JP2001166280A - 液晶表示装置の駆動方法 - Google Patents
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Abstract
(57)【要約】
【課題】 回路規模の増大及びパネル開口率の低下を招
かずに動きぼけが生じない液晶表示装置の駆動方法を提
供する。 【解決手段】 複数の走査線2及び複数の信号線3が格
子状に配置され、走査線2の何れか1つを一時に選択
し、信号線3を介して液晶の状態を変化させて画像デー
タに応じた画像表示を行う液晶表示装置の駆動方法であ
って、走査線2の何れか1つを走査するのに必要な時間
より短い時間内に設定された画像データ用選択期間t1
と「黒」表示用選択期間t2とを設定し、画像データ用
選択期間t1において、信号線3を介して前記画像デー
タに応じた画像を表示し、「黒」表示用選択期間t2に
おいて、信号線3を介して単色の画像を表示する。
かずに動きぼけが生じない液晶表示装置の駆動方法を提
供する。 【解決手段】 複数の走査線2及び複数の信号線3が格
子状に配置され、走査線2の何れか1つを一時に選択
し、信号線3を介して液晶の状態を変化させて画像デー
タに応じた画像表示を行う液晶表示装置の駆動方法であ
って、走査線2の何れか1つを走査するのに必要な時間
より短い時間内に設定された画像データ用選択期間t1
と「黒」表示用選択期間t2とを設定し、画像データ用
選択期間t1において、信号線3を介して前記画像デー
タに応じた画像を表示し、「黒」表示用選択期間t2に
おいて、信号線3を介して単色の画像を表示する。
Description
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、液晶表示装置の駆
動方法に係り、特にアクティブマトリクス型の液晶表示
装置の駆動方法であって、動画表示に適した液晶表示装
置の駆動方法に関する。
動方法に係り、特にアクティブマトリクス型の液晶表示
装置の駆動方法であって、動画表示に適した液晶表示装
置の駆動方法に関する。
【0002】
【従来の技術】近年、液晶表示装置(Liquid Crystal D
isplay:以下、LCDと称する)は大型化、高精細化が
進み、表示される画像もパーソナルコンピュータやワー
ドプロセッサ等に用いられる液晶表示装置のように主と
して静止画像を扱うものから、TV等として用いられる
液晶表示装置のように動画像を扱う分野にも普及しつつ
ある。LCDは、CRT(Cathod Ray Tube)を備える
TVに比べて薄型であり、場所をさほど占有せずに設置
することができるため、今後一般家庭への普及率が高く
なるものと考えられる。
isplay:以下、LCDと称する)は大型化、高精細化が
進み、表示される画像もパーソナルコンピュータやワー
ドプロセッサ等に用いられる液晶表示装置のように主と
して静止画像を扱うものから、TV等として用いられる
液晶表示装置のように動画像を扱う分野にも普及しつつ
ある。LCDは、CRT(Cathod Ray Tube)を備える
TVに比べて薄型であり、場所をさほど占有せずに設置
することができるため、今後一般家庭への普及率が高く
なるものと考えられる。
【0003】図20は、従来のアクティブマトリクス型
LCDの構成の一例を示す図である。このLCDは、第
1及び第2のガラス基板を備え、画像が表示される部分
である液晶表示パネル部100を有する。第1のガラス
基板上には、n(nは自然数)本の走査線101とm
(mは自然数)本の信号線102が格子状に配置され、
走査線101と信号線102の各交差部付近に非線形素
子(スイッチング素子)であるTFT(Thin Film Tran
sistor)103が設けられている。
LCDの構成の一例を示す図である。このLCDは、第
1及び第2のガラス基板を備え、画像が表示される部分
である液晶表示パネル部100を有する。第1のガラス
基板上には、n(nは自然数)本の走査線101とm
(mは自然数)本の信号線102が格子状に配置され、
走査線101と信号線102の各交差部付近に非線形素
子(スイッチング素子)であるTFT(Thin Film Tran
sistor)103が設けられている。
【0004】TFT103のゲート電極は走査線101
に接続され、ソース電極は信号線102に接続され、ド
レイン電極は画素電極104にそれぞれ接続されてい
る。上記第2のガラス基板は、第1のガラス基板と対向
する位置に配置され、ITO等の透明電極によりガラス
基板表面の一面に共通電極105が形成されている。そ
して、この共通電極105と第1のガラス基板上に形成
された画素電極104との間に液晶が封入されている。
に接続され、ソース電極は信号線102に接続され、ド
レイン電極は画素電極104にそれぞれ接続されてい
る。上記第2のガラス基板は、第1のガラス基板と対向
する位置に配置され、ITO等の透明電極によりガラス
基板表面の一面に共通電極105が形成されている。そ
して、この共通電極105と第1のガラス基板上に形成
された画素電極104との間に液晶が封入されている。
【0005】上記走査線101及び信号線102は、走
査線駆動回路106及び信号線駆動回路107にそれぞ
れ接続されている。走査線駆動回路106はn本の走査
線101に対して高電位を順次駆動して、各走査線10
1に接続されたTFTをオン状態とする。走査線駆動回
路106が走査されている状態において、信号線駆動回
路107が画像データに応じた階調電圧をm本の信号線
の何れかに出力することにより、オン状態となっている
TFT103を介して階調電圧が画素電極104に書き
込まれ、一定の電位に設定された共通電極105と画素
電極104に書き込まれた階調電圧との電位差により光
の透過量が制御されて表示が行われる。このようにして
液晶表示パネル部100が駆動される。
査線駆動回路106及び信号線駆動回路107にそれぞ
れ接続されている。走査線駆動回路106はn本の走査
線101に対して高電位を順次駆動して、各走査線10
1に接続されたTFTをオン状態とする。走査線駆動回
路106が走査されている状態において、信号線駆動回
路107が画像データに応じた階調電圧をm本の信号線
の何れかに出力することにより、オン状態となっている
TFT103を介して階調電圧が画素電極104に書き
込まれ、一定の電位に設定された共通電極105と画素
電極104に書き込まれた階調電圧との電位差により光
の透過量が制御されて表示が行われる。このようにして
液晶表示パネル部100が駆動される。
【0006】図21は、従来の液晶表示装置が備える走
査線駆動回路106及び信号線駆動回路107から走査
線101及び信号線102に出力される信号の波形を示
す図である。図21中において、VG1〜VGnは各走
査線101に印加される走査信号の波形をそれぞれ示し
ている。図示されたように、走査信号VG1〜VGnは
一時に1本の走査線101のみに高電位が印加され、n
本の走査線101に対して順次出力される信号である。
また、VDはある1本の信号線102に出力される信号
の波形を示しており、Vcomは共通電極105に印加
される信号の波形を示している。図21に示した例にお
いて、信号VDは各画像データに応じて信号強度の変化
する信号であり、信号Vcomは一定の値を有し、経時
的に変化しない信号である。
査線駆動回路106及び信号線駆動回路107から走査
線101及び信号線102に出力される信号の波形を示
す図である。図21中において、VG1〜VGnは各走
査線101に印加される走査信号の波形をそれぞれ示し
ている。図示されたように、走査信号VG1〜VGnは
一時に1本の走査線101のみに高電位が印加され、n
本の走査線101に対して順次出力される信号である。
また、VDはある1本の信号線102に出力される信号
の波形を示しており、Vcomは共通電極105に印加
される信号の波形を示している。図21に示した例にお
いて、信号VDは各画像データに応じて信号強度の変化
する信号であり、信号Vcomは一定の値を有し、経時
的に変化しない信号である。
【0007】また、かかる液晶表示装置においては、液
晶の劣化を防ぐため、いわゆる交流駆動を行い、液晶に
対して直流成分の電圧が長時間印加されないように制御
するのが一般的である。交流駆動を行う方法の一例とし
て、共通電極105に印加する電圧を一定にし、画素電
極104に正極性と負極性の信号電圧を交互に印加する
方法がある。
晶の劣化を防ぐため、いわゆる交流駆動を行い、液晶に
対して直流成分の電圧が長時間印加されないように制御
するのが一般的である。交流駆動を行う方法の一例とし
て、共通電極105に印加する電圧を一定にし、画素電
極104に正極性と負極性の信号電圧を交互に印加する
方法がある。
【0008】このLCDにおいて動画像の表示を行った
場合、現状では残像現象等の画質劣化を引き起こすとい
う問題が生じる。この原因は、液晶材料の応答速度が遅
いため、階調変化が起きると1フィールド期間では階調
変化に追随できず、数フィールド期間を要して累積応答
するためと考えられていたため、この問題を解決する方
策として様々な高速応答の液晶材料等の研究が進められ
ている。
場合、現状では残像現象等の画質劣化を引き起こすとい
う問題が生じる。この原因は、液晶材料の応答速度が遅
いため、階調変化が起きると1フィールド期間では階調
変化に追随できず、数フィールド期間を要して累積応答
するためと考えられていたため、この問題を解決する方
策として様々な高速応答の液晶材料等の研究が進められ
ている。
【0009】しかしながら、上記の残像現象等の問題
は、液晶の応答速度だけに原因があるのではなく、LC
Dの表示方法に起因するという報告がNHK放送技術研
究所等からなされている(例えば、1999年電子情報
通信学会総合大会、SC−8−1、pp.207−20
8等を参照されたい)。以下、LCDの表示方法の問題
について、CRTの駆動方法とLCDの駆動方法とを比
較して説明する。
は、液晶の応答速度だけに原因があるのではなく、LC
Dの表示方法に起因するという報告がNHK放送技術研
究所等からなされている(例えば、1999年電子情報
通信学会総合大会、SC−8−1、pp.207−20
8等を参照されたい)。以下、LCDの表示方法の問題
について、CRTの駆動方法とLCDの駆動方法とを比
較して説明する。
【0010】図22は、ある画素についてCRTとLC
Dの表示光の時間応答の比較結果を示す図であり、
(a)はCRTの時間応答を示す図であって、(b)は
LCDの時間応答を示す図である。図22(a)に示さ
れたように、CRTは、電子ビームが管面の蛍光体に当
たった時点から数ミリ秒の間だけ光を発する、いわばイ
ンパルス型表示装置であるのに対し、図22(b)に示
されたLCDは画素へのデータの書き込みが終わった時
点から次の書き込みに至るまで1フィールド期間表示光
を保持するいわゆるホールド型表示装置である。
Dの表示光の時間応答の比較結果を示す図であり、
(a)はCRTの時間応答を示す図であって、(b)は
LCDの時間応答を示す図である。図22(a)に示さ
れたように、CRTは、電子ビームが管面の蛍光体に当
たった時点から数ミリ秒の間だけ光を発する、いわばイ
ンパルス型表示装置であるのに対し、図22(b)に示
されたLCDは画素へのデータの書き込みが終わった時
点から次の書き込みに至るまで1フィールド期間表示光
を保持するいわゆるホールド型表示装置である。
【0011】かかる特性を有するCRT及びLCDで動
画像を表示する場合、図23に示す表示が行われる。図
23は、CRT及びLCDで動画像を表示した場合の画
像の表示例を示す図であり、(a)はCRTの表示例を
示す図であって、(b)はLCDの表示例を示す図であ
る。いま、図23(a)、図23(b)に示されたよう
に、円形の表示物が図中x方向に移動する場合を考え
る。この場合、図23(a)に示されたように、インパ
ルス型表示装置であるCRTは時間に対応した位置に表
示物が瞬間的に表示されるのに対し、ホールド型表示装
置であるLCDでは、新たに書き込みを行う直前まで1
フィールド前の画像が残ることになる。
画像を表示する場合、図23に示す表示が行われる。図
23は、CRT及びLCDで動画像を表示した場合の画
像の表示例を示す図であり、(a)はCRTの表示例を
示す図であって、(b)はLCDの表示例を示す図であ
る。いま、図23(a)、図23(b)に示されたよう
に、円形の表示物が図中x方向に移動する場合を考え
る。この場合、図23(a)に示されたように、インパ
ルス型表示装置であるCRTは時間に対応した位置に表
示物が瞬間的に表示されるのに対し、ホールド型表示装
置であるLCDでは、新たに書き込みを行う直前まで1
フィールド前の画像が残ることになる。
【0012】図23に示したように表示される動画像を
人間が見る場合、その動画像は図24に示すように視認
されることになる。図24は、CRT及びLCDで動画
像を表示する場合に、人間によって視認される画像を説
明するための図であり、(a)はCRTの場合、(b)
はLCDの場合である。図24(a)に示したように、
インパルス型表示装置のCRTで動画を表示した場合、
ある時点において表示された画像がその前の画像と重な
って表示されていると視認することはない。しかしなが
ら、ホールド型表示装置のLCDで動画を表示すると、
視覚の時間積分効果等により現在表示されている画像と
前に表示された画像とを重なって視認することになり、
