JP2010107933A - 表示装置及び表示制御装置 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】表示装置1は、画像を表示可能な表示パネル20と、表示パネル20を駆動するためのソースドライバ31〜33と、ソースドライバ31〜33の駆動を制御するスタート信号をソースドライバ31〜33に供給するタイミング制御部12と、タイミング制御部12とソースドライバ31〜33とを並列に接続してタイミング制御部12からソースドライバ31〜33へスタート信号を供給するスタート信号線とを備えている。
【選択図】 図1
Description
なお、ソース線信号は、実施例2では、各ソース線に駆動回路から出力される駆動信号に相当する。また、ソース信号は、ソース線に与える駆動信号を制御するためのソースデータ信号SST、ソースデータSD、データクロックDCLに相当する。
また、異常位置の後段とは、異常位置の直後だけではなく、2段以上後段であってもよい。表示可能となる表示領域は減るものの補正ソース信号を異常位置の後段に供給しない場合と比較して、表示可能領域を増やすことができる。
なお、ゲート線信号は、実施例2では、各ゲート線に駆動回路から出力される駆動信号に相当する。また、ゲート信号は、ゲート線に与える駆動信号を制御するためのゲートデータ信号GST、ゲートクロックGCLに相当する。
また、異常位置の後段とは、異常位置の直後だけではなく、2段以上後段であってもよい。表示可能となる表示領域は減るものの補正ゲート信号を異常位置の後段に供給しない場合と比較して、表示可能領域を増やすことができる。
なお、ソース線信号は、実施例2では、各ソース線に駆動回路から出力される駆動信号に相当する。また、ソース信号は、ソース線に与える駆動信号を制御するためのソースデータ信号SST、ソースデータSD、データクロックDCLに相当する。
また、異常位置の後段とは、異常位置の直後だけではなく、2段以上後段であってもよい。表示可能となる表示領域は減るものの補正ソース信号を異常位置の後段に供給しない場合と比較して、表示可能領域を増やすことができる。
なお、ゲート線信号は、実施例2では、各ゲート線に駆動回路から出力される駆動信号に相当する。また、ゲート信号は、ゲート線に与える駆動信号を制御するためのゲートデータ信号GST、ゲートクロックGCLに相当する。
また、異常位置の後段とは、異常位置の直後だけではなく、2段以上後段であってもよい。表示可能となる表示領域は減るものの補正ゲート信号を異常位置の後段に供給しない場合と比較して、表示可能領域を増やすことができる。
なお、ゲートドライバ51、52の故障を監視する監視素子61、62もゲートドライバ51、52から出力されるゲートスタート信号GST信号の電圧値又は電流値をそれぞれ検出する。監視素子61〜62の検出結果は、不図示の信号線を介して制御部10へと送られる。
なお、RAM102には、CPU101による演算途中のデータ、又は演算後のデータ等が保存される。また、入出力部104は、DTV(デジタルテレビ)、カメラ、ナビゲーション装置等から出力される映像データ、画像データや、外部映像入力端子から入力した映像データ、画像データを入力してCPU101に出力する。また、入出力部104は、CPU101で生成された制御信号を入出力部104を介してソースドライバ回路300やゲートドライバ回路400に出力する。
なお、制御部100のハードウェアはCPU、ROM、RAMに限定されるものではなく、論理回路や記憶装置を用いることもできる。
タイミング制御部120は、映像処理部110で画質調整やサイズ調整を行った画像データを液晶表示部200に表示する表示タイミングや表示位置を制御する。タイミング制御部120は、ソースドライバ回路300やゲートドライバ回路400を制御することで、表示タイミングや表示位置を制御する。
各ソースドライバIC305a、305b、305cと、映像処理部110とは、データ線311で接続されている。一方の端部で映像処理部110に接続したデータ線311は、途中で3分岐し他方の端部を各ソースドライバIC305a、305b、305cにそれぞれ接続している。なお、映像処理部110と各ソースドライバIC305a、305b、305cとを3本のデータ線でパラレルに接続してもよい。映像処理部110から各ソースドライバIC305a、305b、305cには、映像処理部110で映像処理された画像信号に応じた信号(以下、ソースデータ信号(SD信号と略記する場合もある)と呼ぶ)が出力される。
