WO2013051466A1 - 表示装置およびその駆動方法 - Google Patents

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WO2013051466A1
WO2013051466A1 PCT/JP2012/074975 JP2012074975W WO2013051466A1 WO 2013051466 A1 WO2013051466 A1 WO 2013051466A1 JP 2012074975 W JP2012074975 W JP 2012074975W WO 2013051466 A1 WO2013051466 A1 WO 2013051466A1
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WO
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frame
pixel
data
gradation
switching element
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PCT/JP2012/074975
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佐々木 崇
石川 卓
Original Assignee
シャープ株式会社
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    • G09G3/003Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes using specific devices not provided for in groups G09G3/02 - G09G3/36, e.g. using an intermediate record carrier such as a film slide; Projection systems; Display of non-alphanumerical information, solely or in combination with alphanumerical information, e.g. digital display on projected diapositive as background to produce spatial visual effects
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    • G09G2340/00Aspects of display data processing
    • G09G2340/16Determination of a pixel data signal depending on the signal applied in the previous frame

Definitions

  • the present invention relates to a display device and a driving method thereof.
  • the liquid crystal display device is a hold-type display device that holds a display image for one frame period.
  • this hold-type display device it is known that the movement of an image is visually perceived as blurred (moving image blur) due to the characteristic of feeling an afterimage of human eyes.
  • Patent Document 1 discloses a configuration in which two source lines are provided for one pixel column and pixels adjacent in the column direction are connected to different source lines. In this configuration, two gate lines are selected at the same time, and data is simultaneously written into two corresponding pixel rows. Since two pixels adjacent in the column direction are connected to different source lines, different data can be written to the two pixels simultaneously.
  • Japanese Patent Publication Japanese Patent Laid-Open No. 2006-330640 (Released on Dec. 7, 2006)”
  • Patent Document 1 requires twice as many source lines as the pixel columns. Therefore, the number of outputs of the source driver is twice as many as the number of pixel columns. Therefore, there is a problem that the source driver becomes complicated and the cost becomes high.
  • the present invention realizes a liquid crystal display device capable of improving moving picture characteristics and reducing the cost while ensuring the charging time of the pixels.
  • a display device includes first and second pixels, a first data signal line, and first and second switching elements, and the first pixel is interposed through the first switching element.
  • Connected to the first data signal line, and the second pixel is a display device connected to the first data signal line via the second switching element, and in the first frame, The first switching element and the second switching element are made to conduct at different timings, different data is written to the first pixel and the second pixel, and the second frame following the first frame includes the second switching element.
  • a drive control unit that causes one switching element and the second switching element to conduct at the same timing and writes the same data to the first pixel and the second pixel; and the first frame The first pixel in the second frame according to the gradation of the first pixel in the first frame, the gradation of the second pixel in the first frame, and the gradation of the first pixel in the second frame.
  • an emphasis correction unit that determines emphasis-corrected data for writing.
  • a driving method of a display device includes first and second pixels, a first data signal line, and first and second switching elements, and the first pixel has the first switching.
  • the display device is connected to the first data signal line via an element, and the second pixel is connected to the first data signal line via the second switching element.
  • the first switching element and the second switching element are made conductive at different timings, different data is written to the first pixel and the second pixel, and the first pixel in the first frame is written.
  • the second frame according to the gray level of the second pixel in the first frame and the gray level of the first pixel in the second frame next to the first frame.
  • the emphasis-corrected data to be written to the first pixel is determined, and in the second frame, the first switching element and the second switching element are made conductive at the same timing, and the first pixel and the first pixel The same emphasized correction data is written to two pixels.
  • the moving image characteristics can be improved while securing the pixel charging time, and the cost of the display device can be reduced.
  • the cost of the display device can be reduced.
  • a display device includes first and second pixels, a first data signal line, and first and second switching elements, and the first pixel is interposed through the first switching element.
  • Connected to the first data signal line, and the second pixel is a display device connected to the first data signal line via the second switching element, and in the first frame, The first switching element and the second switching element are made to conduct at different timings, different data is written to the first pixel and the second pixel, and the second frame following the first frame includes the second switching element.
  • One switching element and the second switching element are made conductive at the same timing, the same data is written to the first pixel and the second pixel, and the second frame after the second frame is written.
  • the first switching element and the second switching element are made conductive at the same timing, and a drive control unit that writes the same data to the first pixel and the second pixel;
  • Data that does not perform enhancement correction on the gradation of the first pixel in the second frame is used as data to be written in one pixel, and data that is written in the first pixel in the third frame is used as data to be written in the second frame.
  • an enhancement correction unit that uses data that is enhanced and corrected in accordance with the gradation of the first pixel and the gradation of the first pixel in the third frame.
  • a driving method of a display device includes first and second pixels, a first data signal line, and first and second switching elements, and the first pixel has the first switching.
  • the display device is connected to the first data signal line via an element, and the second pixel is connected to the first data signal line via the second switching element.
  • the first switching element and the second switching element are made conductive at different timings, different data is written to the first pixel and the second pixel, and the second second after the first frame is written.
  • data to be written to the first pixel in the frame data that does not perform enhancement correction on the gradation of the first pixel in the second frame is prepared.
  • the first switching element and the second switching element are turned on at the same timing, the same data is written to the first pixel and the second pixel, and in the third frame next to the second frame.
  • the data to be written to the first pixel data that is enhanced and corrected according to the gradation of the first pixel in the second frame and the gradation of the first pixel in the third frame is prepared, and the third pixel is prepared.
  • the first switching element and the second switching element are made conductive at the same timing, and the same data is written to the first pixel and the second pixel.
  • the moving image characteristics can be improved while securing the pixel charging time, and the cost of the display device can be reduced.
  • excessive correction due to enhancement correction can be prevented, and generation of noise can be suppressed.
  • a display device includes first and second pixels, a first data signal line, and first and second switching elements, and the first pixel is interposed through the first switching element.
  • Connected to the first data signal line, and the second pixel is a display device connected to the first data signal line via the second switching element, and in the first frame, The first switching element and the second switching element are made conductive at the same timing, the same data is written to the first pixel and the second pixel, and in the second frame after the first frame, the first One switching element and the second switching element are made conductive at different timings, different data is written to the first pixel and the second pixel, and the next frame of the second frame is written.
  • the first switching element and the second switching element are made conductive at the same timing, and the drive control unit that writes the same data to the first pixel and the second pixel, and the above-mentioned in the first frame,
  • An emphasis correction unit that determines emphasis-corrected data to be written to the first pixel in the third frame according to the gradation of the first pixel and the gradation of the first pixel in the third frame; It is characterized by providing.
  • a driving method of a display device includes first and second pixels, a first data signal line, and first and second switching elements, and the first pixel has the first switching.
  • the display device is connected to the first data signal line via an element, and the second pixel is connected to the first data signal line via the second switching element.
  • the first switching element and the second switching element are made conductive at the same timing, the same data is written to the first pixel and the second pixel, and the second frame after the first frame is written.
  • the first switching element and the second switching element are made conductive at different timings, and different data is written to the first pixel and the second pixel.
  • the moving image characteristics can be improved while securing the pixel charging time, and the cost of the display device can be reduced.
  • the cost of the display device can be reduced.
  • the display device includes first and second pixels, a first data signal line, and first and second switching elements, wherein the first pixel is connected to the first pixel via the first switching element.
  • the second pixel is connected to the first data signal line through the second switching element, and is connected to the first data signal line.
  • the first pixel is connected to the first data signal line.
  • the switching element and the second switching element are made conductive at different timings, different data is written to the first pixel and the second pixel, and in the second frame following the first frame, the first switching element And the second switching element at the same timing, and a drive control unit for writing the same data to the first pixel and the second pixel, and the first frame Writing to the first pixel in the second frame according to the gradation of the first pixel, the gradation of the second pixel in the first frame, and the gradation of the first pixel in the second frame. And an emphasis correction unit that determines data subjected to emphasis correction.
  • a driving method of a display device includes first and second pixels, a first data signal line, and first and second switching elements, and the first pixel passes through the first switching element.
  • the display device is connected to the first data signal line, and the second pixel is connected to the first data signal line via the second switching element.
  • the first switching element and the second switching element are turned on at different timings, different data is written to the first pixel and the second pixel, and the gradation of the first pixel in the first frame And the second pixel in the first frame and the gray level of the first pixel in the second frame next to the first frame.
  • Data for emphasis correction to be written to the pixel is determined, and in the second frame, the first switching element and the second switching element are made conductive at the same timing, and the first pixel and the second pixel are The same emphasized correction data is written into the same.
  • the display device includes first and second pixels, a first data signal line, and first and second switching elements, wherein the first pixel is connected to the first pixel via the first switching element.
  • the second pixel is connected to the first data signal line through the second switching element, and is connected to the first data signal line.
  • the first pixel is connected to the first data signal line.
  • the switching element and the second switching element are made conductive at different timings, different data is written to the first pixel and the second pixel, and in the second frame following the first frame, the first switching element And the second switching element are turned on at the same timing, the same data is written to the first pixel and the second pixel, and the third frame next to the second frame is written.
  • the first switching element and the second switching element are made conductive at the same timing and the same data is written in the first pixel and the second pixel, and the first frame in the second frame.
  • data to be written to the pixel data that does not perform enhancement correction on the gradation of the first pixel in the second frame is used, and as data to be written to the first pixel in the third frame, the data in the second frame is used.
  • an enhancement correction unit that uses data that is enhanced and corrected in accordance with the gradation of the first pixel and the gradation of the first pixel in the third frame.
  • a driving method of a display device includes first and second pixels, a first data signal line, and first and second switching elements, and the first pixel passes through the first switching element.
  • the display device is connected to the first data signal line, and the second pixel is connected to the first data signal line via the second switching element.
  • the first switching element and the second switching element are turned on at different timings, different data is written to the first pixel and the second pixel, and the second frame subsequent to the first frame
  • data to be written to the first pixel data that does not perform enhancement correction on the gradation of the first pixel in the second frame is prepared, and in the second frame, The first switching element and the second switching element are made conductive at the same timing, the same data is written to the first pixel and the second pixel, and the first frame is written in the third frame after the second frame.
  • data to be written to the pixels data that is enhanced and corrected according to the gradation of the first pixel in the second frame and the gradation of the first pixel in the third frame is prepared, and in the third frame, The first switching element and the second switching element are made conductive at the same timing, and the same data is written in the first pixel and the second pixel.
  • the display device includes first and second pixels, a first data signal line, and first and second switching elements, wherein the first pixel is connected to the first pixel via the first switching element.
  • the second pixel is connected to the first data signal line through the second switching element, and is connected to the first data signal line.
  • the first pixel is connected to the first data signal line.
  • the switching element and the second switching element are made conductive at the same timing, the same data is written to the first pixel and the second pixel, and in the second frame after the first frame, the first switching element And the second switching element are turned on at different timings, different data is written to the first pixel and the second pixel, and the third frame next to the second frame is written.
  • the first switching element and the second switching element are made conductive at the same timing, and the drive control unit writes the same data to the first pixel and the second pixel, and the first frame in the first frame.
  • An enhancement correction unit that determines enhancement-corrected data for writing to the first pixel in the third frame according to the gradation of one pixel and the gradation of the first pixel in the third frame; It is characterized by that.
  • a driving method of a display device includes first and second pixels, a first data signal line, and first and second switching elements, and the first pixel passes through the first switching element.
  • the display device is connected to the first data signal line, and the second pixel is connected to the first data signal line via the second switching element.
  • the first switching element and the second switching element are turned on at the same timing, the same data is written to the first pixel and the second pixel, and in the second frame after the first frame, The first switching element and the second switching element are brought into conduction at different timings, different data is written to the first pixel and the second pixel, and Enhancement correction for writing to the first pixel in the third frame according to the gradation of the first pixel in the first frame and the gradation of the first pixel in the third frame next to the second frame.
  • the first switching element and the second switching element are made to conduct at the same timing, and the same emphasized correction data is applied to the first pixel and the second pixel. It is characterized by writing.
  • FIG. 1 shows an example of emphasis correction
  • (a) shows the example of ideal emphasis correction
  • (b) is a case where emphasis correction is performed with reference to the gradation of the pixel of the upper row among two rows
  • (C) shows processing example 1 of one embodiment of the present invention in which enhancement correction is performed with reference to the average gradation of pixels in two rows.
  • FIG. 2 is a schematic diagram showing a configuration of the liquid crystal display device 1 according to the present embodiment.
  • the liquid crystal display device 1 includes a liquid crystal panel (display unit) LCP, a display control circuit DCC, a gate driver GD, a source driver SD, and a backlight BL.
  • the liquid crystal panel LCP is provided with a data signal line Sj, a scanning signal line Gi, a storage capacitor line (not shown), and a pixel P (i, j).
  • the gate driver GD drives the scanning signal line Gi
  • the source driver SD drives the data signal line Sj.
  • the display control circuit DCC has a GSP (gate start pulse), GCK (gate clock), GOE (gate on enable) signal, output data DATo, SSP according to the type of input data DATi (for 2D video or 3D video). (Source start pulse), SCK (source clock), and POL (source polarity) signals are generated.
  • the display control circuit DCC outputs the GSP, GCK, and GOE signals to the gate driver GD, and outputs the SSP, SCK, and POL signals to the source driver SD.
  • FIG. 3 shows a configuration example of the pixel P (i, j).
  • one pixel electrode PE is provided for one pixel, and the pixel electrode PE is connected to a data signal line Sj and a scanning signal line Gi via a transistor (switching element) Tr.
  • two pixel electrodes PEa and PEb are provided in one pixel, and the pixel electrode PEa is connected to the data signal line Sj and the scanning signal line Gi via the transistor Tra.
  • the pixel electrode PEb may be connected to the data signal line Sj and the scanning signal line Gi through the transistor Trb, or two pixel electrodes PEa per pixel as shown in FIG.
  • the pixel electrode PEa is connected to the data signal line Sj and the scanning signal line Gi via the transistor TR, and the pixel electrode PEa and the pixel electrode PEb It may be connected through a capacitor.
  • the pixel electrode holds a liquid crystal between the pixel electrode and a liquid crystal capacitor.
  • the liquid crystal panel has 768 lines (including 1366 display areas in one line).
  • One display area includes three pixels of RGB.
  • the frame data F1, F2, and F3 are input data corresponding to one 2D image (picture), respectively.
