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JP4297100B2 - 電気光学装置、その駆動方法および電子機器 - Google Patents
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JP4297100B2 - 電気光学装置、その駆動方法および電子機器 - Google Patents

電気光学装置、その駆動方法および電子機器 Download PDF

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Description

本発明は、いわゆるフィールドシーケンシャル方式で駆動される電気光学装置、その駆動方法および電子機器に関する。
一般に、フィールドシーケンシャル方式では、図7に示されるように、1つのカラー画像を形成する1垂直走査期間(1フレーム)が、赤(R)、緑(G)、青(B)の3色の画像を表示する連続した3つのフィールドで構成され、さらに、これらの各フィールドはそれぞれ、画素行を順次選択する走査期間と、当該走査期間後の帰線期間とからなっている。そして、Rのフィールドの走査期間に、複数の画素行を1行毎に順次選択して各画素にR成分の画像データを書き込み、その後の帰線期間において赤色光を出射させ、Gのフィールドの走査期間に、複数の画素行を1行毎に順次選択して各画素にG成分の画像データを書き込み、その後の帰線期間において緑色光を出射させ、Bのフィールドの走査期間に、複数の画素行を1行毎に順次選択して各画素にB成分の画像データを書き込み、その後の帰線期間において青色光を出射させる。これにより、赤、緑、青の各原色画像が順次表示されて、これらの原色画像が重なってフルカラー画像として表示される。このようなフィールドシーケンシャル方式では、表示素子にカラーフィルタを設けなくて済ので、明るい表示が可能となる上、表示素子をRGBに3分割しなくて済むので、高精細化が容易となる。
ところで、フィールドシーケンシャル方式において、より明るい表示とするには、光の出射時間を長くとる、または、光の輝度を高くする必要がある。光の出射時間を長くとるためには、帰線期間を長くすれば良いが、そうすると、フレーム期間が長くなる(フレーム周波数が低くなる)ので、表示のちらつきが目立ち始める。一方、光の輝度を高くすると、高性能の光源が必要となるので、コスト高を招くだけでなく、消費電力も増大する。
そこで、複数の画素行毎に区分領域化するとともに、区分領域毎に光源を設けて、画像データの書き込みが完了した区分領域から順番に光を照射する技術が提案されている(特許文献1参照)。
特開2002−221702号公報(図2参照)
しかしながら、上記技術では、光源が区分領域毎に設けられるので、光源同士で輝度差があると、区分領域の境が視認されてしまうだけでなく、光源を区分領域毎に個別に制御しなければならないので、その制御が複雑化する、という問題があった。
本発明は上述した事情に鑑みてなされたもので、その目的とするところは、明るい表示が可能であって、光源の制御が複雑化させないで済む電気光学装置、その駆動方法および電子式を提供することにある。
上記課題を解決するために、本発明は、複数行の走査線と複数列のデータ線との交差に対応して設けられ、対応する走査線が選択されたときに、対応するデータ線に供給されたデータ信号を保持する複数の画素と、少なくとも異なる3色の光を色毎に各画素に照射する光源とを有する電気光学装置の駆動方法であって、垂直走査期間を、色毎のフィールドに分けるとともに、さらに各フィールドを第1サブフィールドおよび第2サブフィールドに分け、いずれかの色に対応する一のフィールド内の第1サブフィールドでは、前記光源に対し、光の照射を停止させ、一の走査線と、当該走査線に隣接する1行以上の走査線とを、略同時に、所定の順番で選択するとともに、各選択時では、選択した複数行の走査線のうち、前記一の走査線の画素に対応するデータ信号であって、前記一のフィールドに対応する色の階調を指定するデータ信号を、当該画素にデータ線を介して供給し、前記第1サブフィールドに続く第2サブフィールドでは、前記光源に対し、対応する色の光を照射するように制御し、第1サブフィールドで選択された走査線のうち、一の走査線以外の走査線を、所定の順番で選択するとともに、各選択時では、選択した走査線の画素に対応するデータ信号であって、前記一のフィールドに対応する色の階調を指定するデータ信号を、当該画素にデータ線を介して供給することを特徴とする。