JP6801630B2 - 電子装置、電子時計、表示制御方法、およびプログラム - Google Patents

電子装置、電子時計、表示制御方法、およびプログラム Download PDF

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Description

本発明は、電子装置、電子時計、表示制御方法、およびプログラムに関する。
例えば、電子時計や携帯型ICレコーダー等の様々な電子装置の表示部には、光半透過型の液晶表示装置が用いられている。光半透過型の液晶表示装置は、液晶パネルと、バックライト用の光源とを内蔵している(例えば、特許文献1参照)。光半透過型の液晶表示装置は、明るい場所では外光を利用して液晶パネルに形成された画像を視認可能な状態にし、暗い場所では光源を点灯させて光源から発せられるバックライトを利用して液晶パネルに形成された画像を視認可能な状態にする。
ところで、特に、電子時計や携帯型ICレコーダー等の、バッテリ駆動型の電子装置では、連続使用可能時間を長期化させるために、表示部での消費電力を低減することが要望されている。そこで、バッテリ駆動型の電子装置では、低消費電力型のTFT(Thin Film Transistor)液晶パネルを搭載した液晶表示装置が用いられつつある。
低消費電力型のTFT液晶パネルを搭載した液晶表示装置は、TFT液晶パネルのコモン電極に入力するコモン信号(ただし、「LCDコモン電源入力信号」と称される場合もある)の反転周期を長くして(つまり、コモン信号の周波数を下げて)、コモン信号の低電流化を図ることにより、低消費電力を実現している。
しかしながら、このような液晶表示装置は、ある長さ以上にコモン信号の反転周期を長くすると(つまり、ある値以下にコモン信号の周波数を下げると)、コモン信号の反転時に、TFT液晶パネルに反転前に形成された画像のコントラストと反転後に形成された画像のコントラストとの差(以下、「コントラスト差」とする)が増大して、画像のコントラスト差がユーザに視認されてしまうことがあった。そこで、近年では、コモン信号の反転時のコントラスト差をある程度抑制するTFT液晶パネルを搭載した液晶表示装置が開発されている。
特開2013−205688号公報
しかしながら、近年開発されたコモン信号の反転時のコントラスト差をある程度抑制するTFT液晶パネルを搭載した液晶表示装置であっても、強い光がTFT液晶パネルに当たった場合に、光によって画像のコントラスト差が強調されてしまい、その結果、依然として画像のコントラスト差がユーザに視認されてしまうことがあった。したがって、電子装置は、このようなTFT液晶パネルを搭載した液晶表示装置を表示部として用いる場合であっても、依然として、光源の点灯時に、TFT液晶パネルに形成された画像のコントラスト差がユーザに視認されることがあった。
なお、「強い光がTFT液晶パネルに当たった場合」とは、例えば、液晶表示装置が電子時計の表示部に用いられていて、夜中に、ユーザが時刻を確認するために、バックライト用の光源を点灯して表示部を見る場合等がある。このような場合に、液晶表示装置は、光源から発せられた光(バックライト)でTFT液晶パネルに形成された画像のコントラスト差がユーザに視認される程に強調されてしまい、その結果、ユーザに違和感を与える画像を表示してしまうことがある。
本発明の課題は、光源の点灯時に、TFT液晶パネルに形成された画像のコントラスト差がユーザに視認されないようにすることである。
上述した課題を解決するために、本発明の第1の観点に係る電子装置は、TFT液晶パネルと、前記TFT液晶パネルの背面に照射される光を発する光源と、前記TFT液晶パネルのコモン電極に入力されるコモン信号を生成するコモン信号生成部と、を備え、前記コモン信号生成部は、前記光源の未点灯時に、第1の周波数以下となる低周波数での周期的な電圧の反転制御が行われた波形の信号を前記コモン信号として生成し、一方、前記光源の点灯時に、周期的な電圧の反転制御が停止された波形の信号を前記コモン信号として生成することを特徴とする。
この電子装置は、光源の未点灯時に、低消費電力に対応した画像表示を行い、一方、光源の点灯時に、コントラスト差の低減に対応した画像表示を行うことができる。そのため、この電子装置は、光源の点灯時に、TFT液晶パネルに形成された画像のコントラスト差がユーザに視認されないようにすることができる。
