WO2010146956A1 - 情報表示装置 - Google Patents

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WO2010146956A1
WO2010146956A1 PCT/JP2010/058345 JP2010058345W WO2010146956A1 WO 2010146956 A1 WO2010146956 A1 WO 2010146956A1 JP 2010058345 W JP2010058345 W JP 2010058345W WO 2010146956 A1 WO2010146956 A1 WO 2010146956A1
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WO
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display
information
pixels
instruction mode
page
Prior art date
Application number
PCT/JP2010/058345
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English (en)
French (fr)
Inventor
奈津子 塩田
稔人 木戸
Original Assignee
コニカミノルタホールディングス株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
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    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G3/00Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes
    • G09G3/20Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters
    • G09G3/34Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters by control of light from an independent source
    • G09G3/38Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters by control of light from an independent source using electrochromic devices
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G2300/00Aspects of the constitution of display devices
    • G09G2300/08Active matrix structure, i.e. with use of active elements, inclusive of non-linear two terminal elements, in the pixels together with light emitting or modulating elements
    • G09G2300/0809Several active elements per pixel in active matrix panels
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G2310/00Command of the display device
    • G09G2310/02Addressing, scanning or driving the display screen or processing steps related thereto
    • G09G2310/0243Details of the generation of driving signals
    • G09G2310/0251Precharge or discharge of pixel before applying new pixel voltage

Definitions

  • the present invention relates to an information display device, and more particularly to an information display device using an electrochemical display element.
  • light-emitting displays generally suffer from shortcomings such as eye fatigue due to flicker, restrictions on reading posture due to inconvenience of carrying, and the need to focus on a static screen. To do is not necessarily a human-friendly way. Furthermore, the light-emitting display also has drawbacks such as increased power consumption when used for a long time.
  • a memory-type reflective display that uses external light and does not consume power for image retention is known as a display means that compensates for the above-described drawbacks, but has sufficient performance for the following reasons. It's hard to say.
  • the method using a polarizing plate such as a reflective liquid crystal has a low reflectance of about 40% and is difficult to display white, and many of the manufacturing methods used for producing the constituent members are not easy.
  • the polymer dispersed liquid crystal requires a high driving voltage and uses the difference in refractive index between organic substances, so that the contrast of the obtained image is not sufficient.
  • the polymer network type liquid crystal has problems such as a high driving voltage and a complicated circuit required to improve the memory performance.
  • a display element based on electrophoresis requires a high driving voltage of 10 V or more, and image quality is likely to deteriorate due to electrophoretic particle aggregation. Aggregation can be reduced by using a partition structure in which electrophoretic particles are subdivided into a certain amount, but the cell configuration and process are complicated, and stable production is difficult.
  • an electrodeposition (hereinafter referred to as ED) type display element electrochemical display element; hereinafter referred to as ED element) using dissolution precipitation of a metal or a metal salt. Is attracting attention.
  • the ED element can be driven at a low voltage of 3V or less, and has features such as a simple cell configuration and excellent display quality such as bright paper-like white and firm black, and multi-level gradation display is also possible. is there. In addition, since it has a memory property, it does not consume power for image retention.
  • a battery is often used as a power source in order to emphasize portability.
  • reduction of power consumption is the most important issue.
  • Patent Document 1 in a simple matrix type electrochemical display device, the signal electrode and the scan electrode are divided into two sets, and the two sets are simultaneously address-driven, thereby reducing the time required for scanning the entire screen.
  • Patent Document 1 Although the time required for display is shortened, in the case of an ED element, current flows only during driving. Therefore, if the number of pixels to be driven is the same, power consumption is reduced. It will not be. In addition, since the number of simultaneously driven pixels doubles, the current that flows instantaneously doubles, the power supply becomes unstable, and there is a possibility that a new problem of display quality deterioration such as display unevenness may occur. If the power supply is strengthened to cope with this, the number of batteries increases and portability is impaired, or the battery life is shortened and the operation time is shortened.
  • the power consumption increases because the screen is repeatedly erased and displayed. is required.
  • the present invention has been made in view of the above circumstances, and provides an information display device that can save energy by reducing power consumption and can operate for a long time while maintaining sufficient resolution to search for a target page. Objective.
  • the object of the present invention can be achieved by the following configuration.
  • a display unit having a display element having a plurality of pixels arranged two-dimensionally in the row and column directions and displaying information;
  • a first instruction mode for instructing to update the display of the information on the display unit by one page;
  • An operation unit capable of selecting a second instruction mode for instructing to fast-forward and update a plurality of pages of display of the information on the display unit;
  • the first instruction mode is selected by the operation unit, the information display is updated by one page
  • the second instruction mode is selected by the operation unit, the information display is fast-forwarded and updated continuously for a plurality of pages, and the information is displayed on the display unit in the second instruction mode.
  • An information display device comprising: a display control unit configured to display using fewer pixels than in the first instruction mode.
  • the display control unit If the information is document information, Based on the size of the minimum display unit in the page displayed on the display unit of the document information, a pixel to be used for continuous updating of a plurality of pages of display of the information on the display unit in the second instruction mode is determined. 5.
  • the information display device according to any one of 1 to 4, characterized in that:
  • the display device having a plurality of pixels arranged two-dimensionally in the row and column directions, the display unit for displaying information, and the first instruction for instructing to update one page of information display
  • An operation unit capable of selecting a mode and a second instruction mode for instructing to fast-forward and update a plurality of pages of information continuously, and display of information when the first instruction mode is selected by the operation unit
  • the display control unit updates the display of information by rapidly forwarding a plurality of pages continuously using fewer pixels than in the first instruction mode. It is possible to provide an information display device that can save energy by reducing power consumption and can operate for a long time while maintaining sufficient resolution for searching a target page.
  • FIG. 1 is a schematic external view showing an example of the configuration of the information display device according to the present invention.
  • the information display device 1 includes a display unit 10 made of an ED element, an operation unit 5 and the like on the surface thereof.
  • the operation unit 5 includes a feed operation unit 51, a return operation unit 52, and the like, and operates display of information displayed on the display unit 10.
  • FIG. 2 is a circuit block diagram showing an example of the configuration of the information display device according to the present invention.
  • the information display device 1 includes a display control unit 2, an operation unit 5, a storage unit 6, a bus 9, a display unit 10, and the like.
  • the display control unit 2 includes a CPU 3, a display controller 4, a Vcom drive circuit 8, and the like. Each part is connected via the bus 9 or directly.
  • the CPU 3 expands the program stored in the ROM of the storage unit 6 on the RAM of the storage unit 6, and displays operations on the display unit 10 via the display controller 4 and each operation of the information display device 1 according to the program. To control.
  • the display controller 4 supplies, to the display unit 10, a column selection signal Ss and a row selection signal Sg for controlling the display of the information file stored in the storage unit 6 on the display unit 10 under the control of the CPU 3.
  • the Vcom drive signal Scom for driving the Vcom drive circuit 8 is supplied to the Vcom drive circuit 8.
  • the display controller 4 is configured by hardware logic such as a CMOS-LSI or a gate array, a microcomputer chip, or the like.
  • the operation unit 5 includes the feed operation unit 51 and the return operation unit 52 as described above.
  • the feed operation unit 51 and the return operation unit 52 are connected to the CPU 3, and when the feed operation unit 51 or the return operation unit 52 is pressed for a predetermined time or less, the display on the display unit 10 is displayed one page ahead or forward.
  • the first instruction mode for instructing to update and the feed operation unit 51 or the return operation unit 52 are kept pressed for longer than a predetermined time, so that the display is fast-forwarded and updated continuously for a plurality of pages while the button is kept pressed.
  • the second instruction mode can be selected.
  • the storage unit 6 is a storage unit such as a ROM that stores a program (not shown), a RAM that expands the program, a memory unit that stores an information file, and a frame memory that temporarily stores data for one page displayed on the display unit 10. It is comprised and contributes to operation
  • FIG. 1 a storage unit such as a ROM that stores a program (not shown), a RAM that expands the program, a memory unit that stores an information file, and a frame memory that temporarily stores data for one page displayed on the display unit 10. It is comprised and contributes to operation
  • the Vcom drive circuit 8 generates a common voltage Vcom to be applied to a common electrode 113 of an ED element (to be described later) of the display unit 10 in accordance with the Vcom drive signal Scom supplied from the display controller 4 and supplies the common voltage Vcom to the display unit 10.
  • the display unit 10 includes an ED element and a peripheral circuit, and displays an information file for browsing stored in the storage unit 6 under the control of the display controller 4.
  • FIG. 3 is a circuit block diagram showing an example of the configuration of the display unit 10 described above.
  • the present invention is not limited to this, and may be expanded in the row and column directions as necessary.
  • the pixels of m rows and n columns are referred to as Pmn.
