JP2003029716A - Liquid crystal display device and driving device for the device and driving method of the device - Google Patents

Liquid crystal display device and driving device for the device and driving method of the device

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JP2003029716A
JP2003029716A JP2001211825A JP2001211825A JP2003029716A JP 2003029716 A JP2003029716 A JP 2003029716A JP 2001211825 A JP2001211825 A JP 2001211825A JP 2001211825 A JP2001211825 A JP 2001211825A JP 2003029716 A JP2003029716 A JP 2003029716A
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JP
Japan
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liquid crystal
crystal display
display device
video signal
switch
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Application number
JP2001211825A
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Japanese (ja)
Inventor
Shigeki Hirohata
茂樹 廣畑
Katsumi Adachi
克己 足達
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Panasonic Holdings Corp
Original Assignee
Matsushita Electric Industrial Co Ltd
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Publication date
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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To solve such a problem that, in a liquid crystal display device of a color sequential display system, when the slew rate of the source driver of an operational amplifier system is raised in accordance with a high-speed write-in of a source line, a bias current is increased, too and an LSI(large scale integrated circuit) can not stand heat. SOLUTION: This source driver is made to be able to charge a source line at a high speed while suppressing the generation of heat of an LSI by constituting the source driver of switches. Moreover, the source driver is made to be able to perform multi-level display while making the number of switches minimum by the combined use with a multi-level processing circuit. Furthermore, the liquid crystal display device of the color sequential display system can be realized by using the source driver of this invention.

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、表示装置における
表示制御技術に関し、マトリックス型液晶表示装置にお
いて、信号線に対して高速に映像信号を書きこむ場合に
おいて好適な技術に関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a display control technique for a display device, and more particularly to a technique suitable for writing a video signal to a signal line at a high speed in a matrix type liquid crystal display device.

【0002】[0002]

【従来の技術】赤または緑または青の映像を表示し、そ
れに連動してそれぞれの色に応じた照明を全面または背
面から任意の順序で照射してカラー表示を行う色順次表
示方式(フィールドシーケンシャルカラー方式)の液晶
表示装置は、1フレーム内に少なくとも3回の表示を行
わなければならないため、1走査線を走査する時間が短
くなる。そのため、信号線を高速で充電する必要があ
り、信号線駆動装置(以後ソースドライバと呼ぶ)の出
力電圧の上昇率(以後スルーレートと呼ぶ)を大きくす
る必要がある。一般的に従来のソースドライバは、図1
7に示すようなオペアンプを用いた回路構成であった。
図17において、201、202、208、209は電
流源、203、205、207はFET、206は信号
入力端子、204は電源入力端子、210は液晶パネル
のソース線である。このような回路にてスルーレートを
大きくする場合は、208、209の電流を大きくする
ことで実現していた。
2. Description of the Related Art A color-sequential display system (field-sequential display) in which red, green, or blue images are displayed, and in conjunction with that, illumination according to the respective colors is radiated in any order from the entire surface or the back surface to perform color display. Since a color type liquid crystal display device has to perform display at least three times within one frame, the time for scanning one scanning line is shortened. Therefore, it is necessary to charge the signal line at a high speed, and it is necessary to increase the rate of increase in the output voltage of the signal line driving device (hereinafter referred to as the source driver) (hereinafter referred to as the slew rate). Generally, the conventional source driver is shown in FIG.
It has a circuit configuration using an operational amplifier as shown in FIG.
In FIG. 17, 201, 202, 208 and 209 are current sources, 203, 205 and 207 are FETs, 206 is a signal input terminal, 204 is a power input terminal and 210 is a source line of a liquid crystal panel. In the case of increasing the slew rate in such a circuit, it is realized by increasing the currents of 208 and 209.

【0003】[0003]

【発明が解決しようとする課題】前述のように、高速で
ソース線を充電するにはスルーレートを大きくする必要
があった。しかし、オペアンプを用いた回路構成でスル
ーレートを大きくしようとするとアイドル電流を増やす
必要があるため、ソースドライバ内部で消費する電力が
増大してICが発熱するという問題があった。そのため
出力チャンネル数が200chから300chのICで
は、最大でも10V/μs程度にするのが限界であり、
それ以上大きくするのは発熱面で非現実的であった。
As described above, it is necessary to increase the slew rate in order to charge the source line at high speed. However, in order to increase the slew rate in the circuit configuration using the operational amplifier, it is necessary to increase the idle current, so that there is a problem that the power consumed inside the source driver increases and the IC heats up. Therefore, for ICs with 200 to 300 ch output channels, the maximum limit is about 10 V / μs,
It was unrealistic in terms of heat generation to make it larger than that.

【0004】[0004]

【課題を解決するための手段】この問題を解決するため
に、本願第1の発明は、複数の基準電圧を入力するため
の電圧入力端子と、映像信号を入力するための映像信号
入力端子と、スイッチと電圧出力端子を有し、前記スイ
ッチが、前記映像信号に応じて前記複数の電圧入力端子
から一つを選択して出力することで、色順次表示方式の
液晶表示装置に最適な駆動装置を実現したものである。
In order to solve this problem, the first invention of the present application provides a voltage input terminal for inputting a plurality of reference voltages, and a video signal input terminal for inputting a video signal. , Which has a switch and a voltage output terminal, and the switch selects one of the plurality of voltage input terminals according to the video signal and outputs the selected voltage input terminal, which is optimal for a color sequential display type liquid crystal display device. The device is realized.

【0005】また、本願第2の発明は、複数の基準電圧
を入力するための電圧入力端子と、映像信号を入力する
ための映像信号入力端子と、スイッチと電圧出力端子と
多階調化処理部を有し、前記多階調化処理部が前記映像
信号を多階調処理した後、前記スイッチが、前記多階調
処理された映像信号に応じて前記複数の電圧入力端子か
ら一つを選択して出力することで色順次表示方式の液晶
表示装置に最適な駆動装置を実現したものである。
A second aspect of the present invention is a voltage input terminal for inputting a plurality of reference voltages, a video signal input terminal for inputting a video signal, a switch, a voltage output terminal, and a multi-gradation processing. The multi-gradation processing unit performs multi-gradation processing on the video signal, and the switch selects one from the plurality of voltage input terminals according to the multi-gradation processed video signal. By selecting and outputting, a drive device most suitable for a color sequential liquid crystal display device is realized.

【0006】また、本願第3の発明は、複数の基準電圧
を入力するための電圧入力端子と、映像信号を入力する
ための映像信号入力端子と、スイッチと電圧出力端子を
有し、前記スイッチが、前記映像信号に応じて前記複数
の電圧入力端子から一つを選択して出力する駆動装置を
用いて、色順次表示方式の液晶表示装置を実現したもの
である。
Further, a third invention of the present application has a voltage input terminal for inputting a plurality of reference voltages, a video signal input terminal for inputting a video signal, a switch and a voltage output terminal. However, a color-sequential display type liquid crystal display device is realized by using a drive device that selects and outputs one of the plurality of voltage input terminals according to the video signal.

【0007】また、本願第4の発明は、複数の基準電圧
を入力するための電圧入力端子と、映像信号を入力する
ための映像信号入力端子と、スイッチと電圧出力端子と
多階調化処理部を有し、前記多階調化処理部が前記映像
信号を多階調処理した後、前記スイッチが、前記多階調
処理された映像信号に応じて前記複数の電圧入力端子か
ら一つを選択して出力する駆動装置を用いて、色順次表
示方式の液晶表示装置を実現したものである。
The fourth invention of the present application is a voltage input terminal for inputting a plurality of reference voltages, a video signal input terminal for inputting a video signal, a switch, a voltage output terminal, and a multi-gradation processing. The multi-gradation processing unit performs multi-gradation processing on the video signal, and the switch selects one from the plurality of voltage input terminals according to the multi-gradation processed video signal. A liquid crystal display device of a color sequential display system is realized by using a driving device which selects and outputs.

【0008】また、本願第5の発明は、複数の基準電圧
を入力するための電圧入力端子と、映像信号を入力する
ための映像信号入力端子と、低温ポリシリコンにて形成
されたスイッチと電圧出力端子を有し、前記スイッチ
が、前記映像信号に応じて前記複数の電圧入力端子から
一つを選択して出力することで、色順次表示方式の液晶
表示装置に最適な駆動装置を実現したものである。
A fifth aspect of the present invention is a voltage input terminal for inputting a plurality of reference voltages, a video signal input terminal for inputting a video signal, a switch and a voltage formed of low temperature polysilicon. By having one output terminal selected from the plurality of voltage input terminals in accordance with the video signal and outputting the selected output terminal, a drive device optimal for a color sequential display type liquid crystal display device is realized. It is a thing.

【0009】また、本願第6の発明は、複数の基準電圧
を入力するための電圧入力端子と、映像信号を入力する
ための映像信号入力端子と、低温ポリシリコンにて形成
されたスイッチと電圧出力端子と多階調化処理部を有
し、前記多階調化処理部が前記映像信号を多階調処理し
た後、前記スイッチが、前記多階調処理された映像信号
に応じて前記複数の電圧入力端子から一つを選択して出
力することで色順次表示方式の液晶表示装置に最適な駆
動装置を実現したものである。
The sixth invention of the present application is a voltage input terminal for inputting a plurality of reference voltages, a video signal input terminal for inputting a video signal, a switch formed of low-temperature polysilicon and a voltage. An output terminal and a multi-gradation processing unit, wherein the multi-gradation processing unit performs multi-gradation processing on the video signal, and then the switch performs the multi-gradation processing according to the multi-gradation processed video signal. By selecting one from the voltage input terminals and outputting the selected voltage, a driving device most suitable for a color sequential display type liquid crystal display device is realized.

【0010】また、本願第7の発明は、複数の基準電圧
を入力するための電圧入力端子と、映像信号を入力する
ための映像信号入力端子と、低温ポリシリコンにて形成
されたスイッチと電圧出力端子を有し、前記スイッチ
が、前記映像信号に応じて前記複数の電圧入力端子から
一つを選択して出力する駆動装置を用いて、色順次表示
方式の液晶表示装置を実現したものである。
Further, a seventh invention of the present application is that a voltage input terminal for inputting a plurality of reference voltages, a video signal input terminal for inputting a video signal, a switch formed of low-temperature polysilicon and a voltage. A color sequential display type liquid crystal display device is realized by using a drive device that has an output terminal and the switch selects and outputs one from the plurality of voltage input terminals according to the video signal. is there.

【0011】また、本願第8の発明は、複数の基準電圧
を入力するための電圧入力端子と、映像信号を入力する
ための映像信号入力端子と、低温ポリシリコンにて形成
されたスイッチと電圧出力端子と多階調化処理部を有
し、前記多階調化処理部が前記映像信号を多階調処理し
た後、前記スイッチが、前記多階調処理された映像信号
に応じて前記複数の電圧入力端子から一つを選択して出
力する駆動装置を用いて、色順次表示方式の液晶表示装
置を実現したものである。
The eighth invention of the present application is a voltage input terminal for inputting a plurality of reference voltages, a video signal input terminal for inputting a video signal, a switch formed of low-temperature polysilicon, and a voltage. An output terminal and a multi-gradation processing unit, wherein the multi-gradation processing unit performs multi-gradation processing on the video signal, and then the switch performs the multi-gradation processing according to the multi-gradation processed video signal. The liquid crystal display device of the color sequential display system is realized by using the driving device which selects and outputs one of the voltage input terminals.

