專利名稱:顯示裝置以及該顯示裝置的驅(qū)動(dòng)電路和驅(qū)動(dòng)方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及一種顯示裝置,尤其涉及驅(qū)動(dòng)方式中采用多線點(diǎn)反轉(zhuǎn)驅(qū)動(dòng)方式 和電荷共享方式的有源矩陣型顯示裝置。
背景技術(shù):
近年來,己知配備TFT(Thin Film Transistor:薄膜晶體管)作為開關(guān)元件的 有源矩陣型液晶顯示裝置。該液晶顯示裝置配備由相互對(duì)置的2塊絕緣基板構(gòu) 成的液晶面板。在液晶面板的一側(cè)基板中將柵極母線(掃描信號(hào)線)和源極母線 (視頻信號(hào)線)設(shè)置成柵格狀,在柵極母線與源極母線的交叉部附近設(shè)置TFT。 TFT具有從柵極母線分支的柵極電極、從源極母線分支的源極電極和漏極電 極。將漏極電極與在基板上配置成矩陣狀以形成圖像的像素電極連接。在液晶 面板的另一惻基板中設(shè)置通過液晶層在與像素電極之間施加電壓用的電極(下 文稱為"對(duì)置電極"),由像素電極、對(duì)置電極和液晶層形成各個(gè)像素。再者, 為方便起見,將這樣形成一個(gè)像素的區(qū)域稱為"像素形成部"。而且,各TFT 的柵極電極從柵極母線接收有效掃描信號(hào)(柵極信號(hào))時(shí),根據(jù)該TFT的源極電 極從源極母線接收的視頻信號(hào)(數(shù)據(jù)信號(hào))對(duì)像素形成部施加電壓。在像素形成 部形成像素電容,像素電容中保持表示像素值的電壓。
另外,液晶具有連續(xù)施加直流電壓則劣化的性質(zhì)。因此,液晶顯示裝置中,
對(duì)液晶層施加交流電壓。通過每隔一幀期間使對(duì)各像素形成部施加的電壓的極 性反轉(zhuǎn),也就是通過每隔一幀期間使以對(duì)置電極的電位為基準(zhǔn)的源極電極的電 壓的極性反轉(zhuǎn),實(shí)現(xiàn)對(duì)該液晶層施加交流電壓。再者,下文中,將對(duì)像素形成 部施加的電壓稱為"像素電壓"。作為實(shí)現(xiàn)對(duì)液晶層施加交流電壓的技術(shù),已 知每隔一幀期間使像素電壓的極性反轉(zhuǎn)且在l幀期間內(nèi)使柵極母線延伸方向上 相鄰的像素之間的極性和源極母線延伸方向上相鄰的像素之間的極性反轉(zhuǎn)的 驅(qū)動(dòng)方式。將這種驅(qū)動(dòng)方式稱為"點(diǎn)反轉(zhuǎn)驅(qū)動(dòng)"。圖7是示出采用點(diǎn)反轉(zhuǎn)驅(qū)動(dòng)方式的液晶顯示裝置中在某1幀期間對(duì)顯示畫面上的各像素形成部施加的像素 電壓的極性的極性圖。如圖7所示,在全部相鄰的像素之間,像素電壓的極性 反轉(zhuǎn)。
然而,現(xiàn)有的點(diǎn)反轉(zhuǎn)驅(qū)動(dòng)中,由于像素電壓的極性每隔1個(gè)柵極母線反轉(zhuǎn),
所以產(chǎn)生功耗變大、發(fā)熱量變大等問題。因此,提出使像素電壓的極性每隔2
個(gè)柵極母線反轉(zhuǎn)且使柵極母線延伸方向上相鄰的像素之間的極性也反轉(zhuǎn)的驅(qū)
動(dòng)方式。將這樣的驅(qū)動(dòng)方式稱為"2線點(diǎn)反轉(zhuǎn)驅(qū)動(dòng)(2H點(diǎn)反轉(zhuǎn)驅(qū)動(dòng))"。圖8是 示出采用2線點(diǎn)反轉(zhuǎn)驅(qū)動(dòng)的液晶顯示裝置中某1幀期間對(duì)顯示屏幕上的各像素 形成部施加的像素電壓的極性的極性圖。此液晶顯示裝置中,像素電壓的電極 每隔2個(gè)柵極母線進(jìn)行反轉(zhuǎn),所以與每隔l個(gè)柵極母線像素電壓的極性進(jìn)行反 轉(zhuǎn)的驅(qū)動(dòng)方式相比,減小功耗或發(fā)熱量。
又,為了進(jìn)一步減小功耗,提出采用從各水平掃描期間開始時(shí)刻起使相鄰 源極母線之間僅在預(yù)定期間短路的電荷共享方式的液晶顯示裝置。采用點(diǎn)反轉(zhuǎn) 驅(qū)動(dòng)方式(包括2線點(diǎn)反轉(zhuǎn)驅(qū)動(dòng)方式)的液晶顯示裝置中,相鄰源極母線的電壓 極性相反,而且在畫面全白、畫面全灰的顯示模式中,其絕對(duì)值大致相等。因 而,通過使相鄰源極母線之間短路,使各源極母線的電壓在常黑型時(shí)成為相當(dāng) 于黑顯示的電壓。再者,下文中,將相當(dāng)于黑顯示的電壓稱為"黒電壓"。
然而,2線點(diǎn)反轉(zhuǎn)驅(qū)動(dòng)方式的液晶顯示裝置中采用電荷共享方式時(shí),往往 在顯示屏幕上可見每一行的條紋。參照?qǐng)D9對(duì)此進(jìn)行說明。圖9(A) (E)是采 用2線點(diǎn)反轉(zhuǎn)驅(qū)動(dòng)方式和電荷共享的方式的常黑型液晶顯示裝置中進(jìn)行白顯示 時(shí)的信號(hào)波形圖。圖9(A) (C)示出柵極信號(hào)的波形,圖9(D)示出使相鄰源極 母線之間短路用的短路控制信號(hào)的波形,圖9(E)示出數(shù)據(jù)信號(hào)的波形。再者, 下面,將數(shù)據(jù)信號(hào)S(i)的極性與1個(gè)水平掃描期間前反轉(zhuǎn)的水平掃描期間稱為 "第1H",將其后續(xù)的水平掃描期間稱為"第2H"。另外,參考標(biāo)號(hào)Vc表 示數(shù)據(jù)信號(hào)S(i)的中間電位。
第1H中,短路控制信號(hào)Csh的邏輯電平為高電平的期間(下文稱為"電荷 共享期間")中,相鄰源極母線之間短路。其結(jié)果,數(shù)據(jù)信號(hào)S(i)的電壓從相當(dāng) 于白顯示的電壓接近黒電壓。再者,下文中,將相當(dāng)于白顯示的電壓稱為"白 電壓"。電荷共享期間結(jié)束后,數(shù)據(jù)信號(hào)S(i)的電壓上升到白電壓。此后,在
