WO2014034235A1 - 液晶表示装置およびその駆動方法 - Google Patents

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WO2014034235A1
WO2014034235A1 PCT/JP2013/067052 JP2013067052W WO2014034235A1 WO 2014034235 A1 WO2014034235 A1 WO 2014034235A1 JP 2013067052 W JP2013067052 W JP 2013067052W WO 2014034235 A1 WO2014034235 A1 WO 2014034235A1
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liquid crystal
image
inversion
inversion driving
driving method
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PCT/JP2013/067052
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健 稲田
中野 武俊
大和 朝日
章純 藤岡
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シャープ株式会社
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    • G09G2320/02Improving the quality of display appearance
    • G09G2320/0247Flicker reduction other than flicker reduction circuits used for single beam cathode-ray tubes
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    • G09G2330/02Details of power systems and of start or stop of display operation
    • G09G2330/021Power management, e.g. power saving

Definitions

  • the present invention relates to a liquid crystal display device, and more particularly to a liquid crystal display device that performs low-frequency driving and a driving method thereof.
  • a liquid crystal display device has been developed with a driving method of “providing a pause period in which all the gate bus lines (scanning signal lines) are set in a non-scanning state between the writing period and the writing operation is paused”. It is being advanced.
  • the writing period is a period for charging the pixel capacity in the display portion based on an image signal for one frame (one screen).
  • the writing period is also called a scanning period, a charging period, a refresh period, or the like. According to the above driving method, it is not necessary to supply a control signal or the like to the liquid crystal driving circuit (gate driver or source driver) during the idle period.
  • FIG. 14 is a diagram for explaining an example of the low-frequency driving.
  • a liquid crystal display device adopting low frequency driving as shown in FIG. 14, for example, one frame period in a general liquid crystal display device having a refresh rate (driving frequency) of 60 Hz (one frame period is 16.67 ms).
  • a writing period having a length corresponding to (1) and a pause period having a length corresponding to a 59 frame period alternately appear.
  • Such low frequency driving is suitable for still image display.
  • oxide TFT thin film transistor using an oxide semiconductor for a channel layer
  • An oxide TFT has an extremely small off-leakage current (current flowing in an off state) as compared with a thin film transistor using amorphous silicon or the like as a channel layer (hereinafter referred to as a “silicon-based TFT”).
  • silicon-based TFT a thin film transistor using amorphous silicon or the like as a channel layer
  • the above-described low frequency driving is particularly employed in the liquid crystal display device using the oxide TFT as an element in the liquid crystal panel.
  • low frequency driving may be employed in a liquid crystal display device using silicon TFTs as elements in the liquid crystal panel.
  • the liquid crystal has a property of deteriorating when a DC voltage is continuously applied.
  • AC driving that reverses the polarity of the pixel voltage (liquid crystal applied voltage) is performed.
  • a driving method called frame inversion driving is known in which the polarity of the pixel voltage is inverted every frame with the pixel voltages having the same polarity for all pixels.
  • a driving method that inverts the polarity of the pixel voltage every predetermined period is referred to as an “inversion driving method”.
  • flicker is relatively likely to occur during image display. Therefore, in order to suppress the occurrence of flicker, various inversion driving methods of polarity inversion patterns have been employed conventionally.
  • the inversion driving method typically, line inversion driving, column inversion driving, and dot inversion driving are known.
  • the line inversion driving is a driving method in which the polarity of the pixel voltage is inverted every frame and every predetermined number of gate bus lines.
  • this driving method when the polarity of the pixel voltage is inverted for each frame and for each gate bus line, the polarity of the pixel voltage for pixels of 4 rows ⁇ 4 columns in a certain frame is as shown in FIG. It becomes. In the next frame, the polarity of the pixel voltage is reversed in all pixels.
  • the column inversion driving is a driving method in which the polarity of the pixel voltage is inverted every frame and every predetermined number of source bus lines.
  • this driving method when the polarity of the pixel voltage is inverted for each frame and for each source bus line, the polarity of the pixel voltage for pixels of 4 rows ⁇ 4 columns in a certain frame is as shown in FIG. It becomes. In the next frame, the polarity of the pixel voltage is reversed in all pixels.
  • the dot inversion driving is a driving method in which the polarity of the pixel voltage is inverted every frame and the polarity of pixels adjacent in the vertical and horizontal directions is also inverted.
  • this driving method the polarity of the pixel voltage for pixels of 4 rows ⁇ 4 columns in a certain frame is as shown in FIG.
  • the polarity of the pixel voltage is reversed in all pixels.
  • the polarity inversion pattern becomes more complicated than in the line inversion driving and column inversion driving, so that the occurrence of flicker is effectively suppressed.
  • Japanese Unexamined Patent Publication No. 2006-126475 discloses an invention of a liquid crystal display device capable of reducing power consumption and suppressing heat generation while suppressing the occurrence of flicker.
  • the inversion driving method is determined for each of a plurality of pixels less than one frame based on the gradation of the input image data.
  • column inversion driving is generally adopted as an inversion driving method.
  • flicker occurs when an image (an image as shown in FIG. 18) similar to the polarity inversion pattern (see FIG. 16) in column inversion driving is displayed.
  • the reason for the occurrence of flicker in such a case is that focusing on one column (vertical line), the polarity of the pixel voltage is positive in all pixels in a certain frame, and all pixels in the next frame. This is because the polarity of the pixel voltage becomes negative.
  • flicker is likely to occur when an image similar to a polarity inversion pattern in inversion driving is displayed.
  • an object of the present invention is to realize a liquid crystal display device capable of suppressing the occurrence of flicker regardless of the display image.
  • a first aspect of the present invention is a liquid crystal display device that performs image display by applying an alternating voltage to liquid crystal based on an input image signal, A plurality of video signal lines for respectively transmitting a plurality of video signals based on the input image signal, a plurality of scanning signal lines intersecting with the plurality of video signal lines, the plurality of video signal lines, and the plurality of scannings A plurality of switching elements arranged in a matrix corresponding to the intersections with the signal lines, a plurality of pixel electrodes respectively connected to the plurality of switching elements, and facing the plurality of pixel electrodes via the liquid crystal
  • the liquid crystal driving unit is configured to perform writing based on the input image signal in an area where the liquid crystal is driven using the first inversion driving method and an area where the liquid crystal is driven using the second inversion driving method.
  • a voltage different from that in writing based on the input image signal is applied to the common electrode.
  • a reversing position storage unit for holding reversal pattern designating data indicating a reversal driving method for each unit region;
  • the inversion driving method determining unit relates to two consecutive frames including a first frame and a second frame, and stores the inversion pattern instruction data in the inversion position storage unit in the first frame and stores the inversion position in the second frame. Determines the inversion drive method for each unit region to be the same inversion drive method as the first frame based on the inversion pattern instruction data held in the inversion position storage unit, The image determination by the image determination unit is not performed in the second frame.
  • the first inversion driving method is a column inversion driving in which the polarity of a voltage applied to the liquid crystal is inverted for each video signal line
  • the second inversion driving method is dot inversion driving in which the polarity of the voltage applied to the liquid crystal is inverted for each scanning signal line and for each video signal line.
  • the inversion driving method determination unit determines that the image based on the input image signal is not an image similar to the first pattern based on the determination result that the image based on the input image signal is an image similar to the first pattern. And the image based on the input image signal is an image similar to the first pattern from the determination result that the image based on the input image signal is not an image similar to the first pattern.
  • an inversion driving method for applying an AC voltage to the liquid crystal in a region including at least the unit region in which the determination result has changed, and the polarity of the voltage applied to the liquid crystal are changed to two It is determined to be 2-line dot inversion driving that inverts every scanning signal line and every video signal line.
  • a sixth aspect of the present invention is the fourth aspect of the present invention.
  • the image determination unit determines whether an image based on the input image signal is an image similar to the first pattern for each region corresponding to two scanning signal lines
  • the inversion driving method determination unit determines an inversion driving method for applying an AC voltage to the liquid crystal for each region corresponding to two scanning signal lines.
  • a seventh aspect of the present invention is the sixth aspect of the present invention,
  • the display unit a plurality of pixels each including three sub-pixels arranged in the order of red, green, and blue in the extending direction of the plurality of scanning signal lines is formed.
  • the image determination unit uses a pixel group of 2 rows ⁇ 2 columns as one image analysis filter, based on the calculation results of the following formulas (1) to (3) and the following formulas (4) to (6). If both the expression (7) and the following expression (8) are satisfied, it is determined that the image based on the input image signal is an image similar to the first pattern.
  • Delta1
  • Delta2
  • 3
  • DeltaR
  • G
  • DeltaB
  • R11, G11, and B11 represent pixel values of red, green, and blue sub-pixels included in the pixels in the first row and first column, respectively, and R12, G12, and B12 represent the first row, respectively.
  • R22, G22, and B22 represent pixel values of red, green, and blue subpixels included in the pixels in the second row and second column, respectively.
  • k represents the number of pixels in the extending direction of the plurality of scanning signal lines.
  • DeltaTh and DeltaThCol each represent a predetermined threshold value.
  • means that the sum of values obtained based on image analysis filters corresponding to all 2 ⁇ 2 pixel groups existing in the extending direction of the plurality of scanning signal lines is obtained.
  • the image determination unit determines whether an image based on the input image signal is an image similar to the first pattern for each region corresponding to one scanning signal line;
  • the inversion driving method determination unit determines an inversion driving method for applying an AC voltage to the liquid crystal for each region corresponding to one scanning signal line.
  • a ninth aspect of the present invention is the eighth aspect of the present invention,
  • the display unit a plurality of pixels each including three sub-pixels arranged in the order of red, green, and blue in the extending direction of the plurality of scanning signal lines is formed.
  • the image determination unit uses a pixel group of 1 row ⁇ 2 columns as one image analysis filter, based on the calculation results of the following formulas (9) to (11) and the following formulas (12) to (14). If both the expression (7) and the following expression (8) are satisfied, it is determined that the image based on the input image signal is an image similar to the first pattern.
  • R11, G11, and B11 represent pixel values of red, green, and blue sub-pixels included in the pixels in the first row and first column, respectively, and R12, G12, and B12 represent the first row, respectively.
  • the pixel values of the red, green, and blue sub-pixels included in the pixels in the second column are represented.
  • k represents the number of pixels in the extending direction of the plurality of scanning signal lines.
  • DeltaTh and DeltaThCol each represent a predetermined threshold value.
  • means that the sum of values obtained based on image analysis filters corresponding to all 1 ⁇ 2 pixel groups existing in the extending direction of the plurality of scanning signal lines is obtained.
  • a tenth aspect of the present invention is the fourth aspect of the present invention, A plurality of pixels are formed in the display unit, The image determination unit determines whether an image based on the input image signal is an image similar to the first pattern for each region corresponding to a pixel group of 2 rows ⁇ 2 columns, The inversion driving method determination unit determines an inversion driving method for applying an AC voltage to the liquid crystal for each region corresponding to a pixel group of 2 rows ⁇ 2 columns.
  • An eleventh aspect of the present invention is the tenth aspect of the present invention,
  • Each pixel is composed of three sub-pixels arranged in the order of red, green, and blue in the extending direction of the plurality of scanning signal lines,
  • the image determination unit uses a pixel group of 2 rows ⁇ 2 columns as one image analysis filter, based on the calculation results of the following formulas (15) to (17) and the following formulas (18) to (20). If both the expression (21) and the following expression (22) are satisfied, it is determined that the image based on the input image signal is an image similar to the first pattern.
  • Delta1
  • Delta2
  • Delta3
  • DeltaR
  • DeltaG
  • DeltaB
  • R11, G11, and B11 represent pixel values of red, green, and blue sub-pixels included in the pixels in the first row and first column, respectively
  • R12, G12, and B12 represent the first row, respectively.
  • R22, G22, and B22 represent pixel values of red, green, and blue subpixels included in the pixels in the second row and second column, respectively.
  • k represents the number of pixels in the extending direction of the plurality of scanning signal lines.
  • DeltaTh and DeltaThCol each represent a predetermined threshold value.
  • a writing period having a length of one frame period in which writing based on the input image signal is performed and a pause period having a length corresponding to a plurality of frame periods in which writing based on the input image signal is paused are alternately repeated,
  • the determination by the image determination unit is performed only during the writing period.
  • the switching element is a thin film transistor made of an oxide semiconductor.
  • a fourteenth aspect of the present invention is the thirteenth aspect of the present invention.
  • the oxide semiconductor is indium gallium zinc oxide.
