JPH0659242A - Liquid crystal display device - Google Patents

Liquid crystal display device

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Publication number
JPH0659242A
JPH0659242A JP21131592A JP21131592A JPH0659242A JP H0659242 A JPH0659242 A JP H0659242A JP 21131592 A JP21131592 A JP 21131592A JP 21131592 A JP21131592 A JP 21131592A JP H0659242 A JPH0659242 A JP H0659242A
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JP
Japan
Prior art keywords
liquid crystal
signal
display device
crystal display
pixel electrode
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Pending
Application number
JP21131592A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Shigeto Yoshida
茂人 吉田
Yutaka Yoneda
裕 米田
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Sharp Corp
Original Assignee
Sharp Corp
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Filing date
Publication date
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Publication of JPH0659242A publication Critical patent/JPH0659242A/en
Pending legal-status Critical Current

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Abstract

PURPOSE:To obtain an active matrix system liquid crystal display device which reduces the influence of a hysteresis phenomenon and reproduces an accurate image. CONSTITUTION:The liquid crystal display device uses polymer dispersed type liquid crystal including a substrate, scanning signal lines, provided on the substrate, switching elements 23 which are connected to the scanning signal lines and switched under the control of the scanning signal lines pixel electrodes 21 connected with the switching element 23, and data signal lines 25 which are connected to the switching elements 23 and supply data signals to pixel electrodes 21 through the switching elements; and the pixel electrodes 21 are supplied with one of a signal which has a high constant potential level where the polymer dispersed type liquid crystal enters a transmission state and a signal having a low constant potential where the liquid crystal enters a scatter state.

Description

【発明の詳細な説明】Detailed Description of the Invention

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、ポリマ−分散形型を用
いた液晶デイスプレイに関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a liquid crystal display using a polymer dispersion type.

【0002】[0002]

【従来の技術】図11に一般的なアクテイブマトリクス
方式液晶表示装置の構成図、図12に一般的なアクテイ
ブマトリクス方式の液晶パネルの概略図を示す。液晶パ
ネル1は2枚のガラス基板から構成され、一方の基板2
6には複数本の走査信号線2、24、デ−タ信号線3、
25、及びそれらの信号線の交点に夫々独立した画素電
極21により構成され、もう一方の基板27には表示画
面分全体に対向電極22が形成されている。
2. Description of the Related Art FIG. 11 is a block diagram of a general active matrix type liquid crystal display device, and FIG. 12 is a schematic view of a general active matrix type liquid crystal panel. The liquid crystal panel 1 is composed of two glass substrates, one of which is a substrate 2
6, a plurality of scanning signal lines 2 and 24, a data signal line 3,
25 and independent pixel electrodes 21 at the intersections of these signal lines, and a counter electrode 22 is formed on the other substrate 27 over the entire display screen.

【0003】画素電極基板において、各画素電極21は
夫々TFT を代表するスイッチング素子23を介して、走
査信号線2、24及びデ−タ信号線3、25と接続さ
れ、個々の画素電極に夫々独立に電圧印加を行う。
In the pixel electrode substrate, each pixel electrode 21 is connected to the scanning signal lines 2 and 24 and the data signal lines 3 and 25 through a switching element 23 that represents a TFT, and each pixel electrode is connected to each pixel electrode. Voltage is applied independently.

【0004】この液晶パネル1を駆動するために、セグ
メントドライバ4とスキャンドライバ5が設けられ、デ
−タ信号線3にはセグメントドライバ4よりまた走査信
号線2にはスキャンドライバ5により信号電圧が与えら
れる。
A segment driver 4 and a scan driver 5 are provided to drive the liquid crystal panel 1, and a signal voltage is applied to the data signal line 3 by the segment driver 4 and a scan signal line 2 is applied by the scan driver 5. Given.

【0005】スキャンドライバ5は、映像信号の水平走
査周期で動作するシフトレジスタによって駆動し、また
セグメントドライバ4も同じ水平走査周期に同期して、
信号のサンプリング、内部転送、出力の各動作を繰り返
す。
The scan driver 5 is driven by a shift register operating in the horizontal scanning cycle of the video signal, and the segment driver 4 is synchronized with the same horizontal scanning cycle.
The signal sampling, internal transfer, and output operations are repeated.

【0006】この動作により、ある1本の走査信号線
2、24の信号が選択状態になったとき、その信号線2
と接続している1行の画素電極21群には、映像信号線
11、極性反転回路10を介してセグメントドライバ4
によって、1ライン分の期間の映像信号をサンプリング
して得られた各デ−タ信号が、夫々のデ−タ信号線3、
25により加えられ、液晶が駆動する。なお、12は極
性反転タイミング制御信号線である。
By this operation, when the signal of one scanning signal line 2 or 24 is in the selected state, the signal line 2
The group of pixel electrodes 21 connected to one row is connected to the segment driver 4 via the video signal line 11 and the polarity inversion circuit 10.
Each data signal obtained by sampling the video signal for the period of one line is converted by the respective data signal line 3,
25 added to drive the liquid crystal. Reference numeral 12 is a polarity reversal timing control signal line.

【0007】つまり、画素電極1行に1ライン分の映像
信号の表示が行われる。そして、この動作を水平走査周
期ごとに垂直方向に走査信号線の数だけ繰り返すことで
1枚の画素表示が可能となる。
That is, the video signal for one line is displayed on one row of the pixel electrode. Then, this operation is repeated every horizontal scanning period in the vertical direction by the number of scanning signal lines, whereby one pixel can be displayed.

【0008】これらの夫々の動作は、タイミングコント
ロ−ル回路6によりスキャンドライバ制御信号線7、セ
グメントドライバ制御信号線8を通じて制御され、また
タイミングコントロ−ル回路自体、同期信号線9から入
力される同期信号を基準にして動作する。
Each of these operations is controlled by the timing control circuit 6 through the scan driver control signal line 7 and the segment driver control signal line 8, and is also input from the timing control circuit itself and the synchronization signal line 9. It operates based on the sync signal.

【0009】さらに、極性反転回路10は液晶を交流駆
動にする目的でデ−タ信号線3より入力されるデ−タ信
号の極性反転をおこなう回路であり、1フィ−ルドある
いは1フレ−ム期間毎に映像信号を反転し、液晶の交流
駆動をおこなう。また、フリッカ現象(画面のちらつ
き)を抑制するため、映像信号の極性を1水平走査周期
ごとに反転することで画像を得ることができる。
Further, the polarity reversing circuit 10 is a circuit for reversing the polarity of the data signal inputted from the data signal line 3 for the purpose of alternating-current driving the liquid crystal, and one field or one frame. The video signal is inverted every period and AC driving of the liquid crystal is performed. Further, in order to suppress the flicker phenomenon (flicker of the screen), it is possible to obtain an image by inverting the polarity of the video signal every horizontal scanning period.