  • the liquid crystal display device 1 extracts a first row data group (row data for 384 rows of odd rows) from the frame data F1 and outputs first field data F1x.
  • the second field data F1y is generated by extracting the second row data group (the first row data and the 384 rows of even row data (a total of 385 rows of data)) from the frame data F1.
  • the liquid crystal display device 1 displays the image by writing the generated first and second field data F1x and F1y to the liquid crystal panel LCP in time division in order (F1x ⁇ F1y).
  • the frame rate of the frame data F1 is, for example, 60 fps (the input interval of the frame data F1 is 1/60 seconds).
  • the writing rate of each of the first and second field data F1x and F1y is 120 fps (the writing time of each field data is 1/120 seconds).
  • the liquid crystal display device 1 writes the first field data F1x to each pixel of the liquid crystal panel LCP in the first frame period (1/120 second period). Subsequently, in the second frame period (1/120 second period) following the first frame period, the liquid crystal display device 1 writes the second field data F1y to each pixel of the liquid crystal panel LCP.
  • the first field data F1x includes only the odd-numbered row data of the original frame data F1.
  • the second field data F1y includes only even-numbered row data and first-row row data of the original frame data F1.
  • FIG. 6 is a schematic diagram showing a scanning signal line selection method when the liquid crystal display device 1 writes the first field data F1x to the liquid crystal panel LCP.
  • the liquid crystal display device 1 simultaneously selects two consecutive scanning signal lines and writes the same row data to two pixel rows.
  • the transistor of each pixel is omitted.
  • the liquid crystal display device 1 simultaneously selects the scanning signal lines in the first row and the second row, and the first field data F1x of the first field data F1x is assigned to the pixels in the first row and the pixels in the second row.
  • the first field data F1x of the first field data F1x is assigned to the pixels in the first row and the pixels in the second row.
  • the scanning signal lines of the third row and the fourth row are simultaneously selected, and the pixels of the third row and the pixels of the fourth row are selected.
  • the second row data of the first field data F1x (the row data of the third row of the frame data F1) is written, and then the row data is sequentially written for every two pixel rows.
  • the liquid crystal display device 1 scans the scanning signal line of the (2N-1) th row (odd row) and the scanning signal of the next (2N) row (even row) in the first frame period. Select the line at the same time and write the same data.
  • the pixel P (1,1) and the pixel P (2,1) in the same pixel column are connected to the same data signal line S1 through transistors, and thus the same data is written to the two pixels. It is.
  • FIG. 7 is a schematic diagram showing a scanning signal line selection method when the liquid crystal display device 1 writes the second field data F1y to the liquid crystal panel LCP.
  • the liquid crystal display device 1 simultaneously selects two consecutive scanning signal lines and writes the same row data to two pixel rows.
  • the transistor of each pixel is omitted.
  • the liquid crystal display device 1 first selects only the scanning signal line of the first row, and the first row data (the first of the frame data F1) of the second field data F1y is selected for the pixels of the first row. Write line data). Next, the liquid crystal display device 1 selects the scanning signal lines in the second row and the third row at the same time, and applies the second row data (second field data F1y) to the pixels in the second row and the pixels in the third row. The second row data of the frame data F1 is written, and then the scanning signal lines of the fourth row and the fifth row are simultaneously selected, and the second field data is applied to the pixels of the fourth row and the pixels of the fifth row.
  • the third row data of F1y (fourth row data of the frame data F1) is written, and then the row data is sequentially written in two pixel rows.
  • N is a natural number
  • the liquid crystal display device 1 includes a scanning signal line for the (2N) th row (even number row) and a scanning signal line for the next (2N + 1) th row (odd number row).
  • the pixel P (2, 1) and the pixel P (3, 1) in the same pixel column are connected to the same data signal line S1 through transistors, and thus the same data is written to the two pixels. It is.
  • FIG. 8 shows the relationship between the image indicated by the frame data F1 and the images indicated by the first and second field data F1x and F1y, and the image indicated by the frame data F2 and the first and second field data F2x and F2y. It is a schematic diagram which shows the relationship with the image to show.
  • the number on the left side of each matrix represents the row number.
  • the data values (tones) are shown in black and white in FIG.
  • the frame data F1 and F2 respectively represent the pictures shown in FIG. 8 (images are displayed).
  • the first field data F1x is written in each pixel.
  • the pixels of the first row and the second row display an image indicated by the row data of the first row of the frame data F1.
  • the pixels in the third row and the fourth row display the image indicated by the row data in the third row of the frame data F1.
  • Second field data F1y is written in each pixel.
  • the pixels in the first row display the image indicated by the row data in the first row of the frame data F1.
  • the pixels in the second row and the third row display the image indicated by the row data in the second row of the frame data F1.
  • the first field data F2x is written to each pixel.
  • the pixels of the first row and the second row display an image indicated by the row data of the first row of the frame data F2.
  • the pixels in the third row and the fourth row display the image indicated by the row data in the third row of the frame data F2.
  • Second field data F2y is written to each pixel.
  • the pixels of the first row display the image indicated by the row data of the first row of the frame data F2.
  • the pixels in the second row and the third row display the image indicated by the row data in the second row of the frame data F2.
  • the liquid crystal display device 1 thus generates first field data F1x mainly composed of odd-numbered rows and second field data F1y mainly composed of even-numbered rows from the frame data F1 indicating one 2D image, Each field data is continuously written in the liquid crystal panel LCP.
  • the display time of one field data F1x / F1y is 1/120 second (because it is the same as the double speed driving), the moving image characteristics can be improved.
  • the pixel writing time is halved, the pixel charging time is shortened, resulting in a problem of insufficient charging.
  • each field data is written in 1/120 seconds, but writing is performed for each two pixel rows, so that frame data is written for each row in 1/60 seconds.
  • the pixel charging time can be secured as much as the case.
  • first row data and even row 384 rows of data are extracted from the frame data F1 as the second row data group in order to generate the second field data F1y.
  • the line data for 384 lines including only even lines may be extracted from the frame data F1 as the second line data group.
  • the same row data (row data of the second row of F1) is written to the first to third rows. Can be.
  • FIG. 10 is a schematic diagram showing a reference relationship when normal overdrive driving is applied to the liquid crystal display device 1 of the present embodiment.
  • FIG. 10 shows the data of the first to sixth rows of the continuous first to third frames.
  • the first frame is a frame for writing the first field data F1x (odd row data)
  • the second frame is the frame for writing the second field data F1y (first row + even row data)
  • the third frame is the first field.
  • a frame for writing data F2x (odd row data) is used.
  • In the first frame and the second frame two rows in which the same data is written are shifted.
  • the second frame and the third frame two rows in which the same data is written are shifted.
  • the enhancement correction data in the second row of the second frame should be generated with reference to the data in the second row of the first frame.
  • the enhancement correction data in the third row of the second frame should be generated with reference to the data in the third row of the first frame.
  • the second frame is based on the difference between the second row and the third row of the first frame. Emphasis correction data to be written in the second row and the third row is generated.
  • the enhancement correction (overdrive) cannot be appropriately performed on the pixels in the third row. For this reason, a calculation error of emphasis correction occurs for the pixels in the third row, and the emphasis correction may be excessive. Pixels that have undergone excessive emphasis correction are likely to be visually recognized as noise. This can occur between frames in which pixel rows for simultaneous writing are shifted.
  • both the second row data and the third row data of the first frame are referred to, and the representative values (for example, an average value) is determined, and enhancement correction data to be written in the second row and the third row of the second frame is generated based on the difference from the representative value.
  • the liquid crystal display device 1 can reduce the calculation error of the enhancement correction and suppress excessive enhancement correction by using, for example, the average value of the two data as a reference value for enhancement correction.
  • FIG. 1 is a block diagram illustrating a configuration of a display control unit 10 included in the liquid crystal display device 1 according to the present embodiment.
  • the display control unit 10 includes a data generation unit (data conversion unit) 11, a first line memory 12, a frame memory 13, a second line memory 14, a reference gradation determination unit (enhancement correction unit) 15, and an enhancement correction determination unit (emphasis). Correction unit) 16, LUT 17, and drive control unit 18.
  • the display control unit 10 corresponds to the display control circuit DCC, the source driver SD, and the gate driver GD shown in FIG.
  • the data generation unit 11 sequentially receives frame data indicating an image as input data.
  • the data generation unit 11 extracts odd-numbered or even-numbered line data from the frame data, and generates first and second field data.
  • the first field data is composed of odd-numbered row data of the frame data
  • the second field data is composed of row data of the first and even-numbered rows of frame data.
  • the data generation unit 11 sequentially outputs the first field data and the second field data to the first line memory 12 and the frame memory 13 at a rate twice the frame rate of the frame data.
  • the first line memory accumulates the line data for one line in which the field data is input, and outputs the line data for one line to the enhancement correction determination unit 16.
  • the frame memory 13 stores the input data for one frame, that is, one field data and delays it by one frame, and then sends the row data for each row to the second line memory 14 and the reference gradation determination unit 15. Output.
  • the second line memory 14 stores the row data for one row to which the field data is input and delays it by one row, and then outputs the row data for one row to the reference gradation determination unit 15.
  • the reference gradation determination unit 15 receives row data of two consecutive rows one frame before from the frame memory 13 and the second line memory 14, respectively.
  • the row data input to the reference tone determination unit 15 corresponds to the frame immediately before the frame of the row data input to the first line memory 12.
  • the reference gradation determination unit 15 obtains an average value of gradations indicated by the two row data for each column, and determines the average value as a reference gradation for each column.
  • the reference gradation determination unit 15 outputs the determined reference gradation to the enhancement correction determination unit 16.
  • the enhancement correction determination unit 16 determines the current frame based on the gradation indicated by the row data of the current frame received from the first line memory 12 and the reference gradation corresponding to the immediately preceding frame received from the reference gradation determination unit 15. Emphasis correction data to be written to the pixel corresponding to the row data is determined. As described above, since the liquid crystal display device 1 writes the same data to the pixels in two consecutive rows, the pixels corresponding to the row data are pixels for two rows to be simultaneously written. Specifically, the emphasis correction determination unit 16 refers to the LUT 17 and determines the emphasis-corrected data according to the gradation indicated by the data of the current frame (the gradation of the current frame) and the reference gradation.
  • the LUT 17 stores two-dimensional table data with two arguments, the gradation of the current frame and the reference gradation corresponding to the gradation of the previous frame.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of table data of the LUT 17.
  • table values are shown for only some representative gradations, and others are omitted.
  • the enhancement correction determination unit 16 indicates the gradation is 125.
  • the data is corrected and corrected.
  • the emphasis correction determination unit 16 outputs the emphasis-corrected data determined for one line to the drive control unit 18.
  • the drive control unit 18 receives the data subjected to the enhancement correction for one row, and writes the same data subjected to the enhancement correction for the pixels in two consecutive rows.
  • the drive control unit 18 particularly controls the source driver SD and the gate driver GD to write data to the pixels.
  • the reference gradation determination unit 15 performs the first row data of the first field data corresponding to the first frame (row data indicating the gradation of the pixels in the first row and the second row). And the second row data of the first field data (row data indicating the gradation of the pixels in the third row and the fourth row) are received.
  • the reference gradation determining unit 15 uses an average value C of the gradation A of the pixels in the first and second rows of the first frame and the gradation B of the pixels in the third and fourth rows as a reference gradation. Ask.
  • the enhancement correction determination unit 16 refers to the LUT 17 and refers to the reference gradation (the average value of the gradations of the pixels in the second and third rows of the first frame) and the gradation of the target pixel in the current frame (the second frame).
  • the gradation corrected data corresponding to the gradations of the pixels in the second row and the third row) are determined. By simultaneously writing this corrected data to the pixels of the second row and the third row in the second frame, the calculation error of the enhancement correction is reduced, and the two pixels that are simultaneously written have a more appropriate gradation. Can be.
  • the reference gradation (the average value of the gradations of the pixels in the third and fourth rows of the second frame) and the gradation of the target pixel in the third frame (the third frame of the third frame).
  • the gradation corrected data corresponding to the gradations of the pixels in the 3rd and 4th rows) is specified. Then, the corrected data is simultaneously written into the pixels in the third row and the fourth row in the third frame.
  • the average value of the gradations of the two pixels in the immediately preceding frame is obtained as the reference gradation, and the reference gradation and the current
  • data indicating the gradation subjected to enhancement correction to be written in the two pixels is determined.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of enhancement correction.
  • FIG. 13A illustrates an example of ideal enhancement correction
  • FIG. 13B illustrates pixel levels in the upper row of the two rows.
  • FIG. 13C shows a processing example 1 of this embodiment in which enhancement correction is performed with reference to the average gradation of pixels in two rows.
  • the gradation of the pixels in the Nth row in the previous frame is 32, and the gradation of the pixels in the N + 1th row is 96.
  • the liquid crystal display device 1 writes the same data to the pixels in the Nth row and the N + 1th row in the current frame. If the pixels in the Nth row and the (N + 1) th row in the current frame are to have the same gradation 128 (when the gradation indicated by the field data is 128), ideally, as shown in FIG. Data with enhanced correction of gradation 202 should be written to the pixels in the row, and data with enhanced correction of gradation 153 should be written into the pixels in the (N + 1) th row (see FIG. 12).
  • the liquid crystal display device 1 must write the same data to the pixels in the Nth and N + 1th rows in the current frame. Therefore, as in the reference example shown in FIG. 13B, for example, when enhancement correction is performed with reference to the gradation of the upper pixel of the previous frame, the gradation of the corrected data becomes the upper pixel. However, it is an inappropriate value (overcorrected or undercorrected value) for the lower pixel.
  • the average value of the gradations of the pixels in the Nth and N + 1th rows is used as the reference gradation, and the reference gradation and the gradation of the current frame are determined.
  • the data corrected for emphasis is determined.
  • the pixel in the Nth row is slightly insufficiently emphasized, but the overcorrection of the pixel in the (N + 1) th row is reduced.
  • the calculation error of the enhancement correction can be reduced and the excessive correction can be prevented. As a result, visible noise can be reduced.
  • the average value of the gradations of the two pixels in the previous frame is obtained as the reference gradation, but the present invention is not limited to this.
  • a value between the gradations of two pixels in the previous frame can be set as the reference gradation.
  • the reference tone determination unit 15 selects a brighter tone among the tones of the two pixels in the previous frame.
  • a reference gradation may be used.
