JP2009288461A - 表示装置、表示パネルドライバ、表示パネルの駆動方法、及び表示パネルドライバへの画像データ供給方法 - Google Patents

表示装置、表示パネルドライバ、表示パネルの駆動方法、及び表示パネルドライバへの画像データ供給方法 Download PDF

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Abstract

【課題】少ない消費電力でオーバードライブ駆動を実行するための技術を提供する。
【解決手段】液晶ドライバ3は、画像データを受け取って保持する表示用メモリ22と、前記表示用メモリに保持されている画像データの少なくとも一部を前フレーム画像データとして保持するオーバードライブ用メモリ23と、表示用メモリ22から読み出された画像データに対してオーバードライブ処理を行うことにより処理後画像データを生成するように構成されたオーバードライブ処理回路24と、処理後画像データで液晶表示パネル2を駆動するデータ線駆動回路25とを備えている。オーバードライブ用メモリ23への前フレーム画像データの書き込みと、オーバードライブ用メモリ23からの前フレーム画像データの読み出しと、オーバードライブ処理回路24によるオーバードライブ処理とが、画像データの表示用メモリ22への書き込みの有無に応答して実行され、又は停止される。
【選択図】図4

Description

本発明は、表示装置、表示パネルドライバ、表示パネルの駆動方法、及び表示パネルドライバへの画像データ供給方法に関し、特に、表示パネルのオーバードライブ駆動に関する。
液晶表示パネルの液晶の応答速度を改善する方法の一つが、オーバードライブ駆動である。オーバードライブ駆動とは、階調に大きな変化があった場合に、正電圧で駆動する場合には通常より高い電圧を、負電圧で駆動する場合には通常より低い電圧を駆動することにより、液晶の応答速度を向上しようとする技術である。図1は、オーバードライブ駆動を使用しない場合の液晶材料の応答を示し、図2は、オーバードライブ駆動を使用する場合の液晶材料の応答を示している。現在、フレーム周波数は60Hz(1フレーム期間は16.7ms)程度である一方、液晶材料の応答速度は、白黒の2値表示の場合で20〜30ms程度、中間調表示の場合には100msを超える場合もある。したがって、図1に示されているように、通常の駆動方法の場合は、階調値が変化した場合に数フレーム期間をかけて実際の輝度が変化することになる。一方、オーバードライブ駆動を使用する場合、図2に示されているように、液晶の応答を速くし、階調値が変化した後の実際の輝度の変化時間を短縮することができる。
このようなオーバードライブ駆動は、高画質の動画を表示することが要求される大型の液晶表示装置、例えば、液晶テレビやコンピュータ用の液晶モニタでしばしば使用される。例えば、特開平4−365094号公報は、オーバードライブ駆動を採用した液晶テレビを開示している。図3は、この公報に開示された液晶テレビの回路構成を示すブロック図である。当該液晶テレビは、アンテナ101と、チューナ102と、TVリニア回路103と、A/D変換回路104と、同期制御回路105と、セグメント電極駆動回路106と、コモン電極駆動回路107と、液晶パネル108と、画像メモリ111とROM112とを備えている。画像メモリ111は、画像データを1フレーム分記憶する。ROM112は、現フレームの画像データと、画像メモリ111から読み出された前フレームの画像データの2入力に対応する画像データのテーブルを記憶している。画像データが変化した場合には、その変化の方向と度合いに応じてROM112に格納されている最適な画像データが読み出され、ROM112から読み出された画像データに応答して液晶パネル108が駆動される。
特開平4−365094号公報
近年では、携帯端末にビデオ、TV機能が搭載されるなど、携帯端末においても動画を表示させる要求が高まっている。したがって、オーバードライブ駆動を携帯端末の液晶表示装置に適用することは、技術的に有力な選択枝の一つである。
しかしながら、発明者の検討によると、従来のオーバードライブ駆動を、そのまま携帯端末のような低消費電力が求められる装置に適用することは、消費電力の点で問題である。従来のオーバードライブ駆動では、全てのフレーム期間において、前フレームの画像データを保持する画像メモリ111への書き込み、現フレームの画像データとの比較をするための画像メモリ111からの読み出し、およびROM112でのオーバードライブ量の決定及び出力からなる一連のオーバードライブ処理が行われる。全てのフレーム期間においてオーバードライブ処理を行うことは、消費電力を増大させるため好ましくない。
発明者の一つの発見は、現フレームの画像の画像データを保存する表示用メモリを有する液晶ドライバによって液晶表示パネルを駆動する場合には、オーバードライブ処理を全てのフレームで行う必要がないということである。表示用メモリの画像データが書き換えられない場合には、画像が変化しないからオーバードライブ処理は必要ない。したがって、表示用メモリの画像データが書き換えられない場合にオーバードライブ処理を停止すれば、消費電力を低減することができる。