6第2H的電荷共享期間時(shí),數(shù)據(jù)信號(hào)S (i)的電壓從白電壓接近黒電壓。
這里,著眼于第1H和第2H的電荷共享期間結(jié)束時(shí)刻的數(shù)據(jù)信號(hào)S (i)的 電壓,則在第1H為負(fù)電壓,在第2H為正電壓。這是因?yàn)樽鳛殡姾晒蚕砥陂g, 不能確保使數(shù)據(jù)信號(hào)S (i)的電壓從白電壓成為完全黒電壓的時(shí)間。因此,第1H 在電荷共享期間后其數(shù)據(jù)信號(hào)S (i)的電壓達(dá)到白電壓為止需要的時(shí)間比第2H 的要長(zhǎng)。由此,使得在第2H充電的像素形成部的像素電容的充電率(下文稱為 "第2H的充電率")相比在第1H充電的像素形成部的像素電容的充電率(下文 稱為"第1H的充電率")變高。其結(jié)果,充電率相對(duì)大的線(行)和充電率相對(duì) 小的線(行)交替出現(xiàn),在整個(gè)顯示畫面上看出條紋。再者,用(與像素形成部的 像素電極連接的)漏極電極實(shí)際產(chǎn)生的電壓與對(duì)源極母線施加的電壓的比率表 示充電率。
為了消除上述那樣的由第1H的充電率與第2H的充電率的差異引起的顯 示欠佳,例如日本國(guó)專利特開2003 — 337577號(hào)公報(bào)和日本國(guó)專利特開2005 — 156661號(hào)公報(bào)中披露通過調(diào)整柵極信號(hào)的脈沖寬度進(jìn)行充電率調(diào)整的液晶顯 示裝置的發(fā)明。日本國(guó)專利特開2004 — 61590號(hào)公報(bào)中披露通過在每1個(gè)水平 掃描期間的消隱期間將源極驅(qū)動(dòng)器的輸出復(fù)原使各水平掃描期間的漏極波形 的上升條件均等的液晶顯示裝置的發(fā)明。
專利文獻(xiàn)1:日本國(guó)專利特開2003 — 337577號(hào)公報(bào)
專利文獻(xiàn)2:日本國(guó)專利特開2005—156661號(hào)公報(bào)
專利文獻(xiàn)3:日本國(guó)專利特開2004 — 61590號(hào)公報(bào)
然而,上述日本國(guó)專利特開2003 — 337577號(hào)公報(bào)和上述日本國(guó)專利特開 2005 — 156661號(hào)公報(bào)所披露的發(fā)明不是關(guān)于采用電荷共享方式的顯示裝置的 發(fā)明。又,根據(jù)上述日本國(guó)專利特開2004 — 61590號(hào)公報(bào),在消隱期間中漏極 電位達(dá)到中間電位,但實(shí)際上根據(jù)消隱期間的長(zhǎng)度,有的漏極電壓未達(dá)到中間 電位,可認(rèn)為難以確保具有使漏極電位達(dá)到中間電位的長(zhǎng)度的消隱期間。
發(fā)明內(nèi)容
因此,本發(fā)明的目的在于提供又能抑制裝置的發(fā)熱或功耗的增加又能消除 由每行充電率差異所引起的顯示不均的顯示裝置以及其驅(qū)動(dòng)電路和驅(qū)動(dòng)方法。本發(fā)明的第l方面是一種有源矩陣型顯示裝置,其中,具有-
用于分別傳輸表示應(yīng)顯示的圖像的多個(gè)視頻信號(hào)的多個(gè)視頻信號(hào)線;
與所述多個(gè)視頻信號(hào)線交叉的多個(gè)掃描信號(hào)線;
分別對(duì)應(yīng)于所述多個(gè)視頻信號(hào)線與所述多個(gè)掃描信號(hào)線的交叉部而配置 成矩陣狀的多個(gè)像素形成部;
以使分別對(duì)彼此相鄰的視頻信號(hào)線施加的視頻信號(hào)的極性互不相同的方 式、且以在各幀期間內(nèi)使各視頻信號(hào)的極性每隔多個(gè)水平掃描期間進(jìn)行反轉(zhuǎn)的 方式對(duì)所述多個(gè)視頻信號(hào)線提供所述多個(gè)視頻信號(hào)的視頻信號(hào)線驅(qū)動(dòng)電路;
在各幀期間內(nèi)每個(gè)預(yù)定的水平掃描期間依次選擇所述多個(gè)掃描信號(hào)線的 掃描信號(hào)線驅(qū)動(dòng)電路;及
設(shè)置在所述視頻信號(hào)線驅(qū)動(dòng)電路的內(nèi)部或外部的、從各水平掃描期間的開 始時(shí)刻起僅在預(yù)先設(shè)定的電荷共享期間使所述彼此相鄰的視頻信號(hào)線短路的 相鄰視頻信號(hào)線短路部,
將各視頻信號(hào)的極性與l個(gè)水平掃描期間前的極性相同的水平掃描期間中 的作為所述電荷共享期間的第2電荷共享期間設(shè)定成相比各視頻信號(hào)的極性與
1個(gè)水平掃描期間前的極性不同的水平掃描期間中的作為所述電荷共享期間的 第1電荷共享期間要長(zhǎng)的期間。
本發(fā)明的第2方面在本發(fā)明的第1方面中,將所述第2電荷共享期間設(shè)定 成長(zhǎng)度為所述第1電荷共享期間的2倍以下的期間。
本發(fā)明的第3方面在本發(fā)明的第1方面中,所述視頻信號(hào)線驅(qū)動(dòng)電路以在 各幀期間內(nèi)使各視頻信號(hào)的極性每隔2個(gè)水平掃描期間進(jìn)行反轉(zhuǎn)的方式將所述 多個(gè)視頻信號(hào)對(duì)所述多個(gè)視頻信號(hào)線提供。
本發(fā)明的第4方面在本發(fā)明的第1方面中,設(shè)定所述第1電荷共享期間和 所述第2電荷共享期間,使得各視頻信號(hào)的極性與1個(gè)水平掃描期間前的極性 相同的水平掃描期間中的各像素形成部的充電率和各視頻信號(hào)的極性與l個(gè)水 平掃描期間前的極性不同的水平掃描期間中的該各像素形成部的充電率相等。
本發(fā)明的第5方面是一種有源矩陣型顯示裝置,該有源矩陣型顯示裝置配 備用于分別傳輸表示應(yīng)顯示的圖像的多個(gè)視頻信號(hào)的多個(gè)視頻信號(hào)線、與所述 多個(gè)視頻信號(hào)線交叉的多個(gè)掃描信號(hào)線、及分別對(duì)應(yīng)于所述多個(gè)視頻信號(hào)線與所述多個(gè)掃描信號(hào)線的交叉部而配置成矩陣狀的多個(gè)像素形成部,其中,具有:
