WO2018062016A1 - バックライトを有する表示装置 - Google Patents

バックライトを有する表示装置 Download PDF

Info

Publication number
WO2018062016A1
WO2018062016A1 PCT/JP2017/034217 JP2017034217W WO2018062016A1 WO 2018062016 A1 WO2018062016 A1 WO 2018062016A1 JP 2017034217 W JP2017034217 W JP 2017034217W WO 2018062016 A1 WO2018062016 A1 WO 2018062016A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
light sources
display device
group
liquid crystal
leds
Prior art date
Application number
PCT/JP2017/034217
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
雅博 今井
Original Assignee
シャープ株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by シャープ株式会社 filed Critical シャープ株式会社
Publication of WO2018062016A1 publication Critical patent/WO2018062016A1/ja

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/13Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on liquid crystals, e.g. single liquid crystal display cells
    • G02F1/133Constructional arrangements; Operation of liquid crystal cells; Circuit arrangements
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09FDISPLAYING; ADVERTISING; SIGNS; LABELS OR NAME-PLATES; SEALS
    • G09F9/00Indicating arrangements for variable information in which the information is built-up on a support by selection or combination of individual elements
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09FDISPLAYING; ADVERTISING; SIGNS; LABELS OR NAME-PLATES; SEALS
    • G09F9/00Indicating arrangements for variable information in which the information is built-up on a support by selection or combination of individual elements
    • G09F9/30Indicating arrangements for variable information in which the information is built-up on a support by selection or combination of individual elements in which the desired character or characters are formed by combining individual elements
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G3/00Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes
    • G09G3/20Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G3/00Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes
    • G09G3/20Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters
    • G09G3/34Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters by control of light from an independent source
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G3/00Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes
    • G09G3/20Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters
    • G09G3/34Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters by control of light from an independent source
    • G09G3/36Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters by control of light from an independent source using liquid crystals

