WO2015114683A1 - 液晶表示装置 - Google Patents

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WO2015114683A1
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polarity
liquid crystal
image
pattern image
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PCT/JP2014/000490
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俊志 熊谷
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パナソニック液晶ディスプレイ株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a liquid crystal display device.
  • the liquid crystal display device transmits an area between the pixel electrode and the common electrode by applying an electric field generated between the pixel electrode and the common electrode formed in each pixel area to the liquid crystal to drive the liquid crystal.
  • the image is displayed by adjusting the amount of light.
  • a thin film transistor is formed near the intersection of the gate line and the source line in each pixel region.
  • the present invention has been made in view of the above problems, and an object of the present invention is to provide a liquid crystal display device capable of suppressing a reduction in display quality due to a change in common voltage with a simple configuration.
  • a liquid crystal display device includes a plurality of data lines, a plurality of scanning lines, a plurality of source drivers for supplying data signals to the plurality of data lines, and the plurality of scannings.
  • a gate driver that supplies a scanning signal to a line; and a display control circuit that controls driving of the plurality of source drivers and the gate driver, wherein the display control circuit has a specific pattern in an input image input from the outside.
  • An image determination unit that determines whether or not an image is included, and a polarity that generates a polarity signal for determining the voltage polarity of the data signal for each source driver based on the determination result of the image determination unit
  • a signal generation unit wherein the polarity signal generation unit individually outputs each of the plurality of generated polarity signals to the corresponding source driver.
  • the pattern image may be an image of a region in which pixel groups in which a luminance difference between adjacent pixels is greater than a predetermined value are continuous over a predetermined area.
  • the image determination unit determines which region of the input image includes the pattern image is driven by which source driver, and generates the polarity signal.
  • the unit outputs a first polarity signal to the source driver that drives the region including the pattern image based on the determination result of the image determination unit, and drives the region that does not include the pattern image Alternatively, the second polarity signal may be output.
  • the pattern image is a checkered pattern image in which black and white are switched for each pixel
  • the first polarity signal is a signal for switching between a high level and a low level for each frame
  • the second The polarity signal is a signal that switches between a high level and a low level every horizontal scanning period in a period during which the pattern image is displayed, while a signal having the same phase as the first polarity signal in a period during which the pattern image is not displayed. It may be.
  • the source driver to which the first polarity signal is input performs column inversion driving
  • the source driver to which the second polarity signal is input performs column inversion during a period in which the pattern image is not displayed. While performing driving, dot inversion driving may be performed in a period during which the pattern image is displayed.
  • the pattern image is a checkered pattern image in which black and white are switched for each pixel
  • the first polarity signal is a signal for switching between a high level and a low level for each frame
  • the second The polarity signal is a signal having a phase opposite to that of the first polarity signal in a period in which the pattern image is displayed, while a signal having the same phase as the first polarity signal is not displayed in the period in which the pattern image is not displayed. Good.
  • each of the plurality of source drivers performs column inversion driving, and a voltage polarity of a pixel in a region driven by the source driver to which the second polarity signal is input is the first polarity signal. May have a polarity opposite to the voltage polarity of the pixel in the region driven by the source driver.
  • the liquid crystal display device includes a plurality of data lines, a plurality of scanning lines, a plurality of source drivers for supplying data signals to the plurality of data lines, and a gate for supplying scanning signals to the plurality of scanning lines.
  • the display control circuit determines, for each source driver, an image determination unit that determines whether or not a specific pattern image is included in an input image input from the outside, and a determination result of the image determination unit.
  • a control signal generation unit that generates a control signal for switching between 1-column inversion drive and 2-column inversion drive, and the control signal generation unit generates The respective number of the control signal, and outputs individually to the switching portion of the corresponding source driver, wherein the.
  • the voltage polarity of the data signal supplied to each source driver can be set according to the contents of the input image.
  • FIG. 1 It is a figure which shows schematic structure of the liquid crystal display device which concerns on embodiment of this invention. It is a figure which shows an example of the frame image containing a pattern image.
  • An example of a driving method of a general liquid crystal display device is shown. It is a schematic diagram which shows the display state of a pixel. It is a wave form diagram of the data signal output to a source line. It is a block diagram which shows schematic structure of TCON. It is a timing chart which shows the waveform of a polarity signal. It is a figure which shows the drive method of the liquid crystal display device which concerns on this embodiment. It is a schematic diagram which shows the display state of the pixel which concerns on this embodiment.
  • FIG. 12 is a schematic diagram illustrating a display state of a pixel according to Modification 1.
  • FIG. 10 is a waveform diagram of a data signal output to a source line according to Modification 1.
  • FIG. It is a figure which shows schematic structure of the liquid crystal display device which concerns on the modification 2. It is a block diagram which shows schematic structure of TCON which concerns on the modification 2.
  • FIG. 12 is a schematic diagram illustrating a display state of a pixel according to Modification 1.
  • FIG. 10 is a waveform diagram of a data signal output to a source line according to Modification 1.
  • FIG. It is a figure which shows schematic structure of the liquid crystal display device which concerns on the modification 2.
  • FIG. 10 is a schematic diagram illustrating a display state of a pixel according to Modification 2.
  • FIG. 10 is a waveform diagram of a data signal output to a source line according to Modification 2.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a schematic configuration of a liquid crystal display device according to an embodiment.
  • the liquid crystal display device 10 includes a liquid crystal panel 11, a source driver 12, a gate driver 13, and a timing controller 14 (TCON) (display control circuit).
  • TCON timing controller 14
  • the liquid crystal panel 11 includes a TFT substrate (active matrix substrate), a counter substrate, and a liquid crystal layer sandwiched between both substrates.
  • the TFT substrate includes a plurality of source lines S1, S2, S3,..., Sm (data lines) connected to the source driver 12, and a plurality of gate lines G1, G2, G3,. Gn (scanning line) is provided, and a thin film transistor TFT is provided at each intersection of the source line SL and the gate line GL.
  • a plurality of pixels P are arranged in a matrix (row direction and column direction) corresponding to each intersection.
  • the liquid crystal panel 11 includes a pixel electrode provided on the TFT substrate corresponding to each pixel P, and a common electrode (counter electrode) provided on the counter substrate. Note that the common electrode may be provided on the TFT substrate.
  • the liquid crystal panel 11 switches (ON / OFF) the thin film transistor TFT by a gate signal (scanning signal) supplied to the gate line GL, and displays an image according to a data signal (gradation voltage) supplied to the source line SL. I do.
  • the gate driver 13 sequentially supplies gate signals to each of the plurality of gate lines GL from the upper part of the liquid crystal panel 11, for example.
  • the gate driver 13 is provided on one side surface (left side in FIG. 1) of the liquid crystal panel 11. A known configuration can be applied to the gate driver 13.
  • the source driver 12 supplies a data signal to each of the plurality of source lines SL.
  • each source driver SD generates a data signal (gradation voltage) corresponding to the gradation (input gradation) of the display data based on the timing signal input from the TCON 14 and the display data.
  • the generated data signal is supplied to each of a plurality of corresponding source lines SL.
  • the display data supplied to the source line SL is supplied to the pixel electrode through the thin film transistor TFT connected to the gate line GL to which the gate signal is supplied. As a result, an image having a luminance corresponding to the gradation of the data signal is displayed on the corresponding pixel P.
