JP2002116734A - 電気泳動表示装置の駆動方法、駆動回路、電気泳動表示装置および電子機器 - Google Patents

電気泳動表示装置の駆動方法、駆動回路、電気泳動表示装置および電子機器

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Abstract

(57)【要約】 【課題】アクティブマトリックス形式の電気泳動表示装
置を駆動する。 【解決手段】リセット期間Trにあっては、各画素電極
にリセット電圧を書き込む。次に、書込期間にあって
は、画像データの指示する階調値に応じた期間だけ、各
画素電極に印加電圧を印加する。この後、各画素電極に
共通電極電圧を書き込む。これにより、画素容量に蓄積
された電荷を放電し、分散系に電界を作用させるように
する。この後、表示画像を保持する。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、電気泳動粒子を含
有する分散系を有する電気泳動表示装置並びにその駆動
方法、駆動回路および電子機器に関する。
【0002】
【従来の技術】非発光型の表示デバイスとして、電気泳
動現象を利用した電気泳動表示装置が知られている。電
気泳動現象は、液体中(分散媒)に微粒子(電気泳動粒
子)を分散させた分散系に電界を印加したときに、微粒
子が移動する現象である。基本的に、電気泳動表示装置
は、一定間隔を隔てて対向した1対の電極と、これらの
電極間に封入された分散系とを有している。そして、両
電極間に電位差を与えると、帯電した電気泳動粒子が、
電界の方向応じてどちらか一方の電極に引き付けられる
ことになる。ここで、分散媒を染料で染色するとともに
電気泳動粒子を顔料粒子で構成すれば、観測者には、電
気泳動粒子の色または染料の色が見えることになる。
【0003】
【発明が課題しようとする課題】しかしながら、アクテ
ィブマトリックス形式の電気泳動表示装置については、
従来例がなく、その駆動方法や駆動回路については知ら
れていない。
【0004】本発明は上述した事情に鑑みてなされたも
のであり、その目的は、アクティブマトリックス形式の
電気泳動表示装置の駆動方法、駆動回路および電子機器
を提供することにある。
【0005】
【課題を解決するための手段】上記目的を達成するた
め、本発明は、共通電極と、複数の画素と、各画素に接
続された複数のスイッチング素子とを有し、前記複数の
画素の各々が、前記スイッチング素子の1つと接続さ
れ、前記共通電極と距離とをあけて対向した画素電極
と、前記共通電極と前記画素電極との間に挟まれ、電気
泳動粒子を含有する分散系とを有する電気泳動装置の駆
動方法であって、前記共通電極に第1電圧を印加し、前
記各画素の画素電極に対し、前記電気泳動子の空間状態
を当該画素の表示階調に応じた状態に移行させる電界を
前記画素電極および共通電極間に生じさせるように一定
時間だけ第2電圧を前記スイッチング素子を介して前記
画素電極に印加する書込動作を行った後、前記スイッチ
ング素子を介して前記画素電極に前記第1電圧を印加す
る無バイアス動作を行うことを特徴とする電気泳動表示
装置の駆動方法を提供する。
【0006】この発明によれば、画素電極に第2電圧を
供給すると、分散系に電界が印加され、電気泳動粒子に
クローン力が作用して、その空間的な状態が変化する。
次に、画素電極に第1電圧を供給することによって、電
極間の電位差はゼロになる。そして、スイッチング素子
をオフにすると、電気泳動粒子の空間的な状態が固定さ
れ、この電気泳動粒子の空間状態によって表される表示
画像が固定される。
【0007】好ましい態様において、前記書込動作で
は、前記第2電圧として、前記表示階調に応じた電圧を
前記画素電極に印加するとともに、前記書込動作に先立
ち、前記電気泳動子を初期位置に移動させるリセット電
圧を前記画素電極に印加するリセット動作を行う。
【0008】また、別の好ましい態様において、前記書
込動作では、前記画素電極に前記第2電圧を印加した
後、前記電気泳動子の制動を行うための制動電圧を前記
画素電極に印加する。
【0009】例えば、分散媒の粘性抵抗が小さい場合に
は、両電極を等電位にすることによって、電界の発生を
停止したとしても、電気泳動粒子は惰性で運動を続ける
ため、表示画像の輝度が変化することになる。この態様
によれば、画素電極に第2電圧を供給した後、その運動
に制動をかけるための制動電圧を印加するから、電気泳
動粒子を短時間で停止させることができる。電気泳動粒
子の運動方向は第2電圧の印加によって得られる電界の
方向によって定まるから、制動電圧は、第1電圧を基準
として第2電圧の極性とは逆の極性になる。
【0010】別の好ましい態様において、表示画面の切
換を行うときには、前記書込動作では、前記第2電圧と
して、切換前の表示階調に対応した電圧と切換後の表示
階調に対応した電圧の差分を前記第2の電極に印加す
る。
【0011】より具体的には、切換後の階調に対応する
電気泳動粒子の平均位置と、切換前の階調に対応する電
気泳動粒子の平均位置との差分に相当する電圧を、両電
極間に一定時間、印加しても良い。この態様では、電気
泳動粒子は画面切換前の状態を基準として、その空間的
な状態を変化させる。すなわち、電気泳動粒子の空間的
な状態を初期化して次の階調を表示するのではなく、連
続的にその空間的な状態を変化させる。したがって、初
期化の過程を省略できるので、表示速度の向上を図るこ
とができる。なお、階調表示を行うためには、分散系の
電気泳動粒子の粒子特性にバラツキを持たせることが好
ましい。
【0012】また、この発明は、複数のデータ線と、前
記複数のデータ線と立体交差する複数の走査線と、共通
電極と、前記複数のデータ線と前記複数の走査線との各
交差部に対応して各々設けられ、各々一定の間隙を挟ん
で前記共通電極と対向する複数の画素電極と、前記複数
の画素電極と前記共通電極との間に挟持され、電気泳動
粒子を各々含有する複数の分散系と、前記複数のデータ
線と前記複数の走査線との各交差部に対応して各々設け
られ、当該交差部を通過する走査線に各々のオン/オフ
切換制御端子が接続され、オン状態であるときに当該交
差部を通過するデータ線を当該交差部に対応して設けら
れた画素電極に接続する複数のスイッチング素子とを有
する電気泳動表示装置の駆動方法であって、ある時間長
を持ったフィールドを利用して前記複数の走査線および
前記複数のデータ線を用いた表示制御のための動作を行
い、1つのフィールド内の表示制御のための動作では、
前記共通電極に共通電極電圧を印加しながら、前記走査
線を順次選択し、選択した走査線に対し、当該走査線に
接続された全てのスイッチング素子を一括してオン状態
にする電圧を印加し、前記電気泳動子の空間状態を目的
とする表示階調に応じた空間状態に移行させる電界を発
生するための複数の画素電圧を複数のデータ線に一定時
間印加し、前記複数のデータ線に前記共通電極電圧を印
加し、前記選択した走査線に対し、当該走査線に接続さ
れた全てのスイッチング素子を一括してオフ状態にする
電圧を印加することを特徴とする電気泳動表示装置の駆
動方法を提供する。
【0013】かかる駆動方法によれば、画像をマトリッ
クス表示することが可能となる。しかも、画素電極に共
通電極電圧を印加することによって、電極間の電位差は
ゼロとなるので、電極間の電界が発生しない。したがっ
て、電気泳動粒子の空間的な状態を固定し、表示画像を
保持することが可能となる。また、この駆動方法では、
1水平走査線分の画素に対応した書込動作を1水平走査
期間内に終わらせることができる。
【0014】好ましい態様においては、各々1つのフィ
ールドを利用して、リセット動作と、書込動作とを交互
に繰り返し、前記リセット動作を行うためのフィールド
では、前記電気泳動子の空間状態を初期化する電界を発
生するための電圧を前記画素電圧として前記複数のデー
タ線に印加し、前記書込動作を行うためのフィールドで
は、前記画素電圧として、目的とする表示階調に対応し
た階調電圧を前記複数のデータ線に印加する。
【0015】また、別の好ましい態様においては、表示
画像の切換が行われるとき、切換前後において表示階調
の変化した画素に対応した画素電極のみを対象として、
前記リセット動作および前記書込動作を実施する。
【0016】また、別の好ましい態様において、この駆
動方法では、複数の走査線を同時に選択し、かつ、複数
のデータ線に前記初期化のための電圧を印加して、複数
の画素電極に同時に前記初期化のための電圧を印加す
る。
【0017】いずれの態様においても、初期化のための
電圧印加および画素電圧の更新のための電圧印加の回数
を減らすことができる。
【0018】好ましい態様においては、前記複数の画素
電圧を複数のデータ線に印加した後、前記電気泳動子の
制動を行う電界を発生する複数の制動電圧を前記複数の
データ線に印加する。
【0019】また、別の好ましい態様では、1つのフィ
ールドを利用してリセット動作を行った後、後続のフィ
ールドを利用して書込動作を繰り返し、前記リセット動
作を行うためのフィールドでは、前記電気泳動子の空間
状態を初期化する電界を発生するための電圧として前記
画素電圧として前記複数のデータ線に印加し、前記書込
動作を行うためのフィールドでは、前記画素電圧とし
て、前回の書込動作により得られた表示階調に対応した
階調電圧と目的とする表示階調に対応した階調電圧との
差電圧を前記複数のデータ線に印加する。
【0020】また、別の好ましい態様では、前記複数の
画素電圧を複数のデータ線に印加した後、前記電気泳動
子の制動を行う電界を発生する複数の制動電圧を前記複
数のデータ線に印加する。
【0021】また、この発明は、複数のデータ線と、前
記複数のデータ線と立体交差する複数の走査線と、共通
電極と、前記複数のデータ線と前記複数の走査線との各
交差部に対応して各々設けられ、各々一定の間隙を挟ん
で前記共通電極と対向する複数の画素電極と、前記複数
の画素電極と前記共通電極との間に挟持され、電気泳動
粒子を各々含有する複数の分散系と、前記複数のデータ
線と前記複数の走査線との各交差部に対応して各々設け
られ、当該交差部を通過する走査線に各々のオン/オフ
切換制御端子が接続され、オン状態であるときに当該交
差部を通過するデータ線を当該交差部に対応して設けら
れた画素電極に接続する複数のスイッチング素子とを有
する電気泳動表示装置の駆動方法であって、ある時間長
を持ったフィールドを各々利用して、画像表示の制御の
ためのリセット動作、書込動作および保持動作を行い、
前記リセット動作のためのフィールドでは、前記共通電
極に共通電極電圧を印加しながら、前記走査線を順次選
択し、選択した走査線に対し、当該走査線に接続された
全てのスイッチング素子を一括してオン状態にする電圧
を印加し、前記電気泳動子の空間状態を初期化する電界
を発生するための複数の画素電圧を複数のデータ線に印
加した後、前記選択した走査線に対し、当該走査線に接
続された全てのスイッチング素子を一括してオフ状態に
する電圧を印加し、前記書込動作のためのフィールドで
は、前記共通電極に共通電極電圧を印加しながら、前記
走査線を順次選択し、選択した走査線に対し、当該走査
線に接続された全てのスイッチング素子を一括してオン
状態にする電圧を印加し、複数の階調電圧を前記複数の
データ線に印加した後、前記選択した走査線に対し、当
該走査線に接続された全てのスイッチング素子を一括し
てオフ状態にする電圧を印加し、前記保持動作のための
フィールドでは、前記共通電極に共通電極電圧を印加し
ながら、前記走査線を順次選択し、選択した走査線に対
し、当該走査線に接続された全てのスイッチング素子を
一括してオン状態にする電圧を印加し、前記共通電極電
圧を前記複数のデータ線に印加した後、前記選択した走
査線に対し、当該走査線に接続された全てのスイッチン
グ素子を一括してオフ状態にする電圧を印加する。
【0022】この駆動方法によれば、各々、1フィール
ドの時間を利用して、画像表示の制御のためのリセット
動作、書込動作および保持動作を行うので、リセット動
作および書込動作において画素電極に印加する電圧を低
くすることができる。
【0023】前記書込動作のためのフィールドの後、前
記保持動作を実行する前に、1つのフィールドを利用し
て、前記電気泳動子の制動を行う電界を発生する複数の
制動電圧を前記複数のデータ線に印加してもよい。
【0024】また、好ましい態様では、タイマを使用
し、前記書込動作を行った後、一定の基準時間が経過し
たとき、再び前記リセット動作、書込動作および保持動
作を行う。
【0025】電気泳動粒子は、その重量などの影響で沈
降・浮上することがあるが、この態様によれば、基準時
間を超えると同一の画素電圧を印加するので、長時間放
置しても電気泳動粒子の位置を一定にし、画質を維持す
ることができる。
【0026】また、この発明は、複数のデータ線と、前
記複数のデータ線と立体交差する複数の走査線と、共通
電極と、前記複数のデータ線と前記複数の走査線との各
交差部に対応して各々設けられ、各々一定の間隙を挟ん
で前記共通電極と対向する複数の画素電極と、前記複数
の画素電極と前記共通電極との間に挟持され、電気泳動
粒子を各々含有する複数の分散系と、前記複数のデータ
線と前記複数の走査線との各交差部に対応して各々設け
られ、当該交差部を通過する走査線に各々のオン/オフ
切換制御端子が接続され、オン状態であるときに当該交
差部を通過するデータ線を当該交差部に対応して設けら
れた画素電極に接続する複数のスイッチング素子とを有
する電気泳動表示装置の駆動方法であって、ある時間長
を持ったフィールドを各々利用して、リセット動作を実
行した後、書込動作および保持動作を交互に繰り返し、
前記リセット動作のためのフィールドでは、前記共通電
極に共通電極電圧を印加しながら、前記走査線を順次選
択し、選択した走査線に対し、当該走査線に接続された
全てのスイッチング素子を一括してオン状態にする電圧
を印加し、前記電気泳動子の空間状態を初期化する電界
を発生するための複数の画素電圧を複数のデータ線に印
加した後、前記選択した走査線に対し、当該走査線に接
続された全てのスイッチング素子を一括してオフ状態に
する電圧を印加し、前記書込動作のためのフィールドで
は、前記共通電極に共通電極電圧を印加しながら、前記
走査線を順次選択し、選択した走査線に対し、当該走査
線に接続された全てのスイッチング素子を一括してオン
状態にする電圧を印加し、目的とする表示階調に対応し
た階調電圧と前回の書込動作において得られた表示階調
に対応した階調電圧との差電圧を複数のデータ線に印加
した後、前記選択した走査線に対し、当該走査線に接続
された全てのスイッチング素子を一括してオフ状態にす
る電圧を印加し、前記保持動作のためのフィールドで
は、前記共通電極に共通電極電圧を印加しながら、前記
走査線を順次選択し、選択した走査線に対し、当該走査
線に接続された全てのスイッチング素子を一括してオン
状態にする電圧を印加し、前記共通電極電圧を前記複数
のデータ線に印加した後、前記選択した走査線に対し、
当該走査線に接続された全てのスイッチング素子を一括
してオフ状態にする電圧を印加することを特徴とする電
気泳動表示装置の駆動方法を提供する。
【0027】この駆動方法においても、リセット動作お
よび書込動作において画素電極に印加する電圧を低くす
ることができる。
【0028】前記書込動作のためのフィールドの後、前
記保持動作を実行する前に、1つのフィールドを利用し
て、前記電気泳動子の制動を行う電界を発生する複数の
制動電圧を前記複数のデータ線に印加してもよい。
【0029】また、この発明は、以上掲げた駆動方法を
実施するための駆動回路を提供する。それらの好ましい
態様を列挙すると次の通りである。
【0030】まず、この発明は、複数のデータ線と、前
記複数のデータ線と立体交差する複数の走査線と、共通
電極と、前記複数のデータ線と前記複数の走査線との各
交差部に対応して各々設けられ、各々一定の間隙を挟ん
で前記共通電極と対向する複数の画素電極と、前記複数
の画素電極と前記共通電極との間に挟持され、電気泳動
粒子を各々含有する複数の分散系と、前記複数のデータ
線と前記複数の走査線との各交差部に対応して各々設け
られ、当該交差部を通過する走査線に各々のオン/オフ
切換制御端子が接続され、オン状態であるときに当該交
差部を通過するデータ線を当該交差部に対応して設けら
れた画素電極に接続する複数のスイッチング素子とを有
する電気泳動表示装置の駆動回路であって、前記共通電
極に共通電極電圧を印加する印加部と、前記走査線を順
次選択し、選択した走査線に対し、当該走査線に接続さ
れた全てのスイッチング素子を一括してオン状態にする
電圧を一定期間印加した後、前記選択した走査線に対
し、当該走査線に接続された全てのスイッチング素子を
一括してオフ状態にする電圧を印加する走査線駆動部
と、1本の走査線が選択され、当該走査線に対し、前記
スイッチング素子を一括してオン状態にする電圧が印加
