[发明专利]液晶显示装置有效
申请号: | 200780052909.X | 申请日: | 2007-12-07 |
公开(公告)号: | CN101675374A | 公开(公告)日: | 2010-03-17 |
发明(设计)人: | 松田典子;村井淳人;植畑正树;栗原直 | 申请(专利权)人: | 夏普株式会社 |
主分类号: | G02F1/133 | 分类号: | G02F1/133;G09G3/20;G09G3/36 |
代理公司: | 上海专利商标事务所有限公司 | 代理人: | 张 鑫;胡 烨 |
地址: | 日本*** | 国省代码: | 日本;JP |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 液晶 显示装置 | ||
技术领域
本发明涉及液晶显示装置,特别涉及具有切换液晶驱动频率的功能的液晶显示装置。
背景技术
液晶显示装置可用于电视接收机、个人计算机等各种电子设备。通常,液晶显示装置的功耗较低,虽然这很好,但用于便携式电子设备(例如便携式电话或便携式计算机等)的液晶显示装置要求具有更低的功耗。
作为降低液晶显示装置功耗的方法之一,已知有切换液晶驱动频率的方法。例如,在将液晶显示装置用于便携式计算机的情况下,当使用者未进行操作输入的状态持续了预定时间以上时,只要使液晶驱动频率低于通常情况的液晶驱动频率即可。若降低液晶驱动频率,则画面的更新周期变长,功耗大幅减少。
另一方面,液晶具有若对其施加直流电压就很快发生劣化的性质。因此,在液晶显示装置中,进行以预定周期切换液晶施加电压的极性的交流驱动。另外,若施加正极性电压时(以下称之为正极性时)与施加负极性电压时(以下称之为负极性时)的液晶施加电压的有效值不相同,则画面中会发生被称为是闪烁(flicker)的现象。因此,为了防止闪烁,进行对公共电极施加的电压(以下称之为公共电压Vcom)加以调整的处理,以使正极性时与负极性时的液晶施加电压的有效值相等。
参照图10和图11,对公共电压Vcom的调整进行说明。图10是液晶显示装置中包含的像素电路的等效电路图。图10所示的像素电路11中,TFT(ThinFilm Transistor:薄膜晶体管)12的栅极端子与栅极线Gj连接,源极端子与源极线Si连接,漏极端子与液晶电容13和辅助电容14的一个电极连接。对液晶电容13的另一个电极施加公共电压Vcom,对辅助电容14的另一个电极施加辅助电压Vcs。
图11是表示TFT12的端子电压变化的信号波形图。对像素电路11写入与显示数据对应的电压时,向栅极线Gj提供高电平电压Vgh,向源极线Si提供与显示数据对应的正极性电压或负极性电压。当栅极电压Vg变为Vgh时,TFT12处于导通状态,漏极电压Vd与源极电压Vs相等。
然后,若向栅极线Gj提供低电平电压Vgl,则TFT12变为截止状态。由于TFT12的栅极和漏极之间存在寄生电容,因此,当栅极电压Vg从Vgh变为Vgl时,漏极电压Vd下降预定量。此时的下降量ΔV被称为是引入电压或馈通电压,由下式(1)给出。
ΔV=Vgp-p×Cgd/(Clc+Ccs+Cgd) …(1)
上式(1)中,Vgp-p为栅极电压振幅(=Vgh-Vgl),Clc为液晶电容13的电容值,Ccs为辅助电容14的电容值,Cgd为TFT12的栅极和漏极之间的寄生电容的电容值。
TFT12变为截止状态后,由于有漏电流流过TFT12,因此,漏极电压Vd缓慢上升或下降,接近公共电压Vcom。该状态持续到一帧时间后向栅极线Gj提供高电平电压Vgh为止。
像素电路11中,液晶电容13相当于液晶元件。液晶面板的透射率取决于液晶施加电压的有效值,即漏极电压Vd与公共电压Vcom之差的有效值(图11的斜线部)。因而,通过调整公共电压Vcom,使得正极性时的有效电压Vrms(p)与负极性时的有效电压Vrms(n)相等,可以使正极性时与负极性时的液晶面板的透射率相等,消除亮度差,从而可以防止闪烁。
此外,与本申请的发明相关联,专利文献1中记载了根据写入保持时间的长度来改变公共电压或信号电压的内容。专利文献2中记载了根据水平同步频率来改变栅极导通电压和公共电压这两者的内容。
专利文献1:日本专利特开2002-116739号公报
专利文献2:日本专利特开2001-13930号公报
发明内容
如上所述,在液晶显示装置中,为了防止闪烁,对公共电压Vcom进行调整处理。此时,调整公共电压Vcom,使得以特定的液晶驱动频率显示画面时的闪烁最小。
然而,由于TFT12的截止特性(漏电流量)在正极性时与负极性时不相同,形成液晶电容13的上下基板的特性也不相同,因此,液晶元件的电压保持率在正极性时与负极性时不相同。因此,即使调整公共电压Vcom,以使某一液晶驱动频率下正极性时的有效电压与负极性时的有效电压相同,但也不一定能使两者在其它液晶驱动频率下相等。因而,若切换液晶驱动频率,则画面中会发生闪烁,使得显示质量降低。另外,若切换液晶驱动频率,则由于对液晶施加直流电压,因此还会导致液晶迅速发生劣化的问题。
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