この方法によれば、第1サブフィールドでは、走査線が複数行同時に選択されるので、1行ずつの選択より短期間で書き込みが完了し、このため、1垂直走査期間が一定でも、その分、光が照射される第2サブフィールドの期間が確保できる。したがって、明るい表示が可能であるとともに、第1サブフィールドで書き込みがなされなかった画素行については、第2サブフィールドにおいて書き込みがなされるので、表示の粗さが目立つこともない。
この方法において、前記第1サブフィールドにて、奇数行または偶数行の走査線の一方と、その一方の走査線に隣接する走査線とを略同時に所定の順番で選択し、前記第2サブフィールドにて、奇数行または偶数行の走査線の他方を所定の順番で選択することが好ましく、またこの場合において、第1サブフィールドで奇数行の走査線を所定の順番で選択し、第2サブフィールドで偶数行の走査線を所定の順番で選択する垂直走査期間と、第1サブフィールドで偶数行の走査線を所定の順番で選択し、第2サブフィールドで奇数行の走査線を所定の順番で選択する垂直走査期間とを、一定の周期で繰り返すことも好ましい。
なお、本発明は、電気光学装置の駆動方法だけでなく、電気光学装置としても、また、電子機器としても概念することができる。
以下、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。図1は、本実施形態に係る電気光学装置10の構成を示すブロック図である。
図に示されるように、この電気光学装置10は、制御回路12、メモリ13、Yドライバ14、Xドライバ16および光源18を有するとともに、360行の走査線112が横方向(X方向)に延設される一方、480列のデータ線114が縦方向(Y方向)に延設されている。そして、画素100が、これらの走査線112とデータ線114との各交差に対応して配列している。したがって、本実施形態において画素100は、縦360行×横480列のマトリクス状に配列して、表示領域100aを形成することになる。
この表示領域100aは、画素電極が形成された素子基板と、共通電極を有する透明な対向基板とが互いに一定の間隙を保って貼付され、この間隙に液晶が挟持された構成となっている。
制御回路12は、電気光学装置10の各部の動作を制御するものである。詳細には、制御回路12は、図示しない上位装置から垂直走査信号Vs、水平走査信号Hsおよびドットクロック信号Clkに同期して供給される表示データDataを、一旦メモリ13に転送して記憶させた後、表示領域100aの垂直走査および水平走査に同期して表示データDataをメモリ13から読み出し、Xドライバ16に供給する。この垂直走査および水平走査のために、制御回路12は、Yドライバ14およびXドライバ16に必要なクロック信号等を供給する。
ここで、表示データDataは、画素の明るさ(階調値)をRGBの原色毎に指定するデータである。本実施形態においては、後述するように、1垂直走査期間(1フレーム)がRGBの色毎に連続したフィールドに分割され、さらに、各フィールドが第1および第2サブフィールドに分割されて、第1および第2サブフィールドでは、表示領域100aの垂直走査が異なる。このため、制御回路12は、上位装置から供給された表示データDataを、少なくとも1フレーム分、メモリ13に記憶させた後に、各サブフィールドにおいて、対応する色の成分の表示データを読み出して、Xドライバ16に供給する構成となっている。また、制御回路12は、後述する光源18による各色の発光・消灯についても制御する。
Yドライバ(走査線駆動回路)14は、詳細な動作について後述するが、1〜360行の各走査線112に走査信号を供給するものであり、第1および第2サブフィールドに応じて所定の順番で各走査線112を選択する。ここで、1行目から360行目までの走査線112に供給される走査信号を、図においてそれぞれY−1、Y−2、Y−3、…、Y−360と表記している。
