JPH03148695A - 液晶表示装置 - Google Patents

液晶表示装置

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JPH03148695A
JPH03148695A JP2190652A JP19065290A JPH03148695A JP H03148695 A JPH03148695 A JP H03148695A JP 2190652 A JP2190652 A JP 2190652A JP 19065290 A JP19065290 A JP 19065290A JP H03148695 A JPH03148695 A JP H03148695A
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crystal display
display data
analog
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JP2190652A
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Tsutomu Furuhashi
勉 古橋
Hiroyuki Mano
宏之 真野
Terumi Takashi
輝実 高師
Kiyokazu Nishioka
清和 西岡
Toshio Futami
二見 利男
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Hitachi Ltd
Original Assignee
Hitachi Ltd
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。

Description

【発明の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 本発明は、電圧の強さで明るさを段階的に調整する階調
制御機能(Multi  Tune  Control
F unction )を実現する液晶表示装置にかか
り、特にアナログ表示データ入力で9色以上の多色表示
を実現する液晶駆動方法を有する液晶表示装置に関する
〔従来の技術〕
従来の液晶表示装置は、日立製HD63645Fなどの
液晶表示用コントローラを用い、表示すべき画像データ
を記憶する表示メモリから読み出した画像データを日立
製HD61104などの液晶表示手段に与え、液晶表示
手段では、与えられた画像データを画面の水平方向の1
ライン分ずつ取り込み、液晶パネルに出力することによ
り、画像の表示を行っていた。しかしこの様な従来の液
晶表示装置では、入力データをデジタル信号としてあつ
がっており1.0で、表示オン、表示オフを表現し、白
黒あるいは8色までの表示に関し、9色以上の多色表示
に関しては考慮していなかった。
従来の液晶表示装置として特開昭62−203131号
公報に記載の「カラ一液晶表示装置」がある。
これは記憶回路への表示データの書き込み及び読み出し
を行うにあたりデータぞろえのためにS/P変換回路、
P/S変換回路を利用している。
更にX電極駆動回路への入カインターフエースのビット
申合せのためにS/P変換回路を利用している。これは
アナログ量の表示データを扱うものではない。
又特開昭63−181589号公報に記載の「ビデオ信
号変換回路はメモり回路を介して表示データの処理を行
なうもので、処理後の表示データを液晶パネルに表示さ
せる駆動方法が開示されていない。
従来の液晶表示装置を以下、第7図〜第10図を用いて
一通り説明する。
第7図は、従来の液晶表示装置を示すブロック図である
。第7図におい−て、100は液晶コントローラ、10
1はアドレス生成手段、102はメモリアドレスである
。103は表示すべきデータを記憶した画像記憶手段(
以下表示メモリと呼ぶ)である、 104はメモリアド
レス102によって表示メモり103から読み出された
表示データであり8ビットのデータ幅を持つ、105は
、データ出力手段である、 106はデータシフトクロ
ック、107は水平クロック、108はラインスタート
クロックであり、アドレス生成手段101でいずれも生
成される。
109は、データシフトクロツクlO6に同期した4ビ
ット幅の液晶表示データである、 200は、X(軸方
向)駆動手段、201はライン液晶表示データ、 11
4はY(軸方向)l!動手段、115は表示ラインデー
タ、 116は液晶パネルでxl!動手段Zoo。
YWi動手段114により駆動されて表示データの液晶
表示を行っている。
第8図は、第71lにおける従来の液晶表示装置のx#
i動手段20Gの詳細を示すブロック図である。
