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JP2007298941A - 液晶表示装置とその駆動方法 - Google Patents

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Abstract

【課題】本発明はn(nは、2以上の整数)ドットインバージョン方式で駆動される液晶表示装置の駆動周波数を減少させ、消費電極を低減させる液晶表示装置とその駆動方法に関する。
【解決手段】本発明に係る液晶表示装置は、デジタルデータをアナログデータに変換し、前記アナログデータの極性をkn(k、nのそれぞれは、2以上の整数)ドット周期で反転させて出力するデータ駆動回路;及び複数のデータラインとゲートラインとが交差し、その交差部に液晶セルのそれぞれを駆動するための複数のスイッチング素子が配置され、垂直に配置された前記スイッチング素子が左側のデータラインに接続された複数の第1スイッチング素子と、右側のデータラインに接続された複数の第2スイッチング素子とを含む液晶パネルを備え;垂直に配置された液晶セルに充電される前記アナログデータの極性がnドット周期で反転される。
【選択図】図7

Description

本発明は液晶表示装置に関し、特に、n(nは、2以上の整数)ドットインバージョン方式で駆動される液晶表示装置の駆動周波数を減少させることにより、消費電力を低減することが可能になる液晶表示装置とその駆動方法に関する。
液晶表示装置は、ビデオ信号に応じて液晶セルの光透過率を調節して画像を示す。アクティブマトリクス(Active Matrix)タイプの液晶表示装置は、液晶セル毎にスイッチング素子が形成されているため、動映像を示すことに有利である。スイッチング素子としては、主に薄膜トランジスタ(TFT)が用いられている。
液晶表示装置は、液晶セルに充電されるデータの極性を周期的に反転させることにより、フリッカーと残像を減少させるためのインバージョン方式で駆動されている。インバージョン方式としては、垂直ライン方向に隣接した液晶セルの間のデータの極性を反転させるラインインバージョン方式、水平ライン方向に隣接した液晶セルの間のデータの極性を反転させるカラムインバージョン方式、垂直ライン方向と水平ライン方向に隣接した液晶セルの間のデータの極性を反転させるドットインバージョン方式がある。
ドットインバージョン方式は、図1に示すように、垂直方向に隣接する液晶セルのそれぞれに供給されるデータの極性が相反すると共に、水平方向に隣接する液晶セルのそれぞれに供給されるデータの極性が相反する。そして、そのデータの極性はフレーム(Fn−1、Fn)毎に反転する。最近は、このようなドットインバージョン方式の中でも垂直及び水平方向の両方でフリッカーを低減するために、そして、消費電極を低減するために、2ドットインバージョン方式が主に使われているのが実情である。
2ドットインバージョン方式は、図2に示すように、水平方向に1ドット単位でデータの極性を反転し、垂直方向には2ドット単位でデータの極性を反転する。このような2ドットインバージョン方式は、図3に示す入力データの極性によって、それぞれの液晶セルに供給されるデータの極性を制御して、図4に示すように、垂直方向に2ドット単位でデータの極性を反転する。
ところで、最近、液晶パネルが大型化することにより、一つの水平ラインに形成される液晶セルの個数も増加しつつある。2ドットインバージョン方式による場合にも、液晶セルの個数の増加は入力されるデータの極性の反転の回数を増加させる結果を齎し、これは駆動周波数の増加及び消費電極の増加につながる問題点を有する。
従って、本発明の目的は、n(nは、2以上の整数)ドットインバージョン方式で駆動される液晶表示装置の駆動周波数を減少させることにより、消費電極を低減することが可能になる液晶表示装置とその駆動方法を提供することにある。
前記目的の達成のため、本発明に係る液晶表示装置は、デジタルデータをアナログデータに変換し、前記アナログデータの極性をkn(k、nのそれぞれは2以上の整数)ドット周期で反転させて出力するデータ駆動回路;及び前記knドット周期で極性が反転されるアナログデータが供給される複数のデータラインと、スキャン信号が供給される複数のゲートラインとが交差し、その交差部に液晶セルのそれぞれを駆動するための複数のスイッチング素子が配置され、垂直に配置された前記スイッチング素子が左側のデータラインに接続された複数の第1スイッチング素子と、右側のデータラインに接続された複数の第2スイッチング素子とを含む液晶パネルを備え;垂直に配置された液晶セルに充電される前記アナログデータの極性がnドット周期で反転されることを特徴とする。
