JP2002207462A - Method for driving liquid crystal display element - Google Patents

Method for driving liquid crystal display element

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JP2002207462A
JP2002207462A JP2001004192A JP2001004192A JP2002207462A JP 2002207462 A JP2002207462 A JP 2002207462A JP 2001004192 A JP2001004192 A JP 2001004192A JP 2001004192 A JP2001004192 A JP 2001004192A JP 2002207462 A JP2002207462 A JP 2002207462A
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Japan
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liquid crystal
electrode
driving
potential
crystal display
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JP2001004192A
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Japanese (ja)
Inventor
Yasuharu Tanaka
康晴 田中
Yasukatsu Hirai
保功 平井
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Toshiba Corp
Original Assignee
Toshiba Corp
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Publication date
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method for driving liquid crystal display elements, in which power consumption is reduced when displaying a still picture. SOLUTION: When driving is completed for a frame, and before the driving is shifted to the next frame, scanning potential Vg and signal potential Vsig are respectively held at certain fixed potential and also a driving pause period for halting the driving circuit is arranged, to reduce the power consumption of the liquid crystal display elements when displaying the still picture.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、消費電力の低減を
可能にした液晶表示素子の駆動方法に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a method for driving a liquid crystal display device which can reduce power consumption.

【0002】[0002]

【従来の技術】近年、薄膜トランジスタ(Thin Film Tr
ansistor)を用いたアクティブマトリクス方式の液晶電
気光学素子が用いられている。また、このような液晶電
気光学素子である液晶表示素子は、画面サイズが対角2
0インチ程度までの比較的小さな画面が主である。この
液晶表示素子は、軽量、薄型、低消費電力であるため、
ノート型パーソナルコンピュータや小型テレビジョンな
どの表示素子として広く用いられている。また、対角1
00インチ位までの大画面の表示装置としては、この表
示素子をライトバルブとして使用した投射型表示装置が
普及しつつある。
2. Description of the Related Art In recent years, thin film transistors (Thin Film Tr) have been developed.
An active matrix type liquid crystal electro-optical element using an anistor is used. In addition, such a liquid crystal display element as a liquid crystal electro-optical element has a screen size of 2 diagonals.
Mainly relatively small screens up to about 0 inches. Since this liquid crystal display element is lightweight, thin, and has low power consumption,
It is widely used as a display device for notebook personal computers and small televisions. Also, diagonal 1
As a display device having a large screen up to about 00 inches, a projection display device using this display element as a light valve is becoming widespread.

【0003】ところで、現在一般的に用いられている液
晶表示素子は、電極を有する2枚のガラス基板、すなわ
ちアレイ基板および対向基板の間に液晶を挟持したもの
で、これらアレイ基板および対向基板の周囲は液晶封入
口を除いて接着剤で固定されており、液晶封入口は封止
剤で封止された構成である。これらアレイ基板および対
向基板のガラス基板間には、ガラス基板間の距離を一定
に保つためにスペーサとして粒径の均一なプラスティッ
クビーズなどを散在している。
A liquid crystal display element generally used at present has a structure in which liquid crystal is sandwiched between two glass substrates having electrodes, that is, an array substrate and a counter substrate. The periphery is fixed with an adhesive except for the liquid crystal filling port, and the liquid crystal filling port is sealed with a sealant. Plastic beads having a uniform particle size are scattered as spacers between the array substrate and the opposite substrate glass substrate in order to keep the distance between the glass substrates constant.

【0004】また、カラー表示用の液晶表示素子では、
2枚のガラス基板のうちの1枚に、三原色である赤
(R)、緑(G)および青(B)の着色層のついたカラ
ーフィルタが形成されている。
In a liquid crystal display device for color display,
On one of the two glass substrates, a color filter having a coloring layer of three primary colors, red (R), green (G), and blue (B), is formed.