第8図において、300は、液晶表示データ109をシ
フトクロック106によりlライン分取り込むデータシ
フト手段、301はデータシフト手段の出力であるシフ
トデータ、302はシフトデータ301を水平クロック
1G7でラッチする1ラインラッチ手段である。X−D
i−X−D64Gは液晶表示画面における1ラインを6
40ドツトとした時の1ライン液晶デー タ201であ
る。
第91iは、第7図においてxWIi勤手段20G、Y
IIi動手段114が液晶パネルリ6を駆動するときの
動作に関連した各信号のタイミング図である。
第9図において、(a)は水平クロック107であり、
表示画面における1水平走査期間毎にそれに同期して発
生するクロックである、(b)はデータシフトクロック
lO6であり、水平クロック107よりはるかに高い繰
り返し周波数のクロックで、第8図のデータシフト手段
300に取り込まれる液晶表示データ109をデータシ
フト手段30G内でシフトするのに用いられるデータシ
フトクロックである、(C)は液晶表示データ109を
示すタイミング図であり、液晶表示データ109として
から1から160までの160個(160X4ビット=
640ビット)の表示データが示されているが、その各
データはデータシフトクロック106に同期している、
(d)は(a・)と同じく水平クロック107であるが
タイムスケールを小さくとっである、(e)は1ライン
液晶表示データX−Di−X−D64(1)1ライ、を
目、2ライン目、3ライン目等々が水平クロック107
に同期していることを示している、  (f) w  
(g) t(h )は各々Y駆動手段114により出力
される表示ラインデータ115である。即ち(f)はl
ライン■を表示しなさいという表示ラインデータY−D
iであり、(g)は2ライン口を表示しなさいという表
示ラインデータY−D2である。又(h)は3ライン1
を表示しなさいという表示ラインデータY−D3である
第10図は第9図に於ける4ビットパラレルの表示デー
タ109と液晶パネル116の表示画素位置の関係を示
すものである。
第10図に於いて液晶表示データ109は1から160
迄の160個(160X4ビット=640ビット)の表
示データであり、これは液晶パネル116の画面左端ゆ
−ら順に4ビット単位で対応している。
以下、動作を説明するために改めて第7図を参照する。
第7図において、表示メモり103に記憶されていた画
像情報は、アドレス生成手段101より生成されるメモ
リアドレス102に従って読み出され、8ビット幅のメ
モり表示データ104となる。このメモり表示データ1
04はデータ出力手段105に取り込まれ、液晶パネル
側のインタフェースに合せて4ビット幅のデータに変換
され、変換された4ビットデータは、データシフトクロ
ック106に従い、液晶表示データ109となりデータ
出力手段105より出力される。
液晶表示データ109は、データシフトクロツク106
.水平クロツク107とともにX駆動手段200に与え
られ、YM動手段114には、水平クロック107とラ
インスタートクロック108が与えられ。
液晶パネル116に液晶表示データ109が表示される
ことになる。
Xl!動手段200. Y駆動手段114の動作を以下
、第8図、第9図を用いて説明する。
第8図においてデータシフト手段300は、第9図に見
られるように、最初なら最初の水平クロック107の出
力後、データシフトクロック106に従イ、 160個
の表示データすなおち640ドツト(160X4ドツト
)分のデータを1水平期間中に取り込み、シフトデータ
301として出力する。このシフトデータ301は、水
平クロック107で1ラインラッチ手段302にラッチ
され、1ラインデータ201(X−D1〜X −D64
0)・となる。すなわちx駆動手段200は、現在デー
タシフト手段30Gに取り込んでいる液晶表示データ1
09のラインの1ライン前のデータを1ラインデータ2
01としてlラインラッチ手段302から液晶パネル1
16に出力する。1ラインデータ201は、Y駆動手段
114の出力である表示ラインデータ115(第9図の
(f)、(g)参照)の内ハイ(H)”となっているラ
インにおいて、液晶パネル116に表示される。
YI!助手段114は、ラインスタートクロック10g
を水平クロック107で取り込むことにより、液晶パネ
ル116の1ライン目Y−DIを11ハイ(H)”にし
、以下水平クロック107と入力される毎に2ライン目
のY−D2.3ライン目のY−D3−・・・−・の厘に
″ハイ(H)′″をシフトしていく、シたがって、第9
図に見られるように、x駆動手段200が1ライン目の
1ラインデータ201を出力している時は、Y駆動手段
