりパターンが2つ(パターン1・パターン2)であるが、これに限定されない。例えば図11に示すように、同一ピクセル内ではγ特性の切り替わりパターンを4つ(パターン1-4)とすることもできる。なお、図11でも、同一ピクセル内で黄および緑サブピクセルのγ特性の切り替わりパターンが異なり、斜め向かいの2ピクセル間で(同色サブピクセルの)γ特性の切り替わりパターンが同じであり、行方向に隣り合う2ピクセル間で(同色サブピクセルの)γ特性の切り替わりパターンが異なる。さらに、各フレームでは、同一ピクセル内で黄および緑サブピクセルの極性が同じであり、斜め向かいの2ピクセル間で(γ特性の切り替わりパターンが同一かつ同色サブピクセルの)極性が異なり、隣り合う2ピクセル間で(同色サブピクセルの)極性が異なる。
 具体的には、図12に示すように、第1および第4ピクセルでは、赤の切り替わりパターンが、γ1→γ1→γ2→γ2(パターン1)であり、緑の切り替わりパターンが、γ2→γ1→γ1→γ2(パターン3)であり、青の切り替わりパターンが、γ2→γ2→γ1→γ1(パターン2)であり、黄の切り替わりパターンが、γ1→γ2→γ2→γ1(パターン4)である。また、第2および第3ピクセルでは、赤の切り替わりパターンが、γ2→γ2→γ1→γ1(パターン2)であり、緑の切り替わりパターンが、γ1→γ2→γ2→γ1(パターン4)であり、青の切り替わりパターンがγ1→γ1→γ2→γ2(パターン1)であり、黄の切り替わりパターンが、γ2→γ1→γ1→γ2(パターン3)である。
 図11・12の構成でも、同一ピクセル内で視感度が2番以内である黄サブピクセルおよび緑サブピクセルについて、黄サブピクセルのγ特性の切り替わりパターンと、緑サブピクセルのγ特性の切り替わりパターンとを異ならせる(具体的には、緑サブピクセルのγ特性がγ1であるフレームでは黄サブピクセルのγ特性をγ2とし、緑サブピクセルのγ特性がγ2であるフレームでは黄サブピクセルのγ特性をγ1とする)ことで、例えば第1ピクセルでは、フレーム1からフレーム2への切り替わりに伴う緑サブピクセルの輝度変化(暗→明)が、フレーム1からフレーム2への切り替わりに伴う黄サブピクセルの輝度変化(明→暗)によって抑制され、フリッカを低減することができる。
 さらに図11・12の構成では、ピクセルごとに、フレームの変わり目での輝度変化の量が均一化され、輝度変化の量自体も小さくなるため、フリッカを一層抑制することができる。
さらに、斜め向かいの2ピクセル間で(γ特性の切り替わりパターンが同一かつ同色サブピクセルの)極性が異なるため、単色表示時のフリッカの抑制を図ることができる。
 図11の各フレームでは、斜め向かいの2ピクセル間で(同色サブピクセルの)極性が異なり、行方向に隣り合う2ピクセル間で(同色サブピクセルの)極性が異なるがこれに限定されない。例えば、図13のように、行方向に隣り合う2ピクセル間で(同色サブピクセルの)極性が異なり、斜め向かいの2ピクセル間で(同色サブピクセルの)極性が同じである構成とすることもできる。
 図1では4色パネルを用いているが、これに限定されない。例えば図14に示すように、R、GおよびBサブピクセルで1ピクセルが構成される3色パネルを用いることもできる。なお、図14の各ピクセルでは、赤、緑、および青のサブピクセルがこの順に並んでおり、同一ピクセル内で赤および緑サブピクセルのγ特性の切り替わりパターンが異なり、斜め向かいの2ピクセル間で(同色サブピクセルの)γ特性の切り替わりパターンが同じであり、行方向に隣り合う2ピクセル間で(同色サブピクセルの)γ特性の切り替わりパターンが異なる。さらに、各フレームでは、同一ピクセル内で赤および青サブピクセルの極性が同じであり、斜め向かいの2ピクセル間で(γ特性の切り替わりパターンが同一かつ同色サブピクセルの)極性が異なり、隣り合う2ピクセル間で(同色サブピクセルの)極性が異なる。
