JPWO2011064818A1 - 液晶表示装置、及び制御方法 - Google Patents
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Abstract
本発明は、カラー表示に対応し、また簡単な構成でクロストークノイズを低減することが出来る液晶表示装置の抑制方法を提供することを目的とする。3枚の単純マトリックスの液晶表示パネル(18a)(18b)(18c)と、当該3枚の液晶表示パネルそれぞれと対応づけて設けられ、当該液晶表示パネルに駆動電圧を印加する複数のドライバ部(19a,20a)(19b,20b)(19c,20c)を備える液晶表示装置の抑制方法において、前記ドライバ部が前記液晶表示パネルに印加する駆動電圧を交流化するためのパルス極性制御信号(FR)をインバータ(22)により反転して、ブルー(B)の液晶表示パネル(18c)に対応する前記ドライバ部(19c,20c)に入力する。
Description
本発明は、単純マトリックスの液晶表示装置に関し、更に詳しくは液晶パネルの駆動電圧のドライブの仕方に関する。
に関する。
に関する。
液晶表示パネル方式の一つとして、単純マトリックス方式が知られている。
単純マトリックス方式による液晶表示パネルは、製造工程が比較的簡単で製造コストも安いことから簡易表示器から中級表示器まで広く使われている。またコレステリック液晶を用いた単純マトリックスの液晶表示パネルを電子ペーパに用いることによって、超低消費電力で、且つ薄くて軽いものを安価に実現できると期待されている。また電子ペーパでは、複数の液晶表示パネルを重ねてカラー表示を行うことが研究されている。
単純マトリックス方式による液晶表示パネルは、製造工程が比較的簡単で製造コストも安いことから簡易表示器から中級表示器まで広く使われている。またコレステリック液晶を用いた単純マトリックスの液晶表示パネルを電子ペーパに用いることによって、超低消費電力で、且つ薄くて軽いものを安価に実現できると期待されている。また電子ペーパでは、複数の液晶表示パネルを重ねてカラー表示を行うことが研究されている。
一般的に、1つの機器で複数の液晶表示パネルを備えている場合、その動作にはデータ信号を除く全ての信号及び選択電圧や非選択電圧など駆動する為に必要な数種類の電圧を単一電源から供給する構成とする。このような構成とすることによって、制御信号の数を減らし、制御回路の規模も小さくまとめることができる。
しかし、液晶表示パネルに加える信号をすべて同一タイミングで動作するようにすると、必要とする電圧が偏った場合には複数の表示パネルの電流が同時に必要となる。例えば非選択信号は、選択されている1本のライン以外全て同一電圧となる。そしてこのようなとき、電源電圧の電圧降下が増大し、電源電圧が不安定となってしまう。
電源電圧が不安定になると電位差が大きくなり、チラツキ(意図しない画素に電圧が印加され、液晶が動作してしまう)が発生し、意図しない箇所を表示したり、液晶表示画面全体が暗くなってしまういわゆるクロストークが発生してしまうという問題がある。
このクロストークの発生に対処方法としては、以下の特許文献1乃至7の方法が提案されている。
このクロストークの発生に対処方法としては、以下の特許文献1乃至7の方法が提案されている。
特許文献1には、単純マトリックスパネルに対するクロストーク電圧に起因するコントラスト低下を解消することができる情報表示装置の駆動方法についてのものである。この特許文献1では、情報表示装置が1回の画素書換えに際し複数回パルスを印加するとともに、1回の画素書換えの間に、非書換え画素に印加される電圧の極性が変化しないように駆動波形を調整している。
特許文献2には、回路部品の増加を最小限に抑えて、クロストークの低減を行う液晶表示装置が開示されている。この特許文献2の液晶表示装置では、液晶のドライブ電圧に補正電圧を加えることによって、クロストークの低減を図っている。