  • the pixel 11 in the first row and the first column is P11
  • the pixel 11 in the third row and the second column is P32.
  • the display unit 10 includes 16 pixels 11 (P11 to P44), a source driver 21, a gate driver 31, and the like.
  • Each of the 16 pixels 11 includes two TFTs, a selection transistor 13 and a drive transistor 15, a ED element 17, and the like.
  • the source driver 21 outputs source signals S1, S2, S3 and S4 supplied to the source of the selection transistor 13 for each column of the display unit 10 in accordance with the column selection signal Ss supplied from the display controller 4.
  • the gate driver 31 outputs gate signals G 1, G 2, G 3, and G 4 supplied to the gate of the selection transistor 13 for each row of the display unit 10 in accordance with the row selection signal Sg supplied from the display controller 4.
  • the drain of the selection transistor 13 is connected to the gate of the driving transistor 15 and controls on / off of the driving transistor 15.
  • One of the gate signals G1 to G4 is sequentially selected by the gate driver 31 and all the selection transistors 13 in the selected row are turned on, and then the source driver 21 applies one of the source signals S1 to S4. A signal is supplied. By repeating this, it is possible to perform display by controlling on / off of the driving transistor while scanning the first to fourth lines of the display unit 10.
  • the source of the driving transistor 15 is connected to the common pixel voltage Vdd, and the drain of the driving transistor 15 is connected to the pixel electrode 111 of the ED element 17 of each pixel 11.
  • the common electrode 113 of the ED element 17 is connected to a common common voltage Vcom supplied from the Vcom drive circuit 8.
  • This two-transistor method is called an active matrix method, and is a method generally used in organic EL display devices and the like.
  • the display principle of the ED element and the method of performing gradation display will be briefly described with reference to FIGS.
  • the ED element 17 includes two pixels 11a and 11b.
  • the display principle of the ED element will be described with reference to FIG.
  • the ED element 17 includes a pixel electrode 111a of the pixel 11a and a pixel electrode 111b of the pixel 11b provided on the driving substrate 101, and a pixel 11a provided below the common substrate 103.
  • 11b and the common electrode 113 common to the electrolyte solution 123 for example, an electrolyte layer 121 in which silver ions 125 are dissolved is sandwiched.
  • the common electrode 113 is usually a transparent electrode such as an ITO (indium tin oxide) electrode, and the pixel electrodes 111a and 111b are usually a chemically stable metal such as a silver electrode.
  • ITO indium tin oxide
  • a negative voltage ⁇ Vb equal to or higher than the threshold is applied to the pixel electrode 111a as the common voltage Vcom of the common electrode 113, and electrons are injected from the common electrode 113.
  • a silver layer 127 in which silver ions 125 are reduced is deposited at a position where the common current Icom flows and faces the pixel electrode 111 a of the common electrode 113. When this is seen from the common electrode 113 side, the portion where the silver layer 127 is deposited appears black. At this time, since the switch SW2 is OFF, no voltage is applied between the common electrode 113 and the pixel electrode 111b, and no silver layer 127 is deposited.
  • the state in which the silver layer 127 is changed to the silver ion 125 is transparent when viewed from the common electrode 113 side. Therefore, the electrolyte layer 123 is colored white or a white layer is formed by providing a diffusion layer on the pixel electrode. appear. In this way, it is possible to switch between white and black display.
  • a two-dimensional display can be configured.
  • the voltage is applied to the pixels 11a and 11b of the ED element 17 using the switches SW1 and SW2.
  • the voltage is applied using two TFTs (thin film transistors) per pixel as switches. It is driven by a so-called active matrix system generally used in organic EL display devices and the like.
  • the three-value display of white, gray, and black becomes possible. Further, by dividing the application time tp of the density D, that is, the voltage ⁇ Vb more finely, multi-value display of three or more values is possible.
  • FIG. 4 is a schematic diagram illustrating a configuration of the display unit 10 according to the first embodiment of this invention.
  • Sources S1 to S4 supplied from the source driver 21 and gate signals G1 to G4 supplied from the gate driver 31 are input to each pixel 11.
  • the common pixel voltage Vdd and the common common voltage Vcom are not shown.
  • the source driver 21 includes a first source driver 211 that supplies source signals S1 and S3, and a second source driver 212 that supplies source signals S2 and S4.
  • the first source driver 211 supplies source signals to odd columns
  • the second source driver 212 supplies source signals to even columns.
  • the gate driver 31 includes a first gate driver 311 that supplies gate signals G1 and G3, and a second gate driver 312 that supplies gate signals G2 and G4.
  • the first gate driver 311 supplies a gate signal to odd rows
  • the second gate driver 312 supplies a gate signal to even rows.
  • the following description will be made by taking as an example the case of displaying a straight line descending to the right on the display unit 10 having the above-described configuration.
  • the pixels P11, P22, P33 and P44 are displayed in black, and the other 12 pixels 11 are displayed in white.
  • FIG. 5 is a timing chart showing a display operation when updating one page of the display of the display unit 10 according to the first embodiment of this invention.
  • all the pixels 11 are first initialized to white display, and then only the necessary pixels 11 are displayed in black.
  • the common voltage Vcom is set to Vw.
  • Vw is a voltage for white display.
  • the gate signals G1 to G4 are sequentially turned on with the pulse width t1, and each row is scanned.
  • the source signals S1 to S4 are all turned on, the driving transistors 15 of each pixel are sequentially turned on for each row, and the voltage for white display is applied to the ED element 17 of each pixel.
  • Vedw is applied.
  • gate signals G1 to G4 are sequentially turned on with a pulse width t1, and each row is scanned.
  • the source signals S1 to S4 are all turned off, and the driving transistors 15 of each pixel are sequentially turned off for each row.
  • the voltage Vw for white display is applied to all the pixels 11 for a predetermined time tw for initialization to white display, and all the pixels 11 are initialized to white display.
  • the common voltage Vcom is set to ⁇ Vb.
  • -Vb is a voltage for black display.
  • the gate signals G1 to G4 are sequentially turned on with the pulse width t1, and each row is scanned.
  • the source signal S1 is turned on only when the gate signal G1 is on
  • the source signal S2 is on only when the gate signal G2 is on
  • the source signal S3 is on only when the gate signal G3 is on
  • the source signal S4 is It is turned on only when the gate signal G4 is on.
  • the drive transistors 15 of the pixels P11, P22, P33 and P44 are turned on, and the voltage -Vedb for black display is applied to the ED elements 17 of the pixels P11, P22, P33 and P44.
  • the driving transistors 15 of the other pixels 11 remain off, and no voltage is applied to the ED element 17.
  • the scanning of the gate signals G1 to G4 is repeated eight times, so that the black display voltage -Vedb is applied to the ED element 17 for a predetermined time tb for black display, resulting in black display.
  • the source signals S1 to S4 are also turned on and off in synchronization with the scanning of the gate signals G1 to G4.
  • the ninth scan of the gate signals G1 to G4 is performed.
  • the source signals S1 to S4 are all turned off, and the drive transistors 15 of the pixels P11, P22, P33 and P44 are sequentially turned off.
  • the voltage -Vb for black display is applied to the pixels P11, P22, P33 and P44 for a predetermined time tb for black display, and the pixels P11, P22, P33 and P44 display black.
  • the other pixels 11 remain white.
  • pixels P12, P23, P34 and P41 are shown as examples of white display.
  • the source signal is turned off during the eight scans of the gate signals G1 to G4, the corresponding pixel 11 can be displayed in gray, and the gradation display described in FIG. 13 is possible.
  • FIG. 6 is a timing chart showing a display operation when the display of the display unit 10 according to the first embodiment of the present invention is continuously updated.
  • the display is first initialized to white display and then to black display.
  • FIG. 6 shows the gate signals G2 and G4 and the source signals S2 and S4 in FIG.
  • the common voltage Vcom is set to Vw.
  • Vw is a voltage for white display.
  • the gate signals G1 and G3 are sequentially turned on with the pulse width t1, and each row is scanned.
  • the source signals S1 and S3 are turned on, and the driving transistors 15 of the pixels P11, P13, P31 and P33 are sequentially turned on for each row, and the ED element 17 of each pixel is turned on.
  • a voltage Vedw for white display is applied.
  • the gate signals G1 and G3 are sequentially turned on with the pulse width t1, and each row is scanned.
  • the source signals S and S3 are turned off, and the drive transistors 15 of the pixels P11, P13, P31, and P33 are sequentially turned off for each row.
  • the voltage Vw for white display is applied to the pixels P11, P13, P31 and P33 for a predetermined time tw for initialization to white display, and the pixels P11, P13, P31 and P33 are white. Initialized to display.
  • the common voltage Vcom is set to ⁇ Vb.
  • -Vb is a voltage for black display.