Xドライバ(データ線駆動回路)16は、選択された走査線112に位置する画素1行分の表示データを、液晶を駆動するのに適した電圧のデータ信号に変換し、それぞれデータ線114を介して、画素100に供給するものである。ここで、1列目から480列目までのデータ線114に供給されるデータ信号を、図においてそれぞれX−1、X−2、X−3、…、X−480と表記している。
光源18は、赤色LED18R、緑色LED18G、青色LED18Bを含む、いわゆるバックライトユニットであり、表示領域100aに対し、赤(R)、緑(G)、青(B)のいずれかの色の光を均等に照射するものである。ここで、光源18における各LEDの発光については、制御回路12によって制御される。
次に、画素100の構成について図2を参照して説明する。
この図に示されるように、画素100においては、nチャネル型のTFT(薄膜トランジスタ)116のソースがデータ線114に接続されるとともに、ドレインが画素電極118に接続される一方、ゲートが走査線112に接続されている。
また、画素電極118に対向するように共通電極108が全画素に対して共通に設けられるとともに、本実施形態では時間的に一定の電圧LCcomが印加される。そして、これらの画素電極118と共通電極108との間に液晶層105が挟持されている。このため、画素毎に、画素電極118、共通電極108および液晶層105からなる液晶容量が構成されることになる。
特に図示はしないが、両基板の各対向面には、液晶分子の長軸方向が両基板間で例えば約90度連続的に捻れるようにラビング処理された配向膜がそれぞれ設けられる一方、両基板の各背面側には配向方向に透過軸を合わせた偏光子がそれぞれ設けられる。
このため、画素電極118と共通電極108との間を通過する光は、液晶容量に印加される電圧実効値がゼロであれば、液晶分子の捻れに沿って約90度旋光するので、光の透過率が最大となる一方、当該電圧実効値が大きくなるにつれて、液晶分子が電界方向に傾く結果、その旋光性が消失するので、透過する光量が減少し、ついには透過率が最小となる(ノーマリーホワイトモード)。
したがって、光源18から出射光は、画素毎に、液晶容量に印加された電圧実効値に応じて制限された状態でユーザに視認され、これにより、いわゆる階調表示が実現されることになる。
また、TFT116を介した液晶容量からの電荷リークの影響を少なくするために、蓄積容量109が画素毎に形成されている。この蓄積容量109の一端は、画素電極118(TFT116のドレイン)に接続される一方、その他端は、全画素にわたって、例えば電源の低位側電位Vssに共通接地されている。
次に、本実施形態に係る電気光学装置10の動作について説明する。図3は、電気光学装置10の垂直走査動作を示すタイミングチャートである。
この図に示されるように、本実施形態では、1垂直走査期間(1フレーム)がRGBに対応したフィールドに3分割され、さらに、各フィールドが第1および第2サブフィールドに分割されている。
ここで、1垂直走査期間のうち、Rフィールドの第1サブフィールドにおいて、制御回路12は、光源18に対し、すべてのLEDを消灯させるように制御するとともに、図1において上から数えて奇数行の走査線112と、当該奇数行と下方に隣接する偶数行の走査線112との2行を組みとして、1水平走査期間(1H)毎に、上から順番に選択するように、Yドライバ14を制御する。
これにより、図3に示されるように、Rフィールドの第1サブフィールドにおける最初の1水平走査期間(1H)では、走査信号Y−1、Y−2だけが同時にHレベルとなり、次に、走査信号Y−3、Y−4だけが同時にHレベルとなり、さら次に、走査信号Y−5、Y−6だけが同時にHレベルとなって、以降同様に、奇数行とこれに続く偶数行の走査信号が同時に順次Hレベルとなって、最終的に、走査信号Y−359、Y−360が同時にHレベルとなる。
制御回路12は、奇数行とこれに続く偶数行の走査線112を同時に選択するようにYドライバ14を制御する一方で、Xドライバ16を、次のように制御する。すなわち、制御回路12は、奇数行と偶数行とが同時に選択される前に、選択する予定の奇数行の走査線112に位置する画素1行分の表示データDataであって、R成分の表示データをメモリ13から読み出して、Xドライバ16に転送するとともに、奇数行と偶数行とが同時に選択されるときに、Xドライバ16に対し、当該奇数行の走査線112に位置する画素1行分のデータ信号を、R成分の表示データDataから変換して、一斉に出力するように制御する。