より具体的には、本発明の一の観点では、表示装置が、表示パネルと、外部から供給された画像データに応答して前記表示パネルを駆動する表示パネルドライバとを具備する。前記表示パネルドライバは、前記画像データを受け取って保持するための表示用メモリを持ち、且つ、前記表示用メモリから読み出された前記画像データに対してオーバードライブ処理を行うように構成されている。前記表示パネルドライバは、前記表示用メモリへの前記画像データの書き込みの有無を検出し、前記オーバードライブ処理に使用される回路の動作又は非動作を制御するオーバードライブ処理制御回路を有する。
本発明によれば、少ない消費電力でオーバードライブ駆動を実行するための技術が提供される。
図4は、本発明の一実施形態の液晶表示装置1の構成を示すブロック図である。本実施形態の液晶表示装置1は、画像描画装置4から供給される画像データDinに応じて画像を表示するように構成されており、液晶表示パネル2と、液晶ドライバ3とを備えている。
液晶表示パネル2は、表示部11と、SOG(silicon on glass)技術を用いて形成されたゲート線駆動回路12とを備えている。表示部11には、H本のデータ線と、V本のゲート線と、これらが交差する位置に配置された液晶画素とが形成されている。本実施形態では、表示部11に設けられる液晶画素の数は、H×V個である。ゲート線駆動回路12は、表示部11に設けられたV本のゲート線を駆動する機能を有している。
液晶ドライバ3は、画像描画装置4から供給される画像データDinに応答して液晶表示パネル2の表示部11のデータ線を駆動する。液晶ドライバ3は、更にゲート線駆動タイミング制御信号5を生成し、ゲート線駆動回路12の動作タイミングを制御する。
画像描画装置4は、液晶ドライバ3に画像データDinを供給すると共に、液晶ドライバ3を制御するメモリ制御信号6を液晶ドライバ3に供給する。メモリ制御信号6は、画像データDinの転送に同期して生成される書き込みクロックWRを含んでいる。後述されるように、書き込みクロックWRは、液晶ドライバ3に含まれる表示用メモリへの画像データDinの書き込みに使用される。画像描画装置4が画像データDin及び書き込みクロックWRを液晶ドライバ3に供給するタイミングは、液晶ドライバ3から画像描画装置4に供給される表示フレームタイミング信号Vsyncに同期している。即ち、画像描画装置4は、表示フレームタイミング信号Vsyncから画像データDin及び書き込みクロックWRを供給すべきタイミングを認識し、そのタイミングで画像データDin及び書き込みクロックWRを液晶ドライバ3に供給する。画像描画装置4としては、例えば、CPU(central processing unit)やDSP(digital signal processor)が使用される。
液晶ドライバ3は、メモリ制御回路21と、表示用メモリ22と、オーバードライブ(OD)用メモリ23と、オーバードライブ処理回路24と、ラッチ回路25と、データ線駆動回路26と、階調電圧発生回路27と、タイミング制御回路28とを備えている。
メモリ制御回路21は、以下の機能を有している:第1に、メモリ制御回路21は、画像描画装置4から画像データDinを受け取り、受け取った画像データDinを表示用メモリ22に転送する機能を有している。第2に、メモリ制御回路21は、タイミング制御回路28から受け取ったタイミング制御信号35に応答して表示用メモリ22に表示用メモリ制御信号31を供給し、オーバードライブ用メモリ23にオーバードライブ用メモリ制御信号32を供給する機能を有している。表示用メモリ制御信号31には、上述の書き込みクロックWRと、読み出しクロックLCD_READが含まれている。書き込みクロックWRは、画像データDinの表示用メモリ22への書き込みに使用され、読み出しクロックLCD_READは、表示用メモリ22からの画像データの読み出しに使用される。読み出しクロックLCD_READの周波数は、所望のフレームレート(典型的には、60Hz)で表示部11に画像が表示されるように選択される。一方、オーバードライブ用メモリ制御信号32には読み出しクロックLCD_READが含まれている。オーバードライブ用メモリ23の書き込み動作及び読み出し動作は、読み出しクロックLCD_READに同期して行われる。第3に、メモリ制御回路21は、上述の表示フレームタイミング信号Vsyncを画像描画装置4に供給する機能を有している。上述のように、表示フレームタイミング信号Vsyncは、画像描画装置4が画像データDin及び書き込みクロックWRの供給を開始するタイミングを決定するために使用される。
表示用メモリ22は、画像データDinを受け取って保存する。表示用メモリ22から読み出された画像データDmemが、現フレームにおける画像の表示に使用される。本実施形態では、画像データDinはkビットデータであり、表示用メモリ22は、H×V個の液晶画素の画像データを記憶できる容量、即ち、H×V×kビットの容量を有している。
本実施形態では、表示用メモリ22としてデュアルポートメモリが使用されており、画像データDinの表示用メモリ22への書き込みと、表示用メモリ22からの画像データDmemの読み出しとが非同期で行われる。詳細には、画像データDinの表示用メモリ22への書き込みは、書き込みクロックWRに同期して行われる。書き込みクロックWRは、画像データDinを表示用メモリ22に書き込む期間のみ液晶ドライバ3に供給される。一方、表示用メモリ22からの画像データDmemの読み出しは、読み出しクロックLCD_READに同期して行われる。このような機能は、表示用メモリ22への画像データDinの転送の柔軟性を向上させるために有効である。例えば、書き込みと読み出しとが非同期で行われる構成では、画像に変化がない場合に表示用メモリ22への画像データDinの転送を行わずに済ます動作が可能である。また、画像の一部にのみ変化がある場合には、表示用メモリ22の書き込みアドレスを指定した上で当該一部に対応する画像データDinのみ表示用メモリ22に転送することが可能になる。
