WO2007072599A1 - 表示装置の駆動方法、表示装置及びこれを備えた受信装置 - Google Patents

表示装置の駆動方法、表示装置及びこれを備えた受信装置 Download PDF

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Yoshiki Takata
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Sharp Kabushiki Kaisha
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    • G09G2320/02Improving the quality of display appearance
    • G09G2320/0247Flicker reduction other than flicker reduction circuits used for single beam cathode-ray tubes

Definitions

  • Display device driving method, display device, and receiving device including the same
  • the present invention relates to a display device excellent in image display quality.
  • liquid crystal display devices have been widely used as display units for home appliances such as computers and televisions.
  • the liquid crystal display device shows the contour of the moving part when a moving image is displayed.
  • video blur which is blurred and perceived, is pointed out.
  • a conventional CRT display device that performs display by scanning an electron beam to emit phosphors, the light emission of each pixel is substantially impulse-like although there is some afterglow of the phosphor. It becomes a so-called impulse type display system!
  • a liquid crystal display device the charge stored by applying an electric field to the liquid crystal is held at a relatively high rate until the next electric field is applied.
  • This is a so-called hold type display system in which light emission is continued until rewriting is performed by applying an electric field based on image information. Accordingly, in such a liquid crystal display device, a frame immediately before the current frame is recognized, which causes a reduction in display quality due to motion blur.
  • FIG. 8 shows a schematic configuration of a display device having a configuration in which the backlight is blinked sequentially and rapidly so that the display can be brought close to an impulse-type display such as a CRT.
  • FIG. 9 is a diagram showing the lighting timing of the lamp corresponding to FIG. In Fig. 9, the high state indicates the lighting state of the lamp.
  • video information is written at the timing of (1) in one frame in the fourth divided display area of the upper force in the liquid crystal display panel 40, and is delayed by the liquid crystal response time of (2). Turn on the fluorescent lamp 41d at the same time. As described above, after the video information is written, the operation of turning on only one lamp for each divided region is sequentially repeated within one frame period.
  • the display state of the liquid crystal hold type drive can be brought closer to the display state of the CRT impulse type drive, and therefore, the image one frame before is not recognized when the moving image is displayed. It is possible to prevent the deterioration of the moving image display quality due to the moving image blur.
  • the corresponding light-emitting area is lit at the timing when the liquid crystal responds sufficiently optically for each of the plurality of divided display areas. The period until the backlight is turned on can be made uniform regardless of the display screen position (up / down position), so that the motion blur can be sufficiently improved regardless of the position of the display screen.
  • JP-A-2000-321551 is a prior art related to the present invention described below.
  • a display device driving method includes a display panel in which pixels are arranged at intersections of a plurality of scanning lines and pixel signal lines orthogonal to each other, and A scanning line driving circuit for driving a scanning line; and a pixel signal line driving circuit for driving the pixel signal line, wherein the display panel is vertically divided at the center of the display area and the display panel is vertically divided.
  • a plurality of direct type backlights are arranged in a direction parallel to the scanning line, and each of the upper and lower divided areas of the display panel is independent by the driving circuit.
  • the scanning lines of the upper and lower divided areas of the display panel are scanned in the same time zone, and a plurality of direct type back-ups arranged in the upper and lower divided areas of the display panel, respectively. Ito is one which the respective subject matter to be scanned sequentially lighted in synchronism with the scanning of the scanning lines of the upper and lower divided region of the display panel.
  • a display device includes a display panel in which pixels are arranged at intersections of a plurality of scanning lines and pixel signal lines orthogonal to each other, and the scanning line.
  • a scanning line driving circuit for driving and a pixel signal line driving circuit for driving the pixel signal lines, and the display panel is vertically divided at the center of the display area, and each is independently driven by the driving circuit.
  • the scanning line for each of the upper and lower divided areas of the display panel is scanned in the same time zone, and a plurality of direct type backlights are provided in each of the upper and lower divided areas of the display panel.
  • the plurality of direct type backlights are sequentially turned on in synchronization with the scanning of the respective scanning lines of the upper and lower divided areas of the display panel. Than it is.
  • the frame frequency is increased from, for example, 60 Hz (16.7 msec) to 120 Hz (8.3 msec) in the display device of the backlight scan lighting system described in the prior art, the optical response of the liquid crystal of each pixel is sufficient.
  • the screen of the display panel is divided into two parts, and the upper half and the lower half are separated from each other. Scan in the same time zone and If the direct backlights corresponding to the divided areas of the upper half and the lower half are scanned and turned on in synchronization with scanning, the frame frequency is adjusted while the optical response of the liquid crystal of each pixel is sufficient. It is possible to raise. As a result, image quality deterioration due to moving image blur during moving image display is improved, and flicker is not confirmed.
  • the display device having such a configuration is used as a receiving device such as a television, even if a fast moving video such as a sports broadcast is displayed, there is no blurring of the video. No flickering due to blinking of the light, so eyes won't get tired.
  • FIG. 1 is a diagram showing a schematic configuration of a display device to which a display device driving method according to an embodiment of the present invention is applied.