  • the source driver 12 is composed of a plurality of source drivers SD, and a plurality of source drivers SD are provided side by side on one side of the liquid crystal panel 11 (upper side in FIG. 1).
  • a plurality of source lines SL among all source lines SL are connected to each source driver SD, and each source driver SD supplies a data signal to the corresponding plurality of source lines SL. That is, the liquid crystal panel 11 is shared and driven by the plurality of source drivers SD.
  • FIG. 1 shows a configuration in which four source drivers 12 (SD1, SD2, SD3, SD4) are arranged side by side in the left-right direction (row direction) as an example.
  • the polarity signal POL output from the TCON 14 is individually input to each source driver SD.
  • the polarity signal POL1 is input to the source driver SD1
  • the polarity signal POL2 is input to the source driver SD2
  • the polarity signal POL3 is input to the source driver SD3
  • the polarity is input to the source driver SD4.
  • Signal POL4 is input.
  • Each polarity signal POL is input to each source driver SD independently of each other.
  • Each source driver 12 determines (adds) the polarity of the data signal supplied to the source line SL based on the input polarity signal POL.
  • a known configuration can be applied to the source driver 12.
  • the TCON 14 is a display for displaying an image based on a video signal (input image) and a timing signal (clock signal, vertical synchronization signal, horizontal synchronization signal) supplied from a display system (signal source) such as an external personal computer.
  • a display system signal source
  • Data, a polarity signal POL for determining the polarity of the data signal supplied to the source line SL, and various timing signals for controlling driving of the source driver 12 and the gate driver 13 are generated.
  • the liquid crystal display device 10 enables each source when the input video signal (frame image) includes a specific pattern image (killer pattern) that causes a variation in the potential (common voltage) of the common electrode.
  • the configuration has a configuration in which the variation in the common voltage is canceled and the deterioration in display quality is suppressed.
  • the pattern image refers to an image of a region in which a pixel group in which a luminance difference (gradation difference) between adjacent pixels increases in a frame image continues beyond a predetermined area.
  • a black and white dot checkered pattern (a pattern in which black and white is switched every 1 ⁇ 1 dot) in the frame image is an image that satisfies a quarter of the total area of the frame image.
  • FIG. 3 shows an example of a driving method of a general liquid crystal display device.
  • FIG. 3 illustrates column line inversion driving (column inversion driving).
  • the column inversion driving is a driving method in which the voltage polarity of the data signal supplied to the adjacent source line SL is different from each other and the voltage polarity is inverted every frame while fixing the common voltage (Vcom).
  • FIG. 4 is a schematic diagram showing the display state of the pixels.
  • FIG. 5 shows waveforms of data signals output to the source lines S21 and S22 in the source driver SD2.
  • the polarity of the pixel displaying white and the polarity of the pixel displaying black are switched for each row.
  • the first row, the third row, and the fifth row corresponding to the gate lines G1, G3, and G5 white is displayed on the positive pixels and black is displayed on the negative pixels.
  • the second, fourth, and sixth rows corresponding to the gate lines G2, G4, and G5 black is displayed on the positive pixels and white is displayed on the negative pixels.
  • the voltage levels of the data signals output to the adjacent source lines SL are changed in the same direction, so that the common voltage (Vcom) fluctuates with the change of the data signal and a ripple is generated.
  • Vcom common voltage
  • FIG. 5 when shifting from the first horizontal scanning period (first H) to the second horizontal scanning period (second H), the voltage level of the data signal of the source line S21 and the data of the source line S22 Both signal voltage levels change from the positive polarity side to the negative polarity side (downward in FIG. 5). Further, when the second horizontal scanning period (second H) is shifted to the third horizontal scanning period (third H), the voltage level of the data signal of the source line S21 and the voltage level of the data signal of the source line S22 are both set.
  • FIG. 6 is a block diagram showing a schematic configuration of the TCON 14.
  • the TCON 14 includes a frame memory 14a, an image determination unit 14b, and a polarity signal generation unit 14c.
  • a video signal and various timing signals (clock signal, vertical synchronization signal, horizontal synchronization signal) (not shown) are input to the TCON 14 from the outside.
  • the video signal When a video signal is input to the TCON 14 from an external signal source, the video signal is temporarily stored in the frame memory 14a. A video signal (frame image) for one frame is stored in the frame memory 14a.
  • the image determination unit 14b determines whether or not the pattern image is included in the video signal input to the TCON 14. Specifically, the image determination unit 14b analyzes the frame image stored in the frame memory 14a and determines whether or not the pattern image is included in the frame image. For example, the image determination unit 14b includes a pattern image in the frame image depending on whether or not a pixel group in which the luminance difference (gradation difference) between adjacent pixels is equal to or greater than a predetermined value is continuous over a predetermined area. It is determined whether or not. Further, when the pattern image is included in the frame image, the image determination unit 14b determines which of the source driver SD drive regions of the entire frame image includes the pattern image. .
  • the TCON 14 When the determination process by the image determination unit 14b is completed, the TCON 14 outputs the frame image stored in the frame memory 14a as display data to each source driver SD, and the image determination unit 14b displays the result of the determination process.
  • the signal is output to the polarity signal generator 14c.
  • the TCON 14 outputs a timing signal to each source driver SD together with the display data.
  • Each source driver SD generates a data signal (grayscale voltage) based on the display data and the timing signal.
  • the polarity signal generation unit 14c generates a plurality of polarity signals POL based on the determination result of the image determination unit 14b.
  • the polarity signal generation unit 14c individually outputs each of the generated plurality of polarity signals POL to the corresponding source driver SD.
  • the polarity signal POL1 outputs the polarity signal POL1 to the source driver SD1, and outputs the polarity signal POL2 to the source driver SD2.
  • the polarity signal POL3 is output to the source driver SD3, and the polarity signal POL4 is output to the source driver SD4.
  • Each source driver SD determines (adds) the polarity of the data signal based on each polarity signal POL input from the polarity signal generator 14c.
  • the frame memory 14a may be a line memory.
  • the image determination unit 14b may analyze the image of one line or a plurality of lines and determine whether or not the pattern image is included.
  • FIG. 7 is a timing chart showing the waveform of each polarity signal POL.
  • the polarity signal generation unit 14c In the first frame and the second frame, when the pattern image is not included in the frame image, the polarity signal generation unit 14c generates the polarity signals POL1, POL2, POL3, and POL4 corresponding to the column inversion driving. These polarity signals POL1, POL2, POL3, POL4 are output to the source drivers SD1, SD2, SD3, SD4 (see FIG. 7).
  • the source drivers SD1, SD2, SD3, and SD4 determine the polarity of the data signal based on the polarity signals POL1, POL2, POL3, and POL4, and perform image display according to column inversion driving.
  • the pixel polarity in this case is the same as in FIG.
  • the frame image is temporarily stored in the frame memory 14a. Since the frame image includes the pattern image in the drive region of the source driver SD2, the image determination unit 14b outputs a signal indicating that (determination result) to the polarity signal generation unit 14c.