114は、表示ラインデータ115(7)内Y−Diを
ハイ(H)″ニし、X駆動手段200が2ライン目の1
ラインデータ201を出力している時は、Y[動手段1
14は表示ラインデータの内、Y−D2をハイ(H)′
″にする。
そして、各画素へのライン液晶表示データ201がハイ
(l()′の時表示オンの動作をし、40つ(L)”の
時表示オフの動作をする。そして液晶表示パネル116
に文字や図形等として表示する。
〔発明が解決しようとする課題〕
上記従来技術では、表示データがデジタル信号であり、
″ハイ(H)”、10つ(L)”で、表示オン、表示オ
フのモノクロ表示を実現しており、表示データにアナロ
グ信号を用いた9色以上の多色(多階調)表示に関して
は考慮していなかった。
本発明の主な目的は、アナログ人・力を用いた9色以上
の多色(多ram>表示をすることにある。
本発明の別の目的は高速化された液晶表示データを取り
込み表示する点にある。本発明の更に別の目的は各色の
輝度レベルを電圧レベルによって任意に変えて表示する
点にある。
〔課題を解決するための手段〕
上記目的−を達成するために、液晶表示データを取り込
むサンプル速度が高速で、取り込むシリアル画像データ
をパラレル画像データに変換する機能を有したシリアル
/パラレル変換手段(S/P手段)と、1画素当りの液
晶表示データを取り込むサンプル速度が低速で、水平方
向1ライン分の液晶表示データを取り込んだ後、Y駆動
手段の表示ライン信号に同期化して出力する機能有した
X駆動手段に分離し構成したものである。
更に、前記S/P手段及びX駆動手段を液晶表示パネル
の画素を構成する液晶駆動素子に印加する液晶表示デー
タをアナログ信号にて出力するためアナログ量を保持す
る構成としたものである。
〔作用〕
S/P手段は、数M Hzから数十M Hzまで高速に
転送されてくるシリアルなアナログ画像データをサンプ
リングし、パラレルアナログデータに変換する。この時
のパラレルアナログデータの転送速度は、X@助手段で
充分サンプル出来る速度とする。X*動手段は、前記S
/P@動手段により変換されたパラレルアナログデータ
をサンプリングし、■ライン分の液晶表示データを取り
込んだ後、Y@動手段の表示ライン信号に同期化して液
晶表示パネルに1ライン分データを出力する。この時、
液晶パネルには、X@助手段に入力される−パラレルア
ナログデータの電圧値に応じた電圧が与えられ、液晶に
その値に応じた輝度表示となり。
多色、多階調表示が可能となる。
〔実施例〕
以下、本発明の一実施例を第1図から第6図を用いて説
明する。
第1図は、本発明の一実施例を示すブロック図である。
第1rj74において1ooゝはカラー用の液晶コント
ローラ+ 101はアドレス生成手段、102はメモリ
アドレス、103Bはカラ一画像データのR成分をデー
タとして記憶するR記憶手段c以下R表示メモリとも呼
ぶ) 、1000はカラ一画像データのG成分をデータ
として記憶するG記憶手段(以下G表示メモリとも呼ぶ
) 、 103Bはカラ一画像データのB成分をデータ
として記憶するB記憶手段(以下B表示メモリとも呼ぶ
)であり、104R,104G、 104Bは各々メモ
リアドlz21024mよってR表示メモり103R,
G表示メモり1000゜B表示メモり103Bから読み
出されたR表示データ、G表示データ、B表示データで
ある。
データ出力手段105は、R表示データ104R,G表
示データ1050.8表示データ104Bが入力さ九そ
れらをデータシフトクロック106に従い、R液晶表示
データl17R,G液晶表示データl17G。
B液晶表示データl17Bとして出力する。
なお、R液晶表示デーダ117R,G液晶表示データ1
17G、B液晶表示データ117Bは、各色の輝度差を
電圧レベルの差によフて表現出来るようにするため、各
色に複数のビット巾を持たせたデジタルの表示データと
する。
11gはD/Aコンバータであり、デジタルの表示デー
タをアンアログの表示データに変換する。
109R,109G、 109Bは各々アナログR液晶
表示データ、アナログG液晶表示データ、アナログG液
晶表示データである。なお、データシフトクロック10
6の周波数を20MHzとして話しを進める。
110はアナログR液晶表示データ109R,アナログ
G液晶表示データ109G、アナログB液晶表示データ
109Bを取り込み、 Illのアナログパラレル液晶
表示データに変換するS/P手段である。
112はS/P手段11Gで変換された10X3ビット
のアナログパラレル液晶表示データ】11を入力し、1
16の液晶パネルに画像データを表示するために1ライ
ン分の表示データを取り込むX軸方向駆動手段である。
なお、X軸方向駆動手段112の1画素当りの液量表示
