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JP5487548B2 - 電気光学装置の駆動回路、電気光学装置及び電子機器 - Google Patents
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電気光学装置の駆動回路、電気光学装置及び電子機器 Download PDF

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Description

本発明は、例えば液晶表示装置等を駆動する駆動回路及び駆動方法、並びに該駆動回路を備えた電気光学装置、及び該電気光学装置を備えた、例えば液晶プロジェクタ等の電子機器の技術分野に関する。
この種の駆動回路として、画像を表示するデータ信号を分割して複数のデータ信号として出力し、複数の画素に同時に書き込み可能とするものがある。このような駆動を行う際には、例えば出力回路等の特性の違い等に起因して、出力されるデータ信号の信号レベルにばらつきが生じ、表示ムラが発生してしまう場合がある。このため、駆動中に出力回路の信号レベルをキャリブレーションして、上述した信号レベルのばらつきを小さくするという技術が開示されている(特許文献1参照)。
特開平5−150751号公報
しかしながら、上述した技術においては、キャリブレーションを実行するための回路が実装されるため、回路構成が複雑化してしまうという技術的問題点がある。また、仮にキャリブレーションが実行され、信号レベルのばらつきが小さくされたとしても、画像を表示する装置自体に表示ムラの原因が存在する場合には、表示ムラを効果的に低減できないおそれがあるという技術的問題点がある。
本発明は、例えば上述した問題点に鑑みなされたものであり、簡易な構成で、効果的に表示ムラを低減可能な駆動回路及び駆動方法、並びに電気光学装置及び電子機器を提供することを課題とする。
本発明の駆動回路は上記課題を解決するために、複数のデータ線に対してm(但し、mは2以上の自然数)本の画像信号線を介してm系列にシリアル−パラレル変換されたデータ信号を出力することで電気光学装置を駆動する駆動回路であって、前記m本の画像信号線に、前記m系列のデータ信号を出力することで、前記複数のデータ線に対して、m本のデータ線からなるデータ線群毎に、前記m系列のデータ信号を出力供給するデータ信号出力手段と、前記m系列のデータ信号として、前記信号レベルが基準レベルである基準信号を入力した際に、前記m系列のデータ信号が、系列毎に少なくとも部分的に前記基準レベルと異なる信号レベルとなると共に該信号レベルが同じである系列が連続して並ぶ個数が所定個数以下となるように、且つ前記信号レベルと前記基準レベルとの差が所定範囲内となるように夫々調整する調整手段と、前記調整手段において調整された調整値を、前記m系列のデータ信号間で所定期間毎に入れ替える入替手段とを備える。
本発明の駆動回路によれば、その動作時に、データ信号出力手段によって、m系列のデータ信号が、m本の画像信号線に出力される。m本の画像信号線に出力されたデータ信号は、夫々m本のデータ線からなるデータ線群毎に、データ線に供給される。即ち、データ信号はm系列に分割されて、電気光学装置に出力される。尚、「m」は2以上の自然数であり、データ線の総数より小さい値、好ましくはmの倍数がデータ線の総数となるような値をとる。また、データ信号出力手段は、典型的には系列毎に、即ちm個設けられ、夫々のデータ信号出力手段から各画像信号線にデータ信号が出力される。これにより、電気光学装置では、複数の画素に同時にデータ信号を書き込むことが可能となり、各画素にデータ電圧を書き込む時間を十分に確保することができる。よって、例えば高解像度のパネルを有する電気光学装置においても、安定した表示が可能となる。
ここで本発明では特に、調整手段によって、m系列のデータ信号として、信号レベルが基準レベルである基準信号を入力した際に、出力されるm系列のデータ信号が、少なくとも部分的に基準レベルと異なる信号レベル(即ち、電圧)となるように夫々調整される。即ち、m系列のデータ信号として、各系列に同一の信号である基準信号が入力された場合に、少なくとも一の系列から基準レベルとは異なる信号レベルを有する信号が出力されるように調整される。信号レベルを調整する際には、典型的には、信号レベルが基準レベルである基準信号が調整用のデータ信号として実際に入力される。そして、基準信号とm系列のデータ信号の各々とが互いに比較されることによって各系列での信号レベルの調整量が決定される。
上述したように調整されることで、データ信号出力手段からは、系列毎に基準レベルと異なる信号レベルのデータ信号が出力される。尚、基準レベルとなる信号が、m系列において一又は複数存在していてもよいし、m系列における全てのデータ信号が基準レベルと異なる信号レベルとされてもよい。このような調整は、例えばデータ信号に所定の調整値を加算するだけで行えるため、信号レベルのばらつきを無くすように調整する場合(即ち、m系列の信号レベルを全て所定のレベルに調整する場合)と比較して、比較的簡易な回路構成において実現することが可能である。
また調整手段は更に、信号レベルが同じである系列が連続して並ぶ個数が所定個数以下となるようにデータ信号を夫々調整する。尚、ここでの「所定個数」とは、最も好ましくは1個であり、この場合には、信号レベルの同じデータ信号が、m系列のデータ信号の配列上で隣接して並ばないようにできる。但し、所定個数は、系列数や配線ピッチに応じて2個或いは2個以上であってもよい。いずれにせよ、所定個数はmよりも小数であり、好ましくはm÷2よりも小さい値をとる。m÷2より小さい値とすれば、画像全体において、信号レベルが同じである部分の割合を半分以下とすることができる。
ここで本願発明者の研究によれば、信号レベルが互いに異なるデータ信号が出力される場合であっても(即ち、出力されるデータ信号の信号レベルにばらつきが生じている場合であっても)、同じ信号レベルのデータ信号が所定個数連続したデータ線群に供給されなければ、信号レベルの違いが表示ムラとして現われ難いことが判明している。言い換えれば、所定個数以上の連続したデータ線群に、同じ信号レベルのデータ信号が供給されてしまう場合には、表示ムラが発生してしまう可能性が高く、この可能性は、同じ信号レベルのデータ信号が供給される連続したデータ線群の数が増える程高くなる。
従って、上述したように、信号レベルが同じである連続した系列が所定個数以下となるようにデータ信号を調整することで、表示される画像において表示ムラが見え易くなってしまうことを防止できる。即ち、他の系列とは信号レベルの異なるデータ信号が、相隣接するデータ線群に連続して供給されることによって、表示ムラが顕在化してしまうことを防止することができる。
また、上述したようにデータ信号が出力されることで、例えば駆動する電気光学装置自体の特性に起因する表示ムラを改善させることも可能である。即ち、データ信号における信号レベルのばらつきを小さくしただけでは改善できないような表示ムラに対しても、本発明の駆動回路は効果を発揮する。
本発明の調整手段は更に、データ信号は、調整した信号レベルと基準レベルとの差が所定範囲内となるように夫々調整される。尚、ここでの「所定範囲」とは、信号レベルを調整することに起因して、電気光学装置において意図しない表示ムラが生じないような範囲である。即ち、調整後の信号レベルと基準レベルとの差が大きくなり過ぎて、不具合が生じてしまわないような範囲である。所定範囲は、表示させる画像の大きさ等にもよるが、典型的には、5mV〜10mV程度の範囲として設定される。調整した信号レベルと基準レベルとの差が所定範囲内となるようにすれば、上述したように、調整することに起因して新たな表示ムラが発生してしまうことを防止することができる。
