JP2015152609A - Electro-optic device and method for driving electro-optic device - Google Patents

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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To improve a data write in a precharge-less period.SOLUTION: An electro-optic device according to the present invention includes: a plurality of pixels; a scanning line drive circuit for selecting one scanning line among a plurality of scanning lines sequentially for each unit period; a plurality of switches for sequentially selecting one data line from k data lines in a unit period, the unit period including k write periods for writing to the k data lines separately in time; and a data signal generation circuit for supplying a precharge potential to the k data lines before the k write periods in a first unit period, and stopping the supply of the precharge potential to the k data lines in a second unit period following the first unit period. The scanning line drive circuit selects a first scanning line in the first unit period, and selects, in addition to the first scanning line, a second scanning line following the first scanning line in at least part of the first unit period, and then selects the second scanning line in the second unit period.

Description

本発明は、電気光学装置および電気光学装置の駆動方法に関する。   The present invention relates to an electro-optical device and a driving method of the electro-optical device.

液晶素子等の電気光学素子を用いたドットマトリクス表示装置が知られている。これらの表示装置における表示品質向上のため、画素にデータを書き込む前にプリチャージ電圧を印加する技術が知られている。一方で、近年、表示装置は高解像度化しており、この表示装置の駆動には、駆動回路を高速で動作させることが求められている。特許文献1は、プリチャージを用いる駆動方法において、プリチャージを行う期間を1水平期間毎に切り替える技術を開示している。   A dot matrix display device using an electro-optical element such as a liquid crystal element is known. In order to improve the display quality in these display devices, a technique of applying a precharge voltage before writing data to a pixel is known. On the other hand, in recent years, display devices have been improved in resolution, and driving of this display device is required to operate a drive circuit at high speed. Patent Document 1 discloses a technique for switching a period for performing precharging every horizontal period in a driving method using precharging.

特開2012−53407号公報JP 2012-53407 A

特許文献1においては、プリチャージ無しの期間において、電気光学装置内部の遅延(配線遅延や負荷容量による遅延)により、プリチャージ有りの期間と比較して最初の書き込み期間におけるデータの書き込みが正常に行われない場合があった。   In Patent Document 1, data writing in the first writing period is normally performed in a period without precharge due to a delay (wiring delay or delay due to load capacitance) inside the electro-optical device as compared with a period with precharge. Sometimes it was not done.

これに対し本発明は、プリチャージ無しの期間におけるデータの書き込みを改善する技術を提供する。   In contrast, the present invention provides a technique for improving data writing in a period without precharge.

本発明は、複数の走査線および複数のデータ線の交差に対応して設けられ、対応する一の走査線が選択された時に、対応する一のデータ線の電位に応じた階調を示す複数の画素と、前記複数の走査線のうち一の走査線を、単位期間毎に順次、選択する走査線駆動回路と、前記単位期間は前記複数のデータ線の少なくとも一部に時分割で書き込みをするための複数の書き込み期間を含み、前記単位期間において前記少なくとも一部のデータ線から一のデータ線を順次、選択する複数のスイッチと、第1単位期間において前記複数の書き込み期間の前に前記少なくとも一部のデータ線にプリチャージ電位を供給し、当該第1単位期間に続く第2単位期間において前記少なくとも一部のデータ線へのプリチャージ電位の供給を停止するデータ信号生成回路とを有し、前記走査線駆動回路は、前記第1単位期間において第1走査線を選択し、当該第1単位期間の少なくとも一部において、前記第1走査線に加え、当該第1走査線に続く第2走査線を選択し、前記第2単位期間において当該第2走査線を選択することを特徴とする電気光学装置を提供する。
この電気光学装置によれば、プリチャージ無しの期間におけるデータの書き込みを改善することができる。
The present invention is provided corresponding to the intersection of a plurality of scanning lines and a plurality of data lines, and when a corresponding one scanning line is selected, a plurality of gradations corresponding to the potential of the corresponding one data line are displayed. And a scanning line driving circuit that sequentially selects one scanning line among the plurality of scanning lines for each unit period, and the unit period writes at least a part of the plurality of data lines in a time-sharing manner. A plurality of switches for sequentially selecting one data line from the at least some of the data lines in the unit period, and before the plurality of write periods in the first unit period. A data signal generator that supplies a precharge potential to at least some data lines and stops supplying the precharge potential to the at least some data lines in a second unit period following the first unit period. The scanning line driving circuit selects the first scanning line in the first unit period, and in addition to the first scanning line, the first scanning line is selected in at least a part of the first unit period. A second scanning line following the line is selected, and the second scanning line is selected in the second unit period.
According to this electro-optical device, it is possible to improve data writing in a period without precharge.

前記走査線駆動回路は、前記第1単位期間のうち、前記プリチャージ電位を供給している期間から、前記第2走査線を選択してもよい。
この電気光学装置によれば、前記プリチャージ電位を供給する期間の後から第2走査線を選択する場合と比較して、プリチャージ無しの期間におけるデータの書き込みをさらに改善することができる。
The scanning line driving circuit may select the second scanning line from a period during which the precharge potential is supplied in the first unit period.
According to this electro-optical device, it is possible to further improve the data writing in the period without precharge, compared to the case where the second scanning line is selected after the period for supplying the precharge potential.

前記走査線駆動回路は、前記第1期間のうち、前記複数の書き込み期間の後の期間から、前記第2走査線を選択してもよい。
この電気光学装置によれば、書き込み期間の前または途中から第2走査線を選択する場合と比較して、消費電力を低減することができる。
The scanning line driving circuit may select the second scanning line from a period after the plurality of writing periods in the first period.
According to this electro-optical device, power consumption can be reduced as compared with the case where the second scanning line is selected before or during the writing period.

前記走査線駆動回路は、前記第1単位期間における前記複数の書き込み期間のうち最先の書き込み期間から、前記第2走査線を選択してもよい。
この電気光学装置によれば、書き込み期間の途中または後から第2走査線を選択する場合と比較して、プリチャージ無しの期間におけるデータの書き込みをさらに改善することができる。
The scanning line driving circuit may select the second scanning line from the earliest writing period among the plurality of writing periods in the first unit period.
According to this electro-optical device, it is possible to further improve data writing in a period without precharge as compared with the case where the second scanning line is selected during or after the writing period.

前記複数のデータ線の少なくとも一部がk本毎に区分されており、前記単位期間はk本のデータ線に時分割で書き込みをするためのk個の書き込み期間を含み、前記複数のスイッチは、前記単位期間においてk本のデータ線から一のデータ線を順次、選択してもよい。
この電気光学装置によれば、データ線がk本ずつに区分されている電気光学装置において、プリチャージ無しの期間におけるデータの書き込みを改善することができる。
At least a part of the plurality of data lines is divided into k pieces, and the unit period includes k write periods for writing to the k data lines in a time-sharing manner, and the plurality of switches include: In the unit period, one data line may be sequentially selected from the k data lines.
According to this electro-optical device, in the electro-optical device in which the data lines are divided into k lines, it is possible to improve data writing in a period without precharge.

前記データ信号生成回路は、連続するk本の走査線を1単位として、1単位毎に前記プリチャージ電位を供給する走査線を異ならせてもよい。
この電気光学装置によれば、プリチャージ有りの走査線に対応する画素とプリチャージ無しの走査線に対応する画素との輝度の差を低減することができる。
The data signal generation circuit may have different scanning lines for supplying the precharge potential for each unit, with k consecutive scanning lines as one unit.
According to this electro-optical device, it is possible to reduce a difference in luminance between a pixel corresponding to a scanning line with precharge and a pixel corresponding to a scanning line without precharge.