  • the polarity signal generation unit 14c When the polarity signal generation unit 14c acquires the determination result, the polarity signal generation unit 14c generates each polarity signal POL based on the determination result. Specifically, as shown in FIG. 7, the polarity signal generation unit 14c corresponds to the source drivers SD1, SD3, and SD4 that drive the area not including the pattern image, and the polarity signal POL1 corresponding to the column inversion driving. , POL3, POL4, and a polarity signal POL2 corresponding to the dot inversion driving corresponding to the source driver SD2 for driving the area including the pattern image.
  • the polarity signal generation unit 14c outputs the polarity signals POL1, POL3, and POL4 corresponding to the column inversion driving to the source drivers SD1, SD3, and SD4, and outputs the polarity signal POL2 corresponding to the dot inversion driving to the source driver SD2. .
  • the source drivers SD1, SD3, and SD4 determine the polarity of display data based on the polarity signals POL1, POL3, and POL4, and perform image display according to column inversion driving.
  • the source driver SD2 receives the polarity signal POL2 Based on the polarity of the display data, the image display according to the dot inversion drive is performed.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a driving method of the liquid crystal display device 10 according to the present embodiment.
  • FIG. 9 is a schematic diagram illustrating a display state of the pixel according to the present embodiment.
  • FIG. 10 shows waveforms of data signals output to the source lines S21 and S22 in the source driver SD2 according to this embodiment. 8 to 10 show a display operation corresponding to the third frame, for example.
  • the drive regions of the source drivers SD1, SD3, SD4 (not shown) indicate display operations by column inversion drive, and the drive regions of the source driver SD2 indicate display operations by dot inversion drive. Yes.
  • the voltage levels of the data signals output to the adjacent source lines SL change in different directions, so that the common voltage (Vcom) does not vary with the change of the data signal and the ripple Does not occur.
  • Vcom common voltage
  • the voltage level of the data signal of the source line S21 is from the positive polarity side. While changing to the negative polarity side (downward in FIG.
  • the voltage level of the data signal of the source line S22 changes from the negative polarity side to the positive polarity side (upward in FIG. 10B). For this reason, in each row, the influence of the potential change of the data signal is canceled out, so the ripple does not occur in the common voltage. Therefore, since the common voltage can be maintained at Vcom, a reduction in display quality can be suppressed. Further, in the present embodiment, it is possible to suppress deterioration in display quality by a simple configuration in which the polarity signal POL is generated for each source driver SD.
  • the polarity signal generation unit 14c generates the polarity signal POL so that the driving method when displaying the frame image including the pattern image is switched from the column inversion driving to the dot inversion driving. Is not limited to this.
  • the polarity signal generation unit 14c may be configured to change the phase of the corresponding polarity signal POL when displaying a frame image including a pattern image.
  • FIG. 12 is a timing chart showing waveforms when the phase of the polarity signal POL2 is different from the phase of the polarity signals POL1, POL3, and POL4 in the third frame including the pattern image.
  • the polarity signal generation unit 14c outputs the polarity signals POL1, POL3, and POL4 corresponding to the column inversion driving to the source drivers SD1, SD3, and SD4, and the polarity signal POL2 having a phase different from that of the polarity signals POL1, POL3, and POL4. And output to the source driver SD2.
  • the source drivers SD1, SD3, and SD4 determine the polarity of the data signal based on the polarity signals POL1, POL3, and POL4, and perform image display according to column inversion driving.
  • the source driver SD2 receives the polarity signal POL2 Based on this, the polarity of the data signal is determined, and an image display corresponding to the column inversion drive is performed.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating a driving method of the liquid crystal display device 10 according to the first modification.
  • FIG. 14 is a schematic diagram illustrating a display state of a pixel according to the first modification.
  • FIG. 15A shows waveforms of data signals output to the source lines S11 and S12 in the source driver SD1 according to the first modification
  • FIG. 15B shows outputs to the source lines S21 and S22 in the source driver SD2.
  • the waveform of the data signal to be performed is shown.
  • 13 to 15 show a display operation corresponding to the third frame, for example.
  • the drive region of each of the source drivers SD1 to SD4 performs a display operation by column inversion drive.
  • the polarity of the pixel is opposite to that of the other drive regions. .
  • black is displayed on the positive pixels and black is displayed on the negative pixels in the first, third, and fifth rows.
  • black is displayed on the positive polarity pixels and white is displayed on the negative polarity pixels.
  • black is displayed on the positive pixels and white is displayed on the negative pixels in the first, third, and fifth rows.
  • white is displayed on the positive pixels and black is displayed on the negative pixels.
  • the change direction of the voltage level of the data signal output to the source line SL in the source driver SD1 and the change direction of the voltage level of the data signal output to the source line SL in the source driver SD2 are: Since the directions are different from each other, the influence of the potential change of the data signal is canceled in each row, and the common voltage (Vcom) is averaged as a whole. For example, as shown in FIG. 15, when shifting from the first horizontal scanning period (first H) to the second horizontal scanning period (second H), the voltage level of the data signal of the source lines S11 and S12 of the source driver SD1. Changes from the positive polarity side to the negative polarity side (downward in FIG.
  • the polarity signal generation unit 14c individually generates the polarity signal POL for each source driver SD according to the content of the input image.
  • Each source driver SD performs polarity inversion driving according to the polarity signal POL generated individually by the polarity signal generation unit 14c.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating a schematic configuration of the liquid crystal display device 10 according to the second modification.
  • the liquid crystal panel 11 has a function of performing display by switching between 1-column inversion driving and 2-column inversion driving.
  • each source driver SD is provided with a first terminal for one-column inversion driving, a second terminal for two-column inversion driving, and a changeover switch for switching these terminals.
  • the switching operation between the 1-column inversion driving and the 2-column inversion driving is performed by applying a control signal CS output from the TCON 14 to the changeover switch.
  • each source driver SD performs image display by one-column inversion driving or two-column inversion driving based on the control signal CS individually input from the TCON 14.
  • FIG. 17 is a block diagram illustrating a schematic configuration of the TCON 14 according to the second modification.
  • the TCON 14 includes a frame memory 14a, an image determination unit 14b, and a control signal generation unit 14d.
  • the control signal generator 14d generates a plurality of control signals CS based on the determination result of the image determination unit 14b. Further, the control signal generation unit 14d individually outputs each of the generated plurality of control signals CS to the corresponding source driver SD. For example, when the control signal generation unit 14d determines the voltage level (H / L) of the control signals CS1, CS2, CS3, and CS4 based on the determination result, the control signal generation unit 14d outputs the control signal CS1 to the source driver SD1 and the control signal CS2 Are output to the source driver SD2, the control signal CS3 is output to the source driver SD3, and the control signal CS4 is output to the source driver SD4. Each source driver SD performs image display by 1-column inversion driving or 2-column inversion driving selected based on each control signal CS input from the control signal generation unit 14d.
  • FIG. 18 is a timing chart showing waveforms of the polarity signal POL and each control signal CS.
  • the control signal generation unit 14d outputs the low level (L) control signals CS1, CS2, CS3, and CS4 to the source drivers SD1 and SD2. , SD3, SD4 (see FIG. 18).
  • the control signals CS1, CS2, CS3, and CS4 are input, the source drivers SD1, SD2, SD3, and SD4 display an image by one-column inversion driving.
  • the pixel polarity in this case is the same as in FIG.