本発明では更に、入替手段によって、調整手段において調整された調整値が、m系列のデータ信号間で所定期間毎に入れ替えられる。即ち、調整値が系列間で入れ替えられる。尚、ここでの「調整値」とは、調整手段において調整する際に変化した値であり、言い換えれば、調整前の信号レベルと調整後の信号レベルとの差分である。調整値は、典型的には、互いに隣り合う系列間で入れ替えられる或いは、順繰りに(ローテーションで)入れ替えられる。また、所定期間としては、典型的には、画像信号が供給される電気光学装置において、画像表示領域の1ラインに画像信号が供給される1水平走査期間や1フレームの画像が表示される1垂直走査期間が設定される。所定期間は、観察者による視覚によってでは、調整値の入れ替えが、画面上で例えばチラつき、フリッカ等として殆ど又は全く認識できない程度に、短い期間であることが好ましい。逆に、観察者によって認識できない程度に短い期間であれば、それ以上に短くする利益はないので、電子回路による調整値の入れ替え制御の実行容易性を考慮して、不必要に所定期間を短く設定しない方が好ましい。
上述したように調整値が入れ替えられることにより、各系列に供給されるデータ信号の信号レベルは、所定期間毎に異なったものとなる。このため、調整手段により意図的に生じさせた信号レベルのばらつきは、所定期間が経過していく度に系列間で平均化される。よって、例えば上述した調整手段による調整では完全に無くすことができない表示ムラや、調整によって生じてしまった表示ムラを、より見え難くすることができる。
尚、入替手段による調整値の入替は、典型的には、m系列のデータ信号全てについて行われるが、例えば表示ムラとなっているデータ信号等について部分的に行うようにしてもよい。即ち、m系列のデータ信号のうち、いくつかの系列間で調整値が入れ替えられるようにしてもよい。また入替手段は、データ信号自体を入れ替える訳ではない(即ち、データ信号が供給される順序は変化しない)ため、比較的簡易な回路構成で実現可能である。
以上説明したように、本発明の駆動回路によれば、画像信号線毎に、互いに異なる信号レベルを有するm系列のデータ信号を出力することで、表示ムラが発生してしまうことを防止している。そして更に、信号レベルを調整する際の調整値を入れ替えることによって、表示ムラをより効果的に防止可能としている。従って、簡易な回路構成で、高品質な画像を表示させることが可能である。
本発明の駆動回路の一態様では、前記調整手段は、前記m系列のデータ信号が、互いに隣り合う系列間で互いに異なる信号レベルとなるように調整し、前記入替手段は、前記互いに隣り合う系列間で前記調整値を入れ替える。
この態様によれば、調整手段によって、m系列のデータ信号が、互いに隣り合う系列間で互いに異なる信号レベルとなるように調整されるため、信号レベルの同じデータ信号が、m系列のデータ信号の配列上で隣接して並ばないようにできる。即ち、連続したデータ線群に、同じ信号レベルのデータ信号が供給されてしまわないようにすることができる。
本態様では更に、入替手段によって、互いに隣り合う系列間で調整値が入れ替えられる。ここで、上述したように、互いに隣り合う系列は互いに異なる信号レベルとされているため、結果的に互いに異なる信号レベルとされたデータ信号間で調整値が入れ替えられることになる。よって、効果的に表示ムラを見え難くすることができる。また入替手段は、互いに隣り合う系列間で調整値を入れ替えればよいので、より簡易な構成で実現できる。従って、より簡易な構成で、より効果的に表示ムラの発生を防止することが可能となる。
本発明の駆動回路の他の態様では、前記入替手段は、前記m系列のデータ信号のうち、少なくとも前記調整値の互いに異なる系列間で、前記調整値をローテーションさせるように入れ替える。
この態様によれば、入替手段によって、m系列のデータ信号のうち少なくとも調整値の互いに異なる系列間で、調整値が入れ替えられる。また、調整値はローテーションさせるように入れ替られるため、調整値は効率的に均一化される。よって、より効率的に表示ムラを見え難いものとすることができる。従って、より高品質な画像を表示させることが可能となる。
本発明の駆動回路の他の態様では、前記調整手段は、前記m系列のデータ信号の一の部分に係る前記信号レベルが第1レベルとなるように且つ前記m系列のデータ信号の他の部分に係る前記信号レベルが第1レベルとは異なる第2レベルとなるように夫々調整し、前記入替手段は、前記第1レベルとされた一の部分及び前記第2レベルとされた他の部分間で、前記調整値を入れ替える。
この態様によれば、調整手段によって、m系列のデータ信号の一の部分に係る信号レベルが第1レベルとなるように調整される。そして、m系列のデータ信号の他の部分に係る信号レベルは、調整手段によって、第1レベルとは異なる第2レベルとなるようにされる。尚、第1レベル及び第2レベルは夫々、基準レベルとの差が所定範囲内となるような信号レベルとして設定されている。
上述したように調整することで、データ信号の一の部分及び他の部分は、基準レベルとの差が所定範囲内となるように、且つ互いに異なる信号レベルを有するものとされる。従って、より好適に、データ信号出力手段から、系列毎に基準レベルと異なる信号レベルのデータ信号が出力されるようにすることが可能である。
本態様では更に、入替手段によって、第1レベルとされた一の部分及び第2レベルとされた他の部分間で、調整値が入れ替えられる。これにより、互いに異なる信号レベルとされたデータ信号間で調整値が入れ替えられることになり、効果的に表示ムラを見え難くすることができる。また、信号レベルが第1レベル及び第2レベルの2種類とされているため、より容易に調整値の入れ替えが可能である。即ち、調整手段は、信号レベルを第1レベルとするための調整値及び信号レベルを第2レベルとするための調整値を切り替えるように動作すればよい。
以上説明したように、本態様に係る駆動回路によれば、より簡易な構成で、より高品質な画像を表示させることが可能となる。
本発明の駆動回路の他の態様では、前記m系列のデータ信号の各々に対して、信号レベルの検出を行う検出手段を更に備え、前記調整手段は、前記検出された信号レベルに基づいて、前記m系列のデータ信号を夫々調整する。
この態様によれば、データ信号出力手段から出力されるm系列のデータ信号の各々は、検出手段によって信号レベルの検出が行われる。そして、この検出された信号レベルに基づき、調整手段によって、データ信号の信号レベルが調整される。よって、調整手段による信号レベルの調整をより容易かつ適切に行うことが可能となる。即ち、データ信号における信号レベルの調整をより好適に行うことができる。
また、調整手段において信号レベルが適切に調整されることで、入替手段によって調整値が入れ替えられることによる効果も確実に発揮される。加えて、例えば検出手段によって調整後の信号レベルを検出することによって、調整値の入れ替えをより容易なものとすることが可能である。従って、より効果的に表示ムラの発生を防止することが可能である。
上述した検出手段を更に備える態様では、前記検出された信号レベルに基づいて、前記m系列のデータ信号を、互いの信号レベルが近付くように夫々較正する較正手段を更に備え、前記調整手段は、前記m系列のデータ信号を、前記較正手段によって較正された後に調整するように構成してもよい。
