JP2008122834A - Liquid crystal device, method for driving the liquid crystal device, and electronic apparatus - Google Patents

Liquid crystal device, method for driving the liquid crystal device, and electronic apparatus Download PDF

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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a liquid crystal device, with which the luminance of the display surface in a reflective display period is improved. <P>SOLUTION: The liquid crystal device comprises a liquid crystal display panel and an illuminator. With respect to the liquid crystal display panel, a display pixel comprises four sub-pixels of R, G, B and W (transparent or white). The illuminator comprises a light source, a light guide plate equipped with the light source on its end face, and a reflection sheet arranged on the reflection surface side of the light guide plate, and illuminates the liquid crystal display panel by having light transmitted through it. The liquid crystal display panel is set to be in a transmissive state in which light is transmitted through the W sub-pixel in the reflective display period. Thereby the luminance of the display surface in the reflective display period is improved. <P>COPYRIGHT: (C)2008,JPO&INPIT

Description

本発明は、各種情報の表示に用いて好適な液晶装置に関する。   The present invention relates to a liquid crystal device suitable for use in displaying various types of information.

一般的な液晶装置は、白色光を出光する照明装置と、赤(R)、緑(G)、青(B)の3色のカラーフィルタとによりカラー表示を行っている。このような液晶装置により表現可能な色再現範囲は、色度図上のRGBの3色のカラーフィルタにより規定される色三角形の範囲内に限定される。液晶装置は、色再現性を向上させるために色再現範囲が広いもの、即ち、NTSC比が高いものが求められている。   A general liquid crystal device performs color display using an illumination device that emits white light and three color filters of red (R), green (G), and blue (B). The color reproduction range that can be expressed by such a liquid crystal device is limited to a color triangle range defined by three color filters of RGB on the chromaticity diagram. Liquid crystal devices are required to have a wide color reproduction range, that is, a high NTSC ratio, in order to improve color reproducibility.

また、最近では、特許文献1に示すように、1つの表示画素において、R、G、Bの3色に加え、更に透明(W)のサブ画素を加えた液晶装置が提案されている。   Recently, as shown in Patent Document 1, a liquid crystal device has been proposed in which, in addition to the three colors R, G, and B, a transparent (W) sub-pixel is added to one display pixel.

特開2000−330523号公報JP 2000-330523 A

しかしながら、NTSC比の高い液晶装置では、カラーフィルタの光の透過率が低くなるため、反射表示時には、表示画面の輝度が大幅に低下してしまう。そのため、観測者は表示画像を見づらくなるという問題が生じる。   However, in a liquid crystal device having a high NTSC ratio, the light transmittance of the color filter is low, so that the brightness of the display screen is greatly reduced during reflective display. Therefore, there arises a problem that it becomes difficult for the observer to see the display image.

本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、反射表示時における表示画面の輝度の向上を図ることのできる液晶装置を提供することを課題とする。   The present invention has been made in view of the above points, and an object of the present invention is to provide a liquid crystal device capable of improving the brightness of a display screen during reflection display.

本発明の1つの観点では、液晶装置は、1つの表示画素が、RGB、及び、W(透明または白色)の4つのサブ画素より構成される液晶表示パネルと、光源、前記光源を端面に備える導光板、及び、前記導光板の前記液晶表示パネル側とは反対側の面に設置された反射シートより構成され、前記液晶表示パネルを、光を透過させることにより照明する照明装置と、を備え、前記液晶表示パネルは、反射表示時において前記Wのサブ画素を光が透過する透過状態にする。   In one aspect of the present invention, a liquid crystal device includes a liquid crystal display panel in which one display pixel includes four subpixels of RGB and W (transparent or white), a light source, and the light source on an end surface. A light guide plate, and a lighting device configured to illuminate the liquid crystal display panel by transmitting light, the light guide plate comprising a reflective sheet installed on a surface opposite to the liquid crystal display panel side of the light guide plate. The liquid crystal display panel is in a transmissive state in which light is transmitted through the W sub-pixel during reflective display.

上記の液晶装置は、液晶表示パネルと照明装置から構成される。前記液晶表示パネルは、1つの表示画素が、RGB、及び、W(透明または白色)の4つのサブ画素より構成される。前記照明装置は、光源、前記光源を端面に備える導光板、及び、前記導光板の前記液晶表示パネル側とは反対側の面に設置された反射シートより構成され、前記液晶表示パネルを、光を透過させることにより照明する。前記液晶表示パネルは、反射表示時において前記Wのサブ画素を光が透過する透過状態にする。このようにすることで、反射表示時における表示画面の輝度向上を図ることができる。   The liquid crystal device includes a liquid crystal display panel and a lighting device. In the liquid crystal display panel, one display pixel is composed of four sub-pixels of RGB and W (transparent or white). The illumination device includes a light source, a light guide plate having the light source on an end surface, and a reflection sheet installed on a surface of the light guide plate opposite to the liquid crystal display panel side. Illuminates by transmitting the light. The liquid crystal display panel is in a transmissive state in which light is transmitted through the W sub-pixels during reflective display. By doing in this way, the brightness | luminance of the display screen at the time of reflective display can be aimed at.

上記の液晶装置の他の一態様は、前記液晶表示パネルは、透過表示時において前記Wのサブ画素を光が透過しない非透過状態にする。このようにすることで、反射表示時における表示画面の輝度向上を図ることができると共に、透過表示時における表示画面に表示された画像の彩度・明度の低下を抑えることができる。また、透過表示時と反射表示時とで、Wのサブ画素を透過状態又は非透過状態に切り替える制御を行うだけでよいので、制御回路又は制御プログラムの構造を簡単にすることができる。   In another mode of the above liquid crystal device, the liquid crystal display panel is in a non-transmissive state in which light is not transmitted through the W sub-pixel during transmissive display. By doing so, it is possible to improve the brightness of the display screen during the reflective display, and it is possible to suppress a decrease in the saturation and brightness of the image displayed on the display screen during the transmissive display. In addition, the control circuit or the control program can be simplified because it is only necessary to perform control for switching the W sub-pixel between the transmissive state and the non-transmissive state during transmissive display and reflective display.

上記の液晶装置の好適な実施例は、前記透過状態は、前記Wのサブ画素に入射された外光が前記液晶表示パネルを透過した後に前記反射シートによって反射され、該光が前記W(透明または白色)以外の色のサブ画素を透過して前記液晶表示パネルに対して前記照明装置が配置された側とは反対側に出射させる状態である。   In a preferred embodiment of the above-described liquid crystal device, in the transmissive state, external light incident on the W sub-pixel is reflected by the reflective sheet after passing through the liquid crystal display panel, and the light is reflected by the W (transparent) Alternatively, the sub-pixels of colors other than (white) are transmitted and emitted to the opposite side of the liquid crystal display panel from the side where the illumination device is disposed.