動きぼけの問題が生ずる。
人間が見る場合、その動画像は図24に示すように視認
されることになる。図24は、CRT及びLCDで動画
像を表示する場合に、人間によって視認される画像を説
明するための図であり、(a)はCRTの場合、(b)
はLCDの場合である。図24(a)に示したように、
インパルス型表示装置のCRTで動画を表示した場合、
ある時点において表示された画像がその前の画像と重な
って表示されていると視認することはない。しかしなが
ら、ホールド型表示装置のLCDで動画を表示すると、
視覚の時間積分効果等により現在表示されている画像と
前に表示された画像とを重なって視認することになり、
動きぼけの問題が生ずる。
【0013】
【発明が解決しようとする課題】ところで、上述したL
CDで動画像を表示する場合に生ずる問題に対していく
つかの改善策が提示されている。その一つは、数倍速で
走査線をスキャンすることによって、各フィールドの間
に新たに画像を書き込み、動きぼけを減少させる方法
(数倍速スキャン方法)である。しかし、数倍速スキャ
ン方法は周波数が高くなるという問題と、フィールドと
フィールドとの間に挿入する画像を新たに作り出す必要
があるため回路規模が増大してしまうという問題があ
る。
CDで動画像を表示する場合に生ずる問題に対していく
つかの改善策が提示されている。その一つは、数倍速で
走査線をスキャンすることによって、各フィールドの間
に新たに画像を書き込み、動きぼけを減少させる方法
(数倍速スキャン方法)である。しかし、数倍速スキャ
ン方法は周波数が高くなるという問題と、フィールドと
フィールドとの間に挿入する画像を新たに作り出す必要
があるため回路規模が増大してしまうという問題があ
る。
【0014】他の改善策はディスプレイの光路中にシャ
ッタを設け、ホールド時間を短くする方法(シャッタ方
法)である。この方法は、例えば、透過型LCDの場
合、バックライトをフラッシュさせ、1フィールド期間
の何割かの間、光を遮断することによって動きぼけを防
止する方法である。また、シャッタとして各画像データ
間に黒画像を挿入する方法が提案されている(例えば、
特開平10−83169号公報等である)。
ッタを設け、ホールド時間を短くする方法(シャッタ方
法)である。この方法は、例えば、透過型LCDの場
合、バックライトをフラッシュさせ、1フィールド期間
の何割かの間、光を遮断することによって動きぼけを防
止する方法である。また、シャッタとして各画像データ
間に黒画像を挿入する方法が提案されている(例えば、
特開平10−83169号公報等である)。
【0015】図25は、各画像データ間に黒画像を挿入
して動きぼけを防止する方法を説明する図である。この
方法の基本は、図25(a)に示されるように水平ブラ
ンキング期間に黒表示になる所定電圧を液晶に印加する
ようにして動きぼけを防止する。つまり、1フィールド
の画像を表示した後に、画面全体の黒表示を行い、次の
フィールドの画像を表示するというものである。しかし
ながら、この方法で表示を行うと、表示時間が液晶表示
パネル部100の垂直方向で異なるため、図25(c)
中のパネル表示例に示されるように液晶表示パネル部1
00の場所により輝度差が生じるという問題が生ずる。
して動きぼけを防止する方法を説明する図である。この
方法の基本は、図25(a)に示されるように水平ブラ
ンキング期間に黒表示になる所定電圧を液晶に印加する
ようにして動きぼけを防止する。つまり、1フィールド
の画像を表示した後に、画面全体の黒表示を行い、次の
フィールドの画像を表示するというものである。しかし
ながら、この方法で表示を行うと、表示時間が液晶表示
パネル部100の垂直方向で異なるため、図25(c)
中のパネル表示例に示されるように液晶表示パネル部1
00の場所により輝度差が生じるという問題が生ずる。
【0016】この輝度差の発生を抑える方法が特開平9
−127917号公報、特開平10−62811号公
報、特開平11−30789号公報等で提案されてい
る。図26は、図25(a)に示した方法によって生ず
る問題を解決する液晶表示装置の構成を示す図である。
この構成は、上記特開平9−127917で提案されて
いる。尚、図20に示した従来の液晶表示装置と同一の
部材には同一の符号を付している。
−127917号公報、特開平10−62811号公
報、特開平11−30789号公報等で提案されてい
る。図26は、図25(a)に示した方法によって生ず
る問題を解決する液晶表示装置の構成を示す図である。
この構成は、上記特開平9−127917で提案されて
いる。尚、図20に示した従来の液晶表示装置と同一の
部材には同一の符号を付している。
【0017】図26は、図20に示した従来の回路構成
に黒信号供給部120、黒信号供給線121、黒信号供
給用走査線122、黒信号供給用TFT123、及び黒
信号供給用走査線122を駆動するための走査線駆動回
路124が「黒」表示書き込み用の回路として新たに設
けられている。上記黒信号供給用TFT123のゲート
電極は黒信号供給用走査線122に接続され、黒信号供
給用TFT123のソース電極は黒信号供給線121に
接続され、ドレイン電極はTFT103のドレイン電極
及び画素電極104にそれぞれ接続されている。
に黒信号供給部120、黒信号供給線121、黒信号供
給用走査線122、黒信号供給用TFT123、及び黒
信号供給用走査線122を駆動するための走査線駆動回
路124が「黒」表示書き込み用の回路として新たに設
けられている。上記黒信号供給用TFT123のゲート
電極は黒信号供給用走査線122に接続され、黒信号供
給用TFT123のソース電極は黒信号供給線121に
接続され、ドレイン電極はTFT103のドレイン電極
及び画素電極104にそれぞれ接続されている。
【0018】上記構成における液晶表示装置では、1フ
ィールド内で画素電極104に「黒」表示に応じた電圧
を印加し、その後、画像データに応じた電圧を画素電極
104に印加する。このように駆動することで、図25
(b)に示したパネル表示例のように走査線毎にリセッ
トされることとなる。つまり、一画面分の画像を表示し
た後、画面全体を「黒」表示にすることによってリセッ
トを行うのではなく、走査線単位でリセットを行うこと
により、図25(d)に示したパネル表示例のように、
黒画面を入れることによる輝度差の発生を無くしてい
る。
ィールド内で画素電極104に「黒」表示に応じた電圧
を印加し、その後、画像データに応じた電圧を画素電極
104に印加する。このように駆動することで、図25
(b)に示したパネル表示例のように走査線毎にリセッ
トされることとなる。つまり、一画面分の画像を表示し
た後、画面全体を「黒」表示にすることによってリセッ
トを行うのではなく、走査線単位でリセットを行うこと
により、図25(d)に示したパネル表示例のように、
黒画面を入れることによる輝度差の発生を無くしてい
る。
【0019】このように、図26に示した回路において
は、動きぼけの低減を図るとともに、画面内での輝度差
の発生をなくしているが、この構成では、図20に示し
た従来の液晶表示装置の構成に加え、黒信号供給部12
0、黒信号供給線121、黒信号供給用走査線122、
黒信号供給用TFT123、及び走査線駆動回路124
を必要とするために、回路構成が増大するとともに、パ
ネル開口率の低下等を招くという問題があった。
は、動きぼけの低減を図るとともに、画面内での輝度差
の発生をなくしているが、この構成では、図20に示し
た従来の液晶表示装置の構成に加え、黒信号供給部12
0、黒信号供給線121、黒信号供給用走査線122、
黒信号供給用TFT123、及び走査線駆動回路124
を必要とするために、回路構成が増大するとともに、パ
ネル開口率の低下等を招くという問題があった。
【0020】本発明は、上記事情に鑑みてなされたもの
であり、回路規模の増大及びパネル開口率の低下を招か
ずに動きぼけが生じない液晶表示装置の駆動方法を提供
することを目的とする。
であり、回路規模の増大及びパネル開口率の低下を招か
ずに動きぼけが生じない液晶表示装置の駆動方法を提供
することを目的とする。
【0021】
【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため
に、本発明は、複数の走査線及び複数の信号線が格子状
に配置され、当該走査線の何れか1つを一時に選択し、
信号線を介して液晶の状態を変化させて画像データに応
じた画像表示を行う液晶表示装置の駆動方法であって、
前記走査線の何れか1つを走査するのに必要な時間より
短い時間内に設定された第1走査期間と第2走査期間と
を設定し、前記第1走査期間において、前記信号線を介
して前記画像データに応じた画像を表示し、前記第2走
査期間において、前記信号線を介して単色の画像を表示
することを特徴としている。また、本発明は、同一の走
査線に関して、前記第1走査期間と前記第2走査期間と
は時間的に離間して設定され、ある走査線の前記第1走
査期間において前記画像データに応じた画像を表示し、
前記画像を表示した走査線に対して所定数の走査線分離
間した走査線の前記第2走査期間において前記単色の画
像を表示することを特徴としている。また、本発明は、
前記単色の画像は所定数の連続した走査線に表示される
ことを特徴としている。また、本発明は、前記信号線に
は交互に前記画像データに応じた画像及び単色の画像に
関する信号が出力され、前記画像データに応じた画像に
関する信号を前記第1走査期間毎に極性反転して出力
し、前記単色の画像に関する信号を前記第2走査期間毎
に極性反転して出力することを特徴としている。また、
本発明は、前記単色の画像が「黒」色の画像であること
を特徴としている。また、本発明は、前記液晶が、前記
電圧が無印加の時は「白」表示状態であり、印加電圧に
応じて次第に「黒」表示状態となるように構成されると
ともに、画素電極と共通電極間に配置され、前記第2走
査期間において「黒」色の画像を表示するときに前記画
素電極と前記共通電極間に印加する電圧値を、前記第1
走査期間において「黒」表示を行うときに前記画素電極
と前記共通電極間に印加する電圧値よりも大とすること
を特徴としている。また、本発明は、前記画素電極と前
記共通電極間に印加する電圧値が、前記共通電極に印加
する電圧を一定にし、前記信号線を介して前記画素電極
に印加する電圧値を大にすることにより可変することを
特徴としている。また、本発明は、前記画素電極と前記
共通電極間に印加する電圧値が、前記信号線を介して前
記画素電極に電圧値を印加するとともに、前記共通電極
に印加する電圧を変化させることにより可変することを
特徴としている。また、本発明は、前記走査線が複数の
走査線駆動回路に接続され、前記複数の走査線駆動回路
の内の選択された2つの走査線駆動回路に走査線を順に
走査させ、前記第1走査期間においては、前記選択され
た2つの走査線駆動回路の一方の走査を停止させ、前記
第2走査期間においては、前記選択された2つの走査線
駆動回路の他方の走査を停止させることを特徴としてい
る。
に、本発明は、複数の走査線及び複数の信号線が格子状
に配置され、当該走査線の何れか1つを一時に選択し、
信号線を介して液晶の状態を変化させて画像データに応
じた画像表示を行う液晶表示装置の駆動方法であって、
前記走査線の何れか1つを走査するのに必要な時間より
短い時間内に設定された第1走査期間と第2走査期間と
を設定し、前記第1走査期間において、前記信号線を介
して前記画像データに応じた画像を表示し、前記第2走
査期間において、前記信号線を介して単色の画像を表示
することを特徴としている。また、本発明は、同一の走
査線に関して、前記第1走査期間と前記第2走査期間と
は時間的に離間して設定され、ある走査線の前記第1走
査期間において前記画像データに応じた画像を表示し、
前記画像を表示した走査線に対して所定数の走査線分離
間した走査線の前記第2走査期間において前記単色の画
像を表示することを特徴としている。また、本発明は、
前記単色の画像は所定数の連続した走査線に表示される
ことを特徴としている。また、本発明は、前記信号線に
は交互に前記画像データに応じた画像及び単色の画像に
関する信号が出力され、前記画像データに応じた画像に
関する信号を前記第1走査期間毎に極性反転して出力
し、前記単色の画像に関する信号を前記第2走査期間毎
に極性反転して出力することを特徴としている。また、
本発明は、前記単色の画像が「黒」色の画像であること
を特徴としている。また、本発明は、前記液晶が、前記
電圧が無印加の時は「白」表示状態であり、印加電圧に
応じて次第に「黒」表示状態となるように構成されると
ともに、画素電極と共通電極間に配置され、前記第2走
査期間において「黒」色の画像を表示するときに前記画
素電極と前記共通電極間に印加する電圧値を、前記第1
走査期間において「黒」表示を行うときに前記画素電極
と前記共通電極間に印加する電圧値よりも大とすること
を特徴としている。また、本発明は、前記画素電極と前
記共通電極間に印加する電圧値が、前記共通電極に印加
する電圧を一定にし、前記信号線を介して前記画素電極
に印加する電圧値を大にすることにより可変することを
特徴としている。また、本発明は、前記画素電極と前記
共通電極間に印加する電圧値が、前記信号線を介して前
記画素電極に電圧値を印加するとともに、前記共通電極
に印加する電圧を変化させることにより可変することを
特徴としている。また、本発明は、前記走査線が複数の