  • one of the two target pixels is moderately emphasized and corrected because the gradation of the previous frame is the reference gradation. Since the gradation of the previous frame is darker than the reference gradation, the other pixel is darker than the gradation of the pixel indicated by the field data.
  • the human eye has a characteristic that it is easier to visually recognize brighter noise than darker noise. Therefore, as described above, by using a brighter gradation as the reference gradation, it is possible to prevent noise that is overcorrected and becomes brighter.
  • the reference gradation determination unit 15 selects a darker gradation among the gradations of the two pixels in the previous frame. It is good.
  • the enhancement correction parameter when the brightness changes from the previous frame is set in advance weaker than the enhancement correction parameter shown in FIG.
  • the enhancement-corrected gradation in the case of gradation 32 of the previous frame and gradation 128 of the current frame is 202, but this enhancement-corrected gradation is set to 160, for example. Keep it. In this way, overcorrection can be reduced.
  • the reference gradation determination unit 15 determines the difference between the gradation of the current frame and the gradation of the two pixels of the previous frame. The smaller one may be used as the reference gradation. In this case, one of the two target pixels is moderately emphasized and corrected because the gradation of the previous frame is the reference gradation. The other pixel has insufficient enhancement correction because the difference between the gradation of the current frame and the gradation of the previous frame is greater than the difference between the gradation of the current frame and the reference gradation. Therefore, overcorrection can be prevented. Therefore, the occurrence of abnormal display (noise) due to overcorrection can be prevented. In this case, as shown in FIG. 14, the reference tone determination unit 15 receives the row data of the current frame from the data generation unit 11, and the tone indicated by the data of the current frame and the tone indicated by the data of the previous frame. And compare.
  • the reference gradation determination unit 15 determines the difference between the gradation of the current frame and the gradation of the two pixels of the previous frame.
  • the larger one may be used as the reference gradation.
  • the enhancement correction parameter is set to be weaker in advance (so that the correction is insufficient) than the enhancement correction parameter shown in FIG.
  • the reference gradation determination unit 15 determines that one of the gradations of the two pixels in the previous frame is greater than the gradation in the current frame. If the other is brighter and darker than the gradation of the current frame, the enhancement correction determination unit 16 may be instructed not to perform enhancement correction.
  • the reference gradation determination unit 15 sets the gradation of the current frame as the reference gradation, or outputs a special value to the enhancement correction determination unit 16 so that the enhancement correction determination unit 16 does not perform enhancement correction (emphasis correction is performed).
  • the enhancement correction determination unit 16 can be instructed so that the gradation indicated by the data becomes the same as the gradation of the current frame.
  • the enhancement correction determination unit 16 obtains the absolute value of the difference between the gradation indicated by the data subjected to enhancement correction for each pixel and the gradation of the current frame as a correction value, and calculates the correction value D1 of the target pixel (two ) The correction value D2 of the adjacent pixel in the row direction or column direction of the target pixel is compared. When the correction value D1 of the target pixel is larger than the representative correction value D2 + of the adjacent pixel and a predetermined positive threshold C1 (when D1 ⁇ D2> C1), the enhancement correction determination unit 16 determines that the correction value D1 of the target pixel is equal to or less than the upper limit value.
  • the correction value of the target pixel may be modified so that For example, the upper limit value may be D2 + C1, or another value.
  • This process may be executed by the enhancement correction determination unit 16 after obtaining the corrected data of each pixel (all pixels) in the current frame.
  • the representative correction value D2 of the adjacent pixel may be an average value or a maximum value of correction values of a plurality of pixels adjacent to the target pixel.
  • the representative correction value of the peripheral pixels in a predetermined range around the target pixel may be used. In a normal moving image, it is unlikely that the enhancement correction is strong at only one location compared to the adjacent pixels or the peripheral pixels.
  • 3D image display operation 15 and 16 show a method for displaying 3D video data in the liquid crystal display device 1.
  • the liquid crystal panel has 768 lines (including 1366 display areas in one line).
  • One display area includes three pixels of RGB.
  • the frame data L1 and R1 are input data corresponding to one left-eye image and right-eye image, respectively.
  • a set of frame data L1 and R1 corresponds to one stereoscopic image (picture).
  • the liquid crystal display device 1 extracts the first row data group (the row data of 384 rows of odd rows) from the frame data L1 and generates the first field data L1x from the frame data L1 for the left eye.
  • a second row data group (first row data and 384 rows of even row data (a total of 385 rows of data)) is extracted from the data L1 to generate third field data L1y.
  • the liquid crystal display device 1 extracts the third row data group (row data for 384 rows of odd rows) from the frame data R1 to generate the second field data R1x for the frame data R1 for the right eye.
  • the fourth row data group (the data of the first row and the row data of 384 rows of even-numbered rows (data of a total of 385 rows)) is extracted from the frame data R1 to generate the fourth field data L1y.
  • the liquid crystal display device 1 then generates the generated first to fourth field data L1x, R1x, L1y, and R1y in this order twice (L1x ⁇ L1x ⁇ R1x ⁇ R1x ⁇ L1y ⁇ L1y ⁇ R1y ⁇ R1y). ) To the liquid crystal panel LCP in a time-sharing manner to display a stereoscopic image.
  • the frame rate of the frame data L1 and R1 is, for example, 60 fps (the input intervals of the frame data L1 and R1 are each 1/60 seconds).
  • the writing rate of each of the first to fourth field data L1x, R1x, L1y, and R1y to the liquid crystal panel LCP is 240 fps (the writing time for each field data is 1/240 seconds).
  • the continuous first to eighth frame periods are each 1/240 seconds.
  • the liquid crystal display device 1 writes the first field data L1x to each pixel of the liquid crystal panel LCP in the first frame period, and writes the first field data L1x once again to each pixel of the liquid crystal panel LCP in the next second frame period. .
  • the liquid crystal display device 1 writes the second field data R1x to each pixel of the liquid crystal panel LCP, and in the next fourth frame period, the second field data R1x is once again written to each pixel of the liquid crystal panel LCP. Write to.
  • the liquid crystal display device 1 writes the third field data L1y to each pixel of the liquid crystal panel LCP, and in the next sixth frame period, the third field data L1y is once again written to each pixel of the liquid crystal panel LCP.
  • the liquid crystal display device 1 writes the fourth field data R1y to each pixel of the liquid crystal panel LCP in the next seventh frame period, and once again writes the fourth field data R1y to each pixel of the liquid crystal panel LCP in the next eighth frame period. Write to.
  • the first field data L1x includes only the odd-numbered row data of the original frame data L1.
  • the second field data R1x includes only the odd-numbered row data of the original frame data R1.
  • the third field data L1y includes only even-numbered row data and first-row row data of the original frame data L1.
  • the fourth field data R1y includes only even-numbered row data and first-row row data of the original frame data R1.
  • the backlight is turned on from the second half of the second frame period (second writing of the first field data L1x) to the first half of the third frame period (first writing of the second field data R1x).
  • the left eye part of the 3D shutter glasses so as to include the ON period, the user is made to recognize the display state of L1x. Since the response of the liquid crystal of the pixel is delayed with respect to the writing of the image for the left eye to the pixel, the timing for opening the left eye part is also delayed here.
  • the backlight is turned on from the second half of the fourth frame period (second writing of the second field data R1x) to the first half of the fifth frame period (first writing of the third field data L1y), and this backlight ON period By opening the right eye part of the 3D shutter glasses so as to include, the user is made to recognize the display state of R1x.
  • the backlight is turned on from the second half of the sixth frame period (the second writing of the third field data L1y) to the first half of the seventh frame period (the first writing of the fourth field data R1y), and this backlight ON period By opening the left eye part of the 3D shutter glasses so as to include, the user is made to recognize the display state of L1y.
  • the backlight is turned on from the second half of the eighth frame period (second writing of the fourth field data R1y) to the first half of the next frame period (first writing of the first field data L2x corresponding to the next frame data L2). Then, by opening the right eye part of the 3D shutter glasses so as to include the ON period of the backlight, the user is made to recognize the display state of R1y. Thus, the user recognizes one stereoscopic image by continuously recognizing the display state of the field data L1x, R1x, L1y, and R1y.
  • L1x and R1x are written twice in total, 1536 rows of data are written in 1/60 seconds, and L1y and R1y are written twice in total, 1540 rows of data in 1/60 seconds.
  • the write time for one row data can be secured about 10.8 microseconds.
  • the left-eye field data and the right-eye field data are written twice to suppress crosstalk, and image disturbance due to insufficient charging of pixels can be suppressed.
  • the writing time of one row data can be secured for about 10.8 microseconds, crosstalk is suppressed even in a liquid crystal panel for double speed driving (lower cost than a liquid crystal panel for quadruple speed driving). High-quality 3D display is possible.
  • FIG. 17 shows the relationship between the image indicated by the left eye frame data L1 and the images indicated by the first and third field data F1x and F1y, and the image indicated by the right eye frame data R1 and the second and fourth. It is a schematic diagram which shows the relationship with the image which field data R1x * R1y shows.
  • the number on the left side of each matrix represents the row number.
  • the data values (tones) are shown in black and white in FIG.
  • the frame data L1 and R1 each represent the picture shown in FIG. 17, the data is written to each pixel in the order of (1) to (8) shown in FIG. 17 (an image is displayed).
  • the display process of the present embodiment is similar to the display process shown in FIG. 8 of the first embodiment, except that the same image is written twice in succession.
  • the liquid crystal display device 1 in this way, from the set of frame data L1 and R1 indicating a 3D image, the left eye first field data L1x mainly composed of odd-numbered data and the right eye mainly composed of odd-numbered data.
  • Second field data R1x for the left eye, third field data L1y for the left eye mainly composed of even-numbered data, and fourth field data R1y for the right eye mainly composed of even-numbered data are generated twice.
  • Each field data is sequentially written to the liquid crystal panel LCP.
  • the display time of one field data L1x, L1y, R1x, and R1y is about 1/240 seconds (depending on the backlight lighting period), the moving image characteristics can be improved.
  • each field data is written in 1/240 seconds, but writing is performed for each two pixel rows, so that frame data is written for each row in 1/120 seconds.
  • the pixel charging time can be secured as much as the case.
  • the image indicated by the odd-numbered row data and the image indicated by the even-numbered row data are alternately displayed for the respective eyes, so that the original frame data indicates in a pseudo manner.
  • a high-resolution image can be displayed.
  • the display control unit 10 has the same configuration as that shown in FIG. 14 of the first embodiment. However, in the present embodiment displaying a 3D image, as shown in FIG. 18, the pixel rows in which the same data is simultaneously written from the first to the fourth frame cannot be shifted. Therefore, for writing in the second frame, the third frame, and the fourth frame, enhancement correction may be performed with reference to the gradation of the same pixel in the previous frame for each pixel as usual. Similarly, with respect to writing in the sixth frame, the seventh frame, and the eighth frame, enhancement correction may be performed for each pixel with reference to the gradation of the same pixel in the previous frame as usual. Note that since the same data is displayed in the first frame and the second frame, it is not necessary to perform enhancement correction in writing in the second frame. Similarly, it is not necessary to perform enhancement correction in the fourth frame, the sixth frame, and the eighth frame.
  • one pixel row in which the same data is simultaneously written is shifted. Therefore, in the fifth frame, as in the first embodiment, for the two pixels (for example, the pixels in the second row and the third row) to be simultaneously written, the same two pixels (the second row and the third row) in the immediately preceding fourth frame are used.
  • the gradation of the pixels in the third row) is averaged, and enhancement correction is performed with reference to the average value.
  • the specific processing is the same as in the first embodiment, and instead of using the average value, a brighter gradation among the gradations of the same two pixels in the immediately preceding frame may be used as a reference gradation. .
  • the eighth frame and the next ninth frame (the frame in which the first field data L2x of the next left-eye frame data L2 is written), one pixel row in which the same data is simultaneously written is shifted. Therefore, also in the ninth frame, as in the fifth frame, enhancement correction is performed using the average value of the gradation of the same two pixels as a reference gradation.
  • the gray level of the same two pixels in the immediately preceding frame is averaged in a frame in which the pixel row in which the same data is simultaneously written to the immediately preceding frame is shifted.
  • enhancement correction may be performed with reference to the gradation of the same pixel in the previous frame for each pixel as usual.
  • enhancement correction is performed with reference to the gradation of the same pixel in the previous frame (the gradation of one of the pixels) as usual for each pixel. Just do it.
  • the enhancement correction is turned off for the frames (first, fifth, ninth frames, etc.) in which the pixel rows in which the same data is simultaneously written with respect to the immediately preceding frame are shifted. Noise is less visible when the enhancement correction is not performed than when the enhancement correction is performed and the overcorrection is performed. Therefore, by temporarily turning off the enhancement correction at the timing when the pixel rows in which the same data is simultaneously written are shifted, overcorrection can be prevented and the generation of noise can be suppressed.
  • FIG. 19 is a block diagram illustrating a configuration related to the display control unit 20 included in the liquid crystal display device 1 according to the present embodiment.
  • the display control unit 20 includes a data generation unit (data conversion unit) 21, a first line memory 12, a frame memory 13, a reference tone determination unit (enhancement correction unit) 15, an enhancement correction determination unit (enhancement correction unit) 22, and an LUT 17. And a drive control unit 18.
  • the display control unit 20 corresponds to the display control circuit DCC, the source driver SD, and the gate driver GD shown in FIG.
  • the data generation unit 21 sequentially receives left-eye and right-eye frame data indicating a 3D image as input data.
  • the data generation unit 21 extracts odd-numbered or even-numbered line data from the left-eye and right-eye frame data, and generates first to fourth field data.
  • the data generation unit 21 sequentially outputs the first field data to the fourth field data twice to the first line memory 12 and the frame memory 13 at a rate four times the frame rate of the frame data. Further, the data generation unit 21 outputs a control signal indicating that the enhancement correction is valid to the enhancement correction determination unit 22 while outputting the first field data for the first time and the third field data for the first time to the first line memory 12. .
  • the data generation unit 21 generates other field data (second first field data, first and second second field data, second third field data, first and second fourth field data). ) Is output to the first line memory 12, a control signal indicating that the emphasis correction is invalid is output to the emphasis correction determination unit 22.
  • the enhancement correction determination unit 22 receives a control signal from the data generation unit 21.
  • the enhancement correction determination unit 22 performs enhancement correction when the control signal indicates that enhancement correction is effective.
  • normal enhancement correction may be performed with reference to the gradation of one of the pixels in the immediately preceding frame.