Definitions

  • the present invention relates to a display device, and more particularly to a display device having a backlight.
  • Liquid crystal display devices are widely used as thin, lightweight, and low power consumption display devices. Since the liquid crystal panel included in the liquid crystal display device does not emit light by itself, many liquid crystal display devices are provided with a backlight for irradiating the back surface of the liquid crystal panel. For example, a light emitting diode (hereinafter referred to as an LED) is used as a light source included in the backlight. Since the liquid crystal display device performs hold-type display, display blur may occur when a moving image is displayed on the liquid crystal display device. As a method of reducing display blur generated in a liquid crystal display device, a method of intermittently lighting a backlight (impulse drive and scan drive) is known.
  • a backlight impulse drive and scan drive
  • FIG. 17 is a timing chart of a liquid crystal display device that performs impulse driving.
  • a liquid crystal display device that performs impulse driving one lighting period is set in one frame period, and all LEDs (here, LED1 to LED8) included in the backlight are lit during the lighting period.
  • FIG. 18 is a timing chart of a liquid crystal display device that performs scan driving.
  • a plurality of (eight in this case) lighting periods are set in one frame period, and LEDs included in the backlight are lit in order in each lighting period.
  • Patent Document 1 has a backlight corresponding to the upper part of the screen and a backlight corresponding to the lower part of the screen, and the two backlights have different timings within one frame period.
  • a liquid crystal display device that is turned on is described.
  • the conventional liquid crystal display device has the following problems.
  • the response of the liquid crystal needs to be sufficiently completed in all pixel circuits included in the liquid crystal panel by the start of the lighting period. For this reason, the freedom degree at the time of setting a lighting period is small.
  • the power consumption of the liquid crystal display device increases instantaneously. For this reason, the power supply for LED which has high drive capability is needed, the cost of a liquid crystal display device increases, and the utilization efficiency of electric power falls.
  • the above problem can be solved by, for example, the following display device.
  • the display device includes a display panel having a display area including a plurality of gate lines extending in a row direction, a plurality of source lines extending in a column direction, and a plurality of pixel circuits arranged in a two-dimensional manner, and the gate A driving circuit that drives the line and the source line, and a backlight including a plurality of light sources arranged in a column direction, the driving circuit selects the gate lines in the arrangement order, and the light source is one frame.
  • the groups are classified into at least two groups of light sources that are turned on in the same period of the period, and the boundaries of the groups are set in the peripheral part of the array of the light sources.
  • a display device driving method includes a display panel having a display region including a plurality of gate lines extending in a row direction, a plurality of source lines extending in a column direction, and a plurality of pixel circuits arranged in a two-dimensional manner.
  • a method for driving a display device having a backlight including a plurality of light sources arranged side by side in a column direction, the step of driving the gate lines and the source lines, and classifying the light sources into at least two groups And lighting the light sources in the same group in the same period within one frame period, wherein the driving step selects the gate lines in the arrangement order, and the boundary of the group is within the arrangement of the light sources. It is set in the peripheral part.
  • display blur occurring in a display device that performs hold-type display can be reduced by intermittently lighting a plurality of light sources included in the backlight. . Further, by classifying the light sources into a plurality of groups and setting the number of light source lighting periods equal to the number of groups within one frame period, it is possible to solve the problems of impulse driving and scan driving. In addition, by setting the group boundary to the peripheral part of the light source line, the backlight is switched on and off at the peripheral part of the display screen, and display blur due to eye movement occurs in the central part of the display screen Can be prevented. In this way, display blur can be reduced while solving the problems of impulse driving and scanning driving.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating a configuration of a liquid crystal display device according to a first embodiment. It is a figure which shows the detail of the display area of the liquid crystal display device shown in FIG. 2 is a timing chart of the liquid crystal display device shown in FIG. 1. It is a figure which shows the change of the display screen of the liquid crystal display device shown in FIG. 6 is a timing chart of the liquid crystal display device according to the second embodiment. It is a figure which shows the change of the display screen of the liquid crystal display device which concerns on 2nd Embodiment. 10 is a timing chart of a liquid crystal display device according to a modification of the second embodiment. It is a figure which shows the change of the display screen of the liquid crystal display device which concerns on the modification of 2nd Embodiment.
  • FIG. 1 is a block diagram showing the configuration of the liquid crystal display device according to the first embodiment.
  • a liquid crystal display device 10 illustrated in FIG. 1 includes a liquid crystal panel 1, a gate line driving circuit 2, a source line driving circuit 3, and a backlight 11.
  • the liquid crystal panel 1 has a display area 4.
  • the screen displayed in the display area 4 is referred to as a display screen, and m and n are integers of 2 or more.
  • FIG. 2 is a diagram showing details of the display area 4.
  • the display area 4 includes m gate lines G1 to Gm, n source lines S1 to Sn, and (m ⁇ n) pixel circuits 5.
  • the gate lines G1 to Gm extend in the horizontal direction in the drawing and are arranged in parallel to each other.
  • the source lines S1 to Sn extend in the vertical direction in the drawing and are arranged in parallel to each other so as to be orthogonal to the gate lines G1 to Gm.
  • the gate lines G1 to Gm and the source lines S1 to Sn intersect at (m ⁇ n) locations.
  • (M ⁇ n) pixel circuits 5 are provided in the vicinity of (m ⁇ n) intersections.
  • Each pixel circuit 5 is connected to one gate line and one source line. In this way, (m ⁇ n) pixel circuits 5 are two-dimensionally arranged.
  • the extending direction of the gate lines G1 to Gm is referred to as a row direction
  • the extending direction of the source lines S1 to Sn is referred to as a column direction.
  • the gate line driving circuit 2 drives the gate lines G1 to Gm based on a control signal (not shown) output from a display control circuit (not shown). More specifically, the gate line driving circuit 2 selects one gate line from the gate lines G1 to Gm for each line period in the arrangement order, and selects a selected voltage (for example, a high level voltage) for the selected gate line. Is applied. As a result, the n pixel circuits 5 connected to the selected gate line are selected. Hereinafter, it is assumed that the gate line driving circuit 2 selects the gate lines G1 to Gm in ascending order.
  • the source line drive circuit 3 drives the source lines S1 to Sn based on a control signal and a video signal (not shown) output from the display control circuit. More specifically, the source line driving circuit 3 applies n gradation voltages corresponding to the video signal to the source lines S1 to Sn for each line period. As a result, n gradation voltages corresponding to the video signal are written in the selected n pixel circuits 5, respectively.
  • the gate line driving circuit 2 and the source line driving circuit 3 function as driving circuits for driving the gate lines G1 to Gm and the source lines S1 to Sn.
  • the gate line driving circuit 2 is formed on the liquid crystal panel 1 together with the pixel circuit 5 and the like.
  • the source line drive circuit 3 is built in a semiconductor chip, and the semiconductor chip containing the source line drive circuit 3 is mounted on the surface of the liquid crystal panel 1.
  • a semiconductor chip including the gate line driving circuit 2 may be mounted on the surface of the liquid crystal panel 1, and another semiconductor chip including the gate line driving circuit 2 may be further mounted on the surface of the liquid crystal panel 1. May be implemented.
  • An FPC 6 is crimped to the liquid crystal panel 1.
  • the gate line driving circuit 2 and the source line driving circuit 3 receive signals from the display control circuit via the FPC 6.
  • the backlight 11 includes a plurality of LEDs 13 and a light guide plate 14.
  • the backlight 11 includes eight LEDs (hereinafter referred to as LEDs 1 to 8).
  • the LEDs 1 to 8 are mounted on the LED FPC 12.
  • the longitudinal direction of the LED FPC 12 is the column direction, and the LEDs 1 to 8 are arranged side by side in the column direction.
  • the light guide plate 14 preferably has high straightness (property to propagate incident light straight).
  • the display area 4 is divided into the same number of areas as the LEDs 13 included in the backlight 11 by boundary lines (indicated by broken lines in FIG. 1) extending in the row direction.
  • the display area 4 according to the present embodiment is divided into eight areas R1 to R8 corresponding to the eight LEDs 1 to LED8.
  • the LEDs 1 to 8 are arranged on the LED FPC 12 at intervals of (Ly / 8).
  • the light emitted from the LEDk (k is an integer of 1 or more and 8 or less) propagates mainly in the row direction inside the light guide plate 14 and is refracted in the direction perpendicular to the paper surface of the drawing within the light guide plate 14 to generate the region Rk. Exits from.
  • the region Rk looks bright when the LEDk is turned on, and looks dark when the LEDk is turned off.
  • LED1 to LED8 are classified into a first group including LED1, LED2, LED7, and LED8, and a second group including LED3 to LED6.
  • the LEDs included in each group are connected in series.
  • the cathode terminal of LED 8 is connected to the anode terminal of LED 7
  • the cathode terminal of LED 7 is connected to the anode terminal of LED 2.
  • the anode terminal of the first-stage LED 8 in the first group and the anode terminal of the first-stage LED 6 in the second group are connected to the terminal P0 to which the high level voltage VH is applied.
  • the cathode terminal of the last LED 1 in the first group is connected to the terminal P1, and the cathode terminal of the last LED 3 in the second group is connected to the terminal P2.
  • Control signals C1 and C2 that change between a high level and a low level are applied to the terminals P1 and P2, respectively.
  • the LEDs 13 in the first group are turned on when the control signal C1 is at a low level, and are turned off at other times.
  • the LEDs 13 in the second group are turned on when the control signal C2 is at a low level, and are turned off at other times.
  • the LEDs 13 included in the backlight 11 are classified into a plurality of (here, two) groups of LEDs that are lit in the same period within one frame period.
  • FIG. 3 is a timing chart of the liquid crystal display device 10.
  • FIG. 3 shows the rewriting period of the regions R1 to R8 and the lighting period of the LEDs 1 to LED8.
  • the gate line driving circuit 2 selects the gate lines G1 to Gm once in ascending order within one frame period.
  • a selection period of the gate lines G1 to Gm / 8 is a rewriting period of the region R1.
  • the selection period of the gate lines Gm / 8 + 1 to Gm / 4 is the rewriting period of the region R2.
  • the selection period of the gate lines Gm / 4 + 1 to G3m / 8 becomes the rewriting period of the region R3.
  • the rewrite periods of the regions R1 to R8 appear in order within one frame period.
  • the LEDs 13 in the first group are turned on during the rewriting period of the region R6, and are turned off otherwise.
  • the LEDs 13 in the second group are turned on during the rewriting period of the region R2, and are turned off otherwise.
  • the LEDs 13 in the first group are lit in a part of the display area 4 other than the rewrite period of the portions (areas R1, R2, R7, R8) corresponding to the LEDs 13 in the first group.
  • the LEDs 13 in the first group are turned off immediately before the start of the rewriting period (at the end of rewriting of the region R6, that is, at the start of rewriting of the region R7).
  • the LEDs 13 in the second group are lit in a part of the display area 4 other than the rewriting period of the portions (areas R3 to R6) corresponding to the LEDs 13 in the second group.
  • the LEDs 13 in the second group are turned off immediately before the start of the rewriting period (at the end of rewriting of the region R2, that is, at the start of rewriting of the region R3).
  • the LEDs 13 in the first and second groups do not light up during the rewriting period of the corresponding part in the display area 4, it is possible to prevent the display screen being rewritten from being seen.
  • the LEDs 13 in the group are turned off for a predetermined time after the corresponding portion in the display area 4 is rewritten, and are lit until immediately before the next rewriting, so that a transitional screen in which the response of the liquid crystal is not completed is displayed. Without displaying, a screen closer to the state where the response of the liquid crystal is completed can be displayed.
  • the number of LEDs 13 in the first group and the number of LEDs 13 in the second group are the same (both are four). Therefore, the number of LEDs 13 that are lit in the same period can be made uniform, and the power consumption of the backlight 11 and the supply voltage to the LEDs 13 can be leveled in time.
  • FIG. 4 is a diagram showing a change in the display screen of the liquid crystal display device 10.
  • the dotted pattern portion represents a portion that appears bright in the display screen (portion corresponding to the LED 13 that is lit), and the black-painted portion represents a portion that appears dark in the display screen (the LED 13 that is turned off).
  • the entire display screen looks dark during the period from the beginning of the frame period to the start of rewriting of the region R2 (screen Sa1).
  • the central portion (regions R3 to R6) of the display screen appears bright (screen Sa2).
  • the display area 4 is divided into an upper part, a central part, and a lower part, and the LEDs 13 are a first group of LEDs corresponding to the upper part and the lower part of the display area 4, and the central part of the display area 4.
  • the LEDs 13 in the first group and the LEDs 13 in the second group are lit in different lighting periods set within one frame period. In this way, by intermittently turning on the LEDs 13 included in the backlight 11, display blur that occurs in a liquid crystal display device that performs hold-type display can be reduced.
  • the lighting period of the LED 13 can be set with a high degree of freedom as compared with a liquid crystal display device that performs impulse driving.
  • the number of LEDs 13 that are turned on simultaneously can be reduced, and the peak value of power consumption of the liquid crystal display device 10 can be suppressed. Therefore, the cost of the liquid crystal display device 10 can be reduced and the power utilization efficiency can be increased without using an LED power source having a high driving capability.
  • the lighting and extinguishing of the LEDs included in the backlight are individually controlled, whereas in the liquid crystal display device 10, the lighting and extinguishing of the LEDs included in the backlight are performed in groups. It is controlled by. Therefore, according to the liquid crystal display device 10, the outer shape of the device can be reduced and the cost of the IC and FPC can be reduced as compared with a liquid crystal display device that performs scan driving. In addition, the opportunity for the observer's line of sight to follow the lighting portion of the backlight can be reduced, and display blur due to eye movement can be reduced.
  • the boundaries between the first and second groups are set between LED 2 and LED 3 and between LED 6 and LED 7. As described above, the boundary between the first group and the second group is set in the peripheral portion in the array of the LEDs 13. Therefore, according to the liquid crystal display device 10, the backlight 11 can be switched on and off in the peripheral portion of the display screen, and display blur due to eye movement can be prevented from occurring in the central portion of the display screen.
  • the liquid crystal display device 10 is two-dimensionally arranged with a plurality of gate lines G1 to Gm extending in the row direction and a plurality of source lines S1 to Sn extending in the column direction.
  • Display panel liquid crystal panel 1 having a display region 4 including a plurality of pixel circuits 5 and a drive circuit (gate line drive circuit 2 and source line drive) for driving gate lines G1 to Gm and source lines S1 to Sn. Circuit 3) and a backlight 11 including a plurality of light sources (eight LEDs 13) arranged side by side in the column direction.
  • the drive circuit selects the gate lines G1 to Gm in the arrangement order.
  • the light sources are classified into at least two groups (first and second groups) of light sources that are turned on in the same period within one frame period, and the boundaries of the groups are set in the peripheral part of the light source array. Yes.
  • display blur occurring in a display device that performs hold-type display can be reduced by intermittently turning on a plurality of light sources included in the backlight 11. it can. Further, by classifying the light sources into a plurality of groups and setting the number of light source lighting periods equal to the number of groups within one frame period, it is possible to solve the problems of impulse driving and scan driving. Also, by setting the group boundary to the peripheral part in the light source array, the backlight 11 is switched on and off in the peripheral part of the display screen, and display blur due to eyeball movement is performed in the central part of the display screen. Occurrence can be prevented. Thus, according to the liquid crystal display device 10 according to the present embodiment, display blur can be reduced while solving the problems of impulse driving and scan driving.
  • the display area 4 includes a first portion (regions R1 and R2) within a first distance from a first side (upper side) extending in the row direction and a second side (lower side) extending in the row direction to the second.
  • the light source is divided into a second portion (regions R7, R8) within the distance and remaining portions (regions R3 to R6), and the light sources correspond to the first and second portions (LED1, LED2, LED7, LED8). ) And a second group of light sources (LED3 to LED6) corresponding to the remaining portions.
  • the light sources corresponding to the first and second portions and the light sources corresponding to the remaining portions are lit in different periods. Accordingly, the backlight 11 can be switched on and off at the peripheral portion of the display screen, and display blur due to eye movement can be prevented from occurring at the central portion of the display screen.
