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JP2008186018A - 液晶表示装置及びその駆動方法 - Google Patents

液晶表示装置及びその駆動方法 Download PDF

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Abstract

【課題】本発明は映像残留現象を有効改善することができる液晶表示装置及びその駆動方法を提供することを目的とする。
【解決手段】本発明の液晶表示装置の駆動方法は、データドライバと、共通電圧生成回路と、複数のデータラインと、複数の画素電極と、共通電極と、を備え、前記データドライバは、前記複数のデータラインを介して前記複数の画素電極にデータ電圧を供給し、前記共通電圧生成回路は、前記共通電極に共通電圧を供給し、何れか1つのフレームで、前記共通電圧は、交流変化する主共通電圧と周期的に変化する副共通電圧とが重なって形成され、隣接する何れか2つのフレームで2つの共通電圧幅値の絶対値の差が小さいことを特徴としている。
【選択図】図6

Description

本発明は、液晶表示装置及び前記液晶表示装置の駆動方法に関するものである。
液晶表示装置は、軽く、薄く、電力の消耗が小さく・輻射が少ないという特徴を有するので、広く使用されている。
図1は、従来の液晶表示装置の構造を示す図である。前記液晶表示装置10は、第一基板11と、共通電極12と、第一配向層13と、液晶層14と、第二配向層15と、複数の画素電極16と、第二基板17と、を備える。前記第一基板11は、前記第二基板17と相対に配置され、前記液晶層14は、前記第一基板11と前記第二基板17との間に配置されている。前記共通電極12及び前記第一配向層13は、前記第一基板11の内表面に順に配置され、前記画素電極16及び第二配向層15は、前記第二基板17の内表面に順に配置されている。1つの画素電極16と、前記画素電極16に対応する液晶分子と、前記画素電極16に対応する一部分の共通電極12とが、1つの画素を構成する。
データ駆動回路が前記複数の画素電極16にデータ電圧を供給し、共通電圧生成回路が前記共通電極12に共通電圧を供給する。前記画素電極16及び前記共通電極12にデータ電圧及び共通電圧が印加されるとき、前記画素電極16と前記共通電極12との間に電場が生じる。前記電場は、液晶の配向状態を変化させることを通して光の通過を制御し、且つ、通過する光の量の差によりパターンを表示する。
図2は、図1に示す液晶表示装置の1つの画素に印加されたデータ電圧及び共通電圧の波形図である。第n−1フレームで、前記画素の画素電極16にデータ電圧Vdata1を印加し、前記共通電極12に負電圧Vcom1を印加する。ここで、Vdata1>Vcom1である。第nフレームで、前記画素の画素電極16にデータ電圧Vdata2を印加し、前記共通電極12に正電圧Vcom2を印加する。ここで、Vcom2>Vdata2であり、Vcom2=−Vcom1であり、且つVcom2−Vdata2=Vdata1−Vcom1である。第n+1フレームで、前記画素の画素電極16にデータ電圧Vdata1を印加し、前記共通電極12に負電圧Vcom1を印加する。ここで、Vdata1>Vcom1である。即ち、第n+1フレームの状態と第n−1フレームが同じであり、規則的な循環を実施する。
上述した駆動過程において、隣接した2つのフレームで、前記画素の画素電極16及び前記共通電極12に印加した電圧の極性が変わるが、前記共通電極12及び画素電極16に印加される電圧の絶対値が変わらなく、且つ、共通電極12及び画素電極16に印加される電圧絶対値の差も変わらない。即ち、前期画素電極16と前記共通電極12との間の電場の方向はフレームに従って変わるが、電場の強度は変わらない。
