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電泳顯示器的驅(qū)動方法

文檔序號:2586122閱讀:200來源:國知局
專利名稱:電泳顯示器的驅(qū)動方法
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及電泳顯示器中的像素驅(qū)動方法。
背景技術(shù)
電泳顯示器是一種基于分布于溶液中帶電顏料粒子的電泳現(xiàn)象的設(shè)備。該顯示器通常包括兩個(gè)彼此相對設(shè)置的極板,以及包括分布于溶劑中的帶電顏料粒子的顯示介質(zhì)夾置于兩個(gè)極板之間。當(dāng)在兩個(gè)極板之間施加電壓差時(shí),根據(jù)電壓差的極性,帶電顏料粒子可移至一側(cè)或另一側(cè),以使得從顯示器的觀看側(cè)可看到顏料粒子或溶劑的顏色??蛇x地,電泳分布可具有兩種對比色并攜帶相反電荷的顏料粒子,這兩種顏料粒子分布于清澈的溶劑或溶劑混合物中。在此類情況下,當(dāng)在兩個(gè)極板之間施加電壓差時(shí),這兩種顏料粒子將移動至顯示單元中的相對端(頂部或底部)。因而,可在顯示單元的觀看側(cè)看到兩種顏料粒子中的一種顏色。所采用的驅(qū)動電泳顯示器的方法對于顯示器的性能,尤其是所顯示的畫面的質(zhì)量,有非常重要的影響。

發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明旨在提供一種電泳顯示器中像素的驅(qū)動方法,該方法通過一系列圖像變換,從第一圖像中像素的初始顏色驅(qū)動至最后圖像的顏色狀態(tài),其中,最后圖像中像素的顏色狀態(tài)與第一圖像中像素的初始顏色狀態(tài)相同,該方法包括向所述向上施加一系列驅(qū)動電壓,在從第一圖像至最后圖像的時(shí)間上累計(jì)的累積電壓為0(零)或基本上為0(零)伏 毫秒。在一個(gè)實(shí)施方式中,電泳顯示器包括充滿顯示液體的顯示單元,該顯示液包括分散在溶劑中的一種顏料粒子。在一個(gè)實(shí)施方式中,電泳顯示器包括充滿顯示液體的顯示單元,該顯示液包括分散在溶劑中的兩種顏料粒子。在一個(gè)實(shí)施方式中,在從第一圖像至最后圖像的時(shí)間段上累計(jì)的累積電壓為0
伏·毫秒。在一個(gè)實(shí)施方式中,在從第一圖像至最后圖像的時(shí)間段上累計(jì)的累積電壓基本上為0伏·毫秒。在一個(gè)實(shí)施方式中,基本上為0伏·毫秒被定義為允許士5%的偏差。在一個(gè)實(shí)施方式中,當(dāng)電泳顯示器具有高于0.01伏·秒的閾值能量時(shí),基本上為 0伏·毫秒被定義為允許士 10%的偏差。在一個(gè)實(shí)施方式中,當(dāng)電泳顯示器具有高于0.01伏·秒的閾值能量時(shí),基本上為 0伏·毫秒被定義為允許士 15%的偏差。在一個(gè)實(shí)施方式中,當(dāng)電泳顯示器具有高于0.01伏·秒的閾值能量時(shí),基本上為 0伏·毫秒被定義為允許士20%的偏差。
