JP5236131B1 - 表示装置およびその駆動方法 - Google Patents

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Abstract

送信されたコマンドに含まれるビデオデータに基づいて変化の少ない画像を少ない消費電力で表示することができる表示装置およびその駆動方法を提供する。
表示タイミングコントローラ(31)は、外部から送信されたコマンドに更新されたビデオデータが含まれているか否かを1フレーム期間ごとに判定する。その結果、更新されたビデオデータが含まれていないと判定した場合には、フレームメモリ(36)に格納されているビデオデータの読み出しを行なわないようにして画面のリフレッシュを休止する。また更新されたビデオデータが含まれていると判定した場合には、フレームメモリ(36)に格納されているビデオデータを読み出して画面のリフレッシュを行なう。

Description

本発明は、表示装置およびその駆動方法に関し、特に、低消費電力化を目的とする中小型の表示装置およびその駆動方法に関する。
従来の表示装置は、静止画像のように変化が少ない画像を画面に表示する場合でも、一定の周期(例えば60Hz)で画面をリフレッシュしていたので、その消費電力を低減することは困難であった。
また、図14は、従来のホストプロセッサ90(以下、「ホスト90」という)と表示装置80との関係を示す図である。図14に示すように、ホスト90は、ビデオデータとモード切替信号を表示装置80に送信し、表示装置80は受信したモード切替信号に基づき、画面をリフレッシュするモードを切り替えて画像を表示する。このモード切替信号により、表示装置80は、画面をリフレッシュする周期を、予め設定された複数の周波数の中から選択する。例えば、予め設定された選択可能なモードとして60HzでリフレッシュするモードAと、30HzでリフレッシュするモードBとが設定されている場合、画面はホスト90から送信されるモード切替信号によってモードAまたはモードBのいずれかのモードでリフレッシュされる。このように、モードAとモードBとを適宜切り替えて画面をリフレッシュすれば、画面を常にモードAでリフレッシュする場合に比べて、表示装置80の消費電力を低減することができる。
また、日本の特開2002−207462号公報には、静止画像を表示する場合に消費電力を低減することが可能な液晶表示装置が開示されている。この液晶表示装置では、あるフレームから次のフレームに移る前に、走査線の電位および信号線の電位をそれぞれ固定電位に保つと共に、駆動回路を休止させる駆動休止期間を設ける。これにより、液晶表示装置は静止画像を表示する際の消費電力を低減することができる。
日本の特開2002−207462号公報
しかし、図14に示す表示装置80によって静止画像を表示する場合、ホスト90側で動作モードを設定して、表示装置80にモード切替信号を送信するので、表示すべき画像の更新に対応させてモードAとモードBを柔軟に切り替えることができなかった。このため、表示装置80の消費電力の低減が不十分であった。
また、日本の特開2002−207462号公報に開示された液晶表示装置では、静止画像を表示しているときに走査線駆動回路および信号線駆動回路を休止モードにしないので、液晶表示装置の消費電力の低減が不十分であった。
そこで、本発明は、送信されたコマンドに含まれるビデオデータに基づいて変化の少ない画像を少ない消費電力で表示することができる表示装置およびその駆動方法を提供することを目的とする。
本発明の第1の局面は、外部から送信されたコマンドに含まれるビデオデータに基づいて表示パネルの画面をリフレッシュする表示装置であって、
前記コマンドを受信する受信回路と、
前記コマンドに更新されたビデオデータが含まれているか否かを所定期間ごとに判定する機能を有する表示タイミング制御回路と、
前記コマンドに前記更新されたビデオデータが含まれていると判定されたとき、前記更新されたビデオデータを格納するフレームメモリと、
前記画面をリフレッシュするために、前記更新されたビデオデータに基づいて画像信号を生成し、前記画像信号を制御信号と共に前記表示パネルに出力する駆動回路と、
必要な電力を前記駆動回路に供給する電源回路とを備え、
前記表示タイミング制御回路は、
判定時刻の直前の第1の所定期間内に受信した前記コマンドに前記更新されたビデオデータが含まれていないと判定したとき、前記第1の所定期間の直後の第2の所定期間における前記画面のリフレッシュを休止する第1のリフレッシュ休止手段と、
前記コマンドに前記更新されたビデオデータが含まれていると判定したとき、前記第2の所定期間に前記フレームメモリに格納されている前記更新されたビデオデータをメモリアクセス回路によって読み出して前記駆動回路に出力することにより、前記画面をリフレッシュする第1のリフレッシュ手段とを含み、
前記画面のリフレッシュを休止するとき、前記メモリアクセス回路、および前記駆動回路に含まれるデジタル回路の動作を停止すると共に、前記電源回路および前記駆動回路に含まれるアナログ回路から出力される電流を、リフレッシュを行なうときよりも小さくすることを特徴とする。
本発明の第の局面は、外部から送信されたコマンドに含まれるビデオデータに基づいて表示パネルの画面をリフレッシュする表示装置であって、
前記コマンドを受信する受信回路と、
前記コマンドに更新されたビデオデータが含まれているか否かを所定期間ごとに判定する機能を有する表示タイミング制御回路と、
前記コマンドに前記更新されたビデオデータが含まれていると判定されたとき、前記更新されたビデオデータを格納するフレームメモリと、
前記画面をリフレッシュするために、前記更新されたビデオデータに基づいて画像信号を生成し、前記画像信号を制御信号と共に前記表示パネルに出力する駆動回路と、
必要な電力を前記駆動回路に供給する電源回路とを備え、
前記表示タイミング制御回路は、
判定時刻の直前の第1の所定期間内に受信した前記コマンドに前記更新されたビデオデータが含まれていないと判定したとき、前記第1の所定期間の直後の第2の所定期間における前記画面のリフレッシュを休止する第1のリフレッシュ休止手段と、
前記コマンドに前記更新されたビデオデータが含まれていると判定したとき、前記第2の所定期間に前記フレームメモリに格納されている前記更新されたビデオデータをメモリアクセス回路によって読み出して前記駆動回路に出力することにより、前記第2の所定期間よりも短い期間で前記画面のリフレッシュを行なう第2のリフレッシュ手段と、
前記第2のリフレッシュ手段によるリフレッシュを行なった後に、前記第2の所定期間の残りの期間に前記画面のリフレッシュを休止する第2のリフレッシュ休止手段とを含み、
前記画面のリフレッシュを休止するとき、前記メモリアクセス回路、および前記駆動回路に含まれるデジタル回路の動作を停止すると共に、前記電源回路および前記駆動回路に含まれるアナログ回路から出力される電流を、リフレッシュを行なうときよりも小さくすることを特徴とする。
本発明の第の局面は、本発明の第1または第2の局面において、
前記駆動回路は、走査線駆動回路と信号線駆動回路とからなり、
前記信号線駆動回路に含まれるアナログ回路は、D/A変換回路と出力バッファ回路であり、
前記信号線駆動回路に含まれるデジタル回路は、シフトレジスタ回路とサンプリングラッチ回路であることを特徴とする。
本発明の第の局面は、本発明の第1または第2の局面において、
前記画面のリフレッシュを連続して休止する回数をカウントする休止カウンタをさらに備え、
前記表示タイミング制御回路は、前記休止カウンタによってカウントされた回数が、連続して休止可能な最大回数として予め設定された最大休止回数を超えたとき、前記更新されたビデオデータを受信したか否かに関わらず強制的に前記画面をリフレッシュすることを特徴とする。
本発明の第の局面は、本発明の第1または第2の局面において、
前記画面のリフレッシュを休止可能な最大休止期間ごとにパルスを生成して前記表示タイミング制御回路に出力するパルス生成回路をさらに備え、
前記表示タイミング制御回路は、前記パルス生成回路から前記パルスが出力されたとき、前記更新されたビデオデータを受信したか否かに関わらず強制的に前記画面をリフレッシュすることを特徴とする。
本発明の第の局面は、本発明の第の局面において、
前記画面のリフレッシュを休止するとき、前記メモリアクセス回路は、前記フレームメモリに格納されている前記更新されたビデオデータの読み出しを休止することを特徴とする。
本発明の第の局面は、本発明の第1または第2の局面において、
前記表示パネルは、マトリクス状に配列された複数の画素回路を含み、
前記画素回路は、チャネル層が酸化物半導体からなる薄膜トランジスタを有することを特徴とする。
本発明の第8の局面は、本発明の第7の局面において、
前記酸化物半導体は、インジウム(In)、ガリウム(Ga)、亜鉛(Zn)および酸素(O)を主成分とすることを特徴とする。
本発明の第の局面は、本発明の第の局面において、
前記表示パネルに裏面から光を照射するバックライトユニットをさらに備えることを特徴とする。