液晶分子に対して、電場の方向が変わり、電場の強度が変わらないと、電場による液晶分子の回転が同じになる。実際製品中において、液晶表示装置10の液晶層14に存在する不純なイオンが、有機材料から製造する第一配向膜13及び第二配向膜15に付着する可能性がある。前記画素電極16と前記共通電極12との間の電場強度が不変であるとき、液晶分子が回転する角度も不変である。即ち、液晶分子は同じ位置に停止している。液晶分子は不純なイオンに対する摩擦力が小さいので、前記液晶層14中の不純なイオンが前記第一配向膜13及び第二配向膜15に大量に付着し、前記第一配向膜13と第二配向膜15との間に直流電場が生じる。前記画素電極16と共通電極12との間の電場が変化するとき、前記第一配向膜13と第二配向膜15との間に形成される直流電場が相変らず存在するので、液晶分子が他の方向へ回転するか、全く回転しない。従って、液晶表示装置の映像が停止する状況が現れる可能性がある。
本発明の第一の目的は、上述した課題を解決し、画像が停止する問題を有効に改善することができる液晶表示装置を提供することである。
本発明の第二の目的は、上述した課題を解決し、画像が停止する問題を有効に改善することができる液晶表示装置の駆動方法を提供することである。
前記第一の目的を達成するため、本発明は、データドライバと、共通電圧生成回路と、複数のデータラインと、複数の画素電極と、共通電極と、を備える液晶表示装置であって、前記データドライバは、前記複数のデータラインを介して前記複数の画素電極にデータ電圧を供給し、前記共通電圧生成回路は、交流電圧を生成するヒステリシス比較器と、周期的に変化する直流電圧を生成する直流電圧調整回路と、を備え、前記交流電圧と前記直流電圧とが重なって形成される共通電圧が前記共通電極に作用し、隣接する何れか2つのフレームで2つの共通電圧幅値の絶対値の差が小さいことを特徴とする液晶表示装置を提供する。
前記第二の目的を達成するため、本発明の液晶表示装置の駆動方法は、データドライバと、共通電圧生成回路と、複数のデータラインと、複数の画素電極と、共通電極と、を備える液晶表示装置の駆動方法において、前記データドライバは、前記複数のデータラインを介して前記複数の画素電極にデータ電圧を供給し、前記共通電圧生成回路は、前記共通電極に共通電圧を供給し、何れか1つのフレームで、前記共通電圧は、交流変化する主共通電圧と周期的に変化する副共通電圧とが重なって形成され、隣接する何れか2つのフレームで2つの共通電圧幅値の絶対値の差が小さいことを特徴とする液晶表示装置の駆動方法を提供する。
本発明の液晶表示装置において、共通電圧とデータ電圧との間の差値を少し変化させると、画素電極と共通電極との間の電場強度も少し変化し、液晶分子が回転する角度も少し変化する。ただし、このような微小な変化は、人の目で感ずることができないので、表示効果に影響を与えない。液晶分子が少し回転するので、液晶層中の不純なイオンが互いに無規則にぶつかる確率が増加し、第一配向膜及び第二配向膜に吸着される不純なイオンの濃度が減少する。且つ、前記第一配向膜と第二配向膜との間に形成される直流電場も少し変化するので、液晶表示装置20の画像が停止する状況を改善することができる。
本発明の液晶表示装置の駆動方法において、共通電圧とデータ電圧との間の差値を少し変化させると、画素電極と共通電極との間の電場強度も少し変化し、液晶分子が回転する角度も少し変化する。ただし、このような微小な変化は、人の目で感ずることができないので、表示効果に影響を与えない。液晶分子が少し回転するので、液晶層中の不純なイオンが互いに無規則にぶつかる確率が増加し、第一配向膜及び第二配向膜に吸着される不純なイオンの濃度が減少する。且つ、前記第一配向膜と第二配向膜との間に形成される直流電場も少し変化するので、液晶表示装置の画像が停止する状況を改善することができる。
図3は、本発明の第一実施形態に係る液晶表示装置の構成を示す図である。前記液晶表示装置20は、第一基板21と、共通電極22と、第一配向層23と、液晶層24と、第二配向層25と、複数の画素電極26と、第二基板27と、を備える。前記第一基板21は、前記第二基板27と相対に配置され、前記液晶層24は、前記第一基板21と前記第二基板27との間に位置している。前記共通電極22及び前記第一配向層23は、前記第一基板21の内表面に順に配置され、前記画素電極26及び第二配向層25は、前記第二基板27の内表面に順に配置されている。各画素電極26と、前記画素電極26に対応する液晶分子と、前記画素電極26に対応する部分共通電極22とは、1つの画素を構成する。