在一個(gè)實(shí)施方式中,基本上為0伏·毫秒通過在任意給定時(shí)間點(diǎn)將電泳顯示器的釋放速率加入波形生成算法來實(shí)現(xiàn),以生成驅(qū)動像素的適當(dāng)?shù)牟ㄐ巍T谝粋€(gè)實(shí)施方式中,釋放速率由電泳顯示器的阻容(RC)常數(shù)確定。本發(fā)明還旨在提供一種用于執(zhí)行所描述的方法的系統(tǒng),該系統(tǒng)包括顯示控制器, 該顯示控制器包括顯示控制器CPU和查找表,其中,當(dāng)執(zhí)行圖像更新時(shí),顯示控制器CPU從圖像存儲器訪問下一圖像和當(dāng)前圖像,并比較這兩個(gè)圖像,然后,基于該比較,從所述查找表中為每個(gè)像素選擇適當(dāng)?shù)尿?qū)動波形。


圖1示出了一種典型的電泳顯示器。圖加至圖2c示出了具有一種分散在溶劑中的顏料粒子的二元顏色系統(tǒng)的實(shí)施例。圖2d至圖2f示出了具有兩種分散在溶劑中的顏料粒子的二元顏色系統(tǒng)的實(shí)施例。圖3示出了本發(fā)明的驅(qū)動方法。圖4示出了本發(fā)明的驅(qū)動方法的實(shí)施列。圖5的(a) (d)示出了電泳顯示器釋放速率的現(xiàn)象。圖6示出了可用于執(zhí)行本發(fā)明的驅(qū)動方法的系統(tǒng)。
具體實(shí)施例方式圖1示出了可由本發(fā)明提供的驅(qū)動方法驅(qū)動的電泳顯示器(100)。圖1中,在由圖示的眼睛所表示的正面觀看側(cè),電泳顯示單元10a、10b、IOc設(shè)置有公用電極11 (通常為透明的并因此位于觀看側(cè))。在電泳顯示單元10a、10b、10c的相對側(cè)(即,后側(cè))上,基板 (12)分別包括分散的像素電極lh、12b和12c。每個(gè)像素電極lh、12b和12c均限定電泳顯示器的單個(gè)像素。然而,實(shí)際上,多個(gè)顯示單元(作為像素)可與一個(gè)分散的像素電極相關(guān)。值得注意的是,當(dāng)基板12和像素電極是透明的時(shí)候,可從后側(cè)觀察該顯示裝置。每個(gè)電泳顯示單元中均充滿電泳液體13。每個(gè)電泳顯示單元均被顯示單元壁14 所包圍。顯示單元內(nèi)帶電粒子的移動由施加給與該顯示單元相關(guān)的公用電極和像素電極的電勢差決定。比如,帶電粒子15可帶正電荷,這樣,對于像素電極或公用電極,哪個(gè)電極處在與帶電粒子的反向電勢,帶電粒子就被吸引到哪個(gè)電極。如果給顯示單元內(nèi)的像素電極和公用電極施加相同的極性,則帶正電的顏料粒子將被吸引到具有較低電勢的電極。在另一個(gè)實(shí)施方式中,帶電顏料粒子15可帶負(fù)電。帶電粒子15可為白色。同樣,對本領(lǐng)域的技術(shù)人員來講,顯然帶電粒子可以為深色并且分散在淺色的電泳液13中,從而提供視覺可分辨的足夠?qū)Ρ榷?。在另一個(gè)實(shí)施方式中,電泳顯示液也可以具有透明的或淺顏色的溶劑或溶劑混合物和攜帶相反粒子電荷的兩種不同顏色的和/或具有不同的電動屬性的帶電粒子。例如,
4可存在帶正電的白色顏料粒子和帶負(fù)電的黑色顏料粒子,并且兩種顏料粒子均分散在清澈的(clear)溶劑或溶劑混合物中。術(shù)語“顯示單元”意指單個(gè)地裝滿顯示液體的微容器?!帮@示單元”的實(shí)例包括但不限于微杯、微膠囊、微通道、其他分割型顯示單元或其等價(jià)物。在微杯型中,電泳顯示單元 10a、IOb和IOc可通過頂密封層密封。在電泳顯示單元10a、IObUOc和公用電極11之間還可存在粘合層。在本申請中,術(shù)語“驅(qū)動電壓”用于指一個(gè)像素區(qū)域內(nèi)帶電粒子所受的電勢差。該驅(qū)動電壓是施加于公用電極的電壓與施加于像素電極的電壓之間的電勢差。