前記データ信号生成回路は、前記画素に供給される電位の極性を1単位期間毎に反転させ、かつ、連続するk個の単位期間において、一の走査線についてみると正極性の前記プリチャージ電位が供給される単位期間の数と負極性の前記プリチャージ電位が供給される単位期間の数が等しくなるように、前記プリチャージ電位を供給する走査線を1単位期間毎に異ならせてもよい。
この電気光学装置によれば、画素の劣化を低減することができる。
The data signal generation circuit inverts the polarity of the potential supplied to the pixel for each unit period, and the positive precharge potential in terms of one scanning line in continuous k unit periods. The scanning lines for supplying the precharge potential may be different for each unit period so that the number of unit periods to which the precharge potential is supplied is equal to the number of unit periods to which the negative precharge potential is supplied. .
According to this electro-optical device, it is possible to reduce the deterioration of the pixels.

前記データ信号生成回路は、前記画素に供給される電位の極性を1単位期間毎に反転させ、かつ、連続するk個の単位期間において、一の走査線についてみると正極性の前記プリチャージ電位が供給される単位期間の数と負極性の前記プリチャージ電位が供給される単位期間の数が等しくなるように、前記プリチャージ電位を供給する走査線を2単位期間毎に異ならせてもよい。
この電気光学装置によれば、画素の劣化を低減することができる。
The data signal generation circuit inverts the polarity of the potential supplied to the pixel for each unit period, and the positive precharge potential in terms of one scanning line in continuous k unit periods. The scanning lines for supplying the precharge potential may be different every two unit periods so that the number of unit periods to which the precharge potential is supplied is equal to the number of unit periods to which the negative precharge potential is supplied. .
According to this electro-optical device, it is possible to reduce the deterioration of the pixels.

また、本発明は、複数の走査線および複数のデータ線の交差に対応して設けられ、対応する一の走査線が選択された時に、対応する一のデータ線の電位に応じた階調を示す複数の画素と、前記複数の走査線のうち一の走査線を、単位期間毎に順次、選択するステップと、前記単位期間は前記複数のデータ線の少なくとも一部に時分割で書き込みをするための複数の書き込み期間を含み、前記単位期間において前記少なくとも一部のデータ線から一のデータ線を順次、選択するステップと、第1単位期間において前記k個の書き込み期間の前に前記少なくとも一部のデータ線にプリチャージ電位を供給し、当該第1単位期間に続く第2単位期間において前記少なくとも一部のデータ線へのプリチャージ電位の供給を停止するステップとを有し、前記第1単位期間において第1走査線を選択し、当該第1単位期間の少なくとも一部において、前記第1走査線に加え、当該第1走査線に続く第2走査線を選択し、前記第2単位期間において当該第2走査線を選択することを特徴とする電気光学装置の駆動方法を提供する。
この方法によれば、プリチャージ無しの期間におけるデータの書き込みを改善することができる。
Further, the present invention is provided corresponding to the intersection of a plurality of scanning lines and a plurality of data lines, and when a corresponding one scanning line is selected, a gradation corresponding to the potential of the corresponding one data line is obtained. A step of sequentially selecting a plurality of pixels to be shown and one scanning line among the plurality of scanning lines for each unit period, and writing in time division to at least a part of the plurality of data lines in the unit period A step of sequentially selecting one data line from the at least some of the data lines in the unit period, and the at least one before the k write periods in the first unit period. Supplying a precharge potential to a portion of the data lines, and stopping the supply of the precharge potential to the at least some of the data lines in a second unit period following the first unit period, In the first unit period, a first scanning line is selected, and in at least a part of the first unit period, in addition to the first scanning line, a second scanning line following the first scanning line is selected, and the first scanning period is selected. There is provided a driving method of an electro-optical device, wherein the second scanning line is selected in two unit periods.
According to this method, data writing in a period without precharge can be improved.

一実施形態に係る電気光学装置100の構成を示す図である。1 is a diagram illustrating a configuration of an electro-optical device 100 according to an embodiment. 画素11の構成を示す図である。2 is a diagram illustrating a configuration of a pixel 11. FIG. データ線駆動回路22の構成を示す図である。2 is a diagram showing a configuration of a data line driving circuit 22. FIG. 従来技術に係る電気光学装置の動作を示すタイミングチャートである。6 is a timing chart illustrating an operation of an electro-optical device according to the related art. 一実施形態に係る電気光学装置の動作を示すタイミングチャートである。6 is a timing chart illustrating an operation of the electro-optical device according to an embodiment. ラインローテーションのパターンを例示する図である。It is a figure which illustrates the pattern of line rotation. ラインローテーションに用いられる走査信号の波形を例示する図である。It is a figure which illustrates the waveform of the scanning signal used for line rotation. ラインローテーションに用いられる走査信号の波形を例示する図である。It is a figure which illustrates the waveform of the scanning signal used for line rotation. ラインローテーションに用いられる走査信号の波形を例示する図である。It is a figure which illustrates the waveform of the scanning signal used for line rotation. ラインローテーションに用いられる走査信号の波形を例示する図である。It is a figure which illustrates the waveform of the scanning signal used for line rotation. ラインローテーションに用いられる走査信号の波形の別の例を示す図。The figure which shows another example of the waveform of the scanning signal used for line rotation. ラインローテーションに用いられる走査信号の波形の別の例を示す図。The figure which shows another example of the waveform of the scanning signal used for line rotation. ラインローテーションに用いられる走査信号の波形の別の例を示す図。The figure which shows another example of the waveform of the scanning signal used for line rotation. ラインローテーションに用いられる走査信号の波形の別の例を示す図。The figure which shows another example of the waveform of the scanning signal used for line rotation. 一実施形態に係るプロジェクター2100を例示する図である。It is a figure which illustrates the projector 2100 which concerns on one Embodiment.

1.構成
図1は、一実施形態に係る電気光学装置100の構成を示す図である。電気光学装置100は、入力される映像信号Vinに応じた画像を表示する装置である。電気光学装置100は、表示領域10と、駆動回路20と、制御回路30とを有する。この例で、電気光学装置100は、電気光学素子として液晶素子を用いた液晶装置である。
1. Configuration FIG. 1 is a diagram illustrating a configuration of an electro-optical device 100 according to an embodiment. The electro-optical device 100 is a device that displays an image corresponding to an input video signal Vin. The electro-optical device 100 includes a display area 10, a drive circuit 20, and a control circuit 30. In this example, the electro-optical device 100 is a liquid crystal device using a liquid crystal element as an electro-optical element.

表示領域10は、m×n個の画素11と、m本の走査線12と、n本のデータ線13とを有する。mおよびnはいずれも自然数である。m本の走査線12およびn本のデータ線13は、それぞれ第1方向および第2方向に沿って形成されている。画素11は、走査線12およびデータ線13の交差に相当する位置に配置されている。すなわち、画素11はm行n列のマトリクス状に配置されている。この例で、n本のデータ線13は、連続するk本を単位として、d個のブロックに区分されている(d=n/k)。説明のため、これらd個のブロックのうちi番目のブロックをブロックB[i]という。   The display area 10 includes m × n pixels 11, m scanning lines 12, and n data lines 13. m and n are both natural numbers. The m scanning lines 12 and the n data lines 13 are formed along the first direction and the second direction, respectively. The pixel 11 is arranged at a position corresponding to the intersection of the scanning line 12 and the data line 13. That is, the pixels 11 are arranged in a matrix of m rows and n columns. In this example, the n data lines 13 are divided into d blocks (d = n / k) in units of continuous k lines. For explanation, the i-th block among these d blocks is referred to as a block B [i].

図2は、画素11の構成を示す図である。画素11は、液晶素子111と、スイッチング素子112と、保持容量113とを有する。液晶素子111は、対応する走査線12およびデータ線13に供給される信号に応じた階調を示す。以下、走査線12およびデータ線13に供給される信号を、それぞれ走査信号およびデータ信号という。走査信号は、選択状態または非選択状態のいずれかを示す2値の信号である。データ信号は階調値に応じた電圧を示す多値の信号である。データ信号の電圧をデータ電圧という。   FIG. 2 is a diagram illustrating a configuration of the pixel 11. The pixel 11 includes a liquid crystal element 111, a switching element 112, and a storage capacitor 113. The liquid crystal element 111 exhibits a gradation corresponding to a signal supplied to the corresponding scanning line 12 and data line 13. Hereinafter, signals supplied to the scanning line 12 and the data line 13 are referred to as a scanning signal and a data signal, respectively. The scanning signal is a binary signal indicating either a selected state or a non-selected state. The data signal is a multi-value signal indicating a voltage corresponding to the gradation value. The voltage of the data signal is called a data voltage.