される期間内に、前記電気泳動子の空間状態を目的とす
る表示階調に応じた空間状態に移行させる電界を発生す
るための複数の画素電圧を複数のデータ線に一定時間印
加した後、前記複数のデータ線に前記共通電極電圧を印
加するデータ線駆動部と、を具備することを特徴とする
電気泳動表示装置の駆動回路を提供する。
【0031】好ましい態様において、前記駆動回路は、
各々1つのフィールドを利用して、リセット動作と、書
込動作とを交互に繰り返すものであり、前記リセット動
作を行うためのフィールドでは、前記データ線駆動部
は、前記電気泳動子の空間状態を初期化する電界を発生
するための複数の画素電圧を前記複数のデータ線に印加
し、前記書込動作を行うためのフィールドでは、前記デ
ータ線駆動部は、前記画素電圧として、目的とする表示
階調に対応した階調電圧を前記複数のデータ線に印加す
る。
【0032】また、前記データ線駆動部は、前記複数の
画素電圧を複数のデータ線に印加した後、前記電気泳動
子の制動を行う電界を発生する複数の制動電圧を前記複
数のデータ線に印加してもよい。
【0033】ここで、前記データ線駆動部は、前記制動
電圧として、例えば前記画素電圧に応じた大きさの電圧
を生成する。
【0034】好ましい態様において、前記駆動回路は、
1つのフィールドを利用してリセット動作を行った後、
後続のフィールドを利用して書込動作を繰り返すもので
あり、前記リセット動作を行うためのフィールドでは、
前記データ線駆動回路は、前記電気泳動子の空間状態を
初期化する電界を発生するための複数の画素電圧を前記
複数のデータ線に印加し、前記書込動作を行うためのフ
ィールドでは、前記データ線駆動回路は、前記画素電圧
として、前回の書込動作により得られた表示階調に対応
した階調電圧と目的とする表示階調に対応した階調電圧
との差電圧を前記複数のデータ線に印加する。
【0035】前記データ線駆動部は、前記複数の画素電
圧を複数のデータ線に印加した後、前記電気泳動子の制
動を行う電界を発生する複数の制動電圧を前記複数のデ
ータ線に印加してもよい。
【0036】また、この発明は、複数のデータ線と、前
記複数のデータ線と立体交差する複数の走査線と、共通
電極と、前記複数のデータ線と前記複数の走査線との各
交差部に対応して各々設けられ、各々一定の間隙を挟ん
で前記共通電極と対向する複数の画素電極と、前記複数
の画素電極と前記共通電極との間に挟持され、電気泳動
粒子を各々含有する複数の分散系と、前記複数のデータ
線と前記複数の走査線との各交差部に対応して各々設け
られ、当該交差部を通過する走査線に各々のオン/オフ
切換制御端子が接続され、オン状態であるときに当該交
差部を通過するデータ線を当該交差部に対応して設けら
れた画素電極に接続する複数のスイッチング素子とを有
する電気泳動表示装置の駆動回路であって、前記共通電
極に共通電極電圧を印加する印加部と、前記走査線を順
次選択し、選択した走査線に対し、当該走査線に接続さ
れた全てのスイッチング素子を一括してオン状態にする
電圧を一定期間印加した後、前記選択した走査線に対
し、当該走査線に接続された全てのスイッチング素子を
一括してオフ状態にする電圧を印加する走査線駆動部
と、1本の走査線が選択され、当該走査線に対し、前記
スイッチング素子を一括してオン状態にする電圧が印加
される期間内に、前記電気泳動子の空間状態を目的とす
る表示階調に応じた空間状態に移行させる電界を発生す
るための複数の画素電圧を複数のデータ線に印加するデ
ータ線駆動部とを具備し、前記駆動回路は、ある時間長
を持ったフィールドを各々利用して、画像表示の制御の
ためのリセット動作、書込動作および保持動作を繰り返
すものであり、前記データ線駆動部は、前記リセット動
作のためのフィールドでは、前記電気泳動子の空間状態
を初期化する電界を発生するための電圧を前記画素電圧
として複数のデータ線に印加し、前記書込動作のための
フィールドでは、複数の階調電圧を前記画素電圧として
前記複数のデータ線に印加し、前記保持動作のためのフ
ィールドでは、前記共通電極電圧を前記画素電圧として
前記複数のデータ線に印加することを特徴とする電気泳
動表示装置の駆動回路を提供する。
【0037】前記データ線駆動部は、前記書込動作のた
めのフィールドの後、前記保持動作を実行する前に、1
つのフィールドを利用して、前記電気泳動子の制動を行
う電界を発生する複数の制動電圧を前記画素電圧として
前記複数のデータ線に印加してもよい。
【0038】また、この発明は、複数のデータ線と、前
記複数のデータ線と立体交差する複数の走査線と、共通
電極と、前記複数のデータ線と前記複数の走査線との各
交差部に対応して各々設けられ、各々一定の間隙を挟ん
で前記共通電極と対向する複数の画素電極と、前記複数
の画素電極と前記共通電極との間に挟持され、電気泳動
粒子を各々含有する複数の分散系と、前記複数のデータ
線と前記複数の走査線との各交差部に対応して各々設け
られ、当該交差部を通過する走査線に各々のオン/オフ
切換制御端子が接続され、オン状態であるときに当該交
差部を通過するデータ線を当該交差部に対応して設けら
れた画素電極に接続する複数のスイッチング素子とを有
する電気泳動表示装置の駆動回路であって、前記共通電
極に共通電極電圧を印加する印加部と、前記走査線を順
次選択し、選択した走査線に対し、当該走査線に接続さ
れた全てのスイッチング素子を一括してオン状態にする
電圧を一定期間印加した後、前記選択した走査線に対
し、当該走査線に接続された全てのスイッチング素子を
一括してオフ状態にする電圧を印加する走査線駆動部
と、1本の走査線が選択され、当該走査線に対し、前記
スイッチング素子を一括してオン状態にする電圧が印加
される期間内に、前記電気泳動子の空間状態を目的とす
る表示階調に応じた空間状態に移行させる電界を発生す
るための複数の画素電圧を複数のデータ線に印加するデ
ータ線駆動部とを具備し、前記駆動回路は、ある時間長
を持ったフィールドを各々利用して、リセット動作を実
行した後、書込動作および保持動作を交互に繰り返すも
のであり、前記データ線駆動部は、前記リセット動作の
ためのフィールドでは、前記電気泳動子の空間状態を初
期化する電界を発生するための電圧を前記画素電圧とし
て前記複数のデータ線に印加し、前記書込動作のための
フィールドでは、目的とする表示階調に対応した階調電
圧を前回の書込動作において得られた表示階調に対応し
た階調電圧との差電圧を前記画素電圧として前記複数の
データ線に印加し、前記保持動作のためのフィールドで
は、前記共通電極電圧を前記画素電圧として前記複数の
データ線に印加することを特徴とする電気泳動表示装置
の駆動回路を提供する。
【0039】前記データ線駆動部は、前記書込動作のた
めのフィールドの後、前記保持動作を実行する前に、1
つのフィールドを利用して、前記電気泳動子の制動を行
う電界を発生する複数の制動電圧を前記画素電圧として
前記複数のデータ線に印加してもよい。
【0040】好ましい態様において、この駆動回路で
は、タイマを使用し、前記リセット動作および書込動作
を行った後、一定の基準時間が経過したとき、再び前記
リセット動作および書込動作を行う。
【0041】電気泳動粒子は、その重量などの影響で沈
降・浮上することがあるが、この態様によれば、基準時
間を超えると同一の画素電圧を印加するので、長時間放
置しても電気泳動粒子の位置を一定にし、画質を維持す
ることができる。
【0042】また、この発明は、上述した駆動回路と、
複数のデータ線と、複数の走査線と、複数のデータ線
と、前記走査線と前記データ線との交差に対応して設け
る各スイッチング素子と、前記スイッチング素子に接続
される各画素電極を備える第1基板と、共通電極を備え
る第2基板との間に、電気泳動粒子を含有する分散系を
挟持してなる電気泳動パネルとを備えたことを特徴とす
る電気泳動表示装置を提供する。この場合、駆動回路と
スイッチング素子とを薄膜トランジスタで構成し、これ
らを同一の製造プロセスで形成することが好ましい。
【0043】くわえて、本発明に係る電子機器は、電気
泳動装置を表示部として用いることを特徴とするもので
あって、例えば、電子書籍、パーソナルコンピュータ、
携帯電話、電子広告掲示板、電子道路標識等がこれに該
当する。
【0044】
【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態につい
て、図面を参照して説明する。
【0045】A:第1実施形態 第1実施形態に係る電気泳動表示装置は、入力画像信号
VIDに応じた画像を表示するものであり、静止画・動
画のいずれにおいても表示が可能であるが、特に、静止
画の表示に適している。
【0046】A−1:電気泳動表示装置の全体構成 本実施形態の電気泳動表示装置は、電気泳動表示パネル
と周辺回路とを備えている。まず、電気泳動表示パネル
の機械的な構成について説明する。図1は本発明の一実
施形態に係る電気泳動表示パネルAの機械的な構成を示
す分解斜視図であり、図2は、その部分断面図である。
【0047】図1および図2に示すように電気泳動表示
パネルAは、画素電極104等が形成されたガラスや半
導体等の素子基板100と、平面状の共通電極201等
が形成された対向基板200とを有している。素子基板
100と、対向基板200は、一定の間隙を保って、各
々の電極形成面が対向するように貼り合わされている。
素子基板100と対向基板200とに挟まれた空間は、
一定の高さを持った隔壁110によって仕切られてい
る。この例では、隔壁110は、画像の表示単位である
画素を区分けするように設けられている。隔壁110に
よって仕切られた空間は分割セル11Cと呼ばれ、そこ
には分散系1が充填されている。
【0048】この分散系1は、分散媒2に電気泳動粒子
3を分散させたものである。分散媒2は、界面活性剤等
の添加剤が必要に応じて添加されている。分散系1で
は、電気泳動粒子3の重力による沈降を避けるため、分
散媒2の比重と電気泳動粒子3の比重は略等しくなるよ
うに選ばれている。
【0049】このように隔壁110によって、多数の分
割セル11Cを設けたので、電気泳動粒子3が泳動可能
な領域が分割セル11Cの内部に制限されることにな
る。分散系1には、粒子の分散が偏ったり、あるいは、
複数の粒子が結合して大きな塊になる凝結が起きること
がある。上述したように隔壁110を用いて複数の分割
セル11Cを形成すると、そのような現象を防ぐことが
でき、表示画像の品質を向上させることが可能となる。
【0050】電気泳動表示パネルAは、フルカラー表示
が可能である。この場合には、各画素において原色(R
GB)のうち1色を表示できるようにするため、分散系
1としては、赤色、緑色、青色に対応する3種類が用い
られる。
【0051】まず、赤色(R)に対応する分散系1r
は、電気泳動粒子3rとして赤色の粒子を用いるととも
に、分散媒2rとしてシアン色のものを用いる。この電
気泳動粒子3rとしては、例えば、酸化鉄を用いること
ができる。次に、緑色(G)に対応する分散系1gは、
電気泳動粒子3gとして緑色の粒子を用いるとともに、
分散媒2gとしてマゼンダ色のものを用いる。この電気
泳動粒子3gとしては、例えば、コバルトグリーンの顔
料粒子を用いることができる。次に、青色(B)に対応
する分散系1bは、電気泳動粒子3bとして青色の粒子
を用いるとともに、分散媒2bとしてイエロー色のもの
を用いる。この電気泳動粒子2bとしては、例えば、コ
バルトブルーの顔料粒子を用いる。
【0052】すなわち、電気泳動粒子3として表示色を
反射するものを用いる一方、分散媒2として表示色を吸
収する色(上述した例では補色)に対応したものを用い
る。また、対向基板200、共通電極201および封止
材202の部材を用いる。よって、電気泳動粒子3が表
示面側の電極に浮上しているのであれば、電気泳動粒子
3によって表示色に対応する波長の光が反射され、この
反射光によって観測者は色を認識する。一方、電気泳動
粒子3が表示面と反対側の電極に沈降しているのであれ
ば、表示色に対応する波長の光は分散媒2によって吸収
されるため、その波長の光が観測者に届かないので観測
者は色を認識できない。ところで、分散系1に印加する
電界の方向と強度によって、電気泳動粒子3を分散系1
の厚さ方向にどのように分布させるかを制御できる。し
たがって、電気泳動粒子3とその反射光を吸収する分散
媒2と組み合わせて用いるとともに電界強度を制御する
ことによって、電気泳動粒子3によって反射される光の
反射強度を調整でき、この結果、観測者に到達する光の
強度を変化させることができる。
【0053】次に、素子基板100の表面には、表示領
域A1と、周辺領域A2とが設けられている。表示領域
A1は、隔壁110によって、仕切られており、そこに
は、画素電極104の他に、後述する走査線、データ
線、およびスイチッング素子として機能する薄膜トラン
ジスタ(Thin Film Transistor:以下、TFTと称す
る)が形成されるようになっている。一方、素子基板1
00の周辺領域A2には、後述する走査線駆動回路、デ
ータ線駆動回路、および外部接続電極が形成されるよう
になっている。
【0054】図3は電気泳動表示装置の電気的な構成を
示すブロック図である。この図に示すように電気泳動表
示装置は、電気泳動表示パネルAとその周辺回路である
画像信号処理回路300Aおよびタイミングジェネレー
タ400を備えている。ここで、画像信号処理回路30
0Aは、入力画像信号VIDに、電気泳動表示パネルA
の電気的な特性に応じた補正処理を施して画像データD
を生成出力するとともに、この画像データDを出力する
前に、リセットデータDrestを所定期間出力する。リセ
ットデータDrestは分散系1中を泳動している電気泳動
粒子3を画素電極104側に引き寄せ、その空間的な状
態を初期化するために用いられる。以下では、説明を簡
略化するため分散系1の分散媒2は黒色に着色されてお
り、電気泳動粒子3は酸化チタン等の白色の粒子で且
つ、正に帯電しているものとする。
【0055】また、タイミングジェネレータ400は、
画像データDが画像信号処理回路300Aから出力され
るときのみ、走査線駆動回路130やデータ線駆動回路
140Aを制御するための各種タイミング信号を生成す
る。
【0056】素子基板100の表示領域A1には、X方
向に沿って平行に複数本の走査線101が形成され、ま
た、これと直交するY方向に沿って平行に複数本のデー
タ線102が形成されている。そして、これらの走査線
101とデータ線102との各交点においては、TFT
103のゲート電極が走査線101に接続される一方、
そのソース電極がデータ線102に接続され、さらに、
そのドレイン電極が画素電極104に接続されている。
各画素は、画素電極104と、対向基板200に形成さ
れた共通電極201と、これら両電極間に挟持された分
散系1とによって構成される(図2参照)。すなわち、
各画素は、走査線101とデータ線102との交差に対
応して、マトリクス状に配列されている。なお、走査線
駆動回路130およびデータ線駆動回路140Aは、T
FTを用いて構成されており、画素のTFT103と共
通の製造プロセスで形成される。これにより、集積化や
製造コストの面などにおいて有利となる。
【0057】このような電気泳動表示パネルAにおい
て、ある走査線信号Yjがアクティブになると、当該走
査線信号Yjが供給されるj番目の走査線101のTF
T103がオン状態となり、データ線信号X1、X2、
…、Xnが画素電極104に供給される。一方、対向基
板200の共通電極201には図示せぬ電源回路(印加
部)から共通電極電圧Vcomが印加されるようになって
いる。これにより、画素電極104と共通電極201と
の間に電位差が生じ、分散系1の電気泳動粒子3が泳動
して画像データDに応じた階調の表示が各画素毎に行わ
れることになる。
【0058】A―2:表示原理 次に、階調表示の原理について説明する。図4は分割セ
ルの構造を簡略化して示した断面図である。この例の電
気泳動表示装置にあっては、まず、リセット動作が行わ
れる。このリセット動作では、電気泳動粒子3が画素電
極104側に引き寄せられる。正に帯電した電気泳動粒
子3を用いる場合、共通電極201の電圧を基準として
負極性の電圧が画素電極104に印加される。この結
果、図4(A)に示すように電極104に電気泳動粒子
3を引き寄せられる。
【0059】次に、図4(B)に示すように表示すべき
階調に応じた正極性の電圧を電極間に印加する。する
と、電界によって電気泳動粒子3は共通電極201側に
移動する。電位差をゼロにすると、電界が作用しなくな
るので、電気泳動粒子3は分散媒2の粘性抵抗によって
停止する。この場合、電気泳動粒子3の移動速度は、電
界強度、すなわち印加電圧に応じて定まるから、その移
動距離は、印加電圧と印加時間に応じて定まることにな
る。したがって、印加時間を一定にすれば、印加電圧を
調整することによって、電気泳動粒子3の厚さ方向の位
置を制御できる。
【0060】共通電極201側から入射した光は電気泳