上記の液晶装置の好適な実施例は、前記非透過状態は、前記Wのサブ画素において、前記照明装置から出射された光を遮光して、前記照明装置から出射された光を前記液晶表示パネルに対して前記照明装置が配置された側とは反対側に透過させない状態である。   In a preferred embodiment of the above-described liquid crystal device, in the non-transmissive state, in the W sub-pixel, the light emitted from the illumination device is shielded and the light emitted from the illumination device is transmitted to the liquid crystal display panel. On the other hand, the light is not transmitted to the side opposite to the side where the illumination device is disposed.

上記の液晶装置の他の一態様は、入力されたRGBの画像信号より輝度信号を算出し、前記輝度信号を基にWの画像信号を決定して、前記液晶表示パネルへ出力する表示画像変換部を更に備え、前記液晶表示パネルは、透過表示時において前記Wのサブ画素の透過率を前記Wの画像信号を基に設定する。このようにすることで、前記液晶表示パネルは、透過表示時において、Wのサブ画素における液晶層の階調、即ち、Wのサブ画素の透過率を入力画像に合わせて調整することができ、出力画像を入力画像に合わせた適切な輝度で表示することができる。   Another aspect of the liquid crystal device described above is a display image conversion that calculates a luminance signal from input RGB image signals, determines a W image signal based on the luminance signals, and outputs the W signal to the liquid crystal display panel The liquid crystal display panel further sets the transmittance of the W sub-pixel based on the W image signal during transmissive display. By doing so, the liquid crystal display panel can adjust the gradation of the liquid crystal layer in the W sub-pixel, that is, the transmittance of the W sub-pixel in accordance with the input image during transmissive display. The output image can be displayed with an appropriate brightness in accordance with the input image.

本発明の他の観点では、上記の液晶装置を表示部に備えることを特徴とする電子機器を構成することができる。   In another aspect of the present invention, an electronic apparatus including the above liquid crystal device in a display portion can be configured.

本発明の更なる他の観点では、1つの表示画素が、RGB、及び、W(透明または白色)の4つのサブ画素より構成される液晶表示パネルと、光源、前記光源を端面に備える導光板、及び、前記導光板の前記液晶表示パネル側とは反対側に設置された反射シートより構成され、前記液晶表示パネルを、光を透過させることにより照明する照明装置と、を有する液晶装置の駆動方法は、前記液晶表示パネルが反射表示時において前記Wのサブ画素を光が透過する透過状態にする工程を備える。この液晶装置の駆動方法によっても、反射表示時における表示画面の輝度向上を図ることができる。   In still another aspect of the present invention, a liquid crystal display panel in which one display pixel includes four sub-pixels of RGB and W (transparent or white), a light source, and a light guide plate including the light source on an end surface And a lighting device that includes a reflection sheet installed on the opposite side of the light guide plate from the liquid crystal display panel side and that illuminates the liquid crystal display panel by transmitting light. The method includes a step of bringing the W sub-pixel into a transmissive state in which light is transmitted when the liquid crystal display panel is performing reflective display. Also by this liquid crystal device driving method, it is possible to improve the brightness of the display screen during reflection display.

以下、図面を参照して本発明を実施するための最良の形態について説明する。   The best mode for carrying out the present invention will be described below with reference to the drawings.

[第1実施形態]
まず、図1及び図2を参照して、第1実施形態に係る液晶装置100の構成について説明する。
[First Embodiment]
First, the configuration of the liquid crystal device 100 according to the first embodiment will be described with reference to FIGS. 1 and 2.

図1は、第1実施形態に係る液晶装置100の概略構成を模式的に示す平面図である。図1では、紙面手前側(観察側)にカラーフィルタ基板92が、また、紙面奥側に素子基板91が夫々配置されている。なお、図1では、紙面縦方向(列方向)をY方向と、また、紙面横方向(行方向)をX方向と規定する。また、図1において、R(赤)、G(緑)、B(青)、W(透明または白色)に対応する各領域は1つのサブ画素SGを示していると共に、RGBWに対応する1行4列のサブ画素SGは、1つの表示画素AGを示している。   FIG. 1 is a plan view schematically showing a schematic configuration of the liquid crystal device 100 according to the first embodiment. In FIG. 1, a color filter substrate 92 is disposed on the front side (observation side) of the paper, and an element substrate 91 is disposed on the back side of the paper. In FIG. 1, the vertical direction (column direction) on the paper surface is defined as the Y direction, and the horizontal direction (row direction) on the paper surface is defined as the X direction. In FIG. 1, each region corresponding to R (red), G (green), B (blue), and W (transparent or white) represents one subpixel SG, and one row corresponding to RGBW. The four columns of sub-pixels SG indicate one display pixel AG.

図2は、液晶装置100における切断線A−A´に沿った1つの表示画素AGの拡大断面図である。図2に示すように、液晶装置100は、液晶表示パネル30と、照明装置10より構成される。液晶表示パネル30は、素子基板91と、その素子基板91に対向して配置されるカラーフィルタ基板92とが枠状のシール材5を介して貼り合わされ、そのシール材5の内側に液晶が封入されて液晶層4が形成されてなる。液晶表示パネル30の素子基板91の外面上には、液晶表示パネル30を照明する照明装置10が備えられる。   FIG. 2 is an enlarged cross-sectional view of one display pixel AG along the cutting line AA ′ in the liquid crystal device 100. As shown in FIG. 2, the liquid crystal device 100 includes a liquid crystal display panel 30 and a lighting device 10. In the liquid crystal display panel 30, an element substrate 91 and a color filter substrate 92 disposed to face the element substrate 91 are bonded together via a frame-shaped sealing material 5, and liquid crystal is enclosed inside the sealing material 5. Thus, the liquid crystal layer 4 is formed. An illumination device 10 that illuminates the liquid crystal display panel 30 is provided on the outer surface of the element substrate 91 of the liquid crystal display panel 30.

第1実施形態に係る液晶装置100は、RGBWの4色を用いて構成されるカラー表示用の液晶装置であると共に、スイッチング素子として例えばα−Si型TFT(Thin Film Transistor)素子を用いたアクティブマトリクス駆動方式の液晶装置である。   The liquid crystal device 100 according to the first embodiment is a color display liquid crystal device configured using four colors of RGBW, and an active device using, for example, an α-Si TFT (Thin Film Transistor) element as a switching element. This is a matrix drive type liquid crystal device.

