JPH08334741A - Liquid crystal device - Google Patents

Liquid crystal device

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Publication number
JPH08334741A
JPH08334741A JP16257996A JP16257996A JPH08334741A JP H08334741 A JPH08334741 A JP H08334741A JP 16257996 A JP16257996 A JP 16257996A JP 16257996 A JP16257996 A JP 16257996A JP H08334741 A JPH08334741 A JP H08334741A
Authority
JP
Japan
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liquid crystal
potential
pixel
common electrode
lines
Prior art date
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Pending
Application number
JP16257996A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Shinji Morozumi
伸治 両角
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Seiko Epson Corp
Original Assignee
Seiko Epson Corp
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Filing date
Publication date
Application filed by Seiko Epson Corp filed Critical Seiko Epson Corp
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Publication of JPH08334741A publication Critical patent/JPH08334741A/en
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Abstract

PURPOSE: To provide a liquid crystal device with which the drastic reduction in electric power consumption is made possible by decreasing supply voltage. CONSTITUTION: This liquid crystal device is constituted by enclosing liquid crystals between a pair of substrates and has the plural data lines and plural scanning lines formed in a matrix form on one substrate, the plural pixel electrodes connected to plural thin-film transistors connected to the plural data lines and scanning lines and common electrodes arranged to face the pixel electrodes via the liquid crystals. The liquid crystal device is provided with capacitor lines 71 in parallel with the scanning lines and pixel driving electrodes 72 are overlapped thereon, by which holding capacitors are formed. The common electrode potential and the potential of the capacitor lines 71 are changed by every field.

Description

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

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は各画素にトランジス
タ等の素子を配列した、いわゆるアクティブマトリック
ス方式の液晶表示体に関するものである。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a so-called active matrix type liquid crystal display body in which elements such as transistors are arranged in each pixel.

【0002】[0002]

【従来の技術】図1は従来用いられているアクティプマ
トリックス用の基板を示すものである。各画素1にはタ
イミンダ線Y1 〜YM により選択された走査線に対し、
データ線X1 〜XN により表示データが書き込まれる。
画素1はタイミング線によりONとOFFが制御される
トランジスタ2と蓄積容量3、及び液晶駆動電極4から
成りたっており、トランジスタ2がONした時データ線
から表示データが蓄積容量3に電荷として書き込まれ、
OFFした時、その表示データを蓄積記憶する。シフト
レジスタ8はタイミング線を走査線と同期してスキャン
する回路である。又表示データは画像表示の場合ビデオ
シグナルVS をシフトレジスタ7の走査によりスイッチ
5を開閉させて各データ線の容量9を用いてサンプルホ
ールドしてゆく。
2. Description of the Related Art FIG. 1 shows a conventionally used substrate for an active matrix. For each pixel 1, with respect to the scanning line selected by the timer line Y 1 to Y M ,
Display data is written by the data lines X 1 to X N.
The pixel 1 is composed of a transistor 2 whose ON / OFF is controlled by a timing line, a storage capacitor 3, and a liquid crystal drive electrode 4, and when the transistor 2 is turned ON, display data is written in the storage capacitor 3 as an electric charge from the data line. ,
When turned off, the display data is accumulated and stored. The shift register 8 is a circuit that scans the timing lines in synchronization with the scanning lines. In the case of image display, the display data is sampled and held by using the capacitance 9 of each data line by opening and closing the switch 5 by scanning the shift register 7 for the video signal V S.

【0003】図2はこの基板を用いた液晶パネルの一画
素分の断面図である。ガラス基板10上にソース12、
チャネル13、ドレイン14をなす半導体層を形成し、
更にゲート電極17を形成してトランジスタを作る。絶
縁膜15上にコンタクトホールを開孔後データ線配線1
6と画素駆動電極18を形成する。上ガラス11上に共
通電極19を形成しこの両ガラス間に液晶を封入する。
更に必要とあれば共通電極19又は画素電極18又はそ
の両方の上にパシベーション及び直流分カットのための
絶縁膜を形成する。いずれにしても液晶には面素駆動電
極18と共通電極19の間の電圧が印加されることにな
る。
FIG. 2 is a sectional view of one pixel of a liquid crystal panel using this substrate. Source 12 on glass substrate 10,
Forming a semiconductor layer forming the channel 13 and the drain 14,
Further, the gate electrode 17 is formed to make a transistor. After forming a contact hole on the insulating film 15, the data line wiring 1
6 and the pixel drive electrode 18 are formed. A common electrode 19 is formed on the upper glass 11 and liquid crystal is sealed between the two glasses.
Further, if necessary, an insulating film for passivation and DC component cutting is formed on the common electrode 19 or the pixel electrode 18 or both. In any case, the voltage between the plane element drive electrode 18 and the common electrode 19 is applied to the liquid crystal.