データをサンプルする速度を2MHzとしている。
前に記載したように、データシフトクロック106の周
波数は20MHzとしており、X軸方向駆動手段112
のサンプル速度が2MHzとしているため。
前記S/P手段110の出力するデータ転送速度は2 
M Hz以下としなければならない、よってS/P手段
110の出力するデータ巾は20 (M Hz)÷2 
(M Hz) = 10(ビット巾)以上となる。本願
発明の実施例では説明上データ11は10ビット巾とす
る。
113はX軸方向駆動手段112から出力される1ライ
ン液晶データである。
第2図は、第1図に示す液晶パネル116の画素祷成を
示したもので、各ラインいずれも左端より、R,G、B
と楕成されている為、X軸方向駆動手段112は、この
画素フォーマットにしたがって1ライン液晶データ11
3を生成する。
第3図は、第1図に示したS/P手段110の詳細なブ
ロック図である。
第3図において、602はシフトレジスタであり、デー
タシフトクロック106と水平クロック107を入力し
て、 606B、606G、 606B−の各R,G、
B画素に対応したサンプル回路のサンプルブロック、即
ちラッチクロックである603を生成する。
ラッチクロック603はーR画素用サンプル回路606
R−G画素用サンプル回路606G、B画素用サンプル
回路606Bのサンプルデータ数つまりlO本生成され
る。アナログR液晶表示データ109R、アナログG液
晶表示データ109G、アナログ液晶表示データ109
Bのいずれにおいても第1番目の画素データが有効の時
、ラツチクロツク60:I−1が有効となり画素データ
をラッチし。
第2番目の画素データが有効の時、ラッチクロツク60
3−2が有効となり画素データをラッチする。
以下順に第10番目の画素データが有効の時、ラッチク
ロツク603−10が有効となり画素データをラッチす
る。第11番目の画素データが有効の時には、再びラッ
チクロツク603−1が有効となり画素データをラッチ
する。ラッチクロック603は。
これの繰り返し動作を行う、604はトランジスタであ
り、スイツチイング動作する。605はコンデンサであ
り、入力された画素データのアナログ量を貯える。R画
素用サンプル回路606R。
G画素用サンプル回路606G−B画素用サンプル回路
606Bは、いずれもトランジスタ604とコンデンサ
605をサンプルデータ数つまり各々10個有している
、 607B、607G、607Bは各画素用サンプル
回路606 R,606G、606Bのサンプルデータ
である、 608B、608G−608Bは各画素用サ
ンプル回路606R,606G、606Bのサンプルデ
ータ607R−607G、 607Bを入力データとし
ラッチクロツク603−10でラッチするラッチ回路で
ある。各画素用ラツチ回路608R,608G−608
Bは、609のトランジスタ、610のコンアンサを各
々10個有している。トランジスタ609はスイッチン
グ動作し、コンデンサ610i1データ保持動作する、
 IIIR,1000,111Bが各画素用ラッチ回路
608R,608G、608 Bの出力データであるア
ナログパラレル液晶表示データである。
第4図は、第1図に示すX軸方向駆動手段112の詳細
なブロック図である。
第4図において、700はシフトレジスタであり、ラッ
チクロツク603−10と、水平クロック107を入力
して、1ライン液晶データ113のラッチクロック70
1を生成する。702はトランジスタであり、    
 フロ3はコンデンサである。第3図のS/P手段11
0の出力データであるアナログパラレル液晶表示データ
illは、704の1ラインサンプリング液晶表示デー
タに変換され、113の1ライン液晶表示データとして
出力される。705はトランジスタで あり706はコ
ンデンサである。
第5図は、第1図及び第3図におけるS/P手段110
の動作に関連した各信号のタイミング図である。
第5図において、(、)は、水平クロック107であり
、表示画面における1水平走査期間毎にそれに同期して
発生するクロックである。
(b)はアナログR液晶表示データ109R,(c)は
アナログG液晶表示データ109G、(d)itアナロ
グB液晶表示データ109Bである、(e)のデータシ
フトクロック106は、1画素データの有効期間中に有
効となる、つまり1データシフトクロック幅の(f)ラ
ッチクロツク603−1゜(g)ラッチクロツク603
−2.(h)ラッチクロツク603−10を生成する。
ラッチクロック603は各々アナログ液晶表示データ1
09R,1000゜109Bをラッチし、(i)サンプ
ルデータ607R−2、(j)サンプルデータ607R