 具体的には、図15に示すように、第1および第4ピクセルでは、赤および青サブピクセルの切り替わりパターンが、γ1→γ1→γ2→γ2(パターン1)である一方、緑サブピクセルの切り替わりパターンが、γ2→γ2→γ1→γ1(パターン2)である。また、第2および第3ピクセルでは、赤および青サブピクセルの切り替わりパターンが、γ2→γ2→γ1→γ1(パターン2)である一方、緑サブピクセルの切り替わりパターンがγ1→γ1→γ2→γ2(パターン1)である。
 図14・15の構成でも、同一ピクセル内で視感度が2番以内である赤サブピクセルおよび緑サブピクセルについて、赤サブピクセルのγ特性の切り替わりパターンと、緑サブピクセルのγ特性の切り替わりパターンとを異ならせる(具体的には、緑サブピクセルのγ特性がγ1であるフレームでは赤サブピクセルのγ特性をγ2とし、緑サブピクセルのγ特性がγ2であるフレームでは赤サブピクセルのγ特性をγ1とする)ことで、フレーム2からフレーム3への切り替わりに伴うフリッカを低減することができる。例えば、第1ピクセルでは、フレーム2からフレーム3への切り替わりに伴う赤サブピクセルの輝度変化(明→暗)が、フレーム2からフレーム3への切り替わりに伴う緑サブピクセルの輝度変化(暗→明)によって抑制され、フリッカを低減することができる。
 また、各フレームでは、列方向(走査方向)について、1サブピクセルごとにγ特性(γ1・γ2)が反転するとともに、行方向についても、1サブピクセルごとにγ特性(γ1・γ2)が反転するため、ざらつき感を一層抑制することができる。
さらに、斜め向かいの2ピクセル間で(γ特性の切り替わりパターンが同一かつ同色サブピクセルの)極性が異なるため、単色表示時のフリッカの抑制を図ることができる。
 〔実施例2〕
 本実施の形態では、各ピクセルにおいて、赤、緑、青、および黄のサブピクセルがこの順に並んでおり、同一ピクセル内で黄および緑サブピクセルのγ特性の切り替わりパターンが異なり、行方向に隣り合う2ピクセル間で(同色サブピクセルの)γ特性の切り替わりパターンが同じであり、斜め向かいの2ピクセル間で(同色サブピクセルの)γ特性の切り替わりパターンが異なる構成とすることもできる。なお、各フレームでは、同一ピクセル内で黄および緑サブピクセルの極性が同じであり、斜め向かいの2ピクセル間で(同色サブピクセルの)極性が同じであり、隣り合う2ピクセル間で(γ特性の切り替わりパターンが同一かつ同色サブピクセルの)極性が異なる。
 具体的には、図16に示すように、第1および第2ピクセルでは、赤および緑サブピクセルの切り替わりパターンが、γ2→γ2→γ1→γ1(パターン2)である一方、青および黄サブピクセルの切り替わりパターンが、γ1→γ1→γ2→γ2(パターン1)である。また、第3および第4ピクセルでは、赤および緑サブピクセルの切り替わりパターンが、γ1→γ1→γ2→γ2(パターン1)である一方、青および黄サブピクセルの切り替わりパターンがγ2→γ2→γ1→γ1(パターン2)である。
 図16の構成でも、同一ピクセル内で視感度が2番以内である黄サブピクセルおよび緑サブピクセルについて、黄サブピクセルのγ特性の切り替わりパターンと、緑サブピクセルのγ特性の切り替わりパターンとを異ならせる(具体的には、緑サブピクセルのγ特性がγ1であるフレームでは黄サブピクセルのγ特性をγ2とし、緑サブピクセルのγ特性がγ2であるフレームでは黄サブピクセルのγ特性をγ1とする)ことで、例えば第1ピクセルでは、フレーム2からフレーム3への切り替わりに伴う緑サブピクセルの輝度変化(暗→明)が、フレーム2からフレーム3への切り替わりに伴う黄サブピクセルの輝度変化(明→暗)によって抑制され、フリッカを低減することができる。
 さらに、隣り合う2ピクセル間で(γ特性の切り替わりパターンが同一かつ同色サブピクセルの)極性が異なるため、単色表示時のフリッカの抑制を図ることができる。
 また、各フレームでは、列方向(走査方向)について、1サブピクセルごとにγ特性(γ1・γ2)が反転するとともに、行方向について、2サブピクセルごとにγ特性(γ1・γ2)が反転するため、ざらつき感を抑制することができる。
 実施例2でも、1ピクセルに含まれる4つのサブピクセルのγ特性の設定およびデータ信号の極性の設定については図15と同じとしつつ、これらサブピクセルそれぞれに明領域と暗領域とを形成し、図17のように構成することも可能である。