特許文献3には、液晶層に対する電荷充放電時に発生する波形歪みによって生じるクロストークの増加を低減する液晶表示装置が開示されていり。この特許文献3の液晶表示装置では、印加電圧に補正電圧パルスを加えて補正し、またこの補正電圧パルスの印加時間を各走査電極毎に調整している。
特許文献4には、小型化を達成しながらも、より簡単に液晶パネルへの印加電圧のひずみによって生じるクロストークを解消する高品質かつ小型の液晶表示装置が開示されている。この特許文献4の液晶表示装置では、液晶パネルへの印加電圧を選択レベルから非選択レベルへ変える際に、所定の時間双方のレベルのほぼ中間電位にし、この所定の時間内では走査側印加電圧を非選択レベルにしている。
特許文献5には、セグメントドライバの出力変化によってコモンドライバの非選択電圧に生じる、クロストークノイズによる実効電圧の増加を補正する液晶表示装置が開示されている。この特許文献5の液晶表示装置では、白あるいは黒の背景表示を行っている際にセグメントドライバの出力信号の変化点でセグメントドライバ出力信号の立ち上がり及び立下がりノイズを各々コモンドライバ出力波形へ伝播するクロストークノイズ量として検出する。そしてこのクロストークノイズ量をドライバ出力の補正パルス信号としてドライバに出力し、ドライバ側では背景データと同一データを出力するか否かを判断し、背景と同一でないデータを出力する場合、この補正パルス信号の幅分、出力電圧を出力せずに任意の電圧を出力している。
特許文献6には、クロストークを低減させることを目的とした液晶表示装置についてのものである。この特許文献6の液晶表示装置は、特許文献3と同様印加電圧にパルスを与え、そのパルスを加える時間を調節することによってひずみに対処している。
特許文献7には、補正電圧でクロストークを相殺して高品質の表示を行う液晶表示装置についてのものである。この特許文献7では、1つ前の走査線に供給される点灯信号の数に対して現在選択される走査線に供給される点灯信号が少ないときには走査線非選択バイアス電圧を小さくし、多ければ走査線非選択バイアス電圧を高くし、両者が同じならそのままのバイアス電圧を維持するよう電圧調整することが開示されている。
これら特許文献1乃至7の液晶表示装置は、いずれもクロストークの改善を目的としたものであるが、いずれも何らかの方法で、ドライバによる印加電圧に補正電圧を加えることによって、クロストークの低減を図っている。したがって、補正電圧を生成する構成を必要とし、構成が複雑となり装置の規模が大きなものとなってしまう。また複数の液晶表示パネルを組み合わせて、カラー表示を行うものについては考慮されていない。
本発明は、カラー表示に対応し、また簡単な構成でクロストークノイズを低減することが出来る液晶表示装置、及び制御方法を提供することを目的とする。
本液晶表示装置は、複数の単純マトリックスの液晶表示パネルと、複数の前記液晶表示パネルそれぞれと対応づけて設けられ、当該液晶表示パネルに駆動電圧を印加する複数のドライバ部と、前記ドライバ部が前記液晶表示パネルに印加する駆動電圧を交流化するためのパルス極性制御信号(FR)を出力する制御部と、前記制御部が出力した前記パルス極性制御信号(FR)を反転して前記複数の液晶表示パネルの少なくとも1つに対応する前記ドライバ部に入力し、前記反転したパルス極性制御信号(FR)を入力しなかった前記液晶表示パネルに対応する前記ドライバ部に当該パルス極性制御信号(FR)を反転せずに入力するインバータ部と、を備えることを特徴とする。
本液晶表示装置は、複数の単純マトリックスの液晶表示パネルと、複数の前記液晶表示パネルそれぞれと対応づけて設けられ、当該液晶表示パネルに駆動電圧を印加する複数のドライバ部と、前記ドライバ部が前記液晶表示パネルに印加する駆動電圧を交流化するためのパルス極性制御信号(FR)を出力する制御部と、前記制御部が出力した前記パルス極性制御信号(FR)を反転して前記複数の液晶表示パネルの少なくとも1つに対応する前記ドライバ部に入力し、前記反転したパルス極性制御信号(FR)を入力しなかった前記液晶表示パネルに対応する前記ドライバ部に当該パルス極性制御信号(FR)を反転せずに入力するインバータ部と、を備えることを特徴とする。