液晶素子111は、供給される信号に応じた階調を示す素子である。液晶素子111は、画素電極114と、液晶115とを有する。画素電極114は画素11毎に設けられた電極であり、第1基板(図示略)上に形成されている。電気光学装置100は第1基板と対向する第2基板(図示略)をさらに有している。第2基板上には、全ての画素11に共通の共通電極116が形成されている。第1基板および第2基板は一定の空隙を保つように保持されている。液晶115は、画素電極114と共通電極116との間(第1基板と第2基板との間)に保持されている。液晶115の光学状態(例えば反射率または透過率)は、画素電極114および共通電極116の間の電圧に応じて変化する。液晶115は、例えばノーマリーブラック型のVA(Virtical Alignment)液晶である。共通電極116には、共通電位LCcomが与えられる。   The liquid crystal element 111 is an element that exhibits a gradation corresponding to a supplied signal. The liquid crystal element 111 includes a pixel electrode 114 and a liquid crystal 115. The pixel electrode 114 is an electrode provided for each pixel 11 and is formed on a first substrate (not shown). The electro-optical device 100 further includes a second substrate (not shown) facing the first substrate. A common electrode 116 common to all the pixels 11 is formed on the second substrate. The first substrate and the second substrate are held so as to maintain a certain gap. The liquid crystal 115 is held between the pixel electrode 114 and the common electrode 116 (between the first substrate and the second substrate). The optical state (for example, reflectance or transmittance) of the liquid crystal 115 changes according to the voltage between the pixel electrode 114 and the common electrode 116. The liquid crystal 115 is, for example, a normally black VA (Virtical Alignment) liquid crystal. A common potential LCcom is applied to the common electrode 116.

スイッチング素子112は、画素電極114へのデータ信号の供給をオンまたはオフする素子である。この例で、スイッチング素子112は、いわゆる薄膜トランジスター(Thin Film Transistor、TFT)であり、画素電極114が形成されている第1基板上に形成されている。スイッチング素子112は電界効果トランジスター(Field Effect Transistor、FET)であり、この例ではnチャネル型のFETである。スイッチング素子がnチャネル型のFETであるので、走査信号において、選択状態および非選択状態を示す信号は、それぞれH(high)レベルおよびL(low)レベルの信号である。スイッチング素子112のゲート、ソース、およびドレインは、それぞれ、走査線12、データ線13、および画素電極114に接続されている。スイッチング素子112は、ゲートにLレベルの走査信号が供給されているときはソースとドレインが絶縁する。ゲートにHレベルの走査信号が供給されるとソースとドレインが導通し、画素電極114はデータ線13と同電位になる。   The switching element 112 is an element that turns on or off the supply of a data signal to the pixel electrode 114. In this example, the switching element 112 is a so-called thin film transistor (TFT), and is formed on the first substrate on which the pixel electrode 114 is formed. The switching element 112 is a field effect transistor (FET). In this example, the switching element 112 is an n-channel FET. Since the switching element is an n-channel FET, signals indicating the selected state and the non-selected state in the scanning signal are signals of H (high) level and L (low) level, respectively. The gate, source, and drain of the switching element 112 are connected to the scanning line 12, the data line 13, and the pixel electrode 114, respectively. The switching element 112 is insulated from the source and drain when an L level scanning signal is supplied to the gate. When an H level scanning signal is supplied to the gate, the source and the drain become conductive, and the pixel electrode 114 has the same potential as the data line 13.

保持容量113は、一端が画素電極114に、他端が容量線117に、それぞれ接続されている。容量線117には、あらかじめ決められた電圧(例えば時間的に一定の電圧)が印加される。   The storage capacitor 113 has one end connected to the pixel electrode 114 and the other end connected to the capacitor line 117. A predetermined voltage (for example, a constant voltage in time) is applied to the capacitor line 117.

液晶115には、共通電極116の電位(共通電位LCcom)と画素電極114の電位との差に相当する電圧が印加される。ゲートにHレベルの走査信号が供給されているときは画素電極114はデータ線13と同電位になり、データが書き込まれる。ゲートにLレベルの走査信号が供給されているときは、液晶115のリーク電流等により書き込まれたデータは失われるが、データの書き込みを繰り返し行うことで表示を維持する。データの書き込みの周期をフレームという。例えば、1フレームは60Hzに相当する16.7ミリ秒である。   A voltage corresponding to the difference between the potential of the common electrode 116 (common potential LCcom) and the potential of the pixel electrode 114 is applied to the liquid crystal 115. When an H level scanning signal is supplied to the gate, the pixel electrode 114 is at the same potential as the data line 13 and data is written. When an L level scanning signal is supplied to the gate, data written due to leakage current of the liquid crystal 115 is lost, but display is maintained by repeatedly writing data. The data write cycle is called a frame. For example, one frame is 16.7 milliseconds corresponding to 60 Hz.

再び図1を参照する。駆動回路20は、画素11を駆動する。駆動回路20は、走査線駆動回路21とデータ線駆動回路22とを有する。走査線駆動回路21は、走査線12に走査信号を供給する。具体的には、走査線駆動回路21は、m行の走査線12を順次、選択する。   Refer to FIG. 1 again. The drive circuit 20 drives the pixel 11. The drive circuit 20 includes a scanning line drive circuit 21 and a data line drive circuit 22. The scanning line driving circuit 21 supplies a scanning signal to the scanning line 12. Specifically, the scanning line driving circuit 21 sequentially selects m scanning lines 12.

図3は、データ線駆動回路22の構成を示す図である。データ線駆動回路22は、データ線13にデータ信号を供給する。データ線駆動回路22は、信号生成回路23と、信号分配回路24とを有する。この例で、信号分配回路24は、画素電極114およびスイッチング素子112と同じく第1基板上に形成されている。一方、信号生成回路23は、第1基板とは別のチップに集積回路として形成され、FPC(Flexible Printed Circuit)などを用いて実装される。   FIG. 3 is a diagram showing a configuration of the data line driving circuit 22. The data line driving circuit 22 supplies a data signal to the data line 13. The data line driving circuit 22 includes a signal generation circuit 23 and a signal distribution circuit 24. In this example, the signal distribution circuit 24 is formed on the first substrate similarly to the pixel electrode 114 and the switching element 112. On the other hand, the signal generation circuit 23 is formed as an integrated circuit on a chip different from the first substrate, and is mounted using an FPC (Flexible Printed Circuit) or the like.

信号生成回路23と信号分配回路24とは、ブロック毎に1本の信号線で接続されている。すなわち、信号生成回路23と信号分配回路24とは、d本の信号線25で接続されている。これらd本の信号線25のうちi番目の信号線を信号線25[i]という。信号生成回路23は、制御回路30から供給される映像信号に応じてデータ信号を生成する。信号生成回路23は、生成されたデータ信号を信号線25を介してブロック毎に時分割で供給する。   The signal generation circuit 23 and the signal distribution circuit 24 are connected by one signal line for each block. That is, the signal generation circuit 23 and the signal distribution circuit 24 are connected by d signal lines 25. Of these d signal lines 25, the i-th signal line is referred to as a signal line 25 [i]. The signal generation circuit 23 generates a data signal according to the video signal supplied from the control circuit 30. The signal generation circuit 23 supplies the generated data signal via the signal line 25 in a time division manner for each block.

