JP2003015608A - 画像表示装置、画像表示制御装置、表示制御方法、および信号供給方法 - Google Patents
画像表示装置、画像表示制御装置、表示制御方法、および信号供給方法Info
- Publication number
- JP2003015608A JP2003015608A JP2001190427A JP2001190427A JP2003015608A JP 2003015608 A JP2003015608 A JP 2003015608A JP 2001190427 A JP2001190427 A JP 2001190427A JP 2001190427 A JP2001190427 A JP 2001190427A JP 2003015608 A JP2003015608 A JP 2003015608A
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- signal
- scanning
- pulse
- display
- control
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 24
- 230000003071 parasitic effect Effects 0.000 claims description 23
- 230000000630 rising effect Effects 0.000 claims description 10
- 230000007274 generation of a signal involved in cell-cell signaling Effects 0.000 claims description 6
- 230000000873 masking effect Effects 0.000 claims description 4
- 230000007423 decrease Effects 0.000 abstract 2
- 239000004973 liquid crystal related substance Substances 0.000 description 25
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 18
- ORQBXQOJMQIAOY-UHFFFAOYSA-N nobelium Chemical compound [No] ORQBXQOJMQIAOY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 16
- 210000002858 crystal cell Anatomy 0.000 description 10
- 239000000758 substrate Substances 0.000 description 9
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 6
- 230000008859 change Effects 0.000 description 5
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 5
- 239000000463 material Substances 0.000 description 4
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 description 4
- 239000010409 thin film Substances 0.000 description 3
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 2
- 230000008878 coupling Effects 0.000 description 2
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 description 2
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 description 2
- 230000006866 deterioration Effects 0.000 description 2
- 239000010408 film Substances 0.000 description 2
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 2
- 230000004044 response Effects 0.000 description 2
- 206010047571 Visual impairment Diseases 0.000 description 1
- 230000001934 delay Effects 0.000 description 1
- 238000010030 laminating Methods 0.000 description 1
- 230000008569 process Effects 0.000 description 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G09—EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
- G09G—ARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
- G09G3/00—Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes
- G09G3/20—Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters
- G09G3/34—Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters by control of light from an independent source
- G09G3/36—Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters by control of light from an independent source using liquid crystals
- G09G3/3611—Control of matrices with row and column drivers
- G09G3/3696—Generation of voltages supplied to electrode drivers
-
- G—PHYSICS
- G09—EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
- G09G—ARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
- G09G2320/00—Control of display operating conditions
- G09G2320/02—Improving the quality of display appearance
- G09G2320/0219—Reducing feedthrough effects in active matrix panels, i.e. voltage changes on the scan electrode influencing the pixel voltage due to capacitive coupling
-
- G—PHYSICS
- G09—EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
- G09G—ARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
- G09G2320/00—Control of display operating conditions
- G09G2320/02—Improving the quality of display appearance
- G09G2320/0223—Compensation for problems related to R-C delay and attenuation in electrodes of matrix panels, e.g. in gate electrodes or on-substrate video signal electrodes
-
- G—PHYSICS
- G09—EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
- G09G—ARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
- G09G3/00—Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes
- G09G3/20—Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters
- G09G3/34—Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters by control of light from an independent source
- G09G3/36—Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters by control of light from an independent source using liquid crystals
- G09G3/3611—Control of matrices with row and column drivers
- G09G3/3674—Details of drivers for scan electrodes
- G09G3/3677—Details of drivers for scan electrodes suitable for active matrices only
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Computer Hardware Design (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Theoretical Computer Science (AREA)
- Control Of Indicators Other Than Cathode Ray Tubes (AREA)
- Liquid Crystal Display Device Control (AREA)
- Liquid Crystal (AREA)
- Transforming Electric Information Into Light Information (AREA)
Abstract
(57)【要約】
【課題】 製作性およびコストの面で問題なく、容易
に、画面内の輝度むらやフリッカの発生を緩和する。 【解決手段】 ゲートドライバIC7のスイッチ部16
から走査線Gへ出力される電位の出力波形を、スイッチ
ング素子をON状態とするための電位をその振幅とする
第一の波形と、第一の波形に後続するとともに、第一の
波形以下の振幅をもって第一の波形より短い期間内に振
動する第二の波形とを有した波形として設定する。これ
により、走査線Gを介してスイッチング素子に供給され
るべき走査信号の立ち下がりの波形をあらかじめ傾斜さ
せ、各スイッチング素子に供給される走査信号の立ち下
がり波形の傾斜の不均一を緩和し、画面内の輝度むらや
フリッカの発生を抑制する。
に、画面内の輝度むらやフリッカの発生を緩和する。 【解決手段】 ゲートドライバIC7のスイッチ部16
から走査線Gへ出力される電位の出力波形を、スイッチ
ング素子をON状態とするための電位をその振幅とする
第一の波形と、第一の波形に後続するとともに、第一の
波形以下の振幅をもって第一の波形より短い期間内に振
動する第二の波形とを有した波形として設定する。これ
により、走査線Gを介してスイッチング素子に供給され
るべき走査信号の立ち下がりの波形をあらかじめ傾斜さ
せ、各スイッチング素子に供給される走査信号の立ち下
がり波形の傾斜の不均一を緩和し、画面内の輝度むらや
フリッカの発生を抑制する。
Description
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、入力された表示信
号に基づいて画像を表示する画像表示装置、およびその
制御を行う画像表示制御装置と、その表示制御方法とに
関するものである。
号に基づいて画像を表示する画像表示装置、およびその
制御を行う画像表示制御装置と、その表示制御方法とに
関するものである。
【0002】
【従来の技術】この種の画像表示装置としては、例え
ば、薄膜トランジスタ(Thin Film Transistor、以下、
TFTと称する)のスイッチング素子を用いたアクティ
ブマトリクス方式の液晶表示装置が知られている。図8
に示すように、このような液晶表示装置50は、例え
ば、液晶表示パネル51と駆動回路部とからその主要部
が構成されている。
ば、薄膜トランジスタ(Thin Film Transistor、以下、
TFTと称する)のスイッチング素子を用いたアクティ
ブマトリクス方式の液晶表示装置が知られている。図8
に示すように、このような液晶表示装置50は、例え
ば、液晶表示パネル51と駆動回路部とからその主要部
が構成されている。
【0003】液晶表示パネル51は、TFTアレイ基板
と、その基板と所定間隔を隔てて配置される対向基板と
の間に液晶材料を封入したものである。TFTアレイ基
板は、ガラスなどの透明な絶縁性基板100上に複数本
の信号線S(1)、S(2)、…S(i)、…S
(N)、及び走査信号線G(1)、G(2)…G
(j)、…G(M)、がマトリクス状に配設された構成
となっている。そして、これら信号線と走査信号線との
交差部ごとに、画素電極103に接続されたTFTから
なるスイッチング素子102が形成されており、これら
の上をほぼ全面にわたって覆うように配向膜が設置され
て、TFTアレイ基板が形成されている。また、対向基
板は、TFTアレイ基板と同様にガラスなどの透明な絶
縁性基板上に、全面にわたって対向電極101、および
配向膜が順次積層されて形成されている。
と、その基板と所定間隔を隔てて配置される対向基板と
