JP2767238B2 - Liquid crystal display - Google Patents

Liquid crystal display

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JP2767238B2
JP2767238B2 JP60118505A JP11850585A JP2767238B2 JP 2767238 B2 JP2767238 B2 JP 2767238B2 JP 60118505 A JP60118505 A JP 60118505A JP 11850585 A JP11850585 A JP 11850585A JP 2767238 B2 JP2767238 B2 JP 2767238B2
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靖 高野
健司 金児
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Description

【発明の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 本発明は、液晶表示装置、特にはその駆動に関する。 〔発明の概要〕 本発明は、隣接するデータ線毎に極性の異なる電気信
号で液晶を駆動するアクテイブマトリツクス型の液晶表
示装置において、液晶を駆動信号として正極性と負極性
の信号の2系統を入力することにより、低い周波数特性
の液晶表示装置でも、ちらつき(フリツカ現象)を無く
したものである。 〔従来の技術〕 アクテイブマトリツクス型液晶表示装置は、第4図に
示す様に、データドライバ部1、タイミングドライバ部
2、液晶表示部3により構成されている。データドライ
バ部1は、Xシフトレジスタ4、画像信号線11、トラン
スミツシヨンゲート8から構成されており、液晶を駆動
する信号は、Xシフトレジスタ4からの出力でトランス
ミツシヨンゲート8が閉じ、導通状態となつている間だ
けデータ線6に書き込まれる。タイミングドライバ部2
は、Yシフトレジスタ5で構成され、Yシフトレジスタ
5からの出力信号は、液晶表示部3のスイツチング素子
をオン・オフするため、一定のタイミングでタイミング
線7を通して入力される。液晶表示部3は、第5図に示
す様にスイツチング素子を形成したアクテイブマトリツ
クス基板21と、共通電極19を形成した対向基板22との間
にスペーサ25により、液晶20を封入し、上偏光板24と下
偏光板23により構成されている。スイツチング素子28は
第6図に示すように、データ線6とタイミング線7の交
点毎に形成し、それと対応する画素電極18が各々設けら
れている。この様な構成において、液晶を駆動する電気
信号はデータ線6からスイツチング素子28を経て画素電
極18に加えられ、共通電極19との間に電界を生じて液晶
20に印加し、液晶の電気光学的な変化により液晶層を透
過する光の量を制御して、画像等を表示することができ
る。尚スイツチング素子28のオン・オフは、タイミング
線7より一定のタイミングでスイツチング素子28をコン
トロールする信号を入力して行なわれる。 従来のアクテイブマトリツクス型液晶表示装置の駆動
は、ちらつき(フリツカ現象)を防止する必要があつた
ことから、第4図に示す様に、1本の画像信号線11から
正極性、負極性の信号をシリアル転送し、隣接するデー
タ線毎に極性を反転してデータドライバ部1より液晶表
示部3に入力し、画素電極18の極性は、各データ線毎に
正極性、負極性と順次繰返されるようにして駆動してい
た。 〔発明が解決しようとする問題点及び目的〕 しかし、前述の従来技術では、テレビ画像を例にとる
と、1水平走査期間の時間が63.5μSでその中で画像信
号の占める時間が83%の52.7μSである。この時間を、
横方向の画素数、例えば240で割ると、1データ線あた
り信号が書き込まれる時間は約220nSとなる。したがつ
て1本の画像信号線から正極性、負極性両方の信号をシ
リアル転送するために画像信号線に入力される信号は、
約220nS毎に極性反転する信号でなければならず、約2.3
MHzの周波数で動作することになり、液晶表示装置とし
て非常に高い周波数特性を要求される。しかし、画像信
号線、データ線の配線抵抗、配線容量の低減化の限界等
により、上記の様な高い周波数特性を液晶表示装置で実
現することは非常に困難であるという問題点を有する。 そこで本発明は、この様な問題点を解決するもので、
その目的とするところは、低い周波数特性でもフリツカ
現象の発生のない液晶表示装置を提供するところにあ
る。 〔問題点を解決するための手段〕 本発明の液晶表示装置は、画素電極及びスイッチング
素子を有する複数の画素がマトリクス状に形成され、前
記スイッチング素子を制御する信号を供給する複数のタ
イミング線と前記スイッチング素子を介して前記画素電
極に画像信号を供給する複数のデータ線とが行列状に配
置される液晶表示装置において、 互いに反対の信号極性を示し且つその信号極性が垂直
走査期間毎に反転される第1の3原色の画像信号と第2
の3原色の画像信号とを、それぞれ並列に伝送する第1
の画像信号線群及び第2の画像信号線群と、 前記第1の画像信号線群にそれぞれ並列に伝送される