本発明によれば、光源の点灯時に、TFT液晶パネルに形成された画像のコントラスト差がユーザに視認されないようにすることができる。
実施形態1に係る電子装置の外観を示す概略図である。 実施形態1に係る電子装置の内部構成を示すブロック図である。 実施形態1に係る表示部の断面構成を示す模式断面図である。 実施形態1に係る表示部の回路構成を示す模式回路図である。 実施形態1に係る電子装置の動作を示す信号波形図である。 実施形態1に係る電子装置の動作を示すフローチャートである。 実施形態2に係る電子装置の動作を示す信号波形図である。 実施形態2に係る電子装置の動作を示すフローチャートである。
以下、図面を参照して、本発明の実施の形態(以下、「本実施形態」と称する)につき詳細に説明する。なお、各図は、本発明を十分に理解できる程度に、概略的に示してあるに過ぎない。よって、本発明は、図示例のみに限定されるものではない。また、各図において、共通する構成要素や同様な構成要素については、同一の符号を付し、それらの重複する説明を省略する。
[実施形態1]
<電子装置の構成>
以下、図1及び図2を参照して、本実施形態1に係る電子装置の構成につき説明する。ここでは、本実施形態1に係る電子装置がバッテリ駆動型の電子時計(例えば、腕時計)であるものとして説明する。図1は、本実施形態1に係る電子装置の一例としての腕時計1の外観を示す概略図である。図2は、腕時計1の内部構成を示すブロック図である。
図1に示すように、本実施形態1に係る電子装置の一例としての腕時計1は、外観構成として、押下操作と回転操作とが可能なロータリースイッチRSWと、押下操作が可能なプッシュスイッチ1SW,2SW,3SW,4SWと、各種情報を表示する表示部11と、を有している。表示部11は、低消費電力型のTFT(Thin Film Transistor)液晶パネルが搭載された液晶表示装置によって構成されている。
図2に示すように、腕時計1は、内部構成として、各部の動作を制御する制御部2と、各種プログラムや情報が記憶される記憶部3と、他の装置(例えば、スマートフォン等)と通信する通信部4と、GPS衛星から現在地点情報を取得するGPSレシーバ5と、地磁気を検知する磁気センサ6と、時間を計測する計時回路7と、を有している。
制御部2は、CPU(Central Processing Unit)によって構成され、記憶部3のROM(Read Only Memory)(図示せず)に記憶された制御プログラムを実行する。
記憶部3は、ROM(図示せず)とRAM(Radom Access Memory)(図示せず)等で構成され、制御部2に実行される制御プログラムを予め記憶している。
通信部4は、無線又は有線で他の装置(例えば、スマートフォン等)と通信する。本実施形態では、通信部4は、BLE(Bluetooth Low Energy)(登録商標)通信機能を有しており、BLE通信機能を利用して他の装置と通信するものとして説明する。
<表示部の構成>
以下、図3及び図4を参照して、表示部11の構成につき説明する。図3は、表示部11の断面構成を示す模式断面図である。図4は、表示部11の回路構成を示す模式回路図である。
図3に示すように、表示部11は、TFT(Thin Film Transistor)液晶パネル21と、光(バックライト)をTFT液晶パネル21の背面に導く導光板27と、TFT液晶パネル21の背面に照射される光(バックライト)を発する光源29と、を備えている。
TFT液晶パネル21は、上偏光板22と、上ガラス基板23と、液晶層24と、下ガラス基板25と、下偏光板26と、が積層されている。
上偏光板22は、上ガラス基板23の上方に配置された、偏光用の板状部材である。
上ガラス基板23は、液晶層24の上方に配置された、ガラス基板である。
液晶層24は、液晶が封入された層である。
下ガラス基板25は、液晶層24の下方に配置された、ガラス基板である。
下偏光板26は、下ガラス基板25の下方に配置された、偏光用の板状部材である。
液晶層24は、上ガラス基板23と下ガラス基板25との間に配置されており、シール材28によって封止されている。上ガラス基板23の下面(液晶層24に対向する面)側には、透明電極であるコモン電極23aが配置されている。また、下ガラス基板25の上面(液晶層24に対向する面)側には、透明電極である画素電極25aと、TFT(Thin Film Transistor)25bと、が配置されている。