これにより、Xドライバ16は、選択された2行のうち、奇数行に位置する画素行のデータ信号X−1、X−2、X−3、…、X−480を、すなわち、R成分の階調に応じた電圧のデータ信号を、対応するデータ線114にそれぞれ出力する。
ここで、ある奇数行の走査線112が選択されて、その走査信号がHレベルとなった場合、選択された奇数行の走査線112に位置する画素100のTFT116がオンするので、ある1列のデータ線114に着目したとき、当該着目列のデータ信号の電圧が、選択走査線112と着目列のデータ線114との交差に対応した画素の画素電極118に書き込まれる。ただし、本実施形態において奇数行が選択されたときは、その下方に隣接する偶数行の走査線112も同時に選択されるので、当該着目列のデータ信号の電圧は、選択された偶数行の走査線112と着目列のデータ線114との交差に対応した画素の画素電極118にも書き込まれる。
したがって、走査線の選択時において、奇数行の走査線112と、その下方に隣接する偶数行の走査線112とが同時に選択されると、これらに対応する2つの画素100では、同じデータ信号が書き込まれるので、当該2つの画素の透過量は、当該データ信号の電圧に応じて同一の値となる。このため、Rフィールドの第1サブフィールドの終了時では、図5(a)に示されるように、奇数行と、この下方の偶数行とでは、列毎に、同じ階調表示となるはずである。ただし、Rフィールドの第1サブフィールドの終了時までは、光源18において、すべてのLEDが消灯しているので、第1サブフィールドのみの書き込みによる表示状態が観察者によって視認されることはない。
続いて、Rフィールドの第2サブフィールドにおいて、制御回路12は、光源18に対し、赤色LED18Rだけを発光させるように制御するとともに、偶数行の走査線112だけを1水平走査期間(1H)毎に、上から順番に選択するように、Yドライバ14を制御する。
これにより、図3に示されるように、Rフィールドの第2サブフィールドにおける最初の1水平走査期間(1H)では、走査信号Y−2だけがHレベルとなり、次の1水平走査期間では走査信号Y−4だけがHレベルとなり、以降同様に、走査信号Y−360がHレベルとなる。
制御回路12は、偶数行の走査線112だけを選択するようにYドライバ14を制御する一方で、Xドライバ16を次のように制御する。すなわち、制御回路12は、各走査線の選択時において、Xドライバ16に対し、選択された偶数行の走査線112に位置する画素1行分のデータ信号を一斉に出力するように制御する。
これにより、Xドライバは、選択された偶数行に位置する画素行のデータ信号X−1、X−2、X−3、…、X−480を、対応するデータ線114にそれぞれ出力する。
ここで、ある偶数行の走査線112が選択されて、その走査信号がHレベルとなった場合に、ある1列のデータ線114に着目したとき、当該着目列のデータ信号の電圧が、選択走査線112と着目列のデータ線114との交差に対応した画素の画素電極118に書き込まれる。
一方、奇数行の画素では、第2フィールドでは書き込みが実行されないので、第1サブフィールドの書き込み電圧に保持される。
したがって、Rフィールドの第2サブフィールドの終了時では、図5(b)に示されるように、奇数行では、第1サブフィールドでの書き込みによる階調に保持される一方、偶数行では、第2サブフィールドによる2回目の書き込みによる階調となる。
ここで、第2サブフィールドでは、赤色LED18Rが発光するので、偶数行については、書き込みがなされるまでは、第1サブフィールドでの書き込みによる階調を保持し、第2サブフィールドでの書き込みによって本来の階調となる。このため、上の行ほど本来の階調で視認される割合が高くなり、下の行となるにつれて、本来の階調で視認される割合が低くなる。ただし、平均的にみれば、偶数行において本来の階調で視認される割合は、おおよそ半分となり、もともと奇数行では、すでに第1サブフィールドで書き込みが完了して、本来の階調で視認されるので、解像度の低下は余り問題とならない。
本実施形態では、Rフィールドの第2サブフィールドでの偶数行の選択が完了し、次のGフィールドが開始するまでの帰線期間においても、制御回路12は、赤色LED18Rを発光し続けるように制御する。