素子基板91の平面構成について説明する。素子基板91の内面上には、主として、複数のソース線32、複数のゲート線33、複数のα−Si型TFT素子37、複数の画素電極34、ドライバIC40、外部接続用配線35及びFPC(Flexible Printed Circuit)41などが形成若しくは実装されている。   A planar configuration of the element substrate 91 will be described. On the inner surface of the element substrate 91, a plurality of source lines 32, a plurality of gate lines 33, a plurality of α-Si TFT elements 37, a plurality of pixel electrodes 34, a driver IC 40, an external connection wiring 35, and an FPC ( Flexible Printed Circuit) 41 or the like is formed or mounted.

図1に示すように、素子基板91は、カラーフィルタ基板92の一辺側から外側へ張り出してなる張り出し領域31を有しており、その張り出し領域31上には、ドライバIC40が実装されている。ドライバIC40の入力側の端子(図示略)は、複数の外部接続用配線35の一端側と電気的に接続されていると共に、複数の外部接続用配線35の他端側はFPC41と電気的に接続されている。各ソース線32は、Y方向に延在するように且つX方向に適宜の間隔をおいて形成されており、各ソース線32の一端側は、ドライバIC40の出力側の端子(図示略)に電気的に接続されている。   As shown in FIG. 1, the element substrate 91 has a protruding region 31 that protrudes outward from one side of the color filter substrate 92, and a driver IC 40 is mounted on the protruding region 31. A terminal (not shown) on the input side of the driver IC 40 is electrically connected to one end side of the plurality of external connection wirings 35, and the other end side of the plurality of external connection wirings 35 is electrically connected to the FPC 41. It is connected. Each source line 32 is formed so as to extend in the Y direction and at an appropriate interval in the X direction, and one end side of each source line 32 is connected to an output side terminal (not shown) of the driver IC 40. Electrically connected.

各ゲート線33は、Y方向に延在するように形成された第1配線33aと、その第1配線33aの終端部からX方向に延在するように形成された第2配線33bとを備えている。各ゲート線33の第2配線33bは、各ソース線32と交差する方向、即ちX方向に延在するように且つY方向に適宜の間隔をおいて形成されており、各ゲート線33の第1配線33aの一端側は、ドライバIC40の出力側の端子(図示略)に電気的に接続されている。各ソース線32と各ゲート線33の第2配線33bの交差に対応する位置にはα−TFT素子37が設けられており、各α−TFT素子37は各ソース線32、各ゲート線33及び各画素電極34等に電気的に接続されている。   Each gate line 33 includes a first wiring 33a formed so as to extend in the Y direction, and a second wiring 33b formed so as to extend in the X direction from the terminal portion of the first wiring 33a. ing. The second wiring 33 b of each gate line 33 is formed to extend in the direction intersecting each source line 32, that is, in the X direction and at an appropriate interval in the Y direction. One end of one wiring 33a is electrically connected to a terminal (not shown) on the output side of the driver IC 40. An α-TFT element 37 is provided at a position corresponding to the intersection of each source line 32 and each gate line 33 with the second wiring 33b, and each α-TFT element 37 includes each source line 32, each gate line 33, and each gate line 33. It is electrically connected to each pixel electrode 34 and the like.

各α−TFT素子37及び各画素電極34は、ガラスなどの基板1上の各サブ画素SGに対応する位置に設けられている。各画素電極34は、例えばITO(Indium-Tin Oxide)などの透明導電材料により形成されている。なお、ここで、スイッチング素子としては、α−TFT素子37を用いるとしているが、これに限られず、代わりにポリシリコンTFTやTFD(Thin Film Diode)素子を用いるとすることもできる。   Each α-TFT element 37 and each pixel electrode 34 are provided at positions corresponding to each sub-pixel SG on the substrate 1 such as glass. Each pixel electrode 34 is formed of a transparent conductive material such as ITO (Indium-Tin Oxide). Here, although the α-TFT element 37 is used as the switching element, the present invention is not limited to this, and a polysilicon TFT or a TFD (Thin Film Diode) element may be used instead.

1つの表示画素AGがX方向及びY方向に複数個、マトリクス状に並べられた領域が有効表示領域V(2点鎖線により囲まれる領域)である。この有効表示領域Vに、文字、数字、図形等の画像が表示される。つまり、この有効表示領域Vが、液晶装置100における表示画面の領域を示している。なお、有効表示領域Vの外側の領域は表示に寄与しない額縁領域38となっている。また、各ソース線32、各ゲート線33、各α−TFT素子37、及び各画素電極34等の内面上には、図示しない配向膜が形成されている。   A region in which a plurality of display pixels AG are arranged in a matrix in the X and Y directions is an effective display region V (a region surrounded by a two-dot chain line). In the effective display area V, images such as letters, numbers, and figures are displayed. That is, the effective display area V indicates a display screen area in the liquid crystal device 100. The area outside the effective display area V is a frame area 38 that does not contribute to display. An alignment film (not shown) is formed on the inner surface of each source line 32, each gate line 33, each α-TFT element 37, each pixel electrode 34, and the like.

次に、カラーフィルタ基板92の平面構成について説明する。図2に示すように、カラーフィルタ基板92は、ガラスなどの基板2上に、遮光層(一般に「ブラックマトリクス」と呼ばれ、以下では、単に「BM」と略記する)、R、G、Bの着色層6R、6G、6Bと、Wの透明又は白色部6W及び共通電極8などを有する。なお、透明又は白色部6Wは、例えば透明樹脂によって形成された層、もしくは何も設けない層とされる。BMは、各サブ画素SGを区画する位置に形成されている。ここでは、各色のサブ画素SGについて、対応する色をカッコ付きで示している。   Next, the planar configuration of the color filter substrate 92 will be described. As shown in FIG. 2, the color filter substrate 92 is formed on a substrate 2 such as glass on a light shielding layer (generally called “black matrix”, hereinafter simply abbreviated as “BM”), R, G, B The colored layers 6R, 6G, and 6B, the transparent or white portion 6W of W, the common electrode 8, and the like. The transparent or white portion 6W is, for example, a layer formed of a transparent resin or a layer where nothing is provided. The BM is formed at a position that partitions each subpixel SG. Here, for the subpixels SG of each color, the corresponding colors are shown in parentheses.