  • the enhancement correction is effective in the second to fourth frames and the sixth to eighth frames shown in FIG.
  • the enhancement correction determination unit 22 does not perform the enhancement correction when the control signal indicates that the enhancement correction is invalid. In this case, since the pixel row in which the same data is simultaneously written with respect to the immediately preceding frame is shifted, the enhancement correction is not performed. Emphasis correction is disabled in the first, fifth, and ninth frames shown in FIG.
  • the data generation unit 21 outputs a control signal indicating that weak enhancement correction is performed to the enhancement correction determination unit 22, and the other A control signal indicating that strong emphasis correction is performed in the frame may be output.
  • the emphasis correction determination unit 22 performs strong (normal) emphasis correction using the first table data stored in the LUT 17.
  • the enhancement correction determination unit 22 performs weak enhancement correction using the second table data stored in the LUT 17. In the second table data, the enhancement correction parameter is set weaker than that in the first table data.
  • overcorrection is performed by performing weak emphasis correction with reference to the gradation of any pixel in the immediately preceding frame in a frame in which the pixel row to which the same data is written simultaneously shifts from the immediately preceding frame. Can be prevented, and generation of noise that is easily visible can be suppressed.
  • FIG. 21 is a block diagram illustrating a configuration related to the display control unit 30 included in the liquid crystal display device 1 according to the present embodiment.
  • the display control unit 30 includes a data generation unit (data conversion unit) 21, a first line memory 12, a frame memory 13, a second frame memory 23, a reference gradation determination unit (enhancement correction unit) 24, and an enhancement correction determination unit (enhancement). Correction unit) 25, LUT 17, and drive control unit 18.
  • the display control unit 30 corresponds to the display control circuit DCC, the source driver SD, and the gate driver GD shown in FIG.
  • the data generation unit 21 generates the first to fourth field data as in the third embodiment.
  • the data generation unit 21 outputs the row data of each field data to the first line memory 12, the frame memory 13, and the second frame memory 23.
  • the data generation unit 21 outputs a control signal indicating the first value to the reference gradation determination unit 24 while outputting the first first field data and the first third field data to the first line memory 12. Output. In addition, the data generation unit 21 generates other field data (second first field data, first and second second field data, second third field data, first and second fourth field data). ) Is output to the first line memory 12, a control signal indicating the second value is output to the reference gradation determination unit 24.
  • the second frame memory 23 delays the input row data by 5 frames, and outputs the row data to the reference gradation determination unit 24.
  • the reference tone determination unit 24 receives a control signal from the data generation unit 21. When the control signal indicates the second value, the reference gradation determination unit 24 sets the gradation indicated by the data in the immediately previous frame received from the frame memory 13 as the reference gradation. When the control signal indicates the first value, the reference gradation determination unit 24 sets the gradation indicated by the data in the frame 5 frames before received from the second frame memory 23 as the reference gradation. The reference tone determination unit 24 outputs the reference tone to the enhancement correction determination unit 25.
  • the enhancement correction determination unit 25 performs enhancement correction with reference to the LUT 17 based on the received reference gradation and the gradation of the data of the current frame input from the first line memory 12.
  • FIG. 22 is a schematic diagram showing a relationship of data referred to for emphasis correction in the present embodiment.
  • the ninth frame is a frame for writing the first field data L2x for the first time of the frame data L2.
  • the eighth and ninth frames have different (shifted) pixel rows in which the same data is written simultaneously.
  • the gradation of the eighth frame which is the immediately preceding frame, is used to perform enhancement correction in a frame in which the pixel rows in which the same data is written simultaneously with respect to the immediately preceding frame are shifted (for example, the ninth frame).
  • the gradation of the same pixel in the fourth frame which is the frame five frames before, is referred to.
  • the eighth frame and the fourth frame pixel rows in which the same data is written at the same time are not shifted.
  • the eighth frame, which should be referred to originally by the ninth frame, and the fourth frame are frames for writing the same field data for the right eye.
  • the second row data of the original frame data R1 is written in the third row of pixels
  • the fourth row of pixels in the original frame data R1 is written. Four lines of data are written.
  • the data of the third row of the original frame data R1 is written in the pixels of the third row and the fourth row in the fourth frame.
  • the data of the third row of the original frame data R1 written to the pixels of the third row and the fourth row in the fourth frame is the same as that of the original frame data R1 written to the pixels of the third row in the eighth frame. This is pixel data between two rows of data and the fourth row of original frame data R1 written to the pixels of the fourth row.
  • the gradation of the third row of the frame data R1 is likely to be similar to the gradation of the second row of the frame data R1 and the gradation of the fourth row of the frame data R1, and There is a high possibility that the gradation is between the gradation of the second row of the frame data R1 and the gradation of the fourth row of the frame data R1.
  • the enhancement correction may be performed with reference to the gradation of the same pixel in the third frame 6 frames before, for example, 5 frames before.
  • the gradation of each pixel of the left-eye image and the right-eye image is considered to be similar, in the ninth frame, for example, refer to the gradation of the same pixel in the second to first frames 7 to 8 frames before
  • the emphasis correction may be performed.
  • the liquid crystal display device is described as an example.
  • the present invention is not limited to this, and the present invention writes a potential corresponding to data in the capacitance of the pixel and performs display according to the potential (for example, It can be applied to an organic / inorganic EL display device.
  • a display device includes first and second pixels, a first data signal line, and first and second switching elements, and the first pixel is interposed through the first switching element.
  • Connected to the first data signal line, and the second pixel is a display device connected to the first data signal line via the second switching element, and in the first frame, The first switching element and the second switching element are made to conduct at different timings, different data is written to the first pixel and the second pixel, and the second frame following the first frame includes the second switching element.
  • a drive control unit that causes one switching element and the second switching element to conduct at the same timing and writes the same data to the first pixel and the second pixel; and the first frame In accordance with the gradation of the first pixel in the first frame, the gradation of the second pixel in the first frame, and the gradation of the first pixel in the second frame, writing to the first pixel in the second frame And an emphasis correction unit for determining data subjected to emphasis correction.
  • a driving method of a display device includes first and second pixels, a first data signal line, and first and second switching elements, and the first pixel has the first switching.
  • the display device is connected to the first data signal line via an element, and the second pixel is connected to the first data signal line via the second switching element.
  • the first switching element and the second switching element are made conductive at different timings, different data is written to the first pixel and the second pixel, and the first pixel in the first frame is written.
  • the second frame according to the gray level of the second pixel in the first frame and the gray level of the first pixel in the second frame next to the first frame.
  • the emphasis-corrected data to be written to the first pixel is determined, and in the second frame, the first switching element and the second switching element are made conductive at the same timing, and the first pixel and the first pixel The same emphasized corrected data is written to two pixels.
  • the moving image characteristics can be improved while securing the pixel charging time, and the cost of the display device can be reduced.
  • the cost of the display device can be reduced.
  • the enhancement correction unit includes a reference gradation determination unit that determines a reference gradation according to the gradation of the first pixel in the first frame and the gradation of the second pixel in the first frame; An enhancement correction determination unit that determines the enhancement-corrected data to be written to the first pixel in the second frame according to the reference gradation and the gradation of the first pixel in the second frame.
  • the structure provided may be sufficient.
  • the reference gradation may be a value between the gradation of the first pixel in the first frame and the gradation of the second pixel in the first frame.
  • the reference gradation may be an average value of the gradation of the first pixel in the first frame and the gradation of the second pixel in the first frame.
  • the reference gradation determination unit may be configured such that, out of the gradation of the first pixel in the first frame and the gradation of the second pixel in the first frame, the gradation of the first pixel in the second frame.
  • a configuration may be employed in which a gradation with a smaller difference is determined as the reference gradation.
  • the reference gradation determination unit may be configured such that, out of the gradation of the first pixel in the first frame and the gradation of the second pixel in the first frame, the gradation of the first pixel in the second frame. A configuration in which a gradation having a larger difference from the above is determined as the reference gradation.
  • the reference gradation determination unit determines a brighter gradation as the reference gradation among the gradation of the first pixel in the first frame and the gradation of the second pixel in the first frame. It may be a configuration.
  • the reference gradation determining unit determines a darker gradation as the reference gradation among the gradation of the first pixel in the first frame and the gradation of the second pixel in the first frame. It may be a configuration.
  • the enhancement correction unit may be configured such that one of the gradation of the first pixel in the first frame and the gradation of the second pixel in the first frame is one of the gradation of the first pixel in the second frame.
  • the gradation indicated by the enhancement-corrected data is the gradation of the first pixel in the second frame.
  • the configuration may be such that the data subjected to enhancement correction is determined.
  • the enhancement-corrected data represents an enhancement-corrected gradation, and a difference between a gradation of a pixel in the second frame and a gradation represented by the enhancement-corrected data regarding the pixel in the second frame.
  • the enhancement correction determination unit calculates the correction value of the first pixel in the second frame and the correction value of a plurality of pixels adjacent to the first pixel.
  • the difference from the representative value is larger than a predetermined threshold
  • the enhancement-corrected data regarding the first pixel in the second frame so that the correction value of the first pixel in the second frame is equal to or less than an upper limit value.
  • the configuration may be changed.
  • the enhancement-corrected data represents an enhancement-corrected gradation, and a difference between a gradation of a pixel in the second frame and a gradation represented by the enhancement-corrected data regarding the pixel in the second frame.
  • the enhancement correction determination unit includes a plurality of correction values positioned in a predetermined range around the first pixel and the correction value of the first pixel in the second frame.
  • the correction value of the first pixel in the second frame is set to be equal to or less than the upper limit value in the second frame.
  • a configuration may be used in which the data subjected to the enhancement correction is changed.
  • the drive control unit causes the first switching element and the second switching element to conduct at the same timing, and the first pixel and the second pixel
  • the enhancement correction unit determines the enhancement-corrected data to be written to the first pixel in the second frame using the first table, and the enhancement is stronger than the first table.
  • a configuration may be used in which enhancement-corrected data for writing to the first pixel in the third frame is determined using a second table for correction.
  • the display device includes a third pixel connected to the first data signal line via a third switching element, and the first pixel, the second pixel, and the third pixel are arranged in this order.
  • the data corresponding to the first pixel in the frame data representing one image is the gradation of the first pixel
  • the data corresponding to the third pixel in the frame data is the data of the first pixel and the second pixel. It may be configured to further include a data conversion unit for gradation.
  • the display device for the first eye frame data and the second eye frame data corresponding to one stereoscopic image, the first field data corresponding to the odd-numbered row data of the first eye frame data; Second field data corresponding to odd row data of the second eye frame data, third field data corresponding to even row data of the first eye frame data, and second eye frame data
  • a data conversion unit that generates fourth field data corresponding to even-numbered rows of data, and the drive control unit includes each pixel in a time-division manner by repeating the first to fourth field data twice each
  • the first frame corresponds to a frame for writing the first or second field data
  • the second frame corresponds to the third or second frame.
  • Field data may be a configuration corresponding to the frame to write.
  • the first pixel and the second pixel may be a liquid crystal display element including a liquid crystal capacitor.
  • a display device includes first and second pixels, a first data signal line, and first and second switching elements, and the first pixel is interposed through the first switching element.
  • Connected to the first data signal line, and the second pixel is a display device connected to the first data signal line via the second switching element, and in the first frame, The first switching element and the second switching element are made to conduct at different timings, different data is written to the first pixel and the second pixel, and the second frame following the first frame includes the second switching element.
  • One switching element and the second switching element are made conductive at the same timing, the same data is written to the first pixel and the second pixel, and the second frame after the second frame is written.
  • the first switching element and the second switching element are made conductive at the same timing, and a drive control unit that writes the same data to the first pixel and the second pixel;
  • Data that does not perform enhancement correction on the gradation of the first pixel in the second frame is used as data to be written in one pixel, and data that is written in the first pixel in the third frame is used as data to be written in the second frame.
  • an enhancement correction unit that uses data that is enhanced and corrected according to the gradation of the first pixel and the gradation of the first pixel in the third frame.
  • a driving method of a display device includes first and second pixels, a first data signal line, and first and second switching elements, and the first pixel has the first switching.
  • the display device is connected to the first data signal line via an element, and the second pixel is connected to the first data signal line via the second switching element.
  • the first switching element and the second switching element are made conductive at different timings, different data is written to the first pixel and the second pixel, and the second second after the first frame is written.
  • data to be written to the first pixel in the frame data that does not perform enhancement correction on the gradation of the first pixel in the second frame is prepared.
  • the first switching element and the second switching element are turned on at the same timing, the same data is written to the first pixel and the second pixel, and in the third frame next to the second frame.
  • the data to be written to the first pixel data that is enhanced and corrected according to the gradation of the first pixel in the second frame and the gradation of the first pixel in the third frame is prepared, and the third pixel is prepared.
  • the first switching element and the second switching element are made conductive at the same timing, and the same data is written into the first pixel and the second pixel.
  • the moving image characteristics can be improved while securing the pixel charging time, and the cost of the display device can be reduced.
  • excessive correction due to enhancement correction can be prevented, and generation of noise can be suppressed.
  • a display device includes first and second pixels, a first data signal line, and first and second switching elements, and the first pixel is interposed through the first switching element.
  • Connected to the first data signal line, and the second pixel is a display device connected to the first data signal line via the second switching element, and in the first frame, The first switching element and the second switching element are made conductive at the same timing, the same data is written to the first pixel and the second pixel, and in the second frame after the first frame, the first One switching element and the second switching element are made conductive at different timings, different data is written to the first pixel and the second pixel, and the next frame of the second frame is written.
  • the first switching element and the second switching element are made conductive at the same timing, and the drive control unit that writes the same data to the first pixel and the second pixel, and the above-mentioned in the first frame,
  • An emphasis correction unit that determines emphasis-corrected data to be written to the first pixel in the third frame according to the gradation of the first pixel and the gradation of the first pixel in the third frame;
  • a driving method of a display device includes first and second pixels, a first data signal line, and first and second switching elements, and the first pixel has the first switching.
  • the display device is connected to the first data signal line via an element, and the second pixel is connected to the first data signal line via the second switching element.
  • the first switching element and the second switching element are made conductive at the same timing, the same data is written to the first pixel and the second pixel, and the second frame after the first frame is written.
  • the first switching element and the second switching element are made conductive at different timings, and different data is written to the first pixel and the second pixel.
  • the moving image characteristics can be improved while securing the pixel charging time, and the cost of the display device can be reduced.