【0005】たとえば単純マトリクス駆動のカラー型ド
ットマトリクス液晶表示素子では、横(Y)方向に帯状
にパターンニングされたY電極を有するY基板と縦
(X)方向に帯状にパターンニングされたX電極を有す
るX基板とを、Y電極とX電極とが互いにほぼ直交する
ように対向配置し、その間に液晶組成物を挟持した構成
である。この場合、液晶表示素子の表示方式としては、
たとえばTN型、ST型、GH型あるいはECB型や強
誘電性液晶などが用いられている。また、封止剤として
は、たとえば熱または紫外線硬化型のアクリル系または
エポシキ系の接着剤などが用いられている。
For example, in a color matrix liquid crystal display element driven by a simple matrix, a Y substrate having Y electrodes patterned in a band in the horizontal (Y) direction and an X electrode patterned in a band in the vertical (X) direction are used. And an X-substrate having such a structure that the Y electrodes and the X electrodes are opposed to each other so as to be substantially orthogonal to each other, and a liquid crystal composition is sandwiched therebetween. In this case, as a display method of the liquid crystal display element,
For example, TN type, ST type, GH type, ECB type, ferroelectric liquid crystal and the like are used. As the sealant, for example, a heat- or ultraviolet-curable acrylic or epoxy adhesive is used.

【0006】そして、カラー型アクティブマトリクス駆
動液晶表示素子では、薄膜トランジスタを有するアクテ
ィブマトリクス基板であるアレイ基板と対向基板とを有
している。このアレイ基板には、たとえばアモルファス
シリコン(a−Si)を半導体層とした薄膜トランジス
タと、この薄膜トランジスタに接続された表示電極、信
号線電極およびゲート電極とがそれぞれ形成されてい
る。また、対向基板は、透明な対向電極を有するととも
に、赤、緑および青のカラーフィルタが形成されてお
り、アレイ基板と対向配置される。また、アレイ基板か
ら対向基板に電圧を印加する電極転移材であるトランス
ファとして、銀ペーストなどを画面周辺分に配置してお
り、この電極転移材によりこれら2枚のアレイ基板およ
び対向基板を電気的に接続している。これらアレイ基板
および対向基板は、両側に配置した偏光板によって挟持
され、光シャッタとして動作し、カラー画像を表示して
いる。
The color active matrix driving liquid crystal display device has an array substrate, which is an active matrix substrate having thin film transistors, and a counter substrate. On this array substrate, for example, a thin film transistor using amorphous silicon (a-Si) as a semiconductor layer, and a display electrode, a signal line electrode, and a gate electrode connected to the thin film transistor are formed. The counter substrate has a transparent counter electrode and is formed with red, green and blue color filters, and is arranged to face the array substrate. In addition, silver paste or the like is disposed around the periphery of the screen as a transfer, which is an electrode transfer material for applying a voltage from the array substrate to the opposing substrate. The electrode transfer material electrically connects the two array substrates and the opposing substrate. Connected to The array substrate and the opposing substrate are sandwiched by polarizing plates disposed on both sides, operate as an optical shutter, and display a color image.

【0007】これらの液晶表示素子は、消費電力の小さ
さから携帯用情報機器のディスプレイに必須な電子機器
となっているが、低消費電力化が望まれている。特に、
携帯電話のような機器に用いられる場合は、静止画像を
いかに低消費電力で表示できるかが重要になる。
[0007] These liquid crystal display elements have become indispensable electronic devices for displays of portable information devices because of their low power consumption, but low power consumption is desired. In particular,
When used in devices such as mobile phones, it is important how still images can be displayed with low power consumption.

【0008】このようなアクティブマトリクス型液晶表
示素子の駆動方法を、図4を参照して説明する。図4は
アクティブマトリクス型液晶表示素子の一画素に対する
駆動電圧波形を示している。
A method of driving such an active matrix type liquid crystal display device will be described with reference to FIG. FIG. 4 shows a drive voltage waveform for one pixel of the active matrix type liquid crystal display element.