前記第1の3原色の画像信号と前記第2の画像信号線群
にそれぞれ並列に伝送される前記第2の3原色の画像信
号を、対応する前記データ線に供給するドライバ部とを
備え、 前記複数のデータ線は、その配列順に応じて、前記第
1の画像信号線群の1つ又は前記第2の画像信号線群の
1つに、交互に電気的接続され、 前記各画素は、各画素行方向に3原色の色画素が順番
に繰り返されて配置され、各画素列方向に3原色の色画
素が順番に繰り返されて配置されてなり、 前記ドライバ部は、前記各画素行方向に配置される色
画素に対して、前記第1の画像信号線群及び前記第2の
画像信号線群から前記データ線を介して、前記各画素行
方向の色画素の配置順に応じた色の画像信号を供給して
なり、 前記各画素行方向に配置される画素に対する前記画像
信号の供給は、互いに反対の信号極性の画像信号の供給
が画素の色にかかわらず交互となり、且つ2個の色画素
おきに配置される同一色の色画素に対しては、互いに反
対の信号極性の画像信号の供給が交互となるように行わ
れる ことを特徴とする。 〔実施例〕 第1図,第2図は本発明の基本的な駆動を説明するた
めの図であり、第3図は本発明の実施例を示す図であ
る。第1図は液晶表示装置の構成と画素電極の極性を示
している。液晶を駆動する信号は、正極性の画像信号線
V12と負極性の画像信号線13の2系統の画像信号線よ
り、各々トランスミツシヨンゲート8に入り、Xシフト
レジスタ4からの出力信号でトランスミツシヨンゲート
8が閉じている間、導通状態となつてデータ線6に書き
込まれ、液晶表示部3に入力される。その結果、画素電
極18の極性は第1図のように各データ線毎に極性の反転
した状態となる。画像信号線の極性は、トリガー信号10
によつて、極性反転回路9で1垂直走査期間毎に反転さ
れ、それに従つて画素電極の極性も反転する。第2図に
1垂直走査期間後の画素電極の極性を示す。 上記の様な駆動によれば、テレビ画像を例にとると、
画像信号線からの電気信号の極性は、1垂直走査期間変
化せず、その後の垂直帰線期間の1.1mSの間で極性が反
転し、再び1垂直走査期間極性は変化しないということ
を繰り返す。したがつて垂直帰線期間1.1mSの間の電気
信号の極性変化に追随できればよく、約900Hzの周波数
で動作を満足すればよいことになる。この程度の周波数
特性は、液晶表示装置で十分に実現することが可能で、
周波数特性が低くてもフリツカ現象の生じない、高い表
示品質の液晶表示装置を実現することができる。 第3図に本発明のカラー液晶表示装置の構成と画素電
極の極性を示す。カラー画像表示においても基本的には
同様であるが、液晶を駆動する信号は、3原色に相当す
る正極性の信号、赤(R)、緑(G)、青(B)を画像
信号線V129、画像信号線V230、画像信号線V231(以下、
V1,V2,V3とする)の3系統の画像信号線より供給する。
また、R,G,Bを各々極性反転した負極の信号,,
を画像信号132、画像信号233、画像信号線334
(以下、1,2,とする)の3系統の画像信号線よ
り供給する。つまり、合計6系統の画像信号線よりそれ
ぞれ供給することになる。なお、R,G,Bの原色信号15
が、それぞれV1,V2,V3の画像信号線のどれに入力される
かは、RGBスイツチング部14のトランスフアゲート17に
よつて選択され、1水平走査期間毎にローテーシヨンす
る。極性反転した原色信号16,,の信号も、同様
にして選択された1,2,の画像信号線に入力さ
れ、1水平走査期間毎にローテーシヨンする。これらの
信号は、各々データドライバ部1のトランスミツシヨン
ゲート8に入りXシフトレジスタ4からの出力信号でト
ランスミツシヨンゲート8が閉じている間、導通状態と
なつてデータ線6に書き込まれ、液晶表示部3に入力さ
れる。その結果、画素電極18の極性は、第3図の様に各
データ線毎に極性の反転した状態となる。画像信号線の
極性はトリガー信号10によつて、極性反転回路9で1垂
直走査期間毎に、正極性の画像信号線V1,V2,V3は負極性
に、負極性の画像信号線1,2,は正極性にそれぞ
れ反転し、それに従つて画素電極18の極性も反転する。 上記の様に、6系統の画像信号線から液晶を駆動する
信号を供給することによつて、フリツカ現象の生じない
カラー画像を表示する液晶表示装置を実現することがで
きる。 〔発明の効果〕 以上述べたように本発明によれば以下の如き顕著な効
果を奏することができる。 (a)各画素行方向に配列される画素に対して、信号位
相反転(すなわち極性反転)した画像信号が交互に供給
されるので、ちらつき(フリッカ現象)を減少すること
ができる。 (b)各画素行方向に配列される同一色の画素に対し
て、その配列順に、極性反転した画像信号を交互に供給
することにより、RGBの3つの画素を1単位としてカラ
ー表示をするとき、画素行方向に隣り合うRGBのカラー
表示単位同士におけるRGB画素の極性の組合わせが互い
に異なるので、各画素行において、RGBのカラー表示単
位での印加信号の極性の組合わせが種々分散されること
になり、カラー表示におけるちらつき(フリッカ現象)
を低減することができる。 また、同一の極性の組合せからなるカラー表示単位が
画素行方向に単調に繰り返されると、縞状の表示ムラが