本実施形態では、表示部11のTFT液晶パネル21は、時計ケース1bの内部に収納され、時計ガラス1aで上方をカバーされている。時計ケース1bは、腕時計1の筺体である。時計ガラス1aは、腕時計1のカバー部材である。
TFT液晶パネル21の下方には、導光板27が配置され、また、導光板27の側方には、バックライト用の光源29が配置されている。光源29は、点灯指示用のスイッチで点灯操作されると、その点灯操作に応答して点灯する。本実施形態では、光源29の点灯指示用のスイッチがプッシュスイッチ4SWであり、光源29の点灯操作がプッシュスイッチ4SWの押下操作であるものとして説明する。そして、光源29は、プッシュスイッチ4SWが押下された場合に、一定時間(例えば、1.5〜3秒間)点灯し、その後に、自動的に消灯する。
なお、本実施形態では、1回の点灯操作(1回のプッシュスイッチ4SWの押下操作)における光源29の点灯時間が1.5秒から3秒までの間のいずれかの時間に設定されているとして説明する。しかしながら、1回の点灯操作における光源29の点灯時間はこれに限らない。例えば、点灯時間は、1秒から5秒までの間のいずれかの時間に設定することができる。
本実施形態に係るTFT液晶パネル21には、低消費電力型のパネルが用いられている。そして、腕時計1は、TFT液晶パネル21のコモン電極23aに入力するコモン信号VCOMの反転周期を長くして(つまり、コモン信号VCOMの周波数を下げて)、コモン信号VCOMの低電流化を図ることにより、低消費電力を実現している。
例えば、低消費電力型になっていないTFT液晶パネルでは、コモン信号VCOMの周波数が50〜70Hzの値(例えば、64Hz)になっている。これに対して、低消費電力型になっている本実施形態に係るTFT液晶パネル21では、コモン信号VCOMの周波数が1Hz以下の値(例えば、0.5Hz)になっている。
図4に示すように、腕時計1は、表示部11の中に、TFT液晶パネル21と、光源29と、コントローラ31と、信号ドライバ32と、走査ドライバ33と、コモン信号生成部36と、を有している。また、腕時計1は、制御部2の中に検知部37を有している。
コントローラ31は、水平制御信号を生成して信号ドライバ32に出力するとともに、垂直制御信号を生成して信号ドライバ32に出力する。水平制御信号は、信号ドライバ32の動作を制御する信号である。垂直制御信号は、走査ドライバ33の動作を制御する信号である。
また、コントローラ31は、コモン信号生成指示信号を生成して、コモン信号生成部36に出力する。コモン信号生成指示信号は、コモン信号VCOMの生成をコモン信号生成部36に指示する信号である。コモン信号生成部36は、コモン信号生成指示信号に応答してコモン信号VCOMを生成してTFT液晶パネル21のコモン電極23aに出力する。その際に、コモン信号生成部36は、検知部37から後記する停止信号が入力されていなければ、低消費電力に対応したコモン信号VCOMを生成する。一方、コモン信号生成部36は、検知部37から後記する停止信号が入力されていれば、コントラスト差の低減に対応したコモン信号VCOMを生成する。ここで、低消費電力に対応したコモン信号VCOMは、電圧の反転制御が行われた波形の信号である。一方、コントラスト差の低減に対応したコモン信号VCOMは、電圧の反転制御が停止された波形の信号である。
信号ドライバ32は、RBG信号をTFT液晶パネル21に出力する。RBG信号は、各画素におけるRBGの階調を表すアナログの電圧信号である。
走査ドライバ33は、走査信号(スキャンパルス)を生成してTFT液晶パネル21に出力する。走査信号は、ハイレベル又はローレベルのデジタルの電圧信号である。
コモン信号生成部36は、コモン信号VCOMを生成してTFT液晶パネル21のコモン電極23aに出力する。コモン信号VCOMは、ハイレベル又はローレベルのデジタルの電圧信号である。
検知部37は、光源29の点灯操作が検知された場合に、それを検知する機能手段である。検知部37は、光源29の点灯操作が検知された場合に、電圧の反転制御の停止を指示する停止信号を生成してコモン信号生成部36に出力する。この場合に、コモン信号生成部36は、コントラスト差の低減に対応したコモン信号VCOMを生成する。