  • the number of light sources (four) in the second group is one third or more of the number of all light sources (eight) included in the backlight 11. For this reason, the boundary between the first and second groups is set at a peripheral portion in the arrangement of the light sources. Therefore, the backlight 11 can be switched on and off in the peripheral portion of the display screen, and display blur due to eye movement can be prevented from occurring in the central portion of the display screen. Further, the number of light sources (LED1, LED2) corresponding to the first portion is equal to the number of light sources (LED7, LED8) corresponding to the second portion.
  • the backlight 11 is switched on and off at a location away from the first side by a certain distance and at a location away from the second side by the same distance, and display blur due to eyeball movement occurs at the center of the display screen. Can be prevented.
  • the number of light sources corresponding to the first part may be larger than the number of light sources corresponding to the second part.
  • the straightness of the light guide plate 14 is inferior, when the response of the liquid crystal is not completed in the central area of the screen, the light emitted from the LEDs 7 and 8 brightens the central area of the screen, and the display quality in the central area of the screen May be damaged. The same phenomenon occurs also with the emitted light from LED1 and LED2.
  • the light source corresponding to the first part waits for the completion of the response of the liquid crystal in the region at the center of the screen. Even when the light source corresponding to the second portion is turned on and the emitted light from the LED 13 spreads to some extent, it is possible to prevent the display quality at the center of the screen from being deteriorated.
  • the light source in the second group is first turned on at the start or after the rewrite of the first rewrite area in one frame period.
  • the light source in the first group may be turned on after that.
  • the light sources in the first group corresponding to the area in the display area where rewriting starts are not turned on, it is possible to prevent the display screen being rewritten from being seen.
  • the light sources in the second group are turned on first, a screen in a transitional state in which the response of the liquid crystal of the pixel circuit after the rewriting or the rewriting of the corresponding part in the display area is not completed can be seen. Can be prevented.
  • the light source in the second group When the light source in the second group is turned on first, it is rewritten in the previous frame and can be displayed on a screen closer to the state where the response of the liquid crystal is completed. Furthermore, since the light sources in the first and second groups can be lit until just before rewriting the corresponding part in the display area, without displaying a screen in a transitional state where the response of the liquid crystal is not completed, A screen closer to the state where the response of the liquid crystal is completed can be displayed.
  • the number of light sources corresponding to the first part may be smaller than the number of light sources corresponding to the remaining part.
  • the boundary between the first portion and the remaining portion is set between the LED 2 and the LED 3.
  • the boundary between the first portion and the remaining portion is set to the peripheral portion in the array of LEDs 13. Therefore, according to the liquid crystal display device 10, the backlight 11 can be switched on and off in the peripheral portion of the display screen, and display blur due to eye movement can be prevented from occurring in the central portion of the display screen.
  • the light source is lit for the same length of time within one frame period. Therefore, the luminance of the backlight 11 can be easily made uniform within the display screen. Further, the light sources in the group are turned off immediately before the start of the rewriting period of the part corresponding to the light sources in the group in the display area 4. Since the light sources in the group are lit until immediately before the corresponding portion in the display area 4 is rewritten, the liquid crystal response is not completed and the liquid crystal response is not completed, and the liquid crystal response is completed. A screen can be displayed. Further, the number of light sources in the group is the same. Thereby, the number of light sources that are turned on in the same period can be made uniform, and the power consumption of the backlight 11 and the supply voltage to the light sources can be leveled temporally.
  • the display panel is the liquid crystal panel 1, and the backlight 11 is an edge light type backlight including a light emitting diode (LED 13) as a light source. Therefore, the above-described effects can be achieved for the liquid crystal display device including the edge light type backlight including the light emitting diode.
  • LED 13 light emitting diode
  • the following modifications can be configured. As shown in FIG. 4, it is ideal that the central portion (regions R3 to R6) of the display screen looks bright only during the lighting period of the LEDs 13 (LED3 to LED6) in the second group. However, when the straightness of the light guide plate 14 is not so high, the emitted light from the LEDs in the first group wraps around during the lighting period of the LEDs (LED1, LED2, LED7, and LED8) in the first group. Therefore, there is a possibility that the central portion of the display screen becomes slightly brighter and the display screen being rewritten can be seen.
  • the lighting period of the LEDs 13 in the first and second groups is shifted from the above period in order to reduce the influence of the wraparound of the emitted light from the LEDs 13 in the first group. Also good. Alternatively, the number of LEDs 13 in the first group may be reduced.
  • the liquid crystal display device according to the second embodiment has the same configuration (FIG. 1) as the liquid crystal display device 10 according to the first embodiment.
  • the lengths and start timings of the lighting periods of the LEDs in the first and second groups are different.
  • the same components as those of the first embodiment among the components of each embodiment are denoted by the same reference numerals, and description thereof is omitted.
  • T is the length of the rewrite period in the regions R1 to R8.
  • the length of the lighting period of the LEDs 13 in the first and second groups is T.
  • the length of the lighting period of the LEDs 13 in the first and second groups is longer than T or shorter than T. As the lighting period of the LED 13 is longer, the luminance of the backlight 11 can be increased. On the other hand, the shorter the lighting period of the LED 13, the easier the response of the liquid crystal is completed.
  • FIG. 5 is a timing chart of the liquid crystal display device according to the present embodiment.
  • the length of the lighting period of the LEDs 13 in the first and second groups is a 1 ⁇ 2 frame period.
  • a time that is traced back by 1/2 frame period from the start of rewriting of the region R7 is referred to as t11.
  • the LEDs 13 in the first group are turned on at time t11 and are turned off at the start of rewriting of the region R7.
  • the LEDs 13 in the second group are turned on at the start of rewriting of the region R7 and turned off at time t11.
  • FIG. 6 is a diagram showing a change in the display screen of the liquid crystal display device according to the present embodiment.
  • the central portion (regions R3 to R6) of the display screen appears bright during the period from the beginning of the frame period to time t11 (screen Sb1).
  • the upper part (regions R1, R2) and the lower part (regions R7, R8) of the display screen appear bright (screen Sb2).
  • the central portion of the display screen looks bright again (screen Sb3).
  • FIG. 7 is a timing chart in this case
  • FIG. 8 is a diagram showing changes in the display screen in this case.
  • the LEDs 13 in the first group are lit during a period from time t21 to time t24, and the LEDs 13 in the second group are lit during a period from time t23 to time t22.
  • the central portion (regions R3 to R6) of the display screen appears bright (screen Sc1).
  • the entire display screen looks bright (screen Sc2).
  • the upper part (areas R1, R2) and the lower part (areas R7, R8) of the display screen appear bright (screen Sc3).
  • the entire display screen Sc4 looks bright again (screen Sc5).
  • display blur can be reduced while solving the problems of impulse driving and scan driving as in the liquid crystal display device 10 according to the first embodiment.
  • the liquid crystal display device according to the third embodiment has the same configuration (FIG. 1) as the liquid crystal display device 10 according to the first embodiment.
  • the liquid crystal display device according to the present embodiment and the liquid crystal display device 10 according to the first embodiment differ in the start timing of the lighting periods of the LEDs 13 in the first group.
  • FIG. 9 is a timing chart of the liquid crystal display device according to the present embodiment.
  • the LEDs 13 in the second group are turned on during the rewriting period of the region R2 and are turned off otherwise, as in the first embodiment.
  • the LEDs 13 in the first group are turned on during the rewriting period of the region R5, and are turned off at other times.
  • the display screen changes as shown in FIG.
  • the LEDs 13 in the first group are lit during the rewriting period of the region R6. For this reason, area
  • the lighting period of the LEDs 13 in the first group is a time (region R5) that goes back in time with respect to the liquid crystal display device 10 according to the first embodiment. Rewriting period). According to the liquid crystal display device according to the present embodiment, display blur can be reduced while solving the problems of impulse driving and scan driving as in the liquid crystal display device 10 according to the first embodiment.
  • FIG. 10 is a block diagram showing the configuration of the liquid crystal display device according to the fourth embodiment.
  • a liquid crystal display device 40 shown in FIG. 10 is obtained by replacing the backlight 11 with a backlight 41 in the liquid crystal display device 10 according to the first embodiment.
  • the backlight 41 and the backlight 11 are different in the connection form of the LEDs 1 to 8.
  • the liquid crystal display device 40 and the liquid crystal display device 10 have different start timings of the lighting periods of the LEDs 13 in the first group.
  • the backlight 41 includes eight LEDs 1 to 8 and a light guide plate 14.
  • the LEDs 1 to LED8 are mounted on the LED FPC 42, and are classified into a first group including the LEDs 1 and LED2 and a second group including the LEDs 3 to LED8.
  • the LEDs included in each group are connected in series.
  • the anode terminal of the first-stage LED 2 in the first group and the anode terminal of the first-stage LED 8 in the second group are connected to the terminal P0 to which the high level voltage VH is applied.
  • the cathode terminal of the last LED 1 in the first group is connected to the terminal P1, and the cathode terminal of the last LED 3 in the second group is connected to the terminal P2.
  • Control signals C1 and C2 that change between a high level and a low level are applied to the terminals P1 and P2, respectively.
  • the LEDs 13 in the first group are turned on when the control signal C1 is at a low level, and are turned off at other times.
  • the LEDs 13 in the second group are turned on when the control signal C2 is at a low level, and are turned off at other times.
  • FIG. 11 is a timing chart of the liquid crystal display device 40.
  • a time that is traced back by time T (the length of a period during which one area is rewritten) from the start of rewriting the area R1 is referred to as t31.
  • the LEDs 13 in the first group are turned on during a period from time t31 to the start of rewriting of the region R1, and are turned off otherwise.
  • the LEDs 13 in the second group are turned on during the rewriting period of the region R2, and are turned off otherwise.
  • FIG. 12 is a diagram showing a change in the display screen of the liquid crystal display device 40.
  • the upper part of the display screen (regions R1, R2) appears bright (screen Sd1) during the period from the beginning of the frame period to the start of rewriting of the region R1.
  • the entire display screen looks dark (screen Sd2).
  • the central portion (regions R3 to R6) and the lower portion (regions R7 and R8) of the display screen appear bright (screen Sd3).
  • the entire display screen looks dark again (screen Sd4).
  • the upper part of the display screen looks bright again (screen Sd5).
  • the display area 4 is divided into an upper part and other parts, and the LEDs 13 are a first group consisting of LEDs corresponding to the upper part of the display area 4 in the display area 4 and the other parts of the display area 4. Are classified into a second group of LEDs corresponding to.
  • the LEDs 13 in the first group and the LEDs 13 in the second group are lit in different lighting periods set within one frame period. According to the liquid crystal display device 40 according to the present embodiment, display blur can be reduced while solving the problems of impulse driving and scan driving as in the liquid crystal display device 10 according to the first embodiment.
  • the LEDs 7 and 8 corresponding to the lower part of the display screen are classified into the second group, and are lit in the same lighting period as the LEDs 3 to LED 6 corresponding to the central part of the display screen. Therefore, according to the liquid crystal display device 40, compared with the liquid crystal display device 10 according to the first embodiment and the liquid crystal display device according to the third embodiment, the region R6 is radiated from the light emitted from the LED 7 and the LED 8. In addition to reducing the influence, it is possible to reduce the influence on the region R3 due to the wraparound of the emitted light from the LED1 and the LED2.
  • the number of LEDs 13 in the first group (2) is different from the number of LEDs 13 in the second group (6).
  • the number of the LEDs 13 in the group does not necessarily have to be the same.
  • the display region 4 includes the first portion (regions R1 and R2) within a predetermined distance from the first side (upper side) extending in the row direction.
  • the light source is divided into a first group consisting of light sources (LED1, LED2) corresponding to the first part and a light source (LED3 to LED8) corresponding to the remaining part. Into a second group.
  • the light source corresponding to the first portion and the light source corresponding to the remaining portion are lit in different periods. Therefore, according to the liquid crystal display device 40 according to the present embodiment, the backlight 11 is switched on and off at the peripheral portion of the display screen, and display blur due to eyeball movement is prevented from occurring at the central portion of the display screen. can do.
  • the drive circuit selects the gate lines G1 to Gm in order from the one closest to the first side.
  • the backlight 11 is switched on and off at a position away from the first side by a certain distance, and the eyeball moves at the center part of the display screen. It is possible to prevent display blur due to.
  • the number of light sources in the first group is equal to or less than the number of light sources in the second group. Accordingly, the backlight 11 can be switched on and off at the peripheral portion of the display screen, and display blur due to eye movement can be prevented from occurring at the central portion of the display screen.
  • the driving circuit selects the gate lines G1 to Gm in order from the one closer to the first side, the number of light sources corresponding to the first part (two) is equal to the number of light sources corresponding to the remaining part (6 Less). For this reason, the light source corresponding to the first portion can be turned on after completion of the response of the liquid crystal in the region at the center of the screen.
  • the area at the center of the screen may become brighter due to the light emitted from.
  • the LED 7 and the LED 8 are included in the second group. Therefore, according to the liquid crystal display device 40 according to the present embodiment, when the response of the liquid crystal in the central region of the screen is not completed, the screen is emitted by the light emitted from the light sources (LED7, LED8) corresponding to the second portion. It is possible to prevent the central area from becoming bright.
  • the timing at which the light sources in the first group are turned on is the timing at which the region R5 is rewritten in the third embodiment, whereas in the present embodiment, from the middle of the rewriting of the region R8 to the start of the rewriting of the region R1. It is timing. Therefore, according to the liquid crystal display device 40 according to the present embodiment, the light source (LED1) corresponding to the first portion when the response of the liquid crystal in the region at the center of the screen is not completed as compared with the third embodiment. , The area at the center of the screen can be prevented from being brightened by the light emitted from the LED 2).
  • the light emitted from the light source other than the screen central part brightens the area in the central part of the screen and the display quality in the central part of the screen is deteriorated. Can be prevented.
  • FIG. 13 is a block diagram illustrating a configuration of a liquid crystal display device according to the fifth embodiment.
  • a liquid crystal display device 50 shown in FIG. 13 is obtained by replacing the backlight 11 with the backlight 51 in the liquid crystal display device 10 according to the first embodiment.
  • the backlight 51 and the backlight 11 are different in the connection form of the LEDs 1 to 8.
  • the LEDs 1 to 8 are classified into three groups.
  • the liquid crystal display device 50 and the liquid crystal display device 10 have different start timings of the lighting periods of the LEDs 13 in each group.
  • the backlight 51 includes eight LEDs 1 to 8 and the light guide plate 14.
  • the LED1 to LED8 are mounted on the LED FPC 52, and are classified into a first group including LED1 and LED2, a second group including LED3 to LED6, and a third group including LED7 and LED8. Is done.
  • the LEDs 13 included in each group are connected in series.
  • the anode terminal of the first stage LED 2 in the first group, the anode terminal of the first stage LED 6 in the second group, and the anode terminal of the first stage LED 8 in the third group are connected to the terminal P0 to which the high level voltage VH is applied. Connected.
  • the cathode terminal of the last stage LED1 in the first group, the cathode terminal of the last stage LED3 in the second group, and the cathode terminal of the last stage LED7 in the third group are connected to terminals P1 to P3, respectively. Is done.
  • Control signals C1 to C3 that change between a high level and a low level are applied to the terminals P1 to P3, respectively.
  • the LEDs 13 in the first group are turned on when the control signal C1 is at a low level, and are turned off at other times.
  • the LEDs 13 in the second group are turned on when the control signal C2 is at a low level, and are turned off at other times.
  • the LEDs 13 in the third group are turned on when the control signal C3 is at a low level, and are turned off at other times.
  • FIG. 14 is a timing chart of the liquid crystal display device 50.
  • the LEDs 13 in the first group are lit in a period from the time t31 (a time that is retroactive by the length of the period during which one area is rewritten from the start of rewriting of the area R1) to the start of rewriting of the area R1. Otherwise, the light is turned off.