発生しやすいが、隣接するカラー表示単位同士の画素の
極性の組合せが異なっているので、表示ムラは発生しに
くくなる。 (c)3原色の画像信号のそれぞれに対して互いに反対
の信号位相で且つ垂直走査期間毎に反転する信号位相の
信号を生成し、これを並列に伝送する複数の第1及び第
2の画像信号線群を設けたので、水平走査期間内におい
て画像信号線に伝送する画像信号の伝送周波数を低くす
ることができる。また、水平走査期間内では、画像信号
線に伝送する画像信号の色の切り換えが不要である。従
って、高精細や大型画面表示となって1水平走査期間が
短い期間となっても、画像信号の伝送は低周波数のまま
で画素を駆動することができる。また、低周波数動作に
対応できればよくなるので、回路設計が簡単となる。
Description: BACKGROUND OF THE INVENTION The present invention relates to a liquid crystal display device, and more particularly to a drive thereof. [Summary of the Invention] The present invention relates to an active matrix type liquid crystal display device that drives a liquid crystal with an electric signal having a different polarity for each adjacent data line. The flicker (flicker phenomenon) is eliminated even in a liquid crystal display device having a low frequency characteristic by inputting. 2. Description of the Related Art As shown in FIG. 4, an active matrix type liquid crystal display device includes a data driver 1, a timing driver 2, and a liquid crystal display 3. The data driver 1 comprises an X shift register 4, an image signal line 11, and a transmission gate 8. A signal for driving the liquid crystal is output from the X shift register 4, and the transmission gate 8 is closed. Data is written to the data line 6 only during the conduction state. Timing driver 2
Is composed of a Y shift register 5, and an output signal from the Y shift register 5 is inputted through a timing line 7 at a constant timing to turn on / off a switching element of the liquid crystal display unit 3. As shown in FIG. 5, the liquid crystal display section 3 encapsulates the liquid crystal 20 with a spacer 25 between an active matrix substrate 21 on which a switching element is formed and an opposing substrate 22 on which a common electrode 19 is formed. It comprises a plate 24 and a lower polarizing plate 23. As shown in FIG. 6, the switching element 28 is formed at each intersection of the data line 6 and the timing line 7, and the corresponding pixel electrodes 18 are provided. In such a configuration, an electric signal for driving the liquid crystal is applied from the data line 6 to the pixel electrode 18 via the switching element 28, and an electric field is generated between the common electrode 19 and the liquid crystal.