  • the cost of the display device can be reduced.
  • the display device for the first eye frame data and the second eye frame data corresponding to one stereoscopic image, the first field data corresponding to the odd-numbered row data of the first eye frame data; Second field data corresponding to odd row data of the second eye frame data, third field data corresponding to even row data of the first eye frame data, and second eye frame data
  • the first frame corresponds to the frame in which the first or second field data is written, and the second frame is the upper frame.
  • the third frame may be configured corresponding to the frame to write the first field data.
  • the present invention can be used for a liquid crystal display device.
  • SYMBOLS 1 Liquid crystal display device 10, 20, 30 Display control part 11, 21 Data generation part (data conversion part) 12 First line memory 13 Frame memory 14 Second line memories 15 and 24 Reference tone determination unit (enhancement correction unit) 16, 22, 25 Emphasis correction determination unit (enhancement correction unit) 17 LUT 18 Drive control unit 23 Second frame memory BL Backlight DATi Input data DATo Output data DCC Display control circuit GD Gate driver Gi Scan signal line LCP Liquid crystal panel (display unit) P pixel PE, PEa, PEb pixel electrode SD source driver Sj data signal line Tr, Tra, Trb, TR transistor (switching element)

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Abstract

 画素の充電時間を確保しながら動画特性を向上し、かつ、低コスト化が可能な液晶表示装置を実現する。強調補正決定部(16)は、第1フレームにおける第1画素の階調と第1フレームにおける第2画素の階調と第2フレームにおける第1画素の階調とに応じて、第2フレームにおいて第1画素および第2画素に書き込むための強調補正されたデータを決定する。

Description

表示装置およびその駆動方法
 本発明は、表示装置およびその駆動方法に関する。
 液晶表示装置は、表示画像を1フレーム期間保持するホールド型表示装置である。このホールド型表示装置では、人間の目の残像を感じる特性により、画像の動きがぼやけ(動画ぼけ)となって視認されることが知られている。
 この動画ぼけを抑制するために、例えば1垂直走査期間を半分にして同じ表示画像を2回書き込むことで、表示画像の更新期間を短くし、動画特性を向上させることが考えられる。ただし、1垂直走査期間を短くすると、画素の各行にデータを書き込む時間も短くなる。そのため、画素の充電不足による画像乱れが生じやすいという問題がある。
 これに対し、1つの画素列に対して2本のソース線を設け、列方向に隣り合う画素を互いに異なるソース線に接続する構成が、特許文献1に記載されている。この構成では、2本のゲート線を同時選択し、対応する2つの画素行に同時にデータを書き込む。列方向に隣り合う2つの画素は、互いに異なるソース線に接続されているため、該2つの画素に同時に異なるデータを書き込むことができる。
日本国公開特許公報「特開2006-330640号公報(2006年12月7日公開)」
 しかしながら、特許文献1の構成では、画素列に対して2倍の数のソース線が必要になる。そのため、ソースドライバの出力数が画素列数の2倍必要になる。よって、ソースドライバが複雑になり、コストが高くなってしまうという問題がある。
 本発明は、画素の充電時間を確保しながら動画特性を向上し、かつ、低コスト化が可能な液晶表示装置を実現する。
 本発明の一態様に係る表示装置は、第1および第2画素と、第1データ信号線と、第1および第2スイッチング素子とを備え、上記第1画素は、上記第1スイッチング素子を介して上記第1データ信号線に接続されており、上記第2画素は、上記第2スイッチング素子を介して上記第1データ信号線に接続されている表示装置であって、第1フレームにおいては、上記第1スイッチング素子と上記第2スイッチング素子とを異なるタイミングで導通させ、上記第1画素と上記第2画素とに異なるデータを書き込み、上記第1フレームの次の第2フレームにおいては、上記第1スイッチング素子と上記第2スイッチング素子とを同じタイミングで導通させ、上記第1画素と上記第2画素とに同じデータを書き込む駆動制御部と、上記第1フレームにおける上記第1画素の階調と上記第1フレームにおける上記第2画素の階調と上記第2フレームにおける上記第1画素の階調とに応じて、上記第2フレームにおいて上記第1画素に書き込むための強調補正されたデータを決定する強調補正部とを備えることを特徴としている。
 本発明の一態様に係る表示装置の駆動方法は、第1および第2画素と、第1データ信号線と、第1および第2スイッチング素子とを備え、上記第1画素は、上記第1スイッチング素子を介して上記第1データ信号線に接続されており、上記第2画素は、上記第2スイッチング素子を介して上記第1データ信号線に接続されている表示装置の駆動方法であって、第1フレームにおいては、上記第1スイッチング素子と上記第2スイッチング素子とを異なるタイミングで導通させ、上記第1画素と上記第2画素とに異なるデータを書き込み、上記第1フレームにおける上記第1画素の階調と上記第1フレームにおける上記第2画素の階調と上記第1フレームの次の第2フレームにおける上記第1画素の階調とに応じて、上記第2フレームにおいて上記第1画素に書き込むための強調補正されたデータを決定し、上記第2フレームにおいては、上記第1スイッチング素子と上記第2スイッチング素子とを同じタイミングで導通させ、上記第1画素と上記第2画素とに同じ上記強調補正されたデータを書き込むことを特徴としている。
 上記の構成によれば、画素の充電時間を確保しながら動画特性を向上し、かつ、表示装置を低コスト化することができる。また、直前のフレームに対して同時に同じデータを書き込む画素がずれるフレームにおいて、強調補正の演算誤差を軽減して、表示品位を向上することができる。
 本発明の一態様に係る表示装置は、第1および第2画素と、第1データ信号線と、第1および第2スイッチング素子とを備え、上記第1画素は、上記第1スイッチング素子を介して上記第1データ信号線に接続されており、上記第2画素は、上記第2スイッチング素子を介して上記第1データ信号線に接続されている表示装置であって、第1フレームにおいては、上記第1スイッチング素子と上記第2スイッチング素子とを異なるタイミングで導通させ、上記第1画素と上記第2画素とに異なるデータを書き込み、上記第1フレームの次の第2フレームにおいては、上記第1スイッチング素子と上記第2スイッチング素子とを同じタイミングで導通させ、上記第1画素と上記第2画素とに同じデータを書き込み、上記第2フレームの次の第3フレームにおいては、上記第1スイッチング素子と上記第2スイッチング素子とを同じタイミングで導通させ、上記第1画素と上記第2画素とに同じデータを書き込む駆動制御部と、上記第2フレームにおいて上記第1画素に書き込むデータとして、上記第2フレームにおける上記第1画素の階調に対して強調補正を行わないデータを用い、上記第3フレームにおいて上記第1画素に書き込むデータとして、上記第2フレームにおける上記第1画素の階調と上記第3フレームにおける上記第1画素の階調とに応じて強調補正したデータを用いる強調補正部とを備えることを特徴としている。
 本発明の一態様に係る表示装置の駆動方法は、第1および第2画素と、第1データ信号線と、第1および第2スイッチング素子とを備え、上記第1画素は、上記第1スイッチング素子を介して上記第1データ信号線に接続されており、上記第2画素は、上記第2スイッチング素子を介して上記第1データ信号線に接続されている表示装置の駆動方法であって、第1フレームにおいては、上記第1スイッチング素子と上記第2スイッチング素子とを異なるタイミングで導通させ、上記第1画素と上記第2画素とに異なるデータを書き込み、上記第1フレームの次の第2フレームにおいて上記第1画素に書き込むデータとして、上記第2フレームにおける上記第1画素の階調に対して強調補正を行わないデータを準備し、上記第2フレームにおいては、上記第1スイッチング素子と上記第2スイッチング素子とを同じタイミングで導通させ、上記第1画素と上記第2画素とに同じ該データを書き込み、上記第2フレームの次の第3フレームにおいて上記第1画素に書き込むデータとして、上記第2フレームにおける上記第1画素の階調と上記第3フレームにおける上記第1画素の階調とに応じて強調補正されたデータを準備し、上記第3フレームにおいては、上記第1スイッチング素子と上記第2スイッチング素子とを同じタイミングで導通させ、上記第1画素と上記第2画素とに同じ該データを書き込むことを特徴としている。
 上記の構成によれば、画素の充電時間を確保しながら動画特性を向上し、かつ、表示装置を低コスト化することができる。また、強調補正による過剰補正を防止し、ノイズの発生を抑制することができる。
 本発明の一態様に係る表示装置は、第1および第2画素と、第1データ信号線と、第1および第2スイッチング素子とを備え、上記第1画素は、上記第1スイッチング素子を介して上記第1データ信号線に接続されており、上記第2画素は、上記第2スイッチング素子を介して上記第1データ信号線に接続されている表示装置であって、第1フレームにおいては、上記第1スイッチング素子と上記第2スイッチング素子とを同じタイミングで導通させ、上記第1画素と上記第2画素とに同じデータを書き込み、上記第1フレームより後の第2フレームにおいては、上記第1スイッチング素子と上記第2スイッチング素子とを異なるタイミングで導通させ、上記第1画素と上記第2画素とに異なるデータを書き込み、上記第2フレームの次の第3フレームにおいては、上記第1スイッチング素子と上記第2スイッチング素子とを同じタイミングで導通させ、上記第1画素と上記第2画素とに同じデータを書き込む駆動制御部と、上記第1フレームにおける上記第1画素の階調と上記第3フレームにおける上記第1画素の階調とに応じて、上記第3フレームにおいて上記第1画素に書き込むための強調補正されたデータを決定する強調補正部とを備えることを特徴としている。
 本発明の一態様に係る表示装置の駆動方法は、第1および第2画素と、第1データ信号線と、第1および第2スイッチング素子とを備え、上記第1画素は、上記第1スイッチング素子を介して上記第1データ信号線に接続されており、上記第2画素は、上記第2スイッチング素子を介して上記第1データ信号線に接続されている表示装置の駆動方法であって、第1フレームにおいては、上記第1スイッチング素子と上記第2スイッチング素子とを同じタイミングで導通させ、上記第1画素と上記第2画素とに同じデータを書き込み、上記第1フレームより後の第2フレームにおいては、上記第1スイッチング素子と上記第2スイッチング素子とを異なるタイミングで導通させ、上記第1画素と上記第2画素とに異なるデータを書き込み、上記第1フレームにおける上記第1画素の階調と上記第2フレームの次の第3フレームにおける上記第1画素の階調とに応じて、上記第3フレームにおいて上記第1画素に書き込むための強調補正されたデータを決定し、上記第3フレームにおいては、上記第1スイッチング素子と上記第2スイッチング素子とを同じタイミングで導通させ、上記第1画素と上記第2画素とに同じ上記強調補正されたデータを書き込むことを特徴としている。
 上記の構成によれば、画素の充電時間を確保しながら動画特性を向上し、かつ、表示装置を低コスト化することができる。また、直前のフレームに対して同時に同じデータを書き込む画素がずれるフレームにおいて、強調補正の演算誤差を軽減して、表示品位を向上することができる。
 本発明に係る表示装置は、第1および第2画素と、第1データ信号線と、第1および第2スイッチング素子とを備え、上記第1画素は、上記第1スイッチング素子を介して上記第1データ信号線に接続されており、上記第2画素は、上記第2スイッチング素子を介して上記第1データ信号線に接続されている表示装置であって、第1フレームにおいては、上記第1スイッチング素子と上記第2スイッチング素子とを異なるタイミングで導通させ、上記第1画素と上記第2画素とに異なるデータを書き込み、上記第1フレームの次の第2フレームにおいては、上記第1スイッチング素子と上記第2スイッチング素子とを同じタイミングで導通させ、上記第1画素と上記第2画素とに同じデータを書き込む駆動制御部と、上記第1フレームにおける上記第1画素の階調と上記第1フレームにおける上記第2画素の階調と上記第2フレームにおける上記第1画素の階調とに応じて、上記第2フレームにおいて上記第1画素に書き込むための強調補正されたデータを決定する強調補正部とを備えることを特徴としている。
 本発明に係る表示装置の駆動方法は、第1および第2画素と、第1データ信号線と、第1および第2スイッチング素子とを備え、上記第1画素は、上記第1スイッチング素子を介して上記第1データ信号線に接続されており、上記第2画素は、上記第2スイッチング素子を介して上記第1データ信号線に接続されている表示装置の駆動方法であって、第1フレームにおいては、上記第1スイッチング素子と上記第2スイッチング素子とを異なるタイミングで導通させ、上記第1画素と上記第2画素とに異なるデータを書き込み、上記第1フレームにおける上記第1画素の階調と上記第1フレームにおける上記第2画素の階調と上記第1フレームの次の第2フレームにおける上記第1画素の階調とに応じて、上記第2フレームにおいて上記第1画素に書き込むための強調補正されたデータを決定し、上記第2フレームにおいては、上記第1スイッチング素子と上記第2スイッチング素子とを同じタイミングで導通させ、上記第1画素と上記第2画素とに同じ上記強調補正されたデータを書き込むことを特徴としている。