本発明の第10の局面は、本発明の第1または第2の局面において、
前記コマンドに含まれるビデオデータは不定期に更新されることを特徴とする。
本発明の第11の局面は、本発明の第1または第2の局面において、
前記所定期間は、1画面の更新に必要な期間または前記更新に必要な期間の整数倍の期間であることを特徴とする。
本発明の第12の局面は、本発明の第1または第2の局面において、
前記コマンドは、前記表示装置と高速シリアルインターフェイスで接続された外部のホストプロセッサから前記表示装置に送信されることを特徴とする。
本発明の第13の局面は、本発明の第の局面において、
前記表示タイミング制御回路は、前記画面のリフレッシュを休止するとき、前記信号線駆動回路に含まれる前記アナログ回路のバイアス電流を、前記画面をリフレッシュするときよりも小さくすることを特徴とする。
本発明の第14の局面は、本発明の第1または第2の局面において、
前記表示タイミング制御回路は、前記画面のリフレッシュを休止するとき、前記電源回路のクロック周波数を、前記画面をリフレッシュするときよりも低くすることを特徴とする。
本発明の第15の局面は、外部から送信されたコマンドに含まれるビデオデータに基づいて表示パネルの画面をリフレッシュする表示装置の表示方法であって、
第1の所定期間内に受信した前記コマンドに、更新されたビデオデータが含まれているか否かを前記第1の所定期間に判定する判定ステップを備え、
前記判定ステップにおいて前記コマンドに前記更新されたビデオデータが含まれていないと判定されたときに、前記第1の所定期間の直後の第2の所定期間において、前記画面のリフレッシュを休止するステップと、
前記画面のリフレッシュを休止するとき、メモリアクセス回路、および駆動回路に含まれるデジタル回路の動作を停止すると共に、前記駆動回路に必要な電力を供給する電源回路および前記駆動回路に含まれるアナログ回路から出力される電流を、リフレッシュを行なうときよりも小さくするステップとを含み、
前記判定ステップにおいて前記コマンドに更新されたビデオデータが含まれていると判定されたときに、前記第2の所定期間に、前記第1の所定期間にフレームメモリに格納された前記更新されたビデオデータをメモリアクセス回路によって読み出すステップと、
前記読み出したビデオデータを、制御信号と共に前記表示パネルを駆動する駆動回路に出力することにより前記画面のリフレッシュを行なうステップとを含むことを特徴とする
本発明の第16の局面は、外部から送信されたコマンドに含まれるビデオデータに基づいて表示パネルの画面をリフレッシュする表示装置の表示方法であって、
第1の所定期間内に受信した前記コマンドに、更新されたビデオデータが含まれているか否かを前記第1の所定期間に判定する判定ステップを備え、
前記判定ステップにおいて前記コマンドに前記更新されたビデオデータが含まれていないと判定されたときに、前記第1の所定期間の直後の第2の所定期間において、前記画面のリフレッシュを休止するステップと、
メモリアクセス回路、および駆動回路に含まれるデジタル回路の動作を停止すると共に、前記駆動回路に必要な電力を供給する電源回路および前記駆動回路に含まれるアナログ回路から出力される電流を、リフレッシュを行なうときよりも小さくするステップとを含み
前記判定ステップにおいて前記コマンドに更新されたビデオデータが含まれていると判定されたときに、前記第2の所定期間に、前記第1の所定期間にフレームメモリに格納された前記更新されたビデオデータをメモリアクセス回路によって読み出して駆動回路に出力することにより、前記画面を前記第2の所定期間よりも短い期間でリフレッシュするステップと、
前記第2の所定期間よりも短い期間で前記画面のリフレッシュを行なった後に、前記第2の所定期間の残りの期間における前記画面のリフレッシュを休止するステップとを含むことを特徴とする。
上記第1および第15の局面によれば、外部から送信されたコマンドに更新されたビデオデータが含まれているか否かを所定期間ごとに判定し、判定時刻の直前の第1の所定期間内に受信したコマンドに更新されたビデオデータが含まれていないと判定した場合には、フレームメモリに格納されているビデオデータの読み出しを行なわないようにして、第2の所定期間における画面のリフレッシュを休止する。このとき、画面のリフレッシュに必要な回路のうち、メモリアクセス回路と駆動回路に含まれるデジタル回路の動作を停止し、電源回路と駆動回路に含まれるアナログ回路から出力される電流を小さくする。これにより、リフレッシュ休止時の表示装置の消費電力を低減することができる。また、コマンドに更新されたビデオデータが含まれていると判定した場合には、第2の所定期間にフレームメモリに格納されているビデオデータを読み出すことによって画面のリフレッシュを行なう。これにより、表示装置は、更新されたビデオデータによって画面をリフレッシュするので、ビデオデータで表わされる画像を迅速に表示することができる。
上記第および第16の局面によれば、外部から送信されたコマンドに更新されたビデオデータが含まれているか否かを所定期間ごとに判定し、判定時刻の直前の第1の所定期間内に受信したコマンドに更新されたビデオデータが含まれていないと判定した場合には、フレームメモリに格納されているビデオデータの読み出しを行なわないようにして、第2の所定期間における画面のリフレッシュを休止する。このとき、画面のリフレッシュに必要な回路のうち、メモリアクセス回路と駆動回路に含まれるデジタル回路の動作を停止し、電源回路と駆動回路に含まれるアナログ回路から出力される電流を小さくする。これにより、リフレッシュ休止時の表示装置の消費電力を低減することができる。また、第1の所定期間内に受信したコマンドに更新されたビデオデータが含まれていると判定した場合には、画面のリフレッシュを高速で行ない、リフレッシュが終了すると、第2の所定期間の残りの期間には画面のリフレッシュを休止する。これにより、表示装置はビデオデータで表わされる画像をより少ない消費電力で表示することができる。
上記第の局面によれば、信号線駆動回路に含まれるアナログ回路のD/A変換回路と出力バッファ回路とは、リフレッシュ休止時にはリフレッシュ時よりも少ない電力で動作する。また、信号線駆動回路に含まれるデジタル回路のシフトレジスタ回路とサンプリングラッチ回路とは、リフレッシュ休止時には動作を停止する。これにより、リフレッシュ休止時の信号線駆動回路の消費電力を低減することができる。
上記第の局面によれば、リフレッシュを連続して休止するとき、休止回数が一定値以上になると、リーク電流の影響が無視できなくなり、画像の表示品位の低下が顕著になる。そこで、リフレッシュを連続して休止した回数を休止カウンタによってカウントし、その回数が予め設定された最大休止回数よりも大きくなれば強制的に画面をリフレッシュする。これにより、表示装置の表示品位の低下を防ぐことができる。
上記第の局面によれば、第6の局面と同様に、リフレッシュを連続して休止するとき、休止期間が長くなると、画像の表示品位の低下が顕著になる。そこで、最大休止期間ごとにパルスを出力するパルス生成回路を設け、パルスが出力されれば強制的に画面をリフレッシュする。これにより、表示装置の表示品位の低下を防ぐことができる。
上記第の局面によれば、リフレッシュを休止するときに、メモリアクセス回路によりフレームメモリに格納されたビデオデータを読み出すことを休止する。これにより、リフレッシュを休止するときには、表示装置の消費電力を低減することができる。
上記第の局面によれば、画素回路の薄膜トランジスタのチャネル層を酸化物半導体によって構成することにより、オフ状態のときのリーク電流が小さくなる。これにより、強制的にリフレッシュするまでの休止可能な回数を多くしたり、休止期間を長くしたりすることができるので、表示装置の消費電力を低減することができる。
上記第8の局面によれば、インジウム(In)、ガリウム(Ga)、亜鉛(Zn)および酸素(O)を主成分とする酸化物半導体の禁止帯幅は広い。このため、酸化物半導体をチャネル層とする薄膜トランジスタでは、伝導帯に励起されるキャリアの数が少なくなるので、非晶質シリコンの場合に比べてリーク電流が大幅に低減される。
上記第の局面によれば、チャネル層が酸化物半導体からなる薄膜トランジスタでは、バックライトユニットからバックライト光の照射を受けても、オフ状態のときのリーク電流を抑制することができる。これにより、強制的にリフレッシュするまでの休止可能な回数を多くしたり、休止期間を長くしたりできるので、表示装置の消費電力を低減することができる。
上記第10の局面によれば、更新されたビデオデータを含むコマンドを不定期に受信した場合にも、受信したコマンドに更新されたビデオデータが含まれているか否かを迅速に検知できるので、表示装置の消費電力を低減することができる。
上記第11の局面によれば、表示装置は、受信したコマンドに更新されたビデオデータが含まれているか否かの判定を1画面のリフレッシュに必要な期間またはその整数倍の期間ごとに行なう。これにより、任意のタイミングで更新されるビデオデータに対して最適なタイミングで画面のリフレッシュを行なうことができる。