−1+  (k)サンプルデータ607R−10を保持
する、(i)サンプルデータ607R−1、(j)サン
プルデータ607R−2,(k)サンプルデータ607
R−10は各々ラッチクロック106に同期してシフト
されて記憶、保持されていることがbかるであろう。
(p)、(q)、(r)は、それぞれアナログパラレル
液晶表示データIIIR−1、IIIR−2,11IR
−10であり、前記(i)サンプルデータ607R−l
、(j)サンプルデータ6G7R−2,(k)サンプル
データ6G7 R−loを(h)のラッチクロツク60
3−toでラッチし同期化した信号である。
第6図は、第1図及び第4図におけるX軸方向駆動手段
112の動作に関連した各信号のタイミング図である。
第6図において、(h)は、ラッチクロツク603−1
0であり、第3図に示すシフトレジスタ602で生成さ
れたクロックである、(A) 、、(B)。
(C)は、各々ラッチクロック701−1、ラッチクロ
ツク701−2、ラッチクロツク701−64であり、
(h)ラッチクロツク603−10の1周期毎に同期生
成され、かつシフトされていることがわかるであろう、
このラッチクロツク701−1 、701−2+701
−64が、アナログパラレル液晶表示データllIR−
1,IIIR−2,IIIR−toをラッチし+  (
E)+  (F)、(G)の1ラインサンプリング液晶
表示データ704とする。更に、ラッチクロツク701
−64でラッチされlライン液晶表示データ113とな
る。なお、第5図及び第6[iiiにおいて、サンプル
データは、R画素サンプルデータ607R,アナログパ
ラレル液晶表示データ111はR画素アナログパラレル
液晶表示データ111Rについてのみそのタイ逃ングを
示したが他のG画素、B画素についても同様の動作をす
ることはいうまでもない。
以下、動作を説明するために改めて第1図を参照する。
第1図において、R表示メモり103R,G表示メモり
103G、B表示メモり103Bに記憶された画素情報
は、アドレス生成手段102より生成されるメモリアド
レス102に従って読み出され、R表示データ104R
,G表示データ104G−B表示データ104Bとなる
。このR表示データI04R,G表示データ104G、
B表示データ104Bはデータ出力手段105に取り込
まれ、液晶バレル側のインタフェースに合せてデータ変
換がなされ、データシフトクロック106に従い、R液
晶表示データ117R。
G液晶表示データl17G−B液晶表示データ117B
となりデータ出力手段lO5より出力される。
D/Aコンバータ11gによりデジタル信号であるR液
晶表示データ117R,G液晶表示データ117G、B
液晶表示データ117Bは、アナログ信号のアナログR
液晶表示データ109R,アナログG液晶表示データ1
09G、アナログB液晶表示データ109Bに変換され
る。
前記の第2図に示した各色の輝度差は、アナログR液晶
表示データ109R,アナログG液晶表示データ109
G、アナログB液晶表示データ109Bの電位差によっ
て決定される。
アナログR液晶表示データ109R、アナログG液晶表
示データ109G、アナログB液晶表示データ109B
は、データシフトクロック106.水平クロック107
とともにS/P手段110に与えられ、Y軸方向駆動手
段114には、水平クロック107とラインスタートク
ロック108が与えられる。そしてS/P手段110で
は、人力したアナログR液晶表示データ109 R、ア
ナログG液晶表示データ109G、アナログB液晶表示
データ109Bは各々アナログパラレルR液晶表示デー
タIIIR,アナログパラレルG液晶表示データIII
G 、アナログパラレルB液晶表示データ111 Bに
それぞれ変換されS/P手段112に入力されlライン
液晶データ113に変換され、、液晶パネル116に文
字や図形として表示されることになる。
本発明に用いられるS/P手段110の動作を以下、第
3図及び第5図を用いて説明する。
第3図において、アナログR液晶表示データ109R、
アナログG液晶表示データ109G−アナログB液晶表
示データ109Bは、R画素用サンプル回路606R−
G画素用サンプル回路606G−B画素用サンプル回路
に各々入力され、10本のラッチクロック603によっ
てサンプリングされる。このサンプリングの様子を示し
たタイミングが第5図に示しである。(f)、(g)−
(h)のラッチクロツク603−1 + 603−2 
+ 603−10が入力したアナログ液晶表示データ1
09I(,1000,109Bをサンプリングし、(i
)、(j)、(k)のサンプルデータ607R−1,6
07B −2−607R−10としている。ここでサン
