《液晶显示装置及其驱动方法.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《液晶显示装置及其驱动方法.pdf(30页珍藏版)》请在专利查询网上搜索。
1、(10)申请公布号 CN 103597537 A (43)申请公布日 2014.02.19 CN 103597537 A (21)申请号 201280028616.9 (22)申请日 2012.07.02 2011-152199 2011.07.08 JP 2012-027599 2012.02.10 JP G09G 3/36(2006.01) G02F 1/133(2006.01) G09G 3/20(2006.01) (71)申请人 夏普株式会社 地址 日本大阪府 (72)发明人 中田淳 藤冈章纯 高桥浩三 柳俊洋 尾崎正实 (74)专利代理机构 北京市隆安律师事务所 11323 代理人 。
2、权鲜枝 (54) 发明名称 液晶显示装置及其驱动方法 (57) 摘要 在液晶显示装置 (1)中, 以如下方式进行控 制 : 在驱动期间所包含的至少 2 帧驱动帧中, 使栅 极驱动器扫描所有的扫描信号线, 且在设置于紧 接驱动期间之后到下一个驱动期间开始之间的、 比驱动期间长的中止期间中, 使栅极驱动器不扫 描任何扫描信号线。 (30)优先权数据 (85)PCT国际申请进入国家阶段日 2013.12.10 (86)PCT国际申请的申请数据 PCT/JP2012/066924 2012.07.02 (87)PCT国际申请的公布数据 WO2013/008668 JA 2013.01.17 (51)I。
3、nt.Cl. 权利要求书 2 页 说明书 13 页 附图 14 页 (19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 权利要求书2页 说明书13页 附图14页 (10)申请公布号 CN 103597537 A CN 103597537 A 1/2 页 2 1. 一种液晶显示装置, 其特征在于, 具备 : 多个扫描信号线 ; 多个数据信号线 ; 像素, 其形成于上述多个扫描信号线和上述多个数据信号线的各交叉点 ; 扫描信号线驱动电路, 其选择并扫描各上述扫描信号线 ; 数据信号线驱动电路, 其从上述多个数据信号线供应数据信号 ; 以及驱动控制部, 其在驱动期间所包含的至少 2 帧驱动帧。
4、中, 以扫描所有的上述扫描 信号线的方式控制上述扫描信号线驱动电路, 且在构成中止期间的中止帧中, 以不扫描任 何上述扫描信号线的方式控制上述扫描信号线驱动电路, 上述中止期间设置于紧接上述驱 动期间之后到下一个驱动期间开始之间, 比上述驱动期间长。 2. 根据权利要求 1 所述的液晶显示装置, 其特征在于, 上述驱动期间至少包含与在液晶显示装置内的温度下上述像素在不同的灰度级间转 变时的最长的响应时间相当的帧数的上述驱动帧。 3. 根据权利要求 1 或 2 所述的液晶显示装置, 其特征在于, 上述数据信号线驱动电路在上述驱动期间的上述驱动帧中, 将进行增强灰度级处理后 的灰度级信号作为上述数。
5、据信号从上述多个数据信号线供应到在不同的灰度级间转变的 上述像素。 4. 根据权利要求 3 所述的液晶显示装置, 其特征在于, 上述数据信号线驱动电路在上述驱动期间的上述驱动帧中从上述多个数据信号线供 应进行与液晶显示装置内的温度相应的增强灰度级处理后的上述灰度级信号。 5. 根据权利要求 1 4 中的任一项所述的液晶显示装置, 其特征在于, 上述驱动期间内的最后的上述驱动帧中供应的上述数据信号的极性与上述下一个驱 动期间内的最后的上述驱动帧中供应的上述数据信号的极性不同。 6. 根据权利要求 1 5 中的任一项所述的液晶显示装置, 其特征在于, 构成上述驱动期间的所有的帧是上述驱动帧。 7.。
6、 根据权利要求 1 5 中的任一项所述的液晶显示装置, 其特征在于, 上述驱动期间包括上述驱动帧和上述中止帧, 紧接于 1 帧上述驱动帧之后设置有上述中止帧。 8. 根据权利要求 1 7 中的任一项所述的液晶显示装置, 其特征在于, 上述像素的 TFT 的半导体层使用氧化物半导体。 9. 根据权利要求 8 所述的液晶显示装置, 其特征在于, 上述氧化物半导体是 IGZO。 10. 一种液晶显示装置的驱动方法, 该液晶显示装置具备 : 多个扫描信号线 ; 多个数据信号线 ; 像素, 其形成于上述多个扫 描信号线和上述多个数据信号线的各交叉点 ; 扫描信号线驱动电路, 其选择并扫描各上述 扫描信号。