本液晶表示装置の制御方法は、複数の単純マトリックスの液晶表示パネルと、当該複数の液晶表示パネルそれぞれと対応づけて設けられ、当該液晶表示パネルに駆動電圧を印加する複数のドライバ部を備える液晶表示装置の制御方法において、前記ドライバ部が前記液晶表示パネルに印加する駆動電圧を交流化するためのパルス極性制御信号(FR)を反転して前記複数の液晶表示パネルの少なくとも1つに対応する前記ドライバ部に入力し、前記反転したパルス極性制御信号(FR)を入力しなかった前記液晶表示パネルに対応する前記ドライバ部に当該パルス極性制御信号(FR)を反転せずに入力することを特徴とする。
以下、本発明の一実施形態を図面を参照しながら詳細に説明する。
本実施形態の液晶表示装置は、レッド(R)、グリーン(G)及びブルー(B)の3色のコレステリック液晶を用いた単純マトリックスの液晶表示パネルを重ねてカラー表示を行うように構成されている。なお本実施形態の液晶表示装置は、3色の液晶表示パネルを組み合わせたものに限定されるものではなく、2枚の液晶表示パネルを組み合わせたものであっても、4枚以上の液晶表示パネルを組み合わせたものであっても良い。また液晶表示パネルの色もレッド(R)、グリーン(G)及びブルー(B)に限定されるものではなく、他の色の液晶表示パネルを用いたものであっても良い。
本実施形態の液晶表示装置は、レッド(R)、グリーン(G)及びブルー(B)の3色のコレステリック液晶を用いた単純マトリックスの液晶表示パネルを重ねてカラー表示を行うように構成されている。なお本実施形態の液晶表示装置は、3色の液晶表示パネルを組み合わせたものに限定されるものではなく、2枚の液晶表示パネルを組み合わせたものであっても、4枚以上の液晶表示パネルを組み合わせたものであっても良い。また液晶表示パネルの色もレッド(R)、グリーン(G)及びブルー(B)に限定されるものではなく、他の色の液晶表示パネルを用いたものであっても良い。
図1に本実施形態における液晶表示装置の構成例を示す。
本実施形態の液晶表示装置1は、レッド(R)、グリーン(G)及びブルーの3枚の単純マトリックスの液晶表示パネル18a、18b及び18cを各液晶表示パネルの電極の位置が一致する様に重ねる形で備え、外部から入力される画像データ16に基づいてカラー表示を行うものである。
本実施形態の液晶表示装置1は、レッド(R)、グリーン(G)及びブルーの3枚の単純マトリックスの液晶表示パネル18a、18b及び18cを各液晶表示パネルの電極の位置が一致する様に重ねる形で備え、外部から入力される画像データ16に基づいてカラー表示を行うものである。
また本実施形態の液晶表示装置1は、電源部11、昇圧部12、電圧安定部13、電圧切替部14、源振クロック部15、制御回路17、及びインバータ21及び22を備えている。
電源部11は、液晶表示装置1に対する電力を供給するものである。昇圧部12は、電源部11の出力電圧を、液晶表示パネル18a、18b及び18cを駆動するのに必要な電圧値まで上げるものである。電圧安定部13は、昇圧部12からの出力電圧を用いて、各コモンドライバ19a乃至19c及びセグメントドライバ20a乃至20cに供給する電圧値V0、V1、V2、V3及びV4を生成し、各コモンドライバ19a乃至19c及びセグメントドライバ20a乃至20cに出力する。この電圧値V0乃至V4は、例えばV0は0V、V1は+5V、V2は+10V、V3は+15V、V4は+20Vである。電圧切替部14は、電圧安定部13が電圧値V0乃至V4を生成する際に必要とする補正値を生成して電圧安定部13に出力するものである。源振クロック部15は、液晶表示装置1を駆動するクロック信号を出力するものである。制御回路17は、液晶表示装置1全体の表示制御を司るもので、源振クロック部15からのクロック信号と、外部から入力された画像データ16から、各コモンドライバ19a乃至19c及びセグメントドライバ20a乃至20cにデータ信号及び制御信号を出力する。