  • FIG. 2 is a diagram showing a blinking state of a direct type fluorescent lamp arranged in each of an upper screen and a lower screen divided into two on the upper and lower sides of the liquid crystal display panel.
  • FIG. 3 is a diagram showing video signal writing corresponding to FIG. 2 and time-series changes of the on / off lamp.
  • FIG. 4 is a diagram showing lamp lighting timings in the embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is an exploded perspective view schematically showing a configuration of a television receiver to which the display device according to the embodiment of the present invention is applied.
  • FIG. 6 is a diagram showing a first modification of the embodiment shown in FIG. 3.
  • FIG. 7 is a diagram showing a second modification of the embodiment shown in FIG. 3.
  • FIG. 8 is a diagram showing a blinking state of a direct fluorescent lamp in a liquid crystal display device that has been conventionally used.
  • FIG. 9 is a diagram showing the lighting timing of the lamp shown in FIG.
  • the display screen is divided into upper and lower parts, for example, the upper screen scans the upper force downward and the lower screen simultaneously from top to bottom, and is synchronized with the scanning of the upper screen and the scanning of the lower screen, respectively.
  • the direct type backlight sequentially, the video visibility is improved and flickering due to the high frame frequency is prevented.
  • Figure 1 shows a book 1 is a schematic configuration diagram of a display device to which a driving method according to the invention is applied.
  • the liquid crystal display panel 1 provided in the illustrated display device 30 is provided with an array substrate 2 having a glass substrate force and a counter substrate 3 facing each other at a predetermined interval via liquid crystals. Further, a common electrode (not shown) is formed on the entire surface of the counter substrate 3.
  • a plurality of pixel signal lines extending in the vertical direction and arranged in parallel are divided into two vertically by S1 and S2 in the vertical direction, and the divided pixel signal lines Sl S2 and the scanning lines G1 and G2 extending in the horizontal direction and arranged in parallel are provided so as to intersect each other.
  • pixel electrodes 4 are formed in the pixel regions partitioned in a matrix by these two wirings.
  • a thin film transistor 5 serving as a switching element is disposed in the vicinity of the intersection of both wirings.
  • the source electrode of the thin film transistor 5 of the upper screen 100 in which the display screen is divided into two is connected to the pixel signal line S 1, and the source electrode of the thin film transistor 5 of the lower screen 200 is connected to the pixel signal line S 2. .
  • the gate electrode of the thin film transistor 5 of the upper screen 100 is connected to the scanning line G1, and the gate electrode of the thin film transistor 5 of the lower screen 200 is connected to the scanning line G2.
  • the drain electrode is connected to the auxiliary capacitor 6 and the pixel electrode 4 facing the liquid crystal 7.
  • the pixel signal lines SI and S2 are connected to the source drivers 8 and 9 and the pixel signal line driving circuits 10 and 11, respectively, and the scanning lines Gl and G2 are the gate drivers 12 and 13 and the scanning line driving circuits 14 and 15, respectively. It is connected to the.
  • the pixel signal line driving circuits 10 and 11 and the scanning line driving circuits 14 and 15 are connected to the control circuit 16 and controlled.
  • the source drivers 8 and 9 are supplied with display signals distributed in the first half and second half of the display screen by the control circuit 16, and the gate drivers 12 and 13 are supplied with scanning signals by the control circuit 16 according to the scanning directions 17 and 18. .
  • the video signal is controlled as follows.
  • An image display signal, a vertical 'horizontal synchronization signal, and an external data signal that also has power supply voltage are input to the control circuit 16, and a clock signal and scan for capturing data into the source drivers 8 and 9 based on the vertical' horizontal synchronization signal ' Generate a clock signal to switch lines.
  • Source drivers 8 and 9 operate the shift register at the same time as the start pulse rises. Start and operate with the clock. Data input at the same time as the clock is stored in the sampling memory selected by the shift register. When display data for one horizontal line is sent, the control circuit 109 outputs a latch pulse. When source drivers 8 and 9 receive a latch pulse, the hold memory latches the data stored in the sampling memory in a batch. The latched data is DZA converted and output to the pixel signal lines SI and S2, and the on-voltage is stored in one of the scanning lines Gl and G2, respectively. Turn on all the horizontal lines in the screen and the horizontal line in the lower screen 200. This displays 2 lines of data. While repeating this operation in the same manner, the scanning lines G1 on the upper screen 100 and the scanning lines G2 on the lower screen 200 are scanned in the vertical direction to drive all the lines.
  • the direct type fluorescent lamps 19a to 19d and 20a to 20d shown in the figure are, for example, lamp driving circuits 21 and 22 for generating a lighting frequency of 301 ⁇ 13 ⁇ 4 to 60 kHz at a lighting voltage of 800: 1115 to 1500 ⁇ 1: 1115, and It is connected to and controlled by a drive voltage control circuit 23 that controls the timing of blinking the backlights 19a to 19d and 20a to 20d in synchronization with the scanning signals of the upper half and the lower half of the panel.