の間に液晶材料を封入したものである。TFTアレイ基
板は、ガラスなどの透明な絶縁性基板100上に複数本
の信号線S(1)、S(2)、…S(i)、…S
(N)、及び走査信号線G(1)、G(2)…G
(j)、…G(M)、がマトリクス状に配設された構成
となっている。そして、これら信号線と走査信号線との
交差部ごとに、画素電極103に接続されたTFTから
なるスイッチング素子102が形成されており、これら
の上をほぼ全面にわたって覆うように配向膜が設置され
て、TFTアレイ基板が形成されている。また、対向基
板は、TFTアレイ基板と同様にガラスなどの透明な絶
縁性基板上に、全面にわたって対向電極101、および
配向膜が順次積層されて形成されている。
【0004】駆動回路部は、各走査信号線に接続される
走査信号線駆動回路(ゲートドライバ)300、各信号
線に接続される信号線駆動回路(ソースドライバ)20
0、および対向電極101に接続される対向電極駆動回
路COMによって構成されている。
走査信号線駆動回路(ゲートドライバ)300、各信号
線に接続される信号線駆動回路(ソースドライバ)20
0、および対向電極101に接続される対向電極駆動回
路COMによって構成されている。
【0005】走査信号線駆動回路300は、例えば、図
9に示すように、カスケード接続されたM個のフリップ
フロップF1,F2,…から成るシフトレジスタ部30
0aと、各フリップフロップからの出力に応じて切り替
わる選択スイッチ300bとを備えて構成されている。
各選択スイッチ300bの一方の入力端子VD1には、
スイッチング素子102(図8参照)をオン状態にする
に十分なゲートオン電圧Vghが入力され、他方の入力
端子VD2には、スイッチング素子102をオフ状態に
するに十分なゲートオフ電圧Vglが入力されている。
従って、クロック信号(GCK)によってフリップフロ
ップF1,F2,…を順次転送されたデータ信号(GS
P)が選択スイッチ300bへ順次出力されると、これ
に応答して選択スイッチ300bはスイッチング素子1
02をオン状態にするVghの電圧を一走査期間(T
H)選択して走査信号線105に出力した後、走査信号
線105にはスイッチング素子102をオフ状態にする
Vgl電圧をそれぞれ出力する。この動作により、信号
線駆動回路200から各々の信号線104(図8参照)
に出力された映像信号を、対応した各々の画素に書き込
むことが可能となる。
9に示すように、カスケード接続されたM個のフリップ
フロップF1,F2,…から成るシフトレジスタ部30
0aと、各フリップフロップからの出力に応じて切り替
わる選択スイッチ300bとを備えて構成されている。
各選択スイッチ300bの一方の入力端子VD1には、
スイッチング素子102(図8参照)をオン状態にする
に十分なゲートオン電圧Vghが入力され、他方の入力
端子VD2には、スイッチング素子102をオフ状態に
するに十分なゲートオフ電圧Vglが入力されている。
従って、クロック信号(GCK)によってフリップフロ
ップF1,F2,…を順次転送されたデータ信号(GS
P)が選択スイッチ300bへ順次出力されると、これ
に応答して選択スイッチ300bはスイッチング素子1
02をオン状態にするVghの電圧を一走査期間(T
H)選択して走査信号線105に出力した後、走査信号
線105にはスイッチング素子102をオフ状態にする
Vgl電圧をそれぞれ出力する。この動作により、信号
線駆動回路200から各々の信号線104(図8参照)
に出力された映像信号を、対応した各々の画素に書き込
むことが可能となる。
【0006】図10は、画素容量Clcと補助容量Cs
とが対向電極駆動回路COMの対向電位VCOMに並列
に接続されている構成の一表示画素P(i,j)の等価
回路を示す。図中、Cgdはスイッチング素子102の
ゲート−ドレイン間の寄生容量を示す。
とが対向電極駆動回路COMの対向電位VCOMに並列
に接続されている構成の一表示画素P(i,j)の等価
回路を示す。図中、Cgdはスイッチング素子102の
ゲート−ドレイン間の寄生容量を示す。
【0007】次に、このような液晶表示装置50の駆動
方法について説明する。なお、液晶は、焼き付き残像
や、表示劣化を防ぐために交流駆動を必要とすることは
広く知られており、以下に説明する従来駆動方法も上記
交流駆動の1種であるフレーム反転駆動となっている。
方法について説明する。なお、液晶は、焼き付き残像
や、表示劣化を防ぐために交流駆動を必要とすることは
広く知られており、以下に説明する従来駆動方法も上記
交流駆動の1種であるフレーム反転駆動となっている。
【0008】図11に、液晶表示装置50の駆動波形図
を示す。図11中、Vgは1走査信号線の波形を示し、
Vsは1信号線の波形を示し、Vdはドレイン波形を示
す。図11に示すように、第1フィールド(TF1)
で、走査信号線駆動回路300から走査線G(j)(図
8、9参照)に対し、図11に示すような走査電圧Vg
hが印加されると、走査線G(j)に接続されたスイッ
チング素子102がオン状態とされるとともに、信号線
駆動回路200からの映像信号電圧Vspがスイッチン
グ素子102のソース電極、及びドレイン電極を介して
画素電極103に書き込まれ、次フィールド(TF2)
で走査電圧Vghが印加されるまで、画素電極103は
図11に示すように画素電位Vdpを保持する。一方、
対向電極101は対向電極駆動回路COMによって所定
の対向電位VCOMに設定されているため、画素電極1
03と対向電極101との間に封入された液晶材料が画
素電位Vdpと対向電位VCOMとの電位差に応じて応
答し、これにより、画像表示が行われる。
を示す。図11中、Vgは1走査信号線の波形を示し、
Vsは1信号線の波形を示し、Vdはドレイン波形を示
す。図11に示すように、第1フィールド(TF1)
で、走査信号線駆動回路300から走査線G(j)(図
8、9参照)に対し、図11に示すような走査電圧Vg
hが印加されると、走査線G(j)に接続されたスイッ
チング素子102がオン状態とされるとともに、信号線
駆動回路200からの映像信号電圧Vspがスイッチン
グ素子102のソース電極、及びドレイン電極を介して
画素電極103に書き込まれ、次フィールド(TF2)
で走査電圧Vghが印加されるまで、画素電極103は
図11に示すように画素電位Vdpを保持する。一方、
対向電極101は対向電極駆動回路COMによって所定
の対向電位VCOMに設定されているため、画素電極1
03と対向電極101との間に封入された液晶材料が画
素電位Vdpと対向電位VCOMとの電位差に応じて応
答し、これにより、画像表示が行われる。
【0009】同様に、第2フィールド(TF2)におい
て、走査信号線駆動回路300から走査線G(j)に対
して図11に示すように走査電圧Vghが印加される
と、このスイッチング素子102はオン状態となり、信
号線駆動回路200からの映像信号電圧Vsnが画素電
極103に書き込まれ、画素電位Vdnが保持されると
ともに、液晶材料が画素電位Vdnと対向電位VCOM
との電位差に応じて応答し、画像表示が行われる。これ
により、液晶交流駆動が実現される。
て、走査信号線駆動回路300から走査線G(j)に対
して図11に示すように走査電圧Vghが印加される
と、このスイッチング素子102はオン状態となり、信
号線駆動回路200からの映像信号電圧Vsnが画素電
極103に書き込まれ、画素電位Vdnが保持されると
ともに、液晶材料が画素電位Vdnと対向電位VCOM
との電位差に応じて応答し、画像表示が行われる。これ
により、液晶交流駆動が実現される。
【0010】ここで、図10に示したように、スイッチ
ング素子102のゲート−ドレイン間には、構成上、寄
生容量Cgdが必然的に形成されるため、図11に示す
ように、走査電圧Vghの立ち下がり時に、画素電位V
dには寄生容量Cgdに起因するレベルシフトΔVdが
生じる。このようにスイッチング素子102に必然的に
形成される寄生容量Cgdに起因して画素電位Vdに生
じるレベルシフトΔVdは、走査信号の非走査時電圧
(スイッチング素子102のオフ時電圧)をVglとす
ると、 ΔVd=Cgd・(Vgh−Vgl)/(C1c+Cs
+Cgd) となり、表示画像にフリッカや表示劣化等を生じさせる
といった問題を引き起こしてしまうため、一層の高精
細、高品位を指向する液晶表示装置にとっては好ましく
ない。
ング素子102のゲート−ドレイン間には、構成上、寄
生容量Cgdが必然的に形成されるため、図11に示す
ように、走査電圧Vghの立ち下がり時に、画素電位V
dには寄生容量Cgdに起因するレベルシフトΔVdが
生じる。このようにスイッチング素子102に必然的に
形成される寄生容量Cgdに起因して画素電位Vdに生
じるレベルシフトΔVdは、走査信号の非走査時電圧
(スイッチング素子102のオフ時電圧)をVglとす
ると、 ΔVd=Cgd・(Vgh−Vgl)/(C1c+Cs
+Cgd) となり、表示画像にフリッカや表示劣化等を生じさせる
といった問題を引き起こしてしまうため、一層の高精
細、高品位を指向する液晶表示装置にとっては好ましく
ない。
【0011】そこで従来では、例えば対向電極101に
寄生容量Cgdに起因するレベルシフトΔVdを予め織
り込んで対向電位VCOMにバイアスすることなどが考
えられている。
寄生容量Cgdに起因するレベルシフトΔVdを予め織
り込んで対向電位VCOMにバイアスすることなどが考
えられている。
【0012】ところで、図8、9に示した走査信号線G
(1)、G(2)、…G(j)、…G(M)は、信号遅
延伝播のない理想配線で形成することは難しく、ある程
度信号伝播遅延が生じる信号遅延経路となっている。
(1)、G(2)、…G(j)、…G(M)は、信号遅
延伝播のない理想配線で形成することは難しく、ある程
度信号伝播遅延が生じる信号遅延経路となっている。
【0013】図12は、1本の走査信号線G(j)の信
号伝播遅延に着目した場合の伝播等価回路である。図1
2中、rg1、rg2、rg3、…rgNは、主に、走
査信号線G(j)を形成する配線材料の抵抗成分、及び
配線幅、配線長による抵抗成分を示している。また、c
g1、cg2、cg3、…cgNは、構成上、走査信号
線G(j)と容量結合関係にある各種寄生容量を示すも
のであり、たとえば、信号線と交差することによって生
じるクロス容量などで構成される。このように走査信号
線G(j)は、分布定数型の信号遅延伝播経路になって
いる。
号伝播遅延に着目した場合の伝播等価回路である。図1
2中、rg1、rg2、rg3、…rgNは、主に、走
査信号線G(j)を形成する配線材料の抵抗成分、及び
配線幅、配線長による抵抗成分を示している。また、c
g1、cg2、cg3、…cgNは、構成上、走査信号
線G(j)と容量結合関係にある各種寄生容量を示すも
のであり、たとえば、信号線と交差することによって生
じるクロス容量などで構成される。このように走査信号
線G(j)は、分布定数型の信号遅延伝播経路になって
いる。
【0014】図13は、走査信号線G(j)に上記走査
信号線駆動回路300から入力された走査信号VG
(j)が走査信号線G(j)の上述した信号遅延伝播特
性によりパネル内部でなまっていく様子を示したもので
ある。図13中、波形Vg(1,j)は走査信号線G
(j)上における入力端付近の部分g(1,j)(図1
2参照)での走査信号の波形であり、波形なまりは殆ど
無い。これに対して、同図中、波形Vg(N,j)は走
査信号線G(j)上における終端部付近の部分g(N,
j)(図12参照)での走査信号の波形である。このよ
うに波形Vg(N,j)は、Vg(1,j)に比較し
て、走査信号線G(j)の信号遅延伝播特性により波形
がなまっており、この波形なまりにより、単位時間当り
の変化量SyNが発生している。
信号線駆動回路300から入力された走査信号VG
(j)が走査信号線G(j)の上述した信号遅延伝播特
性によりパネル内部でなまっていく様子を示したもので
ある。図13中、波形Vg(1,j)は走査信号線G
(j)上における入力端付近の部分g(1,j)(図1
2参照)での走査信号の波形であり、波形なまりは殆ど
無い。これに対して、同図中、波形Vg(N,j)は走
査信号線G(j)上における終端部付近の部分g(N,
j)(図12参照)での走査信号の波形である。このよ
うに波形Vg(N,j)は、Vg(1,j)に比較し
て、走査信号線G(j)の信号遅延伝播特性により波形
がなまっており、この波形なまりにより、単位時間当り
の変化量SyNが発生している。
【0015】また、TFTからなるスイッチング素子1
02は、完全なON/OFFスイッチではなく、図14
に示すようなV−I特性(ゲート電圧−ドレイン電流特
性)をもっている。図14中、横軸はスイッチング素子
102のゲートに印加される電圧Vgを示し、縦軸はド
レイン電流Idを示す。通常、走査信号は、スイッチン
グ素子102をオン状態にするのに十分な電圧レベルV
ghと、スイッチング素子102をオフするのに十分な
Vglとの2電圧レベルとからなる矩形パルスにより構
成されているが、図中に示すように、スイッチング素子
102のしきい値VTからVghレベルまでに中間的な
オン領域(リニア領域)が存在する。
02は、完全なON/OFFスイッチではなく、図14
に示すようなV−I特性(ゲート電圧−ドレイン電流特
性)をもっている。図14中、横軸はスイッチング素子
102のゲートに印加される電圧Vgを示し、縦軸はド
レイン電流Idを示す。通常、走査信号は、スイッチン
グ素子102をオン状態にするのに十分な電圧レベルV
ghと、スイッチング素子102をオフするのに十分な
Vglとの2電圧レベルとからなる矩形パルスにより構
成されているが、図中に示すように、スイッチング素子
102のしきい値VTからVghレベルまでに中間的な
オン領域(リニア領域)が存在する。
【0016】図13に示したように、g(1,j)(図
12参照)付近に位置する画素では、走査信号のVgh
からVglへの立ち下がりが瞬時に行われるので、上記
TFTのリニア領域の特性が影響せず、上述の寄生容量
Cgdに起因して、画素電位Vd(1,j)に生じるレ
ベルシフトΔVd(1)は、 ΔVd(1)=Cgd・(Vgh−Vgl)/(Clc
+Cs+Cgd) と近似できる。
12参照)付近に位置する画素では、走査信号のVgh
からVglへの立ち下がりが瞬時に行われるので、上記
TFTのリニア領域の特性が影響せず、上述の寄生容量
Cgdに起因して、画素電位Vd(1,j)に生じるレ
ベルシフトΔVd(1)は、 ΔVd(1)=Cgd・(Vgh−Vgl)/(Clc
+Cs+Cgd) と近似できる。
【0017】ところが、走査信号線G(j)の終端部で