【0004】図3はこの液晶バネルに画像信号を印加し
て、テレビのような画像表示をする際の動作を示してい
る。ビデオシグナルは、液晶を交流駆動するため負フィ
ールド。正フィールドに分け負のビデオ信号と正のビデ
オ信号が各々のフィールド毎に交番して印加される。タ
イミング線のj番目がYj によって選択されていると
き、j番目の画素列のみに表示データが書き込まれる。
サンプルホールド回路によってある時のビデオシグナル
がデータ線Xiによって取り込まれ、更にそのデータが
画素Pijに書き込まれる。各画素に書き込まれた表示電
圧はタイミング線Yj がONからOFFに変化する時、
トランジスタのゲートードレイン間の重なり容量の影響
によりわずか△V変化するがこれは余り問題でない。こ
の結果各画素の表示データ、即ち蓄積電荷は、固定した
共通電極電位VCOM に対し、正負均等に駆動されること
になる。
FIG. 3 shows an operation when an image signal is applied to the liquid crystal panel to display an image like a television. The video signal is a negative field because the liquid crystal is driven by alternating current. Divided into positive fields, negative video signals and positive video signals are alternately applied for each field. When the j-th timing line is selected by Y j , the display data is written only in the j-th pixel column.
The sample-and-hold circuit captures the video signal at a certain time by the data line X i , and further writes the data to the pixel P ij . When the timing line Y j changes from ON to OFF, the display voltage written in each pixel is
There is a slight ΔV change due to the influence of the overlapping capacitance between the gate and drain of the transistor, but this is not a serious problem. As a result, the display data of each pixel, that is, the accumulated charge, is driven positively and negatively with respect to the fixed common electrode potential V COM .

【0005】この交流駆動のためビデオシグナルの全振
幅は±V(ブイ)、即ち2V(ブイ)pーp必要とな
る。実際には液晶が完全に動作するためにビデオシグナ
ルは±4V(ボルト)必要である。又この±4Vの信号
を形成するために、±6V、即ち、12Vの電源が必要
であり、テレビセットを組む場合、唯一の充電圧部分で
あり1つには電力損が大きいこと、2つには電源が余分
に必要となることにより、特にポケットテレビのような
小体積のセットでは大きな問題となっている。
Due to this AC driving, the total amplitude of the video signal needs to be ± V (buoy), that is, 2V (buoy) pp. Actually, the video signal needs ± 4 V (volt) for the liquid crystal to operate completely. In order to form this ± 4V signal, ± 6V, that is, 12V power source is required. When a TV set is assembled, it is the only charging voltage part, and one has a large power loss. This requires an extra power supply, which is a big problem especially for small volume sets such as pocket TVs.

【0006】[0006]

【発明が解決しようとする課題】従って本発明の目的
は、このような欠点を除去し、低電圧、低消費電力の動
作方式を提供することにより電池、電源の負担を軽滅す
ることにある。
SUMMARY OF THE INVENTION Therefore, an object of the present invention is to eliminate such drawbacks and to provide a low-voltage, low-power consumption operation system to lighten the burden on the battery and the power supply.

【0007】[0007]

【課題を解決するための手段】本発明は、ビデオシグナ
ルの正負駆動における振幅を滅少させて上記目的を達成
するものである。更に詳しく言うと、共通電極電位をフ
ィールド毎に変化させることにより、従来の0電位を中
心とする均等駆動を0とVとの間のオーバラッピング駆
動とすることである。
SUMMARY OF THE INVENTION The present invention achieves the above object by reducing the amplitude of a video signal in positive / negative driving. More specifically, by changing the common electrode potential for each field, the conventional uniform driving around the zero potential is an overlapping driving between 0 and V.