タイミング制御部120から各ソースドライバIC305a、305b、305cには、制御線312を介して制御信号が送信される。制御信号は、ソースドライバIC305a、305b、305cから各ソース線にTFT((Thin Film Transistor)素子の駆動信号を出力するタイミングを制御する信号である。
また、タイミング制御部120から各ソースドライバIC305a、305b、305cには、制御線313を介してドットクロック信号(DCL信号と略記する場合もある)が送信される。ドットクロック信号は、ソースドライバIC305の動作タイミングを規定する信号である。
また、タイミング制御部120から各ソースドライバIC305a、305b、305cに制御線314a、314b、314cを介してソーススタート信号(SST信号と略記する場合もある)が送信される。ソーススタート信号SSTは、各ソースドライバIC305a、305b、305cに動作の開始タイミングを通知する信号である。また、ソーススタート信号は、各ソースドライバICIC305a、305b、305cの故障を検知するための信号でもある。
故障検知部130は、タイミング制御部120からソーススタート信号を出力したソースドライバIC305と、ソーススタート信号の出力タイミングとの通知を受けている。故障検知部130は、ソーススタート信号を出力してから所定時間を経過してもタイミング制御部120がソーススタート信号を送信したソースドライバIC305からソーススタートリターン信号の送信がない場合、又はソーススタートリターン信号をタイミング制御部120で受信するタイミングに異常が生じている場合、このソースドライバIC305には故障が生じていると判定する。なお、誤検知を防止するため、異常状態を数回連続して検出した場合に異常と判定する等、誤検知防止のために判断に冗長性を持たせることが望ましい(以降に記載の判断処理においても同様である)。
故障検知部130は、ソースドライバIC305の故障を検出すると、故障を検出したソースドライバIC305をタイミング制御部120と映像処理部110に通知する。通知を受けたタイミング制御部120は、故障の発生したソースドライバIC305にはソーススタート信号を出力しないようにする。例えば、ソースドライバIC305aに故障を検出した場合、ソースドライバIC305bとソースドライバIC305cにソーススタート信号を出力する。
各ゲートドライバIC405a、405bと、タイミング制御部120とは、それぞれ3本の制御線411、412、413で接続している。一方の端部でタイミング制御部120に接続した制御線411、412は、途中で2分岐し他方の端部で各ゲートドライバIC405a、405bにそれぞれ接続している。また、制御線413は、制御線413aと制御線413bとを有し、タイミング制御部120と各ゲートドライバIC405a、405bとをパラレルで接続している。
タイミング制御部120から各ゲートドライバIC405a、405bには、制御線411を介してゲートクロック信号(以下、GCL信号とも略記する)が送信される。ゲートクロック信号は、各ゲートドライバIC405a、405bの動作タイミングを規定する信号である。
また、タイミング制御部120から各ゲートドライバIC405a、405bには、制御線412を介して制御信号が送信される。制御信号は、ゲートドライバIC405a、405bから各ゲート線にTFT素子を駆動する駆動信号を出力するタイミングを制御する信号である。
また、タイミング制御部120から各ゲートドライバIC405a、405bに制御線413a、413bを介してゲートスタート信号(GST信号と略記する場合もある)が送信される。ゲートスタート信号は、各ゲートドライバIC405a、405bに動作の開始を通知する信号である。また、ゲートスタート信号は、各ゲートドライバIC405a、405bの故障を検知するための信号でもある。