あるg(N,j)(図12参照)付近に位置する画素で
は走査信号の立ち下がりがなまっているため、TFTの
リニア領域の特性が影響し、走査信号がVghからTF
Tのしきい値レベルVT付近まで立ち下がる間はスイッ
チング素子102がリニア状態でオンのため寄生容量C
gdに起因する画素電位Vdに生じるレベルシフトは発
生せず、走査信号が更にしきい値レベルVT付近からV
glに変化する領域において、上述した寄生容量Cgd
に起因して画素電位Vd(N,j)に生じるレベルシフ
トΔVd(N)が発生する。したがって、レベルシフト
ΔVd(N)は、 ΔVd(N)<Cgd・(Vgh−Vgl)/(Clc
+Cs+Cgd) となり、ΔVd(1)>ΔVd(N)となる。
あるg(N,j)(図12参照)付近に位置する画素で
は走査信号の立ち下がりがなまっているため、TFTの
リニア領域の特性が影響し、走査信号がVghからTF
Tのしきい値レベルVT付近まで立ち下がる間はスイッ
チング素子102がリニア状態でオンのため寄生容量C
gdに起因する画素電位Vdに生じるレベルシフトは発
生せず、走査信号が更にしきい値レベルVT付近からV
glに変化する領域において、上述した寄生容量Cgd
に起因して画素電位Vd(N,j)に生じるレベルシフ
トΔVd(N)が発生する。したがって、レベルシフト
ΔVd(N)は、 ΔVd(N)<Cgd・(Vgh−Vgl)/(Clc
+Cs+Cgd) となり、ΔVd(1)>ΔVd(N)となる。
【0018】したがって、パネル内での寄生容量Cgd
に起因して画素電位Vdに生じるレベルシフトΔVdの
ズレは表示面内において不均一となり、これは、画面の
大型化、高精細化に伴い無視できないものとなる。すな
わち、従来方式の対向電圧のバイアス方法では表示面内
のレベルシフトの不均一を吸収できず、各画素を最適交
流駆動できないので、フリッカの発生や、DC成分印加
による焼き付き残像などの不具合を招来することにな
る。
に起因して画素電位Vdに生じるレベルシフトΔVdの
ズレは表示面内において不均一となり、これは、画面の
大型化、高精細化に伴い無視できないものとなる。すな
わち、従来方式の対向電圧のバイアス方法では表示面内
のレベルシフトの不均一を吸収できず、各画素を最適交
流駆動できないので、フリッカの発生や、DC成分印加
による焼き付き残像などの不具合を招来することにな
る。
【0019】このため、従来では、レベルシフトΔVd
の面内不均一を防ぐために以下のような方法が提案され
ている。例えば、特開平11−281957号公報にお
いては、走査信号の出力の立ち下がり波形を単位時間あ
たりの変化量で任意に設定できるようなスルーレートコ
ントロール素子をゲートドライバの出力段に追加するこ
とにより、走査信号の立ち下がり傾斜を制御する技術が
開示されている。また、特開平6−110035号公報
においては、走査信号の立ち下がり波形をランプ波、指
数関数波、あるいは、階段波とすることによって、走査
信号の高周波成分を小さくし、これによりレベルシフト
ΔVdそのものを抑制して、レベルシフトΔVdの面内
不均一を緩和する技術が開示されている。
の面内不均一を防ぐために以下のような方法が提案され
ている。例えば、特開平11−281957号公報にお
いては、走査信号の出力の立ち下がり波形を単位時間あ
たりの変化量で任意に設定できるようなスルーレートコ
ントロール素子をゲートドライバの出力段に追加するこ
とにより、走査信号の立ち下がり傾斜を制御する技術が
開示されている。また、特開平6−110035号公報
においては、走査信号の立ち下がり波形をランプ波、指
数関数波、あるいは、階段波とすることによって、走査
信号の高周波成分を小さくし、これによりレベルシフト
ΔVdそのものを抑制して、レベルシフトΔVdの面内
不均一を緩和する技術が開示されている。
【0020】
【発明が解決しようとする課題】しかしながら、これら
の技術においては、ゲートドライバの内部、またはゲー
トドライバと走査線との間に何らかの回路を追加しなけ
ればならず、汎用部品の使用が困難となるか、あるいは
回路が複雑化することとなり、製作性およびコストの面
で問題がある。
の技術においては、ゲートドライバの内部、またはゲー
トドライバと走査線との間に何らかの回路を追加しなけ
ればならず、汎用部品の使用が困難となるか、あるいは
回路が複雑化することとなり、製作性およびコストの面
で問題がある。
【0021】こうした事情に鑑みて、本発明において
は、製作性およびコストの面で問題なく、容易に、画面
内の輝度むらやフリッカの発生を緩和することができる
ような画像表示装置、画像表示制御装置、表示制御方
法、および信号供給方法を提供することを目的とする。
は、製作性およびコストの面で問題なく、容易に、画面
内の輝度むらやフリッカの発生を緩和することができる
ような画像表示装置、画像表示制御装置、表示制御方
法、および信号供給方法を提供することを目的とする。
【0022】
【課題を解決するための手段】かかる目的のもと、本発
明の画像表示装置は、複数の画素電極と、画素電極に表
示信号を供給する表示信号供給部と、画素電極への表示
信号の供給を制御する表示信号制御素子と、表示信号制
御素子に対して電位を出力する電位出力部とを備え、な
おかつ、電位出力部が、その出力波形を、表示信号制御
素子をON状態とするための電位をその振幅とする第一
の波形と、第一の波形に後続するとともに、第一の波形
以下の振幅をもって第一の波形より短い期間内に振動す
る第二の波形とを有した波形として設定するようになっ
ている。
明の画像表示装置は、複数の画素電極と、画素電極に表
示信号を供給する表示信号供給部と、画素電極への表示
信号の供給を制御する表示信号制御素子と、表示信号制
御素子に対して電位を出力する電位出力部とを備え、な
おかつ、電位出力部が、その出力波形を、表示信号制御
素子をON状態とするための電位をその振幅とする第一
の波形と、第一の波形に後続するとともに、第一の波形
以下の振幅をもって第一の波形より短い期間内に振動す
る第二の波形とを有した波形として設定するようになっ
ている。
【0023】このように、電位出力部から表示信号制御
素子に対し第一および第二の波形からなる電位を出力
し、その後電位をOFF状態とした場合、表示信号制御
素子等による負荷のため、実際に表示信号制御素子に印
加される電位は、電位出力部の出力電位の変化に遅延し
て追随し、第二の波形の部分が振動しつつ徐々に立ち下
がるような波形に変化する。すなわち、表示信号制御素
子に供給される電位、つまり走査信号を、あらかじめそ
の立ち下がり部が傾斜した状態とすることができる。さ
らに、このような走査信号を、単一の走査線を介して複
数の表示信号制御素子に供給すれば、走査信号の立ち下
がり部があらかじめ傾斜した状態とされていることか
ら、走査信号が入力される走査線の入力端付近に接続さ
れた表示信号制御素子と終端付近に接続された表示信号
制御素子とで入力される走査信号の立ち下がり波形を比
較した場合、その傾斜の不均一が抑制されることにな
る。これにより、走査線に沿った方向の画像の輝度むら
や、フリッカを解消することができる。
素子に対し第一および第二の波形からなる電位を出力
し、その後電位をOFF状態とした場合、表示信号制御
素子等による負荷のため、実際に表示信号制御素子に印
加される電位は、電位出力部の出力電位の変化に遅延し
て追随し、第二の波形の部分が振動しつつ徐々に立ち下
がるような波形に変化する。すなわち、表示信号制御素
子に供給される電位、つまり走査信号を、あらかじめそ
の立ち下がり部が傾斜した状態とすることができる。さ
らに、このような走査信号を、単一の走査線を介して複
数の表示信号制御素子に供給すれば、走査信号の立ち下
がり部があらかじめ傾斜した状態とされていることか
ら、走査信号が入力される走査線の入力端付近に接続さ
れた表示信号制御素子と終端付近に接続された表示信号
制御素子とで入力される走査信号の立ち下がり波形を比
較した場合、その傾斜の不均一が抑制されることにな
る。これにより、走査線に沿った方向の画像の輝度むら
や、フリッカを解消することができる。
【0024】この場合、電位出力部が、パルス波形から
なる原走査信号を出力する原走査信号出力部と、原走査
信号の表示信号制御素子に対する出力の可否を制御する
ための出力制御部と、出力制御部を制御する制御信号を
供給する制御信号供給部とを備えた構成とされていれ
ば、制御信号供給部を、出力制御部、すなわち、ゲート
ドライバICの外部に設けることが可能となる。したが
って、ゲートドライバICとして汎用品を用いることが
可能になる。
なる原走査信号を出力する原走査信号出力部と、原走査
信号の表示信号制御素子に対する出力の可否を制御する
ための出力制御部と、出力制御部を制御する制御信号を
供給する制御信号供給部とを備えた構成とされていれ
ば、制御信号供給部を、出力制御部、すなわち、ゲート
ドライバICの外部に設けることが可能となる。したが
って、ゲートドライバICとして汎用品を用いることが
可能になる。
【0025】さらに、この場合、制御信号供給部が、出
力制御部をONとするためのパルスと、パルスに後続し
かつその周期よりも短い期間内に振動するパルス列とか
ら構成された制御信号を、出力制御部に供給するように
すれば、出力制御部を、パルスによって一定時間ONと
された後、パルス列による短い周期でのON/OFFが
繰り返されるように動作させることができ、これにより
容易に第一および第二の波形を出力することができる。
力制御部をONとするためのパルスと、パルスに後続し
かつその周期よりも短い期間内に振動するパルス列とか
ら構成された制御信号を、出力制御部に供給するように
すれば、出力制御部を、パルスによって一定時間ONと
された後、パルス列による短い周期でのON/OFFが
繰り返されるように動作させることができ、これにより
容易に第一および第二の波形を出力することができる。
【0026】また、この場合、出力制御部を、表示信号
制御素子をON状態とするための電位を印加するための
走査線の入力端に設けるようにすれば、ゲートドライバ
ICと走査線との間に特別な回路等を設ける必要がな
い。
制御素子をON状態とするための電位を印加するための
走査線の入力端に設けるようにすれば、ゲートドライバ
ICと走査線との間に特別な回路等を設ける必要がな
い。
【0027】さらに、この場合、制御信号供給部を、パ
ルスを形成するパルス発生部と、パルス列を形成するパ
ルス列発生部と、パルス発生部およびパルス列発生部で
形成された波形を重ね合わせる重合部とを有する構成と
すれば、パルス発生機構と信号の重ね合わせ機構のみで
制御信号を形成することができる。
ルスを形成するパルス発生部と、パルス列を形成するパ
ルス列発生部と、パルス発生部およびパルス列発生部で
形成された波形を重ね合わせる重合部とを有する構成と
すれば、パルス発生機構と信号の重ね合わせ機構のみで
制御信号を形成することができる。
【0028】また、パルス列発生部を、パルス列を構成
する付加パルスを連続的に発生させる付加パルス発生部
と、付加パルスの一部を所定周期でマスクするためのマ
スク信号を形成するマスク信号形成部と、付加パルスお
よびマスク信号の論理積をパルス列として出力するパル
ス列出力部とを有した構成とすれば、容易にパルス列を
形成することができる。
する付加パルスを連続的に発生させる付加パルス発生部
と、付加パルスの一部を所定周期でマスクするためのマ
スク信号を形成するマスク信号形成部と、付加パルスお
よびマスク信号の論理積をパルス列として出力するパル
ス列出力部とを有した構成とすれば、容易にパルス列を
形成することができる。
【0029】この際に、マスク信号形成部が、マスク信
号において付加パルスの一部をマスクすべきタイミング
を、出力制御部と表示信号制御素子とを接続する走査
線、走査線に付随する寄生容量、および走査線に対して
接続されたゲートドライバICの特性のうちのいずれか
一つまたはそれ以上に基づいて変化させる構成とすれ
ば、パルス列を付加すべきタイミングを、装置の特性に
対応させて最適なものとすることができる。
号において付加パルスの一部をマスクすべきタイミング
を、出力制御部と表示信号制御素子とを接続する走査
線、走査線に付随する寄生容量、および走査線に対して
接続されたゲートドライバICの特性のうちのいずれか
一つまたはそれ以上に基づいて変化させる構成とすれ
ば、パルス列を付加すべきタイミングを、装置の特性に
対応させて最適なものとすることができる。
【0030】また、本発明は、画素電極と、画素電極に
表示信号を供給する信号線と、走査信号に基づいて信号
線から画素電極への表示信号の供給可否を制御する表示
信号制御素子と、表示信号制御素子に走査信号を供給す
る走査線とを備え、走査線から表示信号制御素子に入力
される走査信号の波形が、立ち上がり部と、立ち上がり
部に続く水平部と、水平部に後続するとともに水平部の
期間よりも短周期でその傾きが正負に振動する立ち下が
り部とを有するパルス状の信号とされた画像表示装置の
発明としても捉えることができる。
表示信号を供給する信号線と、走査信号に基づいて信号
線から画素電極への表示信号の供給可否を制御する表示
信号制御素子と、表示信号制御素子に走査信号を供給す
る走査線とを備え、走査線から表示信号制御素子に入力
される走査信号の波形が、立ち上がり部と、立ち上がり
部に続く水平部と、水平部に後続するとともに水平部の
期間よりも短周期でその傾きが正負に振動する立ち下が
り部とを有するパルス状の信号とされた画像表示装置の
発明としても捉えることができる。
【0031】すなわち、表示信号制御素子に入力される
走査信号が、上記のような立ち下がり部の特徴を有する
ことによって、走査信号の立ち下がり部における傾きの
不均一に基づく、表示信号制御素子がON状態からOF
F状態へのタイミングの差異を最小限とすることができ
る。
走査信号が、上記のような立ち下がり部の特徴を有する
ことによって、走査信号の立ち下がり部における傾きの
不均一に基づく、表示信号制御素子がON状態からOF
F状態へのタイミングの差異を最小限とすることができ
る。
【0032】ここで、この画像表示装置を、走査信号を
パルスとして出力する走査信号出力部と、走査信号出力
部と走査線の入力端との間に設けられたスイッチ部とを
備えた構成とするとともに、スイッチ部を、所定期間の
ON状態の後、当該所定期間より短い期間でON/OF
Fが繰り返されるように動作させ、これによって走査信
号を、走査線を介して表示信号制御素子に供給するよう
にすれば、表示信号制御素子に供給される走査信号を、
容易に上記のような立ち下がり部を有するものとするこ
とができる。
パルスとして出力する走査信号出力部と、走査信号出力
