JPH0895528A - Video driver - Google Patents

Video driver

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Publication number
JPH0895528A
JPH0895528A JP6254437A JP25443794A JPH0895528A JP H0895528 A JPH0895528 A JP H0895528A JP 6254437 A JP6254437 A JP 6254437A JP 25443794 A JP25443794 A JP 25443794A JP H0895528 A JPH0895528 A JP H0895528A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
correction circuit
video
display panel
video signal
channel
Prior art date
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Pending
Application number
JP6254437A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Hisashi Goto
尚志 後藤
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Sony Corp
Original Assignee
Sony Corp
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Filing date
Publication date
Application filed by Sony Corp filed Critical Sony Corp
Priority to JP6254437A priority Critical patent/JPH0895528A/en
Publication of JPH0895528A publication Critical patent/JPH0895528A/en
Pending legal-status Critical Current

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  • Liquid Crystal (AREA)
  • Liquid Crystal Display Device Control (AREA)
  • Video Image Reproduction Devices For Color Tv Systems (AREA)

Abstract

PURPOSE: To enhance versatility of a video driver to be incorporated into a display system. CONSTITUTION: This driver is provided with incorporated γcorrecting circuits 12R, 12G, 12B and sample-and-hold circuits 13R, 13G, 13B for three channels corresponding to input video side systems and also provided with a changeover means consisting of SW1 to SW6. Incorporated γ correcting circuits 12R, 12G, 12B perform γcorrections of respective corresponding video signals RIN, GIN, BIN. Sample-and-hold circuits 13R, 13G, 13B perform sampling and holdings of respective video signals according to the arraying pitch of a pixel string. At the time of supplying the same color video signals of three systems to a monochromatic display panel, after making the same color video signal of one system pass through the incorporated γ correcting circuit 12G of one channel, a channel changeover control for distributing the video signal to sample-hold circuits 13R, 13G, 13B of three channels is performed. At the time of supplying the same video signals of three systems to the monochromatic display panel, the same color video signal of one system can be guided to a γ correcting circuit 2 provided in outside in stead of the internal γ correcting circuit 12G.

Description

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

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本発明はアクティブマトリクス型
液晶表示素子によって代表されるカラー表示パネルに映
像信号を供給するRGBビデオドライバに関する。より
詳しくは、映像信号のγ補正機能及びサンプルホールド
機能を備えたRGBビデオドライバに関する。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an RGB video driver for supplying a video signal to a color display panel represented by an active matrix type liquid crystal display device. More specifically, the present invention relates to an RGB video driver having a γ correction function for a video signal and a sample hold function.

【0002】[0002]

【従来の技術】近年、アクティブマトリクス型の液晶表
示素子等平面型の表示パネルが盛んに開発されている。
この表示パネルは画面を構成する画素アレイ部に加え
て、これを駆動する周辺回路部を内蔵しているものがあ
る。この表示パネルとRGBドライバとタイミングジェ
ネレータとを組み合わせてカラーディスプレイシステム
が構築できる。RGBビデオドライバは外部から入力さ
れるカラービデオ信号等を処理して映像信号を表示パネ
ルに供給する。タイミングジェネレータはRGBドライ
バ及び表示パネルの動作を制御する。この様なカラーデ
ィスプレイシステムの一例として透過型の表示パネルを
用いたカラープロジェクタが盛んに開発されている。カ
ラープロジェクタには透過型のRGB多色表示パネルを
一枚用いた単板式と、RGB毎に分かれた単色表示パネ
ルを三枚用い三種類の単色画面を光学的に合成する三板
式とがある。単板式と三板式の何れにおいても表示パネ
ルは基本的に同一の構造を有している。異なる点は、多
色表示パネルがRGB三原色の割り当てられた画素を含
んでいるのに対し、単色表示パネルは全ての画素がRG
B三原色のうちの一色のみ割り当てられている事であ
る。
2. Description of the Related Art In recent years, flat display panels such as active matrix liquid crystal display devices have been actively developed.
In some display panels, in addition to a pixel array section that constitutes a screen, a peripheral circuit section that drives the pixel array section is built in. A color display system can be constructed by combining this display panel, RGB driver, and timing generator. The RGB video driver processes a color video signal or the like input from the outside and supplies a video signal to the display panel. The timing generator controls the operations of the RGB driver and the display panel. As an example of such a color display system, a color projector using a transmissive display panel has been actively developed. There are two types of color projectors, a single-panel type that uses one transmissive RGB multi-color display panel and a three-panel type that uses three single-color display panels divided for each RGB to optically combine three types of single-color screens. In both the single plate type and the three plate type, the display panel basically has the same structure. The difference is that a multi-color display panel includes pixels to which RGB three primary colors are assigned, whereas a single-color display panel has all pixels RG.
Only one of the B primary colors is assigned.

【0003】液晶等を電気光学物質として利用した透過
型の表示パネルは、その透過率と映像信号の電圧レベル
とが非直線的な関係にある。さらに、液晶の分光特性等
に依存して、RGB三原色毎にその非直線性が異なって
いる。この非直線性を予め補正する為に、RGBビデオ
ドライバには三原色別にγ補正回路が内蔵されている。
In a transmissive display panel using liquid crystal or the like as an electro-optical material, the transmissivity thereof and the voltage level of a video signal have a non-linear relationship. Further, the non-linearity is different for each of the RGB three primary colors depending on the spectral characteristics of the liquid crystal and the like. In order to correct this non-linearity in advance, the RGB video driver incorporates a γ correction circuit for each of the three primary colors.

【0004】従来の表示パネルは、三画素同時サンプリ
ング方式を採用するものが知られており、例えば特開平
4−116687号公報に開示されている。例えば、R
GB三原色が各々割り当てられた三個の画素を同時にサ
ンプリングして表示パネルの駆動を行なう。これに応じ
て、ビデオドライバにはRGB三種類の映像信号に対し
画素ピッチに対応した遅延量を予め与える為のサンプル
ホールド回路が内蔵されている。
As a conventional display panel, one using a three-pixel simultaneous sampling system is known, and is disclosed in, for example, Japanese Patent Laid-Open No. 4-116668. For example, R
The display panel is driven by simultaneously sampling three pixels to which the three primary colors of GB are assigned. In response to this, the video driver has a built-in sample hold circuit for giving a delay amount corresponding to the pixel pitch to the three types of RGB video signals in advance.

【0005】[0005]

【発明が解決しようとする課題】上述した様に、従来の
ビデオドライバはγ補正回路を内蔵している。この内蔵
γ補正回路は表示パネルの画質に合わせて設計された性
能を備えている。従って、従来は表示パネルの画質に合
わせて異なったビデオドライバを複数種用意する必要が
あった。表示パネルの画質に応じたγ補正回路を適宜外
付けで付加する事ができなかった。換言すると、表示パ
ネルの画質が異なると、ディスプレイシステム全体を変
更しなければならなかった。
As described above, the conventional video driver incorporates the γ correction circuit. This built-in γ correction circuit has performance designed according to the image quality of the display panel. Therefore, conventionally, it is necessary to prepare a plurality of different video drivers according to the image quality of the display panel. It was not possible to add an external γ correction circuit according to the image quality of the display panel. In other words, if the image quality of the display panel was different, the entire display system had to be changed.