信号分配回路24は、信号線25を介して供給されたデータ信号をブロック毎に時分割でk本のデータ線13に供給する。信号分配回路24は、k本の選択信号線26とブロック毎に区分されたd個のスイッチ群27を有する。選択信号線26には、各ブロックにおいてk本のデータ線13の中から一のデータ線13を選択するための信号(以下「選択信号SEL」という)が供給される。これらk本の選択信号線26のうちj番目の選択信号線を選択信号線26[j]といい、選択信号線26[j]に供給される選択信号を選択信号SEL[j]という。これらd個のスイッチ群27のうちi番目のスイッチ群をスイッチ群27[i]という。スイッチ群27は、k個のスイッチング素子28を有する。スイッチング素子28は、例えばnチャネル型のFETである。k個のスイッチング素子28のうちj番目のスイッチング素子をスイッチング素子28[j]という。各ブロックにおいて、スイッチング素子28[1]〜[k]のゲートは、それぞれ選択信号線26[1]〜[k]に接続されている。スイッチング素子28[1]〜[k]のソースは、信号線25に接続されている。スイッチング素子28[1]〜[k]のドレインは、対応するブロックのデータ線13[1]〜[k]に接続されている。選択信号線26[j]に選択状態を示す信号(Hレベルの信号)が供給されると、各ブロックにおいてスイッチング素子28[j]のソースとドレインが導通し、データ線13[j]にデータ信号が供給される。   The signal distribution circuit 24 supplies the data signal supplied via the signal line 25 to the k data lines 13 in a time division manner for each block. The signal distribution circuit 24 includes k selection signal lines 26 and d switch groups 27 divided for each block. The selection signal line 26 is supplied with a signal for selecting one data line 13 from the k data lines 13 in each block (hereinafter referred to as “selection signal SEL”). Of these k selection signal lines 26, the jth selection signal line is referred to as a selection signal line 26 [j], and the selection signal supplied to the selection signal line 26 [j] is referred to as a selection signal SEL [j]. Of these d switch groups 27, the i-th switch group is referred to as a switch group 27 [i]. The switch group 27 includes k switching elements 28. The switching element 28 is, for example, an n-channel FET. Of the k switching elements 28, the j-th switching element is referred to as a switching element 28 [j]. In each block, the gates of the switching elements 28 [1] to [k] are connected to the selection signal lines 26 [1] to [k], respectively. The sources of the switching elements 28 [1] to [k] are connected to the signal line 25. The drains of the switching elements 28 [1] to [k] are connected to the data lines 13 [1] to [k] of the corresponding block. When a signal indicating a selection state (H level signal) is supplied to the selection signal line 26 [j], the source and drain of the switching element 28 [j] are turned on in each block, and the data line 13 [j] receives data. A signal is supplied.

再び図1を参照する。制御回路30は、供給される映像信号に応じて駆動回路20を制御する。具体的には、制御回路30は、走査線駆動回路21に対し、走査線12の走査の開始タイミングを示す信号を供給する。また、制御回路30は、データ線駆動回路22に対し、画素電極114への印加電圧を示す映像信号Vxを供給する。   Refer to FIG. 1 again. The control circuit 30 controls the drive circuit 20 according to the supplied video signal. Specifically, the control circuit 30 supplies a signal indicating the scanning start timing of the scanning line 12 to the scanning line driving circuit 21. The control circuit 30 supplies the video signal Vx indicating the voltage applied to the pixel electrode 114 to the data line driving circuit 22.

2.動作
2−1.概要
図4は、従来技術に係る電気光学装置の動作を示すタイミングチャートである。垂直同期信号Vsyncは、垂直同期のタイミングすなわちフレームの始期を示す。水平同期信号Hsyncは、水平同期のタイミングすなわち選択する走査線12を切り替えるタイミングを示す。なおこの例では後述の理由により水平期間の長さは一定ではなく変動している。この例で、走査信号G[1]〜G[m]は、走査線12を1本ずつ順番に排他的に選択する信号である。
2. Operation 2-1. Overview FIG. 4 is a timing chart showing the operation of an electro-optical device according to the prior art. The vertical synchronization signal Vsync indicates the timing of vertical synchronization, that is, the start of a frame. The horizontal synchronization signal Hsync indicates the timing of horizontal synchronization, that is, the timing of switching the scanning line 12 to be selected. In this example, the length of the horizontal period is not constant but fluctuates for reasons described later. In this example, the scanning signals G [1] to G [m] are signals that exclusively select the scanning lines 12 one by one in order.

各水平期間は、1グループに含まれるデータ線13を順次選択する期間(以下、「書き込み期間Twrt」という)を含む。書き込み期間Twrtは、各ブロックにおいてk個のデータ線13の中からデータを供給する一のデータ線13を順次選択する期間を含む。   Each horizontal period includes a period in which the data lines 13 included in one group are sequentially selected (hereinafter referred to as “write period Twrt”). The write period Twrt includes a period in which one data line 13 that supplies data is sequentially selected from the k data lines 13 in each block.

一部の水平期間は、プリチャージ期間Tpreを含む。プリチャージ期間はプリチャージをするための期間である。プリチャージとは、書き込み期間における書き込み不足(液晶115が所望の光学状態になる前に電圧印加が終了してしまうこと)を補償するために、データ線13(および液晶115)をあらかじめ充電(または放電)することをいう。プリチャージ期間Tpreにおいては、すべてのデータ線13が同時に選択され、プリチャージ電位Vpreが与えられる。表示品質の観点からは全ての水平期間でプリチャージを行うことが好ましい。しかし、消費電力または駆動速度の観点から、全ての水平期間ではプリチャージを行わず、一部の水平期間のみでプリチャージが行われる。図4の例では、奇数番目の水平期間にプリチャージが行われ、偶数番目の水平期間にはプリチャージが行われない。   Some horizontal periods include a precharge period Tpre. The precharge period is a period for precharging. The precharge means that the data line 13 (and the liquid crystal 115) is charged in advance (or in order to compensate for insufficient writing in the writing period (that is, voltage application is terminated before the liquid crystal 115 enters a desired optical state). Discharge). In the precharge period Tpre, all the data lines 13 are simultaneously selected and supplied with the precharge potential Vpre. From the viewpoint of display quality, it is preferable to perform precharge in all horizontal periods. However, from the viewpoint of power consumption or driving speed, precharge is not performed in all horizontal periods, but precharge is performed only in some horizontal periods. In the example of FIG. 4, precharging is performed in odd-numbered horizontal periods, and no precharging is performed in even-numbered horizontal periods.

なおプリチャージ電位Vpreはあらかじめ決められたアルゴリズムに従って決定される。例えば、プリチャージ電位Vpreは、あらかじめ決められた一定の電圧である。あるいは、プリチャージ電位Vpreは、対応する画素(群)の階調値に応じて決められてもよい。   The precharge potential Vpre is determined according to a predetermined algorithm. For example, the precharge potential Vpre is a predetermined constant voltage. Alternatively, the precharge potential Vpre may be determined according to the gradation value of the corresponding pixel (group).

しかし、このような駆動方法によると、プリチャージが行われない水平期間における書き込みが不足してしまう場合がある。本実施形態ではこの問題に対処するため、プリチャージが行われない水平期間については、従来より早いタイミングで走査線12の選択を開始する。   However, according to such a driving method, writing in a horizontal period in which precharging is not performed may be insufficient. In the present embodiment, in order to cope with this problem, the selection of the scanning line 12 is started at a timing earlier than that in the past in the horizontal period in which the precharge is not performed.