部と走査線の入力端との間に設けられたスイッチ部とを
備えた構成とするとともに、スイッチ部を、所定期間の
ON状態の後、当該所定期間より短い期間でON/OF
Fが繰り返されるように動作させ、これによって走査信
号を、走査線を介して表示信号制御素子に供給するよう
にすれば、表示信号制御素子に供給される走査信号を、
容易に上記のような立ち下がり部を有するものとするこ
とができる。
【0033】また、本発明は、画素電極への表示信号の
供給可否を制御するための走査信号を出力する画像表示
制御装置であって、走査信号を形成する走査信号生成部
と、走査信号生成部からの走査信号の出力を制御するス
イッチ部と、スイッチ部の動作を制御するための制御信
号を出力する制御信号生成部とを備えたものとしても捉
えることができる。ここで、制御信号生成部を、矩形パ
ルスからなる原信号を出力する原信号出力部と、原信号
が立ち下がるタイミングを含む一定期間にON/OFF
を繰り返す付加信号を出力する付加信号出力部と、原信
号に対して付加信号を付加した信号を制御信号として生
成する制御信号出力部とを備えた構成とすることによっ
て、スイッチ部を介して出力される走査信号を所望の波
形に制御することができる。
供給可否を制御するための走査信号を出力する画像表示
制御装置であって、走査信号を形成する走査信号生成部
と、走査信号生成部からの走査信号の出力を制御するス
イッチ部と、スイッチ部の動作を制御するための制御信
号を出力する制御信号生成部とを備えたものとしても捉
えることができる。ここで、制御信号生成部を、矩形パ
ルスからなる原信号を出力する原信号出力部と、原信号
が立ち下がるタイミングを含む一定期間にON/OFF
を繰り返す付加信号を出力する付加信号出力部と、原信
号に対して付加信号を付加した信号を制御信号として生
成する制御信号出力部とを備えた構成とすることによっ
て、スイッチ部を介して出力される走査信号を所望の波
形に制御することができる。
【0034】この場合、原信号に付加すべき付加信号と
しては、例えば、三角パルスや正弦波などであってもよ
いが、矩形パルス波を用いることによって、これを最も
容易に生成することが可能となる。
しては、例えば、三角パルスや正弦波などであってもよ
いが、矩形パルス波を用いることによって、これを最も
容易に生成することが可能となる。
【0035】この際、矩形パルス波のデューティー比
を、走査信号の出力対象の装置の特性に基づいて決定す
るようにすれば、走査信号の立ち下がりの傾きを、画面
の輝度むら等の解消に最適なものとすることができる。
を、走査信号の出力対象の装置の特性に基づいて決定す
るようにすれば、走査信号の立ち下がりの傾きを、画面
の輝度むら等の解消に最適なものとすることができる。
【0036】さらに、本発明は、走査信号によってON
/OFFが制御される表示信号制御素子を通じて、画素
電極に表示信号を供給することにより表示画像の制御を
行う表示制御方法であって、ON/OFFの二値的信号
とされた原走査信号の立ち下がり部を含む一定領域に振
動波を付加するステップ(A)と、原走査信号に振動波
を付加したものを走査信号として寄生容量が付随した走
査線に出力することによって、走査信号の立ち下がり波
形を原走査信号の立ち下がり部に比較して傾斜させるス
テップ(B)と、立ち下がり波形の傾斜した走査信号を
走査線から表示信号制御素子に供給するステップ(C)
とを備えたものとしても捉えることができる。
/OFFが制御される表示信号制御素子を通じて、画素
電極に表示信号を供給することにより表示画像の制御を
行う表示制御方法であって、ON/OFFの二値的信号
とされた原走査信号の立ち下がり部を含む一定領域に振
動波を付加するステップ(A)と、原走査信号に振動波
を付加したものを走査信号として寄生容量が付随した走
査線に出力することによって、走査信号の立ち下がり波
形を原走査信号の立ち下がり部に比較して傾斜させるス
テップ(B)と、立ち下がり波形の傾斜した走査信号を
走査線から表示信号制御素子に供給するステップ(C)
とを備えたものとしても捉えることができる。
【0037】ここで、ステップ(A)において、振動波
を付加するには、原走査信号の出力のON/OFFを、
所定期間のON状態の後、当該所定期間より短い期間で
ON/OFFが繰り返されるように制御するようにすれ
ば、容易に振動波を付加することができる。
を付加するには、原走査信号の出力のON/OFFを、
所定期間のON状態の後、当該所定期間より短い期間で
ON/OFFが繰り返されるように制御するようにすれ
ば、容易に振動波を付加することができる。
【0038】また、ステップ(A)において付加する振
動波は、原走査信号のON/OFFと同振幅で二値的に
変動するものであることが望ましい。これにより走査信
号の立ち下がり部を容易に振動させることができる。
動波は、原走査信号のON/OFFと同振幅で二値的に
変動するものであることが望ましい。これにより走査信
号の立ち下がり部を容易に振動させることができる。
【0039】さらに、この場合、振動波の特性を走査
線、走査線に付随する寄生容量、および走査線に対して
接続されたゲートドライバICの特性のうちの一つまた
はそれ以上に基づいて決定するようにすれば、輝度むら
等の抑制効果を最大とすることができる。この場合、振
動波の特性としては、例えば、その周波数やレベル、付
加すべき期間等が考えられる。
線、走査線に付随する寄生容量、および走査線に対して
接続されたゲートドライバICの特性のうちの一つまた
はそれ以上に基づいて決定するようにすれば、輝度むら
等の抑制効果を最大とすることができる。この場合、振
動波の特性としては、例えば、その周波数やレベル、付
加すべき期間等が考えられる。
【0040】特に、振動波の特性としては、その周期
が、原走査信号が走査線の入力端に直接入力されたと仮
定した場合に、走査線の終端側に接続された表示信号制
御素子に対して供給される走査信号の立ち下がり時間に
比較して短い周期であることが望ましい。これにより、
走査線終端付近における走査信号の立ち下がり波形を振
動させる効果を最大とすることができる。
が、原走査信号が走査線の入力端に直接入力されたと仮
定した場合に、走査線の終端側に接続された表示信号制
御素子に対して供給される走査信号の立ち下がり時間に
比較して短い周期であることが望ましい。これにより、
走査線終端付近における走査信号の立ち下がり波形を振
動させる効果を最大とすることができる。
【0041】また、本発明は、入力端から終端にかけて
寄生容量が付随するとともに複数の表示信号制御素子が
接続された走査線を介して、複数の表示信号制御素子に
対してそのON/OFFを制御する走査信号を供給する
信号供給方法であって、入力端に設けられたスイッチ部
をON状態とする第一の信号と、当該ON状態よりも短
周期でON/OFFが繰り返される第二の信号とを順次
連続させてスイッチ部に入力するステップ(A)と、矩
形パルスからなる走査信号を、スイッチ部を介して走査
線の入力端に入力することにより、当該走査信号を、所
定時間のON状態の後、ON状態からOFF状態への立
ち下がり部が正負に傾きが変化する波形とするステップ
(B)と、ステップ(B)において波形を変化させた走
査信号を走査線から各表示信号制御素子に入力するステ
ップ(C)とを備えた信号供給方法としても捉えること
ができる。つまり、走査信号の出力をスイッチ部により
制御することによって、走査線の信号伝播遅延経路とし
ての特性を利用して、表示信号制御素子に供給される走
査信号の傾きを均一化させることができ、あらかじめ、
走査信号の傾きを傾斜させておくなどの必要がない。
寄生容量が付随するとともに複数の表示信号制御素子が
接続された走査線を介して、複数の表示信号制御素子に
対してそのON/OFFを制御する走査信号を供給する
信号供給方法であって、入力端に設けられたスイッチ部
をON状態とする第一の信号と、当該ON状態よりも短
周期でON/OFFが繰り返される第二の信号とを順次
連続させてスイッチ部に入力するステップ(A)と、矩
形パルスからなる走査信号を、スイッチ部を介して走査
線の入力端に入力することにより、当該走査信号を、所
定時間のON状態の後、ON状態からOFF状態への立
ち下がり部が正負に傾きが変化する波形とするステップ
(B)と、ステップ(B)において波形を変化させた走
査信号を走査線から各表示信号制御素子に入力するステ
ップ(C)とを備えた信号供給方法としても捉えること
ができる。つまり、走査信号の出力をスイッチ部により
制御することによって、走査線の信号伝播遅延経路とし
ての特性を利用して、表示信号制御素子に供給される走
査信号の傾きを均一化させることができ、あらかじめ、
走査信号の傾きを傾斜させておくなどの必要がない。
【0042】
【発明の実施の形態】以下、添付図面に示す実施の形態
に基づいてこの発明を詳細に説明する。図1は、本発明
の一実施の形態である画像表示装置の要部の構成図、図
2は、図1に示した画像表示装置の全体概略構成図であ
る。図2に示すように、本発明の画像表示装置1は、液
晶セルコントロール回路(画像表示制御装置)2とTF
Tをスイッチング素子とするアクティブマトリクス型の
液晶セル3とを備えた液晶モジュール(LCDパネル)M
として形成されている。
に基づいてこの発明を詳細に説明する。図1は、本発明
の一実施の形態である画像表示装置の要部の構成図、図
2は、図1に示した画像表示装置の全体概略構成図であ
る。図2に示すように、本発明の画像表示装置1は、液
晶セルコントロール回路(画像表示制御装置)2とTF
Tをスイッチング素子とするアクティブマトリクス型の
液晶セル3とを備えた液晶モジュール(LCDパネル)M
として形成されている。
【0043】この液晶モジュールMは、例えばパーソナ
ルコンピュータ(PC)等のホスト側のシステム装置とは
分離した表示装置に、またはノートブックPCの場合は
その表示部に形成されており、システム側のグラフィッ
クスコントローラLSI(図示せず)からビデオインター
フェイス(I/F)4を介してRGBビデオデータや制御
信号が液晶セルコントロール回路2のLCDコントロー
ラ5に入力される構成となっている。また、DC電源も
このビデオI/F4を介して供給される。
ルコンピュータ(PC)等のホスト側のシステム装置とは
分離した表示装置に、またはノートブックPCの場合は
その表示部に形成されており、システム側のグラフィッ
クスコントローラLSI(図示せず)からビデオインター
フェイス(I/F)4を介してRGBビデオデータや制御
信号が液晶セルコントロール回路2のLCDコントロー
ラ5に入力される構成となっている。また、DC電源も
このビデオI/F4を介して供給される。
【0044】DC−DCコンバータ6は、供給されたD
C電源から液晶セルコントロール回路2にて必要な各種
DC電源電圧を作り出し、ゲートドライバIC(電位出
力部)7やソースドライバIC(表示信号供給部)8、
バックライト用の蛍光管(図示せず)等に供給している。
C電源から液晶セルコントロール回路2にて必要な各種
DC電源電圧を作り出し、ゲートドライバIC(電位出
力部)7やソースドライバIC(表示信号供給部)8、
バックライト用の蛍光管(図示せず)等に供給している。
【0045】また、LCDコントローラ5は、ビデオI
/F4から受け取った信号を処理してゲートドライバI
C7やソースドライバIC8にそれぞれ供給するゲート
信号出力部(電位出力部)10およびソース信号出力部
11を備えた構成となっている。ソースドライバIC8
は、液晶セル3上にマトリックス状に並んだTFT配列
において、水平方向(X方向)に並んだ各信号線Sに、L
CDコントローラ5から入力された信号に基づき、表示
信号を出力する。信号線Sに出力された表示信号は、ス
イッチング素子(表示信号制御素子)Tを介して画素電
極Pに対して供給される。
/F4から受け取った信号を処理してゲートドライバI
C7やソースドライバIC8にそれぞれ供給するゲート
信号出力部(電位出力部)10およびソース信号出力部
11を備えた構成となっている。ソースドライバIC8
は、液晶セル3上にマトリックス状に並んだTFT配列
において、水平方向(X方向)に並んだ各信号線Sに、L
CDコントローラ5から入力された信号に基づき、表示
信号を出力する。信号線Sに出力された表示信号は、ス
イッチング素子(表示信号制御素子)Tを介して画素電
極Pに対して供給される。
【0046】一方、ゲートドライバIC7は、同じく垂
直方向(Y方向)に並んだ各走査線Gに対し、LCDコン
トローラ5から入力された信号に基づき走査信号を出力
する。この走査信号は、スイッチング素子Tに供給さ
れ、これに基づいてスイッチング素子TのON/OFF
の制御が行われる。
直方向(Y方向)に並んだ各走査線Gに対し、LCDコン
トローラ5から入力された信号に基づき走査信号を出力
する。この走査信号は、スイッチング素子Tに供給さ
れ、これに基づいてスイッチング素子TのON/OFF
の制御が行われる。
【0047】図1は、液晶セルコントロール回路2のう
ち、ゲートドライバIC7と、ゲート信号出力部10と
を示したものである。図中に示すように、ゲート信号出
力部10には、ゲートドライバIC7から走査線Gに対
して入力すべき走査信号の原信号となるスタートパルス
(原走査信号)を生成するスタートパルスジェネレータ
(原走査信号出力部、走査信号出力部、走査信号生成
部)12と、ゲートドライバIC7を駆動するためのク
ロック信号を出力するクロックジェネレータ(走査信号
生成部)13と、ゲートドライバIC7に対してOE
(Output Enable)線14を介して制御信号を出力する
制御信号供給部(制御信号生成部)15とが備えられて
いる。
ち、ゲートドライバIC7と、ゲート信号出力部10と
を示したものである。図中に示すように、ゲート信号出
力部10には、ゲートドライバIC7から走査線Gに対
して入力すべき走査信号の原信号となるスタートパルス
(原走査信号)を生成するスタートパルスジェネレータ
(原走査信号出力部、走査信号出力部、走査信号生成
部)12と、ゲートドライバIC7を駆動するためのク
ロック信号を出力するクロックジェネレータ(走査信号
生成部)13と、ゲートドライバIC7に対してOE
(Output Enable)線14を介して制御信号を出力する
制御信号供給部(制御信号生成部)15とが備えられて
いる。
【0048】ゲートドライバIC7は、各走査線Gに対
応して設けられたシフトレジスタ(走査信号生成部)S
Rとスイッチ部(出力制御部)16とを備えた構成とな
っている。シフトレジスタSRは、スタートパルスジェ
ネレータ12から出力されたスタートパルスを、クロッ