【0006】サンプルホールド回路を内蔵したRGBド
ライバは、単板式ディスプレイシステムに組み込める事
は勿論であるが、同一のRGBドライバを三個用意して
三板式のディスプレイシステムに用いる事もできる。こ
の場合、一個のビデオドライバに着目すると、RGB各
チャネルの映像信号を夫々のビデオドライバに入力する
前に、一チャネル分の映像信号を三チャネルに分配しな
ければならない。例えば、一チャネル分の緑色映像信号
を三チャネル分の緑色映像信号に分配する必要がある。
この三チャネル分の映像信号が夫々サンプルホールド処
理された後、緑色が割り当てられた単色の表示パネルに
供給される。この際、ビデオドライバ内部で、三チャネ
ルのγ補正回路を通過する為、三チャネル分の映像信号
が完全に一致する様に、各チャネルのγ補正回路を調整
しなければならない。
The RGB driver having the built-in sample hold circuit can be incorporated in a single-panel display system, but it is also possible to prepare three identical RGB drivers and use them in a three-panel display system. In this case, paying attention to one video driver, the video signal for one channel must be distributed to three channels before inputting the video signal for each channel of RGB to each video driver. For example, it is necessary to distribute a green video signal for one channel to a green video signal for three channels.
The video signals for the three channels are sampled and held, and then supplied to a monochromatic display panel to which green is assigned. At this time, since the video signals pass through the three-channel γ-correction circuits in the video driver, the γ-correction circuits of the respective channels must be adjusted so that the video signals of the three channels are completely matched.

【0007】[0007]

【課題を解決するための手段】上述した従来の技術の課
題を解決する為、以下の二通りの手段を講じた。第1の
手段によれば、表示パネルに映像信号を供給するビデオ
ドライバは、該映像信号のγ補正を行なう内蔵γ補正回
路と、同じくγ補正を行なう外付けγ補正回路に接続す
る端子と、両者の切換手段とを備えている。前記切換手
段は第1の表示パネルに映像信号を供給する時内蔵γ補
正回路を選択使用する一方、第2の表示パネルに映像信
号を供給する時外付けγ補正回路を選択使用する為の切
換制御を行なう。前記内蔵γ補正回路は、例えば2点折
れ線近似γ補正回路であり、前記外付けγ補正回路は多
点折れ線近似γ補正回路である。前記切換手段は、例え
ば単板式プロジェクタに組み込まれる第1のRGB多色
表示パネルに映像信号を供給する時内蔵γ補正回路側に
切り換え、三板式プロジェクタに組み込まれる第2の単
色表示パネルに映像信号を供給する時外付けγ補正回路
側に切り換える。
[Means for Solving the Problems] In order to solve the above-mentioned problems of the conventional technique, the following two means are taken. According to the first means, the video driver that supplies the video signal to the display panel includes a built-in γ correction circuit that performs γ correction of the video signal, and a terminal that is connected to an external γ correction circuit that also performs γ correction. Both switching means are provided. The switching means is a switch for selectively using the built-in γ correction circuit when supplying the video signal to the first display panel and selectively using the external γ correction circuit when supplying the video signal to the second display panel. Take control. The built-in γ correction circuit is, for example, a two-point broken line approximation γ correction circuit, and the external γ correction circuit is a multi-point broken line approximation γ correction circuit. The switching means switches to a built-in γ correction circuit side when supplying a video signal to a first RGB multicolor display panel incorporated in a single-panel projector, for example, and a video signal to a second monochromatic display panel incorporated in a three-panel projector. To supply the external γ correction circuit.

【0008】第2手段によれば、表示パネルに含まれる
画素列の各三本組に対して三系統の映像信号を供給する
ビデオドライバは、三系統の映像信号に対応する三チャ
ネル分のγ補正回路及びサンプルホールド回路と、チャ
ネル切換手段とを備えている。γ補正回路は各映像信号
のγ補正を行ない、各サンプルホールド回路は画素列の
配列ピッチに応じて各映像信号のサンプルホールドを行
なう。特徴事項として、前記チャネル切換手段はRGB
多色表示パネルにRGB三系統の異色映像信号を供給す
る時各異色映像信号を対応するチャネルのγ補正回路及
びサンプルホールド回路に分配する一方、単色表示パネ
ルに三系統の同色映像信号を供給する時一系統の同色映
像信号を一チャネルのγ補正回路に通した後三チャネル
のサンプルホールド回路に分配する為のチャネル切換制
御を行なう。好ましくは、各チャネル毎に設けられた前
記内蔵γ補正回路とは別に少なくとも一個の外付けγ補
正回路に接続する端子を備えている。この場合、前記チ
ャネル切換手段は単色表示パネルに三系統の同色映像信
号を供給する時一系統の同色映像信号を内蔵γ補正回路
に代えて外付けγ補正回路に導く手段を含んでいる。
According to the second means, the video driver for supplying the video signals of three systems to each set of three pixel columns included in the display panel has a γ for three channels corresponding to the video signals of three systems. A correction circuit, a sample hold circuit, and a channel switching means are provided. The γ correction circuit performs γ correction on each video signal, and each sample and hold circuit performs sample and hold on each video signal in accordance with the arrangement pitch of the pixel columns. Characteristically, the channel switching means is RGB
When supplying RGB different color image signals to the multi-color display panel, each different color image signal is distributed to the γ correction circuit and the sample hold circuit of the corresponding channel, while the same color image signals of three systems are supplied to the single color display panel. At the same time, channel switching control is performed so that the same color video signals of one system are passed through the γ correction circuit of one channel and then distributed to the sample hold circuits of three channels. Preferably, a terminal for connecting to at least one external γ correction circuit is provided separately from the built-in γ correction circuit provided for each channel. In this case, the channel switching means includes means for guiding the same color video signals of one system to the external γ correction circuit instead of the built-in γ correction circuit when supplying the same color video signals of three systems to the monochromatic display panel.

【0009】本発明はビデオドライバのみならずディス
プレイシステムも包含する。即ち、本発明にかかるディ
スプレイシステムは、比較的低画質又は高画質を有する
表示パネルと、該表示パネルに対して画質に応じた映像
信号を供給するビデオドライバとを有する。前記ビデオ
ドライバは各映像信号のγ補正を行なう内蔵γ補正回路
と、同じくγ補正を行なう外付けγ補正回路と、両者の
切換手段とを備えている。前記切換手段は低画質の表示
パネルに映像信号を供給する時内蔵γ補正回路を選択使
用する一方、高画質の表示パネルに映像信号を供給する
時外付けγ補正回路を選択使用する為の切換制御を行な
う。
The present invention includes a display system as well as a video driver. That is, the display system according to the present invention includes a display panel having a relatively low image quality or a high image quality, and a video driver that supplies a video signal according to the image quality to the display panel. The video driver includes a built-in gamma correction circuit that performs gamma correction of each video signal, an external gamma correction circuit that also performs gamma correction, and switching means for switching between the two. The switching means is a switch for selectively using the built-in γ correction circuit when supplying a video signal to a low image quality display panel and selecting and using an external γ correction circuit when supplying a video signal to a high image quality display panel. Take control.

【0010】他の側面によれば、本発明にかかるディス
プレイシステムはRGB多色表示の可能な一枚の多色表
示パネル又はRGB単色表示を合成してRGB多色表示
を可能とする三枚の単色表示パネルと、各表示パネルに
含まれる画素列の各三本組に対して三系統の映像信号を
供給するビデオドライバとを有する。各ビデオドライバ
は三系統の映像信号に対応する三チャネル分のγ補正回
路及びサンプルホールド回路と、チャネル切換手段とを
備えている。各γ補正回路は各映像信号のγ補正を行な
い、各サンプルホールド回路は画素列の配列ピッチに応
じて各映像信号のサンプルホールドを行なう。特徴事項
として、前記チャネル切換手段は、一枚の多色表示パネ
ルにRGB三系統の異色映像信号を供給する時各異色映
像信号を対応するチャネルのγ補正回路及びサンプルホ
ールド回路に分配する一方、一枚の単色表示パネルに三
系統の同色映像信号を供給する時一系統の同色映像信号
を一チャネルのγ補正回路に通した後三チャネルのサン
プルホールド回路に分配する為のチャネル切換制御を行
なう。
According to another aspect, a display system according to the present invention comprises one multicolor display panel capable of RGB multicolor display or three multicolor display panels capable of RGB multicolor display. It has a monochromatic display panel and a video driver that supplies video signals of three systems to each set of three pixel columns included in each display panel. Each video driver includes a γ correction circuit and a sample hold circuit for three channels corresponding to video signals of three systems, and channel switching means. Each γ correction circuit performs γ correction on each video signal, and each sample and hold circuit performs sample and hold on each video signal in accordance with the arrangement pitch of the pixel columns. Characteristically, the channel switching means, when supplying different color image signals of RGB three systems to one multicolor display panel, distributes each different color image signal to the γ correction circuit and the sample hold circuit of the corresponding channel, When supplying three video signals of the same color to one monochromatic display panel, channel switching control is performed to distribute the video signals of one system to the γ correction circuit of one channel and then to the sample hold circuit of three channels. .