【0010】[0010]

【発明が解決しようとする課題】前記液晶パネル内で用
いるポリマ−分散型液晶には、ヒステリシス現象という
性質がある。これは、図13の電圧−透過率曲線を参照
として、散乱状態(ある一定の低い電圧を印加すること
により生じる状態)から透過状態(ある一定の高い電圧
を印加することにより生じる状態)へ電圧を変化させた
場合の透過率曲線31と透過状態から散乱状態へ電圧を
変化させた場合の透過率曲線30が、図13のように異
なる現象である。
The polymer-dispersed liquid crystal used in the liquid crystal panel has a property called a hysteresis phenomenon. This refers to the voltage from the scattering state (the state generated by applying a certain low voltage) to the transmission state (the state generated by applying a certain high voltage) with reference to the voltage-transmittance curve in FIG. The transmittance curve 31 when the voltage is changed and the transmittance curve 30 when the voltage is changed from the transmission state to the scattering state are different phenomena as shown in FIG.

【0011】そのため、画素電極に対して、ある電位レ
ベルを印加しても、前回の走査で印加された電位レベル
の影響を受けるため、常に同一の透過率を得られるとは
限らない。例えば、図13を参照して、散乱状態から中
間状態となる電圧V へ変化させたとき、透過状態から同
じ電圧V へ変化させたときでは、透過率が異なる。した
がって、画像の再現性に問題が生じる。
Therefore, even if a certain potential level is applied to the pixel electrode, the same transmittance is not always obtained because it is affected by the potential level applied in the previous scan. For example, referring to FIG. 13, when the voltage is changed from the scattering state to the intermediate voltage V, and when the transmission state is changed to the same voltage V, the transmittance is different. Therefore, there is a problem in image reproducibility.

【0012】本発明の目的は、前記のヒステリシス現象
の影響を軽減し、正確な画像を再現するアクテイブマト
リクス方式の液晶表示装置を提供することにある。
It is an object of the present invention to provide an active matrix type liquid crystal display device which reduces the influence of the hysteresis phenomenon and reproduces an accurate image.

【0013】[0013]

【課題を解決するための手段】本発明は、基板と、基板
上に設けられた走査信号線と、走査信号線と接続されて
おり走査信号線によってスイッチングが制御されるスイ
ッチング素子と、スイッチング素子と接続された画素電
極と、スイッチング素子と接続されておりスイッチング
素子を介して画素電極にデ−タ信号を供給するデ−タ信
号線とを含むポリマ−分散型液晶を用いた液晶表示装置
であって、画素電極は該画素電極に供給すべきデ−タ信
号が供給される前に、ポリマ−分散型液晶が透過状態と
なる一定の高い電位レベルを有する信号および散乱状態
となる一定の低い電位レベルを有する信号のいずれか一
方の信号を供給されるように構成されていることを特徴
とする。
The present invention is directed to a substrate, a scanning signal line provided on the substrate, a switching element connected to the scanning signal line, and switching of which is controlled by the scanning signal line, and a switching element. A liquid crystal display device using a polymer-dispersed liquid crystal including a pixel electrode connected to a switching element, and a data signal line connected to a switching element and supplying a data signal to the pixel electrode via the switching element. Therefore, the pixel electrode has a signal having a constant high potential level in which the polymer-dispersed liquid crystal is in a transmissive state and a low signal in a scattering state before a data signal to be supplied to the pixel electrode is supplied. It is characterized in that it is configured to be supplied with either one of the signals having the potential level.

【0014】[0014]

【作用】画素電極はデ−タ信号が供給される前にポリマ
−分散型液晶が透過状態となる一定の高い電位レベルを
有する信号および散乱状態となる一定の低い電位レベル
を有する信号のいずれか一方の信号を供給されるので、
ヒステリシスにより透過率が不安定となる現象を排除で
きる。さらに同電位での透過率を一定の値にすることが
でき、その結果画像の再現性に優れたポリマ−分散型液
晶を用いた液晶表示装置を提供できるものである。
The pixel electrode is either a signal having a constant high potential level in which the polymer-dispersed liquid crystal is in a transmissive state or a signal having a constant low potential level in a scattering state before a data signal is supplied. Since one of the signals is supplied,
The phenomenon that the transmittance becomes unstable due to hysteresis can be eliminated. Further, it is possible to provide a liquid crystal display device using a polymer-dispersed liquid crystal, which allows the transmittance at the same potential to be a constant value, resulting in excellent image reproducibility.

【0015】[0015]

【実施例】以下本発明の実施例を説明する前に本明細書
で使用される用語について説明する。
DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS Before describing the embodiments of the present invention, the terms used in this specification will be explained.

【0016】ある一定の高い電位レベル、あるいは液晶
が散乱状態となるある一定の低い電位レベルを持つ信号
と、本来書き込まれるべきデ−タ信号を交互に書き込
む。なお、前記の「液晶が透過状態となるある一定の高
い電位レベルを持つ信号」および「液晶が散乱状態とな
るある一定の低い電位レベルを持つ信号」に関し、以降
夫々「Hリセット信号」「Lリセット信号」と呼び、こ
れらの総称を「リセット信号」と呼ぶ。また「本来書き
込まれるべきデ−タ信号」に関しても以降「本デ−タ信
号」と呼ぶ。
A signal having a certain high potential level or a certain low potential level in which the liquid crystal is in a scattered state and a data signal to be originally written are alternately written. It should be noted that the above-mentioned "signal having a certain high potential level at which the liquid crystal is in a transmissive state" and "signal having a certain low potential level at which the liquid crystal is in a scattering state" are referred to as "H reset signal" and "L", respectively. It is called a "reset signal", and these generic names are called a "reset signal". Further, the "data signal to be originally written" is also called "main data signal" hereinafter.