図5A、図5Bは、表示用メモリ22への画像データDinの転送の例を示す図である。例えば、あるフレーム期間の比較的早期から画像データDinの転送が開始される場合には、図5Aに示されているように、書き込みクロックWRとして比較的に高速なクロックを使用し、当該フレーム期間内で所望の画像データDinの転送を完了することが可能である。このような動作によれば、あるフレーム期間に転送された画像データDinを、当該フレーム期間の画像の表示に使用することができる。一方、図5Bに示されているように、或るフレーム期間の開始から相当の時間が経過した後に画像データDinの転送が開始される場合には、書き込みクロックWRとして比較的に低速なクロックを使用し、当該次のフレーム期間にかけて画像データDinの転送を行うことも可能である。図5Bでは、第iフレーム期間と第(i+1)フレーム期間に渡って画像データDinが転送される。このような動作では、第iフレーム期間と第(i+1)フレーム期間に渡って転送された画像データDinが第(i+1)フレーム期間の画像の表示に使用される。画像データDinの表示用メモリ22への書き込みと、表示用メモリ22からの画像データDmemの読み出しとが非同期で行われる構成は、図5A、図5Bの画像データDinの転送のいずれにも対応できる点で好適である。
図4に戻り、オーバードライブ用メモリ23は、前フレームの画像の画像データを記憶するために使用される。オーバードライブ用メモリ23は、オーバードライブ処理回路24を介して表示用メモリ22から読み出された画像データDmem(表示部11への画像の表示に使用された画像データ)の上位zビットを受け取って保存する。図4において、表示用メモリ22からオーバードライブ処理回路24を介してオーバードライブ用メモリ23に送られる画像データが符号Dとして図示されていることに留意されたい。あるフレーム期間にオーバードライブ用メモリ23に保存された画像データDは、次のフレーム期間に前フレーム画像データDn−1としてオーバードライブ処理回路24に供給される。オーバードライブ用メモリ23への書き込み動作及び読み出し動作は、読み出しクロックLCD_READに同期して行われる。
オーバードライブ処理回路24は、表示用メモリ22から読み出された画像データDmemに対して前フレーム画像データDn−1に応じたオーバードライブ処理(即ち、オーバードライブ駆動が行われるように画像データDmemを補正する処理)を行い、処理後画像データDoutを生成する機能を有している。生成された処理後画像データDoutは、ラッチ回路25に転送される。加えて、オーバードライブ処理回路24は、表示用メモリ22から受け取った画像データDmem(表示部11への画像の表示に使用された画像データ)の上位zビットをオーバードライブ用メモリ23に転送して保存する。
ラッチ回路25は、タイミング制御回路28から送られてくるラッチ信号34に応答してオーバードライブ処理回路24から処理後画像データDoutをラッチし、ラッチした処理後画像データDoutをデータ線駆動回路26に転送する。ラッチ回路25は、1水平ラインにあるH個の画素の処理後画像データDoutを保持する容量、即ち、H×kビットの容量を有している。
データ線駆動回路26は、ラッチ回路25から送られてくる1ライン分の処理後画像データDoutに応答して対応する液晶表示パネル2の表示部11のデータ線を駆動する。より具体的には、データ線駆動回路26は、処理後画像データDoutに応答して階調電圧発生回路27から供給される複数の階調電圧V〜Vのうちから対応する階調電圧を選択し、表示部11の対応するデータ線を選択された階調電圧に駆動する。本実施形態では、階調電圧発生回路27から供給される階調電圧の数Nは2である。
タイミング制御回路28は、液晶ドライバ3全体のタイミング制御を行う役割を有している。詳細には、タイミング制御回路28は、ラッチ信号34、タイミング制御信号35、及びゲート線駆動タイミング制御信号5を生成し、それぞれラッチ回路25、メモリ制御回路21、及びゲート線駆動回路12に供給する。
本実施形態の液晶表示装置1の一つの特徴は、画像描画装置4から液晶ドライバ3への画像データDinの転送の有無に応じて、オーバードライブ処理の実行、及び停止を自動的に行うように構成されていることにある。液晶ドライバ3への画像データDinの転送の有無に応じてオーバードライブ処理の実行、及び停止を自動的に行うことは、消費電力の低減に有効である。画像描画装置4から液晶ドライバ3への画像データDinの転送が行われない場合には、表示される画像に変化がないから、本来的には、オーバードライブ処理が必要がない。このような場合、本実施形態の液晶表示装置1は、オーバードライブ用メモリ23の書き込み動作及び読み出し動作を停止し、これにより、消費電力を有効に低減する。