走査線駆動回路に接続され、前記複数の走査線駆動回路
の内の選択された2つの走査線駆動回路に走査線を順に
走査させ、前記第1走査期間においては、前記選択され
た2つの走査線駆動回路の一方の走査を停止させ、前記
第2走査期間においては、前記選択された2つの走査線
駆動回路の他方の走査を停止させることを特徴としてい
る。
【0022】
【発明の実施の形態】以下、図面を参照して本発明の実
施形態による液晶表示装置の駆動方法について詳細に説
明する。 〔第1実施形態〕図1は、本発明の第1実施形態による
駆動方法が適用される液晶表示装置の構成及び本発明の
第1実施形態による駆動方法を説明するための図であ
る。本実施形態においては、液晶表示パネル部1の構造
を従来の構造と変えることなく、各電極に印加される駆
動信号波形を工夫することで動画表示時の画質を向上さ
せるものである。
施形態による液晶表示装置の駆動方法について詳細に説
明する。 〔第1実施形態〕図1は、本発明の第1実施形態による
駆動方法が適用される液晶表示装置の構成及び本発明の
第1実施形態による駆動方法を説明するための図であ
る。本実施形態においては、液晶表示パネル部1の構造
を従来の構造と変えることなく、各電極に印加される駆
動信号波形を工夫することで動画表示時の画質を向上さ
せるものである。
【0023】つまり、本実施形態においては、図20に
示した従来の液晶表示装置と同様に、第1及び第2のガ
ラス基板を備え、画像が表示される部分である液晶表示
パネル部1を有する。第1のガラス基板上には、n(n
は自然数)本の走査線2とm(mは自然数)本の信号線
3が格子状に配置され、走査線2と信号線3の各交差部
付近に非線形素子(スイッチング素子)であるTFT
(Thin Film Transistor)4が設けられている。
示した従来の液晶表示装置と同様に、第1及び第2のガ
ラス基板を備え、画像が表示される部分である液晶表示
パネル部1を有する。第1のガラス基板上には、n(n
は自然数)本の走査線2とm(mは自然数)本の信号線
3が格子状に配置され、走査線2と信号線3の各交差部
付近に非線形素子(スイッチング素子)であるTFT
(Thin Film Transistor)4が設けられている。
【0024】TFT4のゲート電極は走査線2に接続さ
れ、ソース電極は信号線3に接続され、ドレイン電極は
画素電極5にそれぞれ接続されている。上記第2のガラ
ス基板は、第1のガラス基板と対向する位置に配置さ
れ、ITO等の透明電極によりガラス基板表面の一面に
共通電極6が形成されている。そして、この共通電極6
と第1のガラス基板上に形成された画素電極5との間に
液晶が封入されている。
れ、ソース電極は信号線3に接続され、ドレイン電極は
画素電極5にそれぞれ接続されている。上記第2のガラ
ス基板は、第1のガラス基板と対向する位置に配置さ
れ、ITO等の透明電極によりガラス基板表面の一面に
共通電極6が形成されている。そして、この共通電極6
と第1のガラス基板上に形成された画素電極5との間に
液晶が封入されている。
【0025】上記走査線2には、図1中の符号VG1〜
VGnが付された走査信号が印加され、信号線3には図
1中の符号VDが付された画像データに応じた信号が印
加される。ここで、図1に示されるように、各々の走査
線2に供給される走査信号は、画像データに応じた階調
電圧を画素電極5に書き込むための画像データ用選択期
間t1と、「黒」表示に応じた電圧を画素電極5に書き
込むための「黒」表示用選択期間t2との2つの走査線
選択期間を1フィールド内に有している。尚、本実施形
態においては、コントラストを強調するため「黒」表示
を行っているが、他の色でもよい。また、各信号線3に
は画像データに応じた階調電圧と「黒」表示に応じた電
圧が交互に出力される。
VGnが付された走査信号が印加され、信号線3には図
1中の符号VDが付された画像データに応じた信号が印
加される。ここで、図1に示されるように、各々の走査
線2に供給される走査信号は、画像データに応じた階調
電圧を画素電極5に書き込むための画像データ用選択期
間t1と、「黒」表示に応じた電圧を画素電極5に書き
込むための「黒」表示用選択期間t2との2つの走査線
選択期間を1フィールド内に有している。尚、本実施形
態においては、コントラストを強調するため「黒」表示
を行っているが、他の色でもよい。また、各信号線3に
は画像データに応じた階調電圧と「黒」表示に応じた電
圧が交互に出力される。
【0026】本実施形態の特徴である「黒」表示用選択
期間t2は、図1に示されるように従来の走査線選択期
間t3のほぼ1/2期間とし、画像データ用選択期間t
1が選択される走査線2の複数行下又は複数行上の走査
線2に対して「黒」表示を行う。「黒」表示用選択期間
t2における信号線3には「黒」表示に応じた電圧が印
加され、液晶容量7は黒画面が表示され、走査線毎に
「黒」表示を行う、いわゆるリセット駆動がなされる。
期間t2は、図1に示されるように従来の走査線選択期
間t3のほぼ1/2期間とし、画像データ用選択期間t
1が選択される走査線2の複数行下又は複数行上の走査
線2に対して「黒」表示を行う。「黒」表示用選択期間
t2における信号線3には「黒」表示に応じた電圧が印
加され、液晶容量7は黒画面が表示され、走査線毎に
「黒」表示を行う、いわゆるリセット駆動がなされる。
【0027】次に、上記構成における本発明の第1実施
形態による液晶表示装置の動作について詳細に説明す
る。以下の説明においては、複数ある走査線2各々を図
中の符号G1〜Gnを用いて区別し、信号線3各々を符
号D1〜Dmを用いて区別する。いま、画像データの表
示を走査線G1、G2、…の順に行い、j(jは自然
数:1<j≦n)本目の走査線Gjから「黒」表示を行
うとする。
形態による液晶表示装置の動作について詳細に説明す
る。以下の説明においては、複数ある走査線2各々を図
中の符号G1〜Gnを用いて区別し、信号線3各々を符
号D1〜Dmを用いて区別する。いま、画像データの表
示を走査線G1、G2、…の順に行い、j(jは自然
数:1<j≦n)本目の走査線Gjから「黒」表示を行
うとする。
【0028】まず、画像データ用選択期間t1として走
査線G1が選択され、この状態において、信号線D1に
は画像データに応じた階調電圧が印加される。走査線G
1に接続されたTFT4はオン状態になり、液晶容量7
の表示は画像データに応じた表示となる。次に「黒」表
示用選択期間t2として走査線Gjが選択され、この状
態において信号線3には「黒」表示に応じた電圧が印加
される。この電圧が印加されると、走査線Gjに接続さ
れたTFT4はオン状態となり、液晶容量7は「黒」表
示となる。
査線G1が選択され、この状態において、信号線D1に
は画像データに応じた階調電圧が印加される。走査線G
1に接続されたTFT4はオン状態になり、液晶容量7
の表示は画像データに応じた表示となる。次に「黒」表
示用選択期間t2として走査線Gjが選択され、この状
態において信号線3には「黒」表示に応じた電圧が印加
される。この電圧が印加されると、走査線Gjに接続さ
れたTFT4はオン状態となり、液晶容量7は「黒」表
示となる。
【0029】走査線Gjの「黒」表示用選択期間t2が
経過すると、次は走査線G2が走査され、走査線G1を
走査した場合と同様の動作がなされる、走査線G2の次
は走査線Gj+1が走査され、走査線Gjを走査した場
合と同様の動作がなされる。以後同様に、走査線G3、
Gj+2、…の順で走査線2は選択されていく。このよ
うな駆動方法をとることにより、液晶表示パネル部1に
は図2に示されるように帯状の黒画面表示領域が表示さ
れる。
経過すると、次は走査線G2が走査され、走査線G1を
走査した場合と同様の動作がなされる、走査線G2の次
は走査線Gj+1が走査され、走査線Gjを走査した場
合と同様の動作がなされる。以後同様に、走査線G3、
Gj+2、…の順で走査線2は選択されていく。このよ
うな駆動方法をとることにより、液晶表示パネル部1に
は図2に示されるように帯状の黒画面表示領域が表示さ
れる。
【0030】図2は、本発明の第1実施形態による液晶
表示装置の駆動方法を用いたときに、液晶表示パネル部
1に瞬時的に表示される表示内容を示す図である。図2
に示されたように、「黒」表示用選択期間t2が液晶表
示パネル部1のほぼ中央部に設定されている場合には、
1画面が通常画像表示領域A1と、「黒」画面表示領域
A2と、通常画像表示領域A3との3つの表示領域から
構成される。時間が経過するにつれ、「黒」画面表示領
域A2は、図2中符号D1が付された方向へ移動し、
「黒」画面表示領域A2が液晶表示パネル部1の最下端
に到達すると、「黒」画面表示領域A2の一部は液晶表
示パネル部1の最上端に移り、最下端における「黒」画
面表示領域A2の占める面積が減少するとともに、最上
端における「黒」画面表示領域A2の占める面積が増大
しながら、図中符号D1が付された方向へ移動する。
表示装置の駆動方法を用いたときに、液晶表示パネル部
1に瞬時的に表示される表示内容を示す図である。図2
に示されたように、「黒」表示用選択期間t2が液晶表
示パネル部1のほぼ中央部に設定されている場合には、
1画面が通常画像表示領域A1と、「黒」画面表示領域
A2と、通常画像表示領域A3との3つの表示領域から
構成される。時間が経過するにつれ、「黒」画面表示領
域A2は、図2中符号D1が付された方向へ移動し、
「黒」画面表示領域A2が液晶表示パネル部1の最下端
に到達すると、「黒」画面表示領域A2の一部は液晶表
示パネル部1の最上端に移り、最下端における「黒」画
面表示領域A2の占める面積が減少するとともに、最上
端における「黒」画面表示領域A2の占める面積が増大
しながら、図中符号D1が付された方向へ移動する。
【0031】このようにして、本実施形態による液晶装
置の駆動方法は、動画表示時の動きぼけを防止する。
尚、「黒」表示用選択期間t2において選択される走査
線と画像データ用選択期間において選択される走査線の
間隔が「黒」画面表示領域A2となる。1画面におい
て、「黒」画面表示領域A2が占める割合は、動画表示
時の動きぼけが確認されない程度にする。また、本実施
形態の駆動方法において、「黒」画面表示領域A2は、
通常画像表示領域A1,A3と同様に、走査線2の1ラ
インずつスクロールしていくことになり、表示画面の場
所による輝度差を引き起こすことはない。
置の駆動方法は、動画表示時の動きぼけを防止する。
尚、「黒」表示用選択期間t2において選択される走査
線と画像データ用選択期間において選択される走査線の
間隔が「黒」画面表示領域A2となる。1画面におい
て、「黒」画面表示領域A2が占める割合は、動画表示
時の動きぼけが確認されない程度にする。また、本実施
形態の駆動方法において、「黒」画面表示領域A2は、
通常画像表示領域A1,A3と同様に、走査線2の1ラ
インずつスクロールしていくことになり、表示画面の場
所による輝度差を引き起こすことはない。
【0032】以上説明した本発明の第1実施形態による
駆動方法においては、画像データ用選択期間t1の後に
「黒」表示用選択期間t2を設定した場合を説明した
が、「黒」表示用選択期間t2、画像データ用選択期間
t1の順に設定しても同様の効果が得られる。
駆動方法においては、画像データ用選択期間t1の後に
「黒」表示用選択期間t2を設定した場合を説明した
が、「黒」表示用選択期間t2、画像データ用選択期間
t1の順に設定しても同様の効果が得られる。
【0033】次に、信号線3へ出力する信号の極性反転
方法について説明する。直流成分の電圧が液晶容量7に
長時間印加されるのを防止するため、従来から正極性と
負極性の電圧を交互に印加する、いわゆる交流駆動がな
されている。上述したように本実施形態においては、信
号線3へ出力する信号VDは画像データに応じた階調電
圧と「黒」表示に応じた電圧とを交互に出力するもので
ある。ここで、液晶表示パネル部1に設けられた液晶が
図3に示されるような電圧−透過率特性を有する場合を
考える。図3は、いわゆるノーマリーホワイトの液晶の
電圧−透過率特性を示す図である。図3に示されたよう
に、液晶に印加される電圧値が0[V]の場合、液晶の
透過率は、ほぼ100%であり、印加される電圧値があ
る値以上になると、透過率は急激に減少し、さらに電圧
値を高くすると、ほとんど光を透過しなくなる。
方法について説明する。直流成分の電圧が液晶容量7に
長時間印加されるのを防止するため、従来から正極性と
負極性の電圧を交互に印加する、いわゆる交流駆動がな
されている。上述したように本実施形態においては、信
号線3へ出力する信号VDは画像データに応じた階調電
圧と「黒」表示に応じた電圧とを交互に出力するもので
ある。ここで、液晶表示パネル部1に設けられた液晶が
図3に示されるような電圧−透過率特性を有する場合を
考える。図3は、いわゆるノーマリーホワイトの液晶の
電圧−透過率特性を示す図である。図3に示されたよう
に、液晶に印加される電圧値が0[V]の場合、液晶の
透過率は、ほぼ100%であり、印加される電圧値があ
る値以上になると、透過率は急激に減少し、さらに電圧
値を高くすると、ほとんど光を透過しなくなる。
【0034】図3に示した特性を有する液晶を用いた場
合、従来のように信号線3の出力毎に極性を反転する
と、「正極性の画像データに応じた階調電圧」、「負極
性の「黒」表示に応じた電圧」、「正極性の画像データ
に応じた階調電圧」、「負極性の「黒」表示に応じた電