  • the gate signals G1 and G3 are sequentially turned on with the pulse width t1, and each row is scanned.
  • the source signal S1 is turned on only when the gate signal G1 is on, and the source signal S3 is turned on only when the gate signal G3 is on.
  • the drive transistors 15 of the pixels P11 and P33 are turned on, and the voltage -Vedb for black display is applied to the ED elements 17 of the pixels P11 and P33.
  • the drive transistors 15 of the pixels P13 and P31 remain off, and no voltage is applied to the ED element 17.
  • the scanning with the gate signals G1 and G3 is repeated eight times, so that the black display voltage ⁇ Vedb is applied to the ED element 17 for a predetermined time tb for black display, thereby displaying black.
  • the source signals S1 and S3 are also turned on and off in synchronization with the scanning of the gate signals G1 and G3.
  • the ninth scan of the gate signals G1 and G3 is performed.
  • the source signals S1 and S3 are turned off, and the drive transistors 15 of the pixels P11 and P33 are sequentially turned off.
  • the voltage -Vb for black display is applied to the pixels P11 and P33 for a predetermined time tb for black display, and the pixels P11 and P33 display black.
  • Pixels P13 and P31 hold a white display.
  • the twelve pixels 11 other than the pixels P11, P13, P31, and P33 hold the state before starting the continuous update. If the operation of FIG. 6 is performed after the initialization operation for white display is performed, the 12 pixels 11 other than the pixels P11, P13, P31, and P33 can also hold the white display.
  • FIG. 7 is a flowchart showing the operation of the first exemplary embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a flowchart showing the subroutine of FIG. 7.
  • FIG. 8A is a subroutine of step S23 in FIG. 7, and
  • FIG. 8B is a subroutine of step S43 in FIG.
  • step S11 it is confirmed in step S11 whether or not the feed operation unit 51 has been pressed. If not pressed (step S11; No), the process proceeds to step S31. If it is pressed (step S11; Yes), it is confirmed in step S13 whether or not the feed operation unit 51 has been pressed longer than a predetermined time. If the button has not been pressed for longer than the predetermined time (step S13; No), it is determined that the first instruction mode for sending the display on the display unit one page ahead is selected, and step S21 is performed based on the first instruction mode. Thus, the display on the display unit 10 is updated to the next page, and the process proceeds to step S31. Here, the next page is displayed as it is by the method shown in FIG. 5 as the next page stored in the storage unit 6.
  • step S13 If the button is kept pressed longer than the predetermined time (step S13; Yes), it is determined that the second instruction mode for searching for the target page is selected by fast-forwarding the display on the display unit continuously a plurality of pages first. Based on the second instruction mode, step S23 “continuous page feed subroutine” is executed, and the process proceeds to step S31. Step S23 “continuous page feed subroutine” will be described with reference to FIG.
  • step S31 it is confirmed whether or not the return operation unit 52 has been pressed. If not pressed (step S31; No), the process proceeds to step S51. If pressed (step S31; Yes), it is confirmed in step S33 whether or not the return operation unit 52 has been pressed longer than a predetermined time. If the button has not been pressed for longer than the predetermined time (step S33; No), it is determined that the first instruction mode for returning the display on the display unit to the previous page is selected, and step S41 is performed based on the first instruction mode. Thus, the display on the display unit 10 is updated to the previous page, and the process proceeds to step S51.
  • the previous page is displayed as it is by the method shown in FIG. 5 from the previous page stored in the storage unit 6.
  • step S33 If the button has been pressed for longer than the predetermined time (step S33; Yes), it is determined that the second instruction mode for searching for the target page has been selected by quickly rewinding the display on the display unit a plurality of pages continuously. Then, based on the second instruction mode, step S43 “continuous page return subroutine” is executed, and the process proceeds to step S51. Step S43 “continuous page return subroutine” will be described with reference to FIG.
  • step S51 it is confirmed whether or not the information display device 1 is powered off. If it is turned off (step S51; Yes), the series of operations is terminated as it is. When not turned off (step S51; No), it returns to step S11 and each step mentioned above is repeated.
  • step S23 “continuous page feed subroutine” of FIG. 8A, in step S231, the pixels 11 belonging to the odd rows and odd columns of the display unit 10 (for example, P11, P13, P31, and P33 in FIG. 4) are used. A page is displayed. Here, the next page stored in the storage unit 6 is displayed with a 1/4 pixel count, that is, with a resolution of 1/2 both vertically and horizontally, by the method shown in FIG.
  • step S233 it is confirmed whether or not the continuous page feed is finished.
  • the feed operation unit 51 is kept pressed and the continuous page feed by the selection of the second instruction mode is not finished (step S233; No)
  • the process returns to step S231 and the above-described operation is repeated.
  • the page displayed last in the continuous page feed in step S235 is the operation of FIG. Is displayed using all the pixels 11 of the display unit 10, and the process returns to the main routine of FIG.
  • step S43 “continuous page return subroutine” in FIG. 8B, in step S431, the pixels 11 belonging to the even rows and even columns of the display unit 10 (for example, P22, P24, P42, and P44 in FIG. 4) are used. A page is displayed.
  • the previous page is displayed in the same manner as shown in FIG. 6 for the previous page stored in the storage unit 6 with a 1/4 pixel count, that is, with a resolution of 1/2 both vertically and horizontally.
  • step S433 it is confirmed whether or not the continuous page return is finished.
  • the return operation unit 52 is kept pressed and the continuous page return by the selection of the second instruction mode is not completed (step S433; No)
  • the process returns to step S431 and the above-described operation is repeated.
  • the page displayed last by the continuous page return in step S435 is the operation of FIG. Is displayed using all the pixels 11 of the display unit 10, and the process returns to the main routine of FIG.
  • the pixels 11 belonging to the odd-numbered rows and odd-numbered columns of the display unit 10 are used at the time of continuous page feeding, and the pixels 11 belonging to the even-numbered rows and even-numbered columns of the display unit 10 are used at the time of returning to continuous pages. It is also possible to use odd-numbered rows and odd-numbered columns, or even-numbered rows and even-numbered columns, at the time of continuous page sending and continuous page return. Furthermore, in each case, it may be an even-numbered odd-numbered column or an odd-numbered even-numbered column. In short, it is only necessary to display a pixel having a 1/4 number of pixels, that is, with a resolution of 1/2 both vertically and horizontally.
  • the operation unit when the second instruction mode is selected by the operation unit, for example, odd-numbered odd-numbered columns or even-numbered even-numbered columns among the pixels constituting the display unit.
  • the display of information on the display unit is fast-forwarded and updated continuously to maintain the resolution sufficient for searching the target page, while saving energy and reducing power consumption.
  • An information display device capable of operation can be provided.
  • FIG. 9 is a flowchart showing the operation of the second exemplary embodiment of the present invention, and is a flowchart showing an example of further improvement of step S23 “continuous page feed subroutine” of FIG.
  • step S231 the next page is displayed using the pixels 11 (eg, P11, P13, P31 and P33 in FIG. 4) belonging to the odd-numbered rows and odd-numbered columns of the display unit 10. Is done.
  • the next page stored in the storage unit 6 is displayed with a 1/4 pixel count, that is, with a resolution of 1/2 both vertically and horizontally, by the method shown in FIG.
  • step S232 it is confirmed whether or not the continuous page feed by the selection of the second instruction mode is finished.
  • step S232; Yes the process proceeds to step S235.
  • step S234 the pixels 11 belonging to the even rows and even columns of the display unit 10 are displayed.
  • the next page is displayed using (for example, P22, P24, P42 and P44 in FIG. 4).
  • the next page stored in the storage unit 6 is displayed with a 1/4 pixel count, that is, with a resolution of 1/2 both vertically and horizontally, by the method shown in FIG.
  • step S233 it is confirmed whether or not the continuous page feed by the selection of the second instruction mode is finished.
  • the process returns to step S231 and the above-described operation is repeated.
  • the process proceeds to step S235.
  • step S235 the last page displayed by continuous page feed is displayed using all the pixels 11 of the display unit 10 by the operation of FIG. 5, and the process returns to the main routine of FIG.
  • step S23 “continuous page feed subroutine” of FIG. 7, the next page is alternately displayed by the pixels 11 belonging to the odd rows and the odd columns of the display unit 10 and the pixels 11 belonging to the even rows and the even columns,
  • the number of times of driving the pixels used for display and the pixels not used is less likely to be biased, and the lifetime of the ED element is improved.
  • step S43 continuous page return subroutine in FIG. 7, as in FIG. 9, the previous page is alternately displayed by the pixels 11 belonging to the odd rows and the odd columns and the pixels 11 belonging to the even rows and the even columns. By displaying, the same effect can be obtained.
  • the second instruction mode when the second instruction mode is selected by the operation unit, a plurality of displays on the display unit are performed.
