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JP2018120024A - 表示装置 - Google Patents

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JP2018120024A
JP2018120024A JP2017009541A JP2017009541A JP2018120024A JP 2018120024 A JP2018120024 A JP 2018120024A JP 2017009541 A JP2017009541 A JP 2017009541A JP 2017009541 A JP2017009541 A JP 2017009541A JP 2018120024 A JP2018120024 A JP 2018120024A
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JP
Japan
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voltage
display
liquid crystal
area
light
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Pending
Application number
JP2017009541A
Other languages
English (en)
Inventor
加藤 博文
Hirobumi Kato
博文 加藤
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Japan Display Inc
Original Assignee
Japan Display Inc
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.)
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Publication date
Application filed by Japan Display Inc filed Critical Japan Display Inc
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Priority to US15/872,388 priority patent/US10504477B2/en
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Abstract

【課題】背景の視認性及び表示品位を向上することが可能な表示装置を提供する。
【解決手段】表示装置は、複数の画素電極と共通電極と表示機能層とを有する表示パネルPNLと、光源ユニットと、制御部と、を備える。表示領域DAの第1領域A1にキャラクタCH1を表示する際、上記制御部は、第1領域A1に無彩色以外の色を表示し、第2領域A2を透明にし、非対象領域NOAを透明にする。非対象領域NOAの透明度は、第2領域A2の透明度より高い。
【選択図】図12

Description

本発明の実施形態は、表示装置に関する。
近年、入射した光を拡散する拡散状態と入射した光を透過させる透過状態とを切り替え可能な高分子分散液晶(Polymer Dispersed Liquid Crystal:以下、『PDLC』と称する場合がある)パネルを含み、画像を表示するとともに背景を透かして視認することが可能な表示装置が提案されている。このような表示装置においては、1フレーム期間が複数のサブフレーム期間を有し、サブフレーム期間毎に表示色を切り替えながら画像を表示することで多色表示が実現される。
国際公開第2014/017344号公報
本実施形態は、背景の視認性及び表示品位を向上することが可能な表示装置を提供する。
一実施形態に係る表示装置は、
それぞれ表示領域に位置し複数行に設けられた複数の画素電極と、前記表示領域に位置した共通電極と、前記表示領域に位置した表示機能層と、を有する表示パネルと、
前記表示パネルの前記表示領域と対向する領域の外側に位置し前記表示機能層に無彩色以外の色の光を照射する光源ユニットと、
前記複数の画素電極、前記共通電極、及び前記光源ユニットのそれぞれの駆動を制御する制御部と、を備え、
前記表示領域の第1領域にキャラクタを表示する際、前記制御部は、前記第1領域に無彩色以外の色を表示し、少なくとも前記第1領域の位置する行の全域を含む対象領域のうち前記第1領域以外の第2領域を透明にし、前記表示領域のうち前記対象領域以外の非対象領域を透明にし、
前記非対象領域の透明度は、前記第2領域の透明度より高い。
また、一実施形態に係る表示装置は、
第1領域と少なくとも前記第1領域の位置する行の全域を含む対象領域のうち前記第1領域以外の第2領域とを含む表示領域と、前記第1領域に位置する第1画素電極と前記第2領域に位置する第2画素電極とを含みそれぞれ前記表示領域に位置し複数行に設けられた複数の画素電極と、前記表示領域に位置した共通電極と、前記第1画素電極と前記共通電極との間に印加される電圧が印加される第1液晶層と前記第2画素電極と前記共通電極との間に印加される電圧が印加される第2液晶層とを含み前記表示領域に位置しリバース型ポリマーディスパーズド液晶を利用した液晶層と、を有する表示パネルと、
前記表示パネルの前記表示領域と対向する領域の外側に位置し前記液晶層に光を照射する光源ユニットと、
前記複数の画素電極、前記共通電極、及び前記光源ユニットのそれぞれの駆動を制御する制御部と、を備え、
前記表示領域の前記第1領域にキャラクタを表示する際、前記制御部は、
前記第1液晶層に散乱電圧を印加し、前記第1液晶層に入射される光を散乱させ、
前記第2液晶層に第1透明電圧を印加し、前記第2液晶層に入射される光の平行度を維持し、前記第2領域を透明にし、
前記液晶層に前記散乱電圧を印加した際に前記液晶層に入射される光の散乱度が最も高くなる場合の前記散乱度を100%とすると、
前記第1透明電圧は、前記散乱度が50%以下の範囲となる電圧である。
図1は、第1の実施形態における表示装置の構成例を示す平面図である。 図2は、図1に示した表示装置の断面図である。 図3は、図1に示した表示装置の主要な構成要素を示す図である。 図4Aは、透明状態の液晶層を模式的に示す図である。 図4Bは、散乱状態の液晶層を模式的に示す図である。 図5Aは、液晶層が透明状態である場合の表示パネルを示す断面図である。 図5Bは、液晶層が散乱状態である場合の表示パネルを示す断面図である。 図6は、液晶層の散乱特性を示すグラフである。 図7Aは、1ライン反転駆動の概要を表す図である。 図7Bは、2ライン反転駆動の概要を表す図である。 図7Cは、フレーム反転駆動の概要を表す図である。 図8は、表示走査におけるコモン電圧と信号線電圧の一例を示す図である。 図9は、透明走査におけるコモン電圧と信号線電圧の一例を示す図である。 図10は、透明走査におけるコモン電圧と信号線電圧の他の例を示す図である。 図11は、図3に示したタイミングコントローラの一構成例を示す図である。 図12は、上記表示装置の使用例を示す図であり、単個の対象領域内にキャラクタを表示している状態を示す表示パネルの平面図である。 図13Aは、図12の線XIII−XIIIに沿った表示パネルの断面図である。 図13Bは、図13Aに示した複数の画素電極と、複数の走査線と、複数の信号線と、複数のスイッチング素子との接続関係を示す等価回路である。 図14Aは、上記表示装置の他の使用例を示す図であり、2個の対象領域内にそれぞれキャラクタを表示している状態を示す表示パネルの平面図である。 図14Bは、図14Aに示した表示領域の一部を示す拡大平面図である。 図15は、表示動作の一例を示すタイミングチャートである。 図16は、表示動作の他の例を示すタイミングチャートである。 図17は、表示動作の他の例を示すタイミングチャートである。 図18は、表示動作の他の例を示すタイミングチャートである。 図19は、図11の検出部の処理を示すフローチャートである。 図20は、上記第1の実施形態の変形例1の表示装置の使用例を示す図であり、単個の対象領域内にキャラクタを表示している状態を示す表示パネルの平面図である。 図21は、上記変形例1の表示装置の表示動作の一例を示すタイミングチャートである。 図22は、上記第1の実施形態の変形例2の表示装置の表示動作の一例を示すタイミングチャートである。 図23は、上記第1の実施形態の変形例3の表示装置の使用例を示す図であり、3個の対象領域内にそれぞれキャラクタを表示している状態を示す表示パネルの平面図である。 図24は、上記変形例3の表示装置の表示動作の一例を示すタイミングチャートである。 図25は、上記第1の実施形態の変形例4の表示装置の使用例を示す図であり、2個の対象領域内にそれぞれキャラクタを表示している状態を示す表示パネルの平面図である。 図26は、上記変形例4の表示装置の表示動作の一例を示すタイミングチャートである。 図27は、第2実施形態に係る表示装置の主要な構成要素を示す図である。 図28は、図27に示したVcom引き込み回路の一構成例を示す図である。
以下に、本発明の各実施の形態について、図面を参照しつつ説明する。なお、開示はあくまで一例にすぎず、当業者において、発明の主旨を保っての適宜変更について容易に想到し得るものについては、当然に本発明の範囲に含有されるものである。また、図面は説明をより明確にするため、実際の態様に比べ、各部の幅、厚さ、形状等について模式的に表される場合があるが、あくまで一例であって、本発明の解釈を限定するものではない。また、本明細書と各図において、既出の図に関して前述したものと同様の要素には、同一の符号を付して、詳細な説明を適宜省略することがある。
各実施形態においては、表示装置の一例として、高分子分散型液晶を適用した表示装置について説明する。各実施形態の表示装置は、例えば、スマートフォン、タブレット端末、携帯電話端末等の種々の装置に用いることができる。
(第1の実施形態)
図1は、本実施形態における表示装置DSPの構成例を示す平面図である。
図1に示すように、第1方向X及び第2方向Yは互いに交差する方向であり、第3方向Zは第1方向X及び第2方向Yと交差する方向である。一例では、第1方向X、第2方向Y、及び第3方向Zは、互いに直交しているが、互いに90度以外の角度で交差していてもよい。本明細書において、第3方向Zを示す矢印の先端に向かう方向を上方(あるいは、単に上)と称し、矢印の先端から逆に向かう方向を下方(あるいは、単に下)と称する。
表示装置DSPは、表示パネルPNL、配線基板F1乃至F5などを備えている。表示パネルPNLは、画像を表示する表示領域DA、及び、表示領域DAを囲む額縁状の非表示領域NDAを備えている。表示領域DAは、n本の走査線G(G1〜Gn)、m本の信号線S(S1〜Sm)などを備えている。なお、n及びmはいずれも正の整数であり、nがmと等しくてもよいし、nがmとは異なっていてもよい。複数の走査線Gは、それぞれ第1方向Xに延出し、第2方向Yに間隔をおいて並んでいる。言い換えると、複数の走査線Gは、行方向に延在している。複数の信号線Sは、それぞれ第2方向Yに延出し、第1方向Xに間隔をおいて並んでいる。