上記第12の局面によれば、高速シリアルインターフェイスで接続されたホストプロセッサから更新されたビデオデータを含むコマンドを受信した場合にも、表示装置の消費電力を低減することができる。
上記第13の局面によれば、画面のリフレッシュを休止するときに、信号線駆動回路に含まれるアナログ回路のバイアス電流を、画面をリフレッシュするときよりも小さくする。これにより、表示装置の消費電力を低減することができる。
上記第14の局面によれば、画面のリフレッシュを休止するときに、電源回路のクロック周波数を、画面をリフレッシュするときよりも低くする。これにより、表示装置の消費電力を低減することができる。
本発明の各実施形態に共通するホストと表示装置との関係を示す図である。 本発明の第1の実施形態に係る液晶表示装置の構成を示すブロック図である。 図2に示す液晶表示装置においてホストから送信されるコマンドに含まれる更新されたビデオデータと画面のリフレッシュとの関係を示す図である。 図2に示す液晶表示装置においてリフレッシュモードおよび休止モードのときにそれぞれ動作している回路とその消費電力との関係を示す図である。 図2に示す液晶表示装置における画像表示処理の手順の一部を示すフローチャートである。 図2に示す液晶表示装置における画像表示処理の手順の残りを示すフローチャートである。 本発明の第2の実施形態においてホストから送信されるコマンドに含まれる更新されたビデオデータと画面のリフレッシュとの関係を示す図である。 第2の実施形態に係る液晶表示装置における画像表示処理の手順の一部を示すフローチャートである。 第2の実施形態に係る液晶表示装置における画像表示処理の手順の残りを示すフローチャートである。 第3の実施形態に係る液晶表示装置の構成を示すブロック図である。 図10に示す液晶表示装置に含まれるパルス生成回路の構成を示す回路図である。 図10に示す液晶表示装置における画像表示処理の手順の一部を示すフローチャートである。 図10に示す液晶表示装置における画像表示処理の手順の残りを示すフローチャートである。 従来のホストと表示装置との関係を示す図である。
<1.本発明の概要>
図1は、本発明の各実施形態に共通するホスト2と表示装置1との関係を示す図である。図1に示すように、ホスト2は、高速シリアルインターフェイスを利用して表示装置1に接続され、画像情報をパケットにしたビデオストリームを含むコマンドとして表示装置1に送信する。表示装置1は、ホスト2から送信されたコマンドを受信すると、その中に更新されたビデオデータが含まれているか否かを判定する。更新されたビデオデータが含まれていると判定した場合には、ビデオデータを格納する。
表示装置1は各フレーム期間の始めに、直前の1フレーム期間(1画面の更新に相当する期間)内に更新されたビデオデータを受信したか否かを判定する。このとき、上記のように直前の1フレーム期間に更新されたビデオデータを受信して格納していれば、表示装置1は、更新されたビデオデータに基づき1フレーム期間の始めから画面のリフレッシュを開始する。また、直前の1フレーム期間に更新されたビデオデータを受信していないと判定すれば、判定した1フレーム期間において画面のリフレッシュを休止する。このようにして、静止画のように変化の少ない画像を表示する表示装置1の消費電力を低減する。
高速シリアルインターフェイスとしては、例えばDSI(Display Serial Interface)が注目されている。このDSIは、MIPI(Mobile Industry Processor Interface)Allianceにより提案された規格であり、本発明にも適用可能である。なお、本発明は、DSIに限定されることなく、他の高速シリアルインターフェイスを利用する場合にも適用可能である。
次に、本発明を実現するための構成を以下の各実施形態において具体的に説明する。なお、以下の説明において、特に断らない限り画面のリフレッシュを60Hzの周期で行なう、すなわち1フレーム期間を16.7msecとして説明する。しかし、これらの周期および1フレーム期間は一例であり、これらに限定されるものではない。
<2.第1の実施形態>
<2.1 液晶表示装置の構成>
図2は、本発明の第1の実施形態に係る液晶表示装置10の構成を示すブロック図である。液晶表示装置10は、ガラス等からなる透明基板上に形成された液晶表示パネル11と、液晶表示パネル11を駆動するための各種制御信号や、液晶表示パネル11に表示すべき画像に対応したビデオデータ等を生成するコントロール基板30と、液晶表示パネル11の背面側から液晶表示パネル11に光を照射するバックライトユニット19とから構成されている。
ホスト40はCPU(Central Processing Unit)を中心に構成され、ビデオデータを含むコマンドだけでなく、同期信号を生成するためのビデオタイミングコマンド、電源をオン/オフさせるシーケンスを生成するための電源制御コマンド等の各種コマンドを、その送信回路41から液晶表示装置10に送信する。
コントロール基板30には、ホスト40から送信されたコマンドを受信する受信回路32と、内部クロック信号を生成するPLL(Phase Locked Loop)回路33と、PLL回路33で生成された内部クロック信号に基づいて各種のクロック信号や同期信号を生成する表示タイミングコントローラ31と、ホスト40から送信されるコマンドに含まれるビデオデータを1画面分だけ記憶するフレームメモリ36と、走査線駆動回路13および信号線駆動回路14に電力を供給する電源回路34と、1フレーム期間内に更新されたビデオデータを受信したことを記憶するラッチ回路35と、画面のリフレッシュを連続して休止する回数(リフレッシュ休止回数)を記憶する休止カウンタ37とが設けられている。なお、表示タイミングコントローラ31を表示タイミング制御回路といい、走査線駆動回路13および信号線駆動回路14を合わせて駆動回路ということがある。
表示タイミングコントローラ31には、フレームメモリ36に格納されたビデオデータを読み出すためのメモリアクセス回路38が内蔵されている。また、表示タイミングコントローラ31には、上述の受信回路32、PLL回路33、ラッチ回路35、フレームメモリ36、電源回路34、および休止カウンタ37が接続され、これらの回路は表示タイミングコントローラ31によって制御される。
なお、ラッチ回路35と休止カウンタ37とは、表示タイミングコントローラ31に内蔵されていてもよい。また、信号線駆動回路14の駆動電圧(例えば5〜10V)は、走査線駆動回路13の駆動電圧(20V以上)に比べて低いので、信号線駆動回路14は、電源回路34から電力の供給を受けることなく、表示タイミングコントローラ31から与えられるクロック信号を使用して駆動電圧を生成してもよい。
液晶表示パネル11には、マトリクス状に配置された複数の画素回路20によって画像を表示する表示領域12が形成され、表示領域12を囲む額縁領域には、走査線GLを順に活性化する走査線駆動回路13と、ビデオデータに基づいてアナログ信号である画像信号を生成し、信号線SLに供給する信号線駆動回路14とが配置されている。
表示領域12には、複数本の走査線GLと、複数本の信号線SLと、複数個の画素回路20とが含まれる。複数本の走査線GLは互いに平行に配置され、複数本の信号線SLは複数本の走査線GLと交差するように互いに平行に配置されている。走査線GLと信号線SLの交点近傍には、画素回路20がそれぞれ配置される。このように複数個の画素回路20は、表示領域12にマトリクス状に配置されている。
画素回路20には、交差点を通過する走査線GLにゲート端子が接続されると共に当該交差点を通過する信号線SLにソース端子が接続され、スイッチング素子として機能する薄膜トランジスタ21と、当該薄膜トランジスタ21のドレイン端子に接続された画素電極と、上記複数個の画素回路20に共通的に設けられた対向電極と、対向電極と画素電極との間に挟持された液晶層とが含まれる。画素電極と共通電極は液晶層と共に画素容量22を構成する。なお、画素回路20には、画素容量22だけでなくさらに補助容量を設けてもよい。
また、薄膜トランジスタ21のチャネル層は、禁止帯幅が広い酸化物半導体からなることが好ましい。禁止帯幅が広ければ、バックライトユニット19からの光がチャネル層に照射されても、伝導帯に励起されるキャリアの数が少なくなる。これにより、薄膜トランジスタ21がオフ状態のときに発生するリーク電流は、チャネル層が非晶質シリコンからなる薄膜トランジスタ21に比べて大幅に低減される。
なお、禁止帯幅が広い酸化物半導体としては、典型的にはインジウム(In),ガリウム(Ga),亜鉛(Zn)および酸素(O)を主成分とするInGaZnOx(IGZO)が用いられる。しかし、本発明に用いられる酸化物半導体は、IGZOに限定されることなく、例えばインジウム,ガリウム,亜鉛,銅(Cu),シリコン(Si),錫(Sn),アルミニウム(Al),カルシウム(Ca),ゲルマニウム(Ge),および鉛(Pb)のうち少なくとも1つを含んでいればよい。
