WO2015108108A1 - 液晶表示装置、液晶表示装置の制御方法 - Google Patents

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    • G09G2330/021Power management, e.g. power saving

Definitions

  • the present invention relates to a liquid crystal display device.
  • a color filter used for a red pixel, a color filter used for a green pixel, and a color filter used for a blue pixel generally have characteristics as shown in FIG. 24 and have a wavelength of around 530 nm.
  • the light (green region light) is quite transmitted through the color filter used for the blue pixels.
  • a green light source whose emission peak wavelength (the wavelength at which the emission intensity reaches a peak in the spectral characteristic indicating the wavelength dependence of the emission intensity) is 530 nm, for example, a chromaticity diagram indicated by Y in FIG.
  • a chromaticity diagram indicated by Z in FIG Note that the characteristics of the color filter shown in FIG. 23 are modeled for convenience of explanation.
  • the liquid crystal display device shown in the display chromaticity diagram Y of FIG. 25 has a high green purity but low blue purity, while the liquid crystal display device shown in the display chromaticity diagram Z of FIG. 25 has a high blue purity. Green purity is low. Even if a green light source with an emission peak wavelength of 530 nm and a green light source with an emission peak wavelength of 550 nm are combined, the purity of blue and green cannot be achieved at the same time.
  • An object of the present invention is to improve the color reproducibility of a liquid crystal display device.
  • the liquid crystal display device includes a red pixel including a red color filter, a green pixel including a green color filter, a blue pixel including a blue color filter, and a light irradiation unit that irradiates each pixel with light.
  • the light irradiating unit is provided with a first and second light source having a light emission peak wavelength in a green region and a third light source having a light emission peak wavelength in a blue region.
  • the emission peak wavelength of the first light source is larger than the emission peak wavelength of the first light source, and the first and second terms are provided.
  • the first term the first light source emits light
  • the liquid crystal layer of the blue pixel is independent of the frame data.
  • the first light source substantially does not emit light
  • the second and third light sources emit light
  • the blue pixel liquid crystal layer has a transmittance corresponding to the frame data. It is characterized by being controlled.
  • FIG. 5 is a display chromaticity diagram illustrating the effect of the first embodiment.
  • (A) is a block diagram which shows the modification of the liquid crystal display device of Example 1
  • (b) is a timing chart which shows operation
  • FIG. (A) is a block diagram which shows the modification of the liquid crystal display device of Example 1
  • (b) is a timing chart which shows operation
  • FIG. (A) is a block diagram which shows the structure of the liquid crystal display device of Example 2
  • (b) is a timing chart which shows the operation
  • FIG. (A) is a block diagram which shows the structure of the liquid crystal display device of Example 3
  • (b) is a timing chart which shows the operation
  • FIG. (A) is a block diagram which shows the structure of the liquid crystal display device of Example 4
  • (b) is a timing chart which shows the operation
  • FIG. (A) is a block diagram which shows the structure of the liquid crystal display device of Example 5
  • (b) is a timing chart which shows the operation
  • FIG. (A) is a block diagram which shows the structure of the liquid crystal display device of Example 6, (b) is a timing chart which shows the operation
  • FIG. (A) is a block diagram which shows the structure of the liquid crystal display device of Example 7, (b) is a timing chart which shows the operation
  • FIG. (A) is a block diagram which shows the structure of the liquid crystal display device of Example 8, (b) is a timing chart which shows the operation
  • FIG. (A) is a block diagram which shows the structure of the liquid crystal display device of Example 9, (b) is a timing chart which shows the operation
  • FIG. (A) is a block diagram which shows the structure of the liquid crystal display device of Example 10, (b) is a timing chart which shows the operation
  • FIG. (A) is a block diagram which shows the modification of the liquid crystal display device of Example 10, (b) is a timing chart which shows operation
  • FIG. (A) is a block diagram which shows the structure of the liquid crystal display device of Example 11, (b) is a timing chart which shows operation
  • FIG. (A) is a block diagram which shows the modification of the liquid crystal display device of Example 11, (b) is a timing chart which shows operation
  • FIG. (A) is a block diagram which shows the structure of the liquid crystal display device of Example 12, (b) is a timing chart which shows operation
  • FIG. (A) is a block diagram which shows the modification of the liquid crystal display device of Example 12, (b) is a timing chart which shows the operation
  • FIG. (A) is a block diagram which shows another modification of the liquid crystal display device of Example 12, (b) is a timing chart which shows operation
  • FIG. It is a block diagram which shows the modification of the liquid crystal display device concerning this Embodiment. 16 is a timing chart showing switching of operation modes of the liquid crystal display device of FIG.
  • (A) is a block diagram which shows the modification of the liquid crystal display device of Example 1
  • (b) is a timing chart which shows operation
  • FIG. 1 is a block diagram showing the configuration of the liquid crystal display device according to the present embodiment.
  • the liquid crystal display LCD includes a display control circuit DCC, a gate driver GD, a source driver SD, a liquid crystal panel LCP including a red pixel Rp, a green pixel Gp, and a blue pixel Bp, and a backlight BL.
  • the size (number of pixels) of the liquid crystal panel does not matter, but in particular, from the 2K1K (horizontal: about 2000 pixels, horizontal: vertical 1000 pixels) size corresponding to the current high-definition television broadcasting (high-definition), ultra-high-definition television Large size such as 8K4K (horizontal: about 8000 pixels, horizontal: 4000 pixels) size corresponding to broadcasting (so-called Super Hi-Vision) is preferable.
  • Each pixel (Rp, Gp, Bp) of the liquid crystal panel LCP includes a liquid crystal layer, one or more pixel electrodes, and color filters (red, green, blue).
  • the pixel electrodes are connected to data signal lines and transistors via transistors. It is connected to the scanning signal line.
  • the gate driver GD drives the scanning signal line, and the source driver SD drives the data signal line (supplys a potential).
  • the backlight BL that supplies light to each pixel (Rp, Gp, Bp) includes first and second light sources having a light emission peak wavelength in the green region, a third light source having a light emission peak wavelength in the blue region, and light emission.
  • a fourth light source having a peak wavelength in the red region is provided, and an emission peak wavelength of the second light source is larger than an emission peak wavelength of the first light source.
  • the display control circuit DCC is provided with first and second terms.
  • the first term a first term
  • the first light source emits light
  • the liquid crystal layer of the blue pixel Bp is low below a threshold value regardless of the frame data.
  • the second term a second term
  • the first light source is substantially non-emissive
  • the second and third light sources emit light
  • the liquid crystal layer of the blue pixel Bp is transmissive according to the frame data. It is possible to control the gate driver GD, the source driver SD, and the backlight BL so that the rate is adjusted.
  • FIG. 2A shows the configuration of the liquid crystal display device of the first embodiment
  • FIG. 2B shows the operation of the liquid crystal display device of the first embodiment
  • the liquid crystal panel LCD is provided with pixel rows L1 to Ln parallel to the extending direction of the scanning signal lines.
  • the pixel row L1 includes a red pixel Rp, a green pixel Gp, and a blue pixel Bp, and these pixel rows L1 to Ln are sequentially scanned within one vertical scanning period.
  • the frame period 1 (a frame period 1) related to the pixel row L1
  • the frame period 1 includes a sub-period 1 (a sub period ⁇ ⁇ 1) and a sub-period 2 (a sub ⁇ period 2).
  • the red pixel Rp, the green pixel Gp, and the blue pixel Bp in the pixel row L1 are simultaneously rewritten (first time), and at the beginning of the sub period 2, the red pixel Rp, the green pixel Gp, and the blue pixel Bp in the pixel row L1 are simultaneously updated.
  • Rewritten (second time).
  • the length of each of the sub period 1 and the sub period 2 is equal to the length of one vertical scanning period.
  • the backlight BL is provided with divided illumination areas A1 to Am parallel to the extending direction of the scanning signal lines.
  • a first light source G1d emission peak wavelength: 520 nm
  • a second light source G2d emission peak wavelength: 550 nm
  • a third light source Bd emission peak
  • fourth light source Rd emission peak wavelength: red region
  • the divided illumination area A1 To Am (sequentially within one vertical scanning period), then the first light source G1d is turned off (in the figure, light emission ⁇ ⁇ non-light emission ⁇ ), and the second light source G2d is turned on in synchronization with this (non-light emission in the figure) ⁇ ⁇ light emission ⁇ ) is sequentially performed on the divided illumination areas A1 to Am (within the next one vertical scanning period).
  • the third light source Bd and the fourth light source Rd always emit light ( ⁇ in the figure) and do not blink.
  • the second light source G2d is not emitting light ( ⁇ in the figure)
  • the first light source G1d, the third light source Bd, and the fourth light source Rd are Emits light ( ⁇ in the figure).
  • the pixel electrode of the blue pixel Bp is adjusted to a potential near the black level regardless of the frame data (black square in the figure), and the red pixel Rp and the green pixel Gp The pixel electrode is adjusted to a potential corresponding to the frame data (white square in the figure).
  • the first light source G1d does not emit light ( ⁇ in the figure), and the second light source G2d, the third light source Bd, and the fourth light source Rd emit light ( ⁇ in the figure).
  • the pixel electrodes of the red pixel Rp, the green pixel Gp, and the blue pixel Bp are adjusted to potentials according to the frame data (white squares in the figure).
  • the second light source G2d does not emit light and the first light source G1d emits light
  • the liquid crystal layer of the blue pixel Bp Is adjusted to the transmittance near the black level regardless of the frame data
  • the liquid crystal layer of the green pixel Gp is adjusted to the transmittance according to the frame data. Therefore, the light (purity) from the first light source G1d to the green pixel Gp is adjusted.
  • the blue pixel Bp can block the light from the first light source G1d.
  • the first light source G1d does not emit light
  • the second light source G2d and the third light source Bd emit light
  • the green pixel Since the liquid crystal layers of the Gp and blue pixels Bp are adjusted to the transmittance according to the frame data, the green pixel Gp is irradiated with light from the second light source G2d, and the blue pixel Bp is irradiated with light from the third light source Bd.
  • the blue pixel Bp is not irradiated with green light (green with high purity) on the short wavelength side.
  • 3 is a display chromaticity diagram of the liquid crystal display device LCD of the first embodiment. From FIG. 3, it can be seen that the purity of blue is as high as Z, and the purity of green is also high (for example, the purity near 535 nm required by the Super Hi-Vision standard).
  • the pure green color (wavelength) displayed on the liquid crystal display device LCD is a color (wavelength) obtained by mixing green light from the first light source G1d and green light from the second light source G2d, that is, 520 nm and 550 nm. Between. In general, when adjusting the color tone of green, redesigning a color filter or a green light source or mixing red and blue with the knowledge that the color purity is lowered is performed. Adjustment is possible without impairing the color purity between the peak wavelengths of the second light sources G1d and G2d.
  • the transmittance of the liquid crystal layer of the green pixel Gp is adjusted in the sub-period 1 and the sub-period 2 (may be the same or different.
  • the luminance ratio of the first and second light sources G1d and G2d can be optimized, or (3) both of them can be performed.
  • (1) to (3) may be selected according to the use, manufacturing convenience, cost, and the like.
  • the green pixel Gp is always adjusted to the transmittance according to the frame data during the frame period, and the light from the first light source G1d (peak wavelength: 520 nm) or the light from the second light source G2d (peak wavelength: 550 nm), the luminance of the green pixel Gp that greatly affects the display luminance is ensured, and the screen flicker is less visible than the general field sequential method.
  • the fourth light source Rd always emits light, and the red pixel Rp is always adjusted to the transmittance according to the frame data during the frame period. Therefore, the use efficiency of the red light is high, and the fourth light source Rd is also controlled. Easy.
  • the blue pixel Bp has a transmittance near the black level within the sub-period 1, and the blue pixel is adjusted to the transmittance according to the frame data within the sub-period 2 following the sub-period 1. It is not limited. As shown in FIG. 4, the second light source G2d is caused to emit light by adjusting the blue pixel to the transmittance according to the frame data within the sub period 1, and the blue pixel Bp is near the black level within the sub period 2 following the sub period 1. Of course, a configuration in which the first light source G1 emits light as the transmittance of the light is also possible.
  • Each divided illumination area of the first embodiment includes first to fourth light sources (G1d, G2d, Bd, Rd) configured by LED (light emitting diode) chips, but is not limited thereto. As shown in FIG. 5, in each divided illumination area directly below the liquid crystal panel, only the first and second light sources (G1d, G2d) configured by LED (light emitting diode) chips are provided, and the third and fourth light sources (BE) are provided.
  • RE may be an edge light type in which the liquid crystal panel is disposed under the edges (both sides).
  • the third and fourth light sources BE, RE
  • LEDs LEDs, lasers, cold cathode fluorescent lamps (CFL), and the like
  • these light beams are irradiated to the liquid crystal panel LCP by a light guide plate or the like.
  • FIG. 6A shows the configuration of the liquid crystal display device of the second embodiment
  • FIG. 6B shows the operation of the liquid crystal display device of the second embodiment.
  • the third light source Bd always emits light (does not blink), but is not limited thereto.
  • the third light source Bd may be blinked in accordance with the control of the blue pixel.