【0011】[0011]

【作用】本発明の第1側面によれば、表示パネルに映像
信号を供給するビデオドライバは、例えば2点折れ線近
似γ補正回路等比較的低性能の内蔵γ補正回路を備えて
いる。例えば、比較的低画質の表示パネルを組み込んだ
ディスプレイシステムでは、内蔵γ補正回路を選択使用
する。一方、比較的高画質の表示パネルを組み込んだデ
ィスプレイシステムでは、ディジタル多点折れ線近似γ
補正回路等高性能な外付けγ補正回路を選択使用する。
内部γ補正回路と外付けγ補正回路の選択を可能とする
為、ビデオドライバは切換機能を有している。この切換
機能を持つビデオドライバを用いれば、従来のディスプ
レイシステムに対し外付けγ補正回路を追加するだけで
異なったディスプレイシステムに対応可能となる。
According to the first aspect of the present invention, the video driver for supplying the video signal to the display panel includes a relatively low performance built-in γ correction circuit such as a two-point broken line approximation γ correction circuit. For example, in a display system incorporating a display panel of relatively low image quality, the built-in γ correction circuit is selectively used. On the other hand, in a display system incorporating a relatively high quality display panel, a digital multi-point polygonal line approximation γ
Select and use a high-performance external γ correction circuit such as a correction circuit.
The video driver has a switching function so that the internal γ correction circuit and the external γ correction circuit can be selected. If a video driver having this switching function is used, different display systems can be supported by simply adding an external γ correction circuit to the conventional display system.

【0012】一枚のRGB多色表示パネルを備えた単板
式ディスプレイシステムに代え、RGB毎に三枚の単色
表示パネルを組み込んだ三板式ディスプレイシステムで
は、各表示パネルに対応して三個のビデオドライバが必
要である。又、三画素同時サンプリング方式を採用した
表示パネルに対応する為、各ビデオドライバはサンプル
ホールド回路を内蔵している。この場合、各ビデオドラ
イバには対応する一色分の映像信号を一チャネルに入力
する。本発明にかかるビデオドライバはこの一チャネル
を三チャネルに分配する機能を内部に有している。この
分配機能を備える事により、通常のRGB多色表示パネ
ルに対する三チャネル同時入力と、単色表示パネルに対
する同色三チャネル入力に対応できる。即ち、ビデオド
ライバ内部にチャネル切換機能を備える事により、単板
式ディスプレイシステムと三板式ディスプレイシステム
とで、同一構成のRGBビデオドライバを共用する事が
可能になる。即ち、本発明にかかるビデオドライバを三
板式のディスプレイシステムに用いた場合、ビデオドラ
イバ内部の特定の一チャネルに割り当てられた内蔵γ補
正回路を通った後、映像信号を三チャネルに分配してい
る。従って、従来のビデオドライバで必要とされた内蔵
γ補正回路の調整は不要となる。又、三チャネル間のγ
補正回路のばらつきにも左右されなくなる。
Instead of a single-panel display system having one RGB multi-color display panel, a three-panel display system incorporating three single-color display panels for each RGB has three video corresponding to each display panel. Need a driver. Further, each video driver has a built-in sample hold circuit in order to support a display panel adopting the three-pixel simultaneous sampling method. In this case, the corresponding video signal for one color is input to one channel to each video driver. The video driver according to the present invention internally has a function of distributing this one channel to three channels. By providing this distribution function, it is possible to handle simultaneous input of three channels to a normal RGB multicolor display panel and input of three channels of the same color to a single color display panel. That is, by providing the channel switching function inside the video driver, it is possible to share the RGB video driver of the same configuration in the single-panel display system and the three-panel display system. That is, when the video driver according to the present invention is used in a three-plate display system, a video signal is distributed to three channels after passing through a built-in γ correction circuit assigned to one specific channel inside the video driver. . Therefore, the adjustment of the built-in γ correction circuit required in the conventional video driver becomes unnecessary. Also, γ between the three channels
It is no longer affected by variations in the correction circuit.

【0013】[0013]

【実施例】以下図面を参照して本発明の好適な実施例を
詳細に説明する。図1は本発明にかかるビデオドライバ
の構成を示すブロック図である。図示する様に、ビデオ
ドライバ1は三個の入力端子a,b,cと、三個の出力
端子d,e,fと、二個の制御端子g,hと、二個の接
続端子i,jとを備えている。三個の入力端子a,b,
cにはRGB三系統の異色映像信号RIN,GIN,B
INが各々入力される。三個の出力端子d,e,fか
ら、各々RGB三系統の異色映像信号ROUT,GOU
T,BOUTが出力される。これら三系統の異色映像信
号は一括してRGB多色表示パネルに入力される。な
お、単色表示パネルを駆動する場合には、三系統分の同
色映像信号が出力される。二個の制御端子g,hには各
々制御信号CNT1,CNT2が入力される。一対の接
続端子i,jには外付けγ補正回路2が接続される。こ
の外付けγ補正回路2は比較的高性能であり、例えばデ
ィジタル方式の多点折れ線近似γ補正回路からなる。こ
れに代えて、アナログ方式の外付けγ補正回路を用いて
も良い。
DETAILED DESCRIPTION OF THE PREFERRED EMBODIMENTS Preferred embodiments of the present invention will be described in detail below with reference to the drawings. FIG. 1 is a block diagram showing the configuration of a video driver according to the present invention. As shown in the figure, the video driver 1 has three input terminals a, b, c, three output terminals d, e, f, two control terminals g, h, and two connection terminals i, j and. Three input terminals a, b,
In c, RGB different color image signals RIN, GIN, B
IN is input respectively. From the three output terminals d, e, and f, different color image signals ROUT and GOU of three RGB systems, respectively.
T and BOUT are output. The video signals of different colors of these three systems are collectively input to the RGB multicolor display panel. When driving the single color display panel, the same color video signals for three systems are output. Control signals CNT1 and CNT2 are input to the two control terminals g and h, respectively. The external γ correction circuit 2 is connected to the pair of connection terminals i and j. The external γ correction circuit 2 has relatively high performance, and is composed of, for example, a digital multi-point polygonal line approximation γ correction circuit. Instead of this, an analog external γ correction circuit may be used.

