JP4093232B2 - 電気光学装置、電気光学装置の駆動回路、電気光学装置の駆動方法および電子機器 - Google Patents
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Description
この電気光学装置は、駆動方式等によって分類すると、スイッチングにより画素を駆動するアクティブ・マトリクス型と、スイッチング素子を用いないで画素を駆動するパッシブ・マトリクス型とに大別することができるが、このうち、前者に係るアクティブ・マトリクス型では、各画素がスイッチング素子によって分離されるので、前者に係るパッシブ・マトリクス型と比較して、表示品位が高いとされている。
このため、動画像を表示する場合には、同一の表示状態が少なくとも1垂直走査期間にわたって維持されるので、残像として視認されやすく、この結果、動画像の表示品位が低い、という問題が指摘されている。
本発明は、上述した事情に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、動画像表示に適したインパルス型の表示を、高速書込を要求することなく実現可能な電気光学装置、電気光学装置の駆動回路、電気光学装置の駆動方法および電子機器を提供することにある。
さらに、負極性電圧と正極性電圧とを水平走査期間毎に交互に印加する場合、前記走査線駆動回路は、当該一の走査線に対し選択電圧を水平有効走査期間に印加した後、偶数番目に選択される走査線を選択する直前の水平帰線期間の一部または全部の期間にて、当該一の走査線に選択電圧を再度印加する構成が望ましい。この構成によれば、水平帰線期間における最低輝度(または、これに近い輝度)の電圧と、水平有効走査期間における電圧とが同一極性となるので、データ線を介した書き込みの負担が減少する。
さらに、本発明は、電気光学装置それ自体としても概念することができる。加えて、本発明に係る電子機器は、上記電気光学装置を表示部として有するので、動画像を表示する際の残像感が抑えられる。
図1は、本発明の第1実施形態に係る電気光学装置の構成を示すブロック図である。
この図に示されるように、電気光学装置は、表示パネル100と、制御回路200と、処理回路300と、セレクタ350とから構成される。このうち、制御回路200は、図示しない上位装置から供給される垂直走査信号Vs、水平走査信号Hsおよびドットクロック信号DCLKにしたがって、各部を制御するためのタイミング信号やクロック信号などを生成する。
このうち、S/P変換回路302は、映像データVidを、N(図においてはN=6)系統のチャネルに分配するとともに、時間軸にN倍に伸長して(シリアル−パラレル変換)、映像データVd1d〜Vd6dとして出力するものである。この映像データVidは、図示されない上位装置から、垂直走査信号Vs、水平走査信号Hsおよびドットクロック信号DCLKに同期して、すなわち、垂直走査および水平走査に同期してシリアルで供給され、画素の輝度(階調)を画素毎にディジタル値で指定する。なお、シリアル−パラレル変換する理由は、後述するサンプリングスイッチ151(図2参照)において、画像信号が印加される時間を長くして、サンプル&ホールド時間および充放電時間を確保するためである。
増幅・反転回路306は、アナログ変換された画像信号を、極性反転または正転した後、適宜、増幅して画像信号Vd1〜Vd6として供給するものである。ここで、極性反転については、(1)走査線毎、(2)データ信号線毎、(3)画素毎、(4)面(フレーム)毎などの態様があるが、この実施形態にあっては説明の便宜上、(1)走査線単位の極性反転であるとする。ただし、本発明をこれに限定する趣旨ではない。また、本実施形態における極性反転とは、所定の一定電圧Vc(画像信号の振幅中心電位であり、対向電極の印加される電圧LCcomとほぼ等しい)を基準として交互に電圧レベルを反転させることをいう。そして、電圧Vcよりも高位電圧を正極性といい、電圧Vcよりも低位電圧を負極性という。
なお、この実施形態では、S/P変換回路302により変換された映像データVd1d〜Vd6dをアナログ変換するが、ディジタル的に増幅・反転後において、アナログ変換しても良いのはもちろんである。