表示パネルPNLは、第1方向Xに沿った端部E1及びE2と、第2方向Yに沿った端部E3及びE4とを有している。非表示領域NDAの幅について、端部E1と表示領域DAとの第2方向Yに沿った幅W1は、端部E2と表示領域DAとの第2方向Yに沿った幅W2より小さい。また、端部E3と表示領域DAとの第1方向Xに沿った幅W3は、端部E4と表示領域DAとの第1方向Xに沿った幅W4と同等である。また、幅W3及びW4の各々は、幅W2より小さい。また、幅W3及びW4の各々は、幅W1と同等であってもよいし、幅W1とは異なっていてもよい。
配線基板F1乃至F3は、この順に第1方向Xに並んでいる。配線基板F1は、ゲードドライバGD1を備えている。配線基板F2は、ソースドライバSDを備えている。配線基板F3は、ゲードドライバGD2を備えている。配線基板F1乃至F3は、それぞれ表示パネルPNL及び配線基板F4に接続されている。配線基板F5は、タイミングコントローラTCや電源回路PCなどを備えている。配線基板F4は、配線基板F5のコネクタCTに接続されている。なお、配線基板F1乃至F3は、単一の配線基板に置換されてもよい。また、配線基板F1乃至F4は、単一の配線基板に置換されてもよい。上述したゲードドライバGD1、ゲードドライバGD2、ソースドライバSD、及びタイミングコントローラTCは本実施形態の制御部を構成し、上記制御部は後述する複数の画素電極、後述する共通電極、及び後述する光源ユニットのそれぞれの駆動を制御するように構成されている。
図示した例では、端部E1の側から奇数番目の走査線GがゲートドライバGD2に接続され、偶数番目の走査線GがゲートドライバGD1に接続されているが、ゲードドライバGD1及びGD2と各走査線Gとの接続関係は図示した例に限らない。
図2は、図1に示した表示装置DSPの断面図である。ここでは、第2方向Y及び第3方向Zによって規定されるY−Z平面における表示装置DSPの断面において、主要部のみを説明する。
図2に示すように、表示パネルPNLは、第1基板SUB1、第2基板SUB2、表示機能層としての液晶層30などを備えている。第1基板SUB1は、透明基板10、画素電極11、配向膜12などを備えている。第2基板SUB2は、透明基板20、共通電極21、配向膜22などを備えている。画素電極11及び共通電極21は、例えばインジウム錫酸化物(ITO)やインジウム亜鉛酸化物(IZO)などの透明導電材料によって形成されている。液晶層30は、少なくとも表示領域DAに位置している。液晶層30は、高分子分散液晶を含み、配向膜12と配向膜22との間に位置している。本実施形態の液晶層30は、リバース型ポリマーディスパーズド液晶(R-PDLC:reverse mode polymer dispersed liquid crystal)を利用している。上記の液晶層30は、印加される電圧が低い場合に入射される光の平行度を維持し、印加される電圧が高い場合に入射される光を散乱させる。第1基板SUB1及び第2基板SUB2は、シール40によって接着されている。第1基板SUB1は、透明基板20の端部E5よりも第2方向Yに延出した延出部EXを有している。
配線基板F1乃至F3は、第1基板SUB1の延出部EXに接続されている。
光源ユニットLUは、発光素子LS、配線基板F6などを備えている。発光素子LSは、配線基板F6に接続され、延出部EXの上に位置している。発光素子LSは、端部E5と対向する発光部(発光面)EMを有している。発光部EMから出射された照明光は、後述するように、端部E5に入射し、表示パネルPNLを伝播する。
図3は、図1に示した表示装置DSPの主要な構成要素を示す図である。
図3に示すように、表示装置DSPは、図中に点線で示すコントローラCNTを備えている。コントローラCNTは、タイミングコントローラTC、ゲートドライバGD1及びGD2、ソースドライバSD、Vcom回路VC、光源ドライバLSDなどを含んでいる。
タイミングコントローラTCは、外部から入力された画像データや同期信号などに基づいて各種信号を生成する。一例では、タイミングコントローラTCは、画像データに基づき、所定の信号処理を行って生成した映像信号をソースドライバSDに出力する。また、タイミングコントローラTCは、同期信号に基づいて生成した制御信号を、ゲートドライバGD1及びGD2、ソースドライバSD、Vcom回路VC、光源ドライバLSDにそれぞれ出力する。タイミングコントローラTCの詳細については後述する。
図中に二点鎖線で示す表示領域DAは、複数の画素PXを備えている。各画素PXは、スイッチング素子SW及び画素電極11を備えている。スイッチング素子SWは、走査線G及び信号線Sと電気的に接続されている。複数の画素電極11は、表示領域DAに位置し、マトリクス状に設けられている。このため、例えば、複数の画素電極11は、複数行に設けられている。画素電極11は、スイッチング素子SWを介して信号線Sに接続されている。共通電極21は表示領域DAに位置している。共通電極21は、複数の画素電極11と対向している。なお、本実施形態と異なり、共通電極21は、少なくとも1つの画素PXごとに区切られ、各々共通線に接続され、共通のコモン電圧が印加される構成でもよい。走査線Gの各々には、ゲートドライバGD1またはGD2から走査信号が供給される。信号線Sの各々には、ソースドライバSDから映像信号が供給される。共通電極21には、Vcom回路VCからコモン電圧が供給される。信号線Sに供給された映像信号は、走査線Gに供給された走査信号に基づいてスイッチング素子SWが導通状態となった期間に、当該スイッチング素子SWに接続された画素電極11に印加される。以下の説明においては、画素電極11に映像信号を与えて画素電極11と共通電極21との間に電位差を形成することを、当該画素電極11を備える画素PXに映像信号を書き込む(或いは電圧を印加する)と記載することがある。
光源ユニットLUは、第3方向Zに平行な方向において、表示パネルPNLの表示領域DAと対向する領域の外側に位置している。光源ユニットLUは、液晶層30に無彩色以外の色の光を照射するように構成されている。光源ユニットLUは、複数色の発光素子LSを備えている。例えば、光源ユニットLUは、液晶層30に第1色の光を照射する発光素子(第1発光素子)LSRと、液晶層30に第2色の光を照射する発光素子(第2発光素子)LSGと、液晶層30に第3色の光を照射する発光素子(第3発光素子)LSBと、を備えている。上記の第1色、第2色、及び第3色が、互いに異なる色であることは言うまでもない。本実施形態において、第1色は赤色、第2色は緑色、第3色は青色である。光源ドライバLSDは、これらの発光素子LSR、LSG、LSBの点灯期間を制御する。後に詳述するが、1フレーム期間が複数のサブフレーム(フィールド)期間を有する駆動方式においては、各サブフレームにおいて3つの発光素子LSR、LSG、LSBのうちの少なくとも1つが点灯し、サブフレーム毎に照明光の色が切り替えられる。
以下に、高分子分散液晶層である液晶層30を備えた表示装置の一構成例について説明する。
図4Aは、透明状態の液晶層30を模式的に示す図である。
図4Aに示すように、液晶層30は、液晶性ポリマー31及び液晶性分子32を含んでいる。液晶性ポリマー31は、例えば、液晶性モノマーが配向膜12及び22の配向規制力によって所定の方向に配向した状態で高分子化されることによって得られる。液晶性分子32は、液晶性モノマー内に分散されており、液晶性モノマーが高分子化された際に、液晶性モノマーの配向方向に依存して所定の方向に配向される。なお、配向膜12及び22は、第1方向X及び第2方向Yによって規定されるX−Y平面に沿って液晶性モノマー及び液晶性分子32を配向させる水平配向膜であってもよいし、第3方向Zに沿って液晶性モノマー及び液晶性分子32を配向させる垂直配向膜であってもよい。
液晶性分子32は、正の誘電率異方性を有するポジ型であってもよいし、負の誘電率異方性を有するネガ型であってもよい。液晶性ポリマー31及び液晶性分子32は、それぞれ同等の光学異方性を有している。あるいは、液晶性ポリマー31及び液晶性分子32は、それぞれ略同等の屈折率異方性を有している。つまり、液晶性ポリマー31及び液晶性分子32の各々は、常光屈折率及び異常光屈折率が互いに略同等である。なお、常光屈折率及び異常光屈折率のいずれについても、液晶性ポリマー31及び液晶性分子32のそれぞれの値が完全に一致していなくても良く、製造誤差などに起因したずれは許容される。また、液晶性ポリマー31及び液晶性分子32の各々の電界に対する応答性は異なる。すなわち、液晶性ポリマー31の電界に対する応答性は、液晶性分子32の電界に対する応答性より低い。
図4Aに示した例は、例えば、液晶層30に電圧が印加されていない状態(画素電極11と共通電極21との間の電位差がゼロである状態)、あるいは、液晶層30に後述する第2透明電圧が印加された状態に相当する。
図4Aに示すように、液晶性ポリマー31の光軸Ax1及び液晶性分子32の光軸Ax2は、互いに平行となる。図示した例では、光軸Ax1及び光軸Ax2は、いずれも第3方向Zに平行である。ここでの光軸とは、偏光方向によらず屈折率が1つの値になるような光線の進行方向と平行な線に相当する。
上記の通り、液晶性ポリマー31及び液晶性分子32は略同等の屈折率異方性を有しており、しかも、光軸Ax1及びAx2は互いに平行であるため、第1方向X、第2方向Y、及び、第3方向Zを含むあらゆる方向において、液晶性ポリマー31と液晶性分子32との間にほとんど屈折率差がない。このため、第3方向Zにて液晶層30に入射した光L1は、液晶層30内でほとんど散乱されることなく透過する。液晶層30は、光L1の平行度を維持することができる。同様に、第3方向Zに対して傾斜した斜め方向に入射した光L2及びL3についても、液晶層30内でほとんど散乱されることはない。このため、高い透明性が得られる。図4Aに示した状態を『透明状態』と称する。
図4Bは、散乱状態の液晶層30を模式的に示す図である。
図4Bに示すように、上記の通り、液晶性ポリマー31の電界に対する応答性は、液晶性分子32の電界に対する応答性より低い。このため、液晶層30に上記の第2透明電圧及び後述する第1透明電圧の各々より高い電圧(後述の散乱電圧)が印加された状態では、液晶性ポリマー31の配向方向がほとんど変化しないのに対して、液晶性分子32の配向方向は電界に応じて変化する。つまり、図示したように、光軸Ax1は第3方向Zとほとんど平行であるのに対して、光軸Ax2は第3方向Zに対して傾斜している。このため、光軸Ax1及びAx2は、互いに交差する。したがって、第1方向X、第2方向Y、及び、第3方向Zを含むあらゆる方向において、液晶性ポリマー31と液晶性分子32との間に大きな屈折率差が生ずる。これにより、液晶層30に入射した光L1乃至L3は、液晶層30内で散乱される。図4Bに示した状態を『散乱状態』と称する。
図5Aは、液晶層30が透明状態である場合の表示パネルPNLを示す断面図である。