  • a plurality of video signal lines for respectively transmitting a plurality of video signals based on an input image signal, a plurality of scanning signal lines intersecting with the plurality of video signal lines, and the plurality of video signals
  • a plurality of switching elements arranged in a matrix corresponding to the intersections of the lines and the plurality of scanning signal lines, a plurality of pixel electrodes respectively connected to the plurality of switching elements, and the plurality of the plurality of switching elements via liquid crystals
  • An image display including a common electrode provided to face the pixel electrode and displaying an image based on the input image signal, and applying an AC voltage to the liquid crystal based on the input image signal
  • the inversion driving method for applying an AC voltage to the liquid crystal in the unit region is determined as a second inversion driving method in which a second pattern that is a polarity inversion pattern different from the first pattern appears.
  • the liquid crystal driving step the liquid crystal is driven using the inversion driving method determined in the inversion driving method determining step by controlling the polarities of the plurality of video signals.
  • the liquid crystal is driven using an inversion driving method different from the inversion driving method adopted as a default.
  • the inversion driving method different from the inversion driving method adopted as a default.
  • the second aspect of the present invention at the time of writing based on the input image signal, it is possible to set the voltage of the common electrode to a suitable value according to the inversion driving method in the area where writing is performed. Thereby, the occurrence of flicker due to the difference in the optimum counter voltage depending on the inversion driving method is suppressed.
  • the liquid crystal when attention is paid to two consecutive frames, the liquid crystal is driven by the same inversion driving method in the preceding frame and the subsequent frame. For this reason, the occurrence of variations in the polarity of the liquid crystal applied voltage is suppressed.
  • an image based on an input image signal is an image similar to a polarity inversion pattern in column inversion driving.
  • a determination is made whether or not.
  • dot inversion driving is performed in an area where an image similar to the polarity inversion pattern in column inversion driving is displayed.
  • the occurrence of flicker is suppressed.
  • column inversion driving is performed in an area where an image that does not resemble the polarity inversion pattern in column inversion driving is displayed.
  • the liquid crystal driving unit operates so that the power consumption becomes as small as possible.
  • a liquid crystal display device capable of effectively suppressing the occurrence of flicker while suppressing an increase in power consumption is realized.
  • a region for performing two-line dot inversion driving is provided between a region for performing column inversion driving and a region for performing dot inversion driving. Since the polarity inversion pattern in the two-line dot inversion drive is intermediate between the polarity inversion pattern in the column inversion driving and the polarity inversion pattern in the dot inversion driving, it is difficult for the viewer to visually recognize the boundary portion of the polarity inversion pattern.
  • the sixth aspect of the present invention every two lines, it is determined whether or not the image based on the input image signal is an image similar to the polarity inversion pattern in the column inversion drive. Then, the inversion driving method is controlled every two lines.
  • a liquid crystal display device capable of effectively suppressing the occurrence of flicker while suppressing an increase in power consumption is realized.
  • a liquid crystal display device capable of effectively suppressing the occurrence of flicker while suppressing an increase in power consumption is realized.
  • the eighth aspect of the present invention since the determination by the image determination unit is performed for each line, a line memory becomes unnecessary. As a result, in the configuration in which the capacity of the memory to be mounted on the liquid crystal display device is made as small as possible, it is possible to suppress the occurrence of flicker while suppressing an increase in power consumption.
  • flicker is generated while suppressing an increase in power consumption in a configuration in which the capacity of the memory to be mounted on the liquid crystal display device is made as small as possible. Can be suppressed.
  • the control of the inversion driving method according to the image based on the input image signal is performed more finely. .
  • production of flicker is suppressed more effectively, suppressing the increase in power consumption.
  • the generation of flicker is more effectively suppressed while suppressing an increase in power consumption.
  • the fourteenth aspect of the present invention in a liquid crystal display device employing a thin film transistor made of indium gallium zinc oxide (InGaZnOx) as a switching element, the same effect as in the first aspect of the present invention is obtained.
  • InGaZnOx indium gallium zinc oxide
  • the same effect as that of the first aspect of the present invention can be achieved in the driving method of the liquid crystal display device.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating an overall configuration of a liquid crystal display device according to a first embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a schematic diagram illustrating a configuration of a pixel in the first embodiment. It is a figure for demonstrating the control of the inversion drive system (control of a polarity inversion pattern) in the said 1st Embodiment. It is a figure for demonstrating the control of the inversion drive system (control of a polarity inversion pattern) in the said 1st Embodiment. It is a figure for demonstrating the effect in the said 1st Embodiment.
  • FIG. 1 is a block diagram showing the overall configuration of the liquid crystal display device according to the first embodiment of the present invention.
  • the liquid crystal display device includes a reverse pattern control unit 100, a liquid crystal driving unit 200, and a display unit 300.
  • the detailed configuration of the reverse pattern control unit 100 will be described later.
  • the liquid crystal driving unit 200 includes a timing controller 21, a source driver (video signal line driving circuit) 22, and a gate driver (scanning signal line driving circuit) 23.
  • low frequency driving is typically performed (see FIG. 14).
  • a rest period having a length corresponding to several to several tens of frame periods is provided after the writing period for charging the pixel capacitors in the display portion.
  • the present invention can also be applied to a liquid crystal display device that performs normal driving.
  • the following will be referred to as “(i ⁇ 1) -th frame”, “i-th frame”, “(i + 1) -th frame”, etc., focusing only on the writing period in the entire operation period (i Is a natural number) (see FIG. 2). Therefore, “two consecutive frames” refers to a certain writing period and the next writing period.
  • column inversion driving is adopted as a default (initial setting) for the inversion driving method.
  • the inversion driving method is controlled according to the display image (image based on the input image signal).
  • the display unit 300 is provided with a plurality of source bus lines (video signal lines) SL and a plurality of gate bus lines (scanning signal lines) GL.
  • a pixel forming portion for forming a pixel is provided corresponding to each intersection of the source bus line SL and the gate bus line GL. That is, the display unit 300 includes a plurality of pixel formation units. The plurality of pixel forming portions are arranged in a matrix to form a pixel array.
  • Each pixel forming portion includes a TFT (thin film transistor) 31 which is a switching element having a gate terminal connected to a gate bus line GL passing through a corresponding intersection and a source terminal connected to a source bus line SL passing through the intersection.
  • TFT thin film transistor
  • the pixel electrode 32 connected to the drain terminal of the TFT 31, the common electrode 33 which is a counter electrode for applying a common voltage to the plurality of pixel formation portions, and the common to the plurality of pixel formation portions. And a liquid crystal (liquid crystal layer) sandwiched between the pixel electrode 32 and the common electrode 33.
  • a pixel capacitor Cp is constituted by a liquid crystal capacitor formed by the pixel electrode 32 and the common electrode 33.
  • an auxiliary capacitor is provided in parallel with the liquid crystal capacitor in order to reliably hold the voltage in the pixel capacitor Cp.
  • the auxiliary capacity is not directly related to the present invention, its description and illustration are omitted. Note that only the components corresponding to one pixel formation portion are shown in the display portion 300 in FIG.
  • one pixel is formed by the three red, green, and blue sub-pixels 30R, 30G, and 30B arranged in the extending direction of the gate bus line GL.
  • one pixel formation portion in FIG. 1 forms one subpixel.
  • an oxide TFT (a thin film transistor using an oxide semiconductor as a channel layer) is typically used as the TFT 31 in the pixel formation portion. More specifically, the channel layer of the TFT 31 is formed of InGaZnOx (indium gallium zinc oxide) containing indium (In), gallium (Ga), zinc (Zn), and oxygen (O) as main components.
  • InGaZnOx indium gallium zinc oxide
  • IGZO-TFT a TFT using InGaZnOx as a channel layer
  • a silicon-based TFT for example, a thin film transistor using amorphous silicon as a channel layer
  • the IGZO-TFT has a much smaller off-leakage current than the silicon TFT. For this reason, the voltage (liquid crystal applied voltage) written in the pixel capacitor Cp can be held for a longer period. Therefore, the IGZO-TFT is suitable for low frequency driving.
  • oxide semiconductors other than InGaZnOx for example, indium, gallium, zinc, copper (Cu), silicon (Si), tin (Sn), aluminum (Al), calcium (Ca), germanium (Ge), and lead ( A similar effect can be obtained even when an oxide semiconductor containing at least one of Pb) is used for the channel layer.
  • oxide TFT as the TFT 31 in the pixel formation portion is merely an example, and a silicon-based TFT or the like may be used instead.
  • the inversion pattern control unit 100 outputs inversion pattern instruction data IPTN indicating which inversion driving method (polarity inversion pattern) should be adopted based on the input image signal DAT.
  • the liquid crystal drive unit 200 includes a timing controller 21, a source driver 22, and a gate driver 23, and drives the liquid crystal in the display unit 300 based on the input image signal DAT and the inversion pattern instruction data IPTN.
  • the timing controller 21 receives the input image signal DAT and the inversion pattern instruction data IPTN, and receives the digital video signal DV, the source start pulse signal SSP, the source clock signal SCK, and the latch strobe signal for controlling the operation of the source driver 22.
  • the timing controller 21 outputs the various signals described above so that the polarity inversion pattern based on the inversion driving method indicated by the inversion pattern instruction data IPTN appears.
  • the source driver 22 applies a driving video signal to each source bus line SL based on the digital video signal DV, the source start pulse signal SSP, the source clock signal SCK, and the latch strobe signal LS output from the timing controller 21.
  • the gate driver 23 applies a scanning signal to each gate bus line GL based on the gate start pulse signal GSP and the gate clock signal GCK output from the timing controller 21. Thereby, the plurality of gate bus lines GL are selectively driven one by one.
  • an image based on the input image signal DAT is displayed on the display unit 300 by applying the driving video signal to each source bus line SL and applying the scanning signal to each gate bus line GL. .
  • the liquid crystal driving unit 200 is controlled so that column inversion driving, which is the default inversion driving method, is performed for two lines whose display image is not a column inversion similar image.
  • column inversion driving which is the default inversion driving method
  • the liquid crystal driving unit 200 is controlled so that a polarity inversion pattern different from the polarity inversion pattern in the column inversion driving appears.
  • the liquid crystal driving unit 200 is controlled so that dot inversion driving is performed for two lines whose display image is a column inversion similar image.
  • FIG. 5 is a schematic diagram of a pixel group of 2 rows ⁇ 2 columns constituting one image analysis filter. Each pixel includes three sub-pixels of R (red), G (green), and B (blue).
  • R11 represents the pixel value of the red subpixel included in the pixel in the first row and first column
  • B21 represents the pixel value of the blue subpixel included in the pixel in the second row and first column.
  • Delta1, Delta2, and Delta3 are obtained by the following equations (1) to (3).
  • Delta1
  • Delta2
  • 3
  • DeltaR
  • G
  • DeltaB
  • DeltaTh ⁇ (Delta1 + Delta2 + Delta3) / K (7)
  • DeltaThCol (DeltaR + DeltaG + DeltaB) / K (8)
  • K represents the number of pixels in the direction in which the gate bus line extends (resolution in the horizontal direction of the screen)
  • DeltaTh and DeltaThCol represent predetermined threshold values. Note that DeltaTh and DeltaThCol are set to values of around 50 in the case of a liquid crystal display device that performs, for example, 256 gradation display.
  • both of the above expressions (7) and (8) are satisfied as a result of the determination, it is determined that the display image in the two-line region to be determined is a column inversion similar image, and the dot inversion drive is performed in this region. Is done. If at least one of the above formula (7) and the above formula (8) is not satisfied, it is determined that the display image in the two-line region to be determined is not a column inversion similar image, and column inversion driving is performed in this region. Done.
  • column inversion driving corresponds to the first inversion driving method
  • dot inversion driving corresponds to the second inversion driving method
  • the polarity inversion pattern as shown in FIG. 16 corresponds to the first pattern
  • the polarity inversion pattern as shown in FIG. 17 corresponds to the second pattern.
  • the reverse pattern control unit 100 includes an image determination unit 11, a reverse pattern determination unit 12, and a reverse position storage memory 13.
  • the inversion drive method determination unit is realized by the inversion pattern determination unit 12.
  • the image determination unit 11 determines whether or not the display image is a column inversion similar image based on the input image signal DAT, and outputs the determination result R. At that time, as described above, the image determination unit 11 performs determination using the above equations (1) to (8) every two lines. Therefore, in this embodiment, the image determination unit 11 outputs a determination result R indicating whether or not the display image is a column inversion similar image every two lines.