【0008】[0008]

【発明の実施の形態】図4は本発明のビデオシグナルを
用いた動作を示している。負フィールドでは共通電極電
位はVCDなる正電位としてビデオシグナルはこれに対し
負の信号印加をする。又正フィールドでは共通電極電位
はVCSな負電位として、ビデオシグナルはこれに対し正
方向に印加する。この時の画素の駆動電極電位は、共通
電極電位の変動に追随して図のように変化する。しかし
画素駆動電極と共通電極電位との電位差、即ち液晶に印
加される電圧はVPEとなり、従来とほぼ同一の駆動波形
が得られる。実際には共通電極電位のVCDをV、VCS
0付近に設定する。この結果ビデオシグナルは負フィー
ルドでは0からVへ白から黒レべル、又正フィールドで
はVから0へ白から黒レべルを設定できる。そうなると
従来±Vボルト,2Vpーpの振幅がVボルトで済むよ
うになり、半分に低減される。
DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENT FIG. 4 shows the operation using the video signal of the present invention. In the negative field, the common electrode potential is a positive potential of V CD , and the video signal applies a negative signal thereto. In the positive field, the common electrode potential is a negative potential of V CS , and the video signal is applied in the positive direction. The drive electrode potential of the pixel at this time changes as shown in the figure following the fluctuation of the common electrode potential. However, the potential difference between the pixel drive electrode and the common electrode potential, that is, the voltage applied to the liquid crystal becomes V PE , and a drive waveform substantially the same as that in the conventional case can be obtained. Actually, V CD and V CS of the common electrode potential are set to near 0. As a result, the video signal can have a white to black level from 0 to V in the negative field and a white to black level from V to 0 in the positive field. In that case, the amplitude of ± V volt and 2Vpp is conventionally required to be V volt, which is reduced to half.

【0009】図5は、本発明に用いるビデオシグナルの
発生回路の一例である。緩衝増幅器50により、原ピデ
オ信号VSOの反転、及び非反転の出力が得られる。この
出力をコンデンサ55、56により直流をカットして、
更に増幅器51、52により0とVの間で互いにオーバ
ラップして反転したビデオ信号IVSとIVSを形成
し、最後にフィールドの切換信号fL によりスイッチ5
3,54の働きにより、フィールド毎に切換えて、所望
のビデオシグナルVS を得る。
FIG. 5 shows an example of a video signal generating circuit used in the present invention. The buffer amplifier 50 provides an inverted and non-inverted output of the original video signal V SO . DC of this output is cut by capacitors 55 and 56,
Further, amplifiers 51 and 52 form inverted video signals IVS and IVS between 0 and V, respectively, and finally form a field switching signal fL. Switch 5
By the action of 3,54, switching is performed for each field to obtain a desired video signal V S.

【0010】第4図に示すようにフィールド毎に共通電
極電位VCOMを振らせたらせた時の一画素の構成の一例
について第6図を用いて説明する。
An example of the configuration of one pixel when the common electrode potential V COM is varied for each field as shown in FIG. 4 will be described with reference to FIG.

【0011】第6図の構成では、隣接するタイミンング
線Yj-1と駆動電極とにより蓄積容量CLが形成されてい
る。尚、寄生容量CGは、トランジスタにはつきものの
容量であり、例えばソース・ドレイン領域をイオン打ち
込み法等によりゲートに対しセルフアラインにするとか
なり軽減できる。
In the configuration of FIG. 6, the storage capacitor C L is formed by the adjacent timing line Y j-1 and the drive electrode. The parasitic capacitance C G is inherent to the transistor, and can be considerably reduced by, for example, making the source / drain regions self-aligned with the gate by an ion implantation method or the like.

【0012】この構成において、フィールド毎に共通電
極電位VCOMを振らせた時、各画素の電位Pijがこれに
追随する必要がある。なぜならば、これに追随しない
と、画素駆動電極と共通電極間の電位差、即ち液晶に印
加している電圧が大きく変動してしまい、表示データが
変わってしまう可能性があるからである。そして、第6
図の構成では、共通電極電位VCOMの変化に応じてCLC
及びCA(CA=CL+CG+・・・・・)の電位が変化するた
め、共通電極電位VCOMに対する液晶に印加される電圧
の変動量VCは次の式で表される。
In this structure, when the common electrode potential V COM is varied for each field, the potential P ij of each pixel needs to follow this. This is because, if this is not followed, the potential difference between the pixel drive electrode and the common electrode, that is, the voltage applied to the liquid crystal will fluctuate greatly, and the display data may change. And the sixth
In the configuration shown in the figure, C LC is changed according to the change of the common electrode potential V COM.
And C A (C A = C L + C G + ...) Since the potential changes, the variation amount V C of the voltage applied to the liquid crystal with respect to the common electrode potential V COM is represented by the following equation. .