より具体的には、本実施形態では、液晶ドライバ3にオーバードライブ処理の実行、及び停止を制御するオーバードライブ処理判断信号33を生成するオーバードライブ処理制御回路29が設けられている。本実施形態では、オーバードライブ処理制御回路29に書き込みクロックWRが供給されており、オーバードライブ処理制御回路29は、書き込みクロックWRから画像データDinの転送の有無を判別する。その判別の結果に応じて、必要がある場合にはオーバードライブ処理判断信号33をアサートしてオーバードライブ処理の実行を許可する。オーバードライブ処理判断信号33は、オーバードライブ用メモリ23とオーバードライブ処理回路24とに供給されている。
オーバードライブ処理判断信号33がアサートされると、オーバードライブ処理が行われる。即ち、表示用メモリ22から受け取った画像データDのオーバードライブ用メモリ23への書き込み、及び前フレーム画像データDn−1のオーバードライブ用メモリ23からの読み出しが行われ、オーバードライブ処理回路24は、前フレーム画像データDn−1を用いてオーバードライブ処理を行う。
一方、オーバードライブ処理判断信号33がネゲートされると、オーバードライブ処理が停止される。即ち、オーバードライブ用メモリ23の書き込み動作及び読み出し動作を停止され、オーバードライブ処理回路24は、オーバードライブ処理を行わず、表示用メモリ22から受け取った画像データDmemを、そのまま処理後画像データDoutとして出力する。オーバードライブ用メモリ23の書き込み動作及び読み出し動作の停止は、例えば、読み出しクロックLCD_READのオーバードライブ用メモリ23への供給を停止することによって実現できる。誤動作を防ぐためには、読み出しクロックLCD_READの供給を停止するのに加え、アドレス信号の供給を停止し、ライトイネーブル信号、リードイネーブル信号をネゲートすることが好ましい。
図6は、このような動作を行うためのオーバードライブ処理回路24の構成の例を示すブロック図である。一実施形態では、オーバードライブ処理回路24は、オーバードライブ処理用LUT(lookup table)41と、スイッチ42、43と、選択回路44とを備えている。オーバードライブ処理用LUT41には、表示用メモリ22から受け取った画像データDmemの値及びオーバードライブ用メモリ23から受け取った前フレームの画像の画像データDn−1の値と、出力画像データDout’の値との対応関係が記述されている。オーバードライブ処理用LUT41は、表示用メモリ22からスイッチ42を介して現フレームの画像の画像データDmemを受け取ると共にオーバードライブ用メモリ23からスイッチ43を介して前フレームの画像の画像データDn−1を受け取り、画像データDmem、Dn−1に対応する出力画像データDout’を出力する。選択回路44は、オーバードライブ処理判断信号33に応答して出力画像データDout’と画像データDmemのいずれかを処理後画像データDoutとして出力する。
オーバードライブ処理判断信号33がアサートされると、スイッチ42、43がオンされると共に選択回路44によって出力画像データDout’が処理後画像データDoutとして選択される。これにより、オーバードライブ処理が行われると共に、現フレームの画像の画像データDmemの上位zビットが、画像データDとしてオーバードライブ用メモリ23に書き込まれる。一方、オーバードライブ処理判断信号33がネゲートされると、スイッチ42、43がオフされると共に選択回路44によって画像データDmemが処理後画像データDoutとして選択される。これにより、オーバードライブ処理が停止される。
オーバードライブ処理の実行及び停止を制御する上での一つの問題は、液晶ドライバ3に画像データDinが転送された場合に、どのフレーム期間でオーバードライブ処理を行うかである。あるフレーム期間で画像データDinが転送され、転送された画像データDinが当該フレーム期間で画像の表示に使用される場合には、画像データDinが転送された当該フレーム期間でオーバードライブ処理が行われることが望ましい。そうでなければ、階調の変化に応じて液晶の応答速度を向上させることができない。一方、あるフレーム期間で画像データDinが転送され、転送された画像データDinが当該フレーム期間の次のフレーム期間で画像の表示に使用される場合には、当該次のフレーム期間でオーバードライブ処理が行われることが望ましい。そうでなければ、まだ書き換えが完了していない画像データに対してオーバードライブ処理が行われ、不適切な画像が表示され得る。
本実施形態では、オーバードライブ処理制御回路29は、画像データDinの転送が開始されるタイミングと、表示用メモリ22からの画像データDmemの読み出しが開始されるタイミングから、オーバードライブ処理を行うべきフレーム期間を適切に決定するように構成されている。オーバードライブ処理制御回路29は、画像データDinの転送が開始されるタイミングを書き込みクロックWRの供給が開始されるタイミングによって認識し、表示用メモリ22からの画像データDmemの読み出しが開始されるタイミングを読み出しクロックLCD_READの供給が開始されるタイミングによって認識する。或るフレーム期間において、画像データDinの転送が開始されるタイミングが表示用メモリ22からの画像データDmemの読み出しが開始されるタイミングよりも先行している場合、当該フレーム期間において転送された画像データDinが当該フレーム期間における画像の表示に使用される。この場合、オーバードライブ処理制御回路29は、当該フレーム期間においてオーバードライブ処理を許可する。一方、或るフレーム期間において、画像データDinの転送が開始されるタイミングが表示用メモリ22からの画像データDmemの読み出しが開始されるタイミングよりも遅れている場合、転送された画像データDinが当該フレーム期間の次のフレーム期間における画像の表示に使用される。この場合、オーバードライブ処理制御回路29は、当該次のフレーム期間においてオーバードライブ処理を許可する。