動粒子3によって反射され、この反射光が共通電極20
1を通過して観測者の目に至る。入射光と反射光は分散
媒2によって吸収され、その吸収の程度は光路長に比例
する。したがって、観測者が認識する階調は、電気泳動
粒子3の位置によって定まることになる。上述したよう
に、印加時間を一定にしたとき電気泳動粒子3の厚さ方
向の位置は、印加電圧に応じて定まるから、表示すべき
階調応じた電圧を印加すれば、所望の階調表示を得るこ
とができる。
【0061】ところで、分散系1は多数の電気泳動粒子
3を含んでいる。ここで、電気的特性(例えば、電荷
量)や機械的特性(例えば、粒子径、重量)等の粒子特
性が揃っているとすれば、総ての粒子の移動速度が一定
となり、総ての電気泳動粒子3は同じようにふるまうこ
とになる。
【0062】しかしながら、分割セルの厚さは数μm〜
数10μmであり最大移動距離が極めて短いので、階調
数を多くしようとすると、微小な移動距離を制御する必
要がある。このため、1階調分の印加電圧が極めて小さ
くなり、階調制御が困難になる。
【0063】そこで、本実施形態では、分散系1内に含
める多数の電気泳動粒子3の粒子特性にバラツキを持た
せてある。粒子特性にバラツキを持たせると、ある電圧
を一定時間印加したときの電気泳動粒子3の位置は広が
りを持つ。図5は、電極間の電圧と階調濃度との関係の
一例を示すグラフである。この例は、50msecの印加時
間で、電気泳動粒子3が共通電極201に到達する印加
電圧の平均値が5Vであり、到達するのに要する印加電
圧の標準偏差が0.2Vである場合をシュミレーション
したものである。
【0064】同図において、実線は印加電圧に対する階
調特性を示しており、点線は印加電圧に対する確率密度
を示している。ここで、確率密度とは、共通電極201
に到達する電気泳動粒子3の個数を、平均値5Vで正規
化したものである。
【0065】この図に示すように、印加電圧が4.5V
以下の場合には、電気泳動粒子3が殆ど共通電極201
に到達しないが、印加電圧が5Vの場合には、半分の電
気泳動粒子3が共通電極201に到達しており、さらに
印加電圧が5.5V以上の場合には殆どの電気泳動粒子
3が共通電極201に到達している。したがって、表示
すべき階調に応じて印加電圧値を4.5Vから5.5V
の間で制御すれば、所望の階調表示を行うことが可能と
なる。
【0066】A−3:駆動回路 次に、走査線101およびデータ線102を駆動する駆
動回路について説明する。まず、図3に示す走査線駆動
回路130は、シフトレジスタ(図示略)を有してお
り、タイミングジェネレータ400からのYクロック信
号YCKや、その反転YクロックYCKBに基づいて、
垂直走査期間の開始でアクティブとなるY転送開始パル
スDYを順次シフトして、走査線信号Y1、Y2、…、
Ymを生成する。これにより、図7に示すようにアクテ
ィブ期間(Hレベル期間)が順次シフトしていく走査線
信号Y1、Y2、…、Ymが生成され、各走査線101
に出力される。
【0067】次に、データ線駆動回路140Aについて
説明する。図6はデータ線駆動回路140Aのブロック
図である。同図に示すようにデータ線駆動回路140A
は、Xシフトレジスタ141、6ビットの画像データD
が供給されるバスBUS、スイッチSW1〜SWn、第
1ラッチ142、第2ラッチ143、選択回路144、
およびD/Aコンバータ145を備えている。
【0068】まず、Xシフトレジスタ141は、Xクロ
ックXCKおよび反転XクロックXCKBにしたがっ
て、X転送開始パルスDXを順次シフトしてサンプリン
グパルスSR1、SR2、…、SRn(図7参照)を順
次生成するようになっている。
【0069】次に、バスBUSは、スイッチSW1〜S
Wnを介して第1ラッチ群142の各ラッチに接続され
ており、スイッチSW1〜SWnの各制御入力端子に
は、サンプリングパルスSR1、SR2、…、SRnが
供給されるようになっている。また、あるスイッチSW
jは、6ビットの画像データDに対応して6個で1組の
構成となっている。したがって、サンプリングパルスS
R1、SR2、…、SRnに各々同期して、画像データ
Dが第1ラッチ142に同時に取りこまれることにな
る。
【0070】次に、第1ラッチ142は、スイッチSW
1〜SWnから供給される画像データDをラッチし、点
順次画像データDa1〜Danとして出力する。また、
第2ラッチ143は、第1ラッチ142の各点順次画像
データDa1〜DanをラッチパルスLATによってラ
ッチする。ここで、ラッチパルスLATは1水平走査期
間毎にアクティブとなる信号である。したがって、この
第2ラッチ143は、点順次画像データDa1〜Dan
から線順次画像データDb1〜Dbnを生成する。
【0071】次に、選択回路144には、画像信号処理
回路300Aで生成される共通電圧データDcomとタイ
ミングジェネレータ400で生成される無バイアスタイ
ミング信号Cbとが供給されている。ここで、共通電圧
データDcomは共通電極201に給電される電圧値(例
えば、接地レベル)を指示するデータである。また、無
バイアスタイミング信号Cbは、図7に示すように1水
平走査期間中の途中からその終了までの期間においてア
クティブ(Hレベル)となる信号である。選択回路14
4は、無バイアスタイミング信号Cbがアクティブの期
間に共通電圧データDcomを選択する一方、これが非ア
クティブの期間に線順次画像データDb1〜Dbnを選
択して図7に示すデータDc1〜Dcnを出力する。
【0072】D/Aコンバータ145は、6ビットのデ
ータDc1〜Dcnをデジタル信号からアナログ信号に
変換して、データ線信号X1〜Xnとして各々生成し、
これを各データ線102に供給している。
【0073】A−4:電気泳動表示装置の動作 次に、電気泳動表示装置の動作について説明する。図8
は画像信号処理回路300Aの出力データを示すタイミ
ングチャートである。この図を参照しつつ、動作の概要
を説明する。
【0074】まず、時刻t0において、電気泳動表示装
置の電源がオフ状態からオン状態に切り替わると、画像
信号処理回路300A、タイミングジェネレータ400
および電気泳動表示パネルAに電源が給電される。そし
て、所定期間が経過し回路動作が安定した時刻t1にお
いて、画像信号処理回路300Aは、リセットデータD
restを1フィールド期間出力する。このリセット期間T
rにあっては、表示原理で説明したように、電気泳動粒
子3が画素電極104側に引き寄せられ、その空間的な
状態が初期化される。詳細は後述するが、データ線駆動
回路140Aが、リセットデータDrestのデータ値に応
じたリセット電圧Vrestを各データ線102に出力する
一方、走査線駆動回路130が各走査線101を順次選
択することにより、画素電極104に電圧が供給され、
すべての画素電極104と共通電極201の間にリセッ
ト電圧Vrestが印加されることになる。
【0075】次に、時刻t2に至ると、書込期間Twが
開始する。この書込期間Twにあっては、画像信号処理
回路300Aは1フィールド期間にわたって画像データ
Dを出力する。各画素電極104には表示すべき階調に
対応した階調電圧Vが書き込まれ、1枚の表示画面が完
成することになる。
【0076】次に、時刻t3から時刻t4までの保持期
間Thは、直前の書込期間Twで書き込まれた画像を保
持する期間であり、その長さは任意に設定できる。当該
期間において、画像信号処理回路300Aは動作を停止
しデータを出力せず、また、画素電極104と共通電極
201との間には、電界が発生しないようになってい
る。電気泳動粒子3は、電界がなければ空間的な状態に
変化がない。したがって当該期間にあっては、静止画像
が表示されることになる。
【0077】次に、時刻t4から時刻t6は画像を書き
換えるための期間であり、時刻t1から時刻t3までの
期間と同様に、リセット動作と書き込み動作が行われ
る。これにより、表示画面の更新を行うことができる。
【0078】(1)リセット動作 次に、リセット動作について詳細に説明する。図9はリ
セット動作における電気泳動表示装置のタイミングチャ
ートである。上述したようにリセット期間Trにあって
は、リセットデータDrestがデータ線駆動回路140A
に供給される。また、無バイアスタイミング信号Cbは
図9に示すように非アクティブ(Lレベル)となるの
で、データ線信号X1〜Xnの電圧はリセット電圧Vre
stとなる。
【0079】この例では、電気泳動粒子3に正電荷が帯
電しているので、リセット電圧Vrestは共通電極電圧V
comを中心として負極性の値を取る。ここで、走査線信
号Y1がアクティブ(Hレベル)になると、第1行目の
TFT103がオン状態となり、リセット電圧Vrestが
各画素電極104に書き込まれる。以後、第2行目、第
3行目、…、第m行目の各画素電極104にリセット電
圧Vrestが印加される。例えば、時刻txにおいて走査
線信号Y1がアクティブから非アクティブに変化する
と、第1行目の各TFT103がオフ状態になり、画素
電極104とデータ線102とが切断される。しかしな
がら、画素電極104、分散系1、および共通電極20
1によって画素容量が形成されているから、TFT10
3がオフ状態になっても第1行目の画素電極104と共
通電極201間ではリセット電圧Vrestが維持される。
こうして電極間にリセット電圧Vrestが印加されると、
分散系1中の電気泳動粒子3が画素電極104に引き寄
せられ、その空間的な状態が初期化される。
【0080】(2)書込動作 次に、書込動作について詳細に説明する。図10は書込
動作における電気泳動表示装置のタイミングチャートで
ある。ここでは、i行(i番目の走査線)・j列(j番
目のデータ線)の画素における書込動作を説明するが、
他の画素においても同様の書き込みがなされることは勿
論である。なお、以下の説明では、i行j列の画素をP
ijと、画素Pijに表示すべき階調を示す階調電圧をVij
と、また、画素Pijの輝度をIijと表すことにする。
【0081】各データ線信号X1〜Xnは、図7に示す
データDc1〜DcnをD/A変換して生成されるので、
j番目のデータ線102に供給されるデータ線信号Xj
の電圧は、図10に示すように、時刻T1から時刻T2
まで階調電圧印加期間Tvにおいて階調電圧Vijとなる
一方、時刻2から時刻T3までの無バイアス期間Tbに
おいて共通電極電圧Vcomとなる。
【0082】また、i番目の走査線101に供給される
走査線信号Yiは、i番目の水平走査期間においてアク
ティブとなり、この間、画素Pijを構成するTFT10
3はオン状態となる。そして、i番目の水平走査期間の
うち時刻T1から時刻T2までの期間は、画素Pijの画
素電極104にデータ線信号Xj(すなわち、階調電圧
Vij)が印加され、時刻T2から時刻T3までの期間は
共通電極電圧Vcomが印加される。
【0083】次に、画素Pijにおける電気泳動粒子3の
挙動について考察する。この書込動作の前には上述した
リセット動作が行われているから、時刻T1において、
画素Pijの電気泳動粒子3は画素電極104側に総て位
置している。このとき、画素電極104に階調電圧Vij
が印加されると、画素電極104から共通電極201へ
向けて電界が付与される。したがって、時刻T1から電
気泳動粒子3は移動を開始する。
【0084】ここで、i行j列の画素Pijにおける輝度
Iijはその画素Pijにおける電気泳動子の平均的な移動
量により決定される。この例の電気泳動粒子3は白色で
あり分散媒2は黒色であるから、電気泳動粒子3が共通
電極201に近づくほど、画素Pijの輝度Iijは高くな
る。したがって、図に示すように輝度Iijは、時刻T1
から次第に高くなる。
【0085】ところで、画素Pijは、画素電極104と
共通電極201との間に分散系1を挟持して構成されて
いるので、電極面積、電極間の距離、および分散系1の
誘電率に応じた画素容量を有する。
【0086】したがって、TFT103をオフ状態にし
て画素電極104への電荷の供給を停止したとしても、
画素容量には電荷が蓄積されているので、両電極間には
一定の電界が継続して発生することになる。電界が付与
される限り電気泳動粒子3は共通電極201に向けて泳
動を続けるので、電界の発生を停止する期間、換言すれ
ば、画素容量に蓄積されている電荷を取り去る工程が必
要となる。無バイアス期間Tbはこのために設けられた
ものである。
【0087】無バイアス期間Tbにあっては、共通電極
電圧Vcomが画素電極104に印加されるので、時刻T
2において画素電極104と共通電極201が等電位に
なる。このため、時刻T2から電気泳動粒子3には電界
が作用しなくなる。ここで、分散媒2の粘性抵抗がある
程度大きいとすれば、電気泳動粒子3は外力が作用しな
くなくなる時刻T2において泳動を停止する。この結
果、輝度Iijは図に示すように時刻T2から一定の値を
取ることになる。なお、分散媒2の粘性抵抗が小さい場
合には電界が作用しなくなっても電気泳動粒子3が惰性
で泳動した後に停止するが、そのような場合には、画像
信号処理回路300Aにおいて、惰性による泳動を見込
んで補正した画像データDを生成するようになってい
る。
【0088】この書込動作にあっては、まず、画素Pij
の画素電極104に電荷を供給し、電極間に階調電圧V
ijを印加し、電気泳動粒子3を表示すべき階調に応じた
距離だけ移動させた後、画素電極104に電荷を供給
し、共通電極電圧Vcomを印加し、電気泳動粒子3の泳
動を停止させるので、画素Pijの輝度Iijを表示すべき
階調に応じたものとすることができる。なお、この例で
は、電気泳動粒子3の泳動を停止させるために共通電極
電圧Vcomを印加したが、完全に共通電極電圧Vcomと一
致する電圧を印加する必要はなく、電気泳動粒子3の泳
動を停止させることができる電圧であればよい。電気泳
動粒子3は粘性抵抗に打ち勝たなければ泳動できないの
で、分散媒2の粘性抵抗などが大きい場合には、印加電
圧が共通電極電圧Vcomと多少相違してもよい。
【0089】(3)保持動作 次に、保持動作について説明する。図7において、時刻
T3に至ると、全ての走査線信号Yiが非アクティブに
なるので、全ての画素PijのTFT103はオフ状態と
なる。上述したように無バイアス期間Tbにおいて画素
電極104には共通電極電圧Vcomが印加されるから電
極間に電界が発生しないことになる。
【0090】したがって、新たに画素電極104に電圧
を印加しない限り、分散系1には電界が付与されない。
この結果、分散系1中の電気泳動粒子3の空間的な状態
は保持されることになり、これにより、表示画像の内容
を保持することができる。このような保持期間Thにあ
っては、画素電極104に電圧を印加する必要がないの
で、走査線信号Y1〜Ymを生成する必要もなければ、
データ線信号X1〜Xnを生成する必要もない。このた
め、当該期間にあっては、以下に述べる各種の方法で消
費電力を削減できる。
【0091】第1の方法は、電気泳動表示装置自体の主
電源をオフ状態にすることである。これにより、電気泳
動表示パネルAや周辺回路たる画像信号処理回路300
Aおよびタイミングジェネレータ400は動作を停止す
ることになり、一切電力を消費しないことになる。
【0092】第2の方法は、電気泳動表示パネルAへの
給電を停止することである。これにより、電気泳動表示
パネルAで消費される電力を削減することができる。
【0093】第3の方法は、YクロックYCKおよび反
転YクロックYCKBと、XクロックXCKおよび反転
XクロックXCKBとを、走査線駆動回路130および
データ線駆動回路140Aへ供給するのを停止すること
である。上述したように走査線駆動回路130およびデ
ータ線駆動回路140Aは相補型のTFTで構成されて
いるため、電流が流れるときだけ、換言すれば、論理レ
ベルの反転があるときに限り電力を消費する。したがっ
て、クロックの供給を停止することによって消費電力を
削減することが可能となる。
【0094】(4)書換動作 次に、表示画面の内容を書き換える書換動作について説
明する。書換動作にあっては、以下に述べる各種の態様
がある。
【0095】まず、第1の態様では、上述したリセット
動作を行って各行毎に順次初期化を行い、次に、上述し
た書込動作を行って各行毎に順次、画素電極104に電
荷を供給し、階調電圧と共通電極電圧Vcomとを印加す
る。これにより、画面全体を書き換えることが可能とな
る。
【0096】次に、第2の態様では、書き換えが必要と
なるラインに限って、リセット動作と書込動作を行う。
ここでは、一例として第j番目と第j+1番目のライン
を書き換える場合について説明する。図11は第2の態
様に係るリセット動作を説明するためのタイミングチャ
ートである。まず、リセット期間Trにあっては、画像
信号処理回路300AがリセットデータDrestを出力す
る。また、当該期間において走査線駆動回路130は、
図に示すように走査線信号Y1、…、Yj、Yj+1、
