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JP2019045686A - 表示装置 - Google Patents

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Masakatsu Tominaga
真克 冨永
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Abstract

【課題】色づき等の表示品位の低下を軽減し得る非矩形形状の表示装置を提供する。【解決手段】表示装置は、非矩形形状の表示領域10Rを有する表示パネルと、表示領域に表示する画像の階調を示す階調信号を表示パネルへ供給する駆動部12と、を備える。表示領域10Rは、少なくとも3色の各色に対応するサブ画素からなる画素が複数配列された画素群と、各サブ画素に階調信号を供給する複数のデータ線SLと、を有する。表示領域10Rの一部の境界画素10Ra、10Rbにおいて、少なくとも一部の色のサブ画素の表示に寄与する有効面積は、非境界画素のサブ画素の有効面積と異なる。駆動部12は、前記一部の境界画素の少なくとも一部の色のサブ画素の有効面積に対する非境界画素のサブ画素の有効面積の割合に基づいて、各サブ画素に対する階調信号を複数のデータ線SLに供給する。【選択図】図2

Description

本発明は、表示装置に関する。
近年、テレビやパーソナルコンピュータだけでなく、携帯電話機、カーナビゲーション装置、ゲーム機等の様々な機器にディスプレイが用いられている。そのため、ディスプレイの表示領域は、矩形形状だけでなく、各種機器に応じて、円形や楕円形等の非矩形形状とされることがある(下記特許文献1参照)。
特開2006−276359号公報
非矩形形状の表示領域を有する表示装置において、表示領域の境界部分に配置される画素(以下、境界画素)のR(赤)、G(緑)、B(青)の各サブ画素と、表示領域の境界部分以外に配置される画素(以下、非境界画素)のRGBの各サブ画素は、表示に寄与する有効面積が均一ではない。そのため、白色表示の際、表示領域の境界部分の画素の色バランスが崩れて色づきが生じ、表示品位が低下する。
本発明は、非矩形形状の表示領域を有する表示装置において色づき等の表示品位の低下を抑制し得る技術を提供することを目的とする。
本発明の一実施形態における表示装置は、非矩形形状の表示領域を有する表示パネルと、前記表示領域に表示する画像の階調を示す階調信号を前記表示パネルへ供給する駆動部と、を備え、前記表示領域は、少なくとも異なる3色の各色に対応するサブ画素からなる画素が複数配列された画素群と、前記画素群の各サブ画素に前記階調信号を供給する複数のデータ線と、を有し、前記画素群には、当該表示領域の境界に設けられる複数の境界画素と、境界以外に設けられる複数の非境界画素とが含まれており、前記複数の境界画素の一部の境界画素において、当該境界画素のサブ画素の少なくとも一部の色のサブ画素の表示に寄与する有効面積は、前記非境界画素のサブ画素の有効面積と異なり、前記駆動部は、前記境界画素の少なくとも一部の色のサブ画素の前記有効面積に対する前記非境界画素のサブ画素の前記有効面積の割合に基づいて、各サブ画素に対する前記階調信号を前記複数のデータ線に供給する。
本発明によれば、非矩形形状の表示装置において色づき等の表示品位の低下を軽減することができる。
図1は、第1実施形態における表示装置の概略構成を示す断面図である。 図2は、図1に示すアクティブマトリクス基板の概略構成を示す平面図である。 図3は、図2に示す表示領域の一部のサブ画素を拡大した平面図である。 図4の(a)は、図3に示すA−A線で表示パネルを切断したときの断面図A−A断面図、図4の(b)は、図3に示すB−B線で表示パネルを切断したときのB−B断面図である。 図5は、図2に示すコーナー画素領域のサブ画素と、非境界画素領域のサブ画素の開口部を示す図である。 図6は、第1実施形態におけるコーナー画素領域の画素のサブ画素の白色表示時の階調電圧と透過率の関係を示す図である。 図7Aは、第1実施形態における白色表示時のコーナー画素領域のサブ画素と非境界画素領域のサブ画素の階調電圧と透過率の関係を示す図である。 図7Bは、第1実施形態における中間調表示時のコーナー画素領域のサブ画素と非境界画素領域のサブ画素の階調電圧と透過率の関係を示す図である。 