  • frame period 1 As for frame period 1 related to pixel row L1, frame period 1 includes sub-period 1 and sub-period 2. At the beginning of sub-period 1, red pixel Rp, green pixel Gp, and blue pixel Bp of pixel line L1 are included. Rewritten at the same time (first time), and at the beginning of sub-period 2, the red pixel Rp, green pixel Gp, and blue pixel Bp in the pixel row L1 are simultaneously rewritten (second time). The length of each of the sub period 1 and the sub period 2 is equal to the length of one vertical scanning period.
  • the first light source G1d is turned on (non-light emission ⁇ ⁇ light emission ⁇ ), and the second light source G2d and the third light source Bd synchronized with this are turned off (light emission ⁇ ⁇ non-light emission ⁇ ).
  • the divided illumination areas A1 to Am are sequentially performed (within one vertical scanning period), and then the first light source G1d is turned off (in the figure, light emission ⁇ ⁇ non-light emission ⁇ ) and the second light source G2d and the third light source synchronized with this
  • the light source Bd is turned on (non-light emission ⁇ ⁇ light emission ⁇ in the figure) sequentially for the divided illumination areas A1 to Am (within the next one vertical scanning period).
  • the fourth light source Rd always emits light ( ⁇ in the figure) and does not blink.
  • the second light source G2d and the third light source Bd do not emit light ( ⁇ in the figure), and the first light source G1d and the fourth light source Rd emit light ( ⁇ in the figure).
  • the pixel electrode of the blue pixel Bp is adjusted to a potential near the black level regardless of the frame data (black square in the figure), and the red pixel Rp and the green pixel Gp The pixel electrode is adjusted to a potential corresponding to the frame data (white square in the figure).
  • the first light source G1d does not emit light ( ⁇ in the figure), and the second light source G2d, the third light source Bd, and the fourth light source Rd emit light ( ⁇ in the figure).
  • the pixel electrodes of the red pixel Rp, the green pixel Gp, and the blue pixel Bp are adjusted to potentials according to the frame data (white squares in the figure).
  • the effects described in the first embodiment can be obtained in the first term included in the sub-period 1 and the second term included in the sub-period 2. Furthermore, in the sub-period 1 in which the pixel electrode of the blue pixel Bp is adjusted to a potential near the black level, the third light source Bd does not emit light, so that the power consumption of the third light source Bd can be suppressed, and color mixing (blue light (Transmission of green pixels and red pixels) can also be suppressed.
  • FIG. 7A shows the configuration of the liquid crystal display device of the third embodiment
  • FIG. 7B shows the operation of the liquid crystal display device of the third embodiment.
  • the second light source G2d is blinked, but is not limited to this. As shown in FIG. 6, the second light source G2d may be constantly turned on, and only the first light source G1d may blink.
  • frame period 1 As for frame period 1 related to pixel row L1, frame period 1 includes sub-period 1 and sub-period 2. At the beginning of sub-period 1, red pixel Rp, green pixel Gp, and blue pixel Bp of pixel line L1 are included. Rewritten at the same time (first time), and at the beginning of sub-period 2, the red pixel Rp, green pixel Gp, and blue pixel Bp in the pixel row L1 are simultaneously rewritten (second time). The length of each of the sub period 1 and the sub period 2 is equal to the length of one vertical scanning period.
  • the first light source G1d is turned on (non-light emission ⁇ ⁇ light emission ⁇ in the figure) sequentially for the divided illumination areas A1 to Am (within one vertical scanning period), and then the first light source G1d is turned off. (In the figure, light emission .fwdarw.non-light emission.) Is sequentially performed for the divided illumination areas A1 to Am (within the next one vertical scanning period).
  • the second to fourth light sources (G2d, Bd, Rd) always emit light ( ⁇ in the figure) and do not blink.
  • All light sources emit light in the divided illumination area A1 in sub-period 1 ( ⁇ in the figure).
  • the pixel electrode of the blue pixel Bp is adjusted to a potential near the black level regardless of the frame data (black square in the figure), and the red pixel Rp and the green pixel Gp The pixel electrode is adjusted to a potential corresponding to the frame data (white square in the figure).
  • the first light source G1d does not emit light ( ⁇ in the figure) and the second to fourth light sources (G2d, Bd, Rd) emit light ( ⁇ in the figure).
  • the pixel electrodes of the red pixel Rp, the green pixel Gp, and the blue pixel Bp are adjusted to potentials according to the frame data (white squares in the figure).
  • the effects described in the first embodiment can be obtained in the first term included in the sub-period 1 and the second term included in the sub-period 2. Furthermore, since the second light source G2d is always lit, the display luminance is increased and the control of the second light source G2d is easy.
  • the wavelength of green (pure color) can be adjusted, for example, between the peak wavelength of the first light source G1d and the peak wavelength of the second light source G2d. Can be adjusted, for example, to an intermediate between the peak wavelength of the mixed light of the first and second light sources and the peak wavelength of the second light source.
  • FIG. 8A shows the configuration of the liquid crystal display device according to the fourth embodiment
  • FIG. 8B shows the operation of the liquid crystal display device according to the fourth embodiment.
  • the frame period 1 may include sub periods 1 to 3.
  • the red pixel Rp, the green pixel Gp, and the blue pixel Bp of the pixel row L1 are simultaneously rewritten (first time).
  • the red pixel Rp, the green pixel Gp, and the blue pixel Bp in the row L1 are simultaneously rewritten.
  • the red pixel Rp, the green pixel Gp, and the blue pixel Bp in the pixel row L1 are simultaneously rewritten (third time).
  • the length of each of the sub periods 1 to 3 is equal to the length of one vertical scanning period.
  • the divided illumination area A1 To Am (sequentially within one vertical scanning period), then the first light source G1d is turned off (in the figure, light emission ⁇ ⁇ non-light emission ⁇ ) and the second light source G2d is turned on in synchronization with this (non-light emission in the figure) ⁇ ⁇ light emission ⁇ ) is sequentially performed for the divided illumination areas A1 to Am (within the next one vertical scanning period), but for the next one vertical scanning period, each light source (G1d, G2d, Bd, Rd) The state (light emission / non-light emission) does not change.
  • the second light source G2d is not emitting light ( ⁇ in the figure)
  • the first light source G1d, the third light source Bd, and the fourth light source Rd are Emits light ( ⁇ in the figure).
  • the pixel electrode of the blue pixel Bp is adjusted to a potential near the black level regardless of the frame data (black square in the figure), and the red pixel Rp and the green pixel Gp The pixel electrode is adjusted to a potential corresponding to the frame data (white square in the figure).
  • the first light source G1d does not emit light ( ⁇ in the figure), and the second light source G2d, the third light source Bd, and the fourth light source Rd emit light ( ⁇ in the figure).
  • the pixel electrodes of the red pixel Rp, the green pixel Gp, and the blue pixel Bp are adjusted to potentials according to the frame data (white squares in the figure).
  • the first light source G1d does not emit light ( ⁇ in the figure), and the second light source G2d, the third light source Bd, and the fourth light source Rd emit light ( ⁇ in the figure).
  • the pixel electrodes of the red pixel Rp, the green pixel Gp, and the blue pixel Bp are adjusted to potentials according to frame data (white squares in the figure).
  • the effects described in the first embodiment can be obtained in the first term included in the sub-period 1 and the second term included in the sub-periods 2 and 3. Furthermore, the color can be adjusted without changing the luminance ratio of the first and second light sources G1d and G2d. For each of the green pixel Gp, the blue pixel Bp, and the red pixel Rp, the transmittance is adjusted between the sub periods 2 and 3, and the average luminance in the sub period 3 is set to be equal to or lower than the average luminance in the sub period 2. Thus, it is possible to improve the video response performance.
  • FIG. 9A shows the configuration of the liquid crystal display device of the fifth embodiment
  • FIG. 9B shows the operation of the liquid crystal display device of the fifth embodiment.
  • the frame period 1 may include sub periods 1 to 4.
  • the red pixel Rp, the green pixel Gp, and the blue pixel Bp of the pixel row L1 are simultaneously rewritten (first time).
  • the red pixel Rp, the green pixel Gp, and the blue pixel Bp in the row L1 are simultaneously rewritten.
  • the red pixel Rp, the green pixel Gp, and the blue pixel Bp in the pixel row L1 are simultaneously rewritten (third time).
  • the red pixel Rp, the green pixel Gp, and the blue pixel Bp in the pixel row L1 are simultaneously rewritten (fourth time).
  • the length of each of the sub periods 1 to 4 is equal to the length of one vertical scanning period.
  • the divided illumination area A1 To Am (sequentially within one vertical scanning period), then the first light source G1d is turned off (in the figure, light emission ⁇ ⁇ non-light emission ⁇ ) and the second light source G2d is turned on in synchronization with this (non-light emission in the figure) ⁇ ⁇ light emission ⁇ ) is sequentially performed for the divided illumination areas A1 to Am (within the next one vertical scanning period), and then the first light source G1d is turned on (non-light emission in the figure ⁇ ⁇ light emission ⁇ ) and synchronized with this.
  • the second light source G2d to be turned off (in the figure, light emission ⁇ ⁇ non-light emission ⁇ ) is sequentially performed for the divided illumination areas A1 to Am (within the next one vertical scanning period), and then the first light source G1d is turned off (see FIG. Medium, light emission ⁇ ⁇ non-light emission ⁇ ) and second synchronized with this Lighting sources G2d (figure, the non-emission ⁇ ⁇ emitting ⁇ ) are sequentially performed for the divided illumination areas A1 ⁇ Am (the next one vertical scanning period).
  • the second light source G2d does not emit light ( ⁇ in the figure)
  • the first light source G1d, the third light source Bd, and the fourth light source Rd Emits light ( ⁇ in the figure).
  • the pixel electrode of the blue pixel Bp is adjusted to a potential near the black level regardless of the frame data (black square in the figure), and the red pixel Rp and the green pixel Gp The pixel electrode is adjusted to a potential corresponding to the frame data (white square in the figure).
  • the first light source G1d does not emit light ( ⁇ in the figure), and the second light source G2d, the third light source Bd, and the fourth light source Rd emit light ( ⁇ in the figure).
  • the pixel electrodes of the red pixel Rp, the green pixel Gp, and the blue pixel Bp are adjusted to potentials according to the frame data (white squares in the figure).
  • the second light source G2d does not emit light ( ⁇ in the figure)
  • the first light source G1d, the third light source Bd, and the fourth light source Rd Emits light ( ⁇ in the figure).
  • the pixel electrode of the blue pixel Bp is adjusted to a potential near the black level regardless of the frame data (black square in the figure), and the red pixel Rp and the green pixel Gp The pixel electrode is adjusted to a potential corresponding to the frame data (white square in the figure).
  • the first light source G1d does not emit light ( ⁇ in the figure), and the second light source G2d, the third light source Bd, and the fourth light source Rd emit light ( ⁇ in the figure).
  • the pixel electrodes of the red pixel Rp, the green pixel Gp, and the blue pixel Bp are adjusted to potentials according to frame data (white squares in the figure).
  • the effects described in the first embodiment can be obtained in the first term included in the sub-periods 1 and 3 and the second term included in the sub-periods 2 and 4. Further, the blinking of each of the first and second light sources (G1d, G2d) becomes difficult to be visually recognized, and flicker can be suppressed.
  • the moving picture response performance can be improved by setting the average luminance of each of the sub-periods 2 to 4 to be equal to or lower than the frame average luminance. Although this setting may cause flickering, setting / non-setting can be switched only by controlling the liquid crystal panel, so setting (video response priority) and non-setting (flicker suppression priority) according to the usage mode etc. It is desirable to configure so that can be switched.
  • FIG. 10A shows the configuration of the liquid crystal display device of the sixth embodiment
  • FIG. 10B shows the operation of the liquid crystal display device of the sixth embodiment.
  • the frame period 1 may include a sub period 1 and a sub period 3, and a sub period 2 and a sub period 4 which are black display periods.
  • the red pixel Rp, the green pixel Gp, and the blue pixel Bp of the pixel row L1 are simultaneously rewritten (first time).
  • the red pixel Rp, the green pixel Gp, and the blue pixel Bp in the row L1 are simultaneously rewritten.
  • the red pixel Rp, the green pixel Gp, and the blue pixel Bp in the pixel row L1 are simultaneously rewritten (third time).
  • the red pixel Rp, the green pixel Gp, and the blue pixel Bp in the pixel row L1 are simultaneously rewritten (fourth time).
  • the length of each of the sub periods 1 to 4 is equal to the length of one vertical scanning period.
  • the first light source G1d is turned on (non-light emission ⁇ ⁇ light emission ⁇ ), and the third and fourth light sources (Bd, Rd) synchronized with this are turned on (non-light emission ⁇ ⁇ light emission ⁇ in the drawing). ) Are sequentially performed on the divided illumination areas A1 to Am (within one vertical scanning period), and then the first light source G1d is turned off (in the figure, light is emitted to non-lighted), and the third and fourth synchronized with this.
  • the light sources (Bd, Rd) are turned off (in the figure, light emission ⁇ ⁇ non-light emission ⁇ ) sequentially for the divided illumination areas A1 to Am (within the next one vertical scanning period), and then the second light source G2d is turned on ( In the figure, non-light emission ⁇ ⁇ light emission ⁇ ) and the lighting of the third and fourth light sources (Bd, Rd) synchronized with this (the light emission and non-light emission ⁇ ⁇ light ⁇ ) are sequentially applied to the divided illumination areas A1 to Am.