 図16の各フレームでは、斜め向かいの2ピクセル間で(同色サブピクセルの)極性が同じであり、行方向に隣り合う2ピクセル間で(同色サブピクセルの)極性が異なるがこれに限定されない。例えば、図18のように、行方向に隣り合う2ピクセル間で(同色サブピクセルの)極性が同じであり、斜め向かいの2ピクセル間で(同色サブピクセルの)極性が異なる構成とすることもできる。また、1ピクセルに含まれる4つのサブピクセルのγ特性の設定およびデータ信号の極性の設定については図18と同じとしつつ、これらサブピクセルそれぞれに明領域と暗領域とを形成し、図19のように構成することも可能である。
 実施例2では、各ピクセルにおいて、緑、青、赤、および黄のサブピクセルがこの順に並んでおり、同一ピクセル内で黄および緑サブピクセルのγ特性の切り替わりパターンが異なり、行方向に隣り合う2ピクセル間で(同色サブピクセルの)γ特性の切り替わりパターンが同じであり、斜め向かいの2ピクセル間で(同色サブピクセルの)γ特性の切り替わりパターンが異なる構成とすることもできる。なお、各フレームでは、同一ピクセル内で黄および緑サブピクセルの極性が異なり、斜め向かいの2ピクセル間で(同色サブピクセルの)極性が同じであり、隣り合う2ピクセル間で(γ特性の切り替わりパターンが同一かつ同色サブピクセルの)極性が異なる。
 具体的には、図20に示すように、第1および第2ピクセルでは、赤および緑サブピクセルの切り替わりパターンが、γ1→γ1→γ2→γ2(パターン1)である一方、青および黄サブピクセルの切り替わりパターンが、γ2→γ2→γ1→γ1(パターン2)である。また、第3および第4ピクセルでは、赤および緑サブピクセルの切り替わりパターンが、γ2→γ2→γ1→γ1(パターン2)である一方、青および黄サブピクセルの切り替わりパターンがγ1→γ1→γ2→γ2(パターン1)である。
 図20の各フレームでは、列方向(走査方向)について、1サブピクセルごとにγ特性(γ1・γ2)が反転するとともに、行方向について、1サブピクセルごとにγ特性(γ1・γ2)が反転するため、ざらつき感を抑制することができる。
さらに、隣り合う2ピクセル間で(γ特性の切り替わりパターンが同一かつ同色サブピクセルの)極性が異なるため、単色表示時のフリッカの抑制を図ることができる。
 図20の各フレームでは、斜め向かいの2ピクセル間で(同色サブピクセルの)極性が同じであり、行方向に隣り合う2ピクセル間で(同色サブピクセルの)極性が異なるがこれに限定されない。例えば、図21のように、行方向に隣り合う2ピクセル間で(同色サブピクセルの)極性が同じであり、斜め向かいの2ピクセル間で(同色サブピクセルの)極性が異なる構成とすることもできる。
 〔実施例3〕
 本実施の形態では、同一ピクセル内で黄および緑サブピクセルのγ特性の切り替わりパターンが異なり、2行2列の4ピクセル間で(同色サブピクセルの)γ特性の切り替わりパターンが同じである構成とすることもできる。なお、各フレームでは、同一ピクセル内で黄および緑サブピクセルの極性が同じであり、斜め向かいの2ピクセル間で(同色サブピクセルの)極性が同じであり、隣り合う2ピクセル間で(同色サブピクセルの)極性が異なる。
 具体的には、図22に示すように、各ピクセルにおいて、赤、緑、青、および黄のサブピクセルがこの順に並んでおり、第1~第4ピクセルそれぞれにおいて、緑および青サブピクセルの切り替わりパターンが、γ1→γ1→γ2→γ2(パターン1)である一方、赤および黄サブピクセルの切り替わりパターンが、γ2→γ2→γ1→γ1(パターン2)である。
 図22の構成でも、同一ピクセル内で視感度が2番以内である黄サブピクセルおよび緑サブピクセルについて、黄サブピクセルのγ特性の切り替わりパターンと、緑サブピクセルのγ特性の切り替わりパターンとを異ならせる(具体的には、緑サブピクセルのγ特性がγ1であるフレームでは黄サブピクセルのγ特性をγ2とし、緑サブピクセルのγ特性がγ2であるフレームでは黄サブピクセルのγ特性をγ1とする)ことで、例えば第1ピクセルでは、フレーム2からフレーム3への切り替わりに伴う緑サブピクセルの輝度変化(明→暗)が、フレーム2からフレーム3への切り替わりに伴う黄サブピクセルの輝度変化(暗→明)によって抑制され、フリッカを低減することができる。