【0012】また、本願第9の発明は、複数の基準電圧
を入力するための電圧入力端子と、映像信号を入力する
ための映像信号入力端子と、スイッチと、電圧出力端子
を有し、前記スイッチが、前記映像信号に応じて前記複
数の電圧入力端子から一つを選択して出力するソース線
駆動手段と、入力された映像信号を元のフレーム周波数
よりも高い周波数に変換する処理手段を有し、前記処理
手段により入力された映像信号を元のフレーム周波数よ
りも高い周波数に変換し、前記ソース線駆動手段によっ
て前記変換された映像信号に応じてソース線を駆動する
ようにしたものである。
The ninth invention of the present application has a voltage input terminal for inputting a plurality of reference voltages, a video signal input terminal for inputting a video signal, a switch, and a voltage output terminal. The switch includes a source line driving unit that selects and outputs one of the plurality of voltage input terminals according to the video signal, and a processing unit that converts the input video signal into a frequency higher than the original frame frequency. The video signal input by the processing means is converted to a frequency higher than the original frame frequency, and the source line driving means drives the source line according to the converted video signal. is there.

【0013】また、本願第10の発明は、複数の基準電
圧を入力するための電圧入力端子と、映像信号を入力す
るための映像信号入力端子と、低温ポリシリコンにて形
成されたスイッチと、電圧出力端子を有し、前記スイッ
チが、前記映像信号に応じて前記複数の電圧入力端子か
ら一つを選択して出力するソース線駆動手段と、入力さ
れた映像信号を元のフレーム周波数よりも高い周波数に
変換する処理手段を有し、前記処理手段により、入力さ
れた映像信号を元のフレーム周波数よりも高い周波数に
変換し、前記ソース線駆動手段によって前記変換された
映像信号に応じてソース線を駆動する様にしたものであ
る。
The tenth invention of the present application, a voltage input terminal for inputting a plurality of reference voltages, a video signal input terminal for inputting a video signal, a switch formed of low temperature polysilicon, Source line driving means having a voltage output terminal, wherein the switch selects and outputs one from the plurality of voltage input terminals according to the video signal, and the input video signal with a frequency higher than the original frame frequency. A processing means for converting into a high frequency, the processing means converts the input video signal into a frequency higher than the original frame frequency, and the source line driving means sources in accordance with the converted video signal; It is designed to drive lines.

【0014】[0014]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態につい
て、図1から図16を用いて説明する。
BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION Embodiments of the present invention will be described below with reference to FIGS. 1 to 16.

【0015】(本願第1及び本願第5の発明の実施形
態)前述の通り、1ラインあたりに割り当てられる充電
時間が短くなると、それだけソース線を高速で充電しな
ければならない。なぜなら、ソース線を所望の電圧に充
電する前に走査が終わってしまうと、所望の輝度に到達
せず、表示品位が低下することになるからである。一般
的なソースドライバの出力電圧特性は図18に示すよう
に、電圧の上昇率が時間に対して一定となっている。そ
のため、ソース線を所望の電圧に充電するには、数μs
の時間がかかるのが一般的である。そこで本発明では、
図4に示す原理でソース線を充電する回路構成とした。
ここで、601は電源、602はスイッチ、603はソ
ース線の抵抗、604はソース線の容量である。例え
ば、ソース線容量が100pF、ソース線抵抗が1kΩ
と仮定すると、時定数はτ(s)=C(F)×R(Ω)
より0.1μsとなり、所望の電圧の99.5%まで充
電すればよいとすると充電時間は5τでよいので、0.
1μs×5=0.5μsで済むことになる。
(Embodiments of the first and fifth inventions of the present application) As described above, if the charging time assigned to one line becomes short, the source line must be charged at a high speed. This is because if the scanning ends before the source line is charged to a desired voltage, the desired brightness cannot be reached and the display quality is degraded. In the output voltage characteristic of a general source driver, as shown in FIG. 18, the rising rate of the voltage is constant with time. Therefore, it takes several μs to charge the source line to the desired voltage.
It generally takes time. Therefore, in the present invention,
A circuit configuration for charging the source line is formed according to the principle shown in FIG.
Here, 601 is a power source, 602 is a switch, 603 is the resistance of the source line, and 604 is the capacitance of the source line. For example, the source line capacitance is 100 pF and the source line resistance is 1 kΩ.
Assuming that, the time constant is τ (s) = C (F) × R (Ω)
Becomes 0.1 μs, and if it is sufficient to charge up to 99.5% of the desired voltage, the charging time is 5τ, and therefore, 0.1.
1 μs × 5 = 0.5 μs will suffice.

【0016】これをソースドライバとして構成したの
が、図5に示す回路である。ここで701〜703は電
源、704は複数の電源から1つを選択するスイッチ、
705はソース線の抵抗、706はソース線の容量であ
る。このように、ソース線に複数の電源から1つを選択
して接続できるようにすることで、階調表現を可能にし
ている。これをCMOSトランジスタに置き換えて表現
すると、図1に示す回路になる。図1において、10
1、113、114は入力電圧と同じ電圧を出力するこ
とのできるバッファ回路、102、109、110はト
ランジスタ制御信号の入力端子、103は液晶パネルの
ソース線、104、111、112はPchとNchの
CMOS FETで構成されたアナログスイッチ、10
5、106は基準電圧入力端子、107は分圧抵抗、1
08は信号論理を反転するインバータである。例えば、
入力端子102にON信号が入力されると、104の点
線内で示されるアナログスイッチがONし、バッファ回
路101の出力電圧が液晶パネルのソース線103に供
給される。また、入力端子109にON信号が入力され
ると、111の点線内で示されるアナログスイッチがO
Nし、バッファ回路113からの出力電圧が液晶パネル
のソース線103に供給される。
The circuit shown in FIG. 5 is configured by using this as a source driver. Here, 701 to 703 are power supplies, 704 is a switch for selecting one from a plurality of power supplies,
Reference numeral 705 is the resistance of the source line, and 706 is the capacitance of the source line. In this way, by selecting and connecting one of a plurality of power supplies to the source line, gradation expression is possible. If this is expressed by replacing it with a CMOS transistor, the circuit shown in FIG. 1 is obtained. In FIG. 1, 10
1, 113 and 114 are buffer circuits capable of outputting the same voltage as the input voltage, 102, 109 and 110 are transistor control signal input terminals, 103 is a liquid crystal panel source line, and 104, 111 and 112 are Pch and Nch. Analog switches composed of CMOS FETs, 10
5, 106 are reference voltage input terminals, 107 is a voltage dividing resistor, 1
Reference numeral 08 is an inverter that inverts the signal logic. For example,
When an ON signal is input to the input terminal 102, the analog switch indicated by the dotted line 104 is turned on, and the output voltage of the buffer circuit 101 is supplied to the source line 103 of the liquid crystal panel. When an ON signal is input to the input terminal 109, the analog switch indicated by the dotted line 111 turns off.
Then, the output voltage from the buffer circuit 113 is supplied to the source line 103 of the liquid crystal panel.

【0017】このように、ソース線をスイッチを介して
電源と接続することによって、ソース線を高速に充電す
ることができる。また、階調表現を行うために、複数の
基準電圧の中から1つを選択できるようにしている。ま
た、バッファ回路の出力端子に、バイパスコンデンサ1
15を接続すれば、バッファ回路の電流能力を最小限に
とどめることができ、設計の際に自由度があがるととも
に、電圧変動による表示の輝度ムラを抑えることができ
る。
As described above, the source line can be charged at high speed by connecting the source line to the power source through the switch. Further, in order to express the gradation, one can be selected from a plurality of reference voltages. In addition, the bypass capacitor 1 is connected to the output terminal of the buffer circuit.
If 15 is connected, the current capability of the buffer circuit can be minimized, the degree of freedom in designing can be increased, and display unevenness in brightness due to voltage fluctuation can be suppressed.

【0018】さらに図2に、アナログスイッチの拡大図
を示す。301はアナログスイッチの駆動信号を反転す
るインバータ、302はPchのトランジスタ、303
はNchのトランジスタ、304は電源電圧入力端子、
305は出力端子、306はトランジスタの制御信号入
力端子である。このように、NchとPchを並列して
接続することで、ソース線電位が電源電位より高い場合
と低い場合の両方に対応することができる。
Further, FIG. 2 shows an enlarged view of the analog switch. 301 is an inverter for inverting the drive signal of the analog switch, 302 is a Pch transistor, 303
Is an Nch transistor, 304 is a power supply voltage input terminal,
Reference numeral 305 is an output terminal, and 306 is a control signal input terminal of the transistor. By connecting Nch and Pch in parallel in this manner, it is possible to cope with both cases where the source line potential is higher and lower than the power source potential.

【0019】なお、電流の流れる方向があらかじめ分か
っている部分、例えば基準電圧入力端子105や106
に最も近いスイッチには、PchまたはNchのみのト
ランジスタを用いてもよい。
A portion where the direction of current flow is known in advance, for example, the reference voltage input terminals 105 and 106.
A transistor having only Pch or Nch may be used as the switch closest to the switch.

【0020】次に、図1の回路を用いてソースドライバ
を構成する場合のブロック図を図6に示す。図6におい
て、801は映像信号入力端子、802はクロック信号
入力端子、803は第1のラッチ回路に映像信号の取り
こみ開始タイミングを指定するスタートパルス入力端
子、804は第1のラッチ回路から第2のラッチ回路に
信号を受け渡すことを指示するためのラッチパルス入力
端子、805は1ライン分の映像信号を一時蓄積するこ
とができる第1のラッチ回路、806は同じく1ライン
分の映像信号を一時蓄積することができる第2のラッチ
回路、807はデコーダ回路、808は液晶を駆動する
ための電源電圧の電圧入力端子、809はアナログスイ
ッチ、810は出力端子である。803にスタートパル
スが入力されると、第1のラッチ回路805は801か
ら入力された映像信号を蓄積し始める。1ライン分の映
像信号を蓄積し終わったところで取りこみは終了する。
次に804からラッチパルスが入力されると、第1のラ
ッチ回路805に蓄積されていた映像信号が第2のラッ
チ回路806に取りこまれる。第2のラッチ回路806
は、次にラッチパルスが入力されるまで、取りこんだ映
像信号を保持する。また取りこんだ信号をデコーダ回路
807に出力し続ける。映像信号はnビットのバイナリ
データであるので、デコーダ回路は、アナログスイッチ
の中から、適切なアナログスイッチをONするよう選択
する。例えば、映像信号が5ビットであるとすると階調
数は32階調あるので、図7に示すようにデコーダ回路
は映像信号に応じて、32個のアナログスイッチの中か
ら1つを選択する。図8には出力端子1チャンネル分の
デコーダ回路とスイッチ回路部分を示した。図8におい
て、1101がデコーダ回路、1102がレベルシフ
タ、1103がアナログスイッチである。このようにデ
コーダ回路1101はレベルシフタ1102を通じてス
イッチに接続されている。レベルシフタとは、デコーダ
回路からの出力信号をアナログスイッチの駆動電圧に変
換する回路である。デコーダ回路は入力された信号に応
じて、いずれかのアナログスイッチをONし、出力端子
Sに電源電圧V0からVk−1までのいずれかの電圧が
出力される。
Next, FIG. 6 shows a block diagram when a source driver is constructed by using the circuit of FIG. In FIG. 6, reference numeral 801 is a video signal input terminal, 802 is a clock signal input terminal, 803 is a start pulse input terminal for designating a start timing of capturing a video signal in the first latch circuit, and 804 is a second latch circuit from the first latch circuit. Latch pulse input terminal for instructing to transfer a signal to the latch circuit of 801, 805 is a first latch circuit capable of temporarily storing a video signal of one line, and 806 is a video signal of one line similarly. A second latch circuit capable of temporarily storing, 807 is a decoder circuit, 808 is a voltage input terminal of a power supply voltage for driving liquid crystal, 809 is an analog switch, and 810 is an output terminal. When a start pulse is input to 803, the first latch circuit 805 starts accumulating the video signal input from 801. When the video signals for one line have been accumulated, the import is completed.
Next, when a latch pulse is input from 804, the video signal accumulated in the first latch circuit 805 is taken in by the second latch circuit 806. Second latch circuit 806
Holds the captured video signal until the next latch pulse is input. Further, it continues to output the fetched signal to the decoder circuit 807. Since the video signal is n-bit binary data, the decoder circuit selects an appropriate analog switch from among the analog switches to turn on. For example, assuming that the video signal has 5 bits, the number of gradations is 32, so that the decoder circuit selects one of 32 analog switches according to the video signal as shown in FIG. FIG. 8 shows a decoder circuit and a switch circuit portion for one channel of the output terminal. In FIG. 8, 1101 is a decoder circuit, 1102 is a level shifter, and 1103 is an analog switch. Thus, the decoder circuit 1101 is connected to the switch through the level shifter 1102. The level shifter is a circuit that converts an output signal from the decoder circuit into a drive voltage for an analog switch. The decoder circuit turns on any of the analog switches according to the input signal, and outputs any of the power supply voltages V0 to Vk-1 to the output terminal S.