このうち、素子基板には、図2に示されるように、表示領域100aにあって複数の走査線112がX方向に延在して形成される一方、複数のデータ線114がY方向に形成される。そして、これらの走査線112とデータ線114との交差部分の各々において、薄膜トランジスタ(Thin Film Transistor:以下「TFT」と称する)116および画素電極118の対が設けられている。ここで、TFT116のゲートは走査線に、ソースはデータ線114に、ドレインは画素電極118に、それぞれ接続されている。
なお、両基板の各対向面には、液晶分子の長軸方向が両基板間で例えば約90度連続的に捻れるようにラビング処理された配向膜(図示省略)がそれぞれ設けられる一方、両基板の各背面側には配向方向に応じた偏光子がそれぞれ設けられる。また、液晶容量における電荷のリークを防止するために、蓄積容量119が画素毎に形成されている。この蓄積容量119の一端は、画素電極118(TFT116のドレイン)に接続される一方、その他端は、すべての画素にわたって電位Gndに共通接地されている。蓄積容量119の他端は、本実施形態では、電位Gndに接地されているが、一定の電位(例えば電圧LCcomや、駆動回路の高位側電源電圧、低位側電源電圧など)であれば良い。
画素電極118と対向電極108との間を通過する光は、液晶容量の電圧実効値がゼロであれば、液晶分子の捻れに沿って約90度旋光する一方、当該電圧実効値が大きくなるにつれて、液晶分子が電界方向に傾く結果、その旋光性が消失する。このため、例えば透過型において、入射側と背面側とに、配向方向に合わせて偏光軸が互いに直交する偏光子をそれぞれ配置させたノーマリーホワイトモードの場合、液晶容量の電圧実効値がゼロであれば、光が透過するので(透過率または輝度が最大になる)白表示になる一方、電圧実効値が大きくなるにつれて透過する光量が減少して、ついには(透過率または輝度が最小になる)黒表示になる。
AND回路142は、シフトレジスタ141の各出力段にそれぞれ設けられ、当該出力段からの信号と制御回路200から供給される信号ENBとの論理積信号を出力するものである。これにより、シフトレジスタ141の各出力段による信号は、それぞれ信号ENBのパルス幅Smpに狭められて、信号遅延等に理由によって相隣接するもの同士の重複が防止されている。
OR回路144は、AND回路142による論理積信号と、制御回路200から供給される信号NRGとの論理和信号を、サンプリング信号として出力するものである。このようにして、シフトレジスタ141による信号S1’、S2’、S3’、…、Sn’は、AND回路142およびOR回路144を順番に経て、最終的にサンプリング信号S1、S2、S3、…、Snとして出力される。
この図において、シフトレジスタ131は、走査線112の本数mに対応してm段を有し、1垂直走査期間の開始時に供給される転送開始パルスDYを、クロック信号CLYのレベルが立ち上がる毎に順次シフトして、信号Y1、Y2、Y3、…、Ymとして出力する。
シフトレジスタ131の各出力段には、遅延回路133、AND回路135、137およびOR回路139の組が、それぞれ設けられている。
このうち、図3において上から数えてj(jは、1、2、…、m)段目で説明すると、j段目の遅延回路133は、信号Yjを遅延させて、遅延信号Yjdとして出力する。なお、本実施形態では、遅延回路133による遅延時間は4水平走査期間(4H)である。
j段目におけるAND回路135は、信号Yjと信号NRGの否定信号との論理積信号を出力し、同じくj段目におけるAND回路137は、遅延信号Yjdと信号NRGとの論理積信号を出力する。そして、j段目におけるOR回路139は、同段におけるAND回路135、137による論理積信号同士の論理和信号を求め、この論理和信号を、j行目の走査線112に走査信号(選択信号)Gjとして出力する。
まず、垂直走査期間(1F)の最初において、転送開始パルスDYが走査線駆動回路130に供給される。この転送開始パルスDYは、シフトレジスタ131によって、図4に示されるように、クロック信号の立ち上がりにおいてラッチされて、信号Y1、Y2、Y3、…、Ymとして出力される。
これらの信号Y1、Y2、Y3、…、Ymは、各段の遅延回路133によって、それぞれ4水平走査期間(4H)だけ遅延されて、それぞれ遅延信号Y1d、Y2d、Y3d、…、Ymdとして出力される。