図4は、図3に示す液晶表示装置の回路構造を示す図である。前記液晶表示装置20は、制御回路31と、走査ドライバ32と、データドライバ33と、共通電圧生成回路34と、互いに平行する複数のゲートライン201と、互いに平行し、且つ前記複数のゲートライン201に絶縁的に互いに交差する複数のデータライン202と、前記ゲートライン201及びデータライン202が交差する個所に隣接する複数の薄膜トランジスタ203と、複数の画素電極26と、前記複数の画素電極26に相対に配置される共通電極22と、を備える。前記走査ドライバ32は、前記複数のゲートライン201を駆動し、前記データドライバ33は、前記複数のデータライン202を駆動し、前記共通電圧生成回路34は、前記共通電極22を駆動する。前記薄膜トランジスタ203のゲート電極は、それぞれ前記ゲートライン201に接続され、前記薄膜トランジスタ203のソース電極は、それぞれ前記データライン202に接続され、前記薄膜トランジスタ203のドレイン電極は、それぞれ前記画素電極26に接続されている。
外界の信号が前記制御回路31へ入力されると、前記制御回路31は制御信号を出力して、前記走査ドライバ32と、前記データドライバ33と、前記共通電圧生成回路34とが正常に作業するように制御する。前記走査ドライバ32のゲート電圧が前記複数のゲートライン201を介して、対応する薄膜トランジスタ203のゲート電極に印加され、薄膜トランジスタ203がオンされる。前記データドライバ33のデータ電圧が前記データライン202を介して、対応する薄膜トランジスタ203のソース電極に印加される。この時、もし薄膜トランジスタ203オンされると、前記データ電圧が薄膜トランジスタ203のドレイン電極に送信され、且つ画素電極26に印加される。同時に、前記共通電圧生成回路34で生じる共通電圧が前記共通電極22に印加されるので、前記画素電極26と前記共通電極22との間に液晶分子の回転を制御する電場が生じ、画像の表示を実現することができる。
図5は、図3に示す液晶表示装置の1つ画素に印加されたデータ電圧及び共通電圧の波形図である。第n−2フレームで、前記画素の画素電極26はデータ電圧Vdata1を印加し、前記画素の共通電極22は共通電圧Vcom1を印加する。ここで、前記共通電圧Vcom1は負電圧であり、Vdata1>Vcom1である。第n−1フレームで、前記画素の画素電極26はデータ電圧Vdata2を印加し、前記共通電極22は共通電圧Vcom2−Vaを印加する。ここで、共通電圧Vcom2−Vaは正電圧であり、Vcom2=−Vcom1、Vdata2=−Vdata1であり、Vcom2>Vdata2であり、Vaは前記共通電圧Vcom2の20%より小さい。第nフレームで、前記画素の画素電極26はデータ電圧Vdata1を印加し、前記画素の共通電極22は共通電圧Vcom1を印加する。ここで、前記共通電圧Vcom1は負電圧である。第n+1フレームで、前記画素の画素電極26はデータ電圧Vdata2を印加し、前記共通電極22は共通電圧Vcom2+Vaを印加する。ここで、前記共通電圧Vcom2+Vaは正電圧である。第n+2フレームで、前記画素の画素電極26はデータ電圧Vdata1を印加し、前記共通電極22は共通電圧Vcom1を印加する。ここで、前記共通電圧Vcom1は負電圧である。即ち、第n+2フレームの状態と第n−2フレームが完全に同じであり、規則的な循環を実施する。
図6は、図4に示す共通電圧生成回路の具体的な回路構造を示す図である。前記共通電圧生成回路34は、ヒステリシス比較器(Hysteresis Comparator)341と、バッファ回路342と、直流電圧調整回路343と、共通電圧出力端349と、を備える。