以使分別對(duì)彼此相鄰的視頻信號(hào)線施加的視頻信號(hào)的極性互不相同的方 式、且以在各幀期間內(nèi)使各視頻信號(hào)的極性每隔多個(gè)水平掃描期間進(jìn)行反轉(zhuǎn)的 方式對(duì)所述多個(gè)視頻信號(hào)線提供所述多個(gè)視頻信號(hào)的視頻信號(hào)線驅(qū)動(dòng)電路;
在各幀期間內(nèi)每個(gè)預(yù)定的水平掃描期間依次選擇所述多個(gè)掃描信號(hào)線的 掃描信號(hào)線驅(qū)動(dòng)電路;及
從各水平掃描期間的開始時(shí)刻起僅在預(yù)先設(shè)定的電荷共享期間使所述彼 此相鄰的視頻信號(hào)線短路的相鄰視頻信號(hào)線短路部,
將各視頻信號(hào)的極性與1個(gè)水平掃描期間前的極性相同的水平掃描期間中 的作為所述電荷共享期間的第2電荷共享期間設(shè)定成相比各視頻信號(hào)的極性與 1個(gè)水平掃描期間前的極性不同的水平掃描期間中的作為所述電荷共享期間的 第1電荷共享期間要長(zhǎng)的期間。
本發(fā)明的第6方面在本發(fā)明的第5方面中,將所述第2電荷共享期間設(shè)定 成長(zhǎng)度為所述第1電荷共享期間的2倍以下的期間。
本發(fā)明的第7方面在本發(fā)明的第5方面中,所述視頻信號(hào)線驅(qū)動(dòng)電路以在 各幀期間內(nèi)使各視頻信號(hào)的極性每隔2個(gè)水平掃描期間進(jìn)行反轉(zhuǎn)的方式將所述
多個(gè)視頻信號(hào)對(duì)所述多個(gè)視頻信號(hào)線提供。
本發(fā)明的第8方面在本發(fā)明的第5方面中,設(shè)定所述第1電荷共享期間和 所述第2電荷共享期間,使得各視頻信號(hào)的極性與1個(gè)水平掃描期間前的極性 相同的水平掃描期間中的各像素形成部的充電率和各視頻信號(hào)的極性與l個(gè)水 平掃描期間前的極性不同的水平掃描期間中的該各像素形成部的充電率相等。
本發(fā)明的第9方面是一種驅(qū)動(dòng)方法,用以驅(qū)動(dòng)有源矩陣型顯示裝置,該有 源矩陣型顯示裝置配備用于分別傳輸表示應(yīng)顯示的圖像的多個(gè)視頻信號(hào)的多 個(gè)視頻信號(hào)線、與所述多個(gè)視頻信號(hào)線交叉的多個(gè)掃描信號(hào)線、及分別對(duì)應(yīng)于 所述多個(gè)視頻信號(hào)線與所述多個(gè)掃描信號(hào)線的交叉部而配置成矩陣狀的多個(gè) 像素形成部,其中,包含
以使分別對(duì)彼此相鄰的視頻信號(hào)線施加的視頻信號(hào)的極性互不相同的方 式、且以在各幀期間內(nèi)使各視頻信號(hào)的極性每隔多個(gè)水平掃描期間進(jìn)行反轉(zhuǎn)的 方式對(duì)所述多個(gè)視頻信號(hào)線提供所述多個(gè)視頻信號(hào)的視頻信號(hào)線驅(qū)動(dòng)步驟;在各幀期間內(nèi)每個(gè)預(yù)定的水平掃描期間依次選擇所述多個(gè)掃描信號(hào)線的 掃描信號(hào)線驅(qū)動(dòng)步驟;及
從各水平掃描期間開始時(shí)刻起僅在預(yù)先設(shè)定的電荷共享期間使所述彼此 相鄰的視頻信號(hào)線短路的相鄰視頻信號(hào)線短路步驟,
將各視頻信號(hào)的極性與1個(gè)水平掃描期間前的極性相同的水平掃描期間中 的作為所述電荷共享期間的第2電荷共享期間設(shè)定成相比各視頻信號(hào)的極性與
1個(gè)水平掃描期間前的極性不同的水平掃描期間中的作為所述電荷共享期間的 統(tǒng)i由浩卄畝甘B向?qū)?仏的甘B間
本發(fā)明的第10方面在本發(fā)明的第9方面中,將所述第2電荷共享期間設(shè) 定成長(zhǎng)度為所述第1電荷共享期間的2倍以下的期間。
本發(fā)明的第11方面在本發(fā)明的第9方面中,所述視頻信號(hào)線驅(qū)動(dòng)步驟以 在各幀期間內(nèi)使各視頻信號(hào)的極性每隔2個(gè)水平掃描期間進(jìn)行反轉(zhuǎn)的方式將所 述多個(gè)視頻信號(hào)對(duì)所述多個(gè)視頻信號(hào)線提供。
本發(fā)明的第12方面在本發(fā)明的第9方面中,設(shè)定所述第1電荷共享期間 和所述第2電荷共享期間,使得各視頻信號(hào)的極性與1個(gè)水平掃描期間前的極 性相同的水平掃描期間中的各像素形成部的充電率和各視頻信號(hào)的極性與l個(gè) 水平掃描期間前的極性不同的水平掃描期間中的該各像素形成部的充電率相 等。
根據(jù)本發(fā)明第1方面,采用多線點(diǎn)反轉(zhuǎn)驅(qū)動(dòng)方式和電荷共享方式的有源矩 陣型顯示裝置中,將第2H(各視頻信號(hào)的極性與1個(gè)水平掃描期間前的極性相 同的水平掃描期間)及其后的電荷共享期間設(shè)定成為相比第1H(各視頻信號(hào)的 極性與1個(gè)水平掃描期間前的極性不同的水平掃描期間)的電荷共享期間要長(zhǎng) 的期間。因此,在第2H及其后充電的像素形成部的充電期間相比在第1H充 電的像素形成部的充電期間變短。另外,第2H的充電開始時(shí)的視頻信號(hào)電壓 相比以往變低。由此,使第2H及其后的充電率相比以往變小,消除因第2H 及其后的充電率大于第1H的充電率而產(chǎn)生的顯示不均。
根據(jù)本發(fā)明第2方面,采用多線點(diǎn)反轉(zhuǎn)驅(qū)動(dòng)方式和電荷共享方式的有源矩 陣型顯示裝置中,充分確保在第2H及其后充電的像素形成部的充電期間。因 此,可進(jìn)行第1H的充電率和第2H的充電率的調(diào)整,以免第2H及其后的充電率過分小。
根據(jù)本發(fā)明第3方面,采用多線點(diǎn)反轉(zhuǎn)驅(qū)動(dòng)方式和電荷共享方式的有源矩
陣型顯示裝置中,將第2H的電荷共享期間設(shè)定成為相比第1H的電荷共享期 間的期間要長(zhǎng)的期間。因此,與本發(fā)明第l方面相同,消除因第2H及其后的 充電率大于第1H的充電率而產(chǎn)生的顯示不均。