図1では、制御回路17が出力する制御信号として、SEG/COM切替信号(S/C)、データ取り込みクロック(XCLK)、フレーム開始信号(EIO)、パルス極性制御信号(FR)、データラッチ信号(LP)、ドライバ出力オフ信号(DSPOFF)、及び画像データ信号(OUT)がある。SEG/COM切替信号(S/C)は、コモンドライバ19による信号の印加とセグメントドライバ20による信号の印加を切り替えるものである。データ取り込みクロック(XCLK)は、各液晶表示パネル18a乃至18cに印加される信号を取るためのクロック信号である。フレーム開始信号(EIO)は、各コモンドライバ19a乃至19cとセグメントドライバ20a乃至20cがそれぞれ複数のドライバから構成されているときそれら複数のドライバデバイスで構成されているときに各ドライバデバイスの動作順序を制御するために用いられる信号である。このフレーム開始信号(EIO)は、各コモンドライバ19a乃至19cとセグメントドライバ20a乃至20cがそれぞれ1つのドライバデバイスによって構成される場合には必要ない。パルス極性制御信号(FR)は、各液晶表示パネル18a乃至18cに印加する信号を反転して交流化するための信号である。このパルス極性制御信号(FR)についての詳細は後述する。データラッチ信号(LP)は、1ライン分のデータを出力するタイミングを決定するトリガとなる信号である。ドライバ出力オフ信号(DSPOFF)は、コモンドライバ19a乃至19cとセグメントドライバ20a乃至20cの出力のON/OFFを切替える信号である。画像データ信号(OUT)は、液晶表示パネル18の各画素のON/OFFを指示するデータ4bitのデータである。この画像データ信号(OUT)は、レッド(R)、グリーン(G)及びブルー(B)で個別の値となる。
これらの信号のうち、SEG/COM切替信号は、コモンドライバ19a乃至19cにはそのまま入力され、セグメントドライバ20a乃至20cにはインバータ21を介して反転されて入力される。
またパルス極性制御信号(FR)は、ブルー(B)とレッド(R)のコモンドライバ19aと19c及びセグメントドライバ20aと20cにはそのまま入力され、3つの液晶表示パネル18a乃至18cのうち最も静電容量が大きなブルー(B)の液晶表示パネル18cのコモンドライバ19b及びセグメントドライバ20bへは、インバータ22を介して反転入力されている。この点については後述する。
単純マトリックスの液晶表示パネル18では、コモン(COM)側で順に1ラインずつ表示ラインを選択して、その選択したラインの各ピクセルのON(H)/OFF(L)を示す電圧をセグメント側(SEG側)から印加することによって、表示が行われる。よってコモン(COM)側のコモンドライバ19では、選択(High)しているラインより非選択(Low)のラインの割合が多く、液晶表示パネル18は殆どが非選択エリアでとなる。
図2Aおよび図2Bにその状態を示す。図2Aおよび図2Bは768×1024のXGAの大きさの単純マトリックスの液晶表示画面例を示している。
図2Aにおいて、コモン(COM)側の選択は、768ライン中の1ラインを選択し、他の767ラインは非選択となる。また画面全体でも選択されている1ラインを除いて全て非選択となる。
図2Aにおいて、コモン(COM)側の選択は、768ライン中の1ラインを選択し、他の767ラインは非選択となる。また画面全体でも選択されている1ラインを除いて全て非選択となる。
したがって図2Aに示すように、コモン(COM)側の選択された1ラインは、図2Bの(1)(SEGデータがHのとき)若しくは(2)(SEGデータがLのとき)となり、選択されていない残りの767ラインは(3)(SEGデータがHのとき)若しくは(4)(SEGデータがLのとき)となる。
図3は、本実施形態の液晶表示パネルに加わる信号例を示す図である。
同図において、液晶表示パネル18に加わる信号としてデータ取り込みクロック(XCLK)、データラッチ信号(LP)、パルス極性制御信号(FR)、ドライバ出力オフ信号(DSPOFF)、及び画像データ信号(OUT)が示されている。
同図において、液晶表示パネル18に加わる信号としてデータ取り込みクロック(XCLK)、データラッチ信号(LP)、パルス極性制御信号(FR)、ドライバ出力オフ信号(DSPOFF)、及び画像データ信号(OUT)が示されている。