コントローラ31から信号ドライバ32に出力される水平制御信号には、クロック信号や前記したRBG信号、イネーブル信号ENBS等が含まれている。イネーブル信号ENBSは、信号ドライバ32の出力タイミングを制御する信号である。イネーブル信号ENBSは、画像データの水平成分の書き換えを活性化させる水平書き換え活性信号として機能する。
コントローラ31から走査ドライバ33に出力される垂直制御信号には、クロック信号や、イネーブル信号ENBG等が含まれている。イネーブル信号ENBGは、走査ドライバ33の出力タイミングを制御する信号である。イネーブル信号ENBGは、画像データの垂直成分の書き換えを活性化させる垂直書き換え活性信号として機能する。
<腕時計の動作>
本実施形態1に係る腕時計1は、光源29の未点灯時と点灯時とで異なる波形のコモン信号VCOMがTFT液晶パネル21のコモン電極23aに入力されるように構成したことを特徴にしている。
以下、図5及び図6を参照して、腕時計1の動作につき説明する。図5は、腕時計1の動作を示す信号波形図である。図6は、腕時計1の動作を示すフローチャートである。
図5(a)は、光源29の未点灯時における、イネーブル信号ENBG、イネーブル信号ENBS、及びコモン信号VCOMの信号波形を示している。一方、図5(b)は、光源29の点灯時における、イネーブル信号ENBG、イネーブル信号ENBS、及びコモン信号VCOMの信号波形を示している。
図5(a)に示すように、光源29の未点灯時では、コモン信号VCOMは、ハイレベルとローレベルとが交互に切り替わるように、電圧の反転制御が行われた信号になっている。コモン信号VCOMのハイレベル時間とローレベル時間は、同じになっている。
なお、図5(a)において、時間tcVCOMは、コモン信号VCOMの反転周期を示している。
時間trVCOMは、コモン信号VCOMの立ち上がり時間を示している。
時間tsVCOMは、コモン信号VCOMの立ち上がりが終了してから、TFT液晶パネル21での画像データの書き換えが可能になるまでの設定時間を示している。
時間thVCOMは、TFT液晶パネル21での画像データの書き換えが終了してから、コモン信号VCOMの立ち下がりを開始するまでの設定時間を示している。
時間tfVCOMは、コモン信号VCOMの立ち下がり時間を示している。
本実施形態では、コモン信号VCOMの反転周期が2秒であるものとして(つまり、コモン信号VCOMの周波数が0.5Hzであるものとして)説明する。
図5(b)に示すように、光源29の点灯時では、コモン信号VCOMは、電圧のハイレベルとローレベルとの反転制御が停止された信号(つまり、0Hzの周波数の信号)になっている。
電圧の反転制御が停止されたコモン信号VCOM(つまり、0Hzの周波数のコモン信号VCOM)は、信号の立ち上がり及び信号の立ち下がりが存在しないため、TFT液晶パネル21に形成された画像のコントラスト差を強調させない信号になっている。
図6に示すように、腕時計1は、表示部11に画像を表示する場合及び表示部11に表示された画像を更新する場合に、ステップS105乃至ステップS125の処理を行う。ここでは、例えば、腕時計1のユーザが、夜中に時刻を確認するために、バックライト用の光源29を点灯させて腕時計1の表示部11に表示された画像を見る場合を想定して説明する。
まず、検知部37は、光源29の点灯指示用のスイッチであるプッシュスイッチ4SWの状態を監視しており、光源29の点灯操作が検知されたか否かを判定する(ステップS105)。
ステップS105の判定で、光源29の点灯操作が検知されていない場合(“No”の場合)に、コモン信号生成部36は、ハイレベルとローレベルとが交互に切り替わるように、電圧の反転制御が行われたコモン信号VCOM(図5(a)参照)を生成して、TFT液晶パネル21のコモン電極23aに出力する(ステップS110)。その結果、表示部11は、低消費電力に対応した表示を行う(ステップS115)。
一方、ステップS105の判定で、光源29の点灯操作が検知された場合(“Yes”の場合)に、コモン信号生成部36は、電圧の反転制御が停止されたコモン信号VCOM(図5(b)参照)を生成して、TFT液晶パネル21のコモン電極23aに出力する(ステップS120)。その結果、表示部11は、コントラスト差低減に対応した表示を行う(ステップS125)。
なお、本実施形態では、コモン信号VCOMの反転制御の停止時間は、光源29の点灯時間とほぼ同じ時間である1.5〜3秒間(厳密には、若干長い時間)に設定されている。