より具体的には、本実施形態では、オーバードライブ処理制御回路29は、CPU書き込みフラグを内部変数として用いて、下記のような処理を行う:
(a)書き込みクロックWRの供給が開始されるとCPU書き込みフラグをアサートする。
(b)CPU書き込みフラグがアサートされた状態で読み出しクロックLCD_READの供給が開始されると、オーバードライブ処理判断信号33をアサートする。
(c)オーバードライブ処理判断信号33がアサートされた後、所定の期間が経過するとCPU書き込みフラグをネゲートする。
(d)読み出しクロックLCD_READの供給が終了すると、オーバードライブ処理判断信号33をネゲートする。
以上のロジックによれば、オーバードライブ処理を行うべきフレーム期間を、適切に決定することができる。以下、オーバードライブ処理を行うべきフレーム期間の決定の具体例について説明する。
図7は、画像データDinの転送が開始されるタイミングが表示用メモリ22からの画像データDmemの読み出しが開始されるタイミングよりも先行している場合の液晶表示装置1の動作を示す図である。図7において、「A」、「B」、「Z」は、それぞれ画像を表しており、「A’」、「B’」は、画像「A」「B」の画像データに対してオーバードライブ処理を行って得られる画像を表している。
画像描画装置4は、表示フレームタイミング信号Vsyncを確認し、表示用メモリ22からの画像データDmemの読み出しアドレスが、画像データDinの書き込みアドレスを追い抜くことがないように画像データDinの転送を行う。詳細には、第iフレーム期間において、画像描画装置4は、読み出しクロックLCD_READの供給が開始される前のタイミングで画像データDinの転送及びそれに同期した書き込みクロックWRの供給を開始する。書き込みクロックWRの周波数は、読み出しクロックLCD_READの周波数よりも高く設定され、これにより、画像データDmemの読み出しアドレスが、画像データDinの書き込みアドレスを追い抜くことが防がれる。ただし、画像の一部のみの画像データDinが転送される場合は、必ずしも、書き込みクロックWRの周波数が読み出しクロックLCD_READの周波数よりも高くなくてもよい。
書き込みクロックWRの供給が開始されると、CPU書き込みフラグがアサートされる。続いて、読み出しクロックLCD_READの供給が開始され、表示用メモリ22からの画像データDmemの読み出しが開始される。CPU書き込みフラグがアサートされた状態で読み出しクロックLCD_READの供給が開始されると、オーバードライブ処理判断信号33がアサートされ、オーバードライブ処理の実行が許可される。オーバードライブ処理判断信号33がアサートされた後所定の期間が経過すると、CPU書き込みフラグがネゲートされる。続いて読み出しクロックLCD_READの供給が停止されると、オーバードライブ処理判断信号33がネゲートされる。このような動作では、第iフレーム期間において画像データDinの転送が行われると、第iフレーム期間にオーバードライブ処理が行われる。
また、表示用メモリ22への画像データDinの転送が行われないフレーム期間では、オーバードライブ処理は行われない。即ち、オーバードライブ用メモリ23に対する書き込み動作及び読み出し動作は行われない。したがって、消費電力が低減される。
一方、図8は、画像データDinの転送が開始されるタイミングが表示用メモリ22からの画像データDmemの読み出しが開始されるタイミングよりも遅れている場合の液晶表示装置1の動作を示す図である。図8の動作では、第iフレーム期間から第(i+1)フレーム期間に渡って画像データDinの表示用メモリ22への転送が行われる。
各フレーム期間において、表示フレームタイミング信号Vsyncがアサートされた後の所定のタイミングで読み出しクロックLCD_READの供給が開始され、表示用メモリ22からの画像データDmemの読み出しが開始される。このとき、第iフレーム期間の読み出しクロックLCD_READの供給の開始時にCPU書き込みフラグがアサートされていないので、オーバードライブ処理判断信号33はネゲートされたままである。即ち、第iフレーム期間では、オーバードライブ処理は行われない。
一方、画像描画装置4は、表示フレームタイミング信号Vsyncを確認し、画像データDinの書き込みアドレスが表示用メモリ22からの画像データDmemの読み出しアドレスを追い抜くことがないように画像データDinの転送を行う。図8の動作では、図7の動作と書き込みアドレスと読み出しアドレスの関係が逆になっていることに留意されたい。
