JPS62257197A - Driving of liquid crystal element - Google Patents

Driving of liquid crystal element

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JPS62257197A
JPS62257197A JP10015686A JP10015686A JPS62257197A JP S62257197 A JPS62257197 A JP S62257197A JP 10015686 A JP10015686 A JP 10015686A JP 10015686 A JP10015686 A JP 10015686A JP S62257197 A JPS62257197 A JP S62257197A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
liquid crystal
signal
driving
scan electrode
scan
Prior art date
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Pending
Application number
JP10015686A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
昭彦 伊藤
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.)
Seiko Epson Corp
Original Assignee
Seiko Epson Corp
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Publication date
Application filed by Seiko Epson Corp filed Critical Seiko Epson Corp
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Publication of JPS62257197A publication Critical patent/JPS62257197A/en
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Abstract

(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
(57) [Summary] This bulletin contains application data before electronic filing, so abstract data is not recorded.

Description

【発明の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 本発明は、液晶素子の駆動方法に関し、特に、強誘電性
液晶を用いた素子のマルチプレクス駆動方法に関する。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION [Field of Industrial Application] The present invention relates to a method for driving a liquid crystal element, and more particularly to a multiplex driving method for an element using ferroelectric liquid crystal.

〔従来の技術〕[Conventional technology]

従来の液晶素子の駆動方法としては、TN(ツイストネ
マチック)液晶における電圧平均化法によるマルチプレ
クス駆動が代表される。この駆動方法は、第6図に示す
ように、フレ一台周波数、約50〜60 H−zで常に
りフレッシュする駆動方法である。
As a conventional method for driving a liquid crystal element, multiplex driving using a voltage averaging method in TN (twisted nematic) liquid crystal is typified. As shown in FIG. 6, this driving method is a driving method in which the drum is constantly refreshed at a frequency of about 50 to 60 Hz.

〔発明が解決しようとする問題点〕[Problem that the invention seeks to solve]

上記のような駆動の場合、常に液晶素子に電圧を印加す
る必要があ夛、それだけ電力を消費してしまう。また、
ディスプレイの表示内容′I!−書き換える場合につい
て、ある一部分の表示内容のみを書き換える場合でも、
すべての走査電極を選択しているために書き換え時間が
長くなってしまう。
In the case of driving as described above, it is necessary to constantly apply voltage to the liquid crystal element, which consumes power accordingly. Also,
Display contents 'I! - Regarding rewriting, even if only a part of the displayed content is rewritten,
Since all scan electrodes are selected, rewriting time becomes long.

〔問題点を解決するための手段〕[Means for solving problems]

本発明の強誘電性液晶の駆動方法は、上記の問題点を解
決するために、表示内容のIIき換えを必要とするとき
に、必要な走査電極だけ5r:選択して表示内容を書き
換えて、その後は、強誘電性液晶のメモリー性によって
表示内容を保持する。
In order to solve the above problems, the ferroelectric liquid crystal driving method of the present invention selects only the necessary scan electrodes 5r and rewrites the display contents when it is necessary to rewrite the display contents. After that, the displayed content is retained by the memory property of the ferroelectric liquid crystal.

第1図は、液晶ディスプレイを用いたパーソナルコンピ
ュータ等における表示用回路の構成例を示したブロック
図であり、101のMPtJから、103のLCDコン
トローラを制御し、てディスプレイに画像表示するもの
である。
FIG. 1 is a block diagram showing an example of the configuration of a display circuit in a personal computer or the like using a liquid crystal display, in which an MPtJ 101 controls an LCD controller 103 to display images on the display. .

以下に、本発明の実施例を示し、詳細に説明する。Examples of the present invention will be shown and explained in detail below.

〔実施例1〕 第2図は、実施例1の走査電極ドライバーの回路例であ
り、第4図が、各信号のタイミングチャートである。尚
、この実施例では、N本の走査電極中で、2本目、3本
目%(N−1)本目の走査を極上のデータのみ書き換え
るものとする。
[Embodiment 1] FIG. 2 is a circuit example of the scanning electrode driver of embodiment 1, and FIG. 4 is a timing chart of each signal. In this embodiment, it is assumed that among the N scanning electrodes, only the best data is rewritten in the second and third (N-1)th scanning.

第2図の202のLCDコントローラに対して、MPU
から、書き換え走査電極の指定及び、第4図、401の
書き込みスタート信号を出力すると、202のLCDコ
ントローラは、205の走査電極ドライバーに対して、
第4図404で示す207の走査電極データを出力し、
第4図403で示す206の転送りロックによって、2
09の走査電極シフトレジスターにデータを転送し、転
送を終わると第4図402で示す204のラッチ信号に
よって210の走査電極ラッチ(ロ)路にラッチする。
For the LCD controller 202 in Fig. 2, the MPU
When the rewriting scan electrode is specified and the write start signal 401 in FIG.
Output 207 scanning electrode data shown in FIG. 4 404,
By the transfer lock 206 shown in FIG. 4 403, 2
The data is transferred to the scan electrode shift register 09, and when the transfer is completed, it is latched into the scan electrode latch (ro) path 210 by the latch signal 204 shown in FIG. 4 402.