  • the inversion pattern determination unit 12 outputs inversion pattern instruction data IPTN indicating which inversion driving method (polarity inversion pattern) should be adopted based on the determination result R output from the image determination unit 11. At this time, for each of the two lines, if the determination result R indicates that “the display image is a column inversion similar image”, the inversion pattern instruction data IPTN indicates that “dot inversion driving should be adopted”. If the determination result R indicates that the display image is not a column inversion similar image, the inversion pattern instruction data IPTN is set to a value indicating that column inversion driving should be adopted. . In this embodiment, the inversion pattern instruction data IPTN is composed of 1 bit. For example, the value of the inversion pattern instruction data IPTN is set to “0” when column inversion driving is to be adopted, and the value of the inversion pattern instruction data IPTN is set to “1” when dot inversion driving is to be adopted.
  • the inversion pattern instruction data IPTN is supplied to the liquid crystal driving unit 200 and stored in the inversion position storage memory 13.
  • the liquid crystal driving unit 200 drives the liquid crystal by using the inversion driving method indicated by the inversion pattern instruction data IPTN by controlling the polarity of the driving video signal.
  • the determination by the image determination unit 11 is performed every two lines, for example, in the case of a liquid crystal display device having 1024 lines, 512 inversion pattern instruction data IPTN are stored in the inversion position storage memory 13. .
  • the inversion position storage memory 13 is a memory for holding the inversion pattern instruction data IPTN for two frame periods.
  • the reason why the inversion pattern instruction data IPTN is held in this way is as follows. As described above, when attention is paid to each pixel, in two consecutive frames, the polarity of the pixel voltage in the second frame (subsequent frame) is opposite to the polarity of the pixel voltage in one frame (previous frame). Therefore, the determination by the image determination unit 11 is performed once every two frames. However, the image signal is written to the pixel capacitor Cp in the display unit 300 every frame. For this reason, regarding the two consecutive frames, data indicating the inversion driving method is required when the image signal is written in the first frame, and inversion driving is also performed when the image signal is written in the second frame.
  • the inversion pattern instruction data IPTN as data indicating the inversion driving method must be held in the inversion position storage memory 13 for two frame periods.
  • the inversion pattern determining unit 12 receives the inversion pattern instruction data IPTN indicating the inversion driving method in the second frame as well as the first frame of the two consecutive frames. 21 can be given.
  • the display image is a column inversion similar image.
  • dot inversion driving is adopted as the inversion driving method for the target two lines.
  • column inversion driving is adopted as the inversion driving method for the two lines of interest.
  • the dot inversion drive is performed in the region where the column inversion similar image is displayed, the occurrence of flicker is suppressed. Further, since the column inversion drive is performed in an area other than the area in which the column inversion similar image is displayed, the liquid crystal driving unit 200 operates so that the power consumption becomes as small as possible. As described above, a liquid crystal display device capable of effectively suppressing the occurrence of flicker while suppressing an increase in power consumption is realized.
  • the voltage of the common electrode 33 (common electrode voltage Vcom) is constant throughout one frame period in which writing is performed.
  • the common counter voltage Vcom is such that the optimum counter voltage (the charge rate when the positive polarity writing is performed and the charge rate when the negative polarity writing is performed is equal).
  • flicker may occur due to a difference in size) between column inversion driving and dot inversion driving. That is, when the common electrode voltage Vcom is set to the optimum counter voltage in the column inversion driving, there is a concern that flicker may occur in the area where the dot inversion driving is performed. Further, when the common electrode voltage Vcom is set to the optimum counter voltage in the dot inversion driving, there is a concern that flicker may occur in the area where the column inversion driving is performed.
  • the value of the common electrode voltage Vcom is set to a different value when writing is performed in an area where column inversion driving is performed and when writing is performed in an area where dot inversion driving is performed. . That is, the liquid crystal driving unit 200 applies different voltages to the common electrode 33 when writing is performed in an area where column inversion driving is performed and when writing is performed in an area where dot inversion driving is performed.
  • FIG. 8 is a diagram schematically showing this state.
  • the common electrode voltage Vcom is set to the optimum counter voltage Va in column inversion driving.
  • the common electrode voltage Vcom is set to the optimum counter voltage Vb in dot inversion driving.
  • the value of the common electrode voltage Vcom is set to a suitable value according to the inversion driving method in the area where writing is performed. The For this reason, the occurrence of flicker due to the difference between the optimum counter voltage in the column inversion drive and the optimum counter voltage in the dot inversion drive is suppressed. Thereby, in the liquid crystal display device, the occurrence of flicker is more effectively suppressed while suppressing an increase in power consumption.
  • Delta1, Delta2, and Delta3 are obtained by the following equations (9) to (11).
  • Delta1
  • Delta2
  • 3
  • DeltaR
  • DeltaG
  • DeltaB
  • the above formula (7) and the above formula (8) are used as in the first embodiment. ) Is determined whether or not both are satisfied.
  • both of the above expressions (7) and (8) are satisfied as a result of the determination, it is determined that the display image in the one-line area to be determined is a column inversion similar image, and in this area, dot inversion driving is performed. Is done. If at least one of the above formulas (7) and (8) is not satisfied, it is determined that the display image in the one-line region to be determined is not a column inversion similar image, and column inversion driving is performed in this region. Done.