【0014】ビデオドライバ1は三系統の映像信号に対
応して三チャネルの信号処理ルートを保持している。第
1チャネルは入力端子aと出力端子dとの間に設けら
れ、例えば赤色映像信号の処理を行なう。第2チャネル
は入力端子bと出力端子eとの間に設けられ緑色映像信
号の処理を行なう。第3チャネルは入力端子cと出力端
子fとの間に設けられ、青色映像信号の処理を行なう。
第1チャネルはクランプ回路(CLAMP)11Rと、
スイッチSW1と、R用内蔵γ補正回路12Rと、スイ
ッチSW5と、サンプルホールド(SH)回路13R
と、ゲインコントロールアンプ(GCA)14Rと、反
転スイッチ15Rと、出力バッファ(Buff)16R
との直列接続からなる。第2チャネルも基本的に同一の
構成を有しており、CLAMP11Gと、SW2と、G
用内蔵γ補正回路12Gと、SW4と、SH回路13G
と、GCA14Gと、反転スイッチ15Gと、Buff
16Gとの直列接続からなる。同様に、第3チャネルは
CLAMP11Bと、SW3と、B用の内蔵γ補正回路
12Bと、SW6と、SH回路13Bと、GCA14B
と、反転スイッチ15Bと、Buff16Bとの直列接
続からなる。加えて、SW4と出力端子jとの間にCL
AMP17が介在している。
The video driver 1 holds a signal processing route of three channels corresponding to the video signals of three systems. The first channel is provided between the input terminal a and the output terminal d, and processes a red video signal, for example. The second channel is provided between the input terminal b and the output terminal e and processes the green video signal. The third channel is provided between the input terminal c and the output terminal f and processes the blue video signal.
The first channel is a clamp circuit (CLAMP) 11R,
Switch SW1, R built-in γ correction circuit 12R, switch SW5, and sample hold (SH) circuit 13R
, Gain control amplifier (GCA) 14R, inverting switch 15R, and output buffer (Buff) 16R
It consists of a series connection with. The second channel also has basically the same configuration, and has CLAMP 11G, SW2, and G
Built-in γ correction circuit 12G, SW4, and SH circuit 13G
, GCA 14G, reversing switch 15G, and Buff
It consists of 16G series connection. Similarly, the third channel includes CLAMP 11B, SW3, built-in γ correction circuit 12B for B, SW6, SH circuit 13B, and GCA 14B.
And an inversion switch 15B and a Buff 16B are connected in series. In addition, CL is placed between SW4 and output terminal j.
AMP17 is interposed.

【0015】本ビデオドライバ1に含まれるCLAMP
11R,11G,11B,17は映像信号のDC成分調
整に用いられる。内蔵γ補正回路12R,12G,12
Bは映像信号のγ補正を行なう。SH回路13R,13
G,13Bは映像信号のサンプルホールドを行なう。G
CA14R,14G,14Bは映像信号の出力レベル調
整を行なう。反転スイッチ15R,15G,15Bは映
像信号の高速反転処理を行ない交流化する。SW1ない
しSW6は切換手段を構成している。このうち、SW1
ないしSW4は制御信号CNT1に応じて開閉動作さ
れ、内部γ補正回路と外付けγ補正回路の切り換えを行
なう。特に、SW4は内部γ補正回路選択時接点I側に
投入され、外付けγ補正回路2を選択する時他の接点E
側に投入される。なお、本例では外付けγ補正回路2は
G用の内蔵γ補正回路12Gに対応して一個のみ設けら
れている。但し、本発明はこれに限られるものではなく
R用及びB用の内蔵γ補正回路12R,12Bに対応し
て、夫々外付けγ補正回路を付け加えても良い。一方、
一対のSW5及びSW6は制御信号CNT2に応じて開
閉動作し、単板式と三板式とでチャネル切り換えを行な
う。具体的には、SW5及びSW6は、単板式を選択す
る時端子S側に投入され、三板式を選択する時他の接点
T側に投入される。
CLAMP included in the video driver 1
11R, 11G, 11B and 17 are used for adjusting the DC component of the video signal. Built-in γ correction circuit 12R, 12G, 12
B performs gamma correction of the video signal. SH circuits 13R, 13
G and 13B sample and hold the video signal. G
The CAs 14R, 14G and 14B adjust the output level of the video signal. The inversion switches 15R, 15G, and 15B perform high-speed inversion processing of the video signal to convert it into an alternating current. SW1 to SW6 form a switching means. Of these, SW1
The switches SW4 to SW4 are opened and closed according to the control signal CNT1 to switch between the internal γ correction circuit and the external γ correction circuit. In particular, SW4 is turned on to the contact I side when the internal γ correction circuit is selected, and the other contact E when the external γ correction circuit 2 is selected.
It is thrown into the side. In this example, only one external γ correction circuit 2 is provided corresponding to the G built-in γ correction circuit 12G. However, the present invention is not limited to this, and external γ correction circuits may be added to correspond to the R and B built-in γ correction circuits 12R and 12B, respectively. on the other hand,
The pair of SW5 and SW6 are opened / closed according to the control signal CNT2, and channel switching is performed between the single plate type and the three plate type. Specifically, SW5 and SW6 are turned on to the terminal S side when the single plate type is selected, and are turned to the other contacts T side when the three plate type is selected.

【0016】次に、図1に示したビデオドライバ1に含
まれる主要構成要素の機能を詳細に説明する。先ず、図
2を参照して内蔵γ補正回路の機能を説明する。(A)
に示す様に、アクティブマトリクス型液晶表示素子等の
表示パネルは透過率と印加電圧とが非直線的な関係にあ
る。ノーマリホワイトモードの表示パネルでは、印加電
圧が上昇するにつれ透過率が低下する。しかしながら、
透過率変化は印加電圧に対し非直線的である。加えて、
液晶の分光特性等の影響を受け、RGB三原色成分毎に
異なった非直線性を呈している。この関係で、内蔵γ補
正回路はRGB別々に三個設ける必要がある。(B)
は、内蔵γ補正回路の入出力特性を表わしている。入力
映像信号は図示の2点折れ線カーブに従って電圧レベル
が変調され、補正された出力映像信号が得られる。この
2点折れ線カーブは(A)に示した非直線性を相殺する
様に設定されている。2点折れ線近似による補正は比較
的荒い為、内蔵γ補正回路は比較的低性能である。これ
に対し、外付けγ補正回路は例えばディジタル式の多点
折れ線近似を採用している為、比較的高性能であり精密
に表示パネルの非直線性を補正できる。
Next, the functions of the main components included in the video driver 1 shown in FIG. 1 will be described in detail. First, the function of the built-in γ correction circuit will be described with reference to FIG. (A)
As shown in, a display panel such as an active matrix type liquid crystal display element has a non-linear relationship between the transmittance and the applied voltage. In a normally white mode display panel, the transmittance decreases as the applied voltage increases. However,
The change in transmittance is non-linear with respect to the applied voltage. in addition,
Due to the influence of the spectral characteristics of the liquid crystal, different nonlinearities are exhibited for each of the RGB three primary color components. In this relation, it is necessary to provide three built-in γ correction circuits for each of RGB. (B)
Represents the input / output characteristics of the built-in γ correction circuit. The voltage level of the input video signal is modulated according to the two-point line curve shown in the figure, and a corrected output video signal is obtained. This two-point broken line curve is set so as to cancel the non-linearity shown in (A). Since the correction by the two-point broken line approximation is relatively rough, the built-in γ correction circuit has relatively low performance. On the other hand, since the external γ correction circuit adopts, for example, a digital multi-point broken line approximation, it has relatively high performance and can accurately correct the non-linearity of the display panel.

【0017】(C)に示す様に、予めビデオドライバで
γ補正された映像信号を表示パネルに供給すると、上述
した非直線性が解消できる為、透過率と印加電圧との関
係が略直線的になり、色再現性に優れた画像表示が得ら
れる。
As shown in (C), when the video signal which has been γ-corrected in advance by the video driver is supplied to the display panel, the above-mentioned non-linearity can be eliminated, so that the relationship between the transmittance and the applied voltage is substantially linear. And an image display with excellent color reproducibility can be obtained.