このように構成すれば、調整手段によって信号レベルが調整される前に、較正手段において信号レベルが較正される。具体的には、検出手段において検出された信号レベルに基づいて、m系列のデータ信号が、互いの信号レベルが近付くように夫々較正される。即ち、データ信号のばらつきが小さくされる。尚、較正手段は、典型的には、データ信号の信号レベルが基準レベルに近付くように較正する。
尚、各データ信号出力手段における信号レベルは、典型的には、設計段階において互いに同一のレベルのデータ信号を出力するように設計される。但し、回路の実装段階における衝撃や動作時に印加される電圧等によって、実際に出力される信号レベルには、系列毎にばらつきが生じてしまう場合がある。よって、信号レベルを較正するようにすれば、上述した意図しない信号レベルのばらつきを好適に低減することができる。
上述したように、調整手段における調整に先立って信号レベルが較正されることで、より容易且つ適切に信号レベルを調整することが可能となる。即ち、データ信号における信号レベルの調整をより好適に行うことができる。
また、調整手段において信号レベルが適切に調整されることで、入替手段によって調整値が入れ替えられることによる効果も確実に発揮される。従って、より効果的に表示ムラの発生を防止することが可能である。
本発明の電気光学装置は上記課題を解決するために、上述した本発明の駆動回路(但し、その各種態様も含む)を具備する。
本発明の電気光学装置によれば、上述した本発明に係る駆動回路を具備してなるので、m系列のデータ信号が、少なくとも部分的に基準レベルと異なる信号レベルとなると共に信号レベルが同じである系列が連続して並ぶ個数が所定個数以下となるように、且つ基準レベルとの差が所定範囲内となるように夫々調整された上で供給される。そして更に、信号レベルを調整する際の調整値は、所定期間毎に入れ替えられる。よって、効果的に表示ムラを防止することが可能である。従って、より簡易な構成で、より高品質な画像を表示することが可能である。
本発明の電子機器は上記課題を解決するために、上述した本発明の電気光学装置(但し、その各種態様も含む)を具備する。
本発明の電子機器によれば、上述した本発明に係る電気光学装置を具備してなるので、高品質な表示を行うことが可能な、投射型表示装置、テレビ、携帯電話、電子手帳、ワードプロセッサ、ビューファインダ型又はモニタ直視型のビデオテープレコーダ、ワークステーション、テレビ電話、POS端末、タッチパネルなどの各種電子機器を実現できる。また、本発明の電子機器として、例えば電子ペーパなどの電気泳動装置等も実現することも可能である。
本発明の駆動方法は上記課題を解決するために、複数のデータ線に対してm(但し、mは2以上の自然数)本の画像信号線を介してm系列にシリアル−パラレル変換されたデータ信号を出力することで電気光学装置を駆動する駆動方法であって、前記m本の画像信号線に、前記m系列のデータ信号を出力することで、前記複数のデータ線に対して、m本のデータ線からなるデータ線群毎に、前記m系列のデータ信号を出力供給するデータ信号出力工程と、前記m系列のデータ信号として、前記信号レベルが基準レベルである基準信号を入力した際に、前記m系列のデータ信号が、系列毎に少なくとも部分的に前記基準レベルと異なる信号レベルとなると共に該信号レベルが同じである系列が連続して並ぶ個数が所定個数以下となるように、且つ前記信号レベルと前記基準レベルとの差が所定範囲内となるように夫々調整する調整工程と、前記調整工程において調整された調整値を、前記m系列のデータ信号間で所定期間毎に入れ替える入替工程とを備える。
本発明の駆動方法によれば、上述した本発明の駆動回路の場合と同様に、調整工程において、m系列のデータ信号が、少なくとも部分的に基準レベルと異なる信号レベルとなると共に信号レベルが同じである系列が連続して並ぶ個数が所定個数以下となるように、且つ基準レベルとの差が所定範囲内となるように夫々調整される。そして、入替工程において、信号レベルを調整する際の調整値が所定期間毎に入れ替えられる。よって、効果的に表示ムラを防止することが可能である。従って、より簡単な方法で、より高品質な画像を表示させることが可能である。
ある。
尚、本発明の駆動方法においても、上述した本発明の駆動回路における各種態様と同様の各種態様を採ることが可能である。
本発明の作用及び他の利得は次に説明する実施するための最良の形態から明らかにされる。
以下では、本発明の実施形態について図を参照しつつ説明する。
<電気光学装置>
本実施形態に係る駆動回路が適用される電気光学装置について、図1から図5を参照して説明する。以下の実施形態では、本発明の電気光学装置の一例であるTFT(Thin Film Transistor)アクティブマトリクス駆動方式の液晶装置を例にとる。
先ず、本実施形態に係る電気光学装置における電気光学パネルの構成について、図1及び図2を参照して説明する。ここに図1は、本実施形態に係る電気光学パネルの構成を示す平面図であり、図2は、図1のH−H´線断面図である。
図1及び図2において、本実施形態に係る電気光学パネル500では、TFTアレイ基板10と対向基板20とが対向配置されている。TFTアレイ基板10は、例えば石英基板、ガラス基板等の透明基板や、シリコン基板等である。対向基板20は、例えば石英基板、ガラス基板等の透明基板である。TFTアレイ基板10と対向基板20との間には、液晶層50が封入されている。液晶層50は、例えば一種又は数種類のネマティック液晶を混合した液晶からなり、これら一対の配向膜間で所定の配向状態をとる。TFTアレイ基板10と対向基板20とは、複数の画素電極が設けられた画像表示領域10aの周囲に位置するシール領域に設けられたシール材52により相互に接着されている。
シール材52は、両基板を貼り合わせるための、例えば紫外線硬化樹脂、熱硬化樹脂等からなり、製造プロセスにおいてTFTアレイ基板10上に塗布された後、紫外線照射、加熱等により硬化させられたものである。シール材52中には、TFTアレイ基板10と対向基板20との間隔(即ち、基板間ギャップ)を所定値とするためのグラスファイバ或いはガラスビーズ等のギャップ材が散布されている。尚、ギャップ材を、シール材52に混入されるものに加えて若しくは代えて、画像表示領域10a又は画像表示領域10aの周辺に位置する周辺領域に、配置するようにしてもよい。
シール材52が配置されたシール領域の内側に並行して、画像表示領域10aの額縁領域を規定する遮光性の額縁遮光膜53が、対向基板20側に設けられている。尚、このような額縁遮光膜53の一部又は全部は、TFTアレイ基板10側に内蔵遮光膜として設けられてもよい。
周辺領域のうち、シール材52が配置されたシール領域の外側に位置する領域には、データ線駆動回路101及び外部回路接続端子102がTFTアレイ基板10の一辺に沿って設けられている。走査線駆動回路104は、この一辺に隣接する2辺に沿い、且つ、額縁遮光膜53に覆われるようにして設けられている。更に、このように画像表示領域10aの両側に設けられた二つの走査線駆動回路104間をつなぐため、TFTアレイ基板10の残る一辺に沿い、且つ、額縁遮光膜53に覆われるようにして複数の配線105が設けられている。
TFTアレイ基板10上には、対向基板20の4つのコーナー部に対向する領域に、両基板間を上下導通材107で接続するための上下導通端子106が配置されている。これらにより、TFTアレイ基板10と対向基板20との間で電気的な導通をとることができる。
図2において、TFTアレイ基板10上には、駆動素子である画素スイッチング用のTFTや走査線、データ線等の配線が作り込まれた積層構造が形成される。この積層構造の詳細な構成については図2では図示を省略してあるが、この積層構造の上に、ITO(Indium Tin Oxide)等の透明材料からなる画素電極9aが、画素毎に所定のパターンで島状に形成されている。