【0017】本液晶表示装置の実施例は1水平走査周期
ごとにリセット信号と本デ−タ信号とを交互に書き込
み、かつ1フィ−ルドごとにそれらを入れ替えて書き込
む手段、あるいはリセット信号と本デ−タ信号とを1水
平走査周期より短い期間ごとに入れ替えた映像信号とを
用い、2回の走査信号によって画素電極にその信号を書
き込む手段のほか、1回の走査で画素電極に書き込まれ
るデ−タ信号をリセット信号と本デ−タ信号とで構成す
る手段、垂直走査を行う前あるいは画面の書き替えを行
う前に全画素電極に対してリセット信号を一斉に書き込
む手段を有する。次に図1〜10について説明する。
In the embodiment of the present liquid crystal display device, a reset signal and a main data signal are alternately written every horizontal scanning period, and a means for writing them by exchanging them every one field, or a reset signal and a main signal. A data signal and a video signal in which a horizontal scanning cycle is replaced for each shorter period are used to write the signal to the pixel electrode by two scanning signals, as well as the signal is written to the pixel electrode by one scanning. It has means for forming a data signal with a reset signal and a main data signal, and means for writing the reset signal to all pixel electrodes all at once before performing vertical scanning or rewriting the screen. Next, FIGS. 1 to 10 will be described.

【0018】図1(a) 、(b) 、(c) 、図2(a) 、(b) は
液晶ドライバ入出力信号のタイミングチャ−トであり、
図1(a) はスキャンドライバから出力される走査信号
(1〜M行目まで)を示し、図1(b) 〜図2(b) はセグ
メントドライバへ入力される各映像信号を示しており、
詳細には図1(b) 2フィ−ルドごとに極性が反転するH
リセット信号を含み、図1(c) は2フィ−ルドごとに極
性が反転するLリセット信号を含み、図2(a) は連続す
る2フィ−ルド期間ごとに1水平期間の都度極性が反転
するHリセット信号を含み、図2(b) は連続する2フィ
−ルド期間ごとに1水平期間の都度極性が反転するLリ
セット信号を含む。
FIGS. 1 (a), 1 (b), 1 (c), 2 (a) and 2 (b) are timing charts of input / output signals of the liquid crystal driver,
FIG. 1 (a) shows the scan signals (1st to Mth rows) output from the scan driver, and FIGS. 1 (b) to 2 (b) show the video signals input to the segment driver. ,
For details, see Fig. 1 (b). H where the polarity is inverted every two fields.
Including a reset signal, FIG. 1 (c) includes an L reset signal whose polarity is inverted every two fields, and FIG. 2 (a) is an inverted polarity every one horizontal period every two consecutive field periods. FIG. 2B includes an L reset signal whose polarity is inverted every one horizontal period for every two consecutive field periods.

【0019】図3(a) 、(b) 、(c) 、図4(a) 、(b) は
液晶ドライバ入出力信号のタイミングチャ−トであり、
図3(a) はスキャンドライバから出力される走査信号
(1〜M行目まで)を示し、図3(b) 〜図4(b) はセグ
メントドライバへ入力される各映像信号を示しており、
詳細には図3(b) 2フィ−ルドごとに極性が反転するH
リセット信号を含み、図3(c) は2フィ−ルドごとに極
性が反転するLリセット信号を含み、図4(a) は連続す
る2フィ−ルド期間ごとに1水平期間の都度極性が反転
するHリセット信号を含み、図4(b) は連続する2フィ
−ルド期間ごとに1水平期間の都度極性が反転するLリ
セット信号を含む。
FIGS. 3 (a), 3 (b), 3 (c), 4 (a) and 4 (b) are timing charts of input / output signals of the liquid crystal driver,
FIG. 3 (a) shows the scan signals (from the 1st to Mth rows) output from the scan driver, and FIGS. 3 (b) to 4 (b) show the video signals inputted to the segment driver. ,
For details, see Fig. 3 (b). H where the polarity is inverted every two fields.
A reset signal is included, FIG. 3 (c) includes an L reset signal whose polarity is inverted every two fields, and FIG. 4 (a) is an polarity inverted every one horizontal period every two consecutive field periods. FIG. 4B includes an L reset signal whose polarity is inverted every one horizontal period every two consecutive field periods.

【0020】図5(a) 、(b) 、(c) 、図6(a) 、(b) は
液晶ドライバ入出力信号のタイミングチャ−トであり、
図5(a) はスキャンドライバから出力される走査信号
(1〜M行目まで)を示し、図5(b) 〜図6(b) はセグ
メントドライバへ入力される各映像信号を示しており、
詳細には図5(b) は1フィ−ルドごとに極性が反転する
Hリセット信号を含み、図5(c) は1フィ−ルドごとに
極性が反転するLリセット信号を含み、図6(a) は1フ
ィ−ルド期間ごとに1水平期間の都度極性が反転するH
リセット信号を含み、図6(b) は1フィ−ルド期間ごと
に1水平期間の都度極性が反転するLリセット信号を含
む。
FIGS. 5 (a), 5 (b), 5 (c), 6 (a) and 6 (b) are timing charts of liquid crystal driver input / output signals.
FIG. 5 (a) shows the scan signals (from the 1st to Mth rows) output from the scan driver, and FIGS. 5 (b) to 6 (b) show the video signals input to the segment driver. ,
Specifically, FIG. 5B includes an H reset signal whose polarity is inverted every 1 field, and FIG. 5C includes an L reset signal whose polarity is inverted every 1 field. a) is H in which the polarity is inverted every one horizontal period for each field period.
The reset signal is included, and FIG. 6B includes the L reset signal whose polarity is inverted every horizontal period for each field period.

【0021】図7(a) 、(b) 、図8(a) 、(b) 、(c) は
液晶ドライバ入出力信号のタイミングチャ−トであり、
図7(a) はスキャンドライバから出力される走査信号
(1〜M行目まで)を示し、図7(b) 〜図8(c) はセグ
メントドライバから出力される各デ−タ信号を示してお
り、詳細には図7(b) 1フィ−ルドごとに極性が反転す
るHリセット信号(1、2列目)を含み、図8(a) は1
フィ−ルドごとに極性が反転するLリセット信号(1、
2列目)を含み、図8(b) は1フィ−ルド期間ごとに1
水平期間の都度極性が反転するHリセット信号(1列目
のみ)を含み、図8(c) は1フィ−ルド期間ごとに1水
平期間の都度極性が反転するLリセット信号(1列目の
み)を含む。
FIGS. 7 (a), 7 (b), 8 (a), 8 (b) and 8 (c) are timing charts of the liquid crystal driver input / output signals.
FIG. 7 (a) shows the scan signals (1st to Mth rows) output from the scan driver, and FIGS. 7 (b) to 8 (c) show the respective data signals output from the segment driver. In detail, FIG. 8 (b) includes an H reset signal (first and second columns) whose polarity is inverted for each field in FIG. 7 (b).
L reset signal (1,
The second column) is included, and FIG. 8 (b) shows 1 for each field period.
8C includes an H reset signal whose polarity is inverted every horizontal period (first column only), and FIG. 8C shows an L reset signal whose polarity is inverted every horizontal period every one field period (first column only). )including.