  • FIG. 2 shows the blinking state of the direct type fluorescent lamps 19a to 19d and 20a to 20d arranged in the respective areas of the upper screen 100 and the lower screen 200 of the liquid crystal display panel 1 in the present embodiment.
  • 3 (a) to 3 (d) show the video signal writing corresponding to FIG. 2 and the time-series changes of the on / off lamps.
  • the lamp 20b in the area where the video signal writing 24b of the previous frame is completed is turned on, and the other lamps 20a, 20c, and 20d are turned off.
  • the arrow indicates the scanning direction of the lower screen 200 of the liquid crystal display panel 1.
  • the video signal of the next frame is written from the upper 1Z4 to 2Z4 of the upper screen 100 by the scanning signal 25a.
  • the lamp 19c in the area where the video signal writing 24a of the previous frame is completed is turned on, and the other lamps 19a, 19b, 19d are turned off.
  • the writing of the video signal 24b of the previous frame is completed while the video signal writing 25b of the next frame is performed from the upper 1Z4 to 2Z4 of the lower screen 200 by the scanning signal.
  • the video signal of the next frame is written from the upper 2Z4 to the lower 3Z4 of the upper screen 100 by the scanning signal. While 25a is being performed, the lamp 19d in the area where the video signal of the previous frame has been written 24a is turned on, and the other lamps 19a, 19b, 19c are turned off. At this time, on the lower screen 200 of the liquid crystal display panel 1, the video signal writing 24b of the previous frame is performed while the video signal writing 25b of the next frame is performed from the upper 2Z4 to the lower 3Z4 of the lower screen 200 by the scanning signal. Turn on the lamp 20d in the completed area, and turn off the other lamps 20a, 20b, and 20c.
  • the video signal writing 25a of the next frame is performed up to the lower 3Z4 force 4Z4 of the upper screen 100 by the running signal.
  • the lamp 19a in the area where the video signal of the frame is completely written is turned on, and the other lamps 19b, 19c and 19d are turned off.
  • the writing of the video signal of the frame is completed while the video signal writing 25b of the next frame is performed up to the lower 3Z4 force 4Z4 of the lower screen 200 by the scanning signal. Turn on the lamp 20a in the active area, and turn off the other lamps 20b, 20c, and 20d.
  • FIG. 4 is a diagram showing the lighting timing of the lamp.
  • the high state is the lamp The lighting state of is shown.
  • video information is written at the timing of (1) in one frame in the divided display area of the lower screen 4Z4 of the upper screen 100 and lower screen 200 on the liquid crystal display panel 1, and delayed by the liquid crystal response time of (2) Then, the lamps 19d and 20d are turned on at the timing of (3). In this way, after the video information is written, the operation of lighting only one lamp for each divided area is sequentially repeated within one frame period.
  • the frame frequency is reduced as shown in FIG.
  • the frame frequency can be increased to 120 Hz (one frame period of about 8.3 msec) as shown in the figure as compared with the conventional 60 Hz (one frame period of about 16.7 msec).
  • FIG. 5 is an exploded perspective view schematically showing an example of the configuration of a television receiver including the display device according to the above-described embodiment.
  • the television receiver 50 includes a tuner 52 that generates a video signal and an audio signal of a predetermined channel based on a received radio wave and an input signal of an external force, and a video signal generated by the tuner 52 based on the video signal generated by the tuner 52.
  • a conventional general terrestrial (analog, digital, shift or both) tuner, BS tuner, CS tuner, etc. can be applied to the tuner 52.
  • a general sounding means is applied. Therefore, these detailed explanations are omitted.
  • the display device 30 is applied with the display device according to the above-described embodiment.
  • the display device 30, the tuner 52, the loudspeaker 54, and the power board 53 are housed in a housing constituted by a front cabinet 5 la and a back cabinet 5 lb. Further, it is supported by a stand 55.
  • the display device 30 according to the above-described embodiment into the television receiver 50 having such a configuration, even when a fast-moving video such as a sports broadcast is displayed, for example, the backlight blinks without blurring. Therefore, it is possible to provide a television receiver that does not cause any eyestrain.
  • the power shown in FIG. 6 shows a configuration in which one of the four lamps corresponding to the upper screen and the lower screen is selected and sequentially lit. As shown in the figure, a configuration may be adopted in which two adjacent lamps among the four lamps are selected and sequentially lit. Furthermore, in the above-described embodiments, the upper screen is scanned from the top to the bottom, the lower screen is scanned from the top to the bottom, and the lamp is also sequentially scanned and lit up in synchronization with this. As shown in Fig.
  • the upper screen 100 scans the video signal from the top
  • the lower screen 200 scans the video signal from the bottom
  • the lamps 19a to 19d of the upper screen 100 move from the top to the bottom.
  • the lamps 20d to 20a on the lower screen 200 may be configured to scan from the bottom to the top.
  • a configuration in which one scanning line driving circuit and one source driver are provided in the upper and lower portions of the screen is shown.