【0018】次に図3及び図4を参照してSH回路の機
能を説明する。先ず、図3を参照してSH回路の前提と
なる、三画素同時サンプリング方式を簡潔に説明する。
図示する様に、表示パネル3は行方向に沿った走査線X
と、列方向に沿った信号線Yと、両者の交差部に配置さ
れた三原色の画素R,G,Bとを有している。画素R,
G,Bは行方向に沿って所定のピッチで配列している。
又、三本単位で信号線Yの一端に接続された水平スイッ
チHSW1,HSW2,…,HSWn−1,HSWnを
有している。これらの水平スイッチHSWは各信号線Y
を三本組単位で同時に選択し三原色に分かれた三色の映
像信号VR,VG,VBを各々対応する三個の画素R,
G,Bに書き込む。このように、水平スイッチをR,
G,Bの組を単位として同時に制御する事により、回路
構成が簡略化できると共に、クロック周波数も低減化可
能になる。
Next, the function of the SH circuit will be described with reference to FIGS. First, the three-pixel simultaneous sampling system, which is a prerequisite for the SH circuit, will be briefly described with reference to FIG.
As shown in the figure, the display panel 3 has scanning lines X along the row direction.
And a signal line Y along the column direction, and pixels R, G, B of the three primary colors arranged at the intersections of the two. Pixel R,
G and B are arranged at a predetermined pitch along the row direction.
Further, it has horizontal switches HSW1, HSW2, ..., HSWn-1, HSWn connected to one end of the signal line Y in units of three. These horizontal switches HSW are provided for each signal line Y.
Are simultaneously selected in a unit of three, and three pixel signals R, VG, and VB of three colors divided into three primary colors respectively correspond to three pixels R,
Write in G and B. In this way, set the horizontal switch to R,
Simultaneous control using a group of G and B as a unit can simplify the circuit configuration and reduce the clock frequency.

【0019】次に図4の(A)を参照し、図1に示した
ビデオドライバ1に含まれるSH回路の具体例を説明す
る。第1の前段サンプルホールド回路FSHAと第1の
後段サンプルホールド回路NSHAの組からなる遅延チ
ャネルは赤色の入力映像信号RINを遅延処理して赤色
の出力映像信号ROUTを生成する。従って、このFS
HAとNSHAの直列接続が、図1に示したSH回路1
3Rに対応している。第2の前段サンプルホールド回路
FSHBと第2の後段サンプルホールド回路NSHBと
の組からなる遅延チャネルは緑色の入力映像信号GIN
を遅延処理して緑色の出力映像信号GOUTを生成す
る。従って、FSHBとNSHBの組が、図1に示した
SH回路13Gに対応している。第3の後段サンプルホ
ールド回路NHSCのみからなる遅延チャネルは青色の
入力映像信号BINを遅延処理して対応する青色の出力
映像信号BOUTを生成する。従ってこのNSHCが図
1に示したSH回路13Bに対応している。タイミング
ジェネレータ(図示せず)はFSHAに対し制御パルス
SH1を入力し、FSHBに対し制御パルスSH2を入
力する事により、各々独立的にその動作制御を行なう。
一方NSHA,NSHB,NSHCには制御パルスSH
3が共通に入力され同期的な制御が行なわれる。何れの
制御パルスSHもそのレベルがハイになった時映像信号
のサンプリングが行なわれ、その後、ローに復帰した時
サンプリングされた映像信号のホールドが行なわれる。
Next, a specific example of the SH circuit included in the video driver 1 shown in FIG. 1 will be described with reference to FIG. The delay channel formed by the set of the first front-stage sample hold circuit FSHA and the first rear-stage sample hold circuit NSHA delays the red input video signal RIN to generate the red output video signal ROUT. Therefore, this FS
The series connection of HA and NSHA is the SH circuit 1 shown in FIG.
It corresponds to 3R. The delay channel formed by the set of the second front-stage sample hold circuit FSHB and the second rear-stage sample hold circuit NSHB has a green input video signal GIN.
Is delayed to generate a green output video signal GOUT. Therefore, the set of FSHB and NSHB corresponds to the SH circuit 13G shown in FIG. The delay channel including only the third latter-stage sample hold circuit NHSC delays the blue input video signal BIN to generate the corresponding blue output video signal BOUT. Therefore, this NSHC corresponds to the SH circuit 13B shown in FIG. A timing generator (not shown) inputs a control pulse SH1 to FSHA and a control pulse SH2 to FSHB, thereby independently controlling the operation thereof.
On the other hand, control pulses SH are applied to NSHA, NSHB, and NSHC.
3 is commonly input and synchronous control is performed. When the level of any control pulse SH becomes high, the video signal is sampled, and when it returns to low, the sampled video signal is held.

【0020】図4の(B)は、サンプルホールド回路の
動作シーケンスを表わすタイミングチャートである。本
例では五画素分の書き込みを表わすRIN,GIN,B
INが入力された場合を例にとって説明する。SH1が
最初に出力されFSHAが間欠動作し、RINがサンプ
ルホールドされる。続いてSH2が出力されFSHBが
間欠動作しGINがサンプルホールドされる。この間B
INはそのまま通過する。SH2の後SH3が入力され
NSHA,NSHB,NSHCが同時にサンプルホール
ドを行なう。この結果、SH3のタイミングに同期し
て、ROUT,GOUT,BOUTが同時に出力され
る。以上により、RGBの画素配列ピッチに応じた各映
像信号の遅延処理が行なわれた事になる。
FIG. 4B is a timing chart showing the operation sequence of the sample hold circuit. In this example, RIN, GIN, B representing writing of five pixels
A case where IN is input will be described as an example. SH1 is output first, FSHA operates intermittently, and RIN is sampled and held. Subsequently, SH2 is output, FSHB operates intermittently, and GIN is sampled and held. During this time B
IN passes through as it is. After SH2, SH3 is input and NSHA, NSHB, and NSHC simultaneously perform sample hold. As a result, ROUT, GOUT, and BOUT are simultaneously output in synchronization with the timing of SH3. As described above, the delay processing of each video signal according to the RGB pixel array pitch is performed.