  • the control signal generation unit 14d outputs the high-level (H) control signal CS2 to the source driver SD2. Then, low level (L) control signals CS1, CS3, CS4 are output to the source drivers SD1, SD3, SD4 (see FIG. 18).
  • the control signal CS2 is input, the source driver SD2 displays an image by 2-column inversion driving (see FIG. 16), and the source drivers SD1, SD3, and SD4 receive the control signals CS1, CS3, and CS4. Then, image display is performed by one-column inversion driving (see FIG. 16).
  • FIG. 19 is a schematic diagram illustrating a display state of pixels according to the second modification.
  • FIG. 20 shows waveforms of data signals output to the source lines S21 and S22 in the source driver SD2 according to the second modification. 19 and 20 show a display operation corresponding to the third frame, for example.
  • the change direction of the voltage level of the data signal output to the adjacent source line SL of the same polarity is different from each other, so the common voltage (Vcom) is the data
  • Vcom common voltage
  • the voltage level of the data signal (positive polarity) of the source line S21 is The voltage level of the data signal (positive polarity) of the source line S22 changes from the negative polarity side to the positive polarity side (upward in FIG. 20) while changing from the positive polarity side to the negative polarity side (downward in FIG. 20).
  • liquid crystal display device of the present invention is not limited to the above-described embodiments, and those skilled in the art can understand the scope of the present invention without departing from the spirit of the present invention. Needless to say, embodiments appropriately modified are also included in the technical scope of the present invention.

Abstract

 液晶表示装置は、複数のソースラインにデータ信号を供給する複数のソースドライバと、複数のゲートラインに走査信号を供給するゲートドライバと、複数のソースドライバ及びゲートドライバの駆動を制御するタイミングコントローラ(14)と、を備え、タイミングコントローラ(14)は、外部から入力される入力画像に特定のパターン画像が含まれているか否かを判定する画像判定部(14b)と、画像判定部(14b)の判定結果に基づいて、ソースドライバごとに極性信号(POL)を生成する極性信号生成部(14c)と、を含み、極性信号生成部(14c)は、生成した複数の極性信号(POL)のそれぞれを、対応するソースドライバに個別に出力する。

Description

液晶表示装置
 本発明は、液晶表示装置に関する。
 液晶表示装置は、各画素領域に形成された画素電極と共通電極との間に発生する電界を液晶に印加して液晶を駆動させることにより、画素電極と共通電極との間の領域を透過する光の量を調整して画像表示を行う。各画素領域におけるゲートライン及びソースラインの交差部近傍には、薄膜トランジスタが形成されている。
 従来、上記液晶表示装置において、データ信号(階調電圧)を画素に書き込む際に、入力される画像の内容に起因して共通電圧が変動し、表示品位が低下する問題が知られている。この問題を解決するための技術が、例えば特許文献1に開示されている。
 特許文献1の液晶表示装置では、特定のパターン画像が検出された場合、共通電圧の変動を相殺するための逆補正電圧を生成し、生成した逆補正電圧を基準共通電圧に重畳した共通電圧を共通電極に供給している。
特開2012-78415号公報
 しかしながら、特許文献1の液晶表示装置では、予め、共通電圧の変動量を算出し、該変動量を相殺するための逆補正電圧を生成する必要があるため、液晶表示装置の構成が複雑化してしまう。
 本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであり、その目的は、簡易な構成により、共通電圧の変動に伴う表示品位の低下を抑えることができる液晶表示装置を提供することにある。
 上記課題を解決するために、本発明に係る液晶表示装置は、複数のデータ線と、複数の走査線と、前記複数のデータ線にデータ信号を供給する複数のソースドライバと、前記複数の走査線に走査信号を供給するゲートドライバと、前記複数のソースドライバ及び前記ゲートドライバの駆動を制御する表示制御回路と、を備え、前記表示制御回路は、外部から入力される入力画像に特定のパターン画像が含まれているか否かを判定する画像判定部と、該画像判定部の判定結果に基づいて、前記ソースドライバごとに、前記データ信号の電圧極性を決定するための極性信号を生成する極性信号生成部と、を含み、前記極性信号生成部は、生成した複数の前記極性信号のそれぞれを、対応する前記ソースドライバに個別に出力することを特徴とする。
 上記液晶表示装置では、前記パターン画像は、隣り合う画素どうしの輝度差が所定値よりも大きくなる画素グループが所定面積以上に連続した領域の画像であってもよい。
 上記液晶表示装置では、前記画像判定部は、前記入力画像の全領域のうち、前記パターン画像が含まれる領域が何れの前記ソースドライバにより駆動される領域であるかを判定し、前記極性信号生成部は、前記画像判定部の判定結果に基づいて、前記パターン画像が含まれる領域を駆動する前記ソースドライバに第1極性信号を出力し、前記パターン画像が含まれない領域を駆動する前記ソースドライバに第2極性信号を出力してもよい。
 上記液晶表示装置では、前記パターン画像は、1画素ごとに白黒が入れ替わる市松模様の画像であり、前記第1極性信号は、1フレームごとにハイレベルとローレベルが切り替わる信号であり、前記第2極性信号は、前記パターン画像を表示する期間では、1水平走査期間ごとにハイレベルとローレベルが切り替わる信号である一方、前記パターン画像を表示しない期間では、前記第1極性信号と同位相の信号であってもよい。