前記垂直に配置された液晶セルに充電される前記アナログデータの極性は2ドット周期で反転されることを特徴とする。
本発明の第1の実施の形態に係る液晶表示装置のデータ駆動回路は、前記アナログデータの極性を4ドット周期で反転させて出力することを特徴とする。
本発明の第1の実施の形態に係る前記複数の第2スイッチング素子は、8a−5、8a−4、8a−3及び8a−2(aは、1以上の整数)番目のゲートラインと接続されることを特徴とする。
本発明の第1の実施の形態に係る前記第2スイッチング素子は、m(mは、2以上の整数)番目のデータラインを通じて供給されるアナログデータをm−1番目の液晶セルに供給することを特徴とする。
本発明の第1の実施の形態に係る前記8a−5、8a−4、8a−3及び8a−2(aは、1以上の整数)番目のゲートラインと一番目のデータラインとの交差部の左側に形成される複数のダミーピクセルを更に備えることを特徴とする。
本発明の第1の実施の形態に係る前記第2スイッチング素子は、前記一番目のデータラインを通じて供給されるアナログデータを前記ダミーピクセルに供給することを特徴とする。
本発明の第2の実施の形態に係る前記データ駆動回路は、前記アナログデータの極性を6ドット周期で反転させて出力することを特徴とする
本発明の第2の実施の形態に係る前記複数の第2スイッチング素子は、6a−3及び6a−2(aは、1以上の整数)番目のゲートラインと接続することを特徴とする。
本発明の第2の実施の形態に係る前記第2スイッチング素子は、m(mは、2以上の整数)番目のデータラインを通じて供給されるアナログデータをm−1番目の液晶セルに供給することを特徴とする。
本発明の第2の実施の形態に係る6a−3及び6a−2(aは、1以上の整数)番目のゲートラインと一番目のデータラインとの交差部の左側に形成される複数のダミーピクセルを更に備えることを特徴とする。
本発明の第2の実施の形態に係る前記第2スイッチング素子は、前記一番目のデータラインを通じて供給されるアナログデータを前記ダミーピクセルに供給することを特徴とする。
本発明の第3の実施の形態に係る前記データ駆動回路は、前記アナログデータの極性を8ドット周期で反転させて出力することを特徴とする。
本発明の第3の実施の形態に係る前記複数の第2スイッチング素子は、16a−13、16a−12、16a−9ないし16a−6、16a−3及び16a−2(aは、1以上の整数)番目のゲートラインと接続されることを特徴とする。
本発明の第3の実施の形態に係る前記第2スイッチング素子は、m(mは、2以上の整数)番目のデータラインを通じて供給されるアナログデータをm−1番目の液晶セルに供給することを特徴とする。
本発明の第3の実施の形態に係る16a−13、16a−12、16a−9ないし16a−6、16a−3及び16a−2(aは、1以上の整数)番目のゲートラインと一番目のデータラインとの交差部の左側に形成される複数のダミーピクセルを更に備えることを特徴とする。
本発明の第3の実施の形態に係る前記第2スイッチング素子は、前記一番目のデータラインを通じて供給されるアナログデータを前記ダミーピクセルに供給することを特徴とする。
更に、本発明に係る液晶表示装置の駆動方法は、アナログデータが供給される複数のデータラインと、スキャン信号が供給される複数のゲートラインとが交差し、その交差部に液晶セルのそれぞれを駆動するための複数のスイッチング素子が配置され、垂直に配置された前記スイッチング素子が左側のデータラインに接続された複数の第1スイッチング素子と、右側のデータラインに接続された複数の第2スイッチング素子とを含む液晶パネルを備える段階;デジタルデータを前記アナログデータに変換し、前記アナログデータの極性をkn(k、nのそれぞれは2以上の整数)ドット周期で反転させて前記データラインに出力する段階;及び垂直に配置された液晶セルに前記アナログデータの極性をnドット周期で反転させて充電する段階を含む。