図8は、第2実施形態における非境界画素領域とコーナー画素領域の一部の画素のサブ画素を拡大した模式図である。 図9は、図8に示すコーナー画素領域のサブ画素と非境界画素領域のサブ画素の開口部を示す図である。 図10は、図8に示すコーナー画素領域の画素のサブ画素の白色表示時の階調電圧と透過率の関係を示す図である。 図11Aは、第2実施形態における白色表示時のコーナー画素領域のサブ画素と非境界画素領域のサブ画素の階調電圧と透過率の関係を示す図である。 図11Bは、第2実施形態における中間調表示時のコーナー画素領域のサブ画素と非境界画素領域のサブ画素の階調電圧と透過率の関係を示す図である。 図12は、変形例1に係るアクティブマトリクス基板の概略構成を示す平面図である。
本発明の一実施形態における表示装置は、非矩形形状の表示領域を有する表示パネルと、前記表示領域に表示する画像の階調を示す階調信号を前記表示パネルへ供給する駆動部と、を備え、前記表示領域は、少なくとも異なる3色の各色に対応するサブ画素からなる画素が複数配列された画素群と、前記画素群の各サブ画素に前記階調信号を供給する複数のデータ線と、を有し、前記画素群には、当該表示領域の境界に設けられる複数の境界画素と、境界以外に設けられる複数の非境界画素とが含まれており、前記複数の境界画素の一部の境界画素において、当該境界画素のサブ画素の少なくとも一部の色のサブ画素の表示に寄与する有効面積は、前記非境界画素のサブ画素の有効面積と異なり、前記駆動部は、前記境界画素の少なくとも一部の色のサブ画素の前記有効面積に対する前記非境界画素のサブ画素の前記有効面積の割合に基づいて、各サブ画素に対する前記階調信号を前記複数のデータ線に供給する(第1の構成)。
第1の構成によれば、非矩形形状の表示領域の一部の境界画素において、少なくとも一部の色のサブ画素の有効面積は、非境界画素のサブ画素の有効面積と異なる。各サブ画素に対する階調信号は、一部の境界画素のサブ画素の有効面積と非境界画素のサブ画素の有効面積との割合に応じて設定される。そのため、境界画素と非境界画素とに同じ色を表示する際、当該色に応じた階調信号を各サブ画素に対して一律に供給する場合と比べ、画素の色バランスが崩れにくく、色づき等の表示品位の低下が生じにくい。
第1の構成において、前記一部の境界画素の前記少なくとも一部の色のサブ画素の有効面積は、当該サブ画素と同じ色に対応する前記非境界画素のサブ画素の有効面積よりも小さく、前記駆動部は、前記一部の境界画素の前記少なくとも一部の色のサブ画素と前記非境界画素のサブ画素に、同じ色の画像を表示する際、前記非境界画素のサブ画素の輝度が、前記一部の境界画素の前記少なくとも一部の色のサブ画素の輝度よりも低くなるように前記階調信号を供給することとしてもよい(第2の構成)。第2の構成によれば、各画素に対して一律に同じ色に対応する階調信号を供給する場合と比べ、境界画素と、非境界画素との間で輝度差が生じにくく、白色表示の際の色づきを生じにくくすることができる。
第1の構成において、前記一部の境界画素の前記少なくとも一部の色のサブ画素の有効面積は、当該サブ画素と同じ色に対応する前記非境界画素のサブ画素の有効面積よりも大きく、前記駆動部は、前記一部の境界画素の前記少なくとも一部の色のサブ画素と前記非境界画素のサブ画素に、同じ色の画像を表示する際、前記一部の境界画素の前記少なくとも一部の色のサブ画素の輝度が、前記非境界画素のサブ画素の輝度よりも低くなるように前記階調信号を供給することとしてもよい(第3の構成)。第3の構成によれば、各画素に対して一律に同じ色に対応する階調信号を供給する場合と比べ、境界画素と、非境界画素との間で輝度差が生じにくく、白色表示の際の色づきを生じにくくすることができる。
第1から第3のいずれかの構成において、前記駆動部は、前記一部の境界画素の前記少なくとも一部の色のサブ画素と、当該サブ画素と同じ色に対応する前記非境界画素のサブ画素とに対し、同じ色を表示する際、各サブ画素の輝度差が所定範囲内となるように前記階調信号を供給することとしてもよい(第4の構成)。第4の構成によれば、境界画素と非境界画素との間の輝度差が視認されにくい。
第1から第4のいずれかの構成において、前記表示パネルは、前記画素群において液晶層を備えることとしてもよい(第5の構成)。