【0021】以上のように、1出力端子毎に出力階調数
分だけのレベルシフタとスイッチを用意しておき、入力
信号に応じて所望の電圧レベルのスイッチをONする構
成とすることで、階調表現が可能となる。なお、デコー
ダ回路1101からの出力電圧でアナログスイッチ11
03を駆動できるのであれば、レベルシフタ1102は
不要である。
As described above, the level shifters and the switches corresponding to the number of output gradations are prepared for each output terminal, and the switch having the desired voltage level is turned on in accordance with the input signal. Key expression becomes possible. It should be noted that the analog switch 11 uses the output voltage from the decoder circuit 1101.
If 03 can be driven, the level shifter 1102 is unnecessary.

【0022】さて、アナログスイッチを構成するトラン
ジスタサイズは、時定数を決定する上で、重要である。
トランジスタサイズが大きければ電流能力が高いのでソ
ース線を高速に充電することができるが、チップサイズ
も大きくなり一枚の半導体ウエハから取れる個数が減少
し、生産コストが増大する。よって、トランジスタサイ
ズを最適に設計することが重要である。最適なトランジ
スタサイズは、ソースドライバのパッケージサイズと出
力階調数とのトレードオフによって求められる。発明者
が検討した結果、トランジスタのチャネル長は0.1μ
mから1.2μm以内であれば、ON抵抗も低く抑さえ
られ、ソース線充電能力も確保しながら、生産コストも
最小限に抑えることができるということが分かった。
The size of the transistor forming the analog switch is important in determining the time constant.
If the transistor size is large, the current capability is high, so that the source line can be charged at high speed, but the chip size is also increased, and the number of chips that can be taken from one semiconductor wafer is reduced, and the production cost is increased. Therefore, it is important to design the transistor size optimally. The optimum transistor size is obtained by a trade-off between the package size of the source driver and the number of output gradations. As a result of examination by the inventor, the channel length of the transistor is 0.1 μm.
It has been found that when the thickness is within 1.2 μm from m, the ON resistance is suppressed to be low, and the production cost can be minimized while securing the source line charging capability.

【0023】以上の構成とすれば、ソース線を高速で充
電することができ、従来よりも短時間で所望の映像信号
を書きこむことが可能となり、余った時間は照明の発光
時間として利用できるため、書きこみ不足のない良質な
表示品位を得られると同時に輝度も高めることができ
る。さらに、オペアンプを用いない構成のため定常的に
余分な電力を消費することがなく、ソースドライバの発
熱も抑えることができる。
With the above configuration, the source line can be charged at a high speed, and a desired video signal can be written in a shorter time than before, and the extra time can be used as the light emission time of illumination. Therefore, it is possible to obtain high-quality display quality without writing insufficiency and at the same time increase brightness. Further, since the operational amplifier is not used, extra power is not constantly consumed and heat generation of the source driver can be suppressed.

【0024】なお、これまで線順次駆動方式について説
明したが、ソース線をサンプリング容量として使用する
点順次駆動方式においても、本発明を同様に適用するこ
とができる。
Although the line-sequential driving method has been described so far, the present invention can be similarly applied to a dot-sequential driving method using a source line as a sampling capacitor.

【0025】また、これまでソースドライバを通常の結
晶シリコンを用いる場合について述べたが、ソースドラ
イバを表示装置の基板上に低温ポリシリコンにて形成し
てもよい。また、電圧生成部は低温ポリシリコンにて形
成せずに、外部回路に分離してもよい。
Although the case where the source driver is made of normal crystalline silicon has been described so far, the source driver may be formed of low-temperature polysilicon on the substrate of the display device. Further, the voltage generator may be separated into an external circuit instead of being formed of low temperature polysilicon.

【0026】ソースドライバを低温ポリシリコンにて基
板上に形成することで、これまで述べた結晶シリコンを
用いたソースドライバと同様の効果があることに加え、
ソースドライバを基板に内蔵することができ、コストの
削減が可能となり、モジュールの額縁も狭くすることが
できる。
By forming the source driver with low-temperature polysilicon on the substrate, in addition to the same effect as the source driver using crystalline silicon described above,
The source driver can be built in the substrate, the cost can be reduced, and the frame of the module can be narrowed.

【0027】また、画素トランジスタも低温ポリシリコ
ンにて形成すれば、より高速に映像信号が書き込めるこ
とは言うまでもない。
Needless to say, if the pixel transistor is also formed of low-temperature polysilicon, the video signal can be written at a higher speed.

【0028】(本願第2及び本願第6の発明の実施形
態)出力端子1チャンネル毎に出力階調数の分だけのデ
コーダとアナログスイッチ、レベルシフタを集積すると
なると、いかに現在の半導体プロセスルールが微細化さ
れてきたとは言え難しい。せいぜい1出力端子あたり6
4個程度にするのが限界であり、製造コストや生産性な
どを考慮すると、より階調数を少なくすることが望まれ
る。その一方で、液晶表示装置の出力階調数は年々増加
しており、現在8ビット(256階調)出力のものが主
流である。そこで、本発明では、少ない階調数のソース
ドライバを用いながら、映像処理を多階調化処理して表
示品位を向上させることを目的としている。
(Embodiments of the second and sixth inventions of the present application) When the decoders, analog switches, and level shifters corresponding to the number of output grayscales are integrated for each channel of the output terminals, how the current semiconductor process rule becomes fine. It is difficult to say that it has been made 6 per output terminal at most
The limit is about four, and in consideration of manufacturing cost and productivity, it is desirable to reduce the number of gradations. On the other hand, the number of output gray scales of the liquid crystal display device is increasing year by year, and currently, 8-bit (256 gray scale) output is the mainstream. Therefore, an object of the present invention is to improve the display quality by performing multi-gradation processing of video processing while using a source driver having a small number of gradations.

【0029】図9に本願第2の発明の回路構成を示し
た。ここで本願第1の発明と同一のものは、同一番号で
示し説明は省略する。図9において、1201は映像信
号を多階調化処理するための多階調処理回路である。多
階調化処理としては、一般的に広く用いられているフレ
ーム間変調(FRC)、ディザ処理、誤差拡散処理など
があるが、ここではフレーム間変調処理の場合のみ説明
し、ディザ処理、誤差拡散処理については公知であるの
で詳細な説明は割愛する。
FIG. 9 shows a circuit configuration of the second invention of the present application. Here, the same parts as those in the first invention of the present application are designated by the same reference numerals and the description thereof will be omitted. In FIG. 9, reference numeral 1201 is a multi-gradation processing circuit for performing multi-gradation processing on the video signal. The multi-gradation processing includes inter-frame modulation (FRC), which is generally widely used, dither processing, error diffusion processing, etc. However, here, only the case of inter-frame modulation processing will be described, and dither processing and error Since the diffusion process is known, a detailed description will be omitted.

【0030】フレーム間変調とは、任意の画素におい
て、複数のフレームを用いて連続する2つの階調を組み
合わせて、前記連続する2つの階調の間の階調に相当す
る階調を表示する多階調処理方法である。例えば、ソー
スドライバの出力階調数が5ビット(32階調)で、入
力される映像信号の階調数が8ビット(256階調)で
あるとすると、入力される映像信号すべての階調を表示
することは出来ない。そこで、図10に示すように、入
力信号が出力信号に対応しない場合は、出力する階調を
フレーム毎に切りかえることによって、ソースドライバ
の出力できる階調の中間の階調を表示する。例えば、入
力された映像信号が階調0.5であった場合、8フレー
ム(3ビットに相当)を用いて映像信号を「階調0、階
調1、階調0、階調1、階調0、階調1、階調0、階調
1」の順序で出力する。するとその画素にはあたかも
「階調0.5」が出力されているかのように観測者の眼
に映る。また「階調1、階調0、階調1、階調0、階調
1、階調1、階調1、階調1」とすれば「階調0.7
5」となる。このように、複数のフレームを用いて隣接
する階調を組み合わせて表示することで、32階調しか
表示能力のないソースドライバを用いても、249階調
の表示が可能となり、ほぼ8ビット(256階調)相当
の表示が実現できる。また、輝度が高くなるにつれ、人
間の眼は輝度変化に鈍感になるという性質を利用して、
図11のように、階調が大きい部分、すなわち表示する
輝度が高い階調について、複数の入力信号を1つの階
調、すなわち輝度で表現してもよい。図11の場合は、
入力信号が241階調以上の階調について、2つの階調
を1つの階調として表現している。なお、ここでは例と
して入力階調数が8ビット、ソースドライバの出力階調
数が5ビットの場合について説明したが、入力信号また
は出力信号のビット数はいくつであっても、同様の方法
において、多階調化が可能である。
The inter-frame modulation is to display a gradation corresponding to a gradation between two continuous gradations by combining two continuous gradations using a plurality of frames in an arbitrary pixel. This is a multi-gradation processing method. For example, assuming that the number of output gradations of the source driver is 5 bits (32 gradations) and the number of gradations of the input video signal is 8 bits (256 gradations), the gradations of all the input video signals are Cannot be displayed. Therefore, as shown in FIG. 10, when the input signal does not correspond to the output signal, the gradation to be output is switched for each frame to display an intermediate gradation between the gradations that the source driver can output. For example, if the input video signal has a gradation of 0.5, the video signal is displayed using “8 gradations (corresponding to 3 bits)”, that is, “gradation 0, gradation 1, gradation 0, gradation 1, Key 0, gradation 1, gradation 0, gradation 1 ”are output in this order. Then, the image appears in the eyes of the observer as if "tone 0.5" was output to that pixel. Further, if "gradation 1, gradation 0, gradation 1, gradation 0, gradation 1, gradation 1, gradation 1, gradation 1" is used, "gradation 0.7
5 ”. In this way, by combining adjacent gray scales by using a plurality of frames for display, it is possible to display 249 gray scales even if a source driver having a display capability of only 32 gray scales is used, and almost 8 bits ( Display equivalent to 256 gradations can be realized. Also, as the brightness becomes higher, the human eye becomes insensitive to the brightness change,
As shown in FIG. 11, a plurality of input signals may be expressed by one gradation, that is, brightness, for a portion having a large gradation, that is, a gradation having a high brightness to be displayed. In the case of FIG. 11,
Two gradations are expressed as one gradation with respect to the gradation of the input signal of 241 gradations or more. Although the case where the number of input gradations is 8 bits and the number of output gradations of the source driver is 5 bits has been described as an example, the same method can be used regardless of the number of bits of the input signal or the output signal. It is possible to have multiple gradations.