なお、以下の説明もしくは図面において、RGBの色を特定することなく構成要素を示す場合には、単に「着色層6」のように記し、RGBの色を区別して構成要素を示す場合には、例えば「着色層6R」のように記すこととする。   In the following description or drawings, when a component is indicated without specifying the RGB color, it is simply written as “colored layer 6”, and when the component is indicated by distinguishing the RGB color, For example, it is written as “colored layer 6R”.

この着色層6R、6G、6Bと、透明又は白色部6Wがカラーフィルタを構成する。共通電極8は、画素電極34と同様にITOなどの透明導電材料からなり、カラーフィルタ基板92の略一面に亘って形成されている。共通電極8は、シール材5の隅の領域E1において配線36の一端側と電気的に接続されていると共に、当該配線36の他端側は、ドライバIC40のCOMに対応する出力端子と電気的に接続されている。   The colored layers 6R, 6G, and 6B and the transparent or white portion 6W constitute a color filter. The common electrode 8 is made of a transparent conductive material such as ITO, like the pixel electrode 34, and is formed over substantially the entire surface of the color filter substrate 92. The common electrode 8 is electrically connected to one end side of the wiring 36 in the corner area E1 of the sealing material 5, and the other end side of the wiring 36 is electrically connected to an output terminal corresponding to the COM of the driver IC 40. It is connected to the.

液晶装置100では、電子機器のメイン基板等と接続されたFPC41側からの信号及び電力等に基づき、ドライバIC40によって、G1、G2、・・・、Gm−1、Gm(mは自然数)の順にゲート線33が順次排他的に1本ずつ選択されるとともに、選択されたゲート線33には、選択電圧のゲート信号が供給される一方、他の非選択のゲート線33には、非選択電圧のゲート信号が供給される。そして、ドライバIC40は、選択されたゲート線33に対応する位置にある画素電極34に対し、表示内容に応じたソース信号を、それぞれ対応するS1、S2、・・・、Sn−1、Sn(nは自然数)のソース線32及びα−TFT素子37を介して供給する。その結果、液晶層4の配向状態が制御され、液晶装置100の表示状態が、非表示状態または中間表示状態に切り替えられることとなる。   In the liquid crystal device 100, based on the signal and power from the FPC 41 side connected to the main board or the like of the electronic device, the driver IC 40 causes G1, G2,..., Gm-1, Gm (m is a natural number) in this order. The gate lines 33 are selected one by one in order, and a gate signal of a selection voltage is supplied to the selected gate line 33, while a non-selection voltage is supplied to the other non-selection gate lines 33. The gate signal is supplied. Then, the driver IC 40 applies source signals corresponding to display contents to the pixel electrodes 34 located at positions corresponding to the selected gate lines 33, respectively, corresponding S1, S2,..., Sn-1, Sn ( n is a natural number) and is supplied through the α-TFT element 37. As a result, the alignment state of the liquid crystal layer 4 is controlled, and the display state of the liquid crystal device 100 is switched to the non-display state or the intermediate display state.

次に、照明装置10について説明する。照明装置10は、導光板11と光源部12と反射シート14より構成される。光源部12は、導光板11の端面に設置されている。光源部12は、光源として複数のLED13を有している。複数のLED13としては、青色LEDからの青色光でYAG(イットリウム・アルミニウム・ガーネット)系蛍光体を励起し、それによって白色光を照射するシングルチップ方式の白色LEDを配列したものを用いても良いし、又は、RGBの夫々の色のLEDを揃えて同時に発光および混光することによって白色光を出光するマルチチップ方式のものを用いても良い。反射シート14は、導光板11の液晶表示パネル30側とは反対側の面に設置されている。   Next, the illumination device 10 will be described. The illumination device 10 includes a light guide plate 11, a light source unit 12, and a reflection sheet 14. The light source unit 12 is installed on the end surface of the light guide plate 11. The light source unit 12 has a plurality of LEDs 13 as a light source. As the plurality of LEDs 13, a single chip type white LED that excites a YAG (yttrium, aluminum, garnet) phosphor with blue light from a blue LED and emits white light thereby may be used. Alternatively, a multi-chip type that emits white light by aligning LEDs of RGB colors and simultaneously emitting and mixing light may be used. The reflection sheet 14 is installed on the surface of the light guide plate 11 opposite to the liquid crystal display panel 30 side.

次に、液晶装置100において、透過表示、及び、反射表示が行われる場合について述べる。   Next, a case where transmissive display and reflective display are performed in the liquid crystal device 100 will be described.

まず、液晶装置100において透過表示が行われる場合について述べる。透過表示が行われる場合には、液晶表示パネル30は照明装置10によって照明される。図3(a)は、透過表示が行われる場合における1つの表示画素AGについての平面図を示す。図3(a)において、夫々ハッチングされた領域が、夫々の色のサブ画素SGの領域を示している。図3(a)に示すように、透過表示が行われる場合には、Wのサブ画素SGは、黒表示、即ち、光が透過しない非透過状態に設定される。   First, a case where transmissive display is performed in the liquid crystal device 100 will be described. When transmissive display is performed, the liquid crystal display panel 30 is illuminated by the illumination device 10. FIG. 3A shows a plan view of one display pixel AG when transmissive display is performed. In FIG. 3A, the hatched areas indicate the areas of the sub-pixels SG of the respective colors. As shown in FIG. 3A, when transmissive display is performed, the W subpixel SG is set to black display, that is, a non-transmissive state in which light is not transmitted.

照明装置10における複数のLED13より出光した白色光は、光源部12より光Lとして、導光板11の端面(以下、「入光端面」と称す)11cに向けて出光する。光源部12より出光した光Lは、導光板11の入光端面11cより導光板11内へ入り、導光板11の出光面11a、反射面11bで反射を繰り返すことにより方向を変え、導光板11の出光面11aと光Lのなす角が臨界角を超えると、導光板11の出光面11aから照明光Ltとして図示しない光学シートを介して液晶表示パネル30へ向けて夫々出光する。   White light emitted from the plurality of LEDs 13 in the illuminating device 10 is emitted as light L from the light source unit 12 toward an end surface (hereinafter referred to as “light incident end surface”) 11 c of the light guide plate 11. The light L emitted from the light source unit 12 enters the light guide plate 11 through the light incident end surface 11c of the light guide plate 11, changes its direction by repeating reflection at the light output surface 11a and the reflection surface 11b of the light guide plate 11, and changes the direction. When the angle formed by the light exit surface 11a and the light L exceeds the critical angle, light exits from the light exit surface 11a of the light guide plate 11 toward the liquid crystal display panel 30 through an optical sheet (not shown) as illumination light Lt.