 それゆえ、画素の充電時間を確保しながら動画特性を向上し、かつ、表示装置を低コスト化することができる。また、直前のフレームに対して同時に同じデータを書き込む画素がずれるフレームにおいて、強調補正の演算誤差を軽減して、表示品位を向上することができる。
 本発明に係る表示装置は、第1および第2画素と、第1データ信号線と、第1および第2スイッチング素子とを備え、上記第1画素は、上記第1スイッチング素子を介して上記第1データ信号線に接続されており、上記第2画素は、上記第2スイッチング素子を介して上記第1データ信号線に接続されている表示装置であって、第1フレームにおいては、上記第1スイッチング素子と上記第2スイッチング素子とを異なるタイミングで導通させ、上記第1画素と上記第2画素とに異なるデータを書き込み、上記第1フレームの次の第2フレームにおいては、上記第1スイッチング素子と上記第2スイッチング素子とを同じタイミングで導通させ、上記第1画素と上記第2画素とに同じデータを書き込み、上記第2フレームの次の第3フレームにおいては、上記第1スイッチング素子と上記第2スイッチング素子とを同じタイミングで導通させ、上記第1画素と上記第2画素とに同じデータを書き込む駆動制御部と、上記第2フレームにおいて上記第1画素に書き込むデータとして、上記第2フレームにおける上記第1画素の階調に対して強調補正を行わないデータを用い、上記第3フレームにおいて上記第1画素に書き込むデータとして、上記第2フレームにおける上記第1画素の階調と上記第3フレームにおける上記第1画素の階調とに応じて強調補正したデータを用いる強調補正部とを備えることを特徴としている。
 本発明に係る表示装置の駆動方法は、第1および第2画素と、第1データ信号線と、第1および第2スイッチング素子とを備え、上記第1画素は、上記第1スイッチング素子を介して上記第1データ信号線に接続されており、上記第2画素は、上記第2スイッチング素子を介して上記第1データ信号線に接続されている表示装置の駆動方法であって、第1フレームにおいては、上記第1スイッチング素子と上記第2スイッチング素子とを異なるタイミングで導通させ、上記第1画素と上記第2画素とに異なるデータを書き込み、上記第1フレームの次の第2フレームにおいて上記第1画素に書き込むデータとして、上記第2フレームにおける上記第1画素の階調に対して強調補正を行わないデータを準備し、上記第2フレームにおいては、上記第1スイッチング素子と上記第2スイッチング素子とを同じタイミングで導通させ、上記第1画素と上記第2画素とに同じ該データを書き込み、上記第2フレームの次の第3フレームにおいて上記第1画素に書き込むデータとして、上記第2フレームにおける上記第1画素の階調と上記第3フレームにおける上記第1画素の階調とに応じて強調補正されたデータを準備し、上記第3フレームにおいては、上記第1スイッチング素子と上記第2スイッチング素子とを同じタイミングで導通させ、上記第1画素と上記第2画素とに同じ該データを書き込むことを特徴としている。
 それゆえ、画素の充電時間を確保しながら動画特性を向上し、かつ、表示装置を低コスト化することができる。また、強調補正による過剰補正を防止し、ノイズの発生を抑制することができる。
 本発明に係る表示装置は、第1および第2画素と、第1データ信号線と、第1および第2スイッチング素子とを備え、上記第1画素は、上記第1スイッチング素子を介して上記第1データ信号線に接続されており、上記第2画素は、上記第2スイッチング素子を介して上記第1データ信号線に接続されている表示装置であって、第1フレームにおいては、上記第1スイッチング素子と上記第2スイッチング素子とを同じタイミングで導通させ、上記第1画素と上記第2画素とに同じデータを書き込み、上記第1フレームより後の第2フレームにおいては、上記第1スイッチング素子と上記第2スイッチング素子とを異なるタイミングで導通させ、上記第1画素と上記第2画素とに異なるデータを書き込み、上記第2フレームの次の第3フレームにおいては、上記第1スイッチング素子と上記第2スイッチング素子とを同じタイミングで導通させ、上記第1画素と上記第2画素とに同じデータを書き込む駆動制御部と、上記第1フレームにおける上記第1画素の階調と上記第3フレームにおける上記第1画素の階調とに応じて、上記第3フレームにおいて上記第1画素に書き込むための強調補正されたデータを決定する強調補正部とを備えることを特徴としている。
 本発明に係る表示装置の駆動方法は、第1および第2画素と、第1データ信号線と、第1および第2スイッチング素子とを備え、上記第1画素は、上記第1スイッチング素子を介して上記第1データ信号線に接続されており、上記第2画素は、上記第2スイッチング素子を介して上記第1データ信号線に接続されている表示装置の駆動方法であって、第1フレームにおいては、上記第1スイッチング素子と上記第2スイッチング素子とを同じタイミングで導通させ、上記第1画素と上記第2画素とに同じデータを書き込み、上記第1フレームより後の第2フレームにおいては、上記第1スイッチング素子と上記第2スイッチング素子とを異なるタイミングで導通させ、上記第1画素と上記第2画素とに異なるデータを書き込み、上記第1フレームにおける上記第1画素の階調と上記第2フレームの次の第3フレームにおける上記第1画素の階調とに応じて、上記第3フレームにおいて上記第1画素に書き込むための強調補正されたデータを決定し、上記第3フレームにおいては、上記第1スイッチング素子と上記第2スイッチング素子とを同じタイミングで導通させ、上記第1画素と上記第2画素とに同じ上記強調補正されたデータを書き込むことを特徴としている。
 それゆえ、画素の充電時間を確保しながら動画特性を向上し、かつ、表示装置を低コスト化することができる。また、直前のフレームに対して同時に同じデータを書き込む画素がずれるフレームにおいて、強調補正の演算誤差を軽減して、表示品位を向上することができる。
本発明の一実施形態に係る液晶表示装置が備える表示制御部の構成を示すブロック図である。 本発明の一実施形態に係る液晶表示装置の構成を示す模式図である。 上記液晶表示装置の画素構成例を示す回路図である。 上記液晶表示装置の2D画像用フィールドデータの一生成方法を示す模式図である。 上記液晶表示装置の2D画像表示方法の一例を示す模式図である。 上記液晶表示装置の走査信号線の選択方法(第1フィールド)を示す模式図である。 上記液晶表示装置の走査信号線の選択方法(第2フィールド)を示す模式図である。 フィールドデータの具体例を示す模式図である。 フィールドデータの他の具体例を示す模式図である。 通常のオーバードライブ駆動を上記液晶表示装置に適用する場合の、参照関係を示す模式図である。 本発明の一実施形態において強調補正のために参照するデータの関係を示す模式図である。 強調補正のためのテーブルデータの一例を示す図である。 強調補正の一例を示す図であり、(a)は理想的な強調補正の例を示し、(b)は2つの行のうち上側の行の画素の階調を参照して強調補正を行う場合の参考例を示し、(c)は2つの行の画素の平均階調を参照して強調補正を行う本発明の一実施形態の処理例1を示す。 本発明の変形例に係る表示制御部の構成を示すブロック図である。 上記液晶表示装置の3D画像用フィールドデータの一生成方法を示す模式図である。 上記液晶表示装置の3D画像表示方法の一例を示す模式図である。 フィールドデータ(3D)のさらに他の具体例を示す模式図である。 3D画像を表示するときの、本発明の他の実施形態に係るオーバードライブ駆動における参照関係を示す模式図である。 本発明のさらに他の実施形態に係る表示制御部に関する構成を示すブロック図である。 3D画像を表示するときの、本発明のさらに他の実施形態において強調補正のために参照するデータの関係を示す模式図である。 本発明のさらに他の実施形態に係る表示制御部に関する構成を示すブロック図である。 本発明のさらに他の実施形態において強調補正のために参照するデータの関係を示す模式図である。
 [実施形態1]
 (液晶表示装置の構成)
 以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。図2は本実施形態に係る液晶表示装置1の構成を示す模式図である。図2に示されるように、液晶表示装置1は、液晶パネル(表示部)LCP、表示制御回路DCC、ゲートドライバGD、ソースドライバSD、およびバックライトBLを備える。液晶パネルLCPには、データ信号線Sj、走査信号線Gi、保持容量配線(図示せず)、および画素P(i,j)が設けられている。ゲートドライバGDは走査信号線Giを駆動し、ソースドライバSDはデータ信号線Sjを駆動する。表示制御回路DCCは、入力データDATiの種類(2D映像用または3D映像用)に応じた、GSP(ゲートスタートパルス)、GCK(ゲートクロック)、GOE(ゲートオンイネーブル)信号、出力データDATo、SSP(ソーススタートパルス)、SCK(ソースクロック)、およびPOL(ソース極性)信号を生成する。また、表示制御回路DCCは、GSP、GCK、およびGOE信号をゲートドライバGDに出力し、SSP、SCK、およびPOL信号をソースドライバSDに出力する。
 図3に画素P(i,j)の構成例を示す。本液晶パネルLCPでは、図3の(a)のように1つの画素に1つの画素電極PEを設け、画素電極PEを、トランジスタ(スイッチング素子)Trを介してデータ信号線Sjおよび走査信号線Giに接続してもよいし、図3の(b)のように1つの画素に2つの画素電極PEa・PEbを設け、画素電極PEaを、トランジスタTraを介してデータ信号線Sjおよび走査信号線Giに接続するとともに、画素電極PEbを、トランジスタTrbを介してデータ信号線Sjおよび走査信号線Giに接続してもよいし、図3の(c)のように1つの画素に2つの画素電極PEa・PEbを設け、画素電極PEaを、トランジスタTRを介してデータ信号線Sjおよび走査信号線Giに接続するとともに、画素電極PEaおよび画素電極PEbを、容量を介して接続してもよい。画素電極は、対向電極との間で液晶を狭持し、液晶容量を形成する。走査信号線Giが選択されると、トランジスタが導通し、データ信号線Sjから画素電極にデータ(電位)が書き込まれる。
 (表示動作)
 図4および図5は、液晶表示装置1における2D映像用データの表示方法を示している。なお一例として液晶パネルは768行(1行に1366個の表示領域を含む)とする。なお、1個の表示領域はRGBの3つの画素を含む。フレームデータF1・F2・F3は、それぞれ1つの2D画像(絵)に対応する入力データである。液晶表示装置1は、1つの2D画像に対応するフレームデータF1に対して、フレームデータF1から第1の行データ群(奇数行の384行分の行データ)を抜き出して第1フィールドデータF1xを生成し、フレームデータF1から第2の行データ群(1番目の行のデータと偶数行の384行分の行データ(計385行分のデータ))を抜き出して第2フィールドデータF1yを生成する。そして、液晶表示装置1は、生成した第1および第2フィールドデータF1x・F1yを、順番(F1x→F1y)に時分割で液晶パネルLCPに書き込むことで画像を表示する。
 なお、フレームデータF1のフレームレートは、例えば60fps(フレームデータF1の入力間隔が1/60秒)である。このとき、第1および第2フィールドデータF1x・F1yのそれぞれの書き込みレートは、120fps(各フィールドデータの書き込み時間は1/120秒)である。
 液晶表示装置1は、第1フレーム期間(1/120秒の期間)において、第1フィールドデータF1xを液晶パネルLCPの各画素に書き込む。続けて第1フレーム期間の次の第2フレーム期間(1/120秒の期間)において、液晶表示装置1は、第2フィールドデータF1yを液晶パネルLCPの各画素に書き込む。ここで、第1フィールドデータF1xは、元々のフレームデータF1の奇数行の行データのみを有する。第2フィールドデータF1yは、元々のフレームデータF1の偶数行の行データと第1行の行データとのみを有する。
 図6は、液晶表示装置1が第1フィールドデータF1xを液晶パネルLCPに書き込む時の、走査信号線の選択方法を示す模式図である。液晶表示装置1は、連続する2つの走査信号線を同時に選択し、2つの画素行に同じ行データを書き込む。なお、図6においては各画素のトランジスタは省略している。
 第1フレーム期間においては、液晶表示装置1は、第1行および第2行の走査信号線を同時に選択し、第1行の画素と第2行の画素とに第1フィールドデータF1xの1番目の行データ(フレームデータF1の第1行の行データ)を書き込み、次に、第3行および第4行の走査信号線を同時に選択し、第3行の画素と第4行の画素とに第1フィールドデータF1xの2番目の行データ(フレームデータF1の第3行の行データ)を書き込み、以下順次2つの画素行ずつ行データを書き込む。Nを自然数とすると、液晶表示装置1は、第1フレーム期間においては、第(2N-1)行(奇数行)の走査信号線とその次の第(2N)行(偶数行)の走査信号線とを同時に選択し、同じデータを書き込む。例えば同じ画素列にある画素P(1,1)と画素P(2、1)とは、トランジスタを介して同じデータ信号線S1に接続されているため、該2つの画素には同じデータが書き込まれる。
 図7は、液晶表示装置1が第2フィールドデータF1yを液晶パネルLCPに書き込む時の、走査信号線の選択方法を示す模式図である。液晶表示装置1は、連続する2つの走査信号線を同時に選択し、2つの画素行に同じ行データを書き込む。なお、図7においては各画素のトランジスタは省略している。
 第2フレーム期間においては、液晶表示装置1は、まず第1行の走査信号線のみを選択し、第1行の画素に第2フィールドデータF1yの1番目の行データ(フレームデータF1の第1行の行データ)を書き込む。液晶表示装置1は、次に、第2行および第3行の走査信号線を同時に選択し、第2行の画素と第3行の画素とに第2フィールドデータF1yの2番目の行データ(フレームデータF1の第2行の行データ)を書き込み、次に、第4行および第5行の走査信号線を同時に選択し、第4行の画素と第5行の画素とに第2フィールドデータF1yの3番目の行データ(フレームデータF1の第4行の行データ)を書き込み、以下順次2つの画素行ずつ行データを書き込む。Nを自然数とすると、液晶表示装置1は、第2フレーム期間においては、第(2N)行(偶数行)の走査信号線とその次の第(2N+1)行(奇数行)の走査信号線とを同時に選択し、同じデータを書き込む。例えば同じ画素列にある画素P(2,1)と画素P(3、1)とは、トランジスタを介して同じデータ信号線S1に接続されているため、該2つの画素には同じデータが書き込まれる。
 図8は、フレームデータF1が示す画像とその第1および第2フィールドデータF1x・F1yが示す画像との関係、ならびに、フレームデータF2が示す画像とその第1および第2フィールドデータF2x・F2yが示す画像との関係を示す模式図である。図8において各マトリクスの左側の数字は行の番号を表す。簡単のために、図8においてはデータの値(階調)を白黒で表している。フレームデータF1・F2が、それぞれ図8に示す絵を表しているとすると、図8に示す(1)~(4)の順番にデータが各画素に書き込まれる(画像が表示される)。
 (1)各画素に第1フィールドデータF1xが書き込まれる。このとき、第1行および第2行の画素はフレームデータF1の第1行の行データが示す画像を表示する。同様に、第3行および第4行の画素はフレームデータF1の第3行の行データが示す画像を表示する。