【0013】VC=VCOM・{CLC/(CLC+CA)} VCOMがフィールド毎に変化した時、共通電極電位VCOM
に追随して液晶印加電圧を変化させるためには、上記の
式から共通電極と画素電極間の容量CLCが画素駆動電極
に付加されている他の容量分CAより大きくなっている
必要がある。
V C = V COM {C LC / (C LC + C A )} When V COM changes for each field, the common electrode potential V COM
In order to change the liquid crystal applied voltage following the above equation, the capacitance C LC between the common electrode and the pixel electrode needs to be larger than the other capacitance C A added to the pixel drive electrode from the above equation. is there.

【0014】よって、 CLC> CA (CA=CL+CG+・・・・・)の条件を満たさなければなら
ない。
Therefore, the condition of C LC > C A (C A = C L + C G + ...) Must be satisfied.

【0015】また、上記の式を満たすために、CLをな
くし、この代わりに液晶の比誘電率の大きな材料を用い
ることにより、CLCを液晶のみで形成し、蓄積容量とす
ることも可能である。実際には液晶に電圧が印加された
時、比誘電率が10以上の材料を用いることにより、十
分大きな蓄積時定数を得ることができた。
Further, in order to satisfy the above formula, C L may be eliminated, and instead of this, a material having a large relative dielectric constant of liquid crystal may be used, whereby C LC may be formed only by the liquid crystal and used as a storage capacitor. Is. In fact, when a voltage was applied to the liquid crystal, a sufficiently large storage time constant could be obtained by using a material having a relative dielectric constant of 10 or more.

【0016】また、フィールド毎に共通電極電位VCOM
を振らせた時の他の例を第7図を用いて説明する。この
例ではゲートラインVjと並行に容量ライン71を設け
て、画素駆動電極72をオーバーラップさせることによ
り、新たにCLCと等価な容量が付加されている。この例
でも、フィールド毎に共通電極電位VCOMを振らせた
時、各画素の電位Pijがこれに追随する必要がある。な
ぜならば、第5図の場合と同様に、共通電極電位に追随
しないと、画素駆動電極と共通電極間の電位差、即ち液
晶に印加している電圧が大きく変動してしまい、表示デ
ータが変わってしまう可能性があるからである。従っ
て、この時の容量ライン71はVCOM電位とする。尚、
この図でトランジスタ75、コンタクトホール73、7
4が画素70内に形成されている。
In addition, the common electrode potential V COM for each field
Another example of swinging will be described with reference to FIG. In this example, a capacitance line 71 is provided in parallel with the gate line Vj and the pixel drive electrode 72 is overlapped, so that a capacitance equivalent to C LC is newly added. Also in this example, when the common electrode potential V COM is varied for each field, the potential P ij of each pixel needs to follow this. This is because, as in the case of FIG. 5, if the common electrode potential is not followed, the potential difference between the pixel drive electrode and the common electrode, that is, the voltage applied to the liquid crystal greatly changes, and the display data changes. This is because there is a possibility that it will be lost. Therefore, the capacitance line 71 at this time is set to the V COM potential. still,
In this figure, the transistor 75 and the contact holes 73 and 7
4 are formed in the pixel 70.

【0017】[0017]

【発明の効果】本発明によりビデオシグナル系の電源電
圧が従来の半分になる。このことにより、まず消費電力
がかなり低減されること、電源が簡単になることによ
り、液晶ボケットテレビへ応用した際には、電流寿命の
長期化、体積の縮少、又コストの削滅が可能になる。更
に具体的には従来12Vの電源が半分の6Vになる。こ
の結果ビデオシグナル系の電力消費が約1/3〜1/4
になる。特にカラ一表示の場合クローマ処理ICの電圧
を半分にすることにより消費電力が480mWから15
0mWになる。又電源電圧はチューナから以後6V付近
に統一でき電源回路が簡略化され、体積、部品数、調整
の工数が低減できる。又電池の本数が減らせると同時
に、電池が長寿命化できる。本発明はこのように、多大
な効果をもたらすものである。
According to the present invention, the power supply voltage of the video signal system is halved as compared with the conventional one. As a result, the power consumption is significantly reduced and the power supply is simplified, so when applied to a liquid crystal vocket TV, it is possible to extend the current life, reduce the volume, and cut costs. become. More specifically, the conventional 12V power source is halved to 6V. As a result, the power consumption of the video signal system is about 1/3 to 1/4.
become. Especially in the case of the color display, the power consumption is reduced from 480 mW to 15 by halving the voltage of the chroma processing IC.
It becomes 0 mW. Further, the power supply voltage can be unified to around 6V from the tuner, the power supply circuit can be simplified, and the volume, the number of parts, and the adjustment man-hour can be reduced. In addition, the number of batteries can be reduced and at the same time the life of the batteries can be extended. The present invention thus brings a great effect.