7、线 ; 以及数据信号线驱动电路, 其从上述多个数据信号线供应数据信号, 该液晶显示装置的驱动方法的特征在于, 包含以下步骤 : 在驱动期间所包含的至少 2 帧驱动帧中, 以扫描所有的上述扫描信号 线的方式控制上述扫描信号线驱动电路, 且在构成中止期间的中止帧中, 以不扫描任何上 权 利 要 求 书 CN 103597537 A 2 2/2 页 3 述扫描信号线的方式控制上述扫描信号线, 上述中止期间设置于紧接上述驱动期间之后到 下一个驱动期间开始之间, 比上述驱动期间长。 权 利 要 求 书 CN 103597537 A 3 1/13 页 4 液晶显示装置及其驱动方法 技术领域 0001 本发。
8、明涉及液晶显示装置及其驱动方法。 背景技术 0002 近年来, 以液晶显示装置为代表的薄型、 轻量和低功耗的显示装置被积极活用。 这 样的显示装置显著搭载于例如便携电话、 智能电话或者笔记本型个人计算机。 另外, 期待今 后作为更薄型显示装置的电子纸的开发和普及也快速推进。 在这种状況下, 现在, 在各种显 示装置中使功耗下降正成为共同的课题。 0003 最近, 已公开为了降低液晶显示装置的驱动中的功耗而设置使所有扫描信号线成 为非扫描状态的中止期间从而实现低功耗的显示装置的驱动方法。例如, 在专利文献 1 中 公开了在扫描画面的扫描期间 (刷新期间) 和扫描期间 (刷新期间) 之间设置中止期。
9、间 (非刷 新期间) 的驱动方法。而且, 在专利文献 1 所公开的技术中, 将生成用于向数据信号线输入 数据信号的时钟信号的功耗较大的时钟信号生成电路的驱动停止, 由此大幅降低了中止期 间的功耗。 0004 现有技术文献 0005 专利文献 0006 专利文献 1 : 日本公开专利公报 “特开 2004-78124 号公报 (2004 年 3 月 11 日公 开) ” 发明内容 0007 发明要解决的问题 0008 然而, 在如专利文献 1 所公开的技术那样设置中止期间的驱动方法中, 越增加中 止期间的帧数 (中止帧数) , 越能够使功耗大幅降低, 但每单位时间内改写画面的次数变少。 因此, 。
10、各像素的驱动频率 (刷新率) 变低。当刷新率变低时, 根据液晶的响应特性, 有时会发 生余像残留的现象。举出以图 15 的驱动定时来驱动现有的液晶显示装置的情况为例来说 明该现象。在图 15 中示出如专利文献 1 所公开的技术那样在扫描期间和扫描期间之间设 置中止期间的驱动方法的时序图。设想扫描期间包括 1 帧 (图中的 “驱动” ) , 该扫描期间中 施加用于进行白显示的电压。 0009 首先, 在图 14 中示出现有的液晶显示装置中的像素的放大图。如图 14 所示, 在各 像素中设置有 TFT3, TFT3 的源极电极与数据信号线 (S(n) ) 电连接, 栅极电极与扫描信号 线 (G(m。
11、) ) 电连接。另外, TFT3 的漏极电极与像素电极 5 电连接。此外, 像素电极 5 与相对 电极之间形成液晶电容 Clc。从数据信号线 S (n) 通过 TFT3 将与数据信号相应的电压施加 到液晶电容 Clc, 由此能够显示与上述的数据信号对应的图像。 0010 在此, 当将液晶介电常数设为 , 将漏极电极和共用电极相对的面积设为 S, 将漏 极电极和共用电极的距离设为 d 时, 液晶电容 Clc 由下式来表示。 0011 Clc=S/d 说 明 书 CN 103597537 A 4 2/13 页 5 0012 液晶有介电常数各向异性这一性质, 液晶介电常数 的值根据液晶分子的取向 方。
12、向的不同而不同。即, 液晶的透射率由液晶分子的取向方向来控制, 因此, 根据灰度级的 不同而液晶介电常数 不同。 0013 若基于此而在扫描期间 (刷新帧) 中将用于进行白显示的电压Vlcd1施加到液晶电 容 Clc, 则液晶分子在与施加电压 Vlcd1 相应的方向上取向, 但液晶分子的取向状态要达到 与施加电压 Vlcd 对应的取向状态, 需要一定程度的时间。因此, 在写入时间 (扫描期间) 内 液晶分子的取向状态的变化不能完全追随施加电压Vlcd的变化, 液晶电容Clc的变化比电 压的变化慢。其结果是, 在写入时间结束的时点, 液晶电容 Clc 未到达白显示所需的液晶电 容 (图中的点划线。