  • a configuration using one scanning line driving circuit and one source driver may be used. In this case, the same gate pulse is wired in two lines and used up and down.

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Abstract

 表示装置の直下型バックライトの順次スキャン点灯の際の表示におけるちらつきを防止すること。  表示パネルの上下の分割領域のそれぞれには複数の直下型バックライトが走査線に平行な方向に配置されている表示装置の駆動方法であって、表示パネルの上下の分割領域のそれぞれが駆動回路で独立に駆動され、表示パネルの上下の分割領域のそれぞれの走査線が同一時間帯に走査されると共に、表示パネルの上下の分割領域のそれぞれに配置された複数の直下型バックライトが表示パネルの上下の分割領域のそれぞれの走査線の走査に同期して順次スキャン点灯される。

Description

明 細 書
表示装置の駆動方法、表示装置及びこれを備えた受信装置
技術分野
[0001] 本発明は、画像表示品位に優れた表示装置に関する。
背景技術
[0002] 近年、コンピュータやテレビなどの家電製品の表示部として、液晶表示装置が広く 用いられている。し力しながら、このような用途に従来から主として用いられてきた冷 陰極管(CRT)表示装置に対して、液晶表示装置においては、動きのある画像を表 示した場合に、動き部分の輪郭がぼけて知覚されてしまうという、いわゆる「動画ぼけ 」の欠点が指摘されて 、る。電子ビームを走査して蛍光体を発光させて表示を行う従 来の CRT表示装置にお 、ては、各画素の発光は蛍光体の若干の残光はあるものの 概ねインパルス状となる、 V、わゆるインパルス型表示方式となって!/、る。
[0003] これに対し、液晶表示装置においては、液晶に電界を印加することにより蓄えられ た電荷が次に電界を印加するまで比較的高い割合で保持されるため、液晶画素が 次のフレームの画像情報に基づく電界印加により書き換えられるまで発光しつづける という、いわゆるホールド型表示方式である。従って、このような液晶表示装置では、 現在のフレームだけでなぐ直前のフレームも認識されてしまうため、動画ぼけ等によ る表示品位の低下を招 ヽて ヽた。
[0004] そこで、複数の分割領域に対応する発光分割領域ごとに直下型バックライトを順次 スキャン点灯させることにより、動画表示における動画ぼけ等の画質劣化を改善する 方法が開発されている。図 8は、このようにバックライトを順次高速に点滅させることで 、ホールド型駆動の表示カゝら CRTのようなインパルス型駆動の表示に近づける構成 の表示装置の概略構成を示して ヽる。
[0005] 図示されるように、液晶表示パネル 40の裏面に複数 (この例では 8本)の直下型蛍 光ランプ 41a〜41hを、走査線に平行な方向に配置し、液晶表示パネル 40の走査 信号に同期させて各ランプ 41 a〜4 lhを上下方向に順次点灯させる。蛍光ランプ 41 a〜41hは、液晶表示パネル 40を垂直方向に 8分割した各表示領域に対応して ヽる [0006] 図 9は図 8に対応したランプの点灯タイミングを示す図である。図 9において、ハイの 状態がランプの点灯状態を示す。例えば、液晶表示パネル 40における上力 4番目 の分割表示領域に対して、 1フレーム中の(1)のタイミングで映像情報が書き込まれ 、(2)の液晶応答時間だけ遅延して、(3)のタイミングで蛍光ランプ 41dを点灯させる 。このように、映像情報の書き込み後、各分割領域に対して一本のランプのみを点灯 させる動作を、 1フレーム期間内で順次繰り返す。
[0007] これによつて、液晶のホールド型駆動の表示状態から CRTのインパルス型駆動の 表示状態に近づけることが可能となるため、動画表示を行った場合に 1フレーム前の 映像が認識されなくなり、動画ぼけによる動画表示品位の低下を防ぐことができる。 尚、この走査型のバックライト点灯方式においては、複数の分割表示領域ごとに、液 晶が光学的に十分応答したタイミングで、対応する発光領域が点灯されるので、液晶 への画像の書き込みからバックライトが点灯するまでの期間を、表示画面位置 (上下 位置)に関わらず均一化させることが可能であり、従って表示画面の位置によらず動 画ぼけを十分に改善することができるという利点がある。尚、以下に説明する本発明 に関連する先行技術として特開 2000— 321551号公報が挙げられる。
発明の開示
発明が解決しょうとする課題
[0008] 上述した従来技術は、ホールド型表示装置において動画表示の際の動画ぼけによ る画質劣化を改善するために、 1フレーム(一般的な 60Hzのプログレッシブスキャン の場合は 16. 7msec)内で、ノ ックライトのスキャン点灯を行うことで画像表示期間を 短縮し、ホールド型駆動の表示状態力 擬似的に CRTのようなインノ ルス型駆動の 表示に近づけるものである。