根據(jù)本發(fā)明第4方面,設(shè)定電荷共享期間,使得第1H的充電率與第2H 及其后的充電率相等。因此,可靠地消除因第2H及其后的充電率大于第1H 的充電率而產(chǎn)生的顯示不均。
圖1A—E是本發(fā)明的實(shí)施方式之一所涉及的液晶顯示裝置中進(jìn)行白顯示 時(shí)的信號(hào)波形圖。
圖2是將上述實(shí)施方式所涉及的液晶顯示裝置的結(jié)構(gòu)與其顯示部的等效電 路一起示出的方框圖。
圖3是示出上述實(shí)施方式中的源極驅(qū)動(dòng)器的輸出部的一個(gè)結(jié)構(gòu)例的電路圖。
圖4A — C是用于說明上述實(shí)施方式中生成短路控制信號(hào)的信號(hào)波形圖。 圖5A — C是用于說明上述實(shí)施方式的變換例中生成短路控制信號(hào)的信號(hào) 波形圖。
圖6A—F是上述實(shí)施方式的變換例所涉及的液晶顯示裝置中進(jìn)行白顯示 時(shí)的信號(hào)波形圖。
圖7是示出采用點(diǎn)反轉(zhuǎn)驅(qū)動(dòng)方式的液晶顯示裝置中對(duì)各像素形成部施加的 像素電壓的極性的極性圖。
圖8是示出采用2線點(diǎn)反轉(zhuǎn)驅(qū)動(dòng)方式的液晶顯示裝置中對(duì)各像素形成部施 加的像素電壓的極性的極性圖。
圖9A—E是現(xiàn)有例中進(jìn)行白顯示時(shí)的信號(hào)波形圖。
標(biāo)號(hào)說明
10是TFT(開關(guān)元件),31是緩沖器(電壓跟隨器),100是顯示部,200是 顯示控制電路,300是源極驅(qū)動(dòng)器(視頻信號(hào)線驅(qū)動(dòng)電路),400是柵極驅(qū)動(dòng)器(掃描信號(hào)線驅(qū)動(dòng)電路),Cp是像素電容,SLi是源極母線(數(shù)據(jù)信號(hào)線)(1=1, 2,…, n), Glj是柵極母線(掃描信號(hào)線)(j二l, 2,…,m), Csh是短路控制信號(hào),Cshl 是第1短路控制信號(hào),Csh2是第2短路控制信號(hào),S(i)是數(shù)據(jù)信號(hào)(i二l, 2,…, n), G(j)是柵極信號(hào)(j二l, 2,…,m)。
具體實(shí)施例方式
下面,參照
本發(fā)明的實(shí)施方式之一。 <1.總體結(jié)構(gòu)和動(dòng)作>
圖2是將本實(shí)施方式所涉及的液晶顯示裝置的結(jié)構(gòu)與其顯示部的等效電路 一起示出的方框圖。此液晶顯示裝置配備源極驅(qū)動(dòng)器(視頻信號(hào)線驅(qū)動(dòng)電 路)300、柵極驅(qū)動(dòng)器(掃描信號(hào)線驅(qū)動(dòng)電路)400、有源矩陣型顯示部100、及用 于控制源極驅(qū)動(dòng)器300和柵極驅(qū)動(dòng)器400的顯示控制電路200。再者,將此液 晶顯示裝置當(dāng)作常黑型進(jìn)行說明。
本實(shí)施方式中的顯示部100包含多根(m根)柵極母線(掃描信號(hào)線)GL1 GLm、分別與這些柵極母線GLl GLm交叉的多根(n根)源極母線(視頻信號(hào) 線)SLl SLn、及分別對(duì)應(yīng)于這些源極母線GLl GLm與源極母線SLl SLn 的交叉點(diǎn)而設(shè)置的多個(gè)(nXm個(gè))像素形成部。將這些像素形成部配置成矩陣 狀,以構(gòu)成像素陣列。各像素形成部包含柵極端子與通過對(duì)應(yīng)的交叉點(diǎn)的柵 極母線GLj連接并且源極端子與通過該交叉點(diǎn)的源極母線SLi連接的開關(guān)元件 TFTIO、與該TFT10的漏極電極端子連接的像素電極、作為共同設(shè)置在所述多 個(gè)像素形成部的對(duì)置電極的共用電極Ec、及共同設(shè)置在所述多個(gè)像素形成部 并夾在像素電極與共用電極之間的液晶層。而且,利用由像素電極和共用電極 Ec形成的液晶電容構(gòu)成像素電容Cp。
利用如后文闡述那樣進(jìn)行動(dòng)作的源極驅(qū)動(dòng)器300和柵極驅(qū)動(dòng)器400對(duì)各像 素形成部的像素電極提供與應(yīng)顯示的圖像對(duì)應(yīng)的電位。從未示出的電源電路對(duì) 共用電極Ec提供預(yù)定電位(共用電極電位)Vcom。由此,將與像素電極和共用 電極Ec之間的電位差對(duì)應(yīng)的電壓對(duì)液晶施加。利用此電壓的施加來控制對(duì)液 晶層的光透射量,從而進(jìn)行圖像顯示。
顯示控制電路200從外部的信號(hào)源接收表示應(yīng)顯示的圖像的數(shù)字視頻信號(hào)Dv、與該數(shù)字視頻信號(hào)Dv對(duì)應(yīng)的水平同步信號(hào)HSY和垂直同步信號(hào)VSY、 及用于控制顯示動(dòng)作的控制信號(hào)Dc。然后,顯示控制電路200根據(jù)這些信號(hào) Dv、 HSY、 VSY、 Dc生成并輸出數(shù)據(jù)啟動(dòng)脈沖信號(hào)SSP、數(shù)據(jù)時(shí)鐘信號(hào)SCK、 短路控制信號(hào)Csh、表示應(yīng)顯示的圖像的數(shù)字圖像信號(hào)DA(相當(dāng)于視頻信號(hào) Dv的信號(hào))、柵極啟動(dòng)脈沖信號(hào)GSP、柵極時(shí)鐘信號(hào)GCK、及柵極驅(qū)動(dòng)器輸出 控制信號(hào)GOE,以作為用于使該數(shù)字視頻信號(hào)Dv所表示的圖像顯示在顯示部 100的信號(hào)。詳細(xì)而言,顯示控制電路200在內(nèi)部存儲(chǔ)器根據(jù)需要對(duì)視頻信號(hào) Dv進(jìn)行定時(shí)調(diào)整后,將其作為數(shù)字圖像信號(hào)DA輸出,并生成數(shù)據(jù)時(shí)鐘信號(hào) SCK以作為與該數(shù)字圖像信號(hào)DA所表示的圖像的各像素對(duì)應(yīng)的由脈沖組成的 信號(hào),根據(jù)水平同步信號(hào)HSY生成數(shù)據(jù)啟動(dòng)脈沖信號(hào)SSP以作為每一水平掃 描期間中僅在預(yù)定期間成為高電平(H電平)的信號(hào),根據(jù)垂直同步信號(hào)VSY生 成柵極啟動(dòng)脈沖信號(hào)GSP以作為1幀期間(l個(gè)垂直掃描期間)中僅在預(yù)定期間 成為H電平的信號(hào),根據(jù)水平同步信號(hào)HSY生成柵極時(shí)鐘信號(hào)GCK,根據(jù)水 平同步信號(hào)HSY和控制信號(hào)Dc生成短路控制信號(hào)Csh和柵極驅(qū)動(dòng)器輸出控制 信號(hào)GOE。