前記ヒステリシス比較器341は、第一抵抗素子R1と、第二抵抗素子R2と、第三抵抗素子R3と、第一コンデンサー(Capacitor)C1と、第一オペアンプ(Operational amplifier,op ampと略称)344と、を備える。前記第一オペアンプ344は、正負電源を提供するオペアンプである。前記第一コンデンサーC1の一端は、信号を受信し、他端は、前記第一抵抗素子R1を介して前記第一オペアンプ344の同相入力端子に接続されている。前記第一オペアンプ344の逆相入力端子は、前記第二抵抗素子R2を介して接地されると同時に、前記第三抵抗素子R3を介して前記第一オペアンプ344の出力端に接続されている。前記第一オペアンプ344の出力端は、前記ヒステリシス比較器341の出力端である。
前記バッファ回路342は、第二オペアンプ345及び第二コンデンサーC2を備える。前記第二オペアンプ345も正負電源を提供するオペアンプであり、前記第二コンデンサーC2は、電解コンデンサーである。前記第二オペアンプ345の同相入力端子は、前記ヒステリシス比較器341の出力端に接続され、逆相入力端子は、この第二オペアンプ345の出力端と、前記第二コンデンサーC2の正極に接続されている。前記第二コンデンサーC2の負極は、前記共通電圧出力端349に接続されている。前記バッファ回路342は、前記ヒステリシス比較器341で生じる鋭波を有効に除いて、前記ヒステリシス比較器341から出力される電圧をさらに緩衝する。
前記直流電圧調整回路343は、第四抵抗素子R4と、第五抵抗素子R5と、第六抵抗素子R6と、第七抵抗素子R7と、可変抵抗素子R8と、第一トランジスタQ1と、第二トランジスタQ2と、第一ダイオードD1と、第二ダイオードD2と、電源入力端346と、第一信号入力端347と、第二信号入力端348と、を備える。前記第四抵抗素子R4と第六抵抗素子R6との抵抗値は同じである。前記電源入力端346の一端は、直流電圧Vddを受信し、他端は、前記第五抵抗素子R5、前記第四抵抗素子R4、前記可変抵抗素子R8、前記第六抵抗素子R6、及び前記第七抵抗素子R7を順に介して接地されている。前記第四抵抗素子R4と第五抵抗素子R5との間の接続点は、前記第一ダイオードD1の負極及び前記第一トランジスタQ1のドレイン電極にそれぞれ接続されている。前記第一ダイオードD1の正極及び前記第一トランジスタQ1のソース電極は、皆前記第四抵抗素子R4と前記可変抵抗素子R8との間の接続点に接続されている。前記第一トランジスタQ1のゲート電極は、前記第一信号入力端347である。前記可変抵抗素子R8と第六抵抗素子R6との間の接続点は、前記第二ダイオードD2の負極及び前記第二トランジスタQ2のドレイン電極にそれぞれ接続されている。前記第二ダイオードD2の正極及び前記第二トランジスタQ2のソース電極は、皆前記第六抵抗素子R6と第七抵抗素子R7との間の接続点に接続されている。前記第二トランジスタQ2のゲート電極は、前記第二信号入力端348である。前記第四抵抗素子R4と第五抵抗素子R5との間の接続点は、前記直流電圧調整回路343の出力端であり、前記共通電圧出力端349に接続されている。ここで、前記第一ダイオードD1及び第二ダイオードD2は、電流を安定させて、第一トランジスタQ1及び第二トランジスタQ2にとても大きい電流が流れることを防止する。
前記共通電圧Vcomを形成する過程は、以下の記述と同じである。前記ヒステリシス比較器341は、前記制御回路31が出力した信号を調整した後、出力端から正負幅値を持つ交流電圧を出力する。この正負幅値は、前記ヒステリシス比較器341の第一オペアンプ344の正電源、負電源の電圧によって決める。本実施形態で、前記第一オペアンプ344の正電源電圧は5ボルトであり、負電源電圧は−10ボルトであるので、前記交流電圧の正幅値は5ボルトであり、負幅値は−10ボルトである。前記直流電圧調整回路343は、外界からの信号が前記第一信号入力端347及び第二信号入力端348に入力されることよって、前記第一トランジスタQ1及び第二トランジスタQ2のオン/オフを制御する。従って前記直流電圧調整回路343の出力端から周期的に変化する直流電圧を出力する。ここで、前記直流電圧は、2.5ボルトを基準にし、幅値が2.5ボルトより小さいインパルス電圧である。前記交流電圧と前記直流電圧とが重なって、前記共通電圧出力端349の出力端から共通電圧Vcomを出力する。