図5は、一実施形態に係る電気光学装置の動作を示すタイミングチャートである。図中上段(A)は従来の動作例を、下段(B)は一実施形態の動作例を示している。図5以降の例ではk=4、すなわちデータ線13が4本で1ブロックである。ここでは説明のため、水平同期信号Hsync、選択信号SEL[1]〜[4]、および走査信号G[1]〜[4]のみを図示している。またこの例では、プリチャージは4水平期間毎に行われる。すべての水平期間は、書き込み期間SEL1〜SEL4およびポストチャージ期間PSTCを含む。プリチャージが行われる水平期間は、さらにプリチャージ期間PRCを含む。このように、プリチャージが行われる水平期間は、プリチャージが行われない水平期間よりも時間長が長い。   FIG. 5 is a timing chart illustrating the operation of the electro-optical device according to the embodiment. In the figure, the upper part (A) shows a conventional operation example, and the lower part (B) shows an operation example of one embodiment. In the examples after FIG. 5, k = 4, that is, four data lines 13 and one block. Here, for explanation, only the horizontal synchronization signal Hsync, the selection signals SEL [1] to [4], and the scanning signals G [1] to [4] are illustrated. In this example, precharging is performed every four horizontal periods. All horizontal periods include write periods SEL1 to SEL4 and a post-charge period PSTC. The horizontal period during which precharge is performed further includes a precharge period PRC. As described above, the horizontal period in which precharging is performed has a longer time length than the horizontal period in which precharging is not performed.

選択信号に着目すると、従来は走査信号G[1]〜[4]は各水平期間で順次排他的に選択状態(Hレベル)になっていたところ(図5(A))、一実施形態においては走査信号G[2]〜[4]について1つ前の水平期間からHレベルになっている(図5(B))。例えば走査信号G[2]について、従来は第2水平期間の始期からHレベルになっていたところ、一実施形態においては第1水平期間のプリチャージ期間からHレベルになっている。この動作により、プリチャージを行わない水平期間における書き込み不足(特に、最初の書き込み期間における書き込み不足)を抑制することができる。   Focusing on the selection signal, conventionally, the scanning signals G [1] to [4] are sequentially selected in an exclusive state (H level) in each horizontal period (FIG. 5A). Is at the H level from the previous horizontal period for the scanning signals G [2] to [4] (FIG. 5B). For example, the scanning signal G [2] is conventionally at the H level from the beginning of the second horizontal period, but in one embodiment, it is at the H level from the precharge period of the first horizontal period. With this operation, it is possible to suppress insufficient writing in the horizontal period in which precharging is not performed (particularly, insufficient writing in the first writing period).

なお、この動作によれば、画素11には、1行前のデータが書き込まれることになるが、1行前のデータが書き込まれる期間は長くても1水平期間であり、すぐにその画素11のデータが書き込まれるので実際の表示上の問題はない。   According to this operation, the data of the previous row is written into the pixel 11, but the period during which the data of the previous row is written is at most one horizontal period, and the pixel 11 is immediately Since no data is written, there is no actual display problem.

なお図5では走査信号G[1]〜[4]のみを示しているが、走査信号G[5]以降は、走査信号G[1]〜[4]のパターンが繰り返される。すなわち、図5の走査信号G[1]〜[4]は、走査信号G[4t+1]、G[4t+2]、G[4t+3]、およびG[4(t+1)]と読み替えることができる(tは0を含む自然数)。例えば、走査信号G[5]がHレベルになるのは第5水平期間の始期からであり、第4水平期間中はHレベルにならない。以下、より具体的な動作例を説明する。   In FIG. 5, only the scanning signals G [1] to [4] are shown. However, after the scanning signal G [5], the pattern of the scanning signals G [1] to [4] is repeated. That is, the scanning signals G [1] to [4] in FIG. 5 can be read as scanning signals G [4t + 1], G [4t + 2], G [4t + 3], and G [4 (t + 1)] (t is Natural numbers including 0). For example, the scanning signal G [5] becomes H level from the beginning of the fifth horizontal period and does not become H level during the fourth horizontal period. Hereinafter, a more specific operation example will be described.

2−2.ラインローテーション
プリチャージを行う水平期間(すなわちプリチャージを行う走査線12)が常に固定であると、プリチャージを行うライン(対応する走査線12に接続された画素11群。以下「プリチャージライン」という)と行わないラインとで、表示の輝度差が発生する場合がある。そこで、この動作例では、プリチャージラインをローテーションさせる(以下「ラインローテーション」という)。ラインローテーションにおいて、プリチャージラインはフレーム単位で切り替えられる。
2-2. Line Rotation When a horizontal period for precharging (that is, scanning line 12 for precharging) is always fixed, a line for precharging (a group of pixels 11 connected to the corresponding scanning line 12; hereinafter “precharge line”) And a line that is not performed may cause a display luminance difference. Therefore, in this operation example, the precharge line is rotated (hereinafter referred to as “line rotation”). In the line rotation, the precharge line is switched on a frame basis.

図6は、ラインローテーションのパターンを例示する図である。ここでは図6(A)〜(C)の3つのパターンを例示している。縦軸はラインL1〜L4のプリチャージ期間の有無が、フレーム単位の時間経過に伴って示されている。ラインL1〜L4は、それぞれ、第(4t+1)行、第(4t+2)行、第(4t+3)行、および(第4t+4)行の画素11群を示している。図中、ハッチングを施したフレームはプリチャージ期間有りのフレームを、白抜きのフレームはプリチャージ期間無しのフレームを、それぞれ示している。なおこの例では、液晶素子111に印加される電圧の極性をフレーム毎に反転させる駆動が行われる。   FIG. 6 is a diagram illustrating a line rotation pattern. Here, three patterns of FIGS. 6A to 6C are illustrated. The vertical axis indicates the presence or absence of the precharge period of the lines L1 to L4 with the passage of time in frame units. Lines L1 to L4 indicate the groups of pixels 11 in the (4t + 1) th row, the (4t + 2) th row, the (4t + 3) th row, and the (4t + 4) th row, respectively. In the figure, hatched frames indicate frames with a precharge period, and white frames indicate frames without a precharge period. In this example, driving is performed to invert the polarity of the voltage applied to the liquid crystal element 111 for each frame.

図6(A)のパターンにおいて、プリチャージラインは1フレーム毎に次のラインに切り替えられる。例えば第1フレームにおいてはラインL1でプリチャージが行われ、第2フレームにおいてはラインL2でプリチャージが行われる。このパターンによれば、プリチャージラインが時間的に固定されている場合と比較して、ライン間の輝度差を低減することができる。   In the pattern of FIG. 6A, the precharge line is switched to the next line every frame. For example, precharge is performed on the line L1 in the first frame, and precharge is performed on the line L2 in the second frame. According to this pattern, the luminance difference between the lines can be reduced as compared with the case where the precharge line is fixed in time.

なお図6(A)のパターンでは、プリチャージ有りのフレームにおける書き込みの極性は常に固定されている。例えばラインL1およびL3は常に正極性書き込みであり、ラインL2およびL4は常に負極性書き込みである。このような動作によれば、表示の焼き付きが発生する場合がある。図6(B)および(C)は、焼き付きの問題に対処したパターンを示している。   In the pattern of FIG. 6A, the polarity of writing in the frame with precharge is always fixed. For example, the lines L1 and L3 are always positive polarity writing, and the lines L2 and L4 are always negative polarity writing. According to such an operation, display burn-in may occur. FIGS. 6B and 6C show patterns that deal with the burn-in problem.

図6(B)のパターンにおいて、4フレームを単位として最初にプリチャージラインとなるラインが切り替えられる。例えば、第1〜第4フレームでは最初にラインL1がプリチャージラインとなり、順次プリチャージラインが切り替わっていく。次に、第5〜第8フレームでは最初にラインL2がプリチャージラインとなる。第9〜第12フレームでは最初にラインL3がプリチャージラインとなる。第13〜第16フレームでは最初にラインL4がプリチャージラインとなる。第17〜第20フレームでは再び、最初にラインL1がプリチャージラインとなる。このパターンによれば、図6(A)のパターンと比較して極性バランスが改善される。   In the pattern of FIG. 6B, the line that is the precharge line first is switched in units of 4 frames. For example, in the first to fourth frames, the line L1 first becomes a precharge line, and the precharge line is sequentially switched. Next, in the fifth to eighth frames, the line L2 first becomes a precharge line. In the ninth to twelfth frames, the line L3 first becomes a precharge line. In the thirteenth to sixteenth frames, the line L4 first becomes a precharge line. In the 17th to 20th frames, the line L1 first becomes the precharge line again. According to this pattern, the polarity balance is improved as compared with the pattern of FIG.