係る構成において、表示部11のコモン信号生成部36は、光源29の未点灯時に、第1の周波数以下となる低周波数(例えば、1Hz以下となる0.5Hzの周波数)での周期的な電圧の反転制御が行われた信号をコモン信号VCOMとして生成し、一方、光源29の点灯時に、周期的な電圧の反転制御が停止された信号をコモン信号VCOMとして生成する。
つまり、コモン信号生成部36は、光源29の未点灯時に、低消費電力に対応した波形の信号を生成し、一方、光源29の点灯時に、TFT液晶パネル21に形成された画像のコントラスト差の低減に対応した波形の信号を生成する。
その結果、表示部11は、光源29の未点灯時に、低消費電力に対応した画像表示を行い、一方、光源29の点灯時に、コントラスト差の低減に対応した画像表示を行う。
このような腕時計1は、光源29の点灯時に、光源29から発せられた光(バックライト)でTFT液晶パネル21に形成された画像のコントラスト差が強調されないようにすることができる。そのため、腕時計1は、光源29の点灯時に、TFT液晶パネル21に形成された画像のコントラスト差がユーザに視認されないようにすることができる。その結果、腕時計1は、光源29の点灯時に、ユーザに違和感を与えない画像を表示部11に表示することができる。
なお、光源29は、一定期間(例えば、6秒)以上連続して点灯すると、輝度が低下することがある。しかしながら、本実施形態では、コモン信号VCOMの反転制御の停止時間がそれよりも短い時間(例えば、1.5〜3秒間)に設定されているため、表示部11に表示される画像は、光源29の輝度の低下による影響を受けることがない。したがって、本実施形態では、表示部11は、コモン信号VCOMの電圧の反転制御を停止しても、光源29の輝度の低下による影響を画像に与えないようにすることができる。
以上の通り、本実施形態1に係る電子装置である腕時計(電子時計)1によれば、光源29の点灯時に、TFT液晶パネル21に形成された画像のコントラスト差がユーザに視認されないようにすることができる。
[実施形態2]
本実施形態2では、構成自体は前記した実施形態1と同じであるが、コモン信号生成部36の動作が異なる腕時計1を提供する。
以下、図7及び図8を参照して、本実施形態2の腕時計1の動作につき説明する。図7は、本実施形態2の腕時計1の動作を示す信号波形図である。図8は、本実施形態2の腕時計1の動作を示すフローチャートである。
ここでは、本実施形態2の動作について、実施形態1と相違する動作を重点的に説明する。したがって、実施形態1と同様の動作(図5及び図6参照)については、前記した実施形態1の動作を本実施形態2の動作に読み替えるものとし、その詳細な説明を省略する。
図5に示すように、実施形態1では、コモン信号生成部36が、光源29の未点灯時に、1Hz以下の周波数(例えば、0.5Hzの周波数)での電圧の反転制御が行われた信号をコモン信号VCOMとして生成し、一方、光源29の点灯時に、電圧の反転制御が停止された信号をコモン信号VCOMとして生成している。
これに対し、図7に示すように、本実施形態2では、コモン信号生成部36が、光源29の未点灯時に、1Hz以下の周波数(例えば、0.5Hzの周波数)での電圧の反転制御が行われた信号をコモン信号VCOMとして生成し、一方、光源29の点灯時に、50Hz〜70Hzの周波数(例えば、64Hzの周波数)での電圧の反転制御が行われた信号をコモン信号VCOMとして生成する。
50Hz〜70Hzの周波数(例えば、64Hzの周波数)での電圧の反転制御が行われたコモン信号VCOMは、信号の立ち上がり及び信号の立ち下がりが画像データの書き換えタイミングに重なり難いため、TFT液晶パネル21に形成された画像のコントラスト差を強調させ難い信号になっている。
図8に示すように、本実施形態2では、実施形態1(図6参照)と同様に、ステップS110の代わりに、ステップS110aの処理を行うとともに、ステップS120の代わりに、ステップS120aの処理を行う点で相違している。
例えば、本実施形態2では、ステップS110aにおいて、コモン信号生成部36は、第1の周波数以下となる低周波数(例えば、1Hz以下となる0.5Hzの周波数)での電圧の反転制御が行われたコモン信号VCOM(図7(a)参照)を生成して、TFT液晶パネル21のコモン電極23aに出力する。その結果、腕時計1は、ステップS115において、低消費電力に対応した表示を行う。