図5Aに示すように、発光素子LSから出射された照明光L11は、端部E5から表示パネルPNLに入射し、透明基板20、液晶層30、透明基板10などを伝播する。液晶層30が透明状態である場合、照明光L11は、液晶層30でほとんど散乱されないため、透明基板10の下面10B及び透明基板20の上面20Tからほとんど漏れ出すことはない。
表示パネルPNLに入射する外部光L12は、液晶層30でほとんど散乱されることなく透過する。つまり、下面10Bから表示パネルPNLに入射した外部光は上面20Tに透過され、上面20Tから入射した外部光は下面10Bに透過される。このため、表示パネルPNLを上面20T側から観察した場合には、ユーザは、表示パネルPNLを透かして下面10B側の背景を視認することができる。同様に、表示パネルPNLを下面10B側から観察した場合には、表示パネルPNLを透かして上面20T側の背景を視認することができる。
図5Bは、液晶層30が散乱状態である場合の表示パネルPNLを示す断面図である。
図5Bに示すように、発光素子LSから出射された照明光L21は、端部E5から表示パネルPNLに入射し、透明基板20、液晶層30、透明基板10などを伝播する。図示した例では、画素電極11Aと共通電極21との間の液晶層30(画素電極11Aと共通電極21との間に印加される電圧が印加される液晶層)は透明状態であるため、照明光L21は、液晶層30のうち画素電極11Aと対向する領域でほとんど散乱されない。一方、画素電極11Bと共通電極21との間の液晶層30(画素電極11Bと共通電極21との間に印加される電圧が印加される液晶層)は散乱状態であるため、照明光L21は、液晶層30のうち画素電極11Bと対向する領域で散乱される。照明光L21のうち、一部の散乱光L211は上面20Tから外部に放出され、また、一部の散乱光L212は下面10Bから外部に放出される。
画素電極11Aと重なる位置では、表示パネルPNLに入射する外部光L22は、図5Aに示した外部光L12と同様に、液晶層30でほとんど散乱されることなく透過する。画素電極11Bと重なる位置では、下面10Bから入射した外部光L23は、その一部の光L231が液晶層30で散乱された後に上面20Tから透過される。また、上面20Tから入射した外部光L24は、その一部の光L241が液晶層30で散乱された後に下面10Bから透過される。
このため、表示パネルPNLを上面20T側から観察した場合には、画素電極11Bと重なる位置で照明光L21の色を視認することができる。加えて、一部の外部光L231が表示パネルPNLを透過するため、表示パネルPNLを透かして下面10B側の背景を視認することもできる。同様に、表示パネルPNLを下面10B側から観察した場合には、画素電極11Bと重なる位置で照明光L21の色を視認することができる。加えて、一部の外部光L241が表示パネルPNLを透過するため、表示パネルPNLを透かして上面20T側の背景を視認することもできる。なお、画素電極11Aと重なる位置では、液晶層30が透明状態であるため、照明光L21の色はほとんど視認されず、表示パネルPNLを透かして背景を視認することができる。
図6は、液晶層30の散乱特性を示すグラフであり、液晶層30に印加される電圧VLCと輝度との関係を表している。ここでの輝度は、例えば図5Bに示したように、発光素子LSから出射された照明光L21が液晶層30にて散乱した際に得られる散乱光L211の輝度に相当する。他の観点から言えば、この輝度は、液晶層30の散乱度を表している。
図6に示すように、電圧VLCを0Vから上昇させていくと、輝度は8V程度から急峻に上昇し、20V程度で飽和する。なお、電圧VLCが0Vから8Vの間においても、輝度は僅かに上昇する。本実施形態では、2点鎖線で囲った領域、すなわち8Vから16Vの範囲の電圧を各画素PXの階調表現(例えば256階調)に用いる。以下、8V<VLC≦16Vの電圧を『散乱電圧』と呼ぶ。また、本実施形態では、一点鎖線で囲った領域、すなわち0V≦VLC≦8Vの電圧を『透明電圧』と呼ぶ。透明電圧は、上述した第1透明電圧及び第2透明電圧を含んでいる。なお、散乱電圧及び透明電圧の下限値及び上限値はこの例に限られず、液晶層30の散乱特性に応じて適宜に定め得る。
ここで、液晶層30に散乱電圧を印加した際に液晶層30に入射される光の散乱度が最も高くなる場合の散乱度を100%とする。ここでは、16Vの散乱電圧を液晶層30に印加した際の散乱度を100%としている。例えば、透明電圧は、散乱度(輝度)が10%未満となる電圧VLCの範囲と定義することができる。あるいは、透明電圧は、最低階調に対応する電圧(図6の例では8V)以下の電圧VLCと定義することもできる。
また、透明電圧(第1透明電圧及び第2透明電圧)は、図6に示した例と異なっていてもよい。例えば、上記第1透明電圧は、散乱度が10%以上50%以下の範囲となる電圧であってもよい。また、上記第2透明電圧は、散乱度が10%未満の範囲となる電圧であってもよい。
なお、図6に示したグラフは、液晶層30に印加する電圧の極性が正極性(+)の場合と、負極性(−)の場合とに適用可能である。後者の場合、電圧VLCは、負極性の電圧の絶対値である。
表示装置DSPには、液晶層30に印加する電圧の極性を反転する極性反転駆動を適用することができる。図7A、図7B、及び図7Cは、極性反転駆動の概要を示す図である。
図7Aは、1本の走査線Gに接続された一群の画素PX(1ライン)ごとに、液晶層30に印加する電圧(画素PXに書き込む電圧)を正極性(+)と負極性(−)とで反転する1ライン反転駆動を表している。このような駆動方法においては、例えば、ゲートドライバGD1及びGD2が走査線Gに走査信号を供給する水平期間ごとに、共通電極21に供給されるコモン電圧の極性と、ソースドライバSDから信号線Sに供給される映像信号の極性(信号線電圧の極性)とが反転される。同じ水平期間において、コモン電圧の極性と映像信号の極性は、例えば逆である。
図7Bは、2ラインごとに液晶層30に印加する電圧を正極性(+)と負極性(−)とで反転する2ライン反転駆動を表している。図7A及び図7Bの例に限られず、3つ以上のラインごとに極性を反転してもよい。
図7Cは、1つの画像データに応じた画像を表示するフレーム期間ごとに液晶層30に印加する電圧を正極性(+)と負極性(−)とで反転するフレーム反転駆動を表している。このような駆動方法においては、例えば、1フレーム期間ごとに、コモン電圧の極性と、映像信号の極性とが反転される。同じフレーム期間において、コモン電圧の極性と映像信号の極性は、例えば逆である。
図8は、図7Aに示した1ライン反転駆動を適用した表示走査において、共通電極21に供給されるコモン電圧Vcomと、信号線S(あるいは画素電極11)に供給される信号線電圧Vsigとの一例を示す図である。
図8に示すように、信号線電圧Vsigに関しては、階調の最大値(max)に相当する波形と、階調の最小値(min)に相当する波形とを示している。ここでは、信号線電圧Vsig(min)の波形を実線で示し、コモン電圧Vcomの波形を二点鎖線で示し、信号線電圧Vsig(max)の波形を破線で示している。この図の例において、コモン電圧Vcom及び信号線電圧Vsig(最大値の波形を参照)は、一水平期間Hごとに極性反転している。基準電圧Vsig−cは、例えば8Vである。コモン電圧Vcom及び信号線電圧Vsigの各々において、下限値は0Vであり、上限値は16Vである。
図8に示す例に限らず、後述する図9の例を含めた極性反転駆動に注目すると、液晶層30に印加する電圧(画素PXに書き込む電圧)が正極性である場合、信号線電圧Vsigとコモン電圧Vcomとの差(Vsig−Vcom)は0V又は正の電圧値となる。一方、液晶層30に印加する電圧(画素PXに書き込む電圧)が負極性である場合、信号線電圧Vsigとコモン電圧Vcomとの差(Vsig−Vcom)は0V又は負の電圧値となる。
図8に示す極性反転駆動に注目すると、画素PXに正極性の電圧を書き込む期間において、コモン電圧Vcomは0Vとなり、信号線電圧Vsigは8V以上かつ16V以下の範囲で画像データが示す階調に応じた電圧値となる。一方、画素PXに負極性の電圧を書き込む期間において、コモン電圧Vcomは16Vとなり、信号線電圧Vsigは0V以上かつ8V以下の範囲で画像データが示す階調に応じた電圧値となる。すなわち、いずれの場合でも、共通電極21と画素電極11との間には、8V以上かつ16V以下の電圧が印加される。
図6に示したように、液晶層30に印加される電圧VLCが8Vであっても、言い換えると液晶層30に第1透明電圧が印加されても、液晶層30は0〜10%程度の散乱度を有している。したがって、信号線電圧Vsigを階調の最小値とした場合であっても、表示パネルPNLに入射する外部光は僅かに散乱され、表示パネルPNLの背景の視認性が低下し得る場合がある。
このため、後述するが、画素電極11と共通電極21との間の電圧を例えば階調の下限値よりも小さくする透明走査(後述するリセット期間における走査)を画像表示のシーケンスに取り入れることで、表示パネルPNLの背景の視認性を向上させることができる。
ここで、ソースドライバSDの出力と、コモン電圧Vcomとの関係について説明する。
ソースドライバSDの耐圧の制限などにより、ソースドライバSDは、同時に、正極性の信号線電圧Vsig(例えば基準電圧Vsig−c〜16V)、及び負極性信号線電圧Vsig(例えば0V〜基準電圧Vsig−c)の何れかしか、出力することができない。このため、コモン電圧Vcomの極性をソースドライバSDの出力と反対の極性にしている。
但し、高耐圧のソースドライバSDを使用する場合、信号線電圧Vsigとコモン電圧Vcomとの関係は、上述した関係であってもよいが、次の関係であってもよい。すなわち、コモン電圧Vcomは0Vに固定され、ソースドライバSDが出力する信号線電圧Vsigは、正極性時に0〜+16Vとなり、負極性時に−16〜0Vとなる。
図9は、透明走査におけるコモン電圧Vcomと信号線電圧Vsigの一例を示す図である。ここでは、信号線電圧Vsigの波形を実線で示し、コモン電圧Vcomの波形を二点鎖線で示している。
図9に示すように、図8の例と同じく、コモン電圧Vcomは、一水平期間Hごとに0Vと16Vとに交互に切替っている。透明走査においては、水平期間Hごとに、信号線電圧Vsigは、コモン電圧Vcomと一致している(Vsig=Vcom=0V又はVsig=Vcom=16V)。なお、図9においては、信号線電圧Vsigとコモン電圧Vcomの図示の関係上、両者を僅かにずらして表している。このため、液晶層30には0Vが印加される。言い換えると、液晶層30には第2透明電圧が印加される。
但し、透明走査における信号線電圧Vsigは、図9に示した例に限定されるものではない。例えば、コモン電圧Vcomが0Vとなる期間、信号線電圧Vsigは0Vを超え8V未満となってもよい(0V<Vsig<8V)。コモン電圧Vcomが16Vとなる期間、信号線電圧Vsigは8Vを超え16V未満となってもよい(8V<Vsig<16V)。何れにおいても、透明走査によれば、信号線電圧Vsigとコモン電圧Vcomとの差の絶対値が8V未満となり、液晶層30を透過する光の平行度が増す。言い換えると、第2透明電圧は0Vに限らず、第2透明電圧の絶対値は8V未満であってもよい。