【0009】この図4は、一画素分の表示用スイッチン
グ素子である薄膜トランジスタがエンハンスメント型n
チャンネルのトランジスタの場合を示している。通常の
駆動方法では、薄膜トランジスタのゲートが接続された
走査電極にフレーム周期で走査パルスが印加される。す
なわち、薄膜トランジスタのゲートの電圧となる走査電
位Vgがフレーム毎にパルス状に変化する。また、信号
電極には、一点鎖線で示す信号電圧中心の電位に対し、
フレーム毎に正と負の極性をとる信号電圧Vsigが印加
される。さらに、対向電極には一定の対向電位Vcomが
印加されている。
FIG. 4 shows that a thin film transistor which is a display switching element for one pixel is an enhancement type n.
The case of a channel transistor is shown. In a normal driving method, a scan pulse is applied at a frame cycle to a scan electrode to which a gate of a thin film transistor is connected. That is, the scanning potential Vg, which is the voltage of the gate of the thin film transistor, changes in a pulse form for each frame. In addition, the potential of the signal electrode at the signal voltage center indicated by the dashed line is
A signal voltage Vsig having positive and negative polarities is applied for each frame. Further, a constant counter potential Vcom is applied to the counter electrode.

【0010】このように、走査電極および信号電極から
スイッチング素子に走査電位および信号電位を与えられ
る毎に、対向電極に加わっている一定電位とで所定の表
示をするフレームを順次発生させている。
As described above, every time a scanning potential and a signal potential are applied to the switching element from the scanning electrode and the signal electrode, a frame for performing a predetermined display with a constant potential applied to the counter electrode is sequentially generated.

【0011】[0011]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、このよ
うな液晶表示素子の駆動方法でも、消費電力をいかに低
減できるかが大きな課題となっている。
However, even with such a method of driving a liquid crystal display element, a major problem is how to reduce power consumption.

【0012】本発明は、上記問題点に鑑みなされたもの
で、静止画像を表示する場合に消費電力を低減できる液
晶表示素子の駆動方法を提供することを目的とする。
The present invention has been made in view of the above problems, and has as its object to provide a method of driving a liquid crystal display element which can reduce power consumption when displaying a still image.

【0013】[0013]

【課題を解決するための手段】本発明は、走査電極およ
び信号電極、これら走査電極および信号電極に接続され
たスイッチング素子、および、このスイッチング素子に
接続された反射電極を兼ねる画素電極とを有するアレイ
基板と、このアレイ基板に対向する対向基板と、これら
アレイ基板および対向基板間に介在された液晶組成物を
備えた液晶表示素子の駆動方法であって、前記走査電極
および信号電極から前記スイッチング素子に所定の走査
電位および信号電位が与えられる毎に、前記画素電極に
所定の表示するフレームを順次発生させる際に、前記フ
レームが終了し、次のフレームに移る前に前記走査電位
および信号電位をそれぞれある固定電位に保つとともに
駆動休止期間を設けるもので、フレームが終了し、次の
フレームに移る前に走査電位および信号電位をそれぞれ
固定電位に保つとともに、駆動停止期間を設けたことに
より、静止画像を表示する場合の液晶表示素子の消費電
力を低減する。
The present invention comprises a scanning electrode and a signal electrode, a switching element connected to the scanning electrode and the signal electrode, and a pixel electrode connected to the switching element and serving as a reflection electrode. A method for driving a liquid crystal display element comprising an array substrate, a counter substrate facing the array substrate, and a liquid crystal composition interposed between the array substrate and the counter substrate, the method comprising: Each time a predetermined scanning potential and a signal potential are applied to the element, when a predetermined frame to be displayed is sequentially generated on the pixel electrode, when the frame ends, the scanning potential and the signal potential are changed before the next frame. Are kept at a certain fixed potential and a drive suspension period is provided. With keeping the scanning potential and the signal potential to the fixed potential, by providing the drive halt period, reducing the power consumption of the liquid crystal display device when displaying a still image.

【0014】[0014]

【発明の実施の形態】以下、本発明の一実施の形態を図
面を参照して説明する。なお、従来例で説明した部分に
は、同一符号を付して説明する。
DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS One embodiment of the present invention will be described below with reference to the drawings. The parts described in the conventional example will be described with the same reference numerals.