 (2)各画素に第2フィールドデータF1yが書き込まれる。このとき、第1行の画素はフレームデータF1の第1行の行データが示す画像を表示する。これに対し、第2行および第3行の画素はフレームデータF1の第2行の行データが示す画像を表示する。
 (3)各画素に第1フィールドデータF2xが書き込まれる。このとき、第1行および第2行の画素はフレームデータF2の第1行の行データが示す画像を表示する。同様に、第3行および第4行の画素はフレームデータF2の第3行の行データが示す画像を表示する。
 (4)各画素に第2フィールドデータF2yが書き込まれる。このとき、第1行の画素はフレームデータF2の第1行の行データが示す画像を表示する。これに対し、第2行および第3行の画素はフレームデータF2の第2行の行データが示す画像を表示する。
 液晶表示装置1は、このように1つの2D画像を示すフレームデータF1から、主として奇数行のデータからなる第1フィールドデータF1xと主として偶数行のデータからなる第2フィールドデータF1yとを生成し、連続して各フィールドデータを液晶パネルLCPに書き込む。液晶表示装置1では、1つのフィールドデータF1x・F1yの表示時間が1/120秒であるので(倍速駆動と同じになるので)、動画特性を向上することができる。従来の倍速駆動の表示装置では、画素の書き込み時間が半分になるので、画素の充電時間が短くなり充電不足が問題となっていた。本実施形態の液晶表示装置1では、各フィールドデータは1/120秒の間に書き込まれるが、2つの画素行ずつ書き込みが行われるので、1/60秒の間にフレームデータを1行ずつ書き込む場合と同じだけ画素の充電時間を確保することができる。本実施形態の液晶表示装置1では、画素の充電時間を確保するために従来のようにデータ信号線を画素列の2倍の数設ける必要がない。従来よりデータ信号線が少なくて済むので、画素の開口率も高くすることができる。また、本実施形態の液晶表示装置1では、奇数行のデータが示す画像と偶数行のデータが示す画像とを連続して表示するので、擬似的に元のフレームデータが示す高解像度の画像を表示することができる。
 なお、ここでは、第2フィールドデータF1yを生成するためにフレームデータF1から「1番目の行のデータと偶数行の384行分の行データ」を第2の行データ群として抜き出す例を示しているが、これに限定されない。例えば、第2フィールドデータF1yを生成するためにフレームデータF1から「偶数行のみの384行分の行データ」を第2の行データ群として抜き出してもよい。この場合は、図9に示すように、第2フィールドデータF1yを液晶パネルLCPに書き込む際に、第1行~第3行に同一の行データ(F1の第2行の行データ)を書き込むようにすることができる。
 (オーバードライブ駆動)
 以下に液晶表示装置1のオーバードライブ駆動について説明する。通常は、直前のフレームのデータを参照し、現フレームのデータ(階調)と直前のフレームのデータとの差に応じて、強調補正されたデータ(強調階調)を画素に書き込む。
 図10は、通常のオーバードライブ駆動を本実施形態の液晶表示装置1に適用する場合の、参照関係を示す模式図である。図10は、連続する第1~第3フレームの第1行~第6行のデータを示す。ここでは1つの画素列に注目して考える。ここで、第1フレームは第1フィールドデータF1x(奇数行データ)を書き込むフレーム、第2フレームは第2フィールドデータF1y(第1行+偶数行データ)を書き込むフレーム、第3フレームは第1フィールドデータF2x(奇数行データ)を書き込むフレームとする。第1フレームと第2フレームとでは、同じデータを書き込む2つの行がずれる。同様に、第2フレームと第3フレームとでは、同じデータを書き込む2つの行がずれる。
 例えば、第2フレームの第2行の強調補正データは、第1フレームの第2行のデータを参照して生成されるべきである。一方、第2フレームの第3行の強調補正データは、第1フレームの第3行のデータを参照して生成されるべきである。しかしながら、第2フレームでは第2行と第3行には同じデータが書き込まれるので、第1フレームの第2行および第3行のうちいずれか一方のデータとの差に基づいて第2フレームの第2行と第3行とに書き込まれる強調補正データを生成することになる。直前の第1フレームで書き込まれた第2行の画素のデータと第3行の画素のデータとは異なるので、例えば、第1フレームの第2行のデータとの差に基づいて第2フレームの第2行と第3行とに書き込まれる強調補正データを生成した場合、第3行の画素については適切に強調補正(オーバードライブ)することができない。そのため、第3行の画素について強調補正の演算誤差が生じ、強調補正が過剰になることがある。過剰な強調補正がされた画素はノイズとして視認されやすい。これは、同時書き込みを行う画素行がずれるフレーム間で起こりうる。
 そこで、本実施形態の液晶表示装置1では、例えば図11に示すように、第1フレームの第2行のデータと第3行のデータとの両方を参照し、該2つのデータの代表値(例えば平均値)を決定し、代表値との差に基づいて第2フレームの第2行と第3行とに書き込まれる強調補正データを生成する。液晶表示装置1は、例えば該2つのデータの平均値を強調補正の参照値として用いることで、強調補正の演算誤差を軽減し、過剰な強調補正を抑制することができる。
 (液晶表示装置の表示制御部の構成)
 図1は、本実施形態に係る液晶表示装置1が備える表示制御部10の構成を示すブロック図である。表示制御部10は、データ生成部(データ変換部)11、第1ラインメモリ12、フレームメモリ13、第2ラインメモリ14、参照階調決定部(強調補正部)15、強調補正決定部(強調補正部)16、LUT17、および駆動制御部18を備える。表示制御部10は、図2に示す表示制御回路DCC、ソースドライバSD、およびゲートドライバGDに対応する。
 データ生成部11は、入力データとして、画像を示すフレームデータを順次受け取る。データ生成部11は、フレームデータから奇数行または偶数行の行データを抜き出し、第1および第2フィールドデータを生成する。ここで、第1フィールドデータは、フレームデータの奇数行の行データからなり、第2フィールドデータは、フレームデータの第1行と偶数行との行データからなる。データ生成部11は、フレームデータのフレームレートの倍のレートで第1フィールドデータおよび第2フィールドデータを順次、第1ラインメモリ12およびフレームメモリ13に出力する。
 第1ラインメモリは、フィールドデータの入力された1行分の行データを蓄積し、1行分の行データを強調補正決定部16に出力する。
 フレームメモリ13は、入力された1フレーム分のデータ、すなわち1つのフィールドデータを蓄積して1フレーム遅延させた後、1行分ずつ行データを第2ラインメモリ14および参照階調決定部15に出力する。
 第2ラインメモリ14は、フィールドデータの入力された1行分の行データを蓄積して1行分遅延させた後、1行分の行データを参照階調決定部15に出力する。
 参照階調決定部15には、1フレーム前の連続する2つの行の行データがそれぞれフレームメモリ13および第2ラインメモリ14から入力される。参照階調決定部15に入力される行データは、第1ラインメモリ12に入力される行データのフレームの1つ前のフレームに対応するものである。参照階調決定部15は、各列について該2つの行データが示す階調の平均値を求め、該平均値を各列の参照階調として決定する。参照階調決定部15は、決定した参照階調を強調補正決定部16に出力する。
 強調補正決定部16は、第1ラインメモリ12から受け取った現フレームの行データが示す階調および、参照階調決定部15から受け取った直前のフレームに対応する参照階調に基づき、現フレームにおいて該行データに対応する画素に書き込む強調補正されたデータを決定する。上述したように、液晶表示装置1は2つの連続する行の画素に同じデータを書き込むので、該行データに対応する画素は、同時書き込みする2行分の画素である。具体的には、強調補正決定部16は、LUT17を参照し、現フレームのデータが示す階調(現フレームの階調)と参照階調とに応じて、強調補正されたデータを決定する。
 LUT17は、現フレームの階調と1つ前のフレームの階調に対応する参照階調との2つを引数とする2次元テーブルデータを記憶している。図12は、LUT17のテーブルデータの一例を示す図である。図12では、代表的な一部の階調のみについてテーブルの値を示し、他は省略している。ここでは階調は255階調あるとする。例えば、参照階調(前フレームの2つの画素の階調の平均値)が32で、現フレームのデータが示す階調が64である場合、強調補正決定部16は、階調が125を示すデータを強調補正されたデータとする。元のデータ(階調64)に対して強調補正されたデータ(階調125)を画素に書き込むことで、画素の階調を所望の階調(階調64)にすることができる。
 強調補正決定部16は、1行分の決定した強調補正されたデータを、駆動制御部18に出力する。
 駆動制御部18は、1行分の強調補正されたデータを受け取り、連続する2つの行の画素に対して同じ強調補正されたデータを書き込む。駆動制御部18は、特にソースドライバSDおよびゲートドライバGDを制御して画素へのデータの書き込みを行う。
 (オーバードライブの処理例)
 図11に示す第2フレームのある列の画素を例に、具体的な処理を説明する。第1フレームでは、第1行および第2行の画素の階調は、元のフレームデータの第1行のデータが示す階調になっており、第3行および第4行の画素の階調は、元のフレームデータの第3行のデータが示す階調になっている。これに対して、第2フレームでは、第2行および第3行の画素の階調を、元のフレームデータの第2行のデータが示す階調にする。
 第2フレームにおいては、参照階調決定部15は、例えば、第1フレームに対応する第1フィールドデータの1番目の行データ(第1行および第2行の画素の階調を示す行データ)と第1フィールドデータの2番目の行データ(第3行および第4行の画素の階調を示す行データ)とを受け取る。参照階調決定部15は、第1フレームの第1行および第2行の画素の階調Aと、第3行および第4行の画素の階調Bとの平均値Cを参照階調として求める。
 強調補正決定部16は、LUT17を参照して、参照階調(第1フレームの第2行および第3行の画素の階調の平均値)と現フレームの対象画素の階調(第2フレームの第2行および第3行の画素の階調)とに対応する強調補正されたデータを決定する。この強調補正されたデータを、第2フレームにおいて第2行および第3行の画素に同時に書き込むことにより、強調補正の演算誤差を軽減して、同時書き込みされる2つの画素をより適切な階調にすることができる。
 第3フレームにおける場合も同様に、例えば参照階調(第2フレームの第3行および第4行の画素の階調の平均値)と第3フレームの対象画素の階調(第3フレームの第3行および第4行の画素の階調)とに対応する強調補正されたデータを特定する。そして、強調補正されたデータを第3フレームにおいて第3行および第4行の画素に同時に書き込む。
 このように、本実施形態では、現フレームにおいて同時に書き込む同じ列の2つの行の画素について、直前のフレームにおける該2つの画素の階調の平均値を参照階調として求め、参照階調と現フレームにおける該2つの画素の階調とに応じて、該2つの画素に書き込むべき強調補正された階調を示すデータを決定する。
 図13は、強調補正の例を示す図であり、図13の(a)は理想的な強調補正の例を示し、図13の(b)は2つの行のうち上側の行の画素の階調を参照して強調補正を行う場合の参考例を示し、図13の(c)は2つの行の画素の平均階調を参照して強調補正を行う本実施形態の処理例1を示す。
 前フレームにおける第N行の画素の階調が32、第N+1行の画素の階調が96であるとする。液晶表示装置1は、現フレームでは第N行および第N+1行の画素に同じデータを書き込む。現フレームにおいて第N行および第N+1行の画素を同じ階調128にしたい場合(フィールドデータが示す階調が128である場合)、理想的には図13の(a)に示すように第N行の画素には階調202の強調補正されたデータを書き込み、第N+1行の画素には階調153の強調補正されたデータを書き込むべきである(図12参照)。
 しかしながら、液晶表示装置1は、現フレームにおいて第N行および第N+1行の画素に同じデータを書き込まなければならない。そのため、図13の(b)に示す参考例のように、例えば前フレームの上側の画素の階調を参照して強調補正を行うと、強調補正されたデータの階調は、上側の画素に対しては適切な値になるが、下側の画素に対しては不適切な値(過剰補正または補正不足な値)になる。
 そこで、図13の(c)に示す本実施形態の処理例1では、第N行および第N+1行の画素の階調の平均値を参照階調とし、参照階調と現フレームの階調とに基づいて強調補正されたデータを決定する。参考例に比べて、第N行の画素は若干強調補正が不足するが、第N+1行の画素の過剰補正は軽減される。これにより、強調補正の演算誤差を軽減し、過剰補正を防止することができる。そのため、結果的に視認可能なノイズを低減することができる。
 (変形例)
 上記では、前フレーム(直前のフレーム)の2つの画素の階調の平均値を参照階調として求めたが、これに限らない。例えば、前フレームの2つの画素の階調の間の値を参照階調とすることができる。
 また他に、例えば、現フレームにおいて同時書き込みされる同じ列の2つの画素(対象画素)について、参照階調決定部15は、前フレームの2つの画素の階調のうち、より明るい階調を参照階調としてもよい。この場合、2つの対象画素のうち一方の画素は、前フレームの階調が参照階調となるので、適度に強調補正されることになる。他方の画素は、前フレームの階調が参照階調より暗いので、フィールドデータが示すその画素の階調よりも暗めの階調になる。人間の眼は暗くなるノイズよりも明るくなるノイズを視認しやすい特性を有する。そのため、上記のように、より明るい階調を参照階調とすることにより、過剰補正されて明るくなるノイズが発生することを防止することができる。
 また例えば、現フレームにおいて同時書き込みされる同じ列の2つの画素(対象画素)について、参照階調決定部15は、前フレームの2つの画素の階調のうち、より暗い階調を参照階調としてもよい。この場合、前フレームから明るく変化する場合の強調補正パラメータを、図12に示す強調補正パラメータよりもあらかじめ弱めに設定しておく。例えば、図12に示すテーブルデータでは、前フレームの階調32、現フレームの階調128の場合の強調補正された階調は202であるが、この強調補正された階調を例えば160に設定しておく。こうすることで、過剰補正を低減することができる。
 また例えば、現フレームにおいて同時書き込みされる同じ列の2つの画素(対象画素)について、参照階調決定部15は、前フレームの2つの画素の階調のうち、現フレームの階調との差が小さい方を参照階調としてもよい。この場合、2つの対象画素のうち一方の画素は、前フレームの階調が参照階調となるので、適度に強調補正されることになる。他方の画素は、現フレームの階調と前フレームの階調との差が現フレームの階調と参照階調との差より大きいので、強調補正が不足する。それゆえ、過剰補正されることを防止することができる。よって、過剰補正による異常表示(ノイズ)の発生を防止することができる。なお、この場合、図14に示すように、参照階調決定部15は、データ生成部11から現フレームの行データを受け取り、現フレームのデータが示す階調と前フレームのデータが示す階調とを比較する。