図6(C)のパターンにおいて、プリチャージラインは2フレーム毎に次のラインに切り替えられる。例えば第1および第2フレームにおいてはラインL1でプリチャージが行われ、第3および第4フレームにおいてはラインL2でプリチャージが行われる。このパターンによれば、図6(A)のパターンと比較して極性バランスが改善される。なお、図6(B)のパターンと(C)のパターンのどちらのパターンがよいかは、実際の装置でテストして決定する。   In the pattern of FIG. 6C, the precharge line is switched to the next line every two frames. For example, precharge is performed on the line L1 in the first and second frames, and precharge is performed on the line L2 in the third and fourth frames. According to this pattern, the polarity balance is improved as compared with the pattern of FIG. It should be noted that which one of the patterns of FIG. 6B and (C) is better is determined by testing with an actual apparatus.

2−3.走査信号波形
図7〜10は、ラインローテーションに用いられる走査信号の波形を例示する図である。ラインローテーションをするためには、そのための波形を有する走査信号を用いる必要がある。図7〜10は、それぞれ、ラインL1〜L4をプリチャージラインとする場合の走査信号の波形を示している。
2-3. Scanning Signal Waveform FIGS. 7 to 10 are diagrams illustrating the waveform of the scanning signal used for line rotation. In order to perform line rotation, it is necessary to use a scanning signal having a waveform for that purpose. 7 to 10 show the waveforms of the scanning signals when the lines L1 to L4 are precharge lines, respectively.

図7に示されるように、ラインL1をプリチャージラインとする場合、走査信号G[1]は第1水平期間においてプリチャージ期間PRCの始期から書き込み期間SEL4の終期までHレベルとなる。走査信号G[2]は、第1水平期間におけるプリチャージ期間PREの始期から第2水平期間における書き込み期間SEL4の終期までHレベルとなる。走査信号G[3]は、第2水平期間における書き込み期間SEL1(最先の書き込み期間)の始期から第3水平期間における書き込み期間SEL4の終期までHレベルとなる。走査信号G[4]は、第3水平期間における書き込み期間SEL1の始期から第4水平期間における書き込み期間SEL4の終期までHレベルとなる。   As shown in FIG. 7, when the line L1 is a precharge line, the scanning signal G [1] is H level from the start of the precharge period PRC to the end of the write period SEL4 in the first horizontal period. The scanning signal G [2] is at the H level from the start of the precharge period PRE in the first horizontal period to the end of the write period SEL4 in the second horizontal period. The scanning signal G [3] is at the H level from the beginning of the writing period SEL1 (first writing period) in the second horizontal period to the end of the writing period SEL4 in the third horizontal period. The scanning signal G [4] is at the H level from the beginning of the writing period SEL1 in the third horizontal period to the end of the writing period SEL4 in the fourth horizontal period.

図8に示されるように、ラインL2をプリチャージラインとする場合、走査信号G[1]は第1水平期間において書き込み期間SEL1の始期から書き込み期間SEL4の終期までHレベルとなり、さらに、第4水平期間において書き込み期間SEL1の始期から書き込み期間SEL4の終期までHレベルとなる。走査信号G[2]は、第2水平期間におけるプリチャージ期間PREの始期から書き込み期間SEL4の終期までHレベルとなる。走査信号G[3]は、第2水平期間におけるプリチャージ期間PREの始期から第3水平期間における書き込み期間SEL4の終期までHレベルとなる。走査信号G[4]は、第3水平期間における書き込み期間SEL1の始期から第4水平期間における書き込み期間SEL4の終期までHレベルとなる。   As shown in FIG. 8, when the line L2 is a precharge line, the scanning signal G [1] is at the H level from the start of the write period SEL1 to the end of the write period SEL4 in the first horizontal period. In the horizontal period, it goes to the H level from the beginning of the writing period SEL1 to the end of the writing period SEL4. The scanning signal G [2] is at the H level from the beginning of the precharge period PRE to the end of the writing period SEL4 in the second horizontal period. The scanning signal G [3] is at the H level from the start of the precharge period PRE in the second horizontal period to the end of the write period SEL4 in the third horizontal period. The scanning signal G [4] is at the H level from the beginning of the writing period SEL1 in the third horizontal period to the end of the writing period SEL4 in the fourth horizontal period.

以下同様に、ラインLjをプリチャージラインとする場合、走査信号G[j]は、第j水平期間におけるプリチャージ期間PREの始期から第j水平期間における書き込み期間SEL4の終期までHレベルとなる。走査信号G[j+1]は、第j水平期間におけるプリチャージ期間PREの始期から第(j+1)水平期間における書き込み期間SEL4の終期までHレベルとなる。このように、プリチャージラインに対応する走査信号Gは1水平期間内のみHレベルになり、プリチャージライン以外のラインに対応する走査信号Gは2水平期間に渡ってHレベルになる。なおこの2水平期間は連続している場合と離散している場合とがある。   Similarly, when the line Lj is a precharge line, the scanning signal G [j] is at the H level from the start of the precharge period PRE in the jth horizontal period to the end of the write period SEL4 in the jth horizontal period. The scanning signal G [j + 1] is at the H level from the start of the precharge period PRE in the jth horizontal period to the end of the write period SEL4 in the (j + 1) th horizontal period. As described above, the scanning signal G corresponding to the precharge line is at the H level only during one horizontal period, and the scanning signal G corresponding to the lines other than the precharge line is at the H level over two horizontal periods. Note that the two horizontal periods may be continuous or discrete.

図11〜14は、ラインローテーションに用いられる走査信号の波形の別の例を示す図である。これらの例では、プリチャージを行わないラインについて、走査信号がHレベルとなるタイミングが図7〜10と異なっている。具体的には、走査信号は、図7〜10の例では1つ前の水平期間の始期からHレベルとなっているのに対し、図11〜14の例では1つ前の水平期間におけるポストチャージ期間の始期からHレベルとなっている。1つ前の水平期間の始期から走査信号をHレベルとすると、その分、消費電力が増加する懸念がある。しかし、走査信号がHレベルとなるタイミングを後倒しすることにより、消費電力の増加を低減することができる。   11 to 14 are diagrams showing another example of the waveform of the scanning signal used for the line rotation. In these examples, the timing at which the scanning signal becomes H level is different from that in FIGS. Specifically, the scanning signal is at the H level from the beginning of the previous horizontal period in the examples of FIGS. 7 to 10, whereas in the examples of FIGS. It is H level from the beginning of the charging period. If the scanning signal is set to the H level from the beginning of the immediately preceding horizontal period, there is a concern that the power consumption increases accordingly. However, an increase in power consumption can be reduced by delaying the timing at which the scanning signal becomes H level.

なお、走査信号をHレベルとするタイミングは図7〜14で示した例に限定されない。プリチャージを行わないラインの走査信号をHレベルとするタイミングは1つ前の水平期間内であればいつでもよい。例えば、走査信号をHレベルとするタイミングは、プリチャージ期間の途中、書き込み期間S[1]の始期、書き込み期間S[2]の始期等であってもよい。   In addition, the timing which makes a scanning signal H level is not limited to the example shown in FIGS. The timing for setting the scanning signal of the line not to be precharged to the H level may be any time within the previous horizontal period. For example, the timing at which the scanning signal is set to the H level may be during the precharge period, at the beginning of the writing period S [1], at the beginning of the writing period S [2], or the like.