【0031】このように、本発明によれば高速にソース
線を充電できると共に、少ない出力階調数でより多くの
階調を表示できるという効果がある。多階調処理回路は
ソースドライバに内蔵してもよいし、別のLSIに分割
してもよい。ソースドライバに内蔵すると、映像信号を
伝達する配線容量が小さくなるので、そこを伝達する信
号の消費電力が削減でき、携帯機器に用いた場合に使用
時間が延長できるという効果がある。また、別のLS
I、(例えばコントローラ)に分割した場合は、機種毎
にソースドライバが変わったとしても、同じ多階調処理
回路を使用することができたり、少しの変更だけで適用
可能であるといった利点がある。
As described above, according to the present invention, the source line can be charged at high speed, and more gradations can be displayed with a smaller number of output gradations. The multi-gradation processing circuit may be built in the source driver or may be divided into another LSI. When incorporated in the source driver, the wiring capacity for transmitting the video signal becomes small, so that the power consumption of the signal for transmitting the video signal can be reduced, and the use time can be extended when used in a portable device. Also another LS
When divided into I and (for example, a controller), even if the source driver is changed for each model, the same multi-gradation processing circuit can be used, and it can be applied with a small change. .

【0032】また、これまでソースドライバを表示装置
の基板の外部に接続する場合について述べたが、ソース
ドライバを表示装置の基板上に低温ポリシリコンにて形
成してもよい。また、電圧生成部は低温ポリシリコンに
て形成せずに、外部回路に分離してもよい。
Although the case where the source driver is connected to the outside of the substrate of the display device has been described so far, the source driver may be formed of low temperature polysilicon on the substrate of the display device. Further, the voltage generator may be separated into an external circuit instead of being formed of low temperature polysilicon.

【0033】ソースドライバを低温ポリシリコンにて表
示装置の基板上に形成することで、結晶シリコンを用い
たソースドライバと同様の効果があることに加え、ソー
スドライバを表示装置の基板に内蔵することができ、コ
ストの削減が可能となる。また、電圧生成部は低温ポリ
シリコンにて形成せずに、外部回路に分離してもよい。
そうすることで、さらに低コスト、狭額縁化が可能とな
る。
By forming the source driver from the low temperature polysilicon on the substrate of the display device, in addition to the same effect as the source driver using crystalline silicon, the source driver is built in the substrate of the display device. Therefore, the cost can be reduced. Further, the voltage generator may be separated into an external circuit instead of being formed of low temperature polysilicon.
By doing so, it is possible to reduce the cost and narrow the frame.

【0034】(本願第3、本願第4、本願第7、本願第
8の発明の実施形態)本願第3の発明は、本願第1の発
明によるソースドライバを用いて液晶表示装置を実現す
るものである。図12に全体図を示す。図12におい
て、1501はソースドライバ及びゲートドライバ及び
背面照明(バックライト)を制御するコントローラ、1
502はソースドライバ、1503はゲートドライバ、
1504は液晶表示パネル、1505はバックライトで
ある。
(Embodiments of the Third, Fourth, Seventh, and Eighth Inventions of the Present Application) A third invention of the present application realizes a liquid crystal display device by using the source driver according to the first invention of the present application. Is. An overall view is shown in FIG. In FIG. 12, reference numeral 1501 denotes a controller for controlling the source driver, the gate driver, and the back light (backlight), 1
502 is a source driver, 1503 is a gate driver,
Reference numeral 1504 is a liquid crystal display panel, and 1505 is a backlight.

【0035】コントローラ1501には、外部より入力
された映像信号を色順次表示方式に適した状態に信号処
理するために、1画面分の映像信号を記憶できるフレー
ムメモリを有しており、入力された映像信号を一旦前記
フレームメモリへ蓄積する。そして、赤、緑、青の映像
信号に分けて、色の順序を固定したまま順番にソースド
ライバへ送信する。また、それと同時にソースドライバ
へはクロック信号、ラッチパルス、スタートパルスなど
の制御信号も送る。また、ゲートドライバへも走査に必
要な制御信号を送る。この様子を図13に示した。図1
3において、1601が赤のバックライト制御信号、1
602が緑のバックライト制御信号、1603が青のバ
ックライト制御信号、1604、1605、1606は
それぞれ液晶に電圧を書きこむ期間、液晶が書きこまれ
た電圧に応答する期間、バックライトを照射して、映像
を表示する期間である。ここで例として赤の映像信号を
書きこむ場合の動作について説明する。まず書きこみ期
間1604にて液晶パネルに赤の映像信号を書きこむ。
その後、液晶が書きこまれた電圧に応答するまでの期間
1605を経て、バックライト照射期間1606のタイ
ミングで赤のバックライトを照射する。同様にして、
緑、青の映像信号も処理する。このようにして、各色ご
とに順次表示して、カラー表示を行う。本発明では高速
に書きこめるソースドライバを使用することにより、書
きこみ期間1604を短くでき、余った時間をバックラ
イト照射期間1606に割り当てることができるので、
輝度を高めることができる。
The controller 1501 has a frame memory capable of storing one screen of video signal in order to process the video signal input from the outside into a state suitable for the color sequential display system. The video signal is temporarily stored in the frame memory. Then, it is divided into red, green, and blue video signals and transmitted in order to the source driver with the color order fixed. At the same time, control signals such as a clock signal, a latch pulse, and a start pulse are sent to the source driver. It also sends a control signal required for scanning to the gate driver. This state is shown in FIG. Figure 1
In FIG. 3, 1601 is a red backlight control signal, 1
602 is a green backlight control signal, 1603 is a blue backlight control signal, and 1604, 1605, and 1606 respectively illuminate the backlight during a period in which a voltage is written in the liquid crystal and a period in which the liquid crystal responds to the written voltage. Then, it is a period for displaying the image. Here, as an example, the operation when writing a red video signal will be described. First, in the writing period 1604, a red video signal is written in the liquid crystal panel.
Then, after a period 1605 until the liquid crystal responds to the written voltage, the red backlight is emitted at the timing of the backlight irradiation period 1606. Similarly,
It also processes green and blue video signals. In this way, color display is performed by sequentially displaying each color. In the present invention, by using a source driver capable of writing at high speed, the writing period 1604 can be shortened and the surplus time can be allocated to the backlight irradiation period 1606.
The brightness can be increased.

【0036】次に、ソースドライバの制御信号について
図14を用いて説明する。図14において、1701は
1水平走査期間分の映像信号、1702はソースドライ
バの第1のラッチ回路に映像信号を取りこむタイミング
を指示するスタートパルス、1703は前記ソースドラ
イバの第1のラッチ回路からソースドライバの第2のラ
ッチ回路に映像信号を受け渡すタイミングを指示するラ
ッチパルスである。また、図14において、nは液晶表
示装置の走査線(ゲート線)数である。このように、コ
ントローラからスタートパルスを入力すると、ソースド
ライバは映像信号を取りこみ始める。またラッチパルス
を入力すると取りこんだ映像信号を第2のラッチ回路に
受け渡して、前記第2のラッチ回路に受け渡された映像
信号に応じた電圧が、ソース線に出力される。これは、
従来のソースドライバの制御と同様の制御である。
Next, the control signal of the source driver will be described with reference to FIG. In FIG. 14, 1701 is a video signal for one horizontal scanning period, 1702 is a start pulse for instructing the timing of fetching the video signal into the first latch circuit of the source driver, 1703 is the source from the first latch circuit of the source driver. It is a latch pulse for instructing the timing of delivering the video signal to the second latch circuit of the driver. Further, in FIG. 14, n is the number of scanning lines (gate lines) of the liquid crystal display device. In this way, when the start pulse is input from the controller, the source driver starts to take in the video signal. When a latch pulse is input, the captured video signal is delivered to the second latch circuit, and a voltage corresponding to the video signal delivered to the second latch circuit is output to the source line. this is,
The control is the same as the control of the conventional source driver.

【0037】また、これまでソースドライバを基板の外
部に接続する場合について述べたが、ソースドライバを
基板上に低温ポリシリコンにて形成してもよい。また、
電圧生成部は低温ポリシリコンにて形成せずに、外部回
路に分離してもよい。
Although the case where the source driver is connected to the outside of the substrate has been described so far, the source driver may be formed on the substrate by low temperature polysilicon. Also,
The voltage generator may not be formed of low-temperature polysilicon but may be separated into an external circuit.

【0038】ソースドライバを低温ポリシリコンにて基
板上に形成することで、結晶シリコンを用いたソースド
ライバと同様の効果があることに加え、ソースドライバ
を基板に内蔵することができ、コストの削減が可能とな
る。
By forming the source driver on the substrate with low-temperature polysilicon, in addition to the same effect as the source driver using crystalline silicon, the source driver can be built in the substrate, which reduces the cost. Is possible.

【0039】このように、本願第3の発明によれば、従
来の色順次方式の液晶表示装置のコントローラをそのま
ま用いることができて、なおかつ従来のソースドライバ
よりも高速にソース線充電ができるソースドライバを使
用することで、バックライトの発光時間を多く確保する
ことができるため、高品位、高輝度の表示が可能な液晶
表示装置が得られることになる。
As described above, according to the third aspect of the present invention, the controller of the conventional color-sequential liquid crystal display device can be used as it is and the source line can be charged faster than the conventional source driver. By using the driver, a long light emission time of the backlight can be secured, so that a liquid crystal display device capable of high-quality and high-luminance display can be obtained.

【0040】また、本願第4の発明によれば、本願第3
の発明の効果に加え、ソースドライバの出力できる階調
数よりも多くの階調表示をすることも可能となるため、
低コストでさらに高品位の表示が可能な液晶表示装置が
得られることになる。
According to the fourth invention of the present application, the third invention of the present application
In addition to the effect of the invention, it is possible to display more gradations than the source driver can output.
It is possible to obtain a liquid crystal display device capable of high-quality display at low cost.

【0041】また、本願第7の発明によれば、本願第3
の発明の効果に加え、ソースドライバを低温ポリシリコ
ンにて表示装置の基板上に形成することで、さらに低コ
スト、狭額縁の、高品位の表示が可能な液晶表示装置が
得られることになる。
According to the seventh invention of the present application, the third invention of the present application
In addition to the effects of the invention described above, by forming the source driver on the substrate of the display device with low-temperature polysilicon, a liquid crystal display device with lower cost, a narrower frame, and higher quality display can be obtained. .

【0042】また、本願第8の発明によれば、本願第4
の発明の効果に加え、ソースドライバを低温ポリシリコ
ンにて表示装置の基板上に形成することで、さらに低コ
スト、狭額縁の、高品位の表示が可能な液晶表示装置が
得られることになる。
According to the eighth invention of the present application, the fourth invention of the present application
In addition to the effects of the invention described above, by forming the source driver on the substrate of the display device with low-temperature polysilicon, a liquid crystal display device with lower cost, a narrower frame, and higher quality display can be obtained. .

【0043】(本願第9及び本願第10の発明の実施形
態)色順次表示方式とは、赤、緑、青の映像を順番に表
示してカラー表示を行う方式であり、赤、緑、青の発光
色が時間的に分散しているため、動画を表示した場合に
それを眼で追うと色がずれて見える、いわゆる色割れ現
象が発生し、表示品位を低下させる要因となっている。
(Embodiments of the ninth and tenth inventions of the present application) The color sequential display method is a method of displaying red, green and blue images in order and performing color display. Since the luminescent colors of are dispersed over time, a so-called color breakage phenomenon occurs, in which when a moving image is displayed, the color shifts when followed by the eyes, which is a factor that deteriorates the display quality.