 上記液晶表示装置では、前記第1極性信号が入力された前記ソースドライバは、カラム反転駆動を行い、前記第2極性信号が入力された前記ソースドライバは、前記パターン画像を表示しない期間ではカラム反転駆動を行う一方、前記パターン画像を表示する期間ではドット反転駆動を行ってもよい。
 上記液晶表示装置では、前記パターン画像は、1画素ごとに白黒が入れ替わる市松模様の画像であり、前記第1極性信号は、1フレームごとにハイレベルとローレベルが切り替わる信号であり、前記第2極性信号は、前記パターン画像を表示する期間では、前記第1極性信号と逆位相の信号である一方、前記パターン画像を表示しない期間では、前記第1極性信号と同位相の信号であってもよい。
 上記液晶表示装置では、前記複数のソースドライバのそれぞれは、カラム反転駆動を行い、前記第2極性信号が入力された前記ソースドライバにより駆動される領域の画素の電圧極性は、前記第1極性信号が入力された前記ソースドライバにより駆動される領域の画素の電圧極性とは逆極性となってもよい。
 本発明に係る液晶表示装置は、複数のデータ線と、複数の走査線と、前記複数のデータ線にデータ信号を供給する複数のソースドライバと、前記複数の走査線に走査信号を供給するゲートドライバと、前記複数のソースドライバ及び前記ゲートドライバの駆動を制御する表示制御回路と、を備え、前記複数のソースドライバのそれぞれは、1カラム反転駆動と2カラム反転駆動とを切り替える切替部を含み、前記表示制御回路は、外部から入力される入力画像に特定のパターン画像が含まれているか否かを判定する画像判定部と、該画像判定部の判定結果に基づいて、前記ソースドライバごとに、1カラム反転駆動と2カラム反転駆動とを切り替えるための制御信号を生成する制御信号生成部と、を含み、前記制御信号生成部は、生成した複数の前記制御信号のそれぞれを、対応する前記ソースドライバの前記切替部に個別に出力する、ことを特徴とする。
 本発明に係る液晶表示装置によれば、入力画像の内容に応じて各ソースドライバに供給されるデータ信号の電圧極性を設定することができる。よって、簡易な構成により、共通電圧の変動に伴う表示品位の低下を抑えることができる。
本発明の実施形態に係る液晶表示装置の概略構成を示す図である。 パターン画像を含むフレーム画像の一例を示す図である。 一般的な液晶表示装置の駆動方法の一例を示している。 画素の表示状態を示す模式図である。 ソースラインに出力されるデータ信号の波形図である。 TCONの概略構成を示すブロック図である。 極性信号の波形を示すタイミングチャートである。 本実施形態に係る液晶表示装置の駆動方法を示す図である。 本実施形態に係る画素の表示状態を示す模式図である。 本実施形態に係るソースラインに出力されるデータ信号の波形図である。 パターン画像を含むフレーム画像の一例を示す図である。 極性信号の波形を示すタイミングチャートである。 変形例1に係る液晶表示装置の駆動方法を示す図である。 変形例1に係る画素の表示状態を示す模式図である。 変形例1に係るソースラインに出力されるデータ信号の波形図である。 変形例2に係る液晶表示装置の概略構成を示す図である。 変形例2に係るTCONの概略構成を示すブロック図である。 極性信号と制御信号の波形を示すタイミングチャートである。 変形例2に係る画素の表示状態を示す模式図である。 変形例2に係るソースラインに出力されるデータ信号の波形図である。
 本発明の実施形態について、図面を用いて以下に説明する。
 図1は、実施形態に係る液晶表示装置の概略構成を示す図である。液晶表示装置10は、液晶パネル11と、ソースドライバ12と、ゲートドライバ13と、タイミングコントローラ14(TCON)(表示制御回路)とを備えている。
 液晶パネル11は、図示はしないが、TFT基板(アクティブマトリクス基板)と、対向基板と、両基板間に挟持された液晶層とを含んで構成されている。TFT基板には、ソースドライバ12に接続された複数のソースラインS1,S2,S3,…,Sm(データ線)と、ゲートドライバ13に接続された複数のゲートラインG1,G2,G3,…,Gn(走査線)とが設けられ、ソースラインSLとゲートラインGLとの各交差部には薄膜トランジスタTFTが設けられている。また、液晶パネル11には、各交差部に対応して、複数の画素Pがマトリクス状(行方向及び列方向)に配置されている。さらに、液晶パネル11は、各画素Pに対応するTFT基板に設けられた画素電極と、対向基板に設けられた共通電極(対向電極)とを含んでいる。なお、共通電極は、TFT基板に設けられていてもよい。液晶パネル11は、ゲートラインGLに供給されるゲート信号(走査信号)により薄膜トランジスタTFTをスイッチング(ON/OFF)して、ソースラインSLに供給されるデータ信号(階調電圧)に応じて画像表示を行う。
 ゲートドライバ13は、複数のゲートラインGLのそれぞれに、例えば液晶パネル11の上部から順次ゲート信号を供給する。ゲートドライバ13は、液晶パネル11の一側面側(図1では左側)に設けられている。ゲートドライバ13は、周知の構成を適用することができる。
 ソースドライバ12は、複数のソースラインSLのそれぞれにデータ信号を供給する。具体的には、各ソースドライバSDは、TCON14から入力されるタイミング信号と表示データとに基づいて、表示データの階調(入力階調)に応じたデータ信号(階調電圧)を生成し、生成したデータ信号を、対応する複数のソースラインSLのそれぞれに供給する。ソースラインSLに供給された表示データは、ゲート信号が供給されているゲートラインGLに接続された薄膜トランジスタTFTを介して、画素電極に供給される。これにより、対応する画素Pに、データ信号の階調に応じた輝度の画像が表示される。
 ソースドライバ12は、複数のソースドライバSDで構成されており、各ソースドライバSDは、液晶パネル11の一側面側(図1では上側)に複数並んで設けられている。各ソースドライバSDには、全ソースラインSLのうちの複数のソースラインSLが接続され、各ソースドライバSDが、対応する複数のソースラインSLにデータ信号を供給する。すなわち、複数のソースドライバSDによって、液晶パネル11を分担して駆動する。図1では、一例として、4個のソースドライバ12(SD1,SD2,SD3,SD4)が左右方向(行方向)に並んで配置されている構成を示している。
 また、各ソースドライバSDには、TCON14から出力された極性信号POLが個別に入力される。具体的には、例えば図1の構成では、ソースドライバSD1に極性信号POL1が入力され、ソースドライバSD2に極性信号POL2が入力され、ソースドライバSD3に極性信号POL3が入力され、ソースドライバSD4に極性信号POL4が入力される。各極性信号POLは、互いに独立して各ソースドライバSDに入力される。各ソースドライバ12は、入力された極性信号POLに基づいて、ソースラインSLに供給するデータ信号の極性を決定(付加)する。ソースドライバ12は、周知の構成を適用することができる。
 TCON14は、外部のパーソナルコンピュータ等の表示システム(信号源)から供給される映像信号(入力画像)とタイミング信号(クロック信号、垂直同期信号、水平同期信号)等に基づいて、画像表示用の表示データと、ソースラインSLに供給されるデータ信号の極性を決定するための極性信号POLと、ソースドライバ12及びゲートドライバ13の駆動を制御するための各種タイミング信号とを生成する。
 本実施形態に係る液晶表示装置10は、入力された映像信号(フレーム画像)に、共通電極の電位(共通電圧)の変動をもたらす特定のパターン画像(キラーパターン)が含まれる場合に、各ソースドライバSDに応じた駆動領域ごとに最適な反転駆動方式を設定することにより、共通電圧の変動を相殺して表示品位の低下を抑える構成を有している。なお、パターン画像とは、フレーム画像内において、隣り合う画素どうしの輝度差(階調差)が大きくなる画素グループが所定面積以上に連続した領域の画像をいう。例えば、図2に示すように、フレーム画像内において、白黒のドット市松模様(1×1ドットごとに白黒が入れ替わる模様)がフレーム画像の全面積の1/4を満たす画像である。