3.適用例
図15は、一実施形態に係るプロジェクター2100を例示する図である。プロジェクター2100は、電気光学装置100を用いた電子機器の一例である。プロジェクター2100において、電気光学装置100がライトバルブとして用いられている。この図に示されるように、プロジェクター2100の内部には、ハロゲンランプ等の白色光源を有するランプユニット2102が設けられている。ランプユニット2102から射出された投射光は、内部に配置された3枚のミラー2106および2枚のダイクロイックミラー2108によってR(赤)色、G(緑)色、B(青)色の3原色に分離される。分離された投射光は、各原色に対応するライトバルブ100R、100Gおよび100Bにそれぞれ導かれる。なお、B色の光は、他のR色やG色と比較すると光路が長いので、その損失を防ぐために、入射レンズ2122、リレーレンズ2123および出射レンズ2124を有するリレーレンズ系2121を介して導かれる。
3. Application Example FIG. 15 is a diagram illustrating a projector 2100 according to an embodiment. The projector 2100 is an example of an electronic device that uses the electro-optical device 100. In the projector 2100, the electro-optical device 100 is used as a light valve. As shown in this figure, a lamp unit 2102 having a white light source such as a halogen lamp is provided inside the projector 2100. The projection light emitted from the lamp unit 2102 is converted into three primary colors of R (red), G (green), and B (blue) by three mirrors 2106 and two dichroic mirrors 2108 arranged inside. To be separated. The separated projection light is guided to the light valves 100R, 100G, and 100B corresponding to the respective primary colors. B light has a longer optical path than other R and G colors. Therefore, in order to prevent the loss, light of B color is guided through a relay lens system 2121 having an incident lens 2122, a relay lens 2123, and an output lens 2124. It is burned.

プロジェクター2100において、電気光学装置100を含む液晶表示装置が、R色、G色、B色のそれぞれに対応して3組設けられている。ライトバルブ100R、100Gおよび100Bの構成は、上述した電気光学装置100と同様である。R色、G色、B色のそれぞれの原色成分の階調レベルを指定するに映像信号がそれぞれ外部上位回路から供給されて、ライトバルブ100R、100Gおよび100がそれぞれ駆動される。ライトバルブ100R、100G、100Bによってそれぞれ変調された光は、ダイクロイックプリズム2112に3方向から入射する。そして、ダイクロイックプリズム2112において、R色およびB色の光は90度に屈折し、G色の光は直進する。したがって、各原色の画像が合成された後、スクリーン2120には、投射レンズ群2114によってカラー画像が投射される。   In the projector 2100, three sets of liquid crystal display devices including the electro-optical device 100 are provided corresponding to each of R color, G color, and B color. The configuration of the light valves 100R, 100G, and 100B is the same as that of the electro-optical device 100 described above. Video signals are respectively supplied from the external upper circuits to specify the gradation levels of the primary color components of R, G, and B, and the light valves 100R, 100G, and 100 are driven. The lights modulated by the light valves 100R, 100G, and 100B are incident on the dichroic prism 2112 from three directions. In the dichroic prism 2112, the R and B light beams are refracted at 90 degrees, and the G light beam travels straight. Accordingly, after the primary color images are combined, a color image is projected onto the screen 2120 by the projection lens group 2114.

なお、ライトバルブ100R、100Gおよび100Bには、ダイクロイックミラー2108によって、R色、G色、B色のそれぞれに対応する光が入射するので、カラーフィルタを設ける必要はない。また、ライトバルブ100R、100Bの透過像は、ダイクロイックプリズム2112により反射した後に投射されるのに対し、ライトバルブ100Gの透過像はそのまま投射される。したがって、ライトバルブ100R、100Bによる水平走査方向は、ライトバルブ100Gによる水平走査方向と逆向きにして、左右を反転させた像を表示する構成となっている。   Since light corresponding to each of R color, G color, and B color is incident on the light valves 100R, 100G, and 100B by the dichroic mirror 2108, it is not necessary to provide a color filter. Further, the transmission images of the light valves 100R and 100B are projected after being reflected by the dichroic prism 2112, while the transmission image of the light valve 100G is projected as it is. Accordingly, the horizontal scanning direction by the light valves 100R and 100B is opposite to the horizontal scanning direction by the light valve 100G, and an image in which left and right are reversed is displayed.

4.変形例
本発明は上述の実施形態に限定されるものではなく、種々の変形実施が可能である。以下、変形例をいくつか説明する。以下の変形例のうち2つ以上のものが組み合わせて用いられてもよい。
4). Modifications The present invention is not limited to the above-described embodiments, and various modifications can be made. Hereinafter, some modifications will be described. Two or more of the following modifications may be used in combination.

実施形態ではラインローテーションする例を説明したが、ラインローテーションは行われなくてもよい。   In the embodiment, an example in which line rotation is performed has been described, but line rotation may not be performed.

実施形態では水平期間にポストチャージ期間を設ける例を説明したが、ポストチャージ期間は設けられなくてもよい。   In the embodiment, the example in which the post charge period is provided in the horizontal period has been described, but the post charge period may not be provided.

n本のデータ線13は、k本毎に区分されていなくてもよい。すなわち、n本のデータ線13のうち一部のデータ線に着目した場合において、その着目した一部のデータ線に対して実施形態で説明した処理が行われてもよい。   The n data lines 13 may not be divided every k lines. That is, when attention is paid to some data lines among the n data lines 13, the processing described in the embodiment may be performed on some of the focused data lines.

電気光学装置100を用いた電子機器は、実施形態で例示したプロジェクターの他にも、テレビジョンや、ビューファインダー型・モニタ直視型のビデオテープレコーダー、カーナビゲーション装置、ページャー、電子手帳、電卓、ワードプロセッサー、ワークステーション、テレビ電話、POS端末、デジタルスチルカメラ、携帯電話機、タッチパネルを備えた機器等などが挙げられる。   In addition to the projectors exemplified in the embodiments, the electronic apparatus using the electro-optical device 100 is a television, a viewfinder type / monitor direct view type video tape recorder, a car navigation device, a pager, an electronic notebook, a calculator, a word processor. , Workstations, videophones, POS terminals, digital still cameras, mobile phones, devices equipped with touch panels, and the like.

液晶115は、VA液晶に限定されない。TN液晶等、VA液晶以外の液晶が用いられてもよい。また、液晶105は、ノーマリーホワイトモードの液晶であってもよい。また、液晶以外の電気光学素子が用いられてもよい。電気光学素子としては、液晶の他にも、EPD(マイクロカプセル型電気泳動ディスプレイやECD(エレクトロクロミックディスプレイ)等が用いられてもよい。   The liquid crystal 115 is not limited to the VA liquid crystal. A liquid crystal other than the VA liquid crystal such as a TN liquid crystal may be used. The liquid crystal 105 may be a normally white mode liquid crystal. In addition, electro-optical elements other than liquid crystals may be used. As the electro-optical element, in addition to liquid crystal, EPD (microcapsule type electrophoretic display, ECD (electrochromic display), or the like may be used.

10…表示領域、11…画素、12…走査線、13…データ線、20…駆動回路、21…走査線駆動回路、22…データ線駆動回路、23…信号生成回路、24…信号分配回路、25…信号線、26…選択信号線、27…スイッチ群、28…スイッチング素子、30…制御回路、100…電気光学装置、111…液晶素子、112…スイッチング素子、113…保持容量、114…画素電極、115…液晶、116…共通電極、117…容量線、2100…プロジェクター、2102…ランプユニット、2106…ミラー、2108…ダイクロイックミラー、2112…ダイクロイックプリズム、2114…投射レンズ群、2120…スクリーン、2121…リレーレンズ系、2122…入射レンズ、2123…リレーレンズ、2124…出射レンズ DESCRIPTION OF SYMBOLS 10 ... Display area, 11 ... Pixel, 12 ... Scan line, 13 ... Data line, 20 ... Drive circuit, 21 ... Scan line drive circuit, 22 ... Data line drive circuit, 23 ... Signal generation circuit, 24 ... Signal distribution circuit, 25 ... signal line, 26 ... selection signal line, 27 ... switch group, 28 ... switching element, 30 ... control circuit, 100 ... electro-optical device, 111 ... liquid crystal element, 112 ... switching element, 113 ... holding capacitor, 114 ... pixel Electrode 115 ... Liquid crystal 116 ... Common electrode 117 ... Capacitor line 2100 ... Projector 2102 ... Lamp unit 2106 ... Mirror 2108 ... Dichroic mirror 2112 ... Dichroic prism 2114 ... Projection lens group 2120 ... Screen 2121 ... Relay lens system, 2122 ... Incident lens, 2123 ... Relay lens, 2124 ... Out Lens