  • the second light source G2d is not emitting light ( ⁇ in the figure)
  • the first light source G1d, the third light source Bd, and the fourth light source Rd are Emits light ( ⁇ in the figure).
  • the pixel electrode of the blue pixel Bp is adjusted to a potential near the black level regardless of the frame data (black square in the figure), and the red pixel Rp and the green pixel Gp The pixel electrode is adjusted to a potential corresponding to the frame data (white square in the figure).
  • the pixel electrode of the blue pixel Bp is adjusted to the potential near the black level regardless of the frame data (black square in the figure), and the red pixel Rp and the green pixel Gp The pixel electrode is adjusted to a potential corresponding to the frame data (white square in the figure).
  • the first light source G1d does not emit light ( ⁇ in the figure), and the second light source G2d, the third light source Bd, and the fourth light source Rd emit light ( ⁇ in the figure).
  • the pixel electrodes of the red pixel Rp, the green pixel Gp, and the blue pixel Bp are adjusted to potentials according to frame data (white squares in the figure).
  • the light sources In the divided illumination area A1 in the sub period 4, all the light sources (G1d, G2d, Bd, Rd) are not emitting light ( ⁇ in the figure).
  • the pixel electrodes of the red pixel Rp, the green pixel Gp, and the blue pixel Bp are adjusted to potentials according to the frame data (white squares in the figure).
  • the effects described in the first embodiment can be obtained in the first term included in the sub-period 1 and the second term included in the sub-period 3. Further, the sub period 2 and the sub period 4 are displayed in black, and color mixing can be suppressed.
  • FIG. 11A shows the configuration of the liquid crystal display device of the seventh embodiment
  • FIG. 11B shows the operation of the liquid crystal display device of the seventh embodiment.
  • the control of the red pixel can be matched with the control of the blue pixel.
  • frame period 1 As for frame period 1 related to pixel row L1, frame period 1 includes sub-period 1 and sub-period 2. At the beginning of sub-period 1, red pixel Rp, green pixel Gp, and blue pixel Bp of pixel line L1 are included. Rewritten at the same time (first time), and at the beginning of sub-period 2, the red pixel Rp, green pixel Gp, and blue pixel Bp in the pixel row L1 are simultaneously rewritten (second time). The length of each of the sub period x and the sub period y is equal to the length of one vertical scanning period.
  • the first light source G1d is turned on (non-light emission ⁇ ⁇ light emission ⁇ ), and the second light source G2d and the third light source Bd synchronized with this are turned off (light emission ⁇ ⁇ non-light emission ⁇ ).
  • the divided illumination areas A1 to Am are sequentially performed (within one vertical scanning period), and then the first light source G1d is turned off (in the figure, light emission ⁇ ⁇ non-light emission ⁇ ) and the second light source G2d and the third light source synchronized with this
  • the light source Bd is turned on (non-light emission ⁇ ⁇ light emission ⁇ in the figure) sequentially for the divided illumination areas A1 to Am (within the next one vertical scanning period).
  • the fourth light source Rd always emits light ( ⁇ in the figure) and does not blink.
  • the second light source G2d does not emit light ( ⁇ in the figure), and the first light source G1d, the third light source Bd, and the fourth light source Rd emit light ( ⁇ in the figure).
  • the pixel electrodes of the blue pixel Bp and the red pixel Rp are adjusted to the potential near the black level regardless of the frame data (black square in the figure), and the green pixel Gp Are adjusted to a potential corresponding to the frame data (white squares in the figure).
  • the first light source G1d does not emit light ( ⁇ in the figure), and the second light source G2d, the third light source Bd, and the fourth light source Rd emit light ( ⁇ in the figure).
  • the pixel electrodes of the red pixel Rp, the green pixel Gp, and the blue pixel Bp are adjusted to potentials according to the frame data (white squares in the figure).
  • the effects described in the first embodiment can be obtained in the first term included in the sub-period 1 and the second term included in the sub-period 2. Furthermore, it is possible to balance the luminance between the blue pixel and the red pixel.
  • FIG. 12A shows the configuration of the liquid crystal display device according to the eighth embodiment
  • FIG. 12B shows the operation of the liquid crystal display device according to the eighth embodiment.
  • the fourth light source Rd may be blinked in accordance with the control of the red pixel Rp.
  • the first light source G1d is turned on (in the figure, non-light emission ⁇ ⁇ light emission ⁇ ), and the second light source G2d, the third light source Bd, and the fourth light source Bd synchronized with this are turned off (in the figure,
  • the light emission ⁇ ⁇ non-light emission ⁇ is sequentially performed on the divided illumination areas A1 to Am (within one vertical scanning period), and then the first light source G1d is turned off (light emission ⁇ ⁇ non-light emission ⁇ in the figure) and synchronized with this.
  • the second light source G2d, the third light source Bd, and the fourth light source Rd to be turned on are sequentially performed for the divided illumination areas A1 to Am (within the next one vertical scanning period).
  • the second light source G2d, the third light source Bd, and the fourth light source Rd emit no light ( ⁇ in the figure) and the first light source G1d emits light ( ⁇ in the figure).
  • the pixel electrodes of the blue pixel Bp and the red pixel Rp are adjusted to the potential near the black level regardless of the frame data (black square in the figure), and the green pixel Gp Are adjusted to a potential corresponding to the frame data (white squares in the figure).
  • the first light source G1d does not emit light ( ⁇ in the figure)
  • the second light source G2d, the third light source Bd, and the fourth light source Rd emit light ( ⁇ in the figure).
  • the pixel electrodes of the red pixel Rp, the green pixel Gp, and the blue pixel Bp are adjusted to potentials according to the frame data (white squares in the figure).
  • the effects described in the first embodiment can be obtained in the first term included in the sub-period 1 and the second term included in the sub-period 2. Furthermore, since the fourth light source Rd does not emit light during the period in which the pixel electrode of the red pixel Rp is adjusted to a potential near the black level, the power consumption of the fourth light source Rd can be suppressed, and mixed colors (green of red light) (Transmission of pixels and blue pixels) can also be suppressed.
  • FIG. 13A shows the configuration of the liquid crystal display device of the ninth embodiment
  • FIG. 13B shows the operation of the liquid crystal display device of the ninth embodiment. As shown in FIG. 13, the control of the blue pixel and the control of the red pixel can be reversed, and the third light source Bd and the fourth light source Rd can be blinked in accordance with the control of the blue pixel and the red pixel.
  • the first light source G1d and the fourth light source Rd are turned on (non-light emission ⁇ ⁇ light emission ⁇ ), and the second light source G2d and the third light source Bd synchronized with this are turned off (light emission in the drawing).
  • ⁇ ⁇ non-light emission ⁇ ) is sequentially performed for the divided illumination areas A1 to Am (within one vertical scanning period), and then the first light source G1d and the fourth light source Rd are turned off (in the figure, light emission ⁇ ⁇ non-light emission ⁇ )
  • the second light source G2d and the third light source Bd which are synchronized with this, are sequentially turned on in the divided illumination areas A1 to Am (within the next one vertical scanning period).
  • the second light source G2d and the third light source Bd do not emit light ( ⁇ in the figure), and the first light source G1d and the fourth light source Rd emit light ( ⁇ in the figure).
  • the pixel electrode of the blue pixel Bp is adjusted to a potential near the black level regardless of the frame data (black square in the figure), and the green pixel Gp and the red pixel Rp, respectively. Are adjusted to a potential corresponding to the frame data (white squares in the figure).
  • the first light source G1d and the fourth light source Rd do not emit light ( ⁇ in the figure), and the second light source G2d and the third light source Bd emit light ( ⁇ in the figure).
  • the pixel electrode of the red pixel Rp is adjusted to a potential near the black level regardless of the frame data (black square in the figure), and the green pixel Gp and the blue pixel Bp respectively. Are adjusted to a potential corresponding to the frame data (white squares in the figure).
  • the effect described in the first embodiment can be obtained in the first term included in the sub-period 1 and the second term included in the sub-period 2. Further, in addition to the color mixture due to the light (deep green) from the first light source G1d passing through the blue pixel, the color mixture due to the light from the second light source G2d (light green) passing through the red pixel can also be suppressed. In addition, the power consumption of the third light source Bd and the fourth light source Rd can be suppressed.
  • FIG. 14A shows the configuration of the liquid crystal display device of Example 10
  • FIG. 14B shows the operation of the liquid crystal display device of Example 10.
  • the first to fourth light sources RE, G1E, G2E, BE
  • the edge both sides of the liquid crystal panel (guided by the light guide plate) and are of the edge light type. (See FIG. 14).
  • the red pixel Rp, the green pixel Gp, and the blue pixel Bp of the pixel row L1 are simultaneously rewritten (first time).
  • the red pixel Rp, the green pixel Gp, and the blue pixel Bp in the row L1 are simultaneously rewritten (second time).
  • the pixel electrode of the blue pixel Bp is adjusted to the potential near the black level regardless of the frame data (black square in the figure), and the pixel electrodes of the red pixel Rp and the green pixel Gp are adjusted to the frame data.
  • the potential is adjusted according to (white square in the figure).
  • each of the sub period 1 and the sub period 2 is equal to one vertical scanning period.
  • the liquid crystal layer of each blue pixel in the pixel rows L1 to Ln becomes the black level at the end of the sub period 1 (first term), and the end of the sub period 2 (first 2 term), the pixel electrodes of the blue pixels in the pixel rows L1 to Ln are adjusted to the potential corresponding to the frame data.
  • the second light source G2E is turned off at the beginning of the first half of the sub-period 1 (in the drawing, light emission ⁇ ⁇ non-light emission ⁇ ), and at the beginning of the second half of the sub-period 1, the first light source G1E is turned off.
  • the light source is turned on (in the figure, non-lighting ⁇ ⁇ light emission ⁇ ), and at the beginning of the first half of the sub period 2, the first light source G1E is turned off (in the figure, light emission ⁇ ⁇ non light emission ⁇ ).
  • the second light source G2E is turned on (non-light emission-> light emission ⁇ in the figure).
  • the third and fourth light sources (BE ⁇ RE) always emit light. In this way, it is possible to reduce the leakage of green light at the blue pixel and improve the color purity of blue and green without dividing the backlight BL.
  • the backlight BL control method of FIG. 14 can be modified as shown in FIG. That is, the second light source G2E emits light in each of the first half of the sub period 1 and the first half of the sub period 2 (the first light source G1E does not emit light). In this way, it is possible to improve the color purity of blue and green, suppress flicker, and improve display brightness without dividing the backlight BL.
  • Example 11 If a satisfactory effect cannot be obtained even if the backlight BL is controlled as shown in FIGS. 14 and 15 due to a delay in the response of the liquid crystal layer, the liquid crystal display device may be controlled as shown in FIG. it can.
  • FIG. 16A shows the configuration of the liquid crystal display device of Example 11, and FIG. 16B shows the operation of the liquid crystal display device of Example 11.
  • the red pixel Rp, the green pixel Gp, and the blue pixel Bp of the pixel row L1 are simultaneously rewritten at the beginning of the sub period 1 (first time).
  • the red pixel Rp, the green pixel Gp, and the blue pixel Bp in the pixel row L1 are simultaneously rewritten (second time).
  • the pixel electrode of the blue pixel Bp is adjusted to the potential near the black level regardless of the frame data (black square in the figure), and the pixel electrodes of the red pixel Rp and the green pixel Gp are adjusted to the frame data.
  • the potential is adjusted according to (white square in the figure).
  • each of the sub period 1 and the sub period 2 is equal to one vertical scanning period.
  • the time required for substantial completion of the liquid crystal response (assuming that a sufficient color purity improvement effect can be obtained is assumed to be about 80% of the transmittance transition here) is about 1/4 frame period.
  • the liquid crystal layer of each blue pixel Bp of Ln becomes a black level, and in the fourth quarter of sub period 2 to the first quarter of sub period 1 of frame period 2 (these periods correspond to the second term), the pixel rows L1 to Ln
  • the liquid crystal layer of each blue pixel Bp is adjusted to the transmittance according to the frame data.
  • the second light source G2E is turned off (in the figure, light emission ⁇ ⁇ no light emission ⁇ ).
  • the first light source G1E is turned on (non-light emission ⁇ ⁇ light emission ⁇ in the figure), and at the beginning of the second quarter of the sub period 2, the first light source G1E is turned off (light emission ⁇ ⁇ in the figure).
  • the second light source G2E is turned on at the beginning of the fourth quarter of the sub-period 2 (non-lighting ⁇ ⁇ light-emitting ⁇ in the figure).
  • the third and fourth light sources (BE ⁇ RE) always emit light. In this way, it is possible to reduce the leakage of green light at the blue pixel and improve the blue and green color purity without taking into account the region of the backlight BL and taking into account the response time of the liquid crystal layer. .
  • the second light source G2E emits light in the second and third quarters of the sub period 1 and in the second and third quarters of the sub period 2, respectively (the first light source G1E does not emit light). By so doing, it is possible to improve the color purity of blue and green, suppress flicker, and improve display luminance.