画素電極9aは、対向電極21に対向するように、TFTアレイ基板10上の画像表示領域10aに形成されている。TFTアレイ基板10における液晶層50の面する側の表面、即ち画素電極9a上には、配向膜16が画素電極9aを覆うように形成されている。
対向基板20におけるTFTアレイ基板10との対向面上に、遮光膜23が形成されている。遮光膜23は、例えば対向基板20における対向面上に平面的に見て、格子状に形成されている。対向基板20において、遮光膜23によって非開口領域が規定され、遮光膜23によって区切られた領域が、例えばプロジェクタ用のランプや直視用のバックライトから出射された光を透過させる開口領域となる。尚、遮光膜23をストライプ状に形成し、該遮光膜23と、TFTアレイ基板10側に設けられたデータ線等の各種構成要素とによって、非開口領域を規定するようにしてもよい。
遮光膜23上には、ITO等の透明材料からなる対向電極21が複数の画素電極9aと対向するように形成されている。また遮光膜23上には、画像表示領域10aにおいてカラー表示を行うために、開口領域及び非開口領域の一部を含む領域に、図2には図示しないカラーフィルタが形成されるようにしてもよい。対向基板20の対向面上における、対向電極21上には、配向膜22が形成されている。
尚、図1及び図2に示したTFTアレイ基板10上には、これらのデータ線駆動回路101、走査線駆動回路104等の駆動回路に加えて、画像信号線上の画像信号をサンプリングしてデータ線に供給するサンプリング回路、複数のデータ線に所定電圧レベルのプリチャージ信号を画像信号に先行して各々供給するプリチャージ回路、製造途中や出荷時の電気光学装置の品質、欠陥等を検査するための検査回路等を形成してもよい。
続いて、本実施形態に係る電気光学装置における画素部の電気的な構成について、図3を参照して説明する。ここに図3は、本実施形態に係る電気光学装置の画像表示領域を構成するマトリクス状に形成された複数の画素における各種素子、配線等の等価回路図であり、図4は、本実施形態に係る電気光学装置における相展開駆動回路の構成を示す平面図である。
図3において、画像表示領域10aを構成するマトリクス状に形成された複数の画素の各々には、画素電極9a及びTFT30が形成されている。TFT30は、画素電極9aに電気的に接続されており、本実施形態に係る電気光学装置の動作時に画素電極9aをスイッチング制御する。画像信号が供給されるデータ線6aは、TFT30のソースに電気的に接続されている。データ線6aに書き込む画像信号S1、S2、・・・、Snは、m(但し、mは2以上の自然数)系列に分割され、m本のデータ線6aからなるデータ線群毎に供給される。即ち、本実施形態に係る電気光学装置では、所謂、相展開駆動が行われる。
図4において、例えば画像信号が4系列に分割(即ち、4相展開)される場合、4系列の画像信号は、夫々駆動回路に含まれる集積回路におけるPIN1〜4から出力される。PIN1〜4から出力された4系列の画像信号は、画像信号線Vi1〜Vi4を介して、サンプリング回路107に送られる。サンプリング回路107においては、サンプリングスイッチ71が所定のタイミングでオンオフされ、画像信号が4本のデータ線(例えば、データ線S1、S2,S3及びS4)からなるデータ線群毎に供給される。
これにより、電気光学装置では、複数の画素に同時に画像信号を書き込むことが可能となり、各画素に画像信号を書き込む時間を十分に確保することができる。よって、例えば高解像度のパネルを有する電気光学装置においても、安定した表示が可能となる。
図3に戻り、TFT30のゲートには、走査線3aが電気的に接続されており、本実施形態に係る電気光学装置は、所定のタイミングで、走査線3aにパルス的に走査信号G1、G2、・・・、Gmを、この順に線順次で印加するように構成されている。画素電極9aは、TFT30のドレインに電気的に接続されており、スイッチング素子であるTFT30を一定期間だけそのスイッチを閉じることにより、データ線6aから供給される画像信号S1、S2、・・・、Snが所定のタイミングで書き込まれる。画素電極9aを介して電気光学物質の一例としての液晶に書き込まれた所定レベルの画像信号S1、S2、・・・、Snは、対向基板に形成された対向電極との間で一定期間保持される。
液晶層50(図2参照)を構成する液晶は、印加される電圧レベルにより分子集合の配向や秩序が変化することにより、光を変調し、階調表示を可能とする。ノーマリーホワイトモードであれば、各画素の単位で印加された電圧に応じて入射光に対する透過率が減少し、ノーマリーブラックモードであれば、各画素の単位で印加された電圧に応じて入射光に対する透過率が増加され、全体として電気光学装置からは画像信号に応じたコントラストをもつ光が出射される。
ここで保持された画像信号がリークすることを防ぐために、画素電極9aと対向電極21(図2参照)との間に形成される液晶容量と並列に蓄積容量70が付加されている。蓄積容量70は、画像信号の供給に応じて各画素電極9aの電位を一時的に保持する保持容量として機能する容量素子である。蓄積容量70の一方の電極は、画素電極9aと並列してTFT30のドレインに接続され、他方の電極は、定電位となるように、電位固定の容量線300に接続されている。蓄積容量70によれば、画素電極9aにおける電位保持特性が向上し、コントラスト向上やフリッカの低減といった表示特性の向上が可能となる。
続いて、本実施形態に係る電気光学装置の全体的な構成について、図5を参照して説明する。ここに、図5は、本実施形態に係る電気光学装置の全体構成を示す斜視図である。尚、図5では、説明の便宜上、図1及び図2で示した電気光学パネル500における詳細な部材を、適宜省略して図示してある。
図5において、本実施形態に係る電気光学装置は、上述した電気光学パネル500と、フレキシブル基板400と、回路基板600とを備えて構成されている。
フレキシブル基板400は、両端に接続端子410及び420を夫々有している。接続端子410は、電気光学パネル500における外部回路接続端子102に電気的に接続されている。また接続端子420は、回路基板600におけるコネクタ610に電気的に接続されている。即ち、電気光学パネル500及び回路基板600は、フレキシブル基板400を介して互いに電気的に接続されている。
更に、フレキシブル基板400上には、第1集積回路450が設けられている。そして、後述する本実施形態に係る駆動回路は、この第1集積回路450の一部又は全部、或いは電気光学パネル500に内蔵された駆動回路、回路基板600上に設けられた第2集積回路650及び図示しない他の集積回路等を含んで構築されている。
本実施形態に係る駆動回路の構成及び動作、並びにそれによる効果は、以下で詳細に説明する。
<駆動回路及び駆動方法>
次に、本実施形態に係る駆動回路及び駆動方法について、図6から図15を参照して説明する。
<第1実施形態>
先ず、第1実施形態に係る駆動回路の回路構成について、図6を参照して説明する。ここに図6は、第1実施形態に係る駆動回路の回路構成を示すブロック図である。尚、図6では、説明の便宜上、図4において示す画像信号線Vi1〜Vi4のうち2つの画像信号線Vi1及びVi2に対応する出力回路のみを示し、他の出力回路等については省略して図示してある。これは以降の図19においても同様である。
図6において、第1実施形態に係る駆動回路は、複数のラッチ回路110と、複数のD/A(Digital to Analog)コンバータ120と、複数の出力回路130と、第1基準信号出力部140と、切替部145と、検出部150と、調整部180と、入替部200とを備えて構成されている。