プルデータはR画素分しか説明しないが、他のG画素の
データ、B画素のデータに関しても同様なことがいえる
。ラツチクロツク603−1 、603−2 、603
−10は第3図に示したシフトレジスタ602がデータ
シフトクロック106、水平クロック107を入力して
生成するが、その動作について説明する。第5図におい
て、(b)のアナログR液晶表示データ109R、(0
)のアナログG液晶表示データ109G、(d)のアナ
ログB液晶表示データ109Bの全画素データにおいて
、1水平ライン分の表示がスタートして第1番の画素デ
ータが有効の時、ラッチクロツク603−1が、その画
素データが有効の期間分、つまりlデータシフトクロッ
ク幅有効となり第1番目の画素データをラッチする。次
に第2番目の画素データが有効の時、ラッチクロツク6
03−2が有効となり第2番Iの画素データをラッチす
る。以下順に動作を行い第1θ番目の画素データが有効
の時、ラッチクロツク603−10が有効となり第1θ
番目の画素データをラッチする、  第11番目の画素
データが有効の時には、再びラッチクロツク603−1
が有効となり第11番目の画素データをラッチする。ラ
ッチクロック603はこれの繰り返し動作を行う。ここ
でシフトされている保持されているサンプルデータ6o
3−1−603−2 、603−10が更新される前に
データ揃えを行いパラレルデータとするために、453
図に示した各画素用のラッチ回路608R,608G、
608Bを用いる。この動作の様子を示したタイミング
が第5図に示しである。(h)のラッチクロック603
−10が、シフトされて保持されている(i)サンプル
データ607R−1、(j)サンプルデータ607R−
2,(k)サンプルデータIIIR−10が更新される
前にラッチし、データ揃えを行いアナログ液晶パラレル
データである(p)IIIR−l、(q) IIIR−
2,(r) IIIR−10とするパラレルデータに変
換している様子がうかがる。
この各画素当りlOビットのパラレルデータ111 R
,111G−111Bは第1図及び第7図に示すX軸方
向駆動手段112に入力されlライン液晶データ113
に変換される。
次にX軸方向駆動手段112の動作の説明を第4図と第
6図を用いて説明する。
第4図において、各画素10ビットのアナログパラレル
R液晶表示データ111R、アナログパラレルG液晶表
示データIIIG、アナログパラレルB液晶表示データ
IIIBは−640x3ケのトランジスタ702にてラ
ッチクロック701によりスイッチング動作がなされ、
640X3ケのコンデンサ703にアナログデータ量と
して貯えられる。そして貯えられたデータは、640x
3ビットの1ラインランプリング液晶表示データ704
として出力される。
このラッチの動作の様子を示したタイミングが第6図に
示しである。ここで(A)、(B)、(C)のラッチク
ロック701の動作について説明する。
ラッチクロツク701−1 、701−2 、701−
64はいずわも第4図に示したシフトレジスタ700が
、ラッチクロツク603−10と水平クロック107を
入力して生成する。再び第6図において、ラッチクロツ
ク603−toの1周期毎にラッチクロツク701−1
゜701−2 、701−64が有効となっていくこと
がうかがえる。ラッチクロツク701−1が有効となる
期間は、入力された各画素のアナログパラレル液晶表示
データIIIR−1、IIIR−2、IIIR−10に
おいて最初のlGビットパラレルデータが有効の時であ
る。更にラッチクロツク701−2が有効となる期間は
、入力された各画素のアナログパラレル液晶表示データ
IIIR−1、IIIR−2。
111R−10において第2番目のlOビットパラレル
データが有効の時である。以下、この動作を繰り返し第
64番11、つまりl水平表示ライン分の最後のIOビ
ットパラレルデータが有効の時ラッチクロック701−
64が有効となる。更に次の1水平表示ライン分のデー
タが入力されると上記に示したようにラッチクロツク7
01−1 、701−2゜701−64は動作を繰り返
す、また、サンプリングデータ704−Rl 、704
− R2,704−R3が次のlライーンデータに更新
される前にデータ揃えを行い640X3画素分のデータ
とするために。
第4図に示した各画素に各々設けたトランジスタ705
、コンデンサ706を用いる。この動作を示したタイミ
ングが第6図に示しである、(C)のラッチクロツク7
01−6jlシフトされ保持されている(D)サンプリ
ングデータ704−R1、(E)サンプリングデータ7
04−R2,CG)サンプリングデータ704−R64
0が更新される前にラッチし、データ揃えを行い1ライ
ン液晶データである(H) 113−R1(I) 11