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

【図1】従来のアクティブマトリックス基板の一例。FIG. 1 shows an example of a conventional active matrix substrate.

【図2】それを用いた液晶パネルの断面図。FIG. 2 is a cross-sectional view of a liquid crystal panel using the same.

【図3】従来の画像表示のための駆動波形。FIG. 3 is a drive waveform for conventional image display.

【図4】本発明による画像表示のための駆動例。FIG. 4 is a driving example for displaying an image according to the present invention.

【図5】本発明に用いるビデオシグナル形成回路。FIG. 5 is a video signal forming circuit used in the present invention.

【図6】アクティブマトリックスにおける一画素の等価
回路。
FIG. 6 is an equivalent circuit of one pixel in an active matrix.

【図7】本発明に用いる画素の構成例。FIG. 7 is a structural example of a pixel used in the present invention.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

2・・・・・・トランジスタ 4,18・・・画素駆動電極 10,11・・・ガラス基板 19・・・・・共通電極 17・・・・・トランジスタのゲート 12,13,14・・トランジスタのソース・チャネル
・ドレイン VS ・・・・・ビデオシグナル Pij・・・・・画素電位 VCOM ・・・・共通電極電位 VPE ・・・・液晶にかかる電極間電位 60・・・・・画素駆動電極 VLC ・・・・液晶にかかる実効電圧 70・・・・・画素 72・・・・・画素駆動動電極 75・・・・・トランジスタ 73,74・・・コンタクトホール 71・・・・・容量ライン
2 ... Transistor 4, 18 ... Pixel drive electrode 10, 11 ... Glass substrate 19 ... Common electrode 17 ... Transistor gate 12, 13, 14 ... Transistor Source / channel / drain V S・ ・ ・ Video signal P ij・ ・ ・ ・ ・ Pixel potential V COM・ ・ ・ ・ Common electrode potential V PE・ ・ ・ ・ ・ ・ Inter-electrode potential on liquid crystal 60 ・ ・ ・Pixel drive electrode VLC ... Effective voltage applied to liquid crystal 70 ... Pixel 72 ... Pixel drive moving electrode 75 ... Transistors 73, 74 ... Contact hole 71 ... ... Capacity lines

【手続補正書】[Procedure amendment]

【提出日】平成8年7月8日[Submission date] July 8, 1996

【手続補正1】[Procedure Amendment 1]

【補正対象書類名】明細書[Document name to be amended] Statement

【補正対象項目名】発明の名称[Name of item to be amended] Title of invention

【補正方法】変更[Correction method] Change

【補正内容】[Correction content]

【発明の名称】 液晶装置 Title: Liquid crystal device

【手続補正2】[Procedure Amendment 2]

【補正対象書類名】明細書[Document name to be amended] Statement

【補正対象項目名】特許請求の範囲[Name of item to be amended] Claims

【補正方法】変更[Correction method] Change

【補正内容】[Correction content]

【特許請求の範囲】[Claims]

【手続補正3】[Procedure 3]

【補正対象書類名】明細書[Document name to be amended] Statement

【補正対象項目名】0001[Correction target item name] 0001

【補正方法】変更[Correction method] Change

【補正内容】[Correction content]

【0001】[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は各画素にトランジス
タ等の素子を配列した、いわゆるアクティブマトリック
ス方式の液晶装置に関するものである。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a so-called active matrix type liquid crystal device in which elements such as transistors are arranged in each pixel.

【手続補正4】[Procedure amendment 4]

【補正対象書類名】明細書[Document name to be amended] Statement

【補正対象項目名】0007[Correction target item name] 0007

【補正方法】変更[Correction method] Change

【補正内容】[Correction content]

【0007】[0007]