例如,在二元系統(tǒng)中,帶正電的白色粒子分散在黑色溶劑中。當(dāng)沒有電壓施加于公用電極并且+15V的電壓施加于像素電極時(shí),在像素區(qū)域內(nèi)帶電顏料粒子的“驅(qū)動電壓”為+15V。在此類情況下, 驅(qū)動電壓將帶正電的白色粒子移動到或靠近公用電極,結(jié)果,通過公用電極(即,觀看側(cè)) 可以看見白色。可選地,當(dāng)沒有電壓施加于公用電極并且-15V的電壓施加于像素電極時(shí), 在此類情況下驅(qū)動電壓將為-15V,在該-15V驅(qū)動電壓下,帶正電的白色粒子將移動到或靠近像素電極,致使在觀看側(cè)可以看到溶劑的顏色(黑色)。術(shù)語“二元顏色系統(tǒng)”指具有兩個(gè)極端顏色狀態(tài)(即,第一顏色和第二顏色)以及在兩個(gè)極端顏色狀態(tài)之間的一系列中間顏色狀態(tài)的顏色系統(tǒng)。圖2a_2c示出了白色粒子分散在黑色溶劑中的二元顏色系統(tǒng)的一個(gè)實(shí)施例。在圖加中,當(dāng)白色粒子位于觀看側(cè),可以看到白色。在圖2b中,當(dāng)白色粒子位于顯示單元的底部時(shí),可以看到黑色。在圖2c中,白色粒子分散在顯示單元頂部和底部之間,可以看到中間顏色。在實(shí)踐中,粒子散布遍及該單元的深度,或者一些散布在頂部一些散布在底部。在此類實(shí)施例中,可以看見灰色(即,中間顏色)。圖2d_2f示出了黑色和白色兩種粒子分散在清澈無色的溶劑中的二元顏色系統(tǒng)的一個(gè)實(shí)施例。圖2d中,當(dāng)白色粒子位于觀看側(cè)時(shí),可以看到白色。圖加中,當(dāng)黑色粒子位于觀看側(cè)時(shí),可以看到黑色。圖2f中,白色和黑色粒子分散在顯示單元的頂部和底部之間;可以看到中間色。 在實(shí)踐中,兩種粒子散布遍及該單元的深度,或者一些散布在頂部、一些散布在底部。在此類實(shí)施例中,可以看到灰色(即,中間顏色)。在顯示液體中還可以具有多于兩種的顏料粒子。不同類型的顏料粒子可攜帶相反電荷或不同強(qiáng)度水平的相同電荷。本發(fā)明中使用白色和黑色僅用了說明的目的,值得注意的是只要能形成足夠的視覺對比,這兩種顏色可為任意顏色。因而,二元顏色系統(tǒng)中的兩種顏色可稱為第一顏色和第
二顏色。中間顏色是第一和第二顏色之間的顏色。中間顏色在兩個(gè)極端(即第一和第二顏色)之間具有不同的飽和度等級。以灰色為例,其可具有8、16、64、256或更多的灰階。在16灰階中,灰度級O(GO)可為全黑色,灰度級15 (G15)可為全白色?;叶燃? 14 (Gl G14)為由深至淺的灰色。顯示裝置中的每個(gè)圖像都是通過大量的像素形成,當(dāng)從第一圖像驅(qū)動至第二圖像時(shí),驅(qū)動電壓(或多個(gè)驅(qū)動電壓)被施加至每個(gè)像素。例如,第一圖像中的像素可處于G5 顏色狀態(tài),第二圖像中的同一像素處于GlO顏色狀態(tài),那么,當(dāng)?shù)谝粓D像被驅(qū)動至第二圖像時(shí),從G5驅(qū)動至GlO的驅(qū)動電壓(或多個(gè)驅(qū)動電壓)被施加給該像素。當(dāng)一系列圖像被連續(xù)地從一個(gè)圖像驅(qū)動至下一個(gè)圖像時(shí),每個(gè)像素將會被施加一系列驅(qū)動電壓以驅(qū)動通過一系列顏色狀態(tài)。