【0044】色割れ現象は各色の発光間隔が短ければ短
いほど、視覚に認知される空間的な色ずれが小さくな
り、目立たなくなる。そこで、例えば図15に示すよう
に、1フレーム期間に赤、緑、青、赤、緑、青と各色の
映像を2回ずつ表示すればよい。
The shorter the light emission interval of each color is, the smaller the spatial color shift visually perceived and the less noticeable the color splitting phenomenon becomes. Therefore, for example, as shown in FIG. 15, images of each color of red, green, blue, red, green, and blue may be displayed twice in one frame period.

【0045】これを実現するための回路構成を図16に
示した。1801は映像信号入力端子、1802は少な
くとも1画面分の映像信号を記憶することのできる記憶
手段であるフレームメモリ、1803は映像信号をフレ
ーム周波数を変換したり色順次表示方式に最適な状態に
信号処理するための演算手段、1804はソース線を駆
動するソースドライバ、1805は液晶表示装置、18
06はクロック信号を生成するオシレータ、1807は
オシレータ1806に対してクロック周期を設定するた
めの信号ライン、1808はオシレータ1806により
生成されたクロック信号の信号ラインである。
A circuit configuration for realizing this is shown in FIG. Reference numeral 1801 is a video signal input terminal, 1802 is a frame memory which is a storage means capable of storing at least one screen of video signal, and 1803 is a signal in a state optimal for a color sequential display method or a frame frequency conversion of the video signal Computation means for processing, 1804 is a source driver for driving a source line, 1805 is a liquid crystal display device, 18
Reference numeral 06 is an oscillator for generating a clock signal, 1807 is a signal line for setting a clock cycle for the oscillator 1806, and 1808 is a signal line for a clock signal generated by the oscillator 1806.

【0046】1801より入力された映像信号は演算手
段1803に入力され、前記演算手段1803はフレー
ムメモリ1802に映像信号を送って一旦蓄積する。
The video signal input from 1801 is input to the arithmetic means 1803, and the arithmetic means 1803 sends the video signal to the frame memory 1802 and temporarily stores it.

【0047】1画面分の映像信号を蓄積し終わったら、
演算手段1803はフレームメモリ1802から映像信
号を読み出す。例えば色割れ低減処理として、1フレー
ム期間内に赤、緑、青、赤、緑、青と6回の読み出しを
行う場合では、演算手段1803はオシレータ1806
に対して6という信号を送る。
When the video signals for one screen are stored,
The calculation means 1803 reads the video signal from the frame memory 1802. For example, in the case where red, green, blue, red, green, and blue are read six times within one frame period as the color breakup reduction processing, the calculation unit 1803 uses the oscillator 1806.
To 6 is sent.

【0048】するとオシレータ1806は入力映像信号
の6倍の周波数のクロック信号を生成して、演算手段1
803にクロック信号を信号ライン1807を通して送
る。演算手段1803は前記送られてきたクロック信号
に基づいてフレームメモリ1802から赤、緑、青の映
像信号をそれぞれ順番に読み出して、ソースドライバ1
804に送る。ソースドライバ1804は受け取った映
像信号に基づいて液晶表示装置1805のソース線を駆
動する。
Then, the oscillator 1806 generates a clock signal having a frequency six times as high as the input video signal, and the arithmetic means 1
A clock signal is sent to 803 through a signal line 1807. The calculation means 1803 sequentially reads the red, green, and blue video signals from the frame memory 1802 based on the clock signal sent, and the source driver 1
Send to 804. The source driver 1804 drives the source line of the liquid crystal display device 1805 based on the received video signal.

【0049】さて、6回の映像信号を表示するには、そ
れだけ高速にソース線を充電しなければならない。そこ
で本発明では、ソースドライバに本願第1の発明による
ソースドライバを用いるようにした。これにより、1フ
レーム期間に赤、緑、青の映像を液晶に書きこむ時間が
短縮できる。
In order to display the video signal six times, the source line must be charged so fast. Therefore, in the present invention, the source driver according to the first invention of the present application is used as the source driver. As a result, the time for writing red, green, and blue images on the liquid crystal in one frame period can be shortened.

【0050】なお、これまで1フレームで赤、緑、青、
赤、緑、青と表示する場合を例に挙げて説明したが、本
発明では入力信号の1フレーム期間の1/3を1つのサ
ブフレームとして、1フレーム期間に4サブフレーム以
上表示して各色の発光間隔を狭めることと、それを実現
するために本願第1の発明のソースドライバを用いるこ
とに特徴があるので、表示方式はなんでもよい。例えば
フレームの前半で赤、緑、青を表示し、フレームの後半
では黒を表示する方式や、赤、緑、青、緑、赤と表示す
る方式でもよい。
Up to now, one frame includes red, green, blue,
The case of displaying red, green, and blue has been described as an example, but in the present invention, 1/3 of one frame period of the input signal is set as one subframe, and four or more subframes are displayed in one frame period to display each color. The display method is not limited to any of the above, since it is characterized by narrowing the light emission interval of (1) and using the source driver of the first invention of the present application to realize it. For example, a method of displaying red, green, and blue in the first half of the frame and displaying black in the second half of the frame, or a method of displaying red, green, blue, green, and red may be used.

【0051】また、ソースドライバとして本願第5の発
明又は本願第6の発明、すなわち低温ポリシリコンにて
基板上に形成されたソースドライバを用いると、色割れ
が低減できるとともに、ソースドライバを表示装置の基
板上に形成することができて、狭額縁化やコスト低減が
可能となる。
Further, when the fifth invention or the sixth invention of the present application, that is, the source driver formed on the substrate by low-temperature polysilicon is used as the source driver, color breakage can be reduced and the source driver can be used as a display device. Can be formed on the substrate, and the frame can be narrowed and the cost can be reduced.

【0052】[0052]

【発明の効果】以上述べたように、本発明第1によれ
ば、複数の基準電圧を入力するための電圧入力端子と、
映像信号を入力するための映像信号入力端子と、スイッ
チと、電圧出力端子を有し、前記スイッチが、前記映像
信号に応じて前記複数の電圧入力端子から一つを選択し
て出力することで、ソース線を高速に充電することがで
き、なおかつソースドライバの発熱も抑制することがで
き、色順次表示方式の液晶表示装置に最適な駆動装置を
実現できるという効果がある。
As described above, according to the first aspect of the present invention, a voltage input terminal for inputting a plurality of reference voltages,
By having a video signal input terminal for inputting a video signal, a switch, and a voltage output terminal, the switch selects and outputs one from the plurality of voltage input terminals according to the video signal. In addition, the source line can be charged at high speed, the heat generation of the source driver can be suppressed, and an optimum driving device for a color sequential liquid crystal display device can be realized.

【0053】また、本願第2の発明によれば、複数の基
準電圧を入力するための電圧入力端子と、映像信号を入
力するための映像信号入力端子と、スイッチと、電圧出
力端子と、多階調化処理部を有し、前記多階調化処理部
が前記映像信号を多階調処理した後、前記スイッチが、
前記多階調処理された映像信号に応じて前記複数の電圧
入力端子から一つを選択して出力することで、ソース線
を高速に充電することができ、なおかつソースドライバ
の発熱も抑制することができ、なおかつ、前記液晶表示
装置の駆動装置が出力できる階調数よりも多くの階調数
を表示できるようになり、色順次表示方式の液晶表示装
置に最適な駆動装置を実現できるという効果がある。
Further, according to the second invention of the present application, a voltage input terminal for inputting a plurality of reference voltages, a video signal input terminal for inputting a video signal, a switch, a voltage output terminal, and After the multi-gradation processing unit performs multi-gradation processing on the video signal, the switch has a gradation processing unit,
By selecting and outputting one from the plurality of voltage input terminals according to the multi-gradation processed video signal, the source line can be charged at high speed and heat generation of the source driver can be suppressed. In addition, the number of gradations that can be displayed is greater than the number of gradations that can be output by the driving device of the liquid crystal display device, and the optimum driving device for the liquid crystal display device of the color sequential display system can be realized. There is.

【0054】また、本願第3の発明によれば、複数の基
準電圧を入力するための電圧入力端子と、映像信号を入
力するための映像信号入力端子と、スイッチと、電圧出
力端子を有し、前記スイッチが、前記映像信号に応じて
前記複数の電圧入力端子から一つを選択して出力する駆
動装置を用いることで、短時間でソース線を所望の電圧
に充電することが可能となり、色再現性のよい高品位表
示の色順次表示方式の液晶表示装置を実現できるという
効果がある。
According to the third invention of the present application, it has a voltage input terminal for inputting a plurality of reference voltages, a video signal input terminal for inputting a video signal, a switch, and a voltage output terminal. By using a drive device in which the switch selects and outputs one from the plurality of voltage input terminals according to the video signal, it becomes possible to charge the source line to a desired voltage in a short time, There is an effect that it is possible to realize a high-quality display color sequential display type liquid crystal display device with good color reproducibility.

【0055】また、本願第4の発明によれば、複数の基
準電圧を入力するための電圧入力端子と、映像信号を入
力するための映像信号入力端子と、スイッチと電圧出力
端子と多階調化処理部を有し、前記多階調化処理部が前
記映像信号を多階調処理した後、前記スイッチが、前記
多階調処理された映像信号に応じて前記複数の電圧入力
端子から一つを選択して出力する駆動装置を用いること
で、ソースドライバが出力できる階調数よりも多くの階
調数を表示できる色再現性のよい高品位表示の色順次表
示方式の液晶表示装置を低コストで実現できるという効
果がある。
According to the fourth invention of the present application, a voltage input terminal for inputting a plurality of reference voltages, a video signal input terminal for inputting a video signal, a switch, a voltage output terminal, and a multi-gradation. The multi-gradation processing unit performs multi-gradation processing on the video signal, and the switch operates from the plurality of voltage input terminals according to the multi-gradation processed video signal. A high-quality color sequential display type liquid crystal display device with good color reproducibility that can display more gray scales than the source driver can output by using a driving device that selects and outputs two gray scales. The effect is that it can be realized at low cost.

【0056】また、本発明第5によれば、複数の基準電
圧を入力するための電圧入力端子と、映像信号を入力す
るための映像信号入力端子と、低温ポリシリコンにて形
成されたスイッチと、電圧出力端子を有し、前記スイッ
チが、前記映像信号に応じて前記複数の電圧入力端子か
ら一つを選択して出力することで、ソース線を高速に充
電することができ、なおかつソースドライバの発熱も抑
制することができ、色順次表示方式の液晶表示装置に最
適な駆動装置を実現できるという効果がある。
According to the fifth aspect of the present invention, a voltage input terminal for inputting a plurality of reference voltages, a video signal input terminal for inputting a video signal, and a switch made of low temperature polysilicon. A source output line, wherein the switch has a voltage output terminal, and the switch selects one from the plurality of voltage input terminals according to the video signal and outputs the selected voltage input terminal. It is possible to suppress the heat generation of the liquid crystal display device, and it is possible to realize an optimal driving device for a liquid crystal display device of a color sequential display system.

【0057】また、本願第6の発明によれば、複数の基
準電圧を入力するための電圧入力端子と、映像信号を入
力するための映像信号入力端子と、低温ポリシリコンに
て形成されたスイッチと、電圧出力端子と、多階調化処
理部を有し、前記多階調化処理部が前記映像信号を多階
調処理した後、前記スイッチが、前記多階調処理された
映像信号に応じて前記複数の電圧入力端子から一つを選
択して出力することで、ソース線を高速に充電すること
ができ、なおかつソースドライバの発熱も抑制すること
ができ、なおかつ、前記液晶表示装置の駆動装置が出力
できる階調数よりも多くの階調数を表示できるようにな
り、色順次表示方式の液晶表示装置に最適な駆動装置を
実現できるという効果がある。
According to the sixth aspect of the present invention, a voltage input terminal for inputting a plurality of reference voltages, a video signal input terminal for inputting a video signal, and a switch made of low-temperature polysilicon. And a voltage output terminal and a multi-gradation processing unit, wherein the multi-gradation processing unit performs multi-gradation processing on the video signal, and then the switch switches to the multi-gradation processed video signal. Accordingly, by selecting and outputting one from the plurality of voltage input terminals, the source line can be charged at high speed, heat generation of the source driver can be suppressed, and the liquid crystal display device It is possible to display a larger number of gradations than the number of gradations that can be output by the driving device, and it is possible to realize an optimum driving device for a liquid crystal display device of a color sequential display system.