…、Ymを順次出力する。
【0097】一方、無バイアスタイミング信号Cbは、
書き換えるべき走査線101を選択する期間にのみLレ
ベルとなる。この例では、j番目とj+1番目のラインを
書き換えるので、走査線信号Yj、Yj+1がアクティブ
となる期間中に無バイアスタイミング信号CbはLレベ
ル(非アクティブ)となる。上述したように選択回路1
44(図6参照)は無バイアスタイミング信号CbがH
レベル(アクティブ)のときに共通電圧データDcomを
出力する一方、その論理レベルがLレベルのときに第2
ラッチ143の出力データDb1〜Dbnを出力する。
換言すれば、j番目とj+1番目の走査線101を選択
する期間にあっては、総てのデータ線102にリセット
電圧Vrestが供給される一方、他の走査線101の選択
期間にあっては、総てのデータ線102に共通電極電圧
Vcomが供給される。
【0098】したがって、図11に示すように第1行〜
第j-1行目と第j+2〜第m行の画素電極104には共通
電極電圧Vcomが供給される一方、第j行および第j+
1行の画素電極104には、リセット電圧Vrestが供給
される。したがって、第j行および第j+1行の画素に
あっては、電気泳動粒子3の空間的な状態が初期化され
ることになる。一方、共通電極電圧Vcomが画素電極1
04に書き込まれても電界は発生しないので、第1行〜
第j-1行目と第j+2〜第m行の画素では電気泳動粒子3
の空間的な状態は変化しない。次に、書込動作にあって
は、画像信号処理回路300Aが書き換えるべきライン
についてのみ画像データDを出力し、他のラインについ
ては共通電圧データDcomを出力し、図7に示す通常の
書込動作と同様に書き込みを行う。これにより、第j行
と第j+1行に限って書き換えを行うことができる。
【0099】次に、第3の態様では、書き換えるべき複
数のラインを同時にリセットして、この後,通常の書込
動作によって書き換えを行う。第2の態様では、第j行
の次に第j+1行をリセットするといったように、行毎に
順次リセット動作を行ったが、書き換えるべき複数の走
査線101を同時に選択できる走査線駆動回路を用いれ
ば、同時にリセットを行うことが可能である。例えば、
図12に示すように、走査線信号Yj、Yj+1のみを同
時にアクティブにして、データ線102にリセット電圧
Vrestを供給すれば、図13に示すように書き換えるべ
きj番目とj+1番目のラインを同時にリセットすること
ができることは勿論である。また、書込動作にあって
は、画像信号処理回路300Aが書き換えるべきライン
についてのみ画像データDを出力し、他のラインについ
ては共通電圧データDcomを出力し、図7に示す通常の
書込動作と同様に書き込みを行う。これにより、第j行
と第j+1行に限って書き換えを行うことができる。
【0100】次に、第4の態様では、書き換えるべき領
域を同時にリセットして、その後、当該領域の画素電極
104に新たな階調電圧を印加する。ここでは、図14
に示すように書き換えるべき領域Rが、a番目の行から
b番目の行まで、かつ、c番目の列からd番目の列まで
にある場合を想定する。
【0101】まず、走査線駆動回路としては、第3の態
様と同様に書き換えるべき複数の走査線101を同時に
選択できるものを用いる。次に、画像信号処理回路30
0Aは、1ライン分のデータとして、第1番目から第c
-1番目までは共通電圧データDcomを、第c番目から第
d番目まではリセットデータDrestを、第d+1番目から
第n番目までは共通電圧データDcomを出力する。ま
た、無バイアスタイミング信号Cbは非アクティブとし
ておく。これにより、所定の水平走査期間において、デ
ータ線信号X1〜Xc-1、およびXd+1〜Xnを共通電極
電圧Vcomにする一方、データ線信号Xc〜Xdをリセ
ット電圧Vrestにすることができる。そして、当該水平
走査期間において、走査線信号Ya〜Ybのみをアクテ
ィブとすることにより、領域Rをリセットすることがで
きる。
【0102】次に、書込動作において、画像信号処理回
路300Aは、領域Rに対応する画素電極に画像データ
Dを出力する一方、他の画素電極には共通電圧データD
comを出力する。これにより、領域Rについてのみ書き
換えを行うことができる。次に、第5の態様では総ての
画素を同時にリセットして、この後、通常の書込動作を
行って書き換えを実行する。図15は、第5の態様に係
る電気泳動パネルBのブロック図である。この電気泳動
パネルBは、各列毎にTFT105が設けられている
点、および走査線駆動回路130Bが総ての走査線信号
Y1〜Ymを同時にアクティブとできるようになってい
る点を除いて、図3に示す電気泳動パネルAと同様に構
成されている。
【0103】図15において、各TFT105のソース
電極にはリセット電圧Vrestが給電され、そのゲート電
極にはリセットタイミング信号Crが供給され、さらに
そのドレイン電極は各データ線102に接続されてい
る。ここで、リセットタイミング信号Crは、所定のリ
セット期間Trにおいてのみアクティブとなる信号であ
り、タイミングジェネレータ400で生成されるように
なっている。そして、このリセットタイミング信号Cr
がアクティブになると、総てのTFT105が同時にオ
ン状態となって、リセット電圧Vrestが各データ線10
2に供給される。一方、走査線駆動回路130Bは、リ
セットタイミング信号Crがアクティブになると、総て
の走査線信号Y1〜Ymを同時にアクティブにする。し
たがって、リセットタイミング信号Crのアクティブ期
間に、総ての画素電極104にリセット電圧Vrestが印
加される。これにより、総ての画素が同時にリセットさ
れる。
【0104】なお、この場合にTFT105の各ソース
電極を接地しておき、共通電極電圧Vcomとして接地電
位を基準として初期化するのに十分な正極性の電圧を印
加するようにしてもよい。すなわち、画素電極104と
共通電極201とのうちいずれか一方の電位を基準とし
て、他方の電極に初期化するのに十分な電圧を印加すれ
ばよい。なお、共通電極201を分割して複数の分割電
極(例えば、上半分と下半分)を設けておき、書き換え
るべき画像領域が属する分割電極に初期化するための電
圧を印加するようにしてもよい。
【0105】B:第2実施形態 上記の実施形態では、画面を書き換える際には、図16
(A)に示されるリセット動作を行った後、同図の
(B)で示されるような書き込み動作を行い、表示画面
を更新していた。この場合、電気泳動粒子3の空間的な
状態は一旦初期化される。例えば、分散媒2が黒色に着
色されており、電気泳動粒子3が白色であるとすれば、
表示を更新する際に、画面全体が暗転(黒)することに
なる。人の視覚は短時間の変化を検知することができな
いので、リセット動作に要する期間が短ければ、次々と
画面を更新することによって、動画を表示することも可
能である。
【0106】しかしながら、分散系1の物理的な性質に
よっては、リセット動作に長い時間を必要とし、電気泳
動粒子3の初期化に伴う輝度変化が検知されることもあ
る。そこで、このような不都合を解消するために、次に
表示するべき階調に対応する電気泳動粒子の平均位置
と、現在表示中の階調に対応する電気泳動粒子の平均位
置との差分に相当する電圧を、両電極間に一定時間、印
加しても良い。例えば、現在の階調が50%であり、こ
れを75%の階調に変化させる場合を想定する。図16
(B)に示すように電気泳動粒子3の平均的な位置が分
散系1の厚さ方向の約1/2にあると、表示階調は50
%になる。この階調を75%に変化させるためには、図
16(C)に示すように電気泳動粒子3の平均的な位置
を厚さ方向に約3/4まで移動させる必要がある。そこ
で、次に表示すべき階調と現在の階調との差分に応じた
電圧を画素電極104に給電して電気泳動粒子3を所定
位置まで移動させる。これにより、リセット動作を行う
ことなく、表示画面の更新が可能となり、動画を容易に
表示することができる。
【0107】(1)画像信号処理回路 次に、画像信号処理回路301Aについて説明する。図
17は画像信号処理回路301Aの構成を示すブロック
図である。この図に示すように、画像信号処理回路30
1Aは、A/D変換器310、補正部320、演算部3
30、選択部340を備えている。外部から供給される
画像信号VIDはA/D変換器310を介して入力画像
データDinとして補正部320に供給される。補正部
320は、ROM等を有しており、入力画像データDi
nにガンマ補正等の補正処理を施して画像データDvを
生成し演算部330に出力する。
【0108】次に、演算部330は、メモリ331と減
算器332と備えている。画像データDvは減算器33
2の一方の入力端子とメモリ331に供給される。メモ
リ331は、奇数フィールドで書込動作を行う一方、偶
数フィールドで読出動作を行う第1フィールドメモリ3
31Aと、奇数フィールドで読出動作を行う一方、偶数
フィールドで書込動作を行う第2フィールドメモリ33
1Bとを備えている。このメモリ331によって画像デ
ータDvは1フィールド遅延され、遅延画像データD
v’として減算器332の他方の入力端子に供給され
る。
【0109】次に、減算器332は、画像データDvか
ら遅延画像データDv’を減算して差分画像データDd
を生成し、これを選択部340に出力する。選択部34
0は、リセット期間TrにおいてリセットデータDrest
を選択する一方、書込期間Twにあっては、差分画像デ
ータDdを出力する。なお、最初のフィールドにあって
は、遅延画像データDv’が存在しないので、減算器3
32の他方の入力端子には、データ値が‘0’となるダ
ミーデータが供給されるようになっている。したがっ
て、最初のフィールドでは画像データDvが差分画像デ
ータDdとして出力される。
【0110】ここで、遅延画像データDv’を現在の表
示階調とすれば、画像データDvは次に表示すべき階調
に相当する。したがって、差分画像データDdは現在の
階調と次に表示すべき階調の差分に相当するデータとな
る。
【0111】本実施形態の駆動回路およびデータ線回路
の構成は第1実施形態と同様のため、説明を省略する。
【0112】B−1:第2実施形態における全体動作 次に、第2実施形態における、電気泳動表示装置の動作
について説明する。図18は画像信号処理回路301A
の出力データを示すタイミングチャートである。この図
を参照しつつ、動作の概要を説明する。
【0113】まず、時刻t0において、電気泳動表示装
置の電源がオフ状態からオン状態に切り替わると、画像
信号処理回路301A、タイミングジェネレータ400
および電気泳動表示パネルAに電源が給電される。そし
て、所定期間が経過し回路動作が安定した時刻t1にお
いて、画像信号処理回路301Aは、リセットデータD
restを1フィールド期間出力する。このリセット期間T
rにあっては、表示原理で説明したように、電気泳動粒
子3が画素電極104側に引き寄せられ、その空間的な
状態が初期化される。詳細は後述するが、データ線駆動
回路140Aが、リセットデータDrestのデータ値に応
じたリセット電圧Vrestを各データ線102に出力する
一方、走査線駆動回路130が各走査線101を順次選
択することにより、総ての画素電極104にリセット電
圧Vrestが印加される。
【0114】次に、時刻t2に至ると、書込期間Twが
開始する。この書込期間Twにあっては、画像信号処理
回路301Aは差分画像データDdを出力する。これに
より、各画素電極104には表示中の階調と次に表示す
べき階調との差に応じた差分階調電圧Vdが書き込まれ
る。ただし、最初のフィールド(時刻t2から時刻t3
まで)にあっては、画像データDvが差分画像データD
dとしてデータ線駆動回路140Aに供給されるから、
表示すべき階調に応じた電圧が各画素電極104に書き
込まれることになる。もっとも、リセット動作によっ
て、表示階調は0%(あるいは100%)になっている
から、基本的な機能に着目すれば、最初のフィールドに
あっても、表示中の階調と次に表示すべき階調との差分
に応じた差分階調電圧Vdを印加しているといえる。
【0115】このようにして、最初のフィールドで画像
が表示されると、次のフィールドでは、差分の階調に対
応する電圧が印加され、さらに以後のフィールドでも差
分の階調に対応する電圧が印加される。例えば、ある画
素に対応する階調電圧Vが、第1フィールドF1から第
7フィールドF7までの期間において図19(A)に示
すようにv1、v2、…、v7といったように変化する
とすれば、差分階調電圧Vdは、同図(B)に示すVd
1、Vd2、…、Vd7となる。
【0116】次に、時刻t5以降の保持期間Thは、直
前の書込期間Twで書き込まれた画像を保持する期間で
あり、その長さは任意に設定できる。当該期間におい
て、画像信号処理回路301Aは動作を停止しデータを
出力せず、また、画素電極104と共通電極201との
間には、電界が発生しないようになっている。電気泳動
粒子3は、電界がなければ空間的な状態に変化がない。
したがって当該期間にあっては、静止画像が表示される
ことになる。
【0117】B−2:書き込み動作 次に、書込動作について詳細に説明する。図20は書込
動作における電気泳動表示装置のタイミングチャートで
ある。ここでは、i行(i番目の走査線)・j列(j番
目のデータ線)の画素における書込動作を説明するが、
他の画素においても同様の書き込みがなされることは勿
論である。なお、以下の説明では、i行j列の画素をP
ijと、画素Pijに表示すべき階調を示す差分階調電圧を
Vdijと、また、画素Pijの輝度をIijと表すことにす
る。また、この例では、直前のフィールドにおいて画素
Pijは100%の階調レベルを表示したものとする。く
わえて、表示階調を0%(総ての電気泳動粒子3が画素
電極104側にある)から、100%(総ての電気泳動
粒子3が共通電極201側にある)へ変化させる場合
に、共通電極電圧Vcomを基準としたときに必要な電圧
を+V100、また、表示階調を100%から0%へ変化さ
せる場合に必要な電圧を-V100と表すことにする。
【0118】各データ線信号X1〜Xnは、図7(P)
〜(R)に示すデータDc1〜DcnをD/A変換して
生成されるので、j番目のデータ線102に供給される
データ線信号Xjの電圧は、図20に示すように、時刻
T1から時刻T2までの差分電圧印加期間Tdvにおい
て差分階調電圧Vdijとなる。一方、時刻2から時刻T
3までの無バイアス期間Tbにおいて共通電極電圧Vco
mとなる。ここで、現在のフィールドで表示すべき階調
が50%であるとすれば、直前のフィールドの階調と較
べて50%減っているので、差分階調電圧Vdijの値
は、同図に実線で示すように-V50となる。また、例え
ば、現在のフィールドで表示すべき階調が0%であると
すれば、同図に一点鎖線で示すように-V100となる。
【0119】C:第3実施形態 次に、第3実施形態に係る電気泳動表示装置について説
明する。第1実施形態の電気泳動表示装置にあっては、
画素電極104に階調電圧を印加して、表示すべき階調
に応じた距離だけ電気泳動粒子3を移動させた後、画素
電極104に共通電極電圧Vcomを印加して電気泳動粒
子3にクローン力を作用させないようにした。また、分
散媒2の粘性抵抗が小さい場合には、共通電極電圧Vco
mを印加した後も電気泳動粒子3が惰性で泳動するた
め、画像信号処理回路300Aにおいて、惰性による泳
動を見込んで画像データDを生成していた。
【0120】しかしながら、分散媒2の粘性抵抗の値に
よっては、電気泳動粒子3の運動をとめさせるのに長時
間を要する場合もある。上述した例では電気泳動粒子3
が画素電極104から共通電極201に向けて泳動する
から、粘性抵抗が極端に小さいと表示画面が次第に明る
くなり、やがてある明るさに落ち着くことになる。
【0121】第3実施形態は、このような表示画面の明
るさの変動を防止できる電気泳動表示装置を提供するも
のであり、画像信号処理回路300Aの替わりに画像信
号処理回路300Bを用いる点、データ線駆動回路14
0Aの替わりにデータ線駆動回路140Bを用いる点を
除いて、図3に示す第1実施形態の電気泳動表示装置と
同様に構成されている。
【0122】C−1:画像信号処理回路 まず、画像信号処理回路300Bについて説明する。図
21は画像信号処理回路300Bのブロック図であり、
図22はその出力データのタイミングチャートである。
【0123】図21に示すように画像信号処理回路30
0Bは、A/D変換器310、補正部320、制動電圧
データ生成部330、および選択部340を備えてい
る。外部から供給される画像信号VIDはA/D変換器
310を介して入力画像データDinとして補正部32
0に供給される。補正部320は、ROM等を有してお
り、入力画像データDinにガンマ補正等の補正処理を
施して画像データDを生成する。
【0124】制動電圧データ生成部330は、その内部