本発明の一実施形態における表示装置は、表示領域を有する表示パネルと、前記表示領域に表示する画像の階調を示す階調信号を前記表示パネルへ供給する駆動部と、を備え、前記表示領域は、少なくとも異なる3色の各色に対応するサブ画素からなる画素が複数配列された画素群と、前記画素群の各サブ画素に前記階調信号を供給する複数のデータ線と、を有し、前記画素群の一部のサブ画素の表示に寄与する有効面積は、当該一部のサブ画素と同じ色に対応する他のサブ画素の有効面積と異なり、前記駆動部は、前記一部の画素の前記有効面積に対する前記他のサブ画素の前記有効面積の割合に基づいて、各サブ画素に対する前記階調信号を前記複数のデータ線に供給する(第6の構成)。
第6の構成によれば、表示領域の一部のサブ画素の有効面積は、当該一部のサブ画素と同じ色に対応する他のサブ画素の有効面積と異なる。各サブ画素に対する階調信号は、一部のサブ画素の有効面積と他のサブ画素の有効面積との割合に応じて設定される。そのため、一部のサブ画素を含む画素と、他の画素とに同じ色を表示する際、当該色に応じた階調信号を各サブ画素に対して一律に供給する場合と比べ、画素の色バランスが崩れにくく、色づき等の表示品位の低下が生じにくい。
以下、図面を参照し、本発明の実施の形態を詳しく説明する。図中同一または相当部分には同一符号を付してその説明は繰り返さない。なお、説明を分かりやすくするために、以下で参照する図面においては、構成が簡略化または模式化して示されたり、一部の構成部材が省略されたりしている。また、各図に示された構成部材間の寸法比は、必ずしも実際の寸法比を示すものではない。
[第1実施形態]
図1は、本実施形態における表示装置の概略構成を示す断面図である。表示装置1は、表示パネル2として、アクティブマトリクス基板10と、対向基板20と、アクティブマトリクス基板10と対向基板20との間に挟持された液晶層30とを有する。なお、この図では図示を省略しているが、表示装置1は、液晶層30と反対側のアクティブマトリクス基板10の面方向に設けられたバックライトと、アクティブマトリクス基板10と対向基板20とを挟む一対の偏光板とを備える。以下、アクティブマトリクス基板10、及び対向基板20の具体的な構成について説明する。
図2は、アクティブマトリクス基板10の概略構成を示す平面図である。図2に示すようにアクティブマトリクス基板10は、X軸に平行な短辺と長辺とが、Y軸に平行な2つの辺とそれぞれ接続された非矩形形状を有する。この例では、アクティブマトリクス基板10の外形の各辺は直線状を有する。
アクティブマトリクス基板10は、複数のゲート線GLと、複数のソース線(データ線)SLと、ゲートドライバ11と、ソースドライバ12と、を備える。
アクティブマトリクス基板10は、複数のゲート線GLと複数のソース線SLによって規定されるサブ画素からなる画素群を有する表示領域10Rが形成されている。表示領域10Rは、アクティブマトリクス基板10と同様の非矩形形状となるように、アクティブマトリクス基板10のY軸正方向側に設けられた一部のゲート線GLが、他のゲート線GLよりも短く、当該一部のゲート線GLと交差するソース線SLは、他のソース線SLよりも短くなっている。
以下、図2において、表示領域10Rの境界に設けられる境界画素のうち、他のゲート線GLより長さが短いゲート線GLの端部付近に設けられる画素領域10Ra、10Rbをコーナー画素領域10Ra、10Rbと称する。また、境界画素以外の画素領域を非境界画素領域と称する。
2つのゲートドライバ11は、表示領域10Rの外側において、複数のゲート線GLの両端に設けられ、各ゲートドライバ11は、複数のゲート線GLのそれぞれと信号線(図示略)を介して接続されている。各ゲートドライバ11は、複数のゲート線GLのそれぞれを走査する複数のシフトレジスタ(図示略)を有する。
ソースドライバ12は、表示領域10Rの外側において、X軸に平行な長辺側に設けられている。ソースドライバ12は、複数のソース線SLのそれぞれと配線121を介して接続され、各ソース線SLに、表示する画像の階調を示す信号(以下、階調電圧信号)を供給する。
図1では図示を省略しているが、対向基板20は、R(赤)、G(緑)、B(青)の3色のカラーフィルタを複数備えるとともに、カラーフィルタが配置されていない領域にブラックマトリクスを有する。RGBの各カラーフィルタは、表示領域10Rの各画素と対向する位置に所定の順序で配列されている。
