[发明专利]显示装置和扫描线驱动装置无效
申请号: | 200880116950.3 | 申请日: | 2008-11-12 |
公开(公告)号: | CN101868819A | 公开(公告)日: | 2010-10-20 |
发明(设计)人: | 胜谷昌史;折坂幸久;渡边卓哉 | 申请(专利权)人: | 夏普株式会社 |
主分类号: | G09G3/36 | 分类号: | G09G3/36;G02F1/133;G09G3/20 |
代理公司: | 中国专利代理(香港)有限公司 72001 | 代理人: | 李浩;王忠忠 |
地址: | 日本*** | 国省代码: | 日本;JP |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 显示装置 扫描 驱动 装置 | ||
技术领域
本发明涉及用于文字处理机、个人电脑和电视广播的接收设备等的显示装置等。特别地,本发明涉及一种有源矩阵型液晶显示装置等显示装置以及设置在该显示装置上用于驱动扫描线的扫描线驱动装置。
背景技术
液晶显示装置是一种具有高精度、平板化、重量轻以及耗电低等突出特长的平面显示装置,近年来,随着其显示性能的提高、生产能力的提高以及相对于其他显示装置的价格竞争力的提高,其市场规模在急速扩大。
就液晶显示装置而言,在显示品质持续改善的状况下,作为与视场角特性相关的问题,浮白等显示亮度的色调依赖性亦即γ特性的视角依赖性的问题重新显现出来。
所谓的γ特性的视角依赖性问题指的是从正面方向观测时得到的γ特性与从斜向观测时得到的γ特性存在差异的问题。从正面方向观测和从斜向观测时得到的γ特性存在差异指的是色调显示状态因观测方向的不同而存在差异。这种γ特性的视角依赖性问题在显示照片等图像时以及在显示由接收机接收到的电视广播时等,其导致的问题尤其严重。
作为用于改善上述γ特性的视角依赖性问题的技术,目前提出了被称为多像素驱动的技术提案(参照专利文献1)。所谓的多像素驱动指的是将1个显示像素分割成2个以上亮度不同的副像素结构从而改善视场角特性亦即γ特性的视角依赖性的技术。
下面参照图11至图16说明多像素驱动的原理。
图11是表示液晶显示装置的液晶显示面板的γ特性的图表。此外,在图11所示的图表中,纵轴表示亮度比,横轴表示色调(电压)。
在图11所示的图表中,实线所表示的特性是从正面方向观测以通常的驱动方式驱动的液晶显示面板时得到的γ特性,在具备这样的γ特性的情况下,可以得到最正常的视觉辨认度。此外,这里所说的通常的驱动方式指的是不将1个显示像素分割成多个副像素的驱动方式。在图11所示的图表中,虚线所表示的特性是从斜向观测以通常的驱动方式驱动的液晶显示面板时得到的γ特性,在具备这样的γ特性的情况下,γ特性产生了相对于正常的视觉辨认度的偏差。此外,该偏差的程度在亮度比接近0或1的部位减小,而在亮度比远离0或1的部位则增大。即,该偏差的程度在呈现高亮度和低亮度的部位减小,而在呈现中间色调的部位则增大。因此,在从斜向观看时中间色调的显示亮度变得非常大,其结果是,在从斜向观看时产生浮白等。
另一方面,在多像素驱动中,为了得到1个显示像素的目标亮度,需要将构成该1个显示像素的多个副像素的平均亮度设为该目标亮度,按照这种方式控制像素的驱动。在多像素驱动中,从正面方向观测时得到的γ特性与通常的驱动方式下得到的γ特性相同。即,在多像素驱动中,从正面方向观测时得到的γ特性在图11所示的图表中成为实线所表示的特性,能够得到最正常的视觉辨认度。另一方面,在多像素驱动中,从斜向观测时得到的γ特性在图11所示的图表中成为单点划线所表示的特性,亮度偏差减小。这是因为,以每个副像素为单位对亮度偏差小的高亮度附近和低亮度附近的区域进行显示,并且利用该副像素的亮度平均值对中间色调亮度的区域进行显示的缘故。
接着,图12中示出按照多像素驱动方式驱动的液晶显示装置的显示像素的结构例。
如图12所示,1个显示像素120被分割成副像素121、122这样的多个副像素。另外,副像素121经由TFT(Thin Film Transistor:薄膜晶体管)123连接到扫描线Gn和信号线Sm,副像素122经由TFT124连接到扫描线Gn和信号线Sm。TFT123、124的栅电极连接到彼此共用的(同一条)扫描线Gn。TFT123、124的源极连接到彼此共用的(同一条)信号线Sm。
副像素121具有液晶电容CLC100和辅助电容CCS100。液晶电容CLC100和辅助电容CCS100都有一个电极连接到TFT123的漏电极。液晶电容CLC100的另一个电极连接到对置电压VCOM100。辅助电容CCS100的另一个电极连接到辅助电容布线125。由此,辅助电容对置电压(以下称为CS电压)就会从辅助电容布线125施加到辅助电容CCS100上。
另外,副像素122具有液晶电容CLC101和辅助电容CCS101。液晶电容CLC101和辅助电容CCS101都有一个电极连接到TFT124的漏电极。液晶电容CLC101的另一个电极连接到对置电压VCOM101。辅助电容CCS101的另一个电极连接到辅助电容布线126。由此,就能够从辅助电容布线126向上述辅助电容CCS101上施加与供给到上述辅助电容CCS100的CS电压不同的CS电压。
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