例如,像素可從Gl顏色狀態(tài)(在第一圖像中) 開始,然后分別被驅(qū)動至一系列圖像(即,圖像2、3、4以及5)的G3、G8、G10和Gl顏色狀態(tài)。如以上說明,驅(qū)動電壓可為正驅(qū)動電壓或負(fù)驅(qū)動電壓。每個(gè)驅(qū)動電壓施加一段時(shí)間(通常以毫秒計(jì))。在以上給出的實(shí)施例中,可對像素施加驅(qū)動電壓V1—段時(shí)間、,以從 Gl被驅(qū)動至G3 ;施加驅(qū)動電壓V2 —段時(shí)間t2,以從G3被驅(qū)動至G8 ;然后施加驅(qū)動電壓V3 一段時(shí)間t3,以從G8被驅(qū)動至G10,最后施加驅(qū)動電壓V4 —段時(shí)間t4,以從GlO驅(qū)動至Gl。該實(shí)施例為簡單的說明,其中只有一個(gè)驅(qū)動電壓施加于像素,以將像素從一個(gè)顏色狀態(tài)驅(qū)動至另一個(gè)顏色狀態(tài)。然而在大多數(shù)情況下,當(dāng)驅(qū)動像素從一個(gè)顏色狀態(tài)至另一個(gè)顏色狀態(tài)時(shí),可施加多于一個(gè)的驅(qū)動電壓,每個(gè)驅(qū)動電壓施加一段時(shí)間。不同驅(qū)動電壓可具有不同的極性和/或不同的強(qiáng)度,不同驅(qū)動電壓施加的時(shí)間長度也可不同。更具體地,該情況可由以下等式表示以上實(shí)施例中的驅(qū)動的第一階段V1Xt1 = Vlaxtla+Vlbxtlb+Vlcxtlc+. ...(A)其中Vla、Vlb和Vle為驅(qū)動像素從顏色Gl至G3的第一階段施加的不同的電壓,tla、 tlb和tlc分別為Vla、Vlb和Vlc施加的時(shí)間長度。本發(fā)明人現(xiàn)已發(fā)現(xiàn)用于具有二元顏色系統(tǒng)的顯示器的驅(qū)動方法,該方法可有效地改善電泳顯示器的性能。該方法包括驅(qū)動像素通過從第一圖像中的初始顏色狀態(tài)至最后圖像中的顏色狀態(tài)的一系列圖像變換,其中,所述最后圖像中像素的顏色狀態(tài)與第一圖像中像素的初始顏色狀態(tài)相同,該方法包括給該像素施加驅(qū)動電壓,在從第一圖像至最后圖像的時(shí)間段上累計(jì)的累積電壓為0(零)或基本上為0(零)伏·毫秒。只要第一圖像中的顏色狀態(tài)和最后圖像中的顏色狀態(tài)相同,本方法中對圖像變化的次數(shù)就沒有限制。在以上給定的實(shí)施例(其中,像素在第一和最后圖像中處于相同的顏色狀態(tài) (Gl))之后,采用本發(fā)明方法,可使用下面的等式V1X t!+V2 X t2+V3 X t3+V4 X t4 = 0 (零)或基本上為 0 (零)伏·毫秒(B)如在上面的等式㈧中所表示的,上式中的每個(gè)分量VXt(例如,V1Xt1)可以為在施加驅(qū)動電壓的時(shí)間段上累計(jì)的多于一個(gè)的施加驅(qū)動電壓的和。圖3進(jìn)一步示出了本發(fā)明的驅(qū)動方法。本實(shí)施例中的顯示器經(jīng)歷了多次圖像變化 (事實(shí)上是22次)。結(jié)果,像素經(jīng)歷了一系列顏色狀態(tài)的變化。初始,該像素處于Gl顏色狀態(tài)。在所標(biāo)識的序列I中,像素的開始顏色和結(jié)束顏色相同(G!3)。因而,驅(qū)動像素從G3 通過G4、G8、G0、G10、G6并且結(jié)束于G3 (即,序列I)期間累計(jì)的累積電壓應(yīng)該為0 (零)或基本上為0(零)伏·毫秒。