以下、サブ画素の構成について具体的に説明する。図3は、一部のサブ画素を拡大した平面図である。図4は、図3に示すA−A線とB−B線の位置で表示パネル2を切断したときの、表示パネル2の各断面図((a):A−A断面、(b):B−B断面)である。
図3に示すように、サブ画素Pは、TFT(Thin Film Transistor:薄膜トランジスタ)13と画素電極14とを有する。
TFT13は、ゲート線GLとソース線SLとが交差する位置に設けられ、ゲート線GL及びソース線SLと接続されている。また、TFT13は、コンタクトホールCHを介して画素電極14と接続されている。
画素電極14は、例えば、ITO等の透明導電膜で構成される。画素電極14は、ソース線SLと略平行な2つのスリットPaを有する。図3では図示を省略しているが、図4に示すように、アクティブマトリクス基板10には、画素電極14と対向するように対向電極15が設けられている。対向電極15は、例えば、ITO等の透明導電膜で構成される。画素電極14に設けられたスリットPaにおいて、画素電極14と対向電極15との間に横電界が形成され、液晶分子が駆動される。
サブ画素Pにおいて、破線枠の外側の領域、すなわち、ゲート線GL、ソース線SL、TFT13、及び、画素電極14とTFT13とを接続するコンタクト部分を含む領域は、対向基板20に設けられたブラックマトリクスBM(図4参照)によって覆われている。つまり、図3に示すサブ画素Pにおいて、破線枠POの内側の領域が光を透過させる領域であり、表示に寄与する領域(以下、開口部)POである。言い換えれば、本実施形態において、開口部POは、バックライト(図示略)から照射される表示パネルに照射された光が、ブラックマトリクスBM、ゲート線GL及びソース線SL等の不透明な配線、及びTFT13等の素子によって遮られることなく透過する領域である。
ここで、図4を参照し、アクティブマトリクス基板10と対向基板20の断面構造について具体的に説明する。
図4(a)(b)に示すように、アクティブマトリクス基板10は、透光性を有する基板100の上に、TFT13のゲート電極13aと、ゲート電極13aを覆う絶縁膜101を有する。図4(a)に示すように、絶縁膜101の上には、TFT13の半導体層13bと、半導体層13bの一部を覆うソース電極13c及びドレイン電極13dとが設けられている。また、図4(b)に示すように、絶縁膜101の上には、ソース線SLが設けられている。
図4(a)(b)に示すように、ソース電極13c及びドレイン電極13dと、ソース線SLを覆うようにパッシベーション膜102が設けられ、パッシベーション膜102の上には有機絶縁膜103が設けられている。有機絶縁膜103の上には対向電極15が設けられ、対向電極15を覆うようにパッシベーション膜104が設けられている。
図4(a)(b)に示すように、画素電極14は、パッシベーション膜104の上に設けられる。画素電極14は、図4(a)に示すように、パッシベーション膜104と有機絶縁膜103とパッシベーション膜102とを貫通するコンタクトホールCHを介してドレイン電極13dと接続される。
対向基板20は、図4(a)(b)に示すように、透光性を有する基板200上に、所定の順序で配列されたR,G,Bの各色のカラーフィルタ201を有する。R,G,Bの各カラーフィルタ201は、一の画素電極14と対向するように配置される。ブラックマトリクスBMは、カラーフィルタ201と重ならない位置に設けられる。また、図4(b)に示すように、対向基板20は、カラーフィルタ201とブラックマトリクスBMとを覆うオーバーコート層202を有する。
ここで、本実施形態におけるサブ画素Pの開口部面積、すなわち、サブ画素Pにおいて表示に寄与する有効面積について説明する。図5は、図2に示すコーナー画素領域10Rbの一部のサブ画素と、非境界画素領域の一部のサブ画素の開口部を表した模式図である。図5におけるR,G,Bのいずれかの文字が付された矩形POは、R,G,Bのいずれかのサブ画素の開口部を示している。非境界画素領域のRGBのそれぞれに対応するサブ画素をサブ画素Pr、Pg、Pb、コーナー画素領域10RbのRGBのそれぞれに対応するサブ画素をサブ画素Pbr、Pbg、Pbbとする。