一方、信号NRGは、水平走査期間のうち帰線期間においてHレベルになり、その後の水平有効走査期間ではLレベルとなる。このため、各段のAND回路135は、信号Y1、Y2、Y3、…、YmのHレベルとなるパルス幅を水平有効走査期間に狭める一方、各段のAND回路137は、遅延信号Y1d、Y2d、Y3d、…、YmdのHレベルとなるパルス幅を水平帰線期間に狭める。
したがって、各段において、AND回路135、137による論理積信号同士の論理和信号としての走査信号G1、G2、G3、…、Gmは、図4に示されるように水平有効走査期間において順次Hレベルとなった後、水平帰線期間において再度順次Hレベルとなる。換言すれば、例えば、j行目の走査線112に供給される走査信号Gjは、水平有効走査期間においてHレベルになると、(j+4)行目の走査線112に供給される走査信号G(j+4)がHレベルとなる水平有効走査期間の直前の水平帰線期間において、再度Hレベルとなる。
また、水平有効走査期間では、信号NRGがLレベルになるため、セレクタ350は、当該画像信号Vd1〜Vd6を選択するので、6本の画像信号線171に供給される信号Vid1〜Vid6は、処理回路300による画像信号Vd1〜Vd6となる。
この後、サンプリング信号S2がアクティブレベルになると、今度は、2番目のブロックに属する6本のデータ線114に、それぞれ画像信号Vd1〜Vd6がサンプリングされて、これらの画像信号Vd1〜Vd6が、1本目の走査線112と当該6本のデータ線114と交差する画素の画素電極118にそれぞれ印加されることになる。
なお、走査信号G1がLレベルになると、1行目の走査線112に接続されたTFT116はオフになるが、蓄積容量119や液晶層自身の容量性により、画素電極118にはオン時に書き込まれた電圧が保持されて、当該保持電圧に応じた輝度が維持されることになる。
他の動作については走査信号G1がアクティブになる期間と同様であり、サンプリング信号S1、S2、S3、…、Snが順次アクティブレベルになって、第2行目の画素のすべてに対する書き込みが完了することになる。ただし、増幅・反転回路306は、D/A変換器群304によるアナログ信号を、それぞれ負極性書込に対応して、電圧Vcを基準に反転出力するので、画像信号Vd1〜Vd6は、画素を黒色とするにつれて、電圧Vcよりも低位電圧となる。
そして、次の1垂直走査期間(1F)においても、同様な書き込みが行われるが、この際、各行の画素に対する書込極性が入れ替えられる。すなわち、次の1垂直走査期間において、奇数行目の画素については負極性書込が行われる一方、偶数行目の画素については正極性書込が行われることになる。この書込極性の反転に合わせて電圧信号Vbkも極性反転する。このように、垂直走査期間毎に画素に対する書込極性が入れ替えられるので、液晶に直流成分が印加されることがなくなり、液晶の劣化が防止される。
水平帰線期間において、画像信号線171には電圧信号Vbkが印加される一方、すべてのサンプリングスイッチ151が信号NRGによって一斉にオンするので、1行目の走査線112に位置する画素の画素電極118のすべてには、当該電圧信号Vbkが書き込まれる結果、1行目の画素のすべては強制的に黒色化される。
以降同様に、水平有効走査期間において走査信号G6、G7、G8……がHレベルになる直前の水平帰線期間において、それぞれ走査信号G2、G3、G4……がHレベルになって、2行目、3行目、4行目の画素がそれぞれ強制的に黒色化される。
したがって、例えばj行目の画素が映像信号に応じた表示内容になるのは、水平有効走査期間において走査信号GjがHレベルになってから、一定期間経過した水平帰線期間において再びHレベルになるまでの期間であるので、各行の画素が、すべてインパルス的な表示状態になる。このため、本実施形態では、特に動画像を表示する場合の残像感が抑えられる。
このため、表示状態に応じた画像信号をサンプリングする直前の水平帰線期間において、すべてのデータ線114を一定電圧にプリチャージする場合があるが、本実施形態では、このプリチャージが、インパルス的な表示のために表示消去と兼用されているので、構成の複雑化が回避される。
さらに、水平帰線期間は、水平有効走査期間と比べると遙かに短いので、表示状態に応じた画像信号の電圧を画素に書き込むための期間である水平有効走査期間が短縮化されることもない。
図示は省略するが、次の走査信号G(j+1)がHレベルになって(j+1)行目の画素に表示内容に応じた電圧が負極性で書き込まれる場合、その直前におけるプリチャージが同一の負極性で実行されるだけではなく、水平帰線期間における強制的黒色化も同一の負極性で実行される。