詳細には、画像描画装置4は、第iフレーム期間において、読み出しクロックLCD_READの供給が開始された後のタイミングで画像データDinの転送及びそれに同期した書き込みクロックWRの供給を開始する。書き込みクロックWRの周波数は、読み出しクロックLCD_READの周波数よりも低く設定され、これにより、画像データDinの書き込みアドレスが、画像データDmemの読み出しアドレスを追い抜くことが防がれる。ただし、画像の一部のみの画像データDinが転送される場合は、必ずしも、読み出しクロックLCD_READの周波数が書き込みクロックWRの周波数よりも低くなくてもよい。書き込みクロックWRの供給が開始されると、CPU書き込みフラグがアサートされる。
続く第(i+1)フレーム期間において読み出しクロックLCD_READの供給が開始されると、CPU書き込みフラグがアサートされているので、オーバードライブ処理判断信号33がアサートされ、オーバードライブ処理の実行が許可される。オーバードライブ処理判断信号33がアサートされた後所定の期間が経過すると、CPU書き込みフラグがネゲートされる。続いて読み出しクロックLCD_READの供給が停止されると、オーバードライブ処理判断信号33がネゲートされる。このような動作では、第iフレーム期間において画像データDinの転送が開始された場合に、第(i+1)フレーム期間にオーバードライブ処理が行われる。したがって、表示用メモリ22の画像データが全て書き換えられた後にオーバードライブ処理が行われ、不適切な画像の表示が防がれる。
また、表示用メモリ22への画像データDinの転送が行われないフレーム期間では、オーバードライブ処理は行われない。即ち、オーバードライブ用メモリ23に対する書き込み動作及び読み出し動作は行われず、消費電力が低減される。
以上に説明されているように、本実施形態のオーバードライブ処理制御回路29の動作によれば、図7のような画像データDinの転送と、図8のような画像データDinの転送を自動的に識別し、オーバードライブ処理を行うべきフレーム期間を適切に選択することができる。
このような動作は、特に、表示用メモリ22への画像データDinの転送が開始されるタイミング(即ち、書き込みクロックWRの供給が開始されるタイミング)と、表示用メモリ22からの画像データDmemの読み出しが開始されるタイミング(即ち、読み出しクロックLCD_READの供給が開始されるタイミング)との関係が可変に選択されるときに特に好適である。一実施形態では、この選択が、転送すべき画像データDinの量に応じて行われる。例えば、画像描画装置4は、転送すべき画像データDinの量が所定値よりも少ない場合、表示用メモリ22への画像データDinの転送が開始されるタイミングを表示用メモリ22からの画像データDmemの読み出しが開始されるタイミングよりも先行させる。この場合、画像データDinの転送が開始されたフレーム期間と同一のフレーム期間において転送された画像データDinに応じた画像の表示が行われる一方で、当該同一のフレーム期間においてオーバードライブ処理が行われる。一方、画像描画装置4は、転送すべき画像データDinの量が所定値よりも多い場合、表示用メモリ22への画像データDinの転送が開始されるタイミングを表示用メモリ22からの画像データDmemの読み出しが開始されるタイミングよりも遅らせる。画像データDinの転送が開始されたフレーム期間の次のフレーム期間において転送された画像データDinに応じた画像の表示が行われる一方で、当該次のフレーム期間においてオーバードライブ処理が行われる。
以上には、本発明の実施形態が具体的に記載されているが、本発明は、上記の実施形態に限定して解釈してはならない。本発明は、様々に変形して実施され得る。特に、上記の実施形態では、本発明が液晶表示装置に適用されている場合が提示されているが、本発明がオーバードライブ処理を行うような他の表示装置、例えば、電子ペーパー(特に、電子粉流体を用いた電子ペーパー)にも適用可能であることは、当業者には自明的であろう。
図1は、通常動作時の(即ち、オーバードライブ駆動が行われない場合の)液晶の応答を示すグラフである。 図2は、オーバードライブ駆動が行われる場合の液晶の応答を示すグラフである。 図3は、オーバードライブ駆動が適用された従来の液晶テレビの構成を示すブロック図である。 図4は、本発明の一実施形態における液晶表示装置の構成を示すブロック図である。 図5Aは、表示用メモリへの画像データの転送の例を示す図である。 図5Bは、表示用メモリへの画像データの転送の他の例を示す図である。 図6は、オーバードライブ処理回路の構成の例を示すブロック図である。 図7は、本発明の一実施形態における液晶表示装置の動作の例を示すブロック図である。 図8は、本発明の一実施形態における液晶表示装置の動作の他の例を示すブロック図である。
符号の説明
1:液晶表示装置
2:液晶表示パネル
3:液晶ドライバ
4:画像描画装置
5:ゲート線駆動タイミング制御信号
11:表示部
12:ゲート線駆動回路
21:メモリ制御回路
22:表示用メモリ
23:オーバードライブ用メモリ
24:オーバードライブ処理回路
25:ラッチ回路
26:データ線駆動回路
27:階調電圧発生回路
28:タイミング制御回路
29:オーバードライブ処理制御回路
31:表示用メモリ制御信号
32:オーバードライブ用メモリ制御信号
33:オーバードライブ処理判断信号
34:ラッチ信号
35:タイミング制御信号
101:アンテナ
102:チューナ
103:TVリニア回路
104:A/D変換回路
105:同期制御回路