走査線GLを活性化することによって薄膜トランジスタ21はオン状態になる。これにより、画像信号が信号線駆動回路14から各信号線SLに供給され、画像信号は活性化された走査線GLに接続された画素回路20の画素容量22に保持される。画素容量22に保持された画像信号の大きさに応じて液晶層の配向状態が変化し、バックライトユニット19からの光が液晶表示パネル11を透過する際にその透過率が変化する。このようにして、ホスト40から送信されたコマンドに含まれるビデオデータに基づいた画像が液晶表示パネル11に表示される。
次に、液晶表示装置10の動作を説明する。ホスト40は、画像情報をパケットにしたビデオストリームを含むコマンドを送信回路41から液晶表示装置10に送信する。液晶表示装置10は、コントロール基板30に設けられた受信回路32によってコマンドを受信すると、当該コマンドを表示タイミングコントローラ31に与える。表示タイミングコントローラ31は受け取ったコマンドに含まれるビデオストリームを解読し、更新されたビデオデータが含まれていればそのビデオデータをフレームメモリ36に格納する。
また、表示タイミングコントローラ31は、PLL回路33によって生成された内部クロック信号に基づき、走査線駆動回路13および信号線駆動回路14を制御するための制御信号C1,C2を生成する。そして、メモリアクセス回路38によってフレーム期間ごとにフレームメモリ36から読み出したビデオデータを信号線駆動回路14に出力すると共に、制御信号C1,C2を走査線駆動回路13および信号線駆動回路14にそれぞれ出力する。この制御信号C1は、例えばソーススタートパルス信号SSP、ソースクロック信号SCK、およびラッチストローブ信号LSからなる。制御信号C2は、例えばゲートスタートパルス信号GSP、およびゲートクロック信号GCKからなる。
<2.2 表示タイミングコントローラの動作>
図3は、ホスト40から送信されるコマンドに含まれる更新されたビデオデータと画面のリフレッシュとの関係を示す図である。図3において、時刻t0〜時刻t1から時刻t8〜時刻t9までの各期間はいずれも1フレーム期間とし、時刻t1から時刻t9間での各時刻ti(iは1から9までの整数)において、時刻tiの直前の1フレーム期間に受信したコマンドに更新されたビデオデータが含まれていたか否かをラッチ回路35のフラグFによって判定する。以下、表示タイミングコントローラ31の動作を具体的に説明する。
まず、時刻t0から時刻t1までの期間内に、ホスト40から送信されたコマンドを受信すると、表示タイミングコントローラ31は当該コマンドを解読する。その結果、コマンドに更新されたビデオデータが含まれている場合には、時刻t0から時刻t1までの期間内に、ラッチ回路35のフラグFを「1」にセットし、ビデオデータをフレームメモリ36に格納する。
そして、時刻t1になったときに、表示タイミングコントローラ31は、ラッチ回路35のフラグFに基づいて、時刻t0から時刻t1までの期間内に更新されたビデオデータを含むコマンドを受信したか否かを判定する。この場合、表示タイミングコントローラ31は、ラッチ回路35のフラグFが「1」であることを検知し、時刻t0から時刻t1までの期間内に更新されたビデオデータを含むコマンドを受信していると判定する。次に、メモリアクセス回路38によってフレームメモリ36からビデオデータを読み出し、当該ビデオデータを信号線駆動回路14に出力すると共に、走査線駆動回路13および信号線駆動回路14にそれぞれ制御信号C1,C2を出力する。これにより、時刻t0から時刻t1までの期間内に受信したビデオデータに基づいて、時刻t1から画面のリフレッシュを開始し、時刻t2まで当該ビデオデータの画像を表示する。
また、時刻t1から時刻t2までの期間内には、ホスト40から送信されたコマンドを受信していないので、ラッチ回路35のフラグFは「0」に設定される。このため、時刻t2になったときに、表示タイミングコントローラ31は、ラッチ回路35に記憶されているフラグFが「0」であることを検知し、時刻t1から時刻t2までの期間内に更新されたビデオデータを含むコマンドを受信していないと判定する。これにより、時刻t2から時刻t3までの期間には、表示タイミングコントローラ31は画面のリフレッシュを休止し、時刻t1から時刻t2までの期間に表示していた画像を継続して表示する。
同様にして、時刻t2から時刻t3までの期間内においても、更新されたビデオデータを含むコマンドを受信していない。このため、表示タイミングコントローラ31は、時刻t3から時刻t4までの期間にも、画面のリフレッシュを休止し、時刻t1から時刻t2までの期間に表示していた画像を継続して表示する。
また、時刻t3から時刻t4までの期間内に、更新されたビデオデータを含むコマンドを受信すると、表示タイミングコントローラ31は、ラッチ回路35のフラグFを「1」にセットし、フレームメモリ36に格納されているビデオデータを新しく受信したビデオデータに更新する。
そして、時刻t4になったとき、表示タイミングコントローラ31は、ラッチ回路35のフラグFが「1」であることを検知すると、メモリアクセス回路38によってフレームメモリ36からビデオデータを読み出し、当該ビデオデータを信号線駆動回路14に出力すると共に、走査線駆動回路13および信号線駆動回路14にそれぞれ制御信号C1,C2を出力する。これにより、時刻t3から時刻t4までの期間内に受信したビデオデータに基づいて、時刻t4から画面のリフレッシュを開始し、時刻t5まで当該ビデオデータの画像を表示する。
次に、液晶表示装置10は、時刻t4から時刻t8までの各期間内に、更新されたビデオデータを含むコマンドを受信していない。このため、表示タイミングコントローラ31は、時刻t5から時刻t8までの各期間における画面のリフレッシュを休止し、時刻t4から時刻t5までの期間に表示していた画像を継続して表示する。
液晶表示装置10では、リフレッシュの休止が可能な最大回数(最大休止回数)は3回に設定されている。このため、時刻t8から時刻t9までの期間でもリフレッシュを休止すればリフレッシュ休止回数は4回になり、最大休止回数よりも多くなる。そこで、表示タイミングコントローラ31は、時刻t7から時刻t8までの期間内に更新されたビデオデータを含むコマンドを受信していなくても、時刻t8から時刻t9の期間に画面のリフレッシュを強制的に行なう。具体的には、表示タイミングコントローラ31は、時刻t3から時刻t4までの期間内に受信し、フレームメモリ36に格納されているビデオデータを再度読み出し、当該ビデオデータを信号線駆動回路14に出力すると共に、走査線駆動回路13および信号線駆動回路14にそれぞれ制御信号C1,C2を出力する。これにより、休止期間である時刻t7から時刻t8までの期間に表示していた画像と同じ画像を継続して表示する。なお、上記最大休止回数は一例であり、適宜変更することができる。
このように、更新されたビデオデータを含むコマンドを受信していないにも関わらず、画面のリフレッシュを行なうのは以下の理由による。すなわち、画面のリフレッシュを休止する期間を長くすれば、薄膜トランジスタ21がオフ状態のときに流れるリーク電流や液晶材料内に含まれる不純物によるリーク電流等のために、画素容量22に保持されている画像信号が低下して表示品位が低下するからである。そこで、液晶表示装置10では、表示品位の低下を防ぐため、更新されたビデオデータを含むコマンドを連続して3フレーム期間にわたり受信しなかった場合にも画面のリフレッシュを強制的に行なう。
この場合、画面のリフレッシュを連続して休止することができる最大休止回数を予め設定しておく。そして、連続してリフレッシュを休止するリフレッシュ休止回数を休止カウンタ37によってカウントし、リフレッシュ休止回数が最大休止回数よりも多くなったとき、更新されたビデオデータを受信していなくても、フレームメモリ36に格納されているビデオデータに基づいて強制的に画面のリフレッシュを行なう。
なお、薄膜トランジスタ21のチャネル層をIGZO等の酸化物半導体によって形成すれば、薄膜トランジスタ21がオフ状態のときのリーク電流を少なくできるので、画像信号が低下することにより表示品位が低下するまでの時間を延すことができる。これにより、最大休止回数としてより大きな値を設定できるので、液晶表示装置10の消費電力をより低減することができる。
また、従来の表示装置では、リフレッシュのタイミングをモード切替信号によって決めていたので、更新されたビデオデータを受信しても、画面をリフレッシュするタイミングを柔軟に変更することができなかった。しかし、液晶表示装置10では、各フレーム期間の始めに、ラッチ回路35のフラグFに基づいて、フレームメモリ36に格納されているビデオデータが直前の1フレーム期間に更新されたビデオデータであるか否かを判定する。その結果、更新されたビデオデータである場合には、1フレーム期間の始めから当該ビデオデータに基づいて画面のリフレッシュを行なう。これにより、任意のタイミングで更新されるビデオデータに対して、最適なタイミングで画面のリフレッシュを行なうことができる。これにより、液晶表示装置10は消費電力をより低減することができる。