すなわち、表示内容に応じた書き込みの直前におけるプリチャージと、水平帰線期間における表示消去のための強制的黒色化とは、いずれも、表示内容に応じた書込極性と同一極性にて実行される。
ここで、ある1つの画素について着目して、書き込みに要する時間を検討すると、表示内容に応じた電圧を液晶容量に書き込む際には、直流印加防止のため垂直走査期間毎の極性反転により電圧変化が大きくなるので、ある程度の時間を確保する必要がある。これに対し、表示消去するために黒色電圧を液晶容量に書き込む際には、本実施形態では、当該黒色電圧が表示内容に応じた電圧と同一極性であるので、電圧変化が小さくなる結果、データ線を介して液晶容量に黒色電圧を書き込む負担が少なくて済むでのである。
次に、本発明の第2実施形態に係る電気光学装置について説明する。上述した第1実施形態では、表示消去するための黒色相当電圧とプリチャージ電圧とを兼用したが、プリチャージ電圧としては、黒色以外の電圧とした方が良い場合がある。そこで、水平帰線期間において、表示消去のための画素の黒色化と、データ線のプリチャージとを別々に分けた第2実施形態について説明する。
図7において、プリチャージ電圧生成回路320は、データ線114へのプリチャージ電圧信号Vpreを生成するものである。ここで、プリチャージ電圧信号Vpreとして、例えば画素の白色(最高輝度)と黒色(最低輝度)との中間輝度の灰色にさせる電圧を用いる場合、プリチャージ電圧生成回路320は、図11に示されるようにプリチャージ電圧信号Vpreを、正極性書込となる水平走査期間の水平帰線期間では、正極性の灰色電圧Vg(+)とし、負極性書込となる水平走査期間の水平帰線期間では、負極性の灰色電圧Vg(-)となるように生成する。
セレクタ360は、例えば信号NRGがLレベルであるときにプリチャージ電圧信号Vpreを選択する一方、信号NRGがHレベルであるときに電圧信号Vbkを選択して、セレクタ350における各チャネルの入力端の一方に供給する。ここで、信号NRSは、制御回路200から供給され、図10または図11に示されるように、信号NRSがHレベルとなるパルス期間を前縁寄りに狭めた信号である。
表示消去期間では、信号NRSがHレベルになることによってセレクタ360では電圧信号Vbkが選択され、信号NRGがHレベルになることによってセレクタ350ではセレクタ360側が選択されるので、6本の画像信号線171には、電圧信号Vbkが印加される。さらに、信号NRGがHレベルとなることによって、すべてのサンプリング信号が強制的にHレベルになるので、すべてのデータ線114には、電圧信号Vbkがサンプリングされる。一方、走査線駆動回路130では、信号NRSと遅延信号との論理積信号により、いずれかの走査信号がHレベルとなる。このため、Hレベルとなった走査信号が印加された走査線112に対応する1行分の画素がすべて表示消去(黒色化)される。
なお、プリチャージ期間では、信号NRGがHレベルであって、信号NRSがLレベルであるので、各段のAND回路135、137はいずれも閉じる結果、走査信号は、すべてLレベルとなる。このため、データ線114にサンプリングされたプリチャージ電圧信号Vpreが画素に書き込まれることはない。
このようにプリチャージ期間では、すべてのデータ線114が、電圧信号Vbkからプリチャージ電圧信号Vpreに電圧変化して、以降その寄生容量により電圧充電状態が表示内容に応じた画像信号のサンプリング時まで保持されることになる。すなわち、すべてのデータ線114は、プリチャージ電圧信号Vpreの電圧にプリチャージされた状態で、表示内容に応じた画像信号がサンプリングされることとなる。
このように第2実施形態では、データ線114のプリチャージ電圧を、表示消去するための黒色相当電圧以外の電圧とすることができる。
さらに、1垂直走査期間では、すべての画素を同一極性で書き込む面(フレーム)反転とすれば、遅延回路133の遅延時間を偶数等に限定する必要もなくなる。
同様に第2実施形態においても、水平帰線期間の一部期間だけ、信号NRSをHレベルとして、当該一部期間において画素の黒色化とし、その直後に黒色以外の電圧でプリチャージしても良い。
また、データ線114の一端にスイッチ161が設けられる表示パネル100(図13参照)において、スイッチ161がオンする水平帰線期間を、第2実施形態のように、表示消去期間とプリチャージ期間とに分けるとともに、表示消去期間に走査線112に選択電圧を印加する構成としても良い。