 ここで、上記パターン画像に起因する共通電圧の変動の原理について説明する。ここでは、図2に示す、ソースドライバSD2の駆動領域に上記パターン画像を含むフレーム画像を例に挙げる。図3は、一般的な液晶表示装置の駆動方法の一例を示している。図3では、列ライン反転駆動(カラム反転駆動)を例示している。カラム反転駆動は、共通電圧(Vcom)を固定しつつ、隣り合うソースラインSLに供給するデータ信号の電圧極性を互いに異ならせるとともに、1フレームごとに該電圧極性を反転させる駆動方法である。
 上記カラム反転駆動を行う液晶表示装置において、例えば図2に示すようなフレーム画像を表示させると、表示画像に黒浮き等の現象が現れ表示品位が低下する。図4は、画素の表示状態を示す模式図である。図5は、ソースドライバSD2におけるソースラインS21,S22に出力されるデータ信号の波形を示している。
 図4及び図5に示すように、上記パターン画像の表示領域では、行ごとに、白色が表示される画素の極性と、黒色が表示される画素の極性とが入れ替わる。例えば、ゲートラインG1,G3,G5に対応する1行目,3行目,5行目では、正極性の画素に白色が表示され、負極性の画素に黒色が表示される。一方、ゲートラインG2,G4,G5に対応する2行目,4行目,6行目では、正極性の画素に黒色が表示され、負極性の画素に白色が表示される。
 これにより、隣り合うソースラインSLに出力されるデータ信号の電圧レベルの変化方向が互いに同じ方向になるため、共通電圧(Vcom)がデータ信号の変化に伴って変動しリップルが生じる。例えば、図5に示すように、1番目の水平走査期間(第1H)から2番目の水平走査期間(第2H)に移行する際、ソースラインS21のデータ信号の電圧レベルとソースラインS22のデータ信号の電圧レベルは、共に正極性側から負極性側(図5において下向き)に変化する。また、2番目の水平走査期間(第2H)から3番目の水平走査期間(第3H)に移行する際、ソースラインS21のデータ信号の電圧レベルとソースラインS22のデータ信号の電圧レベルは、共に負極性側から正極性側(図5において上向き)に変化する。これにより、1番目、3番目、5番目の水平走査期間(第1H,第3H,第5H)の初めに、共通電圧(Vcom)において正極性側にリップルが生じ、2番目、4番目、6番目の水平走査期間(第2H,第4H,第6H)の初めに、共通電圧(Vcom)において負極性側にリップルが生じる。このように共通電圧がVcomに維持されず変動するため、表示品位が低下する。
 以下では、共通電圧の変動を抑えるための具体的な構成について説明する。
 図6は、TCON14の概略構成を示すブロック図である。TCON14は、フレームメモリ14aと、画像判定部14bと、極性信号生成部14cとを含んでいる。TCON14には、外部から、映像信号と各種のタイミング信号(クロック信号、垂直同期信号、水平同期信号)(図示せず)とが入力される。
 外部の信号源から映像信号がTCON14に入力されると、該映像信号は、フレームメモリ14aに一時的に保存される。フレームメモリ14aには、1フレーム分の映像信号(フレーム画像)が保存される。
 画像判定部14bは、TCON14に入力された映像信号に上記パターン画像が含まれるか否かを判定する。具体的には、画像判定部14bは、フレームメモリ14aに保存されているフレーム画像を解析して、フレーム画像に上記パターン画像が含まれているか否かを判定する。例えば、画像判定部14bは、隣り合う画素どうしの輝度差(階調差)が所定値以上となる画素グループが所定面積以上に連続しているか否かにより、フレーム画像にパターン画像が含まれているか否かを判定する。また、画像判定部14bは、フレーム画像に上記パターン画像が含まれている場合には、フレーム画像の全領域のうち何れのソースドライバSDの駆動領域に上記パターン画像が含まれているかを判定する。
 画像判定部14bによる上記判定処理が終了すると、TCON14は、フレームメモリ14aに保存されているフレーム画像を表示データとして各ソースドライバSDに出力するとともに、画像判定部14bは、上記判定処理の結果を極性信号生成部14cに出力する。なお、図示はしないが、TCON14は、上記表示データとともに、タイミング信号を各ソースドライバSDに出力する。各ソースドライバSDは、上記表示データ及びタイミング信号に基づいて、データ信号(階調電圧)を生成する。
 極性信号生成部14cは、画像判定部14bの判定結果に基づいて、複数の極性信号POLを生成する。また、極性信号生成部14cは、生成した複数の極性信号POLのそれぞれを、対応するソースドライバSDに個別に出力する。例えば、極性信号生成部14cは、上記判定結果に基づいて極性信号POL1,POL2,POL3,POL4を生成すると、極性信号POL1をソースドライバSD1に出力し、極性信号POL2をソースドライバSD2に出力し、極性信号POL3をソースドライバSD3に出力し、極性信号POL4をソースドライバSD4に出力する。各ソースドライバSDは、極性信号生成部14cから入力された各極性信号POLに基づいて、データ信号の極性を決定(付加)する。
 なお、フレームメモリ14aは、ラインメモリであってもよい。この場合、画像判定部14bは、1行又は複数行の画像を解析して、上記パターン画像が含まれているか否かを判定してもよい。
 ここで、極性信号生成部14cにより生成される極性信号POLと、極性信号POLに応じた表示動作の具体例について説明する。ここでは、カラム反転駆動を行う液晶表示装置10において、第3フレーム以降で、図2に示す画像を表示させる場合を例に挙げる。図7は、各極性信号POLの波形を示すタイミングチャートである。
 第1フレーム及び第2フレームにおいて、フレーム画像に上記パターン画像が含まれない場合、極性信号生成部14cは、カラム反転駆動に対応する、同一位相の極性信号POL1,POL2,POL3,POL4を生成し(図7参照)、これら極性信号POL1,POL2,POL3,POL4を、ソースドライバSD1,SD2,SD3,SD4に出力する。ソースドライバSD1,SD2,SD3,SD4は、上記極性信号POL1,POL2,POL3,POL4に基づいてデータ信号の極性を決定し、カラム反転駆動に応じた画像表示を行う。この場合の画素の極性は、図3と同様である。
 次に、第3フレームにおいて、図2に示すフレーム画像に対応する映像信号がTCON14に入力されると、該フレーム画像がフレームメモリ14aに一時的に保存される。上記フレーム画像には、ソースドライバSD2の駆動領域に上記パターン画像が含まれるため、画像判定部14bは、その旨を示す信号(判定結果)を極性信号生成部14cに出力する。
 極性信号生成部14cは、上記判定結果を取得すると、該判定結果に基づいて各極性信号POLを生成する。具体的には、極性信号生成部14cは、図7に示すように、上記パターン画像が含まれない領域を駆動するソースドライバSD1,SD3,SD4に対応する、カラム反転駆動に対応する極性信号POL1,POL3,POL4と、上記パターン画像が含まれる領域を駆動するソースドライバSD2に対応する、ドット反転駆動に対応する極性信号POL2とを生成する。ドット反転駆動(1Hドット反転(1×1ドット反転)駆動)は、共通電圧(Vcom)を固定しつつ、隣り合うソースラインSLに供給するデータ信号の電圧極性を互いに異ならせるとともに、1水平走査期間(1H)ごとに該電圧極性を反転させる駆動方法である。