 さらに、隣り合う2ピクセル間で(γ特性の切り替わりパターンが同一かつ同色サブピクセルの)極性が異なるため、単色表示時のフリッカの抑制を図ることができる。
 図22の各フレームでは、斜め向かいの2ピクセル間で(同色サブピクセルの)極性が同じであり、行方向に隣り合う2ピクセル間で(同色サブピクセルの)極性が異なるがこれに限定されない。例えば、図23のように、行方向に隣り合う2ピクセル間で(同色サブピクセルの)極性が同じであり、斜め向かいの2ピクセル間で(同色サブピクセルの)極性が異なる構成とすることもできる。
 実施例3では、図24に示すように、各ピクセルにおいて、Gサブピクセル、Bサブピクセル、RサブピクセルおよびYサブピクセルが2行2列のマトリクス状に並べられ(YおよびGサブピクセルが同じ行で、YおよびRサブピクセルが同じ列)、同一ピクセル内で黄および緑サブピクセルのγ特性の切り替わりパターンが異なり、4ピクセル間で(同色サブピクセルの)γ特性の切り替わりパターンが同じである構成とすることもできる。なお、各フレームでは、同一ピクセル内で黄および緑サブピクセルの極性が同じであり、斜め向かいの2ピクセル間で(同色サブピクセルの)極性が同じであり、隣り合う2ピクセル間で(同色サブピクセルの)極性が異なる。
 具体的には、第1~第4ピクセルで、赤および緑サブピクセルの切り替わりパターンが、γ2→γ2→γ1→γ1(パターン2)である一方、青および黄サブピクセルの切り替わりパターンがγ1→γ1→γ2→γ2(パターン1)である。
 図23の各フレームでは、列方向(走査方向)について、1サブピクセルごとにγ特性(γ1・γ2)が反転するとともに、行方向について、1サブピクセルごとにγ特性(γ1・γ2)が反転するため、ざらつき感を抑制することができる。
さらに、隣り合う2ピクセル間で(γ特性の切り替わりパターンが同一かつ同色サブピクセルの)極性が異なるため、単色表示時のフリッカの抑制を図ることができる。
 図24の各フレームでは、斜め向かいの2ピクセル間で(同色サブピクセルの)極性が同じであり、行方向に隣り合う2ピクセル間で(同色サブピクセルの)極性が異なるがこれに限定されない。例えば、図25のように、列方向に隣り合う2ピクセル間で(同色サブピクセルの)極性が同じであり、斜め向かいの2ピクセル間で(同色サブピクセルの)極性が異なる構成とすることもできる。
 〔実施例4〕
 本実施の形態では、同一ピクセル内で黄および緑サブピクセルのγ特性の切り替わりパターンが異なり、2行2列の4ピクセル間で(同色サブピクセルの)γ特性の切り替わりパターンが互いに異なる構成とすることもできる。なお、各フレームでは、同一ピクセル内で黄および緑サブピクセルの極性が同じであり、斜め向かいの2ピクセル間で(同色サブピクセルの)極性が同じであり、隣り合う2ピクセル間で(同色サブピクセルの)極性が異なる。
 具体的には、図26・27に示すように、1ピクセル内に、Rサブピクセル、Gサブピクセル、BサブピクセルおよびYサブピクセルがこの順に行方向に並べられ、第1ピクセルでは、赤および緑サブピクセルの切り替わりパターンが、γ2→γ2→γ1→γ1(パターン2)である一方、青および黄サブピクセルの切り替わりパターンがγ1→γ1→γ2→γ2(パターン1)である。また、第2ピクセルでは、赤および緑サブピクセルの切り替わりパターンが、γ2→γ1→γ1→γ2(パターン3)である一方、青および黄サブピクセルの切り替わりパターンがγ1→γ2→γ2→γ1(パターン4)である。また、第3ピクセルでは、赤および緑サブピクセルの切り替わりパターンが、γ1→γ2→γ2→γ1(パターン4)である一方、青および黄サブピクセルの切り替わりパターンがγ2→γ1→γ1→γ2(パターン3)である。また、第4ピクセルでは、赤および緑サブピクセルの切り替わりパターンが、γ1→γ1→γ2→γ2(パターン1)である一方、青および黄サブピクセルの切り替わりパターンがγ2→γ2→γ1→γ1(パターン2)である。