図3から分かるように、パルス極性制御信号(FR)をトリガとしてOUT信号は変化する。したがって、パルス極性制御信号(FR)が変化するときに、図2に示すようにセグメント(SEG)側の電圧はほとんど非選択値の電圧となる。
図4に図2Bに示した(1)〜(4)のケースにおけるセグメント(SEG)側とコモン(COM)側の電圧レベルを示す。
図4において、(1)はセグメント(SEG)側及びコモン(COM)側の両方が“H”のとき、(2)はセグメント(SEG)側が“L”でコモン(COM)側が“H”のとき、(3)はセグメント(SEG)側が“H”でコモン(COM)側が“L”のとき、(4)はセグメント(SEG)側及びコモン(COM)側の両方が“L”のときのセグメント(SEG)側の電圧(SEG電圧)及びコモン(COM)側の電圧(COM電圧)を示している。なお、点線波形がCOM側の電圧波形であり、二点鎖線がSEG側の電圧波形を示している。
図4において、(1)はセグメント(SEG)側及びコモン(COM)側の両方が“H”のとき、(2)はセグメント(SEG)側が“L”でコモン(COM)側が“H”のとき、(3)はセグメント(SEG)側が“H”でコモン(COM)側が“L”のとき、(4)はセグメント(SEG)側及びコモン(COM)側の両方が“L”のときのセグメント(SEG)側の電圧(SEG電圧)及びコモン(COM)側の電圧(COM電圧)を示している。なお、点線波形がCOM側の電圧波形であり、二点鎖線がSEG側の電圧波形を示している。
液晶表示パネル18では、液晶を構成する素子が破壊されて特性が劣化するのを防ぐため、同電圧の印加電圧を交流にしている。そして印加電圧の反転をパルス極性制御信号(FR)をトリガにして行っている。
図4の(1)のCOMデータ=“H”、SEGデータ=“H”のときは、パルス極性制御信号(FR)が“H”の期間は、SEG電圧はV4でCOM電圧はV0となっている。そしてパルス極性制御信号(FR)が“L”の期間は、SEG電圧はV0に変化し、またCOM電圧もV4に変化している。
また同図(2)のCOMデータ=“H”、SEGデータ=“L”のときは、パルス極性制御信号(FR)が“H”の期間は、SEG電圧はV2でCOM電圧はV0となっている。そしてパルス極性制御信号(FR)が“L”の期間は、SEG電圧はV2のまま変化しないが、COM電圧はV4に変化する。
また同図(3)のCOMデータ=“L”、SEGデータ=“H”のときは、パルス極性制御信号(FR)が“H”の期間は、SEG電圧はV4でCOM電圧はV3となっている。そしてパルス極性制御信号(FR)が“L”の期間は、SEG電圧はV0に変化し、またCOM電圧もV1に変化している。
また同図(4)のCOMデータ=“L”、SEGデータ=“L”のときは、パルス極性制御信号(FR)が“H”の期間は、SEG電圧はV2でCOM電圧はV3となっている。そしてパルス極性制御信号(FR)が“L”の期間は、SEG電圧はV2のままで、COM電圧はV1に変化している。
図2に示したように、コモン(COM)側では非選択となるラインがほとんどなので、SEG電圧及びCOM電圧は、図2の(3)若しくは(4)のようになる。例えば白い背景に黒い文字が書かれた画像を描画する場合、セグメントデータはその殆どが白データ(Lデータ)のため、(4)のパターンとなる。よってコモン(COM)側では、767×3=2301本の信号線においてV3((3)のパターンの場合はV1)の電圧値を印加することになる。
液晶表示パネル18は、電気的にはコンデンサとして機能するので、このように多量の信号線を1つの電圧値に設定すると、その電源電圧に電圧降下が生じる。
よって図2の下段に示すように、パルス極性制御信号(FR)の立ち上がりエッジでは、COM電圧としてV3が多数の信号線で選択されるので、V3の電位が大きく降下し、少数選択されるV1及びV4は少し電位が降下し、選択されないV0及びV1は変化がない。またパルス極性制御信号(FR)の立ち下がりエッジでは、COM電圧としてV1が多数の信号線で選択されるので、V1の電位が大きく降下し、少数選択されるV2は少し電位が降下し、選択されないV0、V3及びV4は変化がない。