クジェネレータ13から出力されたクロック信号と同期
をとりつつ、走査信号として各走査線Gに出力するため
のものである。また、スイッチ部16は、走査線Gの入
力端に位置させて設けられており、OE線14を介して
入力される制御信号に基づいて、シフトレジスタSRか
ら走査線Gへの走査信号の出力可否を制御する。
応して設けられたシフトレジスタ(走査信号生成部)S
Rとスイッチ部(出力制御部)16とを備えた構成とな
っている。シフトレジスタSRは、スタートパルスジェ
ネレータ12から出力されたスタートパルスを、クロッ
クジェネレータ13から出力されたクロック信号と同期
をとりつつ、走査信号として各走査線Gに出力するため
のものである。また、スイッチ部16は、走査線Gの入
力端に位置させて設けられており、OE線14を介して
入力される制御信号に基づいて、シフトレジスタSRか
ら走査線Gへの走査信号の出力可否を制御する。
【0049】一方、制御信号供給部15は、ゲートパル
ス発生部(原信号出力部)18、付加パルス発生部(付
加信号出力部)19、マスク信号形成部20およびイン
ポーザ21を備えている。ゲートパルス発生部18は、
走査信号の原信号となるゲートパルスGp(図3参照)
を連続的に発生している。また、付加パルス発生部19
は、原信号であるゲートパルスGpに付加すべき付加信
号As(図3参照)を形成するための付加パルスM_C
lock(図3参照)を発生するものであり、図示しな
いクロック発生機構から入力されたクロック信号を参照
して、付加パルスM_Clockの周波数やレベル、お
よびデューティー比(パルスのON時間およびOFF時
間の比)を調整することが可能な構成となっている。
ス発生部(原信号出力部)18、付加パルス発生部(付
加信号出力部)19、マスク信号形成部20およびイン
ポーザ21を備えている。ゲートパルス発生部18は、
走査信号の原信号となるゲートパルスGp(図3参照)
を連続的に発生している。また、付加パルス発生部19
は、原信号であるゲートパルスGpに付加すべき付加信
号As(図3参照)を形成するための付加パルスM_C
lock(図3参照)を発生するものであり、図示しな
いクロック発生機構から入力されたクロック信号を参照
して、付加パルスM_Clockの周波数やレベル、お
よびデューティー比(パルスのON時間およびOFF時
間の比)を調整することが可能な構成となっている。
【0050】また、マスク信号形成部20は、付加パル
ス発生部19において発生された付加パルスM_Clo
ckの一部をマスクするマスク信号Ms(図3参照)を
生成するものであり、なおかつ、マスク信号Msにおけ
る付加パルスM_Clockをマスクすべきタイミング
を調整可能な構成とされている。なお、付加パルス発生
部19およびマスク信号形成部20は、それぞれ、付加
パルスM_Clockの周波数、デューティー比、ある
いは、マスク信号Msにおける値「0」のタイミング
(または、「1」のタイミング)を、装置の各部の特
性、例えば、スイッチ部16とスイッチング素子Tとを
接続する走査線G、走査線Gに付随する寄生容量、およ
び走査線Gに対して接続されたゲートドライバIC7の
特性のうちのいずれか一つまたはそれ以上に基づいて変
化させることが可能である。
ス発生部19において発生された付加パルスM_Clo
ckの一部をマスクするマスク信号Ms(図3参照)を
生成するものであり、なおかつ、マスク信号Msにおけ
る付加パルスM_Clockをマスクすべきタイミング
を調整可能な構成とされている。なお、付加パルス発生
部19およびマスク信号形成部20は、それぞれ、付加
パルスM_Clockの周波数、デューティー比、ある
いは、マスク信号Msにおける値「0」のタイミング
(または、「1」のタイミング)を、装置の各部の特
性、例えば、スイッチ部16とスイッチング素子Tとを
接続する走査線G、走査線Gに付随する寄生容量、およ
び走査線Gに対して接続されたゲートドライバIC7の
特性のうちのいずれか一つまたはそれ以上に基づいて変
化させることが可能である。
【0051】また、インポーザ21は、パルス列出力部
22と重合部23とを備えた構成となっている。パルス
列出力部22は、後述するように、付加パルスM_Cl
ockとマスク信号Msとをロジカルに掛け合わせるこ
とによって、付加パルスM_Clockの一部をマスク
してパルス列Paを形成しこれを付加信号Asとして出
力する。また、重合部23は、パルス列出力部22から
出力される付加信号AsをゲートパルスGpに対して重
ね合わせて出力する。そして、この重合部23からの出
力が、制御信号供給部15からの出力としてゲートドラ
イバIC7に入力されるようになっている。
22と重合部23とを備えた構成となっている。パルス
列出力部22は、後述するように、付加パルスM_Cl
ockとマスク信号Msとをロジカルに掛け合わせるこ
とによって、付加パルスM_Clockの一部をマスク
してパルス列Paを形成しこれを付加信号Asとして出
力する。また、重合部23は、パルス列出力部22から
出力される付加信号AsをゲートパルスGpに対して重
ね合わせて出力する。そして、この重合部23からの出
力が、制御信号供給部15からの出力としてゲートドラ
イバIC7に入力されるようになっている。
【0052】次に、この画像表示装置1および液晶セル
コントロール回路2の動作について説明する。図3は、
制御信号供給部15において生成される信号の波形を並
列して示したものである。図3に示したゲートパルスG
pは、矩形パルスとして形成されたものであるが、ここ
では、この矩形パルスが立ち下がる際のタイミングおよ
びその近傍のタイミングのみを示している。
コントロール回路2の動作について説明する。図3は、
制御信号供給部15において生成される信号の波形を並
列して示したものである。図3に示したゲートパルスG
pは、矩形パルスとして形成されたものであるが、ここ
では、この矩形パルスが立ち下がる際のタイミングおよ
びその近傍のタイミングのみを示している。
【0053】図3に示すように、付加パルスM_Clo
ckは、その振幅がゲートパルスGpと同一の電位とさ
れ、なおかつ、ゲートパルスGpに比較してその周期が
十分に短いものとして形成されている。具体的には、ゲ
ートパルスGpの周期が、液晶パネルにおける一つの走
査線Gの走査期間(例えば、約10μs)と同一とされ
るのに対して、付加パルスM_Clockの周期は、例
えば、約50ns程度とされる。
ckは、その振幅がゲートパルスGpと同一の電位とさ
れ、なおかつ、ゲートパルスGpに比較してその周期が
十分に短いものとして形成されている。具体的には、ゲ
ートパルスGpの周期が、液晶パネルにおける一つの走
査線Gの走査期間(例えば、約10μs)と同一とされ
るのに対して、付加パルスM_Clockの周期は、例
えば、約50ns程度とされる。
【0054】さらに、図3に示すように、マスク信号形
成部20において生成されるマスク信号Msは、一定期
間Lのみ「1」をとり、その他の期間は「0」となるよ
うな二値の値をとるデータ信号とされている。また、こ
こでは、マスク信号Msの値が「1」とされる期間L
は、ゲートパルスGpが立ち下がる時刻tdを含む所定
期間とされる。なお、この期間Lは、時刻tdのあとの
所定期間であってもよい。
成部20において生成されるマスク信号Msは、一定期
間Lのみ「1」をとり、その他の期間は「0」となるよ
うな二値の値をとるデータ信号とされている。また、こ
こでは、マスク信号Msの値が「1」とされる期間L
は、ゲートパルスGpが立ち下がる時刻tdを含む所定
期間とされる。なお、この期間Lは、時刻tdのあとの
所定期間であってもよい。
【0055】制御信号供給部15において、付加パルス
発生部19で生成された付加パルスM_Clockは、
インポーザ21のパルス列出力部22に出力され、ここ
で、マスク信号形成部20から出力されたマスク信号M
sとロジカルに掛け合わせられる。これにより、パルス
列出力部22においては、図3に示すようなパルス列P
aが形成される。このパルス列Paは、付加信号Asと
して重合部23に出力され、ゲートパルス発生部18に
おいて形成されたゲートパルスGpに対して付加され
る。これにより、図3に示すような制御信号Cosが得
られる。こうして得られた制御信号Cosは、スイッチ
部16をON状態とするためのパルス(第一の信号)P
1と、これに後続し、パルスP1と同振幅で、かつパル
スP1の周期よりも短い期間内でON/OFFが繰り返
されるパルス列(第二の信号)P2とを有する構成とさ
れる。
発生部19で生成された付加パルスM_Clockは、
インポーザ21のパルス列出力部22に出力され、ここ
で、マスク信号形成部20から出力されたマスク信号M
sとロジカルに掛け合わせられる。これにより、パルス
列出力部22においては、図3に示すようなパルス列P
aが形成される。このパルス列Paは、付加信号Asと
して重合部23に出力され、ゲートパルス発生部18に
おいて形成されたゲートパルスGpに対して付加され
る。これにより、図3に示すような制御信号Cosが得
られる。こうして得られた制御信号Cosは、スイッチ
部16をON状態とするためのパルス(第一の信号)P
1と、これに後続し、パルスP1と同振幅で、かつパル
スP1の周期よりも短い期間内でON/OFFが繰り返
されるパルス列(第二の信号)P2とを有する構成とさ
れる。
【0056】一方、ゲートドライバIC7においては、
スタートパルスジェネレータ12から発せられるスター
トパルスがシフトレジスタSRに順次転送されることに
より、各シフトレジスタSRが、クロックジェネレータ
13から発せられるクロック信号と同期をとってON状
態にシフトする。そして、これと同時に、スイッチ部1
6に対して上述のような制御信号Cosが出力されるこ
とにより、スイッチ部16が、制御信号Cosのパルス
P1およびパルス列P2に対応して、所定期間のON状
態の後、当該所定期間より短い期間でON/OFFが繰
り返されるように動作する。この場合、走査線Gに負荷
が付随していないと仮定すると、走査線Gに入力される
走査信号(電位)は、図4(a)に示すように、矩形パ
ルスからなる原走査信号Osに後続して振動波Ocが付
加されたような波形となることが予想される。
スタートパルスジェネレータ12から発せられるスター
トパルスがシフトレジスタSRに順次転送されることに
より、各シフトレジスタSRが、クロックジェネレータ
13から発せられるクロック信号と同期をとってON状
態にシフトする。そして、これと同時に、スイッチ部1
6に対して上述のような制御信号Cosが出力されるこ
とにより、スイッチ部16が、制御信号Cosのパルス
P1およびパルス列P2に対応して、所定期間のON状
態の後、当該所定期間より短い期間でON/OFFが繰
り返されるように動作する。この場合、走査線Gに負荷
が付随していないと仮定すると、走査線Gに入力される
走査信号(電位)は、図4(a)に示すように、矩形パ
ルスからなる原走査信号Osに後続して振動波Ocが付
加されたような波形となることが予想される。
【0057】しかし実際には、走査線G自体が抵抗値を
有すること、および走査線Gに対して、各画素における
スイッチング素子Tのゲートドレイン間の寄生容量など
が容量結合関係にあることから、走査線Gは、分布定数
型の信号遅延伝播経路となっており、したがって、走査
線Gに出力される走査信号の波形は、図4(b)に示す
ように、立ち上がり部(図示略)に続く水平部30と、
この水平部30に後続するとともに、水平部30の期間
よりも短周期でその傾きが正負に振動する立ち下がり部
31とを有した形状となる。すなわち、走査線Gのいず
れの箇所に接続されたスイッチング素子Tに対して供給
される走査信号Gsについても、その立ち下がりの波形
が傾斜することとなる。
有すること、および走査線Gに対して、各画素における
スイッチング素子Tのゲートドレイン間の寄生容量など
が容量結合関係にあることから、走査線Gは、分布定数
型の信号遅延伝播経路となっており、したがって、走査
線Gに出力される走査信号の波形は、図4(b)に示す
ように、立ち上がり部(図示略)に続く水平部30と、
この水平部30に後続するとともに、水平部30の期間
よりも短周期でその傾きが正負に振動する立ち下がり部
31とを有した形状となる。すなわち、走査線Gのいず
れの箇所に接続されたスイッチング素子Tに対して供給
される走査信号Gsについても、その立ち下がりの波形
が傾斜することとなる。
【0058】すなわち、従来のように、図5に示すよう
なパルス列P2等の付加を何ら行わない制御信号Co
s’をスイッチ部16に供給した場合、スイッチング素
子Tに到達する走査信号Gs’は、その立ち上がりおよ
び立ち下がりが徐々になまっていくこととなる。つま
り、図5に示すように、走査線Gの入力端G1(図2参
照)の近くに位置するスイッチング素子Tに入力される
走査信号Gs_near’と、走査線Gの入力端G1か
ら遠くに位置するスイッチング素子Tに入力される走査
信号Gs_far’とを比較した場合、Gs_far’
の方がその立ち下がりの傾斜が緩やかになり、走査線G
に沿った走査信号Gs’の立ち下がり部の傾斜の不均衡
が発生する。こうした走査信号Gs’の立ち下がり部の
傾斜の不均衡は、スイッチング素子TのON/OFFタ
イミングの不均一につながり、これが、画素電位のレベ
ルシフトのタイミングの不均一を招く。そして、これに
より画面左右の輝度むらやフリッカが発生することとな
る。
なパルス列P2等の付加を何ら行わない制御信号Co
s’をスイッチ部16に供給した場合、スイッチング素
子Tに到達する走査信号Gs’は、その立ち上がりおよ
び立ち下がりが徐々になまっていくこととなる。つま
り、図5に示すように、走査線Gの入力端G1(図2参
照)の近くに位置するスイッチング素子Tに入力される
走査信号Gs_near’と、走査線Gの入力端G1か
ら遠くに位置するスイッチング素子Tに入力される走査
信号Gs_far’とを比較した場合、Gs_far’
の方がその立ち下がりの傾斜が緩やかになり、走査線G
に沿った走査信号Gs’の立ち下がり部の傾斜の不均衡
が発生する。こうした走査信号Gs’の立ち下がり部の
傾斜の不均衡は、スイッチング素子TのON/OFFタ
イミングの不均一につながり、これが、画素電位のレベ
ルシフトのタイミングの不均一を招く。そして、これに
より画面左右の輝度むらやフリッカが発生することとな
る。
【0059】しかしながら、図5に示すような制御信号
Cosをスイッチ部16に供給した場合、パルスP1に
後続するパルス列P2によるスイッチ部16のON/O
FFに、走査線Gおよびそれに付随する寄生容量からな
る信号遅延伝播経路の電位が追随することができず、し