【0022】図9(a) 、(b) 、(c) 、図10(a) 、(b)
は液晶ドライバ入出力信号のタイミングチャ−トであ
り、図9(a) はスキャンドライバから出力される走査信
号(1〜M行目まで)を示し、図9(b) 〜図10(b) は
セグメントドライバへ入力される各映像信号を示してお
り、詳細には図9(b) 1フィ−ルドごとに極性が反転す
るHリセット信号を含み、図9(c) は1フィ−ルドごと
に極性が反転するLリセット信号を含み、図10(a) は
1フィ−ルド期間ごとに1水平期間の都度極性が反転す
るHリセット信号を含み、図10(b) は1フィ−ルド期
間ごとに1水平期間の都度極性が反転するLリセット信
号を含む。
9 (a), (b), (c), FIG. 10 (a), (b)
9A and 9B are timing charts of liquid crystal driver input / output signals, FIG. 9A shows scanning signals output from the scan driver (1st to Mth rows), and FIGS. 9B to 10B. Indicates each video signal input to the segment driver. Specifically, FIG. 9 (b) includes an H reset signal whose polarity is inverted every field, and FIG. 9 (c) shows each field. 10 (a) includes an L reset signal whose polarity is inverted, FIG. 10 (a) includes an H reset signal whose polarity is inverted every horizontal period every one field period, and FIG. 10 (b) is one field period. Each of them includes an L reset signal whose polarity is inverted every horizontal period.

【0023】次に本発明を各図に基づいて説明する。本
発明は前述の一般的液晶表示装置において、画素電極に
一般的液晶表示装置とは異なる信号を印加することによ
り良質の画像を得んとするものである。
Next, the present invention will be described with reference to the drawings. The present invention is intended to obtain a high-quality image in the above-described general liquid crystal display device by applying a signal different from that in the general liquid crystal display device to the pixel electrode.

【0024】最初にすべての画素電極に対してリセット
信号と本デ−タ信号とが1フィ−ルド期間中に交互に書
き込まれることを特徴とする液晶表示装置の駆動方法の
実施例を図1、2のタイミングチャ−トで説明する。
First, a reset signal and a main data signal are alternately written into all pixel electrodes during one field period, which is an embodiment of a driving method of a liquid crystal display device. The timing chart of No. 2 will be described.

【0025】複数の走査信号線(数をM本とする)を介
して各スイッチング素子に入力される走査信号は図1
(a) に示すような信号である。このパルス状の信号がH
レベルのとき、スイッチング素子はON状態となり、その
間の複数のデ−タ信号線(数をN本とする)を介して各
スイッチング素子に入力されているデ−タ信号が画素電
極に書き込まれる。
The scanning signal input to each switching element through a plurality of scanning signal lines (the number of which is M) is shown in FIG.
The signal is as shown in (a). This pulsed signal is H
When the level is set, the switching element is turned on, and the data signal input to each switching element via the plurality of data signal lines (the number of which is N) in between is written in the pixel electrode.

【0026】このデ−タ信号は図1(b) 、あるいは図1
(c) に示すような映像信号が、セグメントドライバに入
力されることで得られるもので、1水平走査周期期間の
映像信号をデ−タ信号線N本分に分割したものである。
なお、図1(b) は、リセット信号がHリセット信号の場
合、図1(c) は、Lリセット信号の場合の映像信号であ
る。
This data signal is shown in FIG.
The video signal as shown in (c) is obtained by being input to the segment driver, and the video signal in one horizontal scanning cycle period is divided into N data signal lines.
Note that FIG. 1 (b) is a video signal when the reset signal is an H reset signal, and FIG. 1 (c) is a video signal when it is an L reset signal.

【0027】図1(b) 、(c) を参照して、まず第1フィ
−ルドにおいてリセット信号が書き込み手段によって書
き込まれる。なお、このリセット信号は次フィ−ルド時
に書く込まれる本デ−タ信号と同極性である。続いて第
2フィ−ルドで本デ−タ信号が全画素電極に書き込まれ
る。
Referring to FIGS. 1 (b) and 1 (c), first, the reset signal is written by the writing means in the first field. The reset signal has the same polarity as the main data signal written in the next field. Subsequently, in the second field, the main data signal is written in all pixel electrodes.

【0028】さらに、液晶は交流駆動する必要があるの
で、第3フィ−ルドでは第1フィ−ルド時に書き込まれ
た信号の逆極性のリセット信号が画素電極に書き込ま
れ、第4フィ−ルドでは第2フィ−ルド時に書き込まれ
た信号の逆極性の本デ−タ信号が全画素電極に書き込ま
れる。以降このサイクルを繰り返す事で画素電極におい
ては、本デ−タ信号が各電極に書き込まれる前に、リセ
ット信号により液晶の状態が散乱あるいは透過状態とな
りヒステリシスの影響を低減できる。
Further, since the liquid crystal needs to be driven by an alternating current, a reset signal having a polarity opposite to that of the signal written in the first field is written in the pixel electrode in the third field, and in the fourth field. A main data signal having a polarity opposite to that of the signal written in the second field is written in all pixel electrodes. By repeating this cycle thereafter, in the pixel electrode, the state of the liquid crystal becomes a scattering or transmitting state by the reset signal before the main data signal is written in each electrode, and the influence of hysteresis can be reduced.

【0029】さらに、図1(b) 、(c) を1水平走査周期
ごとに極性を反転させた信号図2(a) 、(b) にすること
で画面のちらつきを低減している。
Further, the flicker on the screen is reduced by using the signals shown in FIGS. 2 (a) and 2 (b) in which the polarities of FIGS. 1 (b) and 1 (c) are inverted every horizontal scanning period.

【0030】ついでリセット信号と本デ−タ信号を1水
平走査周期ごとに入れ替え、かつ1フィ−ルド期間ごと
にその組み合わせを入れ替えたデ−タ信号が画素電極に
書き込まれることを特徴とする液晶表示装置の駆動方法
の実施例について図3、4のタイミングチャ−トを用い
て説明する。
Then, the reset signal and the main data signal are switched every horizontal scanning period, and the data signal in which the combination is switched every one field period is written to the pixel electrode. An example of the driving method of the display device will be described with reference to the timing charts of FIGS.

【0031】M本の走査信号線を介してスイッチング素
子に入力される走査信号は図3(a)に示すような信号で
ある。このパルス状の走査信号がHレベルのとき、スイ
ッチング素子はON状態となり、その間のN本のデ−タ信
号線を介してスイッチング素子に入力されているデ−タ
信号が書き込まれる。
The scanning signal input to the switching element via the M scanning signal lines is a signal as shown in FIG. 3 (a). When the pulsed scanning signal is at the H level, the switching element is in the ON state, and the data signal input to the switching element via the N data signal lines in the meantime is written.