13、) , 施加电压 Vlcd 会与液晶电容 Clc 的变化相应地下降。从而, 由于未到 达白显示所需的电压 Vlcd1, 因此本来的施加电压 Vlcd1(图中的点划线) 和实际的施加电 压 Vlcd2 间产生差异, 在画面上成为余像而被视觉识别。 0014 本发明是鉴于上述的问题而完成的, 其目的在于, 提供能够抑制余像的产生并且 能够降低功耗的液晶显示装置及其驱动方法。 0015 用于解决问题的方案 0016 本发明的一方面所涉及的液晶显示装置的特征在于, 为了解决上述的问题, 具备 : 多个扫描信号线 ; 多个数据信号线 ; 像素, 其形成于上述多个扫描信号线和上述多个数据 信号线的各交叉点。
14、 ; 扫描信号线驱动电路, 其选择并扫描各上述扫描信号线 ; 数据信号线 驱动电路, 其从上述多个数据信号线供应数据信号 ; 以及驱动控制部, 其在驱动期间所包 含的至少 2 帧驱动帧中, 以扫描所有的上述扫描信号线的方式控制上述扫描信号线驱动电 路, 且在构成中止期间的中止帧中, 以不扫描任何上述扫描信号线的方式控制上述扫描信 号线驱动电路, 上述中止期间设置于紧接上述驱动期间之后到下一个驱动期间开始之间, 比上述驱动期间长。 0017 根据上述的构成, 在驱动期间的驱动帧中, 将数据信号 (显示所需的电压) 写入各 数据信号线。即, 在每个驱动帧中进行刷新。其结果是, 即使在第 1 次的驱。
15、动帧中液晶电容 未到达显示所需的液晶电容, 施加电压也与液晶电容相应地下降, 也会在第 2 次以后的驱 动帧中再次施加显示所需的电压, 由此, 液晶电容到达显示所需的液晶电容, 施加电压也到 达显示所需的电压。 0018 这样, 在驱动期间中, 设置至少 2 帧对数据信号线进行写入的驱动帧, 由此按每一 驱动帧进行刷新, 因此, 液晶电容在驱动期间内到达显示所需的液晶电容。结果, 施加电压 在驱动期间内也到达显示所需的电压, 因此会实现在画面上无余像的显示。 0019 另外, 在本发明的一方面所涉及的液晶显示装置中, 在中止期间中使所有的扫描 信号线成为未扫描的非扫描状态, 因此, 能够不进行。
16、向各数据信号线的写入, 而停止各种电 路的驱动, 从而能够降低功耗。 而且, 中止期间设置为比驱动期间长, 因此, 即使驱动期间包 含多帧驱动帧, 功耗也被充分地抑制。 因此, 能够提供实现抑制了余像的产生的高显示质量 的显示且降低了功耗的液晶显示装置。 0020 在本发明的一方面所涉及的液晶显示装置的驱动方法中, 为了解决上述的问题, 上述液晶显示装置具备 : 多个扫描信号线 ; 多个数据信号线 ; 像素, 其形成于上述多个扫描 信号线和上述多个数据信号线的各交叉点 ; 扫描信号线驱动电路, 其选择并扫描各上述扫 描信号线 ; 以及数据信号线驱动电路, 其从上述多个数据信号线供应数据信号, 。
17、上述液晶显 说 明 书 CN 103597537 A 5 3/13 页 6 示装置的驱动方法的特征在于, 包含以下步骤 : 在驱动期间所包含的至少 2 帧驱动帧中, 以 扫描所有的上述扫描信号线的方式控制上述扫描信号线驱动电路, 且在构成中止期间的中 止帧中, 以不扫描任何上述扫描信号线的方式控制上述扫描信号线, 上述中止期间设置于 紧接上述驱动期间之后到下一个驱动期间开始之间, 比上述驱动期间长。 0021 根据上述的方法, 能够实现抑制了余像的产生的高显示质量的显示且降低功耗。 0022 本发明的其它目的、 特征和优点, 通过如下所示的记载会充分了解。另外, 本发明 的长处, 通过参照了附。
18、图的下面的说明会变得明白。 0023 发明效果 0024 根据本发明的一方面所涉及的液晶显示装置, 在驱动期间中, 设置至少 2 帧对各 数据信号线进行写入的驱动帧, 由此按每一驱动帧进行刷新, 因此, 液晶电容在驱动期间内 到达显示所需的液晶电容。 结果, 施加电压也到达显示所需的电压, 因此会实现在画面上无 余像的显示。 0025 另外, 在本发明的一方面所涉及的液晶显示装置中, 在中止期间中使所有的扫描 信号线成为未扫描的非扫描状态, 因此, 能够不进行向各数据信号线的写入, 停止各种电路 的驱动, 从而能够降低功耗。 而且, 中止期间设置为比驱动期间长, 因此, 即使驱动期间包含 多帧。