  • Example 12 When the liquid crystal response is slow or when a greater effect of improving the color purity is required, the liquid crystal display device can be controlled as shown in FIG. FIG. 18A shows the configuration of the liquid crystal display device of Example 12, and FIG. 18B shows the operation of the liquid crystal display device of Example 12. In the twelfth embodiment, 3/4 of one frame period is allocated to the sub period 1 and the remaining 1/4 is allocated to the sub period 2.
  • the vertical scanning period of the sub period 1 is three times as long as the vertical scanning period of the sub period 2.
  • the pixel electrode of the blue pixel Bp is adjusted to the potential near the black level regardless of the frame data (black square in the figure), and the pixel electrodes of the red pixel Rp and the green pixel Gp are adjusted to the frame data.
  • the potential is adjusted according to (white square in the figure).
  • the pixel electrodes of the blue pixel Bp, the red pixel Rp, and the green pixel Gp are adjusted to potentials according to the frame data (white squares in the figure).
  • sub-period 1 of frame period 1 is set in time series.
  • the liquid crystal layer of each blue pixel Bp in the pixel rows L1 to Ln becomes the black level
  • the first period (second term) of the sub period 1 of the frame period 2 ) The liquid crystal layer of each blue pixel Bp in the pixel rows L1 to Ln is adjusted to a transmittance corresponding to the frame data.
  • the second light source G2E is turned on at the beginning of the first half of the sub period 1 (in the figure, non-lighting ⁇ ⁇ light emission ⁇ ), and the middle stage of the sub period 1 is started. Then, the second light source G2E is turned off (light emission ⁇ ⁇ non-light emission in the figure), and the first light source G1E is turned on (non-light emission ⁇ ⁇ light emission ⁇ in the figure) at the beginning of the second half of the sub period 1. At the beginning of sub-period 2, the first light source G1E is turned off (in the figure, light emission ⁇ ⁇ non-light emission ⁇ ).
  • the third and fourth light sources (BE ⁇ RE) always emit light. In this way, without dividing the backlight BL, it is possible to reduce the leakage of green light at the blue pixel while taking into account sufficient response time of the liquid crystal layer, and to improve the color purity of blue and green. Can do.
  • the liquid crystal panel LCP may be driven as shown in FIG. Looking at the frame period 1 related to the pixel row L1, the red pixel Rp, the green pixel Gp, and the blue pixel Bp of the pixel row L1 are rewritten once (all three times) at the beginning of each of the first period, the middle period, and the second period of the sub period 1. At the beginning of the sub-period 2, the red pixel Rp, the green pixel Gp, and the blue pixel Bp in the pixel row L1 are rewritten once (fourth time).
  • the control of the backlight BL is the same as that in FIG. Further, the control method of the backlight BL in FIG. 18 can be modified as shown in FIG.
  • the second light source G2E emits light in each of the middle period and subperiod 2 of the sub period 1 (the first light source G1E does not emit light). By so doing, it is possible to improve the color purity of blue and green, suppress flicker, and improve display luminance.
  • the liquid crystal display device of FIG. 1 may be provided with an operation mode switching unit as shown in FIG.
  • the operation mode switching unit instructs the display control circuit DCC to switch the operation mode based on an instruction from the user. That is, in the liquid crystal display device LCD of FIG. 21, the operation modes described in the above embodiments, at least one of the first and second light sources, the third and fourth light sources emit light, and the red and green pixels. In addition, it is possible to switch between the conventional operation mode in which the period during which each blue pixel is controlled to the transmittance according to the frame data is set.
  • FIG. 22 shows the operation of the liquid crystal display device when switching between the operation mode A of the first embodiment and the conventional operation mode B.
  • quantum dots can be used as the second light source.
  • a quantum dot is an element that emits light in each color due to a quantum effect caused by irradiation with blue light or the like, and using this element makes it easy to control a light source that works in conjunction with the third light source (blue).
  • quantum dots can be easily designed in spectrum, and color adjustment can be performed appropriately.
  • quantum dots can be used for the fourth light source (red).
  • a fluorescent film for example, an silicate phosphor
  • excited by blue light can be used for at least one of the second light source and the fourth light source.
  • the first light source G1d always emits light in the sub period 1 and the second light source G2d always emits light in the sub period 2.
  • the second light source G2d always emits light in the sub period 2.
  • color balance adjustment for example, for the purpose of color balance adjustment.
  • the light extinction period of the first light source G1d is provided at the beginning or end of the sub period 1 or both (see FIG. 23), or the beginning or end of the sub period 2 is reached.
  • the present embodiment naturally assumes that the state of each light source is appropriately changed within a sub-period within a range where improvement of color reproducibility (improvement of color purity) is recognized (regardless of the purpose). Is.
  • the liquid crystal display device includes a red pixel including a red color filter, a green pixel including a green color filter, a blue pixel including a blue color filter, and a light irradiation unit that irradiates each pixel with light.
  • the light irradiating unit is provided with a first and second light source having a light emission peak wavelength in a green region and a third light source having a light emission peak wavelength in a blue region.
  • the emission peak wavelength of the first light source is larger than the emission peak wavelength of the first light source, and the first and second terms are provided.
  • the first term the first light source emits light
  • the liquid crystal layer of the blue pixel is independent of the frame data.
  • the first light source substantially does not emit light
  • the second and third light sources emit light
  • the blue pixel liquid crystal layer has a transmittance corresponding to the frame data. It is characterized by being controlled.
  • the emission peak wavelength of the first light source may be 530 nm or less, and the emission peak wavelength of the second light source may be 550 nm or more.
  • each pixel may be rewritten a plurality of times in one frame period, and the first and second terms may be included in the one frame period.