【0032】このデ−タ信号は、図3(b) 、(c) に示す
ような映像信号がセグメントドライバに入力されること
により得られるもので、1水平走査周期期間の映像信号
をデ−タ信号線N本分に分割したものである。図3(b)
はリセット信号がHリセット信号の場合、図3(c) はL
リセット信号の場合の映像信号である。
This data signal is obtained by inputting the video signal as shown in FIGS. 3 (b) and 3 (c) to the segment driver, and the video signal of one horizontal scanning cycle period is input. It is divided into N signal lines. Figure 3 (b)
When the reset signal is H reset signal, L in Fig. 3 (c)
It is a video signal in the case of a reset signal.

【0033】図3(b) 、(c) を参照してまず第1フィ−
ルドでは、奇数ラインでリセット信号、偶数ラインで本
デ−タ信号が書き込まれ、第2フィ−ルドでは、第1フ
ィ−ルド時とは反対に奇数ラインで本デ−タ信号、偶数
ラインでリセット信号が書き込まれる。さらに、液晶を
交流駆動するために第3フィ−ルドでは、第1フィ−ル
ド時に書き込まれた各信号の逆極性の信号が各ラインに
書き込まれ、第4フィ−ルドでは第2フィ−ルド時に書
き込まれた各信号の逆極性の信号が書き込まれる。な
お、各画素電極において、各フィ−ルドで書き込まれる
リセット信号は次フィ−ルドで書き込まれる本デ−タ信
号と同極性である。
Referring to FIGS. 3B and 3C, first, the first field
In the field, the reset signal is written in the odd line and the main data signal is written in the even line, and in the second field, the main data signal and the even line are written in the odd line, contrary to the first field. The reset signal is written. Further, in order to drive the liquid crystal with an alternating current, in the third field, a signal having a polarity opposite to that of each signal written in the first field is written in each line, and in the fourth field, the second field is written. A signal having the opposite polarity of each signal that has been written is written. In each pixel electrode, the reset signal written in each field has the same polarity as the main data signal written in the next field.

【0034】したがって、m番目の走査ラインの画素電
極においては、1フィ−ルドごとにリッセト信号と本デ
−タ信号とが交互に書き込まれ、さらに、1フィ−ルド
内においては、リセット信号を書き込むラインと本デ−
タ信号を書き込むラインが交互に存在することになる。
以降このサイクルを繰り返すことで画素電極において
は、本デ−タ信号が各電極に書き込まれる前に、リセッ
ト信号により液晶の状態が、散乱あるいは透過状態とな
りヒステリシスの影響を低減できる。
Therefore, in the pixel electrode of the m-th scanning line, the reset signal and the main data signal are alternately written every one field, and further, the reset signal is supplied within one field. Writing line and book data
The lines for writing the data signals are present alternately.
By repeating this cycle thereafter, in the pixel electrode, before the main data signal is written in each electrode, the reset signal causes the liquid crystal state to become a scattering or transmitting state, and the influence of hysteresis can be reduced.

【0035】さらに、図3(b) 、(c) を1水平走査周期
ごとに極性を反転させた信号図4(a) 、(b) にすること
で画面のちらつきを低減できる。なお、図3(b) 、(c)
、図4(a) 、(b) の映像信号において、リセット信
号、本デ−タ信号の順で構成されているが、この順が入
れ代わっても常に本デ−タ信号が書き込まれる前にリセ
ット信号が書き込まれる関係は変わらないので、順番の
入れ代わった映像信号を入力しても何等問題はない。
Further, the flicker of the screen can be reduced by changing the polarities of FIGS. 3 (b) and 3 (c) every horizontal scanning period to FIGS. 4 (a) and 4 (b). Note that Fig. 3 (b) and (c)
In the video signals of FIGS. 4 (a) and 4 (b), the reset signal and the main data signal are arranged in this order. However, even if the order is changed, before the main data signal is written. Since the relationship in which the reset signal is written does not change, there is no problem even if the video signals whose order is changed are input.

【0036】リセット信号と本デ−タ信号を1水平走査
周期より短い期間ごとに入れ替えたデ−タ信号を用い、
2回の走査信号によって画素電極にそのデ−タ信号が書
き込まれることを特徴とする液晶表示装置の駆動方法の
実施例について図5、6のタイミングチャ−トを用いて
説明する。なお、本実施例ではリセット信号と本デ−タ
信号とを入れ替える周期を1水平走査周期の1/2 期間ご
ととする。
A data signal in which the reset signal and the main data signal are exchanged at intervals shorter than one horizontal scanning cycle is used.
An embodiment of the driving method of the liquid crystal display device, in which the data signal is written in the pixel electrode by two scanning signals, will be described with reference to the timing charts of FIGS. In the present embodiment, the period for exchanging the reset signal and the main data signal is set to be every half period of one horizontal scanning period.

【0037】M本の走査信号線を介してスイッチング素
子に入力される走査信号は図5(a)に示すような連続
する2つのパルス信号である。いずれのパルス信号もH
レベルとなる時間は1水平走査周期の1/2 である。
The scanning signal input to the switching element via the M scanning signal lines is two continuous pulse signals as shown in FIG. 5 (a). Any pulse signal is H
The time to reach the level is 1/2 of one horizontal scanning cycle.

【0038】このパルス状の走査信号がHレベルのと
き、スイッチング素子はON状態となりその間のN本のデ
−タ信号線を介してスイッチング素子に入力されている
デ−タ信号が画素電極に書き込まれる。そのデ−タ信号
は図5(b) あるいは図5(c) に示すような映像信号がセ
グメントドライバに入力されることで得られるもので、
前述の実施例とは異なり1水平走査周期の1/2 の周期の
映像信号をデ−タ信号線N本分に分割したものである。
これは、従来、1走査ラインにおいて1水平走査周期を
費やして各画素電極に書き込んでいたデ−タ信号を、1
水平走査周期の1/2 の期間で書き込むためである。な
お、図5(b) ではリセット信号がHリセット信号の場
合、図5(c )ではLリセット信号の場合の映像信号であ
る。また、図5(b) 、(c) の本デ−タ信号は、本来の映
像信号を1水平走査周期分を1度メモリに取り込み、取
り込んだ映像信号を1水平走査周期の1/2 の期間で読み
出したものである。したがって、従来の書き込み時間の
1/2 になっても本デ−タ信号の情報量は変わらない。
When the pulsed scanning signal is at the H level, the switching element is in the ON state, and the data signal input to the switching element via the N data signal lines in the meantime is written in the pixel electrode. Be done. The data signal is obtained by inputting a video signal as shown in FIG. 5 (b) or 5 (c) to the segment driver.
Unlike the above-described embodiment, a video signal having a half period of one horizontal scanning period is divided into N data signal lines.
This is because the data signal which is conventionally written in each pixel electrode by spending one horizontal scanning period in one scanning line is
This is because writing is performed in half the horizontal scanning period. It should be noted that in FIG. 5 (b), the reset signal is an H reset signal, and in FIG. 5 (c), it is an L reset signal. In addition, the main data signals of FIGS. 5 (b) and 5 (c) store the original video signal into the memory once for one horizontal scanning period, and store the captured video signal for half the horizontal scanning period. It is read out in a period. Therefore, it is
Even if it becomes 1/2, the information amount of this data signal does not change.