図7は、前記第一信号入力端347に入力される制御信号と、第二信号入力端子348に入力される制御信号との波形図である。第n−2フレームで、前記第一制御信号は高レベルの電位であり、前記第二制御信号は低レベルの電位である。前記トランジスタQ1がオンされ、且つ前記トランジスタQ2がオフされると、第四抵抗素子R4がショートされる。この時、前記直流電圧調整回路343の出力端子から出力する電圧値は、
Figure 2008186018
である。
即ち、Voutは2.5ボルトであり、前記共通電圧出力端349が出力したVcom1は7.5ボルトである。
第n−1フレームで、前記第一制御信号は高レベルの電位であり、前記第二制御信号も高レベルの電位である。前記第一トランジスタQ1がオンされ、且つ前記第二トランジスタQ2がオンされると、前記第四抵抗素子R4及び第六抵抗素子R6がショートされる、この時、前記直流電圧調整回路343の出力端子が出力した電圧値は、
Figure 2008186018
である。
即ち、Voutは(2.5−Va)ボルトであり、前記共通電圧出力端349が出力したVcom2−Vaは(7.5−Va)ボルトである。
第nフレームで、前記第一制御信号は低レベルの電位であり、前記第二制御信号は高レベルの電位である。前記第一トランジスタQ1がオフされ、且つ前記第二トランジスタQ2がオンされると、前記第六抵抗素子R6がショートされる、この時、前記直流電圧調整回路343の出力端子が出力した電圧値は、
Figure 2008186018
である。
即ち、Voutは2.5ボルトであり、前記共通電圧出力端349が出力したVcom1は7.5ボルトである。
第n+1フレームで、前記第一制御信号は低レベルの電位であり、前記第二制御信号は低レベルの電位である。前記第一トランジスタQ1がオフされ、且つ前記第二トランジスタQ2がオフされた時、前記直流電圧調整回路343の出力端子が出力した電圧値は、
Figure 2008186018
である。
即ち、Voutは(2.5+Va)ボルトであり、前記共通電圧出力端349が出力したVcom2+Vaは(7.5+Va)ボルトである。第n+2フレームの状況は、第n−2フレームの状況と完全に、同じである。
本発明の液晶表示装置の駆動方法において、共通電圧とデータ電圧との間の差値を少し変化させると、画素電極26と共通電極22との間の電場強度も少し変化し、液晶分子が回転する角度も少し変化する。ただし、このような微小な変化は、人の目で感ずることができないので、表示効果に影響を与えない。液晶分子が少し回転するので、液晶層24中の不純なイオンが互いに無規則にぶつかる確率が増加し、第一配向膜23及び第二配向膜25に吸着される不純なイオンの濃度が減少する。且つ、前記第一配向膜23と第二配向膜25との間に形成される直流電場も少し変化するので、液晶表示装置20の画像が停止する状況を改善することができる。
本発明の液晶表示装置の共通電極に印加された共通電圧の波形は上述した内容に限定されるものでなく、適宜に形状を採用することができる。例えば、図8に示すように、第n−2フレームで、前記画素の画素電極26はデータ電圧Vdata1を印加し、前記共通電極22は共通電圧Vcom1−Vbを印加する。ここで、前記共通電圧Vcom1−Vbは負電圧であり、Vbは前記共通電圧Vcom1の絶対値の20%より小さく、Vdata1>Vcom1である。第n−1フレームで、前記画素の画素電極26はデータ電圧Vdata2を印加し、前記共通電極22は共通電圧Vcom2−Vbを印加する。ここで、前記共通電圧Vcom2−Vbは正電圧であり、Vcom2>Vdata2であり、Vcom2=−Vcom1、Vdata2=−Vdata1である。