に制動電圧データDsのデータ値を画像データDの取り
得るデータ値と対応付けて記憶するテーブルを有してお
り、画像データDをアドレスとして当該テーブルにアク
セスして制動電圧データDsを得るようになっている。
なお、テーブルは、RAMやROM等の記憶回路によっ
て構成されている。
【0125】ここで、制動電圧データDsは、後述する
制動電圧Vsに対応するものであり、電気泳動粒子3の
運動を減衰させるために用いられる。上述したように、
分散系1に電界を付与することを停止しても、電気泳動
粒子3は惰性による運動を続けるが、この運動の方向と
逆向きの力を付与すれば電気泳動粒子3の運動を減衰さ
せその泳動を停止させることができる。電気泳動粒子3
は、当初、階調電圧に応じた電界によって泳動している
から、その運動を減衰させるには、第1に逆向きの電界
を印加する必要があり、第2にその電界強度は、電気泳
動粒子3の運動エネルギー、換言すれば階調電圧Vに応
じて定まることになる。そこで、本実施形態にあって
は、分散媒2の粘性抵抗等を考慮して、画像データDの
値に応じた制動電圧データDsをテーブルに予め記憶し
ておき読み出すようにしている。
【0126】次に、選択部340は、図22に示すよう
にリセット期間TrにおいてはリセットデータDrestを
出力する一方、書込期間においては、画像データDと制
動電圧データDsを多重した多重データDmを出力す
る。画像データDが6ビット、制動電圧データDsが6
ビットであるとすれば、多重データDmは12ビットの
データであり、MSBから6ビットが画像データD、L
SBから6ビットが制動電圧データDsとなる。
【0127】C−2:データ線駆動回路 次に、データ線駆動回路140Bについて説明する。図
23はデータ線駆動回路140Bのブロック図である。
第2実施形態のデータ線駆動回路140Bは、第1ラッ
チ142Bおよび第2ラッチ143Bが12ビットのデ
ータをラッチする点、選択回路144の替わりに選択回
路144Bを用いる点を除いて、第1実施形態のデータ
線駆動回路140Aと同様に構成されている。
【0128】第1ラッチ142Bは、12ビットの多重
データDmをラッチして点順次画像データDa1〜Da
nを生成し、第2ラッチ143Bは点順次画像データD
a1〜Danを線順次画像データDb1〜Dbnに変換
している。もっとも、リセット期間Trに供給されるリ
セットデータDrestについては、6ビットのままで線順
次画像データDb1〜Dbnにしている。
【0129】次に、図24は、選択回路144Bの詳細
な構成を示すブロック図であり、図25はそのタイミン
グチャートである。図24に示すように選択回路144
Bは、n個の選択ユニットU1〜Unを備えており、各
選択ユニットU1〜Unは、無バイアスタイミング信号
Cbおよび制動タイミング信号Csに基づいて、共通電
圧データDcomと多重データDmを構成する画像データ
Dおよび制動電圧データDsとの中から、必要なデータ
を選択して出力するようになっている。ここで、無バイ
アスタイミング信号Cbは、上述した第1実施形態と同
様に、共通電圧データDcomを選択する期間においての
みアクティブ(Hレベル)となる一方、制動タイミング
信号Csは制動電圧データDsを選択する期間にのみア
クティブ(Hレベル)となる。
【0130】選択回路144Bは、両信号がともに非ア
クティブ(Lレベル)のとき、画像データDを選択出力
し、さらに制動タイミング信号Csがアクティブのとき
制動電圧データDsを選択出力し、くわえて無バイアス
タイミング信号Cbがアクティブのとき共通電圧データ
Dcomを選択出力する。
【0131】例えば、図25に示すように、ある水平走
査期間において、i番目の選択ユニットUiにi番目の
線順次画像データDbiとして多重データDmiが供給
されたとする。この場合、選択回路144Bには、多重
データDmiの上位ビットから構成される画像データD
iと下位ビットから構成される制動電圧データDsiが
供給されることになる。階調電圧印加期間Tvにあって
は、制動タイミング信号Csと無バイアスタイミング信
号Cbがともに非アクティブであるから、画像データD
iが選択され、制動電圧印加期間Tsにあっては制動タ
イミング信号Csがアクティブとなるから制動電圧デー
タDsiが選択され、さらに、無バイアス期間Tbにあ
っては、無バイアスタイミング信号Cbがアクティブと
なるから共通電圧データDcomが選択されることにな
る。
【0132】このようにして選択されたデータは、図2
3に示すD/Aコンバータ145に供給され、データ線
信号X1〜Xnとして各データ線101に出力されるこ
とになる。
【0133】C−3:電気泳動表示装置の動作 次に、第3実施形態に係る電気泳動表示装置の動作につ
いて説明する。この電気泳動表示装置は、リセット動作
→書込動作→保持動作→書換動作(リセット動作および
書込動作)といった順に動作する点では、図8を参照し
て説明した第1実施形態の電気泳動表示装置と同様であ
る。ただし、書込動作(書換動作中のものを含む)中
に、画素電極104に電荷を供給し制動電圧を電極間に
印加する工程が加えられている点で相違する。以下、相
違点である書込動作の詳細について説明する。
【0134】図26は書込動作における電気泳動表示装
置のタイミングチャートである。ここでは、i行j列の
画素Pijにおける書込動作を説明するが、他の画素にお
いても同様の書き込みがなされることは勿論である。
【0135】j番目のデータ線102に供給されるデー
タ線信号Xjの電圧は、図26に示すように、時刻T1
から時刻T2まで階調電圧印加期間Tvにおいて階調電
圧Vijとなり、時刻T2から時刻T3までの制動電圧印
加期間Tsにおいて制動電圧Vsとなり、さらに時刻T
3から時刻T4までの無バイアス期間Tbにおいて共通
電極電圧Vcomとなる。
【0136】また、i番目の走査線101に供給される
走査線信号Yiはi番目の水平走査期間においてアクテ
ィブとなる。このため、画素Pijを構成するTFT10
3は当該水平走査期間においてオン状態となり、画素P
ijの画素電極104には、時刻T1から時刻T4までの
データ線信号Xjが取り込まれることになる。すなわ
ち、この例ではある走査線のある選択期間において、画
素電極104に電荷を供給して、電極間に階調電圧Vij
を印加してから、共通電極電圧Vcomを印加するまでの
動作が終了する。
【0137】次に、画素Pijにおける電気泳動粒子3の
挙動について考察する。この書込動作の前にはリセット
動作が行われているから、時刻T1において、画素Pij
の電気泳動粒子3は画素電極104側に総て位置してい
る。このとき、画素電極104に階調電圧Vijが印加さ
れると、画素電極104から共通電極201へ向けて電
界が付与される。したがって、時刻T1から電気泳動粒
子3は移動を開始し、輝度Iijは次第に高くなる。
【0138】そして、時刻T2に至ると、画素電極10
4に制動電圧Vsが印加される。制動電圧Vsの値は、
直前に印加される階調電圧Vijの値に応じて設定されて
おり、また、共通電極電圧Vcomを基準として負極性の
ものである。これは、階調電圧印加期間Tvにおいて、
電気泳動粒子3には画素電極104から共通電極201
へ向けてのクローン力が作用していたので、これを打ち
消す方向に電界を付与する必要があるからである。
【0139】この制動電圧Vsは、いわばブレーキとし
て電気泳動粒子3に作用するものであり、運動方向とは
逆方向のクローン力を電気泳動粒子3に付与する。これ
により、停電圧印加期間Tsの終了時刻T3までに電気
泳動粒子3は泳動を停止することとなる。
【0140】そして、時刻T3に至ると、画素電極10
4には共通電極電圧Vcomが印加される。すると、画素
電極104と共通電極201との電圧が一致して、画素
容量に蓄積されていた電荷を放電させることができる。
これにより、TFT103をオフ状態にしても画素Pij
には電界が全く発生しないことになるので、電気泳動粒
子3の空間的な状態を保持することができる。
【0141】このように本実施形態の書込動作にあって
は、まず、画素Pijの画素電極104に階調電圧Vijを
印加することにより電気泳動粒子3を移動させ、さら
に、制動電圧Vsを印加することによって、電気泳動粒
子3の運動を減衰させて停止させるので、分散媒2の粘
性抵抗が小さい場合であっても、電気泳動粒子3の惰性
による泳動距離を短くすることができる。この結果、輝
度の変化がない安定した画像を短時間で表示させること
が可能となる。
【0142】D:第4実施形態 上記の実施形態においては、階調電圧を印加していた
が、その代わりに差分階調電圧を印加しても良い。以下
に詳しく説明する。
【0143】D−1:画像信号処理回路 まず、画像信号処理回路301Bについて説明する。図
27は画像信号処理回路301Bのブロック図であり。
【0144】制動電圧データ生成部350は、その内部
に制動電圧データDsのデータ値を差分画像データDd
の取り得るデータ値と対応付けて記憶するテーブルを有
しており、差分画像データDdをアドレスとして当該テ
ーブルにアクセスして制動電圧データDdsを得るよう
になっている。なお、テーブルは、RAMやROM等の
記憶回路によって構成されている。
【0145】ここで、制動電圧データDdsは、後述す
る制動電圧Vdsに対応するものであり、電気泳動粒子
3の運動を減衰させるために用いられる。上述したよう
に、分散系1に電界を付与することを停止しても、電気
泳動粒子3は惰性による運動を続けるが、この運動の方
向と逆向きの力を付与すれば電気泳動粒子3の運動を減
衰させその泳動を停止させることができる。電気泳動粒
子3は、当初、差分階調電圧Vdに応じた電界によって
与えられるクローン力によって泳動しているから、その
運動を減衰させるには、第1に逆向きの電界を印加する
必要があり、第2にその電界強度は、電気泳動粒子3の
運動エネルギー、換言すれば差分階調電圧Vdに応じて
定まることになる。そこで、本実施形態にあっては、分
散媒2の粘性抵抗等を考慮して、差分画像データDdの
値に応じた制動電圧データDdsをテーブルに予め記憶
しておき読み出すようにしている。
【0146】データ線駆動回路、選択回路は第2実施形
態を同様のため、説明を省略する。
【0147】D−2:電気泳動装置の動作 次に、第4実施形態に係る電気泳動表示装置の動作につ
いて説明する。図28は書込動作における電気泳動表示
装置のタイミングチャートである。ここでは、i行j列
の画素Pijにおける書込動作を説明するが、他の画素に
おいても同様の書き込みがなされることは勿論である。
また、この例では、直前のフィールドにおいて画素Pij
は100%の階調レベルを表示したものとする。j番目
のデータ線102に供給されるデータ線信号Xjの電圧
は、図28に示すように、時刻T1から時刻T2までの
差分階調電圧印加期間Tdvにおいて差分階調電圧Vd
ijとなる。例えば、現在のフィールドで表示すべき階調
が50%であるとすれば、直全のフィールドの階調と較
べて50%減っているので、差分階調電圧Vdijの値
は、同図に実線で示すように-V50となる。また、例え
ば、現在のフィールドで表示すべき階調が0%であると
すれば、同図に一点鎖線で示すように-V100となる。次
に、時刻T2から時刻T3までの制動電圧印加期間Ts
においてデータ線信号Xjの電圧は制動電圧Vdsijと
なる。ここで、制動電圧Vdsijの値は、差分階調電圧
Vdijの値に応じて定まる。さらに時刻T3から時刻T
4までの無バイアス期間Tdbにおいてデータ線信号X
jの電圧は共通電極電圧Vcomとなる
【0148】E:第5実施形態 E−1:表示装置 第1実施形態の電気泳動表示装置にあっては、1水平走
査期間内に階調電圧印加期間Tvと無バイアス期間Tb
を設けて、電気泳動粒子3の移動と停止とを完結させて
いた。
【0149】これに対して第5実施形態に係る電気泳動
表示装置では、フィールド期間単位の階調電圧印加期間
Tvfと無バイアス期間Tbfとを設けている。この電
気泳動表示装置の構成は、図3に示す第1実施形態と同
様であり、無バイアスタイミング信号Cbのアクティブ
期間が異なる。
【0150】E−2:全体動作 図29は、電気泳動表示装置の全体動作を示すタイミン
グチャートである。この図に示すように画像信号処理回
路300Aは、リセット期間TrにリセットデータDre
stを出力する。当該期間にあっては、電気泳動粒子3が
画素電極104側に引き寄せられ、その空間的な状態が
初期化される。
【0151】次に、書込期間は1フィールド単位の階調
電圧印加期間Tvfと無バイアス期間Tbfとで構成さ
れる。階調電圧印加期間Tvfにあっては、画像信号処
理回路300Aから出力された画像データDに基づい
て、各画素電極104に階調電圧が印加される。ただ
し、当該期間において無バイアスタイミング信号Cbは
非アクティブのままである。したがって、当該期間にお
いて共通電極電圧Vcomが各画素電極104に印加され
ることはない。
【0152】一方、無バイアス期間Tbfにあっては、
画像信号処理回路300Aからデータが供給されない
が、無バイアスタイミング信号Cbがアクティブとなる
ので、当該期間にあっては、総てのデータ線102に共
通電極電圧Vcomが供給されることになる。したがっ
て、各画素電極104に共通電極電圧Vcomが印加され
る。すなわち、この例にあっては、ある走査線のある選
択期間において、画素電極104に階調電圧Vを印加
し、当該走査線が次に選択されるまでの期間、階調電圧
Vを保持し、当該走査線の次の選択期間において共通電
極電圧Vcomを画素電極104に印加する。
【0153】次に、保持期間Thにあっては、画素電極
104と共通電極201との間に、電界を発生させない
ようになっており、直前の書込期間で書き込まれた画像
が保持される。
【0154】そして、書換期間にあっては、最初の画像
表示と同様に、リセット→階調電圧の印加→無バイアス
(共通電極電圧の印加)といった一連の処理が行われる
ことになる。
【0155】E−3:書き込み動作 図30は書込動作における電気泳動表示装置のタイミン
グチャートである。ここでは、i行j列の画素Pijにお
ける書込動作を説明するが、他の画素においても同様の
書き込みがなされることは勿論である。
【0156】j番目のデータ線102に供給されるデー
タ線信号Xjの電圧は、図30に示すように、階調電圧
印加期間Tvfにあっては、1水平走査期間毎に変化す
る。そして、i番目の水平走査期間においてデータ線信
号Xjは階調電圧Vijとなる。このとき、走査線信号Y
iがアクティブ(Hレベル)となるから、階調電圧Vij
が画素Pijの画素電極104に書き込まれる。これによ
り、画素電極104の電圧は、時刻T1においてリセッ
ト電圧Vrestから階調電圧Vijに遷移して、分散系1に
階調に応じた電界が印加されることになる。
【0157】また、時刻T2において、走査線信号Yi
が非アクティブ(Lレベル)になると、画素PijのTF
T103はオフ状態になるが、画素容量には電荷が蓄積
されているため、画素電極104の電圧は階調電圧Vij
を維持する。
【0158】そして、無バイアス期間Tbfのi番目の
水平走査期間において、走査線信号Yiがアクティブに
なると、共通電極電圧Vcomが画素電極104に印加さ
れる。これにより、画素電極104の電圧は、時刻T4
に至ると、共通電極電圧Vcomと一致することになる。
【0159】E−4:電気泳動粒子の挙動 次に、画素Pijにおける電気泳動粒子3の挙動について
考察する。この書込動作の前にはリセット動作が行われ
ているから、時刻T0において、画素Pijの電気泳動粒
子3は画素電極104側に総て位置している。時刻T1
において、画素電極104に階調電圧Vijが印加される
と、画素電極104から共通電極201へ向けて電界が
付与される。したがって、時刻T1から電気泳動粒子3
は移動を開始し、輝度Iijは次第に高くなる。
【0160】この階調電圧Vijに応じた電界は、時刻T
1から時刻T4までの1フィールド期間中印加される。
したがって、当該期間において電気泳動粒子3が画素電
極104へ向けて移動することになる。すなわち、第1
実施形態にあっては、1水平期間中の所定期間に階調電
圧Vijを印加したが、第3実施形態では1フィールド期
間にわたって階調電圧Vijを印加している。電気泳動粒
子3の移動量は、表示原理でも説明したように、分散系
1に付与する電界の強さと印加時間に応じて定まる。こ
の例では、1フィールドという長時間に亘って電界を印
加するから、弱い電界を印加しても所望の輝度Iijを得
ることができる。したがって、本実施形態によればデー
タ線信号X1〜Xnを低電圧で駆動することが可能とな
る。
【0161】F:第6実施形態 さらに、上記実施形態においては、階調電圧を印加して
いたが、それに代わって差分階調電圧を印加しても良
い。
【0162】F−1:表示装置 図31は、電気泳動表示装置の全体動作を示すタイミン