[0009] しかしながら、このようなバックライトのスキャン点灯を行うと、表示におけるちらつき が観視者に確認されて、目の疲れが生じる場合があるという問題があった。本発明者 は、種々なる検討の結果、従来一般的であった 60Hzというフレーム周波数を 100H z程度に上げることで、このちらつきが観視者に確認されなくなるということを見いだし [0010] そこで、上記課題を解決するため、本発明に係る表示装置の駆動方法は、互いに 直交する複数の走査線と画素信号線との交点にそれぞれ画素が配置された表示パ ネルと、前記走査線を駆動する走査線駆動回路と、前記画素信号線を駆動する画素 信号線駆動回路とを備え、前記表示パネルが表示領域中央で上下に分割されると 共に、前記表示パネルの上下の分割領域のそれぞれには複数の直下型バックライト が前記走査線に平行な方向に配置されて 、る表示装置の駆動方法であって、前記 表示パネルの上下の分割領域のそれぞれが前記駆動回路で独立に駆動され、前記 表示パネルの上下の分割領域のそれぞれの走査線が同一時間帯に走査されると共 に、前記表示パネルの上下の分割領域のそれぞれに配置された複数の直下型バッ クライトが前記表示パネルの上下の分割領域のそれぞれの走査線の走査に同期して 順次スキャン点灯されることを要旨とするものである。
[0011] また、上記課題を解決するため、本発明に係る表示装置は、互いに直交する複数 の走査線と画素信号線との交点にそれぞれ画素が配置された表示パネルと、前記走 查線を駆動する走査線駆動回路と、前記画素信号線を駆動する画素信号線駆動回 路とを備え、前記表示パネルが表示領域中央で上下に分割され、それぞれが前記 駆動回路で独立に駆動されると共に、前記表示パネルの上下の分割領域ごとの走 查線が同一時間帯に走査される表示装置であって、前記表示パネルの上下の分割 領域のそれぞれには複数の直下型バックライトが前記走査線に平行な方向に配置さ れると共に、これら複数の直下型バックライトが、前記表示パネルの上下の分割領域 のそれぞれの走査線の走査に同期して順次スキャン点灯されることを要旨とするもの である。
[0012] そして、このような表示装置を備えてなる受信装置として構成すると良い。
発明の効果
[0013] 従来技術で説明したバックライトのスキャン点灯方式の表示装置においてフレーム 周波数を例えば 60Hz (16. 7msec)から 120Hz (8. 3msec)に上げると、各画素の 液晶の光学的な応答が十分になされないことになつてしまうが、上記構成を有する本 発明に係る表示装置の駆動方法及び表示装置によれば、表示パネルの画面を上下 で 2分割して、上半分と下半分をそれぞれを同一時間帯で走査すると共に、これらの 走査に同期させて上半分と下半分のそれぞれの分割領域に対応した直下型バックラ イトを順次スキャン点灯すると!、う構成なので、各画素の液晶の光学的な応答が十分 なまま、フレーム周波数を上げることが可能である。これにより、動画表示の際の動画 ぼけによる画質劣化が改善されると共に、ちらつきも確認されなくなる。
[0014] そして、このような構成の表示装置を^ aみ込んでテレビなどの受信装置とすれば、 例えばスポーツ中継のような動きの早い動画が表示される場合でも、動画ぼけがなく 、ノ ックライトの点滅によるちらつきも確認されないので目が疲れない。
図面の簡単な説明
[0015] [図 1]本発明の実施の形態に係る表示装置の駆動方法が適用される表示装置の概 略構成を示した図である。
[図 2]液晶表示パネルの上下に 2分割された上画面と下画面のそれぞれの領域に配 置された直下型蛍光灯ランプの点滅の状態を示した図である。
[図 3]図 2に対応した映像信号の書き込みと点灯ランプ及び消灯ランプの時系列変化 を示した図である。
[図 4]本発明の実施の形態におけるランプの点灯のタイミングを示した図である。
[図 5]本発明の実施の形態に係る表示装置が適用されるテレビ受信装置の構成を模 式的に示した分解斜視図である。
[図 6]図 3に示した実施の形態の変形例 1を示した図である。
[図 7]図 3に示した実施の形態の変形例 2を示した図である。
[図 8]従来用いられてきた液晶表示装置の直下型蛍光灯ランプの点滅の状態を示し た図である。
[図 9]図 8に示したランプの点灯タイミングを示した図である
発明を実施するための最良の形態
[0016] 以下に、本発明に係る表示装置の駆動方法の実施の形態について図面を参照し て説明する。本実施形態は、表示画面を上下に 2分割し、例えば上画面は上力も下 へ、また下画面も上から下へ同時に走査すると共に、上画面の走査と下画面の走査 にそれぞれ同期して直下型バックライトを順次スキャン動作させることで、動画視認性 の向上と、高いフレーム周波数によるちらつきの防止がなされるものである。図 1は本 発明に係る駆動方法が適用される表示装置の概略構成図を示している。
[0017] 図示される表示装置 30が備える液晶表示パネル 1は、ガラス基板力 なるアレイ基 板 2と対向基板 3とが液晶を介して所定の間隔で対向して設けられている。また、対 向基板 3にはほぼ全面に図示しない共通電極が形成されている。