上述那樣在顯示控制電路200所產(chǎn)生的信號(hào)中,數(shù)字圖像信號(hào)DA、短路 控制信號(hào)Csh、數(shù)據(jù)啟動(dòng)脈沖信號(hào)SSP和數(shù)據(jù)時(shí)鐘信號(hào)SCK被輸入到源極驅(qū) 動(dòng)器300,柵極啟動(dòng)脈沖信號(hào)GSP、柵極時(shí)鐘信號(hào)GCK和柵極驅(qū)動(dòng)器輸出控 制信號(hào)GOE被輸入到柵極驅(qū)動(dòng)器400。
源極驅(qū)動(dòng)器300根據(jù)數(shù)字圖像信號(hào)DA、數(shù)據(jù)啟動(dòng)脈沖信號(hào)SSP和數(shù)據(jù)時(shí) 鐘信號(hào)SCK,在每一水平掃描期間依次生成作為相當(dāng)于1行像素值的模擬電壓 的數(shù)據(jù)信號(hào)S (1) S (n),將這些數(shù)據(jù)信號(hào)S (1) S (n)分別對(duì)源極母線SU SLn施加。本實(shí)施方式中的源極驅(qū)動(dòng)器300采用2線點(diǎn)反轉(zhuǎn)驅(qū)動(dòng)方式,即輸出 數(shù)據(jù)信號(hào)S (1) S (n),使得對(duì)液晶層施加的電壓的極性每隔1幀期間反轉(zhuǎn)并 且在各幀期間每隔2個(gè)柵極母線反轉(zhuǎn),且使得柵極母線延伸方向上相鄰的像素 之間的極性也反轉(zhuǎn)。因而,源極驅(qū)動(dòng)器300使對(duì)各源極母線SLi施加的數(shù)據(jù)信 號(hào)S(i)的電壓極性每隔2個(gè)水平掃描期間反轉(zhuǎn)。
這里,成為對(duì)源極母線SLl SLn施加的電壓的極性反轉(zhuǎn)的基準(zhǔn)的電位(中 間電位)Vc是數(shù)據(jù)信號(hào)S(l) S(n)的直流電平(相當(dāng)于直流分量的電位),該直流電平一般與共用電極EC的直流電平不一致,與共用電極EC的直流電平相差由
各像素形成部的TFT的柵極一漏極之間的寄生電容Csd造成的電平偏移(穿場(chǎng) 電壓)AVd。此外,僅在寄生電容Cgd所造成的電平偏移AVd相對(duì)于液晶的光 學(xué)閾值電壓Vth足夠小的情況下,作為數(shù)據(jù)信號(hào)S(l) S(n)的直流電平等于共 用電極Ec的直流電平,所以可認(rèn)為數(shù)據(jù)信號(hào)S(l) S(n)的極性即對(duì)源極母線 SL1 SLn施加的電壓的極性以共用電極Ec的電位Vcom為基準(zhǔn)每隔1個(gè)水平 掃描期間進(jìn)行反轉(zhuǎn)。
該液晶顯示裝置中,為了減小功耗,采用在每1個(gè)水平掃描期間使相鄰源 極母線之間短路的電荷共享方式。因此,如圖3所示那樣構(gòu)成源極驅(qū)動(dòng)器300 中作為輸出數(shù)據(jù)信號(hào)S(l) S(n)的部分的輸出部。即,該輸出部接收根據(jù)數(shù)字 圖像信號(hào)DA所生成的模擬電壓信號(hào)d(l) d(n),對(duì)這些模擬電壓信號(hào)d(l) d(n)進(jìn)行阻抗變換,從而生成數(shù)據(jù)信號(hào)S(l) S(n)以作為應(yīng)在源極母線SL1 SLn傳輸?shù)囊曨l信號(hào);作為用于該阻抗變換的電壓跟隨器,具有n個(gè)緩沖器31 。 作為開關(guān)元件的第1M0S晶體管SWa與各緩沖器31的輸出端子連接,將來自 各緩沖器31的數(shù)據(jù)信號(hào)S(i)通過第1M0S晶體管SWa從源極驅(qū)動(dòng)器300的輸 出端子輸出(1=1, 2,…,n)。另外,源極驅(qū)動(dòng)器300的相鄰輸出端子之間利 用作為開關(guān)元件的第2M0S晶體管SWb連接。而且,對(duì)這些輸出端子之間的 第2M0S晶體管SWb的柵極端子提供短路控制信號(hào)Csh,對(duì)連接各緩沖器31 的輸出端子的第1M0S晶體管SWa的柵極端子提供反相器33的輸出信號(hào)即短 路控制信號(hào)Csh的邏輯反轉(zhuǎn)信號(hào)。因而,短路控制信號(hào)Csh非有效(低電平)時(shí), 第lMOS晶體管SWa導(dǎo)通,第2M0S晶體管SWb阻斷,所以將來自各緩沖器 31的數(shù)據(jù)信號(hào)通過第1M0S晶體管SWa從源極驅(qū)動(dòng)器300輸出。另一方面, 短路控制信號(hào)Csh有效(高電平)時(shí),第lMOS晶體管SWa阻斷,第2MOS晶 體管SWb導(dǎo)通,所以不輸出來自各緩沖器31的數(shù)據(jù)信號(hào),顯示部100的相鄰 源極母線之間通過第2MOS晶體管SWb短路。本實(shí)施方式中,利用上述結(jié)構(gòu) 實(shí)現(xiàn)相鄰視頻信號(hào)線短路部。再者,上述那樣在數(shù)據(jù)信號(hào)極性反轉(zhuǎn)時(shí)使相鄰源 極母線之間短路從而使各源極母線的電壓接近黒電壓的結(jié)構(gòu),作為用于減小功 耗的手段,以往已提出,并不限于圖3所示的結(jié)構(gòu)。