  • Second Embodiment> ⁇ 2.1 Configuration> A second embodiment of the present invention will be described. Since the overall configuration, the operation outline, and the configuration of the inversion pattern control unit 100 are the same as those in the first embodiment, the description thereof is omitted (see FIG. 1).
  • Inversion driving method (polarity inversion pattern) control method> A control method of the inversion driving method (polarity inversion pattern) in the present embodiment will be described.
  • the inversion driving method is controlled every two lines.
  • the inversion driving method is controlled for each pixel of 2 rows ⁇ 2 columns as follows.
  • a pixel region of 2 rows ⁇ 2 columns corresponds to a unit region.
  • Delta1, Delta2, and Delta3 are obtained by the following equations (15) to (17).
  • Delta1
  • Delta2
  • Delta3
  • inversion drive method control polarity inversion pattern control corresponding to the display image is performed more finely than in the first embodiment. Thereby, in the liquid crystal display device, the occurrence of flicker is more effectively suppressed while suppressing an increase in power consumption.
  • data indicating the inversion driving method is required for each pixel of 2 rows ⁇ 2 columns, which is required as compared with the first embodiment.
  • the capacity of the reverse position storage memory 13 increases.
  • FIG. 12 is a diagram showing a polarity inversion pattern in 2H dot inversion driving.
  • a line that has changed from a determination that “the display image is a column inverted similar image” to a determination result that “the display image is not a column inverted similar image” is defined as a first image change line
  • a line that has changed from the determination that the display image is not a column inverted similar image to the determination result that the display image is a column inverted similar image is defined as the second image change line
  • the first image change The 2H dot inversion drive is employed for the inversion drive method for 2n lines (n is a natural number) from the line and the inversion drive method for 2m lines (m is a natural number) from the second image change line.
  • the inversion pattern instruction data IPTN is 2-bit data.
  • the value of the inversion pattern instruction data IPTN is set to “00” when column inversion driving is to be adopted, and the value of the inversion pattern instruction data IPTN is set to “01” when dot inversion driving is to be adopted.
  • the value of the inversion pattern instruction data IPTN is set to “10”.
  • an area for performing 2H dot inversion driving is provided between an area for performing column inversion driving and an area for performing dot inversion driving.
  • the polarity inversion pattern in 2H dot inversion driving is an intermediate between the polarity inversion pattern in column inversion driving and the polarity inversion pattern in dot inversion driving. It is. For this reason, the effect that it becomes difficult for the viewer to visually recognize the boundary portion of the polarity reversal pattern is obtained.
  • the value of the common electrode voltage Vcom may be set to a different value in accordance with the inversion driving method in the area where writing is performed, as in the first modification of the first embodiment.
  • the display image is a column inverted similar image using an image analysis filter configured by a pixel group of 1 row ⁇ 2 columns. You may make it judge.
  • column inversion driving is adopted as a default (initial setting) for the inversion driving method, and control of the inversion driving method is performed depending on whether the display image is a column inversion similar image.
  • the present invention is not limited to this.
  • a liquid crystal display device in which an arbitrary inversion driving method is adopted as a default if a display image in a certain area is an image similar to a polarity inversion pattern, the inversion different from the inversion driving method adopted as a default in that area What is necessary is just to employ
  • dot inversion driving is adopted in that area. May be.

Abstract

 表示画像に関わらずフリッカの発生を抑制することのできる液晶表示装置を実現する。 液晶駆動部(200)の前段の構成要素として、入力画像信号(DAT)に基づく画像がデフォルトで採用されている反転駆動方式における極性反転パターンに似た画像であるか否かを判定して判定結果Rを出力する画像判定部(11)と、判定結果(R)に基づいて反転駆動方式を決定する反転パターン決定部(12)とが設けられる。画像判定部(11)による判定が行われる各単位領域に関し、入力画像信号(DAT)に基づく画像がデフォルトで採用されている反転駆動方式における極性反転パターンに似た画像である旨を判定結果(R)が示していれば、反転パターン決定部(12)は、当該単位領域における反転駆動方式を、デフォルトで採用されている反転駆動方式とは異なる反転駆動方式に決定する。

Description

液晶表示装置およびその駆動方法
 本発明は、液晶表示装置に関し、特に、低周波駆動を行う液晶表示装置およびその駆動方法に関する。
 従来より、液晶表示装置などの表示装置において消費電力の低減が求められている。そこで、近年、液晶表示装置に関し、「書き込み期間と書き込み期間の間に全てのゲートバスライン(走査信号線)を非走査状態にして書き込み動作を休止する休止期間を設ける」という駆動方法の開発が進められている。なお、書き込み期間とは、1フレーム分(1画面分)の画像信号に基づいて表示部内の画素容量の充電を行うための期間のことである。書き込み期間は、走査期間,充電期間,リフレッシュ期間などとも呼ばれている。上述の駆動方法によると、休止期間には、液晶駆動回路(ゲートドライバやソースドライバ)に制御用の信号などを与える必要がない。このため、全体として液晶駆動回路の駆動周波数が低減され、低消費電力化が可能となる。なお、書き込み動作を休止する休止期間を設ける駆動方法は「低周波駆動」,「休止駆動」などと呼ばれている。図14は、その低周波駆動の一例を説明するための図である。低周波駆動を採用する液晶表示装置においては、図14に示すように、例えば、リフレッシュレート(駆動周波数)が60Hzである一般的な液晶表示装置における1フレーム期間(1フレーム期間は16.67msである。)に相当する長さの書き込み期間と59フレーム期間に相当する長さの休止期間とが交互に現れる。このような低周波駆動は、静止画表示に好適である。
 また、近年、酸化物半導体をチャネル層に用いた薄膜トランジスタ(以下「酸化物TFT」という。)が注目されている。酸化物TFTは、アモルファスシリコンなどをチャネル層に用いた薄膜トランジスタ(以下「シリコン系のTFT」という。)に比べてオフリーク電流(オフ状態時に流れる電流)が極めて小さい。このため、酸化物TFTを液晶パネル内の素子として用いた液晶表示装置では、画素容量に書き込んだ電圧を比較的長く保持することが可能である。したがって、上述の低周波駆動は、このように酸化物TFTを液晶パネル内の素子として用いた液晶表示装置で特に採用される。ただし、シリコン系のTFTを液晶パネル内の素子として用いた液晶表示装置で低周波駆動が採用されることもある。
 ところで、液晶には、直流電圧が加わり続けると劣化するという性質がある。このため、液晶表示装置では、液晶の劣化を抑えるために、画素電圧(液晶印加電圧)の極性を反転させる交流化駆動が行われている。交流化駆動の方式としては、全ての画素についての画素電圧の極性を同じにした状態で1フレーム毎に画素電圧の極性を反転させるフレーム反転駆動と呼ばれる駆動方式が知られている。なお、以下においては、画素電圧の極性を所定期間毎に反転させる駆動方式のことを「反転駆動方式」という。ところが、フレーム反転駆動によれば、画像表示の際に比較的フリッカが発生し易い。そこで、フリッカの発生を抑制するために、従来より様々な極性反転パターンの反転駆動方式が採用されている。反転駆動方式としては、典型的には、ライン反転駆動,カラム反転駆動,およびドット反転駆動が知られている。
 ライン反転駆動とは、画素電圧の極性を1フレーム毎かつ所定本数のゲートバスライン毎に反転させる駆動方式である。この駆動方式において、画素電圧の極性を1フレーム毎かつ1ゲートバスライン毎に反転させた場合、或るフレームにおける4行×4列の画素についての画素電圧の極性は図15に示すようなものとなる。なお、次のフレームには、全ての画素において画素電圧の極性は逆になる。
 カラム反転駆動とは、画素電圧の極性を1フレーム毎かつ所定本数のソースバスライン毎に反転させる駆動方式である。この駆動方式において、画素電圧の極性を1フレーム毎かつ1ソースバスライン毎に反転させた場合、或るフレームにおける4行×4列の画素についての画素電圧の極性は図16に示すようなものとなる。なお、次のフレームには、全ての画素において画素電圧の極性は逆になる。
 ドット反転駆動とは、画素電圧の極性を1フレーム毎に反転させ、かつ、垂直・水平方向に隣り合う画素の極性をも反転させる駆動方式である。この駆動方式においては、或るフレームにおける4行×4列の画素についての画素電圧の極性は図17に示すようなものとなる。なお、次のフレームには、全ての画素において画素電圧の極性は逆になる。このドット反転駆動によると、ライン反転駆動やカラム反転駆動に比べて極性反転パターンが複雑になるので、フリッカの発生が効果的に抑制される。
 なお、本件発明に関連して、日本の特開2006-126475号公報には、フリッカの発生を抑制しつつ消費電力を低減して発熱を抑えることのできる液晶表示装置の発明が開示されている。この液晶表示装置においては、1フレーム未満の複数の画素毎に、入力画像データの階調に基づいて反転駆動方式が決定される。
日本の特開2006-126475号公報
 ところが、ドット反転駆動によれば、ソースバスラインに与える映像信号の振幅を大きくする必要があるので、消費電力が大きくなる。従って、消費電力を低減することを目的として低周波駆動を採用している液晶表示装置では、一般的に反転駆動方式にはカラム反転駆動が採用されている。カラム反転駆動を採用する液晶表示装置では、カラム反転駆動における極性反転パターン(図16参照)に似た画像(図18に示すような画像)が表示される際にフリッカが発生する。このような場合にフリッカが発生する理由は、1つの列(縦方向のライン)に着目すると、或るフレームには全ての画素において画素電圧の極性が正となり、次のフレームには全ての画素において画素電圧の極性が負となるからである。以上のように、液晶表示装置においては、反転駆動における極性反転パターンに似た画像が表示される際にフリッカが生じやすい。