這同樣也適用于序列II和III。序列IV是序列I和II的組合。由于像素的初始顏色狀態(tài)和結(jié)束顏色狀態(tài)相同 (G3),在序列IV的時(shí)間段上累計(jì)的累積電壓也為0(零)或基本上為0(零)伏·毫秒。這同樣也適用于序列V和VI。在序列VII中,像素的初始顏色和結(jié)束顏色相同(G4)。因而,根據(jù)本發(fā)明的驅(qū)動方法,序列VII的時(shí)間段上累計(jì)的積累電壓應(yīng)為0 (零)或基本上為0 (零)伏·毫秒。圖4進(jìn)一步說明了本發(fā)明的驅(qū)動方法。在該圖中,數(shù)字(0、+50、+100、 +150、-50、-100或-150)均在時(shí)間上累計(jì)的累積電壓,單位為伏 毫秒(為了簡潔起見,未在圖中示出)。符號Gx、Gy、Gz和Gu分別表示灰度級χ、y、ζ和U。如圖所示,例如,如果將像素從&直接驅(qū)動至Gy,在時(shí)間上累計(jì)的累積電壓為+50 伏·毫秒,如果將像素從(^y直接驅(qū)動至(ix,在時(shí)間上累計(jì)的累積電壓為-50伏·毫秒。當(dāng)像素不改變其顏色狀態(tài)(S卩,&保持&或Gy保持Gy),在時(shí)間上累計(jì)的累積電壓為0(零)伏·毫秒。很多種可能性可導(dǎo)致0值。例如,可能是由于沒有驅(qū)動電壓施加。也可能是由于在施加了 +V后接著施加了 -V,并且兩個(gè)驅(qū)動電壓施加相同的時(shí)間長度。在驅(qū)動像素從& — Gz — Gy — Gx的情況中,圖像經(jīng)歷三次變化。在時(shí)間上累計(jì)的累積電壓將為(+100) + (-50) + (-50) = 0(零)伏·毫秒。如果圖像經(jīng)歷六次變化并且驅(qū)動像素從Gu — & — Gy — Gz — & — Gy — Gu,在時(shí)間上累計(jì)的累積電壓將為(-150) + (+50) + (+50) + (-100) + (+50) + (+100) = 0(零)伏·毫秒。然而在該實(shí)施例中,在時(shí)間上累計(jì)的累積電壓被示為零伏 毫秒。事實(shí)上,如果在時(shí)間上累計(jì)的累積電壓基本上為0伏·毫秒,本發(fā)明依然有效。在一個(gè)實(shí)施方式中,術(shù)語“基本上為零伏 毫秒”可定義為允許士 5%的偏差,每次圖像更新,其等于在一個(gè)脈沖中(即,通過一個(gè)驅(qū)動電壓)在驅(qū)動像素從一個(gè)極端顏色狀態(tài) (即,第一顏色)至另一個(gè)極端顏色狀態(tài)(即,第二顏色狀態(tài))的時(shí)間上累計(jì)的累積電壓乘以士5%。例如,一個(gè)脈沖中在驅(qū)動像素從全黑狀態(tài)至全白狀態(tài)的時(shí)間上累計(jì)的累積電壓為 3000伏 毫秒(例如,15伏χ 200毫秒),則每次圖像更新,術(shù)語“基本上為零伏 毫秒”將為士 150伏·毫秒。該士5%的允許偏差適合于典型的電泳顯示器面板。然而,根據(jù)顯示面板和驅(qū)動電路的質(zhì)量等,該允許偏差可變高或變低。在一個(gè)實(shí)施方式中,當(dāng)電泳顯示器具有高于0. 01伏 秒的閾值能量時(shí),術(shù)語“基本上為零伏·毫秒”可被定義為允許士 20%的偏差,優(yōu)選士 15%的偏差,或更優(yōu)選士 10%的偏差。