また、黒レベル電圧生成回路310は、アナログ電圧を生成したが、ディジタルで処理し、その後、アナログ変換する構成としても良い。
さらに、上述した実施形態にあっては、対向電極108と画素電極118との電圧実効値が小さい場合に白色表示を行うノーマリーホワイトモードとして説明したが、黒色表示を行うノーマリーブラックモードとしても良い。
また、電圧無印加時には液晶分子が両基板に対して垂直方向に配列する一方、電圧印加時には液晶分子が両基板に対して水平方向に配列する、という垂直配向(ホメオトロピック配向)の構成としても良いし、電圧無印加時には液晶分子が両基板に対して水平方向に配列する一方、電圧印加時には液晶分子が両基板に対して垂直方向に配列する、という平行(水平)配向(ホモジニアス配向)の構成としても良い。このように、本発明では、液晶や配向方式として、種々のものに適用することが可能である。
以上については、電気光学物質として液晶を用いた電気光学装置について説明したが、本発明では、書き込みの前にデータ線をプリチャージするとともに、ホールド型の素子であれば、例えばEL(Electronic Luminescence)素子、電気詠動素子、デジタルミラー素子などを用いた装置であれば、適用可能である。
次に、上述した実施形態に係る電気光学装置を用いた電子機器のいくつかについて説明する。
まず、上述した電気光学装置の表示パネル100をライトバルブとして用いたプロジェクタについて説明する。図14は、このプロジェクタの構成を示す平面図である。この図に示されるように、プロジェクタ2100内部には、ハロゲンランプ等の白色光源からなるランプユニット2102が設けられている。このランプユニット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)、G(緑)、B(青)の3原色に分離されて、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からなるリレーレンズ系2121を介して導かれる。
さて、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、この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度に屈折する一方、G色の光は直進する。したがって、各色の画像が合成された後、スクリーン2120には、投射レンズ2114によってカラー画像が投射されることとなる。
次に、上述した電気光学装置の表示パネル100を、モバイル型のパーソナルコンピュータに適用した例について説明する。図15は、このパーソナルコンピュータの構成を示す斜視図である。図において、コンピュータ2200は、キーボード2202を備えた本体部2204と、表示部として用いられる表示パネル100とを備えている。なお、この背面には、視認性を高めるためのバックライトユニット(図示省略)が設けられる。
さらに、上述した電気光学装置の表示パネル100を、携帯電話の表示部に適用した例について説明する。図16は、この携帯電話の構成を示す斜視図である。図において、携帯電話2300は、複数の操作ボタン2302のほか、受話口2304、送話口2306とともに、表示部として用いられる表示パネル100を備えるものである。なお、この表示パネル100の背面にも、視認性を高めるためのバックライトユニット(図示省略)が設けられる。
なお、電子機器としては、図14、図15および図16を参照して説明した他にも、テレビジョンや、ビューファインダ型・モニタ直視型のビデオテープレコーダ、カーナビゲーション装置、ページャ、電子手帳、電卓、ワードプロセッサ、ワークステーション、テレビ電話、POS端末、ディジタルスチルカメラ、タッチパネルを備えた機器等などが挙げられる。そして、これらの各種の電子機器に対して、本発明に係る電気光学装置が適用可能なのは言うまでもない。
Claims (11)
- 複数の走査線と複数のデータ線との交差に対応して設けられる画素を駆動する電気光学装置の駆動回路であって、
前記複数の走査線のうちの第1の走査線を選択する水平走査期間のうちの水平有効走査期間に、前記第1の走査線に対し選択信号を供給した後、
前記複数の走査線のうちの第2の走査線を選択する水平走査期間のうちの水平帰線期間の一部または全部の期間に、前記第1の走査線に選択信号を再度供給する走査線駆動回路と、