[0018] アレイ基板 2には、垂直方向に延ばされ平行に配設された複数の画素信号線を垂 直方向に S1と S2とで上下に 2分割し、この分割された画素信号線 Sl、 S2と、水平方 向に延ばされ平行に配設された走査線 G1、G2とが互いに交差するように設けられ ている。また、これら両配線でマトリクス状に区切られた画素領域には画素電極 4がそ れぞれ形成されている。そして、両配線の交差部近傍にはスイッチング素子としての 薄膜トランジスタ 5が配置されて 、る。
[0019] また、表示画面が 2分割された上画面 100の薄膜トランジスタ 5のソース電極は画素 信号線 S 1に接続され、下画面 200の薄膜トランジスタ 5のソース電極は画素信号線 S2に接続されている。また、上画面 100の薄膜トランジスタ 5のゲート電極は走査線 G1に接続され、下画面 200の薄膜トランジスタ 5のゲート電極は走査線 G2に接続さ れている。そして、ドレイン電極は補助容量 6と液晶 7に面した画素電極 4に接続され ている。
[0020] 画素信号線 SI, S2はそれぞれソースドライバ 8、 9及び画素信号線駆動回路 10、 11に接続され、走査線 Gl, G2はそれぞれゲートドライバ 12, 13及び走査線駆動回 路 14, 15に接続されている。画素信号線駆動回路 10, 11及び走査線駆動回路 14 , 15はコントロール回路 16に接続されて、各々制御される。ソースドライバ 8, 9には コントロール回路 16により表示画面の前半、後半に振り分けられた表示信号が供給 され、ゲードドライバ 12, 13にはコントロール回路 16により走査信号が走査方向 17, 18に従って供給される。
[0021] 映像信号の制御は次のように行われる。画像表示信号、垂直'水平同期信号及び 電源電圧力もなる外部データ信号をコントロール回路 16に入力し、垂直'水平同期 信号を基にして、ソースドライバ 8, 9にデータを取り込むためのクロック信号や走査線 を切り換えるためのクロック信号を生成する。
[0022] ソースドライバ 8, 9は、スタートパルスの立ち上がりと同時にシフトレジスタの動作を 開始し、クロックにより動作を行う。クロックと同時に入力されるデータをシフトレジスタ によって選択されたサンプリングメモリに格納し、 1水平ライン全ての表示データが送 られると、コントロール回路 109からラッチパルスを出力する。ソースドライバ 8, 9がラ ツチパルスを受け取ると、ホールドメモリがサンプリングメモリに格納されているデータ を一括してラッチする。ラッチされたデータは DZA変換して画素信号線 SI, S2に出 力し、それぞれの走査線 Gl, G2のそれぞれの 1本にオン電圧をカ卩えることにより、薄 膜トランジスタ 5の上画面 100の横 1行及び下画面 200の横 1行を全部をオン状態に する。これにより、データ 2ライン分が表示される。このような動作を同様に繰り返しな がら上画面 100の走査線 G 1と下画面 200の走査線 G2に対して上下方向に走査し て全ラインを駆動する。
[0023] このように上下に 2分割されたアレイ基板 2の裏面には、上画面 100と下画面 200の 領域ごとにバックライトとしてそれぞれ 4本 (計 8本)の直下型蛍光灯ランプ 19a〜 19d , 20a〜20dが配置されている。このようなバックライトとしては他に直下型の LED光 源、 EL光源などを用いることができる。図示される直下型蛍光灯ランプ 19a〜19d, 20a〜20dは、例えば点灯電圧 800 1:1115〜1500¥1:1115で点灯周波数301^1¾〜60 kHzを発生させるランプ駆動回路 21, 22、及びパネルの上半分と下半分の走査信 号にそれぞれ同期させてバックライト 19a〜19d, 20a〜20dを点滅させるタイミング を制御する駆動電圧制御回路 23に接続されて制御される。
[0024] 図 2は、本実施形態における液晶表示パネル 1の上画面 100と下画面 200のそれ ぞれの領域に配置された直下型蛍光灯ランプ 19a〜19d, 20a〜20dの点滅の状態 を示しており、図 3 (a)〜(d)は、図 2に対応した映像信号の書き込みと点灯ランプ及 び消灯ランプの時系列変化を示して 、る。
[0025] 図 3 (a)に示されるように、液晶表示パネル 1の上画面 100においては、走査信号 によって上画面 100の上部 1Z4まで次フレームの映像信号の書き込み 25aが行わ れる間、前フレームの映像信号の書き込み 24aが完了している領域のランプ 19bを 点灯させておき、その他のランプ 19a、 19c、 19dを消灯させる。図中、矢印は液晶表 示パネノレ 1の上画面 100の走査方向を示す。このとき、液晶表示パネノレ 1の下画面 2 00においては、走査信号によって下画面 200の上部 1Z4まで次フレームの映像信 号の書き込み 25bが行われる間、前フレームの映像信号の書き込み 24bが完了して いる領域のランプ 20bを点灯させておき、その他のランプ 20a、 20c、 20dを消灯させ る。図中、矢印は液晶表示パネル 1の下画面 200の走査方向を示す。