なお、透明走査では、液晶層30に印加される電圧が階調の下限値(例えば8V)未満となればよく、信号線電圧Vsigはコモン電圧Vcomと完全に一致しなくてもよい。上記のように、液晶層30に散乱電圧を印加した際に液晶層30に入射される光の散乱度が最も高くなる場合の散乱度を100%とする。例えば、第2透明電圧は、散乱度が10%未満となる電圧である方が望ましい。
図10は、透明走査におけるコモン電圧Vcomと信号線電圧Vsigの他の例を示す図である。ここでは、信号線電圧Vsigの波形を実線で示し、コモン電圧Vcomの波形を二点鎖線で示している。
図10に示すように、この例では、透明走査において、コモン電圧Vcom及び信号線電圧Vsigの極性反転が停止されている。さらに、コモン電圧Vcom及び信号線電圧Vsigが8V(上述の基準電圧Vsig−c)で一致している。なお、コモン電圧Vcom及び信号線電圧Vsigは、0Vなど、基準電圧Vsig−c以外の電圧で一致してもよい。また、図9に示した場合と同様に、第2透明電圧は、散乱度が10%未満となる電圧である方が望ましい。
以上、1ライン反転駆動を例に透明走査を説明したが、2ライン以上のライン反転駆動やフレーム反転駆動にも同様の透明走査を適用できる。
続いて、透明走査を取り入れた表示装置DSPの制御例につき、図11乃至図18を参照して説明する。なお、ここでは、1フレーム期間が複数のサブフレーム(フィールド)期間を有する駆動方式を表示装置DSPに適用する。このような駆動方式は、例えばフィールドシーケンシャル方式と呼ばれる。各サブフレーム期間においては、赤色、緑色、及び青色の画像がそれぞれ表示される。このように時分割で表示された各色の画像が合わさって、多色表示の画像としてユーザに視認される。
図11は、図3に示したタイミングコントローラTCの一構成例を示す図である。
図11に示すように、タイミングコントローラTCは、タイミング生成部50、フレームメモリ51、ラインメモリ52R、52G、52B、データ変換部53、光源制御部54、アドレス検出部である検出部55などを備えている。
フレームメモリ51は、外部から入力される1フレーム分の画像データを記憶する。ラインメモリ52R、52G、52Bは、それぞれ赤色、緑色、及び青色のサブフレームデータを記憶する。各サブフレームデータは、各画素PXに時分割で表示させる赤色、緑色、青色の画像(例えば各画素PXの階調値)を表す。ラインメモリ52R、52G、52Bが記憶する各色のサブフレームデータは、フレームメモリ51が記憶する画像データの1つ前のフレームに相当する。データ変換部53は、ラインメモリ52R、52G、52Bが記憶する各色のサブフレームデータに対してガンマ補正などの各種のデータ変換処理を施して映像信号を生成し、上述のソースドライバSDに出力する。なお、フレームメモリ51にてRGBのデータに振り分けてデータ変換部53にRGBのデータを送るようにタイミングコントローラTCが構成されていてもよい。この場合、ラインメモリ52R、52G、52B無しに、タイミングコントローラTCを構成することも可能である。
光源制御部54は、光源制御信号を上述の光源ドライバLSDに出力する。光源ドライバLSDは、光源制御信号に基づいて、発光素子LSR、LSG、LSBを駆動する。発光素子LSR、LSG、LSBは、例えばPWM(Pulse Width Modulation)制御により駆動することができる。すなわち、光源ドライバLSDは、発光素子LSR、LSG、LSBに出力する信号のデューティ比によって、発光素子LSR、LSG、LSBの各々の輝度を調整することができる。
タイミング生成部50は、外部から入力される垂直同期信号Vsync及び水平同期信号Hsyncに同期して、フレームメモリ51、ラインメモリ52R、52G、52B、データ変換部53、及び光源制御部54の動作タイミングを制御する。また、タイミング生成部50は、ソースドライバ制御信号を出力するによりソースドライバSDを制御するとともに、ゲートドライバ制御信号を出力することによりゲートドライバGD1及びGD2を制御し、Vcom制御信号を出力する。
検出部55は、外部から入力される1フレーム分の画像データにキャラクタのデータが含まれている場合、キャラクタのデータのアドレスを検出するように構成されている。上記キャラクタとしては、表示領域DAの一部に表示される文字、図、アイコンなどが挙げられる。また、画像データにキャラクタのデータが含まれている場合とは、ディジタルデータの全てのビットにおいて、一か所でも0以外のデータを含んでいる場合である。キャラクタのデータのアドレス情報は、データ変換部53に与えられる。このため、タイミングコントローラTCは、外部から入力される画像データにキャラクタのデータが含まれている場合、キャラクタを表示する領域以外の領域の散乱度(透明度)を調整するため、加工した映像信号を生成し、ソースドライバSDに出力することができる。加工した映像信号を生成する際は、データ変換部53による演算にて行ったり、タイミングコントローラTCのテーブル56に格納されたデータを利用して行ったり、することができる。
ここで、キャラクタを表示する領域以外の領域の散乱度(透明度)を調整する例について説明する。
図12に示すように、ユーザは、背景の「ABC」の文字列のうち文字「B」を表示装置DSP越しにみているものとする。この場合、表示領域DAに「BBB」の文字列のキャラクタCH1を単に表示した場合、キャラクタCH1が背景の文字「B」に重なり、ユーザはキャラクタCH1を視認(識別)し難くなる恐れがある。そこで、本実施形態では、キャラクタCH1が背景の文字「B」に重なる場合においても、ユーザがキャラクタCH1を視認し易くなる技術を提供するものである。又は、背景の影響をユーザが受け難くなる技術を提供するものである。
ここで、表示領域DAのうち、キャラクタCH1を表示する領域を第1領域A1とする。本実施形態において、キャラクタCH1は間隔を置いて並んだ3文字であるため、第1領域A1は不連続な領域である。表示領域DAのうち、少なくとも第1領域A1の位置する行の全域を含む領域を対象領域OAとする。本実施形態において、対象領域OAは、第1領域A1の位置する行の全域だけではなく、第1領域A1より端部E1側のいくつかの行の全域と、第1領域A1より端部E2側のいくつかの行の全域と、を含んでいる。また、対象領域OAは、この例では表示領域DAの端部E1側の端に設定されている。対象領域OAのうち第1領域A1以外の領域を第2領域A2とする。第1領域A1は、諧調電圧の所定の電圧以上である散乱電圧が与えられている画素に対応する領域である。第2領域A2は、第1透明電圧が与えられている画素に対応する領域である。なお、上記第1透明電圧は、諧調電圧の諧調表現が可能になる付近の所定の範囲の電圧である。表示領域DAのうち対象領域OA以外の領域を非対象領域NOAとする。上記のように、対象領域OAの画素には散乱電圧又は第1透明電圧が与えられ、非対象領域NOAの画素には第2透明電圧が与えられる。
図13Aには、表示パネルPNLのうち説明に必要な部分のみを示している。また、図13Aには、光路を示し、光が液晶層30で拡散される様子や、光の平行度が液晶層30で維持される様子も示している。図13Bには、図13Aに示した複数の画素電極11と、複数の走査線Gと、複数の信号線Sと、複数のスイッチング素子SWとの接続関係を示している。
図13A及び図13Bに示すように、複数の画素電極11は、上記第1領域A1に位置する第1画素電極11Cと、上記第2領域A2に位置する第2画素電極11Dと、上記非対象領域NOAに位置する第3画素電極11Eと、を含んでいる。例えば、第1画素電極11Cと第2画素電極11Dとは、複数本の走査線Gのうち同一の1本の走査線Gに電気的に接続されている。第3画素電極11Eは、複数本の走査線Gのうち別の1本の走査線Gに電気的に接続されている。各画素電極11は、対応するスイッチング素子SWのゲート電極に接続され、上記スイッチング素子SWを介して対応する走査線Gに電気的に接続されている。
液晶層30(表示機能層)は、第1画素電極11Cと共通電極21との間に印加される電圧が印加される第1液晶層30C(第1表示機能層)と、第2画素電極11Dと共通電極21との間に印加される電圧が印加される第2液晶層30D(第2表示機能層)と、第3画素電極11Eと共通電極21との間に印加される電圧が印加される第3液晶層30E(第3表示機能層)と、を含んでいる。本実施形態において、第1液晶層30Cは第1画素電極11Cと共通電極21とに挟まれ、第2液晶層30Dは第2画素電極11Dと共通電極21とに挟まれ、第3液晶層30Eは第3画素電極11Eと共通電極21とに挟まれている。
複数の画素PXは、第1画素PXC、第2画素PXD、及び第3画素PXEを含んでいる。第1画素PXCは、第1画素電極11C、第1液晶層30Cなどを含んでいる。第2画素PXDは、第2画素電極11D、第2液晶層30Dなどを含んでいる。第3画素PXEは、第3画素電極11E、第3液晶層30Eなどを含んでいる。
液晶層30(第1液晶層30C、第2液晶層30D、及び第3液晶層30E)は、上記散乱電圧が印加された場合に入射される光を散乱させ、第1透明電圧が印加された場合に入射される光の平行度を維持し、第2透明電圧が印加された場合に入射される光の平行度を維持する。
上記第2透明電圧が印加された場合に液晶層30を透過する光の平行度は、上記第1透明電圧が印加された場合に液晶層30を透過する光の平行度より高い。上記第1透明電圧が印加された場合に液晶層30を透過する光の平行度は、上記散乱電圧が印加された場合に液晶層30を透過する光の平行度より高い。
また、上記散乱電圧が印加された場合に液晶層30を透過する光の散乱度は、上記第1透明電圧が印加された場合に液晶層30を透過する光の散乱度より高い。上記第1透明電圧が印加された場合に液晶層30を透過する光の散乱度は、上記第2透明電圧が印加された場合に液晶層30を透過する光の散乱度より高い。
図12及び図13に示すように、表示領域DAの第1領域A1にキャラクタCH1を表示する際、本実施形態の上記制御部は、第1領域A1に無彩色以外の色を表示し、第2領域A2を透明にし、非対象領域NOAを透明にする。非対象領域NOAの透明度は、第2領域A2の透明度より高い。本実施形態において、液晶層30はリバース型ポリマーディスパーズド液晶を利用しているため、第1透明電圧は第2透明電圧より高くなり、散乱電圧は第1透明電圧より高くなる。但し、本実施形態と異なり、液晶層30がノーマル型ポリマーディスパーズド液晶を利用している場合、第1透明電圧は散乱電圧より高くなり、第2透明電圧は第1透明電圧より高くなる。
このため、上記制御部は、第1液晶層30Cに散乱電圧を印加し、第2液晶層30Dに第1透明電圧を印加し、第3液晶層30Eに第2透明電圧を印加する。第1領域A1にキャラクタCH1を表示する期間のうちの1フレーム期間に注目すると、上記制御部は、光源ユニットLUを駆動して液晶層30に光を照射させ、液晶層30に光が照射される期間に、第1液晶層30Cに散乱電圧を印加し、第2液晶層30Dに第1透明電圧を印加し、第3液晶層30Eに第2透明電圧を印加する。
