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Abstract
【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
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。
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、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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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(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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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)
- 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。 - 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。 - 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。 - 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。 - 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。 - 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。 - 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。 - 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。 - 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。 - 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。 - 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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