  • the LEDs 13 in the second group are turned on during the rewriting period of the region R1, and are turned off otherwise.
  • the LEDs 13 in the third group are turned on during the rewriting period of the region R5, and are turned off otherwise.
  • FIG. 15 is a diagram showing changes in the display screen of the liquid crystal display device 50.
  • the upper part of the display screen (regions R1 and R2) appears bright (screen Se1) during the period from the beginning of the frame period to the start of rewriting of the region R1.
  • the central portion (regions R3 to R6) of the display screen appears bright (screen Se2).
  • the entire display screen looks dark (screen Se3).
  • the lower part of the display screen (regions R7 and R8) appears bright (screen Se4).
  • the display area 4 is divided into an upper part, a central part, and a lower part, and the LEDs 13 correspond to a first group of LEDs corresponding to the upper part of the display area 4 and a central part of the display area 4. They are classified into a second group of LEDs and a third group of LEDs corresponding to the lower part of the display area 4.
  • the LEDs 13 in the first to third groups are lit in different lighting periods set within one frame period for each group. According to the liquid crystal display device 50 according to the present embodiment, display blur can be reduced while solving the problems of impulse driving and scan driving as in the liquid crystal display device 10 according to the first embodiment.
  • the display region 4 includes the first portion (region R1, R2) that is within the first distance from the first side (upper side) extending in the row direction.
  • the second portion (region R7, R8) within the second distance from the second side (bottom side) extending in the row direction and the remaining portions (regions R3 to R6) are divided into the first portion.
  • the light source corresponding to the first portion, the light source corresponding to the remaining portion, and the light source corresponding to the second portion are lit in different periods. Therefore, according to the liquid crystal display device 50 according to the present embodiment, the backlight 11 is switched on and off in the peripheral portion of the display screen, and display blur due to eye movement is prevented from occurring in the central portion of the display screen. can do.
  • the number of light sources (LED1, LED2) corresponding to the first part is equal to the number of light sources (LED7, LED8) corresponding to the second part.
  • the backlight 11 is switched on and off at a location away from the first side by a certain distance and at a location away from the second side by the same distance, and display blur due to eyeball movement occurs at the center of the display screen. Can be prevented.
  • the number of light sources in the first group and the number of light sources in the third group are equal to or less than the number of light sources in the second group. Accordingly, the backlight 11 can be switched on and off at the peripheral portion of the display screen, and display blur due to eye movement can be prevented from occurring at the central portion of the display screen.
  • the driving circuit selects the gate lines G1 to Gm in order from the one close to the first side
  • the number of light sources corresponding to the first part is set to the second part. It may be more than the number of light sources corresponding to.
  • the straightness of the light guide plate 14 is inferior, when the response of the liquid crystal is not completed in the region at the center of the screen, the region at the center of the screen is caused by the light emitted from the light sources (LED7, LED8) corresponding to the second portion. It may become brighter and display quality at the center of the screen may be impaired.
  • a similar phenomenon occurs also with light emitted from the light sources (LED1, LED2) corresponding to the first portion.
  • the rewriting of the region R3 adjacent to the region corresponding to the light source (LED1, LED2) corresponding to the first portion is the rewriting of the region R6 adjacent to the region corresponding to the light source (LED7, LED8) corresponding to the second portion. Since the process has been completed earlier, the light source (LED7, LED8) corresponding to the second part has a greater influence on the display quality at the center of the screen. Therefore, by increasing the number of light sources corresponding to the first part as compared with the number of light sources corresponding to the second part, the light source corresponding to the first part waits for the completion of the response of the liquid crystal in the region at the center of the screen. Even when the light source corresponding to the second portion is turned on and the emitted light from the LED 13 spreads to some extent, it is possible to prevent the display quality at the center of the screen from being deteriorated.
  • the timing at which the light sources in the first group are turned on is the timing at which the region R5 is rewritten, whereas in the present embodiment, the region R1 is in the middle of the rewriting of the region R8. This is the timing until the start of rewriting. Therefore, according to the liquid crystal display device 50 according to the present embodiment, the light source (LED1) corresponding to the first portion when the response of the liquid crystal in the central region of the screen is not completed as compared with the third embodiment. , The area at the center of the screen can be prevented from being brightened by the light emitted from the LED 2).
  • the liquid crystal display device 50 according to the present embodiment can be configured as follows.
  • the lighting period of the LEDs 13 in each group is shifted in the direction of going back the time axis from the above period. Also good.
  • the LEDs included in the backlight 11 may be classified into four or more groups, and the lighting period of the LEDs may be set four times or more within one frame period.
  • the length of the lighting period and the start timing of the LEDs in each group are suitably determined in consideration of the straightness of the light guide plate included in the backlight and the response performance of the liquid crystal. It is preferable.
  • the liquid crystal display device built in the head mounted display performs an operation of displaying a left-eye image based on the left-eye video signal and an operation of displaying a right-eye image based on the right-eye video signal. Also, a relatively high frame frequency such as 90 Hz or 120 Hz is used to display the left eye image and the right eye image within one frame period.
  • the liquid crystal display device 10 includes one liquid crystal panel 1, one source line driving circuit 3, and one backlight 11 (see FIG. 1).
  • the head mounted display may incorporate only one liquid crystal display device 10.
  • the head mounted display may incorporate two liquid crystal display devices 10.
  • FIG. 16 is a diagram showing a configuration of a liquid crystal display device including two liquid crystal display devices 10.
  • the liquid crystal display device 61 shown in FIG. 16A and the liquid crystal display device 62 shown in FIG. 16B include a liquid crystal panel 1a, 1b, two gate line driving circuits (not shown), a source line driving circuit 3a, 3b and backlights 11a and 11b.
  • the liquid crystal display devices 61 and 62 the liquid crystal panel 1a, the gate line driving circuit, the source line driving circuit 3a, and the backlight 11a formed on the liquid crystal panel 1a have the same configuration as the liquid crystal display device 10, and the left The left eye image is displayed based on the eye video signal.
  • the liquid crystal panel 1b, the gate line driving circuit, the source line driving circuit 3b, and the backlight 11b formed on the liquid crystal panel 1b have a symmetrical configuration with the liquid crystal display device 10, and are based on the right-eye video signal. Display the right eye image.
  • the source line drive circuits 3a and 3b are respectively arranged below the display areas 4a and 4b, and the backlights 11a and 11b are respectively arranged on the left side of the display area 4a and the right side of the display area 4b.
  • the source line drive circuits 3a and 3b are disposed on the left side of the display area 4a and the right side of the display area 4b, respectively, and the backlights 11a and 11b are disposed on the lower side of the display areas 4a and 4b, respectively.
  • a frame (display) between the display area 4a for displaying the left-eye image and the display area 4b for displaying the right-eye image is displayed.
  • the peripheral portion of the region 4 can be narrowed.
  • a head mounted display is configured by using any one of the liquid crystal display device 10 shown in FIG. 1, the liquid crystal display device 61 shown in FIG. 16 (a), and the liquid crystal display device 62 shown in FIG. 16 (b). can do.
  • a head mounted display may be configured by using one or two liquid crystal display devices according to the second to fifth embodiments.
  • the liquid crystal display device has been described as an example of a display device having a backlight.
  • other display devices having a backlight and performing hold-type display in the same manner. Can also be configured.
  • the display device includes a display region including a plurality of gate lines extending in the row direction, a plurality of source lines extending in the column direction, and a plurality of pixel circuits arranged two-dimensionally.
  • a display panel a driving circuit that drives the gate lines and the source lines; and a backlight that includes a plurality of light sources arranged in a column direction, and the driving circuit selects the gate lines in the arrangement order;
  • the light sources may be classified into at least two groups of light sources that are turned on in the same period within one frame period, and the boundaries of the groups may be set in a peripheral portion in the arrangement of the light sources (first 1 aspect).
  • the display area includes a first portion within a first distance from a first side extending in the row direction, a second portion within a second distance from a second side extending in the row direction, and a remaining portion.
  • the light sources may be classified into a first group consisting of light sources corresponding to the first and second portions and a second group consisting of light sources corresponding to the remaining portions (second aspect). ).
  • the display area is divided into a first portion within a predetermined distance from a first side extending in a row direction and a remaining portion, and the light source includes a first group of light sources corresponding to the first portion. And a second group of light sources corresponding to the remaining portions (third aspect).
  • the display area includes a first portion within a first distance from a first side extending in the row direction, a second portion within a second distance from a second side extending in the row direction, and a remaining portion.
  • the light source is divided into a first group consisting of light sources corresponding to the first part, a second group consisting of light sources corresponding to the remaining part, and a third group consisting of light sources corresponding to the second part. (Fourth aspect).
  • the number of light sources in the second group may be one third or more of the number of all light sources included in the backlight (fifth aspect).
  • the number of light sources corresponding to the first part may be equal to the number of light sources corresponding to the second part (sixth aspect).
  • the drive circuit may select the gate lines in order from the closest to the first side, and the number of light sources corresponding to the first part may be larger than the number of light sources corresponding to the second part ( (Seventh aspect).
  • the drive circuit may select the gate lines in order from the closest to the first side, and the number of light sources corresponding to the first part may be smaller than the number of light sources corresponding to the remaining part ( Eighth aspect).
  • the drive circuit selects the gate lines in order from the one closest to the first side, and the light source in the second group is turned on first at the start or after the rewrite of the first rewrite area in one frame period. Thereafter, the light sources in the first group may be turned on (ninth aspect).
  • the number of light sources corresponding to the first part may be smaller than the number of light sources corresponding to the remaining part (tenth aspect).
  • the number of light sources in the first group may be equal to the number of light sources in the second group (eleventh aspect).
  • the light source may be lit for the same length of time within one frame period (a twelfth aspect).
  • the light sources in the group may be turned off immediately before the start of the rewriting period (a thirteenth aspect).
  • the number of light sources in the group may be the same (fourteenth aspect).
  • the display panel may be a liquid crystal panel (fifteenth aspect).
  • the backlight may be an edge light type backlight including a light emitting diode as the light source (sixteenth aspect).
  • a display device driving method includes a display area including a plurality of gate lines extending in a row direction, a plurality of source lines extending in a column direction, and a plurality of pixel circuits arranged in a two-dimensional manner.
  • a driving method of a display device having a panel and a backlight including a plurality of light sources arranged side by side in a column direction, the step of driving the gate line and the source line, and at least two groups of the light sources And illuminating light sources in the same group in the same period within one frame period, wherein the driving step selects the gate lines in the arrangement order, and the boundary of the group is the arrangement of the light sources. It may be set in the peripheral part in the (17th aspect).
  • display blur occurring in a display device that performs hold-type display can be reduced by intermittently lighting a plurality of light sources included in the backlight. Further, by classifying the light sources into a plurality of groups and setting the number of light source lighting periods equal to the number of groups within one frame period, it is possible to solve the problems of impulse driving and scan driving. In addition, by setting the group boundary to the peripheral part of the light source line, the backlight is switched on and off at the peripheral part of the display screen, and display blur due to eye movement occurs in the central part of the display screen Can be prevented. In this way, display blur can be reduced while solving the problems of impulse driving and scanning driving.
  • the first and second parts correspond to each other.
  • the light source and the light source corresponding to the remaining part are lit in different periods.
  • the backlight can be turned on and off at the peripheral portion of the display screen, and display blur due to eye movement can be prevented from occurring at the central portion of the display screen.
  • the light source corresponding to the first portion and the light source corresponding to the remaining portion are in different periods. Light. Thereby, there can exist an effect similar to the said 2nd situation.
  • the light source corresponding to the first portion and the remaining portion are lit in different periods. Thereby, there can exist an effect similar to the said 2nd situation.
  • the group boundary is set to the peripheral portion in the light source array. Therefore, the backlight can be turned on and off in the peripheral portion of the display screen, and display blur due to eye movement can be prevented from occurring in the central portion of the display screen.
  • the sixth aspect by making the number of light sources corresponding to the first part equal to the number of light sources corresponding to the second part, switching between turning on and off the backlight is separated by a certain distance from the first side. This is performed at the same distance from the second side and the second side, and display blur due to eyeball movement can be prevented from occurring in the central portion of the display screen.
  • the first portion waits for the completion of the response of the liquid crystal at the center of the screen.
  • the corresponding light source and the light source corresponding to the second part can be turned on. Therefore, even if the straightness of the light emitted from the light source is inferior in the backlight, the light emitted from the light source corresponding to the second part brightens the area at the center of the screen and the display quality at the center of the screen is lowered. This can be prevented.
  • the number of light sources corresponding to the first portion is made smaller than the number of light sources corresponding to the remaining portions, so that the first portion waits for the completion of the response of the liquid crystal at the center of the screen.
  • the corresponding light source can be turned on. Therefore, even if the straightness of the light emitted from the light source is inferior in the backlight, the light emitted from the light source corresponding to the first part brightens the area at the center of the screen and the display quality at the center of the screen is lowered. This can be prevented.
  • the display screen being rewritten can be prevented from being seen.
  • the light sources in the second group are turned on first, a screen in a transitional state in which the response of the liquid crystal of the pixel circuit after the rewriting or the rewriting of the corresponding part in the display area is not completed can be seen. Can be prevented.
  • the light source in the second group is turned on first, it is rewritten in the previous frame and can be displayed on a screen closer to the state where the response of the liquid crystal is completed.
  • the light sources in the first and second groups can be lit until just before rewriting the corresponding part in the display area, without displaying a screen in a transitional state where the response of the liquid crystal is not completed, A screen closer to the state where the response of the liquid crystal is completed can be displayed.
  • the influence of the wraparound of the emitted light from the light source corresponding to the first part is achieved. Can be reduced.
  • the eleventh aspect by making the number of light sources in the first group equal to the number of light sources in the second group, the number of light sources that are turned on in the same period is aligned, and the power consumption of the backlight and the light source are reduced. Can be leveled in time.
  • the luminance of the backlight can be easily made uniform in the display screen by lighting the light source for the same length of time.
  • the light sources in the group are lit until immediately before the corresponding portion in the display area is rewritten, so that the liquid crystal response is not displayed without displaying the screen in the transitional state where the liquid crystal response is not completed. A screen closer to the state where the response is completed can be displayed.
  • the number of light sources that are turned on in the same period can be made uniform, and the power consumption of the backlight and the supply voltage to the light sources can be leveled temporally.
  • the liquid crystal display device can achieve the effects of the first aspect.
  • the liquid crystal display device including the edge light type backlight including the light emitting diode can achieve the effects of the first aspect.