【0015】まず、図2および図3に示すように、液晶
表示部11は、アクティブマトリクス基板であるアレイ基
板および対向基板と、これらアレイ基板および対向基板
間の空間内に封止、挟持された液晶組成物12とで構成さ
れている。そして、アレイ基板は、一主面にマトリクス
状にそれぞれ複数本配置された走査電極13および信号電
極14と、これら走査電極13はおよび信号電極14に接続さ
れたスイッチング素子としての薄膜トランジスタ15とこ
の薄膜トランジスタ15に接続された反射電極を兼ねる画
素電極16とを有している。なお、走査電極13は薄膜トラ
ンジスタ15のゲートに、信号電極はソースに接続され、
画素電極16はドレインに接続されている。そして、画素
電極16は液晶組成物12を介して対向基板に対向した対向
電極17と対向しており、画素電極16および対向電極17間
に静電容量Clcが発生する。また、画素電極16に対して
は、静電容量Csを有する補助容量18が並列接続され
る。
First, as shown in FIGS. 2 and 3, the liquid crystal display section 11 is sealed and sandwiched in an array substrate and an opposing substrate, which are active matrix substrates, and in a space between the array substrate and the opposing substrate. And a liquid crystal composition 12. The array substrate includes a plurality of scanning electrodes 13 and signal electrodes 14 arranged in a matrix on one main surface, and the scanning electrodes 13 and the thin film transistors 15 as switching elements connected to the signal electrodes 14 and the thin film transistors. And a pixel electrode 16 also serving as a reflection electrode connected to the pixel electrode 15. Note that the scanning electrode 13 is connected to the gate of the thin film transistor 15, the signal electrode is connected to the source,
The pixel electrode 16 is connected to the drain. The pixel electrode 16 faces the counter electrode 17 facing the counter substrate via the liquid crystal composition 12, and a capacitance Clc is generated between the pixel electrode 16 and the counter electrode 17. Further, an auxiliary capacitance 18 having an electrostatic capacitance Cs is connected in parallel to the pixel electrode 16.

【0016】また、アレイ基板に設けられた各走査電極
13に対しては、駆動回路となるそれぞれ走査電位を供給
する走査線ドライバ21および駆動用のシフトレジスタ22
が設けられており、シフトレジスタ22に入力されるクロ
ックパルスによって周期的に駆動される。同様に、アレ
イ基板に設けられた各信号電極14に対しては、駆動回路
となる信号電位を供給する信号線ドライバ23および駆動
用のシフトレジスタ24が設けられており、シフトレジス
タ24に入力されるクロックパルスによって周期的に駆動
される。
Further, each scanning electrode provided on the array substrate
13, a scanning line driver 21 for supplying a scanning potential and a driving shift register 22 each serving as a driving circuit.
Are driven periodically by a clock pulse input to the shift register 22. Similarly, for each signal electrode 14 provided on the array substrate, a signal line driver 23 for supplying a signal potential serving as a driving circuit and a shift register 24 for driving are provided, and input to the shift register 24 are provided. It is periodically driven by a clock pulse.

【0017】そして、上記実施の形態では、液晶表示素
子を駆動する場合、図1に示す波形図で示すように、薄
膜トランジスタ15のゲートが接続された走査電極13にフ
レーム周期で走査パルスが印加される。すなわち、薄膜
トランジスタ15のゲートの電位となる走査電位Vgがフ
レーム毎にパルス状に印加される。また、信号電極14に
は、一点鎖線で示す信号電圧中心の電位に対し、フレー
ム毎に正と負の極性をとる信号電位Vsigが印加され
る。さらに、対向電極17には一定の対向電位Vcomが印
加されている。
In the above embodiment, when driving the liquid crystal display element, a scan pulse is applied at a frame cycle to the scan electrode 13 to which the gate of the thin film transistor 15 is connected, as shown in the waveform diagram of FIG. You. That is, the scanning potential Vg, which is the potential of the gate of the thin film transistor 15, is applied in a pulse form for each frame. Further, the signal electrode 14 is applied with a signal potential Vsig having positive and negative polarities for each frame with respect to the potential of the signal voltage center indicated by the dashed line. Further, a constant counter potential Vcom is applied to the counter electrode 17.