 図26・27の構成でも、同一ピクセル内で視感度が2番以内である黄サブピクセルおよび緑サブピクセルについて、黄サブピクセルのγ特性の切り替わりパターンと、緑サブピクセルのγ特性の切り替わりパターンとを異ならせる(具体的には、緑サブピクセルのγ特性がγ1であるフレームでは黄サブピクセルのγ特性をγ2とし、緑サブピクセルのγ特性がγ2であるフレームでは黄サブピクセルのγ特性をγ1とする)ことで、例えば第1ピクセルでは、フレーム2からフレーム3への切り替わりに伴う緑サブピクセルの輝度変化(暗→明)が、フレーム2からフレーム3への切り替わりに伴う黄サブピクセルの輝度変化(明→暗)によって抑制され、フリッカを低減することができる。
 さらに、隣り合う2ピクセル間で(γ特性の切り替わりパターンが同一かつ同色サブピクセルの)極性が異なるため、単色表示時のフリッカの抑制を図ることができる。
 また、隣り合う複数のピクセル単位で、フレームの変わり目での輝度変化の量が均一化され、輝度変化の量自体も小さくなるため、フリッカを一層抑制することができる。
 図26の各フレームでは、斜め向かいの2ピクセル間で(同色サブピクセルの)極性が同じであり、行方向に隣り合う2ピクセル間で(同色サブピクセルの)極性が異なるがこれに限定されない。例えば、図28のように、行方向に隣り合う2ピクセル間で(同色サブピクセルの)極性が同じであり、斜め向かいの2ピクセル間で(同色サブピクセルの)極性が異なる構成とすることもできる。
 〔実施例5〕
 本実施の形態では、図29に示すように、隣り合う2つのピクセルの一方について、緑サブピクセルのγ特性の切り替わりパターンと、黄サブピクセルのγ特性の切り替わりパターンとが同じであり、上記2つのピクセルの他方についても、緑サブピクセルのγ特性の切り替わりパターンと、黄サブピクセルのγ特性の切り替わりパターンとが同じであり、上記2つのピクセルの一方の黄サブピクセルのγ特性の切り替わりパターンと、上記2つのピクセルの他方の黄サブピクセルのγ特性の切り替わりパターンとが異なり、上記2つのピクセルの一方の緑サブピクセルのγ特性の切り替わりパターンと、上記2つのピクセルの他方の緑サブピクセルのγ特性の切り替わりパターンとが異なる構成とすることもできる。
 なお、各フレームでは、同一ピクセル内で黄および緑サブピクセルの極性が異なり、斜め向かいの2ピクセル間で(γ特性の切り替わりパターンが同一かつ同色サブピクセルの)極性が異なり、隣り合う2ピクセル間で(同色サブピクセルの)極性が異なる。
 図29の構成でも、例えば第1および第2ピクセルをまとめて考えると、フレーム2からフレーム3への切り替わりに伴う第1ピクセルの緑サブピクセルG1の輝度変化(暗→明)が、フレーム2からフレーム3への切り替わりに伴う第2ピクセルの緑サブピクセルG2の輝度変化(明→暗)によって抑制され、フレーム2からフレーム3への切り替わりに伴う第1ピクセルの黄サブピクセルY1の輝度変化(暗→明)が、フレーム2からフレーム3への切り替わりに伴う第2ピクセルの黄サブピクセルY2の輝度変化(明→暗)によって抑制され、フリッカを低減することができる。
 本液晶表示装置は、1つのピクセルに、第1および第2色それぞれに対応する第1および第2サブピクセルが含まれ、第1および第2サブピクセルそれぞれのγ特性が周期的に切り替わる液晶表示装置であって、第1サブピクセルのγ特性の切り替わりパターンと、第2サブピクセルのγ特性の切り替わりパターンとが異なることを特徴とする。
 まず、第1および第2サブピクセルそれぞれのγ特性を周期的に切り替えることで、第1および第2サブピクセルの視野角特性を高めることができる。
 ここで、第1サブピクセルのγ特性の切り替わりパターンと、第2サブピクセルのγ特性の切り替わりパターンとを異ならせることで、第1サブピクセルの輝度変化(例えば、明→暗)を、第2サブピクセルの輝度変化(例えば、暗→明)によって抑制することができ、フリッカを低減することができる。