19、驱动帧, 功耗也被充分地抑制。 因此, 能够提供实现抑制了余像的产生的高显示质量的 显示且降低了功耗的液晶显示装置。 附图说明 0026 图 1 中的 (a) 是示出在驱动期间中连续地设置驱动帧的情况下的本发明的一实施 方式所涉及的液晶显示装置的驱动定时的一例的图, 图 1 中的 (b) 是示出在驱动期间中非 连续地设置驱动帧的情况下的本发明的一实施方式所涉及的液晶显示装置的驱动定时的 一例的图。 0027 图 2 是示出本发明的一实施方式所涉及的液晶显示装置的整体构成的图。 0028 图 3 是示出本发明的一实施方式所涉及的液晶显示装置的驱动定时的一例的图。 0029 图 4 是示出 50环。
20、境下的灰度级间的响应时间的图。 0030 图 5 是示出 25环境下的灰度级间的响应时间的图。 0031 图 6 是示出 0环境下的灰度级间的响应时间的图。 0032 图 7 是示出各种 TFT 的特性的图。 0033 图 8 是示出用 OS 驱动来驱动本发明的一实施方式所涉及的液晶显示装置的情况 下的驱动定时的一例的图。 0034 图 9 中的 (a) 是示出 OS 驱动时写入的灰度级和通常的驱动时写入的灰度级的图, 图 9 中的 (b) 是示出 OS 驱动时的液晶电容和通常的驱动时的液晶电容的图。 0035 图10中的 (a) 是示出OS驱动时写入的灰度级和通常的驱动时写入的灰度级的图, 。
21、图 10 中的 (b) 是示出 OS 驱动时的液晶电容和通常的驱动时的液晶电容的图。 0036 图11中的 (a) 是示出OS驱动时写入的灰度级和通常的驱动时写入的灰度级的图, 图 11 中的 (b) 是示出 OS 驱动时的液晶电容和通常的驱动时的液晶电容的图。 0037 图12中的 (a) 是示出OS驱动时写入的灰度级和通常的驱动时写入的灰度级的图, 图 12 中的 (b) 是示出 OS 驱动时的液晶电容和通常的驱动时的液晶电容的图。 说 明 书 CN 103597537 A 6 4/13 页 7 0038 图 13 是示出对本发明的一实施方式所涉及的液晶显示装置应用极性反转驱动方 式的情况。
22、下的驱动定时的一例的图。 0039 图 14 是现有的液晶显示装置中的像素的放大图。 0040 图 15 是在中止期间和中止期间之间设置扫描期间的驱动方法的时序图。 具体实施方式 0041 基于附图详细地说明本发明的实施方式。 此外, 在以下的说明中, 对示出相同功能 和作用的部件附上相同的附图标记, 省略说明。 0042 (液晶显示装置 1 的构成) 0043 首先, 参照图 2 来说明本实施方式所涉及的液晶显示装置 1 的构成。图 2 是示出 液晶显示装置 1 的整体构成的图。如该图所示, 液晶显示装置 1 具备显示面板 2、 栅极驱动 器 4(扫描信号线驱动电路) 、 源极驱动器 6(数。
23、据信号线驱动电路) 、 共用电极驱动电路 8 以 及定时控制器 10。定时控制器 10 还具备中止驱动控制块 12(驱动控制部) 。 0044 显示面板 2 具备 : 画面, 其包括矩阵状配置的多个像素 ; N 条 (N 为任意的整数) 扫 描信号线 G (栅极线) , 其用于按线顺序选择并扫描该画面 ; 以及 M 条 (M 为任意的整数) 数据 信号线 S(源极线) , 其向所选择的线中包含的一行像素供应数据信号。扫描信号线 G 和数 据信号线 S 以相互正交的方式配置, 在其每个交叉点形成有像素。即, 由相邻的 2 个扫描信 号线 G 和相邻的 2 个数据信号线 S 包围的区域是 1 个像。
24、素。 0045 图 2 所示的 G(m) 表示第 m 条 (m 为任意的整数) 扫描信号线 G。例如 G(1) 、 G(2) 以及 G(3) 分别表示第 1 条、 第 2 条以及第 3 条扫描信号线 G。另一方面, S(n) 表示第 n 条 (n 为任意的整数) 数据信号线 S。例如 S(1) 、 S(2) 以及 S(3) 分别表示第 1 条、 第 2 条以及第 3 条数据信号线 S。 0046 此外, 在本实施方式中为了便于说明而以将等价电路作为对象的驱动为例, 在显 示面板 2 内的各像素中设置有开关元件 (TFT) , TFT 的漏极与未图示的像素电极连接。 0047 栅极驱动器4从画面。