  • the pixels to be operated are changed for each update, so that the number of driving times between pixels used for display and pixels not used is less likely to occur, and the life of the ED element is improved. Can be made.
  • FIG. 10 is a schematic diagram showing the configuration of the display unit 10 according to the third embodiment of the present invention.
  • Sources S1 to S4 supplied from the source driver 21 and gate signals G1 to G4 supplied from the gate driver 31 are input to each pixel 11.
  • the common pixel voltage Vdd and the common common voltage Vcom are not shown.
  • the source driver 21 includes a first source driver SD1 to a fourth source driver SD4 that selectively drive each column of the pixels 11.
  • the gate driver 31 includes first to fourth gate drivers GD1 to GD4 that selectively drive each row of the pixels 11.
  • FIG. 11 is a flowchart showing the operation of the third embodiment, and is an example of step S23 “continuous page feed subroutine” of FIG. 7, that is, a further improvement of FIG.
  • step S236 it is confirmed whether or not the information displayed on the display unit 10 is document information. If the document information is not displayed, such as an image display (step S236; No), the process proceeds to step S231 in FIG. 8A, and thereafter the same operation as in FIG. 8A is performed.
  • step S236 If the document information is displayed (step S236; Yes), the minimum font size included in the next page is read in step S237.
  • a predetermined row and column used for display are determined.
  • the vertical direction operates a row driven by the first gate driver GD1 and the fourth gate driver GD4, and the horizontal direction operates a column driven by the first source driver SD1 and the third source driver SD3.
  • step S239 the next page is displayed on the display unit 10 using the predetermined row and column determined in step S238.
  • the vertical direction is a single row operation at a pitch of 3 rows and the horizontal direction is a single column operation at a pitch of 2 columns
  • document information is displayed using 1/6 of all pixels, and power consumption at that time is displayed. Is 1/6, and the resolution is 1/3 in the vertical direction and 1/2 in the horizontal direction. Even at this resolution, the minimum resolution at which the minimum font size of the displayed page is visible is ensured, which is sufficient for searching the target page of the document.
  • step S233 it is confirmed whether or not the continuous page feed by the selection of the second instruction mode is finished.
  • the feed operation unit 51 is kept pressed and the continuous page feed by the selection of the second instruction mode has not been finished (step S233; No)
  • the process returns to step S236 and the above-described operation is repeated.
  • the page displayed last in the continuous page feed in step S235 is the operation of FIG. Is displayed using all the pixels 11 of the display unit 10, and the process returns to the main routine of FIG.
  • step S23 “continuous page feed subroutine” of FIG. 11, the pixel 11 to be operated at the time of continuous updating of the display unit 10 is dynamically changed according to the resolution necessary for displaying information on the display unit 10. By switching, it is possible to reduce power consumption while ensuring a resolution necessary for searching for a target page.
  • step S43 continuous page return subroutine of FIG. 7 as well, similarly to FIG. 11, the pixels to be operated at the time of continuous updating of the display unit 10 according to the resolution necessary for displaying information on the display unit 10 The same effect can be obtained by dynamically switching 11.
  • the second instruction mode when the second instruction mode is selected by the operation unit, when the display on the display unit 10 is continuously forwarded and updated by a plurality of pages,
  • the power consumption is reduced while ensuring the resolution necessary for searching the target page. be able to.
  • the display element having a plurality of pixels arranged two-dimensionally in the row and column directions has a display unit for displaying information, and the information display is updated by one page.
  • the first instruction mode is selected by the operation unit, and a first instruction mode is selected by the operation unit. If the second instruction mode is selected, the information display is updated by one page, and when the second instruction mode is selected, the number of pixels in the information display section is increased and fast-forwarded using a smaller number of pixels than in the first instruction mode.