[0026] 次に、図 3 (b)に示されるように、液晶表示パネル 1の上画面 100においては、走査 信号によって上画面 100の上部 1Z4から 2Z4まで次フレームの映像信号の書き込 み 25aが行われる間、前フレームの映像信号の書き込み 24aが完了している領域の ランプ 19cを点灯させておき、その他のランプ 19a、 19b、 19dを消灯させる。このとき 、液晶表示パネル 1の下画面 200においても、走査信号によって下画面 200の上部 1Z4から 2Z4まで次フレームの映像信号の書き込み 25b行われる間、前フレームの 映像信号の書き込み 24bが完了している領域のランプ 20cを点灯させておき、その 他のランプ 20a、 20b、 20dを消灯させる。
[0027] 次に、図 3 (c)に示されるように、液晶表示パネル 1の上画面 100においては、走査 信号によって上画面 100の上部 2Z4から下部 3Z4まで次フレームの映像信号の書 き込み 25aが行われる間、前フレームの映像信号が書き込み 24aが完了している領 域のランプ 19dを点灯させておき、その他のランプ 19a、 19b、 19cを消灯させる。こ のとき、液晶表示パネル 1の下画面 200においても、走査信号によって下画面 200の 上部 2Z4から下部 3Z4まで次フレームの映像信号の書き込み 25bが行われる間、 前フレームの映像信号の書き込み 24bが完了している領域のランプ 20dを点灯させ ておき、その他のランプ 20a、 20b、 20cを消灯させる。
[0028] そして、図 3 (d)に示されるように、液晶表示パネル 1の上画面 100においては、走 查信号によって上画面 100の下部 3Z4力 4Z4まで次フレームの映像信号の書き 込み 25aが行われる間、当該フレームの映像信号が書き込みが完了している領域の ランプ 19aを点灯させておき、その他のランプ 19b、 19c、 19dを消灯させる。このとき 、液晶表示パネル 1の下画面 200においても、走査信号によって下画面 200の下部 3Z4力 4Z4まで次フレームの映像信号の書き込み 25bが行われる間、当該フレ ームの映像信号の書き込みが完了している領域のランプ 20aを点灯させておき、そ の他のランプ 20b、 20c、 20dを消灯させる。
[0029] 図 4はランプの点灯タイミングを示す図である。図 4において、ハイの状態がランプ の点灯状態を示す。例えば、液晶表示パネル 1における上画面 100と下画面 200の 下部 4Z4の分割表示領域に対して、 1フレーム中の(1)のタイミングで映像情報が 書き込まれ、(2)の液晶応答時間だけ遅延して、(3)のタイミングでランプ 19d, 20d を点灯させる。このように、映像情報の書き込み後、各分割領域に対して一本のラン プのみを点灯させる動作を、 1フレーム期間内で順次繰り返す。
[0030] つまり、ある水平ライン群 (表示分割領域:本実施例では上画面と下画面のそれぞ れにお 、て 4本の蛍光ランプの数に対応した 1Z4の領域)の走査(映像信号の書き 込み)が完了してから、液晶の応答遅延分を考慮して、その水平ライン群に対応する ノ ックライト光源の発光領域を点灯させ、これを上下方向に次の領域、更にその次の 領域、 · · ·と繰り返すことによって、ノ ックライト点灯期間を、画像信号の書き込み走 查箇所に対応して、時間の経過に伴い発光領域単位で順次移行させることができる
[0031] このように、映像信号の書き込み後、画面の上半分と下半分のそれぞれにおいて 1 本のランプのみを点灯させることで、液晶のホールド型駆動の表示状態力 CRTの インパルス型駆動の表示状態に近づけることができ、動画表示を行った場合に 1フレ ーム前の映像信号が認識されなくなり、動画ぼけによる動画表示品位の低下を防ぐ ことができる。
[0032] また、 1フレーム期間内で画像信号を液晶表示パネルの上半分と下半分に振り分 けて同時期に書き込み走査しているため、図 4に示されるように、フレーム周波数をこ の実施例では、従来技術の 60Hz (1フレーム期間約 16. 7msec)に対して、図示さ れるように 120Hz (1フレーム期間約 8. 3msec)にまでフレーム周波数を高めること が可能になっている。
[0033] このように液晶表示パネルの画面を上下で 2分割して、上画面と下画面をそれぞれ を同一時間帯で走査すると共に、これらの走査に同期させて上画面と下画面のそれ ぞれの領域に対応した直下型バックライトを順次スキャン点灯するという構成なので、 各画素の液晶の光学的な応答が十分なまま、フレーム周波数を上げることが可能で ある。これにより、動画表示の際の動画ぼけによる画質劣化が改善されると共に、従 来、問題となって 、たちらつきも確認されなくなる。 [0034] 次に、このような表示装置を備えるテレビ受信装置について簡単に説明する。図 5 は上述した実施形態に係る表示装置を備えるテレビ受信装置の構成の一例を模式 的に示した分解斜視図である。このテレビ受信装置 50は、受信した電波や入力され た外部力 の入力信号に基づいて所定のチャンネルの映像信号と音声信号を生成 するチューナ 52と、チューナ 52が生成した映像信号に基づ 、て映像を表示する表 示装置 30と、チュー 52が生成した音声信号に基づ 、て音声を発する拡声手段 54と 、これらチューナ 52、表示装置 30、拡声手段 54に対して電力を供給する電源基板 5 3とを備える。