ラッチ回路110は、入力されたデータ信号を一時的に記憶した後に、順次出力する電子回路であり、分割された複数のデータ信号の各々に対応して複数設けられている。
D/Aコンバータ120は、入力されたデータ信号に対してD/A変換を施して出力する電子回路であり、分割された複数のデータ信号の各々に対応して複数設けられている。
出力回路130は、本発明の「データ信号出力手段」の一例であり、出力されたデータ信号を増幅して出力する。また、上述したラッチ回路110及びD/Aコンバータ120と同様に、分割された複数のデータ信号の各々に対応して複数設けられている。
第1基準信号出力部140及び切替部145は、本発明の「切替手段」の一例であり、第1基準信号出力部140から出力された第1基準信号が、切替部145が切り替わることによって、ラッチ回路110から出力されたデータ信号に代えて、D/Aコンバータ120に入力されるように構成されている。
検出部150は、本発明の「検出手段」の一例であり、出力回路130a及び130bから出力されたデータ信号の信号レベルを検出する。
調整部180は、本発明の「調整手段」の一例であり、算出部160において算出された差分に基づいて、D/Aコンバータ120における出力を調整する。
入替部200は、本発明の「入替手段」の一例であり、調整部180において調整する際の調整値を所定期間毎に系列間で入れ替える。
次に、第1実施形態に係る駆動方法について、図6に加えて、図7から図18を参照して説明する。尚、以下では、本実施形態に係る一連の処理を、最初に調整部180によって調整が行われるまでの工程と、その後の調整値を入れ替える工程とに分けて、順を追って説明する。また、第1実施形態に係る駆動方法を、上述した第1実施形態に係る駆動回路の動作と併せて説明する。
先ず、調整部180によって調整が行われるまでの工程について、図7から図11を参照して説明する。ここに図7は、第1実施形態に係る駆動方法において、信号レベルが調整されるまでの処理の流れを示すフローチャートである。また図8は、比較例に係る駆動方法によって出力されるデータ信号の信号レベルを、チャネル毎に示す概念図であり、図9は、比較例に係る駆動方法によって駆動される電気光学装置において、画像表示領域に発生する表示ムラを概念的に示す平面図である。図10及び図11は夫々、第1実施形態に係る駆動方法によって調整されたデータ信号の信号レベルを、チャネル毎に示す概念図である。尚、図8から図11では、説明の便宜上、6相展開駆動が行われる際のデータ信号を例にとり図に示してあるため、図4や図6における駆動回路の構成とは正確に対応していない。図8から図11において図示する例は、例えば図6に示す出力回路130が6つ設けられる場合として考えることができる。
図6及び図7において、第1実施形態に係る駆動回路における処理が開始されると、先ず第1基準信号出力部140が第1基準信号を出力すると共に、切替部145a及び145bが切り替わり、D/Aコンバータ120a及び120bに夫々第1基準信号が入力されるようにする(ステップS1)。即ち、D/Aコンバータ120a及び120bには、ラッチ回路110a及び110bを介して入力される画像表示のためのデータ信号に代えて、第1基準信号が入力される。よって、出力回路130a及び130bからは夫々第1基準信号が出力される。
検出部150は、データ信号が第1基準信号に切り替えられると、出力回路130a及び130bから出力されている第1基準信号の信号レベルを検出する(ステップS2)。検出された信号レベルは、調整部180に出力される。
調整部180は、検出された信号レベルに基づいて、m系列のデータ信号が、データ線群毎に少なくとも部分的に基準レベルと異なる信号レベルとなると共に信号レベルが同じである系列が連続して並ぶ個数が所定個数以下となるように、且つ信号レベルと基準レベルとの差が所定範囲内となるように夫々調整する(ステップS3)。
ここで仮に、図8に示すように、系列2、系列3及び系列4の連続する系列の信号レベルが、信号レベルが基準レベルである系列1、系列5及び系列6とは異なる信号レベルであるとすると、図9に示すように、電気光学装置における画像表示領域10a(図1参照)において、系列2系列3及び系列4に対応する位置に輝度或いは色調の差が生ずる。このような輝度或いは色調の差は、連続した系列に対応しているため視覚的に認識しやすくなってしまい、画像表示領域10a全体においては、複数のライン状の表示ムラとなって現われてしまう。即ち、表示させる画像の品質が低下してしまう。
しかるに本実施形態に係る駆動方法では、信号レベルが同じである系列が所定個数以上連続して並ばないように調整されるため、上述した表示ムラが発生しない、又は発生したとしても視覚的には認識し難い若しくは認識できない。よって、表示される画像の品質が低下してしまうことを防止することができる。
また、上述したように信号レベルが調整されることで、例えば駆動する電気光学装置自体の特性に起因する表示ムラを改善させることも可能である。即ち、データ信号における信号レベルのばらつきを小さくしただけでは改善できないような表示ムラに対しても、本実施形態に係る駆動方法は効果を発揮する。
図10に示すように、各系列のデータ信号は、例えば交互に異なる信号レベルを有するように調整される。また、図11に示すように、基準レベルとの差が所定範囲内となるのであれば、夫々がばらばらの信号レベルを有するように調整されても構わない。
図7に戻り、信号レベルが調整されると、信号レベルが所定値(即ち、調整する際の目標となる値)となっているか否かを判定する(ステップS4)。この判定は、例えば検出部150において、再び信号レベルが検出されることにより行われる。信号レベルが所定値となっていない場合(ステップS4:NO)、再びステップS3における信号レベルの調整が行われる。これにより、例えば調整期間の不足等に起因して、一度の調整では適切に信号レベルを調整できない場合であっても、調整を繰り返し行って信号レベルを所定値に調整することができる。信号レベルが所定値となっている場合(ステップS4:YES)、切替部145が切り替えられて、出力回路130から出力されるデータ信号が、第1基準信号から通常のデータ信号とされる(ステップS5)。即ち、画像を表示するための通常動作が開始されて、処理は終了する。
上述した一連の処理は、例えば電気光学装置の電源がオンとされた際に、或いはユーザの操作等によって開始される。尚、典型的には、一度信号レベルを調整してしまえば、装置を再起動させるまで調整による効果が持続する。
続いて、上述した一連の処理の後に行われる、入替部200における処理について、図12から図18を参照して説明する。ここに図12は、入替部における調整値の入替及びそれによる信号レベルの再調整についての処理の流れを示すフローチャートである。また、図13から図15は夫々、入替部において調整値を入れ替えた後の信号レベルを示す概念図であり、図16は、入替部の具体的な構成を示す回路図である。図17及び図18は夫々、入替後のデータ信号によって表示される画像の一部を示す概念図である。
図12において、上述した信号レベルを調整する処理が終了すると、入替部200(図6参照)は、処理が終了してから所定期間が経過したか否かを判定する(ステップS11)。即ち、信号レベルが調整されてから所定期間が経過したか否かが判定される。所定期間は、例えば画像信号が供給される電気光学装置において、画像表示領域の1ラインに画像信号が供給される1水平走査期間や1フレームの画像が表示される1垂直走査期間が設定される。