たがって、走査線Gに接続されたスイッチング素子Tに
対して供給される走査信号Gsは、その波形が図5のよ
うに、原走査信号(第一の波形)Osに振動波(第二の
波形)Ocが付加された形状となる。つまり、走査信号
Gsは、走査線Gの入力端G1に近いスイッチング素子
Tに入力されるGs_nearも、また、入力端G1
(図1参照)から遠くに位置するスイッチング素子Tに
入力されるGs_farもともに、立ち上がり部Gs1
と、立ち上がり部Gs1に続く水平部Gs2と、この水
平部Gs2に後続するとともに、水平部Gs2の期間よ
りも短周期で、その傾きが正負に振動する立ち下がり部
Gs3を有した波形とされることとなる。
Cosをスイッチ部16に供給した場合、パルスP1に
後続するパルス列P2によるスイッチ部16のON/O
FFに、走査線Gおよびそれに付随する寄生容量からな
る信号遅延伝播経路の電位が追随することができず、し
たがって、走査線Gに接続されたスイッチング素子Tに
対して供給される走査信号Gsは、その波形が図5のよ
うに、原走査信号(第一の波形)Osに振動波(第二の
波形)Ocが付加された形状となる。つまり、走査信号
Gsは、走査線Gの入力端G1に近いスイッチング素子
Tに入力されるGs_nearも、また、入力端G1
(図1参照)から遠くに位置するスイッチング素子Tに
入力されるGs_farもともに、立ち上がり部Gs1
と、立ち上がり部Gs1に続く水平部Gs2と、この水
平部Gs2に後続するとともに、水平部Gs2の期間よ
りも短周期で、その傾きが正負に振動する立ち下がり部
Gs3を有した波形とされることとなる。
【0060】したがって、スイッチング素子Tに入力さ
れる走査信号Gsは、走査線Gに沿ったいずれの位置に
おいても、その立ち下がり部Gs3が傾斜する状態とさ
れる、このため、従来に比較して、走査線Gに沿った走
査信号Gsの立ち下がり部Gs3の傾斜の不均衡が緩和
される。これによりスイッチング素子TのON/OFF
のタイミングの不均一が緩和され、寄生容量に起因する
画素電位のレベルシフトのタイミングの不均一を緩和す
ることができる。したがって、画面左右の輝度むらやフ
リッカが解消されるのである。
れる走査信号Gsは、走査線Gに沿ったいずれの位置に
おいても、その立ち下がり部Gs3が傾斜する状態とさ
れる、このため、従来に比較して、走査線Gに沿った走
査信号Gsの立ち下がり部Gs3の傾斜の不均衡が緩和
される。これによりスイッチング素子TのON/OFF
のタイミングの不均一が緩和され、寄生容量に起因する
画素電位のレベルシフトのタイミングの不均一を緩和す
ることができる。したがって、画面左右の輝度むらやフ
リッカが解消されるのである。
【0061】なお、図4,5から明らかなように、パル
ス列P2がスイッチ部16に供給されることによりスイ
ッチ部16のON/OFFを繰り返す際の周期、すなわ
ち、パルス列P2およびその原信号である付加パルスM
_Clockの周期は、パルス列Pa等の付加を何ら行
わない制御信号Cos’(図5参照)をスイッチ部16
に供給した場合における、走査線Gにおける入力端G1
と反対側の終端G2(図1参照)側に接続されたスイッ
チング素子Tに供給される走査信号Gs_far’の立
ち下がり部Gs3’の期間Tgs3’よりも短い周期と
されている。
ス列P2がスイッチ部16に供給されることによりスイ
ッチ部16のON/OFFを繰り返す際の周期、すなわ
ち、パルス列P2およびその原信号である付加パルスM
_Clockの周期は、パルス列Pa等の付加を何ら行
わない制御信号Cos’(図5参照)をスイッチ部16
に供給した場合における、走査線Gにおける入力端G1
と反対側の終端G2(図1参照)側に接続されたスイッ
チング素子Tに供給される走査信号Gs_far’の立
ち下がり部Gs3’の期間Tgs3’よりも短い周期と
されている。
【0062】次に、本発明による輝度むらの緩和効果
を、図6に示す。図6中、横軸は、表示画面における水
平方向の位置を表す。また、縦軸は、輝度の中間レベル
/最大レベル:L32/L63を測定した値を表し、光
源等その他の輝度むらの要因を除去している。
を、図6に示す。図6中、横軸は、表示画面における水
平方向の位置を表す。また、縦軸は、輝度の中間レベル
/最大レベル:L32/L63を測定した値を表し、光
源等その他の輝度むらの要因を除去している。
【0063】このグラフに示すように、本発明により、
従来に比較して、画面の右端と左端との間の輝度差L1
を従来値L2に比較して縮小することができ、これによ
り、画面の輝度むらを抑制することが可能となる。
従来に比較して、画面の右端と左端との間の輝度差L1
を従来値L2に比較して縮小することができ、これによ
り、画面の輝度むらを抑制することが可能となる。
【0064】また、図7は、画面の左端から右端にかけ
ての、フリッカ成分を最小にするような最適コモン電位
の変化を、従来と本発明とで比較したグラフであり、図
7中、横軸は、表示画面における水平方向の位置を表
し、縦軸は、最適コモン電位Vcomを表す。図中に示
すように、本発明によりフリッカ成分が縮小されたこと
に伴い、同一画面内における最適コモン電位Vcomの
差の最大値Vが狭まっていることが理解される。したが
って、本発明を利用することにより、最適コモン電位V
comをある一点に合わせたとき液晶セル3に最大DC
が減るため、フリッカを減ずることができる。
ての、フリッカ成分を最小にするような最適コモン電位
の変化を、従来と本発明とで比較したグラフであり、図
7中、横軸は、表示画面における水平方向の位置を表
し、縦軸は、最適コモン電位Vcomを表す。図中に示
すように、本発明によりフリッカ成分が縮小されたこと
に伴い、同一画面内における最適コモン電位Vcomの
差の最大値Vが狭まっていることが理解される。したが
って、本発明を利用することにより、最適コモン電位V
comをある一点に合わせたとき液晶セル3に最大DC
が減るため、フリッカを減ずることができる。
【0065】上述のように、本実施の形態においては、
スイッチング素子TをON状態とするための電位を出力
する電位出力部、すなわち、ゲート信号出力部10およ
びゲートドライバIC7のスイッチ部16が備えられ、
なおかつスイッチ部16からの出力波形が、スイッチン
グ素子TをON状態とするための電位をその振幅とする
第一の波形、すなわち、原走査信号Osの波形と、これ
に後続して原走査信号Os以下の振幅をもって、原走査
信号Osの周期より短い期間内に振動する第二の波形、
すなわち振動波Ocの波形とを有したものとして設定さ
れるようになっている。これにより、走査線Gを伝播し
てスイッチング素子Tに到達する走査信号Gs(Gs_
nearおよびGs_far)の波形を、図5のよう
な、立ち上がり部Gs1と、それに続く水平部Gs2
と、水平部Gs2の期間よりも短周期でその傾きが正負
に振動しつつONからOFFに立ち下がる立ち下がり部
Gs3とからなる形状とし、なおかつ、この立ち下がり
部Gs3を全体として、原走査信号Osの立ち下がり部
分に比較して傾斜させることができる。そして、このよ
うな形状の波形とした走査信号Gsを各スイッチング素
子Tに入力することによって、走査線Gに沿った走査信
号Gsの立ち下がり波形の傾きの不均一を抑制し、走査
線Gに沿った方向の画像の輝度むらやフリッカを容易に
解消することができる。これにより、容易に高品位な表
示画像を得ることができる。
スイッチング素子TをON状態とするための電位を出力
する電位出力部、すなわち、ゲート信号出力部10およ
びゲートドライバIC7のスイッチ部16が備えられ、
なおかつスイッチ部16からの出力波形が、スイッチン
グ素子TをON状態とするための電位をその振幅とする
第一の波形、すなわち、原走査信号Osの波形と、これ
に後続して原走査信号Os以下の振幅をもって、原走査
信号Osの周期より短い期間内に振動する第二の波形、
すなわち振動波Ocの波形とを有したものとして設定さ
れるようになっている。これにより、走査線Gを伝播し
てスイッチング素子Tに到達する走査信号Gs(Gs_
nearおよびGs_far)の波形を、図5のよう
な、立ち上がり部Gs1と、それに続く水平部Gs2
と、水平部Gs2の期間よりも短周期でその傾きが正負
に振動しつつONからOFFに立ち下がる立ち下がり部
Gs3とからなる形状とし、なおかつ、この立ち下がり
部Gs3を全体として、原走査信号Osの立ち下がり部
分に比較して傾斜させることができる。そして、このよ
うな形状の波形とした走査信号Gsを各スイッチング素
子Tに入力することによって、走査線Gに沿った走査信
号Gsの立ち下がり波形の傾きの不均一を抑制し、走査
線Gに沿った方向の画像の輝度むらやフリッカを容易に
解消することができる。これにより、容易に高品位な表
示画像を得ることができる。
【0066】さらに、本実施の形態では、電位出力部
が、スタートパルスジェネレータ12と、ここで生成さ
れたスタートパルスの出力の可否を制御するためのスイ
ッチ部16と、スイッチ部16を制御する制御信号Co
sを供給する制御信号供給部15とを備えた構成とされ
ている。すなわち、制御信号供給部15が、ゲートドラ
イバIC7の外部に設けてられているために、ゲートド
ライバIC7の内部に複雑な回路を設けるなどの必要が
なく、ゲートドライバIC7として安価な汎用品を用い
ることが可能となり、低コストで高品位な表示画像を得
ることができる。
が、スタートパルスジェネレータ12と、ここで生成さ
れたスタートパルスの出力の可否を制御するためのスイ
ッチ部16と、スイッチ部16を制御する制御信号Co
sを供給する制御信号供給部15とを備えた構成とされ
ている。すなわち、制御信号供給部15が、ゲートドラ
イバIC7の外部に設けてられているために、ゲートド
ライバIC7の内部に複雑な回路を設けるなどの必要が
なく、ゲートドライバIC7として安価な汎用品を用い
ることが可能となり、低コストで高品位な表示画像を得
ることができる。
【0067】また、これに加えて、制御信号供給部15
が、スイッチ部16をONとするための電位をその振幅
とするパルスP1と、パルスP1の周期よりも短い期間
内に振動するパルス列P2とを備えて構成される制御信
号Cosをスイッチ部16に供給するため、制御信号C
osにより、スイッチ部16を所定時間ONとし、その
後に、短い周期でのON/OFFを繰り返すように動作
させることができる。これにより容易に、走査線Gに出
力される走査信号Gsを、ON/OFFの二値的信号か
らなる原走査信号Osの立ち下がりに振動波Ocを付加
した図4(a)のような波形とすることができる。
が、スイッチ部16をONとするための電位をその振幅
とするパルスP1と、パルスP1の周期よりも短い期間
内に振動するパルス列P2とを備えて構成される制御信
号Cosをスイッチ部16に供給するため、制御信号C
osにより、スイッチ部16を所定時間ONとし、その
後に、短い周期でのON/OFFを繰り返すように動作
させることができる。これにより容易に、走査線Gに出
力される走査信号Gsを、ON/OFFの二値的信号か
らなる原走査信号Osの立ち下がりに振動波Ocを付加
した図4(a)のような波形とすることができる。
【0068】さらに、本実施の形態においては、ゲート
ドライバIC7と走査線Gとの間に特別な回路等を設け
る必要もなく、一般の画像表示装置と同様に、スイッチ
部16を走査線Gの入力端G1に設けることができる。
したがって、装置の構成が複雑なものとならず、より確
実にコストの低減化を図ることができる。
ドライバIC7と走査線Gとの間に特別な回路等を設け
る必要もなく、一般の画像表示装置と同様に、スイッチ
部16を走査線Gの入力端G1に設けることができる。
したがって、装置の構成が複雑なものとならず、より確
実にコストの低減化を図ることができる。
【0069】さらに、この場合、制御信号供給部15
を、パルスP1(ゲートパルスGp)を形成するゲート
パルス発生部18と、パルス列P2(付加パルスAs)
を形成するパルス列発生部(付加パルス発生部19、マ
スク信号形成部20、パルス列出力部22)と、これら
において形成された波形を重ね合わせる重合部23とに
より形成したので、簡易なパルス発生機構と信号の重ね
合わせ機構のみで制御信号供給部15を形成することが
でき、したがって、簡易かつ低コストで装置を形成する
ことができる。また、パルス列発生部としての機能を発
揮する部分、すなわち付加パルス発生部19、マスク信
号形成部20、およびパルス列出力部22についても、
簡易かつ低コストで形成することができる。
を、パルスP1(ゲートパルスGp)を形成するゲート
パルス発生部18と、パルス列P2(付加パルスAs)
を形成するパルス列発生部(付加パルス発生部19、マ
スク信号形成部20、パルス列出力部22)と、これら
において形成された波形を重ね合わせる重合部23とに
より形成したので、簡易なパルス発生機構と信号の重ね
合わせ機構のみで制御信号供給部15を形成することが
でき、したがって、簡易かつ低コストで装置を形成する
ことができる。また、パルス列発生部としての機能を発
揮する部分、すなわち付加パルス発生部19、マスク信
号形成部20、およびパルス列出力部22についても、
簡易かつ低コストで形成することができる。
【0070】また、本実施の形態によれば、マスク信号
形成部20において、マスク信号Msにおける値「0」
のタイミング、すなわち、付加パルスM_Clockの
一部をマスクすべきタイミングを、走査線G、走査線G
に付随する寄生容量、および走査線Gに対して接続され
たゲートドライバIC7の特性のうちのいずれか一つま
たはそれ以上に基づいて変化させることにより、パルス
列P2を付加すべきタイミングを、装置の特性に対応さ
せて最適なものとし、フリッカや画面上の輝度むらの防
止効果を最大とすることが可能である。同様に、付加パ
ルス発生部19においても、付加パルスM_Clock
の周波数やデューティー比を、走査線G、走査線Gに付
随する寄生容量、および走査線Gに対して接続されたゲ
ートドライバIC7の特性等に合わせて変化させること
により、フリッカや画面上の輝度むらの防止効果を最大
とすることが可能となる。
形成部20において、マスク信号Msにおける値「0」
のタイミング、すなわち、付加パルスM_Clockの
一部をマスクすべきタイミングを、走査線G、走査線G
に付随する寄生容量、および走査線Gに対して接続され
たゲートドライバIC7の特性のうちのいずれか一つま
たはそれ以上に基づいて変化させることにより、パルス
列P2を付加すべきタイミングを、装置の特性に対応さ
せて最適なものとし、フリッカや画面上の輝度むらの防
止効果を最大とすることが可能である。同様に、付加パ