ソースドライバIC305の場合と同様に、故障検知部130は、タイミング制御部120からゲートスタート信号を出力したゲートドライバIC405と、ゲートスタート信号の出力タイミングとの通知を受けている。故障検知部130は、ゲートスタート信号を出力してから所定時間を経過してもタイミング制御部120がゲートスタート信号を送信したゲートドライバIC405からゲートススタートリターン信号の送信がない場合に、このゲートドライバIC405には故障が生じていると判定する。
故障検知部130は、ゲートドライバIC405の故障を検出すると、故障を検出したゲートドライバIC405をタイミング制御部120と映像処理部110に通知する。通知を受けたタイミング制御部120は、故障の発生したゲートドライバIC405にはゲートスタート信号を出力しないようにする。尚、故障の発生していない残りのゲートドライバIC405にはゲートスタート信号を正常時のタイミングで出力する。
ソースドライバIC305は、デジタル回路321a〜321k(kは任意の自然数)、AND(論理積)回路322a〜322k、ホールド回路323a〜323k、バッファ回路324a〜324kを備えている。
これらの各回路は、液晶表示部200の各ソース線に対応して設けられている。1本のソース線に対応して、デジタル回路321a〜321kと、AND(論理積)回路322a〜322kと、ホールド回路323a〜323kと、バッファ回路324a〜324kとがそれぞれ1つ設けられている。なお、以下では、1本のソース線に対応して設けられたデジタル回路321a〜321kと、AND(論理積)回路322a〜322kと、ホールド回路323a〜323kと、バッファ回路324a〜324kとの1組を総称して駆動回路320と呼ぶ。また、図12では、同一のソース線に対応して設けられた回路を小文字のアルファベットで表記している。例えば、駆動回路320aでは、デジタル回路321aと、AND回路322aと、ホールド回路323aと、バッファ回路324aとが1セットで同一のソース線に対応して設けられている。また、以下の説明では、デジタル回路321a〜321kはほぼ同一の構成を備えているため、デジタル回路321a〜321kを区別する必要がない場合には、簡単にデジタル回路321と表記する。AND回路322a〜322k、ホールド回路323a〜323k、バッファ回路324a〜324kについても同様である。
デジタル回路321は、フリップフロップとして動作する。すなわち、デジタル回路321は、ドットクロック信号の立ち上がりタイミングに同期して、このときのソーススタート信号の信号レベル(ハイレベル又はローレベル)を保持する。デジタル回路321からAND回路322と、後段のデジタル回路321には、デジタル回路321の保持する信号レベルに応じた信号が出力される。後段のデジタル回路321は、次のドットクロック信号の立ち上がりタイミングに同期して、前段のデジタル回路321の出力信号の信号レベル(ハイレベル又はローレベル)を取り込んで保持する。この動作を繰り返し、最終段のデジタル回路321から故障検知部130に信号がソーススタートリターン信号(SSTR)として出力される。
なお、図12には、AND回路322を設けた構成を図示するが、AND回路322のない構成であってもよい。この構成の場合、ホールド回路323の入力信号は、デジタル回路321の出力信号と、ソースデータ信号となる。この他に、ホールド回路323には制御信号も入力される。ホールド回路323は、デジタル回路321の信号出力タイミングに合わせてソースデータ信号を保持するように動作する。
また、ソースドライバIC305内でソースデータ信号をAND回路322に送信する配線は、本線331と本線331から分岐した複数の支線332a〜332kとを有し、分岐した支線332a〜332kを各AND回路322に接続している。
同様に、ソースドライバIC305内で制御信号をホールド回路323に送信する配線も、本線333と本線333から分岐した複数の支線334a〜334kとを有し、分岐した支線334a〜334kを各ホールド回路323に接続している。
図13には、ソースドライバIC305として6つのソースドライバIC305a、305b、305c、305d、305e、305fを示す。