また、表示タイミングコントローラ31は、受信回路32から与えられたコマンドが更新されたビデオデータを含むときには、画面のリフレッシュを行なうのに必要な電源回路34、走査線駆動回路13、信号線駆動回路14、およびメモリアクセス回路38に必要な電力を供給する必要がある。このように、必要な電力を供給して画面をリフレッシュするモードをリフレッシュモードという。また、コマンドが更新されたビデオデータを含まないとき、表示タイミングコントローラ31は画面のリフレッシュを休止し、必要最低限の電力で液晶表示装置10を動作させる。このような画面のリフレッシュを休止するモードを休止モードという。
図4は、リフレッシュモードおよび休止モードのときにそれぞれ動作している回路とその消費電力の関係を示す図である。図4に示すように、リフレッシュモードまたは休止モードに関係する回路は、走査線駆動回路13と、信号線駆動回路14と、それらに電力を供給する電源回路34と、表示タイミングコントローラ31内のメモリアクセス回路38である。
図4に示すように、信号線駆動回路14はシフトレジスタ回路と、サンプリングラッチ回路と、D/A変換回路と、出力バッファ回路とからなり、リフレッシュモードと休止モードとでは動作する回路が異なる。
図4に示す回路のうち、走査線駆動回路13と、信号線駆動回路14を構成するシフトレジスタ回路およびサンプリングラッチ回路と、メモリアクセス回路38とはロジック回路であり、信号線駆動回路14を構成するD/A変換回路および出力バッファ回路と、電源回路34とはアナログ回路である。
リフレッシュモードでは、図4に示す走査線駆動回路13、信号線駆動回路14、電源回路34、およびメモリアクセス回路38を動作させる。しかし、休止モードでは、アナログ回路であるD/A変換回路、出力バッファ回路、および電源回路34だけを動作させ、表示タイミングコントローラ31からの制御信号により、デジタル回路である走査線駆動回路13、メモリアクセス回路38、シフトレジスタ回路、およびサンプリングラッチ回路の動作を停止させる。
図4からもわかるように、休止モードの場合に、信号線駆動回路14のアナログ回路であるD/A変換回路と出力バッファ回路に供給する電力を、リフレッシュモードの場合に比べて削減することができる。これは以下の理由による。画面のリフレッシュを行なう期間(リフレッシュ期間)には、容量負荷の大きな信号線SLを短時間で充放電させるために、D/A変換回路と出力バッファ回路のバイアス電流を大きくする必要がある。一方、リフレシュを行なわない期間(休止期間)には、信号線SLを充放電させる必要がないので、バイアス電流をゼロにすることもできる。しかし、バイアス電流をゼロにすれば、休止期間に動作するアナログ回路の動作が不安定になる場合があり、好ましくない。そこで、表示タイミングコントローラ31は、休止期間におけるD/A変換回路と出力バッファ回路のバイアス電流を、リフレッシュを行なうときよりも小さく、かつゼロよりも大きくなるように制御する。これにより、休止期間におけるD/A変換回路と出力バッファ回路の消費電力を、リフレッシュ期間における消費電力よりも低減することができる。
また、電源回路34は、信号線駆動回路14や走査線駆動回路13に、クロック信号をチャージポンプ方式で昇圧した電圧を供給する。信号線駆動回路14は電源回路34から供給された電圧から信号線SLを充放電するための電流を生成する。このため、リフレッシュ期間には、電源回路34は高い周波数のクロック信号を用いて昇圧した電圧を信号線駆動回路14に供給する必要があるので、電源回路34の消費電力が大きくなる。しかし、休止期間になれば、信号線駆動回路14は、信号線SLを充放電するための電流を生成する必要がなくなるので、高い電圧を供給する必要がなくなる。これにより、休止期間における電源回路34は、低い周波数のクロック信号を用いて昇圧した電圧を信号線駆動回路14に供給すればよくなるので、その消費電力はリフレッシュ期間における消費電力よりも小さくなる。
また、電源回路34は、リフレッシュ期間には、走査線駆動回路13に高い駆動電圧(20V以上)を供給する必要がある。しかし、休止期間には、走査線駆動回路13は、走査線GLの電位を一定に保つために、薄膜トランジスタ21のリーク電流等に起因して減少した電荷量を補うことができればよい。この場合、電源回路34は、それに必要な電力を走査線駆動回路13に供給するだけでよいので、電源回路34の休止期間における消費電力はリフレッシュ期間における消費電力よりも小さくなる。
<2.3 画像表示処理の手順>
図5および図6は、本実施形態における画像表示処理の手順を示すフローチャートである。表示タイミングコントローラ31が所定のプログラムに基づいて図5および図6に示すような動作することにより、液晶表示装置10は、静止画像のように変化が少ない画像を少ない消費電力で表示することができる。なお、以下のタイミングチャートに示す処理は、第1のフレーム期間における処理と、第1のフレーム期間の直後の第2のフレーム期間における処理とに分けられる。
第1のフレーム期間において、表示タイミングコントローラ31は、ラッチ回路35のフラグFを、更新されたビデオデータを受信していないことを示す「0」にセットし、休止カウンタ37に記憶させたリフレッシュ休止回数kをリセットする(ステップS101)。
表示タイミングコントローラ31は、第1のフレーム期間内に、受信したコマンドに含まれるビデオデータが更新されたビデオデータであるか否かを判定する(ステップS103)。その結果、受信したビデオデータが更新されたビデオデータであると判定した場合には、表示タイミングコントローラ31は、ラッチ回路35のフラグFを「1」にセットし(ステップS105)、フレームメモリ36に受信したビデオデータを格納して(ステップS107)、後述するステップS109に進む。
また、ステップS103において、ビデオデータを受信していないと判定した場合には、ステップS109に進む。ステップS109では、1フレーム期間が終了したか否かを判定する。その結果、1フレーム期間がまだ終了していないと判定した場合には前述のステップS103に戻り、1フレーム期間が終了していると判定した場合にはステップS111に進む。これにより、第1のフレーム期間内に更新されたビデオデータを受信した場合には、そのビデオデータはフレームメモリ36に格納される。上記ステップS101〜S109の処理は、第1のフレーム期間における処理である。
次に、ステップS111では、表示タイミングコントローラ31は、第2のフレーム期間の始めにラッチ回路35のフラグFが「1」であるか否かを判定する。その結果、フラグFが「1」であると判定した場合にはステップS113に進み、フラグFが「1」ではない、すなわち「0」であると判定した場合には後述のステップS123に進む。
ステップS113では、表示タイミングコントローラ31は、画面のリフレッシュを行なうのに必要な電源回路34、走査線駆動回路13、信号線駆動回路14、およびメモリアクセス回路38にそれぞれ必要な電力を供給することによって、リフレッシュモードに切り替える。次に、表示タイミングコントローラ31は、メモリアクセス回路38を制御してフレームメモリ36からビデオデータを読み出し(ステップS115)、読み出したビデオデータを信号線駆動回路14に与える(ステップS117)。これにより、第2のフレーム期間の始めから画面のリフレッシュが開始される。
第2のフレーム期間におけるリフレッシュが終了すると、表示タイミングコントローラ31は、ラッチ回路35のフラグFを「0」にセットし(ステップS119)、休止カウンタ37のリフレッシュ休止回数kをリセットする(ステップS121)。なお、ステップS113〜ステップS117を第1のリフレッシュ手段ということがある。
一方、ステップS111において、フラグFが「0」であると判定した場合には、表示タイミングコントローラ31は、休止カウンタ37に記憶されているリフレッシュ休止回数kが、予め設定されている最大休止回数よりも多いか否かを判定する(ステップS123)。その結果、リフレッシュ休止回数kが最大休止回数よりも多いと判定した場合には、前述のステップS113に進み、画面のリフレッシュを行なう。この画面のリフレッシュは、第1のフレーム期間よりも以前のフレーム期間に受信したビデオデータに基づいて行なわれる。
また、リフレッシュ休止回数kが最大休止回数よりも少ないと判定した場合には、表示タイミングコントローラ31は、信号線駆動回路14内のD/A変換回路、出力バッファ回路、および電源回路34のみに必要最低限の電力を与えて動作させる休止モードに切り替える(ステップS125)。そして、1フレーム期間(第2のフレーム期間)が経過するまで待機し(ステップS127)、ステップS129に進む。なお、ステップS125を第1のリフレッシュ休止手段ということがある。