在另一個(gè)實(shí)施方式中,術(shù)語“基本上為零伏·毫秒”可基于電泳顯示器面板的阻容 (RC)常數(shù)確定。在此類情況下,在時(shí)間上累計(jì)的累積電壓的部分可轉(zhuǎn)化為粒子的動能,而其他部分可以勢能的形式儲存于粒子、抗衡離子、溶劑分子、基板、邊界和添加劑之間。在移除外磁場后,該勢能趨于釋放。根據(jù)材料的性能,該釋放速率可為線性的、拋物線的、指數(shù)的或任意種多項(xiàng)式函數(shù)。為簡化該模型,該勢能釋放速率可被視為電泳顯示器的放電速率。因而,該放電速率可進(jìn)一步由顯示器的RC常數(shù)描述。如圖fe所示,如果釋放速率可忽略,則可以直接計(jì)算在時(shí)間上累計(jì)的電壓。然而,在實(shí)踐中,如圖恥所示,該釋放速率更可能發(fā)生。因而,應(yīng)將其納入考慮范圍。圖5c示出了圖fe的一個(gè)考慮了釋放速率的變形。可以看出在該情況下在時(shí)間上累計(jì)的累積電壓不為零。在圖5d中,在時(shí)間上累計(jì)的累積電壓基本上為零,這是本發(fā)明的目標(biāo)。如圖5d所示出的情況可通過在任意給定時(shí)間點(diǎn)將電泳顯示器的剩余能量的釋放速率加入波形生成算法中實(shí)現(xiàn),以生成用于驅(qū)動像素至期望狀態(tài)的適當(dāng)?shù)牟ㄐ?。釋放速率可能受諸如溫度、濕度的環(huán)境條件或圖像歷史的影響。圖6示出了可用于執(zhí)行本發(fā)明的方法的系統(tǒng)。如所示出的,系統(tǒng)(600)包括顯示控制器602,顯示控制器602具有顯示控制器的CPU 612和查找表610。當(dāng)圖像更行被執(zhí)行時(shí),顯示控制器CPU 612從圖像存儲器603訪問下一圖像和當(dāng)前圖像,并比較這兩個(gè)圖像?;谠摫容^,顯示控制器CPU 612查閱查找表610以找到每個(gè)像素適當(dāng)?shù)牟ㄐ?。更具體地,當(dāng)從當(dāng)前圖像驅(qū)動到下一圖像時(shí),根據(jù)像素的兩個(gè)連續(xù)圖像的顏色狀態(tài),從查找表中為每個(gè)像素選擇適當(dāng)?shù)尿?qū)動波形。例如,像素可以在當(dāng)前圖像中為白色狀態(tài),在下一圖像為灰度5級狀態(tài),據(jù)此選擇波形。所選擇的驅(qū)動波形被發(fā)送到顯示器601,以被施加至像素,從而驅(qū)動當(dāng)前圖像至下一圖像。然而,驅(qū)動波形被逐幀發(fā)送到顯示器。雖然參考了本發(fā)明的實(shí)施方式對本發(fā)明進(jìn)行了說明,但本領(lǐng)域的技術(shù)人員應(yīng)當(dāng)理解,在不背離本發(fā)明的范圍的情況下,可對本發(fā)明進(jìn)行各種變化或等價(jià)物替換。此外,為實(shí)現(xiàn)本發(fā)明的目的、精神和范圍,可對本發(fā)明進(jìn)行各種修改從而適合具體的情況、材料、合成物、過程、工藝步驟或步驟。所有的這種修改都應(yīng)在所附的權(quán)利要求的范圍內(nèi)。
權(quán)利要求