前記複数のデータ線に対し、
前記水平有効走査期間では、選択された走査線との交差に対応する画素に表示させる輝度に応じた画像信号を供給する一方、前記水平帰線期間において、再度選択された前記第1の走査線に対応する画素を最低輝度または最低輝度近傍の輝度に表示させる画像信号を供給した後、前記複数のデータ線にプリチャージ信号を供給するデータ線駆動回路と
を具備することを特徴とする電気光学装置の駆動回路。 - 前記画素は、画素電極と該画素電極に対向する対向電極とを有し、
前記データ線駆動回路は、前記複数のデータ線に対し、対向電極に供給される電圧よりも低位側の負極性電圧と高位側の正極性電圧とを水平走査期間毎に交互に供給することを特徴とする請求項1に記載の電気光学装置の駆動回路。 - 前記走査線駆動回路は、前記第1の走査線に対し選択信号を水平有効走査期間に供給し
た後、偶数番目に選択される走査線を選択する直前の水平帰線期間の一部または全部の期間に、前記第1の走査線に選択信号を再度供給することを特徴とする請求項2に記載の電気光学装置の駆動回路。 - 前記データ線駆動回路は、前記水平有効走査期間に前記画素に表示を行わせる画像信号と前記水平帰線期間に前記画素に前記最低輝度または最低輝度近傍の輝度に表示させる画像信号とのうち一方を選択して出力する第1のセレクタを有することを特徴とする請求項1乃至3のいずれかに記載の電気光学装置の駆動回路。
- 前記第1のセレクタは水平帰線期間にハイレベルとなる制御信号に応じて前記画素に前記最低輝度または最低輝度近傍の輝度に表示させる画像信号を出力することを特徴とする請求項4に記載の電気光学装置の駆動回路。
- 前記第1のセレクタの制御信号は、前記複数のデータ線へのプリチャージの制御信号を兼ねることを特徴とする請求項5に記載の電気光学装置の駆動回路。
- 前記走査線駆動回路は前記選択信号を複数の水平走査期間に相当する時間分遅延させて、前記水平帰線期間の一部または全部において前記第1の走査線に当該遅延させた選択信号を供給する遅延回路を有することを特徴とする請求項1乃至6のいずれかに記載の電気光学装置の駆動回路。
- 前記水平帰線期間において、再度選択された前記第1の走査線に対応する画素に対して前記画素に最低輝度または最低輝度近傍の輝度に表示させる画像信号と、前記プリチャージ信号とのうち一方を出力する第2のセレクタを備えたことを特徴とする請求項1乃至7のいずれかに記載の電気光学装置の駆動回路。
- 複数の走査線と複数のデータ線との交差に対応して設けられる画素を駆動する電気光学装置の駆動方法であって、
前記複数の走査線のうちの第1の走査線を選択する水平走査期間のうちの水平有効走査期間に前記第1の走査線に選択信号を供給した後、
前記複数の走査線のうちの第2の走査線を選択する水平走査期間のうち、水平帰線期間の一部または全部の期間に、前記第1の走査線に選択信号を再度供給し、
前記複数のデータ線に対し、
前記水平有効走査期間では、選択した走査線との交差に対応する画素に表示させる輝度に応じた画像信号を供給する一方、前記水平帰線期間において、再度選択された前記第1の走査線に対応する画素を最低輝度または最低輝度近傍の輝度に表示させる画像信号を供給した後、前記複数のデータ線にプリチャージ信号を供給する
ことを特徴とする電気光学装置の駆動方法。 - 複数の走査線と複数のデータ線との交差に対応して設けられる画素と、
前記複数の走査線のうち第1の走査線が選択される水平走査期間のうちの水平有効走査期間に前記第1の走査線に選択信号を供給した後、
前記複数の走査線のうちの第2の走査線を選択する水平走査期間のうち、水平帰線期間の一部または全部の期間に前記第1の走査線に選択信号を再度供給する走査線駆動回路と、
前記複数のデータ線に対し、
前記水平有効走査期間では、選択された走査線との交差に対応する画素に表示させる輝度に応じた画像信号を供給する一方、水平帰線期間において、再度選択された前記第1の走査線に対応する画素を最低輝度または最低輝度近傍の輝度に表示させる画像信号を供給した後、前記複数のデータ線にプリチャージ信号を供給するデータ線駆動回路と
を具備することを特徴とする電気光学装置。 - 請求項10に記載の電気光学装置を具備したことを特徴とする電子機器。
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