ステップS129では、リフレッシュ休止回数kに1を加算した値を新たなリフレッシュ休止回数kとして休止カウンタ37に格納し(ステップS131)、前述のステップS101に戻る。上記ステップS111〜S129の処理は、第2のフレーム期間における処理である。
<2.4 効果>
本実施形態によれば、液晶表示装置10は、画面のリフレッシュとリフレッシュの休止との切り替えを簡易な構成の回路で逐次的に行なうことができる。
また、受信したコマンドに更新されたビデオデータが含まれていないと判定した場合には、フレームメモリ36に格納されているビデオデータの読み出しを行なわないようにして画面のリフレッシュを休止する。これにより、液晶表示装置10は、変化の少ない画像を少ない消費電力で表示することができる。
また、受信したコマンドに更新されたビデオデータが含まれていると判定した場合には、フレームメモリ36に格納されているビデオデータを読み出すことによって画面のリフレッシュを行なう。これにより、液晶表示装置10は、任意のタイミングで更新されるビデオデータに対して、最適なタイミングで画面のリフレッシュを行なうことができる。
また、液晶表示装置10の画素回路20に含まれる薄膜トランジスタ21のチャネル層をリーク電流の少ないIGZO等の酸化物半導体を用いて形成する。これにより、最大休止回数をより大きな値に設定することができるので、休止期間を長くすることができ、液晶表示装置10の消費電力を低減することができる。
<2.5 変形例>
第1の実施形態では、直前のフレーム期間に更新されたビデオデータを含むコマンドを受信したか否かを各フレーム期間の最初に判定した。しかし、1フレーム期間の整数倍となる任意の期間、例えば2フレーム期間ごとに、ビデオデータが更新されたか否かを判定してもよい。この場合も、コマンドに含まれるビデオデータが更新されたか否かを1フレーム期間ごとに判定する場合と同様に、液晶表示装置10は、更新されたビデオデータを含むコマンドを受信した期間の直後の期間の始めに判定することにより、任意のタイミングで更新されるビデオデータに対して、最適なタイミングで画面をリフレッシュすることができる。
また、第1の実施形態では、画像の表示品位が低下することを防ぐために、画面のリフレッシュを連続して休止するリフレッシュ休止回数kをカウントした。しかし、リフレッシュ休止回数kをカウントする代わりに、画面のリフレッシュを連続して休止する期間をリフレッシュ休止期間とし、その期間を求めてもよい。
<3.第2の実施形態>
本発明の第2の実施形態に係る液晶表示装置10について説明する。本実施形態に係る液晶表示装置10は、第1の実施形態に係る液晶表示装置10よりも高速で画面をリフレッシュする。本実施形態に係る液晶表示装置10の構成は、第1の実施形態に係る液晶表示装置10の構成と同じであるので、その構成を示すブロック図および説明を省略する。なお、第1の実施形態における画面のリフレッシュを60Hzの周期(1フレーム期間は16.7msec)で行なうことにした場合、本実施形態の高速リフレッシュを1フレーム期間の最初の10msecの期間に行ない、残りの6.7msecの期間を休止期間とする。なおこれらの数値は一例であり、本発明はこれに限定されるものではない。
<3.1 表示タイミングコントローラの動作>
図7は、ホスト40から送信されるコマンドに含まれる更新されたビデオデータと画面のリフレッシュとの関係を示す図である。図7は、第1の実施形態において説明した図3と対応しているので、図7において図3と異なる点を中心に説明する。
図7において、図3と異なるのは、更新されたビデオデータに基づいて画面を高速でリフレッシュ(高速リフレッシュモード)することである。例えば、時刻t0から時刻t1までの期間内に、ホスト40から送信されたコマンドを受信すると、表示タイミングコントローラ31は当該コマンドを解読する。その結果、コマンドに更新されたビデオデータが含まれている場合には、時刻t0から時刻t1までの期間内に、ラッチ回路35のフラグFを「1」にセットし、ビデオデータをフレームメモリ36に格納する。
そして、時刻t1になったとき、表示タイミングコントローラ31は、ラッチ回路35のフラグFが「1」であることを検知すると、メモリアクセス回路38を制御してフレームメモリ36に格納されているビデオデータを読み出し、当該ビデオデータを信号線駆動回路14に出力すると共に、走査線駆動回路13および信号線駆動回路14にそれぞれ制御信号C1,C2を出力する。これにより、時刻t0から時刻t1までの期間内に受信したビデオデータに基づいて、時刻t1から画面のリフレッシュを開始し、時刻t11まで当該ビデオデータの画像を表示する。このとき、図4に示す走査線駆動回路13、信号線駆動回路14等の画面のリフレッシュに必要な回路はリフレッシュモードで駆動される。
このように高速リフレッシュは、第1の実施形態の場合と異なり、時刻t1と時刻t2との間の時刻t11に終了し、時刻t11から時刻t2までの期間は休止期間になる。この休止期間には、高速リフレッシュにより表示した画像を継続して表示する。このとき、信号線駆動回路14のD/A変換回路等、休止期間にも動作させる必要があるアナログ回路は休止モードで駆動される。この場合、液晶表示装置10において、高速リフレッシュモードで画面をリフレッシュする時刻t1から時刻t11までの期間は10msecであり、休止モードになる時刻t11から時刻t2までの期間は6.7msecである。
同様に、時刻t3から時刻t4までの期間内に受信したビデオデータに基づく画面の高速リフレッシュは時刻t4から始まり、時刻t4と時刻t5との間の時刻である時刻t41に終了し、残りの時刻t41から時刻t5までの期間は休止期間になる。
液晶表示装置10は、時刻t7から時刻t8までの期間内に更新されたビデオデータを含むコマンドを受信していない。しかし、図3に示す場合と同様に、最大休止回数である3回を超えた場合には、表示タイミングコントローラ31は、時刻t7から時刻t8までの期間内に更新されたビデオデータを含むコマンドを受信していなくても、時刻t8から時刻t9の期間に画面のリフレッシュを強制的に行なう。具体的には、表示タイミングコントローラ31は、時刻t3から時刻t4までの期間内に受信し、フレームメモリ36に格納されているビデオデータを再度読み出し、当該ビデオデータを信号線駆動回路14に出力すると共に、走査線駆動回路13および信号線駆動回路14にそれぞれ制御信号C1,C2を出力する。これにより、休止期間である時刻t7から時刻t8までの期間に表示していた画像と同じ画像を継続して表示する。このとき、走査線駆動回路13、信号線駆動回路14等の画面のリフレッシュに必要な回路はリフレッシュモードで駆動される。
なお、本実施形態において、高速リフレッシュモードおよび休止モードのときに電力を供給する必要がある回路は、図4に示すリフレッシュモードおよび休止モードのときに電力を供給する必要がある回路とそれぞれ同じであるので、各モードと電力を供給する必要がある回路との関係を示す図およびその説明を省略する。
<3.2 画像表示処理の手順>
図8および図9は、本実施形態における画像表示処理の手順を示すフローチャートである。表示タイミングコントローラ31が所定のプログラムに基づいて図8および図9に示すような高速リフレッシュを行なうことにより、液晶表示装置10は、静止画像のように変化が少ない画像をより少ない消費電力で表示することができる。なお、図8および図9に示すステップのうち、第1の実施形態の図5および図6に示すステップと同じステップには、それぞれ同じ参照符号を付して説明を省略または簡略に行ない、異なるステップを中心に説明する。また、第1の実施形態の場合と同様に、以下のタイミングチャートに示す処理は、第1のフレーム期間における処理と、第1のフレーム期間の直後の第2のフレーム期間における処理とに分けることができる。具体的には、ステップS101からステップS109までの処理が第1のフレーム期間における処理であり、ステップS111以後の処理が第2のフレーム期間における処理である。
図8に示すように、ステップS101からステップS115までと、ステップS123およびステップS125とは、図5において同じ参照符号を付した各ステップと同じである。また、ステップS125において休止モードに切り替えたときは、後述のステップS205に進む。
ステップS201では、表示タイミングコントローラ31は、画面の高速リフレッシュを行なう。次に、図6に示す場合と同様に、ラッチ回路35のフラグFを「0」にセットし(ステップS119)、休止カウンタ37のリフレッシュ休止回数kをリセットする(ステップS121)。なお、ステップS113,S115,S201を第2のリフレッシュ手段ということがある。
次に、表示タイミングコントローラ31は、休止モードに切り替え(ステップS203)、1フレーム期間が経過するまで待機する(ステップS205)。これにより、高速リフレッシュモードで画面をリフレッシュした場合には、残りの期間は休止モードになり、高速リフレッシュモード時に表示していた画像と同じ画像を表示する。また、1フレーム期間の始めから休止モードで画像を表示していた場合には、1フレーム期間の終了まで継続して同じ画像を表示する。なお、ステップS203を第2のリフレッシュ休止手段ということがある。