1.一種電泳顯示器中像素的驅(qū)動方法,所述方法通過一系列的圖像轉(zhuǎn)換,將第一圖像中像素的初始顏色狀態(tài)驅(qū)動至最后圖像中的顏色狀態(tài),其中,所述最后圖像中所述像素的所述顏色狀態(tài)與所述第一圖像中所述像素的所述初始顏色狀態(tài)相同,所述方法包括向所述像素施加一系列驅(qū)動電壓,以及在從所述第一圖像至所述最后圖像的時(shí)間段上累計(jì)的累積電壓為0(零)或基本上為0(零)伏·毫秒。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法,其中,所述電泳顯示器包括充滿顯示液的顯示單元,所述顯示液包括分散在溶劑中的一種顏料粒子。
3.根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法,其中,所述電泳顯示器包括充滿顯示液的顯示單元,所述顯示液包括分散在溶劑中的兩種顏料粒子。
4.根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法,其中,在從所述第一圖像至所述最后圖像的時(shí)間段上累計(jì)的所述累積電壓為0伏·毫秒。
5.根據(jù)權(quán)利要求1所述的方法,其中,在從所述第一圖像至所述最后圖像的時(shí)間段上累計(jì)的所述累積電壓基本上為0伏·毫秒。
6.根據(jù)權(quán)利要求5所述的方法,其中,所述基本上為0伏 毫秒被定義為允許士5%的偏差。
7.根據(jù)權(quán)利要求5所述的方法,其中,當(dāng)所述電泳顯示器具有高于0.01伏·秒的閾值能量時(shí),所述基本上為0伏·毫秒被定義為允許士 10%的偏差。
8.根據(jù)權(quán)利要求5所述的方法,其中,當(dāng)所述電泳顯示器具有高于0.01伏·秒的閾值能量時(shí),所述基本上為0伏·毫秒被定義為允許士 15%的偏差。
9.根據(jù)權(quán)利要求5所述的方法,其中,當(dāng)所述電泳顯示器具有高于0.01伏·秒的閾值能量時(shí),所述基本上為0伏·毫秒被定義為允許士20%的偏差。
10.根據(jù)權(quán)利要求5所述的方法,其中,所述基本上為0伏·毫秒通過在任意給定時(shí)間點(diǎn)將電泳顯示器的釋放速率加入波形生成算法來實(shí)現(xiàn),以生成驅(qū)動像素的適當(dāng)?shù)牟ㄐ巍?br> 11.根據(jù)權(quán)利要求10所述的方法,其中,所述釋放速率由所述電泳顯示器的阻容(RC) 常數(shù)確定。
12.一種用于執(zhí)行權(quán)利要求1所述的方法的系統(tǒng),所述系統(tǒng)包括顯示控制器,所述顯示控制器包括顯示控制器CPU和查找表,其中,當(dāng)執(zhí)行圖像更新時(shí),所述顯示控制器CPU從圖像存儲器訪問下一圖像和當(dāng)前圖像,并比較這兩個(gè)圖像,然后,基于該比較,從所述查找表中為每個(gè)像素選擇適當(dāng)?shù)尿?qū)動波形。
全文摘要
本發(fā)明涉及電泳顯示器的驅(qū)動方法,具體來說,旨在提供一種具有二元顏色系統(tǒng)的顯示器的驅(qū)動方法,該方法可有效地改善電泳顯示器的性能。該方法包括向所述像素施加一系列驅(qū)動電壓,以及在從第一圖像至最后圖像的時(shí)間上累計(jì)的累積電壓為0(零)或基本上為0(零)伏·毫秒。
文檔編號G09G3/34GK102467887SQ20111035481
公開日2012年5月23日 申請日期2011年11月10日 優(yōu)先權(quán)日2010年11月11日
發(fā)明者楊柏儒, 林怡璋 申請人:希畢克斯影像有限公司
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