圧」、…(又は「負極性の画像データに応じた階調電
圧」、「正極性の「黒」表示に応じた電圧」、「負極性
の画像データに応じた階調電圧」、「正極性の「黒」表
示に応じた電圧」、…)の順に電圧が信号線3に出力さ
れるため、最大階調電圧である「黒」表示に応じた電圧
が常に同極性となり液晶容量7に直流成分が印加される
こととなる。
合、従来のように信号線3の出力毎に極性を反転する
と、「正極性の画像データに応じた階調電圧」、「負極
性の「黒」表示に応じた電圧」、「正極性の画像データ
に応じた階調電圧」、「負極性の「黒」表示に応じた電
圧」、…(又は「負極性の画像データに応じた階調電
圧」、「正極性の「黒」表示に応じた電圧」、「負極性
の画像データに応じた階調電圧」、「正極性の「黒」表
示に応じた電圧」、…)の順に電圧が信号線3に出力さ
れるため、最大階調電圧である「黒」表示に応じた電圧
が常に同極性となり液晶容量7に直流成分が印加される
こととなる。
【0035】本実施形態においては、上記の不具合を解
消するために、画像データに応じた階調電圧と「黒」表
示に応じた電圧とをそれぞれ個別に極性反転を行い、信
号線3に出力する。図4は、本実施形態の駆動方法にお
ける階調電圧の極性反転の一例を示す図である。図4に
おいては、走査信号として図1中の走査信号VG1及び
走査信号VGjのみを図示し、これらの走査信号と信号
線3に出力される信号との時間関係を図示している。
消するために、画像データに応じた階調電圧と「黒」表
示に応じた電圧とをそれぞれ個別に極性反転を行い、信
号線3に出力する。図4は、本実施形態の駆動方法にお
ける階調電圧の極性反転の一例を示す図である。図4に
おいては、走査信号として図1中の走査信号VG1及び
走査信号VGjのみを図示し、これらの走査信号と信号
線3に出力される信号との時間関係を図示している。
【0036】例えば、図4中の信号VDに示されるよう
に「正極性の画像データに応じた階調電圧」V1、「正
極性の「黒」表示に応じた電圧」V2、「負極性の画像
データに応じた階調電圧」V3、「負極性の「黒」表示
に応じた電圧」V4、…の順に変化する信号を信号線3
に出力することによって液晶容量7に直流成分の電圧が
長時間印加されるのを防止する。次に、印加される電圧
の極性を各画素毎に着目する。図5は、図4に示した信
号VDを信号線3に印加した場合に、各画素毎の極性を
簡略的に示す図である。図5に示すように各画素では2
フィールドで直流成分の印加電圧をキャンセルするよう
になる。
に「正極性の画像データに応じた階調電圧」V1、「正
極性の「黒」表示に応じた電圧」V2、「負極性の画像
データに応じた階調電圧」V3、「負極性の「黒」表示
に応じた電圧」V4、…の順に変化する信号を信号線3
に出力することによって液晶容量7に直流成分の電圧が
長時間印加されるのを防止する。次に、印加される電圧
の極性を各画素毎に着目する。図5は、図4に示した信
号VDを信号線3に印加した場合に、各画素毎の極性を
簡略的に示す図である。図5に示すように各画素では2
フィールドで直流成分の印加電圧をキャンセルするよう
になる。
【0037】尚、極性反転方法は「正極性の画像データ
に応じた階調電圧」、「負極性の「黒」表示に応じた電
圧」、「負極性の画像データに応じた階調電圧」、「正
極性の「黒」表示に応じた電圧」、…の順に信号線に出
力してもよい。また、図4の説明においては、共通電極
6に印加される電圧Vcomが一定の場合を説明した
が、図6に示されるように電圧Vcomを交流駆動して
もよい。その理由は、液晶容量7に印加される電圧は、
共通電極6と信号線3を介して書き込まれる画像データ
に応じた階調電圧又は「黒」表示に応じた電圧との差で
定まるからである。図6は、共通電極6に印加される電
圧Vcomを交流駆動する場合の動作を説明する図であ
る。この場合、上述のように、液晶容量7に印加される
電圧は、共通電極6と信号線3を介して書き込まれる画
像データに応じた階調電圧又は「黒」表示に応じた電圧
との差で定まるため、電圧Vcomが交流駆動されるこ
とにより信号線3を介して書き込まれる電圧は低電圧で
良いことになる。この駆動方法においては、電圧Vco
mは画像データ用選択期間t1と「黒」表示用選択期間
t2との2選択期間毎に反転するようにする。尚、図
4、図6中の走査信号VG1,VGjのタイミング波形
は、一例として液晶表示パネル部1の半分の領域が黒画
面表示領域に設定した場合について図示したものであ
る。
に応じた階調電圧」、「負極性の「黒」表示に応じた電
圧」、「負極性の画像データに応じた階調電圧」、「正
極性の「黒」表示に応じた電圧」、…の順に信号線に出
力してもよい。また、図4の説明においては、共通電極
6に印加される電圧Vcomが一定の場合を説明した
が、図6に示されるように電圧Vcomを交流駆動して
もよい。その理由は、液晶容量7に印加される電圧は、
共通電極6と信号線3を介して書き込まれる画像データ
に応じた階調電圧又は「黒」表示に応じた電圧との差で
定まるからである。図6は、共通電極6に印加される電
圧Vcomを交流駆動する場合の動作を説明する図であ
る。この場合、上述のように、液晶容量7に印加される
電圧は、共通電極6と信号線3を介して書き込まれる画
像データに応じた階調電圧又は「黒」表示に応じた電圧
との差で定まるため、電圧Vcomが交流駆動されるこ
とにより信号線3を介して書き込まれる電圧は低電圧で
良いことになる。この駆動方法においては、電圧Vco
mは画像データ用選択期間t1と「黒」表示用選択期間
t2との2選択期間毎に反転するようにする。尚、図
4、図6中の走査信号VG1,VGjのタイミング波形
は、一例として液晶表示パネル部1の半分の領域が黒画
面表示領域に設定した場合について図示したものであ
る。
【0038】以上の実施形態においては、液晶表示パネ
ル部1がノーマリーホワイトの液晶を備える場合につい
て説明してきたが、液晶に電圧が無印加の時は「黒」表
示状態であり、印加電圧に応じて次第に「白」表示状態
となる、いわゆるノーマリーブラックで構成される場合
についても同様の効果が得られる。以上説明したよう
に、本発明の第1実施形態による駆動方法は液晶表示パ
ネル部1を従来の構成と変えることなく、画質劣化のな
い動画表示を実現する。よって、回路規模の増大及びパ
ネル開口率の低下を招かずに動きぼけを防止することが
できる。
ル部1がノーマリーホワイトの液晶を備える場合につい
て説明してきたが、液晶に電圧が無印加の時は「黒」表
示状態であり、印加電圧に応じて次第に「白」表示状態
となる、いわゆるノーマリーブラックで構成される場合
についても同様の効果が得られる。以上説明したよう
に、本発明の第1実施形態による駆動方法は液晶表示パ
ネル部1を従来の構成と変えることなく、画質劣化のな
い動画表示を実現する。よって、回路規模の増大及びパ
ネル開口率の低下を招かずに動きぼけを防止することが
できる。
【0039】〔第2実施形態〕次に本発明の第2実施形
態による液晶表示装置の駆動方法について詳細に説明す
る。図7は、本発明の第2実施形態による液晶表示装置
の駆動方法を説明するための図である。図7に示される
ように、本実施形態においては、図4に示した駆動方法
と同様に、階調電圧を極性反転して駆動しているが、
「黒」表示用選択期間t2に信号線3へ供給される
「黒」表示に応じた電圧の値が、画像データ用選択期間
t1に信号線3へ供給される画像データに応じた階調電
圧が「黒」表示である場合の電圧値に比べて高く設定さ
れている点が異なる。つまり、本実施形態においては、
同じ「黒」を表示する場合であっても、液晶に印加され
る電圧が、「黒」表示用選択期間t2に信号線3へ供給
される「黒」表示に応じた電圧の値の方が高く設定され
ている。尚、本実施形態が適用される液晶表示装置は、
図1に示した構成の液晶表示装置である。
態による液晶表示装置の駆動方法について詳細に説明す
る。図7は、本発明の第2実施形態による液晶表示装置
の駆動方法を説明するための図である。図7に示される
ように、本実施形態においては、図4に示した駆動方法
と同様に、階調電圧を極性反転して駆動しているが、
「黒」表示用選択期間t2に信号線3へ供給される
「黒」表示に応じた電圧の値が、画像データ用選択期間
t1に信号線3へ供給される画像データに応じた階調電
圧が「黒」表示である場合の電圧値に比べて高く設定さ
れている点が異なる。つまり、本実施形態においては、
同じ「黒」を表示する場合であっても、液晶に印加され
る電圧が、「黒」表示用選択期間t2に信号線3へ供給
される「黒」表示に応じた電圧の値の方が高く設定され
ている。尚、本実施形態が適用される液晶表示装置は、
図1に示した構成の液晶表示装置である。
【0040】この駆動方法は、図2に示した「黒」画面
表示領域A2を少なく設定したい場合に有効である。な
ぜならば、「黒」画面表示領域A2を少なく設定する場
合、「黒」表示用選択期間t2から画像データ用選択期
間t1までの時間が短くなるため、応答速度が遅いTN
モード等の液晶では完全に「黒」表示されなくなること
が考えられるためである。
表示領域A2を少なく設定したい場合に有効である。な
ぜならば、「黒」画面表示領域A2を少なく設定する場
合、「黒」表示用選択期間t2から画像データ用選択期
間t1までの時間が短くなるため、応答速度が遅いTN
モード等の液晶では完全に「黒」表示されなくなること
が考えられるためである。
【0041】一般に液晶の応答速度は、液晶分子が印加
された電界により立ち上がる速度T onと、電界をゼロに
した時に各分子間の力によって元の状態に復帰する速度
Tof fとによって決まり、速度Ton及びToffはそれぞれ
以下の(1)式及び(2)式で表される。 Ton =ηd2/(ΔεV−Kπ2)………(1) Toff=ηd2/(Kπ2)…………………(2)
された電界により立ち上がる速度T onと、電界をゼロに
した時に各分子間の力によって元の状態に復帰する速度
Tof fとによって決まり、速度Ton及びToffはそれぞれ
以下の(1)式及び(2)式で表される。 Ton =ηd2/(ΔεV−Kπ2)………(1) Toff=ηd2/(Kπ2)…………………(2)
【0042】ここで、Kは、液晶の発散、ねじれ、及び
曲げの弾性係数をそれぞれK1、K2、及びK3としたと
きに、K=K1+(K3−2K2)で表される定数であ
る。また、Δεは液晶分子の長軸方向の誘電率と短軸方
向の誘電率との誘電率差、ηは液晶分子のねじれ粘性、
dは液晶セルの厚み、Vは印加電圧である。
曲げの弾性係数をそれぞれK1、K2、及びK3としたと
きに、K=K1+(K3−2K2)で表される定数であ
る。また、Δεは液晶分子の長軸方向の誘電率と短軸方
向の誘電率との誘電率差、ηは液晶分子のねじれ粘性、
dは液晶セルの厚み、Vは印加電圧である。
【0043】上記(1)式に示されるように、液晶分子
は印加電圧が大きいほど立ち上がる速度が速くなる。本
実施形態における液晶表示パネル部1が備える液晶はノ
ーマリーホワイトであり、図8に示す特性を有する。図
8は、本発明の第2実施形態による液晶表示装置が備え
る液晶の電圧−透過率特性を示す図である。図8中にお
いて、電圧値VB1は、画像データ用選択期間t1に信
号線3へ供給される画像データに応じた階調電圧が
「黒」表示である場合の電圧値であり、電圧値VB 2は
「黒」表示用選択期間t2に信号線3へ供給される
「黒」表示に応じた電圧の値である。このように、
「黒」表示用選択期間t2に信号線3へ供給される
「黒」表示に応じた電圧の値VB2が、画像データ用選
択期間t1に信号線3へ供給される画像データに応じた
階調電圧が「黒」表示である場合の電圧値VB1よりも
高く設定されている。このように設定することにより、
図2に示した「黒」画面表示領域A2を少なく設定した
場合であっても、液晶の応答速度を速くすることがで
き、その結果完全に「黒」表示にすることが可能とな
る。
は印加電圧が大きいほど立ち上がる速度が速くなる。本
実施形態における液晶表示パネル部1が備える液晶はノ
ーマリーホワイトであり、図8に示す特性を有する。図
8は、本発明の第2実施形態による液晶表示装置が備え
る液晶の電圧−透過率特性を示す図である。図8中にお
いて、電圧値VB1は、画像データ用選択期間t1に信
号線3へ供給される画像データに応じた階調電圧が
「黒」表示である場合の電圧値であり、電圧値VB 2は
「黒」表示用選択期間t2に信号線3へ供給される
「黒」表示に応じた電圧の値である。このように、
「黒」表示用選択期間t2に信号線3へ供給される
「黒」表示に応じた電圧の値VB2が、画像データ用選
択期間t1に信号線3へ供給される画像データに応じた
階調電圧が「黒」表示である場合の電圧値VB1よりも
高く設定されている。このように設定することにより、
図2に示した「黒」画面表示領域A2を少なく設定した
場合であっても、液晶の応答速度を速くすることがで
き、その結果完全に「黒」表示にすることが可能とな
る。
【0044】また、本実施形態における考え方、つまり
「黒」表示用選択期間t2に信号線3へ供給される
「黒」表示に応じた電圧の値を、画像データ用選択期間
t1に信号線3へ供給される画像データに応じた階調電
圧が「黒」表示である場合の電圧値に比べて高く設定す
るという考え方は、図6に示した共通電極6を交流駆動
する場合にも適用することができる。図9は、共通電極
6に印加される電圧Vcomを交流駆動して「黒」表示
用選択期間t2に信号線3へ供給される「黒」表示に応