20 to control the amount of light transmitted through the liquid crystal layer by the electro-optical change of the liquid crystal, whereby an image or the like can be displayed. The switching element 28 is turned on and off by inputting a signal for controlling the switching element 28 from the timing line 7 at a fixed timing. In the driving of the conventional active matrix type liquid crystal display device, it is necessary to prevent flicker (flicker phenomenon). Therefore, as shown in FIG. The signal is serially transferred, the polarity is inverted for each adjacent data line, and input to the liquid crystal display unit 3 from the data driver unit 1. The polarity of the pixel electrode 18 is sequentially repeated for each data line, positive and negative. Had to be driven. [Problems and Object to be Solved by the Invention] However, in the above-described conventional technology, taking a television image as an example, the time of one horizontal scanning period is 63.5 μS, and the time occupied by the image signal in that period is 83%. 52.7 μS. This time,
When divided by the number of pixels in the horizontal direction, for example, 240, the time for writing a signal per data line is about 220 ns. Therefore, a signal input to the image signal line for serially transferring both positive and negative signals from one image signal line is:
Must be a signal that reverses polarity every 220 ns, about 2.3
Since the liquid crystal display device operates at a frequency of MHz, a very high frequency characteristic is required for the liquid crystal display device. However, there is a problem that it is very difficult to realize the above-mentioned high frequency characteristics in the liquid crystal display device due to the limitation of reducing the wiring resistance and the wiring capacitance of the image signal lines and the data lines. Therefore, the present invention solves such a problem.
An object of the present invention is to provide a liquid crystal display device which does not cause a flicker phenomenon even with a low frequency characteristic. [Means for Solving the Problems] The liquid crystal display device of the present invention includes a plurality of pixels each having a pixel electrode and a switching element formed in a matrix, and a plurality of timing lines for supplying a signal for controlling the switching element. In a liquid crystal display device in which a plurality of data lines for supplying an image signal to the pixel electrode via the switching element are arranged in a matrix, signal polarities are opposite to each other and the signal polarities are inverted every vertical scanning period. Image signals of the first three primary colors and the second
And the image signals of the three primary colors are transmitted in parallel.
Image signal line group and the second image signal line group, and the first three primary color image signals and the second image signal line group transmitted in parallel to the first image signal line group, respectively. A driver unit for supplying the image signals of the second three primary colors transmitted in parallel to the corresponding data lines, wherein the plurality of data lines are arranged in the first image signal line according to the arrangement order. One of the groups or one of the second image signal line groups is alternately electrically connected to each other, and each of the pixels is arranged such that three primary color pixels are sequentially repeated in each pixel row direction. The color pixels of the three primary colors are arranged in order in the pixel column direction, and the driver unit is configured to control the first image signal line group and the A color in the pixel row direction from a second image signal line group via the data line; An image signal of a color according to the arrangement order of the pixels is supplied.The supply of the image signal to the pixels arranged in each pixel row direction is performed regardless of the supply of the image signals having the opposite signal polarities to the color of the pixel. It is characterized in that, for color pixels of the same color arranged alternately and arranged every two color pixels, supply of image signals of opposite signal polarities is performed alternately. [Embodiment] FIGS. 1 and 2 are diagrams for explaining the basic driving of the present invention, and FIG. 3 is a diagram showing an embodiment of the present invention. FIG. 1 shows the configuration of the liquid crystal display device and the polarities of the pixel electrodes. The signal that drives the liquid crystal is a positive image signal line.
V12 and a video signal line 13 of negative polarity enter the transmission gate 8 from each of the two image signal lines. The output signal from the X shift register 4 keeps the transmission gate 8 closed while the transmission gate 8 is closed. The data is written to the data line 6 and input to the liquid crystal display unit 3. As a result, the polarity of the pixel electrode 18 is inverted for each data line as shown in FIG. The polarity of the image signal line is
Accordingly, the polarity is inverted by the polarity inversion circuit 9 every one vertical scanning period, and accordingly, the polarity of the pixel electrode is also inverted. FIG. 2 shows the polarity of the pixel electrode after one vertical scanning period. According to the above drive, taking a TV image as an example,
The polarity of the electric signal from the image signal line does not change for one vertical scanning period, the polarity is inverted during the subsequent vertical retrace period of 1.1 ms, and the polarity does not change again for one vertical scanning period. Therefore, it is only necessary to follow the polarity change of the electric signal during the vertical flyback period of 1.1 mS, and it is only necessary to satisfy the operation at a frequency of about 900 Hz. Such a frequency characteristic can be sufficiently realized by a liquid crystal display device.
It is possible to realize a liquid crystal display device of high display quality which does not cause a flicker phenomenon even if the frequency characteristics are low. FIG. 3 shows the configuration of the color liquid crystal display device of the present invention and the polarities of the pixel electrodes. The same applies to color image display, except that the signals for driving the liquid crystal include a signal of positive polarity corresponding to the three primary colors, red (R), green (G), and blue (B) as image signal lines V. 1 29, the image signal line V 2 30, the image signal line V 2 31 (hereinafter,
V 1 , V 2 , and V 3 ).