グチャートである。この図に示すように画像信号処理回
路301Aは、リセット期間TrにリセットデータDre
stを出力する。当該期間にあっては、電気泳動粒子3が
画素電極104側に引き寄せられ、その空間的な状態が
初期化される。
【0163】次に、書込期間Twは複数の単位期間を備
えており、1つの単位期間は1フィールド単位の差分階
調電圧印加期間Tdvfと無バイアス期間Tdbfとの
組で構成される。差分階調電圧印加期間Tdvfにあっ
ては、画像信号処理回路301Aから出力された差分画
像データDdに基づいて、各画素電極104に差分階調
電圧Vdが印加される。ただし、当該期間において無バ
イアスタイミング信号Cbは非アクティブのままであ
る。したがって、当該期間において共通電極電圧Vcom
が各画素電極104に印加されることはない。
【0164】一方、無バイアス期間Tbfにあっては、
画像信号処理回路301Aからデータが供給されない
が、無バイアスタイミング信号Cbがアクティブとなる
ので、当該期間にあっては、総てのデータ線102に共
通電極電圧Vcomが供給されることになる。したがっ
て、各画素電極104に共通電極電圧Vcomが書き込ま
れる。すなわち、この例にあっては、ある走査線のある
選択期間において、画素電極104に差分階調電圧Vd
を印加し、当該走査線が次に選択されるまでの期間、差
分階調電圧Vdを保持し、当該走査線の次の選択期間に
おいて共通電極電圧Vcomを画素電極104に印加す
る。
【0165】次に、保持期間Thにあっては、画素電極
104と共通電極201との間に、電界を発生させない
ようになっており、直前の書込期間で書き込まれた画像
が保持される。
【0166】F−2:書き込み動作 図32は書込動作における電気泳動表示装置のタイミン
グチャートである。ここでは、i行j列の画素Pijにお
ける書込動作を説明するが、他の画素においても同様の
書き込みがなされることは勿論である。また、この例で
は、画素Pijにおける直前の単位期間の階調が10%で
あり、現在の単位期間で50%の階調を表示させるもの
とする。
【0167】j番目のデータ線102に供給されるデー
タ線信号Xjの電圧は、図32に示すように、差分階調
電圧印加期間Tdvfにおいて、1水平走査期間毎に変
化する。そして、i番目の水平走査期間においてデータ
線信号Xjは差分階調電圧Vdijとなる。このとき、走
査線信号Yiがアクティブ(Hレベル)となるから、差
分階調電圧Vdijが画素Pijの画素電極104に印加さ
れる。これにより、両極間の電圧は、時刻T1におい
て、差分階調電圧Vdijとなり、分散系1に差分階調に
応じた電界が印加されることになる。
【0168】また、時刻T2において、走査線信号Yi
が非アクティブ(Lレベル)になると、画素PijのTF
T103はオフ状態になるが、画素容量には電荷が蓄積
されているため、電極間の電圧は差分階調電圧Vdijを
維持する。
【0169】そして、無バイアス期間Tdbfのi番目
の水平走査期間において、走査線信号Yiがアクティブ
になると、共通電極電圧Vcomが画素電極104に印加
される。これにより、画素電極104の電位は、時刻T
4に至ると、共通電極電圧Vcomと一致することにな
る。
【0170】G:第7実施形態 G−1:表示装置 第3実施形態の電気泳動表示装置にあっては、1水平走
査期間内に階調電圧印加期間Tv、制動電圧印加期間T
s、および無バイアス期間Tbを設けて、電気泳動粒子
3の移動と停止とを完結させていた。
【0171】これに対して第7実施形態に係る電気泳動
表示装置では、フィールド単位の階調電圧印加期間Tv
f、制動電圧印加期間Tsf、および無バイアス期間T
bfとを設けている。この電気泳動表示装置の構成は、
第1実施形態と同様であるが、無バイアスタイミング信
号Cbのアクティブ期間が異なる。
【0172】G−2:全体動作 図33は、電気泳動表示装置の全体動作を示すタイミン
グチャートである。この図に示すように画像信号処理回
路300Aは、リセット期間TrにリセットデータDre
stを出力する。当該期間にあっては、電気泳動粒子3が
画素電極104側に引き寄せられ、その空間的な状態が
初期化される。
【0173】次に、書込期間は1フィールド単位の階調
電圧印加期間Tvf、制動電圧印加期間Tsf、および
無バイアス期間Tbfとで構成される。階調電圧印加期
間Tvfと制動電圧印加期間Tsfとにあっては、画像
信号処理回路300Aから出力された画像データDと制
動電圧データDsとに基づいて、各画素電極104に階
調電圧Vと制動電圧Vsとが各々書き込まれる。ただ
し、これらの期間において無バイアスタイミング信号C
bは非アクティブのままである。したがって、これらの
期間において共通電極電圧Vcomが各画素電極104に
印加されることはない。
【0174】一方、無バイアス期間Tbfにあっては、
画像信号処理回路300Aからデータが供給されない
が、無バイアスタイミング信号Cbがアクティブとなる
ので、当該期間にあっては、総てのデータ線102に共
通電極電圧Vcomが供給されることになる。したがっ
て、各画素電極104に共通電極電圧Vcomが印加され
る。すなわち、この例にあっては、ある走査線のある選
択期間において、画素電極104に階調電圧Vを書き込
み、当該走査線が次に選択されるまでの期間、階調電圧
Vを保持し、当該走査線の次の選択期間において画素電
極104に制動電圧Vsを印加し、当該走査線がその次
に選択されるまでの期間、制動電圧Vsを保持し、当該
走査線がその次に選択される期間において共通電極電圧
Vcomを画素電極Vcomを印加する。
【0175】次に、保持期間Thにあっては、画素電極
104と共通電極201との間に、電界を発生させない
ようになっており、直前の書込期間で書き込まれた画像
が保持される。
【0176】そして、書換期間にあっては、最初の画像
表示と同様に、リセット→階調電圧の印加→制動電圧の
印加→無バイアス(共通電極電圧の印加)といった一連
の処理が行われることになる。
【0177】G−3:書き込み動作 次に、第4実施形態に係る電気泳動表示装置の書込動作
(書換動作中のものを含む)について詳細に説明する。
図34は書込動作における電気泳動表示装置のタイミン
グチャートである。ここでは、i行j列の画素Pijにお
ける書込動作を説明するが、他の画素においても同様の
書き込みがなされることは勿論である。
【0178】図34に示すように、階調電圧印加期間T
vfのi番目の水平走査期間においてデータ線信号Xj
は階調電圧Vijとなる。このとき、走査線信号Yiがア
クティブ(Hレベル)となるから、階調電圧Vijが画素
Pijの画素電極104に書き込まれる。これにより、画
素電極104の電圧は、時刻T1においてリセット電圧
Vrestから階調電圧Vijに遷移して、分散系1に階調に
応じた電界が印加されることになる。
【0179】また、時刻T2において、走査線信号Yi
が非アクティブ(Lレベル)になると、画素PijのTF
T103はオフ状態になるが、画素容量には電荷が蓄積
されているため、画素電極104の電圧は階調電圧Vij
を維持する。
【0180】次に、制動電圧印加期間Tsfのi番目の
水平走査期間において、走査線信号Yiがアクティブに
なると、階調電圧Vijに応じた制動電圧Vsijが画素電
極104に印加される。これにより、画素電極104の
電圧は、時刻T4に至ると、制動電圧Vsijと一致する
ことになる。
【0181】さらに、1フィールド期間が経過すると、
無バイアス期間Tbfのi番目の水平走査期間におい
て、走査線信号Yiがアクティブになると、共通電極電
圧Vcomが画素電極104に印加される。これにより、
画素電極104の電位は、時刻T4に至ると、共通電極
電位Vcomと一致することになる。
【0182】G−4:電気泳動粒子の挙動 次に、画素Pijにおける電気泳動粒子3の挙動について
考察する。書込動作前にリセット動作が行われているか
ら、時刻T0において、画素Pijの電気泳動粒子3は画
素電極104側に総て位置している。時刻T1におい
て、画素電極104に階調電圧Vijが印加されると、画
素電極104から共通電極201へ向けて電界が付与さ
れる。したがって、時刻T1から電気泳動粒子3は移動
を開始し、輝度Iijは次第に高くなる。
【0183】次に、時刻T4から時刻T6までの1フィ
ールド期間にあっては、制動電圧Vsijが画素電極に印
加される。制動電圧Vsijは共通電極電位Vcomを基準
として負極性の電位であるから、共通電極201から画
素電極104の向きにクーロン力が作用する。これによ
り、電気泳動粒子3の運動方向とは逆方向の力を作用さ
せ、電気泳動粒子3の速度を低下させ、時刻T6に至る
までに、その運動を完全に停止させることができる。く
わえて、時刻T6から時刻T7の期間には、共通電極電
位Vcomが画素電極104に印加されるから、画素容量
に蓄積された電荷が放電される。これにより、時刻T7
以降、画素PijのTFT103がオフ状態になっても電
極間に電界が発生しなくなり、電気泳動粒子3の空間的
な状態が保持されることになる。
【0184】ところで、上述した第2実施形態にあって
は、1水平期間中の所定期間に階調電圧Vij、制動電圧
Vs、共通電極電圧Vcomを印加するようにしたが、第
4実施形態では1フィールド期間にわたって階調電圧V
ijおよび制動電圧Vsijを印加している。すなわち、こ
の例では、1フィールドという長時間に亘って階調電圧
Vijおよび制動電圧Vsijを印加するから、低い電圧値
でも所望の輝度Iijを得ることができる。したがって、
本実施形態によればデータ線信号X1〜Xnを低電圧で
駆動することが可能となる。
【0185】H:第8実施形態 さらに、上記第7実施形態においては、階調電圧を印加
していたが、これに換えて差分階調電圧を印加すること
も可能である。
【0186】H−1:表示装置 図35は、第8実施形態に係る電気泳動表示装置の全体
動作を示すタイミングチャートである。この図に示すよ
うに画像信号処理回路301Bは、リセット期間Trに
リセットデータDrestを出力する。当該期間にあって
は、電気泳動粒子3が画素電極104側に引き寄せら
れ、その空間的な状態が初期化される。
【0187】次に、書込期間Twは、複数の単位期間か
ら構成されており、1つの単位期間は、1フィールド単
位の差分階調電圧印加期間Tdvf、制動電圧印加期間
Tdsf、および無バイアス期間Tdbfで構成され
る。差分階調電圧印加期間Tdvfと制動電圧印加期間
Tdsfとにあっては、画像信号処理回路301Bから
出力された差分画像データDdと制動電圧データDds
とに基づいて、各画素電極104に差分階調電圧Vdと
制動電圧Vsとが各々印加される。ただし、これらの期
間において無バイアスタイミング信号Cbは非アクティ
ブのままである。したがって、これらの期間において共
通電極電圧Vcomが各画素電極104に書き込まれるこ
とはない。
【0188】一方、無バイアス期間Tbfにあっては、
画像信号処理回路301Bからデータが供給されない
が、無バイアスタイミング信号Cbがアクティブとなる
ので、当該期間にあっては、総てのデータ線102に共
通電極電圧Vcomが供給されることになる。したがっ
て、各画素電極104に共通電極電圧Vcomが書き込ま
れる。すなわち、この例にあっては、ある走査線のある
選択期間において、画素電極104に差分階調電圧Vd
を印加し、当該走査線が次に選択されるまでの期間、差
分階調電圧Vdを保持し、当該走査線の次の選択期間に
おいて画素電極104に制動電圧Vdsを印加し、当該
走査線がその次に選択されるまでの期間、制動電圧Vd
sを保持し、当該走査線がその次に選択される期間にお
いて共通電極電圧Vcomを画素電極104に印加する。
【0189】次に、保持期間Thにあっては、画素電極
104と共通電極201との間に、電界を発生させない
ようになっており、直前の書込期間Twで書き込まれた
画像が保持される。
【0190】(2)書き込み動作 図36は書込動作における電気泳動表示装置のタイミン
グチャートである。ここでは、i行j列の画素Pijにお
ける書込動作を説明するが、他の画素においても同様の
書き込みがなされることは勿論である。また、この例で
は、画素Pijにおける直前の単位期間の階調が10%で
あり、現在の単位期間で50%の階調を表示させるもの
とする。 図36に示すように、差分階調電圧印加期間
Tdvfのi番目の水平走査期間においてデータ線信号
Xjは差分階調電圧Vdijとなる。このとき、走査線信
号Yiがアクティブ(Hレベル)となるから、差分階調
電圧Vdijが画素Pijの画素電極104に書き込まれ
る。これにより、画素電極104の電位は、時刻T1に
おいて差分階調電圧Vdijに遷移して、分散系1に差分
階調に応じた電界が印加されることになる。
【0191】また、時刻T2において、走査線信号Yi
が非アクティブ(Lレベル)になると、画素PijのTF
T103はオフ状態になるが、画素容量には電荷が蓄積
されているため、画素電極104の電圧は差分階調電圧
Vdijを維持する。次に、制動電圧印加期間Tsfのi
番目の水平走査期間において、走査線信号Yiがアクテ
ィブになると、差分階調電圧Vdijに応じた制動電圧V
dsijが画素電極104に印加される。これにより、画
素電極104の電圧は、時刻T4に至ると、制動電圧V
dsijと一致することになる。さらに、1フィールド期
間が経過すると、無バイアス期間Tdbfのi番目の水
平走査期間において、走査線信号Yiがアクティブにな
る。すると、共通電極電圧Vcomが画素電極104に印
加される。
【0192】I:応用例 以上、本発明の一実施形態について説明したが、本発明
はこれに限定されるものではなく、その趣旨を逸脱しな
い範囲で応用・変形が可能であり、例えば、以下に述べ
る変形が可能である。
【0193】I−1:動画の表示 上述した各実施形態にあっては、1枚の画像をリセット
動作、書込動作の順で形成してこれを保持し、必要に応
じて書換動作を行うようにした。したがって、各実施形
態の電気泳動表示装置は、静止画を表示するのに適して
いる。しかし、リセット期間Trを短くするとともに、
書換動作を周期で繰り返すことによって、動画を表示し
てもよいことは勿論である。動画を表示する場合には、
第1に、電気泳動粒子3に移動速度が速いことが望まし
い。このため、分散媒2の粘性抵抗は小さいことが好ま
しい。このような場合には、分散系1へ電界を付与する
ことを停止しても電気泳動粒子3が惰性で泳動すること
が多い。したがって、第2実施形態やあるいは第4実施
形態で説明したように制動電圧を印加して、電気泳動粒
子3の運動を減衰させることが好ましい。
【0194】I−2:リフレッシュ期間 分散系1を構成する分散媒2と電気泳動粒子3の比重は
等しいことが好ましいが、素材の制約やバラツキによっ
て両者の比重を完全に一致させることは難しい。このよ
うな場合、一旦、画像を書き込んでこれを長時間放置す
ると、電気泳動粒子3に重力が作用して、粒子が沈降・
浮上することがある。そこで、タイミングジェネレータ
400の内部に図37に示すタイマー装置を設けて、所
定周期で同一画像を再書込みすることが好ましい。
【0195】このタイマー装置410は、タイマー部4
11と比較部412とを備えている。タイマー部411
は、時間か計測して継続時間データDtを生成するとと
もに、通常の書き込みを指示する書込開始信号Wsと再
書込信号Ws’のうちいずれか一方がアクティブになる
と継続時間データDtの値を‘0’にリセットするよう
になっている。比較部412は継続時間データDtと予
め定められたリフレッシュ期間を指示する基準時間デー
タDrefとを比較して、継続時間データDtと基準時間
データDrefを比較して、両者が一致すると、所定時間
アクティブとなる再書込信号Ws’を生成するようにな
っている。
【0196】図38は、タイマー装置410のタイミン
グチャートである。この図に示すように書込開始信号W
sがアクティブになると、タイマー部411の継続時間
データDtがリセットされ、計測が開始される。そし
て、予め定められたリフレッシュ期間が経過すると、継
続時間データDtと基準時間データDrefとが一致して
再書込信号Ws’がアクティブとなる。以後、リフレッ
シュ期間が経過する毎に再書込信号Ws’がアクティブ
となる一方、途中で書込開始信号Wsがアクティブとな
れば、その時点からリフレッシュ期間の計測が開始され
ることなる。このようにして得られた再書込信号Ws’
をトリガとして上述した実施形態で説明した書き換え動
作(ただし同一画像)を実行することによって、表示画
像のリフレッシュを図ることができる
【0197】I−3:電子機器 次に、上述した電気泳動表示装置を用いた電子機器につ
いて説明する。 (1)電子書籍 まず、電気泳動表示装置を電子書籍に適用した例につい
て説明する。図39は、この電子書籍を示す斜視図であ
る。図において、電子書籍1000は、電気泳動表示パ