キャラクタCH1の色(第1領域A1に表示する色)は、光源ユニットLUが発する色に基づくこととなる。このため、上記制御部は、キャラクタCH1の色を、光源ユニットLUが発する単色としたり、光源ユニットLUが発する複数色の混色としたり、することができる。また、キャラクタCH1を全て単色で表示したり、キャラクタCH1を部分毎に色を異ならせて表示したり、することも可能である。
第1液晶層30Cの光の散乱度は、第2液晶層30D及び第3液晶層30Eのそれぞれの光の散乱度より高い。第1液晶層30Cは散乱状態となる。このため、表示パネルPNL越しに背景をみた場合、第1領域A1において、背景の視認性を最も低下させることができる。
一方、第3液晶層30Eを通る光の平行度は、第1液晶層30C及び第2液晶層30Dのそれぞれを通る光の平行度より高い。第3液晶層30Eは透明状態となる。このため、表示パネルPNL越しに背景をみた場合、第3領域A3における背景の視認性が最も良好となる。
また、第2液晶層30Dも透明状態となる。但し、第2液晶層30Dを透過する光の散乱度は、第3液晶層30Eを透過する光の散乱度より高い。表示パネルPNL越しに背景をみた場合、第2領域A2においては背景をぼかすことができ、第2領域A2における背景の視認性を低下させることができるため、ユーザはキャラクタCH1を視認し易くなる。
次に、キャラクタを表示する領域以外の領域の散乱度(透明度)を調整する他の例について説明する。
図14Aに示すように、ユーザは、図12の例と同様、背景の文字「B」を表示装置DSP越しにみているものとする。表示領域DAは、複数の対象領域OAを含んでいてもよい。また、各対象領域OAは複数の第1領域A1を有していてもよく、この場合、各対象領域OAに複数のキャラクタCHを表示することができる。
ここでは、表示領域DAのうち、「BBB」の文字列のキャラクタCH1を表示する領域を第1領域A1aとし、「123」の文字列のキャラクタCH2を表示する領域を第1領域A1bとする。表示領域DAのうち、少なくとも第1領域A1a,A1bの位置する行の全域を含む領域を対象領域OA1とする。本実施形態において、対象領域OA1は、第1領域A1a,A1bの位置する行の全域だけではなく、第1領域A1a,A1bより端部E1側のいくつかの行の全域と、第1領域A1a,A1bより端部E2側のいくつかの行の全域と、を含んでいる。対象領域OA1のうち第1領域A1a,A1b以外の領域を第2領域A2aとする。
表示領域DAのうち、「ij」の文字列のキャラクタCH3を表示する領域を第1領域A1cとする。表示領域DAのうち、少なくとも第1領域A1cの位置する行の全域を含む領域を対象領域OA2とする。本実施形態において、対象領域OA2は、第1領域A1cの位置する行の全域だけではなく、第1領域A1cより端部E1側のいくつかの行の全域と、第1領域A1cより端部E2側のいくつかの行の全域と、を含んでいる。
図14A及び図14Bに示すように、この例では、第1領域A1cは第1方向X及び第2方向Yに隙間を置いた4個の不連続の領域を含んでいる。具体的には、第1領域A1cは、「i」の下側の領域Aaと、「i」の上側の領域Abと、「j」の下側の領域Acと、「j」の上側の領域Adと、を含んでいる。この場合、上記データ変換部53による演算や、テーブル56に格納されたデータの利用により、第1領域A1cにおける第2方向Yの隙間に位置する行も、対象領域OA2に含めることができる。対象領域OA2のうち第1領域A1c以外の領域を第2領域A2bとする。この例では、対象領域OA1は表示領域DAの端部E1側の端に設定され、対象領域OA2は表示領域DAの端部E2側の端に設定されている。表示領域DAのうち対象領域OA1,OA2以外の領域を非対象領域NOAとする。
第1領域A1aにキャラクタCH1を表示し、第1領域A1bにキャラクタCH2を表示し、第1領域A1cにキャラクタCH3を表示する際、本実施形態の上記制御部は、第1領域A1a,A1b,A1cに無彩色以外の色を表示し、第2領域A2a,A2bを透明にし、非対象領域NOAを透明にする。このため、上記制御部は、第1領域A1a,A1b,A1cの画素に散乱電圧を与え、第2領域A2a,A2bの画素に第1透明電圧を与え、非対象領域NOAの画素に第2透明電圧を与える。非対象領域NOAの透明度は、第2領域A2a,A2bのそれぞれの透明度より高い。
この場合も、キャラクタCH1,CH2,CH3のそれぞれの色を、単色としたり、混色としたり、することができる。キャラクタCH1,CH2,CH3毎に色を異ならせて表示したり、キャラクタCH1,CH2,CH3を部分毎に色を異ならせて表示したり、することも可能である。表示パネルPNL越しに背景をみた場合、第2領域A2a,A2bにおける背景の視認性を低下させることができるため、ユーザはキャラクタCH1,CH2,CH3を視認し易くなる。
ここで、表示領域DAに上記キャラクタCH1,CH2,CH3を表示する際のコモン電圧Vcom及び信号線電圧Vsigについて説明する。
上述したように、ソースドライバSDが同時に出力できる信号線電圧Vsigは、正極性の信号線電圧Vsig、又は負極性の信号線電圧Vsigである。正極性の信号線電圧Vsigは基準電圧Vsig−c(8V)〜16Vであり、負極性の信号線電圧Vsig0V〜基準電圧Vsig−c(8V)である。従って、同一行の複数の画素PXには、正極性の信号線電圧Vsig、又は負極性の信号線電圧Vsigが与えられる。このため、対象領域OA1,OA2の複数の画素PXには、コモン電圧Vcomが0Vとなる期間に正極性の信号線電圧Vsigを与え、コモン電圧Vcomが16Vとなる期間に負極性の信号線電圧Vsigを与えることしかできない。
一方、非対象領域NOAの複数の画素PXには、コモン電圧Vcomが0Vとなる期間に0Vの信号線電圧Vsigが与えられ、コモン電圧Vcomが16Vとなる期間に16Vの信号線電圧Vsigが与えられる。
図15は、表示動作の一例を示すタイミングチャートである。
図15に示すように、1フレームの開始時に、垂直同期信号Vsyncが立ち下がる。すなわち、この例では、垂直同期信号Vsyncが立ち下がってから、再び立ち下がるまでの時間がフレーム期間(1フレーム期間)Fに相当する。例えば60Hzで表示装置DSPを駆動する場合、フレーム期間Fは約16.7msである。
フレーム期間Fは、上述の透明走査を実行する第1リセット期間Pr1と、第1サブフレーム期間PfRと、第2サブフレーム期間PfGと、第3サブフレーム期間PfBと、を含んでいる。各サブフレーム期間Pfは、上述の表示走査を実行する期間に相当する。この例では、第1リセット期間Pr1がフレーム期間Fの先頭の期間である。第1リセット期間Pr1、第1サブフレーム期間PfR、第2サブフレーム期間PfG、及び第3サブフレーム期間PfBは、この順に続いている。但し、この例とは異なり、第1リセット期間Pr1がフレーム期間Fの先頭の期間ではなく、フレーム期間Fの最後尾の期間であってもよい。
第1リセット期間Pr1においては、タイミングコントローラTCの制御の下で透明走査が実行される。すなわち、ゲートドライバGD1及びGD2が各走査線G1〜Gnに走査信号を順に与える。さらに、この走査信号を与える間、ソースドライバSDが各信号線S1〜Smに、例えばコモン電圧Vcomと同じ値の信号線電圧Vsigを与える。このような動作により、全ての画素PXの画素電極11と共通電極21との間に第2透明電圧が書き込まれる。各画素PXの画素電極11は、対応する走査線Gに走査信号が与えられた後は、次に当該走査線Gに走査信号が与えられるまで電気的にフローティング状態となる。したがって、第2透明電圧が書き込まれた画素PXにおいては、対応する走査線Gに対して次の走査信号が供給されるまで、第2透明電圧が保持される。
第2透明電圧が書き込まれた画素PXにおいては、液晶層30が良好な透明状態にあるので、表示パネルPNLの背景の視認性が高まる。本実施形態において、第1リセット期間Pr1においては、発光素子LSR,LSG,LSBはいずれも消灯している。なお、発光素子LSR,LSG,LSBは、第1リセット期間Pr1に消灯している方が望ましいが、第1リセット期間Pr1に点灯していてもよい。
第1リセット期間Pr1において各信号線S1〜Smに供給する信号線電圧Vsigは、各画素PXに書き込まれる電圧が第2透明電圧となる値であれば、コモン電圧Vcomと同じである必要はない。透明走査におけるコモン電圧Vcomと信号線電圧Vsigについては、図9及び図10を用いて説明した種々の態様を適用し得る。
第1リセット期間Pr1において各走査線G1〜Gnに走査信号を順に与える期間は、走査期間Ps1である。この例では、走査期間Ps1の直後に第1サブフレーム期間PfRが到来するため、時間期間に関して、Pr1=Ps1である。第1リセット期間Pr1は、走査期間Ps1の後に、第2透明電圧をさらに保持するための保持期間を含んでもよい。
なお、透明走査においては、全ての走査線Gに対して走査信号を同時に与えてもよい。この場合であっても、各画素PXに第2透明電圧を書き込むことができる。
第1サブフレーム期間PfR、第2サブフレーム期間PfG、及び第3サブフレーム期間PfBはこの順に続いているが、この例と異なり、これらのサブフレーム期間Pfの順番は異なっていてもよい。各サブフレーム期間Pfにおいては、タイミング生成部50がフレームメモリ51、ラインメモリ52R、52G、52B、データ変換部53をデータ同期信号DEにより制御したり、検出部55及びテーブル56を利用したりして、各色の表示走査を実行させる。
第1サブフレーム期間PfRは、走査期間PsRと、保持期間PhRとを含んでいる。走査期間PsRにおいては、ゲートドライバGD1及びGD2が各走査線G1〜Gnに走査信号を順に与える。さらに、この走査信号を与える間、ソースドライバSDがラインメモリ52Rに記憶された赤色のサブフレームデータ(R_DATA)に応じた信号線電圧Vsigを各信号線S1〜Smに与える。より具体的には、走査信号が供給されたラインの各画素PXに対応する階調の信号線電圧Vsigを一斉に各信号線S1〜Smに与える動作が繰り返される。信号線電圧Vsigは、選択された走査線Gに対応する画素PXの画素電極11にスイッチング素子SWを介して与えられ、その後スイッチング素子SWが非導通状態に切替えられることで、画素電極11の電位が保持される。その後、次の行の走査線Gが選択され、同様の駆動が順次行われる。但し、第2領域A2,A2a,A2bに位置する第2画素PXDに与える信号線電圧Vsigは、基準電圧Vsig-cであり、例えば8Vに調整されている(図8)。
このような動作により、各画素PXの画素電極11と共通電極21との間に、赤色のサブフレームデータに応じた電圧が書き込まれる。各サブフレーム期間Pfにおいて、各信号線S1〜Smを介して各画素電極11に供給される信号線電圧Vsigは、共通電極21のコモン電圧Vcomと極性が異なるか、或いは基準電圧Vsig-cである。したがって、各画素PXに書き込まれる電圧の絶対値は、8V以上かつ16V以下である。保持期間PhRは、全ての画素PXへの書き込みが完了してから、第2サブフレーム期間PfG