【0058】また、本願第7の発明によれば、複数の基
準電圧を入力するための電圧入力端子と、映像信号を入
力するための映像信号入力端子と、低温ポリシリコンに
て形成されたスイッチと、電圧出力端子を有し、前記ス
イッチが、前記映像信号に応じて前記複数の電圧入力端
子から一つを選択して出力する駆動装置を用いること
で、短時間でソース線を所望の電圧に充電することが可
能となり、色再現性のよい高品位表示の色順次表示方式
の液晶表示装置を実現できるという効果がある。
According to the seventh invention of the present application, a voltage input terminal for inputting a plurality of reference voltages, a video signal input terminal for inputting a video signal, and a switch made of low-temperature polysilicon. And a voltage output terminal, wherein the switch selects one of the plurality of voltage input terminals according to the video signal and outputs the selected voltage, so that the source line can have a desired voltage in a short time. Therefore, there is an effect that it is possible to realize high-quality color sequential display type liquid crystal display device with good color reproducibility.

【0059】また、本願第8の発明によれば、複数の基
準電圧を入力するための電圧入力端子と、映像信号を入
力するための映像信号入力端子と、低温ポリシリコンに
て形成されたスイッチと電圧出力端子と多階調化処理部
を有し、前記多階調化処理部が前記映像信号を多階調処
理した後、前記スイッチが、前記多階調処理された映像
信号に応じて前記複数の電圧入力端子から一つを選択し
て出力する駆動装置を用いることで、ソースドライバが
出力できる階調数よりも多くの階調数を表示できる色再
現性のよい高品位表示の色順次表示方式の液晶表示装置
を低コストで実現できるという効果がある。
According to the eighth invention of the present application, a voltage input terminal for inputting a plurality of reference voltages, a video signal input terminal for inputting a video signal, and a switch formed of low-temperature polysilicon. And a voltage output terminal and a multi-gradation processing unit, and the multi-gradation processing unit performs multi-gradation processing on the video signal, and then the switch responds to the multi-gradation processed video signal. By using a driving device that selects and outputs one from the plurality of voltage input terminals, it is possible to display more gradations than the source driver can output. The liquid crystal display device of the sequential display system can be realized at low cost.

【0060】また、本願第9の発明によれば、複数の基
準電圧を入力するための電圧入力端子と、映像信号を入
力するための映像信号入力端子と、スイッチと、電圧出
力端子を有し、前記スイッチが、前記映像信号に応じて
前記複数の電圧入力端子から一つを選択して出力するソ
ース線駆動手段と、入力された映像信号を元のフレーム
周波数よりも高い周波数に変換する処理手段を有し、前
記処理手段により入力された映像信号を元のフレーム周
波数よりも高い周波数に変換し、前記ソース線駆動手段
によって前記変換された映像信号に応じてソース線を駆
動することで、色順次表示方式の液晶表示装置におい
て、色割れを低減することができる。
According to the ninth invention of the present application, it has a voltage input terminal for inputting a plurality of reference voltages, a video signal input terminal for inputting a video signal, a switch, and a voltage output terminal. Source line driving means for the switch to select and output one of the plurality of voltage input terminals according to the video signal, and processing for converting the input video signal to a frequency higher than the original frame frequency By converting the video signal input by the processing means to a frequency higher than the original frame frequency, and driving the source line according to the converted video signal by the source line driving means, In a color sequential display type liquid crystal display device, color breakup can be reduced.

【0061】また、本願第10の発明によれば、複数の
基準電圧を入力するための電圧入力端子と、映像信号を
入力するための映像信号入力端子と、低温ポリシリコン
にて形成されたスイッチと、電圧出力端子を有し、前記
スイッチが、前記映像信号に応じて前記複数の電圧入力
端子から一つを選択して出力するソース線駆動手段と、
入力された映像信号を元のフレーム周波数よりも高い周
波数に変換する処理手段を有し、前記処理手段により、
入力された映像信号を元のフレーム周波数よりも高い周
波数に変換し、前記ソース線駆動手段によって前記変換
された映像信号に応じてソース線を駆動することで、色
順次表示方式の液晶表示装置において、色割れを低減す
ることができるうえに、基板上にソース線駆動手段を形
成することができて、狭額縁化やコスト低減ができる。
According to the tenth invention of the present application, a voltage input terminal for inputting a plurality of reference voltages, a video signal input terminal for inputting a video signal, and a switch formed of low-temperature polysilicon. A source line driving means having a voltage output terminal, wherein the switch selects and outputs one from the plurality of voltage input terminals according to the video signal,
It has a processing means for converting the input video signal into a frequency higher than the original frame frequency, and by the processing means,
In the liquid crystal display device of the color sequential display system, by converting the input video signal into a frequency higher than the original frame frequency and driving the source line according to the converted video signal by the source line driving means. In addition to reducing color breakage, the source line driving means can be formed on the substrate, so that the frame and the cost can be reduced.

【0062】なお、本願第1から本願第10の発明を用
いれば、無駄なバイアス電流を消費することが無いた
め、消費電力を削減することが可能となり、地球環境、
宇宙環境に優しいこととなる。
If the first to tenth aspects of the present invention are used, unnecessary bias current is not consumed, so that power consumption can be reduced and the global environment,
It will be friendly to the space environment.

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

【図1】本発明第1又は本発明第2又は本発明第5又は
本発明第6によるソースドライバの基本構成を示した図
FIG. 1 is a diagram showing a basic configuration of a source driver according to the first invention, the second invention, the fifth invention, or the sixth invention.

【図2】本発明第1又は本発明第2又は本発明第5又は
本発明第6によるソースドライバの基本構成の中の一つ
のアナログスイッチを示した図
FIG. 2 is a diagram showing one analog switch in the basic configuration of the source driver according to the first invention, the second invention, the fifth invention, or the sixth invention.

【図3】本発明によるソースドライバのソース線充電特
性を示した図
FIG. 3 is a diagram showing source line charging characteristics of a source driver according to the present invention.

【図4】本発明第1又は本発明第2又は本発明第5又は
本発明第6の原理を示した図
FIG. 4 is a diagram showing the principle of the first invention, the second invention, the fifth invention, or the sixth invention.

【図5】本発明第1又は本発明第2又は本発明第5又は
本発明第6の原理を示した図
FIG. 5 is a diagram showing the principle of the first invention, the second invention, the fifth invention, or the sixth invention.

【図6】本発明第1又は本発明第5によるソースドライ
バのブロック図を示した図
FIG. 6 is a diagram showing a block diagram of a source driver according to the first invention or the fifth invention.

【図7】入力信号とスイッチの対応関係を示した図FIG. 7 is a diagram showing a correspondence relationship between input signals and switches.

【図8】スイッチ部のブロック図FIG. 8 is a block diagram of a switch unit.

【図9】本願第2または本願第6の発明によるソースド
ライバのブロック図
FIG. 9 is a block diagram of a source driver according to the second or sixth invention of the present application.

【図10】フレーム間変調の説明図FIG. 10 is an explanatory diagram of interframe modulation.

【図11】フレーム間変調の説明図FIG. 11 is an explanatory diagram of interframe modulation.

【図12】本願第3又は本願第4又は本願第7又は本願
第8の発明による液晶表示装置のブロック図
FIG. 12 is a block diagram of a liquid crystal display device according to a third invention, a fourth invention, a seventh invention, or an eighth invention.

【図13】本願第3又は本願第4又は本願第7又は本願
第8の発明による液晶表示装置のコントローラとバック
ライトの動作を示した図
FIG. 13 is a diagram showing the operations of the controller and the backlight of the liquid crystal display device according to the third or fourth invention of the present application or the seventh or eighth invention of the present application.

【図14】本願第3又は本願第4又は本願第7又は本願
第8の発明による液晶表示装置のコントローラとソース
ドライバの動作を示した図
FIG. 14 is a diagram showing the operations of the controller and the source driver of the liquid crystal display device according to the third, fourth, or seventh or eighth invention of the present application.

【図15】色割れを低減する駆動方法を示した図FIG. 15 is a diagram showing a driving method for reducing color breakup.

【図16】本願第9又は本願第10の発明による液晶表
示装置の駆動方法を実現する回路構成を示した図
FIG. 16 is a diagram showing a circuit configuration for realizing the driving method of the liquid crystal display device according to the ninth or tenth invention of the present application.

【図17】従来のオペアンプ方式のソースドライバの基
本構成を示した図
FIG. 17 is a diagram showing a basic configuration of a conventional operational amplifier type source driver.

【図18】オペアンプ方式のソースドライバのソース線
充電特性を示した図
FIG. 18 is a diagram showing source line charging characteristics of an operational amplifier type source driver.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

101,113,114 バッファ回路 102,109,110 トランジスタの制御信号入力
端子 103 液晶パネルのソース線 104,111,112 アナログスイッチ 105,106 基準電圧入力端子 107 分圧抵抗 108 インバータ 115 バイパスコンデンサ
101, 113, 114 Buffer circuits 102, 109, 110 Transistor control signal input terminal 103 Liquid crystal panel source lines 104, 111, 112 Analog switches 105, 106 Reference voltage input terminal 107 Voltage dividing resistor 108 Inverter 115 Bypass capacitor

フロントページの続き (51)Int.Cl.7 識別記号 FI テーマコート゛(参考) G09G 3/20 623 G09G 3/20 623B 641 641E 641H 3/34 3/34 J Fターム(参考) 2H093 NA54 NA55 NA64 ND06 ND39 5C006 AA12 AA14 AA22 AF44 BB16 BC06 BC11 BC16 FA47 FA56 5C080 AA10 BB05 CC03 DD22 DD26 DD27 FF11 JJ02 JJ03 JJ05Front page continuation (51) Int.Cl. 7 Identification symbol FI theme code (reference) G09G 3/20 623 G09G 3/20 623B 641 641E 641H 3/34 3/34 JF term (reference) 2H093 NA54 NA55 NA64 ND06 ND39 5C006 AA12 AA14 AA22 AF44 BB16 BC06 BC11 BC16 FA47 FA56 5C080 AA10 BB05 CC03 DD22 DD26 DD27 FF11 JJ02 JJ03 JJ05