 そこで本発明は、表示画像に関わらずフリッカの発生を抑制することのできる液晶表示装置を実現することを目的とする。
 本発明の第1の局面は、入力画像信号に基づいて液晶に交流電圧を印加することによって画像表示を行う液晶表示装置であって、
 前記入力画像信号に基づく複数の映像信号をそれぞれ伝達するための複数の映像信号線と、前記複数の映像信号線と交差する複数の走査信号線と、前記複数の映像信号線と前記複数の走査信号線との交差点にそれぞれ対応してマトリクス状に配置された複数のスイッチング素子と、前記複数のスイッチング素子にそれぞれ接続された複数の画素電極と、前記液晶を介して前記複数の画素電極と対向するように設けられた共通電極とを含み、前記入力画像信号に基づく画像を表示する表示部と、
 前記入力画像信号に基づく画像が前記液晶に交流電圧を印加するために予め定められた第1の反転駆動方式における極性反転パターンである第1パターンに似た画像であるか否かの判定を行い、その判定結果を出力する画像判定部と、
 前記判定結果に基づいて、前記液晶に交流電圧を印加するための反転駆動方式を決定する反転駆動方式決定部と、
 前記共通電極に所定の電圧を印加し、前記複数の映像信号をそれぞれ対応する映像信号線に印加し、前記複数の走査信号線を選択的に駆動することによって、前記液晶を駆動する液晶駆動部と
を備え、
 前記反転駆動方式決定部は、前記画像判定部によって判定が行われる各単位領域に関し、前記入力画像信号に基づく画像は前記第1パターンに似た画像である旨を前記判定結果が示していれば、当該単位領域において前記液晶に交流電圧を印加するための反転駆動方式を、前記第1パターンとは異なる極性反転パターンである第2パターンが現れる第2の反転駆動方式に決定し、
 前記液晶駆動部は、前記複数の映像信号の極性を制御することにより、前記反転駆動方式決定部で決定された反転駆動方式を用いて前記液晶を駆動することを特徴とする。
 本発明の第2の局面は、本発明の第1の局面において、
 前記液晶駆動部は、前記第1の反転駆動方式を用いて前記液晶を駆動する領域で前記入力画像信号に基づく書き込みを行う時と前記第2の反転駆動方式を用いて前記液晶を駆動する領域で前記入力画像信号に基づく書き込みを行う時とで異なる電圧を前記共通電極に印加することを特徴とする。
 本発明の第3の局面は、本発明の第1の局面において、
 各単位領域についての反転駆動方式を示す反転パターン指示データを保持する反転位置記憶部を更に備え、
 前記反転駆動方式決定部は、第1フレームおよび第2フレームからなる連続する2フレームに関し、前記第1フレームには、前記反転パターン指示データを前記反転位置記憶部に格納し、前記第2フレームには、前記反転位置記憶部に保持されている反転パターン指示データに基づいて、各単位領域についての反転駆動方式を前記第1フレームと同じ反転駆動方式に決定し、
 前記第2フレームには、前記画像判定部による画像の判定が行われないことを特徴とする。
 本発明の第4の局面は、本発明の第1の局面において、
 前記第1の反転駆動方式は、前記液晶に印加される電圧の極性を1本の映像信号線毎に反転させるカラム反転駆動であって、
 前記第2の反転駆動方式は、前記液晶に印加される電圧の極性を1本の走査信号線毎かつ1本の映像信号線毎に反転させるドット反転駆動であることを特徴とする。
 本発明の第5の局面は、本発明の第4の局面において、
 前記反転駆動方式決定部は、前記入力画像信号に基づく画像は前記第1パターンに似た画像である旨の判定結果から前記入力画像信号に基づく画像は前記第1パターンに似た画像ではない旨の判定結果に変化したとき、および、前記入力画像信号に基づく画像は前記第1パターンに似た画像ではない旨の判定結果から前記入力画像信号に基づく画像は前記第1パターンに似た画像である旨の判定結果に変化したとき、判定結果が変化した単位領域を少なくとも含む領域において前記液晶に交流電圧を印加するための反転駆動方式を、前記液晶に印加される電圧の極性を2本の走査信号線毎かつ1本の映像信号線毎に反転させる2ラインドット反転駆動に決定することを特徴とする。
 本発明の第6の局面は、本発明の第4の局面において、
 前記画像判定部は、2本の走査信号線に対応する領域毎に、前記入力画像信号に基づく画像が前記第1パターンに似た画像であるか否かの判定を行い、
 前記反転駆動方式決定部は、2本の走査信号線に対応する領域毎に、前記液晶に交流電圧を印加するための反転駆動方式を決定することを特徴とする。
 本発明の第7の局面は、本発明の第6の局面において、
 前記表示部には、各画素が前記複数の走査信号線の延びる方向に赤、緑、青の順序で配置された3個の副画素からなる複数の画素が形成されており、
 前記画像判定部は、2行×2列の画素群を1つの画像解析フィルターとして、下記の式(1)~(3)および下記の式(4)~(6)の計算結果に基づき下記の式(7)および下記の式(8)の双方を満たしていれば、前記入力画像信号に基づく画像が前記第1パターンに似た画像である旨の判定を行うことを特徴とする。
 Delta1 = Σ|(R11+R21)-(G11+G21)|   ・・・(1)
 Delta2 = Σ|(B11+B21)-(R12+R22)|   ・・・(2)
 Delta3 = Σ|(G12+G22)-(B12+B22)|   ・・・(3)
 DeltaR = Σ|R11-R12+R21-R22|   ・・・(4)
 DeltaG = Σ|G11-G12+G21-G22|   ・・・(5)
 DeltaB = Σ|B11-B12+B21-B22|   ・・・(6)
 DeltaTh ≦ (Delta1+Delta2+Delta3)/K      ・・・(7)
 DeltaThCol ≦ (DeltaR+DeltaG+DeltaB)/K      ・・・(8)
ここで、R11,G11,およびB11は、それぞれ第1行第1列の画素に含まれる赤,緑,および青の副画素の画素値を表し、R12,G12,およびB12は、それぞれ第1行第2列の画素に含まれる赤,緑,および青の副画素の画素値を表し、R21,G21,およびB21は、それぞれ第2行第1列の画素に含まれる赤,緑,および青の副画素の画素値を表し、R22,G22,およびB22は、それぞれ第2行第2列の画素に含まれる赤,緑,および青の副画素の画素値を表す。kは、前記複数の走査信号線の延びる方向の画素数を表す。DeltaThおよびDeltaThColは、それぞれ予め定められる閾値を表す。Σは、前記複数の走査信号線の延びる方向に存在する全ての2行×2列の画素群に対応する画像解析フィルターに基づいて得られる値の総和を求めることを意味する。
 本発明の第8の局面は、本発明の第4の局面において、
 前記画像判定部は、1本の走査信号線に対応する領域毎に、前記入力画像信号に基づく画像が前記第1パターンに似た画像であるか否かの判定を行い、
 前記反転駆動方式決定部は、1本の走査信号線に対応する領域毎に、前記液晶に交流電圧を印加するための反転駆動方式を決定することを特徴とする。
 本発明の第9の局面は、本発明の第8の局面において、
 前記表示部には、各画素が前記複数の走査信号線の延びる方向に赤、緑、青の順序で配置された3個の副画素からなる複数の画素が形成されており、
 前記画像判定部は、1行×2列の画素群を1つの画像解析フィルターとして、下記の式(9)~(11)および下記の式(12)~(14)の計算結果に基づき下記の式(7)および下記の式(8)の双方を満たしていれば、前記入力画像信号に基づく画像が前記第1パターンに似た画像である旨の判定を行うことを特徴とする。
 Delta1 = Σ|(R11-G11)|   ・・・(9)
 Delta2 = Σ|(B11-R12)|   ・・・(10)
 Delta3 = Σ|(G12-B12)|   ・・・(11)
 DeltaR = Σ|R11-R12|   ・・・(12)
 DeltaG = Σ|G11-G12|   ・・・(13)
 DeltaB = Σ|B11-B12|   ・・・(14)
 DeltaTh ≦ (Delta1+Delta2+Delta3)/K      ・・・(7)
 DeltaThCol ≦ (DeltaR+DeltaG+DeltaB)/K      ・・・(8)
ここで、R11,G11,およびB11は、それぞれ第1行第1列の画素に含まれる赤,緑,および青の副画素の画素値を表し、R12,G12,およびB12は、それぞれ第1行第2列の画素に含まれる赤,緑,および青の副画素の画素値を表す。kは、前記複数の走査信号線の延びる方向の画素数を表す。DeltaThおよびDeltaThColは、それぞれ予め定められる閾値を表す。Σは、前記複数の走査信号線の延びる方向に存在する全ての1行×2列の画素群に対応する画像解析フィルターに基づいて得られる値の総和を求めることを意味する。
 本発明の第10の局面は、本発明の第4の局面において、
 前記表示部には、複数の画素が形成されており、
 前記画像判定部は、2行×2列の画素群に対応する領域毎に、前記入力画像信号に基づく画像が前記第1パターンに似た画像であるか否かの判定を行い、
 前記反転駆動方式決定部は、2行×2列の画素群に対応する領域毎に、前記液晶に交流電圧を印加するための反転駆動方式を決定することを特徴とする。
 本発明の第11の局面は、本発明の第10の局面において、
 各画素は、前記複数の走査信号線の延びる方向に赤、緑、青の順序で配置された3個の副画素からなり、
 前記画像判定部は、2行×2列の画素群を1つの画像解析フィルターとして、下記の式(15)~(17)および下記の式(18)~(20)の計算結果に基づき下記の式(21)および下記の式(22)の双方を満たしていれば、前記入力画像信号に基づく画像が前記第1パターンに似た画像である旨の判定を行うことを特徴とする。
 Delta1 = |(R11+R21)-(G11+G21)|   ・・・(15)
 Delta2 = |(B11+B21)-(R12+R22)|   ・・・(16)
 Delta3 = |(G12+G22)-(B12+B22)|   ・・・(17)
 DeltaR = |R11-R12+R21-R22|   ・・・(18)
 DeltaG = |G11-G12+G21-G22|   ・・・(19)
 DeltaB = |B11-B12+B21-B22|   ・・・(20)
 DeltaTh ≦ (Delta1+Delta2+Delta3)      ・・・(21)
 DeltaThCol ≦ (DeltaR+DeltaG+DeltaB)      ・・・(22)
ここで、R11,G11,およびB11は、それぞれ第1行第1列の画素に含まれる赤,緑,および青の副画素の画素値を表し、R12,G12,およびB12は、それぞれ第1行第2列の画素に含まれる赤,緑,および青の副画素の画素値を表し、R21,G21,およびB21は、それぞれ第2行第1列の画素に含まれる赤,緑,および青の副画素の画素値を表し、R22,G22,およびB22は、それぞれ第2行第2列の画素に含まれる赤,緑,および青の副画素の画素値を表す。kは、前記複数の走査信号線の延びる方向の画素数を表す。DeltaThおよびDeltaThColは、それぞれ予め定められる閾値を表す。
 本発明の第12の局面は、本発明の第1の局面において、
 前記入力画像信号に基づく書き込みが行われる1フレーム期間の長さの書き込み期間と前記入力画像信号に基づく書き込みが休止される複数フレーム期間に相当する長さの休止期間とが交互に繰り返され、
 前記画像判定部による判定は、前記書き込み期間のみに行われることを特徴とする。
 本発明の第13の局面は、本発明の第1の局面において、
 前記スイッチング素子は、酸化物半導体からなる薄膜トランジスタであることを特徴とする。
 本発明の第14の局面は、本発明の第13の局面において、
 前記酸化物半導体は、酸化インジウムガリウム亜鉛であることを特徴とする。
 本発明の第15の局面は、入力画像信号に基づく複数の映像信号をそれぞれ伝達するための複数の映像信号線,前記複数の映像信号線と交差する複数の走査信号線,前記複数の映像信号線と前記複数の走査信号線との交差点にそれぞれ対応してマトリクス状に配置された複数のスイッチング素子,前記複数のスイッチング素子にそれぞれ接続された複数の画素電極,および液晶を介して前記複数の画素電極と対向するように設けられた共通電極を含み、前記入力画像信号に基づく画像を表示する表示部を有し、前記入力画像信号に基づいて前記液晶に交流電圧を印加することによって画像表示を行う液晶表示装置の駆動方法であって、
 前記入力画像信号に基づく画像が前記液晶に交流電圧を印加するために予め定められた第1の反転駆動方式における極性反転パターンである第1パターンに似た画像であるか否かの判定を行い、その判定結果を出力する画像判定ステップと、
 前記判定結果に基づいて、前記液晶に交流電圧を印加するための反転駆動方式を決定する反転駆動方式決定ステップと、
 前記共通電極に所定の電圧を印加し、前記複数の映像信号をそれぞれ対応する映像信号線に印加し、前記複数の走査信号線を選択的に駆動することによって、前記液晶を駆動する液晶駆動ステップと
を含み、
 前記反転駆動方式決定ステップでは、前記画像判定ステップで判定が行われる各単位領域に関し、前記入力画像信号に基づく画像は前記第1パターンに似た画像である旨を前記判定結果が示していれば、当該単位領域において前記液晶に交流電圧を印加するための反転駆動方式が、前記第1パターンとは異なる極性反転パターンである第2パターンが現れる第2の反転駆動方式に決定され、
 前記液晶駆動ステップでは、前記複数の映像信号の極性を制御することにより、前記反転駆動方式決定ステップで決定された反転駆動方式を用いて前記液晶が駆動されることを特徴とする。
 本発明の第1の局面によれば、入力画像信号に基づく画像がデフォルト(初期設定)で採用されている反転駆動方式における極性反転パターンに似た画像であれば、当該画像の表示領域では、デフォルトで採用されている反転駆動方式とは異なる反転駆動方式を用いて液晶が駆動される。例えば、反転駆動方式にデフォルトでカラム反転駆動が採用されている液晶表示装置において、入力画像信号に基づく画像がカラム反転駆動における極性反転パターンに似た画像であれば、当該画像の表示領域では、カラム反転駆動以外の反転駆動方式を用いて液晶が駆動される。これにより、表示画像に関わらずフリッカの発生が抑制される。
 本発明の第2の局面によれば、入力画像信号に基づく書き込みの際に、書き込みが行われる領域における反転駆動方式に応じて共通電極の電圧を好適な値に設定することが可能となる。これにより、反転駆動方式に応じて最適対向電圧が異なることに起因するフリッカの発生が抑制される。
 本発明の第3の局面によれば、連続する2フレームに着目すると、先行するフレームと後続のフレームとで同じ反転駆動方式によって液晶が駆動される。このため、液晶印加電圧の極性のばらつきの発生が抑制される。
 本発明の第4の局面によれば、反転駆動方式にデフォルトでカラム反転駆動が採用されている液晶表示装置において、入力画像信号に基づく画像がカラム反転駆動における極性反転パターンに似た画像であるか否かの判定が行われる。そして、カラム反転駆動における極性反転パターンに似た画像が表示される領域ではドット反転駆動が行われる。これにより、フリッカの発生が抑制される。また、カラム反転駆動における極性反転パターンには似ていない画像が表示される領域ではカラム反転駆動が行われる。これにより、消費電力ができるだけ小さくなるように液晶駆動部が動作する。以上より、消費電力の増大を抑制しつつ効果的にフリッカの発生を抑制することのできる液晶表示装置が実現される。