また、本実施形態2では、ステップS120aにおいて、コモン信号生成部36は、第1の周波数より高い第2の周波数以上となる高周波数(例えば、50Hz以上となる64Hzの周波数)での電圧の反転制御が行われたコモン信号VCOM(図7(b)参照)を生成して、TFT液晶パネル21のコモン電極23aに出力する。その結果、腕時計1は、ステップS125において、コントラスト差低減に対応した表示を行う。
このような本実施形態2は、実施形態1と同様に、光源29の点灯時に、光源29から発せられた光(バックライト)でTFT液晶パネル21に形成された画像のコントラスト差が強調されないようにすることができる。そのため、本実施形態2は、光源29の点灯時に、TFT液晶パネル21に形成された画像のコントラスト差がユーザに視認されないようにすることができる。
以上の通り、本実施形態2によれば、実施形態1と同様に、光源29の点灯時に、TFT液晶パネル21に形成された画像のコントラスト差がユーザに視認されないようにすることができる。
なお、本発明は、前記した実施形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲で種々の変更や変形を行うことができる。
例えば、前記した実施形態は、本発明の要旨を分かり易く説明するために詳細に説明したものである。そのため、本発明は、必ずしも説明した全ての構成要素を備えるものに限定されるものではない。また、本発明は、ある構成要素に他の構成要素を追加したり、一部の構成要素を他の構成要素に変更したりすることができる。また、本発明は、一部の構成要素を削除することもできる。
本発明は、腕時計等の電子時計に限らず、表示部での消費電力を低減することが要望されるバッテリ駆動型の電子装置に適用することができる。そのような電子装置としては、腕時計等の電子時計以外に、例えば、ICレコーダーや、体温計、心拍計、満腹計、ビデオカメラ等がある。
以下に、この出願の願書に最初に添付した特許請求の範囲に記載した発明を付記する。付記に記載した請求項の項番は、この出願の願書に最初に添付した特許請求の範囲の通りである。
[付記]
《請求項1》
TFT液晶パネルと、
前記TFT液晶パネルの背面に照射される光を発する光源と、
前記TFT液晶パネルのコモン電極に入力されるコモン信号を生成するコモン信号生成部と、を備え、
前記コモン信号生成部は、前記光源の未点灯時と点灯時とで異なる波形のコモン信号を生成することを特徴とする電子装置。
《請求項2》
請求項1に記載の電子装置において、
前記コモン信号生成部は、前記光源の未点灯時に、第1の周波数以下となる低周波数での周期的な電圧の反転制御が行われた波形の信号を前記コモン信号として生成し、一方、前記光源の点灯時に、周期的な電圧の反転制御が停止された波形の信号を前記コモン信号として生成することを特徴とする電子装置。
《請求項3》
請求項1に記載の電子装置において、
前記コモン信号生成部は、前記光源の未点灯時に、第1の周波数以下となる低周波数での電圧の反転制御が行われた信号を前記コモン信号として生成し、一方、前記光源の点灯時に、前記第1の周波数より高い第2の周波数以上となる高周波数での電圧の反転制御が行われた信号を前記コモン信号として生成することを特徴とする電子装置。
《請求項4》
請求項1から請求項3のいずれか一項に記載の電子装置において、
前記光源の点灯時間は、1秒から5秒までの間のいずれかの時間であることを特徴とする電子装置。
《請求項5》
請求項1から請求項4のいずれか一項に記載の電子装置を備えた電子時計。
《請求項6》
TFT液晶パネルと、前記TFT液晶パネルの背面に照射される光を発する光源と、を備える電子装置の制御部が、前記光源の未点灯時と点灯時とで異なる波形のコモン信号を生成して、前記TFT液晶パネルのコモン電極に出力する工程を含むことを特徴とする表示制御方法。
《請求項7》
TFT液晶パネルと、前記TFT液晶パネルの背面に照射される光を発する光源と、を備える電子装置の制御部に、前記光源の未点灯時と点灯時とで異なる波形のコモン信号を生成させて、前記TFT液晶パネルのコモン電極に出力させる工程を行わせるプログラム。
1 腕時計(電子装置の一例としての電子時計)
1a 時計ケース(筐体)
1b 時計ガラス(カバー部材)
2 制御部
3 記憶部
4 通信部
5 GPSレシーバ
6 磁気センサ
7 計時回路