このように、Rの第2サブフィールドおよび直後の帰線期間において、フルカラー画像のうち、R成分の画像が観察者に視認されることになる。
次に、Gフィールドについて説明する。Rフィールドは、R成分の表示データDat aに基づくデータ信号を書き込む動作であったが、Gフィールドは、G成分の表示データDataに基づくデータ信号を書き込む動作であり、Rフィールドと同様な動作となる。
したがって、Gフィールドの第1サブフィールドでは、すべてのLEDが消灯し、奇数および偶数行の走査線112が2行ずつ上から順番に選択されて、選択された奇数行の画素行に位置する画素の表示データに基づいて、G成分の階調に応じた電圧のデータ信号が書き込まれ、続く、第2サブフィールドでは、緑色LED18Gだけが発光し、偶数行の走査線112だけが上から順番に選択されて、選択された偶数行の画素行において、G成分の階調に応じた電圧のデータ信号が書き込まれる。このため、Gの第2サブフィールドおよび直後の帰線期間において、フルカラー画像のうち、G成分の画像が観察者に視認されることになる。
続くBフィールドについても同様であり、B成分の表示データDataに基づくデータ信号を書き込む動作が実行される。すなわち、Bフィールドの第1サブフィールドでは、すべてのLEDが消灯し、奇数および偶数行の走査線112が2行ずつ上から順番に選択されて、選択された奇数行の画素行に位置する画素の表示データに基づいて、B成分の階調に応じた電圧のデータ信号が書き込まれ、続く、第2サブフィールドでは、青色LED18Bだけが点灯し、偶数行の走査線112だけが上から順番に選択されて、選択された偶数行の画素行において、B成分の階調に応じた電圧のデータ信号が書き込まれる。このため、Bの第2サブフィールドおよび直後の帰線期間において、フルカラー画像のうち、B成分の画像が観察者に視認されることになる。
したがって、R、G、Bのサブフィールドで、それぞれR成分、G成分、B成分の原色画像が作成されるので、1フレームでみれば、合成されたフルカラー画像として観察者に視認されることになる。
このように本実施形態によれば、第1サブフィールドにおいて2行毎に走査線112を同時に選択することよってRGBの各色成分の階調に応じた電圧のデータ信号を書き込むのに要する書込期間は、1行ずつ走査線を選択する従来方式(図7参照)と比較して、おおよそ半分に短縮化することができる。このため、本実施形態では、Rフィールドの期間長が同じであっても、その分、第2サブフィールド期間を長く確保することができる。そして、本実施形態では、第2サブフィールドおよび帰線期間にわたって、いずれかの色のLEDを発光させるので、発光期間を従来方式と比較して長くなる結果、より明るい表示が可能となるのである。
この際、光源18における各色のLEDについては、1色ずつ1個の点灯で済むので、区分領域毎に明るさが異なってしまう不都合がなく、また、区分領域毎の光源の複雑な制御は必要ない。さらには、照明装置の構成が複雑化することもない。
ところで、上述した実施形態では、第1サブフィールドにおいて2行に書き込まれるデータ信号は、奇数行のものであり、第2サブフィールドにおいて、書き込まれた色のLEDを発光させるとともに、順次選択する偶数行の画素に対して、同色成分のデータ信号を書き込む構成とした。この関係を固定化すると、常に、偶数行の画素は、奇数行の画素よりも品位が劣ってしまうことになる。
そこで、図4に示されるように、第1サブフィールドにおいて2行に書き込まれるデータ信号を、偶数行のものとし、第2サブフィールドにおいて、奇数行だけを順番に選択して、選択された奇数行のデータ信号を書き込むフレームを設けて、図3に示されるフレームと、図4に示されるフレームとを、一定周期で交互に繰り返す構成としても構成としても良い。
ここで、液晶の劣化を防ぐ観点から、データ信号は、共通電極108に印加される電圧LCcomを基準として、低位電圧と高位電圧とで交互に反転されるが(交流駆動)、この交流駆動の周期が、図3に示されるフレームと図4に示されるフレームとを交互に繰り返す周期と一致すると、第2サブフィールドで書き込まれる走査行の書込極性が、つまり、観察者に視認される書込極性が、奇数行と偶数行とで固定化されてしまうので、いわゆるフリッカの原因となる可能性がある。このため、交流駆動の周期と、図3に示されるフレームと図4に示されるフレームとを交互に繰り返す周期とは、一致させない構成が好ましいといえる。