が到来するまでの期間である。この保持期間PhRにおいて、発光素子LSRが赤色の光を照射する。これにより、赤色の画像が表示領域DAに表示される。
第2サブフレーム期間PfG、及び第3サブフレーム期間PfBにおける動作は、第1サブフレーム期間PfRと同様である。すなわち、第2サブフレーム期間PfGは走査期間PsGと保持期間PhGを含み、走査期間PsGにおいて各画素PXにラインメモリ52Gが記憶する緑色のサブフレームデータ(G_DATA)に応じた電圧が書き込まれ、保持期間PhGにおいて発光素子LSGが緑色の光を照射する。これにより、緑色の画像が表示領域DAに表示される。また、第3サブフレーム期間PfBは走査期間PsBと保持期間PhBを含み、走査期間PsBにおいて各画素PXにラインメモリ52Bが記憶する青色のサブフレームデータ(B_DATA)に応じた電圧が書き込まれ、保持期間PhBにおいて発光素子LSBが青色の光を照射する。これにより、青色の画像が表示領域DAに表示される。
あるフレーム期間Fにおいて、次のフレーム期間Fで表示する画像データがフレームメモリ51に書き込まれる。さらに、画素PXへの書き込みが完了したラインメモリ52R、52G、52Bのサブフレームデータが、フレームメモリ51に書き込まれた画像データに対応するサブフレームデータにそれぞれ書き換えられる。
第1サブフレーム期間PfR、第2サブフレーム期間PfG、及び第3サブフレーム期間PfBにおいて時分割で表示された赤色、緑色、青色の画像が混合されることで、多色表示の画像としてユーザに視認される。また、第1リセット期間Pr1においては、各画素PXの画素電極11と共通電極21との間に、第2透明電圧が印加される。このような第1リセット期間Pr1がフレーム毎に繰り返されることで、表示領域DAの透明性が高まり、表示領域DAの背景の視認性が向上する。
フレーム期間Fにおいて第1リセット期間Pr1が占める割合が大きいほど表示領域DAの透明性が高まるが、画像の視認性が低下し得る。これらを考慮し、第1リセット期間Pr1の長さは、例えばフレーム期間Fの長さの1/2以下とすることが好ましい。但し、透明性を重視する場合などには、フレーム期間Fに占める第1リセット期間Pr1の割合をより大きくしてもよい。第1サブフレーム期間PfR、第2サブフレーム期間PfG、及び第3サブフレーム期間PfBは、例えば同じ長さとすることができる。第1サブフレーム期間PfR、第2サブフレーム期間PfG、及び第3サブフレーム期間PfBの比率を異ならせることで、表示画像の色度を調整してもよい。
次に、図15の表示動作を利用して図12のようにキャラクタCH1を表示する際の1フレーム期間の表示動作について説明する。
図12、図13、及び図15に示すように、上記制御部は、第1リセット期間Pr1に、第1液晶層30C、第2液晶層30D、及び第3液晶層30Eにそれぞれ第2透明電圧を印加し、光源ユニットLUを液晶層30に光を照射しない消灯状態に切替える。上記制御部は、第1サブフレーム期間PfR、第2サブフレーム期間PfG、及び第3サブフレーム期間PfBの全ての期間に、第2液晶層30Dに第1透明電圧を印加し、第3液晶層30Eに第2透明電圧を印加する。上記制御部は、第1サブフレーム期間PfR、第2サブフレーム期間PfG、及び第3サブフレーム期間PfBの一以上のサブフレーム期間に、第1液晶層30Cに散乱電圧を印加する。
ここで、上記表示動作に極性反転駆動を適用した場合について説明する。
図12、図13、及び図15に示すように、散乱電圧は、正極性の散乱電圧と、負極性の散乱電圧と、を有している(図8)。正極性の散乱電圧とは、例えば8〜16Vであい、負極性の散乱電圧とは例えば0〜8Vである。第1領域A1にキャラクタCH1を表示する際、上記制御部は、1フレーム期間毎に、正極性の散乱電圧と負極性の散乱電圧とを第1液晶層30Cに交互に印加する。この際、上記制御部は、1フレーム期間毎に、正極性の第1透明電圧と負極性の第1透明電圧とを第2液晶層30Dに交互に印加する。この際、上記制御部は、各フレーム期間に、第2透明電圧を第2液晶層30Dに印加する。
正極性の第1透明電圧及び負極性の第1透明電圧の絶対値は、それぞれ、正極性の散乱電圧の最大値の半分であり、負極性の散乱電圧の絶対値の最大値の半分である。例えば図8に示す例では、正極性の第1透明電圧及び負極性の第1透明電圧の絶対値はそれぞれ8Vであり、正極性の散乱電圧の最大値及び負極性の散乱電圧の絶対値の最大値は、それぞれ16Vである。例えば、第1透明電圧及び散乱電圧が何れの極性であっても、第1透明電圧の絶対値は、散乱電圧の絶対値の最大値の半分である。但し、上記の例に限定されるものではなく、正極性及び負極性の第1透明電圧は、散乱度が50%以下の範囲となる電圧であればよい。
次に、図15に示した表示動作と異なる表示動作について説明する。例えば、1フレーム期間が複数のリセット期間Prを含んでいてもよい。図16は、フレーム期間Fに複数のリセット期間Prが含まれる表示動作の一例を示すタイミングチャートである。
図16に示すように、フレーム期間Fは、第1リセット期間Pr1だけではなく、第2リセット期間Pr2及び第3リセット期間Pr3をさらに含んでいる。第2リセット期間Pr2は、第1サブフレーム期間PfRと第2サブフレーム期間PfGとの間の期間である。第3リセット期間Pr3は、第2サブフレーム期間PfGと第3サブフレーム期間PfBとの間の期間である。
この場合、本実施形態の上記制御部は、第2リセット期間Pr2及び第3リセット期間Pr3に、第1液晶層30C、第2液晶層30D、及び第3液晶層30Eにそれぞれ第2透明電圧を印加し、光源ユニットLUを液晶層30に光を照射しない消灯状態に切替える。
第1リセット期間Pr1、第2リセット期間Pr2、及び第3リセット期間Pr3の長さは、例えば同じであるが、異なっていてもよい。透明性と画像の視認性とを両立させる観点から、3つのリセット期間Prの合計長さは、フレーム期間Fの長さの1/2以下である方が好ましい。但し、透明性を重視する場合などには、フレーム期間Fに占める各リセット期間Prの割合をより大きくしてもよい。
表示装置DSPは、フィールドシーケンシャル方式だけでなく、単一の光源色を用いた表示動作を実行することもできる。図17は、単一の光源色を用いた表示動作の一例を示すタイミングチャートである。
図17に示すように、この例は、フレーム期間Fが第1リセット期間Pr1を含む点で図15の例と共通する。フレーム期間Fは、第1サブフレーム期間PfR、第2サブフレーム期間PfG、及び第3サブフレーム期間PfBの替わりに、表示走査を実行する第2期間P2を含んでいる。第2期間P2は、走査期間PsMと、保持期間PhMとを含む。走査期間PsMにおいては、画像データに応じた電圧が各画素PXに書き込まれる。保持期間PhMにおいては、各画素PXに書き込まれた電圧が保持される。
さらに、保持期間PhMにおいては、表示させる画像の色に応じた発光素子LSが点灯する。発光素子LSの点灯は、図示したように次のフレーム期間Fの第1リセット期間Pr1における各走査線G1〜Gnの走査が完了するまで継続してもよいし、保持期間PhMの間のみ継続してもよい。
図17の例では、赤色の発光素子LSRと緑色の発光素子LSGとが点灯している。これにより、赤色と緑色が混合した黄色の光源色が得られ、表示領域DAには黄色の画像が表示される。上述のPWM制御により発光素子LSを駆動することで、同時に点灯する発光素子LSの色をそれぞれ調整し、種々の光源色を実現することができる。例えば、1フレーム期間において、緑色の発光素子LSGの点灯期間を、赤色の発光素子LSRの点灯期間より短くすることができる。なお、表示走査において発光素子LSR、LSG、LSBの何れか1つのみ点灯させてもよいし、3つ同時に点灯させてもよい。
また、表示装置DSPは、図15及び図16に示した表示動作と異なる表示動作を利用してもよい。例えば、図18に示すように、1フレーム期間がリセット期間Prを含んでいなくともよい。
表示装置DSPは、例えば外部から入力される制御信号に基づいて、図15乃至図18に示した表示動作を切り替え可能であってもよい。また、図15乃至図18に示した表示動作のいずれかを実行するように予め設定されていてもよい。
次に、図11に示した検出部55による処理について説明する。
図19に示すように、検出部55による処理が開始されると、ステップST1において、検出部55にデータが入力され、その後ステップST2に移行する。ステップST2において、検出部55は、ライン単位で入力されたデータを判定し1ライン全て「0」かどうかを判断する。言い換えると、検出部55は、一行の全ての画素PXに書込む電圧が第2透明電圧となるのかどうかを判断する。さらに言い換えると、検出部55は、非対象領域NOAに該当するのかどうかを判定する。
検出部55が1ライン全て「0」となると判断した場合、ステップST3に移行し、ステップST3において入力されたデータを第2透明データに変換し、検出部55による処理が終了する。なお、上記第2透明データとは、一行の全ての画素PXに書込む電圧をコモン電圧Vcomに対して8V未満の電圧(最大散乱度を100%とした場合に、散乱度10%未満となる電圧)にするためのデータであり、コモン電圧Vcomと一致させることが好ましい。
一方、検出部55が1ライン全て「0」とはならないと判断した場合、すなわち検出部55が対象領域OAに該当すると判定した場合、ステップST4に移行し、ステップST4において、検出部55は、表示領域DAに表示するキャラクタのデータサイズを解析する。その後、ステップST5において、検出部55は、キャラクタのデータサイズに応じたライン数分の複数の画素PXに、第1透明電圧を書込むか、又はキャラクタを表示するための走査を行ない、検出部55による処理が終了する。なお、上記第1透明電圧は、上記第1透明電圧に相当する。上記キャラクタを表示するための走査とは、第1領域A1の画素に上記散乱電圧を書込むことに相当する。
上記のように構成された第1の実施形態に係る表示装置DSPによれば、ユーザがキャラクタCH1を視認し易くなる。又は、ユーザがキャラクタCH1を視認する際に背景の影響を受け難くなる。これにより、背景の視認性及び表示品位を向上することが可能な表示装置DSPを得ることができる。
また、本実施形態の構成であれば、表示装置DSPを低耐圧のソースドライバSDで駆動することができる。この効果につき、図6及び図8を参照しながら説明する。
コモン電圧Vcomを直流電圧とし、当該コモン電圧Vcomを中心に信号線電圧Vsigのみ極性反転させる比較例を想定する。この場合、信号線電圧Vsigをコモン電圧Vcomと同じ電圧にすることで、通常の表示走査においても各画素領域の液晶層30に0Vの電圧を印加することができる。但しこの比較例において、図6の散乱電圧を階調表現に用いるためには、信号線電圧Vsigは、コモン電圧Vcomに対して−16V〜+16Vの範囲で可変でなければならない。すなわち、ソースドライバSD等の回路が32Vの耐圧を有する必要がある。