 極性信号生成部14cは、カラム反転駆動に対応する極性信号POL1,POL3,POL4を、ソースドライバSD1,SD3,SD4に出力し、ドット反転駆動に対応する極性信号POL2を、ソースドライバSD2に出力する。ソースドライバSD1,SD3,SD4は、上記極性信号POL1,POL3,POL4に基づいて表示データの極性を決定して、カラム反転駆動に応じた画像表示を行い、ソースドライバSD2は、上記極性信号POL2に基づいて表示データの極性を決定して、ドット反転駆動に応じた画像表示を行う。
 図8は、本実施形態に係る液晶表示装置10の駆動方法を示す図である。図9は、本実施形態に係る画素の表示状態を示す模式図である。図10は、本実施形態に係るソースドライバSD2におけるソースラインS21,S22に出力されるデータ信号の波形を示している。図8~図10は、例えば第3フレームに対応する表示動作を示している。
 図8に示すように、ソースドライバSD1,SD3,SD4(図示せず)の駆動領域は、カラム反転駆動による表示動作を示し、ソースドライバSD2の駆動領域は、ドット反転駆動による表示動作を示している。
 図9に示すように、例えば、各ゲートラインG1~G6に対応する1行目~6行目において、正極性の画素に白色が表示され、負極性の画素に黒色が表示される。本実施形態によれば、隣り合うソースラインSLに出力されるデータ信号の電圧レベルの変化方向が互いに異なる方向になるため、共通電圧(Vcom)はデータ信号の変化に伴って変動せず上記リップルは生じない。例えば、図10に示すように、1番目の水平走査期間(第1H)から2番目の水平走査期間(第2H)に移行する際、ソースラインS21のデータ信号の電圧レベルは、正極性側から負極性側(図10(a)において下向き)に変化する一方、ソースラインS22のデータ信号の電圧レベルは、負極性側から正極性側(図10(b)において上向き)に変化する。そのため、各行において、データ信号の電位変化の影響が相殺されるため、共通電圧に上記リップルは生じない。よって、共通電圧をVcomに維持することができるため、表示品位の低下を抑えることができる。また、本実施形態では、ソースドライバSDごとに極性信号POLを生成するという簡易な構成により、表示品位の低下を抑えることができる。
[変形例1]
 上記の説明では、極性信号生成部14cは、パターン画像を含むフレーム画像を表示する際の駆動方法がカラム反転駆動からドット反転駆動に切り替わるように、極性信号POLを生成しているが、本発明はこれに限定されない。例えば、極性信号生成部14cは、パターン画像を含むフレーム画像を表示する際に、該当する極性信号POLの位相を変更する構成としてもよい。
 例えば、図11に示すように、フレーム画像に、ソースドライバSD1,SD2の各駆動領域に跨って、白黒のドット市松模様のパターン画像が含まれる場合は、極性信号POL1又はPOL2の位相を、他の極性信号POLの位相と異ならせる構成としてもよい。図12は、上記パターン画像を含む第3フレームにおいて、極性信号POL2の位相を、極性信号POL1,POL3,POL4の位相と異ならせた場合の波形を示すタイミングチャートである。
 極性信号生成部14cは、カラム反転駆動に対応する極性信号POL1,POL3,POL4を、ソースドライバSD1,SD3,SD4に出力する一方、極性信号POL1,POL3,POL4とは位相が異なる極性信号POL2を、ソースドライバSD2に出力する。ソースドライバSD1,SD3,SD4は、上記極性信号POL1,POL3,POL4に基づいてデータ信号の極性を決定して、カラム反転駆動に応じた画像表示を行い、ソースドライバSD2は、上記極性信号POL2に基づいてデータ信号の極性を決定して、カラム反転駆動に応じた画像表示を行う。
 図13は、変形例1に係る液晶表示装置10の駆動方法を示す図である。図14は、変形例1に係る画素の表示状態を示す模式図である。図15(a)は、変形例1に係るソースドライバSD1におけるソースラインS11,S12に出力されるデータ信号の波形を示し、図15(b)は、ソースドライバSD2におけるソースラインS21,S22に出力されるデータ信号の波形を示している。ている。図13~図15は、例えば第3フレームに対応する表示動作を示している。
 図13に示すように、各ソースドライバSD1~SD4の駆動領域は、カラム反転駆動による表示動作を行うが、ソースドライバSD2の駆動領域では、画素の極性が他の駆動領域とは逆極性となる。
 図14に示すように、例えば、ソースドライバSD1の駆動領域では、1行目,3行目,5行目では、正極性の画素に白色が表示され、負極性の画素に黒色が表示される。一方、2行目,4行目,6行目では、正極性の画素に黒色が表示され、負極性の画素に白色が表示される。これに対して、ソースドライバSD2の駆動領域では、1行目,3行目,5行目では、正極性の画素に黒色が表示され、負極性の画素に白色が表示される。一方、2行目,4行目,6行目では、正極性の画素に白色が表示され、負極性の画素に黒色が表示される。
 本変形例1によれば、ソースドライバSD1においてソースラインSLに出力されるデータ信号の電圧レベルの変化方向と、ソースドライバSD2においてソースラインSLに出力されるデータ信号の電圧レベルの変化方向とが互いに異なる方向になるため、各行においてデータ信号の電位変化の影響が相殺されて、全体として共通電圧(Vcom)が平均化される。例えば、図15に示すように、1番目の水平走査期間(第1H)から2番目の水平走査期間(第2H)に移行する際、ソースドライバSD1のソースラインS11,S12のデータ信号の電圧レベルは、正極性側から負極性側(図15(a)において下向き)に変化する一方、ソースドライバSD2のソースラインS21,S22のデータ信号の電圧レベルは、負極性側から正極性側(図15(b)において上向き)に変化する。共通電極は表示領域全面に亘ってベタ状に配置されているため、共通電圧Vcomは、全体としてデータ信号の電位変化の影響が相殺されて平均化される。よって、共通電圧をVcomに維持することができるため、表示品位の低下を抑えることができる。また、変形例1に係る液晶表示装置10によれば、全駆動領域をカラム反転駆動で表示させることができるため、低消費電力化を図ることができる。
 以上のように、極性信号生成部14cは、入力される画像の内容に応じて、ソースドライバSDごとに個別に極性信号POLを生成している。そして、各ソースドライバSDは、極性信号生成部14cにより個別に生成された極性信号POLに応じた極性反転駆動を行う。
[変形例2]
 図16は、変形例2に係る液晶表示装置10の概略構成を示す図である。変形例2に係る液晶表示装置10では、液晶パネル11が、1カラム反転駆動と2カラム反転駆動とを切り替えて表示を行う機能を有している。図示はしないが、各ソースドライバSDには、1カラム反転駆動用の第1端子と、2カラム反転駆動用の第2端子と、これら端子を切り替える切替スイッチとが設けられている。1カラム反転駆動と2カラム反転駆動との切り替え動作は、切替スイッチに、TCON14から出力される制御信号CSを印加することにより行われる。例えば、ローレベル(L)の制御信号CSがソースドライバSDに入力されると、1カラム反転駆動が選択され、ハイレベル(H)の制御信号CSがソースドライバSDに入力されると、2カラム反転駆動が選択される。このように、変形例2に係る液晶表示装置10では、各ソースドライバSDは、TCON14から個別に入力される制御信号CSに基づいて、1カラム反転駆動又は2カラム反転駆動により画像表示を行う。
 図17は、変形例2に係るTCON14の概略構成を示すブロック図である。TCON14は、フレームメモリ14aと、画像判定部14bと、制御信号生成部14dとを含んでいる。
 制御信号生成部14dは、画像判定部14bの判定結果に基づいて、複数の制御信号CSを生成する。また、制御信号生成部14dは、生成した複数の制御信号CSのそれぞれを、対応するソースドライバSDに個別に出力する。例えば、制御信号生成部14dは、上記判定結果に基づいて制御信号CS1,CS2,CS3,CS4の電圧レベル(H/L)を決定すると、制御信号CS1をソースドライバSD1に出力し、制御信号CS2をソースドライバSD2に出力し、制御信号CS3をソースドライバSD3に出力し、制御信号CS4をソースドライバSD4に出力する。各ソースドライバSDは、制御信号生成部14dから入力された各制御信号CSに基づいて選択された1カラム反転駆動又は2カラム反転駆動により画像表示を行う。