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Nonlinear Science (AREA)
  • Mathematical Physics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Liquid Crystal (AREA)
  • Control Of Indicators Other Than Cathode Ray Tubes (AREA)

Abstract

液晶表示装置10のバックライト11は、ソース線S1~Snの延伸方向に並べて配置された複数のLED13を含む。LED13は、同じ期間で点灯するLEDからなる2個のグループに分類される。第1グループ内のLED1、LED2、LED7、LED8は表示領域内の領域R6の書き換え期間で点灯し、第2グループ内のLED3~LED6は表示領域内の領域R2の書き換え期間で点灯する。グループの境界をLED13の並びの中の周辺部分に設定することにより、バックライト11の点灯と消灯の切り替えを表示画面の周辺部分で行い、表示画面の中央部分における眼球移動による表示ぼけを低減する。これにより、インパルス駆動やスキャン駆動の課題を解決しながら表示ぼけを低減できる表示装置を提供する。

Description

バックライトを有する表示装置
 本発明は、表示装置に関し、特に、バックライトを有する表示装置に関する。
 液晶表示装置は、薄型、軽量、低消費電力の表示装置として広く利用されている。液晶表示装置に含まれる液晶パネルは自ら発光しないので、多くの液晶表示装置には液晶パネルの背面に光を照射するバックライトが設けられる。バックライトに含まれる光源には、例えば、発光ダイオード(Light Emitting Diode:以下、LEDという)が用いられる。液晶表示装置はホールド型表示を行うので、液晶表示装置で動画を表示したときに表示ぼけが発生することがある。液晶表示装置で発生する表示ぼけを低減する方法として、バックライトを間欠的に点灯させる方法(インパルス駆動とスキャン駆動)が知られている。
 図17は、インパルス駆動を行う液晶表示装置のタイミングチャートである。インパルス駆動を行う液晶表示装置では、1フレーム期間に1個の点灯期間が設定され、点灯期間ではバックライトに含まれるすべてのLED(ここではLED1~LED8)が点灯する。図18は、スキャン駆動を行う液晶表示装置のタイミングチャートである。スキャン駆動を行う液晶表示装置では、1フレーム期間に複数(ここでは8個)の点灯期間が設定され、バックライトに含まれるLEDは各点灯期間において順に点灯する。
 本願発明に関連して、特許文献1には、画面の上部分に対応したバックライトと画面の下部分に対応したバックライトとを有し、1フレーム期間内に2個のバックライトを異なるタイミングで点灯させる液晶表示装置が記載されている。
日本国特開2003-262845号公報
 上記従来の液晶表示装置には以下の問題がある。インパルス駆動を行う液晶表示装置では、点灯期間の開始までに、液晶パネルに含まれるすべての画素回路において液晶の応答が十分に完了している必要がある。このため、点灯期間を設定する際の自由度が小さい。また、バックライトに含まれるすべてのLEDが同時に点灯するので、液晶表示装置の消費電力が瞬間的に増大する。このため、高い駆動能力を有するLED用電源が必要になり、液晶表示装置のコストが増加し、電力の利用効率が低下する。
 スキャン駆動を行う液晶表示装置では、バックライトに含まれる複数のLEDの点灯と消灯を個別に制御する必要がある。このため、配線スペースが大きくなり、液晶表示装置の外形が大きくなる。また、LED制御回路の規模が大きくなるので、制御用ICやLEDを搭載するフレキシブルプリント基板(Flexible Printed Circuit:以下、FPCという)のコストが高くなる。さらに、観測者の視線がバックライトの点灯部分を追従するので、眼球移動による表示ぼけが発生することも問題となる。
 特許文献1に記載された液晶表示装置では、表示画面の中央部分でバックライトの点灯と消灯を切り替えるので、眼球移動による表示ぼけが発生する。例えば、表示装置をヘッドマウントディスプレイ(HMDとも呼ばれる)に内蔵して使用する場合には、観測者はレンズ越しに画面を見る。このため、レンズの収差の影響を受ける画面の周辺部分よりも画面の中央部分における表示品位を優先的に高くする必要がある。
 それ故に、インパルス駆動やスキャン駆動の課題を解決しながら表示ぼけを低減できる表示装置を提供することが課題として挙げられる。
 上記の課題は、例えば、以下の表示装置によって解決することができる。表示装置は、行方向に延伸する複数のゲート線と、列方向に延伸する複数のソース線と、2次元状に配置された複数の画素回路とを含む表示領域を有する表示パネルと、前記ゲート線と前記ソース線を駆動する駆動回路と、列方向に並べて配置された複数の光源を含むバックライトとを備え、前記駆動回路は、前記ゲート線を配置順に選択し、前記光源は、1フレーム期間内の同じ期間で点灯する光源からなる少なくとも2個のグループに分類され、前記グループの境界は、前記光源の並びの中の周辺部分に設定されている。
 上記の課題は、例えば、以下の表示装置の駆動方法によって解決することができる。表示装置の駆動方法は、行方向に延伸する複数のゲート線と、列方向に延伸する複数のソース線と、2次元状に配置された複数の画素回路とを含む表示領域を有する表示パネルと、列方向に並べて配置された複数の光源を含むバックライトとを有する表示装置の駆動方法であって、前記ゲート線と前記ソース線を駆動するステップと、前記光源を少なくとも2個のグループに分類し、同じグループ内の光源を1フレーム期間内の同じ期間で点灯させるステップとを備え、前記駆動するステップは、前記ゲート線を配置順に選択し、前記グループの境界は、前記光源の並びの中の周辺部分に設定されている。
 このような表示装置または表示装置の駆動方法によれば、バックライトに含まれる複数の光源を間欠的に点灯させることにより、ホールド型表示を行う表示装置で発生する表示ぼけを低減することができる。また、光源を複数のグループに分類し、1フレーム期間内に光源の点灯期間をグループ数と同数設定することにより、インパルス駆動やスキャン駆動の課題を解決することができる。また、グループの境界を光源の並びの中の周辺部分に設定することにより、バックライトの点灯と消灯の切り替えを表示画面の周辺部分で行い、表示画面の中央部分で眼球移動による表示ぼけが発生することを防止することができる。このように、インパルス駆動やスキャン駆動の課題を解決しながら表示ぼけを低減することができる。
第1の実施形態に係る液晶表示装置の構成を示すブロック図である。 図1に示す液晶表示装置の表示領域の詳細を示す図である。 図1に示す液晶表示装置のタイミングチャートである。 図1に示す液晶表示装置の表示画面の変化を示す図である。 第2の実施形態に係る液晶表示装置のタイミングチャートである。 第2の実施形態に係る液晶表示装置の表示画面の変化を示す図である。 第2の実施形態の変形例に係る液晶表示装置のタイミングチャートである。 第2の実施形態の変形例に係る液晶表示装置の表示画面の変化を示す図である。 第3の実施形態に係る液晶表示装置のタイミングチャートである。 第4の実施形態に係る液晶表示装置の構成を示すブロック図である。 図10に示す液晶表示装置のタイミングチャートである。 図10に示す液晶表示装置の表示画面の変化を示す図である。 第5の実施形態に係る液晶表示装置の構成を示すブロック図である。 図13に示す液晶表示装置のタイミングチャートである。 図13に示す液晶表示装置の表示画面の変化を示す図である。 第6の実施形態に係る液晶表示装置の構成を示すブロック図である。 インパルス駆動を行う液晶表示装置のタイミングチャートである。 スキャン駆動を行う液晶表示装置のタイミングチャートである。
 (第1の実施形態)
 図1は、第1の実施形態に係る液晶表示装置の構成を示すブロック図である。図1に示す液晶表示装置10は、液晶パネル1、ゲート線駆動回路2、ソース線駆動回路3、および、バックライト11を備えている。液晶パネル1は、表示領域4を有する。以下、表示領域4に表示される画面を表示画面といい、mおよびnは2以上の整数であるとする。
 図2は、表示領域4の詳細を示す図である。図2に示すように、表示領域4は、m本のゲート線G1~Gm、n本のソース線S1~Sn、および、(m×n)個の画素回路5を含んでいる。ゲート線G1~Gmは、図面内で横方向に延伸し、互いに平行に配置される。ソース線S1~Snは、図面内で縦方向に延伸し、ゲート線G1~Gmと直交するように互いに平行に配置される。ゲート線G1~Gmとソース線S1~Snは、(m×n)箇所で交差する。(m×n)個の画素回路5は、(m×n)個の交点の近傍にそれぞれ設けられる。各画素回路5は、1本のゲート線と1本のソース線に接続される。このように(m×n)個の画素回路5は、2次元状に配置される。以下、ゲート線G1~Gmの延伸方向を行方向、ソース線S1~Snの延伸方向を列方向という。
 ゲート線駆動回路2は、表示制御回路(図示せず)から出力された制御信号(図示せず)に基づき、ゲート線G1~Gmを駆動する。より詳細には、ゲート線駆動回路2は、ゲート線G1~Gmの中から1ライン期間ごとに1本のゲート線を配置順に選択し、選択したゲート線に選択電圧(例えば、ハイレベル電圧)を印加する。これにより、選択されたゲート線に接続されたn個の画素回路5が選択される。以下、ゲート線駆動回路2は、ゲート線G1~Gmを昇順に選択するものとする。
 ソース線駆動回路3は、表示制御回路から出力された制御信号と映像信号(図示せず)に基づき、ソース線S1~Snを駆動する。より詳細には、ソース線駆動回路3は、1ライン期間ごとに、映像信号に応じたn個の階調電圧をソース線S1~Snに印加する。これにより、選択されたn個の画素回路5に、映像信号に応じたn個の階調電圧がそれぞれ書き込まれる。このようにゲート線駆動回路2とソース線駆動回路3は、ゲート線G1~Gmとソース線S1~Snを駆動する駆動回路として機能する。
 図1に示すように、ゲート線駆動回路2は、画素回路5などと共に液晶パネル1上に形成される。ソース線駆動回路3は半導体チップに内蔵され、ソース線駆動回路3を内蔵した半導体チップは液晶パネル1の表面に実装される。なお、上記の構成に代えて、ゲート線駆動回路2を含む半導体チップを液晶パネル1の表面に実装してもよく、ゲート線駆動回路2を含む別の半導体チップを液晶パネル1の表面にさらに実装してもよい。液晶パネル1には、FPC6が圧着接続される。ゲート線駆動回路2とソース線駆動回路3は、表示制御回路からFPC6を介して信号を受け取る。
 バックライト11は、複数のLED13と導光板14を含んでいる。以下、バックライト11は、8個のLED(以下、LED1~LED8という)を含むものとする。LED1~LED8は、LED用FPC12上に実装される。LED用FPC12の長手方向は列方向であり、LED1~LED8は列方向に並べて配置される。導光板14は、高い直進性(入射光を真っ直ぐに伝搬する性質)を有することが好ましい。
 表示領域4は、行方向に延伸する境界線(図1では破線で示す)によって、バックライト11に含まれるLED13と同数の領域に分割される。本実施形態に係る表示領域4は、8個のLED1~LED8に対応して、8個の領域R1~R8に分割される。表示領域4の列方向のサイズをLyとしたとき、LED1~LED8はLED用FPC12上に(Ly/8)の間隔で配置される。LEDk(kは1以上かつ8以下の整数)からの出射光は、導光板14の内部を主として行方向に伝搬し、導光板14内で図面の紙面に垂直な方向に屈折して、領域Rkから出射する。領域Rkは、LEDkが点灯しているときには明るく見え、LEDkが消灯しているときには暗く見える。
 LED1~LED8は、LED1、LED2、LED7、および、LED8を含む第1グループと、LED3~LED6を含む第2グループとに分類される。各グループに含まれるLEDは、直列に接続される。例えば、第1グループでは、LED8のカソード端子はLED7のアノード端子に接続され、LED7のカソード端子はLED2のアノード端子に接続される。第1グループ内の初段のLED8のアノード端子と、第2グループ内の初段のLED6のアノード端子とは、ハイレベル電圧VHが印加された端子P0に接続される。第1グループ内の最終段のLED1のカソード端子は端子P1に接続され、第2グループ内の最終段のLED3のカソード端子は端子P2に接続される。
 端子P1、P2には、ハイレベルとローレベルの間で変化する制御信号C1、C2がそれぞれ与えられる。第1グループ内のLED13は、制御信号C1がローレベルのときに点灯し、それ以外のときには消灯する。第2グループ内のLED13は、制御信号C2がローレベルのときに点灯し、それ以外のときには消灯する。このようにバックライト11に含まれるLED13は、1フレーム期間内の同じ期間で点灯するLEDからなる複数(ここでは2個)のグループに分類される。
 図3は、液晶表示装置10のタイミングチャートである。図3には、領域R1~R8の書き換え期間と、LED1~LED8の点灯期間とが記載されている。ゲート線駆動回路2は、1フレーム期間内にゲート線G1~Gmを1回ずつ昇順に選択する。ゲート線G1~Gm/8の選択期間が、領域R1の書き換え期間となる。次に、ゲート線Gm/8+1~Gm/4の選択期間が、領域R2の書き換え期間となる。次に、ゲート線Gm/4+1~G3m/8の選択期間が、領域R3の書き換え期間となる。このように1フレーム期間内に、領域R1~R8の書き換え期間が順に現れる。
 第1グループ内のLED13は、領域R6の書き換え期間で点灯し、それ以外では消灯する。第2グループ内のLED13は、領域R2の書き換え期間で点灯し、それ以外では消灯する。このように第1グループ内のLED13は、表示領域4内で第1グループ内のLED13に対応する部分(領域R1、R2、R7、R8)の書き換え期間以外の一部で点灯する。第1グループ内のLED13は、この書き換え期間の開始直前(領域R6の書き換え終了時、すなわち、領域R7の書き換え開始時)に消灯する。第2グループ内のLED13は、表示領域4内で第2グループ内のLED13に対応する部分(領域R3~R6)の書き換え期間以外の一部で点灯する。第2グループ内のLED13は、この書き換え期間の開始直前(領域R2の書き換え終了時、すなわち、領域R3の書き換え開始時)に消灯する。
 このように第1および第2グループ内のLED13は表示領域4内の対応する部分の書き換え期間では点灯しないので、書き換え中の表示画面が見えることを防止することができる。また、グループ内のLED13は表示領域4内の対応する部分を書き換えてから一定時間は消灯し、次に書き換える直前まで点灯するので、液晶の応答が完了していない過渡的な状態の画面を表示せずに、液晶の応答が完了した状態により近い画面を表示することができる。また、第1グループ内のLED13の個数と第2グループ内のLED13の個数は同じ(どちらも4個)である。したがって、同じ期間で点灯するLED13の個数を揃え、バックライト11の消費電力やLED13への供給電圧を時間的に平準化することができる。
 図4は、液晶表示装置10の表示画面の変化を示す図である。以下、表示画面を示す図面では、点状模様部は表示画面内で明るく見える部分(点灯中のLED13に対応する部分)を表し、黒塗り部は表示画面内で暗く見える部分(消灯中のLED13に対応する部分)を表す。液晶表示装置10では、フレーム期間の先頭から領域R2の書き換え開始までの期間では、表示画面の全体が暗く見える(画面Sa1)。次に、領域R2の書き換え期間では、表示画面の中央部分(領域R3~R6)が明るく見える(画面Sa2)。次に、領域R3~R5の書き換え期間では、表示画面の全体が再び暗く見える(画面Sa3)。次に、領域R6の書き換え期間では、表示画面の上部分(領域R1、R2)と下部分(領域R7、R8)が明るく見える(画面Sa4)。次に、領域R7の書き換え開始からフレーム期間の末尾までの期間では、表示画面の全体が再び暗く見える(画面Sa5)。
 液晶表示装置10では、表示領域4は上部分と中央部分と下部分に分けられ、LED13は表示領域4の上部分と下部分に対応するLEDからなる第1グループと、表示領域4の中央部分に対応するLEDからなる第2グループとに分類される。第1グループ内のLED13と第2グループ内のLED13は、1フレーム期間内に設定された異なる点灯期間で点灯する。このようにバックライト11に含まれるLED13を間欠的に点灯させることにより、ホールド型表示を行う液晶表示装置で発生する表示ぼけを低減することができる。
 また、インパルス駆動を行う液晶表示装置では1フレーム期間に1個の点灯期間が設定されるのに対して、液晶表示装置10では1フレーム期間に2個の点灯期間が設定される。したがって、液晶表示装置10によれば、インパルス駆動を行う液晶表示装置と比べて、LED13の点灯期間を高い自由度で設定することができる。また、同時に点灯するLED13の個数を減らし、液晶表示装置10の消費電力のピーク値を抑制することができる。したがって、高い駆動能力を有するLED用電源を使用せずに、液晶表示装置10のコストを削減し、電力の利用効率を高くすることができる。
 また、スキャン駆動を行う液晶表示装置では、バックライトに含まれるLEDの点灯と消灯は個別に制御されるのに対して、液晶表示装置10ではバックライトに含まれるLEDの点灯と消灯はグループ単位で制御される。したがって、液晶表示装置10によれば、スキャン駆動を行う液晶表示装置と比べて、装置の外形を小さくし、ICやFPCのコストを低減することができる。また、観測者の視線がバックライトの点灯部分を追従する機会を減らし、眼球移動による表示ぼけを低減することができる。
 また、液晶表示装置10では、第1および第2グループの境界は、LED2とLED3の間、および、LED6とLED7の間に設定されている。このように第1および第2グループの境界は、LED13の並びの中の周辺部分に設定されている。したがって、液晶表示装置10によれば、バックライト11の点灯と消灯の切り替えを表示画面の周辺部分で行い、表示画面の中央部分で眼球移動による表示ぼけが発生することを防止することができる。
 以上に示すように、本実施形態に係る液晶表示装置10は、行方向に延伸する複数のゲート線G1~Gmと、列方向に延伸する複数のソース線S1~Snと、2次元状に配置された複数の画素回路5とを含む表示領域4を有する表示パネル(液晶パネル1)と、ゲート線G1~Gmとソース線S1~Snを駆動する駆動回路(ゲート線駆動回路2とソース線駆動回路3)と、列方向に並べて配置された複数の光源(8個のLED13)を含むバックライト11とを備えている。駆動回路は、ゲート線G1~Gmを配置順に選択する。光源は、1フレーム期間内の同じ期間で点灯する光源からなる少なくとも2個のグループ(第1および第2グループ)に分類され、グループの境界は、光源の並びの中の周辺部分に設定されている。
 したがって、本実施形態に係る液晶表示装置10によれば、バックライト11に含まれる複数の光源を間欠的に点灯させることにより、ホールド型表示を行う表示装置で発生する表示ぼけを低減することができる。また、光源を複数のグループに分類し、1フレーム期間内に光源の点灯期間をグループ数と同数設定することにより、インパルス駆動やスキャン駆動の課題を解決することができる。また、グループの境界を光源の並びの中の周辺部分に設定することにより、バックライト11の点灯と消灯の切り替えを表示画面の周辺部分で行い、表示画面の中央部分で眼球移動による表示ぼけが発生することを防止することができる。このように、本実施形態に係る液晶表示装置10によれば、インパルス駆動やスキャン駆動の課題を解決しながら表示ぼけを低減することができる。