そして、ラッチ回路の出力である走査電極選択信号によ
って211のトランスミッションゲートを切シ換えて第
4図410,411,412に示す走査電極波形を出力
する。第4図410は2本目の走査電極に、411は3
本目の走査電極に、412は(N−1)本目の走査電極
に、それぞれ入力される。このようにして、走査電極の
2木目、5本目+ (r’r−’ )本目を選択し終わ
ると、第4図405で示す205のリセット信号でラッ
チ回路t IJ上セツト、走査電極をすべて非選択状態
とし、次にデータの書き換えを必要とするまでは、強誘
電性液晶のメモリー効果によって液晶素子はデータを保
持する。
Then, the transmission gate 211 is switched by the scan electrode selection signal output from the latch circuit to output the scan electrode waveforms shown in FIG. 4 410, 411, and 412. 410 is the second scanning electrode, 411 is the third scanning electrode.
412 is input to the (N-1)th scan electrode, respectively. In this way, when the second and fifth + (r'r-') scan electrodes are selected, the reset signal 205 shown in FIG. 4 sets the latch circuit tIJ and all the scan electrodes are The liquid crystal element retains data due to the memory effect of the ferroelectric liquid crystal until it is set to a non-selected state and the data needs to be rewritten next time.

〔実施例2〕 第3図は、実施例2の走査[極ドライバーの回路例であ
シ、第5図が各信号のタイミングチャートである。尚、
この実施例では、走査電極の数を8本と・して、このう
ちの2木目、5本目、7本目の走査電極上のデータのみ
書き換えるものとする。
[Embodiment 2] FIG. 3 is a circuit example of a scanning pole driver in Embodiment 2, and FIG. 5 is a timing chart of each signal. still,
In this embodiment, the number of scanning electrodes is eight, and only the data on the second, fifth, and seventh scanning electrodes are rewritten.

第6図、302のLCDコントローラに対して、MPU
から、書き換え走査電極の指定及び、第5図501で示
す301の書き込みスタート信号を出力すると、302
のLCDコントローラは、503の走査電極ドライバー
に対して、走査電極を選択するために、側5図505.
504,505で示すアドレス信号507,508,3
09を出力し、第5図502で示す304のラッチ信号
によって311のアドレスラッチにラッチする。このラ
ッチ出力を312のデコーダに入力することによって走
査電極の一つを選択し、デコーダの出力である走査電極
選択信号によって316のトランスミッションゲートを
切り換えて走査電極波形を出力する。第5図の511は
2本目の走査電極に、512は3本目の走査電極に、5
13は7本目の走査電極に、それぞれ入力される。この
ようにして、データの書き換えを必要とする走査電極の
選択を終了すると、第5図506で示す305のリセッ
ト信号によってアドレスラッチをリセットし、走査!極
をすべて非選択状態とし、次にデータの書き換えを必要
とするまでは、強誘電性液晶のメモリー効果によって液
晶素子はデータを保持する。
In FIG. 6, for the LCD controller 302, the MPU
When the rewrite scanning electrode is specified and the write start signal 301 shown in FIG. 5 is outputted, 302
The LCD controller in side 5 505 .
Address signals 507, 508, 3 indicated by 504, 505
09 is output and latched into the address latch 311 by the latch signal 304 shown in FIG. 5 502. This latch output is input to a decoder 312 to select one of the scan electrodes, and a scan electrode selection signal output from the decoder switches a transmission gate 316 to output a scan electrode waveform. 511 in FIG. 5 is the second scanning electrode, 512 is the third scanning electrode, 511 is the second scanning electrode, and 512 is the third scanning electrode.
13 are respectively input to the seventh scanning electrode. In this way, when the selection of the scan electrodes that require data rewriting is completed, the address latch is reset by the reset signal 305 shown in FIG. 5, 506, and the scan! The liquid crystal element retains data due to the memory effect of the ferroelectric liquid crystal until all the poles are set to a non-selected state and the data needs to be rewritten next time.

〔発明の効果〕〔Effect of the invention〕

以上のように、液晶パネル中で、データの内容の書き換
えを必要とする走査電極のみをランダムに選択してデー
タの書き換えを行い、寮き換えの必要のない所は選択し
ないことによって、液晶素子の消費電力が少なくなり、
また、データの曹き換えに要する時間も短縮することが
できる。
As described above, by randomly selecting only the scanning electrodes in the liquid crystal panel that require data rewriting and rewriting the data, and not selecting areas that do not require rewriting, the liquid crystal element The power consumption of
Furthermore, the time required to replace data can also be reduced.