【0039】図5(b) 、(c) を参照してまず、ある画素
電極において、第1走査パルスによりリセット信号が書
き込まれ、1水平走査周期後、第2走査パルスにより本
デ−タ信号が書き込まれ、それが各横ラインごとに繰り
返される。
Referring to FIGS. 5B and 5C, first, in a certain pixel electrode, the reset signal is written by the first scanning pulse, and after one horizontal scanning period, the main data signal is generated by the second scanning pulse. Is written and repeated for each horizontal line.

【0040】さらに、液晶は交流駆動する必要があるの
で、次フィ−ルドでは前フィ−ルドの逆極性の各信号が
画素電極に書き込まれる。なお、各画素電極において、
各フィ−ルドで書き込まれるリセット信号は、次フィ−
ルドで書き込まれる本デ−タ信号と同極性である。
Further, since the liquid crystal needs to be driven by an alternating current, in the next field, each signal of the opposite polarity of the previous field is written in the pixel electrode. In each pixel electrode,
The reset signal written in each field is the next field.
It has the same polarity as the main data signal written in the field.

【0041】したがって、画素電極においては、本デ−
タ信号が各電極に書き込まれる前にリセット信号により
液晶の状態が、散乱あるいは透過状態となり、ヒステリ
シスの影響を低減できる。
Therefore, in the pixel electrode, the main data
Before the data signal is written to each electrode, the reset signal causes the liquid crystal state to be in a scattered or transmissive state, and the influence of hysteresis can be reduced.

【0042】さらに、図5(b) 、(c) を1水平走査周期
ごとに極性を反転させた信号、図6(a) 、(b) にするこ
とで画面のちらつきを低減できる。
Further, the flicker on the screen can be reduced by using the signals in which the polarities are inverted every horizontal scanning period in FIGS. 5 (b) and 5 (c) and in FIGS. 6 (a) and 6 (b).

【0043】なお、上記実施例のいずれも液晶ドライバ
の入力以前に、信号の変換処理を行うようにしている
が、ドライバ手段でこの処理を行なってもさしつかえな
い。
In each of the above embodiments, the signal conversion processing is performed before the liquid crystal driver is input, but this processing may be performed by the driver means.

【0044】1回の走査で画素電極に書き込まれるデ−
タ信号がリセット信号と本デ−タ信号とで構成されてい
ることを特徴とする液晶表示装置の駆動装置の実施例を
図7、8のタイミングチャ−トを用いて説明する。M本
の走査信号線を介してスイッチング素子に入力される走
査信号は、図7(a) に示すような信号である。このパル
ス状の走査信号がHレベルのときスイッチング素子はON
状態となり、その間のN本のデ−タ信号線を介してスイ
ッチング素子に入力されているデ−タ信号図7(b) ある
いは図8(a) が画素電極に書き込まれる。なお、図7
(b) はリセット信号がHリセット信号の場合、図8(a)
はLリセット信号の場合のデ−タ信号であり、図7(b)
、図8(a) においては3列目以降は省略されている。
また、図8(b) 、(c) ではデ−タ信号の2列目以降は省
略されている。
Data written in the pixel electrode by one scan
An embodiment of a driving device of a liquid crystal display device, in which the data signal is composed of a reset signal and a main data signal, will be described with reference to the timing charts of FIGS. The scanning signal input to the switching element via the M scanning signal lines is a signal as shown in FIG. 7 (a). When this pulsed scanning signal is at H level, the switching element is ON
The data signal inputted to the switching element through the N data signal lines in the meantime is written in the pixel electrode as shown in FIG. 7 (b) or 8 (a). Note that FIG.
Fig. 8 (a) shows the case where the reset signal is an H reset signal.
Is the data signal in the case of the L reset signal, as shown in FIG.
In FIG. 8A, the third and subsequent columns are omitted.
In addition, in FIGS. 8B and 8C, the second and subsequent columns of the data signal are omitted.

【0045】図7(b) 、図8(a) を参照して、まず第1
フィ−ルドではある画素電極に対してリセット信号が書
き込まれ、その後に本デ−タ信号が書き込まれる。この
動作が各画素電極に対してし順次行なわれる。さらに、
次のフィ−ルドでは液晶を交流駆動する目的で、前フィ
−ルド時に書込まれた信号の逆極性の信号が各画素電極
に書込まれる。
First, referring to FIGS. 7B and 8A, first,
In the field, the reset signal is written to a certain pixel electrode, and then the main data signal is written. This operation is sequentially performed for each pixel electrode. further,
In the next field, a signal having a reverse polarity to the signal written in the previous field is written in each pixel electrode for the purpose of AC driving the liquid crystal.

【0046】したがって、画素電極においては、本デ−
タ信号が各電極に書込まれる前に、リセット信号により
液晶の状態が散乱あるいは透過状態となり、ヒステリシ
スの影響を低減できる。
Therefore, in the pixel electrode, the main data
Before the write signal is written to each electrode, the reset signal causes the liquid crystal to be in a scattered or transparent state, and the influence of hysteresis can be reduced.

【0047】さらに、図7(b) 、図8(a) を1水平走査
周期ごとに極性を反転させた信号図8(b) 、(c) にする
ことで画面のちらつきを低減できる。
Further, the flicker on the screen can be reduced by changing the signals shown in FIGS. 7B and 8A to the signals shown in FIGS. 8B and 8C in which the polarities are inverted every horizontal scanning period.

【0048】なお、前述の図1〜8の説明図について、
映像信号並びにデ−タ信号では垂直帰線消去期間の信号
を省略している。
Incidentally, regarding the explanatory views of FIGS.
In the video signal and the data signal, the signal in the vertical blanking period is omitted.