Claims (58)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 複数の基準電圧を入力するための電圧入
力端子と、映像信号を入力するための映像信号入力端子
と、スイッチと、電圧出力端子を有し、前記スイッチ
が、前記映像信号に応じて前記複数の電圧入力端子から
一つを選択して出力することを特徴とする色順次表示方
式の液晶表示装置の駆動装置。
1. A video signal input terminal for inputting a plurality of reference voltages, a video signal input terminal for inputting a video signal, a switch, and a voltage output terminal, wherein the switch is provided for the video signal. A driving device for a liquid crystal display device of a color sequential display system, wherein one of the plurality of voltage input terminals is selected and output according to the selected voltage input terminal.
【請求項2】 電圧入力端子とスイッチの間に、外部よ
り入力された信号と同一の信号を出力できるように構成
されたバッファ回路を有することを特徴とする請求項1
に記載の液晶表示装置の駆動装置。
2. A buffer circuit configured to output the same signal as an externally input signal between the voltage input terminal and the switch.
A driving device for the liquid crystal display device according to item 1.
【請求項3】 バッファ回路の出力には、バイパスコン
デンサが接続されていることを特徴とする請求項2に記
載の液晶表示装置の駆動装置。
3. The drive device for a liquid crystal display device according to claim 2, wherein a bypass capacitor is connected to the output of the buffer circuit.
【請求項4】 スイッチは、PchとNchのCMOS
FETにて構成されることを特徴とする請求項1に記
載の液晶表示装置の駆動装置。
4. The switch is a CMOS of Pch and Nch.
The driving device for the liquid crystal display device according to claim 1, wherein the driving device is constituted by an FET.
【請求項5】 複数の基準電圧を入力するための電圧入
力端子と、映像信号を入力するための映像信号入力端子
と、スイッチと、電圧出力端子と、多階調化処理部を有
し、前記多階調化処理部が前記映像信号を多階調処理し
た後、前記スイッチが、前記多階調処理された映像信号
に応じて前記複数の電圧入力端子から一つを選択して出
力することを特徴とする色順次表示方式の液晶表示装置
の駆動装置。
5. A voltage input terminal for inputting a plurality of reference voltages, a video signal input terminal for inputting a video signal, a switch, a voltage output terminal, and a multi-gradation processing section, After the multi-gradation processing unit performs multi-gradation processing on the video signal, the switch selects and outputs one from the plurality of voltage input terminals according to the multi-gradation processed video signal. A drive device for a liquid crystal display device of a color sequential display system characterized by the above.
【請求項6】 電圧入力端子とスイッチの間に、外部よ
り入力された信号と同一の信号を出力できるように構成
されたバッファ回路を有することを特徴とする請求項5
に記載の液晶表示装置の駆動装置。
6. A buffer circuit configured to output the same signal as an externally input signal between the voltage input terminal and the switch.
A driving device for the liquid crystal display device according to item 1.
【請求項7】 バッファ回路の出力には、バイパスコン
デンサが接続されていることを特徴とする請求項6に記
載の液晶表示装置の駆動装置。
7. The drive device for a liquid crystal display device according to claim 6, wherein a bypass capacitor is connected to the output of the buffer circuit.
【請求項8】 スイッチは、PchとNchのCMOS
FETにて構成されることを特徴とする請求項5に記
載の液晶表示装置の駆動装置。
8. The switch is a CMOS of Pch and Nch.
The driving device of the liquid crystal display device according to claim 5, wherein the driving device is formed of a FET.
【請求項9】 多階調化処理はフレーム間変調(FR
C)であることを特徴とする請求項5に記載の液晶表示
装置。
9. Multi-gradation processing is performed by interframe modulation (FR).
The liquid crystal display device according to claim 5, which is C).
【請求項10】 多階調化処理はディザ処理であること
を特徴とする請求項5に記載の液晶表示装置。
10. The liquid crystal display device according to claim 5, wherein the multi-gradation processing is dither processing.
【請求項11】 多階調化処理は誤差拡散処理であるこ
とを特徴とする請求項5に記載の液晶表示装置。
11. The liquid crystal display device according to claim 5, wherein the multi-gradation processing is error diffusion processing.
【請求項12】 多階調化処理はフレーム間変調(FR
C)またはディザ処理または誤差拡散処理を少なくとも
2つ以上組み合わせたものであることを特徴とする請求
項5に記載の液晶表示装置。
12. Multi-gradation processing is performed by interframe modulation (FR).
6. The liquid crystal display device according to claim 5, which is a combination of at least two of C) or dither processing or error diffusion processing.
【請求項13】 複数の基準電圧を入力するための電圧
入力端子と、映像信号を入力するための映像信号入力端
子と、スイッチと、電圧出力端子を有し、前記スイッチ
が、前記映像信号に応じて前記複数の電圧入力端子から
一つを選択して出力する駆動装置を用いることを特徴と
する色順次表示方式の液晶表示装置。
13. A video signal input terminal for inputting a plurality of reference voltages, a video signal input terminal for inputting a video signal, a switch, and a voltage output terminal, wherein the switch is provided for the video signal. A liquid crystal display device of a color sequential display system characterized by using a driving device which selects and outputs one from the plurality of voltage input terminals in response.
【請求項14】 電圧入力端子とスイッチの間に、外部
より入力された信号と同一の信号を出力できるように構
成されたバッファ回路を有することを特徴とする請求項
13に記載の液晶表示装置。
14. The liquid crystal display device according to claim 13, further comprising a buffer circuit between the voltage input terminal and the switch, the buffer circuit configured to output the same signal as an externally input signal. .
【請求項15】 バッファ回路の出力には、バイパスコ
ンデンサが接続されていることを特徴とする請求項14
に記載の液晶表示装置。
15. The bypass capacitor is connected to the output of the buffer circuit.
The liquid crystal display device according to item 1.
【請求項16】 スイッチは、PchとNchのCMO
S FETにて構成されることを特徴とする請求項13
に記載の液晶表示装置。
16. The switch is a CMO of Pch and Nch.
14. The semiconductor device according to claim 13, which is composed of an S FET.
The liquid crystal display device according to item 1.
【請求項17】 複数の基準電圧を入力するための電圧
入力端子と、映像信号を入力するための映像信号入力端
子と、スイッチと、電圧出力端子と、多階調化処理部を
有し、前記多階調化処理部が前記映像信号を多階調処理
した後、前記スイッチが、前記多階調処理された映像信
号に応じて前記複数の電圧入力端子から一つを選択して
出力する駆動装置を用いることを特徴とする色順次表示
方式の液晶表示装置。
17. A voltage input terminal for inputting a plurality of reference voltages, a video signal input terminal for inputting a video signal, a switch, a voltage output terminal, and a multi-gradation processing section, After the multi-gradation processing unit performs multi-gradation processing on the video signal, the switch selects and outputs one from the plurality of voltage input terminals according to the multi-gradation processed video signal. A color-sequential display type liquid crystal display device characterized by using a driving device.
【請求項18】 電圧入力端子とスイッチの間に、外部
より入力された信号と同一の信号を出力できるように構
成されたバッファ回路を有することを特徴とする請求項
17に記載の液晶表示装置。
18. The liquid crystal display device according to claim 17, further comprising a buffer circuit arranged between the voltage input terminal and the switch so as to output the same signal as the signal input from the outside. .
【請求項19】 バッファ回路の出力には、バイパスコ
ンデンサが接続されていることを特徴とする請求項18
に記載の液晶表示装置。
19. A bypass capacitor is connected to the output of the buffer circuit.
The liquid crystal display device according to item 1.
【請求項20】 スイッチは、PchとNchのCMO
S FETにて構成されることを特徴とする請求項17
に記載の液晶表示装置。
20. The switch is a CMO of Pch and Nch.
18. The semiconductor device according to claim 17, which is composed of an S FET.
The liquid crystal display device according to item 1.
【請求項21】 多階調化処理はフレーム間変調(FR
C)であることを特徴とする請求項17に記載の液晶表
示装置。
21. Multi-gradation processing is performed by inter-frame modulation (FR).
The liquid crystal display device according to claim 17, which is C).
【請求項22】 多階調化処理はディザ処理であること
を特徴とする請求項17に記載の液晶表示装置。
22. The liquid crystal display device according to claim 17, wherein the multi-gradation processing is dither processing.
【請求項23】 多階調化処理は誤差拡散処理であるこ
とを特徴とする請求項17に記載の液晶表示装置。
23. The liquid crystal display device according to claim 17, wherein the multi-gradation processing is error diffusion processing.
【請求項24】 多階調化処理はフレーム間変調(FR
C)またはディザ処理または誤差拡散処理を少なくとも
2つ以上組み合わせたものであることを特徴とする請求
項17に記載の液晶表示装置。
24. Inter-frame modulation (FR)
18. The liquid crystal display device according to claim 17, wherein at least two or more of C) or dither processing or error diffusion processing are combined.
【請求項25】 複数の基準電圧を入力するための電圧
入力端子と、映像信号を入力するための映像信号入力端
子と、低温ポリシリコンにて形成されたスイッチと、電
圧出力端子を有し、前記スイッチが、前記映像信号に応
じて前記複数の電圧入力端子から一つを選択して出力す
ることを特徴とする色順次表示方式の液晶表示装置の駆
動装置。
25. A voltage input terminal for inputting a plurality of reference voltages, a video signal input terminal for inputting a video signal, a switch formed of low temperature polysilicon, and a voltage output terminal, The driving device of a color sequential display type liquid crystal display device, wherein the switch selects and outputs one of the plurality of voltage input terminals according to the video signal.
【請求項26】 電圧入力端子とスイッチの間に、外部
より入力された信号と同一の信号を出力できるように構
成されたバッファ回路を有することを特徴とする請求項
25に記載の液晶表示装置の駆動装置。
26. The liquid crystal display device according to claim 25, further comprising a buffer circuit configured to output the same signal as an externally input signal between the voltage input terminal and the switch. Drive.
【請求項27】 バッファ回路の出力には、バイパスコ
ンデンサが接続されていることを特徴とする請求項26
に記載の液晶表示装置の駆動装置。
27. A bypass capacitor is connected to the output of the buffer circuit.
A driving device for the liquid crystal display device according to item 1.
【請求項28】 スイッチは、PchとNchのCMO
S FETにて構成されることを特徴とする請求項25
に記載の液晶表示装置の駆動装置。
28. The switch is a CMO of Pch and Nch.
26. It is comprised by SFET.
A driving device for the liquid crystal display device according to item 1.
【請求項29】 複数の基準電圧を入力するための電圧
入力端子と、映像信号を入力するための映像信号入力端
子と、低温ポリシリコンにて形成されたスイッチと、電
圧出力端子と、多階調化処理部を有し、前記多階調化処
理部が前記映像信号を多階調処理した後、前記スイッチ
が、前記多階調処理された映像信号に応じて前記複数の
電圧入力端子から一つを選択して出力することを特徴と
する色順次表示方式の液晶表示装置の駆動装置。
29. A voltage input terminal for inputting a plurality of reference voltages, a video signal input terminal for inputting a video signal, a switch formed of low-temperature polysilicon, a voltage output terminal, and a multi-story. A tone processing unit, wherein the multi-gradation processing unit performs multi-tone processing on the video signal, and then the switch is operated from the plurality of voltage input terminals in accordance with the multi-tone processed video signal. A driving device for a liquid crystal display device of a color sequential display system, which selects and outputs one.
【請求項30】 電圧入力端子とスイッチの間に、外部
より入力された信号と同一の信号を出力できるように構
成されたバッファ回路を有することを特徴とする請求項
29に記載の液晶表示装置の駆動装置。
30. The liquid crystal display device according to claim 29, further comprising a buffer circuit between the voltage input terminal and the switch, the buffer circuit configured to output the same signal as an externally input signal. Drive.
【請求項31】 バッファ回路の出力には、バイパスコ
ンデンサが接続されていることを特徴とする請求項30
に記載の液晶表示装置の駆動装置。
31. A bypass capacitor is connected to the output of the buffer circuit.
A driving device for the liquid crystal display device according to item 1.
【請求項32】 スイッチは、PchとNchのCMO
S FETにて構成されることを特徴とする請求項29
に記載の液晶表示装置の駆動装置。
32. The switch is a CMO of Pch and Nch.
30. An S-FET is used for the configuration.