よって図2の下段に示すように、パルス極性制御信号(FR)の立ち上がりエッジでは、COM電圧としてV3が多数の信号線で選択されるので、V3の電位が大きく降下し、少数選択されるV1及びV4は少し電位が降下し、選択されないV0及びV1は変化がない。またパルス極性制御信号(FR)の立ち下がりエッジでは、COM電圧としてV1が多数の信号線で選択されるので、V1の電位が大きく降下し、少数選択されるV2は少し電位が降下し、選択されないV0、V3及びV4は変化がない。
したがってパルス極性制御信号(FR)の立ち上がりエッジの部分ではV2とV4の電位差が小さくなり、逆にV3とV4の電位差が大きくなる。同様にパルス極性制御信号(FR)の立ち下がりエッジの部分では、V0とV1の電位差が小さくなり、逆にV1とV2の電位差が大きくなる。
図5に特にレッド(R)、グリーン(G)及びブルーの3つの液晶表示パネル18a18b、及び18cを同期させて表示を行った場合の(3)及び(4)のケースの電圧降下や上昇を示す。
図5に示すように(3)のケース及び(4)のケースともCOM電圧がSEG電圧に比して大きく電圧降下や上昇を起こし、SEG電圧とCOM電圧との電位差が想定された値より大きくなったり小さくなったりする。例えばV3=15V、V4=20Vとしたとき、その差は5Vであるが、実際には6〜7Vになってしまうことがある。
これは、白地に黒文字を表示する場合など、ほとんどのラインにおいて(4)のケース(SEGデータ=“L”)となり、一部だけ(3)のケース(SEGデータ=“H”)なる場合には、電圧降下分の電位差がSEGデータ=“H”のときにプラスされ、想定していた電位差以上の電圧が液晶に印加され、クロストークによる画面のチラツキとして表示品質に悪影響を及ぼす。
これに対処するために、本実施形態の液晶表示パネルでは、複数の液晶表示パネル18a乃至19cのうちいくつかに対して、パルス極性制御信号(FR)を反転して入力する。図1の構成では、レッド(R)、グリーン(G)及びブルー(B)の3つの液晶表示パネル18a、18b、及び18cのうち、パルス極性制御信号(FR)を反転したものとしていないものの静電容量の総和が近くなるように、静電容量の最も大きなブルー(B)の液晶表示パネル18cに印加するコモンドライバ19b及びセグメントドライバ20bにパルス極性制御信号(FR)をインバータ22で反転させて入力する。
この場合のセグメント(SEG)側とコモン(COM)側の電圧レベルを図4に(3a)及び(3b)として示す。図4の(3a)のケースは(3)のケースに、(4a)のケースは(4)のケースに対応する。
図4において(3a)では、前半ではパルス極性制御信号(FR)が“L”、後半ではパルス極性制御信号(FR)が“H”となるので、COM電圧とSEG電圧は(3)のケースと逆になり、前半ではCOM電圧がV1でSEG電圧がV0、後半ではCOM電圧はV3、SEG電圧はV4となる。また(4a)においても同様に、(4)のケースとは逆
になり、前半はCOM電圧はV1、SEG電圧はV2となり、後半はCOM電圧はV3、SEG電圧はV2となる。
になり、前半はCOM電圧はV1、SEG電圧はV2となり、後半はCOM電圧はV3、SEG電圧はV2となる。
よって本実施形態の液晶表示装置1では、3つの液晶表示パネル18a、18b及び18cにかかるCOM電圧は、(3)のケース及び(4)のケース共V1とV3に分散されるので、電圧降下を小さく抑えることができる。また印加電圧が安定するので、表示画面のちらつきを低減することができる。
また新たに制御信号を設ける必要が無く、パルス極性制御信号(FR)の一部にインバータを加えるだけの、簡単な構成で実現することができる。さらに各液晶表示パネル18の同期を変更するのではなく、パルス極性制御信号(FR)のみを一部反転させるだけなので、色ずれが生じたりすることはない。また、複雑な制御も必要としない。