 ここで、制御信号生成部14dにより生成される制御信号CSと、制御信号CSに応じた表示動作の具体例について説明する。ここでは、カラム反転駆動を行う液晶表示装置10において、第3フレーム以降で、図2に示す画像を表示させる場合を例に挙げる。図18は、極性信号POLと各制御信号CSの波形を示すタイミングチャートである。
 第1フレーム及び第2フレームにおいて、フレーム画像に上記パターン画像が含まれない場合、制御信号生成部14dは、ローレベル(L)の制御信号CS1,CS2,CS3,CS4を、ソースドライバSD1,SD2,SD3,SD4に出力する(図18参照)。ソースドライバSD1,SD2,SD3,SD4は、上記制御信号CS1,CS2,CS3,CS4が入力されると、1カラム反転駆動により画像表示を行う。この場合の画素の極性は、図3と同様である。
 次に、第3フレームでは、ソースドライバSD2の駆動領域に上記パターン画像が含まれるため(図2参照)、制御信号生成部14dは、ハイレベル(H)の制御信号CS2をソースドライバSD2に出力し、ローレベル(L)の制御信号CS1,CS3,CS4をソースドライバSD1,SD3,SD4に出力する(図18参照)。ソースドライバSD2は、上記制御信号CS2が入力されると、2カラム反転駆動により画像表示を行い(図16参照)、ソースドライバSD1,SD3,SD4は、上記制御信号CS1,CS3,CS4が入力されると、1カラム反転駆動により画像表示を行う(図16参照)。
 図19は、変形例2に係る画素の表示状態を示す模式図である。図20は、変形例2に係るソースドライバSD2におけるソースラインS21,S22に出力されるデータ信号の波形を示している。図19、図20は、例えば第3フレームに対応する表示動作を示している。
 図19に示すように、ソースドライバSD2の駆動領域では、同極性の隣り合うソースラインSLに出力されるデータ信号の電圧レベルの変化方向が互いに異なる方向になるため、共通電圧(Vcom)はデータ信号の変化に伴って変動せず上記リップルは生じない。例えば、図20に示すように、1番目の水平走査期間(第1H)から2番目の水平走査期間(第2H)に移行する際、ソースラインS21のデータ信号(正極性)の電圧レベルは、正極性側から負極性側(図20において下向き)に変化する一方、ソースラインS22のデータ信号(正極性)の電圧レベルは、負極性側から正極性側(図20において上向き)に変化する。負極性の隣り合うソースラインS23,S24についても同様に、データ信号の電圧レベルの変化方向が互いに異なる方向となる。そのため、各行において、データ信号の電位変化の影響が相殺されるため、共通電圧に上記リップルは生じない。よって、共通電圧をVcomに維持することができるため、表示品位の低下を抑えることができる。
 以上、本発明の実施の形態について説明したが、本発明の液晶表示装置は上記各実施の形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲内で上記実施の形態から当業者が適宜変更した形態も本発明の技術的範囲に含まれることは言うまでもない。

Claims (8)

  1.  複数のデータ線と、複数の走査線と、
     前記複数のデータ線にデータ信号を供給する複数のソースドライバと、
     前記複数の走査線に走査信号を供給するゲートドライバと、
     前記複数のソースドライバ及び前記ゲートドライバの駆動を制御する表示制御回路と、を備え、
     前記表示制御回路は、外部から入力される入力画像に特定のパターン画像が含まれているか否かを判定する画像判定部と、該画像判定部の判定結果に基づいて、前記ソースドライバごとに、前記データ信号の電圧極性を決定するための極性信号を生成する極性信号生成部と、を含み、
     前記極性信号生成部は、生成した複数の前記極性信号のそれぞれを、対応する前記ソースドライバに個別に出力する、
     ことを特徴とする液晶表示装置。
  2.  前記パターン画像は、隣り合う画素どうしの輝度差が所定値よりも大きくなる画素グループが所定面積以上に連続した領域の画像である、
     ことを特徴とする請求項1に記載の液晶表示装置。
  3.  前記画像判定部は、前記入力画像の全領域のうち、前記パターン画像が含まれる領域が何れの前記ソースドライバにより駆動される領域であるかを判定し、
     前記極性信号生成部は、前記画像判定部の判定結果に基づいて、前記パターン画像が含まれる領域を駆動する前記ソースドライバに第1極性信号を出力し、前記パターン画像が含まれない領域を駆動する前記ソースドライバに第2極性信号を出力する、
     ことを特徴とする請求項1又は2に記載の液晶表示装置。
  4.  前記パターン画像は、1画素ごとに白黒が入れ替わる市松模様の画像であり、
     前記第1極性信号は、1フレームごとにハイレベルとローレベルが切り替わる信号であり、
     前記第2極性信号は、前記パターン画像を表示する期間では、1水平走査期間ごとにハイレベルとローレベルが切り替わる信号である一方、前記パターン画像を表示しない期間では、前記第1極性信号と同位相の信号である、
     ことを特徴とする請求項1から3の何れか1項に記載の液晶表示装置。
  5.  前記第1極性信号が入力された前記ソースドライバは、カラム反転駆動を行い、
     前記第2極性信号が入力された前記ソースドライバは、前記パターン画像を表示しない期間ではカラム反転駆動を行う一方、前記パターン画像を表示する期間ではドット反転駆動を行う、
     ことを特徴とする請求項4に記載の液晶表示装置。
  6.  前記パターン画像は、1画素ごとに白黒が入れ替わる市松模様の画像であり、
     前記第1極性信号は、1フレームごとにハイレベルとローレベルが切り替わる信号であり、
     前記第2極性信号は、前記パターン画像を表示する期間では、前記第1極性信号と逆位相の信号である一方、前記パターン画像を表示しない期間では、前記第1極性信号と同位相の信号である、
     ことを特徴とする請求項1から3の何れか1項に記載の液晶表示装置。
  7.  前記複数のソースドライバのそれぞれは、カラム反転駆動を行い、
     前記第2極性信号が入力された前記ソースドライバにより駆動される領域の画素の電圧極性は、前記第1極性信号が入力された前記ソースドライバにより駆動される領域の画素の電圧極性とは逆極性となる、
     ことを特徴とする請求項6に記載の液晶表示装置。
  8.  複数のデータ線と、複数の走査線と、
     前記複数のデータ線にデータ信号を供給する複数のソースドライバと、
     前記複数の走査線に走査信号を供給するゲートドライバと、
     前記複数のソースドライバ及び前記ゲートドライバの駆動を制御する表示制御回路と、を備え、
     前記複数のソースドライバのそれぞれは、1カラム反転駆動と2カラム反転駆動とを切り替える切替部を含み、
     前記表示制御回路は、外部から入力される入力画像に特定のパターン画像が含まれているか否かを判定する画像判定部と、該画像判定部の判定結果に基づいて、前記ソースドライバごとに、1カラム反転駆動と2カラム反転駆動とを切り替えるための制御信号を生成する制御信号生成部と、を含み、
     前記制御信号生成部は、生成した複数の前記制御信号のそれぞれを、対応する前記ソースドライバの前記切替部に個別に出力する、
     ことを特徴とする液晶表示装置。
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