25、的上方朝向下方按线顺序扫描各扫描信号线G。 此时, 对各扫 描信号线 G 输出用于使像素所具备且与像素电极连接的 TFT 成为导通状态的矩形波 (扫描 信号) 。由此, 使画面内的 1 行像素成为选择状态。 0048 在源极驱动器 6 中, 基于从外部输入的视频信号 (箭头 A) , 算出应向所选择的 1 行 的各像素输出的电压的值, 将该值的电压向各数据信号线 S 输出。结果, 对处于所选择的扫 描信号线 G 上的各像素供应图像数据 (数据信号) 。 0049 在液晶显示装置1中, 对于画面内的各像素, 还具备共用电极 (COM : 未图示) 。 共用 电极驱动电路 8 基于从定时控制器 1。
26、0 输入的极性反转信号 (箭头 D) , 将指定的共用电压输 出到共用电极, 由此来驱动共用电极。 0050 定时控制器 10 的中止驱动控制块 12 将 AMP_Enable 信号以预先决定的定时输出 到各模拟放大器, AMP_Enable 信号是规定构成源极驱动器 6 的各模拟放大器的动作状态的 控制信号。模拟放大器在 AMP_Enable 信号为高电平时动作, 为低电平时中止。 0051 (液晶显示装置 1 的驱动) 0052 简单地说明液晶显示装置 1 的驱动。首先, 作为输入视频同步信号, 向定时控制器 10 输入水平同步信号 (HSYNC) 、 垂直同步信号 (VSYNC) 。定时。
27、控制器 10 基于这些输入视频 说 明 书 CN 103597537 A 7 5/13 页 8 同步信号, 生成水平同步控制信号 (GCK 等) 和垂直同步控制信号 (GSP 等) 来作为成为用于 各电路同步进行动作的基准的视频同步信号, 向栅极驱动器 4 和源极驱动器 6 输出 (图 2 中 的箭头 B、 C) 。 0053 中止驱动控制块 12 与已生成的垂直同步控制信号和水平同步控制信号同步地将 AMP_Enable 信号向源极驱动器 6 输出。虽然在后面详细地说明, 但在液晶显示装置 1 中, 在驱动显示面板 2 时设置有包含至少 2 帧驱动帧的驱动期间和包括中止帧的中止期间。中 止驱。
28、动控制块12在驱动期间的驱动帧中使AMP_Enable信号成为高电平来使模拟放大器动 作。另外, 中止驱动控制块 12 在中止期间中使 AMP_Enable 信号成为低电平来使模拟放大 器中止。中止驱动控制块 12 具有将任意的帧数作为驱动帧, 将任意的帧数作为中止帧的功 能, 具有不规则地控制它们的功能。 0054 水平同步控制信号在源极驱动器 6 中用作对将从外部输入的视频信号向显示面 板 2 输出的定时进行控制的输出定时信号, 在栅极驱动器 4 中用作对向显示面板 2 输出扫 描信号的定时进行控制的定时信号。另外, 垂直同步控制信号在栅极驱动器 4 中用作对扫 描信号线 G 的扫描开始的。
29、定时进行控制的定时信号。 0055 因此, 栅极驱动器4根据从定时控制器10接收的水平同步控制信号和垂直同步控 制信号, 开始显示面板 2 的扫描, 依次选择各扫描信号线 G 来输出扫描信号。 0056 另一方面, 源极驱动器 6 根据从定时控制器 10 接收的水平同步控制信号, 将基于 从外部输入的视频信号的图像数据 (数据信号) 写入到显示面板 2 的各数据信号线 S, 但仅 在来自中止驱动控制块 12 的 AMP_Enable 信号维持高电平的期间向各数据信号线 S 写入数 据信号。 0057 此外, 在本说明书中, 除特别指明外, 所谓 “1 个垂直期间 (1 帧期间) ” , 是指由。
30、上述 垂直同步控制信号规定的期间, 所谓 “1个水平期间” , 是指由上述水平同步控制信号规定的 期间。 0058 (驱动期间和中止期间) 0059 在图 1 中示出本实施方式所涉及的液晶显示装置 1 的驱动定时。如图 1 所示, 液 晶显示装置 1 在驱动显示面板 2 时重复一定期间的驱动期间和一定期间的中止期间。所谓 驱动期间, 是从中止驱动控制块12输出的AMP_Enable信号为高电平的期间, 是将数据信号 写入到各数据信号线 S 的期间。另一方面, 所谓中止期间, 是从中止驱动控制块 12 输出的 AMP_Enable 信号为低电平的期间, 是不进行向各数据信号线 S 的写入的期间。。
31、中止期间比 驱动期间长。 0060 在此, 驱动期间包含至少2帧向各数据信号线S进行写入的帧、 即扫描所有的扫描 信号线 G 的驱动帧 (图 1 中的 “动” ) 。另一方面, 中止期间包括使所有的扫描信号线 G 成为 未扫描的非扫描状态的中止帧 (图 1 中的 “中止” ) 。中止期间设置于紧接驱动期间之后到下 一个驱动期间开始之间。即, 驱动期间和中止期间交替地设置。 0061 在驱动期间中, 可以如图 1 中的 (a) 所示, 连续地设置驱动帧, 驱动期间仅包括驱 动帧, 也可以如图 1 中的 (b) 所示, 紧接于 1 帧驱动帧之后设置中止帧, 驱动期间包括驱动 帧和中止帧。 0062。