所定期間が経過したと判定された場合(ステップS11:YES)、入替部200は、調整部180において信号レベルを調整する際に用いられる調整値を系列間で入れ替える(ステップS12)。よって、各系列におけるデータ信号の信号レベルが入れ替わる。尚、ここでは調整値を入れ替える処理が行われ、データ信号自体が入れ替えられる訳ではない。よって、入れ替えられた後であっても、それまでと同様の順番で画像信号を供給すれば、正常に画像が表示される。
図13及び図14において、例えば、信号レベルは6つの系列間でローテーションするように入れ替えられる。ここで仮に、信号レベルが図11で示した場合のように調整されていたとすると、入替後の信号レベルは図13に示すような値となる。即ち、調整値は図における右隣の系列の調整値に入れ替えられる。より具体的には、例えば系列1の調整値は系列2の調整値とされ、信号レベルが入替前の系列2と同じにされる。また系列2の調整値は系列3の調整値とされ、信号レベルが入替前の系列3と同じにされる。尚、右端に位置する系列6の調整値は、左端系列1の調整値とされ、信号レベルが入替前の系列1と同じにされる。
そして再び所定期間が経過すると、信号レベルは更にローテーションされ、図14に示すような値となる。即ち、系列1の調整値は図13における系列2の調整値とされ、信号レベルが図13における系列2と同じにされる。また系列2の調整値は図13における系列3の調整値とされ、信号レベルが図13における系列3と同じにされる。
上述したように調整値をローテーションさせるように入れ替えれば、所定期間毎に各系列における信号レベルを変化させることができる。これにより、例えば信号レベルの調整によっては完全に改善できなかった表示ムラや、調整によって生じてしまった表示ムラ等を、視覚的に認識し難くすることができる。また、調整値を1周ローテーションさせる毎(即ち、6回入れ替える毎)に、6つの系列における信号レベルの平均を同じものとすることができる。よって、上述した効果はより顕著に発揮される。
図15及び図16において、信号レベルが図10に示したように、2つの信号レベルが交互に並ぶように調整されている場合、調整値をローテーションさせるのではなく、互いに隣り合う系列間で調整値を入れ替えるようにしてもよい。この場合、調整値は系列1及び系列2間、系列3及び系列4間、並びに系列5及び系列6間で夫々入れ替えられ、図15に示すような信号レベルとされる。即ち、基準レベルであった系列と他の信号レベルであった系列とが互いに入れ替えられる。
上述した調整値の入替は、例えば図16に示すような回路によって実現することができる。即ち、調整値を切り替えることが可能な回路において、一の信号レベルとするための調整値と、他のレベルとするための調整値とを、系列によって切り替えるようにすればよい。より具体的には、例えば系列1のデータ信号を出力する際には、調整値切替部210が、図に示すように第1調整値加算部220側に切り替えられて、第1調整値がデータ信号に加算される。続いて、系列2のデータ信号を出力する際には、調整値切替部210が、第2調整値加算部230側に切り替えられて、第1調整値と異なる第2調整値がデータ信号に加算される。
このように、上述した入替においては、回路構成を比較的簡単なものとすることできる。尚、第2調整値加算部230を設けずに、第1調整値加算部において調整値を加算する場合と、調整値を加算しない場合とを切り替えることで、同様の効果を得ることも可能である。図16に示す回路は、例えば図6に示す調整部180及び入替部200の一部として構成される。
図17及び図18において、上述した調整値の入替によって、図10に示したような信号レベルとされていたものが、1垂直期間後に、図15に示したような信号レベルとされると、実際に電気光学装置等で表示される画像は、図17に示すように変化する。また、調整値は1垂直期間毎に繰り返し入れ替えられるため、画面における表示は比較的短い期間で時々刻々と変化する。よって、仮に図17に示すようなライン状の表示ムラが視認できるような場合であっても、その表示ムラを見え難くすることができる。
また、図10に示したような信号レベルとされていたものが、1水平期間後に、図15に示したような信号レベルとされると、電気光学装置等で表示される画像は、図18に示すようなものとなる。このようにすれば、信号レベルの同じ部分が表示画面において千鳥状に配列される(即ち、縦ラインとして並ばない)ため、より効果的に表示ムラを見え難くすることができる。
図12に戻り、調整値が入れ替えられると、調整部180は、入れ替えられた調整値を用いて各系列の信号レベルを調整する(ステップS13)。即ち、調整値が入れ替えられた後、ここで実際に信号レベルが調整されて、図13から図15に示したような信号レベルとなる。
信号レベルが調整されると、信号レベルが所定値(即ち、調整する際の目標となる値)となっているか否かを判定する(ステップS14)。この判定は、例えば検出部150において、再び信号レベルが検出されることにより行われる。信号レベルが所定値となっていない場合(ステップS14:NO)、再びステップS13における信号レベルの調整が行われる。これにより、例えば調整期間の不足等に起因して、一度の調整では適切に信号レベルを調整できない場合であっても、調整を繰り返し行って信号レベルを所定値に調整することができる。信号レベルが所定値となっている場合には(ステップS14:YES)、上述した調整値の入替に係る処理(即ち、ステップ11からステップS14)が、再び実行される。即ち、図12に示したような一連の処理は、画像を表示させつつ繰り返し実行される。
以上説明したように、第1実施形態に係る駆動回路及び駆動方法によれば、調整部180においてデータ信号の信号レベルが調整されることにより、効果的に表示ムラを防止することができる。そして更に、入替部200において所定期間毎に調整値が入れ替えられるため、より表示ムラを見え難くすることが可能である。従って、極めて高品質な画像を表示させることが可能である。
<第2実施形態>
次に、第2実施形態に係る駆動回路及び駆動方法について、図19から図22を参照して説明する。尚、第2実施形態は、上述の第1実施形態と比べて、データ信号の信号レベルの較正を行う点で異なり、その他については概ね同様である。このため第2実施形態では、信号レベルの較正について詳細に説明し、その他の構成については適宜説明を省略する。
先ず、第2実施形態に係る駆動回路の回路構成について、図19を参照して説明する。ここに図19は、第2実施形態に係る駆動回路の回路構成を示すブロック図である。尚、以降の図では、図6及び図7に示した第1実施形態に係る構成要素と同様の構成要素に同一の参照符合を付している。
図19において、第2実施形態に係る駆動回路は、上述した第1実施形態に係る駆動回路の構成に加えて、算出部160と、第2基準信号出力部170とを備えて構成されている。
算出部160は、第2基準信号出力部170から出力される第2基準信号の信号レベルと、検出部150において検出された信号レベルとの差分を算出する演算回路である。
また、調整部180は、本発明の「調整手段」の一例としての機能に加えて、本発明の「較正手段」の一例としての機能を有する用に較正されている。即ち、第1実施形態において説明したような、チャネル毎に互いに異なる信号レベルを有するように調整する機能に加えて、各チャネルが同じ信号レベルとなるように較正する機能を有している。
続いて、第2実施形態に係る駆動方法について、図19に加えて、図20から図22を参照して説明する。ここに図20は、第2実施形態に係る駆動方法において、信号レベルが調整されるまでの処理の流れを示すフローチャートである。また図14は、第2実施形態に係る駆動方法における、較正後のデータ信号の信号レベルをチャネル毎に示す概念図であり、図15は、第2実施形態に係る駆動方法における、較正後のデータ信号の信号レベルをチャネル毎に示す概念図である。尚、以下では、第2実施形態に係る駆動方法を、上述した第2実施形態に係る駆動回路の動作と併せて説明する。