ステップS205における1フレーム期間の経過後に、休止カウンタ37のリフレッシュ休止回数kを読み出してその値に1を加算した値を新たなリフレッシュ休止回数kとして休止カウンタ37に格納し(ステップS131)、前述のステップS101に戻る。
<3.3 効果>
液晶表示装置10は、受信したコマンドに更新されたビデオデータが含まれていると判定した場合には、画面のリフレッシュを高速で行ない、リフレッシュが終了すると、次のフレーム期間までリフレッシュを休止する。これにより、液晶表示装置10は、ビデオデータで表わされる画像をより少ない消費電力で表示することができる。
<4.第3の実施形態>
図10は、本発明の第3の実施形態に係る液晶表示装置50の構成を示すブロック図である。図10に示す液晶表示装置50の構成要素のうち、図2に示す液晶表示装置10の構成要素と同一の構成要素については同じ参照符号を付し、異なる構成要素を中心に説明する。
図10に示すように、液晶表示装置50のコントロール基板60には、図2に示す液晶表示装置10の休止カウンタ37の代わりに、最大休止期間ごとにパルスを生成して出力するパルス生成回路61が設けられ、パルス生成回路61は表示タイミングコントローラ31に接続されている。
図11は、パルス生成回路61の構成を示す回路図である。図11に示すように、パルス生成回路61はコンパレータ62を含み、コンパレータ62の一方の入力端子62aにはコンデンサ63の一方の電極と定電流源65の一端とが接続され、他方の入力端子62bには基準電圧VRが入力される。コンデンサ63の他方の電極および定電流源65の他端は接地されている。また、コンデンサ63と平行に、その一端がコンデンサ63の一方の電極に接続され、他端が他方の電極に接続されたスイッチ64が設けられている。
このようなパルス生成回路61において、まずスイッチ64をオンにしてコンデンサ63を短絡させる。これにより、コンパレータ62の入力端子62aには電圧VCとして0Vが与えられる。この場合、コンパレータ62の入力端子62aに与えられる電圧VCが基準電圧VRよりも低いので、コンパレータ62の出力端子62cにはパルスは出力されない。
次に、スイッチ64をオフにすると、コンデンサ63は定電流源65から供給される電流によって充電され、コンパレータ62の入力端子62aに与えられる電圧VCも高くなる。入力端子62aに与えられた電圧VCが基準電圧VRよりも高くなると、コンパレータ62は出力端子62cにパルスを出力する。このように、パルス生成回路61は、スイッチ64をオフしてから所定の時間が経過するとパルスを出力するようになる。
そこで、最大休止回数を超えるようになるまでのリフレッシュ休止回数kを休止カウンタ37によってカウントする代わりに、スイッチ64をオフにしてからパルスを出力するようになるまでの期間を最大休止期間と一致するように予め調整したパルス生成回路61を使用する。これにより、更新されたビデオデータを受信していないときであっても、強制的に画面のリフレッシュを行なう時期を検知することができる。このため、休止期間が長く続くような場合であっても、薄膜トランジスタ21のリーク電流や液晶材料内の不純物によるリーク電流に起因する表示品位の低下を防ぐことができる。
なお、図11に示すパルス生成回路61がリセットされてからパルスを出力するまでの時間は、定電流源65から供給される電流値やコンデンサ63の容量を変えることによって調整される。また、図11に示すパルス生成回路61は一例であり、パルスを出力するタイミングを最大休止期間と一致するように調整可能なパルス生成回路であればよい。
なお、本実施形態におけるホスト40から送信されるコマンドに含まれる更新されたビデオデータと画面のリフレッシュとの関係は、第1の実施形態の図3に示すホスト40から送信されるコマンドに含まれる更新されたビデオデータと画面のリフレッシュとの関係と同じであるため、更新されたビデオデータと画面のリフレッシュとの関係を示す図およびその説明を省略する。
また、本実施形態において、リフレッシュモードおよび休止モードのときに電力を供給する必要がある回路は、図4に示すリフレッシュモードおよび休止モードのときに電力を供給する必要がある回路とそれぞれ同じであるので、各モードと電力を供給する必要がある回路との関係を示す図およびその説明を省略する。
<4.1 画像表示処理の手順>
図12および図13は、本実施形態における画像表示処理の手順を示すフローチャートである。表示タイミングコントローラ31が所定のプログラムに基づいて図12および図13に示すような動作することにより、液晶表示装置50は、静止画像のように変化が少ない画像を少ない消費電力で表示することができる。なお、図12および図13に示すステップのうち、第1の実施形態の図5および図6に示すステップと同じステップには、それぞれ同じ参照符号を付して説明を省略または簡略に行ない、異なるステップを中心に説明する。また、第1の実施形態の場合と同様に、以下のタイミングチャートに示す処理は、第1のフレーム期間における処理と、第1のフレーム期間の直後の第2のフレーム期間における処理とに分けることができる。具体的には、ステップS101からステップS109までの処理が第1のフレーム期間における処理であり、ステップS111以後の処理が第2のフレーム期間における処理である。
図12および図13に示すように、ステップS301では、ラッチ回路35のフラグFを「0」にセットすると共に、パルス生成回路61のスイッチ64をオンにしてリセットする。次のステップS103からステップS131までは、ステップS303およびステップS305を除いて図5および図6に示す各ステップと同じである。そこで、以下では、ステップS303およびステップS305を中心に説明する。
図6に示すステップS117およびステップS119と同様に、画面をリフレシュし(ステップS117)、フラグFを「0」にセット(ステップS119)した後に、ステップS303では、パルス生成回路61のスイッチ64をオンにして、パルス生成回路61をリセットする。これにより、パルス生成回路61はリセットされてから予め調整された最大休止期間が経過したときに、パルスを出力する。
また、ステップS305では、休止期間が最大休止期間を超えているか否かを判断するために、パルス生成回路61からパルスが出力されたか否かを判定する。その結果、パルスが出力されたと判定されれば、最大休止期間を超えていると判定され、ステップS113に進み、画面のリフレッシュを行なう。この画面のリフレッシュは、第1のフレーム期間よりも以前のフレーム期間に受信したビデオデータに基づいて行なわれる。また、パルスが出力されていないと判定されれば、最大休止期間にはまだ達していないと判定され、ステップS125に進み、画面のリフレッシュが休止される。
<4.2 効果>
最大休止期間ごとにパルスを出力するパルス生成回路61を設け、パルスが出力されれば強制的に画面をリフレッシュすることにより、表示される画像の表示品位の低下を防ぐことができる。
<5.その他>
上記各実施形態の液晶表示装置10、50は、液晶表示パネル11に裏面からバックライト光を照射する構成であるとした。しかし、液晶表示パネルは反射型であってもよい。反射型の場合には、バックライト光が照射されないので、画素回路に設けられた薄膜トランジスタのオフ状態のときのリーク電流が少なくなる。これにより、ビデオデータが連続して更新されないときに、最大休止回数を多くしたり、最大休止期間を長くしたりすることができる。このため、液晶表示装置の消費電力をより一層低減することができる。
また、上記各実施形態では液晶表示装置10、50を例に挙げて説明したが、本発明はこれに限定されるものではない。有機EL(Electro Luminescence)表示装置等の他の表示装置にも本発明を適用することができる。
本発明の表示装置は、休止モードを備えているので、低消費電力で静止画像を表示する表示装置として利用することができる。
10、50…液晶表示装置
11…液晶表示パネル
13…走査線駆動回路
14…信号線駆動回路
19…バックライトユニット
20…画素回路
21…薄膜トランジスタ
30、60…コントロール基板
31…表示タイミングコントローラ
32…受信回路
34…電源回路
35…ラッチ回路
36…フレームメモリ
37…休止カウンタ
40…ホスト
41…送信回路
61…パルス生成回路
GL…走査線
SL…信号線


Claims (16)

  1. 外部から送信されたコマンドに含まれるビデオデータに基づいて表示パネルの画面をリフレッシュする表示装置であって、
    前記コマンドを受信する受信回路と、
    前記コマンドに更新されたビデオデータが含まれているか否かを所定期間ごとに判定する機能を有する表示タイミング制御回路と、
    前記コマンドに前記更新されたビデオデータが含まれていると判定されたとき、前記更新されたビデオデータを格納するフレームメモリと、