【0021】次に、本発明にかかるビデオドライバを用
いて構築されたディスプレイシステムの具体例を説明す
る。図5は、内蔵γ補正回路を選択した単板式ディスプ
レイシステムの例である。本ディスプレイシステムはビ
デオドライバ1と一枚のRGB多色表示パネル3とタイ
ミングジェネレータ4とから構成されている。多色表示
パネル3は例えばRGB三原色画素を無数に含んだアク
ティブマトリクス型の液晶表示素子からなる。同じ構成
を有する液晶表示素子を三枚用いた三板式に比べると、
画素数が3分の1になるので比較的低画質の画面が写し
出される。ビデオドライバ1はカラービデオ信号から分
離した三系統の入力映像信号RIN,GIN,BINに
対するγ補正を行なうと共にサンプルホールド処理を施
した後、対応する三系統の出力映像信号ROUT,GO
UT,BOUTを多色表示パネル3に供給する。加え
て、表示パネル3の対向電極に印加される対向電圧VC
OMも供給する。タイミングジェネレータ4は同じくカ
ラービデオ信号から分離した同期信号SYNCに応じて
動作し、ビデオドライバ1に交流反転制御の為の信号F
RPや、サンプルホールド制御の為の信号SH1,SH
2,SH3を供給する。同時に、多色表示パネル3に対
し動作制御の為の各種信号HST,VST,HCK,V
CKを供給する。本ディスプレイシステムではビデオド
ライバ1に組み込まれているSW1,SW2,SW3は
閉状態にあり、SW4はG用の内蔵γ補正回路側に投入
され、SW5は同じくR用の内蔵γ補正回路側に投入さ
れ、SW6はB用の内蔵γ補正回路側に投入されてい
る。従って、RIN,GIN,BINは夫々対応するチ
ャネルを通ってγ補正及びサンプルホールド処理を施さ
れ、対応するROUT,GOUT,BOUTが出力され
る。本ディスプレイシステムでは、一枚の多色表示パネ
ル3に写し出される画面が比較的低画質である事に対応
して、比較的低性能の内蔵γ補正回路を選択使用し所望
のγ補正を行なっている。
Next, a specific example of the display system constructed by using the video driver according to the present invention will be described. FIG. 5 is an example of a single-panel display system in which the built-in γ correction circuit is selected. The display system comprises a video driver 1, an RGB multicolor display panel 3 and a timing generator 4. The multicolor display panel 3 is composed of, for example, an active matrix type liquid crystal display element including innumerable RGB three primary color pixels. Compared with the three-plate type using three liquid crystal display elements having the same configuration,
Since the number of pixels is one-third, a relatively low image quality screen is displayed. The video driver 1 performs γ correction on the three input video signals RIN, GIN, and BIN separated from the color video signal, performs sample hold processing, and then outputs the corresponding three output video signals ROUT and GO.
UT and BOUT are supplied to the multicolor display panel 3. In addition, the counter voltage VC applied to the counter electrode of the display panel 3
Also supplies OM. The timing generator 4 also operates according to the synchronizing signal SYNC separated from the color video signal, and causes the video driver 1 to output the signal F for AC inversion control.
Signals SH1 and SH for RP and sample hold control
2, SH3 is supplied. At the same time, various signals HST, VST, HCK, V for controlling the operation of the multicolor display panel 3
Supply CK. In this display system, SW1, SW2, and SW3 incorporated in the video driver 1 are in the closed state, SW4 is put in the built-in γ correction circuit side for G, and SW5 is put in the built-in γ correction circuit side for R as well. Then, SW6 is turned on to the built-in γ correction circuit side for B. Therefore, RIN, GIN, and BIN are subjected to γ correction and sample hold processing through the corresponding channels, and the corresponding ROUT, GOUT, and BOUT are output. In this display system, the built-in gamma correction circuit of relatively low performance is selected and used to perform the desired gamma correction in response to the fact that the image displayed on one multicolor display panel 3 has a relatively low image quality. There is.

【0022】図6は、他のディスプレイシステムの例を
表わしている。本ディスプレイシステムは単色表示パネ
ルを三枚用いた三板式であり、赤色表示パネル3R、緑
色表示パネル3G、青色表示パネル3Bを備えている。
これに対応して、三個のビデオドライバ1R,1G,1
Bが用いられている。三個の表示パネル3R,3G,3
Bと三個のビデオドライバ1R,1G,1Bに対し、共
通のタイミングジェネレータ4が所定の制御信号を供給
する。
FIG. 6 shows an example of another display system. This display system is a three-plate type using three monochromatic display panels, and includes a red display panel 3R, a green display panel 3G, and a blue display panel 3B.
Corresponding to this, three video drivers 1R, 1G, 1
B is used. Three display panels 3R, 3G, 3
A common timing generator 4 supplies a predetermined control signal to B and the three video drivers 1R, 1G and 1B.

【0023】ビデオドライバ1Rには一系統の入力映像
信号RINが第2チャネルに入力される。この入力映像
信号RINは第2チャネルに属する内蔵のγ補正回路に
より処理された後、三チャネルに分配され各々サンプル
ホールド処理が行なわれる。この様にして作成された三
系統の同色(赤色)映像信号SIG,SIG2,SIG
3は対応する赤色表示パネル3Rに供給される。このチ
ャネル切り換えを可能とする為、SW4は内蔵γ補正回
路側に投入される一方、SW5及びSW6は三板式と対
応する様に接点切り換えされる。即ち、第2チャネルに
属する内蔵γ補正回路で処理された一系統の映像信号
は、SW4,SW5,SW6を介し三チャネルのSH回
路に分配される。同様に、ビデオドライバ1Gには対応
する一系統の入力映像信号GINが入力され、三系統の
同色(緑色)映像信号SIG1,SIG2,SIG3が
出力される。これらの三系統同色映像信号は対応する緑
色表示パネル3Gに供給される。さらに、ビデオドライ
バ1Bには一系統の映像信号BINが入力され、三系統
の同色(青色)映像信号SIG1,SIG2,SIG3
が出力される。これらは青色表示パネル3Bに供給され
る。何れの場合も、一系統の入力映像信号は第2チャネ
ルのみに入力され、第1チャネル及び第3チャネルは無
入力状態となる。
The input video signal RIN of one system is input to the second channel to the video driver 1R. The input video signal RIN is processed by a built-in γ correction circuit belonging to the second channel, and then distributed to three channels and subjected to sample hold processing. Three systems of the same color (red) video signals SIG, SIG2, SIG created in this way
3 is supplied to the corresponding red display panel 3R. In order to enable this channel switching, SW4 is turned on to the built-in γ correction circuit side, while SW5 and SW6 are contact-switched so as to correspond to the three-plate type. That is, the video signal of one system processed by the built-in γ correction circuit belonging to the second channel is distributed to the SH circuit of three channels via SW4, SW5 and SW6. Similarly, the video driver 1G is input with a corresponding one-system input video signal GIN, and outputs three-system same-color (green) video signals SIG1, SIG2, SIG3. These three-system same-color video signals are supplied to the corresponding green display panel 3G. Further, a video signal BIN of one system is input to the video driver 1B, and three systems of the same color (blue) video signal SIG1, SIG2, SIG3.
Is output. These are supplied to the blue display panel 3B. In either case, the input video signal of one system is input only to the second channel, and the first channel and the third channel are in the non-input state.

【0024】図7は、さらに別のディスプレイシステム
の例を表わしている。基本的には図6に示したディスプ
レイシステムと同様であり、三枚の単色表示パネルを用
いた三板式である。異なる点は、各ビデオドライバ1
R,1G,1Bにおいて、内蔵γ補正回路に代え外付け
γ補正回路2R,2G,2Bを選択使用している事であ
る。前述した様に、三板式は単板式に比べ高画質な表示
が可能である。これに対応する為、比較的低性能な内蔵
γ補正回路に代え、比較的高性能の外付けγ補正回路を
用いている。この場合には、各ビデオドライバ1R,1
G,1Bにおいて、SW4を内蔵γ補正回路側から外付
けγ補正回路側に投入すれば良い。第2チャネルに入力
された一系統の映像信号はCLAMPを通った後外付け
γ補正回路に導かれる。ここでγ補正処理された映像信
号は再びビデオドライバに入力され、CLAMPを通過
した後三チャネルに分配され各サンプルホールド回路に
より所望の遅延処理が行なわれる。なお、本実施例のビ
デオドライバでは、緑色映像信号に対応した第2チャネ
ルのみ外付けγ補正回路を追加できる構造となっている
が、赤色映像信号及び青色映像信号に対応した他のチャ
ネルにも同様の機能を追加する事によって、単板式のデ
ィスプレイシステムにおいても外付けγ補正回路を使用
する事が可能となる。
FIG. 7 shows an example of yet another display system. Basically, it is the same as the display system shown in FIG. 6, and is a three-plate type using three monochromatic display panels. The difference is that each video driver 1
In R, 1G, 1B, the external γ correction circuits 2R, 2G, 2B are selectively used instead of the built-in γ correction circuit. As described above, the three-panel type is capable of high-quality display compared to the single-panel type. To deal with this, a relatively high performance external γ correction circuit is used instead of the relatively low performance built-in γ correction circuit. In this case, each video driver 1R, 1
In G and 1B, SW4 may be turned on from the built-in γ correction circuit side to the external γ correction circuit side. The video signal of one system input to the second channel passes through CLAMP and is then guided to the external γ correction circuit. The γ-corrected video signal is input to the video driver again, passes through CLAMP, is distributed to three channels, and is subjected to desired delay processing by each sample and hold circuit. Although the video driver of the present embodiment has a structure in which the external γ correction circuit can be added only to the second channel corresponding to the green video signal, it can be added to other channels corresponding to the red video signal and the blue video signal. By adding the same function, it becomes possible to use the external γ correction circuit even in a single-panel display system.