これに対し、本実施形態の構成であれば、図8に示したように信号線電圧Vsig及びコモン電圧Vcomが例えば16Vの範囲で可変であればよい。すなわち、ソースドライバSD等の回路が16Vの耐圧を有すれば足りる。このように、回路の耐圧を低く抑えることで、回路サイズや製造コストを低減することが可能となる。
以上の他にも、本実施形態からは種々の好適な効果を得ることができる。
(第1の実施形態の変形例1)
次に、上記第1の実施形態の変形例1について説明する。
図20に示すように、キャラクタCH1を、表示領域DAのうち第2方向Yの端の領域以外の領域に表示してもよい。この例では、対象領域OAは、表示領域DAの第2方向Yの中央の領域である。対象領域OAより端部E1側の領域、及び対象領域OAより端部E2側の領域は、それぞれ非対象領域NOAである。
次に、図21の表示動作を利用して図20のようにキャラクタCH1を表示する際の1フレーム期間の表示動作について説明する。
図21、図13、及び図20に示すように、フレーム期間Fは、第1リセット期間Pr1、第1サブフレーム期間PfR、第2サブフレーム期間PfG、及び第3サブフレーム期間PfBを含んでいる。上記制御部は、第1リセット期間Pr1に、第1液晶層30C、第2液晶層30D、及び第3液晶層30Eにそれぞれ第2透明電圧を印加し、光源ユニットLUを液晶層30に光を照射しない消灯状態に切替える。
上記制御部は、第1サブフレーム期間PfR、第2サブフレーム期間PfG、及び第3サブフレーム期間PfBの全ての期間に、非対象領域NOAの複数の画素PXに電気的に接続された全ての走査線Gを駆動していない。上記制御部は、上記の期間、対象領域OAの複数の画素PXに電気的に接続された全ての走査線Gを駆動し、対応する各画素PXに散乱電圧又は第1透明電圧を印加している。また、最初のリセット期間に共通電極21と画素電極11との間の電位差を第2透明電圧にし、非対象領域NOAの走査線Gは駆動させずにスイッチング素子SWはオフの状態を維持している。このため、このような部分は透明状態をキープしている。
図21に示した例では、対象領域OAに対応する複数の画素PXのみを選択的に駆動すればよい。非対象領域NOAの複数の走査線Gを駆動しなくともよく、走査期間Psの全ての期間に信号線Sを駆動しなくともよい。このため、表示装置DSPの駆動電力の低減を図ることができる。
(第1の実施形態の変形例2)
次に、上記第1の実施形態の変形例2について説明する。図20に示したキャラクタCH1を表示する場合、表示装置DSPは、フィールドシーケンシャル方式だけでなく、単一の光源色を用いた表示動作を実行することもできる。
図22、図13、及び図20に示すように、この例は、フレーム期間Fが第1リセット期間Pr1を含む点で図21の例と共通する。フレーム期間Fは、第1サブフレーム期間PfR、第2サブフレーム期間PfG、及び第3サブフレーム期間PfBの替わりに、第2期間P2を含んでいる。
上記制御部は、第2期間P2に、対象領域OAの複数の画素PXに電気的に接続された全ての走査線Gだけではなく非対象領域NOAの複数の画素PXに電気的に接続された全ての走査線Gも駆動している。上記制御部は、非対象領域NOAの画素PXに第2透明電圧を書込み、対象領域OAの各画素PXに散乱電圧又は第1透明電圧を印加している。
保持期間PhMにおいては、表示させる画像の色に応じた発光素子LSが点灯する。発光素子LSの点灯は、図示したように次のフレーム期間Fの第1リセット期間Pr1における各走査線G1〜Gnの走査が完了するまで継続してもよいし、保持期間PhMの間のみ継続してもよい。図22の例では、赤色の発光素子LSRと緑色の発光素子LSGとが点灯している。これにより、赤色と緑色が混合した黄色の光源色が得られ、表示領域DAには黄色の画像が表示される。
なお、本変形例2と異なり、フレーム期間Fは、第1リセット期間Pr1などのリセット期間を含んでいなくともよい。この場合、1フレーム期間に、非対象領域NOAの画素PXに第2透明電圧が印加され、対象領域OAの各画素PXに散乱電圧又は第1透明電圧が印加される。
(第1の実施形態の変形例3)
次に、上記第1の実施形態の変形例3について説明する。
図23に示すように、表示領域DAは、端部E1側の端の対象領域OA1と、端部E2側の端の対象領域OA2と、対象領域OA1と対象領域OA2との間の対象領域OA3と、対象領域OA1と対象領域OA3との間の非対象領域NOAと、対象領域OA2と対象領域OA3との間の非対象領域NOAと、を備えている。対象領域OA3は、「I II III」の文字列のキャラクタCH4を表示する第1領域A1dと、第1領域A1d以外の第2領域A2cとを含んでいる。
複数のキャラクタの色を互いに異ならせることが可能である。この例では、キャラクタCH1を赤色で表示し、キャラクタCH4を緑色で表示し、キャラクタCH3を青色で表示している。
次に、図24の表示動作を利用して図23のようにキャラクタCH1,CH3,CH4を表示する際の1フレーム期間の表示動作について説明する。
図24、図13、及び図23に示すように、フレーム期間Fは、第1リセット期間Pr1、第1サブフレーム期間PfR、第2リセット期間Pr2、第2サブフレーム期間PfG、第3リセット期間Pr3、及び第3サブフレーム期間PfBを含んでいる。上記制御部は、各々のリセット期間Prに、第1液晶層30C、第2液晶層30D、及び第3液晶層30Eにそれぞれ第2透明電圧を印加する。このため、第2リセット期間Pr2では直前の第1サブフレーム期間PfRで走査した対象領域OA1に対して第2透明電圧を書き込む走査が行われ、対象領域OA1の表示がリセットされる。同様に、第3リセット期間Pr3では直前の第2サブフレーム期間PfGで走査した対象領域OA3に対して第2透明電圧を書き込む走査が行われ、対象領域OA3の表示がリセットされる。上記制御部は、各走査期間Psに光源ユニットLUを液晶層30に光を照射しない消灯状態に切替える。
上記制御部は、第1サブフレーム期間PfRに、対象領域OA1の複数の画素PXに電気的に接続された全ての走査線Gを駆動し、それ以外の走査線Gを駆動していない。なお、対象領域OA1以外の領域の複数の画素PXは、第1リセット期間Pr1に書込まれた第2透明電圧をキープしている。そのため、走査線Gを駆動しなくても、対象領域OA1以外の領域では透明をキープすることができる。保持期間PhR及び走査期間Ps2において、発光素子LSRが赤色の光を照射する。これにより、赤色のキャラクタCH1が対象領域OA1に表示される。
上記制御部は、第2サブフレーム期間PfGに、対象領域OA3の複数の画素PXに電気的に接続された全ての走査線Gを駆動し、それ以外の走査線Gを駆動していない。保持期間PhG及び走査期間Ps3において、発光素子LSGが緑色の光を照射する。これにより、緑色のキャラクタCH4が対象領域OA3に表示される。
上記制御部は、第3サブフレーム期間PfBに、対象領域OA2の複数の画素PXに電気的に接続された全ての走査線Gを駆動し、それ以外の走査線Gを駆動していない。保持期間PhB及び保持期間PhBに続く走査期間Psにおいて、発光素子LSBが青色の光を照射する。これにより、青色のキャラクタCH3が対象領域OA2に表示される。
図24に示した例では、第1サブフレーム期間PfRに対象領域OA1に対応する複数の画素PXのみを選択的に駆動すればよい。第2サブフレーム期間PfGに対象領域OA3に対応する複数の画素PXのみを選択的に駆動すればよい。第3サブフレーム期間PfBに対象領域OA2に対応する複数の画素PXのみを選択的に駆動すればよい。各サブフレーム期間Pfに対応する対象領域OA以外の領域の複数の走査線Gを駆動しなくともよく、何れの走査期間Psにおいても全ての期間に信号線Sを駆動しなくともよい。このため、表示装置DSPの駆動電力の低減を図ることができる。
(第1の実施形態の変形例4)
次に、上記第1の実施形態の変形例4について説明する。
図25に示すように、複数のキャラクタの色を互いに異ならせることが可能である。この例では、キャラクタCH1を赤色と緑色が混合した黄色で表示し、キャラクタCH3を青色で表示している。
次に、図26の表示動作を利用して図25のようにキャラクタCH1,CH3を表示する際の1フレーム期間の表示動作について説明する。
図26、図13、及び図25に示すように、フレーム期間Fは、第1サブフレーム期間PfR、第2サブフレーム期間PfG、及び第3サブフレーム期間PfBを含んでいる。上記制御部は、各走査期間Psに光源ユニットLUを液晶層30に光を照射しない消灯状態に切替える。
上記制御部は、第1サブフレーム期間PfRに、対象領域OA1の複数の画素PXに電気的に接続された全ての走査線Gだけではなく対象領域OA1以外の領域の複数の画素PXに電気的に接続された全ての走査線Gも駆動している。上記制御部は、対象領域OA1以外の領域の画素PXに第2透明電圧を書込み、対象領域OA1の各画素PXに散乱電圧又は第1透明電圧を印加している。例えば、第1サブフレーム期間PfRに、対象領域OA1以外の領域の複数の画素PXには、コモン電圧Vcomが0Vとなる期間であれば0Vの信号線電圧Vsigが与えられ、コモン電圧Vcomが16Vとなる期間であれば16Vの信号線電圧Vsigが与えられる。保持期間PhRにおいて、発光素子LSRが赤色の光を照射する。これにより、キャラクタCH1を赤色に着色することができる。
上記制御部は、第2サブフレーム期間PfGにおいても全ての走査線Gを駆動している。上記制御部は、対象領域OA1以外の領域の画素PXに第2透明電圧を書込み、対象領域OA1の各画素PXに散乱電圧又は第1透明電圧を印加している。保持期間PhGにおいて、発光素子LSGが緑色の光を照射する。これにより、キャラクタCH1を緑色に着色することができる。上記のことから、第1サブフレーム期間PfRの駆動と第2サブフレーム期間PfGの駆動とにより、キャラクタCH1を混色の黄色で表示することができる。
上記制御部は、第3サブフレーム期間PfBに、対象領域OA2の複数の画素PXに電気的に接続された全ての走査線Gだけではなく対象領域OA2以外の領域の複数の画素PXに電気的に接続された全ての走査線Gも駆動している。上記制御部は、対象領域OA2以外の領域の画素PXに第2透明電圧を書込み、対象領域OA2の各画素PXに散乱電圧又は第1透明電圧を印加している。保持期間PhBにおいて、発光素子LSBが青色の光を照射する。これにより、キャラクタCH3を青色で表示することができる。
(第2の実施形態)
第2実施形態においては、主に第1実施形態との相違点に着目し、第1実施形態と同一の構成については説明を省略する。
図27は、本実施形態に係る表示装置DSPの主要な構成要素を示す図である。
図27に示すように、表示装置DSPは、コントローラCNTがレベル変換回路(L/S回路)LSC及びVcom引き込み回路LICを備える点で、図3に示した構成と相違している。
Vcom回路VCから供給されるコモン電圧(Vcom)は、共通電極21に供給されるとともに、Vcom引き込み回路LICにも供給される。Vcom引き込み回路LICは、ソースドライバSDと各信号線Sとの間に介在している。Vcom引き込み回路LICは、ソースドライバSDから出力される映像信号を各信号線Sに供給する。また、Vcom引き込み回路LICは、Vcom回路VCからのコモン電圧を各信号線Sに供給することもできる。