【0049】垂直走査を行なう前、あるいは画面の書き
替えを行なう前に走査信号を一斉にHレベル状態にする
ことで、全画素電極に対してリセット信号を書き込むこ
とを特徴とする液晶表示装置の駆動方法の実施例を図
9、10のタイミングチャ−トを用いて説明する。
A liquid crystal display device characterized in that reset signals are written to all pixel electrodes by simultaneously setting the scanning signals to the H level state before performing vertical scanning or rewriting the screen. An example of the driving method will be described with reference to the timing charts of FIGS.

【0050】なお、本実施例では垂直帰線消去期間の一
部の期間中にリセット信号を書込む場合について述べ
る。
In this embodiment, a case where the reset signal is written during a part of the vertical blanking period will be described.

【0051】M本の走査信号線を介してスイッチング素
子に入力される走査信号は図9(a)に示すような信号で
ある。このパルス状の走査信号がHレベルのときスイッ
チング素子はON状態となり、その間のN本のデ−タ信号
線を介してスイッチング素子に入力されているデ−タ信
号が書込まれる。このデ−タ信号は図9(b) あるいは図
9(c) に示すような映像信号がセグメントドライバに入
力されることで得られるもので、1水平走査周期期間の
映像信号をデ−タ信号線N本分に分割したものでる。な
お、図9(b) はリセット信号がHリセット信号の場合、
図9(c) はLリセット信号の場合の映像信号である。
The scanning signal input to the switching element via the M scanning signal lines is a signal as shown in FIG. 9 (a). When the pulsed scanning signal is at the H level, the switching element is in the ON state, and the data signal input to the switching element via the N data signal lines in the meantime is written. This data signal is obtained by inputting the video signal as shown in FIG. 9 (b) or FIG. 9 (c) to the segment driver. The video signal of one horizontal scanning cycle period is the data signal. It is divided into N lines. In addition, in FIG. 9B, when the reset signal is an H reset signal,
FIG. 9C shows a video signal in the case of the L reset signal.

【0052】図9(a) 、(b) を参照して垂直帰線消去期
間において、セグメントドライバからリセット信号を出
力する。垂直帰線消去期間の一部の期間、走査信号を一
斉にON状態にすることで全画素電極にリセット信号が書
込まれる。
Referring to FIGS. 9A and 9B, the reset signal is output from the segment driver in the vertical blanking period. A reset signal is written in all pixel electrodes by turning on the scanning signals all at once for a part of the vertical blanking period.

【0053】垂直帰線消去期間終了後、セグメントドラ
イバからは本デ−タ信号が供給され、走査信号によって
各画素電極に順次本デ−タ信号が書込まれる。そらに、
次フィ−ルドでは液晶を交流駆動する目的で前フィ−ル
ド時に書込まれた信号の逆極性のリセット信号、および
本デ−タ信号を書き込む。
After the completion of the vertical blanking period, the main data signal is supplied from the segment driver, and the main data signal is sequentially written to each pixel electrode by the scanning signal. In addition,
In the next field, for the purpose of AC driving the liquid crystal, a reset signal having a reverse polarity of the signal written in the previous field and the main data signal are written.

【0054】したがって、画素電極においては、本デ−
タ信号が各電極に書込まれる前に、リセット信号により
液晶の状態が散乱あるいは透過状態となりヒステリシス
の影響を低減できる。
Therefore, in the pixel electrode, the main data
Before the data signal is written to each electrode, the reset signal causes the liquid crystal state to be in a scattered or transmissive state, and the influence of hysteresis can be reduced.

【0055】さらに、図9(b) 、(c) を1水平走査周期
ごとに極性を反転させた信号図10(a) 、(b) にするこ
とで画面のちらつきを低減できる。この場合各画素電極
において、各フィ−ルドで書込まれるリセット信号は同
フィ−ルドで書き込まれる本デ−タ信号と同極性にする
必要があるので、奇数走査ラインと偶数走査ラインとで
リセット信号の極性を反転させるため、図10(a) 、
(b) を参照して垂直帰線消去期間の前半に奇数走査ライ
ンにリセット信号が、後半の偶数走査ラインにリセット
信号が供給されるようにする。
Further, the flicker on the screen can be reduced by changing the polarities of FIGS. 9 (b) and 9 (c) every horizontal scanning period to FIGS. 10 (a) and 10 (b). In this case, in each pixel electrode, the reset signal written in each field needs to have the same polarity as that of the main data signal written in the same field, so that reset is performed on the odd scan lines and the even scan lines. In order to invert the polarity of the signal,
Referring to (b), the reset signal is supplied to the odd scan lines and the reset signal is supplied to the even scan lines in the latter half of the vertical blanking period.

【0056】したがって、走査信号がHレベルになるタ
イミングも奇数走査ラインと偶数走査ラインとでずらす
必要がある。
Therefore, it is necessary to shift the timing when the scanning signal becomes H level between the odd scanning line and the even scanning line.

【0057】本実施例においても液晶ドライバの入力以
前に信号の変換処理を行なうようにしているが、ドライ
バ手段でこの処理をおこなっても差支えない。
In this embodiment as well, the signal conversion process is performed before the input to the liquid crystal driver, but the driver means may perform this process.

【0058】また、上記実施例のいずれもTFT を初めと
する三端子スイッチング素子を用いたアクティブマトリ
クスタイプについて言及しているが他のスイッチング素
子を用いたアクティブマトリクスタイプや単純マトリク
スタイプについても同様に応用できることは言うまでも
ない。
Further, all of the above embodiments refer to the active matrix type using a three-terminal switching element such as a TFT, but the same applies to the active matrix type using other switching elements and the simple matrix type. It goes without saying that it can be applied.

【0059】[0059]

【発明の効果】画素電極はデ−タ信号が供給される前に
ポリマ−分散型液晶が透過状態となる一定の高い電位レ
ベルを有する信号および散乱状態となる一定の低い電位
レベルを有する信号のいずれか一方の信号を供給される
ので、ヒステリシスにより透過率が不安定となる現象を
排除し得るとともに同電位での透過率を一定の値にし
得、その結果画像の再現性に優れたポリマ−分散型液晶
を用いた液晶表示装置を提供し得る。
The pixel electrode is provided with a signal having a constant high potential level in which the polymer-dispersed liquid crystal is in a transmissive state and a signal having a constant low potential level in a scattering state before the data signal is supplied. Since either one of the signals is supplied, the phenomenon that the transmittance becomes unstable due to hysteresis can be eliminated, and the transmittance at the same potential can be made a constant value, and as a result, a polymer having excellent image reproducibility can be obtained. A liquid crystal display device using a dispersed liquid crystal can be provided.