 また、表示領域4は、行方向に延伸する第1辺(上辺)から第1距離以内にある第1部分(領域R1、R2)と、行方向に延伸する第2辺(下辺)から第2距離以内にある第2部分(領域R7、R8)と、残余の部分(領域R3~R6)とに分けられ、光源は、第1および第2部分に対応する光源(LED1、LED2、LED7、LED8)からなる第1グループと、残余の部分に対応する光源(LED3~LED6)からなる第2グループとに分類される。このため、第1および第2部分に対応する光源と残余の部分に対応する光源とは異なる期間で点灯する。これにより、バックライト11の点灯と消灯の切り替えを表示画面の周辺部分で行い、表示画面の中央部分で眼球移動による表示ぼけが発生することを防止することができる。
 また、第2グループ内の光源の個数(4個)は、バックライト11に含まれるすべての光源の個数(8個)の3分の1以上である。このため、第1および第2グループの境界は、光源の並びの中の周辺部分に設定されている。したがって、バックライト11の点灯と消灯の切り替えを表示画面の周辺部分で行い、表示画面の中央部分で眼球移動による表示ぼけが発生することを防止することができる。また、第1部分に対応する光源(LED1、LED2)の個数は、第2部分に対応する光源(LED7、LED8)の個数に等しい。これにより、バックライト11の点灯と消灯の切り替えを第1辺からある距離だけ離れた箇所と第2辺から同じ距離だけ離れた箇所で行い、表示画面の中央部分で眼球移動による表示ぼけが発生することを防止することができる。
 なお、駆動回路がゲート線G1~Gmを第1辺に近いものから順に選択する場合に、第1部分に対応する光源の個数を第2部分に対応する光源の個数よりも多くしてもよい。導光板14の直進性が劣る場合、画面中央部の領域で液晶の応答が完了していないときに、LED7とLED8からの出射光によって画面中央部の領域が明るくなり、画面中央部の表示品位が損なわれることがある。LED1とLED2からの出射光によっても、同様の現象が発生する。しかし、LED1とLED2に対応する領域に隣接する領域R3の書き換えは、LED7とLED8に対応する領域に隣接する領域R6の書き換えよりも先に終了しているので、画面中央部の表示品位に与える影響はLED7とLED8のほうが大きい。そこで、第1部分に対応する光源の個数を第2部分に対応する光源の個数よりも多くすることにより、画面中央部の領域の液晶の応答の完了を待って第1部分に対応する光源と第2部分に対応する光源とを点灯させ、LED13からの出射光がある程度広がる場合でも、画面中央部の表示品位の低下を防止することができる。
 また、駆動回路がゲート線G1~Gmを第1辺に近いものから順に選択する場合に、1フレーム期間内の最初の書き換え領域の書き換え開始時または書き換え後に、最初に第2グループ内の光源が点灯し、その後に第1グループ内の光源が点灯してもよい。この場合、表示領域内の書き換えが始まる領域に対応する第1グループ内の光源は点灯しないので、書き換え中の表示画面が見えることを防止することができる。また、最初に第2グループ内の光源が点灯するので、表示領域内の対応する部分の書き換え中や、書き換え後の画素回路の液晶の応答が完了していない過渡的な状態の画面が見えることを防止することができる。最初に第2グループ内の光源が点灯することにより、前フレームで書き換えられ、液晶の応答が完了した状態により近い画面に表示することができる。さらに、第1および第2グループ内の光源を表示領域内の対応する部分を書き換える直前まで点灯させることができるので、液晶の応答が完了していない過渡的な状態の画面を表示せずに、液晶の応答が完了した状態により近い画面を表示することができる。
 また、第1部分に対応する光源の個数は、残余の部分に対応する光源の個数よりも少なくてもよい。液晶表示装置10では、第1部分と残余の部分の境界は、LED2とLED3の間に設定されている。このように第1部分と残余の部分の境界は、LED13の並びの中の周辺部分に設定されている。したがって、液晶表示装置10によれば、バックライト11の点灯と消灯の切り替えを表示画面の周辺部分で行い、表示画面の中央部分で眼球移動による表示ぼけが発生することを防止することができる。
 また、光源は、1フレーム期間内で同じ長さの時間だけ点灯する。したがって、バックライト11の輝度を表示画面内で容易に一様にすることができる。また、グループ内の光源は、表示領域4内でグループ内の光源に対応する部分の書き換え期間の開始直前に消灯する。グループ内の光源は表示領域4内の対応する部分を書き換える直前まで点灯するので、液晶の応答が完了していない過渡的な状態の画面を表示せずに、液晶の応答が完了した状態により近い画面を表示することができる。また、グループ内の光源の個数が同じである。これにより、同じ期間で点灯する光源の個数を揃え、バックライト11の消費電力や光源への供給電圧を時間的に平準化することができる。
 また、表示パネルは液晶パネル1であり、バックライト11は光源として発光ダイオード(LED13)を含むエッジライト型のバックライトである。したがって、発光ダイオードを含むエッジライト型のバックライトを備えた液晶表示装置について上記の効果を奏することができる。
 本実施形態に係る液晶表示装置10については、以下の変形例を構成することができる。図4に示すように、表示画面の中央部分(領域R3~R6)は、第2グループ内のLED13(LED3~LED6)の点灯期間においてのみ明るく見えることが理想的である。しかし、導光板14の直進性があまり高くない場合には、第1グループ内のLED(LED1、LED2、LED7、および、LED8)の点灯期間において、第1グループ内のLEDからの出射光が回り込むために、表示画面の中央部分が少し明るくなり、書き換え中の表示画面が見える可能性がある。そこで、変形例に係る液晶表示装置では、第1グループ内のLED13からの出射光の回り込みの影響を低減するために、第1および第2グループ内のLED13の点灯期間を上記の期間からずらしてもよい。あるいは、第1グループ内のLED13の個数を減らしてもよい。
 (第2の実施形態)
 第2の実施形態に係る液晶表示装置は、第1の実施形態に係る液晶表示装置10と同じ構成(図1)を有する。本実施形態に係る液晶表示装置と第1の実施形態に係る液晶表示装置10とでは、第1および第2グループ内のLEDの点灯期間の長さと開始タイミングが異なる。以下、各実施形態の構成要素のうち第1の実施形態の構成要素と同一のものについては、同一の参照符号を付して説明を省略する。
 領域R1~R8の書き換え期間の長さをTとする。第1の実施形態では、第1および第2グループ内のLED13の点灯期間の長さはTである。本実施形態では、第1および第2グループ内のLED13の点灯期間の長さはTよりも長いか、あるいは、Tよりも短い。LED13の点灯期間が長いほど、バックライト11の輝度を高くすることができる。一方、LED13の点灯期間が短いほど、液晶の応答が完了しやすくなる。
 図5は、本実施形態に係る液晶表示装置のタイミングチャートである。図5に示す例では、第1および第2グループ内のLED13の点灯期間の長さは、1/2フレーム期間である。ここで、領域R7の書き換え開始から1/2フレーム期間だけ遡った時刻をt11という。第1グループ内のLED13は、時刻t11で点灯し、領域R7の書き換え開始時に消灯する。第2グループ内のLED13は、領域R7の書き換え開始時に点灯し、時刻t11で消灯する。
 図6は、本実施形態に係る液晶表示装置の表示画面の変化を示す図である。本実施形態に係る液晶表示装置では、フレーム期間の先頭から時刻t11までの期間では、表示画面の中央部分(領域R3~R6)が明るく見える(画面Sb1)。次に、時刻t11から領域R7の書き換え開始までの期間では、表示画面の上部分(領域R1、R2)と下部分(領域R7、R8)が明るく見える(画面Sb2)。次に、領域R7の書き換え開始からフレーム期間の末尾までの期間では、表示画面の中央部分が再び明るく見える(画面Sb3)。
 第1および第2グループ内のLED13の点灯期間の長さを1/2フレーム期間よりも短くしたときには、表示画面は図4に示すように変化する。第1および第2グループ内のLED13の点灯期間の長さを1/2フレーム期間よりも長くしたときには、第1グループ内のLED13の点灯期間と第2グループ内のLED13の点灯期間とが重なる。図7はこの場合のタイミングチャートであり、図8はこの場合の表示画面の変化を示す図である。
 図7に示すように、第1グループ内のLED13は時刻t21から時刻t24までの期間で点灯し、第2グループ内のLED13は時刻t23から時刻t22までの期間で点灯する。この場合、図8に示すように、フレーム期間の先頭から時刻t21までの期間では、表示画面の中央部分(領域R3~R6)が明るく見える(画面Sc1)。次に、時刻t21から時刻t22までの期間では、表示画面の全体が明るく見える(画面Sc2)。次に、時刻t22から時刻t23までの期間では、表示画面の上部分(領域R1、R2)と下部分(領域R7、R8)が明るく見える(画面Sc3)。次に、時刻t23から時刻t24までの期間では、表示画面の全体が再び明るく見える(画面Sc4)。次に、時刻t24からフレーム期間の末尾までの期間では、表示画面の中央部分が再び明るく見える(画面Sc5)。
 本実施形態に係る液晶表示装置によれば、第1の実施形態に係る液晶表示装置10と同様に、インパルス駆動やスキャン駆動の課題を解決しながら表示ぼけを低減することができる。
 (第3の実施形態)
 第3の実施形態に係る液晶表示装置は、第1の実施形態に係る液晶表示装置10と同じ構成(図1)を有する。本実施形態に係る液晶表示装置と第1の実施形態に係る液晶表示装置10とでは、第1グループ内のLED13の点灯期間の開始タイミングが異なる。
 図9は、本実施形態に係る液晶表示装置の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では、第2グループ内のLED13は、第1の実施形態と同様に、領域R2の書き換え期間で点灯し、それ以外では消灯する。第1グループ内のLED13は、第1の実施形態とは異なり、領域R5の書き換え期間で点灯し、それ以外では消灯する。本実施形態に係る液晶表示装置では、表示画面は図4に示すように変化する。
 第1の実施形態に係る液晶表示装置では、領域R6の書き換え期間において、第1グループ内のLED13が点灯する。このため、領域R6は、第1グループ内のLED13からの出射光の回り込みの影響を受けやすい。この点を考慮して、本実施形態に係る液晶表示装置では、第1グループ内のLED13の点灯期間は、第1の実施形態に係る液晶表示装置10よりも時間軸を遡った時期(領域R5の書き換え期間)に設定されている。本実施形態に係る液晶表示装置によれば、第1の実施形態に係る液晶表示装置10と同様に、インパルス駆動やスキャン駆動の課題を解決しながら表示ぼけを低減することができる。
 (第4の実施形態)
 図10は、第4の実施形態に係る液晶表示装置の構成を示すブロック図である。図10に示す液晶表示装置40は、第1の実施形態に係る液晶表示装置10において、バックライト11をバックライト41に置換したものである。バックライト41とバックライト11では、LED1~LED8の接続形態が異なる。液晶表示装置40と液晶表示装置10では、第1グループ内のLED13の点灯期間の開始タイミングが異なる。
 バックライト41は、8個のLED1~LED8と導光板14を含んでいる。液晶表示装置40では、LED1~LED8は、LED用FPC42上に実装され、LED1およびLED2を含む第1グループと、LED3~LED8を含む第2グループとに分類される。各グループに含まれるLEDは、直列に接続される。第1グループ内の初段のLED2のアノード端子と、第2グループ内の初段のLED8のアノード端子とは、ハイレベル電圧VHが印加された端子P0に接続される。第1グループ内の最終段のLED1のカソード端子は端子P1に接続され、第2グループ内の最終段のLED3のカソード端子は端子P2に接続される。
 端子P1、P2には、ハイレベルとローレベルの間で変化する制御信号C1、C2がそれぞれ与えられる。第1グループ内のLED13は、制御信号C1がローレベルのときに点灯し、それ以外のときには消灯する。第2グループ内のLED13は、制御信号C2がローレベルのときに点灯し、それ以外のときには消灯する。
 図11は、液晶表示装置40のタイミングチャートである。ここで、領域R1の書き換え開始から時間T(1個の領域を書き換える期間の長さ)だけ遡った時刻をt31という。液晶表示装置40では、第1グループ内のLED13は、時刻t31から領域R1の書き換え開始までの期間で点灯し、それ以外では消灯する。第2グループ内のLED13は、領域R2の書き換え期間で点灯し、それ以外では消灯する。
 図12は、液晶表示装置40の表示画面の変化を示す図である。液晶表示装置40では、フレーム期間の先頭から領域R1の書き換え開始までの期間では、表示画面の上部分(領域R1、R2)が明るく見える(画面Sd1)。次に、領域R1の書き換え期間では、表示画面の全体が暗く見える(画面Sd2)。次に、領域R2の書き換え期間では、表示画面の中央部分(領域R3~R6)と下部分(領域R7、R8)が明るく見える(画面Sd3)。次に、領域R3の書き換え開始から時刻t31までの期間では、表示画面の全体が再び暗く見える(画面Sd4)。次に、時刻t31からフレーム期間の末尾までの期間では、表示画面の上部分が再び明るく見える(画面Sd5)。
 液晶表示装置40では、表示領域4は上部分と他の部分に分けられ、LED13は表示領域4の表示領域4の上部分に対応するLEDからなる第1グループと、表示領域4の他の部分に対応するLEDからなる第2グループとに分類される。第1グループ内のLED13と第2グループ内のLED13は、1フレーム期間内に設定された異なる点灯期間で点灯する。本実施形態に係る液晶表示装置40によれば、第1の実施形態に係る液晶表示装置10と同様に、インパルス駆動やスキャン駆動の課題を解決しながら表示ぼけを低減することができる。
 また、液晶表示装置40では、表示画面の下部分に対応するLED7およびLED8は、第2グループに分類され、表示画面の中央部分に対応するLED3~LED6と同じ点灯期間で点灯する。したがって、液晶表示装置40によれば、第1の実施形態に係る液晶表示装置10および第3の実施形態に係る液晶表示装置と比べて、LED7およびLED8からの出射光の回り込みによる領域R6への影響を低減すると共に、LED1およびLED2からの出射光の回り込みによる領域R3への影響を低減することができる。
 また、液晶表示装置40では、第1グループ内のLED13の個数(2個)と第2グループ内のLED13の個数(6個)は異なる。このように実施形態に係る液晶表示装置では、グループ内のLED13の個数は、必ずしも同数である必要はない。
 以上に示すように、本実施形態に係る液晶表示装置40では、表示領域4は、行方向に延伸する第1辺(上辺)から所定の距離以内にある第1部分(領域R1、R2)と、残余の部分(領域R3~R8)とに分けられ、光源は、第1部分に対応する光源(LED1、LED2)からなる第1グループと、残余の部分に対応する光源(LED3~LED8)からなる第2グループとに分類される。このため、液晶表示装置40では、第1部分に対応する光源と残余の部分に対応する光源とは異なる期間で点灯する。したがって、本実施形態に係る液晶表示装置40によれば、バックライト11の点灯と消灯の切り替えを表示画面の周辺部分で行い、表示画面の中央部分で眼球移動による表示ぼけが発生することを防止することができる。
 また、駆動回路(ゲート線駆動回路2とソース線駆動回路3)は、ゲート線G1~Gmを第1辺に近いものから順に選択する。これにより、第1部分を第2部分よりも先に更新するときに、バックライト11の点灯と消灯の切り替えを第1辺からある距離だけ離れた箇所で行い、表示画面の中央部分で眼球移動による表示ぼけが発生することを防止することができる。また、第1グループ内の光源の個数は、第2グループ内の光源の個数以下である。これにより、バックライト11の点灯と消灯の切り替えを表示画面の周辺部分で行い、表示画面の中央部分で眼球移動による表示ぼけが発生することを防止することができる。
 また、駆動回路がゲート線G1~Gmを第1辺に近いものから順に選択するときに、第1部分に対応する光源の個数(2個)は、残余の部分に対応する光源の個数(6個)よりも少ない。このため、画面中央部の領域の液晶の応答の完了を待って第1部分に対応する光源を点灯させることができる。
 導光板14の直進性が劣る場合、第3の実施形態(図9)では、画面中央部の領域で液晶の応答が完了していないときに、第2部分に対応する光源(LED7、LED8)からの出射光によって画面中央部の領域が明るくなることがある。本実施形態に係る液晶表示装置40では、第3の実施形態とは異なり、LED7とLED8は第2グループに含まれている。したがって、本実施形態に係る液晶表示装置40によれば、画面中央部の領域の液晶の応答が完了していないときに、第2部分に対応する光源(LED7、LED8)からの出射光によって画面中央部の領域が明るくなることを防止することができる。
 また、第1グループ内の光源が点灯するタイミングは、第3の実施形態では領域R5を書き換えるタイミングであるのに対して、本実施形態では領域R8の書き換えの途中から領域R1の書き換え開始までのタイミングである。したがって、本実施形態に係る液晶表示装置40によれば、第3の実施形態と比べて、画面中央部の領域の液晶の応答が完了していないときに、第1部分に対応する光源(LED1、LED2)からの出射光によって画面中央部の領域が明るくなることも防止することができる。したがって、バックライトの内部で光源からの出射光の直進性が劣る場合でも、画面中央部以外の光源から出射された光によって画面中央部の領域が明るくなり画面中央部の表示品位が低下することを防止することができる。
 (第5の実施形態)
 図13は、第5の実施形態に係る液晶表示装置の構成を示すブロック図である。図13に示す液晶表示装置50は、第1の実施形態に係る液晶表示装置10において、バックライト11をバックライト51に置換したものである。バックライト51とバックライト11では、LED1~LED8の接続形態が異なる。液晶表示装置50では、LED1~LED8は、3個のグループに分類される。液晶表示装置50と液晶表示装置10では、各グループ内のLED13の点灯期間の開始タイミングが異なる。
 バックライト51は、8個のLED1~LED8と導光板14を含んでいる。液晶表示装置50では、LED1~LED8は、LED用FPC52上に実装され、LED1およびLED2を含む第1グループと、LED3~LED6を含む第2グループと、LED7およびLED8を含む第3グループとに分類される。各グループに含まれるLED13は、直列に接続される。第1グループ内の初段のLED2のアノード端子、第2グループ内の初段のLED6のアノード端子、および、第3グループ内の初段のLED8のアノード端子は、ハイレベル電圧VHが印加された端子P0に接続される。第1グループ内の最終段のLED1のカソード端子、第2グループ内の最終段のLED3のカソード端子、および、第3グループ内の最終段のLED7のカソード端子は、それぞれ、端子P1~P3に接続される。