    前記画面をリフレッシュするために、前記更新されたビデオデータに基づいて画像信号を生成し、前記画像信号を制御信号と共に前記表示パネルに出力する駆動回路と、
    必要な電力を前記駆動回路に供給する電源回路とを備え、
    前記表示タイミング制御回路は、
    判定時刻の直前の第1の所定期間内に受信した前記コマンドに前記更新されたビデオデータが含まれていないと判定したとき、前記第1の所定期間の直後の第2の所定期間における前記画面のリフレッシュを休止する第1のリフレッシュ休止手段と、
    前記コマンドに前記更新されたビデオデータが含まれていると判定したとき、前記第2の所定期間に前記フレームメモリに格納されている前記更新されたビデオデータをメモリアクセス回路によって読み出して前記駆動回路に出力することにより、前記画面をリフレッシュする第1のリフレッシュ手段とを含み、
    前記画面のリフレッシュを休止するとき、前記メモリアクセス回路、および前記駆動回路に含まれるデジタル回路の動作を停止すると共に、前記電源回路および前記駆動回路に含まれるアナログ回路から出力される電流を、リフレッシュを行なうときよりも小さくすることを特徴とする、表示装置。
  2. 外部から送信されたコマンドに含まれるビデオデータに基づいて表示パネルの画面をリフレッシュする表示装置であって、
    前記コマンドを受信する受信回路と、
    前記コマンドに更新されたビデオデータが含まれているか否かを所定期間ごとに判定する機能を有する表示タイミング制御回路と、
    前記コマンドに前記更新されたビデオデータが含まれていると判定されたとき、前記更新されたビデオデータを格納するフレームメモリと、
    前記画面をリフレッシュするために、前記更新されたビデオデータに基づいて画像信号を生成し、前記画像信号を制御信号と共に前記表示パネルに出力する駆動回路と、
    必要な電力を前記駆動回路に供給する電源回路とを備え、
    前記表示タイミング制御回路は、
    判定時刻の直前の第1の所定期間内に受信した前記コマンドに前記更新されたビデオデータが含まれていないと判定したとき、前記第1の所定期間の直後の第2の所定期間における前記画面のリフレッシュを休止する第1のリフレッシュ休止手段と、
    前記コマンドに前記更新されたビデオデータが含まれていると判定したとき、前記第2の所定期間に前記フレームメモリに格納されている前記更新されたビデオデータをメモリアクセス回路によって読み出して前記駆動回路に出力することにより、前記第2の所定期間よりも短い期間で前記画面のリフレッシュを行なう第2のリフレッシュ手段と、
    前記第2のリフレッシュ手段によるリフレッシュを行なった後に、前記第2の所定期間の残りの期間に前記画面のリフレッシュを休止する第2のリフレッシュ休止手段とを含み、
    前記画面のリフレッシュを休止するとき、前記メモリアクセス回路、および前記駆動回路に含まれるデジタル回路の動作を停止すると共に、前記電源回路および前記駆動回路に含まれるアナログ回路から出力される電流を、リフレッシュを行なうときよりも小さくすることを特徴とする、表示装置。
  3. 前記駆動回路は、走査線駆動回路と信号線駆動回路とからなり、
    前記信号線駆動回路に含まれるアナログ回路は、D/A変換回路と出力バッファ回路であり、
    前記信号線駆動回路に含まれるデジタル回路は、シフトレジスタ回路とサンプリングラッチ回路であることを特徴とする、請求項1または2に記載の表示装置。
  4. 前記画面のリフレッシュを連続して休止する回数をカウントする休止カウンタをさらに備え、
    前記表示タイミング制御回路は、前記休止カウンタによってカウントされた回数が、連続して休止可能な最大回数として予め設定された最大休止回数を超えたとき、前記更新されたビデオデータを受信したか否かに関わらず強制的に前記画面をリフレッシュすることを特徴とする、請求項1または2に記載の表示装置。
  5. 前記画面のリフレッシュを休止可能な最大休止期間ごとにパルスを生成して前記表示タイミング制御回路に出力するパルス生成回路をさらに備え、
    前記表示タイミング制御回路は、前記パルス生成回路から前記パルスが出力されたとき、前記更新されたビデオデータを受信したか否かに関わらず強制的に前記画面をリフレッシュすることを特徴とする、請求項1または2に記載の表示装置。
  6. 前記画面のリフレッシュを休止するとき、前記メモリアクセス回路は、前記フレームメモリに格納されている前記更新されたビデオデータの読み出しを休止することを特徴とする、請求項に記載の表示装置。
  7. 前記表示パネルは、マトリクス状に配列された複数の画素回路を含み、
    前記画素回路は、チャネル層が酸化物半導体からなる薄膜トランジスタを有することを特徴とする、請求項1または2に記載の表示装置。
  8. 前記酸化物半導体は、インジウム(In)、ガリウム(Ga)、亜鉛(Zn)および酸素(O)を主成分とすることを特徴とする、請求項7に記載の表示装置。
  9. 前記表示パネルに裏面から光を照射するバックライトユニットをさらに備えることを特徴とする、請求項に記載の表示装置。
  10. 前記コマンドに含まれるビデオデータは不定期に更新されることを特徴とする、請求項1または2に記載の表示装置。
  11. 前記所定期間は、1画面の更新に必要な期間または前記更新に必要な期間の整数倍の期間であることを特徴とする、請求項1または2に記載の表示装置。
  12. 前記コマンドは、前記表示装置と高速シリアルインターフェイスで接続された外部のホストプロセッサから前記表示装置に送信されることを特徴とする、請求項1または2に記載の表示装置。
  13. 前記表示タイミング制御回路は、前記画面のリフレッシュを休止するとき、前記信号線駆動回路に含まれる前記アナログ回路のバイアス電流を、前記画面をリフレッシュするときよりも小さくすることを特徴とする、請求項に記載の表示装置。
  14. 前記表示タイミング制御回路は、前記画面のリフレッシュを休止するとき、前記電源回路のクロック周波数を、前記画面をリフレッシュするときよりも低くすることを特徴とする、請求項1または2に記載の表示装置。
  15. 外部から送信されたコマンドに含まれるビデオデータに基づいて表示パネルの画面をリフレッシュする表示装置の表示方法であって、
    第1の所定期間内に受信した前記コマンドに、更新されたビデオデータが含まれているか否かを前記第1の所定期間に判定する判定ステップを備え、
    前記判定ステップにおいて前記コマンドに前記更新されたビデオデータが含まれていないと判定されたときに、前記第1の所定期間の直後の第2の所定期間において、前記画面のリフレッシュを休止するステップと、
    前記画面のリフレッシュを休止するときに、メモリアクセス回路、および駆動回路に含まれるデジタル回路の動作を停止すると共に、前記駆動回路に必要な電力を供給する電源回路および前記駆動回路に含まれるアナログ回路から出力される電流を、リフレッシュを行なうときよりも小さくするステップとを含み、
    前記判定ステップにおいて前記コマンドに更新されたビデオデータが含まれていると判定されたときに、前記第2の所定期間に、前記第1の所定期間にフレームメモリに格納された前記更新されたビデオデータをメモリアクセス回路によって読み出すステップと、
    前記読み出したビデオデータを、制御信号と共に前記表示パネルを駆動する駆動回路に出力することにより前記画面のリフレッシュを行なうステップとを含むことを特徴とする、表示装置の駆動方法。
  16. 外部から送信されたコマンドに含まれるビデオデータに基づいて表示パネルの画面をリフレッシュする表示装置の表示方法であって、
    第1の所定期間内に受信した前記コマンドに、更新されたビデオデータが含まれているか否かを前記第1の所定期間に判定する判定ステップを備え、
    前記判定ステップにおいて前記コマンドに前記更新されたビデオデータが含まれていないと判定されたときに、前記第1の所定期間の直後の第2の所定期間において、前記画面のリフレッシュを休止するステップと、
    メモリアクセス回路、および駆動回路に含まれるデジタル回路の動作を停止すると共に、前記駆動回路に必要な電力を供給する電源回路および前記駆動回路に含まれるアナログ回路から出力される電流を、リフレッシュを行なうときよりも小さくするステップとを含み、
    前記判定ステップにおいて前記コマンドに更新されたビデオデータが含まれていると判定されたときに、前記第2の所定期間に、前記第1の所定期間にフレームメモリに格納された前記更新されたビデオデータをメモリアクセス回路によって読み出して駆動回路に出力することにより、前記画面を前記第2の所定期間よりも短い期間でリフレッシュするステップと、
    前記第2の所定期間よりも短い期間で前記画面のリフレッシュを行なった後に、前記第2の所定期間の残りの期間における前記画面のリフレッシュを休止するステップとを含むことを特徴とする、表示装置の駆動方法。
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