ソースドライバIC305a、305bは、共通のデータ線311aでソースデータ信号の供給を受けている。また、ソースドライバIC305c、305dも、共通のデータ線311bでソースデータ信号の供給を受けている。同様に、ソースドライバIC305e、305fも、共通のデータ線311cでソースデータ信号の供給を受けている。なお、データ線311a〜311cで各ソースドライバIC305a〜305fに供給されるソースデータ信号自体は同一の信号である。
例えば、ソースドライバIC305aでは、データ線311aを介して送られるソースデータ信号を入力ポート351で入力すると、この信号をソースドライバIC305a内の回路素子(ここでは、図12に示すAND回路322)に出力すると共に、別途設けた入力側の出力ポート352に出力するように配線がなされている。出力ポート352に出力されたソースデータ信号は、制御部100に返送される。制御部100でソースデータ信号を取得してデータにエラーがあるか否かを判定することで、ソースデータ信号がソースドライバIC305に正常に送られているか否かを判定することができる。なお、ソースドライバIC305aと、ソースドライバIC305bとは共通のデータ線311aでソースデータ信号の供給を受けている。このため、制御部100は、ソースドライバIC305aの出力ポート352から出力された信号に異常を検出した場合、データ線311aに異常ありと判定し、ソースドライバIC305aとソースドライバIC305bの動作を停止させる。同様に、ソースドライバIC305c又は305dの入力側で信号異常を検出した場合には、制御部100は、共通のデータ線に接続したソースドライバIC305cとソースドライバIC305dの動作を停止させる。ソースドライバIC305eとソースドライバIC305fについても同様である。
また、制御信号や、制御信号を伝送する経路に異常があるか否かも図13と同様な配線構造をとることで判定することができる。
なお、図13に示す例では、2組のソースドライバIC305を共通のデータ線311で接続しているが、各ソースドライバIC305をデータ線311でそれぞれ接続する構成であってもよい。
制御部100から各ソースドライバIC305a、ソースドライバIC305b、ソースドライバIC305cには、ドットクロック信号(DCL信号)が制御線312を介して供給されている。本実施例では、図9に示す画面の左側から画像を表示させる場合を例に説明する。このため、制御部100は、まず、ソースドライバIC305aにソーススタート信号(図14に示すSST信号a)を供給する。
また、デジタル回路321bは、次のドットクロック信号の立ち上がりタイミングに同期して出力信号をハイレベルに変化させる。これによって、駆動回路320bのホールド回路323bにソースデータ信号の信号レベルが保持される。以下、同様にして駆動回路320は、ドットクロック信号の立ち上がりタイミングに順次同期して、ソースデータ信号の信号レベルを順次ホールド回路323に保持していく。
ソーススタート信号(SST信号b)を入力したソースドライバIC305bは、ソースドライバIC305aと同様に、ドットクロック信号の立ち上がりタイミングに順次同期して、ソースデータ信号をホールド回路33a〜33kに順次保持していく。
液晶表示部200は、図15に示すように液晶ユニット500と、この液晶ユニット500を照明するためのバックライトユニット600とを備えている。液晶ユニット500はバックライトユニット600の表面側、即ち光が出射される出射面と対向して配設される。
液晶ユニット500は、例えば、図15に示すように、バックライトユニット600側から順に、偏光板511、TFT基板512、液晶層513、RGBの3原色の画素を持つカラーフィルタ基板514、ガラス基板515、偏光板516等を備えている。
また、バックライトユニット600は、例えば、LEDの如き光源611と、光を導くための導光板613と、光源611からの照射光を導光板613に向けて反射する反射板612と、導光板613からの出射光を拡散するための光学フィルム614等を備えている。
故障検知部130は、ソーススタートリターン信号を検出できなかった場合に、ソーススタートリターン信号を出力する予定であったソースドライバIC305に故障が発生していると判定する。
なお、ゲートドライバIC405a、IC405bについても同様に処理することができる。