 端子P1~P3には、ハイレベルとローレベルの間で変化する制御信号C1~C3がそれぞれ与えられる。第1グループ内のLED13は、制御信号C1がローレベルのときに点灯し、それ以外のときには消灯する。第2グループ内のLED13は、制御信号C2がローレベルのときに点灯し、それ以外のときには消灯する。第3グループ内のLED13は、制御信号C3がローレベルのときに点灯し、それ以外のときには消灯する。
 図14は、液晶表示装置50のタイミングチャートである。液晶表示装置50では、第1グループ内のLED13は、時刻t31(領域R1の書き換え開始から1個の領域を書き換える期間の長さだけ遡った時刻)から領域R1の書き換え開始までの期間で点灯し、それ以外では消灯する。第2グループ内のLED13は、領域R1の書き換え期間で点灯し、それ以外では消灯する。第3グループ内のLED13は、領域R5の書き換え期間で点灯し、それ以外では消灯する。
 図15は、液晶表示装置50の表示画面の変化を示す図である。液晶表示装置50では、フレーム期間の先頭から領域R1の書き換え開始までの期間では、表示画面の上部分(領域R1、R2)が明るく見える(画面Se1)。次に、領域R1の書き換え期間では、表示画面の中央部分(領域R3~R6)が明るく見える(画面Se2)。次に、領域R2~R4の書き換え期間では、表示画面の全体が暗く見える(画面Se3)。次に、領域R5の書き換え期間では、表示画面の下部分(領域R7、R8)が明るく見える(画面Se4)。次に、領域R6の書き換え開始から時刻t31までの期間では、表示画面の全体が再び暗く見える(画面Se5)。次に、時刻t31からフレーム期間の末尾までの期間では、表示画面の上部分が再び明るく見える(画面Se6)。
 液晶表示装置50では、表示領域4は上部分と中央部分と下部分に分けられ、LED13は表示領域4の上部分に対応するLEDからなる第1グループと、表示領域4の中央部分に対応するLEDからなる第2グループと、表示領域4の下部分に対応するLEDからなる第3グループとに分類される。第1~第3グループ内のLED13は、グループごとに、1フレーム期間内に設定された異なる点灯期間で点灯する。本実施形態に係る液晶表示装置50によれば、第1の実施形態に係る液晶表示装置10と同様に、インパルス駆動やスキャン駆動の課題を解決しながら表示ぼけを低減することができる。
 以上に示すように、本実施形態に係る液晶表示装置50では、表示領域4は、行方向に延伸する第1辺(上辺)から第1距離以内にある第1部分(領域R1、R2)と、行方向に延伸する第2辺(下辺)から第2距離以内にある第2部分(領域R7、R8)と、残余の部分(領域R3~R6)とに分けられ、光源は、第1部分に対応する光源(LED1、LED2)からなる第1グループと、残余の部分に対応する光源(LED3~LED6)からなる第2グループと、第2部分に対応する光源(LED7、LED8)からなる第3グループとに分類される。このため、液晶表示装置50では、第1部分に対応する光源と残余の部分に対応する光源と第2部分に対応する光源とは異なる期間で点灯する。したがって、本実施形態に係る液晶表示装置50によれば、バックライト11の点灯と消灯の切り替えを表示画面の周辺部分で行い、表示画面の中央部分で眼球移動による表示ぼけが発生することを防止することができる。
 また、第1部分に対応する光源(LED1、LED2)の個数は、第2部分に対応する光源(LED7、LED8)の個数に等しい。これにより、バックライト11の点灯と消灯の切り替えを第1辺からある距離だけ離れた箇所と第2辺から同じ距離だけ離れた箇所で行い、表示画面の中央部分で眼球移動による表示ぼけが発生することを防止することができる。また、第1グループ内の光源の個数、および、第3グループ内の光源の個数は、第2グループ内の光源の個数以下である。これにより、バックライト11の点灯と消灯の切り替えを表示画面の周辺部分で行い、表示画面の中央部分で眼球移動による表示ぼけが発生することを防止することができる。
 なお、駆動回路(ゲート線駆動回路2とソース線駆動回路3)がゲート線G1~Gmを第1辺に近いものから順に選択するときに、第1部分に対応する光源の個数を第2部分に対応する光源の個数よりも多くしてもよい。導光板14の直進性が劣る場合、画面中央部の領域で液晶の応答が完了していないときに、第2部分に対応する光源(LED7、LED8)からの出射光によって画面中央部の領域が明るくなり、画面中央部の表示品位が損なわれることがある。第1部分に対応する光源(LED1、LED2)からの出射光によっても、同様の現象が発生する。しかし、第1部分に対応する光源(LED1、LED2)に対応する領域に隣接する領域R3の書き換えは、第2部分に対応する光源(LED7、LED8)に対応する領域に隣接する領域R6の書き換えよりも先に終了しているので、画面中央部の表示品位に対する影響は第2部分に対応する光源(LED7、LED8)のほうが大きい。そこで、第1部分に対応する光源の個数を第2部分に対応する光源の個数よりも多くすることにより、画面中央部の領域の液晶の応答の完了を待って第1部分に対応する光源と第2部分に対応する光源とを点灯させ、LED13からの出射光がある程度広がる場合でも、画面中央部の表示品位の低下を防止することができる。
 また、第1グループ内の光源が点灯するタイミングは、第3の実施形態(図9)では、領域R5を書き換えるタイミングであるのに対して、本実施形態では領域R8の書き換えの途中から領域R1の書き換え開始までのタイミングである。したがって、本実施形態に係る液晶表示装置50によれば、第3の実施形態と比べて、画面中央部の領域の液晶の応答が完了していないときに、第1部分に対応する光源(LED1、LED2)からの出射光によって画面中央部の領域が明るくなることも防止することができる。
 本実施形態に係る液晶表示装置50については、以下の変形例を構成することができる。変形例に係る液晶表示装置では、隣接するグループ内のLED13からの出射光の回り込みの影響を低減するために、各グループ内のLED13の点灯期間を上記の期間から時間軸を遡る方向にずらしてもよい。また、変形例に係る液晶表示装置は、バックライト11に含まれるLEDを4個以上のグループに分類し、1フレーム期間内にLEDの点灯期間を4回以上設定してもよい。各実施形態に係る液晶表示装置では、各グループ内のLEDの点灯期間の長さと開始タイミングは、バックライトに含まれる導光板の直進性と液晶の応答性能とを考慮して好適に決定されることが好ましい。
 (第6の実施形態)
 第6の実施形態では、第1~第5の実施形態に係る液晶表示装置をヘッドマウントディスプレイに内蔵して使用する場合について説明する。ヘッドマウントディスプレイに内蔵される液晶表示装置は、左眼用映像信号に基づき左眼用画像を表示する動作と、右眼用映像信号に基づき右眼用画像を表示する動作とを行う。また、1フレーム期間内に左眼用画像と右眼用画像を表示するために、90Hzや120Hzなどの比較的高いフレーム周波数が使用される。
 第1の実施形態に係る液晶表示装置10は、1枚の液晶パネル1、1個のソース線駆動回路3、および、1個のバックライト11を備えている(図1を参照)。この構成によって所望の表示性能を実現できる場合には、ヘッドマウントディスプレイは液晶表示装置10を1個だけ内蔵してもよい。あるいは、所望の表示性能を実現するために、ヘッドマウントディスプレイは液晶表示装置10を2個内蔵してもよい。
 図16は、2個の液晶表示装置10を含む液晶表示装置の構成を示す図である。図16(a)に示す液晶表示装置61と図16(b)に示す液晶表示装置62は、液晶パネル1a、1b、2個のゲート線駆動回路(図示せず)、ソース線駆動回路3a、3b、および、バックライト11a、11bを備えている。液晶表示装置61、62において、液晶パネル1a、液晶パネル1a上に形成されたゲート線駆動回路、ソース線駆動回路3a、および、バックライト11aは、液晶表示装置10と同じ構成を有し、左眼用映像信号に基づき左眼用画像を表示する。液晶パネル1b、液晶パネル1b上に形成されたゲート線駆動回路、ソース線駆動回路3b、および、バックライト11bは、液晶表示装置10と左右対称な構成を有し、右眼用映像信号に基づき右眼用画像を表示する。
 液晶表示装置61では、ソース線駆動回路3a、3bはそれぞれ表示領域4a、4bの下側に配置され、バックライト11a、11bはそれぞれ表示領域4aの左側と表示領域4bの右側に配置されている。液晶表示装置62では、ソース線駆動回路3a、3bはそれぞれ表示領域4aの左側と表示領域4bの右側に配置され、バックライト11a、11bはそれぞれ表示領域4a、4bの下側に配置されている。このようにソース線駆動回路3a、3bとバックライト11a、11bを配置することにより、左眼用画像を表示する表示領域4aと右眼用画像を表示する表示領域4bの間にある額縁(表示領域4の周辺部分)を狭くすることができる。
 このように、図1に示す液晶表示装置10、図16(a)に示す液晶表示装置61、および、図16(b)に示す液晶表示装置62のいずれかを用いて、ヘッドマウントディスプレイを構成することができる。同様に、第2~第5の実施形態に係る液晶表示装置を1個または2個用いて、ヘッドマウントディスプレイを構成してもよい。
 なお、第1~第6の実施形態では、バックライトを有する表示装置の例として液晶表示装置について説明してきたが、同様の方法で、バックライトを有し、ホールド型表示を行う他の表示装置を構成することもできる。
 以上に示すように、表示装置は、行方向に延伸する複数のゲート線と、列方向に延伸する複数のソース線と、2次元状に配置された複数の画素回路とを含む表示領域を有する表示パネルと、前記ゲート線と前記ソース線を駆動する駆動回路と、列方向に並べて配置された複数の光源を含むバックライトとを備え、前記駆動回路は、前記ゲート線を配置順に選択し、前記光源は、1フレーム期間内の同じ期間で点灯する光源からなる少なくとも2個のグループに分類され、前記グループの境界は、前記光源の並びの中の周辺部分に設定されていてもよい(第1の局面)。
 前記表示領域は、行方向に延伸する第1辺から第1距離以内にある第1部分と、行方向に延伸する第2辺から第2距離以内にある第2部分と、残余の部分とに分けられ、前記光源は、前記第1および第2部分に対応する光源からなる第1グループと、前記残余の部分に対応する光源からなる第2グループとに分類されてもよい(第2の局面)。前記表示領域は、行方向に延伸する第1辺から所定の距離以内にある第1部分と、残余の部分とに分けられ、前記光源は、前記第1部分に対応する光源からなる第1グループと、前記残余の部分に対応する光源からなる第2グループとに分類されてもよい(第3の局面)。前記表示領域は、行方向に延伸する第1辺から第1距離以内にある第1部分と、行方向に延伸する第2辺から第2距離以内にある第2部分と、残余の部分とに分けられ、前記光源は、前記第1部分に対応する光源からなる第1グループと、前記残余の部分に対応する光源からなる第2グループと、前記第2部分に対応する光源からなる第3グループとに分類されてもよい(第4の局面)。
 前記第2グループ内の光源の個数は、前記バックライトに含まれるすべての光源の個数の3分の1以上であってもよい(第5の局面)。前記第1部分に対応する光源の個数は、前記第2部分に対応する光源の個数に等しくてもよい(第6の局面)。前記駆動回路は、前記ゲート線を前記第1辺に近いものから順に選択し、前記第1部分に対応する光源の個数は、前記第2部分に対応する光源の個数よりも多くてもよい(第7の局面)。前記駆動回路は、前記ゲート線を前記第1辺に近いものから順に選択し、前記第1部分に対応する光源の個数は、前記残余の部分に対応する光源の個数よりも少なくてもよい(第8の局面)。
 前記駆動回路は、前記ゲート線を前記第1辺に近いものから順に選択し、1フレーム期間内の最初の書き換え領域の書き換え開始時または書き換え後に、最初に前記第2グループ内の光源が点灯し、その後に前記第1グループ内の光源が点灯してもよい(第9の局面)。前記第1部分に対応する光源の個数は、前記残余の部分に対応する光源の個数よりも少なくてもよい(第10の局面)。前記第1グループ内の光源の個数は、前記第2グループ内の光源の個数に等しくてもよい(第11の局面)。
 前記光源は、1フレーム期間内で同じ長さの時間だけ点灯してもよい(第12の局面)。前記グループ内の光源は、前記書き換え期間の開始直前に消灯してもよい(第13の局面)。前記グループ内の光源の個数が同じでもよい(第14の局面)。前記表示パネルは、液晶パネルでもよい(第15の局面)。前記バックライトは、前記光源として発光ダイオードを含むエッジライト型のバックライトでもよい(第16の局面)。
 また、表示装置の駆動方法は、行方向に延伸する複数のゲート線と、列方向に延伸する複数のソース線と、2次元状に配置された複数の画素回路とを含む表示領域を有する表示パネルと、列方向に並べて配置された複数の光源を含むバックライトとを有する表示装置の駆動方法であって、前記ゲート線と前記ソース線を駆動するステップと、前記光源を少なくとも2個のグループに分類し、同じグループ内の光源を1フレーム期間内の同じ期間で点灯させるステップとを備え、前記駆動するステップは、前記ゲート線を配置順に選択し、前記グループの境界は、前記光源の並びの中の周辺部分に設定されていてもよい(第17の局面)。
 第1または第17の局面によれば、バックライトに含まれる複数の光源を間欠的に点灯させることにより、ホールド型表示を行う表示装置で発生する表示ぼけを低減することができる。また、光源を複数のグループに分類し、1フレーム期間内に光源の点灯期間をグループ数と同数設定することにより、インパルス駆動やスキャン駆動の課題を解決することができる。また、グループの境界を光源の並びの中の周辺部分に設定することにより、バックライトの点灯と消灯の切り替えを表示画面の周辺部分で行い、表示画面の中央部分で眼球移動による表示ぼけが発生することを防止することができる。このように、インパルス駆動やスキャン駆動の課題を解決しながら表示ぼけを低減することができる。
 第2の局面によれば、表示領域を第1辺に近い第1部分と対向する第2辺に近い第2部分と残余の部分とに分けたときに、第1および第2部分に対応する光源と残余の部分に対応する光源とは異なる期間で点灯する。これにより、バックライトの点灯と消灯の切り替えを表示画面の周辺部分で行い、表示画面の中央部分で眼球移動による表示ぼけが発生することを防止することができる。第3の局面によれば、表示領域を第1辺に近い第1部分と残余の部分とに分けたときに、第1部分に対応する光源と残余の部分に対応する光源とは異なる期間で点灯する。これにより、上記第2の局面と同様の効果を奏することができる。第4の局面によれば、表示領域を第1辺に近い第1部分と対向する第2辺に近い第2部分と残余の部分と分けたときに、第1部分に対応する光源と残余の部分に対応する光源と第2部分に対応する光源とは異なる期間で点灯する。これにより、上記第2の局面と同様の効果を奏することができる。
 第5の局面によれば、第2グループ内の光源の個数をすべての光源の個数の3分の1以上にすることにより、グループの境界は光源の並びの中の周辺部分に設定される。したがって、バックライトの点灯と消灯の切り替えを表示画面の周辺部分で行い、表示画面の中央部分で眼球移動による表示ぼけが発生することを防止することができる。第6の局面によれば、第1部分に対応する光源の個数と第2部分に対応する光源の個数を等しくすることにより、バックライトの点灯と消灯の切り替えを第1辺からある距離だけ離れた箇所と第2辺から同じ距離だけ離れた箇所で行い、表示画面の中央部分で眼球移動による表示ぼけが発生することを防止することができる。
 第7の局面によれば、第1部分に対応する光源の個数を第2部分に対応する光源の個数よりも多くすることにより、画面中央部の液晶の応答の完了を待って第1部分に対応する光源と第2部分に対応する光源とを点灯させることができる。したがって、バックライトの内部で光源からの出射光の直進性が劣る場合でも、第2部分に対応する光源から出射された光によって画面中央部の領域が明るくなり画面中央部の表示品位が低下することを防止することができる。
 第8の局面によれば、第1部分に対応する光源の個数を残余の部分に対応する光源の個数よりも少なくすることにより、画面中央部の液晶の応答の完了を待って第1部分に対応する光源を点灯させることができる。したがって、バックライトの内部で光源からの出射光の直進性が劣る場合でも、第1部分に対応する光源から出射された光によって画面中央部の領域が明るくなり画面中央部の表示品位が低下することを防止することができる。
 第9の局面によれば、表示領域内の書き換えが始まる領域に対応する第1グループ内の光源は点灯しないので、書き換え中の表示画面が見えることを防止することができる。また、最初に第2グループ内の光源が点灯するので、表示領域内の対応する部分の書き換え中や、書き換え後の画素回路の液晶の応答が完了していない過渡的な状態の画面が見えることを防止することができる。最初に第2グループ内の光源が点灯することにより、前フレームで書き換えられ、液晶の応答が完了した状態により近い画面に表示することができる。さらに、第1および第2グループ内の光源を表示領域内の対応する部分を書き換える直前まで点灯させることができるので、液晶の応答が完了していない過渡的な状態の画面を表示せずに、液晶の応答が完了した状態により近い画面を表示することができる。
 第10の局面によれば、第1部分に対応する光源の個数を残余の部分に対応する光源の個数よりも少なくすることにより、第1部分に対応する光源からの出射光の回り込みの影響を低減することができる。第11の局面によれば、第1グループ内の光源の個数と第2グループ内の光源の個数を等しくすることにより、同じ期間で点灯する光源の個数を揃え、バックライトの消費電力や光源への供給電圧を時間的に平準化することができる。
 第12の局面によれば、光源を同じ長さの時間だけ点灯させることにより、バックライトの輝度を表示画面内で容易に一様にすることができる。第13の局面によれば、グループ内の光源は表示領域内の対応する部分を書き換える直前まで点灯するので、液晶の応答が完了していない過渡的な状態の画面を表示せずに、液晶の応答が完了した状態により近い画面を表示することができる。第14の局面によれば、同じ期間で点灯する光源の個数を揃え、バックライトの消費電力や光源への供給電圧を時間的に平準化することができる。第15の局面によれば、液晶表示装置について上記第1の局面の効果を奏することができる。第16の局面によれば、発光ダイオードを含むエッジライト型のバックライトを備えた液晶表示装置について、上記第1の局面の効果を奏することができる。
 本願は、2016年9月29日に出願された「バックライトを有する表示装置」という名称の日本国特願2016-190635号に基づく優先権を主張する出願であり、この出願の内容は引用することによって本願の中に含まれる。
 1…液晶パネル
 2…ゲート線駆動回路
 3…ソース線駆動回路
 4…表示領域
 5…画素回路
 6…FPC
 10、40、50、61、62…液晶表示装置
 11、41、51…バックライト
 12、42、52…LED用FPC
 13…LED
 14…導光板