じた電圧の値を、画像データ用選択期間t1に信号線3
へ供給される画像データに応じた階調電圧が「黒」表示
である場合の電圧値に比べて高く設定する場合の動作を
説明する図である。図9と図6とを比較すると、共通電
極6に印加される電圧Vcomは同じ電圧値をもって駆
動されているが、信号線3に供給される信号VDの値は
図6に示した信号VDの値よりも大きくなっている。た
だし、図9に示した信号VDの値と図7に示した信号V
Dの値とを比較すると、図9に示した信号VDの値の方
が小さい値で良い。
「黒」表示用選択期間t2に信号線3へ供給される
「黒」表示に応じた電圧の値を、画像データ用選択期間
t1に信号線3へ供給される画像データに応じた階調電
圧が「黒」表示である場合の電圧値に比べて高く設定す
るという考え方は、図6に示した共通電極6を交流駆動
する場合にも適用することができる。図9は、共通電極
6に印加される電圧Vcomを交流駆動して「黒」表示
用選択期間t2に信号線3へ供給される「黒」表示に応
じた電圧の値を、画像データ用選択期間t1に信号線3
へ供給される画像データに応じた階調電圧が「黒」表示
である場合の電圧値に比べて高く設定する場合の動作を
説明する図である。図9と図6とを比較すると、共通電
極6に印加される電圧Vcomは同じ電圧値をもって駆
動されているが、信号線3に供給される信号VDの値は
図6に示した信号VDの値よりも大きくなっている。た
だし、図9に示した信号VDの値と図7に示した信号V
Dの値とを比較すると、図9に示した信号VDの値の方
が小さい値で良い。
【0045】〔第3実施形態〕次に本発明の第3実施形
態による液晶表示装置の駆動方法について詳細に説明す
る。図10は、本発明の第3実施形態による液晶表示装
置の駆動方法を説明するための図である。本発明の第3
実施形態も、上述した問題点、つまり図2中の「黒」画
面表示領域A2を少なく設定した場合の問題点を解消す
るものに関する。本実施形態の液晶表示パネル部1は、
図1に示した液晶表示パネル部1と同様の構成であり、
ノーマリーホワイトの液晶を有する。
態による液晶表示装置の駆動方法について詳細に説明す
る。図10は、本発明の第3実施形態による液晶表示装
置の駆動方法を説明するための図である。本発明の第3
実施形態も、上述した問題点、つまり図2中の「黒」画
面表示領域A2を少なく設定した場合の問題点を解消す
るものに関する。本実施形態の液晶表示パネル部1は、
図1に示した液晶表示パネル部1と同様の構成であり、
ノーマリーホワイトの液晶を有する。
【0046】図10に示されるように、本実施形態の駆
動方法は、図9に示した駆動方法と同様に、電圧Vco
mを駆動することによって交流駆動を行っている。しか
しながら、図9に示した駆動方法では、画像データ用選
択期間t1において共通電極6に供給される電圧Vco
mの値と「黒」表示用選択期間t2において共通電極6
に供給される電圧Vcomの値とは同一であるが、図1
0に示した本実施形態における駆動方法は、画像データ
用選択期間t1において共通電極6に供給される電圧V
comの値と「黒」表示用選択期間t2において共通電
極6に供給される電圧Vcomの値を変動させている。
また、図10では、「黒」表示用選択期間t2に信号線
3へ供給される「黒」表示に応じた電圧の値と、画像デ
ータ用選択期間t1に信号線3へ供給される画像データ
に応じた階調電圧が「黒」表示である場合の電圧値とが
同じ値に設定されている。
動方法は、図9に示した駆動方法と同様に、電圧Vco
mを駆動することによって交流駆動を行っている。しか
しながら、図9に示した駆動方法では、画像データ用選
択期間t1において共通電極6に供給される電圧Vco
mの値と「黒」表示用選択期間t2において共通電極6
に供給される電圧Vcomの値とは同一であるが、図1
0に示した本実施形態における駆動方法は、画像データ
用選択期間t1において共通電極6に供給される電圧V
comの値と「黒」表示用選択期間t2において共通電
極6に供給される電圧Vcomの値を変動させている。
また、図10では、「黒」表示用選択期間t2に信号線
3へ供給される「黒」表示に応じた電圧の値と、画像デ
ータ用選択期間t1に信号線3へ供給される画像データ
に応じた階調電圧が「黒」表示である場合の電圧値とが
同じ値に設定されている。
【0047】つまり、図10に示した駆動方法と図9に
示した駆動方法との違いは、図9では信号線3へ供給さ
れる電圧値を変化させているのに対し、図10では共通
電極6に供給される電圧値を変化させていることであ
る。このような駆動方法で駆動を行うことによりり図7
及び図9に示した駆動方法と同様の効果が得られる。な
お、図7、図9、及び図10中における走査信号VG
1、VGjのタイミング波形は、一例として液晶表示パ
ネル部1の半分の領域が黒画面表示領域である場合につ
いて示されたものである。
示した駆動方法との違いは、図9では信号線3へ供給さ
れる電圧値を変化させているのに対し、図10では共通
電極6に供給される電圧値を変化させていることであ
る。このような駆動方法で駆動を行うことによりり図7
及び図9に示した駆動方法と同様の効果が得られる。な
お、図7、図9、及び図10中における走査信号VG
1、VGjのタイミング波形は、一例として液晶表示パ
ネル部1の半分の領域が黒画面表示領域である場合につ
いて示されたものである。
【0048】〔第4実施形態〕次に本発明の第4実施形
態による液晶表示装置の駆動方法について詳細に説明す
る。図11は、本発明の第4実施形態による液晶表示装
置の駆動方法が適用される液晶表示装置の構成を示す図
である。本発明の第4実施形態による液晶表示装置の駆
動方法が適用される液晶表示装置は、図1に示した本発
明の第1実施形態による駆動方法が適用される液晶表示
装置と同様に、第1及び第2のガラス基板を備え、画像
が表示される部分である液晶表示パネル部1を有する。
第1のガラス基板上には、n(nは自然数)本の走査線
2とm(mは自然数)本の信号線3が格子状に配置さ
れ、走査線2と信号線3の各交差部付近に非線形素子
(スイッチング素子)であるTFT4が設けられてい
る。
態による液晶表示装置の駆動方法について詳細に説明す
る。図11は、本発明の第4実施形態による液晶表示装
置の駆動方法が適用される液晶表示装置の構成を示す図
である。本発明の第4実施形態による液晶表示装置の駆
動方法が適用される液晶表示装置は、図1に示した本発
明の第1実施形態による駆動方法が適用される液晶表示
装置と同様に、第1及び第2のガラス基板を備え、画像
が表示される部分である液晶表示パネル部1を有する。
第1のガラス基板上には、n(nは自然数)本の走査線
2とm(mは自然数)本の信号線3が格子状に配置さ
れ、走査線2と信号線3の各交差部付近に非線形素子
(スイッチング素子)であるTFT4が設けられてい
る。
【0049】TFT4のゲート電極は走査線2に接続さ
れ、ソース電極は信号線3に接続され、ドレイン電極は
画素電極5にそれぞれ接続されている。上記第2のガラ
ス基板は、第1のガラス基板と対向する位置に配置さ
れ、ITO等の透明電極によりガラス基板表面の一面に
共通電極6が形成されている。そして、この共通電極6
と第1のガラス基板上に形成された画素電極5との間に
液晶が封入されている。
れ、ソース電極は信号線3に接続され、ドレイン電極は
画素電極5にそれぞれ接続されている。上記第2のガラ
ス基板は、第1のガラス基板と対向する位置に配置さ
れ、ITO等の透明電極によりガラス基板表面の一面に
共通電極6が形成されている。そして、この共通電極6
と第1のガラス基板上に形成された画素電極5との間に
液晶が封入されている。
【0050】上記走査線2は、液晶表示パネル部1に配
置された位置に応じて異なる走査線駆動回路11〜14
に接続されている。つまり、液晶表示パネル部1の上か
らn/4本の走査線2は走査線駆動回路11に接続さ
れ、次のn/4本の走査線2は走査線駆動回路12に接
続され、次のn/4本の走査線2は走査線駆動回路13
に接続され、最後のn/4本の走査線2は走査線駆動回
路14に接続されている。走査線駆動回路11〜14に
は、走査スタートパルスSTV1〜STV4がそれぞれ
供給されるとともに、走査クロックVCLKが入力され
る。また、走査線駆動回路11,12には出力制御信号
OEが入力され、走査線駆動回路13,14には出力制
御信号OEをインバータ回路15,16で反転した信号
が入力される。尚、本明細書中においては、表記の都合
上、出力制御信号OEを反転した信号を出力制御信号O
E−と示す。
置された位置に応じて異なる走査線駆動回路11〜14
に接続されている。つまり、液晶表示パネル部1の上か
らn/4本の走査線2は走査線駆動回路11に接続さ
れ、次のn/4本の走査線2は走査線駆動回路12に接
続され、次のn/4本の走査線2は走査線駆動回路13
に接続され、最後のn/4本の走査線2は走査線駆動回
路14に接続されている。走査線駆動回路11〜14に
は、走査スタートパルスSTV1〜STV4がそれぞれ
供給されるとともに、走査クロックVCLKが入力され
る。また、走査線駆動回路11,12には出力制御信号
OEが入力され、走査線駆動回路13,14には出力制
御信号OEをインバータ回路15,16で反転した信号
が入力される。尚、本明細書中においては、表記の都合
上、出力制御信号OEを反転した信号を出力制御信号O
E−と示す。
【0051】走査スタートパルスSTV1〜STV4
は、各々1フィールドにつき2パルス入力される信号で
あり、走査スタートパルスSTV1〜STV4が入力さ
れると、走査線駆動回路11〜14は、入力される走査
クロックVCLKに同期して、接続されている走査線2
の内、液晶表示パネル部1上部に近く位置する走査線2
から順次走査を行う。出力制御信号OEは走査線駆動回
路11〜14が走査線2を走査しないよう制御する信号
である。また、信号線3は、信号線駆動回路20に接続
されており、信号線駆動回路20には、信号スタートパ
ルスSTH、データ入力クロックHCLK、出力制御信
号STB、データdata、基準階調電圧V0〜V9、
及び極性反転制御信号POLが入力されている。信号線
駆動回路20はこれらの信号に基づいて、信号VDを生
成し、各信号線3に出力する。極性反転制御信号POL
に基づいて信号線3へ出力される電圧の極性を、2回の
出力毎に反転するように制御している。このように極性
反転することにより液晶へ直流電圧が印加されることを
防止する。
は、各々1フィールドにつき2パルス入力される信号で
あり、走査スタートパルスSTV1〜STV4が入力さ
れると、走査線駆動回路11〜14は、入力される走査
クロックVCLKに同期して、接続されている走査線2
の内、液晶表示パネル部1上部に近く位置する走査線2
から順次走査を行う。出力制御信号OEは走査線駆動回
路11〜14が走査線2を走査しないよう制御する信号
である。また、信号線3は、信号線駆動回路20に接続
されており、信号線駆動回路20には、信号スタートパ
ルスSTH、データ入力クロックHCLK、出力制御信
号STB、データdata、基準階調電圧V0〜V9、
及び極性反転制御信号POLが入力されている。信号線
駆動回路20はこれらの信号に基づいて、信号VDを生
成し、各信号線3に出力する。極性反転制御信号POL
に基づいて信号線3へ出力される電圧の極性を、2回の
出力毎に反転するように制御している。このように極性
反転することにより液晶へ直流電圧が印加されることを
防止する。
【0052】図12は、本発明の第4実施形態における
液晶表示装置の駆動方法が適用される液晶表示装置を伝
搬する信号のタイミングチャートである。図12に示さ
れるように、走査線駆動回路11,13に入力される走
査スタートパルスSTV1,STV3は同相のパルス信
号であり、走査線駆動回路12,14に入力される走査
スタートパルスSTV2,STV4は、周期が走査スタ
ートパルスSTV1,STV3の周期と同一であって、
走査スタートパルスSTV1,STV3に対して位相が
半周期だけずれた信号である。
液晶表示装置の駆動方法が適用される液晶表示装置を伝
搬する信号のタイミングチャートである。図12に示さ
れるように、走査線駆動回路11,13に入力される走
査スタートパルスSTV1,STV3は同相のパルス信
号であり、走査線駆動回路12,14に入力される走査
スタートパルスSTV2,STV4は、周期が走査スタ
ートパルスSTV1,STV3の周期と同一であって、
走査スタートパルスSTV1,STV3に対して位相が
半周期だけずれた信号である。
【0053】また、走査線駆動回路11〜14に供給さ
れる走査クロックVCLKは、従来の走査クロックの周
期の半分の周期を有するクロックである。また、本実施
形態においては、画像データに応じた階調電圧を画素電
極5に書き込むための画像データ用選択期間t1と、
「黒」表示に応じた電圧を画素電極5に書き込むための
「黒」表示用選択期間t2との2つの走査線選択期間を
1フィールド内に有している。
れる走査クロックVCLKは、従来の走査クロックの周
期の半分の周期を有するクロックである。また、本実施
形態においては、画像データに応じた階調電圧を画素電
極5に書き込むための画像データ用選択期間t1と、
「黒」表示に応じた電圧を画素電極5に書き込むための
「黒」表示用選択期間t2との2つの走査線選択期間を
1フィールド内に有している。
【0054】図12中の走査信号VG1〜VGnは図1
1中の符号G1〜符号Gnが付された走査線各々に供給