また、制御部100は、ドットクロック信号のカウントによりソースドライバIC305bの動作開始タイミングになったと判定すると、制御線314bを介してソースドライバIC305bにソーススタート信号(図17に示すSST信号b)を出力する。ソーススタート信号SST信号bを入力したソースドライバIC305b内の駆動回路320a〜320kは、ドットクロック信号に同期して順次ソースデータ信号をホールド回路323a〜323kに保持する。同様にして、制御部100は、ソースドライバIC305cにソーススタート信号(SST信号c)を出力する。ソーススタート信号SST信号cを入力したソースドライバIC305c内の駆動回路320a〜320kは、ドットクロック信号に同期して順次ソースデータ信号をホールド回路323a〜323kに保持する。
そして、制御部100から出力される制御信号がハイレベルになると、ソースドライバIC305b及びソースドライバIC305c内のホールド回路323a〜323kに保持された信号レベルがバッファ回路324a〜324kに出力され、バッファ回路324a〜324kによって各ソース線に駆動信号が出力される。
図19に示す例では、ソースドライバIC305aとソースドライバIC305bとの間に、セレクタ371aを設けている。同じくソースドライバIC305bとソースドライバIC305cとの間にセレクタ371bを設けている。
なお、図19、図20に示す構成では、ソースドライバIC305aから出力されるソーススタートリターン信号(SSTR)を制御部100に返送するのではなく、後段のソースドライバIC305bにソーススタート信号として入力させる。同様にソースドライバIC305bから出力されるソーススタートリターン信号(SSTR)を、後段のソースドライバIC305cにソーススタート信号として入力させる。
同様に、セレクタ371bは、データ線375bでソースドライバIC305bと接続している。また、セレクタ371bは、データ線376bでソースドライバIC305cに接続している。またセレクタ371bは、制御線373bと、データ線372bで制御部100に接続している。
なお、セレクタ371bの切り替えもセレクタ371aと同様に行われるので、説明は省略する。
また、ソーススタート信号をデータ線381aに出力するソースドライバIC305aのドライバ384aには、制御部100に接続した制御線383aが接続している。同様に、ソーススタート信号をデータ線381bに出力するソースドライバIC305bのドライバ384bには、制御部100に接続した制御線383bが接続している。
なお、ソースドライバIC305bからソースドライバIC305cにソーススタート信号が出力されないときも制御部100は前述した処理と同様の処理を行う。
なお、ソースドライバIC305がソーススタートリターン信号(SSTR)を出力すべきタイミングは決まっているので、制御部100はソーススタートリターン信号(SSTR)の入力タイミングによりどのソースドライバIC305から出力された信号であるのかを判定することができる。
なお、制御部100と各ゲートドライバIC405a〜405bとを接続する配線の構成を、図19〜図21に示す制御部100と各ソースドライバIC305a〜305cとを接続する配線の構成と同様の構成(SST信号に対応する部分がGST信号に対応する部分に置き換わった構成)とすることも可能である。
故障と判定したソースドライバIC305の出力状態を不定としてしまうと、故障したソースドライバIC305が担当する液晶表示部200の表示に乱れが生じる。例えば、黒画像に白画像が混ざった表示が表示されてしまう。そこで、図22に示すように制御部100は、ソースドライバIC305に故障を検出すると、故障を検出したソースドライバIC305のホールド回路323とデジタル回路とにリセット信号を出力する。
ホールド回路323は、リセット信号を制御部100から入力すると、AND回路322の出力信号の入力を停止し、制御部100から出力される黒画像出力用の信号を入力する。バッファ回路324は、ホールド回路323から出力される信号をアナログ信号に変換して駆動信号としてソース線に出力することで、液晶表示部200に黒画像が表示される。
また、各ソースドライバIC305a〜305cを動作させるソーススタート信号を制御部100から各ソースドライバIC305a〜305cにそれぞれ個別に別出力するようにしたことで、1つのソースドライバIC305が故障しても他のソースドライバIC305を動作させて表示を継続させることができる。