Claims (17)

  1.  行方向に延伸する複数のゲート線と、列方向に延伸する複数のソース線と、2次元状に配置された複数の画素回路とを含む表示領域を有する表示パネルと、
     前記ゲート線と前記ソース線を駆動する駆動回路と、
     列方向に並べて配置された複数の光源を含むバックライトとを備え、
     前記駆動回路は、前記ゲート線を配置順に選択し、
     前記光源は、1フレーム期間内の同じ期間で点灯する光源からなる少なくとも2個のグループに分類され、
     前記グループの境界は、前記光源の並びの中の周辺部分に設定されていることを特徴とする、表示装置。
  2.  前記表示領域は、行方向に延伸する第1辺から第1距離以内にある第1部分と、行方向に延伸する第2辺から第2距離以内にある第2部分と、残余の部分とに分けられ、
     前記光源は、前記第1および第2部分に対応する光源からなる第1グループと、前記残余の部分に対応する光源からなる第2グループとに分類されることを特徴とする、請求項1に記載の表示装置。
  3.  前記表示領域は、行方向に延伸する第1辺から所定の距離以内にある第1部分と、残余の部分とに分けられ、
     前記光源は、前記第1部分に対応する光源からなる第1グループと、前記残余の部分に対応する光源からなる第2グループとに分類されることを特徴とする、請求項1に記載の表示装置。
  4.  前記表示領域は、行方向に延伸する第1辺から第1距離以内にある第1部分と、行方向に延伸する第2辺から第2距離以内にある第2部分と、残余の部分とに分けられ、
     前記光源は、前記第1部分に対応する光源からなる第1グループと、前記残余の部分に対応する光源からなる第2グループと、前記第2部分に対応する光源からなる第3グループとに分類されることを特徴とする、請求項1に記載の表示装置。
  5.  前記第2グループ内の光源の個数は、前記バックライトに含まれるすべての光源の個数の3分の1以上であることを特徴とする、請求項2または4に記載の表示装置。
  6.  前記第1部分に対応する光源の個数は、前記第2部分に対応する光源の個数に等しいことを特徴とする、請求項2または4に記載の表示装置。
  7.  前記駆動回路は、前記ゲート線を前記第1辺に近いものから順に選択し、
     前記第1部分に対応する光源の個数は、前記第2部分に対応する光源の個数よりも多いことを特徴とする、請求項2または4に記載の表示装置。
  8.  前記駆動回路は、前記ゲート線を前記第1辺に近いものから順に選択し、
     前記第1部分に対応する光源の個数は、前記残余の部分に対応する光源の個数よりも少ないことを特徴とする、請求項3に記載の表示装置。
  9.  前記駆動回路は、前記ゲート線を前記第1辺に近いものから順に選択し、
     1フレーム期間内の最初の書き換え領域の書き換え開始時または書き換え後に、最初に前記第2グループ内の光源が点灯し、その後に前記第1グループ内の光源が点灯することを特徴とする、請求項2~4のいずれかに記載の表示装置。
  10.  前記第1部分に対応する光源の個数は、前記残余の部分に対応する光源の個数よりも少ないことを特徴とする、請求項2~4のいずれかに記載の表示装置。
  11.  前記第1グループ内の光源の個数は、前記第2グループ内の光源の個数に等しいことを特徴とする、請求項2に記載の表示装置。
  12.  前記光源は、1フレーム期間内で同じ長さの時間だけ点灯することを特徴とする、請求項1に記載の表示装置。
  13.  前記グループ内の光源は、前記書き換え期間の開始直前に消灯することを特徴とする、請求項1に記載の表示装置。
  14.  前記グループ内の光源の個数が同じであることを特徴とする、請求項1に記載の表示装置。
  15.  前記表示パネルは、液晶パネルであることを特徴とする、請求項1に記載の表示装置。
  16.  前記バックライトは、前記光源として発光ダイオードを含むエッジライト型のバックライトであることを特徴とする、請求項15に記載の表示装置。
  17.  行方向に延伸する複数のゲート線と、列方向に延伸する複数のソース線と、2次元状に配置された複数の画素回路とを含む表示領域を有する表示パネルと、列方向に並べて配置された複数の光源を含むバックライトとを有する表示装置の駆動方法であって、
     前記ゲート線と前記ソース線を駆動するステップと、
     前記光源を少なくとも2個のグループに分類し、同じグループ内の光源を1フレーム期間内の同じ期間で点灯させるステップとを備え、
     前記駆動するステップは、前記ゲート線を配置順に選択し、
     前記グループの境界は、前記光源の並びの中の周辺部分に設定されていることを特徴とする、表示装置の駆動方法。
PCT/JP2017/034217 2016-09-29 2017-09-22 バックライトを有する表示装置 WO2018062016A1 (ja)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2016190635 2016-09-29
JP2016-190635 2016-09-29

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2018062016A1 true WO2018062016A1 (ja) 2018-04-05

Family

ID=61762602

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2017/034217 WO2018062016A1 (ja) 2016-09-29 2017-09-22 バックライトを有する表示装置

Country Status (1)

Country Link
WO (1) WO2018062016A1 (ja)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10923048B2 (en) 2019-01-17 2021-02-16 Sharp Kabushiki Kaisha Display device having backlight and control method thereof

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH03198026A (ja) * 1989-12-27 1991-08-29 Hitachi Ltd 液晶表示装置、バックライト制御方式および情報処理装置
JP2006119206A (ja) * 2004-10-19 2006-05-11 Toshiba Matsushita Display Technology Co Ltd 液晶表示装置
US20080273140A1 (en) * 2007-05-03 2008-11-06 Samsung Electronics Co., Ltd. Backlight unit driving apparatus and method thereof
WO2012090958A1 (ja) * 2010-12-28 2012-07-05 シャープ株式会社 表示装置、液晶表示装置、テレビジョン受像機
JP2015114443A (ja) * 2013-12-11 2015-06-22 キヤノン株式会社 表示装置及び表示装置の制御方法

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH03198026A (ja) * 1989-12-27 1991-08-29 Hitachi Ltd 液晶表示装置、バックライト制御方式および情報処理装置
JP2006119206A (ja) * 2004-10-19 2006-05-11 Toshiba Matsushita Display Technology Co Ltd 液晶表示装置
US20080273140A1 (en) * 2007-05-03 2008-11-06 Samsung Electronics Co., Ltd. Backlight unit driving apparatus and method thereof
WO2012090958A1 (ja) * 2010-12-28 2012-07-05 シャープ株式会社 表示装置、液晶表示装置、テレビジョン受像機
JP2015114443A (ja) * 2013-12-11 2015-06-22 キヤノン株式会社 表示装置及び表示装置の制御方法

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10923048B2 (en) 2019-01-17 2021-02-16 Sharp Kabushiki Kaisha Display device having backlight and control method thereof

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10614765B2 (en) Display device and method of driving the display device
KR101911087B1 (ko) 전기 습윤 표시 패널의 구동 방법 및 이를 수행하는 전기 습윤 표시 장치
CN108986752B (zh) 显示装置及其控制方法
JP5526029B2 (ja) 画像表示装置および画像表示方法
JP2020027273A (ja) バックライト装置およびそれを備える表示装置
KR20080033525A (ko) 스캐닝 백라이트를 포함하는 액정 표시 장치
KR102652923B1 (ko) 백라이트 유닛 및 디스플레이 장치
KR100772943B1 (ko) 액정 디스플레이 장치 및 그 구동방법
CN111210788A (zh) 显示设备
US20180315384A1 (en) Display device
US20170372668A1 (en) Display device and method for driving same
KR101509302B1 (ko) 표시 장치, 표시 장치의 구동 회로 및 표시 장치의 구동 방법
JP2009294599A (ja) 液晶表示装置
KR20180076490A (ko) 유기발광표시장치와 유기발광표시장치의 구동 방법
US10923048B2 (en) Display device having backlight and control method thereof
JP2011232535A (ja) 光源モジュールおよびそれを備えた映像表示装置
US20180059464A1 (en) Electro-optical device, electronic apparatus, and control method of electro-optical device
JP2010243660A (ja) 液晶表示装置
JP2011197168A (ja) 表示装置及び表示方法
JP2018124465A (ja) 電気光学装置、電子機器、および実装構造体
WO2018062016A1 (ja) バックライトを有する表示装置
JP2008033107A (ja) 液晶表示装置
JP2007079079A (ja) 表示装置
JP6983674B2 (ja) 表示装置及び液晶表示装置
JP2011138673A (ja) バックライト装置および画像表示装置

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 17855970

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 17855970

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: JP