柵極驅(qū)動(dòng)器400根據(jù)柵極啟動(dòng)脈沖信號(hào)GSP、柵極時(shí)鐘信號(hào)GCK和柵極驅(qū)動(dòng)器輸出控制信號(hào)GOE,為將各數(shù)據(jù)信號(hào)S(l) S(n)對(duì)各像素形成部(的像 素電容)寫入,各幀期間中大致在逐一水平掃描期間依次選擇柵極母線GL1 GLm。
<2.驅(qū)動(dòng)方法>
接著,說明本實(shí)施方式中的驅(qū)動(dòng)方法。圖4(A) (C)是用于說明生成從顯 示控制電路200發(fā)送至源極驅(qū)動(dòng)器300的短路控制信號(hào)Csh的信號(hào)波形圖。本 實(shí)施方式中,在顯示控制電路200生成圖4(A)所示那樣每1個(gè)水平掃描期間僅 期間TA為高電平的第1短路控制信號(hào)Cshl和圖4(B)所示那樣每1個(gè)水平掃 描期間僅期間TB為高電平的第2短路控制信號(hào)Csh2。然后,每隔1個(gè)水平掃 描期間交替選擇第1短路控制信號(hào)Cshl和第2短路控制信號(hào)Csh2,將該選擇 的信號(hào)作為短路控制信號(hào)Csh從顯示控制電路200輸出。其結(jié)果,從顯示控制 電路200發(fā)送到源極驅(qū)動(dòng)器300的短路控制信號(hào)Csh的波形如圖4(C)所示。
圖1(A) (E)是本實(shí)施方式中進(jìn)行白顯示時(shí)的信號(hào)波形圖。首先,說明第 1H。柵極信號(hào)G(2k- l)上升時(shí),其邏輯電平為高電平的狀態(tài)僅在期間TH持續(xù)。 又,柵極信號(hào)G(2k-l)上升時(shí)刻后僅在期間TA(下文稱為"第1電荷共享期間'〕 短路控制信號(hào)Csh的邏輯電平為高電平。這里,短路控制信號(hào)Csh為高電平的 第1電荷共享期間中,將圖3所示的設(shè)置在數(shù)字源極驅(qū)動(dòng)器300的輸出部的各 緩沖器31從對(duì)應(yīng)的各源極母線斷開,使相鄰源極母線之間相互短路。又,本 實(shí)施方式中,采用2線點(diǎn)反轉(zhuǎn)驅(qū)動(dòng)方式,所以相鄰源極母線的電壓極性相反, 而且其絕對(duì)值大致相等。因而,數(shù)據(jù)信號(hào)S(i)的電壓在第1電荷共享期間中從(負(fù) 的)白電壓逼近黒電壓。但是,由于第l電荷共享期間TA的長(zhǎng)度不充分,所以 數(shù)據(jù)信號(hào)S(i)的電壓非完全黒電壓。第l電荷共享期間結(jié)束后,對(duì)源極母線施 加根據(jù)從顯示控制電路200發(fā)送到源極驅(qū)動(dòng)器300的數(shù)字圖像信號(hào)DA而生成 的信號(hào)。因而,數(shù)據(jù)信號(hào)S(i)的電壓上升到(正的)白電壓。由此,花費(fèi)期間TH 一TA的時(shí)間進(jìn)行對(duì)第2k—l行的像素形成部的像素電容的充電。
接著,說明第2H。柵極信號(hào)G(2k)上升時(shí),其邏輯電平為高電平的狀態(tài)僅 在期間TH持續(xù)。又,柵極信號(hào)G(2k)上升時(shí)刻后僅在期間TB(下文稱為"第2 電荷共享期間")短路控制信號(hào)Csh的邏輯電平為高電平。由于第2電荷共享 期間TB比第1電荷共享期間TA長(zhǎng),所以第2電荷共享期間中數(shù)據(jù)信號(hào)S(i)的電壓為黒電壓或黒電壓附近的電壓。第2電荷共享期間結(jié)束后,數(shù)據(jù)信號(hào)
S(i)的電壓上升到(正的)白電壓。由此,花費(fèi)期間TH—TB的時(shí)間進(jìn)行對(duì)第2k 行的像素形成部的像素電容的充電。
再者,關(guān)于柵極信號(hào)的導(dǎo)通期間(邏輯電平為高電平狀態(tài)的期間)TH、第1 電荷共享期間TA和第2電荷共享期間TB,根據(jù)裝置的規(guī)格決定各期間的相 互關(guān)系。舉一個(gè)例子將第i電荷共享期間TA設(shè)定成柵極信號(hào)導(dǎo)通期間TH 的8分之1的長(zhǎng)度。另外,最好將第2電荷共享期間TB典型地設(shè)定成長(zhǎng)度為 第1電荷共享期間TA的2倍以下的期間。舉一個(gè)例子將第2電荷共享期間 TB設(shè)定成第1電荷共享期間TA的長(zhǎng)度的1.6倍。
<3.效果>
本實(shí)施方式所涉及的液晶顯示裝置采用2線點(diǎn)反轉(zhuǎn)驅(qū)動(dòng)方式及電荷共享方 式,但采用該方式的現(xiàn)有液晶顯示裝置中,因第2H的充電率大于第1H的充 電率而產(chǎn)生每一行顯示不均。另一方面,根據(jù)本實(shí)施方式,將第2電荷共享期 間TB設(shè)定為比第1電荷共享期間TA要長(zhǎng)的期間。因此,在第2H進(jìn)行充電 的對(duì)像素形成部的充電期間TH — TB相比在第1H進(jìn)行充電的對(duì)像素形成部的 充電期間TH—TA變短。又,第2H的充電開始時(shí)的數(shù)據(jù)信號(hào)S(i)的電壓相比 以往變低。其結(jié)果,第2H的充電率相比以往變小,第1H的充電率和第2H的 充電率為接近的值。由此,消除以往產(chǎn)生的每l行的顯示不均。又,由于采用 2線點(diǎn)反轉(zhuǎn)驅(qū)動(dòng)方式和電荷共享方式,因此還抑制發(fā)熱量和功耗的增加。
如上文所述,根據(jù)裝置的規(guī)格決定第1電荷共享期間TA和第2電荷共享 期間TB。換句話說,能通過調(diào)整第1電荷共享期間TA和第2電荷共享期間 TB的長(zhǎng)度,使第1H的充電率與第2H的充電率相等,消除顯示不均。
<4.變換例>
上述實(shí)施方式以采用2線點(diǎn)反轉(zhuǎn)驅(qū)動(dòng)方式的液晶顯示裝置為例進(jìn)行了說 明,但本發(fā)明不限于此,也能適用于采用反轉(zhuǎn)單位為3以上的多線點(diǎn)反轉(zhuǎn)驅(qū)動(dòng) 方式的液晶顯示裝置。作為其一例,說明采用3線點(diǎn)反轉(zhuǎn)驅(qū)動(dòng)方式的液晶顯示 裝置的驅(qū)動(dòng)方法。