[0035] チューナ 52には、従来一般の地上波(アナログ、デジタルの 、ずれか又は双方)チ ユーナ、 BSチューナ、 CSチューナなどが適用でき、拡声手段 54には、一般的なスピ 一力など、従来一般の拡声手段が適用される。したがって、これらの詳細な説明は省 略する。また、表示装置 30は、上述した実施形態に係る表示装置が適用される。
[0036] そして、図 5に示されるように、これら表示装置 30、チューナ 52、拡声手段 54、電 源基板 53は、表側キャビネット 5 laと裏側キャビネット 5 lbにより構成される筐体に収 納され、さらにスタンド 55により支持される。このような構成のテレビ受信装置 50に上 述した実施形態に係る表示装置 30を組み込むことで、例えばスポーツ中継のような 動きの早い動画が表示される場合でも、動画ぼけがなぐバックライトの点滅によるち らっきも確認されな 、ので目が疲れな 、テレビ受信装置を提供することができる。
[0037] 以上、本発明の一実施形態について説明したが、本発明はこうした実施形態に何 ら限定されるものではなぐ本発明の要旨を逸脱しない範囲において、種々なる態様 で実施できることは勿論である。例えば、上述した実施形態では、直下型蛍光灯ラン プを上画面と下画面でそれぞれ 4本設けた例について説明した力 2本、 3本、 5本、 • · ·と n本設けた場合でも、各々のランプを順次スキャン点灯させることで、同様の効 果を得ることができる。
[0038] また、点灯のタイミングは映像信号が十分充電されるように設定すれば良ぐ消灯の タイミングは保持期間中であれば良!、ので、図 3や図 4にお 、て説明したようなタイミ ングに限られない。更に、上述した実施形態では、上画面と下画面に対応するそれ ぞれの 4本のランプのうち 1本を選択して順に点灯する構成のものを示した力 図 6に 示すように、 4本のランプのうち隣り合う 2本を選択して順に点灯する構成でも良い。 更には、上述した実施形態では、上画面を上から下へ、下画面も上から下へ映像 信号を走査すると共に、これに同期してランプも上力 下へ順次スキャン点灯する構 成のものを示した力 図 7に示すように、上画面 100を上から下へ、下画面 200は下 から映像信号を走査し、これに同期して上画面 100のランプ 19a〜19dは上から下 へ、下画面 200のランプ 20d〜20aは下から上へ走査する構成でも良い。また、上述 した実施形態では、走査線駆動回路及びソースドライバを、画面上下でそれぞれ 1 つずつ設けた構成を示したが、一の走査線駆動回路及びソースドライバを用いる構 成でも良い。この場合は、同一のゲートパルスを 2系統に配線して上下で使用するこ とになる。

Claims

請求の範囲
[1] 互いに直交する複数の走査線と画素信号線との交点にそれぞれ画素が配置され た表示パネルと、前記走査線を駆動する走査線駆動回路と、前記画素信号線を駆 動する画素信号線駆動回路とを備え、前記表示パネルが表示領域中央で上下に分 割されると共に、前記表示パネルの上下の分割領域のそれぞれには複数の直下型 ノ ックライトが前記走査線に平行な方向に配置されて 、る表示装置の駆動方法であ つて、前記表示パネルの上下の分割領域のそれぞれが前記駆動回路で独立に駆動 され、前記表示パネルの上下の分割領域のそれぞれの走査線が同一時間帯に走査 されると共に、前記表示パネルの上下の分割領域のそれぞれに配置された複数の直 下型バックライトが前記表示パネルの上下の分割領域のそれぞれの走査線の走査に 同期して順次スキャン点灯されることを特徴とする表示装置の駆動方法。
[2] 互いに直交する複数の走査線と画素信号線との交点にそれぞれ画素が配置され た表示パネルと、前記走査線を駆動する走査線駆動回路と、前記画素信号線を駆 動する画素信号線駆動回路とを備え、前記表示パネルが表示領域中央で上下に分 割され、それぞれが前記駆動回路で独立に駆動されると共に、前記表示パネルの上 下の分割領域ごとの走査線が同一時間帯に走査される表示装置であって、前記表 示パネルの上下の分割領域のそれぞれには複数の直下型バックライトが前記走査 線に平行な方向に配置されると共に、これら複数の直下型バックライトが、前記表示 パネルの上下の分割領域のそれぞれの走査線の走査に同期して順次スキャン点灯 されることを特徴とする表示装置。
[3] 請求項 2に記載の表示装置を備えてなることを特徴とする受信装置。
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