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Abstract

 情報の表示を1ページ更新することを指示する第1指示モードと、情報の表示を複数ページ連続して更新することを指示する第2指示モードとを有する操作部を備え、操作部の第2指示モードによる指示に基づいて、表示部を構成する行および列方向に2次元配列された複数の画素の内の一部の画素のみを用いて、情報の表示部への表示を複数ページ連続して更新することにより、目的のページを検索するに充分な解像度を保ちつつ、消費電力の低減による省エネルギー化と長時間動作が可能な情報表示装置を提供することができる。

Description

情報表示装置
 本発明は、情報表示装置に関し、特に電気化学表示素子を用いた情報表示装置に関する。
 近年、パーソナルコンピュータの動作速度の向上、ネットワークインフラの普及、データストレージの大容量化と低価格化等に伴い、従来は紙への印刷物で提供されたドキュメントや画像等の情報を、より簡便な電子情報として入手、閲覧する機会が益々増大している。
 このような電子情報の閲覧手段としては、従来の液晶ディスプレイやCRT、また近年では、有機ELディスプレイ等の発光型ディスプレイが主として用いられているが、特に閲覧する電子情報がドキュメント情報の場合、比較的長時間にわたって閲覧手段である発光型ディスプレイを注視する必要がある。
 しかし、一般に、発光型ディスプレイには、フリッカーで目が疲労する、持ち運びに不便で読む姿勢が制限され、静止画面に視線を合わせる必要が生じる等の欠点があり、電子情報を発光型ディスプレイで閲覧することは必ずしも人間に優しい方法とは言えない。さらに、発光型ディスプレイでは、長時間使用すると消費電力が嵩む等の欠点もある。
 一方、上述した欠点を補う表示手段として、外光を利用し、像保持のために電力を消費しないメモリ性反射型ディスプレイが知られているが、下記の理由で十分な性能を有しているとは言い難い。
 すなわち、反射型液晶等の偏光板を用いる方式は、反射率が約40%と低く白表示に難があり、また構成部材の作製に用いる製法の多くは簡便とは言い難い。また、ポリマー分散型液晶は高い駆動電圧を必要とし、また有機物同士の屈折率差を利用しているため、得られる画像のコントラストが十分でない。また、ポリマーネットワーク型液晶は駆動電圧が高いことと、メモリ性を向上させるために複雑な回路が必要である等の課題を抱えている。
 また、電気泳動法による表示素子も、10V以上の高い駆動電圧が必要であり、電気泳動性粒子凝集による画質劣化が起こりやすい。電気泳動性粒子を一定量で小分けする隔壁構造にすることで凝集を低減できるが、セル構成・プロセスが複雑になり、安定した製造が難しい。
 そこで、これら上述の各方式の欠点を解消する表示方式として、金属または金属塩の溶解析出を利用するエレクトロデポジション(以下、EDと言う)方式の表示素子(電気化学表示素子;以下、ED素子と言う)が注目されている。
 ED素子は、3V以下の低電圧で駆動が可能で、簡便なセル構成や、明るいペーパーライクな白と引き締まった黒という優れた表示品位等の特長を持ち、多値の階調表示も可能である。また、メモリ性を有するため、像保持のために電力を消費しない。
 このような情報表示装置においては、携帯性を重視するために、電源は電池が用いられることが多い。電池を電源として、いつでもどこでも長時間動作可能とするためには、消費電力の低減が最重要課題である。
 そこで、例えば特許文献1には、単純マトリクス型の電気化学表示装置において、信号電極と走査電極とをそれぞれ2組に分け、2組を同時にアドレス駆動することで、画面全体の走査に要する時間を短縮して、表示に要する時間の短縮と消費電力の低減とを可能にする方法が提案されている。
特開2004-170849号公報
 しかしながら、特許文献1に示された方法では、表示に要する時間の短縮にはなるが、ED素子の場合は駆動時のみに電流が流れるので、駆動する画素数が同じであれば消費電力の低減にはならない。また、同時に駆動される画素数が倍増するために、瞬間的に流れる電流が倍増して電源が不安定になり、表示ムラ等の表示品位の低下という新たな問題が発生する恐れがある。これに対応するために電源の強化を行うと、電池の本数が増えて携帯性が損なわれたり、電池の寿命が短くなって動作時間が短くなってしまう。
 また、ED素子の場合、表示された情報中の目的のページを検索するために連続して表示を更新する場合、画面の消去と表示とを繰り返すために消費電力が大きくなるので、これに対する対応が必要である。
 本発明は、上記事情に鑑みてなされたもので、目的のページを検索するに充分な解像度を保ちつつ、消費電力の低減による省エネルギー化と長時間動作が可能な情報表示装置を提供することを目的とする。
 本発明の目的は、下記構成により達成することができる。
 1.行および列方向に2次元配列された複数の画素を有する表示素子を有し、情報を表示する表示部と、
 前記情報の前記表示部への表示を1ページ更新することを指示する第1指示モードと、
 前記情報の前記表示部への表示を複数ページ連続して早送りし更新することを指示する第2指示モードとを選択可能な操作部と、
 前記操作部により前記第1指示モードが選択された場合は、前記情報の表示を1ページ更新し、
 前記操作部により前記第2指示モードが選択された場合は、前記情報の表示を、複数ページ連続して早送りし更新し、前記第2指示モードにおける前記情報の前記表示部への表示を、前記第1指示モードより少ない画素を用いて表示する表示制御部とを備えたことを特徴とする情報表示装置。
 2.前記第1指示モードにおいては、前記1ページを構成する画素の全ての画素を用いて前記表示部に表示し、
 前記第2指示モードにおいては、前記1ページを構成する画素の内の一部の画素を用いて前記表示部に表示することを特徴とする前記1に記載の情報表示装置。
 3.前記第2指示モードにおいては、前記複数の画素の内の所定の行および所定の列の全ての画素を用いて、前記情報を表示することを特徴とする前記1または2に記載の情報表示装置。
 4.前記第2指示モードにおいては、前記情報の前記表示部への表示の複数ページ連続した更新を、1ページ毎に異なる画素を用いて行うことを特徴とする前記1から3の何れか1項に記載の情報表示装置。
 5.前記表示制御部は、
 前記情報が文書情報である場合、
 前記文書情報の前記表示部に表示するページ中の最小表示単位の大きさに基づいて、前記第2指示モードにおける前記情報の前記表示部への表示の複数ページ連続した更新に用いる画素を決定することを特徴とする前記1から4の何れか1項に記載の情報表示装置。
 6.前記表示素子は、エレクトロデポジション方式の電気化学表示素子であることを特徴とする前記1から5の何れか1項に記載の情報表示装置。
 本発明によれば、行および列方向に2次元配列された複数の画素を有する表示素子を有し、情報を表示する表示部と、情報の表示を1ページ更新することを指示する第1指示モードと、情報の表示を複数ページ連続して早送りし更新することを指示する第2指示モードとを選択可能な操作部と、操作部により第1指示モードが選択された場合は、情報の表示を1ページ更新し、第2指示モードが選択された場合は、第1指示モードより少ない画素を用いて、情報の表示を複数ページ連続して早送りし更新する表示制御部とを備えることで、目的のページを検索するに充分な解像度を保ちつつ、消費電力の低減による省エネルギー化と長時間動作が可能な情報表示装置を提供することができる。
本発明における情報表示装置の構成の1例を示す外観模式図である。 本発明における情報表示装置の構成の1例を示す回路ブロック図である。 表示部の構成の1例を示す回路ブロック図である。 本発明の第1の実施の形態の表示部の構成を示す模式図である。 本発明の第1の実施の形態の表示部の表示を1ページ更新する場合の表示動作を示すタイミングチャートである。 本発明の第1の実施の形態の表示部の表示を連続して更新する場合の表示動作を示すタイミングチャートである。 本発明の第1の実施の形態の動作を示すフローチャートである。 図7のサブルーチンを示すフローチャートである。 本発明の第2の実施の形態の動作を示すフローチャートである。 本発明の第3の実施の形態の表示部の構成を示す模式図である。 本発明の第3の実施の形態の動作を示すフローチャートである。 ED素子の表示原理を示す模式図である。 ED素子で、析出電圧を画素電極に印加する時間を制御して階調表示を行う方法を示す模式図である。
 以下、本発明を図示の実施の形態に基づいて説明するが、本発明は該実施の形態に限らない。なお、図中、同一あるいは同等の部分には同一の番号を付与し、重複する説明は省略する。
 まず、本発明における情報表示装置の構成の1例を、図1から図3を用いて説明する。図1は、本発明における情報表示装置の構成の1例を示す外観模式図である。
 図1において、情報表示装置1は、その表面に、ED素子からなる表示部10および操作部5等を備えている。操作部5は、送り操作部51および戻し操作部52等で構成され、表示部10に表示される情報の表示を操作する。
 図2は、本発明における情報表示装置の構成の1例を示す回路ブロック図である。
 図2において、情報表示装置1は、表示制御部2、操作部5、記憶部6、バス9および表示部10等で構成されている。表示制御部2は、CPU3、表示コントローラ4およびVcom駆動回路8等で構成されている。各部は、バス9を介して、あるいは直接に接続されている。
 CPU3は、記憶部6のROMに記憶されたプログラムを、記憶部6のRAM上に展開し、プログラムに従って、表示コントローラ4を介した表示部10への表示動作や、情報表示装置1の各動作を制御する。
 表示コントローラ4は、CPU3の制御下で、記憶部6に記憶された情報ファイルの表示部10への表示を制御するための列選択信号Ssと行選択信号Sgとを表示部10に供給するとともに、Vcom駆動回路8を駆動するためのVcom駆動信号ScomをVcom駆動回路8に供給する。表示コントローラ4は、例えばCMOS-LSIやゲートアレイ等のハードウェアロジックやマイクロコンピュータチップ等により構成される。