11 表示部
21 TFT液晶パネル
22 上偏光板
23 上ガラス基板
23a コモン電極
24 液晶層
25 下ガラス基板
25a 画素電極
25b TFT
26 下偏光板
27 導光板
28 シール材
29 LED(光源)
31 コントローラ
32 信号ドライバ
33 走査ドライバ
36 コモン信号生成部
37 検知部
RSW ロータリーSW
1SW,2SW,3SW,4SW プッシュSW

Claims (8)

  1. TFT液晶パネルと、
    前記TFT液晶パネルの背面に照射される光を発する光源と、
    前記TFT液晶パネルのコモン電極に入力されるコモン信号を生成するコモン信号生成部と、を備え、
    前記コモン信号生成部は、前記光源の未点灯時に、第1の周波数以下となる低周波数での周期的な電圧の反転制御が行われた波形の信号を前記コモン信号として生成し、一方、前記光源の点灯時に、周期的な電圧の反転制御が停止された波形の信号を前記コモン信号として生成することを特徴とする電子装置。
  2. TFT液晶パネルと、
    前記TFT液晶パネルの背面に照射される光を発する光源と、
    前記TFT液晶パネルのコモン電極に入力されるコモン信号を生成するコモン信号生成部と、を備え、
    前記コモン信号生成部は、前記光源の未点灯時に、第1の周波数以下となる低周波数での電圧の反転制御が行われた信号を前記コモン信号として生成し、一方、前記光源の点灯時に、前記第1の周波数より高い第2の周波数以上となる高周波数での電圧の反転制御が行われた信号を前記コモン信号として生成することを特徴とする電子装置。
  3. 請求項1または2に記載の電子装置において、
    前記光源の点灯時間は、1秒から5秒までの間のいずれかの時間であることを特徴とする電子装置。
  4. 請求項1から請求項のいずれか一項に記載の電子装置を備えた電子時計。
  5. TFT液晶パネルと、前記TFT液晶パネルの背面に照射される光を発する光源と、前記TFT液晶パネルのコモン電極に入力されるコモン信号を生成するコモン信号生成部と、を備える電子装置の制御部が、前記光源の未点灯時に、第1の周波数以下となる低周波数での周期的な電圧の反転制御が行われた波形の信号を前記コモン信号として生成し、一方、前記光源の点灯時に、周期的な電圧の反転制御が停止された波形の信号を前記コモン信号として生成して、前記TFT液晶パネルのコモン電極に出力する工程を含むことを特徴とする表示制御方法。
  6. TFT液晶パネルと、前記TFT液晶パネルの背面に照射される光を発する光源と、前記TFT液晶パネルのコモン電極に入力されるコモン信号を生成するコモン信号生成部と、を備える電子装置の制御部が、前記光源の未点灯時に、第1の周波数以下となる低周波数での電圧の反転制御が行われた信号を前記コモン信号として生成し、一方、前記光源の点灯時に、前記第1の周波数より高い第2の周波数以上となる高周波数での電圧の反転制御が行われた信号を前記コモン信号として生成して、前記TFT液晶パネルのコモン電極に出力する工程を含むことを特徴とする表示制御方法。
  7. TFT液晶パネルと、前記TFT液晶パネルの背面に照射される光を発する光源と、前記TFT液晶パネルのコモン電極に入力されるコモン信号を生成するコモン信号生成部と、を備える電子装置の制御部に、前記光源の未点灯時に、第1の周波数以下となる低周波数での周期的な電圧の反転制御が行われた波形の信号を前記コモン信号として生成させ、一方、前記光源の点灯時に、周期的な電圧の反転制御が停止された波形の信号を前記コモン信号として生成させ、前記TFT液晶パネルのコモン電極に出力させる工程を行わせるプログラム。
  8. TFT液晶パネルと、前記TFT液晶パネルの背面に照射される光を発する光源と、前記TFT液晶パネルのコモン電極に入力されるコモン信号を生成するコモン信号生成部と、を備える電子装置の制御部に、前記光源の未点灯時に、第1の周波数以下となる低周波数での電圧の反転制御が行われた信号を前記コモン信号として生成させ、一方、前記光源の点灯時に、前記第1の周波数より高い第2の周波数以上となる高周波数での電圧の反転制御が行われた信号を前記コモン信号として生成させ、前記TFT液晶パネルのコモン電極に出力させる工程を行わせるプログラム。
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