32、 举出以图1中的 (a) 的驱动定时来驱动液晶显示装置1的情况为例, 来说明通过如 上所述驱动本实施方式所涉及的液晶显示装置 1 而起到的效果。具体地说, 设想以图 3 所 说 明 书 CN 103597537 A 8 6/13 页 9 示的驱动定时来驱动, 在驱动期间进行白显示的情况。 0063 在该情况下, 如图 3 所示, 驱动期间包括 3 帧驱动帧。因此, 在驱动期间中按每个 驱动帧施加白显示所需的电压 Vlcd1。即, 在每个驱动帧中进行刷新。其结果是, 在第 1 次 的驱动帧中, 液晶电容 Clc 未到达白显示所需的液晶电容 (图中的点划线) , 施加电压 Vlcd 也与液晶电容 。
33、Clc 相应地下降。但是, 继续在第 2 次和第 3 次的驱动帧中施加白显示所需 的电压 Vlcd1, 由此, 液晶电容 Clc 到达白显示所需的液晶电容, 施加电压 Vlcd 也到达白显 示所需的电压 Vlcd1。 0064 这样, 在驱动期间中, 设置至少 2 帧向各数据信号线 S 进行写入的驱动帧, 由此按 每一驱动帧进行刷新, 因此, 液晶电容 Clc 在驱动期间内到达显示所需的液晶电容。结果, 施加电压 Vlcd 也到达显示所需的电压, 因此会在画面上实现无余像的显示。 0065 在此, 在本实施方式中, 当在驱动期间中完成向各数据信号线 S 的写入时, 在中止 期间中使源极驱动器 。
34、6 的输出成为高阻抗 (Hi-Z) 状态。结果, 各数据信号线 S 的电位成为 漂浮的状态, 数据信号线 S 的电位不变动。这时, 在中止期间中使所有的扫描信号线 G 成为 非扫描状态, 因此不向各数据信号线 S 供应数据信号。即, 在中止期间中, 不进行向各数据 信号线 S 的写入, 因此, 即使源极驱动器 6 的输出是 Hi-Z 状态, 也不影响画面显示。 0066 从而, 在液晶显示装置 1 中, 能够在不影响画面显示的状态下在中止期间中使所 有的扫描信号线G成为非扫描状态, 因此能够不进行向各数据信号线S的写入, 停止各种电 路的驱动, 从而能够降低功耗。而且, 在本实施方式中, 中止。
35、期间设置为比驱动期间长, 因 此, 即使驱动期间包含多帧驱动帧, 功耗也被充分地抑制。因此, 能够提供实现抑制了余像 的产生的高显示质量的显示且降低了功耗的液晶显示装置 1。 0067 (驱动期间的驱动帧数) 0068 以下说明设置于驱动期间的驱动帧的帧数。 如在本说明书的背景技术中已经说明 的那样, 液晶分子的取向状态要到达与施加电压对应的取向状态, 需要一定程度的时间。 其 需要的时间 (响应时间) 根据灰度级转变时的前后的灰度级的不同而不同。而且, 其响应速 度也根据温度的不同而不同, 温度越低, 一般来说响应时间越长。 0069 在表 1 3 中分别示出 50、 25以及 0环境下的灰。
36、度级间的响应时间。另外, 在图 4 6 中用坐标图示出各自的结果。 0070 表 1 0071 说 明 书 CN 103597537 A 9 7/13 页 10 0072 表 2 0073 0074 表 3 0075 0076 如表 1 3 和图 4 6 所示, 在任一环境下均为从 0 灰度级向 32 64 灰度级转 变时响应时间最长。其响应时间在 50环境下约为 32ms, 在 25环境下约为 44ms, 在 0 环境下约为 129ms。 0077 表 4 0078 温度环境50250 最慢的灰度级间的响应时间32ms44ms129ms 写入所需的帧数2 帧3 帧8 帧 0079 因此, 当。
37、使1帧的长度为16.7ms时, 如表4所示, 在50环境下响应时间最长的灰 度级间的响应时间约为 32ms, 因此, 灰度级转变大约要用 2 帧来进行。即, 写入所需的帧约 为 2 帧。同样地, 在 25环境下响应时间最长的灰度级间的响应时间约为 44ms, 因此, 灰度 级转变大约要用 3 帧来进行。即, 写入所需的帧约为 3 帧。另外, 在 0环境下响应时间最 说 明 书 CN 103597537 A 10 8/13 页 11 长的灰度级间的响应时间约为129ms, 因此, 灰度级转变大约要用8帧来进行。 即, 写入所需 的帧约为 8 帧。 0080 因此, 在 50环境下, 在驱动期间中。