第nフレームで、前記画素の画素電極26はデータ電圧Vdata1を印加し、前記共通電極22は共通電圧Vcom+Vbを印加する。ここで、前記共通電圧Vcom+Vbは負電圧である。第n+1フレームで、前記画素の画素電極26はデータ電圧Vdata2を印加し、前記共通電極22は共通電圧Vcom2+Vbを印加する。ここで、前記共通電圧Vcom2+Vbは正電圧である。第n+2フレームで、前記画素の画素電極26はデータ電圧Vdata1を印加し、前記共通電極22は共通電圧Vcom1−Vbを印加する。ここで、前記共通電圧Vcom1−Vbは負電圧である。即ち、第n+2フレームの状態は第n−2フレームと同じであり、規則的な循環を実施する。
前記共通電圧の変化は以下のような規則がある。前記共通電圧は、交流変化する主共通電圧(Vcom1又はVcom2)と周期的に変化する副共通電圧(Va又はVb)とが重なって構成され、前記副共通電圧(Va又はVb)の値は、何れか1つのフレーム中の主共通電圧(Vcom1又はVcom2)の絶対値の20%より小さい。即ち、Va、Vbは、皆1/5|Vcom1|又は1/5|Vcom2|より小さく、前記副共通電圧(Va又はVb)の値は、前記主共通電圧(Vcom1又はVcom2)と該フレームで前記画素電極に印加されたデータ電圧との差の絶対値より小さい。換言すれば、Va、Vbは、皆|Vcom1−Vdata1|又は|Vcom2−Vdata2|より小さく、隣接する2つのフレームで、前記共通電圧(Vcom)の幅値の絶対値は、微小な差値(Va又は2Vb)がある。
従来の液晶表示装置の構造を示す図である。 図1に示す液晶表示装置の1つの画素に印加されたデータ電圧及び共通電圧の波形図である。 本発明の第1の実施形態に係る液晶表示装置の構成を示す断面図である。 本発明の液晶表示装置の回路構造を示す図である。 図3に示す液晶表示装置の1つの画素に印加されたデータ電圧及び共通電圧の波形図である。 図4に示す共通電圧生成回路の具体回路構造を示す図である。 前記第一信号入力端に入力される制御信号と第二信号入力端子348に入力される制御信号との波形図である。 本発明の液晶表示装置の共通電極に印加された共通電圧の波形図である。
符号の説明
20 液晶表示装置
21 第一基板
22 共通電極
23 第一配向層
24 液晶層
25 第二配向層
26 画素電極
27 第二基板
31 制御回路
32 走査ドライバ
33 データドライバ
34 共通電圧生成回路
201 ゲートライン
202 データライン
203 薄膜トランジスタ
341 ヒステリシス比較器
342 バッファ回路
343 直流電圧調整回路
344 第一オペアンプ
345 第二オペアンプ
346 電源入力端
347 第一信号入力端
348 第二信号入力端
349 共通電圧出力端

Claims (10)

  1. データドライバと、共通電圧生成回路と、複数のデータラインと、複数の画素電極と、共通電極と、を備える液晶表示装置であって、
    前記データドライバは、前記複数のデータラインを介して前記複数の画素電極にデータ電圧を供給し、
    前記共通電圧生成回路は、交流電圧を生成するヒステリシス比較器と、周期的に変化する直流電圧を生成する直流電圧調整回路と、を備え、
    前記交流電圧と前記直流電圧とが重なって形成される共通電圧が前記共通電極に作用し、
    隣接する何れか2つのフレームで2つの共通電圧幅値の絶対値の差が小さいことを特徴とする液晶表示装置。
  2. 前記ヒステリシス比較器は、第一抵抗素子と、第二抵抗素子と、第三抵抗素子と、第一コンデンサーと、第一オペアンプと、を備え、
    前記第一コンデンサーの一端は、外界信号を受信し、他端は、前記第一抵抗素子を介して前記第一オペアンプの同相入力端子に接続され、
    前記第一オペアンプの逆相入力端子は、前記第二抵抗素子を介して接地されるとともに、前記第三抵抗素子を介して該第一オペアンプの出力端に接続されていることを特徴とする請求項1に記載の液晶表示装置。