圖5(A) (C)是用于說明生成本變換例的短路控制信號(hào)Csh的信號(hào)波形圖。 本變換例中,與上述實(shí)施方式相同,在顯示控制電路200生成圖5(A)所示那樣每1個(gè)水平掃描期間僅第1電荷共享期間TA為高電平的第1短路控制信號(hào)
Cshl和圖5(B)所示那樣每1個(gè)水平掃描期間僅第2電荷共享期間TB為高電平 的第2短路控制信號(hào)Csh2。然而,本變換例中,與上述實(shí)施方式不同的是,
每1個(gè)水平掃描期間按照Cshl、 Csh2、 Csh2、 Cshl、 Csh2、 Csh2、......的方
式選擇第1控制信號(hào)Cshl和第2控制信號(hào)Csh2。其結(jié)果,從顯示控制電路200 發(fā)送到源極驅(qū)動(dòng)器300的短路控制信號(hào)Csh的波形如圖5(C)所示。
圖6(A) (F)是本變換例中進(jìn)行白顯示時(shí)的信號(hào)波形圖。第1H中,在電荷 共享期間結(jié)束的時(shí)刻,數(shù)據(jù)信號(hào)S(i)的電壓非完全黒電壓。而且,電荷共享期 間結(jié)束后,花費(fèi)期間TH—TA的時(shí)間進(jìn)行對(duì)第3k—2行的像素形成部的像素電 容的充電。第2H中,在電荷共享期間結(jié)束的時(shí)刻,數(shù)據(jù)信號(hào)S(i)的電壓為黒 電壓或黒電壓附近的電壓。而且,電荷共享期間結(jié)束后,花費(fèi)期間TH — TB的 時(shí)間進(jìn)行對(duì)第3k—l行的像素形成部的像素電容的充電。同樣,第3H的電荷 共享期間結(jié)束后,花費(fèi)期間TH—TB的時(shí)間進(jìn)行對(duì)第3k行的像素形成部的像 素電容的充電。
根據(jù)本變換例,將第2H和第3H的電荷共享期間設(shè)定成長(zhǎng)于第1H的電荷 共享期間。因此,第2H和第3H的充電期間TH—TA相比第1H的充電期間 TH—TB變短。而且,第2H和第3H的充電開始時(shí)的數(shù)據(jù)信號(hào)S(i)的電壓相比 以往變低。其結(jié)果,第2H和第3H的充電率相比以往變小,第1H的充電率與 第2H和第3H的充電率為接近的值。由此,采用3線點(diǎn)反轉(zhuǎn)驅(qū)動(dòng)方式的液晶 顯示裝置中,消除以往產(chǎn)生的因每行充電率差異所引起的顯示不均。
綜上所述,通過使數(shù)據(jù)信號(hào)S(i)的極性與1個(gè)水平掃描期間前的極性相同 的水平掃描期間的電荷共享期間相比數(shù)據(jù)信號(hào)S(i)的極性與1個(gè)水平掃描期間 前的極性相反的水平掃描期間的電荷共享期間要長(zhǎng),采用多線點(diǎn)反轉(zhuǎn)驅(qū)動(dòng)方式 和電荷共享方式的液晶顯示裝置中,能消除因每行充電率差異所引起的顯示不 均。
權(quán)利要求
1.一種顯示裝置,是有源矩陣型顯示裝置,其特征在于,具有用于分別傳輸表示應(yīng)顯示的圖像的多個(gè)視頻信號(hào)的多個(gè)視頻信號(hào)線;與所述多個(gè)視頻信號(hào)線交叉的多個(gè)掃描信號(hào)線;分別對(duì)應(yīng)于所述多個(gè)視頻信號(hào)線與所述多個(gè)掃描信號(hào)線的交叉部而配置成矩陣狀的多個(gè)像素形成部;以使分別對(duì)彼此相鄰的視頻信號(hào)線施加的視頻信號(hào)的極性互不相同的方式、且以在各幀期間內(nèi)使各視頻信號(hào)的極性每隔多個(gè)水平掃描期間進(jìn)行反轉(zhuǎn)的方式對(duì)所述多個(gè)視頻信號(hào)線提供所述多個(gè)視頻信號(hào)的視頻信號(hào)線驅(qū)動(dòng)電路;在各幀期間內(nèi)每個(gè)預(yù)定的水平掃描期間依次選擇所述多個(gè)掃描信號(hào)線的掃描信號(hào)線驅(qū)動(dòng)電路;及設(shè)置在所述視頻信號(hào)線驅(qū)動(dòng)電路的內(nèi)部或外部的、從各水平掃描期間的開始時(shí)刻起僅在預(yù)先設(shè)定的電荷共享期間使所述彼此相鄰的視頻信號(hào)線短路的相鄰視頻信號(hào)線短路部,將各視頻信號(hào)的極性與1個(gè)水平掃描期間前的極性相同的水平掃描期間中的作為所述電荷共享期間的第2電荷共享期間設(shè)定成相比各視頻信號(hào)的極性與1個(gè)水平掃描期間前的極性不同的水平掃描期間中的作為所述電荷共享期間的第1電荷共享期間要長(zhǎng)的期間。
2. 如權(quán)利要求1中所述的顯示裝置,其特征在于,將所述第2電荷共享期間設(shè)定成長(zhǎng)度為所述第1電荷共享期間的2倍以下 的期間。
3. 如權(quán)利要求1中所述的顯示裝置,其特征在于,所述視頻信號(hào)線驅(qū)動(dòng)電路以在各幀期間內(nèi)使各視頻信號(hào)的極性每隔2個(gè)水 平掃描期間進(jìn)行反轉(zhuǎn)的方式對(duì)所述多個(gè)視頻信號(hào)線提供所述多個(gè)視頻信號(hào)。
4. 如權(quán)利要求1中所述的顯示裝置,其特征在于,設(shè)定所述第1電荷共享期間和所述第2電荷共享期間,使得各視頻信號(hào)的極性與l個(gè)水平掃描期間前的極性相同的水平掃描期間中的各像素形成部的充 電率和各視頻信號(hào)的極性與1個(gè)水平掃描期間前的極性不同的水平掃描期間中的該各像素形成部的充電率相等。