図19及び図20において、第2実施形態に係る駆動回路における処理が開始されると、先ず上述した第1実施形態と同様に、ステップS1及びステップS2の処理が実行される。即ち、出力回路130a及び130bからは夫々第1基準信号が出力されるように切り替えられて、検出部150による信号レベルの検出が行われる。
信号レベルが検出されると、第2基準信号出力部170は、第1基準信号の信号レベルに対応した信号レベルを有する第2基準信号を算出部160に対して出力する(ステップS6)。そして、算出部160は、検出部150において検出された信号レベルと、第2基準信号の信号レベルとの差分を算出する(ステップS7)。即ち、ここでは出力回路130aから出力された第1基準信号の信号レベルと第2基準信号の信号レベルとの差分、及び出力回路130bから出力された第1基準信号の信号レベルと第2基準信号の信号レベルとの差分が算出される。算出された差分は、調整部180に出力される。
調整部180は、差分が入力されると、差分が基準値となっているか否かを判定する(ステップS8)。即ち、予め設定された、信号レベルを調整するにあたっての基準となる値となっているか否かを判定する。ここで、算出された差分の全てが基準値となっていれば(ステップS8:YES)、ステップS3以降の処理に進む。算出された差分のいずれかが基準値でない場合には(ステップS8:NO)、調整部180は、算出された差分が基準値に近付くように、D/Aコンバータ120a及び120bの出力を較正する(ステップS8)。即ち、出力回路130a及び130bから出力される信号の信号レベルが互いに近付くように調整する。これにより、出力回路130a及び130bにおける信号レベルのばらつきは小さくされる。
図21において、第1実施形態と同様に6相展開駆動が行われる場合を考えると、上述した較正によって、信号レベルは図に示すように同じ値とされる。尚、ここでは、信号レベルが基準レベルとなるように較正された場合を図示しているが、基準レベルとは異なる信号レベルとなるように較正されてもよい。
図20に戻り、信号レベルが較正されると、ステップS3及びステップS4の処理が実行され、第1実施形態で説明したように信号レベルが調整される。即ち、調整部180は、検出された信号レベルに基づいて、m系列のデータ信号が、データ線群毎に少なくとも部分的に基準レベルと異なる信号レベルとなると共に信号レベルが同じである系列が連続して並ぶ個数が所定個数以下となるように、且つ信号レベルと基準レベルとの差が所定範囲内となるように夫々調整する。
上述したように、各系列におけるデータ信号の信号レベルは、一度互いに同じ信号レベルとなるように較正された後、異なる信号レベルとなるように調整される。調整を行う前に、較正を行うことで、調整する際における処理をより簡単化することが可能である。
図22において、較正が行っておけば、例えば、図に示すように偶数番目の系列だけ信号レベルを所定の値高くするように調整することで、連続する系列の信号レベルを異なるものとすることができる。尚、このように較正後にも信号レベルが変化することを考えれば、上述した較正の精度は高いものでなくともよい。即ち、各系列のデータ信号を、互いに同じ信号レベルにするようなものでなくとも、互いに近い信号レベルとする程度のもので足りる。
再び図20に戻り、信号レベルが調整されると、切替部145が切り替えられて、出力回路130から出力されるデータ信号が、第1基準信号から通常のデータ信号とされる(ステップS5)。即ち、画像を表示するための通常動作が開始されて、処理は終了する。
図20に示した処理が終了すると、図12に示した調整値の入替に係る処理が実行される。即ち、上述した第1実施形態と同様の処理が行われる。よって、信号レベルは所定期間毎に変化することとなり、効果的に表示ムラを見え難くすることができる。
以上説明したように、第2実施形態に係る駆動回路及び駆動方法によれば、調整における処理をより簡単且つ確実に行うことが可能となる。また、調整が確実に実行されるため、その後段で実行される調整値の入替に係る処理についても、適切に行うことが可能である。よって、効果的に表示ムラを防止することができる。従って、高品質な画像を表示させることが可能である。
<電子機器>
次に、上述した電気光学装置である液晶装置を各種の電子機器に適用する場合について説明する。ここに図23は、プロジェクタの構成例を示す平面図である。以下では、この液晶装置をライトバルブとして用いたプロジェクタについて説明する。
図23に示されるように、プロジェクタ1100内部には、ハロゲンランプ等の白色光源からなるランプユニット1102が設けられている。このランプユニット1102から射出された投射光は、ライトガイド1104内に配置された4枚のミラー1106及び2枚のダイクロイックミラー1108によってRGBの3原色に分離され、各原色に対応するライトバルブとしての液晶パネル1110R、1110B及び1110Gに入射される。
液晶パネル1110R、1110B及び1110Gの構成は、上述した液晶装置と同等であり、画像信号処理回路から供給されるR、G、Bの原色信号でそれぞれ駆動されるものである。そして、これらの液晶パネルによって変調された光は、ダイクロイックプリズム1112に3方向から入射される。このダイクロイックプリズム1112においては、R及びBの光が90度に屈折する一方、Gの光が直進する。従って、各色の画像が合成される結果、投射レンズ1114を介して、スクリーン等にカラー画像が投写されることとなる。
ここで、各液晶パネル1110R、1110B及び1110Gによる表示像について着目すると、液晶パネル1110Gによる表示像は、液晶パネル1110R、1110Bによる表示像に対して左右反転することが必要となる。
尚、液晶パネル1110R、1110B及び1110Gには、ダイクロイックミラー1108によって、R、G、Bの各原色に対応する光が入射するので、カラーフィルタを設ける必要はない。
尚、図23を参照して説明した電子機器の他にも、モバイル型のパーソナルコンピュータや、携帯電話、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、タッチパネルを備えた装置等が挙げられる。そして、これらの各種電子機器に適用可能なのは言うまでもない。
また、本発明は上述の各実施形態で説明した液晶装置以外にも反射型液晶装置(LCOS)、プラズマディスプレイ(PDP)、電界放出型ディスプレイ(FED、SED)、有機ELディスプレイ、デジタルマイクロミラーデバイス(DMD)、電気泳動装置等にも適用可能である。
本発明は、上述した実施形態に限られるものではなく、請求の範囲及び明細書全体から読み取れる発明の要旨或いは思想に反しない範囲で適宜変更可能であり、そのような変更を伴う駆動回路及び駆動方法、並びに該駆動回路を備えた電気光学装置、及び該電気光学装置を備えた電子機器もまた本発明の技術的範囲に含まれるものである。