図5に示すように、コーナー画素領域10Rbに配置される画素のうち、サブ画素Pbrの開口部面積は、非境界画素領域の各サブ画素と同等であるが、サブ画素Pbg、Pbbの開口部面積は、非境界画素領域の各サブ画素の開口部面積よりも小さい。
図示を省略するが、コーナー画素領域10RaのR,G,Bの各サブ画素は、表示領域10Rの外側から順に、Rのサブ画素Par、Gのサブ画素Pag、Bのサブ画素Pabが配置される。この場合、サブ画素Pabの開口部面積は、非境界画素領域のサブ画素と同等であるが、サブ画素Par、Pagの開口部面積は、非境界画素領域のサブ画素の開口部面積よりも小さい。
このように、表示領域10Rにおけるサブ画素の開口部面積が均一でない場合、同じ色のサブ画素に対して同じ色(階調)を表示する際、各サブ画素に対し、一律に同じ階調電圧を印加すると、サブ画素間で透過率に差異が生じ、輝度差が生じる。
そこで、本実施形態では、コーナー画素領域の画素において、開口部面積が小さいサブ画素の順に透過率が大きくなるように、ソースドライバ12により各サブ画素に対して階調電圧を印加する。
図6は、コーナー画素領域10Rbの画素のサブ画素の白色表示時の階調電圧と透過率の関係を示す図である。この例では、階調電圧が高いほど透過率も高くなるように構成されている。また、コーナー画素領域10Rbに設けられるサブ画素Pbr、Pbg、Pbbの白色表示時の階調電圧をVbr、Vbg、Vbbとする。
図6に示すように、本実施形態では、開口部面積が最も小さいサブ画素Pbbの階調電圧Vbbが最も高く、開口部面積が最も大きいサブ画素Pbrの階調電圧が最も低くなるように階調電圧が設定される。これにより、白色表示時の各サブ画素Pbr、Pbg、Pbbの透過率Tbr、Tbg、Tbbは、Tbb>Tbg>Tbrの順に高くなる。
図6は、コーナー画素領域10Rbの画素の例であるが、コーナー画素領域10Raにおける画素の各サブ画素の階調電圧も同様の考え方である。つまり、コーナー画素領域10Raの画素のサブ画素Par、Pag、Pabの白色表示時の階調電圧をVar、Vag、Vabとした場合、Var>Vag>Vabとなるように階調電圧が設定される。これにより、サブ画素Par、Pag、Pabの透過率Tar、Tag、Tabは、Tar>Tag>Tabの順に高くなる。
ここで、本実施形態におけるコーナー画素領域と非境界画素領域の階調電圧の設定例について説明する。図7Aは、白色表示時のコーナー画素領域10Rbのサブ画素Pbbと非境界画素領域のサブ画素Pbの階調電圧と透過率の関係を示す図である。また、図7Bは、中間調表示時のコーナー画素領域10Rbのサブ画素Pbbと非境界画素領域のサブ画素Pbの階調電圧と透過率の関係を示す図である。
この例では、透過率100%の階調電圧をV1、透過率50%の階調電圧をV2とする(V1>V2)。例えば、サブ画素Pbの開口部面積に対するサブ画素Pbbの開口部面積の割合が70%であるとする。この場合、図7Aに示すように、白色表示において、サブ画素Pbbは、階調電圧Vbbとして透過率Tbbが100%となるようにV1が印加される。一方、このとき、サブ画素Pbは、透過率Tbがサブ画素Pbbの70%程度となる階調電圧Vb1が印加される。
同様に、中間調表示を行う場合、図7Bに示すように、中間調表示時のサブ画素Pbbは、階調電圧Vbbとして、透過率Tbbが50%となるようにV2が印加される。一方、サブ画素Pbは、透過率Tbがサブ画素Pbbの70%、すなわち、透過率Tbが35%程度となるように階調電圧Vb2が印加される。
図7A、7Bでは、コーナー画素領域10Rbのサブ画素Pbbと非境界画素領域のサブ画素Pbの透過率と階調電圧の関係を例に説明したが、コーナー画素領域10Rbのサブ画素Pbgと非境界画素領域のサブ画素Pg、及びコーナー画素領域10Raのサブ画素Par,Pagと非境界画素領域のサブ画素Pr,Pgの透過率と階調電圧の関係も同様である。
つまり、本実施形態では、非境界画素領域のサブ画素の階調電圧は、当該サブ画素と同じ色に対応し、当該サブ画素よりも開口部面積が小さい、コーナー画素領域10Ra、10Rbにおけるサブ画素の開口部面積に応じて設定される。言い換えれば、非境界画素領域のサブ画素の階調電圧は、当該サブ画素の開口部面積と、当該サブ画素と同じ色に対応するコーナー画素領域10Ra、10Rbにおけるサブ画素の開口部面積との比率に基づいて設定される。