【0025】最後に、図8を参照して表示パネルの具体
的な構成例を参考の為説明する。表示パネルの画面内に
は信号線Yと走査線Xが交差配列している。信号線Yと
走査線Xの各交差部に画素31が配置している。個々の
画素は微細な液晶セルLCと薄膜トランジスタTrから
なる。薄膜トランジスタTrのゲート電極は対応する走
査線Xに接続し、ソース電極は対応する信号線Yに接続
し、ドレイン電極は対応する液晶セルLCの一方の端子
を構成する画素電極に接続している。なお液晶セルLC
の他方の端子を構成する対向電極32が設けられてい
る。又液晶セルLCと並列に保持容量Csも接続されて
いる。走査線Xの一端には垂直駆動回路33が接続して
おりタイミングジェネレータから供給されるスタート信
号VSTやクロック信号VCK1,VCK2等に応じて
順次ゲートパルスを一水平期間毎に出力する。ゲートパ
ルスに応じて薄膜トランジスタTrが導通し、各画素の
行を順次選択する。各信号線Yの上端部にはトランスミ
ッションゲート素子TGを介してビデオライン34が接
続している。ビデオライン34は三本に分かれておりビ
デオドライバから映像信号VR,VG,VBの供給を受
ける。三板式に組み込まれる単色表示パネルの場合、V
R,VG,VBは前述したSIG1,SIG2,SIG
3となる。一方単板式に組み込まれる多色表示パネルの
場合、VR,VG,VBは前述したROUT,GOU
T,BOUTとなる。これらの映像信号VR,VG,V
Bは三画素同時サンプリング駆動を行なう為所定のサン
プリングホールド処理が予め施されている。三個単位の
トランスミッションゲート素子TGは一組となって水平
スイッチHSW(図3参照)を構成し、水平走査回路3
5から順次出力されるサンプリングパルスによって開閉
制御され、映像信号VR,VG,VBを同時サンプリン
グし、上述した順次選択に同期して画素列に映像信号を
書き込む。水平走査回路35はタイミングジェネレータ
から供給されるスタート信号HST及びクロック信号H
CK1,HCK2に応じて順次サンプリングパルスを出
力する。
Finally, a specific configuration example of the display panel will be described with reference to FIG. In the screen of the display panel, signal lines Y and scanning lines X are arranged in an intersecting manner. A pixel 31 is arranged at each intersection of the signal line Y and the scanning line X. Each pixel is composed of a fine liquid crystal cell LC and a thin film transistor Tr. The gate electrode of the thin film transistor Tr is connected to the corresponding scanning line X, the source electrode is connected to the corresponding signal line Y, and the drain electrode is connected to the pixel electrode forming one terminal of the corresponding liquid crystal cell LC. Liquid crystal cell LC
A counter electrode 32 that constitutes the other terminal is provided. A storage capacitor Cs is also connected in parallel with the liquid crystal cell LC. A vertical drive circuit 33 is connected to one end of the scanning line X, and sequentially outputs a gate pulse every horizontal period according to a start signal VST, clock signals VCK1, VCK2, etc. supplied from a timing generator. The thin film transistor Tr becomes conductive in response to the gate pulse, and the rows of the pixels are sequentially selected. A video line 34 is connected to the upper end of each signal line Y via a transmission gate element TG. The video line 34 is divided into three lines, and receives video signals VR, VG, VB from the video driver. In the case of a single color display panel incorporated in a three-panel system, V
R, VG and VB are the above-mentioned SIG1, SIG2 and SIG
It becomes 3. On the other hand, in the case of a multi-color display panel incorporated in a single plate type, VR, VG and VB are ROUT and GOU described above.
T and BOUT. These video signals VR, VG, V
In the case of B, a predetermined sampling hold process is performed in advance in order to perform simultaneous sampling drive of three pixels. The transmission gate elements TG in units of three form one set to configure a horizontal switch HSW (see FIG. 3), and the horizontal scanning circuit 3
The open / close control is performed by the sampling pulse sequentially output from No. 5, the video signals VR, VG, and VB are simultaneously sampled, and the video signal is written in the pixel column in synchronization with the above-described sequential selection. The horizontal scanning circuit 35 uses the start signal HST and the clock signal H supplied from the timing generator.
Sampling pulses are sequentially output according to CK1 and HCK2.

【0026】[0026]

【発明の効果】以上説明した様に、本発明にかかるビデ
オドライバは内部γ補正回路と外付けγ補正回路とを切
換選択する機能を有しており、様々な用途に応じたディ
スプレイシステムに対応する事ができる。又、種々のデ
ィスプレイシステムに対してビデオドライバを共用でき
る事が可能となり、コストを下げる事ができる。さら
に、単色表示パネルを三枚用いた三板式と多色表示パネ
ルを一枚用いた単板式の両者に対応可能とする事で、様
々なディスプレイシステムにビデオドライバを共用でき
る。三板式で使用した場合、ビデオドライバの内部γ補
正回路は一チャネルのみ使用するので、三チャネル間の
γ補正を合わせ込む調整が不必要となる。又、三チャネ
ル間のγ補正回路のばらつきの影響もなくなる。
As described above, the video driver according to the present invention has a function of switching and selecting between the internal γ correction circuit and the external γ correction circuit, and is compatible with display systems according to various applications. You can do it. Further, the video driver can be shared with various display systems, and the cost can be reduced. Furthermore, by supporting both the three-panel type using three monochromatic display panels and the single-panel type using one multicolor display panel, the video driver can be shared by various display systems. When the three-plate type is used, the internal γ correction circuit of the video driver uses only one channel, and therefore adjustment for adjusting the γ correction among the three channels is unnecessary. Also, the influence of variations in the γ correction circuit among the three channels is eliminated.

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

【図1】本発明にかかるビデオドライバの構成を示すブ
ロック図である。
FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of a video driver according to the present invention.

【図2】ビデオドライバに組み込まれるγ補正回路の動
作説明に供するグラフである。
FIG. 2 is a graph for explaining the operation of a γ correction circuit incorporated in a video driver.

【図3】ビデオドライバに接続される表示パネルの一例
を示すブロック図である。
FIG. 3 is a block diagram showing an example of a display panel connected to a video driver.

【図4】ビデオドライバに組み込まれるサンプルホール
ド回路の動作説明に供するブロック図及びタイミングチ
ャートである。
FIG. 4 is a block diagram and a timing chart for explaining the operation of a sample hold circuit incorporated in a video driver.

【図5】本発明にかかるディスプレイシステムの一例を
示すブロック図である。
FIG. 5 is a block diagram showing an example of a display system according to the present invention.

【図6】同じくディスプレイシステムの他の例を示すブ
ロック図である。
FIG. 6 is a block diagram showing another example of the display system.

【図7】同じくディスプレイシステムの別の例を示すブ
ロック図である。
FIG. 7 is a block diagram showing another example of the display system.