前述のように、本発明に係る液晶表示装置とその駆動方法は、2n(nは、2以上の整数)水平周期単位で極性が反転するデータを駆動データに用いて、実際の有効ピクセルに示されるデータは2水平周期単位で極性を反転させることにより、2ドットインバージョン方式で表示品質は維持しながらも駆動周波数は減少させることにより、消費電力を大幅に低減することが可能になる。
以下、図5ないし図12を参照して、本発明の好ましい実施の形態について説明する。
図5は、本発明に係る液晶表示装置を示すブロック図である。
図5を参照すると、本発明に係る液晶表示装置は、データラインD1〜DmとゲートラインG1〜Gnが交差され、その交差部に液晶セルClcを駆動するためのTFTが形成された液晶パネル134と、液晶パネル134のデータラインD1〜Dmにデータを供給するためのデータ駆動回路132と、液晶パネル134のゲートラインG1〜Gnにスキャンパルスを供給するためのゲート駆動回路133と、データ駆動回路132及びゲート駆動回路133を制御するためのタイミングコントローラ131とを備える。
液晶パネル134は、2枚のガラス基板の間に液晶が注入され、その下部ガラス基板上にデータラインD1〜DmとゲートラインG1〜Gnとが互いに直交して形成される。データラインD1〜DmとゲートラインG1〜Gnとの交差部に形成されたTFTは、ゲートラインG1〜Gnからのスキャンパルスに応じてデータラインD1〜Dm上のデータを液晶セルClcに供給する。このために、TFTのゲート電極はゲートラインG1〜Gnに接続され、ソース電極はデータラインD1〜Dmに接続される。ここで、従来の場合には、隣接するデータライン(例えば、D1とD2)の間に配置するn個のソース電極は全部一つのデータラインに接続する反面、本発明の場合には、隣接するデータラインの間に配置するn個のソース電極は二つのデータラインに分けられ選択的に接続する構造を取る。このようなソース電極とデータラインの接続構造及びそれに係るデータ駆動回路からデータラインに供給されるデータの駆動周波数の変更については、図7及び図12を参照して詳細に説明する。TFTのドレイン電極は液晶セルClcの画素電極に接続される。画素電極と対向する共通電極には共通電圧Vcomが供給される。
データ駆動回路132は、タイミングコントローラ131により整列されて入力されるデジタルデータRGBを、タイミングコントローラ131から入力されるデータ制御信号DDCに応じて液晶パネル134のデータラインD1〜Dmに供給する。即ち、データ駆動回路132は、タイミングコントローラ131からのデータ制御信号DDCに含まれた極性制御信号POLに応じて、2n(nは、2以上の整数)水平期間の間に同一な極性のデータを発生した後、データの極性を反転させて、水平に隣接したデータの極性を互いに反転させる。
ゲート駆動回路133は、タイミングコントローラ131からのゲート制御信号GDCに応じて、ゲートラインG1〜Gnにスキャンパルスを順次供給する。
タイミングコントローラ131は、垂直/水平同期信号V、HとクロックCLKを用いて、ゲート駆動回路133を制御するためのゲート制御信号GDCと、データ駆動回路132を制御するためのデータ制御信号DDCとを発生する。データ制御信号DDCは、ソーススタートパルスSSP、ソースシフトクロックSSC、ソース出力信号SOE、極性信号POL等を含む。ゲート制御信号GDCは、ゲートシフトクロックGSC、ゲート出力信号GOE、ゲートスタートパルスGSP等を含む。
また、タイミングコントローラ131は、内部に含まれてあるデータ整列回路(未図示)を用いて、TFTのソース電極とデータラインの接続構造によってデータを異に整列し、データ駆動回路132に供給する。
図6は、データ駆動回路132を概略的に示す図面である。
図6を参照すると、データ駆動回路132は複数の集積回路ICを含み、それぞれの集積回路は入力ラインとデータラインの間に従属的に接続したシフトレジスタ182、第1ラッチ181、第2ラッチ183、デジタル/アナログ変換器(DAC)184、チャージシェア回路185及びバッファ186を備える。
シフトレジスタ182は、タイミングコントローラ131からのソーススタートパルスSSPをソースシフトクロック信号SSCに応じてシフトさせて、サンプリング信号を発生する。また、シフトレジスタ182は、ソーススタートパルスSSPをシフトさせて、次の段のシフトレジスタ182にキャリ信号CARを伝える。