 本液晶表示装置では、第1色および第2色よりも視感度が低い第3色に対応する第3サブピクセルが含まれ、第1~第3サブピクセルそれぞれのγ特性が、第1および第2特性間でmフレーム(mは自然数)ごとに切り替わり、第1~第3サブピクセルそれぞれについて、同一階調では第1特性の輝度≧第2特性の輝度である構成とすることもできる。
 本液晶表示装置では、第1色および第2色よりも視感度が低い第3色に対応する第3サブピクセルと、第1色および第2色よりも視感度が低い第4色に対応する第4サブピクセルとが含まれ、第1~第4サブピクセルそれぞれのγ特性が第1および第2特性間でmフレーム(mは自然数)ごとに切り替わり、第1~第4サブピクセルそれぞれについて、同一階調では第1特性の輝度≧第2特性の輝度である構成とすることもできる。
 本液晶表示装置では、第1サブピクセルが第1特性であるときに、第2サブピクセルが第2特性であり、第1サブピクセルが第2特性であるときに、第2サブピクセルが第1特性である構成とすることもできる。
 本液晶表示装置では、第1サブピクセルのγ特性の切り替わりパターンと、第4サブピクセルのγ特性の切り替わりパターンとが同じであり、第2サブピクセルのγ特性の切り替わりパターンと、第3サブピクセルのγ特性の切り替わりパターンとが同じである構成とすることもできる。
 本液晶表示装置では、同一フレームでは、第1サブピクセルに供給されるデータ信号の極性と第4サブピクセルに供給されるデータ信号の極性とが異なるとともに、第2サブピクセルに供給されるデータ信号の極性と第3サブピクセルに供給されるデータ信号の極性とが異なる構成とすることもできる。
 本液晶表示装置では、第1~第4色の順に視感度が低くなる構成とすることもできる。
 本液晶表示装置では、第1および第2色の一方が黄色で、他方が緑色である構成とすることもできる。
 本液晶表示装置では、1フレーム期間が240分の1〔秒〕未満である構成とすることもできる。
 本液晶表示装置では、第1および第2サブピクセルそれぞれに複数の画素電極が含まれ、中間調表示時に、これら画素電極の1つと、別の1つとに異なる実効電圧が加えられる構成とすることもできる。
 本液晶表示装置では、第1~第4サブピクセルのγ特性の切り替わりパターンが互いに異なっている構成とすることもできる。
 本液晶表示装置では、上記ピクセルに、第1色よりも視感度が低く、第2色よりも視感度が高い第3色に対応する第3サブピクセルが含まれ、上記ピクセルに隣接するピクセルに、上記第1~第3色それぞれに対応する第5~第7サブピクセルが含まれ、第1サブピクセルのγ特性の切り替わりパターンと、第3サブピクセルのγ特性の切り替わりパターンとが同じであり、第5サブピクセルのγ特性の切り替わりパターンと、第7サブピクセルのγ特性の切り替わりパターンとが同じであり、第1サブピクセルのγ特性の切り替わりパターンと、第5サブピクセルのγ特性の切り替わりパターンとが異なる構成とすることもできる。
 本液晶表示装置では、第3サブピクセルのγ特性の切り替わりパターンと、第7サブピクセルのγ特性の切り替わりパターンとが異なる構成とすることもできる。
 本液晶パネルの駆動方法は、1つのピクセルに、第1および第2色それぞれに対応する第1および第2サブピクセルが含まれる液晶パネルの駆動方法であって、第1および第2サブピクセルそれぞれのγ特性を周期的に切り替えときに、第1サブピクセルのγ特性の切り替わりパターンと、第2サブピクセルのγ特性の切り替わりパターンとを異ならせることを特徴とする。
 本発明は上記の実施の形態に限定されるものではなく、上記実施の形態を技術常識に基づいて適宜変更したものやそれらを組み合わせて得られるものも本発明の実施の形態に含まれる。
 本発明は、液晶TVや液晶ディスプレイに好適である。
 R1~R4 赤のサブピクセル
 G1~G4 緑のサブピクセル
 B1~B4 青のサブピクセル
 Y1~Y4 黄のサブピクセル
 LCD 液晶表示装置
 LCP 液晶パネル
 DCS 表示制御基板
 γ1 第1特性(明側のγ)
 γ2 第2特性(暗側のγ)

Claims (14)