【図8】表示パネルの具体的な構成例を示す回路図であ
る。
FIG. 8 is a circuit diagram showing a specific configuration example of a display panel.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

1 ビデオドライバ 2 外付けγ補正回路 3 表示パネル 4 タイミングジェネレータ 12R 内蔵γ補正回路 12G 内蔵γ補正回路 12B 内蔵γ補正回路 13R サンプルホールド回路 13G サンプルホールド回路 13B サンプルホールド回路 1 Video Driver 2 External γ Correction Circuit 3 Display Panel 4 Timing Generator 12R Built-in γ Correction Circuit 12G Built-in γ Correction Circuit 12B Built-in γ Correction Circuit 13R Sample Hold Circuit 13G Sample Hold Circuit 13B Sample Hold Circuit

Claims (7)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】 表示パネルに映像信号を供給するビデオ
ドライバであって、該映像信号のγ補正を行なう内蔵γ
補正回路と、同じくγ補正を行なう外付けγ補正回路に
接続する端子と、両者の切換手段とを備えており、前記
切換手段は第1の表示パネルに映像信号を供給する時内
蔵γ補正回路を選択使用する一方第2の表示パネルに映
像信号を供給する時外付けγ補正回路を選択使用する為
の切換制御を行なう事を特徴とするビデオドライバ。
1. A video driver for supplying a video signal to a display panel, which has a built-in gamma correction for gamma-correcting the video signal.
A correction circuit, a terminal connected to an external γ correction circuit which also performs γ correction, and a switching means for switching the both are provided, and the switching means is a built-in γ correction circuit when supplying a video signal to the first display panel. A video driver characterized by performing switching control for selectively using an external γ correction circuit when supplying a video signal to the second display panel while selectively using.
【請求項2】 前記内蔵γ補正回路は2点折れ線近似γ
補正回路であり、前記外付けγ補正回路は多点折れ線近
似γ補正回路である事を特徴とする請求項1記載のビデ
オドライバ。
2. The built-in γ correction circuit comprises a two-point broken line approximation γ
The video driver according to claim 1, wherein the video driver is a correction circuit, and the external γ correction circuit is a multipoint broken line approximation γ correction circuit.
【請求項3】 前記切換手段は、単板式プロジェクタに
組み込まれる第1のRGB多色表示パネルに映像信号を
供給する時内蔵γ補正回路側に切り換え、三板式プロジ
ェクタに組み込まれる第2の単色表示パネルに映像信号
を供給する時外付けγ補正回路側に切り換える事を特徴
とする請求項1記載のビデオドライバ。
3. The switching means switches to a built-in γ correction circuit side when supplying a video signal to a first RGB multicolor display panel incorporated in a single-plate type projector, and a second monochromatic display incorporated in a three-plate type projector. The video driver according to claim 1, wherein the video driver is switched to the external γ correction circuit side when the video signal is supplied to the panel.
【請求項4】 表示パネルに含まれる画素列の各三本組
に対して三系統の映像信号を供給するビデオドライバで
あって、三系統の映像信号に対応する三チャネル分のγ
補正回路及びサンプルホールド回路と、チャネル切換手
段とを備えており、 各γ補正回路は各映像信号のγ補正を行ない、各サンプ
ルホールド回路は画素列の配列ピッチに応じて各映像信
号のサンプルホールドを行なうと共に、 前記チャネル切換手段は、RGB多色表示パネルにRG
B三系統の異色映像信号を供給する時各異色映像信号を
対応するチャネルのγ補正回路及びサンプルホールド回
路に分配する一方、単色表示パネルに三系統の同色映像
信号を供給する時一系統の同色映像信号を一チャネルの
γ補正回路に通した後三チャネルのサンプルホールド回
路に分配する為のチャネル切換制御を行なう事を特徴と
するビデオドライバ。
4. A video driver for supplying video signals of three systems to each set of three pixel columns included in a display panel, and gamma for three channels corresponding to the video signals of three systems.
A correction circuit, a sample hold circuit, and a channel switching means are provided. Each γ correction circuit performs γ correction of each video signal, and each sample hold circuit samples and holds each video signal according to the arrangement pitch of pixel columns. And the channel switching means causes the RGB multicolor display panel to display RG.
B When three different color video signals are supplied, each different color video signal is distributed to the γ correction circuit and sample hold circuit of the corresponding channel, while when three different color video signals are supplied to the single color display panel A video driver characterized by performing channel switching control for distributing a video signal to a three-channel sample-hold circuit after passing through a one-channel γ correction circuit.
【請求項5】 各チャネル毎に設けられた前記内蔵のγ
補正回路とは別に少なくとも一個の外付けγ補正回路に
接続する端子を備えており、前記チャネル切換手段は単
色表示パネルに三系統の同色映像信号を供給する時一系
統の同色映像信号を内蔵γ補正回路に代えて外付けγ補
正回路に導く手段を含む事を特徴とする請求項4記載の
ビデオドライバ。
5. The built-in γ provided for each channel
In addition to the correction circuit, at least one external γ correction circuit is provided with a terminal connected thereto, and the channel switching means has a built-in one-same-color video signal when supplying three-same-color video signals to a single-color display panel. 5. The video driver according to claim 4, further comprising means for leading to an external .gamma. Correction circuit in place of the correction circuit.
【請求項6】 比較的低画質又は高画質を有する表示パ
ネルと、該表示パネルに対して画質に応じた映像信号を
供給するビデオドライバとを有するディスプレイシステ
ムであって、 前記ビデオドライバは該映像信号のγ補正を行なう内蔵
γ補正回路と、同じくγ補正を行なう外付けγ補正回路
と、両者の切換手段とを備えており、 前記切換手段は低画質の表示パネルに映像信号を供給す
る時内蔵γ補正回路を選択使用する一方、高画質の表示
パネルに映像信号を供給する時外付けγ補正回路を選択
使用する為の切換制御を行なう事を特徴とするディスプ
レイシステム。
6. A display system comprising: a display panel having a relatively low image quality or a high image quality; and a video driver for supplying a video signal according to the image quality to the display panel, wherein the video driver is the video image. It is equipped with a built-in gamma correction circuit for performing gamma correction of signals, an external gamma correction circuit for performing the same gamma correction, and a switching means for switching between the both. A display system characterized by performing switching control to selectively use an external γ correction circuit when supplying a video signal to a high quality display panel while selectively using a built-in γ correction circuit.
【請求項7】 RGB多色表示の可能な一枚の多色表示
パネル又はRGB単色表示を合成してRGB多色表示を
可能とする三枚の単色表示パネルと、各表示パネルに含
まれる画素列の各三本組に対して三系統の映像信号を供
給するビデオドライバとを有するディスプレイシステム
であって、 各ビデオドライバは、三系統の映像信号に対応する三チ
ャネル分のγ補正回路及びサンプルホールド回路と、チ
ャネル切換手段とを備えており、 各γ補正回路は各映像信号のγ補正を行ない、各サンプ
ルホールド回路は画素列の配列ピッチに応じて各映像信
号のサンプルホールドを行なうと共に、 前記チャネル切換手段は、一枚の多色表示パネルにRG
B三系統の異色映像信号を供給する時各異色映像信号を
対応するチャネルのγ補正回路及びサンプルホールド回
路に分配する一方、一枚の単色表示パネルに三系統の同
色映像信号を供給する時一系統の同色映像信号を一チャ
ネルのγ補正回路に通した後三チャネルのサンプルホー
ルド回路に分配する為のチャネル切換制御を行なう事を
特徴するディスプレイシステム。
7. A single multicolor display panel capable of RGB multicolor display or three single color display panels capable of RGB multicolor display by combining RGB single color displays, and pixels included in each display panel. A display system having a video driver for supplying video signals of three systems to each set of three in a row, each video driver including a γ correction circuit and samples for three channels corresponding to the video signals of three systems. A hold circuit and a channel switching means are provided, each γ correction circuit performs γ correction of each video signal, and each sample hold circuit performs sample hold of each video signal according to the arrangement pitch of the pixel columns, and The channel switching means is provided with an RG on one multicolor display panel.
B When three different color video signals are supplied, each different color video signal is distributed to the γ correction circuit and the sample hold circuit of the corresponding channel, while when three single color display panels are supplied with the same color video signals. A display system characterized by performing channel switching control for distributing the same color video signals of a system to a γ correction circuit of one channel and then distributing them to a sample hold circuit of three channels.
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