第1ラッチ181は、シフトレジスタ182から入力されるサンプリング信号に応じてデジタルデータRGBをサンプリングして貯蔵し、貯蔵されたデジタルデータを第2ラッチ183に供給する。
第2ラッチ183は、第1ラッチ181から入力されるデータEFD、RGBをラッチした後、タイミングコントローラ131からのソース出力信号SOEに応じて、他の集積回路内の第2ラッチ183と共にラッチされた1水平ライン分のデジタルデータを同時に出力する。
DAC184は、第2ラッチ183からのデジタルデータRGBをタイミングコントローラ131からの極性信号POLに応じて、正極性アナログガンマ電圧VPGや負極性アナログガンマ電圧VNGに変換する。また、DAC184から発生される電圧は極性制御信号POLに応じて、2n(nは、2以上の整数)水平期間の間、同一な極性のデータを発生した後、データの極性を反転させて、水平に隣接したデータの極性を互いに反転させる。
チャージシェア回路185は、タイミングコントローラ131から発生されたソース出力信号SOEのハイ論理区間の間、チャージシェア電圧をバッファ186を通じてデータラインに供給する。
バッファ186は、DAC184から入力されるアナログガンマ電圧VPG、VNGを信号減衰なしにデータラインD1〜Dmに出力する役割をする。
図6において、図面符号「R」は、データ駆動回路132の出力段とデータラインD1〜Dmの間の線抵抗である。
図7は、本発明の第1の実施の形態に係る2ドットインバージョンを具現するための第1ピクセル配列を示す図面であり、図8は、データ駆動回路から第1ピクセル配列に供給されるデータが4ドット単位で極性が反転されることを示す図面である。
図7を参照すると、本発明の第1の実施の形態に係る第1ピクセル配列は、液晶パネルの有効表示領域に形成される有効ピクセル群と、有効表示領域の外部に形成されるダミーピクセル群とを含む。ここで、ダミーピクセルとは、データの供給を受けてもこれを外部に表さないピクセルであり、有効表示領域の前段にダミーピクセルが形成される水平ラインの液晶セルは、ダミーピクセルが形成されない水平ラインの液晶セルに比べ、その以後の段のデータラインに接続されるソース電極を有する。即ち、図面に示すように、8n−5、8n−4、8n−3、8n−2番目の水平ライン(nは、1以上の整数)は、有効表示領域の前段にダミーピクセルを備え、それぞれのダミーピクセルのソース電極は1番目のデータラインD1に接続されているため、ダミーピクセルが備えられた水平ラインの有効ピクセルは2番目の以後のデータラインにそれぞれ接続される。3番目ないし6番目の水平ラインHL3〜HL6の場合を例に挙げて説明すると、有効表示領域の前段に配置されたダミーピクセルのソース電極が1番目のデータラインD1に接続されているため、1番目の有効ピクセルのソース電極は2番目のデータラインD2に接続される。
これに従って、図8に示すように、データ駆動回路を通じて4ドット単位で極性が反転されるデータがそれぞれのデータラインに供給されても、実際に有効ピクセルに示されるデータは2ドット単位で極性が反転される。
即ち、3番目ないし6番目の水平ラインHL3〜HL6の場合には、1番目のデータラインD1を通じて供給されるデータはそれぞれのダミーピクセルに供給され、1番目の有効ピクセルへのデータの供給は2番目のデータラインD2を通じて成される。勿論、有効表示領域の前段にダミーピクセルが形成されていない1番目、2番目、7番目及び8番目の水平ラインHL1、HL2、HL7、HL8の場合には、1番目のデータラインD1を通じて1番目の有効ピクセルにデータの供給を受ける。結果的に、4ドット単位で極性が反転されるデータを用いて、実際に有効ピクセルに示されるデータが2ドット単位で極性を反転させることにより、従来対比液晶表示品質は同一にしながらも駆動周波数を1/2に減少させることにより、消費電力を節減することが可能になる。
図9は、本発明の第2の実施の形態に係る2ドットインバージョンを具現するための第2ピクセル配列を示す図面であり、図10は、データ駆動回路から第2ピクセル配列に供給されるデータが6ドット単位で極性が反転されることを示す図面である。