また、図19、図20に示す構成では、故障が検出された場合にだけ、故障したソースドライバIC305よりも後段のソースドライバIC305に制御部100からソーススタート信号を供給することで、制御部100の処理負荷を軽減させることができる。
図23は、バックライト2の説明図であり、図23(A)は、バックライトの模式的な正面図、図23(B)は、LED80の電気的な接続状態を示した図である。尚、図23(A)、図23(B)において、説明に不要な箇所は省略してある。
変形例2のバックライトも、図23(A)に示すように複数のLEDを導光板70の一側面に並設したものである。図26に示す変形例2では、並設したLEDの隣接するLED同士を接続するのではなく、LED同士を間隔を開けて接続する。図26に示す例では、LED83とLED86とが同一の配線で接続されたグループに属し、LED83のカソードがLED86のアノードに接続している。同様に、LED84とLED87とが同一の配線で接続されたグループに属し、LED84のカソードがLED87のアノードに接続している。また、LED85とLED88とが同一の配線で接続されたグループに属し、LED85のカソードがLED88のアノードに接続している。このようにLEDを接続することで、例えば、ある1つのグループの配線が切れても、他のグループのLEDは点灯しているので、全体の輝度は落ちるが液晶表示部200の特定の領域だけが暗くなることがない。
なお、この変形例2でも複数のLED83、84、85を導光板70の一面にLEDを格子状に面配置したものであってもよい。
変形例3のバックライトも、図23(A)に示すように複数のLEDを導光板70の一側面に並設したものである。図27に示す変形例3では、並設したLEDの隣接するLED同士を接続している。すなわち、図27に示すように複数個の近接するLED同士を接続した第1グループ93と、第2グループ94と、第3グループ95とを設けている。各グループ93、94、95のLEDは、ソースドライバIC305a〜305cの動作範囲に対応付けて配置している。また、各グループのLEDは、同一の配線で接続されている。例えば、駆動ドライバ90は、図7に示す制御部100からの指示信号を入力して、故障したソースドライバIC305やゲートドライバIC405に応じて第1グループ93、第2グループ94、第3グループ95のいずれかを消灯させる。例えば、図9に示す左端のソースドライバIC305aに故障が検出された場合には、駆動ドライバ90は、制御部100からの通知により対応する左端の第1グループ93のLEDを消灯させる。また、制御部100は、LEDやその配線の故障を検出して、該当するエリアのソースドライバIC305やゲートドライバIC405の動作を停止させてもよい。また、制御部100の制御により対応するグループのLEDを停止させるのではなく、駆動ドライバ90の制御により対応するグループのLEDを停止させてもよい。
制御部100からの指示に応じて駆動ドライバ90がLEDのグループを選択的に消灯させることにより、情報の表示されない領域がLEDで照明されることがなく、消費電力を削減することができる。
なお、この変形例3でも複数のLED80を導光板70の一面にLEDを格子状に面配置したものであってもよい。
変形例4のバックライトも、図23(A)に示すように複数のLEDを導光板70の一側面に並設したものである。図28に示す変形例4では、各LED80と駆動ドライバ90とをそれぞれ単独で接続し、駆動ドライバ90が制御部100からの指示に応じてLEDの点灯と消灯を制御する。すなわち、駆動ドライバ90と各LED80とは個別配線で接続されている。このような構成であっても変形例3と同様に情報の表示されない領域がLEDで照明されることがなく、消費電力を削減することができる。
なお、この変形例4でも、複数のLED80を導光板70の一面にLEDを格子状に面配置したものであってもよい。
変形例5のバックライトは、複数のLEDを導光板70の一側面に並設したものではなく、導光板70の一面(液晶層513の反対側の面)にLEDを格子状に配置したものである。