なお、非境界画素領域のサブ画素と、当該サブ画素と同じ色のコーナー画素領域10Ra、10Rbのサブ画素の輝度が同じになるように、非境界画素領域のサブ画素の階調電圧が設定されることが好ましいが、必ずしも同じでなくてもよい。非境界画素領域のサブ画素と、当該サブ画素と同じ色のコーナー画素領域10Ra、10Rbのサブ画素の輝度の差が視認できない程度の差であればよい。具体的には、例えば、非境界画素領域のサブ画素の階調と、当該サブ画素と同じ色のコーナー画素領域10Ra、10Rbのサブ画素の階調の差が1階調程度以内の差であればよい。また、非境界画素領域のサブ画素の透過率と、当該サブ画素と同じ色のコーナー画素領域10Ra、10Rbのサブ画素の透過率の差は、例えば、カラーフィルタ201の製造時のばらつきに応じて10%程度以内の差となるようにしてもよい。
上記実施形態では、非境界画素領域のサブ画素の透過率を、当該サブ画素と同じ色で開口部面積が小さいコーナー画素領域のサブ画素よりも小さくする。これにより、例えば、白色表示を行った際、コーナー画素領域の画素と非境界画素領域の画素との間の輝度差が低減される。その結果、コーナー画素領域と非境界画素領域の画素間で色バランスが崩れにくく、色づき等の表示品位の低下が軽減される。
[第2実施形態]
上述した第1実施形態では、コーナー画素領域の一部のサブ画素の開口部面積が、非境界画素領域におけるサブ画素の開口部面積よりも小さい場合について説明した。本実施形態では、コーナー画素領域の一部のサブ画素の開口部面積が、非境界画素領域におけるサブ画素の開口部面積よりも大きい場合について説明する。
図8は、非境界画素領域における一部の画素と、図2に示すコーナー画素領域10Rbにおける一部の画素を拡大した模式図である。図8において、第1実施形態と同様の構成には、第1実施形態と同じ符号が付されている。
図8において、破線枠で示す画素PBは、本実施形態におけるコーナー画素領域10Rbの画素である。画素PBは、RGBに対応するサブ画素PBr、PBg、PBbで構成される。
図8に示すように、コーナー画素領域と非境界画素領域のサブ画素及び画素電極14のX軸方向の長さは同等であるがY軸方向の長さが異なる。具体的には、サブ画素PBr、PBgのY軸方向の長さは、サブ画素Pr、Pgよりも長く、画素電極14のY軸方向の長さも、サブ画素PBr、PBgがサブ画素Pr、Pgより長い。一方、境界画素領域のサブ画素PBbと非境界画素領域のサブ画素PbのY軸方向の長さ、及び境界画素領域のサブ画素PBbと非境界画素領域のサブ画素Pbの各画素電極14のY軸方向の長さは同等である。
ここで、本実施形態におけるコーナー画素領域10Rbのサブ画素と、非境界画素領域のサブ画素の開口部面積について説明する。図9は、本実施形態におけるコーナー画素領域と非境界画素領域のサブ画素の開口部POを示す図である。
図9に示すように、コーナー画素領域10Rbのサブ画素PBrの開口部面積は、非境界画素領域のサブ画素Prよりも大きく、コーナー画素領域10Rbのサブ画素PBgの開口部面積は、非境界画素領域のサブ画素Pgよりも大きい。一方、コーナー画素領域10Rbのサブ画素PBbと、非境界画素領域のサブ画素Pbの開口部面積は同等である。
本実施形態では、上述の第1実施形態と同様、例えば、白色を表示した際、開口部面積が小さいサブ画素の順に透過率が大きくなるように、ソースドライバ12により各サブ画素に対して階調電圧を印加する。サブ画素PBr、PBg、PBbの白色表示時の階調電圧をVBr、VBg、VBbとする。このとき、図10に示すように、開口部面積が最も小さいサブ画素PBbの階調電圧VBbが最も高く、開口部面積が最も大きいサブ画素PBrの階調電圧VBrが最も低くなるように階調電圧は設定される。これにより、白色表示時の各サブ画素PBr、PBg、PBbの透過率TBr、TBg、TBbは、TBb>TBg>TBrの順に高くなる。
図9は、コーナー画素領域10Rbの画素の例であるが、コーナー画素領域10Raにおける画素の各サブ画素の階調電圧も同様の考え方である。図示を省略するが、コーナー画素領域10Raの場合、コーナー画素領域10Raに配置される画素は、Bに対応するサブ画素PAb、Gに対応するサブ画素PAg、Rに対応するサブ画素PArの順に開口部面積が大きくなる。よって、サブ画素PAr、PAg、PAbの白色表示時の階調電圧VAr、VAg、VAbは、VAr>VAg>VAbとなるように階調電圧が設定される。これにより、サブ画素PAr、PAg、PAbの透過率TAr、TAg、TAbは、TAr>TAg>TAbの順に高くなる。