 操作部5は、上述したように、送り操作部51および戻し操作部52等で構成される。送り操作部51および戻し操作部52はCPU3に接続されており、送り操作部51あるいは戻し操作部52を所定時間以下の間だけ押すことで、表示部10の表示を1ページだけ先にあるいは前に更新することを指示する第1指示モードと、送り操作部51あるいは戻し操作部52を所定時間よりも長く押し続けることで、押し続けている間、表示を複数ページ連続して早送りし更新することを指示する第2指示モードとが選択可能である。
 記憶部6は、図示しないプログラムを記憶するROM、プログラムを展開するRAM、情報ファイルを記憶するメモリ部および表示部10に表示される1ページ分のデータを一時記憶するフレームメモリ等の記憶手段で構成され、CPU3や表示コントローラ4の動作に寄与する。
 Vcom駆動回路8は、表示コントローラ4から供給されるVcom駆動信号Scomに従って、表示部10の後述するED素子のコモン電極113に印加するコモン電圧Vcomを生成して、表示部10に供給する。
 表示部10は、ED素子と周辺回路等とで構成され、表示コントローラ4の制御により、記憶部6に記憶された閲覧のための情報ファイルを表示する。
 図3は、上述した表示部10の構成の1例を示す回路ブロック図である。ここでは、図の表示部10の横方向の画素11の並びを行、縦方向の画素11の並びを列として、4行×4列=16個の画素11からなる表示部10を例示するが、これに限るものではなく、必要に応じて行および列方向に拡張すればよい。そして、16個の画素11について、m行n列の画素をPmnと呼ぶこととする。例えば1行1列の画素11はP11、3行2列の画素11はP32である。
 図3において、表示部10は、16個の画素11(P11からP44)、ソースドライバ21、ゲートドライバ31等で構成される。16個の画素11は、それぞれ、選択トランジスタ13と駆動トランジスタ15との2個のTFTおよびED素子17等で構成される。
 ソースドライバ21は、表示コントローラ4から供給される列選択信号Ssに従って、表示部10の各列毎に選択トランジスタ13のソースに供給されるソース信号S1、S2、S3およびS4を出力する。ゲートドライバ31は、表示コントローラ4から供給される行選択信号Sgに従って、表示部10の各行毎に選択トランジスタ13のゲートに供給されるゲート信号G1、G2、G3およびG4を出力する。選択トランジスタ13のドレインは、駆動トランジスタ15のゲートに接続され、駆動トランジスタ15のオン、オフを制御する。
 ゲートドライバ31によってゲート信号G1からG4の何れか1本が順次選択されて、選択された行の全ての選択トランジスタ13がオンされた状態で、ソースドライバ21によってソース信号S1からS4の何れかに信号が供給される。これを繰り返すことによって、表示部10の1行目から4行目までを走査しながら駆動トランジスタのオン、オフを制御して、表示を行うことができる。
 駆動トランジスタ15のソースは共通の画素電圧Vddに接続されており、駆動トランジスタ15のドレインは、それぞれの画素11のED素子17の画素電極111に接続されている。ED素子17のコモン電極113は、Vcom駆動回路8から供給される共通のコモン電圧Vcomに接続されている。
 共通の画素電圧Vddと共通のコモン電圧Vcomとの間に印加する電圧を制御することで、各画素11のED素子17に白表示あるいは黒表示を行わせることができる。この2トランジスタ方式はアクティブマトリクス方式と呼ばれ、有機EL表示装置等で一般的に使われている方式である。
 ここで、ED素子の表示原理と階調表示を行う方法について、図12および図13を用いて簡単に説明する。ここでは、ED素子17は2つの画素11aと11bとで構成されているとする。最初に、ED素子の表示原理を、図12を用いて説明する。
 図12(a)および(b)において、ED素子17は、駆動基板101上に設けられた画素11aの画素電極111aおよび画素11bの画素電極111bと、コモン基板103の下に設けられた画素11aと11bとに共通のコモン電極113とで、電解液123に例えば銀イオン125が溶解された電解液層121を挟み込んだ構造をしている。
 コモン電極113には、通常はITO(酸化インジウムスズ)電極等の透明電極が用いられ、画素電極111aおよび111bには、通常は化学的に安定な金属、例えば銀電極が用いられる。
 図12(a)において、スイッチSW1が閉じられると、コモン電極113のコモン電圧Vcomとして、画素電極111aに対して閾値以上の負の電圧-Vbが印加され、コモン電極113から電子が注入されてコモン電流Icomが流れ、コモン電極113の画素電極111aに対向する位置に、銀イオン125が還元された銀の層127が析出される。これをコモン電極113側から見ると、銀の層127が析出した部分が黒く見える。この時、スイッチSW2はオフであるので、コモン電極113と画素電極111bとの間には電圧は印加されず、銀の層127の析出はない。
 図12(b)において、同様に、コモン電極113のコモン電圧Vcomとして、画素電極111aに対して閾値以上の正の電圧Vwが印加されると、コモン電極113の画素電極111aに対向する位置に析出された銀の層127が酸化されて銀イオン125になり、電解液123の内部に分散される。この時、スイッチSW2はオフであるので、コモン電極113と画素電極111bとの間には電圧は印加されない。
 銀の層127が銀イオン125に変化した状態は、コモン電極113側から見ると透明であるため、電解液123を白く着色しておく、あるいは画素電極の上に拡散層を設ける等により、白く見える。このようにして白と黒の表示を切り替えることができる。上述したED素子の画素11aおよび11bを駆動基板101上に2次元マトリクス状に配置することで、2次元ディスプレイを構成することができる。
 図12では、スイッチSW1およびSW2を用いてED素子17の画素11aおよび11bに電圧を印加するとしたが、通常は、スイッチとして1画素当たり2個のTFT(薄膜トランジスタ)を用いて電圧を印加する、有機EL表示装置等で一般的に使われている所謂アクティブマトリクス方式で駆動される。
 次に、ED素子で、析出電圧を画素電極に印加する時間を制御して階調表示を行う方法について、図13を用いて簡単に説明する。
 図13において、コモン電極113のコモン電圧Vcomとして、負の析出電圧-Vbが印加されると、画素電極111aからコモン電極113に向かって、最初に大きく、徐々に小さくなるようなコモン電流Icomが流れ、コモン電極113の画素電極111aに対向する位置に、銀の層127が析出される。析出された銀の層127をコモン電極113の側から見ると、画素11aの表示の濃度Dは、電圧-Vbの印加時間tpが長くなるに従って、白表示Wから灰表示G、黒表示Bへと濃く変化する。
 従って、電圧-Vbの印加時間tpを、灰表示Gまでの時間tgあるいは黒表示Bまでの時間tbに制御することで、白、灰、黒の3値表示が可能となる。そして、濃度D即ち電圧-Vbの印加時間tpをさらに細かく分割することで、3値以上の多値表示も可能である。
 次に、本発明の第1の実施の形態について、図4から図8を用いて説明する。図4は、本発明の第1の実施の形態の表示部10の構成を示す模式図である。
 図4において、表示部10の画素11は、図3と同じ4×4=16個の画素P11からP44で構成されているとする。各画素11には、ソースドライバ21から供給されるソース信号S1からS4およびゲートドライバ31から供給されるゲート信号G1からG4が入力されている。共通の画素電圧Vddと共通のコモン電圧Vcomとについては、図示を省略している。
 ソースドライバ21は、ソース信号S1とS3とを供給する第1ソースドライバ211と、ソース信号S2とS4とを供給する第2ソースドライバ212とで構成されている。画素数を拡張する場合には、第1ソースドライバ211は奇数列にソース信号を供給し、第2ソースドライバ212は偶数列にソース信号を供給する。
 ゲートドライバ31も同様に、ゲート信号G1とG3とを供給する第1ゲートドライバ311と、ゲート信号G2とG4とを供給する第2ゲートドライバ312とで構成されている。画素数を拡張する場合には、第1ゲートドライバ311は奇数行にゲート信号を供給し、第2ゲートドライバ312は偶数行にゲート信号を供給する。
 上述した構成の表示部10に右下がりの直線を表示する場合を例にとって、以下に説明する。この場合、図示するように、16個の画素11の内で、画素P11、P22、P33およびP44が黒表示となり、その他の12個の画素11は白表示となる。
 図5は、本発明の第1の実施の形態の表示部10の表示を1ページ更新する場合の表示動作を示すタイミングチャートである。ED素子での表示においては、最初に全ての画素11を白表示に初期化し、その後に必要な画素11のみを黒表示にする。
 図5において、コモン電圧Vcom=Vwに設定される。Vwは白表示のための電圧である。この状態で、ゲート信号G1からG4がパルス幅t1で順次オンされて各行が走査される。ゲート信号G1からG4の走査の間、ソース信号S1からS4は全てオンされており、各画素の駆動トランジスタ15が行毎に順次オンされて、各画素のED素子17に白表示のための電圧Vedwが印加される。
 白表示への初期化のための所定時間tw経過後、ゲート信号G1からG4がパルス幅t1で順次オンされて各行が走査される。この時、ソース信号S1からS4は全てオフされており、各画素の駆動トランジスタ15が行毎に順次オフされる。これによって、全ての画素11に、白表示への初期化のための所定時間twの間、白表示のための電圧Vwが印加されて、全ての画素11が白表示に初期化される。
 続いて、コモン電圧Vcom=-Vbに設定される。-Vbは黒表示のための電圧である。この状態で、ゲート信号G1からG4がパルス幅t1で順次オンされて各行が走査される。この時、ソース信号S1はゲート信号G1がオンの時のみオンされ、ソース信号S2はゲート信号G2がオンの時のみオン、ソース信号S3はゲート信号G3がオンの時のみオン、ソース信号S4はゲート信号G4がオンの時のみオンされる。
 これによって、画素P11、P22、P33およびP44の駆動トランジスタ15がオンされて、画素P11、P22、P33およびP44のED素子17に黒表示のための電圧-Vedbが印加される。その他の画素11の駆動トランジスタ15はオフのままであり、ED素子17には電圧は印加されない。
 ここでは、ゲート信号G1からG4の走査が8回繰り返されることで、ED素子17に黒表示のための所定時間tbの間、黒表示のための電圧-Vedbが印加されて黒表示となるものとする。その間、ゲート信号G1からG4の走査に同期して、ソース信号S1からS4もオン、オフされる。