図9を参照すると、本発明の第2の実施の形態に係る第2ピクセル配列は、液晶パネルの有効表示領域に形成される有効ピクセル群と、有効表示領域の外部に形成されるダミーピクセル群とを含む。有効表示領域の前段にダミーピクセルが形成される水平ラインの液晶セルは、ダミーピクセルが形成されていない水平ラインの液晶セルに比べ、その以後の段のデータラインに接続されるソース電極を有する。即ち、図面に示すように、6n−3、6n−2番目の水平ライン(nは、1以上の整数)は、有効表示領域の前段にダミーピクセルを備え、それぞれのダミーピクセルのソース電極は1番目のデータラインD1に接続されているため、このダミーピクセルが備えられた水平ラインの有効ピクセルは、2番目以後のデータラインにそれぞれ接続される。3番目、4番目、9番目及び10番目の水平ラインHL3、HL4、HL9、HL10の場合を例に挙げて説明すると、有効表示領域の前段に配置されたダミーピクセルのソース電極が1番目のデータラインD1に接続されているため、1番目の有効ピクセルのソース電極は2番目のデータラインD2に接続される。
これに従って、図10に示すように、データ駆動回路を通じて6ドット単位で極性が反転されるデータがそれぞれのデータラインに供給されても、実際に有効ピクセルに示されるデータは2ドット単位で極性が反転される。
即ち、3番目、4番目、9番目及び10番目の水平ラインHL3、HL4、HL9、HL10の場合には、1番目のデータラインD1を通じて供給されるデータはそれぞれのダミーピクセルに供給され、1番目の有効ピクセルからのデータの供給は、2番目のデータラインD2を通じて成される。勿論、有効表示領域の前段にダミーピクセルが形成されていない1番目、2番目、5番目ないし8番目、11番目及び12番目の水平ラインHL1、HL2、HL5〜HL8、HL11、HL12の場合には、1番目のデータラインD1を通じて1番目の有効ピクセルにデータの供給を受ける。結果的に、6ドット単位で極性が反転されるデータを用いて、実際に有効ピクセルに示されるデータが2ドット単位で極性を反転させることにより、従来対比液晶表示品質は同一にしながらも駆動周波数を1/3に減少させることにより、消費電力を更に節減することが可能になる。
図11は、本発明の第3の実施の形態に係る2ドットインバージョンを具現するための第3ピクセル配列を示す図面であり、図12は、データ駆動回路から第3ピクセル配列に供給されるデータが8ドット単位で極性が反転されることを示す図面である。
図11を参照すると、本発明の第3の実施の形態に係る第3ピクセル配列は、液晶パネルの有効表示領域に形成される有効ピクセル群と、有効表示領域の外部に形成されるダミーピクセル群とを含む。有効表示領域の前段にダミーピクセルが形成される水平ラインの液晶セルは、ダミーピクセルが形成されていない水平ラインの液晶セルに比べ、その以後の段のデータラインに接続されるソース電極を備える。即ち、図面に示すように、16n−13、16n−12、16n−9、16n−8、16n−7、16n−6、16n−3、16n−2番目の水平ライン(nは、1以上の整数)は、有効表示領域の前段にダミーピクセルを備え、それぞれのダミーピクセルのソース電極は1番目のデータラインD1に接続されているため、この水平ラインの有効ピクセルは2番目以後のデータラインにそれぞれ接続される。3番目、4番目、7番目ないし10番目、13番目、14番目、19番目及び20番目の水平ラインHL3、HL4、HL7〜10、HL13、HL14、HL19、HL20の場合を例に挙げて説明すると、有効表示領域の前段に配置されたダミーピクセルのソース電極が1番目のデータラインD1に接続されているため、1番目の有効ピクセルのソース電極は2番目のデータラインD2に接続される。
これに従って、図12に示すように、データ駆動回路を通じて8ドット単位で極性が反転されるデータがそれぞれのデータラインに供給されても、実際に有効ピクセルに示されるデータは2ドット単位で極性が反転される。
即ち、3番目、4番目、7番目ないし10番目、13番目及び14番目の水平ラインHL3、HL4、HL7〜HL10、HL13、HL14の場合、1番目のデータラインD1を通じて供給されるデータはそれぞれのダミーピクセルに供給され、1番目の有効ピクセルへのデータ供給は2番目のデータラインD2を通じて成される。勿論、有効表示領域の前段にダミーピクセルが形成されていない1番目、2番目、5番目、6番目、11番目、12番目、15番目及び16番目の水平ラインHL1、HL2、HL5、HL6、HL11、HL12、HL15、HL16の場合には、1番目のデータラインD1を通じて1番目の有効ピクセルにデータの供給を受ける。結果的に、8ドット単位で極性が反転されるデータを用いて、実際に有効ピクセルに示されるデータが2ドット単位で極性を反転させることにより、従来対比液晶表示品質は同一にしながらも駆動周波数を1/4に減少させることにより、消費電力を更に節減することが可能になる。