【課題を解決するための手段】本発明は、一対の基板間
に液晶が封入され、該基板の一方の基板上にマトリクス
状に形成された複数のデータ線と複数の走査線と、該複
数のデータ線に交差されてなる複数の容量線と、該複数
のデータ線及び走査線に接続された複数の薄膜トランジ
スタと、該複数の薄膜トランジスタに接続された複数の
画素電極と、該液晶を介して該画素電極に対向して配置
された共通電極とを有する液晶装置において、該共通電
極の最高電位をV1、最低電位をV2とすると、該共通
電極電位は、一垂直走査期間毎に該V1と該V2に交互
に切り替えられると共に、該共通電極に印加される電位
が該V2の場合は、該画素電極に印加される該データ信
号は、該V2を基準電位として正極性のデータ信号とな
り、該共通電極に印加される電位がV1の場合は、該画
素電極に印加される該データ信号は、該V1を基準電位
として負極性のデータ信号となり、該容量線は絶縁膜を
介して該画素電極と重なるように形成されてなり、該容
量線には該共通電極電位と同じ電位が供給されてなるこ
とを特徴とする
SUMMARY OF THE INVENTION The present invention is directed to a substrate between a pair of substrates.
Liquid crystal is enclosed in a matrix, and a matrix is formed on one of the substrates.
A plurality of data lines and a plurality of scanning lines formed in a
A plurality of capacitance lines intersecting a number of data lines,
Multiple thin film transistors connected to data lines and scan lines
And a plurality of thin film transistors connected to the plurality of thin film transistors.
Arranged so as to face the pixel electrode and the pixel electrode via the liquid crystal
In a liquid crystal device having a common electrode
If the highest potential of the poles is V1 and the lowest potential is V2, the common
The electrode potential alternates between V1 and V2 every vertical scanning period.
And the potential applied to the common electrode
Is the V2, the data signal applied to the pixel electrode is
Signal is a positive polarity data signal with V2 as a reference potential.
If the potential applied to the common electrode is V1,
The data signal applied to the elementary electrode has V1 as a reference potential.
As a negative polarity data signal, and the capacitance line is an insulating film.
Is formed so as to overlap with the pixel electrode through
The same potential as the common electrode potential is supplied to the calibration line.
And are characterized .

【手続補正5】[Procedure Amendment 5]

【補正対象書類名】明細書[Document name to be amended] Statement

【補正対象項目名】0017[Correction target item name] 0017

【補正方法】変更[Correction method] Change

【補正内容】[Correction content]

【0017】[0017]

【発明の効果】本発明によりビデオシグナル系の電源電
圧が従来の半分になる。このことにより、まず消費電力
がかなり低減されること、電源が簡単になることによ
り、液晶ボケットテレビへ応用した際には、電流寿命の
長期化、体積の縮少、又コストの削滅が可能になる。
た、一垂直走査期間毎に共通電極電位を振らせた時、同
様に容量線の電位も振らせているため、液晶への印加電
圧が大きく変動することなく、コントラストのよい表示
を提供することができる。
According to the present invention, the power supply voltage of the video signal system is halved as compared with the conventional one. As a result, the power consumption is significantly reduced and the power supply is simplified, so when applied to a liquid crystal vocket TV, it is possible to extend the current life, reduce the volume, and cut costs. become. Well
In addition, when the common electrode potential is changed every vertical scanning period,
Similarly, since the potential of the capacitance line is also changed, the applied voltage to the liquid crystal
Display with good contrast without large fluctuations in pressure
Can be provided.

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 画素をマトリックス状に配列し、画素の
駆動電極に表示データを書き込み、及び蓄積を制御する
素子を各画素に配置したアクティブマトリックス基板と
共通電極を有する対向基板の間に液晶体を封入してなる
液晶表示体において、前記画素駆動電極と共通電極との
間の容量をCLC、前記画素駆動電極と共通電極以外の電
極間の容量をCA とする時 CLC > CA なる関係を有し、更に前記アクティブマトリックス基板
に印加する表示信号の極性は正フィールドと負フィール
ドで各々振幅がオーバラップして反転すると共に、共通
電極電位が正フィールド時は負電位、負フィールド時は
正電位となることを特徴とする液晶表示体。
1. A liquid crystal body between an active matrix substrate, in which pixels are arranged in a matrix, and elements for controlling display data writing and storage in driving electrodes of the pixels are arranged in each pixel and a counter substrate having a common electrode. When the capacitance between the pixel drive electrode and the common electrode is C LC , and the capacitance between the pixel drive electrode and the electrodes other than the common electrode is C A in the liquid crystal display body in which C LC > C A In addition, the polarities of the display signals applied to the active matrix substrate are inverted in the positive field and the negative field with their amplitudes overlapped, and the common electrode potential is a negative potential in the positive field and a negative field in the negative field. Is a liquid crystal display having a positive potential.
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