[发明专利]液晶显示装置、液晶显示装置的驱动方法以及电子设备有效
申请号: | 201310039158.5 | 申请日: | 2013-01-31 |
公开(公告)号: | CN103310747B | 公开(公告)日: | 2017-05-24 |
发明(设计)人: | 寺西康幸 | 申请(专利权)人: | 株式会社日本显示器 |
主分类号: | G09G3/36 | 分类号: | G09G3/36 |
代理公司: | 北京康信知识产权代理有限责任公司11240 | 代理人: | 余刚,吴孟秋 |
地址: | 日本*** | 国省代码: | 暂无信息 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 液晶 显示装置 驱动 方法 以及 电子设备 | ||
技术领域
本公开涉及液晶显示装置、液晶显示装置的驱动方法以及电子设备。
背景技术
作为用于增大能够在显示装置中显示(表示)的灰度级数量的技术中的一种,已知有用于通过将多个帧设置为一个周期并随时间改变一个周期中的各像素的灰度级来获得半色调灰度级的驱动方法(例如,参照JP-A-2007-147932(专利文献1))。这里,将多个帧设置成一个周期意味着将一帧的图像生成分成多个子帧(所谓的分时驱动方法)。
驱动方法,即,分时驱动方法也称为FRC(帧速率控制)驱动。FRC驱动是如下的驱动方法:其通过高速地将不同多个灰度级的亮度单位切换成子帧从而以多个灰度级的亮度来显示半色调灰度级的亮度,来利用人眼的残像特征(残像效果),这相比于其中将一帧设置为一个周期的常规驱动的情况,能够增大灰度级数量。
发明内容
顺便提及,当使用FRC驱动来增大灰度级数量时,根据液晶显示装置的液晶特性,在常规白液晶中,从白(液晶OFF)转变到黑(液晶ON)的响应速度不同于从黑转变到白的响应速度。如上所述,当液晶ON和OFF之间的响应速度不同时,在应用FRC驱动的情况下难以显示期望的半色调灰度级。
鉴于上述情况,期望提供能够在应用FRC驱动时实现显示期望的半色调灰度级的液晶显示装置、液晶显示装置的驱动方法以及电子设备。
本公开的实施方式涉及一种液晶显示装置,其中,设置了具有存储功能的像素,并且该液晶显示装置包括:显示驱动单元,通过驱动方法来执行显示驱动,该驱动方法通过将多个帧设置为一个周期并且随时间改变一个周期中的各像素的灰度级来获得半色调灰度级;像素驱动单元,向液晶电容器的像素电极提供具有与共用电压相同的相位的电压或具有相反的相位的电压,共用电压的极性以给定周期被反转并且所述共用电压被施加至液晶电容器的对向电极,其中,在从具有相同相位的电压提供转变到具有相反相位的电压提供时,像素驱动单元向液晶电容器的像素电极提供在共用电压的高电压侧和低电压侧之间的中间电压。根据本公开实施方式的液晶显示装置优选地用作各种类型的电子设备中的显示单元。
本公开的另一实施方式涉及一种在驱动液晶显示装置时使用的驱动方法,在所述液晶显示装置中设置了具有存储功能的像素,并且所述液晶显示装置包括:显示驱动单元,通过驱动方法来执行显示驱动,驱动方法通过将多个帧设置为一个周期并且随时间改变一个周期中的各像素的灰度级来获得半色调灰度级,其中,具有与共用电压相同的相位的电压或具有相反的相位的电压被提供到液晶电容器的像素电极,共用电压的极性以给定周期被反转并且所述共用电压被施加至液晶电容器的对向电极,该方法包括:在从具有相同相位的电压提供转变到具有相反相位的电压提供时,向液晶电容器的像素电极提供在共用电压的高电压侧和低电压侧之间的中间电压。
在其中设置了具有存储功能的像素液晶显示器中,当应用FRC驱动时,在从具有与共用电压相同的相位的电压提供转变到具有相反相位的电压提供时,插入了(夹置)在共用电压的高电压侧和低电压侧之间的中间电压。即,具有与共电极相反的相位的电压进行按阶段转变,使得相同相位的电压→中间电压→相反相位的电压。因此,由于液晶ON时的响应速度变慢,相比于不插入中间电压的情况,即,直接从相同相位的电压转变到相反相位的电压的情况,可以减小液晶ON/OFF之间的响应速度差。
根据本公开的实施方式,在从具有与共用电压相同的相位的电压提供转变到具有相反相位的电压提供时插入中间电压,从而相比于不插入中间电压的情况下,减小了液晶ON/OFF之间的响应速度差,结果,可以显示期望的半色调灰度级。
附图说明
图1是示出根据本公开实施方式的有源矩阵液晶显示装置的配置概图的系统配置图;
图2是示出MIP型像素的电路配置实例的框图;
图3是用于说明MIP型像素的操作的时序图;
图4是示出MIP型像素的具体电路配置实例的电路图;
图5A至图5C是关于面积范围调制方法中的像素划分的示意图;
图6是示出三分电极(three-divided electrode)的配置中的三个子像素电极和两对驱动电路之间的对应关系的电路图;
图7A和图7B是示出2比特面积范围调制(图7A)的情况和2比特面积范围调制+1比特FRC驱动的情况(图7B)的示意图;
图8是示出2比特面积范围调制+2比特FRC驱动的情况的示意图;
图9是用于说明在常规白液晶的情况下FRC驱动时的问题的时序波形图;
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