 続いて、ゲート信号G1からG4の9回目の走査が行われる。この時、ソース信号S1からS4は全てオフされており、画素P11、P22、P33およびP44の駆動トランジスタ15が順次オフされる。これによって、画素P11、P22、P33およびP44に、黒表示のための所定時間tbの間、黒表示のための電圧-Vbが印加されて、画素P11、P22、P33およびP44が黒表示となる。その他の画素11は白表示のままである。図には、白表示の例として、画素P12、P23、P34およびP41を示す。
 もし、ゲート信号G1からG4の8回の走査の途中でソース信号をオフとすれば、対応する画素11を灰表示とすることができ、図13に述べた階調表示が可能となる。
 図6は、本発明の第1の実施の形態の表示部10の表示を連続して更新する場合の表示動作を示すタイミングチャートである。ED素子での表示においては、連続して更新する場合でも、最初に白表示に初期化し、その後に黒表示にする。
 図6の例では、図5に示した第1ソースドライバ211と第1ゲートドライバ311とを動作させ、第2ソースドライバ212と第2ゲートドライバ312とは非動作とする。従って、図6は、図5のゲート信号G2およびG4と、ソース信号S2およびS4を非動作にしたものである。
 図6において、コモン電圧Vcom=Vwに設定される。Vwは白表示のための電圧である。この状態で、ゲート信号G1とG3とがパルス幅t1で順次オンされて各行が走査される。ゲート信号G1とG3との走査の間、ソース信号S1およびS3はオンされており、画素P11、P13、P31およびP33の駆動トランジスタ15が行毎に順次オンされて、各画素のED素子17に白表示のための電圧Vedwが印加される。
 白表示への初期化のための所定時間tw経過後、ゲート信号G1とG3とがパルス幅t1で順次オンされて各行が走査される。この時、ソース信号SおよびS3はオフされており、画素P11、P13、P31およびP33の駆動トランジスタ15が行毎に順次オフされる。これによって、画素P11、P13、P31およびP33に、白表示への初期化のための所定時間twの間、白表示のための電圧Vwが印加されて、画素P11、P13、P31およびP33が白表示に初期化される。
 続いて、コモン電圧Vcom=-Vbに設定される。-Vbは黒表示のための電圧である。この状態で、ゲート信号G1とG3とがパルス幅t1で順次オンされて各行が走査される。この時、ソース信号S1はゲート信号G1がオンの時のみオンされ、ソース信号S3はゲート信号G3がオンの時のみオンされる。
 これによって、画素P11とP33の駆動トランジスタ15がオンされて、画素P11とP33のED素子17に黒表示のための電圧-Vedbが印加される。画素P13とP31との駆動トランジスタ15はオフのままであり、ED素子17には電圧は印加されない。
 ここでは、ゲート信号G1とG3との走査が8回繰り返されることで、ED素子17に黒表示のための所定時間tbの間、黒表示のための電圧-Vedbが印加されて黒表示となるものとする。その間、ゲート信号G1とG3との走査に同期して、ソース信号S1とS3もオン、オフされる。
 続いて、ゲート信号G1とG3との9回目の走査が行われる。この時、ソース信号S1とS3とはオフされており、画素P11とP33との駆動トランジスタ15が順次オフされる。これによって、画素P11とP33とに、黒表示のための所定時間tbの間、黒表示のための電圧-Vbが印加されて、画素P11とP33とが黒表示となる。画素P13とP31とは白表示を保持している。以上の動作を繰り返すことで、表示部10の表示を連続して更新することができる。
 なお、図6の例では、画素P11、P13、P31およびP33以外の12個の画素11は、連続した更新を開始する前の状態を保持しているが、連続した更新の最初に、図5の白表示への初期化の動作を行ってから、図6の動作を行えば、画素P11、P13、P31およびP33以外の12個の画素11も白表示を保持できる。
 図7は、本発明の第1の実施の形態の動作を示すフローチャートである。また、図8は、図7のサブルーチンを示すフローチャートで、図8(a)は図7のステップS23のサブルーチン、図8(b)は図7のステップS43のサブルーチンである。
 図7において、ステップS11で、送り操作部51が押されたか否かが確認される。押されなかった場合(ステップS11;No)、ステップS31に進む。押された場合(ステップS11;Yes)、ステップS13で、送り操作部51が所定時間よりも長く押し続けられたか否かが確認される。所定時間よりも長く押し続けられなかった場合(ステップS13;No)、表示部への表示を1ページ先に送る第1指示モードが選択されたと判断され、第1指示モードに基づいて、ステップS21で表示部10の表示が次ページに更新されて、ステップS31に進む。ここで、次ページは、記憶部6に記憶されている次ページが、図5に示した方法で、そのまま表示される。
 所定時間よりも長く押し続けられた場合(ステップS13;Yes)、表示部への表示を複数ページ連続して先に早送りすることで目的のページを検索する第2指示モードが選択されたと判断され、第2指示モードに基づいて、ステップS23「連続ページ送りサブルーチン」が実行され、ステップS31に進む。ステップS23「連続ページ送りサブルーチン」は、図8(a)で説明する。
 ステップS31で、戻し操作部52が押されたか否かが確認される。押されなかった場合(ステップS31;No)、ステップS51に進む。押された場合(ステップS31;Yes)、ステップS33で、戻し操作部52が所定時間よりも長く押し続けられたか否かが確認される。所定時間よりも長く押し続けられなかった場合(ステップS33;No)、表示部への表示を1ページ前に戻す第1指示モードが選択されたと判断され、第1指示モードに基づいて、ステップS41で表示部10の表示が前ページに更新されて、ステップS51に進む。ここで、前ページは、記憶部6に記憶されている前ページが、図5に示した方法で、そのまま表示される。
 所定時間よりも長く押し続けられた場合(ステップS33;Yes)、表示部への表示を複数ページ連続して前に早戻しすることで目的のページを検索する第2指示モードが選択されたと判断され、第2指示モードに基づいて、ステップS43「連続ページ戻しサブルーチン」が実行され、ステップS51に進む。ステップS43「連続ページ戻しサブルーチン」は、図8(b)で説明する。
 ステップS51で、情報表示装置1の電源がオフされたか否かが確認される。オフされた場合(ステップS51;Yes)、そのまま一連の動作が終了される。オフされなかった場合(ステップS51;No)、ステップS11に戻り、上述した各ステップが繰り返される。
 図8(a)のステップS23「連続ページ送りサブルーチン」において、ステップS231で、表示部10の奇数行奇数列に属する画素11(例えば図4のP11、P13、P31およびP33)を用いて、次ページが表示される。ここで、次ページは、記憶部6に記憶されている次ページが、図6に示した方法で、1/4の画素数、つまり縦横ともに1/2の解像度で表示される。
 ステップS233で、連続ページ送りが終了されたか否かが確認される。送り操作部51が押し続けられていて、第2指示モードの選択による連続ページ送りが終了されていない場合(ステップS233;No)、ステップS231に戻り、上述した動作が繰り返される。送り操作部51が離されて、第2指示モードの選択による連続ページ送りが終了された場合(ステップS233;Yes)、ステップS235で、連続ページ送りで最後に表示したページが、図5の動作で表示部10の全ての画素11を用いて表示され、図7のメインルーチンに戻る。
 図8(b)のステップS43「連続ページ戻しサブルーチン」において、ステップS431で、表示部10の偶数行偶数列に属する画素11(例えば図4のP22、P24、P42およびP44)を用いて、前ページが表示される。ここで、次ページは、記憶部6に記憶されている前ページが、図6に示したと同様の方法で、1/4の画素数、つまり縦横ともに1/2の解像度で表示される。
 ステップS433で、連続ページ戻しが終了されたか否かが確認される。戻し操作部52が押し続けられていて、第2指示モードの選択による連続ページ戻しが終了されていない場合(ステップS433;No)、ステップS431に戻り、上述した動作が繰り返される。戻し操作部52が離されて、第2指示モードの選択による連続ページ戻しが終了された場合(ステップS433;Yes)、ステップS435で、連続ページ戻しで最後に表示したページが、図5の動作で表示部10の全ての画素11を用いて表示され、図7のメインルーチンに戻る。
 なお、上述した例では、連続ページ送り時に表示部10の奇数行奇数列に属する画素11を用い、連続ページ戻し時に表示部10の偶数行偶数列に属する画素11を用いるとしたが、逆でもよいし、連続ページ送り時も連続ページ戻し時も奇数行奇数列を用いてもよいし、偶数行偶数列を用いてもよい。さらには、各々の場合において、偶数行奇数列であってもよいし、奇数行偶数列であってもよい。要は、1/4の画素数、つまり縦横ともに1/2の解像度で表示されればよい。
 これによって、目的のページを検索するための連続ページ送りあるいは連続ページ戻し時に動作する画素数が1/4となって消費電力が1/4に低減できる。この場合の表示の解像度は1/2の低下に留まるので、目的のページを検索するに充分な解像度を保つことができる。
 上述したように、本発明の第1の実施の形態によれば、操作部により第2指示モードが選択された場合、表示部を構成する画素の内の例えば奇数行奇数列あるいは偶数行偶数列の画素を用いて、情報の表示部への表示を複数ページ連続して早送りし更新することにより、目的のページを検索するに充分な解像度を保ちつつ、消費電力の低減による省エネルギー化と長時間動作が可能な情報表示装置を提供することができる。
 次に、本発明の第2の実施の形態について、図9を用いて説明する。第2の実施の形態は、第1の実施の形態の図7のステップS23「連続ページ送りサブルーチン」およびステップS43「連続ページ戻しサブルーチン」の更なる改良の例で、ステップS23およびS43以外は第1の実施の形態と同じである。図9は、本発明の第2の実施の形態の動作を示すフローチャートで、図7のステップS23「連続ページ送りサブルーチン」の更なる改良の例を示すフローチャートである。
