[发明专利]图像显示装置有效

专利信息
申请号: 99816810.6 申请日: 1999-07-30
公开(公告)号: CN1361879A 公开(公告)日: 2002-07-31
发明(设计)人: 秋元肇 申请(专利权)人: 株式会社日立制作所
主分类号: G02F1/133 分类号: G02F1/133;G09G3/36
代理公司: 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 代理人: 王以平
地址: 日本*** 国省代码: 暂无信息
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摘要:
搜索关键词: 图像 显示装置
【说明书】:

技术领域

发明涉及可以获得高品质图像输出的图像显示装置。

背景技术

下面利用图12及图13对与本发明相关的现有技术予以说明。

图12是本发明涉及的图像显示装置现有例的构成图。由像素开关101和液晶显示电容102构成的显示像素在显示区111配置成矩阵状,像素开关101的栅通过栅线109连接到栅线驱动器110,并且像素开关101的一端通过信号线103连接到模拟缓冲器104。模拟缓冲器104与DA转换电路105的输出连接,DA转换电路105与数据锁存电路106的输出连接,而数据锁存电路106接受移位寄存器107的输出并与数字输入信号线108相连接。

下面叙述本现有例的动作。从数字输入信号线108输入的数字输入信号在由移位寄存器107扫描的同时由数据锁存电路106锁存。之后将锁存在数据锁存电路106内的数字输入信号由DA转换电路105转换为模拟信号电压,通过模拟缓冲器104输入到信号线103。于此在预定的定时栅线驱动器110通过栅线109将被选择行的像素开关101置于“通”时,在被选择像素行的液晶显示电容102内写入上述模拟信号电压。

但是,此处却存在如果作为构成上述模拟缓冲器104的放大电路的输入输出电压差的偏置电压在模拟缓冲器104之间有差异时,则在显示图像中会产生直条噪声图形而显著降低图像品质的这样的问题。并且特别是在上述模拟缓冲器104是由多晶Si-TFT构成的场合,问题更为突出。下面介绍针对此问题的现有对策。

图13是上述模拟缓冲器104的电路构成图。从输入端子127输入的模拟电压经过第一复位开关124输入到由nMOS 121及pMOS 122构成的放大电路。上述放大电路的输出则输入到信号线103和第二复位开关125,第二复位开关125的另一端经偏置消除电容123连接到上述放大电路的输入端。并且,输入端子127也输入到与第一复位开关124并联的输入开关126,输入开关126的另一端连接到第二复位开关125和偏置消除电容123中间。

下面对上述模拟缓冲器104的动作予以说明。首先,输入开关126处于“断”的状态,第一复位开关124及第二复位开关125处于“通”的状态。在此状态下,由于由nMOS 121及pMOS 122组成的放大电路的输入输出施加于偏置消除电容123的两端,作为上述放大电路的输入输出电压差的偏置电压输入到偏置消除电容123上。其次,如第一复位开关124及第二复位开关125处于“断”的状态,而输入开关126处于“通”的状态,则由于在上述电路上输入的是扣除输入到偏置消除电容123上的偏置电压值的电压,结果上述放大电路的偏置电压被消除,可以将与输入到输入端子127的电压值相同的电压从上述放大电路输出的信号线103。关于这种现有例,例如在Asia Display 98会议的预印本的第285-288页等处有详细叙述。

发明概述

如前所述,上述的现有例是将作为放大电路的输入输出电压的差值的偏置电压的偏差,通过将存储偏置电压的电容经开关的切换插入到放大电路的输出中而消除。但是,利用这种方法,从原理上讲,必须使放大电路的输入端子处于DC浮动状态而驱动放大电路。在此场合,当电容部分的切换开关处于“断”的状态,放大电路的输入端子处于DC浮动状态时,上述切换开关的馈通噪声必定会叠加到放大器的输入上是无法避免的,这将导致产生随机噪声或放大电路间的偏差而降低图像的品质。在上述现有例中第一复位开关124相当于这一切换开关。

本发明的目的是提供另外一种消除偏置电压的方法。

上述目的是利用下面的图像显示装置实现的,此图像显示装置包括:由进行图像显示用的液晶电容和用来将图像信号电压写入此液晶电容的图像开关串联连接的多个显示像素以矩阵状配置而形成的显示画面;生成针对此液晶电容的对各个奇偶帧电压方向交流变化的图像信号电压的图像信号电压产生单元;以及减小此图像信号电压产生单元的输出阻抗,并将图像信号电压传送到图像开关的阻抗变换单元;在此显示装置中还包括:使阻抗变换单元的驱动电压与上述图像信号电压的正负合并而在各个奇偶帧中在正的电压区与负的电压区之间转移的驱动电压转移单元。

附图简介

图1是第1实施例的构成图。

图2是第1实施例的模拟缓冲器的电路构成图。

图3是第1实施例的显示亮度与输入信号电压的关系的特性曲线图。

图4是第1实施例的模拟缓冲器驱动时序图。

图5是第1实施例的差动放大电路的实际配置图。

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