【0018】このように、走査電極13および信号電極14
から薄膜トランジスタ15にパルス状の所定の走査電位お
よび信号電位が与えられる毎に、対向電極17に加わって
いる一定電位とで所定の表示するフレームを順次発生さ
せている。
As described above, the scanning electrode 13 and the signal electrode 14
Thus, every time a predetermined pulsed scanning potential and signal potential are applied to the thin film transistor 15, a predetermined display frame is sequentially generated with a constant potential applied to the counter electrode 17.

【0019】そして、フレームが終了し、次のフレーム
に移る前に走査電位Vgおよび信号電位Vsigをそれぞれ
ある固定電位に保つとともに、駆動回路を休止させる駆
動休止期間を設けている。
Then, before the end of one frame and before moving on to the next frame, the scanning potential Vg and the signal potential Vsig are each maintained at a certain fixed potential, and a drive pause period is provided for suspending the drive circuit.

【0020】図1に示すように、i番目のフレームが終
了した後、その次のi+1番目のフレームに移る前に駆
動休止期間を設けている。この駆動休止期間では、走査
電位、すなわち薄膜トランジスタ15のゲート電極の走査
電位VgはゲートパルスのLowの電位に固定される。ま
た、信号電位Vsigは、一点鎖線で示す信号電圧中心の
電位に固定している。この信号電位Vsigは中心電位に
限らず、信号電位Vsigの範囲内の任意の電圧に固定し
てもよい。なお、対向電位Vcomは通常の駆動の場合と
同様に一定に保たれる。
As shown in FIG. 1, after the i-th frame is completed, a driving suspension period is provided before moving to the next (i + 1) -th frame. In the drive suspension period, the scanning potential, that is, the scanning potential Vg of the gate electrode of the thin film transistor 15 is fixed to the low potential of the gate pulse. Further, the signal potential Vsig is fixed to a potential at the center of the signal voltage indicated by a dashed line. The signal potential Vsig is not limited to the central potential, and may be fixed to an arbitrary voltage within the range of the signal potential Vsig. The counter potential Vcom is kept constant as in the case of normal driving.

【0021】したがって、画素表示用の薄膜トランジス
タ15は、この駆動休止期間の間、常にOFFの状態とな
り、この結果、この駆動休止期間の間は画素に書き込ま
れた電位が保持される。
Therefore, the thin-film transistor 15 for pixel display is always in the OFF state during the driving suspension period, and as a result, the potential written to the pixel is maintained during the driving suspension period.

【0022】ただし、実際の薄膜トランジスタを用いた
液晶表示素子では、一般に、薄膜トランジスタのリーク
電流や液晶の中に含まれるイオン性の不純物の影響によ
り、図2で示した画素電極16に充電された電荷は徐々に
放電していくので、この状態で長時間、表示画像を維持
することは困難である。特に、バックライトを有する透
過型の液晶表示素子では、バックライトからの光が薄膜
トランジスタに入射されることによって薄膜トランジス
タの半導体層にキャリアが発生してリーク電流が増加す
ることにより、このような休止期間をとることはほとん
ど困難であった。
However, in an actual liquid crystal display device using a thin film transistor, the electric charge charged in the pixel electrode 16 shown in FIG. 2 is generally affected by the leakage current of the thin film transistor and the influence of ionic impurities contained in the liquid crystal. Is gradually discharged, and it is difficult to maintain a display image for a long time in this state. In particular, in a transmissive liquid crystal display element having a backlight, when light from the backlight is incident on the thin film transistor, carriers are generated in a semiconductor layer of the thin film transistor, and a leakage current increases. It was almost difficult to take.

【0023】しかし、上記実施の形態の液晶表示素子
は、画素電極16が反射電極を兼ねるいわゆる反射型の液
晶表示素子であり、バックライトがないため、裏面から
の光によるリーク電流の増加がない。また、表面からの
光に対しても、反射電極を兼ねた画素電極16が遮光する
ので、薄膜トランジスタ15のリーク電流の増加を防ぐこ
とができる。
However, the liquid crystal display device of the above embodiment is a so-called reflection type liquid crystal display device in which the pixel electrode 16 also serves as a reflection electrode, and has no backlight, so that there is no increase in leak current due to light from the back surface. . Further, since the pixel electrode 16 also serving as a reflection electrode shields light from the surface, an increase in leak current of the thin film transistor 15 can be prevented.

