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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Description
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)。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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。
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、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。
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。
Claims (5)
- 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。 - 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。 - 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。 - 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。 - 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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