Claims (9)

複数の走査線および複数のデータ線の交差に対応して設けられ、対応する一の走査線が選択された時に、対応する一のデータ線の電位に応じた階調を示す複数の画素と、
前記複数の走査線のうち一の走査線を、単位期間毎に順次、選択する走査線駆動回路と、
前記単位期間は前記複数のデータ線の少なくとも一部に時分割で書き込みをするための複数の書き込み期間を含み、前記単位期間において前記少なくとも一部のデータ線から一のデータ線を順次、選択する複数のスイッチと、
第1単位期間において前記複数の書き込み期間の前に前記少なくとも一部のデータ線にプリチャージ電位を供給し、当該第1単位期間に続く第2単位期間において前記少なくとも一部のデータ線へのプリチャージ電位の供給を停止するデータ信号生成回路と
を有し、
前記走査線駆動回路は、前記第1単位期間において第1走査線を選択し、当該第1単位期間の少なくとも一部において、前記第1走査線に加え、当該第1走査線に続く第2走査線を選択し、前記第2単位期間において当該第2走査線を選択する
ことを特徴とする電気光学装置。
A plurality of pixels provided corresponding to intersections of a plurality of scanning lines and a plurality of data lines, and when a corresponding one scanning line is selected, a plurality of pixels exhibiting a gradation corresponding to the potential of the corresponding one data line;
A scanning line driving circuit for sequentially selecting one scanning line among the plurality of scanning lines for each unit period;
The unit period includes a plurality of write periods for performing time division writing to at least a part of the plurality of data lines, and sequentially selects one data line from the at least some data lines in the unit period. Multiple switches,
In the first unit period, a precharge potential is supplied to the at least some data lines before the plurality of write periods, and precharging to the at least some data lines is performed in the second unit period following the first unit period. A data signal generation circuit for stopping the supply of the charge potential,
The scanning line driving circuit selects a first scanning line in the first unit period, and in addition to the first scanning line, the second scanning following the first scanning line in at least a part of the first unit period. An electro-optical device, wherein a line is selected, and the second scanning line is selected in the second unit period.
前記走査線駆動回路は、前記第1単位期間のうち、前記プリチャージ電位を供給している期間から、前記第2走査線を選択する
ことを特徴とする請求項1に記載の電気光学装置。
The electro-optical device according to claim 1, wherein the scanning line driving circuit selects the second scanning line from a period in which the precharge potential is supplied in the first unit period.
前記走査線駆動回路は、前記第1単位期間のうち、前記複数の書き込み期間の後の期間から、前記第2走査線を選択する
ことを特徴とする請求項1に記載の電気光学装置。
The electro-optical device according to claim 1, wherein the scanning line driving circuit selects the second scanning line from a period after the plurality of writing periods in the first unit period.
前記走査線駆動回路は、前記第1単位期間における前記複数の書き込み期間のうち最先の書き込み期間から、前記第2走査線を選択する
ことを特徴とする請求項1に記載の電気光学装置。
2. The electro-optical device according to claim 1, wherein the scanning line driving circuit selects the second scanning line from the earliest writing period among the plurality of writing periods in the first unit period.
前記複数のデータ線の少なくとも一部がk本毎に区分されており、
前記単位期間はk本のデータ線に時分割で書き込みをするためのk個の書き込み期間を含み、
前記複数のスイッチは、前記単位期間においてk本のデータ線から一のデータ線を順次、選択する
ことを特徴とする請求項1ないし4のいずれか一項に記載の電気光学装置。
At least a part of the plurality of data lines is divided into k lines;
The unit period includes k write periods for writing in time division to k data lines,
5. The electro-optical device according to claim 1, wherein the plurality of switches sequentially select one data line from k data lines in the unit period.
前記データ信号生成回路は、連続するk本の走査線を1単位として、1単位毎に前記プリチャージ電位を供給する走査線を異ならせる
ことを特徴とする請求項5に記載の電気光学装置。
6. The electro-optical device according to claim 5, wherein the data signal generation circuit uses k consecutive scanning lines as one unit, and varies the scanning line that supplies the precharge potential for each unit.
前記データ信号生成回路は、前記画素に供給される電位の極性を1単位期間毎に反転させ、かつ、連続するk個の単位期間において、一の走査線についてみると正極性の前記プリチャージ電位が供給される単位期間の数と負極性の前記プリチャージ電位が供給される単位期間の数が等しくなるように、前記プリチャージ電位を供給する走査線を1単位期間毎に異ならせる
ことを特徴とする請求項6に記載の電気光学装置。
The data signal generation circuit inverts the polarity of the potential supplied to the pixel for each unit period, and the positive precharge potential in terms of one scanning line in continuous k unit periods. The scanning line for supplying the precharge potential is made different for each unit period so that the number of unit periods to which the precharge potential is supplied is equal to the number of unit periods to which the negative precharge potential is supplied. The electro-optical device according to claim 6.
前記データ信号生成回路は、前記画素に供給される電位の極性を1単位期間毎に反転させ、かつ、連続するk個の単位期間において、一の走査線についてみると正極性の前記プリチャージ電位が供給される単位期間の数と負極性の前記プリチャージ電位が供給される単位期間の数が等しくなるように、前記プリチャージ電位を供給する走査線を2単位期間毎に異ならせる
ことを特徴とする請求項6に記載の電気光学装置。
The data signal generation circuit inverts the polarity of the potential supplied to the pixel for each unit period, and the positive precharge potential in terms of one scanning line in continuous k unit periods. The scanning line for supplying the precharge potential is made different every two unit periods so that the number of unit periods to which the precharge potential is supplied is equal to the number of unit periods to which the negative precharge potential is supplied. The electro-optical device according to claim 6.
複数の走査線および複数のデータ線の交差に対応して設けられ、対応する一の走査線が選択された時に、対応する一のデータ線の電位に応じた階調を示す複数の画素と、
前記複数の走査線のうち一の走査線を、単位期間毎に順次、選択するステップと、
前記単位期間は前記複数のデータ線の少なくとも一部に時分割で書き込みをするための複数の書き込み期間を含み、前記単位期間において前記少なくとも一部のデータ線から一のデータ線を順次、選択するステップと、
第1単位期間において前記k個の書き込み期間の前に前記少なくとも一部のデータ線にプリチャージ電位を供給し、当該第1単位期間に続く第2単位期間において前記少なくとも一部のデータ線へのプリチャージ電位の供給を停止するステップと
を有し、
前記第1単位期間において第1走査線を選択し、当該第1単位期間の少なくとも一部において、前記第1走査線に加え、当該第1走査線に続く第2走査線を選択し、前記第2単位期間において当該第2走査線を選択する
ことを特徴とする電気光学装置の駆動方法。
A plurality of pixels provided corresponding to intersections of a plurality of scanning lines and a plurality of data lines, and when a corresponding one scanning line is selected, a plurality of pixels exhibiting a gradation corresponding to the potential of the corresponding one data line;
Sequentially selecting one scanning line of the plurality of scanning lines for each unit period;
The unit period includes a plurality of write periods for performing time division writing to at least a part of the plurality of data lines, and sequentially selects one data line from the at least some data lines in the unit period. Steps,
A precharge potential is supplied to the at least some data lines before the k write periods in the first unit period, and the at least some data lines are supplied to the at least some data lines in the second unit period following the first unit period. Stopping the supply of the precharge potential, and
Selecting a first scan line in the first unit period, selecting a second scan line following the first scan line in addition to the first scan line in at least a part of the first unit period; The method of driving an electro-optical device, wherein the second scanning line is selected in two unit periods.
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