 本発明の第5の局面によれば、カラム反転駆動を行う領域とドット反転駆動を行う領域との間に2ラインドット反転駆動を行う領域が設けられる。2ラインドット反転駆動における極性反転パターンはカラム反転駆動における極性反転パターンとドット反転駆動における極性反転パターンとの中間的なものであるので、極性反転パターンの境界部分が視聴者に視認されにくくなる。
 本発明の第6の局面によれば、2ライン毎に、入力画像信号に基づく画像がカラム反転駆動における極性反転パターンに似た画像であるか否かの判定が行われる。そして、2ライン毎に、反転駆動方式が制御される。これにより、上記第4の局面と同様にして、消費電力の増大を抑制しつつ効果的にフリッカの発生を抑制することのできる液晶表示装置が実現される。
 本発明の第7の局面によれば、本発明の第6の局面と同様、消費電力の増大を抑制しつつ効果的にフリッカの発生を抑制することのできる液晶表示装置が実現される。
 本発明の第8の局面によれば、画像判定部による判定が1ライン毎に行われるので、ラインメモリが不要となる。これにより、液晶表示装置に搭載されるべきメモリの容量をできるだけ小さくした構成において、消費電力の増大を抑制しつつフリッカの発生を抑制することが可能となる。
 本発明の第9の局面によれば、本発明の第8の局面と同様、液晶表示装置に搭載されるべきメモリの容量をできるだけ小さくした構成において、消費電力の増大を抑制しつつフリッカの発生を抑制することが可能となる。
 本発明の第10の局面によれば、画像判定部による判定が2行×2列の画素毎に行われるので、より細かく、入力画像信号に基づく画像に応じた反転駆動方式の制御が行われる。これにより、消費電力の増大を抑制しつつ、より効果的にフリッカの発生が抑制される。
 本発明の第11の局面によれば、本発明の第10の局面と同様、消費電力の増大を抑制しつつ、より効果的にフリッカの発生が抑制される。
 本発明の第12の局面によれば、低周波駆動が行われる液晶表示装置において、本発明の第1の局面と同様の効果が得られる。
 本発明の第13の局面によれば、酸化物半導体からなる薄膜トランジスタをスイッチング素子として採用する液晶表示装置において、本発明の第1の局面と同様の効果が得られる。
 本発明の第14の局面によれば、酸化インジウムガリウム亜鉛(InGaZnOx)からなる薄膜トランジスタをスイッチング素子として採用する液晶表示装置において、本発明の第1の局面と同様の効果が得られる。
 本発明の第15の局面によれば、本発明の第1の局面と同様の効果を液晶表示装置の駆動方法において奏することができる。
本発明の第1の実施形態に係る液晶表示装置の全体構成を示すブロック図である。 上記第1の実施形態において、フレームについて説明するための図である。 上記第1の実施形態において、画素の構成を示す模式図である。 上記第1の実施形態における反転駆動方式の制御(極性反転パターンの制御)について説明するための図である。 上記第1の実施形態における反転駆動方式の制御(極性反転パターンの制御)について説明するための図である。 上記第1の実施形態における効果について説明するための図である。 上記第1の実施形態における効果について説明するための図である。 上記第1の実施形態の第1の変形例における共通電極電圧の制御について説明するための図である。 上記第1の実施形態の第2の変形例における反転駆動方式の制御(極性反転パターンの制御)について説明するための図である。 本発明の第2の実施形態における効果について説明するための図である。 上記第2の実施形態における効果について説明するための図である。 本発明の第3の実施形態における反転駆動方式の制御(極性反転パターンの制御)について説明するための図である。 上記第3の実施形態において、2Hドット反転駆動の極性反転パターンを示す図である。 低周波駆動の一例を説明するための図である。 ライン反転駆動の極性反転パターンを示す図である。 カラム反転駆動の極性反転パターンを示す図である。 ドット反転駆動の極性反転パターンを示す図である。 従来例における課題について説明するための図である。
 以下、添付図面を参照しつつ本発明の実施形態について説明する。
<1.第1の実施形態>
<1.1 全体構成および動作概要>
 図1は、本発明の第1の実施形態に係る液晶表示装置の全体構成を示すブロック図である。この液晶表示装置は、反転パターン制御部100と液晶駆動部200と表示部300とによって構成されている。なお、反転パターン制御部100の詳しい構成については後述する。液晶駆動部200は、タイミングコントローラ21とソースドライバ(映像信号線駆動回路)22とゲートドライバ(走査信号線駆動回路)23とを含んでいる。
 本実施形態に係る液晶表示装置では、典型的には低周波駆動が行われる(図14参照)。すなわち、表示部内の画素容量の充電を行う書き込み期間の後に数~数十フレーム期間に相当する長さの休止期間が設けられる。なお、通常駆動を行う液晶表示装置においても本発明を適用することができる。ところで、フレームの説明に関し、以下においては動作期間全体のうちの書き込み期間のみに着目して「(i-1)フレーム目」,「iフレーム目」,「(i+1)フレーム目」などという(iは自然数)(図2参照)。従って、「連続する2フレーム」とは、或る書き込み期間とその次の書き込み期間のことをいう。
 また、本実施形態に係る液晶表示装置においては、反転駆動方式にはデフォルト(初期設定)ではカラム反転駆動が採用されている。但し、後述するように、表示画像(入力画像信号に基づく画像)に応じて反転駆動方式の制御が行われる。
 図1に関し、表示部300には、複数本のソースバスライン(映像信号線)SLと複数本のゲートバスライン(走査信号線)GLとが配設されている。ソースバスラインSLとゲートバスラインGLとの各交差点に対応して、画素を形成する画素形成部が設けられている。すなわち、表示部300には、複数個の画素形成部が含まれている。上記複数個の画素形成部はマトリクス状に配置されて画素アレイを構成している。各画素形成部は、対応する交差点を通過するゲートバスラインGLにゲート端子が接続されると共に当該交差点を通過するソースバスラインSLにソース端子が接続されたスイッチング素子であるTFT(薄膜トランジスタ)31と、そのTFT31のドレイン端子に接続された画素電極32と、上記複数個の画素形成部に共通的な電圧を与えるための対向電極である共通電極33と、上記複数個の画素形成部に共通的に設けられ画素電極32と共通電極33との間に挟持された液晶(液晶層)とからなる。そして、画素電極32と共通電極33とにより形成される液晶容量により、画素容量Cpが構成される。一般的には、画素容量Cpに確実に電圧を保持すべく、液晶容量に並列に補助容量が設けられる。しかしながら、補助容量は本発明には直接に関係しないのでその説明および図示を省略する。なお、図1における表示部300内には、1つの画素形成部に対応する構成要素のみを示している。また、本実施形態においては図3に示すようにゲートバスラインGLの延びる方向に並べて配置された赤,緑,および青の3つの副画素30R,30G,および30Bによって1つの画素が形成されるところ、図1における1つの画素形成部は1つの副画素を形成している。
 上述したように、本実施形態においては、典型的には低周波駆動が行われる。そこで、本実施形態では、画素形成部内のTFT31として、典型的には酸化物TFT(酸化物半導体をチャネル層に用いた薄膜トランジスタ)が用いられる。より詳細には、TFT31のチャネル層は、インジウム(In)、ガリウム(Ga)、亜鉛(Zn)、および酸素(O)を主成分とするInGaZnOx(酸化インジウムガリウム亜鉛)により形成されている。以下では、InGaZnOxをチャネル層に用いたTFTのことを「IGZO-TFT」という。ところで、シリコン系のTFT(例えばアモルファスシリコンをチャネル層に用いた薄膜トランジスタ)については、オフリーク電流が比較的大きい。このため、画素形成部内のTFT31としてシリコン系のTFTを用いた場合には、画素容量Cpに保持された電荷がTFT31を介して漏れ出し、結果としてオフ状態時に保持すべき電圧が変動してしまう。これに対して、IGZO-TFTについては、シリコン系のTFTに比べてオフリーク電流が遙かに小さい。このため、画素容量Cpに書き込んだ電圧(液晶印加電圧)をより長い期間保持することができる。従って、IGZO-TFTは、低周波駆動を行う場合に好適である。なお、InGaZnOx以外の酸化物半導体として、例えばインジウム、ガリウム、亜鉛、銅(Cu)、シリコン(Si)、錫(Sn)、アルミニウム(Al)、カルシウム(Ca)、ゲルマニウム(Ge)、および鉛(Pb)などのうち少なくとも1つを含んだ酸化物半導体をチャネル層に用いた場合でも同様の効果が得られる。また、画素形成部内のTFT31として酸化物TFTを用いるのは単なる一例であり、これに代えてシリコン系のTFTなどを用いても良い。
 次に、図1に示す構成要素の動作について説明する。反転パターン制御部100は、入力画像信号DATに基づいて、どの反転駆動方式(極性反転パターン)を採用すべきかを示す反転パターン指示データIPTNを出力する。この反転パターン指示データIPTNについての詳しい説明は後述する。液晶駆動部200は、タイミングコントローラ21とソースドライバ22とゲートドライバ23とを含み、入力画像信号DATと反転パターン指示データIPTNとに基づいて、表示部300内の液晶を駆動する。タイミングコントローラ21は、入力画像信号DATと反転パターン指示データIPTNとを受け取り、デジタル映像信号DVと、ソースドライバ22の動作を制御するためのソーススタートパルス信号SSP,ソースクロック信号SCK,およびラッチストローブ信号LSと、ゲートドライバ23の動作を制御するためのゲートスタートパルス信号GSPおよびゲートクロック信号GCKとを出力する。その際、タイミングコントローラ21は、反転パターン指示データIPTNの示す反転駆動方式に基づく極性反転パターンが現れるよう、上述した各種信号を出力する。ソースドライバ22は、タイミングコントローラ21から出力されるデジタル映像信号DV,ソーススタートパルス信号SSP,ソースクロック信号SCK,およびラッチストローブ信号LSに基づいて、各ソースバスラインSLに駆動用映像信号を印加する。ゲートドライバ23は、タイミングコントローラ21から出力されるゲートスタートパルス信号GSPとゲートクロック信号GCKとに基づいて、各ゲートバスラインGLに走査信号を印加する。これにより、複数本のゲートバスラインGLが1本ずつ選択的に駆動される。
 以上のようにして、各ソースバスラインSLに駆動用映像信号が印加され、各ゲートバスラインGLに走査信号が印加されることにより、入力画像信号DATに基づく画像が表示部300に表示される。
<1.2 反転駆動方式(極性反転パターン)の制御方法>
 次に、本実施形態における反転駆動方式(極性反転パターン)の制御方法について説明する。本実施形態においては、入力画像信号DATに基づいて、表示画像がカラム反転駆動における極性反転パターンに似た画像であるか否かの判定が行われる。なお、説明の便宜上、「カラム反転駆動における極性反転パターンに似た画像」のことを以下「カラム反転類似画像」という。表示画像がカラム反転類似画像であるか否かの判定は、2ライン(2本のゲートバスラインに対応する領域)毎に行われる。そして、表示画像がカラム反転類似画像ではない2ラインについては、デフォルトの反転駆動方式であるカラム反転駆動が行われるよう液晶駆動部200が制御される。一方、表示画像がカラム反転類似画像である2ラインについては、カラム反転駆動における極性反転パターンとは異なる極性反転パターンが現れるよう液晶駆動部200が制御される。具体的には、表示画像がカラム反転類似画像である2ラインについては、ドット反転駆動が行われるよう液晶駆動部200が制御される。
 表示画像がカラム反転類似画像であるか否かをどのように判定するのかについて、図4および図5を参照しつつ、詳しく説明する。上述したように、本実施形態においては、2ライン毎に判定が行われる。すなわち、2ライン分の領域が単位領域に相当する。表示部300内の各2ライン(図4の符号38を参照)に着目すると、2行×2列の画素群(図4の符号39を参照)を1つの画像解析フィルターとして、画像解析フィルター内の画素の値を用いた後述する計算式による判定が行われる。図5は、1つの画像解析フィルターを構成する2行×2列の画素群の模式図である。各画素は、R(赤),G(緑),およびB(青)の3つの副画素によって構成されている。ここで、図5に示している符号は、各副画素の画素値を示す変数であるとする。例えば、R11は第1行第1列の画素に含まれる赤の副画素の画素値を表し、B21は第2行第1列の画素に含まれる青の副画素の画素値を表す。
 本実施形態においては、表示画像がカラム反転類似画像であるか否かを判断するために、まず、次式(1)~(3)によって、Delta1,Delta2,およびDelta3が求められる。
 Delta1 = Σ|(R11+R21)-(G11+G21)|   ・・・(1)
 Delta2 = Σ|(B11+B21)-(R12+R22)|   ・・・(2)
 Delta3 = Σ|(G12+G22)-(B12+B22)|   ・・・(3)
例えば、ゲートバスラインの延びる方向に768個の画素が存在する場合、各2ラインについて2行×2列の画素群が384組存在する。この場合、上式(1)に関し、任意の1組の2行×2列の画素群についての「(R11+R21)-(G11+G21)」の絶対値をXとすると、384組分のXの総和がDelta1となる。上式(2)および上式(3)についても同様である。
 ところで、上式(1)~(3)のみに基づいて表示画像がカラム反転類似画像であるか否かの判定を行うと、画面全体が同色となるような表示画像の場合にもカラム反転類似画像と判定されてしまう。そこで、そのような画像がカラム反転類似画像と判定されることを防ぐために、次式(4)~(6)によって、DeltaR,DeltaG,およびDeltaBが求められる。
 DeltaR = Σ|R11-R12+R21-R22|   ・・・(4)
 DeltaG = Σ|G11-G12+G21-G22|   ・・・(5)
 DeltaB = Σ|B11-B12+B21-B22|   ・・・(6)
 さらに、上式(1)~(6)で求められたDelta1,Delta2,Delta3,DeltaR,DeltaG,およびDeltaBを用いて、次式(7)および次式(8)の双方を満たすか否かの判定が行われる。
 DeltaTh ≦ (Delta1+Delta2+Delta3)/K      ・・・(7)
 DeltaThCol ≦ (DeltaR+DeltaG+DeltaB)/K      ・・・(8)
ここで、Kはゲートバスラインの延びる方向の画素数(画面の横方向の解像度)を表し、DeltaThおよびDeltaThColは予め定められる閾値を表す。なお、DeltaThおよびDeltaThColは、例えば256階調の階調表示を行う液晶表示装置の場合には50前後の値に設定される。
 判定の結果、上式(7)および上式(8)の双方を満たしていれば、判定対象の2ラインの領域における表示画像はカラム反転類似画像であると判断され、当該領域ではドット反転駆動が行われる。また、上式(7)および上式(8)の少なくとも一方を満たしていなければ、判定対象の2ラインの領域における表示画像はカラム反転類似画像ではないと判断され、当該領域ではカラム反転駆動が行われる。
 なお、本実施形態においては、カラム反転駆動が第1の反転駆動方式に相当し、ドット反転駆動が第2の反転駆動方式に相当する。また、図16に示すような極性反転パターンが第1パターンに相当し、図17に示すような極性反転パターンが第2パターンに相当する。
<1.3 反転パターン制御部の構成および動作>
 上述した内容を踏まえて、反転パターン制御部100の構成および動作について説明する。図1に示すように、反転パターン制御部100には、画像判定部11と反転パターン決定部12と反転位置記憶メモリ13とが含まれている。本実施形態においては、反転パターン決定部12によって反転駆動方式決定部が実現されている。