図28は、Vcom引き込み回路LICの一構成例を示す図である。Vcom引き込み回路LICは、スイッチング素子SW1〜SWmを備えている。スイッチング素子SW1〜SWmは、例えば表示パネルPNLの第1基板SUB1に配置されている。スイッチング素子SW1〜SWmの入力端(ソース)には配線LN1が接続され、出力端(ドレイン)には各信号線S1〜Smがそれぞれ接続され、制御端(ゲート)には配線LN2が接続されている。
図27に示したVcom回路VCは、配線LN1にコモン電圧Vcomを供給する。なお、この動作は、非対象領域NOAの画素PXに第2透明電圧を書込む際の駆動に適用したり、リセット期間の駆動に適用したり、非対象領域NOAの画素PXに第2透明電圧を書込む際の駆動とリセット期間の駆動の両方に適用したりすることができる。また、タイミングコントローラTCは、透明走査を実行する際に、制御信号をレベル変換回路LSCに出力する。レベル変換回路LSCは、この制御信号を所定レベルの電圧に変換して配線LN2に供給する。配線LN2に制御信号が供給されると、配線LN1と各信号線S1〜Smとが導通し、配線LN1のコモン電圧Vcomが各信号線S1〜Smに供給される。
このようにコモン電圧Vcomが各信号線S1〜Smに供給された状態で、各走査線G1〜Gnに走査信号が供給されると、各画素電極11に各信号線S1〜Smのコモン電圧Vcomが供給される。すなわち、各画素電極11と共通電極21との電位差が0V(第2透明電圧)となる。
本実施形態の構成であっても、第1実施形態と同様の透明走査を実行することが可能である。透明走査は、第1実施形態と同様のタイミングで実行することができる。本実施形態の構成であれば、ソースドライバSDに透明走査のための電圧(例えばコモン電圧Vcom)を供給するための回路等を設ける必要が無い。
本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる。必要に応じて、複数の実施形態及び複数の変形例の2以上を組合せることも可能である。
ラインメモリ52R、52G、52Bが記憶する各サブフレームデータは、第1色の画像を表す第1サブフレームデータ、第2色の画像を表す第2サブフレームデータ、第3色の画像を表す第3サブフレームデータの一例である。
第1色、第2色、及び第3色は、それぞれ赤色、緑色、青色に限られない。また、光源ユニットLUは、2種類以下の色の発光素子LSを備えてもよいし、4種類以上の色の発光素子LSを備えてもよい。発光素子LSの種類数(色数)に応じて、ラインメモリ、サブフレームデータ、サブフレーム期間の数を増減させればよい。
液晶層30は、ノーマル型ポリマーディスパーズド液晶を利用してもよい。上記の液晶層30は、印加される電圧が高い場合に入射される光の平行度を維持し、印加される電圧が低い場合に入射される光を散乱させる。
DSP…表示装置、PNL…表示パネル、30,30C,30D,30E…液晶層、
PX…画素、G…走査線、S…信号線、11…画素電極、21…共通電極、
CNT…コントローラ、TC…タイミングコントローラ、50…タイミング生成部、
51…フレームメモリ、52R,52G,52B…ラインメモリ、53…データ変換部、
54…光源制御部、55…検出部、56…テーブル、
LU…光源ユニット、LSR,LSG,LSB…発光素子、
DA…表示領域、OA…対象領域、NOA…非対象領域、A1…第1領域、
A2…第2領域、CH…キャラクタ、
F…フレーム期間、Pr…リセット期間、Pf…サブフレーム期間。

Claims (11)

  1. それぞれ表示領域に位置し複数行に設けられた複数の画素電極と、前記表示領域に位置した共通電極と、前記表示領域に位置した表示機能層と、を有する表示パネルと、
    前記表示パネルの前記表示領域と対向する領域の外側に位置し前記表示機能層に無彩色以外の色の光を照射する光源ユニットと、
    前記複数の画素電極、前記共通電極、及び前記光源ユニットのそれぞれの駆動を制御する制御部と、を備え、
    前記表示領域の第1領域にキャラクタを表示する際、前記制御部は、前記第1領域に無彩色以外の色を表示し、少なくとも前記第1領域の位置する行の全域を含む対象領域のうち前記第1領域以外の第2領域を透明にし、前記表示領域のうち前記対象領域以外の非対象領域を透明にし、
    前記非対象領域の透明度は、前記第2領域の透明度より高い、表示装置。
  2. 前記複数の画素電極は、前記第1領域に位置する第1画素電極と、前記第2領域に位置する第2画素電極と、前記非対象領域に位置する第3画素電極と、を含み、
    前記表示機能層は、
    前記第1画素電極と前記共通電極との間に印加される電圧が印加される第1表示機能層と、前記第2画素電極と前記共通電極との間に印加される電圧が印加される第2表示機能層と、前記第3画素電極と前記共通電極との間に印加される電圧が印加される第3表示機能層と、を含み、
    散乱電圧が印加された場合に入射される光を散乱させ、第1透明電圧が印加された場合に入射される光の平行度を維持し、第2透明電圧が印加された場合に入射される光の平行度を維持し、
    前記第2透明電圧が印加された場合に前記表示機能層を透過する光の平行度は、前記第1透明電圧が印加された場合に前記表示機能層を透過する光の平行度より高く、
    前記散乱電圧が印加された場合に前記表示機能層を透過する光の散乱度は、前記第1透明電圧が印加された場合に前記表示機能層を透過する光の散乱度より高く、
    前記第1領域に前記キャラクタを表示する際、前記制御部は、
    前記第1表示機能層に前記散乱電圧を印加し、
    前記第2表示機能層に前記第1透明電圧を印加し、
    前記第3表示機能層に前記第2透明電圧を印加する、
    請求項1に記載の表示装置。
  3. 前記第1領域に前記キャラクタを表示する期間のうちの1フレーム期間に、前記制御部は、
    前記光源ユニットを駆動し記表示機能層に光を照射させ、
    前記表示機能層に光が照射される期間に、前記第1表示機能層に前記散乱電圧を印加し、前記第2表示機能層に前記第1透明電圧を印加し、前記第3表示機能層に前記第2透明電圧を印加する、
    請求項2に記載の表示装置。
  4. 前記光源ユニットは、前記表示機能層に第1色の光を照射する第1発光素子と、前記表示機能層に第2色の光を照射する第2発光素子と、前記表示機能層に第3色の光を照射する第3発光素子と、を有し、
    前記1フレーム期間は、前記第1発光素子が前記第1色の光を照射する第1サブフレーム期間と、前記第2発光素子が前記第2色の光を照射する第2サブフレーム期間と、前記第3発光素子が前記第3色の光を照射する第3サブフレーム期間と、を有し、
    前記制御部は、
    前記第1サブフレーム期間、前記第2サブフレーム期間、及び前記第3サブフレーム期間の全ての期間に、前記第2表示機能層に前記第1透明電圧を印加し、前記第3表示機能層に前記第2透明電圧を印加し、
    前記第1サブフレーム期間、前記第2サブフレーム期間、及び前記第3サブフレーム期間の一以上のサブフレーム期間に、前記第1表示機能層に前記散乱電圧を印加する、
    請求項3に記載の表示装置。
  5. 前記1フレーム期間は、前記1フレーム期間の先頭の期間である第1リセット期間をさらに有し、
    前記制御部は、
    前記第1リセット期間に、前記第1表示機能層、前記第2表示機能層、及び前記第3表示機能層にそれぞれ前記第2透明電圧を印加し、前記光源ユニットを前記表示機能層に光を照射しない消灯状態に切替える、
    請求項4に記載の表示装置。
  6. 前記1フレーム期間は、前記第1サブフレーム期間と前記第2サブフレーム期間との間の第2リセット期間と、前記第2サブフレーム期間と前記第3サブフレーム期間との間の第3リセット期間と、をさらに有し、
    前記制御部は、
    前記第2リセット期間及び前記第3リセット期間に、前記第1表示機能層、前記第2表示機能層、及び前記第3表示機能層にそれぞれ前記第2透明電圧を印加し、前記光源ユニットを前記表示機能層に光を照射しない消灯状態に切替える、
    請求項5に記載の表示装置。
  7. 前記表示パネルは、行方向に延在する複数本の走査線をさらに有し、
    前記第1画素電極と前記第2画素電極とは、前記複数本の走査線のうち同一の1本の走査線に電気的に接続され、
    前記第3画素電極は、前記複数本の走査線のうち別の1本の走査線に電気的に接続されている、
    請求項2に記載の表示装置。
  8. 前記表示機能層は、リバース型ポリマーディスパーズド液晶を利用した液晶層であり、
    前記散乱電圧は、正極性の散乱電圧と、負極性の散乱電圧と、を有し、
    前記第1領域に前記キャラクタを表示する際、前記制御部は、
    1フレーム期間毎に、前記正極性の散乱電圧と前記負極性の散乱電圧とを前記第1表示機能層に交互に印加する、
    請求項2に記載の表示装置。
  9. 前記第1領域に前記キャラクタを表示する際、前記制御部は、
    1フレーム期間毎に、正極性の前記第1透明電圧と負極性の前記第1透明電圧とを前記第2表示機能層に交互に印加し、
    前記液晶層に正極性及び負極性の前記散乱電圧をそれぞれ印加した際に前記液晶層に入射される光の散乱度が最も高くなる場合の前記散乱度を100%とすると、
    正極性及び負極性の前記第1透明電圧は、前記散乱度が50%以下の範囲となる電圧である、
    請求項8に記載の表示装置。
  10. 前記第2透明電圧は0Vである、
    請求項8又は9に記載の表示装置。
  11. 第1領域と少なくとも前記第1領域の位置する行の全域を含む対象領域のうち前記第1領域以外の第2領域とを含む表示領域と、前記第1領域に位置する第1画素電極と前記第2領域に位置する第2画素電極とを含みそれぞれ前記表示領域に位置し複数行に設けられた複数の画素電極と、前記表示領域に位置した共通電極と、前記第1画素電極と前記共通電極との間に印加される電圧が印加される第1液晶層と前記第2画素電極と前記共通電極との間に印加される電圧が印加される第2液晶層とを含み前記表示領域に位置しリバース型ポリマーディスパーズド液晶を利用した液晶層と、を有する表示パネルと、
    前記表示パネルの前記表示領域と対向する領域の外側に位置し前記液晶層に光を照射する光源ユニットと、
    前記複数の画素電極、前記共通電極、及び前記光源ユニットのそれぞれの駆動を制御する制御部と、を備え、
    前記表示領域の前記第1領域にキャラクタを表示する際、前記制御部は、
    前記第1液晶層に散乱電圧を印加し、前記第1液晶層に入射される光を散乱させ、
    前記第2液晶層に第1透明電圧を印加し、前記第2液晶層に入射される光の平行度を維持し、前記第2領域を透明にし、
    前記液晶層に前記散乱電圧を印加した際に前記液晶層に入射される光の散乱度が最も高くなる場合の前記散乱度を100%とすると、
    前記第1透明電圧は、前記散乱度が50%以下の範囲となる電圧である、
    表示装置。
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