106:セグメント電極駆動回路
107:コモン電極駆動回路
108:液晶パネル
111:画像メモリ
112:ROM

Claims (13)

  1. 表示パネルと、
    外部から供給された画像データに応答して前記表示パネルを駆動する表示パネルドライバ
    とを具備し、
    前記表示パネルドライバは、前記画像データを受け取って保持するための表示用メモリを持ち、且つ、前記表示用メモリから読み出された前記画像データに対してオーバードライブ処理を行うように構成され、
    前記表示パネルドライバは、前記表示用メモリへの前記画像データの書き込みの有無を検出し、前記オーバードライブ処理に使用される回路の動作又は非動作を制御するオーバードライブ処理制御回路を有する
    表示装置。
  2. 請求項1に記載の表示装置であって、
    前記表示パネルドライバが、更に、
    前記表示用メモリに保持されている前記画像データの少なくとも一部を前フレームの画像に対応する前フレーム画像データとして保持するオーバードライブ用メモリと、
    前記表示用メモリから読み出された前記画像データに対して前記前フレーム画像データに応答して前記オーバードライブ処理を行うことにより処理後画像データを生成するように構成されたオーバードライブ処理回路と、
    前記処理後画像データに応答して前記表示パネルを駆動する駆動回路
    とを備え、
    前記オーバードライブ処理制御回路は、前記オーバードライブ用メモリへの前記前フレーム画像データの書き込みと、前記オーバードライブ用メモリからの前記前フレーム画像データの読み出しと、前記オーバードライブ処理回路による前記オーバードライブ処理とを、前記画像データの前記表示用メモリへの書き込みの有無に応じて許可し又は禁止する
    表示装置。
  3. 請求項2に記載の表示装置であって、
    前記表示パネルドライバには、前記画像データに同期した書き込みクロックが供給され、
    前記画像データは、前記書き込みクロックに同期して前記表示用メモリに書き込まれ、
    前記オーバードライブ処理制御回路は、前記オーバードライブ用メモリへの前記前フレーム画像データの書き込み、前記オーバードライブ用メモリからの前記前フレーム画像データの読み出し、及び前記オーバードライブ処理回路による前記オーバードライブ処理を、前記書き込みクロックに応答して許可し又は禁止する
    表示装置。
  4. 請求項3に記載の表示装置であって、
    前記表示用メモリからの前記画像データの読み出し及び、前記オーバードライブ用メモリからの前記前フレーム画像データの読み出しは、読み出しクロックに同期して行われ、
    前記オーバードライブ処理制御回路は、(a)前記書き込みクロックの供給が開始されると書き込みフラグをアサートし、(b)前記書き込みフラグがアサートされた状態で前記読み出しクロックの供給が開始されると、前記オーバードライブ用メモリへの前記前フレーム画像データの書き込み、前記オーバードライブ用メモリからの前記前フレーム画像データの読み出し、及び前記オーバードライブ処理回路による前記オーバードライブ処理を許可するオーバードライブ処理判断信号をアサートし、(c)前記オーバードライブ処理判断信号がアサートされた後所定の期間が経過すると前記書き込みフラグをネゲートし、(d)各フレーム期間において前記読み出しクロックの供給が終了すると、前記オーバードライブ処理判断信号をネゲートするように構成された
    表示装置。
  5. 請求項3に記載の表示装置であって、
    前記表示用メモリからの前記画像データの読み出し及び、前記オーバードライブ用メモリからの前記前フレーム画像データの読み出しは、読み出しクロックに同期して行われ、
    前記オーバードライブ処理制御回路は、あるフレーム期間において、前記書き込みクロックの供給の開始のタイミングが前記読み出しクロックの供給の開始のタイミングよりも先行している場合、前記フレーム期間において前記オーバードライブ用メモリへの前記前フレーム画像データの書き込み、前記オーバードライブ用メモリからの前記前フレーム画像データの読み出し、及び前記オーバードライブ処理回路による前記オーバードライブ処理を許可し、前記書き込みクロックの供給の開始のタイミングが前記読み出しクロックの供給の開始のタイミングよりも遅れている場合、前記フレーム期間の次のフレーム期間において前記オーバードライブ用メモリへの前記前フレーム画像データの書き込み、前記オーバードライブ用メモリからの前記前フレーム画像データの読み出し、及び前記オーバードライブ処理回路による前記オーバードライブ処理を許可するように構成された
    表示装置。
  6. 外部から供給された画像データに応答して表示パネルを駆動する表示パネルドライバであって、
    前記画像データを受け取って保持するための表示用メモリを持つと共に前記表示用メモリから読み出された前記画像データに対してオーバードライブ処理を行うように構成され、且つ、前記表示用メモリへの前記画像データの書き込みの有無を検出し、前記オーバードライブ処理に使用される回路の動作又は非動作を制御するオーバードライブ処理制御回路を有する
    表示パネルドライバ。
  7. 請求項6に記載の表示パネルドライバであって、
    前記表示用メモリに保存されている前記画像データの少なくとも一部を前フレームの画像に対応する前フレーム画像データとして保存するオーバードライブ用メモリと、