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

第1図は、液晶ディスプレイを用いたパーソナルコンピ
ューター等の表示回路関係のブロック図であり、101
のマイクロプロセッサ−の指示によって105のLCD
コントローラを制御し2て、104のフレームメモリー
に書き込まれたチータラ表示するものである。 第2図は、実施例1における走査電極トライバ−の回路
図である。 第3図は、実施例1における各信号のタイミングチャー
トであり、t+、tz、ts は、それぞれ、走査Xi
の選択期間である。 第4図は、実施例2における走査電極ドライバーの回路
図である。 第5図は、実施例2における各信号のタイミングチャー
トであり、t+、tz、tsは、それぞれ、走査!極の
選択期間である。 第6図は、従来のTN液晶の電圧平均化法による駆動に
おける走査電極数N本での走査電極波形を示したタイミ
ングチャートであり、tlが選択期間で、tzがフレー
ム周期である。 101:マイクロプロセッサ− 102:メインメモリー 105:LCDコントローラ 104:フレームメモリー 105:走査電極ドライバー 106:信号電極ドライバー 107:液晶パネル 108:データバス 109ニアドレスパス 110:制御信号 111ニアドレスパス 112:データバス 113:制御信号 201:vき込みスタート信号 202:LCDコントローラ 203:走査電極ドライバー 204:ラッチ信号 205:リセット信号 206:転送りロック 207:走査電極データ 208:極性切り換え信号 209:走査電極シフトレジスター 210:走査電極ラッチ 211:)ランスミッションゲート 212〜214:走査電極選択イぎ号 215〜219:走査電極波形 501:書き込みスタート信号 302:LCDコントローラ 303:走査電極ドライバー 304=ラッチ信号 305:リセット信号 307:アドレスバス2゜ 308ニアドレスパス21 309ニアドレスバス22 610:極性切り換え信号 311ニアドレスラツチ 312:デコーダ 313〜315:走査電極選択信号 316:トランスミッションケート 317〜321 =走査電極波形 401:書き込みスタート信号 402:ラッチ信号 403:転送りロック 404:走査電極データ 405:リセット信号 406:極性切り換え信号 407〜409 :走査電極選択信号 410〜412:走査電極波形 501:書き込みスタート信号 502:ラッチ信号 503ニアドレスバス20 504ニアドレスバス21 505ニアドレスバス22 506:リセット信号 507:極性切り換え信号 508〜510:走査電極選択信号 511〜513:走査電極波形 以上 第2図 第3図
FIG. 1 is a block diagram related to a display circuit of a personal computer using a liquid crystal display.
105 LCDs according to microprocessor instructions
It controls the controller 2 and displays the cheater written in the frame memory 104. FIG. 2 is a circuit diagram of the scanning electrode driver in the first embodiment. FIG. 3 is a timing chart of each signal in Example 1, and t+, tz, and ts are respectively scan Xi
This is the selection period. FIG. 4 is a circuit diagram of a scanning electrode driver in Example 2. FIG. 5 is a timing chart of each signal in Example 2, and t+, tz, and ts are respectively scan! This is the period of extreme selection. FIG. 6 is a timing chart showing scan electrode waveforms when the number of scan electrodes is N in driving a conventional TN liquid crystal using the voltage averaging method, where tl is a selection period and tz is a frame period. 101: Microprocessor - 102: Main memory 105: LCD controller 104: Frame memory 105: Scanning electrode driver 106: Signal electrode driver 107: Liquid crystal panel 108: Data bus 109 Near address path 110: Control signal 111 Near address path 112: Data Bus 113: Control signal 201: V writing start signal 202: LCD controller 203: Scan electrode driver 204: Latch signal 205: Reset signal 206: Transfer lock 207: Scan electrode data 208: Polarity switching signal 209: Scan electrode shift register 210: Scan electrode latch 211:) Transmission gates 212-214: Scan electrode selection key numbers 215-219: Scan electrode waveform 501: Write start signal 302: LCD controller 303: Scan electrode driver 304 = latch signal 305: Reset signal 307: Address bus 2゜308 Near address pass 21 309 Near address bus 22 610: Polarity switching signal 311 Near address latch 312: Decoder 313-315: Scan electrode selection signal 316: Transmission gate 317-321 = Scan electrode waveform 401: Write Start signal 402: Latch signal 403: Transfer lock 404: Scan electrode data 405: Reset signal 406: Polarity switching signal 407-409: Scan electrode selection signal 410-412: Scan electrode waveform 501: Write start signal 502: Latch signal 503 Near address bus 20 504 Near address bus 21 505 Near address bus 22 506: Reset signal 507: Polarity switching signal 508-510: Scan electrode selection signal 511-513: Scan electrode waveform and above Figure 2 Figure 3

Claims (1)

【特許請求の範囲】[Claims] 少なくとも、走査電極の形成された基板と信号電極の形
成された基板間に強誘電性液晶を挾持した液晶素子をマ
ルチプレクス駆動する方法において、液晶素子のうち、
データの書き換えを必要とする走査電極だけを選択して
データの書き換えをし、書き換えの必要のない走査電極
は非選択状態のままとすることを特徴とする液晶素子の
駆動方法。
In a method for multiplex driving a liquid crystal element in which a ferroelectric liquid crystal is sandwiched between at least a substrate on which a scanning electrode is formed and a substrate on which a signal electrode is formed, among the liquid crystal elements,
A method for driving a liquid crystal element, characterized in that only scan electrodes that require data rewriting are selected and data rewritten, and scan electrodes that do not require rewriting are left in a non-selected state.
JP10015686A 1986-04-30 1986-04-30 Driving of liquid crystal element Pending JPS62257197A (en)

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