ここで、本実施形態におけるコーナー画素領域と非境界画素領域の階調電圧の設定例について説明する。図11Aは、白色表示時のコーナー画素領域10Rrのサブ画素PBrと非境界画素領域のサブ画素Prの階調電圧と透過率の関係を示す図である。また、図11Bは、中間調表示時のコーナー画素領域10Rbのサブ画素PBrと非境界画素領域のサブ画素Prの階調電圧と透過率の関係を示す図である。
この例では、上述の第1実施形態と同様、透過率100%の階調電圧をV1、透過率50%の階調電圧をV2としている(V1>V2)。また、この例では、サブ画素PBrの開口部面積がサブ画素Prの開口部面積に対して130%であるものとする。
この場合、図11Aに示すように、白色表示時のサブ画素Prには、透過率Trが100%となるように、サブ画素Prの階調電圧VrとしてV1を印加する。一方、サブ画素PBrには、透過率TBrがサブ画素Prの77%(=100÷130×100)程度となる階調電圧VBrを印加する。
同様に、中間調表示を行う場合、図11Bに示すように、サブ画素Prには、透過率Trが50%となるように階調電圧VrとしてV2を印加する。一方、サブ画素PBrには、透過率TBrがサブ画素Prの77%程度、すなわち、透過率TBrが39%程度となる階調電圧VBrを印加する。
図11A、11Bでは、コーナー画素領域10Rbのサブ画素PBrと非境界画素領域のサブ画素Prの透過率と階調電圧の関係を例に説明したが、コーナー画素領域10Rbのサブ画素PBgと非境界画素領域のサブ画素Pg、及びコーナー画素領域10Raのサブ画素PAb,PAgと非境界画素領域のサブ画素Pb,Pgの透過率と階調電圧の関係も同様である。
上記実施形態では、コーナー画素領域の一部のサブ画素の開口部面積を、非境界画素領域のサブ画素の開口部面積よりも大きくする。そして、コーナー画素領域の一部のサブ画素の透過率が、当該サブ画素と同じ色の非境界画素領域のサブ画素よりも小さくなるように階調電圧を設定する。そのため、例えば、白色表示を行った際、コーナー画素領域に配置される画素のサブ画素の輝度と、非境界画素領域に配置される画素のサブ画素の輝度が同等となる。その結果、コーナー画素領域と非境界画素領域の画素間で色バランスが崩れにくく、色づき等の表示品位の低下が軽減される。また、上記実施形態では、非境界画素領域のサブ画素の透過率がコーナー画素領域のサブ画素よりも大きいため、表示パネル全体としての透過率を第1実施形態よりも高くすることができる。
以上、本発明に係る表示装置の一例について説明したが、本発明に係る表示装置は、上述した実施形態の構成に限定されず、様々な変形構成とすることができる。
(1)上述した実施形態では、アクティブマトリクス基板10のX軸に平行な短辺とY軸に平行な2つの辺とを接続する辺の部分が直線状である例を説明したが、図12に示すように円弧状であってもよい。また、アクティブマトリクス基板10の表示領域10R’も、アクティブマトリクス基板10の外形形状と同様の形状となるように構成されていてもよい。
(2)上述した実施形態では、液晶を用いた表示装置の例を説明したが、有機EL(Electro Luminescence)を用いた表示装置であってもよい。この場合には、コーナー画素領域と非境界画素領域におけるサブ画素の表示に寄与する有効面積、すなわち、サブ画素の発光領域の面積の比率に応じて、サブ画素に対する階調を示す電流値を設定する。
(3)上述した実施形態では、画素がRGBの3つのサブ画素で構成される例を説明したが、例えば、RGBY(黄)やRGBW(白)等、4つ以上のサブ画素で構成されていてもよい。
(4)上述した実施形態では、境界画素のサブ画素の開口部POは矩形形状であるが、非矩形形状であってもよい。例えば、表示領域の境界に弧状となる部分がある場合、その境界画素のサブ画素の開口部POの端部が弧状となるように、当該サブ画素がブラックマトリクスBMに覆われるようにしてもよい。