【0024】このため、実験によれば、駆動休止時間を
15秒程度にしても画素に書き込んだ画像を良好に保持
し続けることが確認できた。すなわち、静止画像を電力
消費を伴うことなく、ある時間良好に保持できることが
確認された。
For this reason, according to the experiment, it was confirmed that the image written in the pixel can be kept satisfactorily even when the driving suspension time is about 15 seconds. That is, it has been confirmed that a still image can be satisfactorily held for a certain time without power consumption.

【0025】一方、駆動休止期間の後に書き込みを再開
する場合、ごく僅かではあるが表示が瞬くことがある。
この瞬きを目立たなくするためには、駆動休止期間は概
ね0.1秒以上とすれば良いことも分かった。
On the other hand, when writing is restarted after the drive suspension period, the display may blink, albeit very slightly.
In order to make the blinking inconspicuous, it was found that the driving suspension period should be set to about 0.1 second or longer.

【0026】これらの結果、駆動休止期間は、概ね0.
1秒から15秒の範囲に設定すれば、良好な静止画像を
得ることができる。また、この駆動休止期間は奇数回フ
レーム毎に設けると良い。
As a result, the driving suspension period is approximately 0.
If the time is set in the range of 1 second to 15 seconds, a good still image can be obtained. Further, it is preferable that the drive suspension period is provided for every odd number of frames.

【0027】そして、書き込み再開時における表示の瞬
きを軽減するためには、図2で示したように、静電容量
Csを有する補助容量18を画素電極17に付加することも
有効である。この場合、液晶組成物12の静電容量Clcに
対して、Cs/Clc≧1、望ましくはCs/Clc≧2であ
るとよい。特に、ポリシリコンを用いた薄膜トランジス
タは、そのオン電流が大きいので、補助容量18の静電容
量Csの容量を大きくとることができる。その結果、た
とえばCs/Clcの値を5以上にすることができるの
で、特に適する。
In order to reduce the blinking of the display at the time of resuming the writing, it is effective to add an auxiliary capacitor 18 having an electrostatic capacitance Cs to the pixel electrode 17 as shown in FIG. In this case, Cs / Clc ≧ 1, preferably Cs / Clc ≧ 2, relative to the capacitance Clc of the liquid crystal composition 12. In particular, a thin film transistor using polysilicon has a large on-state current, so that the capacitance of the capacitance Cs of the auxiliary capacitance 18 can be increased. As a result, for example, the value of Cs / Clc can be made 5 or more, which is particularly suitable.

【0028】なお、液晶の駆動電圧は交流であることが
望ましいので、ある駆動停止期間後に画素電極に充電し
て再び駆動休止期間に入るとき、画素電極16に充電した
電圧の極性は前の駆動停止期間の時の逆極性になるよう
にするとよい。
Since it is desirable that the driving voltage of the liquid crystal is an alternating current, when the pixel electrode is charged after a certain driving stop period and the driving suspension period is started again, the polarity of the voltage charged to the pixel electrode 16 is changed to that of the previous driving period. It is good to make it the reverse polarity at the time of a stop period.

【0029】また、駆動休止する方法の一例としては、
たとえば図2で示した回路において、走査線ドライバ2
1、信号線ドライバ23に対するシフトレジスタ24に入力
しているクロックパルスを停止させる方法がある。
Further, as an example of the method of suspending the driving,
For example, in the circuit shown in FIG.
1. There is a method of stopping the clock pulse input to the shift register 24 for the signal line driver 23.

【0030】このようにして、縦176画素、横144
画素の反射型液晶表示素子を、フレーム周波数60H
z、駆動停止時間5秒として駆動し、静止画像を表示さ
せたところ、従来の駆動方法による消費電力が50mW
であったものが、消費電力は2mWと、大幅に低減でき
た。
In this way, 176 pixels vertically and 144 pixels horizontally
The reflection type liquid crystal display element of the pixel has a frame frequency of 60H
z, when the drive was stopped for 5 seconds and a still image was displayed, the power consumption by the conventional driving method was 50 mW.
However, the power consumption was significantly reduced to 2 mW.