液晶装置100は、照明光Ltが液晶表示パネル30を透過することによって照明される。これにより、液晶装置100は、文字、数字、図形等の画像を表示することができ、観測者が画像を視認することができる。なお、透過表示時において、Wのサブ画素SGを非透過状態とする理由は、透過表示時において、Wのサブ画素SGを光が透過する透過状態とすると、照明装置10から出光された光Ltは、Wのサブ画素SGからも出光することとなり、表示画面に表示された画像が白んでしまい、当該画像の彩度・明度が低下してしまうからである。従って、透過表示時では、Wのサブ画素SGを非透過状態、即ち、Wのサブ画素SGにおいて、照明装置10から出射された光を遮光して、当該照明装置10から出射された光を液晶表示パネル30に対して照明装置10が配置された側とは反対側に透過させない状態とすることにより、表示画面における彩度・明度が低下するのを防ぐことができる。   The liquid crystal device 100 is illuminated when the illumination light Lt passes through the liquid crystal display panel 30. Thereby, the liquid crystal device 100 can display images such as letters, numbers, and figures, and an observer can visually recognize the images. The reason why the W sub-pixel SG is set to the non-transmissive state in the transmissive display is that the light Lt emitted from the illumination device 10 is set to the transmissive state in which the light passes through the W sub-pixel SG in the transmissive display. This is because light is emitted also from the W sub-pixel SG, and the image displayed on the display screen is whitened, and the saturation and brightness of the image are reduced. Therefore, at the time of transmissive display, the W sub-pixel SG is in a non-transmissive state, that is, the light emitted from the illumination device 10 is blocked in the W sub-pixel SG, and the light emitted from the illumination device 10 is liquid crystal. By preventing the display panel 30 from transmitting to the side opposite to the side on which the illumination device 10 is disposed, it is possible to prevent the saturation and brightness of the display screen from being lowered.

次に、液晶装置100において、反射表示が行われる場合について述べる。反射表示が行われる場合には、照明装置10のLED13は点灯せず、液晶表示パネル30は、外光によってのみ照明される。図3(b)は、反射表示が行われる場合における1つの表示画素AGについての平面図を示す。図3(b)において、夫々ハッチングされた領域が、夫々の色のサブ画素SGの領域を示している。図3(b)に示すように、反射表示が行われる場合には、Wのサブ画素SGは、白表示、即ち、光が透過する透過状態に設定される。従って、このとき、外光は、RGBの各サブ画素SGに入射するだけでなく、外光Lrに示すように、Wのサブ画素SGにも入射する。   Next, a case where reflective display is performed in the liquid crystal device 100 will be described. When the reflective display is performed, the LED 13 of the illumination device 10 is not turned on, and the liquid crystal display panel 30 is illuminated only by outside light. FIG. 3B is a plan view of one display pixel AG when the reflective display is performed. In FIG. 3B, the hatched areas indicate the areas of the sub-pixels SG of the respective colors. As shown in FIG. 3B, when the reflective display is performed, the W sub-pixel SG is set to a white display, that is, a transmissive state through which light is transmitted. Accordingly, at this time, the external light is not only incident on the RGB sub-pixels SG but also incident on the W sub-pixels SG as indicated by the external light Lr.

図2に示すように、Wのサブ画素SGに入射した外光Lrは、液晶表示パネル30、導光板11を透過した後、反射シート14で反射される。反射シート14で反射された外光Lrは、再び、導光板11を透過した後、液晶表示パネル30へ向けて出光する。液晶装置100は、反射表示時において、RGBの各サブ画素SGに入射した外光を反射シート14で反射して液晶表示パネル30を照明するだけでなく、外光Lrを反射シート14で反射することによっても液晶表示パネル30を照明する。これにより、液晶装置100は、文字、数字、図形等の画像を表示することができ、観測者が画像を視認することができる。即ち、第1実施形態に係る液晶装置100では、Wのサブ画素SGは、反射表示のための採光窓として用いられる。このように、反射表示時では、Wのサブ画素SGを透過状態、即ち、Wのサブ画素SGに入射された外光が液晶表示パネル30を透過した後に反射シート14によって反射され、該光がW(透明または白色)以外の色のサブ画素SGを透過して液晶表示パネル30に対して照明装置10が配置された側とは反対側に出射させる状態とすることにより、RGBの各サブ画素SGに入射した外光のみを反射シート14で反射して液晶表示パネル30を照明する場合と比較して、表示画面の輝度向上を図ることができる。   As shown in FIG. 2, the external light Lr incident on the W sub-pixel SG is transmitted by the liquid crystal display panel 30 and the light guide plate 11 and then reflected by the reflection sheet 14. The external light Lr reflected by the reflection sheet 14 passes through the light guide plate 11 again and then exits toward the liquid crystal display panel 30. In the reflective display, the liquid crystal device 100 not only illuminates the liquid crystal display panel 30 by reflecting the external light incident on the RGB sub-pixels SG by the reflective sheet 14 but also reflects the external light Lr by the reflective sheet 14. Also, the liquid crystal display panel 30 is illuminated. Thereby, the liquid crystal device 100 can display images such as letters, numbers, and figures, and an observer can visually recognize the images. That is, in the liquid crystal device 100 according to the first embodiment, the W sub-pixel SG is used as a daylighting window for reflection display. As described above, in the reflective display, the W subpixel SG is transmitted, that is, the external light incident on the W subpixel SG is transmitted through the liquid crystal display panel 30 and then reflected by the reflective sheet 14. Each of the RGB sub-pixels is transmitted by passing through the sub-pixel SG of a color other than W (transparent or white) and emitting the sub-pixel SG to the side opposite to the side where the illuminating device 10 is disposed. The brightness of the display screen can be improved as compared with the case where only the external light incident on SG is reflected by the reflection sheet 14 and the liquid crystal display panel 30 is illuminated.

なお、液晶装置100としては、上述した実施形態のものには限られず、代わりに、RGBのサブ画素SG毎の画素電極34上の一部の領域に光を反射する反射層が設けられた半透過反射型の液晶装置を用いることとしてもよい。この場合であっても、Wのサブ画素SGを反射表示のための採光窓として用いることにより、反射表示時における表示画面の輝度向上を図ることができる。   The liquid crystal device 100 is not limited to that of the above-described embodiment. Instead, a semi-reflective layer that reflects light is provided in a partial region on the pixel electrode 34 for each of the RGB sub-pixels SG. A transflective liquid crystal device may be used. Even in this case, the luminance of the display screen at the time of reflective display can be improved by using the W sub-pixel SG as a daylighting window for reflective display.