ネル1001、電源スイッチ1002、第1ボタン10
03、第2ボタン1004、およびCD−ROMスロッ
ト1005を備えている。
【0198】利用者が電源スイッチ1002を押して、
CD−ROMスロット1005にCD−ROMを装着す
ると、CD−ROMの内容が読み出され、電気泳動表示
パネル1001にメニューが表示される。利用者が第1
ボタン1003と第2ボタン1004を操作して、所望
の書籍を選択すると電気泳動表示パネル1001に第1
頁が表示される。頁を進める場合には第2ボタン100
4を押し、頁を戻す場合には第1ボタン1003を押
す。
【0199】この電子書籍1000にあっては、書籍の
内容を表示した後は、第1ボタン1003および第2ボ
タン1004を操作したときだけ表示画面を更新する。
上述したように電気泳動粒子3は電界が印加されなけれ
ば泳動しない。換言すれば、表示画像を維持するために
は給電が不要である。このため、表示画面を更新すると
きだけ、駆動回路に電圧を印加して電気泳動表示パネル
1001を駆動している。この結果、液晶表示装置と比
較して消費電力を大幅に削減することができる。
【0200】また、電気泳動表示パネル1001の表示
画像は、顔料粒子である電気泳動粒子3によって表示さ
れるので、表示画面が光ることがない。したがって、電
子書籍1000は印刷物と同様の表示が可能であり、こ
れを長時間読んでも目の疲労が少ないといった利点があ
る。
【0201】(2)パーソナルコンピュータ 次に、電気泳動表示装置を、モバイル型のパーソナルコ
ンピュータに適用した例について説明する。図40は、
このパーソナルコンピュータの構成を示す斜視図であ
る。図において、コンピュータ1200は、キーボード
1202を備えた本体部1204と、電気泳動表示パネ
ル1206とから構成されている。この電気泳動表示パ
ネル1206の表示画像は、顔料粒子である電気泳動粒
子3によって表示されるので、透過型・半透過型の液晶
表示装置で必要とされるバックライトが不要である。こ
のため、コンピュータ1200を小型軽量化することが
でき、しかも、その消費電力を大幅に削減することが可
能である。
【0202】(3)携帯電話 さらに、電気泳動表示装置を、携帯電話に適用した例に
ついて説明する。図41は、この携帯電話の構成を示す
斜視図である。図において、携帯電話1300は、複数
の操作ボタン1302のほか、受話口1304、送話口
1306とともに、電気泳動表示パネル1308を備え
るものである。液晶表示装置にあっては偏光板が必要で
あり、これにより表示画面が暗くなっていたが、電気泳
動表示パネル1308は偏光板が不要である。このた
め、携帯電話1300は明るくて見やすい画面を表示す
ることができる。
【0203】なお、電子機器としては、図39〜図41
を参照して説明した他にも、テレビジョンモニタや、屋
外の広告板、道路標識、ビューファインダ型、モニタ直
視型のビデオテープレコーダ、カーナビゲーション装
置、ページャ、電子手帳、電卓、ワードプロセッサ、ワ
ークステーション、テレビ電話、POS端末、タッチパ
ネルを備えた機器等などが挙げられる。そして、これら
の各種電子機器に対して、各実施形態の電気泳動表示パ
ネル、さらにはこれを備えた電気光学装置が適用可能な
のは言うまでもない。
【0204】
【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、ア
クティブマトリックス形式の電気泳動装置を駆動して所
望の画像を表示することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】 本発明の第1実施形態に係る電気泳動表示パ
ネルの機械的な構成を示す分解斜視図である。
【図2】 同パネルの部分断面図である。
【図3】 同パネルを用いた電気泳動表示装置の電気的
な構成を示すブロック図である。
【図4】 同パネルの分割セルの構造を簡略化して示し
た断面図である。
【図5】 電極間の電圧と階調濃度との関係の一例を示
すグラフである。
【図6】 同装置のデータ線駆動回路140Aのブロッ
ク図である。
【図7】 走査線駆動回路130およびデータ線駆動回
路140Aのタイミングチャートである。
【図8】 画像信号処理回路300Aの出力データを示
すタイミングチャートである。
【図9】 リセット動作における電気泳動表示装置のタ
イミングチャートである。
【図10】 書込動作における電気泳動表示装置のタイ
ミングチャートである。
【図11】 第2の態様に係るリセット動作を説明する
ためのタイミングチャートである。
【図12】 複数の水平ラインを同時にリセットする場
合の動作を示すタイミングチャートである。
【図13】 書き換えるべき水平ラインを説明するため
の図である。
【図14】 領域単位のリセット動作を説明するための
図である。
【図15】 第5の態様に係る電気泳動パネルBの電気
的な構成を示すブロック図である。
【図16】 電気泳動表示装置の分割セルの構造を簡略
化して示した断面図である。
【図17】 本発明の第2実施形態に係る、画像信号処
理301Aの構成を示すブロック図である。
【図18】 上記画像信号処理回路301Aの出力デー
タを示すタイミングチャートである。
【図19】 階調電圧と差分階調電圧との関係を示した
図である。
【図20】 書き込み動作における電気泳動表示装置の
タイミングチャートである。
【図21】 本発明の第3実施形態に係る電気泳動表示
装置に用いる画像信号処理回路300Bのブロック図で
ある。
【図22】 画像信号処理回路300Bの出力データの
タイミングチャートである。
【図23】 同装置に用いるデータ線駆動回路140B
のブロック図である。
【図24】 データ線駆動回路140Bに用いる選択回
路144Bの詳細な構成を示すブロック図である。
【図25】 選択回路144Bの動作を示すタイミング
チャートである。
【図26】 書込動作における電気泳動表示装置のタイ
ミングチャートである。
【図27】 本発明の第4実施形態に係る画像信号処理
回路301Bのブロック図である。
【図28】 同例における、書き込み動作における電気
泳動表示装置のタイミングチャートである。
【図29】 本発明の第5実施形態に係る電気泳動表示
装置の全体動作を示すタイミングチャートである。
【図30】 書込動作における電気泳動表示装置のタイ
ミングチャートである。
【図31】 本発明の第6実施形態に係る電気泳動装置
の全体動作を示すタイミングチャートである。
【図32】 同例における、書き込み動作における電気
泳動装置のタイミングチャートである。
【図33】 本発明の第7実施形態に係る電気泳動表示
装置の全体動作を示すタイミングチャートである。
【図34】 書込動作における電気泳動表示装置のタイ
ミングチャートである。
【図35】 本発明の第8実施形態に係る電気泳動装置
の全体動作を示すタイミングチャートである。
【図36】 同例の、書き込み動作における電気泳動装
置のタイミングチャートである。
【図37】 タイマー装置のブロック図である。
【図38】 同タイマー装置の動作を示すタイミングチ
ャートである。
【図39】 電子機器の一例たる電子書籍の概観斜視図
である。
【図40】 電子機器の一例たるパーソナルコンピュー
タの概観斜視図である。
【図41】 電子機器の一例たる携帯電話の概観斜視図
である。
【符号の説明】
1……分散系 2……分散媒 3……電気泳動粒子 A……電気泳動表示パネル 101……走査線 102……データ線 103……TFT(スイッチング素子) 104……画素電極 201……共通電極 Vij……階調電圧 Vdij……差分階調電圧 Vs……制動電圧 Y1〜Ym……走査線信号 X1〜Xn……データ線信号 130……走査線駆動回路(走査線駆動部) 140A,140B……データ線駆動回路(データ線駆
動部)

Claims (29)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 共通電極と、複数の画素と、各画素に接
    続された複数のスイッチング素子とを有し、前記複数の
    画素の各々が、前記スイッチング素子の1つと接続さ
    れ、前記共通電極と距離とをあけて対向した画素電極
    と、前記共通電極と前記画素電極との間に挟まれ、電気
    泳動粒子を含有する分散系とを有する電気泳動装置の駆
    動方法であって、 前記共通電極に第1電圧を印加し、 前記各画素の画素電極に対し、前記電気泳動子の空間状
    態を当該画素の表示階調に応じた状態に移行させる電界
    を前記画素電極および共通電極間に生じさせるように一
    定時間だけ第2電圧を前記スイッチング素子を介して前
    記画素電極に印加する書込動作を行った後、 前記スイッチング素子を介して前記画素電極に前記第1
    電圧を印加する無バイアス動作を行うことを特徴とする
    電気泳動表示装置の駆動方法。
  2. 【請求項2】 前記書込動作では、前記第2電圧とし
    て、前記表示階調に応じた電圧を前記各画素電極に印加
    するとともに、前記書込動作に先立ち、前記電気泳動子
    を初期位置に移動させるリセット電圧を前記各画素電極
    に印加するリセット動作を行うことを特徴とする請求項
    1に記載の電気泳動表示装置の駆動方法。
  3. 【請求項3】 前記書込動作では、前記各画素電極に前
    記第2電圧を印加した後、前記電気泳動子の制動を行う
    ための制動電圧を前記各画素電極に印加することを特徴
    とする請求項1に記載の電気泳動表示装置の駆動方法。
  4. 【請求項4】 表示画面の切換を行うとき、前記書込動
    作では、前記第2電圧として、切換前の表示階調に対応
    した電圧と切換後の表示階調に対応した電圧の差分を前
    記各画素電極に印加することを特徴とする請求項1に記
    載の電気泳動表示装置の駆動方法。
  5. 【請求項5】 複数のデータ線と、前記複数のデータ線
    と立体交差する複数の走査線と、共通電極と、前記複数
    のデータ線と前記複数の走査線との各交差部に対応して
    各々設けられ、各々一定の間隙を挟んで前記共通電極と
    対向する複数の画素電極と、前記複数の画素電極と前記
    共通電極との間に挟持され、電気泳動粒子を各々含有す
    る複数の分散系と、前記複数のデータ線と前記複数の走
    査線との各交差部に対応して各々設けられ、当該交差部
    を通過する走査線に各々のオン/オフ切換制御端子が接
    続され、オン状態であるときに当該交差部を通過するデ
    ータ線を当該交差部に対応して設けられた画素電極に接
    続する複数のスイッチング素子とを有する電気泳動表示
    装置の駆動方法であって、 ある時間長を持ったフィールドを利用して前記複数の走
    査線および前記複数のデータ線を用いた表示制御のため
    の動作を行い、1つのフィールド内の表示制御のための
    動作では、 前記共通電極に共通電極電圧を印加しながら、前記走査
    線を順次選択し、 選択した走査線に対し、当該走査線に接続された全ての
    スイッチング素子を一括してオン状態にする電圧を印加
    し、 前記電気泳動子の空間状態を目的とする表示階調に応じ
    た空間状態に移行させる電界を発生するための複数の画
    素電圧を複数のデータ線に一定時間印加し、 前記複数のデータ線に前記共通電極電圧を印加し、 前記選択した走査線に対し、当該走査線に接続された全
    てのスイッチング素子を一括してオフ状態にする電圧を
    印加することを特徴とする電気泳動表示装置の駆動方
    法。
  6. 【請求項6】 各々1つのフィールドを利用して、リセ
    ット動作と、書込動作とを交互に繰り返し、 前記リセット動作を行うためのフィールドでは、前記電
    気泳動子の空間状態を初期化する電界を発生するための
    電圧を前記画素電圧として前記複数のデータ線に印加
    し、 前記書込動作を行うためのフィールドでは、前記画素電
    圧として、目的とする表示階調に対応した階調電圧を前
    記複数のデータ線に印加することを特徴とする請求項5
    に記載の電気泳動表示装置の駆動方法。
  7. 【請求項7】 表示画像の切換が行われるとき、切換前
    後において表示階調の変化した画素に対応した画素電極
    のみを対象として、前記リセット動作および前記書込動
    作を実施することを特徴とする請求項6に記載の電気泳
    動表示装置の駆動方法。
  8. 【請求項8】 複数の走査線を同時に選択し、かつ、複
    数のデータ線に前記初期化のための電圧を印加して、複
    数の画素電極に同時に前記初期化のための電圧を印加す
    ることを特徴とする請求項7に記載の電気泳動表示装置
    の駆動方法。
  9. 【請求項9】 前記複数の画素電圧を複数のデータ線に
    印加した後、前記電気泳動子の制動を行う電界を発生す
    る複数の制動電圧を前記複数のデータ線に印加する請求
    項5に記載の電気泳動表示装置の駆動方法。
  10. 【請求項10】 1つのフィールドを利用してリセット
    動作を行った後、後続のフィールドを利用して書込動作
    を繰り返し、 前記リセット動作を行うためのフィールドでは、前記電
    気泳動子の空間状態を初期化する電界を発生するための
    電圧として前記画素電圧として前記複数のデータ線に印
    加し、 前記書込動作を行うためのフィールドでは、前記画素電
    圧として、前回の書込動作により得られた表示階調に対
    応した階調電圧と目的とする表示階調に対応した階調電
    圧との差電圧を前記複数のデータ線に印加することを特
    徴とする請求項5に記載の電気泳動表示装置の駆動方
    法。
  11. 【請求項11】 前記複数の画素電圧を複数のデータ線
    に印加した後、前記電気泳動子の制動を行う電界を発生
    する複数の制動電圧を前記複数のデータ線に印加する請
    求項10に記載の電気泳動表示装置の駆動方法。
  12. 【請求項12】 複数のデータ線と、前記複数のデータ
    線と立体交差する複数の走査線と、共通電極と、前記複
    数のデータ線と前記複数の走査線との各交差部に対応し
    て各々設けられ、各々一定の間隙を挟んで前記共通電極
    と対向する複数の画素電極と、前記複数の画素電極と前
    記共通電極との間に挟持され、電気泳動粒子を各々含有
    する複数の分散系と、前記複数のデータ線と前記複数の
    走査線との各交差部に対応して各々設けられ、当該交差
    部を通過する走査線に各々のオン/オフ切換制御端子が
    接続され、オン状態であるときに当該交差部を通過する
    データ線を当該交差部に対応して設けられた画素電極に
    接続する複数のスイッチング素子とを有する電気泳動表
    示装置の駆動方法であって、 ある時間長を持ったフィールドを各々利用して、画像表
    示の制御のためのリセット動作、書込動作および保持動
    作を行い、 前記リセット動作のためのフィールドでは、 前記共通電極に共通電極電圧を印加しながら、前記走査
    線を順次選択し、選択した走査線に対し、当該走査線に
    接続された全てのスイッチング素子を一括してオン状態
    にする電圧を印加し、 前記電気泳動子の空間状態を初期化する電界を発生する
    ための複数の画素電圧を複数のデータ線に印加した後、
    前記選択した走査線に対し、当該走査線に接続された全
    てのスイッチング素子を一括してオフ状態にする電圧を
    印加し、 前記書込動作のためのフィールドでは、 前記共通電極に共通電極電圧を印加しながら、前記走査
    線を順次選択し、選択した走査線に対し、当該走査線に
    接続された全てのスイッチング素子を一括してオン状態
    にする電圧を印加し、 複数の階調電圧を前記複数のデータ線に印加した後、前
    記選択した走査線に対し、当該走査線に接続された全て
    のスイッチング素子を一括してオフ状態にする電圧を印
    加し、 前記保持動作のためのフィールドでは、 前記共通電極に共通電極電圧を印加しながら、前記走査
    線を順次選択し、選択した走査線に対し、当該走査線に
    接続された全てのスイッチング素子を一括してオン状態
    にする電圧を印加し、 前記共通電極電圧を前記複数のデータ線に印加した後、
    前記選択した走査線に対し、当該走査線に接続された全
    てのスイッチング素子を一括してオフ状態にする電圧を
    印加することを特徴とする電気泳動表示装置の駆動方
    法。
  13. 【請求項13】 前記書込動作のためのフィールドの
    後、前記保持動作を実行する前に、1つのフィールドを
    利用して、前記電気泳動子の制動を行う電界を発生する
    複数の制動電圧を前記複数のデータ線に印加することを