ルス発生部19においても、付加パルスM_Clock
の周波数やデューティー比を、走査線G、走査線Gに付
随する寄生容量、および走査線Gに対して接続されたゲ
ートドライバIC7の特性等に合わせて変化させること
により、フリッカや画面上の輝度むらの防止効果を最大
とすることが可能となる。
【0071】また、付加パルスM_Clockの周期、
すなわち、原走査信号Osに対して付加される振動波O
cの周期を、制御信号Gs’に基づいて走査線Gの終端
G2側に接続されたスイッチング素子Tに供給される走
査信号Gs_far’における立ち下がり部Gs3’の
期間Tgs3’に比較して短くしたために、良好に立ち
下がり部Gs3の波形を振動させることができる。これ
により、立ち下がり部Gs3を傾斜させる効果を確実に
得ることができる。
すなわち、原走査信号Osに対して付加される振動波O
cの周期を、制御信号Gs’に基づいて走査線Gの終端
G2側に接続されたスイッチング素子Tに供給される走
査信号Gs_far’における立ち下がり部Gs3’の
期間Tgs3’に比較して短くしたために、良好に立ち
下がり部Gs3の波形を振動させることができる。これ
により、立ち下がり部Gs3を傾斜させる効果を確実に
得ることができる。
【0072】なお、本発明は、上記実施の形態に限定さ
れるものでなく、必要に応じて他の構成を採用すること
ができる。例えば、上記実施の形態において、制御信号
供給部15は、ゲートドライバIC7の外部に設けられ
ていたが、これに限らず、制御信号供給部15をゲート
ドライバIC7に内蔵させてもよい。
れるものでなく、必要に応じて他の構成を採用すること
ができる。例えば、上記実施の形態において、制御信号
供給部15は、ゲートドライバIC7の外部に設けられ
ていたが、これに限らず、制御信号供給部15をゲート
ドライバIC7に内蔵させてもよい。
【0073】また、上記実施の形態においてスイッチ部
16は、ゲートドライバIC7に内蔵されていたが、こ
れに限らず、論理的に同一のものがゲートドライバIC
7の外部にあってもよい。また、図1に示したゲートド
ライバIC7の構成は一例であり、他の構成を採用する
ようにしてもよい。
16は、ゲートドライバIC7に内蔵されていたが、こ
れに限らず、論理的に同一のものがゲートドライバIC
7の外部にあってもよい。また、図1に示したゲートド
ライバIC7の構成は一例であり、他の構成を採用する
ようにしてもよい。
【0074】また、上記実施の形態においては、ゲート
パルスGpに対して矩形パルスからなる付加パルスPa
を付加することとされていたが、これに限らず、付加パ
ルスPaとして、三角パルスや正弦波等のその他の波形
からなる信号を用いるようにしてもよい。
パルスGpに対して矩形パルスからなる付加パルスPa
を付加することとされていたが、これに限らず、付加パ
ルスPaとして、三角パルスや正弦波等のその他の波形
からなる信号を用いるようにしてもよい。
【0075】また、これ以外にも、本発明の趣旨を逸脱
しない限り、上記実施の形態で挙げた構成を取捨選択し
たり、他の構成に適宜変更することが可能である。
しない限り、上記実施の形態で挙げた構成を取捨選択し
たり、他の構成に適宜変更することが可能である。
【0076】
【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、
容易に走査信号の立ち下がり波形を傾斜させることがで
き、従来と異なり、低コストで高品位な画像を実現する
ことができる。
容易に走査信号の立ち下がり波形を傾斜させることがで
き、従来と異なり、低コストで高品位な画像を実現する
ことができる。
【図1】 本発明の一実施の形態を模式的に示す図であ
って、画像表示装置の要部の概略構成図である。
って、画像表示装置の要部の概略構成図である。
【図2】 図1に示した画像表示装置の全体構成図であ
る。
る。
【図3】 図2に示した制御信号供給部において生成さ
れる各信号の波形図である。
れる各信号の波形図である。
【図4】 図1に示した走査線に出力される走査信号の
波形図であって、(a)走査線に負荷がない場合、
(b)走査線に負荷がある場合の波形を示す図である。
波形図であって、(a)走査線に負荷がない場合、
(b)走査線に負荷がある場合の波形を示す図である。
【図5】 図2に示したスイッチ部に供給される制御信
号の違いによる、スイッチング素子に供給される走査信
号の波形の変化を模式的に示す図であり、最上段は、従
来の制御信号の波形、二段目および三段目は、最上段の
制御信号をスイッチ部に供給した場合に、走査線の入力
端側および終端側に接続されたスイッチング素子に対し
てそれぞれ供給される走査信号の波形を示す図である。
また四段目は、本発明による制御信号の波形、五段目お
よび最下段は、四段目の制御信号をスイッチ部に供給し
た場合に、走査線の入力端側および終端側に接続された
スイッチング素子に対してそれぞれ供給される走査信号
の波形を示す図である。
号の違いによる、スイッチング素子に供給される走査信
号の波形の変化を模式的に示す図であり、最上段は、従
来の制御信号の波形、二段目および三段目は、最上段の
制御信号をスイッチ部に供給した場合に、走査線の入力
端側および終端側に接続されたスイッチング素子に対し
てそれぞれ供給される走査信号の波形を示す図である。
また四段目は、本発明による制御信号の波形、五段目お
よび最下段は、四段目の制御信号をスイッチ部に供給し
た場合に、走査線の入力端側および終端側に接続された
スイッチング素子に対してそれぞれ供給される走査信号
の波形を示す図である。
【図6】 従来と本発明とで画面内の輝度分布の変化を
比較した図であって、画面内水平位置(横軸)−輝度
(縦軸)のグラフである。
比較した図であって、画面内水平位置(横軸)−輝度
(縦軸)のグラフである。
【図7】 従来と本発明とで画面内の最適コモン電位の
変化を比較した図であって、画面内水平位置(横軸)−
最適コモン電位(縦軸)のグラフである。
変化を比較した図であって、画面内水平位置(横軸)−
最適コモン電位(縦軸)のグラフである。
【図8】 従来の画像表示装置の概略構成図である。
【図9】 従来の走査信号線駆動回路の概略構成図であ
る。
る。
【図10】 画素容量と補助容量とが対向電極駆動回路
の対向電位に並列に接続されている構成における一表示
画素の等価回路図である。
の対向電位に並列に接続されている構成における一表示
画素の等価回路図である。
【図11】 従来の画像表示装置の駆動波形図である。
【図12】 一本の走査信号線の信号伝播遅延に着目し
た場合の伝播等価回路の構成図である。
た場合の伝播等価回路の構成図である。
【図13】 走査信号線に上記走査信号線駆動回路から
入力された走査信号が走査信号線の信号遅延伝播特性に
よりなまっていく様子を示す波形図である。
入力された走査信号が走査信号線の信号遅延伝播特性に
よりなまっていく様子を示す波形図である。
【図14】 薄膜トランジスタが完全なON/OFFス
イッチではなく、リニアなゲート電圧−ドレイン電流特
性を有することを示す説明図である。
イッチではなく、リニアなゲート電圧−ドレイン電流特
性を有することを示す説明図である。
1…画像表示装置、2…液晶セルコントロール回路(画
像表示制御装置)、3…液晶セル、4…ビデオインター
フェイス(I/F)、5…LCDコントローラ、6…D
C−DCコンバータ、7…ゲートドライバIC(電位出
力部)、8…ソースドライバIC(表示信号供給部)、
10…ゲート信号出力部(電位出力部)、11…ソース
信号出力部、12…スタートパルスジェネレータ(原走
査信号出力部、走査信号出力部、走査信号生成部)、1
3…クロックジェネレータ(走査信号生成部)、14…
OE線、15…制御信号供給部(制御信号生成部)、1
6…スイッチ部(出力制御部)、18…ゲートパルス発
生部(原信号出力部)、19…付加パルス発生部(付加
信号出力部)、20…マスク信号形成部、21…インポ
ーザ、22…パルス列出力部、23…重合部、30…水
平部、31…立ち下がり部、Cos…制御信号、G…走
査線、G1…入力端、G2…終端、Gs…走査信号、G
s1…立ち上がり部、Gs2…水平部、Gs3…立ち下
がり部、M_Clock…付加パルス、Os…原走査信
号(第一の波形)、Oc…振動波(第二の波形)、P1
…パルス(第一の信号)、P2…パルス列(第二の信
号)、Pa(As)…パルス列(付加信号)、S…信号
線、SR…シフトレジスタ(走査信号生成部)、T…ス
イッチング素子(表示信号制御素子)
像表示制御装置)、3…液晶セル、4…ビデオインター
フェイス(I/F)、5…LCDコントローラ、6…D
C−DCコンバータ、7…ゲートドライバIC(電位出
力部)、8…ソースドライバIC(表示信号供給部)、
10…ゲート信号出力部(電位出力部)、11…ソース
信号出力部、12…スタートパルスジェネレータ(原走
査信号出力部、走査信号出力部、走査信号生成部)、1
3…クロックジェネレータ(走査信号生成部)、14…
OE線、15…制御信号供給部(制御信号生成部)、1
6…スイッチ部(出力制御部)、18…ゲートパルス発
生部(原信号出力部)、19…付加パルス発生部(付加
信号出力部)、20…マスク信号形成部、21…インポ
ーザ、22…パルス列出力部、23…重合部、30…水
平部、31…立ち下がり部、Cos…制御信号、G…走
査線、G1…入力端、G2…終端、Gs…走査信号、G
s1…立ち上がり部、Gs2…水平部、Gs3…立ち下
がり部、M_Clock…付加パルス、Os…原走査信
号(第一の波形)、Oc…振動波(第二の波形)、P1
…パルス(第一の信号)、P2…パルス列(第二の信
号)、Pa(As)…パルス列(付加信号)、S…信号
線、SR…シフトレジスタ(走査信号生成部)、T…ス
イッチング素子(表示信号制御素子)
─────────────────────────────────────────────────────
フロントページの続き
(51)Int.Cl.7 識別記号 FI テーマコート゛(参考)
H04N 5/66 102 H04N 5/66 102B
(72)発明者 神崎 英介
神奈川県大和市下鶴間1623番地14 日本ア
イ・ビー・エム株式会社 大和事業所内
(72)発明者 古立 学
神奈川県大和市下鶴間1623番地14 日本ア
イ・ビー・エム株式会社 大和事業所内
Fターム(参考) 2H093 NA33 NA41 NC11 NC22 NC34
ND09 ND10 NE01
5C006 AA16 AC11 AC22 AF42 AF50
BB16 BC12 BF25 FA14 FA23
5C058 AA06 BA02 BA06 BA09
5C080 AA10 BB05 DD06 EE29 FF11
JJ02 JJ03 JJ04 JJ05
Claims (18)
- 【請求項1】 複数の画素電極と、 前記画素電極に表示信号を供給する表示信号供給部と、 前記画素電極への前記表示信号の供給を制御する表示信
号制御素子と、 前記表示信号制御素子に対して電位を出力する電位出力
部とを備え、 前記電位出力部は、その出力波形を、前記表示信号制御
素子をON状態とするための電位をその振幅とする第一
の波形と、前記第一の波形に後続するとともに、前記第
一の波形以下の振幅をもって前記第一の波形より短い期
間内に振動する第二の波形とを有した波形として設定す
ることを特徴とする画像表示装置。 - 【請求項2】 前記電位出力部は、 パルス波形からなる原走査信号を出力する原走査信号出
力部と、 前記原走査信号の前記表示信号制御素子に対する出力の
可否を制御するための出力制御部と、 前記出力制御部を制御する制御信号を供給する制御信号
供給部とを備えたことを特徴とする請求項1記載の画像
表示装置。 - 【請求項3】 前記制御信号供給部は、前記出力制御部
をONとするためのパルスと、前記パルスに後続しかつ
前記パルスの周期よりも短い期間内に振動するパルス列
とから構成される制御信号を、前記出力制御部に供給す
ることを特徴とする請求項2記載の画像表示装置。 - 【請求項4】 前記出力制御部は、前記表示信号制御素
子をON状態とするための電位を印加するための走査線
の入力端に設けられていることを特徴とする請求項2記
載の画像表示装置。 - 【請求項5】 前記制御信号供給部は、前記パルスを発
生するパルス発生部と、前記パルス列を形成するパルス
列発生部と、前記パルス発生部およびパルス列発生部で
形成された波形を重ね合わせる重合部とを有しているこ
とを特徴とする請求項3記載の画像表示装置。 - 【請求項6】 前記パルス列発生部は、前記パルス列を
構成する付加パルスを連続的に発生させる付加パルス発
生部と、前記付加パルスの一部を所定周期でマスクする
ためのマスク信号を形成するマスク信号形成部と、前記
付加パルスおよび前記マスク信号の論理積を前記パルス
列として出力するパルス列出力部とを有することを特徴
とする請求項5記載の画像表示装置。 - 【請求項7】 前記マスク信号形成部は、前記マスク信
号において前記付加パルスの一部をマスクすべきタイミ
ングを、前記出力制御部と前記表示信号制御素子とを接
続する走査線、前記走査線に付随する寄生容量、および
前記出力制御部を構成するゲートドライバICの特性の
うちの一つまたはそれ以上に基づいて変化させることを
特徴とする請求項6記載の画像表示装置。 - 【請求項8】 画素電極と、 前記画素電極に表示信号を供給する信号線と、 走査信号に基づいて前記表示信号の前記信号線から前記
画素電極への供給可否を制御する表示信号制御素子と、 前記表示信号制御素子に前記走査信号を供給する走査線
とを備え、 前記走査線から前記表示信号制御素子に入力される前記
走査信号は、その波形が、立ち上がり部と、前記立ち上
がり部に続く水平部と、前記水平部に後続するとともに
前記水平部の期間よりも短周期でその傾きが正負に振動
する立ち下がり部とを有するパルス状の信号であること
を特徴とする画像表示装置。 - 【請求項9】 前記走査信号をパルスとして出力する走
査信号出力部と、該走査信号出力部と前記走査線の入力
端との間に設けられたスイッチ部とを備え、 前記スイッチ部は、所定期間のON状態の後、当該所定
期間より短い期間でON/OFFが繰り返されるように
動作することを特徴とする請求項8記載の画像表示装
置。 - 【請求項10】 画素電極への表示信号の供給可否を制
御するための走査信号を出力する画像表示制御装置であ
って、 前記走査信号を形成する走査信号生成部と、 前記走査信号生成部からの前記走査信号の出力を制御す
るスイッチ部と、 前記スイッチ部の動作を制御するための制御信号を出力
する制御信号生成部とを備え、 前記制御信号生成部は、 矩形パルスからなる原信号を出力する原信号出力部と、 前記原信号が立ち下がるタイミングを含む一定期間にO