(液晶装置の駆動方法)
次に、液晶装置の駆動方法について、図4に示すフローチャートを基に説明する。図4に示すフローチャートは、液晶装置の駆動方法の処理について示すフローチャートである。
(Driving method of liquid crystal device)
Next, a driving method of the liquid crystal device will be described based on the flowchart shown in FIG. The flowchart shown in FIG. 4 is a flowchart showing the process of the driving method of the liquid crystal device.

液晶表示パネル30のドライバIC40は、FPC41側からの信号に基づき、透過表示のモードとなっているか否かについて判定する(ステップS11)。   The driver IC 40 of the liquid crystal display panel 30 determines whether or not the transmissive display mode is set based on a signal from the FPC 41 side (step S11).

ドライバIC40は、ステップS11において、透過表示のモードとなっていると判定した場合には(ステップS11:Yes)、ゲート信号及びソース信号をWのサブ画素SGの画素電極34に供給することにより、Wのサブ画素SGにおける液晶層の配向を制御して非透過状態にする(ステップS12)。   If the driver IC 40 determines that the transmissive display mode is set in step S11 (step S11: Yes), the driver IC 40 supplies the gate signal and the source signal to the pixel electrode 34 of the W sub-pixel SG. The orientation of the liquid crystal layer in the W sub-pixel SG is controlled to be in a non-transmissive state (step S12).

ドライバIC40は、ステップS11において、透過表示のモードとなっていない、即ち、反射表示のモードとなっていると判定した場合には(ステップS11:No)、ゲート信号及びソース信号をWのサブ画素SGの画素電極34に供給することにより、Wのサブ画素SGにおける液晶層の配向を制御して透過状態にする(ステップS13)。   If the driver IC 40 determines in step S11 that the mode is not the transmissive display mode, that is, the reflective display mode (step S11: No), the driver IC 40 outputs the gate signal and the source signal to the W sub-pixel. By supplying to the SG pixel electrode 34, the alignment of the liquid crystal layer in the W sub-pixel SG is controlled to be in a transmissive state (step S13).

以上に述べたように、第1実施形態に係る液晶装置100では、液晶表示パネル30は、反射表示時においてWのサブ画素SGを光が透過する透過状態にする。このようにすることで、反射表示時における表示画面の輝度向上を図ることができる。また、第1実施形態に係る液晶装置100では、液晶表示パネル30は、透過表示時においてWのサブ画素SGを光が透過しない非透過状態にする。このようにすることで、反射表示時における表示画面の輝度向上を図ることができると共に、透過表示時における表示画面の彩度・明度の低下を抑えることができる。また、第1実施形態に係る液晶装置100では、透過表示時と反射表示時とで、即ち、照明装置10のLED13の点灯時と非点灯時とに合わせて、Wのサブ画素SGを透過状態又は非透過状態に切り替える制御を行うだけでよいので、ドライバIC40の制御回路又は制御プログラムの構造を簡単にすることができる。   As described above, in the liquid crystal device 100 according to the first embodiment, the liquid crystal display panel 30 sets the W sub-pixel SG in a transmissive state in which light is transmitted during reflective display. By doing in this way, the brightness | luminance of the display screen at the time of reflective display can be aimed at. Further, in the liquid crystal device 100 according to the first embodiment, the liquid crystal display panel 30 sets the W sub-pixel SG to a non-transmissive state in which light is not transmitted during transmissive display. By doing so, it is possible to improve the brightness of the display screen during the reflective display, and it is possible to suppress a decrease in the saturation and brightness of the display screen during the transmissive display. Further, in the liquid crystal device 100 according to the first embodiment, the W sub-pixel SG is in a transmissive state during transmissive display and during reflective display, that is, according to whether the LED 13 of the lighting device 10 is lit or not lit. Alternatively, since it is only necessary to perform control to switch to the non-transparent state, the structure of the control circuit or control program of the driver IC 40 can be simplified.

[第2実施形態]
次に、本発明の第2実施形態について述べる。上述の第1実施形態に係る液晶装置100では、液晶表示パネル30は、透過表示時において、Wのサブ画素SGを光が透過しない非透過状態にするとしているが、これに限られるものではなく、代わりに、液晶表示パネル30は、透過表示時において、Wのサブ画素SGの透過率を、輝度信号を基に設定するとしてもよい。
[Second Embodiment]
Next, a second embodiment of the present invention will be described. In the liquid crystal device 100 according to the first embodiment described above, the liquid crystal display panel 30 is in a non-transmissive state in which light is not transmitted through the W sub-pixels SG during transmissive display, but is not limited thereto. Instead, the liquid crystal display panel 30 may set the transmittance of the W sub-pixel SG based on the luminance signal during transmissive display.

図5は、第2実施形態に係る液晶装置100の模式図である。液晶装置100において、入力されたRGBの各色の画像信号がRGBWの各色の画像信号に変換される場合、液晶装置100は、表示画像変換部612を備える。表示画像変換部612は、例えば、ドライバIC40内部に備えられた回路であり、パーソナルコンピュータなどの外部の表示画像出力源611より出力されたRGBの各色の画像信号を、RGBWの各色の画像信号に変換して、液晶表示パネル30に出力する機能を有する。   FIG. 5 is a schematic diagram of the liquid crystal device 100 according to the second embodiment. In the liquid crystal device 100, when the input RGB color image signals are converted into RGBW color image signals, the liquid crystal device 100 includes a display image conversion unit 612. The display image conversion unit 612 is, for example, a circuit provided inside the driver IC 40, and converts RGB image signals output from an external display image output source 611 such as a personal computer into RGBW image signals. It has a function of converting and outputting to the liquid crystal display panel 30.

表示画像変換部612は、CPU(Central Processing Unit)などの演算処理部612aと、RAM(Random Access Memory)などの記憶部612bとを備えて構成されている。演算処理部612aは、表示画像出力源611より出力された入力画像のRGBの各色の画像信号61R、61G、61Bを、RGBWの各色の画像信号62R、62G、62B、62Wに変換する。なお、表示画像変換部612は、回路ではなく、代わりに、例えば、ドライバIC40におけるCPUがプログラムを実行することによって実現されるとしてもよい。   The display image conversion unit 612 includes an arithmetic processing unit 612a such as a CPU (Central Processing Unit) and a storage unit 612b such as a RAM (Random Access Memory). The arithmetic processing unit 612a converts the RGB image signals 61R, 61G, 61B of the input image output from the display image output source 611 into RGBW color image signals 62R, 62G, 62B, 62W. Note that the display image conversion unit 612 is not a circuit, but instead may be realized, for example, by a CPU in the driver IC 40 executing a program.