38、设置至少 2 帧驱动帧, 由此, 即使是响应时间 最长的灰度级转变, 在驱动期间内也会完成响应。同样地, 在 25环境下, 在驱动期间中 设置至少 3 帧驱动帧, 由此, 即使是响应时间最长的灰度级转变, 在驱动期间内也会完成响 应。另外, 在 0环境下, 在驱动期间中设置至少 8 帧, 由此, 即使是响应时间最长的灰度级 转变, 在驱动期间内也会完成响应。 0081 这样, 优选驱动期间至少包含与在液晶显示装置 1 内的温度下像素在不同的灰度 级间转变时的最长的响应时间相当的帧数的驱动帧。由此, 在驱动期间中至少设置有与像 素在不同的灰度级间转变时的最长的响应时间大致同等长度的帧数的驱动帧,。
39、 因此, 在所 有的灰度级转变时, 液晶电容 Clc 能够基本上可靠地在驱动期间内到达显示所需的液晶电 容。 结果, 施加电压 Vlcd 也基本上可靠地在驱动期间内到达显示所需的电压, 因此, 能够更 可靠地抑制余像的产生。这时, 在中止期间中使所有的扫描信号线 G 成为非扫描状态, 中止 期间设置为比驱动期间长, 因此, 能够在维持功耗较低的状态下实现更高显示质量的显示。 0082 此外, 在根据温度来控制驱动帧的帧数的情况下, 只要设置对液晶显示装置 1 内 的温度进行测量的未图示的温度测量部, 中止驱动控制块 12 基于温度测量部的输出来控 制驱动帧的帧数即可。 0083 顺便说一下, 。
40、当然, 只要在驱动期间中至少设置 2 帧驱动帧, 就能够提供实现充分 地抑制了余像的产生的高显示质量的显示且降低了功耗的液晶显示装置 1。 0084 (TFT 特性) 0085 在本实施方式所涉及的液晶显示装置 1 中, 为了使向显示所需的液晶电容的到达 速度进一步提高, 优选作为TFT而采用其半导体层使用了所谓氧化物半导体的TFT。 该氧化 物半导体中包含例如IGZO (InGaZnOx : 铟镓锌氧化物) 。 参照图7说明其理由。 图7是示出各 种 TFT 的特性的图。在该图 7 中, 示出使用了氧化物半导体的 TFT、 使用了 a-Si (amorphous silicon : 非晶硅)。
41、 的 TFT 以及使用了 LTPS(Low Temperature Poly Silicon : 低温多晶硅) 的 TFT 各自的特性。在该图中, 横轴 (Vgh) 表示各 TFT 中供应到栅极的导通电压的电压值, 纵轴 (Id) 表示各 TFT 中的源极 - 漏极间的电流量。特别是, 图中表示为 “TFT-on” 的期间 表示根据导通电压的电压值而成为了导通状态的期间, 图中表示为 “TFT-off” 的期间表示 根据导通电压的电压值而成为了截止状态的期间。 0086 如图 7 所示, 使用了氧化物半导体的 TFT 与使用了 a-Si 的 TFT 相比, 导通状态时 的电流量 (即, 电子迁。
42、移率) 较高。虽然省略图示, 但具体地说, 使用了 a-Si 的 TFT 在 TFT-on 时的 Id 电流是 1uA, 而使用了氧化物半导体的 TFT 在 TFT-on 时的 Id 电流是 20 50uA 程 度。由此可知, 使用了氧化物半导体的 TFT 与使用了 a-Si 的 TFT 相比, 导通状态时的电子 迁移率高 20 50 倍程度, 导通特性非常优异。 0087 根据上述, 在本实施方式所涉及的液晶显示装置 1 中, 在各像素中采用使用了氧 化物半导体的TFT, 由此, 各像素的TFT的导通特性非常优异。 因此, 能够增大对各像素写入 像素数据时的电子迁移量, 使该写入所需的时间进。
43、一步短时间化。 即, 在本实施方式所涉及 的液晶显示装置 1 中, 液晶电容能够在驱动期间内到达显示所需的液晶电容, 因此, 施加电 压也能够在驱动期间内到达显示所需的电压。这时, 优选利用 IGZO 等氧化物半导体使导通 说 明 书 CN 103597537 A 11 9/13 页 12 电流较大, 但优选使截止电流较小。截止电流越大, 施加电压后的电压下降越快, 截止电流 越小, 施加电压后的电压下降越慢。 因此, 若截止电流较小, 则电压的下降较少, 即使中止期 间变长也能够保持相同亮度, 因此, 能使中止期间长时间化。 0088 (变形例 1 : 使用了 OS 驱动的液晶显示装置 1 。