  3. 前記直流電圧調整回路は、第四抵抗素子と、第五抵抗素子と、第六抵抗素子と、第七抵抗素子と、可変抵抗素子と、第一トランジスタと、第二トランジスタと、電源入力端と、第一信号入力端と、第二信号入力端と、を備え、
    前記電源入力端は、直流電圧を受信するとともに、前記第五抵抗素子、前記第四抵抗素子、前記可変抵抗素子、前記第六抵抗素子、及び前記第七抵抗素子を順に介して接地され、
    前記第一トランジスタのゲート電極は、第一信号入力端であり、ドレイン電極及びソース電極は、前記第四抵抗素子に並列接続され、
    前記第二トランジスタのゲート電極は、第二信号入力端であり、ドレイン電極及びソース電極は、第六抵抗素子に並列接続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。
  4. 前記第四抵抗素子と第六抵抗素子との抵抗値が同じであることを特徴とする請求項3に記載の液晶表示装置。
  5. 前記直流電圧調整回路は、第一ダイオード及び第二ダイオードをさらに備え、
    前記第四抵抗素子と前記可変抵抗素子との間の接続点は、前記第一ダイオードの正極及び負極を介して前記第四抵抗素子と第五抵抗素子との間の接続点に接続され、
    前記第六抵抗素子と第七抵抗素子との間の接続点は、前記第二ダイオードの正極及び負極を介して前記可変抵抗素子と第六抵抗素子との間の接続点に接続されていることを特徴とする請求項4に記載の液晶表示装置。
  6. 前記共通電圧生成回路は、バッファ回路及び共通電圧出力端を更に備え、
    前記ヒステリシス比較器から生成された交流電圧は、前記バッファ回路を介して前記直流電圧調整回路からの直流電圧と重なって、前記共通電圧出力端で共通電圧を出力することを特徴とする請求項1に記載の液晶表示装置。
  7. バッファ回路は、第二オペアンプ及び第二コンデンサーを備え、
    前記第二オペアンプの同相入力端子は、前記ヒステリシス比較器の出力端に接続され、
    前記第二オペアンプの逆相入力端子は、該第二オペアンプの出力端に接続されるとともに、前記第二コンデンサーを介して前記共通電圧出力端に接続されることを特徴とする請求項6に記載の液晶表示装置。
  8. データドライバと、共通電圧生成回路と、複数のデータラインと、複数の画素電極と、共通電極と、を備える液晶表示装置の駆動方法において、
    前記データドライバは、前記複数のデータラインを介して前記複数の画素電極にデータ電圧を供給し、
    前記共通電圧生成回路は、前記共通電極に共通電圧を供給し、
    何れか1つのフレームで、前記共通電圧は、交流変化する主共通電圧と周期的に変化する副共通電圧とが重なって形成され、
    隣接する何れか2つのフレームで2つの共通電圧幅値の絶対値の差が小さいことを特徴とする液晶表示装置の駆動方法。
  9. 前記副共通電圧は、何れか1つのフレームの主共通電圧の絶対値の20%より小さいことを特徴とする請求項8に記載の液晶表示装置の駆動方法。
  10. 第n−2フレームから第n+1フレームをまでを一周期と定義し、
    第n−2フレームで、前記主共通電圧は負電圧Vcom1であり、前記副共通電圧はゼロであり、何れか1つの画素の画素電極はデータ電圧Vdata1を印加し、
    第n−1フレームで、前記主共通電圧は正電圧Vcom2であり、Vcom2=−Vcom1であり、前記副共通電圧は−Vaであり、前記画素の画素電極はデータ電圧Vdata2を印加し、前記Vdata2=−Vdata1、Vcom2>Vdata2であり、
    第nフレームで、前記主共通電圧はVcom1であり、前記副共通電圧はゼロであり、前記画素の画素電極はデータ電圧Vdata1を印加し、
    第n+1フレームで、前記主共通電圧はVcom2であり、前記副共通電圧は+Vaであり、前記画素の画素電極はデータ電圧Vdata2を印加することを特徴とする請求項8又は9に記載の液晶表示装置の駆動方法。
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