    前記表示用メモリから読み出された前記画像データに対して前記前フレーム画像データに応答して前記オーバードライブ処理を行うことにより処理後画像データを生成するように構成されたオーバードライブ処理回路と、
    前記処理後画像データに応答して前記表示パネルを駆動する駆動回路
    とを備え、
    前記オーバードライブ処理制御回路は、前記オーバードライブ用メモリへの前記前フレーム画像データの書き込み、前記オーバードライブ用メモリからの前記前フレーム画像データの読み出し、及び前記オーバードライブ処理回路による前記オーバードライブ処理を、前記画像データの前記表示用メモリへの書き込みの有無に応じて許可し又は禁止する
    表示パネルドライバ。
  8. 請求項7に記載の表示パネルドライバであって、
    前記画像データは、前記画像データに同期して供給される書き込みクロックに同期して前記表示用メモリに書き込まれ、
    前記オーバードライブ処理制御回路は、前記オーバードライブ用メモリへの前記前フレーム画像データの書き込み、前記オーバードライブ用メモリからの前記前フレーム画像データの読み出し、及び前記オーバードライブ処理回路による前記オーバードライブ処理を、前記書き込みクロックに応答して許可し又は禁止する
    表示パネルドライバ。
  9. 請求項8に記載の表示パネルドライバであって、
    前記表示用メモリからの前記画像データの読み出し及び、前記オーバードライブ用メモリからの前記前フレーム画像データの読み出しは、読み出しクロックに同期して行われ、
    前記オーバードライブ処理制御回路は、(a)前記書き込みクロックの供給が開始されると書き込みフラグをアサートし、(b)前記書き込みフラグがアサートされた状態で前記読み出しクロックの供給が開始されると、前記オーバードライブ用メモリへの前記前フレーム画像データの書き込み、前記オーバードライブ用メモリからの前記前フレーム画像データの読み出し、及び前記オーバードライブ処理回路による前記オーバードライブ処理を許可するオーバードライブ処理判断信号をアサートし、(c)前記オーバードライブ処理判断信号がアサートされた後所定の期間が経過すると前記書き込みフラグをネゲートし、(d)各フレーム期間において前記読み出しクロックの供給が終了すると、前記オーバードライブ処理判断信号をネゲートするように構成された
    表示パネルドライバ。
  10. 請求項8に記載の表示パネルドライバであって、
    前記表示用メモリからの前記画像データの読み出し及び、前記オーバードライブ用メモリからの前記前フレーム画像データの読み出しは、読み出しクロックに同期して行われ、
    前記オーバードライブ処理制御回路は、あるフレーム期間において、前記書き込みクロックの供給の開始のタイミングが前記読み出しクロックの供給の開始のタイミングよりも先行している場合、前記フレーム期間において前記オーバードライブ用メモリへの前記前フレーム画像データの書き込み、前記オーバードライブ用メモリからの前記前フレーム画像データの読み出し、及び前記オーバードライブ処理回路による前記オーバードライブ処理を許可し、前記書き込みクロックの供給の開始のタイミングが前記読み出しクロックの供給の開始のタイミングよりも遅れている場合、前記フレーム期間の次のフレーム期間において前記オーバードライブ用メモリへの前記前フレーム画像データの書き込み、前記オーバードライブ用メモリからの前記前フレーム画像データの読み出し、及び前記オーバードライブ処理回路による前記オーバードライブ処理を許可するように構成された
    表示パネルドライバ。
  11. 表示用メモリに画像データを保存するステップと、
    前記表示用メモリに保持されている前記画像データの少なくとも一部を前フレームの画像に対応する前フレーム画像データとしてオーバードライブ用メモリに保持するステップと、
    前記表示用メモリから読み出された前記画像データに対して前記前フレーム画像データに応答してオーバードライブ処理を行うことにより処理後画像データを生成するステップと、
    前記処理後画像データに応答して表示パネルを駆動するステップ
    とを備え、
    前記オーバードライブ用メモリへの前記前フレーム画像データの書き込み、前記オーバードライブ用メモリからの前記前フレーム画像データの読み出し、及び前記オーバードライブ処理が、前記画像データの前記表示用メモリへの書き込みの有無に応じて実行され、又は停止される
    表示パネルの駆動方法。
  12. 請求項9又は10に記載の表示パネルドライバに画像データを供給する画像データ供給方法であって、
    前記書き込みクロックの供給が開始されるタイミングを前記読み出しクロックの供給が開始されるタイミングに先行させるか遅らせるかを選択するステップを備える
    画像データ供給方法。
  13. 請求項12に記載の画像データ供給方法であって、
    前記書き込みクロックの供給が開始されるタイミングを前記読み出しクロックの供給が開始されるタイミングに先行させるか遅らせるかが、転送すべき前記画像データの量に応じて選択される
    画像データ供給方法。
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