  1.  第1および第2色それぞれに対応する第1および第2サブピクセルを含むピクセルを備え、第1および第2サブピクセルそれぞれのγ特性が周期的に切り替わる液晶表示装置であって、
     第1サブピクセルのγ特性の切り替わりパターンと、第2サブピクセルのγ特性の切り替わりパターンとが異なる液晶表示装置。
  2.  上記ピクセルに、第1色および第2色よりも視感度が低い第3色に対応する第3サブピクセルが含まれ、
     第1~第3サブピクセルそれぞれのγ特性が、第1および第2特性間でmフレーム(mは自然数)ごとに切り替わり、
     第1~第3サブピクセルそれぞれについて、同一階調では第1特性の輝度≧第2特性の輝度である請求項1記載の液晶表示装置。
  3.  上記ピクセルに、第1色および第2色よりも視感度が低い第3色に対応する第3サブピクセルと、第1色および第2色よりも視感度が低い第4色に対応する第4サブピクセルとが含まれ、
     第1~第4サブピクセルそれぞれのγ特性が第1および第2特性間でmフレーム(mは自然数)ごとに切り替わり、
     第1~第4サブピクセルそれぞれについて、同一階調では第1特性の輝度≧第2特性の輝度である請求項1記載の液晶表示装置。
  4.  第1サブピクセルが第1特性であるときに、第2サブピクセルが第2特性であり、
     第1サブピクセルが第2特性であるときに、第2サブピクセルが第1特性である請求項2または3記載の液晶表示装置。
  5.  第1サブピクセルのγ特性の切り替わりパターンと、第4サブピクセルのγ特性の切り替わりパターンとが同じであり、第2サブピクセルのγ特性の切り替わりパターンと、第3サブピクセルのγ特性の切り替わりパターンとが同じである請求項3記載の液晶表示装置。
  6.  同一フレームでは、第1サブピクセルに供給されるデータ信号の極性と第4サブピクセルに供給されるデータ信号の極性とが異なるとともに、第2サブピクセルに供給されるデータ信号の極性と第3サブピクセルに供給されるデータ信号の極性とが異なる請求項5記載の液晶表示装置。
  7.  第1~第4色の順に視感度が低くなる請求項5記載の液晶表示装置。
  8.  第1および第2色の一方が黄色で、他方が緑色である請求項1記載の液晶表示装置。
  9.  1フレーム期間が240分の1〔秒〕未満である請求項1記載の液晶表示装置。
  10.  第1および第2サブピクセルそれぞれに複数の画素電極が含まれ、中間調表示時に、これら画素電極の1つと、別の1つとに異なる実効電圧が加えられる請求項1記載の液晶表示装置。
  11.  第1~第4サブピクセルのγ特性の切り替わりパターンが互いに異なっている請求項3記載の液晶表示装置。
  12.  上記ピクセルに、第1色よりも視感度が低く、第2色よりも視感度が高い第3色に対応する第3サブピクセルが含まれ、
     上記ピクセルに隣接するピクセルに、上記第1~第3色それぞれに対応する第5~第7サブピクセルが含まれ、
     第1サブピクセルのγ特性の切り替わりパターンと、第3サブピクセルのγ特性の切り替わりパターンとが同じであり、
     第5サブピクセルのγ特性の切り替わりパターンと、第7サブピクセルのγ特性の切り替わりパターンとが同じであり、
     第1サブピクセルのγ特性の切り替わりパターンと、第5サブピクセルのγ特性の切り替わりパターンとが異なる請求項1記載の液晶表示装置。
  13.  第3サブピクセルのγ特性の切り替わりパターンと、第7サブピクセルのγ特性の切り替わりパターンとが異なる請求項12記載の液晶表示装置。
  14.  1つのピクセルに、第1および第2色それぞれに対応する第1および第2サブピクセルが含まれる液晶パネルの駆動方法であって、
     第1および第2サブピクセルそれぞれのγ特性を周期的に切り替えときに、第1サブピクセルのγ特性の切り替わりパターンと、第2サブピクセルのγ特性の切り替わりパターンとを異ならせる液晶パネルの駆動方法。
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