一方、以上実施の形態においては、2n(nは、2以上の整数)水平周期に極性が反転される駆動データを用いて、ピクセルにおける2ドットインバージョン方式を具現するため、ダミーピクセルを備えているが、ダミーピクセルが形成されていない場合にも本発明の技術的思想を達成できることには疑問の余地がない。この場合、ダミーピクセルに供給されるデータはダミーピクセルが存在しないことにより消失されるだけである。
以上説明した内容を通じて、当業者なら本発明の技術思想を逸脱しない範囲の内で、多様な変更及び修正ができるということが分かるはずである。例えば、本発明の実施の形態は、2ドットインバージョン方式を中心として説明されたが、n(但し、nは2以上の整数)ドットインバージョン方式等にも適用できる。更に、発明の詳細な説明に開示された実施の形態が併用されることもできる。従って、本発明の技術的範囲は、明細書の詳細な説明に記載された内容に限られることではなく、特許請求の範囲により定められるべきである。
1ドットインバージョン方式で駆動される液晶パネルのデータ極性を概略的に示す図面である。 2ドットインバージョン方式で駆動される液晶パネルのデータ極性を概略的に示す図面である。 2ドットインバージョン方式で液晶セルに供給されたデータの極性を概略的に示す図面である。 データ駆動回路から液晶パネルに供給されるデータの極性を概略的に示す図面である。 本発明に係る液晶表示装置を示すブロック図である。 図5に示すデータ駆動回路を詳細に示すブロック図である。 本発明の第1の実施の形態に係る液晶パネルのデータ極性を示す図面である。 本発明の第1の実施の形態に係るデータ駆動回路から液晶パネルに供給されるデータの極性を示す図面である。 本発明の第2の実施の形態に係る液晶パネルのデータ極性を示す図面である。 本発明の第2の実施の形態に係るデータ駆動回路から液晶パネルに供給されるデータの極性を示す図面である。 本発明の第3の実施の形態に係る液晶パネルのデータ極性を示す図面である。 本発明の第3の実施の形態に係るデータ駆動回路から液晶パネルに供給されるデータの極性を示す図面である。
符号の説明
131:タイミングコントローラ
132:データ駆動回路
133:ゲート駆動回路
134:液晶パネル
135:GOE変換回路
181:第1ラッチ
182:シフトレジスタ
183:第2ラッチ
184:デジタル/アナログ変換器
185:チャージシェア回路
186:バッファ

Claims (22)

  1. デジタルデータをアナログデータに変換し、前記アナログデータの極性をkn(k、nのそれぞれは、2以上の整数)ドット周期で反転させて出力するデータ駆動回路;及び
    前記knドット周期で極性が反転されるアナログデータが供給される複数のデータラインと、スキャン信号が供給される複数のゲートラインとが交差し、その交差部に液晶セルのそれぞれを駆動するための複数のスイッチング素子が配置され、垂直に配置された前記スイッチング素子が左側のデータラインに接続された複数の第1スイッチング素子と、右側のデータラインに接続された複数の第2スイッチング素子とを含む液晶パネルを備え;
    垂直に配置された液晶セルに充電される前記アナログデータの極性がnドット周期で反転されることを特徴とする液晶表示装置。
  2. 前記垂直に配置された液晶セルに充電される前記アナログデータの極性は2ドット周期で反転されることを特徴とする請求項1に記載の液晶表示装置。
  3. 前記データ駆動回路は前記アナログデータの極性を4ドット周期で反転させて出力することを特徴とする請求項2に記載の液晶表示装置。
  4. 前記複数の第2スイッチング素子は、8a−5、8a−4、8a−3及び8a−2(aは、1以上の整数)番目のゲートラインと接続されることを特徴とする請求項3に記載の液晶表示装置。