複数個ずつのLED80のアノード側を同一の配線で接続し、接続した配線に流れる電流を検知する電流検知部96a〜96s(sは任意の自然数))を設けている。同様に複数個ずつのLED80のカソード側を同一の配線で接続し、接続した配線に流れる電流を検知する電流検知部97a〜97t(tは任意の自然数)を設けている。
電流検知部96a〜96sと電流検知部97a〜97tの測定値を比較することで、点灯していないLED80を検出することができる。従って、点灯していないLED80への電流供給を停止させることで、消費電力を削減することができる。
図32に、表示装置1(1000)の全体構成を示す。いわゆるAudio Visual Navigation 複合機への適用例である。図32中、1040は表示部、2000は制御部、2010はCD(Compact Disk)/MD(Mini Disk)再生部、2020はラジオ受信部、2030はTV受信部、2040はDVD再生、2050はHD(Hard Disk)再生部、2060はナビゲーション部、100(10)は画像制御部(上述した実施例1及び2の制御部10(100)に該当する)、2100は音声調整回路、2210は画像出力部、2120はVICS(Vehicle Information and Communication System)情報受信部、2130はGPS(Global Positioning System)情報受信部、2140はアンテナを選択するセレクタ、2150は操作部、2160はリモコン2170からの情報を送受信するリモコン送受信部、2180はメモリ、2190は外部音声/映像入力部、2200はカメラ、2221は明るさ検知手段、2220は乗員検知手段、2230はリア表示部、2240はETC(Electronic Toll Collection)車載器、2250は通信ユニットである。なお、多くの製品例では画像出力部2210と表示部1040とがユニット化され表示パネルが構成されており、本実施例もその構成例としている。
また、上述した制御部100、ソースドライバ回路300、ゲートドライバ回路400の機能を備える駆動用のLSIチップをパネル基板の周辺部にチップオングラスにより実装してもよい。
2、2a バックライト
10 制御部
12、12a、121〜123 タイミング制御部
14 映像処理部
20 表示パネル
31〜33 ソースドライバ
41〜43 監視素子
51、52 ゲートドライバ
70 導光板
80、81、82 LED(発光部)
90 駆動ドライバ
91、92 電流線
100 制御部
110 映像処理部
120 タイミング制御部
130 故障検知部
200 液晶表示部
300 ソースドライバ回路
400 ゲートドライバ回路
Claims (10)
- 画像を表示可能な表示パネルと、
前記表示パネルを駆動するための第1及び第2ドライバと、
前記第1及び第2ドライバの駆動を制御するスタート信号を前記第1及び第2ドライバにそれぞれ供給するタイミング制御部と、
前記タイミング制御部と前記第1ドライバ、及び前記タイミング制御部と前記第2ドライバとをそれぞれ接続し、前記タイミング制御部から前記第1及び第2ドライバへ前記スタート信号を供給するスタート信号線とを備えた、表示装置。 - 画像を表示可能な表示パネルと、
前記表示パネルを駆動するための第1及び第2ドライバと、
前記第1及び第2ドライバの駆動をそれぞれ制御するスタート信号を前記第1及び第2ドライバにそれぞれ供給するタイミング制御部と、
前記タイミング制御部と前記第1ドライバと前記第2ドライバとを直列に接続し、前記タイミング制御部から前記第1及び第2ドライバに前記スタート信号を伝送する一方向スタート信号線と、
前記第1ドライバと第2ドライバとの間で前記一方向スタート信号線に接続すると共に前記タイミング制御部に接続し、前記タイミング制御部から出力されるスタート信号を前記第1又は第2ドライバに伝送すると共に、前記第1又は第2ドライバから出力されるスタート信号を前記タイミング制御部に伝送する双方向スタート信号線とを備えた、表示装置。 - 画像を表示可能な表示パネルと、
前記表示パネルを駆動するため、直列に接続された複数のドライバと、
前記直列に接続された複数のドライバにスタート信号を供給して、前記複数のドライバの駆動を制御するタイミング制御部と、
直列に接続されたドライバ間に配置され、前段のドライバから出力されたスタート信号を後段のドライバに供給するセレクタと、