  • quantum dots may be used as the second light source.
  • a light emitting diode may be used as the first light source.
  • the present liquid crystal display device includes a fourth light source whose emission peak wavelength is in the red region, and in each of the first and second terms, the fourth light source emits light, and the red pixel and the green pixel are transmitted in accordance with the frame data. It can also be configured to be controlled at a rate.
  • the red pixel in the first term, is controlled to a low transmittance below a threshold value regardless of the frame data, and in the second term, the red pixel is controlled to a transmittance corresponding to the frame data. It can also be.
  • the present liquid crystal display device includes a fourth light source whose emission peak wavelength is in a red region, the third and fourth light sources are substantially non-emitting in the first term, and the third and fourth light sources are in the second term. It can also be set as the structure which light-emits.
  • a fluorescent film excited by blue light may be used for at least one of the second light source and the fourth light source.
  • a period in which at least one of the first and second light sources and the third and fourth light sources emit light and each of the red pixel, the green pixel, and the blue pixel is controlled to a transmittance according to the frame data. It can also be set as the structure which can provide.
  • the present liquid crystal display device may be configured such that a period in which all of the first to third light sources are not emitting light is provided.
  • the liquid crystal display device control method includes a red pixel including a red color filter, a green pixel including a green color filter, a blue pixel including a blue color filter, and a light irradiation unit that irradiates light to each of the pixels.
  • the light irradiating unit includes a first light source and a second light source having a light emission peak wavelength in the green region, and a third light source having a light emission peak wavelength in the blue region.
  • the emission peak wavelength of the second light source is made larger than the emission peak wavelength of the first light source, and first and second terms are provided. In the first term, the first light source emits light and the liquid crystal of the blue pixel is provided.
  • the layer is controlled to a low transmittance below a threshold value regardless of the frame data, and in the second term, the first light source is substantially non-lighted, the second and third light sources are lighted, and the blue pixels Liquid crystal layer according to frame data And controlling the transmissivity.
  • 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.
  • This liquid crystal display device is suitable for, for example, a large liquid crystal television, a liquid crystal monitor, a television monitor, and the like.
  • LCD Liquid crystal display device LCP Liquid crystal panel Rp / Gp / Bp Red pixel / Green pixel / Blue pixel BL Backlight L1 / Ln Pixel row A1 / Am (Backlight) divided illumination area x / y Sub period G1d / G1E First light source (Green, short wavelength side) G2d / G2E Second light source (green, long wavelength side) Bd / BE Third light source (blue) Rd ⁇ RE 4th light source (red)

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Abstract

 液晶表示装置の色再現性を高める。赤のカラーフィルタを含む赤画素と、緑のカラーフィルタを含む緑画素と、青のカラーフィルタを含む青画素と、上記各画素に光を照射する光照射部とを備え、該光照射部には、発光ピーク波長が緑領域である第1および第2光源と、発光ピーク波長が青領域である第3光源とが設けられた液晶表示装置であって、第2光源の発光ピーク波長は第1光源の発光ピーク波長よりも大きく、第1および第2タームが設けられ、第1タームでは、第1光源が発光し、上記青画素の液晶層がフレームデータとは無関係に閾値以下の低透過率に制御され、第2タームでは、第1光源が実質的に非発光で第2および第3光源が発光し、上記青画素の液晶層がフレームデータに応じた透過率に制御される。

Description

液晶表示装置、液晶表示装置の制御方法
 本発明は液晶表示装置に関する。
 液晶表示装置において、赤画素に用いられるカラーフィルタ、緑画素に用いられるカラーフィルタ、および青画素に用いられるカラーフィルタは、一般に図24に示すような特性を有しており、波長が530nm付近の光(緑領域の光)は、青画素に用いられるカラーフィルタをかなり透過する。このため、発光ピーク波長(発光強度の波長依存性を示す分光特性において発光強度がピークとなる波長)が530nmの緑光源を用いた液晶表示装置では例えば図25のYで示す色度図となり、発光ピーク波長が550nmの緑光源を用いた液晶表示装置では例えば図25のZで示す色度図となる。なお、図23に示すカラーフィルタの特性は説明の便宜のためにモデル化したものである。
日本国公開特許公報2004-139876号公報 日本国公開特許公報2007-147956号公報
 図25の表示色度図Yで示される液晶表示装置は、緑の純度は高いものの青の純度が低く、図25の表示色度図Zで示される液晶表示装置は、青の純度は高いものの緑の純度が低い。発光ピーク波長が530nmの緑光源と発光ピーク波長が550nmの緑光源とを組み合わせても、青および緑それぞれの純度を両立させることはできない。
 本発明は、液晶表示装置の色再現性を高めることを目的とする。
 本液晶表示装置は、赤のカラーフィルタを含む赤画素と、緑のカラーフィルタを含む緑画素と、青のカラーフィルタを含む青画素と、上記各画素に光を照射する光照射部とを備え、該光照射部には、発光ピーク波長が緑領域である第1および第2光源と、発光ピーク波長が青領域である第3光源とが設けられた液晶表示装置であって、第2光源の発光ピーク波長は第1光源の発光ピーク波長よりも大きく、第1および第2タームが設けられ、第1タームでは、第1光源が発光し、上記青画素の液晶層がフレームデータとは無関係に閾値以下の低透過率に制御され、第2タームでは、第1光源が実質的に非発光で第2および第3光源が発光し、上記青画素の液晶層がフレームデータに応じた透過率に制御されることを特徴とする。
 本液晶表示装置によれば色再現性を高めることができる。
本実施の形態にかかる液晶表示装置の構成を示すブロック図である。 (a)は実施例1の液晶表示装置の構成を示すブロック図であり、(b)は実施例1の液晶表示装置の動作を示すタイミングチャートである。 実施例1の効果を説明する表示色度図である。 (a)は実施例1の液晶表示装置の変形例を示すブロック図であり、(b)は実施例1の液晶表示装置の動作を示すタイミングチャートである。 (a)は実施例1の液晶表示装置の変形例を示すブロック図であり、(b)は実施例1の液晶表示装置の動作を示すタイミングチャートである。 (a)は実施例2の液晶表示装置の構成を示すブロック図であり、(b)は実施例2の液晶表示装置の動作を示すタイミングチャートである。 (a)は実施例3の液晶表示装置の構成を示すブロック図であり、(b)は実施例3の液晶表示装置の動作を示すタイミングチャートである。 (a)は実施例4の液晶表示装置の構成を示すブロック図であり、(b)は実施例4の液晶表示装置の動作を示すタイミングチャートである。 (a)は実施例5の液晶表示装置の構成を示すブロック図であり、(b)は実施例5の液晶表示装置の動作を示すタイミングチャートである。 (a)は実施例6の液晶表示装置の構成を示すブロック図であり、(b)は実施例6の液晶表示装置の動作を示すタイミングチャートである。 (a)は実施例7の液晶表示装置の構成を示すブロック図であり、(b)は実施例7の液晶表示装置の動作を示すタイミングチャートである。 (a)は実施例8の液晶表示装置の構成を示すブロック図であり、(b)は実施例8の液晶表示装置の動作を示すタイミングチャートである。 (a)は実施例9の液晶表示装置の構成を示すブロック図であり、(b)は実施例9の液晶表示装置の動作を示すタイミングチャートである。 (a)は実施例10の液晶表示装置の構成を示すブロック図であり、(b)は実施例10の液晶表示装置の動作を示すタイミングチャートである。 (a)は実施例10の液晶表示装置の変形例を示すブロック図であり、(b)は実施例10の液晶表示装置の動作を示すタイミングチャートである。 (a)は実施例11の液晶表示装置の構成を示すブロック図であり、(b)は実施例10の液晶表示装置の動作を示すタイミングチャートである。 (a)は実施例11の液晶表示装置の変形例を示すブロック図であり、(b)は実施例10の液晶表示装置の動作を示すタイミングチャートである。 (a)は実施例12の液晶表示装置の構成を示すブロック図であり、(b)は実施例10の液晶表示装置の動作を示すタイミングチャートである。 (a)は実施例12の液晶表示装置の変形例を示すブロック図であり、(b)は実施例10の液晶表示装置の動作を示すタイミングチャートである。 (a)は実施例12の液晶表示装置の別の変形例を示すブロック図であり、(b)は実施例10の液晶表示装置の動作を示すタイミングチャートである。 本実施の形態にかかる液晶表示装置の変形例を示すブロック図である。 図15の液晶表示装置の動作モードの切り替えを示すタイミングチャートである。 (a)は実施例1の液晶表示装置の変形例を示すブロック図であり、(b)はこの変形例における液晶表示装置の動作を示すタイミングチャートである。 各色カラーフィルタの透過率を示すグラフである。 従来の液晶表示装置の表示色度図である。
 図1は、本実施の形態にかかる液晶表示装置の構成を示すブロック図である。同図に示すように、液晶表示装置LCDは、表示制御回路DCCと、ゲートドライバGDと、ソースドライバSDと、赤画素Rpおよび緑画素Gp並びに青画素Bpを含む液晶パネルLCPと、バックライトBLとを備える。液晶パネルのサイズ(画素数)は問わないが、特に、現行の高精細テレビジョン放送(ハイビジョン)に対応する2K1K(横:約2000画素、横:縦1000画素)サイズから、超高精細テレビジョン放送(いわゆるスーパーハイビジョン)に対応する8K4K(横:約8000画素、横:4000画素)サイズ等、大型のものが好ましい。
 液晶パネルLCPの各画素(Rp,Gp,Bp)には、液晶層、1以上の画素電極およびカラーフィルタ(赤,緑,青)が含まれ、画素電極は、トランジスタを介してデータ信号線および走査信号線に接続されている。ゲートドライバGDは走査信号線を駆動し、ソースドライバSDはデータ信号線を駆動(電位を供給)する。各画素(Rp,Gp,Bp)に光を供給するバックライトBLには、発光ピーク波長が緑領域である第1および第2光源と、発光ピーク波長が青領域である第3光源と、発光ピーク波長が赤領域である第4光源とが設けられ、第2光源の発光ピーク波長は第1光源の発光ピーク波長よりも大きい。
 表示制御回路DCCは、第1および第2タームが設けられ、第1ターム(a first term)では、第1光源が発光し、青画素Bpの液晶層がフレームデータとは無関係に閾値以下の低透過率に調整され、第2ターム(a second term)では、第1光源が実質的に非発光で第2および第3光源が発光し、かつ青画素Bpの液晶層がフレームデータに応じた透過率に調整されるように、ゲートドライバGDおよびソースドライバSD並びにバックライトBLを制御することが可能である。
 〔実施例1〕