また、実施形態では、第1サブフィールドにおいて、上から2行ずつ走査線112を同時に選択する構成としたが、3行以上同時に選択するとともに、選択したいずれかの画素行のデータ信号を供給する一方、第1サブフィールドにおいてデータ信号が供給されなかった画素行を、第2サブフィールドで順番に選択して、選択した走査線にデータ信号を改めて供給する構成としても良い。
上述したように、第2サブフィールドにおいて、上から下方向に向かって順番に走査線を選択する場合、上の行ほど本来の階調で視認される割合が高くなり、下の行となるにつれて、本来の階調で視認される割合が低くなる。
そこで、第1サブフィールドにおいてデータ信号が供給されなかった画素行を、あるフレームの第2サブフィールドにおいては、上から下方向に向かって順番選択し、別のフレームの第2サブフィールドにおいては、反対に下から上方向に向かって順番選択するようにしても良い。
さらに、選択の順番を予め複数通り用意して、第1サブフィールドにおいてデータ信号が供給されなかった画素行を、用意したいずれかの順番で選択する構成として、画素行の位置によって、本来の階調で視認される割合が低下する依存状態をなくすようにしても良い。
また、上述した実施形態では、第2サブフィールドに加えて、帰線期間においても、いずれかの色のLEDを発光させたが、第2サブフィールドの発光だけで十分な明るさが得られるのであれば、帰線期間の全期間または一部期間において消灯させるようにしても良い。
なお、上述した実施形態では、共通電極108と画素電極118との電圧実効値が小さい場合に白色表示を行うノーマリーホワイトモードとして説明したが、黒色表示を行うノーマリーブラックモードとしても良い。
また、実施形態では、液晶としてTN型を用いたが、BTN(Bi-stable Twisted Nematic)型・強誘電型などのメモリ性を有する双安定型や、高分子分散型、さらには、分子の長軸方向と短軸方向とで可視光の吸収に異方性を有する染料(ゲスト)を一定の分子配列の液晶(ホスト)に溶解して、染料分子を液晶分子と平行に配列させたGH(ゲストホスト)型などの液晶を用いても良い。
また、電圧無印加時には液晶分子が両基板に対して垂直方向に配列する一方、電圧印加時には液晶分子が両基板に対して水平方向に配列する、という垂直配向(ホメオトロピック配向)の構成としても良いし、電圧無印加時には液晶分子が両基板に対して水平方向に配列する一方、電圧印加時には液晶分子が両基板に対して垂直方向に配列する、という平行(水平)配向(ホモジニアス配向)の構成としても良い。このように、本発明では、液晶や配向方式として、種々のものに適用することが可能である。
次に、上述したように検査された電気光学装置10を具体的な電子機器に用いた例について説明する。図6は、上記電気光学装置10を表示部に適用した携帯電話の構成を示す斜視図である。
図において、携帯電話1200は、複数の操作ボタン1202のほか、受話口1204、送話口1206とともに、電気光学装置10を備えるものである。なお、電子機器としては、図6を参照して説明した他にも、液晶テレビや、ビューファインダ型、モニタ直視型のビデオテープレコーダ、カーナビゲーション装置、ページャ、電子手帳、電卓、ワードプロセッサ、ワークステーション、テレビ電話、POS端末、タッチパネルのような直視型装置や、縮小画像を形成して拡大投射するプロジェクタなどの投射型装置等などが挙げられる。
本発明の実施形態に係る電気光学装置の構成を示すブロック図である。 同電気光学装置における画素の構成を示す回路図である。 同電気光学装置の動作を説明するためのタイミングチャートである。 同電気光学装置の動作を説明するためのタイミングチャートである。 同電気光学装置における表示状態を示すための図である。 同電気光学装置を適用した携帯電話の構成を示す斜視図である。 従来の電気光学装置の動作を説明するためのタイミングチャートである。
符号の説明
10…電気光学装置、12…制御回路、14…Yドライバ、16…Xドライバ、18……光源、112…走査線、114…データ線、100…画素、108…共通電極、118…画素電極、105…液晶、1200…携帯電話