される信号である。本実施形態においては、図11中の
符号G1が付された走査線2から順に画像データに応じ
た階調電圧が書き込まれ、「黒」表示に応じた電圧は、
液晶表示パネル部1の中央部に配置され、図11中にお
いて、符号Gn/2+1が付された走査線2から順に書
き込まれる。「黒」表示用選択期間t2における信号線
3には「黒」表示に応じた電圧が印加され、液晶容量7
は黒画面が表示され、走査線毎に「黒」表示を行う、い
わゆるリセット駆動がなされる。尚、本実施形態におい
ては、コントラストを強調するため「黒」表示を行って
いるが、他の色でもよい。また、各信号線3には画像デ
ータに応じた階調電圧と「黒」表示に応じた電圧が交互
に出力される。
1中の符号G1〜符号Gnが付された走査線各々に供給
される信号である。本実施形態においては、図11中の
符号G1が付された走査線2から順に画像データに応じ
た階調電圧が書き込まれ、「黒」表示に応じた電圧は、
液晶表示パネル部1の中央部に配置され、図11中にお
いて、符号Gn/2+1が付された走査線2から順に書
き込まれる。「黒」表示用選択期間t2における信号線
3には「黒」表示に応じた電圧が印加され、液晶容量7
は黒画面が表示され、走査線毎に「黒」表示を行う、い
わゆるリセット駆動がなされる。尚、本実施形態におい
ては、コントラストを強調するため「黒」表示を行って
いるが、他の色でもよい。また、各信号線3には画像デ
ータに応じた階調電圧と「黒」表示に応じた電圧が交互
に出力される。
【0055】次に、図11に示した液晶表示装置の動作
について詳細に説明する。まず、走査線駆動回路11及
び走査線駆動回路13に走査スタートパルスSTV1,
STV3が入力されると、走査線駆動回路11は図11
中の符号G1が付された走査線2を走査し、走査線駆動
回路13は図11中の符号Gn/2+1が付された走査
線2の走査を開始する。しかし、図12を参照すると、
走査線駆動回路11に入力される出力制御信号OEはロ
ーレベルであり、走査線駆動回路13に入力される出力
制御信号OE−はハイレベルであるので、実際には符号
G1が付された走査線2のみが走査される。符号G1が
付された走査線2が走査されている画像データ用選択期
間t1中において、信号線駆動回路20は、符号G1が
付された走査線2に接続されたTFT4を介して、画素
電極5に画像データに応じた階調電圧を書き込む。
について詳細に説明する。まず、走査線駆動回路11及
び走査線駆動回路13に走査スタートパルスSTV1,
STV3が入力されると、走査線駆動回路11は図11
中の符号G1が付された走査線2を走査し、走査線駆動
回路13は図11中の符号Gn/2+1が付された走査
線2の走査を開始する。しかし、図12を参照すると、
走査線駆動回路11に入力される出力制御信号OEはロ
ーレベルであり、走査線駆動回路13に入力される出力
制御信号OE−はハイレベルであるので、実際には符号
G1が付された走査線2のみが走査される。符号G1が
付された走査線2が走査されている画像データ用選択期
間t1中において、信号線駆動回路20は、符号G1が
付された走査線2に接続されたTFT4を介して、画素
電極5に画像データに応じた階調電圧を書き込む。
【0056】画像データ用選択期間t1が終了すると、
「黒」表示用選択期間t2に移行し、走査線駆動回路1
1に入力される出力制御信号OEはハイレベルになり、
走査線駆動回路13に入力される出力制御信号OE−は
ローレベルになる。従って、「黒」表示用選択期間t2
においては、符号Gn/2+1が付された走査線2のみ
が走査されている状態となる。符号Gn/2+1が付さ
れた走査線2が走査されている「黒」表示用選択期間t
2において、信号線駆動回路20は、符号Gn/2+1
が付された走査線2に接続されたTFT4を介して、画
素電極5に「黒」表示に応じた電圧を書き込む。次に、
走査線駆動回路11は図11中符号G2が付された走査
線2を走査し、走査線駆動回路13は図11中符号Gn
/2+2が付された走査線2を走査し、上述した動作を
繰り返す。
「黒」表示用選択期間t2に移行し、走査線駆動回路1
1に入力される出力制御信号OEはハイレベルになり、
走査線駆動回路13に入力される出力制御信号OE−は
ローレベルになる。従って、「黒」表示用選択期間t2
においては、符号Gn/2+1が付された走査線2のみ
が走査されている状態となる。符号Gn/2+1が付さ
れた走査線2が走査されている「黒」表示用選択期間t
2において、信号線駆動回路20は、符号Gn/2+1
が付された走査線2に接続されたTFT4を介して、画
素電極5に「黒」表示に応じた電圧を書き込む。次に、
走査線駆動回路11は図11中符号G2が付された走査
線2を走査し、走査線駆動回路13は図11中符号Gn
/2+2が付された走査線2を走査し、上述した動作を
繰り返す。
【0057】走査線駆動回路11及び走査線駆動回路1
3が、接続された全ての走査線2に対して走査を終える
と、走査線駆動回路12及び走査線駆動回路14に走査
スタートパルスSTV2,STV4が入力され、走査線
駆動回路12は、図11中符号Gn/4+1が付された
走査線2を走査し、走査線駆動回路14は、図11中符
号G3n/4+1が付された走査線2を走査する。この
場合、走査線駆動回路12に入力される出力制御信号O
Eはローレベルになり、走査線駆動回路14に入力され
る出力制御信号OE−はハイレベルになる。よって、実
際には符号Gn/4+1が付された走査線2が走査され
る。符号Gn/4+1が付された走査線2が走査されて
いる画像データ用選択期間t1中において、信号線駆動
回路20は、符号Gn/4+1が付された走査線2に接
続されたTFT4を介して、画素電極5に画像データに
応じた階調電圧を書き込む。
3が、接続された全ての走査線2に対して走査を終える
と、走査線駆動回路12及び走査線駆動回路14に走査
スタートパルスSTV2,STV4が入力され、走査線
駆動回路12は、図11中符号Gn/4+1が付された
走査線2を走査し、走査線駆動回路14は、図11中符
号G3n/4+1が付された走査線2を走査する。この
場合、走査線駆動回路12に入力される出力制御信号O
Eはローレベルになり、走査線駆動回路14に入力され
る出力制御信号OE−はハイレベルになる。よって、実
際には符号Gn/4+1が付された走査線2が走査され
る。符号Gn/4+1が付された走査線2が走査されて
いる画像データ用選択期間t1中において、信号線駆動
回路20は、符号Gn/4+1が付された走査線2に接
続されたTFT4を介して、画素電極5に画像データに
応じた階調電圧を書き込む。
【0058】画像データ用選択期間t1が終了すると、
「黒」表示用選択期間t2に移行し、走査線駆動回路1
1に入力される出力制御信号OEはハイレベルになり、
走査線駆動回路13に入力される出力制御信号OE−は
ローレベルになる。従って、「黒」表示用選択期間t2
においては、符号G3n/4+1が付された走査線2の
みが走査されている状態となる。符号G3n/4+1が
付された走査線2が走査されている「黒」表示用選択期
間t2において、信号線駆動回路20は、符号G3n/
4+1が付された走査線2に接続されたTFT4を介し
て、画素電極5に「黒」表示に応じた電圧を書き込む。
次に、走査線駆動回路12は図11中符号Gn/4+2
が付された走査線2を走査し、走査線駆動回路14は図
11中符号G3n/4+2が付された走査線2を走査
し、上述した動作を繰り返す。
「黒」表示用選択期間t2に移行し、走査線駆動回路1
1に入力される出力制御信号OEはハイレベルになり、
走査線駆動回路13に入力される出力制御信号OE−は
ローレベルになる。従って、「黒」表示用選択期間t2
においては、符号G3n/4+1が付された走査線2の
みが走査されている状態となる。符号G3n/4+1が
付された走査線2が走査されている「黒」表示用選択期
間t2において、信号線駆動回路20は、符号G3n/
4+1が付された走査線2に接続されたTFT4を介し
て、画素電極5に「黒」表示に応じた電圧を書き込む。
次に、走査線駆動回路12は図11中符号Gn/4+2
が付された走査線2を走査し、走査線駆動回路14は図
11中符号G3n/4+2が付された走査線2を走査
し、上述した動作を繰り返す。
【0059】走査線駆動回路12及び走査線駆動回路1
4が、接続された全ての走査線2に対して走査を終える
と、走査線駆動回路11及び走査線駆動回路13に走査
スタートパルスSTV1,STV3が入力され、走査線
駆動回路11は図11中の符号G1が付された走査線2
を走査し、走査線駆動回路13は図11中の符号Gn/
2+1が付された走査線2の走査を開始する。ここで、
図12を参照すると、出力制御信号OEと出力制御信号
OE−の位相が反転されているため、画像データ用選択
期間t1において、走査線駆動回路11に入力される出
力制御信号OEはハイレベルであり、走査線駆動回路1
3に入力される出力制御信号OE−はローレベルにな
る。その結果、実際には符号Gn/2+1が付された走
査線2のみが走査される。符号Gn/2+1が付された
走査線2が走査されている画像データ用選択期間t1中
において、信号線駆動回路20は、符号Gn/2+1が
付された走査線2に接続されたTFT4を介して、画素
電極5に画像データに応じた階調電圧を書き込む。
4が、接続された全ての走査線2に対して走査を終える
と、走査線駆動回路11及び走査線駆動回路13に走査
スタートパルスSTV1,STV3が入力され、走査線
駆動回路11は図11中の符号G1が付された走査線2
を走査し、走査線駆動回路13は図11中の符号Gn/
2+1が付された走査線2の走査を開始する。ここで、
図12を参照すると、出力制御信号OEと出力制御信号
OE−の位相が反転されているため、画像データ用選択
期間t1において、走査線駆動回路11に入力される出
力制御信号OEはハイレベルであり、走査線駆動回路1
3に入力される出力制御信号OE−はローレベルにな
る。その結果、実際には符号Gn/2+1が付された走
査線2のみが走査される。符号Gn/2+1が付された
走査線2が走査されている画像データ用選択期間t1中
において、信号線駆動回路20は、符号Gn/2+1が
付された走査線2に接続されたTFT4を介して、画素
電極5に画像データに応じた階調電圧を書き込む。
【0060】画像データ用選択期間t1が終了すると、
「黒」表示用選択期間t2に移行し、走査線駆動回路1
1に入力される出力制御信号OEはローレベルになり、
走査線駆動回路13に入力される出力制御信号OE−は
ハイレベルになる。従って、「黒」表示用選択期間t2
においては、符号G1が付された走査線2のみが走査さ
れている状態となる。符号G1が付された走査線2が走
査されている「黒」表示用選択期間t2において、信号
線駆動回路20は、符号G1が付された走査線2に接続
されたTFT4を介して、画素電極5に「黒」表示に応
じた電圧を書き込む。次に、走査線駆動回路11は図1
1中符号G2が付された走査線2を走査し、走査線駆動
回路13は図11中符号Gn/2+2が付された走査線
2を走査し、上述した動作を繰り返す。
「黒」表示用選択期間t2に移行し、走査線駆動回路1
1に入力される出力制御信号OEはローレベルになり、
走査線駆動回路13に入力される出力制御信号OE−は
ハイレベルになる。従って、「黒」表示用選択期間t2
においては、符号G1が付された走査線2のみが走査さ
れている状態となる。符号G1が付された走査線2が走
査されている「黒」表示用選択期間t2において、信号
線駆動回路20は、符号G1が付された走査線2に接続
されたTFT4を介して、画素電極5に「黒」表示に応
じた電圧を書き込む。次に、走査線駆動回路11は図1
1中符号G2が付された走査線2を走査し、走査線駆動
回路13は図11中符号Gn/2+2が付された走査線
2を走査し、上述した動作を繰り返す。
【0061】走査線駆動回路11及び走査線駆動回路1
3が、接続された全ての走査線2に対して走査を終える
と、走査線駆動回路12及び走査線駆動回路14に走査
スタートパルスSTV2,STV4が入力され、走査線
駆動回路12は、図11中符号Gn/4+1が付された
走査線2を走査し、走査線駆動回路14は、図11中符
号G3n/4+1が付された走査線2を走査する。この
場合、走査線駆動回路12に入力される出力制御信号O
Eはハイレベルになり、走査線駆動回路14に入力され
る出力制御信号OE−はローレベルになる。よって、実
際には符号G3n/4+1が付された走査線2が走査さ
れる。符号G3n/4+1が付された走査線2が走査さ
れている画像データ用選択期間t1中において、信号線
駆動回路20は、符号Gn/4+1が付された走査線2
に接続されたTFT4を介して、画素電極5に画像デー
タに応じた階調電圧を書き込む。
3が、接続された全ての走査線2に対して走査を終える
と、走査線駆動回路12及び走査線駆動回路14に走査
スタートパルスSTV2,STV4が入力され、走査線
駆動回路12は、図11中符号Gn/4+1が付された
走査線2を走査し、走査線駆動回路14は、図11中符
号G3n/4+1が付された走査線2を走査する。この
場合、走査線駆動回路12に入力される出力制御信号O
Eはハイレベルになり、走査線駆動回路14に入力され
る出力制御信号OE−はローレベルになる。よって、実
際には符号G3n/4+1が付された走査線2が走査さ
れる。符号G3n/4+1が付された走査線2が走査さ