具体的には、表示画像変換部612における演算処理部612aが、入力されたRGBの各色の画像信号より、輝度信号を算出し、当該輝度信号を基に決定されたWの色の画像信号を液晶表示パネル30へ出力する。以下に示す式(1)は、RGBの各色の強度より、輝度信号Yと色差信号I、Qを算出する一般的な式である。式(1)では、RGBの各色の強度を夫々、Ra、Ga、Baとしている。具体的には、演算処理部612aは、入力されたRGBの各色の画像信号より、RGBの各色の強度を検出した後、検出されたRGBの各色の強度より、式(1)の輝度信号Yを求める式を用いて、輝度信号Yを算出する。   Specifically, the arithmetic processing unit 612a in the display image conversion unit 612 calculates a luminance signal from the input RGB color image signals, and determines the W color image signal determined based on the luminance signal. Output to the liquid crystal display panel 30. Expression (1) shown below is a general expression for calculating the luminance signal Y and the color difference signals I and Q from the intensity of each color of RGB. In Expression (1), the intensity of each color of RGB is Ra, Ga, and Ba, respectively. Specifically, the arithmetic processing unit 612a detects the intensity of each color of RGB from the input image signal of each color of RGB, and then determines the luminance signal Y of Expression (1) based on the detected intensity of each color of RGB. The luminance signal Y is calculated using the equation for obtaining.

Figure 2008122834
演算処理部612aは、算出された輝度信号Yを基に、Wの画像信号を決定し、決定されたWの画像信号を液晶表示パネル30へ出力する。このようにすることで、液晶表示パネル30は、透過表示時において、Wのサブ画素SGにおける液晶層の階調、即ち、Wのサブ画素SGの透過率を入力画像に合わせて調整することができ、出力画像を入力画像に合わせた適切な輝度で表示することができる。
Figure 2008122834
The arithmetic processing unit 612 a determines a W image signal based on the calculated luminance signal Y, and outputs the determined W image signal to the liquid crystal display panel 30. By doing so, the liquid crystal display panel 30 can adjust the gradation of the liquid crystal layer in the W sub-pixel SG, that is, the transmittance of the W sub-pixel SG in accordance with the input image during transmissive display. The output image can be displayed with an appropriate luminance according to the input image.

[変形例]
次に、各実施形態に係る液晶装置100の変形例について述べる。本変形例は、具体的には、表示画素AGにおけるサブ画素SGの配列構成の変形例である。
[Modification]
Next, modified examples of the liquid crystal device 100 according to each embodiment will be described. Specifically, this modification is a modification of the arrangement configuration of the sub-pixels SG in the display pixel AG.

図6(b)〜(d)は、表示画素AGにおけるサブ画素SGの配列構成の変形例を示す平面図である。夫々ハッチングされた領域が、夫々の色のサブ画素SGの領域を示している。図6(a)は上述したサブ画素SGの配列構成を示している。1つの表示画素AGにおけるサブ画素SGの配列構成としては、図6(a)に示す配列構成に限られるものではなく、代わりに、例えば、図6(b)〜(d)に示す配列構成とすることもできる。   6B to 6D are plan views illustrating modifications of the arrangement configuration of the sub-pixels SG in the display pixel AG. The hatched areas indicate the areas of the sub-pixels SG of the respective colors. FIG. 6A shows an arrangement configuration of the sub-pixels SG described above. The arrangement configuration of the sub-pixels SG in one display pixel AG is not limited to the arrangement configuration shown in FIG. 6A. Instead, for example, the arrangement configuration shown in FIGS. You can also

図6(b)に示す配列構成では、図に示すように、Wのサブ画素SGは、L字型の形状をなしており、RGBの各色のサブ画素SGに接する構成としている。図6(c)に示す配列構成では、RGBWの各色のサブ画素SGを田の字型に配列する構成としている。また、図6(d)に示す配列構成では、RGBWの各色のサブ画素SGをデルタ配列の構成としている。   In the arrangement shown in FIG. 6B, as shown in the drawing, the W sub-pixel SG has an L-shape and is in contact with the RGB sub-pixels SG. In the arrangement configuration shown in FIG. 6C, the RGBW sub-pixels SG are arranged in a square shape. In the arrangement configuration shown in FIG. 6D, the RGBW sub-pixels SG are configured in a delta arrangement.

[電子機器]
次に、上述した各実施形態に係る液晶装置100を適用可能な電子機器の具体例について図7を参照して説明する。
[Electronics]
Next, specific examples of electronic devices to which the liquid crystal device 100 according to each of the embodiments described above can be applied will be described with reference to FIG.

まず、各実施形態に係る液晶装置100を、可搬型のパーソナルコンピュータ(いわゆるノート型パソコン)の表示部に適用した例について説明する。図7(a)は、このパーソナルコンピュータの構成を示す斜視図である。同図に示すように、パーソナルコンピュータ710は、キーボード711を備えた本体部712と、本発明に係る液晶装置100を適用した表示部713とを備えている。   First, an example in which the liquid crystal device 100 according to each embodiment is applied to a display unit of a portable personal computer (so-called notebook personal computer) will be described. FIG. 7A is a perspective view showing the configuration of this personal computer. As shown in the figure, the personal computer 710 includes a main body 712 having a keyboard 711 and a display 713 to which the liquid crystal device 100 according to the present invention is applied.

続いて、各実施形態に係る液晶装置100を、携帯電話機の表示部に適用した例について説明する。図7(b)は、この携帯電話機の構成を示す斜視図である。同図に示すように、携帯電話機720は、複数の操作ボタン721のほか、受話口722、送話口723とともに、本発明に係る液晶装置100を適用した表示部724を備える。   Next, an example in which the liquid crystal device 100 according to each embodiment is applied to a display unit of a mobile phone will be described. FIG. 7B is a perspective view showing the configuration of the mobile phone. As shown in the figure, a cellular phone 720 includes a plurality of operation buttons 721, a receiving port 722, a transmitting port 723, and a display unit 724 to which the liquid crystal device 100 according to the present invention is applied.