 図9において、図8(a)と同様に、ステップS231で、表示部10の奇数行奇数列に属する画素11(例えば図4のP11、P13、P31およびP33)を用いて、次ページが表示される。ここで、次ページは、記憶部6に記憶されている次ページが、図6に示した方法で、1/4の画素数、つまり縦横ともに1/2の解像度で表示される。
 ステップS232で、第2指示モードの選択による連続ページ送りが終了されたか否かが確認される。送り操作部51が離されて、第2指示モードの選択による連続ページ送りが終了された場合(ステップS232;Yes)、ステップS235に進む。
 送り操作部51が押し続けられていて、第2指示モードの選択による連続ページ送りが終了されていない場合(ステップS232;No)、ステップS234で、表示部10の偶数行偶数列に属する画素11(例えば図4のP22、P24、P42およびP44)を用いて、次ページが表示される。ここでも、次ページは、記憶部6に記憶されている次ページが、図6に示した方法で、1/4の画素数、つまり縦横ともに1/2の解像度で表示される。
 ステップS233で、第2指示モードの選択による連続ページ送りが終了されたか否かが確認される。送り操作部51が押し続けられていて、第2指示モードの選択による連続ページ送りが終了されていない場合(ステップS233;No)、ステップS231に戻り、上述した動作が繰り返される。送り操作部51が離されて、第2指示モードの選択による連続ページ送りが終了された場合(ステップS233;Yes)、ステップS235に進む。
 ステップS235で、連続ページ送りで最後に表示したページが、図5の動作で表示部10の全ての画素11を用いて表示され、図7のメインルーチンに戻る。
 このように、図7のステップS23「連続ページ送りサブルーチン」において、次ページを表示部10の奇数行奇数列に属する画素11と偶数行偶数列に属する画素11とで交互に表示することで、表示に用いられる画素と用いられない画素との駆動回数に偏りが生じにくくなり、ED素子の寿命が向上する。
 なお、図7のステップS43「連続ページ戻しサブルーチン」についても、図9と同様に、前ページを表示部10の奇数行奇数列に属する画素11と偶数行偶数列に属する画素11とで交互に表示することで、同様の効果が得られる。
 上述したように、本発明の第2の実施の形態によれば、第1の実施の形態の効果に加えて、操作部により第2指示モードが選択された場合、表示部への表示を複数ページ連続して早送りし更新する場合に、動作させる画素を更新毎に異ならせることで、表示に用いられる画素と用いられない画素との駆動回数に偏りが生じにくくなり、ED素子の寿命を向上させることができる。
 次に、本発明の第3の実施の形態について、図10および図11を用いて説明する。第3の実施の形態は、第1の実施の形態とは異なり、表示部10に情報を表示するために必要な解像度に応じて、表示部10の連続した更新時に動作させる画素11を動的に切り替えるものである。図10は、本発明の第3の実施の形態の表示部10の構成を示す模式図である。
 図10において、表示部10の画素11は、図4と同じ4×4=16個の画素P11からP44で構成されているとする。各画素11には、ソースドライバ21から供給されるソース信号S1からS4およびゲートドライバ31から供給されるゲート信号G1からG4が入力されている。共通の画素電圧Vddと共通のコモン電圧Vcomとについては、図示を省略している。
 ソースドライバ21は、画素11の各列を選択的に駆動する第1ソースドライバSD1から第4ソースドライバSD4を備えている。同様に、ゲートドライバ31は、画素11の各行を選択的に駆動する第1ゲートドライバGD1から第4ゲートドライバGD4を備えている。
 図11は、第3の実施の形態の動作を示すフローチャートで、図7のステップS23「連続ページ送りサブルーチン」、即ち図8(a)の更なる改良の例である。
 図11において、ステップS236で、表示部10に表示される情報が文書情報であるか否かが確認される。画像の表示等、文書情報の表示ではない場合(ステップS236;No)、図8(a)のステップS231に進み、以後、図8(a)と同じ動作を行う。
 文書情報の表示である場合(ステップS236;Yes)、ステップS237で、次ページに含まれるフォントの最小サイズが読みとられる。ステップS238で、ステップS237で読みとられたフォントの最小サイズが視認可能な最小の解像度から、表示に用いる行および列のピッチを決定する。例えば、垂直方向は3行ピッチで1行を動作させ2行を非動作にし、水平方向は2列ピッチで1列を動作させ1列を非動作にする等である。
 そして、これを基に、表示に用いる所定の行と列とを決定する。例えば、垂直方向は第1ゲートドライバGD1と第4ゲートドライバGD4とで駆動される行を動作させ、水平方向は、第1ソースドライバSD1と第3ソースドライバSD3とで駆動される列を動作させる等である。
 ステップS239で、ステップS238で決定された所定の行と列とを用いて次ページを表示部10に表示する。例えば、垂直方向が3行ピッチで1行動作、水平方向が2列ピッチで1列動作の場合、全画素の1/6の画素を用いて文書情報を表示することになり、その時の消費電力は1/6、解像度は、垂直方向が1/3で水平方向が1/2となる。この解像度でも、表示されるページのフォントの最小サイズが視認可能な最小の解像度は確保されているので、文書の目的のページを検索するには充分である。
 ステップS233で、第2指示モードの選択による連続ページ送りが終了されたか否かが確認される。送り操作部51が押し続けられていて、第2指示モードの選択による連続ページ送りが終了されていない場合(ステップS233;No)、ステップS236に戻り、上述した動作が繰り返される。送り操作部51が離されて、第2指示モードの選択による連続ページ送りが終了された場合(ステップS233;Yes)、ステップS235で、連続ページ送りで最後に表示したページが、図5の動作で表示部10の全ての画素11を用いて表示され、図7のメインルーチンに戻る。
 このように、図11のステップS23「連続ページ送りサブルーチン」において、表示部10に情報を表示するために必要な解像度に応じて、表示部10の連続した更新時に動作させる画素11を動的に切り替えることで、目的のページを検索するのに必要な解像度を確保しながら、消費電力を低減することができる。
 なお、図7のステップS43「連続ページ戻しサブルーチン」についても、図11と同様に、表示部10に情報を表示するために必要な解像度に応じて、表示部10の連続した更新時に動作させる画素11を動的に切り替えることで、同様の効果が得られる。
 上述したように、本発明の第3の実施の形態によれば、操作部により第2指示モードが選択された場合、表示部10への表示を複数ページ連続して早送りし更新する場合に、表示部10に情報を表示するために必要な解像度に応じて、動作させる画素11を動的に切り替えることで、目的のページを検索するのに必要な解像度を確保しながら、消費電力を低減することができる。
 以上に述べたように、本発明によれば、行および列方向に2次元配列された複数の画素を有する表示素子を有し、情報を表示する表示部と、情報の表示を1ページ更新することを指示する第1指示モードと、情報の表示を複数ページ連続して早送りし更新することを指示する第2指示モードとを選択可能な操作部と、操作部により第1指示モードが選択された場合は、情報の表示を1ページ更新し、第2指示モードが選択された場合は、第1指示モードより少ない画素を用いて、情報の表示部への表示を複数ページ連増して早送りし更新する表示制御部とを備えることで、目的のページを検索するに充分な解像度を保ちつつ、消費電力の低減による省エネルギー化と長時間動作が可能な情報表示装置を提供することができる。
 なお、本発明に係る情報表示装置を構成する各構成の細部構成および細部動作に関しては、本発明の趣旨を逸脱することのない範囲で適宜更新可能である。
 1 情報表示装置
 2 表示制御部
 3 CPU
 4 表示コントローラ
 5 操作部
 51 送り操作部
 52 戻し操作部
 6 記憶部
 8 Vcom駆動回路
 9 バス
 10 表示部
 11 画素
 21 ソースドライバ
 31 ゲートドライバ
 G1、G2、G3、G4 ゲート信号
 S1、S2、S3、S4 ソース信号
 Pmn (m行n列の)画素
 Ss 列選択信号
 Sg 行選択信号
 Scom Vcom駆動信号
 Vcom コモン電圧

Claims (6)

  1.  行および列方向に2次元配列された複数の画素を有する表示素子を有し、情報を表示する表示部と、
     前記情報の前記表示部への表示を1ページ更新することを指示する第1指示モードと、
     前記情報の前記表示部への表示を複数ページ連続して早送りし更新することを指示する第2指示モードとを選択可能な操作部と、
     前記操作部により前記第1指示モードが選択された場合は、前記情報の表示を1ページ更新し、
     前記操作部により前記第2指示モードが選択された場合は、前記情報の表示を、複数ページ連続して早送りし更新し、前記第2指示モードにおける前記情報の前記表示部への表示を、前記第1指示モードより少ない画素を用いて表示する表示制御部とを備えたことを特徴とする情報表示装置。
  2.  前記第1指示モードにおいては、前記1ページを構成する画素の全ての画素を用いて前記表示部に表示し、
     前記第2指示モードにおいては、前記1ページを構成する画素の内の一部の画素を用いて前記表示部に表示することを特徴とする請求項1に記載の情報表示装置。
  3.  前記第2指示モードにおいては、前記複数の画素の内の所定の行および所定の列の全ての画素を用いて、前記情報を表示することを特徴とする請求項1または2に記載の情報表示装置。
  4.  前記第2指示モードにおいては、前記情報の前記表示部への表示の複数ページ連続した更新を、1ページ毎に異なる画素を用いて行うことを特徴とする請求項1から3の何れか1項に記載の情報表示装置。
  5.  前記表示制御部は、
     前記情報が文書情報である場合、
     前記文書情報の前記表示部に表示するページ中の最小表示単位の大きさに基づいて、前記第2指示モードにおける前記情報の前記表示部への表示の複数ページ連続した更新に用いる画素を決定することを特徴とする請求項1から4の何れか1項に記載の情報表示装置。
  6.  前記表示素子は、エレクトロデポジション方式の電気化学表示素子であることを特徴とする請求項1から5の何れか1項に記載の情報表示装置。
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