れている画像データ用選択期間t1中において、信号線
駆動回路20は、符号Gn/4+1が付された走査線2
に接続されたTFT4を介して、画素電極5に画像デー
タに応じた階調電圧を書き込む。
【0062】画像データ用選択期間t1が終了すると、
「黒」表示用選択期間t2に移行し、走査線駆動回路1
1に入力される出力制御信号OEはローレベルになり、
走査線駆動回路13に入力される出力制御信号OE−は
ハイレベルになる。従って、「黒」表示用選択期間t2
においては、符号Gn/4+1が付された走査線2のみ
が走査されている状態となる。符号Gn/4+1が付さ
れた走査線2が走査されている「黒」表示用選択期間t
2において、信号線駆動回路20は、符号Gn/4+1
が付された走査線2に接続されたTFT4を介して、画
素電極5に「黒」表示に応じた電圧を書き込む。次に、
走査線駆動回路12は図11中符号Gn/4+2が付さ
れた走査線2を走査し、走査線駆動回路14は図11中
符号G3n/4+2が付された走査線2を走査し、上述
した動作を繰り返して、接続されている全ての走査線2
の走査を終了すると1フィールドの書き込みを終了す
る。尚、図11においては、4個の走査線駆動回路11
〜14を備えている場合を例に挙げて説明したが、本実
施形態は走査線駆動回路の個数に制約されるものではな
い。
「黒」表示用選択期間t2に移行し、走査線駆動回路1
1に入力される出力制御信号OEはローレベルになり、
走査線駆動回路13に入力される出力制御信号OE−は
ハイレベルになる。従って、「黒」表示用選択期間t2
においては、符号Gn/4+1が付された走査線2のみ
が走査されている状態となる。符号Gn/4+1が付さ
れた走査線2が走査されている「黒」表示用選択期間t
2において、信号線駆動回路20は、符号Gn/4+1
が付された走査線2に接続されたTFT4を介して、画
素電極5に「黒」表示に応じた電圧を書き込む。次に、
走査線駆動回路12は図11中符号Gn/4+2が付さ
れた走査線2を走査し、走査線駆動回路14は図11中
符号G3n/4+2が付された走査線2を走査し、上述
した動作を繰り返して、接続されている全ての走査線2
の走査を終了すると1フィールドの書き込みを終了す
る。尚、図11においては、4個の走査線駆動回路11
〜14を備えている場合を例に挙げて説明したが、本実
施形態は走査線駆動回路の個数に制約されるものではな
い。
【0063】次に、本発明の第4実施形態による液晶表
示装置の駆動方法と従来の液晶表示装置の駆動方法と差
異を明確化するため、これらの比較を行う。図13は、
従来の液晶表示装置の駆動方法が適用される液晶表示装
置の構成を示す図であり、図14は、従来の液晶表示装
置の駆動方法を示すタイミングチャートである。図13
に示した従来の液晶表示装置の駆動方法が適用される液
晶表示装置の構成は図11に示した本発明の第4実施形
態による液晶表示装置と同様の構成である。しかしなが
ら、出力制御信号OEが入力される入力端は接地されて
おり、走査スタートパルスSTV1が走査線駆動回路1
2に入力されているのみで、走査線駆動回路12には走
査スタートパルスSTVLとして、走査線駆動回路11
から出力されるシフトスタートパルスSTVRが入力さ
れ、走査線駆動回路13には走査スタートパルスSTV
Lとして、走査線駆動回路12から出力されるシフトス
タートパルスSTVRが入力され、走査線駆動回路14
には走査スタートパルスSTVLとして、走査線駆動回
路13から出力されるシフトスタートパルスSTVRが
入力されている点が異なる。
示装置の駆動方法と従来の液晶表示装置の駆動方法と差
異を明確化するため、これらの比較を行う。図13は、
従来の液晶表示装置の駆動方法が適用される液晶表示装
置の構成を示す図であり、図14は、従来の液晶表示装
置の駆動方法を示すタイミングチャートである。図13
に示した従来の液晶表示装置の駆動方法が適用される液
晶表示装置の構成は図11に示した本発明の第4実施形
態による液晶表示装置と同様の構成である。しかしなが
ら、出力制御信号OEが入力される入力端は接地されて
おり、走査スタートパルスSTV1が走査線駆動回路1
2に入力されているのみで、走査線駆動回路12には走
査スタートパルスSTVLとして、走査線駆動回路11
から出力されるシフトスタートパルスSTVRが入力さ
れ、走査線駆動回路13には走査スタートパルスSTV
Lとして、走査線駆動回路12から出力されるシフトス
タートパルスSTVRが入力され、走査線駆動回路14
には走査スタートパルスSTVLとして、走査線駆動回
路13から出力されるシフトスタートパルスSTVRが
入力されている点が異なる。
【0064】つまり、図13に示した従来の液晶表示装
置は、走査線駆動回路11が縦列接続され、符号G1が
付された走査線2から、符号G2、符号G3、…、符号
Gnが付された走査線2へと順に走査する。走査線駆動
回路11〜14は出力数が限られており、各走査線2は
複数個の走査線駆動回路11〜14により駆動されるの
が一般的である。また、信号線駆動回路208は信号線
3へ出力される電圧の極性を反転することのできる極性
反転制御信号POLが入力されており、極性反転制御信
号POLは信号線3へ出力される電圧の極性を出力毎に
反転するように制御する。
置は、走査線駆動回路11が縦列接続され、符号G1が
付された走査線2から、符号G2、符号G3、…、符号
Gnが付された走査線2へと順に走査する。走査線駆動
回路11〜14は出力数が限られており、各走査線2は
複数個の走査線駆動回路11〜14により駆動されるの
が一般的である。また、信号線駆動回路208は信号線
3へ出力される電圧の極性を反転することのできる極性
反転制御信号POLが入力されており、極性反転制御信
号POLは信号線3へ出力される電圧の極性を出力毎に
反転するように制御する。
【0065】このように、図13に示した従来の液晶表
示装置と本発明の第4実施形態による液晶表示装置とは
構成がほぼ同じであるが、本発明の第4実施形態におい
ては、画像データ用選択期間t1及び「黒」表示用選択
期間t2を設けるとともに、出力制御信号OE及び出力
制御信号OE−を用いて一度に走査される走査線2が1
本のみに制御することにより、走査線毎に「黒」表示を
行う、いわゆるリセット駆動を行っている。本実施形態
においては、従来と同様の構成である液晶表示パネル部
1、信号線駆動回路20、及び走査線駆動回路11〜1
4を使用して構成されるため、コスト上昇を引き起こす
ことなく動画表示時の動きぼけを改善することができ
る。
示装置と本発明の第4実施形態による液晶表示装置とは
構成がほぼ同じであるが、本発明の第4実施形態におい
ては、画像データ用選択期間t1及び「黒」表示用選択
期間t2を設けるとともに、出力制御信号OE及び出力
制御信号OE−を用いて一度に走査される走査線2が1
本のみに制御することにより、走査線毎に「黒」表示を
行う、いわゆるリセット駆動を行っている。本実施形態
においては、従来と同様の構成である液晶表示パネル部
1、信号線駆動回路20、及び走査線駆動回路11〜1
4を使用して構成されるため、コスト上昇を引き起こす
ことなく動画表示時の動きぼけを改善することができ
る。
【0066】〔第5実施形態〕次に、本発明の第5実施
形態による液晶表示装置の駆動方法について詳細に説明
する。図11及び図12で説明した本発明の第4実施形
態においては、表示領域の半分を黒画面領域とする場合
であったが、本実施形態においては、表示領域の1/4
又は3/4を黒画面領域に設定している。
形態による液晶表示装置の駆動方法について詳細に説明
する。図11及び図12で説明した本発明の第4実施形
態においては、表示領域の半分を黒画面領域とする場合
であったが、本実施形態においては、表示領域の1/4
又は3/4を黒画面領域に設定している。
【0067】図15は、本発明の第5実施形態による液
晶表示装置の駆動方法が適用される液晶表示装置の構成
を示す図である。図15に示した本発明の第5実施形態
による液晶表示装置の駆動方法が適用される液晶表示装
置が、図11に示した本発明の第4実施形態による液晶
表示装置の駆動方法が適用される液晶表示装置と異なる
点は、図11中においては、インバータ回路15,16
を設け、出力制御信号OE−を走査線駆動回路13及び
走査線駆動回路14へ供給していたが、本実施形態にお
いては、インバータ回路15を除いて走査線駆動回路1
3へは出力制御信号OEを供給するとともに、インバー
タ回路17を設け、走査線駆動回路12に出力制御信号
OE−を供給するようにした点である。
晶表示装置の駆動方法が適用される液晶表示装置の構成
を示す図である。図15に示した本発明の第5実施形態
による液晶表示装置の駆動方法が適用される液晶表示装
置が、図11に示した本発明の第4実施形態による液晶
表示装置の駆動方法が適用される液晶表示装置と異なる
点は、図11中においては、インバータ回路15,16
を設け、出力制御信号OE−を走査線駆動回路13及び
走査線駆動回路14へ供給していたが、本実施形態にお
いては、インバータ回路15を除いて走査線駆動回路1
3へは出力制御信号OEを供給するとともに、インバー
タ回路17を設け、走査線駆動回路12に出力制御信号
OE−を供給するようにした点である。
【0068】本実施形態においては、図15に示した構
成の液晶表示装置を用い、その駆動方法を変えることで
表示領域の1/4又は3/4を黒画面領域に設定してい
る。図16は、表示領域の1/4を黒画面領域に設定す
る場合の各部を伝搬する信号のタイミングチャートであ
り、図17は、表示領域の3/4を黒画面領域に設定す
る場合の各部を伝搬する信号のタイミングチャートであ
る。図16及び図17を参照すると走査線駆動回路11
〜14へ入力させる出力制御信号OE及び出力制御信号
OE−の組み合わせ及びその入力タイミングを変えるこ
とにより、表示領域の1/4又は3/4を黒画面領域に
設定している。尚、図16及び図17においては、時刻
t11,t12,t13において、出力制御信号OE及
び出力制御信号OE−の位相を反転させている。
成の液晶表示装置を用い、その駆動方法を変えることで
表示領域の1/4又は3/4を黒画面領域に設定してい
る。図16は、表示領域の1/4を黒画面領域に設定す
る場合の各部を伝搬する信号のタイミングチャートであ
り、図17は、表示領域の3/4を黒画面領域に設定す
る場合の各部を伝搬する信号のタイミングチャートであ
る。図16及び図17を参照すると走査線駆動回路11
〜14へ入力させる出力制御信号OE及び出力制御信号
OE−の組み合わせ及びその入力タイミングを変えるこ
とにより、表示領域の1/4又は3/4を黒画面領域に
設定している。尚、図16及び図17においては、時刻
t11,t12,t13において、出力制御信号OE及
び出力制御信号OE−の位相を反転させている。
【0069】〔他の実施形態〕以上、本発明の第1〜第
5実施形態について説明したが、本発明は、図18、図
19に示すように走査線駆動回路11、走査線駆動回路
12、走査線駆動回路13、及び走査線駆動回路14は
縦列接続されている場合にも適用可能である。図18及
び図19は、本発明の他の実施形態による液晶表示装置
の駆動方法が適用される液晶表示装置の構成を示す図で
ある。
5実施形態について説明したが、本発明は、図18、図
19に示すように走査線駆動回路11、走査線駆動回路
12、走査線駆動回路13、及び走査線駆動回路14は
縦列接続されている場合にも適用可能である。図18及
び図19は、本発明の他の実施形態による液晶表示装置
の駆動方法が適用される液晶表示装置の構成を示す図で
ある。
【0070】この場合、走査スタートパルスSTVLは
黒画面領域に従って、それぞれ図12、図16、図17
に示される走査スタートパルスSTV1が入力され、縦
列接続された前段の各走査線駆動回路から出力されるシ
フトスタートパルスSTVRが次段の走査線駆動回路の
STVLに入力されることにより、図12、図16、図
17中のそれぞれの走査スタートパルスSTV2、ST
V3、STV4の役割を果たすことになり、同様に駆動
されることになる。
黒画面領域に従って、それぞれ図12、図16、図17
に示される走査スタートパルスSTV1が入力され、縦
列接続された前段の各走査線駆動回路から出力されるシ
フトスタートパルスSTVRが次段の走査線駆動回路の
STVLに入力されることにより、図12、図16、図
17中のそれぞれの走査スタートパルスSTV2、ST
V3、STV4の役割を果たすことになり、同様に駆動
されることになる。
【0071】以上、説明したように本発明の他の実施形
態によれば、走査線駆動回路11〜14毎に黒表示領域
の割合を決められる。また、本発明の実施形態によれ
ば、走査線駆動回路11〜14及び信号線駆動回路20
に入力される制御信号を工夫するだけで、液晶表示パネ
ル部1、信号線駆動回路20、走査線駆動回路11〜1
4を従来と変えることなく構成できるため、コスト上昇
を引き起こすことなく動画表示時の動きぼけを改善する
ことができる。
態によれば、走査線駆動回路11〜14毎に黒表示領域
の割合を決められる。また、本発明の実施形態によれ
ば、走査線駆動回路11〜14及び信号線駆動回路20
に入力される制御信号を工夫するだけで、液晶表示パネ
ル部1、信号線駆動回路20、走査線駆動回路11〜1
4を従来と変えることなく構成できるため、コスト上昇
を引き起こすことなく動画表示時の動きぼけを改善する
ことができる。