 図2(a)に実施例1の液晶表示装置の構成を示し、図2(b)に実施例1の液晶表示装置の動作を示す。実施例1では、液晶パネルLCDに、走査信号線の延伸方向と平行な画素行L1~Lnが設けられる。画素行L1には、赤画素Rpおよび緑画素Gp並びに青画素Bpが含まれ、これら画素行L1~Lnが一垂直走査期間(one vertical scanning period)内に順次走査される。
 画素行L1に関するフレーム期間1(a frame period 1)についてみると、フレーム期間1にはサブ期間1(a sub period 1)およびサブ期間2(a sub period 2)が含まれ、サブ期間1の冒頭で、画素行L1の赤画素Rpおよび緑画素Gp並びに青画素Bpが同時に書き換えられ(1回目)、サブ期間2の冒頭で、画素行L1の赤画素Rpおよび緑画素Gp並びに青画素Bpが同時に書き換えられる(2回目)。サブ期間1およびサブ期間2それぞれの長さは、1垂直走査期間の長さに等しい。
 実施例1では、バックライトBLに、走査信号線の延伸方向と平行な分割照明エリアA1~Amが設けられる。各分割照明エリアには、それぞれがLED(発光ダイオード)チップで構成された第1光源G1d(発光ピーク波長:520nm)および第2光源G2d(発光ピーク波長:550nm)並びに第3光源Bd(発光ピーク波長:青領域)および第4光源Rd(発光ピーク波長:赤領域)が含まれ、これら分割照明エリアA1~Amが、一垂直走査期間内に順次走査される。
 具体的には、第1光源G1dの点灯(図中、非発光●→発光○)およびこれに同期する第2光源G2dの消灯(図中、発光○→非発光●)が、分割照明エリアA1~Amについて順次行われ(1垂直走査期間内)、次いで、第1光源G1dの消灯(図中、発光○→非発光●)およびこれに同期する第2光源G2dの点灯(図中、非発光●→発光○)が、分割照明エリアA1~Amについて順次行われる(次の1垂直走査期間内)。第3光源Bdおよび第4光源Rdは常時発光(図中○)であり、点滅しない。
 サブ期間1の分割照明エリアA1(画素行L1に対応する分割照明エリア)については、第2光源G2dが非発光(図中●)で第1光源G1d並びに第3光源Bdおよび第4光源Rdが発光する(図中○)。サブ期間1の画素行L1の各画素については、青画素Bpの画素電極がフレームデータとは無関係に黒レベル近傍の電位に調整され(図中の黒四角)、赤画素Rpおよび緑画素Gpの画素電極がフレームデータに応じた電位に調整される(図中の白四角□)。
 サブ期間2の分割照明エリアA1については、第1光源G1dが非発光(図中●)で第2光源G2d並びに第3光源Bdおよび第4光源Rdが発光する(図中○)。サブ期間2の画素行L1の各画素については、赤画素Rpおよび緑画素Gp並びに青画素Bpの画素電極がフレームデータに応じた電位に調整される(図中の白四角□)。
 以上により、サブ期間1内において各画素の液晶応答が所定レベルまで進んでいる期間(第1ターム)では、第2光源G2dが非発光で第1光源G1dが発光し、青画素Bpの液晶層がフレームデータとは無関係に黒レベル近傍の透過率に調整され、緑画素Gpの液晶層がフレームデータに応じた透過率に調整されるため、緑画素Gpに第1光源G1dからの光(純度の高い緑)を照射しつつ、青画素Bpで第1光源G1dの光を遮断することができる。一方、サブ期間2内において各画素の液晶応答が所定レベルまで進んでいる期間(第2ターム)では、第1光源G1dが非発光で第2光源G2dおよび第3光源Bdが発光し、緑画素Gpおよび青画素Bpの液晶層がフレームデータに応じた透過率に調整されるため、緑画素Gpに第2光源G2dからの光が照射され、青画素Bpには第3光源Bdからの光が照射される一方、短波長側の緑(純度の高い緑)の光は青画素Bpに照射されない。
 これにより、純度の高い緑の光(ピーク波長:520nm)を出射する第1光源G1dを用いながら青画素での混色を防ぐ(青の純度を担保しながら緑の純度を高める)ことができ、色再現性を向上させることができる。図3のWは、実施例1の液晶表示装置LCDの表示色度図である。図3から、青の純度はZ同様に高く、緑の純度も高い(例えば、スーパーハイビジョン規格で要求される535nm近傍の純度)であることがわかる。
 液晶表示装置LCDで表示される緑の純色(波長)は、第1光源G1dによる緑色光と第2光源G2dによる緑色光との混ぜ合わせによって得られた色(波長)、すなわち、520nmと550nmの間になる。一般に緑の色調を調整する場合、カラーフィルタや緑の光源を再設計したり、色純度が落ちることを承知で赤色や青色を混ぜたりすることが行われるが、実施例1では、第1および第2光源G1d・G2dそれぞれのピーク波長の間においては色純度を損なうことなく調整可能である。
 なお、所望の波長(例えば、535nm)の緑色を実現するためには、(1)緑画素Gpの液晶層の透過率をサブ期間1およびサブ期間2で調整(同一としてもよいし、異ならせたてもよい)したり、(2)第1および第2光源G1d・G2dの輝度比率を最適化したり、(3)これらの両方を行ったりすることができる。用途や製造上の都合、コスト等に応じて(1)~(3)を選択すればよい。
 実施例1では、緑画素Gpがフレーム期間中常にフレームデータに応じた透過率に調整され、かつ第1光源G1dからの光(ピーク波長:520nm)または第2光源G2dからの光(ピーク波長:550nm)を受けるため、表示輝度に極めて大きく影響する緑画素Gpの輝度が担保され、また、一般的なフィールドシーケンシャル方式よりも画面のフリッカが視認されにくい。
 実施例1では、第4光源Rdが常時発光で、赤画素Rpもフレーム期間中常にフレームデータに応じた透過率に調整されるため、赤色光の利用効率が高く、第4光源Rdの制御も容易である。
 実施例1では、サブ期間1内で青画素Bpを黒レベル付近の透過率とし、サブ期間1に続くサブ期間2内で青画素をフレームデータに応じた透過率に調整しているがこれに限定されない。図4のように、サブ期間1内で青画素をフレームデータに応じた透過率に調整して第2光源G2dを発光させ、サブ期間1に続くサブ期間2内で青画素Bpを黒レベル付近の透過率として第1光源G1を発光させるような構成も当然可能である。
 実施例1の各分割照明エリアには、LED(発光ダイオード)チップで構成された第1~第4光源(G1d、G2d、Bd、Rd)が含まれているがこれに限定されない。図5に示すように、液晶パネル直下の各分割照明エリアには、LED(発光ダイオード)チップで構成された第1および第2光源(G1d、G2d)のみ設け、第3および第4光源(BE、RE)を液晶パネルのエッジ(両脇)下に配置するエッジライト型とすることもできる。この場合、第3および第4光源(BE、RE)には、LED、レーザ、冷陰極管(CFL)等を用い、これらの光を導光板等によって液晶パネルLCPに照射する。
 〔実施例2〕
 図6(a)に実施例2の液晶表示装置の構成を示し、図6(b)に実施例2の液晶表示装置の動作を示す。実施例1では、第3光源Bdが常時発光である(点滅しない)がこれに限定されない。図5に示すように、青画素の制御に合わせて第3光源Bdを点滅させてもよい。
 画素行L1に関するフレーム期間1についてみると、フレーム期間1にはサブ期間1およびサブ期間2が含まれ、サブ期間1の冒頭で、画素行L1の赤画素Rpおよび緑画素Gp並びに青画素Bpが同時に書き換えられ(1回目)、サブ期間2の冒頭で、画素行L1の赤画素Rpおよび緑画素Gp並びに青画素Bpが同時に書き換えられる(2回目)。サブ期間1およびサブ期間2はそれぞれの長さは、1垂直走査期間の長さに等しい。
 バックライトBLでは、第1光源G1dの点灯(図中、非発光●→発光○)およびこれに同期する第2光源G2dおよび第3光源Bdの消灯(図中、発光○→非発光●)が、分割照明エリアA1~Amについて順次行われ(一垂直走査期間内)、次いで、第1光源G1dの消灯(図中、発光○→非発光●)およびこれに同期する第2光源G2dおよび第3光源Bdの点灯(図中、非発光●→発光○)が、分割照明エリアA1~Amについて順次行われる(次の一垂直走査期間内)。第4光源Rdは常時発光(図中○)であり、点滅しない。
 サブ期間1の分割照明エリアA1については、第2光源G2dおよび第3光源Bdが非発光(図中●)で第1光源G1dおよび第4光源Rdが発光する(図中○)。サブ期間1の画素行L1の各画素については、青画素Bpの画素電極がフレームデータとは無関係に黒レベル近傍の電位に調整され(図中の黒四角)、赤画素Rpおよび緑画素Gpの画素電極がフレームデータに応じた電位に調整される(図中の白四角□)。
 サブ期間2の分割照明エリアA1については、第1光源G1dが非発光(図中●)で第2光源G2d並びに第3光源Bdおよび第4光源Rdが発光する(図中○)。サブ期間2の画素行L1の各画素については、赤画素Rpおよび緑画素Gp並びに青画素Bpの画素電極がフレームデータに応じた電位に調整される(図中の白四角□)。
 実施例2では、サブ期間1内に含まれる上記第1タームおよびサブ期間2内に含まれる上記第2タームにおいて実施例1に記載の効果を得ることができる。さらに、青画素Bpの画素電極が黒レベル付近の電位に調整されるサブ期間1では第3光源Bdが非発光となるため、第3光源Bdの消費電力を抑えることができ、混色(青色光の緑画素や赤画素の透過)も抑えることができる。
 〔実施例3〕
 図7(a)に実施例3の液晶表示装置の構成を示し、図7(b)に実施例3の液晶表示装置の動作を示す。実施例1では、第2光源G2dを点滅させているがこれに限定されない。図6に示すように、第2光源G2dを常時点灯させ、第1光源G1dのみ点滅させてもよい。
 画素行L1に関するフレーム期間1についてみると、フレーム期間1にはサブ期間1およびサブ期間2が含まれ、サブ期間1の冒頭で、画素行L1の赤画素Rpおよび緑画素Gp並びに青画素Bpが同時に書き換えられ(1回目)、サブ期間2の冒頭で、画素行L1の赤画素Rpおよび緑画素Gp並びに青画素Bpが同時に書き換えられる(2回目)。サブ期間1およびサブ期間2それぞれの長さは、1垂直走査期間の長さに等しい。
 バックライトBLでは、第1光源G1dの点灯(図中、非発光●→発光○)が、分割照明エリアA1~Amについて順次行われ(一垂直走査期間内)、次いで、第1光源G1dの消灯(図中、発光○→非発光●)が、分割照明エリアA1~Amについて順次行われる(次の一垂直走査期間内)。第2光源~第4光源(G2d、Bd、Rd)は常時発光(図中○)であり、点滅しない。
 サブ期間1の分割照明エリアA1については、全光源(G1d、G2d、Bd、Rd)が発光する(図中○)。サブ期間1の画素行L1の各画素については、青画素Bpの画素電極がフレームデータとは無関係に黒レベル近傍の電位に調整され(図中の黒四角)、赤画素Rpおよび緑画素Gpの画素電極がフレームデータに応じた電位に調整される(図中の白四角□)。
 サブ期間2の分割照明エリアA1については、第1光源G1dが非発光(図中●)で第2光源~第4光源(G2d、Bd、Rd)が発光する(図中○)。サブ期間2の画素行L1の各画素については、赤画素Rpおよび緑画素Gp並びに青画素Bpの画素電極がフレームデータに応じた電位に調整される(図中の白四角□)。
 実施例3では、サブ期間1内に含まれる上記第1タームおよびサブ期間2内に含まれる上記第2タームにおいて実施例1に記載の効果を得ることができる。さらに、第2光源G2dが常時点灯するため、表示輝度が高まり、また、第2光源G2dの制御も容易である。なお、実施例1では、緑(純色)の波長を、例えば第1光源G1dのピーク波長と第2光源G2dのピーク波長の中間に調整することができるが、実施例3では、緑(純色)の波長を、例えば、第1および第2光源の混光のピーク波長と第2光源のピーク波長との中間に調整することができる。調整可能範囲は実施例1の方が大きいが、同じ液晶パネルを使ってサブ期間1・2で緑画素Gpの透過率を異ならせるのであれば、実施例3の方がより精度良く調整が可能である。用途や製造上の都合、コスト等に応じて実施例を選択すればよい。
 〔実施例4〕
 図8(a)に実施例4の液晶表示装置の構成を示し、図8(b)に実施例4の液晶表示装置の動作を示す。図8に示すように、フレーム期間1に、サブ期間1~3が含まれる構成とすることもできる。
 画素行L1に関するフレーム期間1についてみると、サブ期間1の冒頭で、画素行L1の赤画素Rpおよび緑画素Gp並びに青画素Bpが同時に書き換えられ(1回目)、サブ期間2の冒頭で、画素行L1の赤画素Rpおよび緑画素Gp並びに青画素Bpが同時に書き換えられ、サブ期間3の冒頭で、画素行L1の赤画素Rpおよび緑画素Gp並びに青画素Bpが同時に書き換えられる(3回目)。サブ期間1~3それぞれの長さは、1垂直走査期間の長さに等しい。
 バックライトBLでは、第1光源G1dの点灯(図中、非発光●→発光○)およびこれに同期する第2光源G2dの消灯(図中、発光○→非発光●)が、分割照明エリアA1~Amについて順次行われ(一垂直走査期間内)、次いで、第1光源G1dの消灯(図中、発光○→非発光●)およびこれに同期する第2光源G2dの点灯(図中、非発光●→発光○)が、分割照明エリアA1~Amについて順次行われる(次の一垂直走査期間内)が、さらに次の1垂直走査期間については、各光源(G1d、G2d、Bd、Rd)の状態(発光・非発光)は変化しない。
 サブ期間1の分割照明エリアA1(画素行L1に対応する分割照明エリア)については、第2光源G2dが非発光(図中●)で第1光源G1d並びに第3光源Bdおよび第4光源Rdが発光する(図中○)。サブ期間1の画素行L1の各画素については、青画素Bpの画素電極がフレームデータとは無関係に黒レベル近傍の電位に調整され(図中の黒四角)、赤画素Rpおよび緑画素Gpの画素電極がフレームデータに応じた電位に調整される(図中の白四角□)。
 サブ期間2の分割照明エリアA1については、第1光源G1dが非発光で(図中●)第2光源G2d並びに第3光源Bdおよび第4光源Rdが発光するし(図中○)。サブ期間2の画素行L1の各画素については、赤画素Rpおよび緑画素Gp並びに青画素Bpの画素電極がフレームデータに応じた電位に調整される(図中の白四角□)。
 サブ期間3の分割照明エリアA1については、第1光源G1dが非発光で(図中●)第2光源G2d並びに第3光源Bdおよび第4光源Rdが発光する(図中○)。サブ期間3の画素行L1の各画素については、赤画素Rpおよび緑画素Gp並びに青画素Bpの画素電極がフレームデータに応じた電位に調整される(図中の白四角□)。
 実施例4によれば、サブ期間1内に含まれる上記第1タームおよびサブ期間2・3内に含まれる上記第2タームにおいて実施例1に記載の効果を得ることができる。さらに、第1および第2光源G1d・G2dの輝度比率を変えずに色の調整を行うことができる。なお、緑画素Gp、青画素Bpおよび赤画素Rpの各画素について、サブ期間2および3の間で透過率を調整し、サブ期間3の平均輝度をサブ期間2の平均輝度以下に設定することで、動画応答性能の改善も図ることもできる。
 〔実施例5〕
 図9(a)に実施例5の液晶表示装置の構成を示し、図9(b)に実施例5の液晶表示装置の動作を示す。図9に示すように、フレーム期間1に、サブ期間1~4が含まれる構成とすることもできる。
 画素行L1に関するフレーム期間1についてみると、サブ期間1の冒頭で、画素行L1の赤画素Rpおよび緑画素Gp並びに青画素Bpが同時に書き換えられ(1回目)、サブ期間2の冒頭で、画素行L1の赤画素Rpおよび緑画素Gp並びに青画素Bpが同時に書き換えられ、サブ期間3の冒頭で、画素行L1の赤画素Rpおよび緑画素Gp並びに青画素Bpが同時に書き換えられ(3回目)、サブ期間4の冒頭で、画素行L1の赤画素Rpおよび緑画素Gp並びに青画素Bpが同時に書き換えられる(4回目)。サブ期間1~4それぞれの長さは、1垂直走査期間の長さに等しい。