【図面の簡単な説明】[Brief description of drawings]

【図1】第1の液晶ドライバ入出力信号を示すタイミン
グチャ−トである。
FIG. 1 is a timing chart showing a first liquid crystal driver input / output signal.

【図2】第2の液晶ドライバ入出力信号を示すタイミン
グチャ−トである。
FIG. 2 is a timing chart showing a second liquid crystal driver input / output signal.

【図3】第3の液晶ドライバ入出力信号を示すタイミン
グチャ−トである。
FIG. 3 is a timing chart showing a third liquid crystal driver input / output signal.

【図4】第4の液晶ドライバ入出力信号を示すタイミン
グチャ−トである。
FIG. 4 is a timing chart showing a fourth liquid crystal driver input / output signal.

【図5】第5の液晶ドライバ入出力信号を示すタイミン
グチャ−トである。
FIG. 5 is a timing chart showing a fifth liquid crystal driver input / output signal.

【図6】第6の液晶ドライバ入出力信号を示すタイミン
グチャ−トである。
FIG. 6 is a timing chart showing a sixth liquid crystal driver input / output signal.

【図7】第7の液晶ドライバ入出力信号を示すイミング
チャ−トである。
FIG. 7 is an imaging chart showing a seventh liquid crystal driver input / output signal.

【図8】第8の液晶ドライバ入出力信号を示すタイミン
グチャ−トである。
FIG. 8 is a timing chart showing an input / output signal of an eighth liquid crystal driver.

【図9】第9の液晶ドライバ入出力信号を示すタイミン
グチャ−トである。
FIG. 9 is a timing chart showing a ninth liquid crystal driver input / output signal.

【図10】第10の液晶ドライバ入出力信号を示すタイ
ミングチャ−トである。
FIG. 10 is a timing chart showing a tenth liquid crystal driver input / output signal.

【図11】一般的な液晶表示装置の構成図である。FIG. 11 is a configuration diagram of a general liquid crystal display device.

【図12】一般的な液晶表示装置の液晶パネルを説明す
る図である。
FIG. 12 is a diagram illustrating a liquid crystal panel of a general liquid crystal display device.

【図13】ポリマ−分散型液晶の特性を示す電圧−透過
率曲線を示す図である。
FIG. 13 is a diagram showing a voltage-transmittance curve showing characteristics of a polymer-dispersed liquid crystal.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

21 画素電極 22 対向電極 23 スイチッング素子 24 走査信号線 25 デ−タ信号線 21 pixel electrode 22 counter electrode 23 switching element 24 scanning signal line 25 data signal line

Claims (6)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 基板と、前記基板上に設けられた走査信
号線と、前記走査信号線と接続されており前記走査信号
線によってスイッチングが制御されるスイッチング素子
と、前記スイッチング素子と接続された画素電極と、前
記スイッチング素子と接続されており前記スイッチング
素子を介して前記画素電極にデ−タ信号を供給するデ−
タ信号線とを含むポリマ−分散型液晶を用いた液晶表示
装置であって、前記画素電極は該画素電極に供給すべき
デ−タ信号が供給される前に、ポリマ−分散型液晶が透
過状態となる一定の高い電位レベルを有する信号および
散乱状態となる一定の低い電位レベルを有する信号のい
ずれか一方の信号を供給されるように構成されているこ
とを特徴とする液晶表示装置。
1. A substrate, a scanning signal line provided on the substrate, a switching element that is connected to the scanning signal line and whose switching is controlled by the scanning signal line, and is connected to the switching element. Data that is connected to the pixel electrode and the switching element and supplies a data signal to the pixel electrode via the switching element.
A liquid crystal display device using a polymer-dispersed liquid crystal including a data signal line, wherein the pixel-dispersed liquid crystal is transmitted to the pixel electrode before a data signal to be supplied to the pixel electrode is supplied. A liquid crystal display device, which is configured to be supplied with either one of a signal having a constant high potential level which is in a state and a signal having a constant low potential level which is in a scattering state.
【請求項2】 前記画素電極は、前記一方の信号と前記
デ−タ信号とを1フィ−ルド期間ごとに交互に供給され
ることを特徴とする請求項1に記載の液晶表示装置。
2. The liquid crystal display device according to claim 1, wherein the pixel electrode is alternately supplied with the one signal and the data signal every one field period.
【請求項3】 前記画素電極は、前記一方の信号と前記
デ−タ信号とが1水平走査周期ごとに交互に供給される
とともに1フィ−ルド期間ごとにその供給順が入れ替わ
って供給されることを特徴とする請求項1に記載の液晶
表示装置。
3. The pixel electrode is supplied with the one signal and the data signal alternately in each horizontal scanning cycle, and the supply order is changed every one field period. The liquid crystal display device according to claim 1, wherein the liquid crystal display device is a liquid crystal display device.
【請求項4】 前記画素電極は、各フィ−ルド期間にお
いて前記一方の信号と前記デ−タ信号とを1水平走査周
期より短い期間ごとに交互に2回の走査信号によって供
給されることを特徴とする請求項1に記載の液晶表示装
置。
4. The pixel electrode is supplied with the one signal and the data signal alternately by two scanning signals in each period shorter than one horizontal scanning period in each field period. The liquid crystal display device according to claim 1, wherein the liquid crystal display device is a liquid crystal display device.
【請求項5】 前記画素電極は、各フィ−ルド期間にお
いて前記一方の信号と前記デ−タ信号とを1水平走査周
期より短い期間ごとに交互に1回の走査信号によって供
給されることを特徴とする請求項1に記載の液晶表示装
置。
5. The pixel electrode is supplied with the one signal and the data signal alternately by one scanning signal every period shorter than one horizontal scanning period in each field period. The liquid crystal display device according to claim 1, wherein the liquid crystal display device is a liquid crystal display device.
【請求項6】 前記画素電極は、垂直走査を行う前ある
いは画面の書き替えを行う前に前記走査信号線に供給さ
れるすべての走査信号が同時期にHレベルのときに前記
一方の信号を供給されることを特徴とする請求項1に記
載の液晶表示装置。
6. The pixel electrode outputs the one signal when all the scanning signals supplied to the scanning signal line are at the H level at the same time before performing vertical scanning or rewriting the screen. The liquid crystal display device according to claim 1, wherein the liquid crystal display device is supplied.
JP21131592A 1992-08-07 1992-08-07 Liquid crystal display device Pending JPH0659242A (en)

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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2013178580A (en) * 2001-11-20 2013-09-09 E Ink Corp Method for driving bistable electro-optic display
US10909936B2 (en) 1999-04-30 2021-02-02 E Ink Corporation Methods for driving bistable electro-optic displays, and apparatus for use therein

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