3−R2、(K) 113−R640に変換している様
子がうかがえる。なお。
第4図と第6図の動作説明において、説明を簡略化する
ためにR画素についてのみ行ったが、他のG画素、B画
素についても同様の動作を行う、このlライン液晶表示
データ113が第1図に示す液晶パネル116に出力さ
れ、文字や図形として表示することとなる。
〔発明の効果〕
本発明によれば、従来のX軸方向駆動手段に対して、S
/P手段を設けたので、今後増々、高速化される液晶表
示データでも、容易に取り込み表示することが出来ると
いう効果がある。
またxl!動手段をS/P手段に置き換えるのではなく
、S/P手段とxg動手段に分離し置き換えるためコス
ト高を抑制出来るという効果がある。
またS/P手段及びX@動手段をアナログ制御手段とし
たことにより液晶コントロニラ側に輝度     階調
制御手段を設ける必要がないので、液晶表示装置を簡略
化出来るという効果がある。
また各色の輝度レベルを電圧レベルによって任意に変え
ることが出来るという優れた効果がある。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明による液晶表示装置の一実施例を示すブ
ロック図。 第2図は第1図に示す液晶表示パネルの画素構成図、 第3図は第1図に示すS/P手段の詳細ブロック図、 第4図は第1図に示すX軸方向駆動手段の詳細ブロック
図、 第5図は第1図及び第3図に示すS/P手段の動作タイ
ミング図。 第6図は第1図及び第4図に示すX軸方向駆動手段の動
作タイミング図。 第7図は従来の液晶表示装置のブロック図、第8図は第
7図に示すX軸方向駆動手段の詳細ブロック図、 第9図は第7図に示すX軸方向駆動手段及びY軸方向駆
動手段の動作タイミング図。 第10図は第9図に於ける表示データと液晶パネルの表
示画素位置の関係を示す図である。 100、100・−・液晶コントローラ、103・−・
画像記憶手段。 11G−・−S/P手段、 ttz−Xli!動手段。 114・−Y駆動手段。 116・・・液晶パネル。 11      s/Pf&     第21 7))461. −二−1yll  i920/P/2 (1+謔z       −−付−1−011J ta
7(r−tl       −−−jF掛−一一ゴー−
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   K−X)l;3夕x弓へ301− へ へ7

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1、アナログ信号の液晶表示データを取り込み、液晶表
    示パネルに1ライン分の表示データとして出力するX軸
    方向駆動手段と、該X軸方向駆動手段から出力される水
    平方向1ライン分の表示データが有効の時、そのY軸方
    向の水平ライン信号を有効とするY軸方向駆動手段と画
    像データを表示する液晶表示パネルとから成る液晶表示
    装置において、 高速動作が可能でシリアルなアナログ画像データをパラ
    レルなアナログ画像データに変換する機能を有するシリ
    アル/パラレル変換(S/P)変換手段と、低速動作が
    可能で前記パラレルなアナログ画像データを取り込み水
    平方向1ライン分の液晶表示データとして上記液晶表示
    パネルに出力する機能を有するX軸方向駆動手段で構成
    されたことを特徴とする液晶表示装置。 2、前記S/P変換手段に於いてアナログ表示データを
    ラッチクロックによりサイクリックに取り込むことを特
    徴とする請求項1記載の液晶表示装置。 3、前記X軸方向駆動手段において、アナログ表示デー
    タをラッチクロックによりサイクリックに取り込むこと
    を特徴とする請求項1記載の液晶表示装置。 4、液晶表示データを記憶した記憶手段から液晶表示デ
    ータを読み出し、液晶表示装置に液晶表示データを出力
    する液晶制御システムと、前記液晶表示データを取り込
    み液晶表示パネルに表示する液晶表示装置となら成る液
    晶表示システムにおいて、高速動作が可能でシリアルな
    アナログ画像データをパラレルなアナログ画像データに
    変換する機能を有するシリアル/パラレル変換(S/P
    変換)手段を前記液晶制御システム側に設けたことを特
    徴とする液晶表示システム。
JP2190652A 1989-07-28 1990-07-20 液晶表示装置 Pending JPH03148695A (ja)

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