 バックライトBLでは、第1光源G1dの点灯(図中、非発光●→発光○)およびこれに同期する第2光源G2dの消灯(図中、発光○→非発光●)が、分割照明エリアA1~Amについて順次行われ(一垂直走査期間内)、次いで、第1光源G1dの消灯(図中、発光○→非発光●)およびこれに同期する第2光源G2dの点灯(図中、非発光●→発光○)が、分割照明エリアA1~Amについて順次行われ(次の一垂直走査期間内)、次いで、第1光源G1dの点灯(図中、非発光●→発光○)およびこれに同期する第2光源G2dの消灯(図中、発光○→非発光●)が、分割照明エリアA1~Amについて順次行われ(次の一垂直走査期間内)、次いで、第1光源G1dの消灯(図中、発光○→非発光●)およびこれに同期する第2光源G2dの点灯(図中、非発光●→発光○)が、分割照明エリアA1~Amについて順次行われる(次の一垂直走査期間内)。
 サブ期間1の分割照明エリアA1(画素行L1に対応する分割照明エリア)については、第2光源G2dが非発光で(図中●)第1光源G1d並びに第3光源Bdおよび第4光源Rdが発光する(図中○)。サブ期間1の画素行L1の各画素については、青画素Bpの画素電極がフレームデータとは無関係に黒レベル近傍の電位に調整され(図中の黒四角)、赤画素Rpおよび緑画素Gpの画素電極がフレームデータに応じた電位に調整される(図中の白四角□)。
 サブ期間2の分割照明エリアA1については、第1光源G1dが非発光(図中●)で第2光源G2d並びに第3光源Bdおよび第4光源Rdが発光する(図中○)。サブ期間2の画素行L1の各画素については、赤画素Rpおよび緑画素Gp並びに青画素Bpの画素電極がフレームデータに応じた電位に調整される(図中の白四角□)。
 サブ期間3の分割照明エリアA1(画素行L1に対応する分割照明エリア)については、第2光源G2dが非発光(図中●)で第1光源G1d並びに第3光源Bdおよび第4光源Rdが発光する(図中○)。サブ期間3の画素行L1の各画素については、青画素Bpの画素電極がフレームデータとは無関係に黒レベル近傍の電位に調整され(図中の黒四角)、赤画素Rpおよび緑画素Gpの画素電極がフレームデータに応じた電位に調整される(図中の白四角□)。
 サブ期間3の分割照明エリアA1については、第1光源G1dが非発光(図中●)で第2光源G2d並びに第3光源Bdおよび第4光源Rdが発光する(図中○)。サブ期間3の画素行L1の各画素については、赤画素Rpおよび緑画素Gp並びに青画素Bpの画素電極がフレームデータに応じた電位に調整される(図中の白四角□)。
 実施例5によれば、サブ期間1・3内に含まれる上記第1タームおよびサブ期間2・4内に含まれる上記第2タームにおいて実施例1に記載の効果を得ることができる。さらに、第1および第2光源(G1d、G2d)それぞれの点滅が視認されにくくなり、フリッカを抑制することができる。なお、実施例5においても、サブ期間2~4それぞれの平均輝度をフレーム平均輝度以下に設定することで、動画応答性能を改善することができる。この設定はフリッカを発生させるおそれがあるが、液晶パネルの制御のみで設定/非設定を切り替えることができるため、利用形態等に即して設定(動画応答優先)および非設定(フリッカ抑制優先)が切り替え可能となるように構成しておくことが望ましい。
 〔実施例6〕
 図10(a)に実施例6の液晶表示装置の構成を示し、図10(b)に実施例6の液晶表示装置の動作を示す。図10に示すように、フレーム期間1に、サブ期間1およびサブ期間3並びに黒表示期間であるサブ期間2およびサブ期間4が含まれる構成とすることもできる。
 画素行L1に関するフレーム期間1についてみると、サブ期間1の冒頭で、画素行L1の赤画素Rpおよび緑画素Gp並びに青画素Bpが同時に書き換えられ(1回目)、サブ期間2の冒頭で、画素行L1の赤画素Rpおよび緑画素Gp並びに青画素Bpが同時に書き換えられ、サブ期間3の冒頭で、画素行L1の赤画素Rpおよび緑画素Gp並びに青画素Bpが同時に書き換えられ(3回目)、サブ期間4の冒頭で、画素行L1の赤画素Rpおよび緑画素Gp並びに青画素Bpが同時に書き換えられる(4回目)。サブ期間1~4それぞれの長さは、1垂直走査期間の長さに等しい。
 バックライトBLでは、第1光源G1dの点灯(図中、非発光●→発光○)およびこれに同期する第3および第4光源(Bd,Rd)の点灯(図中、非発光●→発光○)が、分割照明エリアA1~Amについて順次行われ(一垂直走査期間内)、次いで、第1光源G1dの消灯(図中、発光○→非発光●)並びにこれに同期する第3および第4光源(Bd,Rd)の消灯(図中、発光○→非発光●)が、分割照明エリアA1~Amについて順次行われ(次の一垂直走査期間内)、次いで、第2光源G2dの点灯(図中、非発光●→発光○)並びにこれに同期する第3および第4光源(Bd,Rd)の点灯(図中、発非発光●→光○)が、分割照明エリアA1~Amについて順次行われ(次の一垂直走査期間内)、次いで、第2光源G2dの消灯(図中、発光○→非発光●)並びにこれに同期する第3および第4光源(Bd,Rd)の消灯(図中、発光○→非発光●)が、分割照明エリアA1~Amについて順次行われる(次の一垂直走査期間内)。
 サブ期間1の分割照明エリアA1(画素行L1に対応する分割照明エリア)については、第2光源G2dが非発光(図中●)で第1光源G1d並びに第3光源Bdおよび第4光源Rdが発光する(図中○)。サブ期間1の画素行L1の各画素については、青画素Bpの画素電極がフレームデータとは無関係に黒レベル近傍の電位に調整され(図中の黒四角)、赤画素Rpおよび緑画素Gpの画素電極がフレームデータに応じた電位に調整される(図中の白四角□)。
 サブ期間2の分割照明エリアA1については、全光源(G1d、G2d、Bd,Rd)が非発光(図中●)である。サブ期間2の画素行L1の各画素については、青画素Bpの画素電極がフレームデータとは無関係に黒レベル近傍の電位に調整され(図中の黒四角)、赤画素Rpおよび緑画素Gpの画素電極がフレームデータに応じた電位に調整される(図中の白四角□)。
 サブ期間3の分割照明エリアA1については、第1光源G1dが非発光で(図中●)第2光源G2d並びに第3光源Bdおよび第4光源Rdが発光する(図中○)。サブ期間3の画素行L1の各画素については、赤画素Rpおよび緑画素Gp並びに青画素Bpの画素電極がフレームデータに応じた電位に調整される(図中の白四角□)。
 サブ期間4の分割照明エリアA1については、全光源(G1d、G2d、Bd,Rd)が非発光(図中●)である。サブ期間4の画素行L1の各画素については、赤画素Rpおよび緑画素Gp並びに青画素Bpの画素電極がフレームデータに応じた電位に調整される(図中の白四角□)。
 実施例6によれば、サブ期間1内に含まれる上記第1タームおよびサブ期間3内に含まれる上記第2タームにおいて実施例1に記載の効果を得ることができる。さらに、サブ期間2およびサブ期間4が黒表示となり、混色を抑制することができる。
 〔実施例7〕
 図11(a)に実施例7の液晶表示装置の構成を示し、図11(b)に実施例7の液晶表示装置の動作を示す。図11に示すように、赤画素の制御を青画素の制御に合わせることもできる。
 画素行L1に関するフレーム期間1についてみると、フレーム期間1にはサブ期間1およびサブ期間2が含まれ、サブ期間1の冒頭で、画素行L1の赤画素Rpおよび緑画素Gp並びに青画素Bpが同時に書き換えられ(1回目)、サブ期間2の冒頭で、画素行L1の赤画素Rpおよび緑画素Gp並びに青画素Bpが同時に書き換えられる(2回目)。サブ期間xおよびサブ期間yはそれぞれの長さは、1垂直走査期間の長さに等しい。
 バックライトBLでは、第1光源G1dの点灯(図中、非発光●→発光○)およびこれに同期する第2光源G2dおよび第3光源Bdの消灯(図中、発光○→非発光●)が、分割照明エリアA1~Amについて順次行われ(一垂直走査期間内)、次いで、第1光源G1dの消灯(図中、発光○→非発光●)およびこれに同期する第2光源G2dおよび第3光源Bdの点灯(図中、非発光●→発光○)が、分割照明エリアA1~Amについて順次行われる(次の一垂直走査期間内)。第4光源Rdは常時発光(図中○)であり、点滅しない。
 サブ期間1の分割照明エリアA1については、第2光源G2dが非発光(図中●)で第1光源G1d並びに第3光源Bdおよび第4光源Rdが発光する(図中○)。サブ期間1の画素行L1の各画素については、青画素Bpおよび赤画素Rpそれぞれの画素電極がフレームデータとは無関係に黒レベル近傍の電位に調整され(図中の黒四角)、緑画素Gpの画素電極がフレームデータに応じた電位に調整される(図中の白四角□)。
 サブ期間2の分割照明エリアA1については、第1光源G1dが非発光(図中●)で第2光源G2d並びに第3光源Bdおよび第4光源Rdが発光する(図中○)。サブ期間2の画素行L1の各画素については、赤画素Rpおよび緑画素Gp並びに青画素Bpの画素電極がフレームデータに応じた電位に調整される(図中の白四角□)。
 実施例7によれば、サブ期間1内に含まれる上記第1タームおよびサブ期間2内に含まれる上記第2タームにおいて実施例1に記載の効果を得ることができる。さらに、青画素および赤画素間の輝度のバランスとることができる。
 〔実施例8〕
 図12(a)に実施例8の液晶表示装置の構成を示し、図12(b)に実施例8の液晶表示装置の動作を示す。図12に示すように、実施例7において、赤画素Rpの制御に合わせて第4光源Rdを点滅させてもよい。
 すなわち、バックライトBLでは、第1光源G1dの点灯(図中、非発光●→発光○)並びにこれに同期する第2光源G2d、第3光源Bd、および第4光源Bdの消灯(図中、発光○→非発光●)が、分割照明エリアA1~Amについて順次行われ(一垂直走査期間内)、次いで、第1光源G1dの消灯(図中、発光○→非発光●)並びにこれに同期する第2光源G2d、第3光源Bdおよび第4光源Rdの点灯(図中、非発光●→発光○)が、分割照明エリアA1~Amについて順次行われる(次の一垂直走査期間内)。
 サブ期間1の分割照明エリアA1については、第2光源G2d、第3光源Bdおよび第4光源Rdが非発光(図中●)で第1光源G1dが発光する(図中○)。サブ期間1の画素行L1の各画素については、青画素Bpおよび赤画素Rpそれぞれの画素電極がフレームデータとは無関係に黒レベル近傍の電位に調整され(図中の黒四角)、緑画素Gpの画素電極がフレームデータに応じた電位に調整される(図中の白四角□)。
 サブ期間2の分割照明エリアA1については、第1光源G1dが非発光(図中●)で第2光源G2d、第3光源Bdおよび第4光源Rdが発光する(図中○)。サブ期間2の画素行L1の各画素については、赤画素Rpおよび緑画素Gp並びに青画素Bpの画素電極がフレームデータに応じた電位に調整される(図中の白四角□)。
 実施例8では、サブ期間1内に含まれる上記第1タームおよびサブ期間2内に含まれる上記第2タームにおいて実施例1に記載の効果を得ることができる。さらに、赤画素Rpの画素電極が黒レベル近傍の電位に調整される期間は第4光源Rdが非発光となるため、第4光源Rdの消費電力を抑えることができ、混色(赤色光の緑画素や青画素の透過)も抑えることができる。
 〔実施例9〕
 図13(a)に実施例9の液晶表示装置の構成を示し、図13(b)に実施例9の液晶表示装置の動作を示す。図13に示すように、青画素の制御と赤画素の制御とを逆にし、青画素および赤画素の制御に合わせて、第3光源Bdおよび第4光源Rdを点滅させることもできる。
 すなわち、バックライトBLでは、第1光源G1dおよび第4光源Rdの点灯(図中、非発光●→発光○)並びにこれに同期する第2光源G2dおよび第3光源Bdの消灯(図中、発光○→非発光●)が、分割照明エリアA1~Amについて順次行われ(一垂直走査期間内)、次いで、第1光源G1dおよび第4光源Rdの消灯(図中、発光○→非発光●)並びにこれに同期する第2光源G2dおよび第3光源Bdおよびの点灯(図中、非発光●→発光○)が、分割照明エリアA1~Amについて順次行われる(次の一垂直走査期間内)。
 サブ期間1の分割照明エリアA1については、第2光源G2dおよび第3光源Bdが非発光(図中●)で第1光源G1dおよび第4光源Rdが発光する(図中○)。サブ期間1の画素行L1の各画素については、青画素Bpの画素電極がフレームデータとは無関係に黒レベル近傍の電位に調整され(図中の黒四角)、緑画素Gpおよび赤画素Rpそれぞれの画素電極がフレームデータに応じた電位に調整される(図中の白四角□)。
 サブ期間2の分割照明エリアA1については、第1光源G1dおよび第4光源Rdが非発光(図中●)で第2光源G2dおよび第3光源Bdが発光する(図中○)。サブ期間2の画素行L1の各画素については、赤画素Rpの画素電極がフレームデータとは無関係に黒レベル近傍の電位に調整され(図中の黒四角)、緑画素Gpおよび青画素Bpそれぞれの画素電極がフレームデータに応じた電位に調整される(図中の白四角□)。
 実施例9では、サブ期間1内に含まれる上記第1タームおよびサブ期間2内に含まれる上記第2タームにおいて実施例1に記載の効果を得ることができる。また、第1光源G1dからの光(深い緑)が青画素を透過することによる混色に加えて、第2光源G2d(淡い緑)からの光が赤画素を透過することによる混色も抑えることができ、第3光源Bdおよび第4光源Rdの消費電力も抑えることができる。
 〔実施例10〕
 図14(a)に実施例10の液晶表示装置の構成を示し、図14(b)に実施例10の液晶表示装置の動作を示す。図14に示すように、バックライトBLを領域分割せず(分割照明エリアを設けず)に全面一律に制御することも可能である。実施例10では、例えば、第1~第4光源(RE、G1E,G2E、BE)を液晶パネルのエッジ(両脇)下に配置する(導光板で導光を行う)エッジライト型とすることもできる(図14参照)。
 画素行L1に関するフレーム期間1についてみると、サブ期間1の冒頭で、画素行L1の赤画素Rpおよび緑画素Gp並びに青画素Bpが同時に書き換えられ(1回目)、サブ期間2の冒頭で、画素行L1の赤画素Rpおよび緑画素Gp並びに青画素Bpが同時に書き換えられる(2回目)。これにより、サブ期間1では、青画素Bpの画素電極がフレームデータとは無関係に黒レベル近傍の電位に調整され(図中の黒四角)、赤画素Rpおよび緑画素Gpの画素電極がフレームデータに応じた電位に調整される(図中の白四角□)。サブ期間2では、青画素Bp並びに赤画素Rpおよび緑画素Gpの画素電極がフレームデータに応じた電位に調整される(図中の白四角□)。なお、サブ期間1およびサブ期間2それぞれは一垂直走査期間に等しい。
 図14では、液晶層の応答の遅れを無視すれば、サブ期間1の末期(第1ターム)では画素行L1~Lnの各青画素の液晶層が黒レベルとなり、サブ期間2の末期(第2ターム)では画素行L1~Lnの各青画素が画素電極がフレームデータに応じた電位に調整される。
 そこで、バックライトBLでは、サブ期間1の前半の冒頭で、第2光源G2Eの消灯(図中、発光○→非発光●)を行い、サブ期間1の後半の冒頭で、第1光源G1Eの点灯(図中、非発光●→発光○)を行い、サブ期間2の前半の冒頭で、第1光源G1Eの消灯(図中、発光○→非発光●)を行い、サブ期間2の後半の冒頭で、第2光源G2Eの点灯(図中、非発光●→発光○)を行う。第3および第4光源(BE・RE)は常時発光とする。
 こうすれば、バックライトBLの領域分割をすることなく、青画素での緑色光の漏れを低減し、青および緑の色純度の向上を図ることができる。
 図14のバックライトBLの制御方法を図15のように変形することもできる。すなわち、サブ期間1の前半およびサブ期間2の前半それぞれにおいて、第2光源G2Eを発光とする(第1光源G1Eは非発光)。こうすれば、バックライトBLの領域分割をすることなく、青および緑の色純度の向上と、フリッカの抑制および表示輝度の向上とを図ることができる。
 〔実施例11〕