In addition, a signal of a negative polarity obtained by inverting the polarity of R, G, B, respectively,
The image signal 1 32, image signal 2 33, image signal line 3 34
(Hereinafter, referred to as 1 , 2 , and 3 ). That is, the signals are supplied from a total of six image signal lines. Note that the R, G, B primary color signals 15
Which of the image signal lines V 1 , V 2 , and V 3 is input is selected by the transfer gate 17 of the RGB switching unit 14, and is rotated every horizontal scanning period. The signals of the primary color signals 16, with inverted polarities are also input to the image signal lines 1 , 2 , and 3 selected in the same manner, and are rotated every horizontal scanning period. These signals enter the transmission gate 8 of the data driver unit 1 and are output to the X shift register 4 while the transmission gate 8 is closed. The data is input to the liquid crystal display unit 3. As a result, the polarity of the pixel electrode 18 is inverted for each data line as shown in FIG. The polarity of the image signal lines is determined by a trigger signal 10 and the polarity of the image signal lines V 1 , V 2 , V 3 is set to negative and the image signal lines of negative polarity every vertical scanning period by the polarity inversion circuit 9. 1 , 2 , and 3 are each inverted to the positive polarity, and accordingly, the polarity of the pixel electrode 18 is also inverted. As described above, by supplying signals for driving the liquid crystal from the six image signal lines, it is possible to realize a liquid crystal display device that displays a color image free from flickering. [Effects of the Invention] As described above, according to the present invention, the following remarkable effects can be obtained. (A) Since the image signals whose signal phases are inverted (that is, the polarity is inverted) are alternately supplied to the pixels arranged in each pixel row direction, flicker (flicker phenomenon) can be reduced. (B) When a color display is performed with three RGB pixels as one unit by alternately supplying image signals of the same color arranged in the pixel row direction in the order of arrangement, in which the image signals are inverted in polarity. Since the combinations of the polarities of the RGB pixels in the RGB color display units adjacent in the pixel row direction are different from each other, various combinations of the polarities of the applied signals in the RGB color display units are dispersed in each pixel row. In other words, flicker in color display (flicker phenomenon)
Can be reduced. Further, when a color display unit having the same combination of polarities is monotonously repeated in the pixel row direction, stripe-like display unevenness is likely to occur, but adjacent color display units have different pixel polarity combinations. Therefore, display unevenness is less likely to occur. (C) A plurality of first and second images that generate signals having signal phases opposite to each other and signal phases inverted every vertical scanning period for each of the three primary color image signals, and transmitting the signals in parallel. Since the signal line group is provided, the transmission frequency of the image signal transmitted to the image signal line during the horizontal scanning period can be reduced. Further, during the horizontal scanning period, it is not necessary to switch the color of the image signal transmitted to the image signal line. Therefore, even if one horizontal scanning period becomes short due to high-definition or large-screen display, the pixel signals can be driven with the image signal transmission at a low frequency. In addition, since it is sufficient to be able to cope with low-frequency operation, circuit design is simplified.

【図面の簡単な説明】 第1図は、本発明の基本的な駆動を説明するための液晶
表示装置の構成と画素電極の極性を示す概略図。 第2図は、本発明の基本的な駆動を説明するための1垂
直走査期間後の画素電極の極性を示す概略図。 第3図は、本発明によるカラー液晶表示装置の構成と画
素電極の極性を示す概略図。 第4図は、従来の液晶表示装置の構成と画素電極の極性
を示す概略図。 第5図は、従来のアクテイブマトリツクス型液晶表示装
置の断面構造図。 第6図は、従来の画素電極部分の拡大図。 1……データドライバ部 2……タイミングドライバ部 3……液晶表示部 6……データ線 7……タイミング線 11……画像信号線 12……画像信号線V 13……画像線号線 18……画素電極 29……画像信号線V1 30……画像信号線V2 31……画像信号線V3 32……画像信号線 33……画像信号線 34……画像信号線
BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS FIG. 1 is a schematic diagram showing a configuration of a liquid crystal display device and a polarity of a pixel electrode for explaining basic driving of the present invention. FIG. 2 is a schematic diagram showing the polarity of a pixel electrode after one vertical scanning period for explaining basic driving of the present invention. FIG. 3 is a schematic diagram showing a configuration of a color liquid crystal display device according to the present invention and polarities of pixel electrodes. FIG. 4 is a schematic diagram showing a configuration of a conventional liquid crystal display device and polarities of pixel electrodes. FIG. 5 is a sectional structural view of a conventional active matrix type liquid crystal display device. FIG. 6 is an enlarged view of a conventional pixel electrode portion. 1 Data driver unit 2 Timing driver unit 3 Liquid crystal display unit 6 Data line 7 Timing line 11 Image signal line 12 Image signal line V 13 Image line number 18 Pixel electrode 29 Image signal line V 1 30 Image signal line V 2 31 Image signal line V 3 32 Image signal line 1 33 Image signal line 2 34 Image signal line 3

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 村田 雅巳 諏訪市大和3丁目3番5号 株式会社諏 訪精工舎内 (56)参考文献 特開 昭60−3698(JP,A) 特開 昭59−211087JP,A)   ────────────────────────────────────────────────── ─── Continuation of front page    (72) Inventor Masami Murata               3-3-5 Yamato, Suwa-shi Su Co., Ltd.               Inside the visit factory                (56) References JP-A-60-3698 (JP, A)                 JP-A-59-211087 JP, A)

Claims (1)

(57)【特許請求の範囲】 1.画素電極及びスイッチング素子を有する複数の画素
がマトリクス状に形成され、前記スイッチング素子を制
御する信号を供給する複数のタイミング線と前記スイッ
チング素子を介して前記画素電極に画像信号を供給する
複数のデータ線とが行列状に配置される液晶表示装置に
おいて、 互いに反対の信号極性を示し且つその信号極性が垂直走
査期間毎に反転される第1の3原色の画像信号と第2の
3原色の画像信号とを、それぞれ並列に伝送する第1の
画像信号線群及び第2の画像信号線群と、 前記第1の画像信号線群にそれぞれ並列に伝送される前
記第1の3原色の画像信号と前記第2の画像信号線群に
それぞれ並列に伝送される前記第2の3原色の画像信号
を、対応する前記データ線に供給するドライバ部とを備
え、 前記複数のデータ線は、その配列順に応じて、前記第1
の画像信号線群の1つ又は前記第2の画像信号線群の1
つに、交互に電気的接続され、 前記各画素は、各画素行方向に3原色の色画素が順番に
繰り返されて配置され、各画素列方向に3原色の色画素
が順番に繰り返されて配置されてなり、 前記ドライバ部は、前記各画素行方向に配置される色画
素に対して、前記第1の画像信号線群及び前記第2の画
像信号線群から前記データ線を介して、前記各画素行方
向の色画素の配置順に応じた色の画像信号を供給してな
り、 前記各画素行方向に配置される画素に対する前記画像信
号の供給は、互いに反対の信号極性の画像信号の供給が
画素の色にかかわらず交互となり、且つ2個の色画素お
きに配置される同一色の色画素に対しては、互いに反対
の信号極性の画像信号の供給が交互となるように行われ
る ことを特徴とする液晶表示装置。
(57) [Claims] A plurality of pixels each having a pixel electrode and a switching element are formed in a matrix, and a plurality of timing lines for supplying a signal for controlling the switching element and a plurality of data for supplying an image signal to the pixel electrode via the switching element. In a liquid crystal display device in which lines are arranged in a matrix, an image signal of a first three primary colors and an image of a second three primary colors whose signal polarities are opposite to each other and whose signal polarities are inverted every vertical scanning period A first image signal line group and a second image signal line group that respectively transmit signals in parallel, and the first three primary color image signals that are respectively transmitted in parallel to the first image signal line group. And a driver unit for supplying the image signals of the second three primary colors transmitted in parallel to the second image signal line group to the corresponding data lines, respectively, wherein the plurality of data lines , According to the arrangement order, the first
One of the image signal lines of the second group or one of the second image signal lines.
Each of the pixels is alternately electrically connected, and each of the pixels is arranged such that three primary color pixels are sequentially repeated in each pixel row direction, and three primary color pixels are sequentially repeated in each pixel column direction. The driver unit is provided for the color pixels arranged in each of the pixel row directions from the first image signal line group and the second image signal line group via the data lines. An image signal of a color corresponding to the arrangement order of the color pixels in each pixel row direction is supplied, and the supply of the image signal to the pixels arranged in each pixel row direction is performed by using image signals having opposite signal polarities. The supply is alternated irrespective of the color of the pixel, and the supply of image signals of opposite signal polarities is alternately provided to color pixels of the same color arranged every two color pixels. A liquid crystal display device characterized by the above-mentioned.
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