 画像判定部11は、入力画像信号DATに基づいて、表示画像がカラム反転類似画像であるか否かを判定し、その判定結果Rを出力する。その際、画像判定部11は、上述したように、2ライン毎に上式(1)~(8)を用いて判定を行う。従って、本実施形態においては、画像判定部11は、2ライン毎に、表示画像がカラム反転類似画像であるか否かを示す判定結果Rを出力する。ところで、各画素に着目すると、連続する2フレームにおいて、2フレーム目(後続フレーム)における画素電圧の極性は1フレーム目(先行フレーム)における画素電圧の極性とは逆になる。このため、各2ラインについて、どの反転駆動方式を採用するかについての判断は2フレームにつき1回行われれば良い。従って、画像判定部11による判定は、2フレームにつき1回行われる。
 反転パターン決定部12は、画像判定部11から出力された判定結果Rに基づいて、どの反転駆動方式(極性反転パターン)を採用すべきかを示す反転パターン指示データIPTNを出力する。その際、各2ラインについて、判定結果Rが「表示画像がカラム反転類似画像である」旨を示していれば、反転パターン指示データIPTNは「ドット反転駆動を採用すべきである」旨を示す値にされ、判定結果Rが「表示画像がカラム反転類似画像ではない」旨を示していれば、反転パターン指示データIPTNは「カラム反転駆動を採用すべきである」旨を示す値にされる。本実施形態においては、反転パターン指示データIPTNは1ビットで構成される。例えば、カラム反転駆動を採用すべきときには反転パターン指示データIPTNの値は「0」にされ、ドット反転駆動を採用すべきときには反転パターン指示データIPTNの値は「1」にされる。
 反転パターン指示データIPTNは、液晶駆動部200に与えられるとともに、反転位置記憶メモリ13に格納される。液晶駆動部200は、駆動用映像信号の極性を制御することにより、反転パターン指示データIPTNの示す反転駆動方式を用いて液晶を駆動する。また、上述したように画像判定部11による判定は2ライン毎に行われるので、例えば1024ライン存在する液晶表示装置の場合、512個の反転パターン指示データIPTNが反転位置記憶メモリ13に格納される。
 反転位置記憶メモリ13は、反転パターン指示データIPTNを2フレーム期間保持するためのメモリである。なお、このように反転パターン指示データIPTNを保持する理由は次のとおりである。上述したように、各画素に着目すると、連続する2フレームにおいて、2フレーム目(後続フレーム)における画素電圧の極性は1フレーム(先行フレーム)における画素電圧の極性とは逆になる。従って、画像判定部11による判定は、2フレームにつき1回行われる。しかしながら、表示部300において画素容量Cpへの画像信号の書き込みは毎フレーム行われる。このため、連続する2フレームに関し、1フレーム目で画像信号の書き込みが行われる際に反転駆動方式を示すデータが必要となるし、2フレーム目で画像信号の書き込みが行われる際にも反転駆動方式を示すデータが必要となる。このため、反転駆動方式を示すデータとして反転パターン指示データIPTNが反転位置記憶メモリ13に2フレーム期間保持されなければならない。反転位置記憶メモリ13が設けられていることにより、反転パターン決定部12は連続する2フレームのうちの1フレーム目だけでなく2フレーム目においても反転駆動方式を示す反転パターン指示データIPTNをタイミングコントローラ21に与えることが可能となっている。
<1.4 効果>
 本実施形態によれば、入力画像信号DATに基づいて、2ライン毎に、表示画像がカラム反転類似画像であるか否かが判定される。判定の結果、表示画像がカラム反転類似画像であれば、対象の2ラインについての反転駆動方式にはドット反転駆動が採用される。一方、表示画像がカラム反転類似画像でなければ、対象の2ラインについての反転駆動方式にはカラム反転駆動が採用される。これにより、例えば表示画像が図6に示すような画像であるとき、表示部300全体における極性反転パターンを模式的に示すと図7に示すようなものとなる。以上より、カラム反転類似画像が表示される領域ではドット反転駆動が行われるので、フリッカの発生が抑制される。また、カラム反転類似画像が表示される領域以外の領域ではカラム反転駆動が行われるので、消費電力ができるだけ小さくなるように液晶駆動部200が動作する。以上のようにして、消費電力の増大を抑制しつつ効果的にフリッカの発生を抑制することのできる液晶表示装置が実現される。
<1.5 変形例>
 以下、上記第1の実施形態の変形例について説明する。
<1.5.1 第1の変形例>
 上記第1の実施形態においては、書き込みが行われる1フレーム期間を通じて共通電極33の電圧(共通電極電圧Vcom)は一定であった。しかしながら、共通電極電圧Vcomを一定にした場合、最適対向電圧(正極性の書き込みが行われるときの充電率と負極性の書き込みが行われるときの充電率とが等しくなるような共通電極電圧Vcomの大きさ)がカラム反転駆動とドット反転駆動とで異なることに起因してフリッカが生じることが懸念される。すなわち、共通電極電圧Vcomをカラム反転駆動における最適対向電圧に設定した場合には、ドット反転駆動が行われる領域においてフリッカが生じることが懸念される。また、共通電極電圧Vcomをドット反転駆動における最適対向電圧に設定した場合には、カラム反転駆動が行われる領域においてフリッカが生じることが懸念される。
 そこで、本変形例においては、カラム反転駆動が行われる領域において書き込みが行われる時とドット反転駆動が行われる領域において書き込みが行われる時とで共通電極電圧Vcomの値が異なる値に設定される。すなわち、液晶駆動部200は、カラム反転駆動が行われる領域において書き込みが行われる時とドット反転駆動が行われる領域において書き込みが行われる時とで異なる電圧を共通電極33に印加する。図8は、この様子を模式的に示した図である。カラム反転駆動が行われる領域において書き込みが行われる時には、共通電極電圧Vcomはカラム反転駆動における最適対向電圧Vaに設定される。ドット反転駆動が行われる領域において書き込みが行われる時には、共通電極電圧Vcomはドット反転駆動における最適対向電圧Vbに設定される。
 以上のように、本変形例によれば、画素容量Cpへの画像信号の書き込みの際に、書き込みが行われる領域における反転駆動方式に応じて共通電極電圧Vcomの値が好適な値に設定される。このため、カラム反転駆動における最適対向電圧とドット反転駆動における最適対向電圧とが異なることに起因するフリッカの発生が抑制される。これにより、液晶表示装置において、消費電力の増大を抑制しつつ、より効果的にフリッカの発生が抑制される。
<1.5.2 第2の変形例>
 上記第1の実施形態においては、表示画像がカラム反転類似画像であるか否かを判断するために、図5に示したような2行×2列の画素群で構成された画像解析フィルターが用いられていた。これに対して、本変形例においては、図9に示すような1行×2列の画素群で構成された画像解析フィルターが用いられる。これにより、本変形例においては、表示画像がカラム反転類似画像であるか否かの判定は、1ライン(1本のゲートバスラインに対応する領域)毎に行われる。すなわち、本変形例においては、1ライン分の領域が単位領域に相当する。
 本変形例においては、表示画像がカラム反転類似画像であるか否かを判断するために、まず、次式(9)~(11)によって、Delta1,Delta2,およびDelta3が求められる。
 Delta1 = Σ|(R11-G11)|   ・・・(9)
 Delta2 = Σ|(B11-R12)|   ・・・(10)
 Delta3 = Σ|(G12-B12)|   ・・・(11)
 また、上記第1の実施形態と同様、画面全体が同色となるような表示画像がカラム反転類似画像と判定されることを防ぐために、次式(12)~(14)によって、DeltaR,DeltaG,およびDeltaBが求められる。
 DeltaR = Σ|R11-R12|   ・・・(12)
 DeltaG = Σ|G11-G12|   ・・・(13)
 DeltaB = Σ|B11-B12|   ・・・(14)
 さらに、上式(9)~(14)で求められたDelta1,Delta2,Delta3,DeltaR,DeltaG,およびDeltaBを用いて、上記第1の実施形態と同様、上式(7)および上式(8)の双方を満たすか否かの判定が行われる。
 判定の結果、上式(7)および上式(8)の双方を満たしていれば、判定対象の1ラインの領域における表示画像はカラム反転類似画像であると判断され、当該領域ではドット反転駆動が行われる。また、上式(7)および上式(8)の少なくとも一方を満たしていなければ、判定対象の1ラインの領域における表示画像はカラム反転類似画像ではないと判断され、当該領域ではカラム反転駆動が行われる。
 上記第1の実施形態においては、2行×2列の画素群で構成された画像解析フィルター(図5参照)が用いられるので、1ライン分のデータを保持するためのラインメモリが必要とされる。これに対して、本変形例によれば、1行×2列の画素群で構成された画像解析フィルター(図9参照)が用いられるので、ラインメモリを備える必要がない。但し、表示画像がカラム反転類似画像であるか否かの判定が1ライン毎に行われるので、上記第1の実施形態に比べて画像の判定についての精度は低下する。以上より、液晶表示装置に搭載されるべきメモリの容量をできるだけ小さくした構成において、消費電力の増大を抑制しつつフリッカの発生を抑制することが可能となる。
<2.第2の実施形態>
<2.1 構成など>
 本発明の第2の実施形態について説明する。全体構成,動作概要,および反転パターン制御部100の構成については、上記第1の実施形態と同様であるので説明を省略する(図1を参照)。
<2.2 反転駆動方式(極性反転パターン)の制御方法>
 本実施形態における反転駆動方式(極性反転パターン)の制御方法について説明する。上記第1の実施形態においては、2ライン毎に反転駆動方式の制御が行われていた。これに対して、本実施形態においては、以下のようにして、2行×2列の画素毎に反転駆動方式の制御が行われる。なお、本実施形態においては、2行×2列の画素の領域が単位領域に相当する。
 本実施形態においては、表示画像がカラム反転類似画像であるか否かを判断するために、まず、次式(15)~(17)によって、Delta1,Delta2,およびDelta3が求められる。
 Delta1 = |(R11+R21)-(G11+G21)|   ・・・(15)
 Delta2 = |(B11+B21)-(R12+R22)|   ・・・(16)
 Delta3 = |(G12+G22)-(B12+B22)|   ・・・(17)
 また、上記第1の実施形態と同様、画面全体が同色となるような表示画像がカラム反転類似画像と判定されることを防ぐために、次式(18)~(20)によって、DeltaR,DeltaG,およびDeltaBが求められる。
 DeltaR = |R11-R12+R21-R22|   ・・・(18)
 DeltaG = |G11-G12+G21-G22|   ・・・(19)
 DeltaB = |B11-B12+B21-B22|   ・・・(20)
 さらに、上式(15)~(20)で求められたDelta1,Delta2,Delta3,DeltaR,DeltaG,およびDeltaBを用いて、次式(21)および次式(22)の双方を満たすか否かの判定が行われる。
 DeltaTh ≦ (Delta1+Delta2+Delta3)      ・・・(21)
 DeltaThCol ≦ (DeltaR+DeltaG+DeltaB)      ・・・(22)
 判定の結果、上式(21)および上式(22)の双方を満たしていれば、判定対象の2行×2列の画素の領域における表示画像はカラム反転類似画像であると判断され、当該領域ではドット反転駆動が行われる。また、上式(21)および上式(22)の少なくとも一方を満たしていなければ、判定対象の2行×2列の画素の領域における表示画像はカラム反転類似画像ではないと判断され、当該領域ではカラム反転駆動が行われる。
<2.3 効果>
 本実施形態によれば、入力画像信号DATに基づいて、2行×2列の画素毎に、表示画像がカラム反転類似画像であるか否かが判定される。判定の結果、表示画像がカラム反転類似画像であれば、対象の2行×2列の画素の領域における反転駆動方式にはドット反転駆動が採用される。一方、表示画像がカラム反転類似画像でなければ、対象の2行×2列の画素の領域における反転駆動方式にはカラム反転駆動が採用される。これにより、例えば表示画像が図10に示すような画像であるとき、表示部300全体における極性反転パターンを模式的に示すと図11に示すようなものとなる。このように、上記第1の実施形態に比べて、より細かく表示画像に応じた反転駆動方式の制御(極性反転パターンの制御)が行われる。これにより、液晶表示装置において、消費電力の増大を抑制しつつ、より効果的にフリッカの発生が抑制される。
 なお、本実施形態においては、2行×2列の画素毎に反転駆動方式を示すデータ(反転パターン指示データIPTN)が必要となるので、上記第1の実施形態と比較して必要とされる反転位置記憶メモリ13の容量が増大する。
<3.第3の実施形態>
<3.1 構成など>
 本発明の第3の実施形態について説明する。全体構成,動作概要,および反転パターン制御部100の構成については、上記第1の実施形態と同様であるので説明を省略する(図1を参照)。
<3.2 反転駆動方式(極性反転パターン)の制御方法>
 本実施形態における反転駆動方式(極性反転パターン)の制御方法について説明する。第1の実施形態や第2の実施形態のようにカラム反転駆動からドット反転駆動へと(あるいは、ドット反転駆動からカラム反転駆動へと)空間的に急に変化させると、極性反転パターンの境界部分が視聴者に視認されることがある。そこで、本実施形態においては、図12に示すように、カラム反転駆動を行う領域とドット反転駆動を行う領域との間に2Hドット反転駆動(2ラインドット反転駆動)を行う領域が設けられる。なお、図13は、2Hドット反転駆動における極性反転パターンを示す図である。
 具体的には、ソースバスラインの延びる方向についての画像判定部11による2ライン毎の判定結果Rに着目する。そして、「表示画像がカラム反転類似画像である」旨の判定から「表示画像がカラム反転類似画像ではない」旨の判定結果に変化したラインを第1の画像変化ラインと定義し、また、「表示画像がカラム反転類似画像ではない」旨の判定から「表示画像がカラム反転類似画像である」旨の判定結果に変化したラインを第2の画像変化ラインと定義したとき、第1の画像変化ラインから2nライン(nは自然数)についての反転駆動方式および第2の画像変化ラインから2mライン(mは自然数)についての反転駆動方式に2Hドット反転駆動が採用される。
 なお、このような制御方法を実現するために、本実施形態においては、反転パターン指示データIPTNは2ビットのデータとなる。一例を示すと、カラム反転駆動を採用すべきときには反転パターン指示データIPTNの値は「00」にされ、ドット反転駆動を採用すべきときには反転パターン指示データIPTNの値は「01」にされ、2Hドット反転駆動を採用すべきときには反転パターン指示データIPTNの値は「10」にされる。このように反転パターン指示データIPTNが2ビットになるので、上記第1の実施形態と比較して必要とされる反転位置記憶メモリ13の容量が増大する。
<3.3 効果>