A driving device for the liquid crystal display device according to item 1.
【請求項33】 多階調化処理はフレーム間変調(FR
C)であることを特徴とする請求項29に記載の液晶表
示装置。
33. Multi-gradation processing is performed by interframe modulation (FR).
30. The liquid crystal display device according to claim 29, which is C).
【請求項34】 多階調化処理はディザ処理であること
を特徴とする請求項29に記載の液晶表示装置。
34. The liquid crystal display device according to claim 29, wherein the multi-gradation processing is dither processing.
【請求項35】 多階調化処理は誤差拡散処理であるこ
とを特徴とする請求項29に記載の液晶表示装置。
35. The liquid crystal display device according to claim 29, wherein the multi-gradation processing is error diffusion processing.
【請求項36】 多階調化処理はフレーム間変調(FR
C)またはディザ処理または誤差拡散処理を少なくとも
2つ以上組み合わせたものであることを特徴とする請求
項29に記載の液晶表示装置。
36. Inter-frame modulation (FR)
30. The liquid crystal display device according to claim 29, which is a combination of C) or at least two dithering processes or error diffusion processes.
【請求項37】 複数の基準電圧を入力するための電圧
入力端子と、映像信号を入力するための映像信号入力端
子と、低温ポリシリコンにて形成されたスイッチと、電
圧出力端子を有し、前記スイッチが、前記映像信号に応
じて前記複数の電圧入力端子から一つを選択して出力す
る駆動装置を用いることを特徴とする色順次表示方式の
液晶表示装置。
37. A voltage input terminal for inputting a plurality of reference voltages, a video signal input terminal for inputting a video signal, a switch formed of low temperature polysilicon, and a voltage output terminal, A color-sequential display type liquid crystal display device, wherein the switch uses a driving device that selects and outputs one from the plurality of voltage input terminals according to the video signal.
【請求項38】 電圧入力端子とスイッチの間に、外部
より入力された信号と同一の信号を出力できるように構
成されたバッファ回路を有することを特徴とする請求項
37に記載の液晶表示装置。
38. The liquid crystal display device according to claim 37, further comprising a buffer circuit between the voltage input terminal and the switch, the buffer circuit configured to output the same signal as an externally input signal. .
【請求項39】 バッファ回路の出力には、バイパスコ
ンデンサが接続されていることを特徴とする請求項38
に記載の液晶表示装置。
39. The bypass capacitor is connected to the output of the buffer circuit.
The liquid crystal display device according to item 1.
【請求項40】 スイッチは、PchとNchのCMO
S FETにて構成されることを特徴とする請求項37
に記載の液晶表示装置。
40. The switch is a CMO of Pch and Nch.
38. The structure according to claim 37, comprising an S FET.
The liquid crystal display device according to item 1.
【請求項41】 複数の基準電圧を入力するための電圧
入力端子と、映像信号を入力するための映像信号入力端
子と、低温ポリシリコンにて形成されたスイッチと、電
圧出力端子と、多階調化処理部を有し、前記多階調化処
理部が前記映像信号を多階調処理した後、前記スイッチ
が、前記多階調処理された映像信号に応じて前記複数の
電圧入力端子から一つを選択して出力する駆動装置を用
いることを特徴とする色順次表示方式の液晶表示装置。
41. A voltage input terminal for inputting a plurality of reference voltages, a video signal input terminal for inputting a video signal, a switch formed of low temperature polysilicon, a voltage output terminal, and a multi-story. A tone processing unit, wherein the multi-gradation processing unit performs multi-tone processing on the video signal, and then the switch is operated from the plurality of voltage input terminals in accordance with the multi-tone processed video signal. A color-sequential display type liquid crystal display device characterized by using a driving device for selecting and outputting one.
【請求項42】 電圧入力端子とスイッチの間に、外部
より入力された信号と同一の信号を出力できるように構
成されたバッファ回路を有することを特徴とする請求項
41に記載の液晶表示装置。
42. The liquid crystal display device according to claim 41, further comprising a buffer circuit between the voltage input terminal and the switch, the buffer circuit configured to output the same signal as an externally input signal. .
【請求項43】 バッファ回路の出力には、バイパスコ
ンデンサが接続されていることを特徴とする請求項42
に記載の液晶表示装置。
43. A bypass capacitor is connected to the output of the buffer circuit.
The liquid crystal display device according to item 1.
【請求項44】 スイッチは、PchとNchのCMO
S FETにて構成されることを特徴とする請求項41
に記載の液晶表示装置。
44. The switch is a CMO of Pch and Nch.
42. An S FET is formed.
The liquid crystal display device according to item 1.
【請求項45】 多階調化処理はフレーム間変調(FR
C)であることを特徴とする請求項41に記載の液晶表
示装置。
45. Inter-frame modulation (FR)
The liquid crystal display device according to claim 41, which is C).
【請求項46】 多階調化処理はディザ処理であること
を特徴とする請求項41に記載の液晶表示装置。
46. The liquid crystal display device according to claim 41, wherein the multi-gradation processing is dither processing.
【請求項47】 多階調化処理は誤差拡散処理であるこ
とを特徴とする請求項41に記載の液晶表示装置。
47. The liquid crystal display device according to claim 41, wherein the multi-gradation processing is error diffusion processing.
【請求項48】 多階調化処理はフレーム間変調(FR
C)またはディザ処理または誤差拡散処理を少なくとも
2つ以上組み合わせたものであることを特徴とする請求
項41に記載の液晶表示装置。
48. Inter-frame modulation (FR)
42. The liquid crystal display device according to claim 41, which is a combination of at least two of C) or dither processing or error diffusion processing.
【請求項49】 複数の基準電圧を入力するための電圧
入力端子と、映像信号を入力するための映像信号入力端
子と、スイッチと、電圧出力端子を有し、前記スイッチ
が、前記映像信号に応じて前記複数の電圧入力端子から
一つを選択して出力するソース線駆動手段と、入力され
た映像信号を元のフレーム周波数よりも高い周波数に変
換する処理手段を有し、前記処理手段により入力された
映像信号を元のフレーム周波数よりも高い周波数に変換
し、前記ソース線駆動手段によって前記変換された映像
信号に応じてソース線を駆動することを特徴とする色順
次表示方式の液晶表示装置の駆動方法。
49. A voltage input terminal for inputting a plurality of reference voltages, a video signal input terminal for inputting a video signal, a switch, and a voltage output terminal, wherein the switch is provided for the video signal. A source line driving means for selecting and outputting one from the plurality of voltage input terminals, and a processing means for converting the input video signal into a frequency higher than the original frame frequency. A liquid crystal display of a color sequential display system, characterized in that an input video signal is converted to a frequency higher than the original frame frequency and the source line is driven by the source line driving means in accordance with the converted video signal. Device driving method.
【請求項50】 ソース線駆動手段は、複数の基準電圧
を入力するための電圧入力端子と、映像信号を入力する
ための映像信号入力端子と、スイッチと、電圧出力端子
を有することを特徴とする請求項49に記載の色順次表
示方式の液晶表示装置の駆動方法。
50. The source line driving means has a voltage input terminal for inputting a plurality of reference voltages, a video signal input terminal for inputting a video signal, a switch, and a voltage output terminal. The driving method of a color sequential display type liquid crystal display device according to claim 49.
【請求項51】 電圧入力端子とスイッチの間に、外部
より入力された信号と同一の信号を出力できるように構
成されたバッファ回路を有することを特徴とする請求項
50に記載の色順次表示方式の液晶表示装置の駆動方
法。
51. The color sequential display according to claim 50, further comprising a buffer circuit arranged between the voltage input terminal and the switch so as to output the same signal as the signal input from the outside. Method for driving liquid crystal display device.
【請求項52】 バッファ回路の出力には、バイパスコ
ンデンサが接続されていることを特徴とする請求項51
に記載の色順次表示方式の液晶表示装置の駆動方法。
52. A bypass capacitor is connected to the output of the buffer circuit.
7. A method for driving a liquid crystal display device of the color sequential display method described in.
【請求項53】 スイッチは、PchとNchのCMO
S FETにて構成されることを特徴とする請求項49
に記載の色順次表示方式の液晶表示装置の駆動方法。
53. The switch is a CMO of Pch and Nch.
50. The S-FET is formed.
7. A method for driving a liquid crystal display device of the color sequential display method described in.
【請求項54】 複数の基準電圧を入力するための電圧
入力端子と、映像信号を入力するための映像信号入力端
子と、低温ポリシリコンにて形成されたスイッチと、電
圧出力端子を有し、前記スイッチが、前記映像信号に応
じて前記複数の電圧入力端子から一つを選択して出力す
るソース線駆動手段と、入力された映像信号を元のフレ
ーム周波数よりも高い周波数に変換する処理手段を有
し、前記処理手段により入力された映像信号を元のフレ
ーム周波数よりも高い周波数に変換し、前記ソース線駆
動手段によって前記変換された映像信号に応じてソース
線を駆動することを特徴とする色順次表示方式の液晶表
示装置の駆動方法。
54. A voltage input terminal for inputting a plurality of reference voltages, a video signal input terminal for inputting a video signal, a switch formed of low temperature polysilicon, and a voltage output terminal, A source line driving means for the switch to select and output one from the plurality of voltage input terminals according to the video signal, and a processing means for converting the input video signal to a frequency higher than the original frame frequency. And converting the video signal input by the processing unit to a frequency higher than the original frame frequency, and driving the source line according to the converted video signal by the source line driving unit. Driving method of liquid crystal display device of color sequential display method.
【請求項55】 ソース線駆動手段は、複数の基準電圧
を入力するための電圧入力端子と、映像信号を入力する
ための映像信号入力端子と、スイッチと、電圧出力端子
を有することを特徴とする請求項54に記載の色順次表
示方式の液晶表示装置の駆動方法。
55. The source line driving means has a voltage input terminal for inputting a plurality of reference voltages, a video signal input terminal for inputting a video signal, a switch, and a voltage output terminal. The method for driving a liquid crystal display device of a color sequential display system according to claim 54.
【請求項56】 電圧入力端子とスイッチの間に、外部
より入力された信号と同一の信号を出力できるように構
成されたバッファ回路を有することを特徴とする請求項
55に記載の色順次表示方式の液晶表示装置の駆動方
法。
56. The color sequential display according to claim 55, further comprising a buffer circuit configured to output the same signal as an externally input signal between the voltage input terminal and the switch. Method for driving liquid crystal display device.
【請求項57】 バッファ回路の出力には、バイパスコ
ンデンサが接続されていることを特徴とする請求項56
に記載の色順次表示方式の液晶表示装置の駆動方法。
57. A bypass capacitor is connected to the output of the buffer circuit.
7. A method for driving a liquid crystal display device of the color sequential display method described in.
【請求項58】 スイッチは、PchとNchのCMO
S FETにて構成されることを特徴とする請求項54
に記載の色順次表示方式の液晶表示装置の駆動方法。
58. The switch is a CMO of Pch and Nch.
55. The S-FET is formed.
7. A method for driving a liquid crystal display device of the color sequential display method described in.
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JP2007271980A (en) * 2006-03-31 2007-10-18 Oki Electric Ind Co Ltd Decoder circuit
JP2008275769A (en) * 2007-04-26 2008-11-13 Toshiba Corp Projector device
JP2009518673A (en) * 2005-12-07 2009-05-07 テールズ Sequential color matrix liquid crystal display
WO2011058728A1 (en) * 2009-11-10 2011-05-19 パナソニック株式会社 Liquid crystal display

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2009518673A (en) * 2005-12-07 2009-05-07 テールズ Sequential color matrix liquid crystal display
US8884856B2 (en) 2005-12-07 2014-11-11 Thales Sequential colour matrix liquid crystal display
US9583055B2 (en) 2005-12-07 2017-02-28 Thomson Licensing (S.A.S.) Sequential colour matrix liquid crystal display
JP2007271980A (en) * 2006-03-31 2007-10-18 Oki Electric Ind Co Ltd Decoder circuit
JP2008275769A (en) * 2007-04-26 2008-11-13 Toshiba Corp Projector device
WO2011058728A1 (en) * 2009-11-10 2011-05-19 パナソニック株式会社 Liquid crystal display

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