44、的驱动) 0089 近年来, 作为液晶的响应时间的改善技术, 已提出被称为过冲驱动 (Overdrive) 的 驱动方法 (灰度级转变增强处理) 。所谓灰度级转变增强处理 (以下, 称为 OS 驱动) , 是通过 向发生灰度级转变的像素施加增强电压来使液晶的响应加速, 谋求响应时间的改善的驱动 方法。 0090 具体地说, 例如在从灰度级 A 向比灰度级 A 大的灰度级 B 转变的情况下, 将比灰度 级 B 的写入电压大的电压 (增强电压) 施加到像素。由此, 促进液晶分子的取向变化, 提升液 晶的反应速度。因此, 能够使从灰度级 A 向灰度级 B 转变的像素的响应速度更高。此外, 在 从灰度。
45、级 A 向比灰度级 A 小的灰度级 C 转换的情况下, 通过施加比灰度级 C 的写入电压小 的电压 (增强电压) 会得到同样的效果。 0091 在本实施方式所涉及的液晶显示装置 1 的驱动中, 也可以应用 OS 驱动。因此, 参 照图 8 来说明将 OS 驱动应用于液晶显示装置 1 的驱动的情况。图 8 是示出用 OS 驱动来驱 动液晶显示装置 1 的情况下的驱动定时的图。 0092 设想以图 8 所示的驱动定时来驱动, 在驱动期间进行白显示的情况。在该情况下, 如图 8 所示, 驱动期间包括 2 帧驱动帧。在驱动期间进行 OS 驱动, 因此, 按每个驱动帧施 加增强电压 (进行增强灰度级处理。
46、后的灰度级信号) 。其结果是, 在第 1 次的驱动帧中, 通过 施加增强电压使得液晶的响应速度变快, 液晶电容 Clc 基本上到达白显示所需的液晶电容 (图中的点划线) 。因此, 继续在第 2 次的驱动帧中施加增强电压, 由此, 液晶电容 Clc 到达 白显示所需的液晶电容, 施加电压 Vlcd 也到达白显示所需的电压 Vlcd1。 0093 这样, 通过在驱动期间进行 OS 驱动, 液晶的响应速度变快, 因此, 液晶电容 Clc 更 快地到达显示所需的液晶电容。这时, 设置有至少 2 帧驱动帧, 因此, 液晶电容 Clc 能够更 可靠地在驱动期间内到达显示所需的液晶电容。结果, 施加电压 V。
47、lcd 也更可靠地在驱动期 间内到达显示所需的电压, 因此, 会实现进一步抑制了画面上余像的产生的显示。这时, 在 中止期间中使所有的扫描信号线 G 成为非扫描状态, 中止期间设置为比驱动期间长, 因此, 能够在维持功耗较低的状态下, 实现更高显示质量的显示。 0094 (OS 驱动中的增强电压) 0095 参照图 9 12 来说明 OS 驱动中施加的增强电压。图 9 12 中的 (a) 是示出 OS 驱动时写入的灰度级和通常的驱动时写入的灰度级的图,(b) 是示出 OS 驱动时的液晶电容 Clc 和通常的驱动时的液晶电容 Clc 的图。 0096 如上所述, 在 OS 驱动中, 在从灰度级 。
48、A 向比灰度级 A 大的灰度级 B 转变的情况下, 将比灰度级 B 的写入电压大的电压 (增强电压) 施加到像素。另外, 在从灰度级 A 向比灰度 级 A 小的灰度级 C 转换的情况下, 施加比灰度级 C 的写入电压小的电压 (增强电压) 。 0097 例如, 如图 9 中的 (a) 所示, 在从 0 灰度级向 128 灰度级转变的情况下, 写入 160 灰度级。其结果是, 如图 9 中的 (b) 所示, 与进行了通常的驱动的情况下 (图中的点划线) 相 比, 进行了 OS 驱动的情况下 (图中的实线) , 液晶电容 Clc 到达与 128 灰度级对应的液晶电 容为止的时间较短。这是因为, 如。
49、上所述, 通过在灰度级转变时施加增强电压, 液晶的响应 说 明 书 CN 103597537 A 12 10/13 页 13 速度变快了。同样地, 如图 10 中的 (a) 和 (b) 所示, 在从 64 灰度级向 128 灰度级转变的情 况下, 写入 140 灰度级, 由此, 液晶电容 Clc 到达与 128 灰度级对应的液晶电容为止的时间 变短。这些增强电压是基于灰度级转变前的灰度级和灰度级转变后的灰度级进行运算, 算 出应向灰度级转变的像素写入的灰度级 (即, 增强电压) 。OS 驱动是公知的技术, 因此, 在此 省略增强电压的具体算出方法的说明。 0098 如在上述的实施方式中已经说明的那样, 液晶的响应速度还根据温度的不同而不 同, 温度越低, 一般来说响应时间越。