5. —種驅(qū)動(dòng)電路,用以驅(qū)動(dòng)有源矩陣型顯示裝置,該有源矩陣型顯示裝置 配備用于分別傳輸表示應(yīng)顯示的圖像的多個(gè)視頻信號(hào)的多個(gè)視頻信號(hào)線、與所 述多個(gè)視頻信號(hào)線交叉的多個(gè)掃描信號(hào)線、及分別對(duì)應(yīng)于所述多個(gè)視頻信號(hào)線 與所述多個(gè)掃描信號(hào)線的交叉部而配置成矩陣狀的多個(gè)像素形成部,其特征在 于,具有-以使分別對(duì)彼此相鄰的視頻信號(hào)線施加的視頻信號(hào)的極性互不相同的方 式、且以在各幀期間內(nèi)使各視頻信號(hào)的極性每隔多個(gè)水平掃描期間進(jìn)行反轉(zhuǎn)的 方式對(duì)所述多個(gè)視頻信號(hào)線提供所述多個(gè)視頻信號(hào)的視頻信號(hào)線驅(qū)動(dòng)電路;在各幀期間內(nèi)每個(gè)預(yù)定的水平掃描期間依次選擇所述多個(gè)掃描信號(hào)線的掃描信號(hào)線驅(qū)動(dòng)電路;及從各水平掃描期間的開始時(shí)刻起僅在預(yù)先設(shè)定的電荷共享期間使所述彼 此相鄰的視頻信號(hào)線短路的相鄰視頻信號(hào)線短路部,將各視頻信號(hào)的極性與1個(gè)水平掃描期間前的極性相同的水平掃描期間中 的作為所述電荷共享期間的第2電荷共享期間設(shè)定成相比各視頻信號(hào)的極性與1個(gè)水平掃描期間前的極性不同的水平掃描期間中的作為所述電荷共享期間的 第l電荷共享期間要長(zhǎng)的期間。
6. 如權(quán)利要求5中所述的驅(qū)動(dòng)電路,其特征在于,將所述第2電荷共享期間設(shè)定成長(zhǎng)度為所述第1電荷共享期間的2倍以下 的期間。
7. 如權(quán)利要求5中所述的驅(qū)動(dòng)電路,其特征在于,所述視頻信號(hào)線驅(qū)動(dòng)電路以在各幀期間內(nèi)使各視頻信號(hào)的極性每隔2個(gè)水 平掃描期間進(jìn)行反轉(zhuǎn)的方式對(duì)所述多個(gè)視頻信號(hào)線提供所述多個(gè)視頻信號(hào)。
8. 如權(quán)利要求5中所述的驅(qū)動(dòng)電路,其特征在于,設(shè)定所述第1電荷共享期間和所述第2電荷共享期間,使得各視頻信號(hào)的 極性與1個(gè)水平掃描期間前的極性相同的水平掃描期間中的各像素形成部的充 電率和各視頻信號(hào)的極性與l個(gè)水平掃描期間前的極性不同的水平掃描期間中 的該各像素形成部的充電率相等。
9. 一種驅(qū)動(dòng)方法,用以驅(qū)動(dòng)有源矩陣型顯示裝置,該有源矩陣型顯示裝置配備用于分別傳輸表示應(yīng)顯示的圖像的多個(gè)視頻信號(hào)的多個(gè)視頻信號(hào)線、與所 述多個(gè)視頻信號(hào)線交叉的多個(gè)掃描信號(hào)線、及分別對(duì)應(yīng)于所述多個(gè)視頻信號(hào)線 與所述多個(gè)掃描信號(hào)線的交叉部而配置成矩陣狀的多個(gè)像素形成部,其特征在 于,包含以使分別對(duì)彼此相鄰的視頻信號(hào)線施加的視頻信號(hào)的極性互不相同的方 式、且以在各幀期間內(nèi)使各視頻信號(hào)的極性每隔多個(gè)水平掃描期間進(jìn)行反轉(zhuǎn)的 方式對(duì)所述多個(gè)視頻信號(hào)線提供所述多個(gè)視頻信號(hào)的視頻信號(hào)線驅(qū)動(dòng)步驟;在各幀期間內(nèi)每個(gè)預(yù)定的水平掃描期間依次選擇所述多個(gè)掃描信號(hào)線的 掃描信號(hào)線驅(qū)動(dòng)步驟;及從各水平掃描期間開始時(shí)刻起僅在預(yù)先設(shè)定的電荷共享期間使所述彼此 相鄰的視頻信號(hào)線短路的相鄰視頻信號(hào)線短路步驟,將各視頻信號(hào)的極性與l個(gè)水平掃描期間前的極性相同的水平掃描期間中 的作為所述電荷共享期間的第2電荷共享期間設(shè)定成相比各視頻信號(hào)的極性與 1個(gè)水平掃描期間前的極性不同的水平掃描期間中的作為所述電荷共享期間的 第1電荷共享期間要長(zhǎng)的期間。
10. 如權(quán)利要求9中所述的驅(qū)動(dòng)方法,其特征在于,將所述第2電荷共享期間設(shè)定成長(zhǎng)度為所述第1電荷共享期間的2倍以下 的期間。
11. 如權(quán)利要求9中所述的驅(qū)動(dòng)方法,其特征在于,所述視頻信號(hào)線驅(qū)動(dòng)步驟以在各幀期間內(nèi)使各視頻信號(hào)的極性每隔2個(gè)水 平掃描期間進(jìn)行反轉(zhuǎn)的方式對(duì)所述多個(gè)視頻信號(hào)線提供所述多個(gè)視頻信號(hào)。
12. 如權(quán)利要求9中所述的驅(qū)動(dòng)方法,其特征在于,設(shè)定所述第1電荷共享期間和所述第2電荷共享期間,使得各視頻信號(hào)的極性與1個(gè)水平掃描期間前的極性相同的水平掃描期間中的各像素形成部的充 電率和各視頻信號(hào)的極性與1個(gè)水平掃描期間前的極性不同的水平掃描期間中的該各像素形成部的充電率相等。
全文摘要
本發(fā)明涉及一種顯示裝置。本發(fā)明的目的在于提供又能抑制裝置的發(fā)熱或功耗的增加又能消除由每行充電率差異所引起的顯示不均的顯示裝置以及其驅(qū)動(dòng)電路和驅(qū)動(dòng)方法。采用2線點(diǎn)反轉(zhuǎn)驅(qū)動(dòng)方式和電荷共享方式的液晶顯示裝置中,將各數(shù)據(jù)信號(hào)的極性與1個(gè)水平掃描期間前的極性相同的水平掃描期間(第2H)中的作為電荷共享期間的第2電荷共享期間(TB)設(shè)定成相比各數(shù)據(jù)信號(hào)的極性與1個(gè)水平掃描期間前的極性不同的水平掃描期間(第1H)中的作為電荷共享期間的第1電荷共享期間(TA)要長(zhǎng)的期間。由此,使第2H的充電期間短于第1H的充電期間。
文檔編號(hào)G09G3/20GK101517628SQ20078003423
公開日2009年8月26日 申請(qǐng)日期2007年4月12日 優(yōu)先權(quán)日2006年9月19日
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