N/OFFを繰り返す付加信号を出力する付加信号出力
部と、 前記原信号に対して前記付加信号を付加した信号を前記
制御信号として生成する制御信号出力部とを備えている
ことを特徴とする画像表示制御装置。 - 【請求項11】 前記付加信号は、矩形パルス波とされ
ていることを特徴とする請求項10記載の画像表示制御
装置。 - 【請求項12】 前記矩形パルス波のデューティー比を
前記走査信号の出力対象の装置の特性に基づいて決定す
ることを特徴とする請求項11記載の画像表示制御装
置。 - 【請求項13】 走査信号によってON/OFFが制御
される表示信号制御素子を通じて画素電極に表示信号を
供給することにより表示画像の制御を行う表示制御方法
であって、 ON/OFFの二値的信号とされた原走査信号の立ち下
がり部を含む一定領域に振動波を付加するステップ
(A)と、 前記原走査信号に前記振動波を付加したものを走査信号
として、寄生容量が付随した走査線に出力することによ
って、前記走査信号の立ち下がり波形を原走査信号の立
ち下がり部に比較して傾斜させるステップ(B)と、 立ち下がり波形の傾斜した前記走査信号を前記走査線か
ら前記表示信号制御素子に供給するステップ(C)とを
備えたことを特徴とする表示制御方法。 - 【請求項14】 前記ステップ(A)において、前記振
動波を付加するには、前記原走査信号の出力のON/O
FFを、所定期間のON状態の後、当該所定期間より短
い期間でON/OFFが繰り返されるように制御するこ
とを特徴とする請求項13記載の表示制御方法。 - 【請求項15】 前記振動波は、前記原走査信号のON
/OFFと同振幅で二値的に変動するものであることを
特徴とする請求項13記載の表示制御方法。 - 【請求項16】 前記振動波の特性を、前記走査線、該
走査線に付随する寄生容量、および前記走査線に対して
接続されたゲートドライバICの特性のうちの一つまた
はそれ以上に基づいて決定することを特徴とする請求項
13記載の表示制御方法。 - 【請求項17】 前記原走査信号が前記走査線の入力端
に直接入力されたと仮定した場合に、前記走査線の終端
側に接続された前記表示信号制御素子に対して供給され
る走査信号の立ち下がり時間に比較して、前記振動波の
周期を短い周期に設定することを特徴とする請求項13
記載の表示制御方法。 - 【請求項18】 入力端から終端にかけて寄生容量が付
随するとともに複数の表示信号制御素子が接続された走
査線を介して、複数の前記表示信号制御素子に対してそ
のON/OFFを制御する走査信号を供給する信号供給
方法であって、 前記入力端に設けられたスイッチ部をON状態とする第
一の信号と、前記ON状態よりも短周期でON/OFF
が繰り返される第二の信号とを順次連続させて前記スイ
ッチ部に入力するステップ(A)と、 矩形パルスからなる前記走査信号を、前記スイッチ部を
介して、前記入力端に入力することにより、当該走査信
号を、所定時間のON状態の後、ON状態からOFF状
態への立ち下がり部が正負に傾きが変化する波形とする
ステップ(B)と、 前記ステップ(B)において波形を変化させた走査信号
を前記走査線から各前記表示信号制御素子に入力するス
テップ(C)とを備えたことを特徴とする信号供給方
法。
Priority Applications (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2001190427A JP2003015608A (ja) | 2001-06-22 | 2001-06-22 | 画像表示装置、画像表示制御装置、表示制御方法、および信号供給方法 |
| US10/178,198 US6853372B2 (en) | 2001-06-22 | 2002-06-21 | Image display device, image display controller, display control method, and signal supplying method |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP2001190427A JP2003015608A (ja) | 2001-06-22 | 2001-06-22 | 画像表示装置、画像表示制御装置、表示制御方法、および信号供給方法 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JP2003015608A true JP2003015608A (ja) | 2003-01-17 |
Family
ID=19029197
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP2001190427A Pending JP2003015608A (ja) | 2001-06-22 | 2001-06-22 | 画像表示装置、画像表示制御装置、表示制御方法、および信号供給方法 |
Country Status (2)
| Country | Link |
|---|---|
| US (1) | US6853372B2 (ja) |
| JP (1) | JP2003015608A (ja) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2008134645A (ja) * | 2007-12-14 | 2008-06-12 | Seiko Epson Corp | 電気光学装置及び電子機器 |
Families Citing this family (11)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| TW583640B (en) * | 2003-03-04 | 2004-04-11 | Chunghwa Picture Tubes Ltd | Display scan integrated circuit |
| TWI251183B (en) * | 2003-05-16 | 2006-03-11 | Toshiba Matsushita Display Tec | Active matrix display device |
| JP4060256B2 (ja) * | 2003-09-18 | 2008-03-12 | シャープ株式会社 | 表示装置および表示方法 |
| TWI239424B (en) * | 2003-10-15 | 2005-09-11 | Hannstar Display Corp | Liquid crystal display panel and driving method therefor |
| JP5100993B2 (ja) * | 2005-09-09 | 2012-12-19 | ティーピーオー、ホンコン、ホールディング、リミテッド | 液晶駆動回路およびこれを有する液晶表示装置 |
| TWI340943B (en) * | 2006-09-29 | 2011-04-21 | Chimei Innolux Corp | Liquid crystal panel and driving circuit of the same |
| TWI349252B (en) * | 2006-11-29 | 2011-09-21 | Novatek Microelectronics Corp | Display devices and driving methods thereof |
| TWI377548B (en) * | 2007-06-29 | 2012-11-21 | Novatek Microelectronics Corp | Display apparatus and method for driving display panel thereof |
| US20110043711A1 (en) * | 2008-04-28 | 2011-02-24 | Sharp Kabushiki Kaisha | Video signal line driving circuit and liquid crystal display device |
| TWI433093B (zh) * | 2010-12-16 | 2014-04-01 | Chunghwa Picture Tubes Ltd | 用於減少畫面重影之方法 |
| US12573348B1 (en) * | 2025-03-26 | 2026-03-10 | Himax Technologies Limited | Gate driver, display device, and driving method of display panel |
Family Cites Families (9)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4145186A (en) * | 1976-10-04 | 1979-03-20 | H. W. Andersen Products Inc. | Sterilization detection device and method |
| US4206844A (en) * | 1977-01-04 | 1980-06-10 | Toppan Printing Co., Ltd. | Package for a sterilized material |
| US4924214A (en) * | 1989-04-17 | 1990-05-08 | Hill Lennard C | Door mat alarm |
| JPH06110035A (ja) * | 1992-09-28 | 1994-04-22 | Seiko Epson Corp | 液晶表示装置の駆動方法 |
| WO1995026544A1 (en) * | 1994-03-23 | 1995-10-05 | Philips Electronics N.V. | Display device |
| US6295042B1 (en) * | 1996-06-05 | 2001-09-25 | Canon Kabushiki Kaisha | Display apparatus |
| JP3503727B2 (ja) * | 1996-09-06 | 2004-03-08 | パイオニア株式会社 | プラズマディスプレイパネルの駆動方法 |
| JP3406508B2 (ja) * | 1998-03-27 | 2003-05-12 | シャープ株式会社 | 表示装置および表示方法 |
| JP2001272654A (ja) * | 2000-03-28 | 2001-10-05 | Sanyo Electric Co Ltd | アクティブマトリクス型液晶表示装置 |
-
2001
- 2001-06-22 JP JP2001190427A patent/JP2003015608A/ja active Pending
-
2002
- 2002-06-21 US US10/178,198 patent/US6853372B2/en not_active Expired - Fee Related
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2008134645A (ja) * | 2007-12-14 | 2008-06-12 | Seiko Epson Corp | 電気光学装置及び電子機器 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| US6853372B2 (en) | 2005-02-08 |
| US20020196246A1 (en) | 2002-12-26 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| KR100878244B1 (ko) | 구동 전압 생성 회로 및 이를 이용한 액정 표시 장치 | |
| US7750882B2 (en) | Display apparatus and driving device for displaying | |
| US7312775B2 (en) | Electro-optical device, and electronic apparatus and display driver IC using the same | |
| CN101501754B (zh) | 显示装置 | |
| JP6004344B2 (ja) | ホールド型画像表示システム | |
| CN101501753B (zh) | 显示控制器、显示装置、显示系统及显示装置的控制方法 | |
| JP2009169438A (ja) | 液晶表示装置及びその駆動方法 | |
| JP2001166280A (ja) | 液晶表示装置の駆動方法 | |
| JP2002055325A (ja) | スイング共通電極を利用した液晶表示装置及びその駆動方法 | |
| JP2002091403A (ja) | ドットインバージョン方式の液晶パネル駆動方法及びその装置 | |
| JP2003091266A (ja) | 液晶表示装置およびその駆動方法 | |
| CN100419843C (zh) | 显示装置及其驱动控制方法 | |
| JP2003015608A (ja) | 画像表示装置、画像表示制御装置、表示制御方法、および信号供給方法 | |
| JP4824863B2 (ja) | 液晶表示パネルとこれを含む液晶表示装置及びその駆動方法 | |
| CN112673416A (zh) | 控制装置及液晶显示装置 | |
| CN101739985A (zh) | 视频电压供给电路、电光装置以及电子设备 | |
| JPH11282422A (ja) | 液晶表示装置 | |
| JP2008216924A (ja) | 表示装置および表示装置の駆動方法 | |
| KR20080048324A (ko) | 액정표시장치와 그 구동방법 | |
| JP2003223152A (ja) | アクティブマトリックス液晶表示装置及びそれを用いた画像表示応用装置 | |
| KR101151286B1 (ko) | 액정표시장치의 구동방법 | |
| KR100900538B1 (ko) | 액정 표시 장치 | |
| KR100859525B1 (ko) | 구동 전압 생성 회로 및 이를 이용한 액정 표시 장치 | |
| JP2009086212A (ja) | 液晶装置、液晶装置の駆動方法、液晶駆動用集積回路装置および電子機器 | |
| JP2007193217A (ja) | 液晶表示装置 |