さらには、パルス極性制御信号(FR)の極性が変化したときに生じる電圧降下が小さいので、所望の電圧を液晶表示パネル18に印加することができ、表示特性を向上させることが出来る。
なお上記例ではレッド(R)、グリーン(G)及びブルー(B)の3つの液晶表示パネル18a、18b、及び18cを重ねた構成で、ブルーの液晶表示パネル18bのドライバ19b及び20bに入力するパルス極性制御信号(FR)を反転させる構成を例として示したが、本実施形態の液晶表示装置1は、このような構成に限定されるものではない。
例えば、上記例では、ブルーの液晶表示パネル18bのドライバ19b及び20bへのパルス極性制御信号(FR)の入力を反転していたが、逆にレッド(R)及びグリーン(G)のドライバ19aと19c及び20aと20cへのパルス極性制御信号(FR)の入力を反転させても良い。
また上記例ではレッド(R)、グリーン(G)及びブルー(B)の液晶表示パネル18を用いていたが、他の色の液晶表示パネル18を用いても良い。この場合、パルス極性制御信号を反転入力するものと反転入力しないものとは、それぞれ静電容量の和が近くなるように選択する。
また上記例では、液晶表示パネル18を3枚備える構成であったが、液晶表示パネル18の数は、2枚であっても、4枚以上であっても良い。この場合においても、パルス極性制御信号を反転入力するものと反転入力しないものとは、それぞれ静電容量の和が近くなるように選択する。
Claims (7)
- 複数の単純マトリックスの液晶表示パネルと、
複数の前記液晶表示パネルそれぞれと対応づけて設けられ、当該液晶表示パネルに駆動電圧を印加する複数のドライバ部と、
前記ドライバ部が前記液晶表示パネルに印加する駆動電圧を交流化するためのパルス極性制御信号(FR)を出力する制御部と、
前記制御部が出力した前記パルス極性制御信号(FR)を反転して前記複数の液晶表示パネルの少なくとも1つに対応する前記ドライバ部に入力するインバータ部と、
を備えることを特徴とする液晶表示装置。 - 前記インバータ部は、
前記制御部が出力した前記パルス極性制御信号(FR)を反転したパルス極性制御信号(FR)を入力しなかった前記液晶表示パネルに対応する前記ドライバ部には当該パルス極性制御信号(FR)を反転せずに入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。 - 前記インバータ部によって、前記パルス極性制御信号(FR)が反転されて入力された前記ドライバ部に対応する前記液晶表示パネルは、当該液晶表示パネルの静電容量に基づいて選択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。
- 前記複数の液晶表示パネルは、レッド、グリーン及びブルーのコレステリック液晶表示パネルであることを特徴とする請求項1に記載の液晶表示装置。
- 前記インバータ部は、前記レッド、グリーン及びブルーの液晶表示パネルのうち、最も静電容量の大きな液晶表示パネルに対応する前記ドライバ部に対して前記反転したパルス極性制御信号(FR)を入力することを特徴とする請求項4に記載の液晶表示装置。
- 前記インバータ部は、前記ブルーの液晶表示パネルに対応する前記ドライバ部に対して前記反転したパルス極性制御信号(FR)を入力し、前記レッドの液晶表示パネル及び前記グリーンの液晶表示パネルに対応する前記ドライバ部に対して前記パルス極性制御信号(FR)を反転せずに入力することを特徴とする請求項5に記載の液晶表示装置。
- 複数の単純マトリックスの液晶表示パネルと、当該複数の液晶表示パネルそれぞれと対応づけて設けられ、当該液晶表示パネルに駆動電圧を印加する複数のドライバ部を備える液晶表示装置の制御方法において、
前記ドライバ部が前記液晶表示パネルに印加する駆動電圧を交流化するためのパルス極性制御信号(FR)を反転して前記複数の液晶表示パネルの少なくとも1つに対応する前記ドライバ部に入力する
ことを特徴とする液晶表示装置の制御方法。
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