Claims (5)

  1. 複数行の走査線と複数列のデータ線との交差に対応して設けられ、対応する走査線が選択されたときに、対応するデータ線に供給されたデータ信号を保持する複数の画素と、
    少なくとも異なる3色の光を色毎に各画素に照射する光源と
    を有する電気光学装置の駆動方法であって、
    垂直走査期間を、色毎のフィールドに分けるとともに、さらに各フィールドを第1サブフィールドおよび第2サブフィールドに分け、
    いずれかの色に対応する一のフィールド内の第1サブフィールドでは、
    前記光源に対し、光の照射を停止させ、
    一の走査線と、当該走査線に隣接する1行以上の走査線とを、略同時に、所定の順番で選択するとともに、
    各選択時では、選択した複数行の走査線のうち、前記一の走査線の画素に対応するデータ信号であって、前記一のフィールドに対応する色の階調を指定するデータ信号を、当該画素にデータ線を介して供給し、
    前記第1サブフィールドに続く第2サブフィールドでは、
    前記光源に対し、対応する色の光を照射するように制御し、
    第1サブフィールドで選択された走査線のうち、一の走査線以外の走査線を、所定の順番で選択するとともに、
    各選択時では、選択した走査線の画素に対応するデータ信号であって、前記一のフィールドに対応する色の階調を指定するデータ信号を、当該画素にデータ線を介して供給する
    ことを特徴とする電気光学装置の駆動方法。
  2. 前記第1サブフィールドにて、奇数行または偶数行の走査線の一方と、その一方の走査線に隣接する走査線とを略同時に所定の順番で選択し、
    前記第2サブフィールドにて、奇数行または偶数行の走査線の他方を所定の順番で選択する
    ことを特徴とする請求項1に記載の電気光学装置の駆動方法。
  3. 第1サブフィールドで奇数行の走査線を所定の順番で選択し、第2サブフィールドで偶数行の走査線を所定の順番で選択する垂直走査期間と、
    第1サブフィールドで偶数行の走査線を所定の順番で選択し、第2サブフィールドで奇数行の走査線を所定の順番で選択する垂直走査期間と
    を、一定の周期で繰り返す
    ことを特徴とする請求項2に記載の電気光学装置の駆動方法。
  4. 垂直走査期間が、色毎のフィールドに分けられるとともに、さらに各フィールドが第1サブフィールドおよび第2サブフィールドに分けられて駆動され、
    複数行の走査線と複数列のデータ線との交差に対応して設けられ、対応する走査線が選択されたときに、対応するデータ線に供給されたデータ信号を保持する画素と、
    少なくとも異なる3色の光を色毎に各画素に照射する光源と、
    前記光源に対し、いずれかの色に対応するフィールドの第1サブフィールドでは、光の照射を停止させる一方、前記第1サブフィールドに続く第2サブフィールドでは、対応する色の光を照射するように制御する制御回路と、
    いずれかの色に対応する前記フィールドの第1サブフィールドでは、一の走査線と、当該走査線に隣接する1行以上の走査線とを、略同時に、所定の順番で選択し、
    前記第1サブフィールドに続く第2サブフィールドでは、前記一の走査線以外の走査線を所定の順番で選択する走査線駆動回路と、
    いずれかの色に対応する前記フィールドの第1サブフィールドにおいて、前記一の走査線と、当該走査線に隣接する1行以上の走査線とが選択されたとき、前記一の走査線の画素に対応するデータ信号であって、前記フィールドに対応する色の階調を指定するデータ信号を、前記画素にデータ線を介して供給し、
    前記第1サブフィールドに続く第2サブフィールドにおいて、前記一の走査線以外の走査線が選択されたとき、当該選択された走査線の画素に対応するデータ信号であって、前記フィールドに対応する色の階調を指定するデータ信号を、前記画素にデータ線を介して供給するデータ線駆動回路と
    を有することを特徴とする電気光学装置。
  5. 請求項4に記載の電気光学装置を有することを特徴とする電子機器。
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