  5. 前記第2スイッチング素子は、m(mは、2以上の整数)番目のデータラインを通じて供給されるアナログデータをm−1番目の液晶セルに供給することを特徴とする請求項4に記載の液晶表示装置。
  6. 前記8a−5、8a−4、8a−3及び8a−2(aは、1以上の整数)番目のゲートラインと一番目のデータラインとの交差部の左側に形成される複数のダミーピクセルを更に備えることを特徴とする請求項4に記載の液晶表示装置。
  7. 前記一番目のデータラインを通じて供給されるアナログデータを前記ダミーピクセルに供給することを特徴とする請求項6に記載の液晶表示装置。
  8. 前記データ駆動回路は前記アナログデータの極性を6ドット周期で反転させて出力することを特徴とする請求項2に記載の液晶表示装置。
  9. 前記複数の第2スイッチング素子は、6a−3及び6a−2(aは、1以上の整数)番目のゲートラインと接続することを特徴とする請求項8に記載の液晶表示装置。
  10. 前記第2スイッチング素子は、m(mは、2以上の整数)番目のデータラインを通じて供給されるアナログデータをm−1番目の液晶セルに供給することを特徴とする請求項9に記載の液晶表示装置。
  11. 前記6a−3及び6a−2(aは、1以上の整数)番目のゲートラインと一番目のデータラインとの交差部の左側に形成される複数のダミーピクセルを更に備えることを特徴とする請求項9に記載の液晶表示装置。
  12. 前記第2スイッチング素子は、前記一番目のデータラインを通じて供給されるアナログデータを前記ダミーピクセルに供給することを特徴とする請求項11に記載の液晶表示装置。
  13. 前記データ駆動回路は前記アナログデータの極性を8ドット周期で反転させて出力することを特徴とする請求項2に記載の液晶表示装置。
  14. 前記複数の第2スイッチング素子は、16a−13、16a−12、16a−9ないし16a−6、16a−3及び16a−2(aは、1以上の整数)番目のゲートラインと接続されることを特徴とする請求項13に記載の液晶表示装置。
  15. 前記第2スイッチング素子は、m(mは、2以上の整数)番目のデータラインを通じて供給されるアナログデータをm−1番目の液晶セルに供給することを特徴とする請求項14に記載の液晶表示装置。
  16. 前記16a−13、16a−12、16a−9ないし16a−6、16a−3及び16a−2(aは、1以上の整数)番目のゲートラインと一番目のデータラインとの交差部の左側に形成される複数のダミーピクセルを更に備えることを特徴とする請求項14に記載の液晶表示装置。
  17. 前記第2スイッチング素子は、前記一番目のデータラインを通じて供給されるアナログデータを前記ダミーピクセルに供給することを特徴とする請求項16に記載の液晶表示装置。
  18. アナログデータが供給される複数のデータラインと、スキャン信号が供給される複数のゲートラインとが交差し、その交差部に液晶セルのそれぞれを駆動するための複数のスイッチング素子が配置され、垂直に配置された前記スイッチング素子が左側のデータラインに接続された複数の第1スイッチング素子と、右側のデータラインに接続された複数の第2スイッチング素子とを含む液晶パネルを備える段階;
    デジタルデータを前記アナログデータに変換し、前記アナログデータの極性をkn(k、nのそれぞれは、2以上の整数)ドット周期で反転させて前記データラインに出力する段階;及び
    垂直に配置された液晶セルに前記アナログデータの極性をnドット周期で反転させて充電する段階を含むことを特徴とする液晶表示装置の駆動方法。
  19. 前記垂直に配置された液晶セルに充電される前記アナログデータの極性を2ドット周期で反転させることを特徴とする請求項18に記載の液晶表示装置の駆動方法。
  20. 前記データラインに出力する前記アナログデータの極性を4ドット周期で反転させることを特徴とする請求項19に記載の液晶表示装置の駆動方法。
  21. 前記データラインに出力する前記アナログデータの極性を6ドット周期で反転させることを特徴とする請求項19に記載の液晶表示装置の駆動方法。
  22. 前記データラインに出力する前記アナログデータの極性を8ドット周期で反転させることを特徴とする請求項19に記載の液晶表示装置の駆動方法。
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