前記前段のドライバからスタート信号が出力されないときに、前記タイミング制御部から出力されるスタート信号が前記後段のドライバに供給されるように前記セレクタを制御する制御部とを備えた、表示装置。 - 互いに交差するゲート線群とソース線群を有し、各ゲート線と各ソース線間に設けられた画像素子をゲート線信号のタイミングでソース線信号に応じて駆動することにより表示する表示装置であって、ソース線に対するソース信号が順次伝達される表示装置において、
前記ソース信号の異常を検出するソース信号異常検出手段と、
前記ソース信号異常検出手段により検出された異常位置に応じて、後段に伝達されるべき補正ソース信号を生成する補正ソース信号生成手段と、
前記補正ソース信号生成手段により生成された補正ソース信号を、検出された前記異常位置の後段に、伝達されるべきタイミングで供給する補正ソース信号供給手段とを備えた、表示装置。 - 互いに交差するゲート線群とソース線群を有し、各ゲート線と各ソース線間に設けられた画像素子をゲート線信号のタイミングでソース線信号に応じて駆動することにより表示する表示装置であって、ゲート線に対するゲート信号が順次伝達される表示装置において、
前記ゲート信号の異常を検出するゲート信号異常検出手段と、
前記ゲート信号異常検出手段により検出された異常位置に応じて、後段に伝達されるべき補正ゲート信号を生成する補正ゲート信号生成手段と、
前記補正ゲート信号生成手段により生成された補正ゲート信号を、検出された前記異常位置の後段に、伝達されるべきタイミングで供給する補正ゲート信号供給手段とを備えた、表示装置。 - 互いに交差するゲート線群とソース線群を有し、各ゲート線と各ソース線間に設けられた画像素子をゲート線信号のタイミングでソース線信号に応じて駆動することにより表示する表示装置であって、ソース線に対するソース信号が順次伝達される表示装置を制御する表示制御装置において、
前記ソース信号の異常を検出するソース信号異常検出手段と、
前記ソース信号異常検出手段により検出された異常位置に応じて、後段に伝達されるべき補正ソース信号を生成する補正ソース信号生成手段と、
前記補正ソース信号生成手段により生成された補正ソース信号を、検出された前記異常位置の後段に、伝達されるべきタイミングで供給する補正ソース信号供給手段とを備えた、表示制御装置。 - 互いに交差するゲート線群とソース線群を有し、各ゲート線と各ソース線間に設けられた画像素子をゲート線信号のタイミングでソース線信号に応じて駆動することにより表示する表示装置であって、ゲート線に対するゲート信号が順次伝達される表示装置を制御する表示制御装置において、
前記ゲート信号の異常を検出するゲート信号異常検出手段と、
前記ゲート信号異常検出手段により検出された異常位置に応じて、後段に伝達されるべき補正ゲート信号を生成する補正ゲート信号生成手段と、
前記補正ゲート信号生成手段により生成された補正ゲート信号を、検出された前記異常位置の後段に、伝達されるべきタイミングで供給する補正ゲート信号供給手段とを備えた、表示制御装置。 - 液晶ユニットと、該液晶ユニットの照明する複数の光源からなるバックライトユニットとを有する表示装置において、
前記液晶ユニットの表示不良領域を検出する表示不良領域検出手段と、
前記表示不良領域検出手段により検出された表示不良領域に対応するバックライトユニットの光源を消灯する消灯制御手段とを備えた、表示装置。 - 画像を表示可能な表示パネルと、
複数の光源体と、
前記複数の光源体からの光源を前記表示パネルへと導光する導光板と、
前記複数の光源体に配線接続し、電流を供給する駆動ドライバとを備え、
前記複数の光源体は、同一の配線で接続される複数のグループに分割され、隣接する光源体同士は、同一のグループに属さない、表示装置。 - 画像を表示可能な表示パネルと、
複数の光源体と、
前記複数の光源体からの光源を前記表示パネルへと導光する導光板と、
前記複数の光源体に配線接続し、電流を供給する駆動ドライバとを備え、
前記複数の光源体は、同一の配線で接続した複数のグループに分割され、隣接する所定個ずつの光源体が同一のグループに属する、表示装置。
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