(5)上述した実施形態では、非矩形形状の表示領域において、サブ画素の有効面積が均一でない場合を例に説明したが、矩形形状の表示領域において、サブ画素の有効面積が均一でない場合に適用されてもよい。例えば、矩形形状の表示領域の一部にセル厚を調整するためのスペーサが設けられる場合、スペーサ周辺の光漏れを防ぐため、スペーサを覆うブラックマトリクスBMの領域はスペーサ径よりも大きくする。そのため、スペーサが設けられるサブ画素の開口部は、当該サブ画素と同じ色に対応する他のサブ画素の開口部より小さくなる。つまり、スペーサが設けられるサブ画素と他の画素とで有効面積が異なる。この場合、当該スペーサが設けられるサブ画素と他のサブ画素との輝度差が低減するように、上述した第1実施形態と同様の方法により、スペーサが設けられていないサブ画素の階調電圧を制御し、透過率を調整する。これにより、同じ色に対応するスペーサが設けられたサブ画素と、スペーサが設けられていないサブ画素において、白色表示を行っても色づきが生じにくい。
(6)上述した実施形態では、表示領域の外縁形状が非矩形形状である例を説明したが、例えば、表示領域は、その外縁形状が矩形形状であり、表示領域の内側に円形等の穴があいている形状であってもよい。この場合、穴周辺のサブ画素、すなわち、穴の外縁と重なるサブ画素は、当該サブ画素と同じ色に対応する他のサブ画素よりも開口部が小さくなる。そのため、この場合には、穴周辺のサブ画素と他のサブ画素との輝度差が低減するように、上述した第1実施形態と同様の方法により、他のサブ画素の階調電圧を制御して透過率を調整する。
1…表示装置、2…表示パネル、10…アクティブマトリクス基板、10Ra,10Rb…コーナー画素領域、11…ゲートドライバ、12…ソースドライバ、13…TFT、14…画素電極、15…対向電極(共通電極)、20…対向基板、30…液晶層、201…カラーフィルタ、BM…ブラックマトリクス、GL…ゲート線、SL…ソース線

Claims (5)

  1. 非矩形形状の表示領域を有する表示パネルと、
    前記表示領域に表示する画像の階調を示す階調信号を前記表示パネルへ供給する駆動部と、を備え、
    前記表示領域は、
    少なくとも異なる3色の各色に対応するサブ画素からなる画素が複数配列された画素群と、
    前記画素群の各サブ画素に前記階調信号を供給する複数のデータ線と、を有し、
    前記画素群には、当該表示領域の境界に設けられる複数の境界画素と、境界以外に設けられる複数の非境界画素とが含まれており、
    前記複数の境界画素の一部の境界画素において、当該境界画素のサブ画素の少なくとも一部の色のサブ画素の表示に寄与する有効面積は、前記非境界画素のサブ画素の有効面積と異なり、
    前記駆動部は、前記境界画素の少なくとも一部の色のサブ画素の前記有効面積に対する前記非境界画素のサブ画素の前記有効面積の割合に基づいて、各サブ画素に対する前記階調信号を前記複数のデータ線に供給する、表示装置。
  2. 前記一部の境界画素の前記少なくとも一部の色のサブ画素の有効面積は、当該サブ画素と同じ色に対応する前記非境界画素のサブ画素の有効面積よりも小さく、
    前記駆動部は、前記一部の境界画素の前記少なくとも一部の色のサブ画素と前記非境界画素のサブ画素に、同じ色の画像を表示する際、前記非境界画素のサブ画素の輝度が、前記一部の境界画素の前記少なくとも一部の色のサブ画素の輝度よりも低くなるように前記階調信号を供給する、請求項1に記載の表示装置。
  3. 前記一部の境界画素の前記少なくとも一部の色のサブ画素の有効面積は、当該サブ画素と同じ色に対応する前記非境界画素のサブ画素の有効面積よりも大きく、
    前記駆動部は、前記一部の境界画素の前記少なくとも一部の色のサブ画素と前記非境界画素のサブ画素に、同じ色の画像を表示する際、前記一部の境界画素の前記少なくとも一部の色のサブ画素の輝度が、前記非境界画素のサブ画素の輝度よりも低くなるように前記階調信号を供給する、請求項1に記載の表示装置。
  4. 前記駆動部は、前記一部の境界画素の前記少なくとも一部の色のサブ画素と、当該サブ画素と同じ色に対応する前記非境界画素のサブ画素とに対し、同じ色を表示する際、各サブ画素の輝度差が所定範囲内となるように前記階調信号を供給する、請求項1から3のいずれか一項に記載の表示装置。
  5. 前記表示パネルは、前記画素群において液晶層を備える、請求項1から4のいずれか一項に記載の表示装置。
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