【0031】[0031]

【発明の効果】本発明によれば、静止画素を表示するべ
く液晶表示素子を駆動する際、フレームが終了し、次の
フレームに移る前に駆動休止期間を設けたので、良好な
表示状態を維持しながら、消費電力を大幅に低減でき
る。
According to the present invention, when a liquid crystal display element is driven to display a still pixel, a driving stop period is provided before a frame is completed and the next frame is started. The power consumption can be greatly reduced while maintaining.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】本発明の液晶表示素子の駆動方法の一実施の形
態を説明する波形図である。
FIG. 1 is a waveform diagram illustrating an embodiment of a method for driving a liquid crystal display element according to the present invention.

【図2】同上液晶表示素子の等価回路を示す回路図であ
る。
FIG. 2 is a circuit diagram showing an equivalent circuit of the liquid crystal display element.

【図3】同上液晶表示素子の全体構成を示すブロック図
である。
FIG. 3 is a block diagram showing an overall configuration of the liquid crystal display element.

【図4】従来例の液晶表示素子の駆動方法を説明する波
形図である。
FIG. 4 is a waveform diagram illustrating a method of driving a conventional liquid crystal display element.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

13 走査電極 14 信号電極 12 液晶組成物 15 スイッチング素子としての薄膜トランジスタ 16 画素電極 17 対向電極 Vg 走査電位 Vsig 信号電位 13 Scan electrode 14 Signal electrode 12 Liquid crystal composition 15 Thin film transistor as switching element 16 Pixel electrode 17 Counter electrode Vg Scan potential Vsig Signal potential

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き Fターム(参考) 2H093 NA16 NA33 NC12 NC22 NC24 NC27 NC34 NC35 ND39 5C006 AA02 AF44 AF71 BB16 BB28 BC03 BC11 BF03 FA47 5C080 AA10 BB05 CC03 DD26 FF11 JJ02 JJ03 JJ04 KK02  ──────────────────────────────────────────────────続 き Continued on the front page F term (reference) 2H093 NA16 NA33 NC12 NC22 NC24 NC27 NC34 NC35 ND39 5C006 AA02 AF44 AF71 BB16 BB28 BC03 BC11 BF03 FA47 5C080 AA10 BB05 CC03 DD26 FF11 JJ02 JJ03 JJ04 KK02

Claims (2)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 走査電極および信号電極、これら走査電
極および信号電極に接続されたスイッチング素子、およ
び、このスイッチング素子に接続された反射電極を兼ね
る画素電極とを有するアレイ基板と、このアレイ基板に
対向する対向基板と、これらアレイ基板および対向基板
間に介在された液晶組成物を備えた液晶表示素子の駆動
方法であって、 前記走査電極および信号電極から前記スイッチング素子
に所定の走査電位および信号電位が与えられる毎に、前
記画素電極に所定の表示するフレームを順次発生させる
際に、 前記フレームが終了し、次のフレームに移る前に前記走
査電位および信号電位をそれぞれある固定電位に保つと
ともに駆動休止期間を設けることを特徴とする液晶表示
素子の駆動方法。
An array substrate having a scanning electrode and a signal electrode, a switching element connected to the scanning electrode and the signal electrode, and a pixel electrode connected to the switching element and serving as a reflection electrode, and A method for driving a liquid crystal display element comprising an opposing substrate and a liquid crystal composition interposed between the array substrate and the opposing substrate, wherein a predetermined scanning potential and a signal are applied to the switching element from the scanning electrode and the signal electrode. Each time a potential is applied, when sequentially generating a predetermined frame to be displayed on the pixel electrode, the frame is terminated, and before moving to the next frame, the scanning potential and the signal potential are each maintained at a certain fixed potential. A method for driving a liquid crystal display element, wherein a driving suspension period is provided.
【請求項2】 駆動休止期間は、0.1秒ないし15秒
であることを特徴とする請求項1記載の液晶表示素子の
駆動方法。
2. The method for driving a liquid crystal display device according to claim 1, wherein the drive suspension period is 0.1 second to 15 seconds.
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