 本実施形態によれば、カラム反転駆動を行う領域とドット反転駆動を行う領域との間に2Hドット反転駆動を行う領域が設けられる。ここで、図13,図16,および図17から把握されるように、2Hドット反転駆動における極性反転パターンは、カラム反転駆動における極性反転パターンとドット反転駆動における極性反転パターンとの中間的なものである。このため、極性反転パターンの境界部分が視聴者に視認されにくくなるという効果が得られる。
 なお、上記第1の実施形態の第1の変形例と同様にして、書き込みが行われる領域における反転駆動方式に応じて共通電極電圧Vcomの値を異なる値に設定するようにしても良い。また、上記第1の実施形態の第2の変形例と同様にして、1行×2列の画素群で構成された画像解析フィルターを用いて、表示画像がカラム反転類似画像であるか否かを判断するようにしても良い。
<4.その他>
 上記各実施形態においては、反転駆動方式にはデフォルト(初期設定)ではカラム反転駆動が採用され、表示画像がカラム反転類似画像であるか否かによって反転駆動方式の制御が行われていたが、本発明はこれに限定されない。任意の反転駆動方式がデフォルトで採用されている液晶表示装置において、或る領域の表示画像が極性反転パターンに似た画像であれば当該領域ではデフォルトで採用されている反転駆動方式とは異なる反転駆動方式を採用するようにすれば良い。例えば、デフォルトではライン反転駆動が採用されている液晶表示装置において、或る領域の表示画像がライン反転駆動における極性反転パターンに似た画像であるときに当該領域でドット反転駆動を採用するようにしても良い。
 11…画像判定部
 12…反転パターン決定部
 13…反転位置記憶メモリ
 21…タイミングコントローラ
 22…ソースドライバ(映像信号線駆動回路)
 23…ゲートドライバ(走査信号線駆動回路)
 31…TFT(薄膜トランジスタ)
 32…画素電極
 33…共通電極
 100…反転パターン制御部
 200…液晶駆動部
 300…表示部
 GL…ゲートバスライン
 SL…ソースバスライン
 DAT…入力画像信号
 R…判定結果
 IPTN…反転パターン指示データ

Claims (15)

  1.  入力画像信号に基づいて液晶に交流電圧を印加することによって画像表示を行う液晶表示装置であって、
     前記入力画像信号に基づく複数の映像信号をそれぞれ伝達するための複数の映像信号線と、前記複数の映像信号線と交差する複数の走査信号線と、前記複数の映像信号線と前記複数の走査信号線との交差点にそれぞれ対応してマトリクス状に配置された複数のスイッチング素子と、前記複数のスイッチング素子にそれぞれ接続された複数の画素電極と、前記液晶を介して前記複数の画素電極と対向するように設けられた共通電極とを含み、前記入力画像信号に基づく画像を表示する表示部と、
     前記入力画像信号に基づく画像が前記液晶に交流電圧を印加するために予め定められた第1の反転駆動方式における極性反転パターンである第1パターンに似た画像であるか否かの判定を行い、その判定結果を出力する画像判定部と、
     前記判定結果に基づいて、前記液晶に交流電圧を印加するための反転駆動方式を決定する反転駆動方式決定部と、
     前記共通電極に所定の電圧を印加し、前記複数の映像信号をそれぞれ対応する映像信号線に印加し、前記複数の走査信号線を選択的に駆動することによって、前記液晶を駆動する液晶駆動部と
    を備え、
     前記反転駆動方式決定部は、前記画像判定部によって判定が行われる各単位領域に関し、前記入力画像信号に基づく画像は前記第1パターンに似た画像である旨を前記判定結果が示していれば、当該単位領域において前記液晶に交流電圧を印加するための反転駆動方式を、前記第1パターンとは異なる極性反転パターンである第2パターンが現れる第2の反転駆動方式に決定し、
     前記液晶駆動部は、前記複数の映像信号の極性を制御することにより、前記反転駆動方式決定部で決定された反転駆動方式を用いて前記液晶を駆動することを特徴とする、液晶表示装置。
  2.  前記液晶駆動部は、前記第1の反転駆動方式を用いて前記液晶を駆動する領域で前記入力画像信号に基づく書き込みを行う時と前記第2の反転駆動方式を用いて前記液晶を駆動する領域で前記入力画像信号に基づく書き込みを行う時とで異なる電圧を前記共通電極に印加することを特徴とする、請求項1に記載の液晶表示装置。
  3.  各単位領域についての反転駆動方式を示す反転パターン指示データを保持する反転位置記憶部を更に備え、
     前記反転駆動方式決定部は、第1フレームおよび第2フレームからなる連続する2フレームに関し、前記第1フレームには、前記反転パターン指示データを前記反転位置記憶部に格納し、前記第2フレームには、前記反転位置記憶部に保持されている反転パターン指示データに基づいて、各単位領域についての反転駆動方式を前記第1フレームと同じ反転駆動方式に決定し、
     前記第2フレームには、前記画像判定部による画像の判定が行われないことを特徴とする、請求項1に記載の液晶表示装置。
  4.  前記第1の反転駆動方式は、前記液晶に印加される電圧の極性を1本の映像信号線毎に反転させるカラム反転駆動であって、
     前記第2の反転駆動方式は、前記液晶に印加される電圧の極性を1本の走査信号線毎かつ1本の映像信号線毎に反転させるドット反転駆動であることを特徴とする、請求項1に記載の液晶表示装置。
  5.  前記反転駆動方式決定部は、前記入力画像信号に基づく画像は前記第1パターンに似た画像である旨の判定結果から前記入力画像信号に基づく画像は前記第1パターンに似た画像ではない旨の判定結果に変化したとき、および、前記入力画像信号に基づく画像は前記第1パターンに似た画像ではない旨の判定結果から前記入力画像信号に基づく画像は前記第1パターンに似た画像である旨の判定結果に変化したとき、判定結果が変化した単位領域を少なくとも含む領域において前記液晶に交流電圧を印加するための反転駆動方式を、前記液晶に印加される電圧の極性を2本の走査信号線毎かつ1本の映像信号線毎に反転させる2ラインドット反転駆動に決定することを特徴とする、請求項4に記載の液晶表示装置。
  6.  前記画像判定部は、2本の走査信号線に対応する領域毎に、前記入力画像信号に基づく画像が前記第1パターンに似た画像であるか否かの判定を行い、
     前記反転駆動方式決定部は、2本の走査信号線に対応する領域毎に、前記液晶に交流電圧を印加するための反転駆動方式を決定することを特徴とする、請求項4に記載の液晶表示装置。
  7.  前記表示部には、各画素が前記複数の走査信号線の延びる方向に赤、緑、青の順序で配置された3個の副画素からなる複数の画素が形成されており、
     前記画像判定部は、2行×2列の画素群を1つの画像解析フィルターとして、下記の式(1)~(3)および下記の式(4)~(6)の計算結果に基づき下記の式(7)および下記の式(8)の双方を満たしていれば、前記入力画像信号に基づく画像が前記第1パターンに似た画像である旨の判定を行うことを特徴とする、請求項6に記載の液晶表示装置:
     Delta1 = Σ|(R11+R21)-(G11+G21)|   ・・・(1)
     Delta2 = Σ|(B11+B21)-(R12+R22)|   ・・・(2)
     Delta3 = Σ|(G12+G22)-(B12+B22)|   ・・・(3)
     DeltaR = Σ|R11-R12+R21-R22|   ・・・(4)
     DeltaG = Σ|G11-G12+G21-G22|   ・・・(5)
     DeltaB = Σ|B11-B12+B21-B22|   ・・・(6)
     DeltaTh ≦ (Delta1+Delta2+Delta3)/K      ・・・(7)
     DeltaThCol ≦ (DeltaR+DeltaG+DeltaB)/K      ・・・(8)
    ここで、R11,G11,およびB11は、それぞれ第1行第1列の画素に含まれる赤,緑,および青の副画素の画素値を表し、R12,G12,およびB12は、それぞれ第1行第2列の画素に含まれる赤,緑,および青の副画素の画素値を表し、R21,G21,およびB21は、それぞれ第2行第1列の画素に含まれる赤,緑,および青の副画素の画素値を表し、R22,G22,およびB22は、それぞれ第2行第2列の画素に含まれる赤,緑,および青の副画素の画素値を表す。kは、前記複数の走査信号線の延びる方向の画素数を表す。DeltaThおよびDeltaThColは、それぞれ予め定められる閾値を表す。Σは、前記複数の走査信号線の延びる方向に存在する全ての2行×2列の画素群に対応する画像解析フィルターに基づいて得られる値の総和を求めることを意味する。
  8.  前記画像判定部は、1本の走査信号線に対応する領域毎に、前記入力画像信号に基づく画像が前記第1パターンに似た画像であるか否かの判定を行い、
     前記反転駆動方式決定部は、1本の走査信号線に対応する領域毎に、前記液晶に交流電圧を印加するための反転駆動方式を決定することを特徴とする、請求項4に記載の液晶表示装置。
  9.  前記表示部には、各画素が前記複数の走査信号線の延びる方向に赤、緑、青の順序で配置された3個の副画素からなる複数の画素が形成されており、
     前記画像判定部は、1行×2列の画素群を1つの画像解析フィルターとして、下記の式(9)~(11)および下記の式(12)~(14)の計算結果に基づき下記の式(7)および下記の式(8)の双方を満たしていれば、前記入力画像信号に基づく画像が前記第1パターンに似た画像である旨の判定を行うことを特徴とする、請求項8に記載の液晶表示装置:
     Delta1 = Σ|(R11-G11)|   ・・・(9)
     Delta2 = Σ|(B11-R12)|   ・・・(10)
     Delta3 = Σ|(G12-B12)|   ・・・(11)
     DeltaR = Σ|R11-R12|   ・・・(12)
     DeltaG = Σ|G11-G12|   ・・・(13)
     DeltaB = Σ|B11-B12|   ・・・(14)
     DeltaTh ≦ (Delta1+Delta2+Delta3)/K      ・・・(7)
     DeltaThCol ≦ (DeltaR+DeltaG+DeltaB)/K      ・・・(8)
    ここで、R11,G11,およびB11は、それぞれ第1行第1列の画素に含まれる赤,緑,および青の副画素の画素値を表し、R12,G12,およびB12は、それぞれ第1行第2列の画素に含まれる赤,緑,および青の副画素の画素値を表す。kは、前記複数の走査信号線の延びる方向の画素数を表す。DeltaThおよびDeltaThColは、それぞれ予め定められる閾値を表す。Σは、前記複数の走査信号線の延びる方向に存在する全ての1行×2列の画素群に対応する画像解析フィルターに基づいて得られる値の総和を求めることを意味する。
  10.  前記表示部には、複数の画素が形成されており、
     前記画像判定部は、2行×2列の画素群に対応する領域毎に、前記入力画像信号に基づく画像が前記第1パターンに似た画像であるか否かの判定を行い、
     前記反転駆動方式決定部は、2行×2列の画素群に対応する領域毎に、前記液晶に交流電圧を印加するための反転駆動方式を決定することを特徴とする、請求項4に記載の液晶表示装置。
  11.  各画素は、前記複数の走査信号線の延びる方向に赤、緑、青の順序で配置された3個の副画素からなり、
     前記画像判定部は、2行×2列の画素群を1つの画像解析フィルターとして、下記の式(15)~(17)および下記の式(18)~(20)の計算結果に基づき下記の式(21)および下記の式(22)の双方を満たしていれば、前記入力画像信号に基づく画像が前記第1パターンに似た画像である旨の判定を行うことを特徴とする、請求項10に記載の液晶表示装置:
     Delta1 = |(R11+R21)-(G11+G21)|   ・・・(15)
     Delta2 = |(B11+B21)-(R12+R22)|   ・・・(16)
     Delta3 = |(G12+G22)-(B12+B22)|   ・・・(17)
     DeltaR = |R11-R12+R21-R22|   ・・・(18)
     DeltaG = |G11-G12+G21-G22|   ・・・(19)
     DeltaB = |B11-B12+B21-B22|   ・・・(20)
     DeltaTh ≦ (Delta1+Delta2+Delta3)      ・・・(21)
     DeltaThCol ≦ (DeltaR+DeltaG+DeltaB)      ・・・(22)
    ここで、R11,G11,およびB11は、それぞれ第1行第1列の画素に含まれる赤,緑,および青の副画素の画素値を表し、R12,G12,およびB12は、それぞれ第1行第2列の画素に含まれる赤,緑,および青の副画素の画素値を表し、R21,G21,およびB21は、それぞれ第2行第1列の画素に含まれる赤,緑,および青の副画素の画素値を表し、R22,G22,およびB22は、それぞれ第2行第2列の画素に含まれる赤,緑,および青の副画素の画素値を表す。kは、前記複数の走査信号線の延びる方向の画素数を表す。DeltaThおよびDeltaThColは、それぞれ予め定められる閾値を表す。
  12.  前記入力画像信号に基づく書き込みが行われる1フレーム期間の長さの書き込み期間と前記入力画像信号に基づく書き込みが休止される複数フレーム期間に相当する長さの休止期間とが交互に繰り返され、
     前記画像判定部による判定は、前記書き込み期間のみに行われることを特徴とする、請求項1に記載の液晶表示装置。
  13.  前記スイッチング素子は、酸化物半導体からなる薄膜トランジスタであることを特徴とする、請求項1に記載の液晶表示装置。
  14.  前記酸化物半導体は、酸化インジウムガリウム亜鉛であることを特徴とする、請求項13に記載の液晶表示装置。
  15.  入力画像信号に基づく複数の映像信号をそれぞれ伝達するための複数の映像信号線,前記複数の映像信号線と交差する複数の走査信号線,前記複数の映像信号線と前記複数の走査信号線との交差点にそれぞれ対応してマトリクス状に配置された複数のスイッチング素子,前記複数のスイッチング素子にそれぞれ接続された複数の画素電極,および液晶を介して前記複数の画素電極と対向するように設けられた共通電極を含み、前記入力画像信号に基づく画像を表示する表示部を有し、前記入力画像信号に基づいて前記液晶に交流電圧を印加することによって画像表示を行う液晶表示装置の駆動方法であって、
     前記入力画像信号に基づく画像が前記液晶に交流電圧を印加するために予め定められた第1の反転駆動方式における極性反転パターンである第1パターンに似た画像であるか否かの判定を行い、その判定結果を出力する画像判定ステップと、
     前記判定結果に基づいて、前記液晶に交流電圧を印加するための反転駆動方式を決定する反転駆動方式決定ステップと、
     前記共通電極に所定の電圧を印加し、前記複数の映像信号をそれぞれ対応する映像信号線に印加し、前記複数の走査信号線を選択的に駆動することによって、前記液晶を駆動する液晶駆動ステップと
    を含み、
     前記反転駆動方式決定ステップでは、前記画像判定ステップで判定が行われる各単位領域に関し、前記入力画像信号に基づく画像は前記第1パターンに似た画像である旨を前記判定結果が示していれば、当該単位領域において前記液晶に交流電圧を印加するための反転駆動方式が、前記第1パターンとは異なる極性反転パターンである第2パターンが現れる第2の反転駆動方式に決定され、
     前記液晶駆動ステップでは、前記複数の映像信号の極性を制御することにより、前記反転駆動方式決定ステップで決定された反転駆動方式を用いて前記液晶が駆動されることを特徴とする、駆動方法。
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