なお、各実施形態に係る液晶装置100を適用可能な電子機器としては、図7(a)に示したパーソナルコンピュータや図7(b)に示した携帯電話機の他にも、液晶テレビ、ビューファインダ型・モニタ直視型のビデオテープレコーダ、カーナビゲーション装置、ページャ、電子手帳、電卓、ワードプロセッサ、ワークステーション、テレビ電話、POS端末、ディジタルスチルカメラなどが挙げられる。   Electronic devices to which the liquid crystal device 100 according to each embodiment can be applied include a liquid crystal television and a viewfinder in addition to the personal computer shown in FIG. 7A and the mobile phone shown in FIG. Type / monitor direct-view type video tape recorder, car navigation device, pager, electronic notebook, calculator, word processor, workstation, videophone, POS terminal, digital still camera, etc.

第1実施形態に係る液晶装置の平面図である。1 is a plan view of a liquid crystal device according to a first embodiment. 第1実施形態に係る液晶装置の断面図である。1 is a cross-sectional view of a liquid crystal device according to a first embodiment. 第1実施形態に係る透過表示時及び反射表示時における表示画素の平面図。The top view of the display pixel at the time of the transmissive display and reflective display which concerns on 1st Embodiment. 液晶装置の駆動方法を示すフローチャートである。3 is a flowchart illustrating a method for driving a liquid crystal device. 第2実施形態に係る液晶装置の模式図である。It is a schematic diagram of the liquid crystal device which concerns on 2nd Embodiment. 各実施形態の液晶装置の変形例を示すサブ画素の平面図である。It is a top view of the sub pixel which shows the modification of the liquid crystal device of each embodiment. 各実施形態の液晶装置を適用した電子機器の例を示す図である。It is a figure which shows the example of the electronic device to which the liquid crystal device of each embodiment is applied.

符号の説明Explanation of symbols

11 導光板、 12 光源部、 13 LED、 14 反射シート、 10 照明装置、 30 液晶表示パネル、 100 液晶装置   DESCRIPTION OF SYMBOLS 11 Light guide plate, 12 Light source part, 13 LED, 14 Reflection sheet, 10 Illumination device, 30 Liquid crystal display panel, 100 Liquid crystal device

Claims (7)

1つの表示画素が、RGB、及び、W(透明または白色)の4つのサブ画素より構成される液晶表示パネルと、
光源、前記光源を端面に備える導光板、及び、前記導光板の前記液晶表示パネル側とは反対側の面に設置された反射シートより構成され、前記液晶表示パネルを照明する照明装置と、を備え、
前記液晶表示パネルは、反射表示時において前記Wのサブ画素を光が透過する透過状態にすることを特徴とする液晶装置。
A liquid crystal display panel in which one display pixel includes four sub-pixels of RGB and W (transparent or white);
A light source, a light guide plate including the light source on an end surface, and a lighting device configured to illuminate the liquid crystal display panel, the light guide plate including a reflective sheet installed on a surface opposite to the liquid crystal display panel side of the light guide plate. Prepared,
The liquid crystal display panel according to claim 1, wherein the liquid crystal display panel is in a transmissive state in which light is transmitted through the W sub-pixel during reflective display.
前記液晶表示パネルは、透過表示時において前記Wのサブ画素を光が透過しない非透過状態にすることを特徴とする請求項1に記載の液晶装置。   The liquid crystal device according to claim 1, wherein the liquid crystal display panel is in a non-transmissive state in which light is not transmitted through the W sub-pixels during transmissive display. 前記透過状態は、前記Wのサブ画素に入射された外光が前記液晶表示パネルを透過した後に前記反射シートによって反射され、該光が前記W(透明または白色)以外の色のサブ画素を透過して前記液晶表示パネルに対して前記照明装置が配置された側とは反対側に出射させる状態であることを特徴とする請求項1に記載の液晶装置。   In the transmission state, external light incident on the W sub-pixel is reflected by the reflective sheet after passing through the liquid crystal display panel, and the light passes through a sub-pixel of a color other than W (transparent or white). 2. The liquid crystal device according to claim 1, wherein the liquid crystal device is in a state of emitting light to the side opposite to the side on which the illumination device is disposed with respect to the liquid crystal display panel. 前記非透過状態は、前記Wのサブ画素において、前記照明装置から出射された光を遮光して、前記照明装置から出射された光を前記液晶表示パネルに対して前記照明装置が配置された側とは反対側に透過させない状態であることを特徴とする請求項2に記載の液晶装置。   In the non-transmission state, in the W sub-pixel, the light emitted from the illumination device is shielded, and the light emitted from the illumination device is arranged on the side where the illumination device is disposed with respect to the liquid crystal display panel. The liquid crystal device according to claim 2, wherein the liquid crystal device is in a state in which the light does not pass through to the opposite side. 入力されたRGBの画像信号より輝度信号を算出し、前記輝度信号を基にWの画像信号を決定して、前記液晶表示パネルへ出力する表示画像変換部を更に備え、
前記液晶表示パネルは、透過表示時において前記Wのサブ画素の透過率を前記Wの画像信号を基に設定することを特徴とする請求項1に記載の液晶装置。
A luminance signal is calculated from the input RGB image signal, a W image signal is determined based on the luminance signal, and a display image conversion unit for outputting to the liquid crystal display panel is further provided.
2. The liquid crystal device according to claim 1, wherein the liquid crystal display panel sets the transmittance of the W sub-pixel based on the W image signal during transmissive display.
請求項1乃至5のいずれか一項に記載の液晶装置を表示部に備えることを特徴とする電子機器。   An electronic apparatus comprising the liquid crystal device according to claim 1 in a display portion. 1つの表示画素が、RGB、及び、W(透明または白色)の4つのサブ画素より構成される液晶表示パネルと、光源、前記光源を端面に備える導光板、及び、前記導光板の前記液晶表示パネル側とは反対側の面に設置された反射シートより構成され、前記液晶表示パネルを、光を透過させることにより照明する照明装置と、を有する液晶装置の駆動方法であって、
前記液晶表示パネルが反射表示時において前記Wのサブ画素を光が透過する透過状態にする工程を備えることを特徴とする液晶装置の駆動方法。
A liquid crystal display panel in which one display pixel is composed of four sub-pixels of RGB and W (transparent or white), a light source, a light guide plate provided with the light source on an end surface, and the liquid crystal display of the light guide plate A liquid crystal device driving method comprising: a lighting device configured to illuminate the liquid crystal display panel by allowing light to pass therethrough, comprising a reflective sheet installed on a surface opposite to the panel side;
A method of driving a liquid crystal device, comprising: a step of bringing the W sub-pixel into a transmissive state in which light is transmitted when the liquid crystal display panel performs reflective display.
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