実施形態に係る電気光学パネルの構成を示す平面図である。 図1のH−H´線断面図である。 実施形態に係る電気光学装置の画像表示領域を構成する各種素子、配線等の等価回路図である。 実施形態に係る電気光学装置における相展開駆動回路の構成を示す平面図である。 実施形態に係る電気光学装置の全体構成を示す斜視図である。 第1実施形態に係る駆動回路の回路構成を示すブロック図である。 第1実施形態に係る駆動方法において、信号レベルが調整されるまでの処理の流れを示すフローチャートである。 比較例に係る駆動方法によって出力されるデータ信号の信号レベルを、チャネル毎に示す概念図である。 比較例に係る駆動方法によって駆動される電気光学装置において、画像表示領域に発生する表示ムラを概念的に示す平面図である。 第1実施形態に係る駆動方法によって調整されたデータ信号の信号レベルを、チャネル毎に示す概念図(その1)である。 第1実施形態に係る駆動方法によって調整されたデータ信号の信号レベルを、チャネル毎に示す概念図(その2)である。 入替部における調整値の入替及びそれによる信号レベルの再調整についての処理の流れを示すフローチャートである。 調整値を入れ替えた後の信号レベルを示す概念図(その1)である。 調整値を入れ替えた後の信号レベルを示す概念図(その2)である。 調整値を入れ替えた後の信号レベルを示す概念図(その3)である。 入替部の具体的な構成を示す回路図である。 入替後のデータ信号によって表示される画像の一部を示す概念図(その1)である。 入替後のデータ信号によって表示される画像の一部を示す概念図(その2)である。 第2実施形態に係る駆動回路の回路構成を示すブロック図である。 第2実施形態に係る駆動方法において、信号レベルが調整されるまでの処理の流れを示すフローチャートである。 第2実施形態に係る駆動方法における、較正後のデータ信号の信号レベルをチャネル毎に示す概念図である。 第2実施形態に係る駆動方法における、較正後のデータ信号の信号レベルをチャネル毎に示す概念図である。 電気光学装置を適用した電子機器の一例たるプロジェクタの構成を示す平面図である。
符号の説明
3a…走査線、6a…データ線、9a…画素電極、10…TFTアレイ基板、10a…画像表示領域、20…対向基板、30…TFT、50…液晶層、71…サンプリングスイッチ、102…外部回路接続端子、110…ラッチ回路、120…D/Aコンバータ、130…出力回路、140…第1基準信号出力部、145…切替部、150…検出部、160…算出部、170…第2基準信号出力部、180…調整部、200…入替部、210…調整値切替部、220…第1調整値加算部、230…第2調整値加算部、400…フレキシブル基板、410、420…接続端子部、450…第1集積回路、500…電気光学パネル、600…回路基板、610…コネクタ、650…第2集積回路

Claims (5)

  1. 複数のデータ線と、m(但し、mは4以上の自然数)本の画像信号線とを備え、前記複数のデータ線と前記m本の画像信号線とは、前記複数のデータ線のうち連続して並んだm本のデータ線毎に、前記m本のデータ線のそれぞれが、前記m本の画像信号線のうちの異なる1本の画像信号線と接続されており、m系列にシリアル‐パラレル変換されたm個の入力データ信号に基づいて、前記m本の画像信号線にm個の出力データ信号を出力する電気光学装置の駆動回路であって、
    前記駆動回路は、
    前記出力データ信号に加算される第1の調整信号と、前記出力データ信号に加算され、前記第1の調整信号とは異なる信号レベルを有する第2の調整信号を出力する調整信号出力部と、
    前記m本の画像信号線のそれぞれに対応して設けられ、前記m個の入力データ信号のうちの1つの入力データ信号と前記第1の調整信号と前記第2の調整信号とが入力され、前記m本の画像信号線のうちの一部の画像信号線に、第1の出力期間において、前記入力データ信号と前記第1の調整信号とに基づいて、第1の出力データ信号を出力し、第2の出力期間において、前記入力データ信号と前記第2の調整信号とに基づいて、第2の出力データ信号を出力し、前記m本の画像信号線のうちの他の画像信号線に、前記第1の出力期間において、前記入力データ信号と前記第2の調整信号とに基づいて、第1の出力データ信号を出力し、前記第2の出力期間において、前記入力データ信号と前記第1の調整信号とに基づいて、第2の出力データ信号を出力するm個のデータ信号出力部とを備え、
    前記調整信号出力部は、前記第1の出力期間において、前記m本の画像信号線のうち信号レベルが同じである系列が連続して並ぶ個数がm/2より小さくなり、且つ、前記第2の出力期間において、前記m本の画像信号線のうち信号レベルが同じである系列が連続して並ぶ個数がm/2より小さくなるように、前記第1の調整信号と前記第2の調整信号とを前記m個のデータ信号出力部のうちの一部のデータ信号出力部に出力する
    ことを特徴とする電気光学装置の駆動回路。
  2. 前記調整信号出力部は、前記m個の出力データ信号が、互いに隣り合う画像信号線間で互いに異なる信号レベルとなるように前記第1の調整信号と前記第2の調整信号とを出力する
    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回路。
  3. 複数のデータ線と、m(但し、mは4以上の自然数)本の画像信号線とを備え、前記複数のデータ線と前記m本の画像信号線とは、前記複数のデータ線のうち連続して並んだm本のデータ線毎に、前記m本のデータ線のそれぞれが、前記m本の画像信号線のうちの異なる1本の画像信号線と接続されており、m系列にシリアル‐パラレル変換されたm個の入力データ信号に基づいて、前記m本の画像信号線にm個の出力データ信号を出力する電気光学装置の駆動回路であって、
    前記駆動回路は、
    前記m本の画像信号線のそれぞれに対応して設けられ、前記m個の入力データ信号のうちの1つの入力データ信号と第1の調整信号と第2の調整信号とが入力され、前記入力データ信号に前記第1の調整信号を加算し、または、前記入力データ信号に前記第2の調整信号を加算して、出力データ信号を出力するm個のデータ信号出力部と、
    第1の出力期間において、前記m個のデータ信号出力部のうちの一部のデータ信号出力部に、前記出力データ信号の信号レベルを調整する第1の調整信号を出力すると共に、前記m個のデータ信号出力部のうちの残りのデータ信号出力部に、前記出力データ信号の信号レベルを前記第1の調整信号とは異なる信号レベルに調整する第2の調整信号を出力し、
    第2の出力期間において、前記m個のデータ信号出力部のうちの一部のデータ信号出力部に、前記出力データ信号の信号レベルを調整する前記第2の調整信号を出力すると共に、前記m個のデータ信号出力部のうちの残りのデータ信号出力部に、前記第1の調整信号
    を出力する調整信号出力部とを備え、
    前記調整信号出力部は、
    前記第1の出力期間において、前記m本の画像信号線のうち、前記入力データ信号と前記第1の調整信号とに基づく前記出力データ信号が供給される画像信号線が並ぶ個数と、前記入力データ信号と前記第2の調整信号とに基づく前記出力データ信号が供給される画像信号線が並ぶ個数とが、それぞれm/2より小さくなり、且つ、
    前記第2の出力期間において、前記m本の画像信号線のうち、前記入力データ信号と前記第1の調整信号とに基づく前記出力データ信号が供給される画像信号線が並ぶ個数と、前記入力データ信号と前記第2の調整信号とに基づく前記出力データ信号が供給される画像信号線が並ぶ個数とが、それぞれm/2より小さくなるように、前記第1の調整信号と前記第2の調整信号と前記m個のデータ信号出力部に出力する
    ことを特徴とする電気光学装置の駆動回路。
  4. 請求項1から3のいずれか一項に記載の駆動回路を具備してなる電気光学装置。
  5. 請求項4に記載の電気光学装置を具備してなることを特徴とする電子機器。
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