  図14や図15のようにバックライトBLを制御しても液晶層の応答の遅れ等に起因して満足な効果が得られない場合は、液晶表示装置を図16のように制御することもできる。図16(a)に実施例11の液晶表示装置の構成を示し、図16(b)に実施例11の液晶表示装置の動作を示す。なお、画素行L1に関するフレーム期間1についてみると、サブ期間1の冒頭で、画素行L1の赤画素Rpおよび緑画素Gp並びに青画素Bpが同時に書き換えられ(1回目)、サブ期間2の冒頭で、画素行L1の赤画素Rpおよび緑画素Gp並びに青画素Bpが同時に書き換えられる(2回目)。これにより、サブ期間1では、青画素Bpの画素電極がフレームデータとは無関係に黒レベル近傍の電位に調整され(図中の黒四角)、赤画素Rpおよび緑画素Gpの画素電極がフレームデータに応じた電位に調整される(図中の白四角□)。サブ期間2では、青画素Bp並びに赤画素Rpおよび緑画素Gpの画素電極がフレームデータに応じた電位に調整される(図中の白四角□)。なお、サブ期間1およびサブ期間2それぞれは一垂直走査期間に等しい。
 液晶応答の実質的な完了(十分な色純度改善効果が得られることを前提に、ここでは、透過率遷移の約80%の完了とする)にかかる時間が約1/4フレーム期間程度である場合、サブ期間1の第4四半期(サブ期間1を時系列に沿って4分割したときの4番目)~サブ期間2の第1四半期(これら期間が第1タームに相当)では画素行L1~Lnの各青画素Bpの液晶層が黒レベルとなり、サブ期間2の第4四半期~フレーム期間2のサブ期間1の第1四半期(これら期間が第2タームに相当)では画素行L1~Lnの各青画素Bpの液晶層がフレームデータに応じた透過率に調整される。
 そこで、図16に示すように、バックライトBLでは、サブ期間1の第2四半期の冒頭で、第2光源G2Eの消灯(図中、発光○→非発光●)を行い、サブ期間1の第4四半期の冒頭で、第1光源G1Eの点灯(図中、非発光●→発光○)を行い、サブ期間2の第2四半期の冒頭で、第1光源G1Eの消灯(図中、発光○→非発光●)を行い、サブ期間2の第4四半期の冒頭で、第2光源G2Eの点灯(図中、非発光●→発光○)を行う。第3および第4光源(BE・RE)は常時発光とする。
 こうすれば、バックライトBLの領域分割をすることなく、液晶層の応答時間を考慮に入れつつ青画素での緑色光の漏れを低減し、青および緑の色純度の向上を図ることができる。
 図16のバックライトBLの制御方法を図17のように変形することもできる。すなわち、サブ期間1の第2および第3四半期、並びにサブ期間2の第2および第3四半期それぞれにおいて、第2光源G2Eを発光とする(第1光源G1Eは非発光)。こうすれば、青および緑の色純度の向上と、フリッカの抑制および表示輝度の向上とを図ることができる。
 〔実施例12〕
 液晶応答が遅い場合やより大きな色純度改善効果が必要な場合は、図18のように液晶表示装置を制御することもできる。図18(a)に実施例12の液晶表示装置の構成を示し、図18(b)に実施例12の液晶表示装置の動作を示す。実施例12では、1フレーム期間の3/4をサブ期間1に割り当て、残りの1/4をサブ期間2に割り当てる。
 画素行L1に関するフレーム期間1についてみると、サブ期間1の冒頭に、画素行L1の赤画素Rpおよび緑画素Gp並びに青画素Bpが1回書き換えられ(1回目)、サブ期間2の冒頭に、画素行L1の赤画素Rpおよび緑画素Gp並びに青画素Bpが1回書き換えられる(2回目)。なお、サブ期間1の垂直走査期間は、サブ期間2の垂直走査期間の3倍となる。これにより、サブ期間1では、青画素Bpの画素電極がフレームデータとは無関係に黒レベル近傍の電位に調整され(図中の黒四角)、赤画素Rpおよび緑画素Gpの画素電極がフレームデータに応じた電位に調整される(図中の白四角□)。サブ期間2では、青画素Bp並びに赤画素Rpおよび緑画素Gpの画素電極がフレームデータに応じた電位に調整される(図中の白四角□)。
 液晶応答の実質的な完了(例えば、透過率遷移の約95%以上の完了とする)にかかる時間が1/2フレーム期間程度である場合、フレーム期間1のサブ期間1を時系列に沿って3分割(前期、中期、後期)したときの後期(第1ターム)では画素行L1~Lnの各青画素Bpの液晶層が黒レベルとなり、フレーム期間2のサブ期間1の前期(第2ターム)では画素行L1~Lnの各青画素Bpの液晶層がフレームデータに応じた透過率に調整される。
 そこで、図18に示すように、バックライトBLでは、サブ期間1の前期の冒頭で、第2光源G2Eの点灯(図中、非発光●→発光○)を行い、サブ期間1の中期の冒頭で、第2光源G2Eの消灯(図中、発光○→非発光●)を行い、サブ期間1の後期の冒頭で、第1光源G1Eの点灯(図中、非発光●→発光○)を行い、サブ期間2の冒頭で、第1光源G1Eの消灯(図中、発光○→非発光●)を行う。第3および第4光源(BE・RE)は常時発光とする。
 こうすれば、バックライトBLの領域分割をすることなく、液晶層の十分な応答時間を考慮に入れつつ青画素での緑色光の漏れを低減し、青および緑の色純度の向上を図ることができる。
 実施例12では、液晶パネルLCPを図19のように駆動してもよい。画素行L1に関するフレーム期間1についてみると、サブ期間1の前期、中期、後期それぞれの冒頭に、画素行L1の赤画素Rpおよび緑画素Gp並びに青画素Bpを1回書き換え(全3回)、サブ期間2の冒頭に、画素行L1の赤画素Rpおよび緑画素Gp並びに青画素Bpを1回書き換える(4回目)。なお、バックライトBLの制御は図18と同じとする。
 また、図18のバックライトBLの制御方法を図20のように変形することもできる。すなわち、サブ期間1の中期およびサブ期間2それぞれにおいて、第2光源G2Eを発光とする(第1光源G1Eは非発光)。こうすれば、青および緑の色純度の向上と、フリッカの抑制および表示輝度の向上とを図ることができる。
 〔上記実施例について〕
 図1の液晶表示装置に図21のように動作モード切替部を設けることもできる。動作モード切替部は、ユーザからの指示に基づいて表示制御回路DCCに動作モードの切り替えを指令する。すなわち、図21の液晶表示装置LCDは、上記各実施例に記載された動作モードと、第1および第2光源の少なくとも一方と第3および第4光源とが発光し、かつ赤画素および緑画素並びに青画素それぞれがフレームデータに応じた透過率に制御される期間が設定される従来型の動作モードとを切り替えることができる。なお、図22は、実施例1の動作モードAと、上記従来型の動作モードBとを切り替える場合の液晶表示装置の動作を示している。
 また、図22のような切り替えのみならず、例えば、上記の1実施例と別の実施例とのユーザ指示に基づく切り替え(例えば、図12の実施例8と図13の実施例9との切り替え)が可能な構成であればなお望ましい。
 第1光源G1dに、発光ピーク波長が520nm近傍のLEDを用いることが望ましい。このLEDは高効率で使いやすいが、青画素での抜け(透過)が多いことから、このような抜けを抑制する本実施の形態の効果が顕著である。
 実施例1~10では第2光源に量子ドットを用いることもできる。量子ドットは、青色光等の照射による量子効果によって各色に発光する素子であり、これを用いれば、第3光源(青)と連動する光源の制御が容易である。また、量子ドットはスペクトル設計が容易であり、色調整を適切に行うことができる。なお、図12等では第4光源(赤)に量子ドットを用いることもできる。さらに、第2光源および第4光源の少なくとも一方に、青色光により励起される蛍光膜(例えば、オリシケート蛍光体)を用いることもできる。
 実施例1では、説明の便宜のために、サブ期間1で第1光源G1dを常時発光とし、サブ期間2で第2光源G2dを常時発光としているが、これに関し、例えば色バランス調整を目的とする各光源のフレーム積算光量の調節のために、光源のピーク輝度を変化させたり、高周波駆動する際のデューティー比を変えたり、光源消灯期間をサブ期間内に別途設けたりすることができる。
 ここで、サブ期間内に消灯期間を別途設ける場合には、サブ期間1の最初あるいは最後またはその両方に第1光源G1dの消灯期間を設けたり(図23参照)、サブ期間2の最初あるいは最後またはその両方に第2光源G2dの消灯期間を設けたりすることが望ましい。こうすれば、クロストークが多少なりとも低減し、さらなる色純度の改善を図ることができる。
 これらのことは他の実施例についても適用できる。すなわち、色再現性の向上(色純度の向上)が認められる範囲で、サブ期間内において各光源の状態を適宜変化させること(その目的は問わない)は、本実施の形態が当然に想定するものである。
 〔まとめ〕
 本液晶表示装置は、赤のカラーフィルタを含む赤画素と、緑のカラーフィルタを含む緑画素と、青のカラーフィルタを含む青画素と、上記各画素に光を照射する光照射部とを備え、該光照射部には、発光ピーク波長が緑領域である第1および第2光源と、発光ピーク波長が青領域である第3光源とが設けられた液晶表示装置であって、第2光源の発光ピーク波長は第1光源の発光ピーク波長よりも大きく、第1および第2タームが設けられ、第1タームでは、第1光源が発光し、上記青画素の液晶層がフレームデータとは無関係に閾値以下の低透過率に制御され、第2タームでは、第1光源が実質的に非発光で第2および第3光源が発光し、上記青画素の液晶層がフレームデータに応じた透過率に制御されることを特徴とする。
 本液晶表示装置では、上記第1光源の発光ピーク波長が530nm以下であり、第2光源の発光ピーク波長が550nm以上である構成とすることもできる。
 本液晶表示装置では、1フレーム期間に各画素の書き換えが複数回行われ、上記1フレーム期間に第1および第2タームが含まれる構成とすることもできる。
 本液晶表示装置では、第2光源に量子ドットが用いられている構成とすることもできる。
 本液晶表示装置では、第1光源に発光ダイオードが用いられている構成とすることもできる。
 本液晶表示装置では、発光ピーク波長が赤領域である第4光源を備え、第1および第2タームそれぞれにおいては、第4光源が発光し、かつ赤画素および緑画素がフレームデータに応じた透過率に制御される構成とすることもできる。
 本液晶表示装置では、第1タームでは、赤画素がフレームデータとは無関係に閾値以下の低透過率に制御され、第2タームでは、赤画素がフレームデータに応じた透過率に制御される構成とすることもできる。
 本液晶表示装置では、発光ピーク波長が赤領域である第4光源を備え、第1タームでは第3および第4光源が実質的に非発光であり、第2タームでは第3および第4光源が発光する構成とすることもできる。
 本液晶表示装置では、第2光源および第4光源の少なくとも一方に、青色光により励起される蛍光膜が用いられてい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光源の少なくとも一方と第3および第4光源とが発光し、かつ赤画素および緑画素並びに青画素それぞれがフレームデータに応じた透過率に制御される期間を設けることが可能な構成とすることもできる。
 本液晶表示装置では、第1~第3光源がすべて非発光である期間が設けられている構成とすることもできる。
 本液晶表示装置の制御方法は、赤のカラーフィルタを含む赤画素と、緑のカラーフィルタを含む緑画素と、青のカラーフィルタを含む青画素と、上記各画素に光を照射する光照射部とを備え、該光照射部には、発光ピーク波長が緑領域である第1および第2光源と、発光ピーク波長が青領域である第3光源とが設けられた液晶表示装置の制御方法であって、第2光源の発光ピーク波長を第1光源の発光ピーク波長よりも大きくし、第1および第2タームを設け、第1タームでは、第1光源を発光させるとともに、上記青画素の液晶層をフレームデータとは無関係に閾値以下の低透過率に制御し、第2タームでは、第1光源を実質的に非発光とし、かつ第2および第3光源を発光させるとともに、上記青画素の液晶層をフレームデータに応じた透過率に制御す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。
 本液晶表示装置は、例えば、大型の液晶テレビ、液晶モニタ、テレビモニタ等に好適である。
 LCD 液晶表示装置
 LCP 液晶パネル
 Rp・Gp・Bp 赤画素・緑画素・青画素
 BL バックライト
 L1・Ln 画素行
 A1・Am (バックライトの)分割照明エリア
 x・y サブ期間
 G1d・G1E 第1光源(緑、短波長側)
 G2d・G2E 第2光源(緑、長波長側)
 Bd・BE 第3光源(青)
 Rd・RE 第4光源(赤)

Claims (12)

  1.  赤のカラーフィルタを含む赤画素と、緑のカラーフィルタを含む緑画素と、青のカラーフィルタを含む青画素と、上記各画素に光を照射する光照射部とを備え、該光照射部には、発光ピーク波長が緑領域である第1および第2光源と、発光ピーク波長が青領域である第3光源とが設けられた液晶表示装置であって、
     第2光源の発光ピーク波長は第1光源の発光ピーク波長よりも大きく、第1および第2タームが設けられ、
     第1タームでは、第1光源が発光し、上記青画素の液晶層がフレームデータとは無関係に閾値以下の低透過率に制御され、第2タームでは、第1光源が実質的に非発光で第2および第3光源が発光し、上記青画素の液晶層がフレームデータに応じた透過率に制御される液晶表示装置。
  2.  上記第1光源の発光ピーク波長が530nm以下であり、第2光源の発光ピーク波長が550nm以上である請求項1記載の液晶表示装置。
  3.  1フレーム期間に各画素の書き換えが複数回行われ、上記1フレーム期間に第1および第2タームが含まれる請求項1または2記載の液晶表示装置。
  4.  第2光源に量子ドットが用いられている請求項1~3のいずれか1項に記載の液晶表示装置。
  5.  第1光源に発光ダイオードが用いられている請求項1~4のいずれか1項に記載の液晶表示装置。
  6.  発光ピーク波長が赤領域である第4光源を備え、
     第1および第2タームそれぞれにおいては、第4光源が発光し、かつ赤画素および緑画素がフレームデータに応じた透過率に制御される請求項1~5のいずれか1項に記載の液晶表示装置。
  7.  第1タームでは、赤画素がフレームデータとは無関係に閾値以下の低透過率に制御され、第2タームでは、赤画素がフレームデータに応じた透過率に制御される請求項1~5のいずれか1項に記載の液晶表示装置。
  8.  発光ピーク波長が赤領域である第4光源を備え、
     第1タームでは第3および第4光源が実質的に非発光であり、第2タームでは第3および第4光源が発光する請求項7記載の液晶表示装置。
  9.  第2光源および第4光源の少なくとも一方に、青色光により励起される蛍光膜が用いられている請求項6または8記載の液晶表示装置。
  10.  第1および第2光源の少なくとも一方と第3および第4光源とが発光し、かつ赤画素および緑画素並びに青画素それぞれがフレームデータに応じた透過率に制御される期間を設けることが可能な請求項1~9のいずれか1項に記載の液晶表示装置。
  11.  第1~第3光源がすべて非発光である期間が設けられている請求項1~10のいずれか1項に記載の液晶表示装置。
  12.  赤のカラーフィルタを含む赤画素と、緑のカラーフィルタを含む緑画素と、青のカラーフィルタを含む青画素と、上記各画素に光を照射する光照射部とを備え、該光照射部には、発光ピーク波長が緑領域である第1および第2光源と、発光ピーク波長が青領域である第3光源とが設けられた液晶表示装置の制御方法であって、
     第2光源の発光ピーク波長を第1光源の発光ピーク波長よりも大きくし、第1および第2タームを設け、
     第1タームでは、第1光源を発光させるとともに、上記青画素の液晶層をフレームデータとは無関係に閾値以下の低透過率に制御し、第2タームでは、第1光源を実質的に非発光とし、かつ第2および第3光源を発光させるとともに、上記青画素の液晶層をフレームデータに応じた透過率に制御する液晶表示装置の制御方法。
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