【0072】
【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、複
数の走査線及び複数の信号線が格子状に配置され、当該
走査線及び信号線の何れか1つを一時に選択して液晶の
状態を変化させて画像データに応じた画像表示を行う液
晶表示装置の駆動方法であって、前記走査線の何れか1
つを走査するのに必要な時間より短い時間内に設定され
た第1走査期間と第2走査期間とを設定し、前記第1走
査期間において、前記信号線を介して前記画像データに
応じた画像を表示し、前記第2走査期間において、前記
信号線を介して単色の画像を表示するようにしたので、
回路規模の増大及びパネル開口率の低下を招かずに動き
ぼけを生じさせないという効果がある。
数の走査線及び複数の信号線が格子状に配置され、当該
走査線及び信号線の何れか1つを一時に選択して液晶の
状態を変化させて画像データに応じた画像表示を行う液
晶表示装置の駆動方法であって、前記走査線の何れか1
つを走査するのに必要な時間より短い時間内に設定され
た第1走査期間と第2走査期間とを設定し、前記第1走
査期間において、前記信号線を介して前記画像データに
応じた画像を表示し、前記第2走査期間において、前記
信号線を介して単色の画像を表示するようにしたので、
回路規模の増大及びパネル開口率の低下を招かずに動き
ぼけを生じさせないという効果がある。
【図1】 本発明の第1実施形態による駆動方法が適用
される液晶表示装置の構成及び本発明の第1実施形態に
よる駆動方法を説明するための図である。
される液晶表示装置の構成及び本発明の第1実施形態に
よる駆動方法を説明するための図である。
【図2】 本発明の第1実施形態による液晶表示装置の
駆動方法を用いたときに、液晶表示パネル部1に瞬時的
に表示される表示内容を示す図である。
駆動方法を用いたときに、液晶表示パネル部1に瞬時的
に表示される表示内容を示す図である。
【図3】 いわゆるノーマリーホワイトの液晶の電圧−
透過率特性を示す図である。
透過率特性を示す図である。
【図4】 本実施形態の駆動方法における階調電圧の極
性反転の一例を示す図である。
性反転の一例を示す図である。
【図5】 図4に示した信号VDを信号線3に印加した
場合に、各画素毎の極性を簡略的に示す図である。
場合に、各画素毎の極性を簡略的に示す図である。
【図6】 共通電極6に印加される電圧Vcomを交流
駆動する場合の動作を説明する図である。
駆動する場合の動作を説明する図である。
【図7】 本発明の第2実施形態による液晶表示装置の
駆動方法を説明するための図である。
駆動方法を説明するための図である。
【図8】 本発明の第2実施形態による液晶表示装置が
備える液晶の電圧−透過率特性を示す図である。
備える液晶の電圧−透過率特性を示す図である。
【図9】 共通電極6に印加される電圧Vcomを交流
駆動して「黒」表示用選択期間t2に信号線3へ供給さ
れる「黒」表示に応じた電圧の値を、画像データ用選択
期間t1に信号線3へ供給される画像データに応じた階
調電圧が「黒」表示である場合の電圧値に比べて高く設
定する場合の動作を説明する図である。
駆動して「黒」表示用選択期間t2に信号線3へ供給さ
れる「黒」表示に応じた電圧の値を、画像データ用選択
期間t1に信号線3へ供給される画像データに応じた階
調電圧が「黒」表示である場合の電圧値に比べて高く設
定する場合の動作を説明する図である。
【図10】 本発明の第3実施形態による液晶表示装置
の駆動方法を説明するための図である。
の駆動方法を説明するための図である。
【図11】 本発明の第4実施形態による液晶表示装置
の駆動方法が適用される液晶表示装置の構成を示す図で
ある。
の駆動方法が適用される液晶表示装置の構成を示す図で
ある。
【図12】 本発明の第4実施形態における液晶表示装
置の駆動方法が適用される液晶表示装置を伝搬する信号
のタイミングチャートである。
置の駆動方法が適用される液晶表示装置を伝搬する信号
のタイミングチャートである。
【図13】 従来の液晶表示装置の駆動方法が適用され
る液晶表示装置の構成を示す図である。
る液晶表示装置の構成を示す図である。
【図14】 従来の液晶表示装置の駆動方法を示すタイ
ミングチャートである。
ミングチャートである。
【図15】 本発明の第5実施形態による液晶表示装置
の駆動方法が適用される液晶表示装置の構成を示す図で
ある。
の駆動方法が適用される液晶表示装置の構成を示す図で
ある。
【図16】 表示領域の1/4を黒画面領域に設定する
場合の各部を伝搬する信号のタイミングチャートであ
る。
場合の各部を伝搬する信号のタイミングチャートであ
る。
【図17】 表示領域の3/4を黒画面領域に設定する
場合の各部を伝搬する信号のタイミングチャートであ
る。
場合の各部を伝搬する信号のタイミングチャートであ
る。
【図18】 本発明の他の実施形態による液晶表示装置
の駆動方法が適用される液晶表示装置の構成を示す図で
ある。
の駆動方法が適用される液晶表示装置の構成を示す図で
ある。
【図19】 本発明の他の実施形態による液晶表示装置
の駆動方法が適用される液晶表示装置の構成を示す図で
ある。
の駆動方法が適用される液晶表示装置の構成を示す図で
ある。
【図20】 従来のアクティブマトリクス型LCDの構
成の一例を示す図である。
成の一例を示す図である。
【図21】 従来の液晶表示装置が備える走査線駆動回
路106及び信号線駆動回路107から走査線101及
び信号線102に出力される信号の波形を示す図であ
る。
路106及び信号線駆動回路107から走査線101及
び信号線102に出力される信号の波形を示す図であ
る。
【図22】 ある画素についてCRTとLCDの表示光
の時間応答の比較結果を示す図であり、(a)はCRT
の時間応答を示す図であって、(b)はLCDの時間応
答を示す図である。
の時間応答の比較結果を示す図であり、(a)はCRT
の時間応答を示す図であって、(b)はLCDの時間応
答を示す図である。
【図23】 CRT及びLCDで動画像を表示した場合
の画像の表示例を示す図であり、(a)はCRTの表示
例を示す図であって、(b)はLCDの表示例を示す図
である。
の画像の表示例を示す図であり、(a)はCRTの表示
例を示す図であって、(b)はLCDの表示例を示す図
である。
【図24】 CRT及びLCDで動画像を表示する場合
に、人間によって視認される画像を説明するための図で
あり、(a)はCRTの場合、(b)はLCDの場合で
ある。
に、人間によって視認される画像を説明するための図で
あり、(a)はCRTの場合、(b)はLCDの場合で
ある。
【図25】 各画像データ間に黒画像を挿入して動きぼ
けを防止する方法を説明する図である。
けを防止する方法を説明する図である。
【図26】 図25(a)に示した方法によって生ずる
問題を解決する液晶表示装置の構成を示す図である。
問題を解決する液晶表示装置の構成を示す図である。
【符号の説明】 1 液晶表示パネル部 2 走査線 3 信号線 6 共通電極 5 画素電極 4 TFT 7 液晶容量 11〜14 走査線駆動回路 20 信号線駆動回路 t1 画像データ用選択期間(第1走査期間) t2 「黒」表示用選択期間(第2走査期間)
フロントページの続き Fターム(参考) 2H093 NA31 NA41 ND09 ND22 ND50 5C006 AA01 AC27 AF51 AF68 BB16 FA29 FA41 FA54 5C080 AA10 BB05 DD03 DD22 EE19 FF11 JJ01 JJ02 JJ04 JJ05
Claims (9)
- 【請求項1】 複数の走査線及び複数の信号線が格子状
に配置され、当該走査線の何れか1つを一時に選択し、
信号線を介して液晶の状態を変化させて画像データに応
じた画像表示を行う液晶表示装置の駆動方法であって、 前記走査線の何れか1つを走査するのに必要な時間より
短い時間内に設定された第1走査期間と第2走査期間と
を設定し、 前記第1走査期間において、前記信号線を介して前記画
像データに応じた画像を表示し、 前記第2走査期間において、前記信号線を介して単色の
画像を表示することを特徴とする液晶表示装置の駆動方
法。 - 【請求項2】 同一の走査線に関して、前記第1走査期
間と前記第2走査期間とは時間的に離間して設定され、 ある走査線の前記第1走査期間において前記画像データ
に応じた画像を表示し、 前記画像を表示した走査線に対して所定数の走査線分離
間した走査線の前記第2走査期間において前記単色の画
像を表示することを特徴とする請求項1記載の液晶表示
装置の駆動方法。 - 【請求項3】 前記単色の画像は所定数の連続した走査
線に表示されることを特徴とする請求項2記載の液晶表
示装置の駆動方法。 - 【請求項4】 前記信号線には交互に前記画像データに
応じた画像及び単色の画像に関する信号が出力され、 前記画像データに応じた画像に関する信号を前記第1走
査期間毎に極性反転して出力し、 前記単色の画像に関する信号を前記第2走査期間毎に極
性反転して出力することを特徴とする請求項1又は請求
項2記載の液晶表示装置の駆動方法。 - 【請求項5】 前記単色の画像は「黒」色の画像である
ことを特徴とする請求項1乃至請求項4の何れかに記載
の液晶表示装置の駆動方法。 - 【請求項6】 前記液晶は、前記電圧が無印加の時は
「白」表示状態であり、印加電圧に応じて次第に「黒」
表示状態となるように構成されるとともに、画素電極と
共通電極間に配置され、 前記第2走査期間において「黒」色の画像を表示すると
きに前記画素電極と前記共通電極間に印加する電圧値
を、前記第1走査期間において「黒」表示を行うときに
前記画素電極と前記共通電極間に印加する電圧値よりも
大とすることを特徴とする請求項5記載の液晶表示装置
の駆動方法。 - 【請求項7】 前記画素電極と前記共通電極間に印加す
る電圧値は、前記共通電極に印加する電圧を一定にし、
前記信号線を介して前記画素電極に印加する電圧値を大
にすることにより可変することを特徴とする請求項6記
載の液晶表示装置の駆動方法。 - 【請求項8】 前記画素電極と前記共通電極間に印加す
る電圧値は、前記信号線を介して前記画素電極に電圧値
を印加するとともに、前記共通電極に印加する電圧を変
化させることにより可変することを特徴とする請求項6
記載の液晶表示装置の駆動方法。 - 【請求項9】 前記走査線は複数の走査線駆動回路に接
続され、 前記複数の走査線駆動回路の内の選択された2つの走査
線駆動回路に走査線を順に走査させ、 前記第1走査期間においては、前記選択された2つの走
査線駆動回路の一方の走査を停止させ、 前記第2走査期間においては、前記選択された2つの走
査線駆動回路の他方の走査を停止させることを特徴とす
る請求項2記載の液晶表示装置の駆動方法。
Priority Applications (4)
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|---|---|---|---|
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| KR10-2000-0074047A KR100377600B1 (ko) | 1999-12-10 | 2000-12-07 | 액정표시장치의 구동방법 |
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| TW089126191A TW589476B (en) | 1999-12-10 | 2000-12-08 | Method for driving liquid crystal display device |
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| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP35235599A JP2001166280A (ja) | 1999-12-10 | 1999-12-10 | 液晶表示装置の駆動方法 |
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| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JP2001166280A true JP2001166280A (ja) | 2001-06-22 |
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ID=18423500
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP35235599A Pending JP2001166280A (ja) | 1999-12-10 | 1999-12-10 | 液晶表示装置の駆動方法 |
Country Status (4)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US6819311B2 (ja) |
| JP (1) | JP2001166280A (ja) |
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| TW (1) | TW589476B (ja) |
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