    特徴とする請求項12に記載の電気泳動表示装置の駆動
    方法。
  14. 【請求項14】 前記書込動作を行った後、一定の基準
    時間が経過したときに、前記リセット動作、書込動作お
    よび保持動作を行うことを特徴とする請求項12に記載
    の電気泳動表示装置の駆動方法。
  15. 【請求項15】 複数のデータ線と、前記複数のデータ
    線と立体交差する複数の走査線と、共通電極と、前記複
    数のデータ線と前記複数の走査線との各交差部に対応し
    て各々設けられ、各々一定の間隙を挟んで前記共通電極
    と対向する複数の画素電極と、前記複数の画素電極と前
    記共通電極との間に挟持され、電気泳動粒子を各々含有
    する複数の分散系と、前記複数のデータ線と前記複数の
    走査線との各交差部に対応して各々設けられ、当該交差
    部を通過する走査線に各々のオン/オフ切換制御端子が
    接続され、オン状態であるときに当該交差部を通過する
    データ線を当該交差部に対応して設けられた画素電極に
    接続する複数のスイッチング素子とを有する電気泳動表
    示装置の駆動方法であって、 ある時間長を持ったフィールドを各々利用して、リセッ
    ト動作を実行した後、書込動作および保持動作を行い、 前記リセット動作のためのフィールドでは、 前記共通電極に共通電極電圧を印加しながら、前記走査
    線を順次選択し、選択した走査線に対し、当該走査線に
    接続された全てのスイッチング素子を一括してオン状態
    にする電圧を印加し、 前記電気泳動子の空間状態を初期化する電界を発生する
    ための複数の画素電圧を複数のデータ線に印加した後、
    前記選択した走査線に対し、当該走査線に接続された全
    てのスイッチング素子を一括してオフ状態にする電圧を
    印加し、 前記書込動作のためのフィールドでは、 前記共通電極に共通電極電圧を印加しながら、前記走査
    線を順次選択し、選択した走査線に対し、当該走査線に
    接続された全てのスイッチング素子を一括してオン状態
    にする電圧を印加し、 目的とする表示階調に対応した階調電圧と前回の書込動
    作において得られた表示階調に対応した階調電圧との差
    電圧を複数のデータ線に印加した後、前記選択した走査
    線に対し、当該走査線に接続された全てのスイッチング
    素子を一括してオフ状態にする電圧を印加し、 前記保持動作のためのフィールドでは、 前記共通電極に共通電極電圧を印加しながら、前記走査
    線を順次選択し、選択した走査線に対し、当該走査線に
    接続された全てのスイッチング素子を一括してオン状態
    にする電圧を印加し、 前記共通電極電圧を前記複数のデータ線に印加した後、
    前記選択した走査線に対し、当該走査線に接続された全
    てのスイッチング素子を一括してオフ状態にする電圧を
    印加することを特徴とする電気泳動表示装置の駆動方
    法。
  16. 【請求項16】 前記書込動作のためのフィールドの
    後、前記保持動作を実行する前に、1つのフィールドを
    利用して、前記電気泳動子の制動を行う電界を発生する
    複数の制動電圧を前記複数のデータ線に印加することを
    特徴とする請求項15に記載の電気泳動表示装置の駆動
    方法。
  17. 【請求項17】 複数のデータ線と、前記複数のデータ
    線と立体交差する複数の走査線と、共通電極と、前記複
    数のデータ線と前記複数の走査線との各交差部に対応し
    て各々設けられ、各々一定の間隙を挟んで前記共通電極
    と対向する複数の画素電極と、前記複数の画素電極と前
    記共通電極との間に挟持され、電気泳動粒子を各々含有
    する複数の分散系と、前記複数のデータ線と前記複数の
    走査線との各交差部に対応して各々設けられ、当該交差
    部を通過する走査線に各々のオン/オフ切換制御端子が
    接続され、オン状態であるときに当該交差部を通過する
    データ線を当該交差部に対応して設けられた画素電極に
    接続する複数のスイッチング素子とを有する電気泳動表
    示装置の駆動回路であって、 前記共通電極に共通電極電圧を印加する印加部と、 前記走査線を順次選択し、選択した走査線に対し、当該
    走査線に接続された全てのスイッチング素子を一括して
    オン状態にする電圧を一定期間印加した後、前記選択し
    た走査線に対し、当該走査線に接続された全てのスイッ
    チング素子を一括してオフ状態にする電圧を印加する走
    査線駆動部と、 1本の走査線が選択され、当該走査線に対し、前記スイ
    ッチング素子を一括してオン状態にする電圧が印加され
    る期間内に、前記電気泳動子の空間状態を目的とする表
    示階調に応じた空間状態に移行させる電界を発生するた
    めの複数の画素電圧を複数のデータ線に一定時間印加し
    た後、前記複数のデータ線に前記共通電極電圧を印加す
    るデータ線駆動部と、 を具備することを特徴とする電気泳動表示装置の駆動回
    路。
  18. 【請求項18】 前記駆動回路は、各々1つのフィール
    ドを利用して、リセット動作と、書込動作とを交互に繰
    り返すものであり、 前記リセット動作を行うためのフィールドでは、前記デ
    ータ線駆動部は、前記電気泳動子の空間状態を初期化す
    る電界を発生するための複数の画素電圧を前記複数のデ
    ータ線に印加し、 前記書込動作を行うためのフィールドでは、前記データ
    線駆動部は、前記画素電圧として、目的とする表示階調
    に対応した階調電圧を前記複数のデータ線に印加するこ
    とを特徴とする請求項17に記載の電気泳動表示装置の
    駆動回路。
  19. 【請求項19】 前記データ線駆動部は、前記複数の画
    素電圧を複数のデータ線に印加した後、前記電気泳動子
    の制動を行う電界を発生する複数の制動電圧を前記複数
    のデータ線に印加することを特徴とする請求項17に記
    載の電気泳動表示装置の駆動回路。
  20. 【請求項20】 前記データ線駆動部は、前記制動電圧
    として、前記画素電圧に応じた大きさの電圧を生成する
    請求項19に記載の電気泳動表示装置の駆動回路。
  21. 【請求項21】 前記駆動回路は、1つのフィールドを
    利用してリセット動作を行った後、後続のフィールドを
    利用して書込動作を繰り返すものであり、 前記リセット動作を行うためのフィールドでは、前記デ
    ータ線駆動回路は、前記電気泳動子の空間状態を初期化
    する電界を発生するための複数の画素電圧を前記複数の
    データ線に印加し、 前記書込動作を行うためのフィールドでは、前記データ
    線駆動回路は、前記画素電圧として、前回の書込動作に
    より得られた表示階調に対応した階調電圧と目的とする
    表示階調に対応した階調電圧との差電圧を前記複数のデ
    ータ線に印加することを特徴とする請求項17に記載の
    電気泳動表示装置の駆動回路。
  22. 【請求項22】 前記データ線駆動部は、前記複数の画
    素電圧を複数のデータ線に印加した後、前記電気泳動子
    の制動を行う電界を発生する複数の制動電圧を前記複数
    のデータ線に印加する請求項21に記載の電気泳動表示
    装置の駆動回路。
  23. 【請求項23】 複数のデータ線と、前記複数のデータ
    線と立体交差する複数の走査線と、共通電極と、前記複
    数のデータ線と前記複数の走査線との各交差部に対応し
    て各々設けられ、各々一定の間隙を挟んで前記共通電極
    と対向する複数の画素電極と、前記複数の画素電極と前
    記共通電極との間に挟持され、電気泳動粒子を各々含有
    する複数の分散系と、前記複数のデータ線と前記複数の
    走査線との各交差部に対応して各々設けられ、当該交差
    部を通過する走査線に各々のオン/オフ切換制御端子が
    接続され、オン状態であるときに当該交差部を通過する
    データ線を当該交差部に対応して設けられた画素電極に
    接続する複数のスイッチング素子とを有する電気泳動表
    示装置の駆動回路であって、 前記共通電極に共通電極電圧を印加する印加部と、 前記走査線を順次選択し、選択した走査線に対し、当該
    走査線に接続された全てのスイッチング素子を一括して
    オン状態にする電圧を一定期間印加した後、前記選択し
    た走査線に対し、当該走査線に接続された全てのスイッ
    チング素子を一括してオフ状態にする電圧を印加する走
    査線駆動部と、 1本の走査線が選択され、当該走査線に対し、前記スイ
    ッチング素子を一括してオン状態にする電圧が印加され
    る期間内に、前記電気泳動子の空間状態を目的とする表
    示階調に応じた空間状態に移行させる電界を発生するた
    めの複数の画素電圧を複数のデータ線に印加するデータ
    線駆動部とを具備し、 前記駆動回路は、ある時間長を持ったフィールドを各々
    利用して、画像表示の制御のためのリセット動作、書込
    動作および保持動作を繰り返すものであり、 前記データ線駆動部は、前記リセット動作のためのフィ
    ールドでは、前記電気泳動子の空間状態を初期化する電
    界を発生するための電圧を前記画素電圧として複数のデ
    ータ線に印加し、前記書込動作のためのフィールドで
    は、複数の階調電圧を前記画素電圧として前記複数のデ
    ータ線に印加し、前記保持動作のためのフィールドで
    は、前記共通電極電圧を前記画素電圧として前記複数の
    データ線に印加することを特徴とする電気泳動表示装置
    の駆動回路。
  24. 【請求項24】 前記データ線駆動部は、前記書込動作
    のためのフィールドの後、前記保持動作を実行する前
    に、1つのフィールドを利用して、前記電気泳動子の制
    動を行う電界を発生する複数の制動電圧を前記画素電圧
    として前記複数のデータ線に印加することを特徴とする
    請求項23に記載の電気泳動表示装置の駆動回路。
  25. 【請求項25】 複数のデータ線と、前記複数のデータ
    線と立体交差する複数の走査線と、共通電極と、前記複
    数のデータ線と前記複数の走査線との各交差部に対応し
    て各々設けられ、各々一定の間隙を挟んで前記共通電極
    と対向する複数の画素電極と、前記複数の画素電極と前
    記共通電極との間に挟持され、電気泳動粒子を各々含有
    する複数の分散系と、前記複数のデータ線と前記複数の
    走査線との各交差部に対応して各々設けられ、当該交差
    部を通過する走査線に各々のオン/オフ切換制御端子が
    接続され、オン状態であるときに当該交差部を通過する
    データ線を当該交差部に対応して設けられた画素電極に
    接続する複数のスイッチング素子とを有する電気泳動表
    示装置の駆動回路であって、 前記共通電極に共通電極電圧を印加する印加部と、 前記走査線を順次選択し、選択した走査線に対し、当該
    走査線に接続された全てのスイッチング素子を一括して
    オン状態にする電圧を一定期間印加した後、前記選択し
    た走査線に対し、当該走査線に接続された全てのスイッ
    チング素子を一括してオフ状態にする電圧を印加する走
    査線駆動部と、 1本の走査線が選択され、当該走査線に対し、前記スイ
    ッチング素子を一括してオン状態にする電圧が印加され
    る期間内に、前記電気泳動子の空間状態を目的とする表
    示階調に応じた空間状態に移行させる電界を発生するた
    めの複数の画素電圧を複数のデータ線に印加するデータ
    線駆動部とを具備し、 前記駆動回路は、ある時間長を持ったフィールドを各々
    利用して、リセット動作を実行した後、書込動作および
    保持動作を交互に繰り返すものであり、 前記データ線駆動部は、前記リセット動作のためのフィ
    ールドでは、前記電気泳動子の空間状態を初期化する電
    界を発生するための電圧を前記画素電圧として前記複数
    のデータ線に印加し、前記書込動作のためのフィールド
    では、目的とする表示階調に対応した階調電圧を前回の
    書込動作において得られた表示階調に対応した階調電圧
    との差電圧を前記画素電圧として前記複数のデータ線に
    印加し、前記保持動作のためのフィールドでは、前記共
    通電極電圧を前記画素電圧として前記複数のデータ線に
    印加することを特徴とする電気泳動表示装置の駆動回
    路。
  26. 【請求項26】 前記データ線駆動部は、前記書込動作
    のためのフィールドの後、前記保持動作を実行する前
    に、1つのフィールドを利用して、前記電気泳動子の制
    動を行う電界を発生する複数の制動電圧を前記画素電圧
    として前記複数のデータ線に印加することを特徴とする
    請求項25に記載の電気泳動表示装置の駆動回路。
  27. 【請求項27】 定期的に前記リセット動作を繰り返す
    ことを特徴とする請求項25に記載の電気泳動表示装置
    の駆動回路。
  28. 【請求項28】 複数のデータ線と、前記複数のデータ
    線と立体交差する複数の走査線と、共通電極と、前記複
    数のデータ線と前記複数の走査線との各交差部に対応し
    て各々設けられ、各々一定の間隙を挟んで前記共通電極
    と対向する複数の画素電極と、前記複数の画素電極と前
    記共通電極との間に挟持され、電気泳動粒子を各々含有
    する複数の分散系と、前記複数のデータ線と前記複数の
    走査線との各交差部に対応して各々設けられ、当該交差
    部を通過する走査線に各々のオン/オフ切換制御端子が
    接続され、オン状態であるときに当該交差部を通過する
    データ線を当該交差部に対応して設けられた画素電極に
    接続する複数のスイッチング素子とを有する電気泳動表
    示パネルと、 前記共通電極に共通電極電圧を印加する印加部と、 前記走査線を順次選択し、選択した走査線に対し、当該
    走査線に接続された全てのスイッチング素子を一括して
    オン状態にする電圧を一定期間印加した後、前記選択し
    た走査線に対し、当該走査線に接続された全てのスイッ
    チング素子を一括してオフ状態にする電圧を印加する走
    査線駆動部と、 1本の走査線が選択され、当該走査線に対し、前記スイ
    ッチング素子を一括してオン状態にする電圧が印加され
    る期間内に、前記電気泳動子の空間状態を目的とする表
    示階調に応じた空間状態に移行させる電界を発生するた
    めの複数の画素電圧を複数のデータ線に一定時間印加し
    た後、前記複数のデータ線に前記共通電極電圧を印加す
    るデータ線駆動部と、 を具備することを特徴とする電気泳動表示装置。
  29. 【請求項29】 複数のデータ線と、前記複数のデータ
    線と立体交差する複数の走査線と、共通電極と、前記複
    数のデータ線と前記複数の走査線との各交差部に対応し
    て各々設けられ、各々一定の間隙を挟んで前記共通電極
    と対向する複数の画素電極と、前記複数の画素電極と前
    記共通電極との間に挟持され、電気泳動粒子を各々含有
    する複数の分散系と、前記複数のデータ線と前記複数の
    走査線との各交差部に対応して各々設けられ、当該交差
    部を通過する走査線に各々のオン/オフ切換制御端子が
    接続され、オン状態であるときに当該交差部を通過する
    データ線を当該交差部に対応して設けられた画素電極に
    接続する複数のスイッチング素子とを有する電気泳動表
    示パネルと、 前記共通電極に共通電極電圧を印加する印加部と、 前記走査線を順次選択し、選択した走査線に対し、当該
    走査線に接続された全てのスイッチング素子を一括して
    オン状態にする電圧を一定期間印加した後、前記選択し
    た走査線に対し、当該走査線に接続された全てのスイッ
    チング素子を一括してオフ状態にする電圧を印加する走
    査線駆動部と、 1本の走査線が選択され、当該走査線に対し、前記スイ
    ッチング素子を一括してオン状態にする電圧が印加され
    る期間内に、前記電気泳動子の空間状態を目的とする表
    示階調に応じた空間状態に移行させる電界を発生するた
    めの複数の画素電圧を複数のデータ線に一定時間印加し
    た後、前記複数のデータ線に前記共通電極電圧を印加す
    るデータ線駆動部と、 を具備する電気泳動表示装置を表示部として備えたこと
    を特徴とする電子機器。
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