 また例えば、現フレームにおいて同時書き込みされる同じ列の2つの画素(対象画素)について、参照階調決定部15は、前フレームの2つの画素の階調のうち、現フレームの階調との差が大きい方を参照階調としてもよい。この場合、強調補正パラメータを、図12に示す強調補正パラメータよりも全体的にあらかじめ弱めに(補正が不足するように)設定しておく。前フレームの2つの画素の階調の差が大きい場合、一方の画素に対しては過剰補正となるが、強調補正パラメータを弱めに設定しておくことで、結果的に過剰補正を抑制し、適切な補正に近い強調補正を行うことができる。
 また例えば、現フレームにおいて同時書き込みされる同じ列の2つの画素(対象画素)について、参照階調決定部15は、前フレームの2つの画素の階調のうち、一方が現フレームの階調より明るく他方が現フレームの階調より暗い場合、強調補正を行わないよう強調補正決定部16に指示してもよい。参照階調決定部15は、現フレームの階調を参照階調とする、または、特別な値を強調補正決定部16に出力することで、強調補正決定部16が強調補正しない(強調補正されたデータが示す階調が現フレームの階調と同じになる)ように、強調補正決定部16に指示することができる。このように、前フレームの2つの画素の階調のうち、一方が現フレームの階調より明るく他方が現フレームの階調より暗い場合、どのように強調補正をしてもどちらかが過剰補正になり表示品位が劣化する。よって、このような対象画素については、上記のように一時的に強調補正をOFFにすることが効果的である。
 また例えば、強調補正決定部16は、各画素について強調補正されたデータが示す階調と現フレームの階調との差の絶対値を補正値として求め、対象画素の補正値D1と(2つの)対象画素の行方向または列方向の隣接画素の補正値D2とを比較する。対象画素の補正値D1が隣接画素の代表補正値D2+所定の正の閾値C1より大きい場合(D1-D2>C1の場合)、強調補正決定部16は、対象画素の補正値D1が上限値以下となるように対象画素の補正値を修正してもよい。例えば上限値はD2+C1としてもよいし、他の値であってもよい。この処理は、現フレームの各画素(全画素)の強調補正されたデータを求めた後に、強調補正決定部16によって実行されてもよい。なお、隣接画素の上記の代表補正値D2は、対象画素に隣接する複数の画素の補正値の平均値であってもよいし、最大値であってもよい。なお、隣接する画素の代表補正値D2の代わりに、対象画素の周囲の所定の範囲内にある周辺画素の代表補正値を用いてもよい。通常の動画像では、隣接画素や周辺画素に比べて1箇所だけ強調補正が強くなることは起こりにくいため、1箇所だけ強調補正が強い場合、(同時書き込みの行がずれることによる)演算誤差が発生した可能性が高いと考えられる。そのため、隣接画素または周辺画素の補正値と比較して上限を設けることで、演算誤差による過剰補正を抑制することができる。
 [実施形態2]
 本発明の他の実施形態について、以下に説明する。なお、説明の便宜上、実施形態1にて説明した図面と同じ機能を有する部材・構成については、同じ符号を付記し、その詳細な説明を省略する。本実施形態では、3D画像を表示する場合について説明する。本実施形態における液晶表示装置の構成は、実施形態1の液晶表示装置1(図1、図2参照)と同じである。
 (3D画像表示動作)
 図15および図16は、液晶表示装置1における3D映像用データの表示方法を示している。なお一例として液晶パネルは768行(1行に1366個の表示領域を含む)とする。なお、1個の表示領域はRGBの3つの画素を含む。フレームデータL1・R1は、それぞれ1つの左眼用画像および右眼用画像に対応する入力データである。フレームデータL1・R1のセットが、1つの立体画像(絵)に対応する。
 液晶表示装置1は、左眼用フレームデータL1に対して、フレームデータL1から第1の行データ群(奇数行の384行分の行データ)を抜き出して第1フィールドデータL1xを生成し、フレームデータL1から第2の行データ群(1番目の行のデータと偶数行の384行分の行データ(計385行分のデータ))を抜き出して第3フィールドデータL1yを生成する。同様に、液晶表示装置1は、右眼用フレームデータR1に対して、フレームデータR1から第3の行データ群(奇数行の384行分の行データ)を抜き出して第2フィールドデータR1xを生成し、フレームデータR1から第4の行データ群(1番目の行のデータと偶数行の384行分の行データ(計385行分のデータ))を抜き出して第4フィールドデータL1yを生成する。そして、液晶表示装置1は、生成した第1~第4フィールドデータL1x・R1x・L1y・R1yを、それぞれ連続で2回ずつこの順番(L1x→L1x→R1x→R1x→L1y→L1y→R1y→R1y)に時分割で液晶パネルLCPに書き込むことで立体画像を表示する。
 なお、フレームデータL1・R1のフレームレートは、例えば60fps(フレームデータL1・R1の入力間隔がそれぞれ1/60秒)である。このとき、第1~第4フィールドデータL1x・R1x・L1y・R1yのそれぞれの液晶パネルLCPへの書き込みレートは、240fps(各フィールドデータの1回の書き込み時間は1/240秒)である。
 連続する第1~第8フレーム期間は、それぞれ1/240秒の期間である。液晶表示装置1は、第1フレーム期間において、第1フィールドデータL1xを液晶パネルLCPの各画素に書き込み、次の第2フレーム期間において、第1フィールドデータL1xをもう一度液晶パネルLCPの各画素に書き込む。液晶表示装置1は、次の第3フレーム期間において、第2フィールドデータR1xを液晶パネルLCPの各画素に書き込み、次の第4フレーム期間において、第2フィールドデータR1xをもう一度液晶パネルLCPの各画素に書き込む。液晶表示装置1は、次の第5フレーム期間において、第3フィールドデータL1yを液晶パネルLCPの各画素に書き込み、次の第6フレーム期間において、第3フィールドデータL1yをもう一度液晶パネルLCPの各画素に書き込む。液晶表示装置1は、次の第7フレーム期間において、第4フィールドデータR1yを液晶パネルLCPの各画素に書き込み、次の第8フレーム期間において、第4フィールドデータR1yをもう一度液晶パネルLCPの各画素に書き込む。
 ここで、第1フィールドデータL1xは、元々のフレームデータL1の奇数行の行データのみを有する。第2フィールドデータR1xは、元々のフレームデータR1の奇数行の行データのみを有する。第3フィールドデータL1yは、元々のフレームデータL1の偶数行の行データと第1行の行データとのみを有する。第4フィールドデータR1yは、元々のフレームデータR1の偶数行の行データと第1行の行データとのみを有する。
 ここでは、第2フレーム期間(2回目の第1フィールドデータL1xの書き込み)の後半から第3フレーム期間(1回目の第2フィールドデータR1xの書き込み)の前半にかけてバックライトをONとし、このバックライトのON期間を含むように3Dシャッタ眼鏡の左眼部を開放とすることで、ユーザにL1xの表示状態を認識させる。左目用画像の画素への書き込みに対して画素の液晶の反応は遅れるので、ここでは左眼部を開放するタイミングも遅らせている。第4フレーム期間(2回目の第2フィールドデータR1xの書き込み)の後半から第5フレーム期間(1回目の第3フィールドデータL1yの書き込み)の前半にかけてバックライトをONとし、このバックライトのON期間を含むように3Dシャッタ眼鏡の右眼部を開放とすることで、ユーザにR1xの表示状態を認識させる。第6フレーム期間(2回目の第3フィールドデータL1yの書き込み)の後半から第7フレーム期間(1回目の第4フィールドデータR1yの書き込み)の前半にかけてバックライトをONとし、このバックライトのON期間を含むように3Dシャッタ眼鏡の左眼部を開放とすることで、ユーザにL1yの表示状態を認識させる。第8フレーム期間(2回目の第4フィールドデータR1yの書き込み)の後半から次のフレーム期間(次のフレームデータL2に対応する1回目の第1フィールドデータL2xの書き込み)の前半にかけてバックライトをONとし、このバックライトのON期間を含むように3Dシャッタ眼鏡の右眼部を開放とすることで、ユーザにR1yの表示状態を認識させる。このように、フィールドデータL1x、R1x、L1y、およびR1yの表示状態を連続して認識することで、ユーザは1枚の立体画像を認識する。
 液晶表示装置1では、L1xおよびR1xを2回ずつ、延べ1536個の行データを1/60秒で書き込み、L1yおよびR1yを2回ずつ、延べ1540個の行データを1/60秒で書き込むため、1個の行データの書き込み時間を10.8マイクロ秒程度確保することができる。これにより、左眼用フィールドデータおよび右眼用フィールドデータを2回ずつ書き込んでクロストークを抑制しつつ、画素の充電不足による画像乱れも抑制することができる。そして、1個の行データの書き込み時間を10.8マイクロ秒程度確保することができることから、2倍速駆動用の液晶パネル(4倍速駆動用の液晶パネルよりも低コスト)でもクロストークが抑制された高品位な3D表示が可能となる。
 第1フレーム期間~第4フレーム期間において第1フィールドデータL1xおよび第2フィールドデータR1xを書き込む場合、実施形態1と同様に、図6に示すように、連続する2つの走査信号線を同時に選択し、2つの画素行に同じ行データを書き込む。
 第5フレーム期間~第8フレーム期間において第3フィールドデータL1yおよび第4フィールドデータR1yを書き込む場合、実施形態1と同様に、図7に示すように、連続する2つの走査信号線を同時に選択し、2つの画素行に同じ行データを書き込む。第1フレーム期間~第4フレーム期間と、第5フレーム期間~第8フレーム期間とでは、同時選択する2つの画素行が1行ずれている。
 図17は、左眼用フレームデータL1が示す画像とその第1および第3フィールドデータF1x・F1yが示す画像との関係、ならびに、右眼用フレームデータR1が示す画像とその第2および第4フィールドデータR1x・R1yが示す画像との関係を示す模式図である。図17において各マトリクスの左側の数字は行の番号を表す。簡単のために、図17においてはデータの値(階調)を白黒で表している。フレームデータL1・R1が、それぞれ図17に示す絵を表しているとすると、図17に示す(1)~(8)の順番にデータが各画素に書き込まれる(画像が表示される)。本実施形態の表示処理は、同じ画像を続けて2回書き込む点を除けば、実施形態1の図8に示す表示処理と類似している。
 液晶表示装置1は、このように3D画像を示す1セットのフレームデータL1・R1から、主として奇数行のデータからなる左眼用の第1フィールドデータL1xと、主として奇数行のデータからなる右眼用の第2フィールドデータR1xと、主として偶数行のデータからなる左眼用の第3フィールドデータL1yと、主として偶数行のデータからなる右眼用の第4フィールドデータR1yとを生成し、2回ずつ連続して各フィールドデータを液晶パネルLCPに書き込む。液晶表示装置1では、1つのフィールドデータL1x・L1y・R1x・R1yの表示時間が1/240秒程度であるので(バックライト点灯期間による)、動画特性を向上することができる。従来の3D画像の表示装置では、画素の書き込み時間が半分になるので、画素の充電時間が短くなり充電不足が問題となっていた。本実施形態の液晶表示装置1では、各フィールドデータは1/240秒の間に書き込まれるが、2つの画素行ずつ書き込みが行われるので、1/120秒の間にフレームデータを1行ずつ書き込む場合と同じだけ画素の充電時間を確保することができる。本実施形態の液晶表示装置1では、画素の充電時間を確保するために従来のようにデータ信号線を画素列の2倍の数設ける必要がない。従来よりデータ信号線が少なくて済むので、画素の開口率も高くすることができる。また、本実施形態の液晶表示装置1では、奇数行のデータが示す画像と偶数行のデータが示す画像とをそれぞれの眼に対して交互に表示するので、擬似的に元のフレームデータが示す高解像度の画像を表示することができる。
 (オーバードライブ駆動)
 表示制御部10についても、実施形態1の図14に示すものと同様の構成である。ただし、3D画像を表示する本実施形態では、図18に示すように、第1から第4フレームまでは同時に同じデータを書き込む画素行はずれない。そのため、第2フレーム、第3フレーム、および第4フレームにおける書き込みについては、各画素について通常通り前フレームの同じ画素の階調を参照して強調補正を行えばよい。同様に、第6フレーム、第7フレーム、および第8フレームにおける書き込みについては、各画素について通常通り前フレームの同じ画素の階調を参照して強調補正を行えばよい。なお、第1フレームと第2フレームとは同じフィールドデータを表示するので、第2フレームにおける書き込みでは強調補正を行わなくてもよい。同様に、第4フレーム、第6フレーム、および第8フレームでは強調補正を行わなくてもよい。
 ここで、第4フレームと第5フレームとでは、同時に同じデータを書き込む画素行が1行ずれる。そのため、第5フレームにおいては、実施形態1と同様に、同時書き込みする2つの画素(例えば第2行および第3行の画素)について、直前の第4フレームにおける同じ2つの画素(第2行および第3行の画素)の階調を平均して、その平均値を参照して強調補正を行う。具体的な処理は実施形態1と同様であり、平均値を用いる以外にも、直前のフレームの同じ2つの画素の階調のうち、より明るい階調を参照階調とする等してもよい。
 また、第8フレームと次の第9フレーム(次の左眼用フレームデータL2の第1フィールドデータL2xが書き込まれるフレーム)との間でも、同時に同じデータを書き込む画素行が1行ずれる。よって、第9フレームにおいても、第5フレームと同様に、同じ2つの画素の階調の平均値等を参照階調として強調補正を行う。
 本実施の形態のように、3D画像表示を行う場合においても、直前のフレームに対して同時に同じデータを書き込む画素行がずれるフレームにおいて、直前のフレームにおける同じ2つの画素の階調を平均して参照階調とすることで、強調補正の演算誤差を軽減し、過剰補正を防止することができる。
 [実施形態3]
 本発明の他の実施形態について、以下に説明する。なお、説明の便宜上、実施形態1および実施形態2にて説明した図面と同じ機能を有する部材・構成については、同じ符号を付記し、その詳細な説明を省略する。本実施形態では、実施形態2と同様に、3D画像を表示する場合について説明する。本実施形態における液晶表示装置の構成は、実施形態1の液晶表示装置1(図2参照)と同じである。また、3D画像の表示方法は、実施形態2(図15、16参照)と同じである。本実施形態は、強調補正の方法が実施形態2とは異なるので、その点について説明する。
 (オーバードライブ駆動)
 実施形態2で述べたように、第1から第4フレームまでは同時に同じデータを書き込む画素行はずれない。そのため、第2フレーム、第3フレーム、および第4フレームにおける書き込みについては、各画素について通常通り前フレームの同じ画素の階調を参照して強調補正を行えばよい。同様に、第6フレーム、第7フレーム、および第8フレームにおける書き込みについては、各画素について通常通り前フレームの同じ画素の階調(いずれか一方の画素の階調)を参照して強調補正を行えばよい。
 これに対して、第1フレーム、第5フレーム、および第9フレームにおいては、前フレームの同じ画素の階調を参照して強調補正を行うと、過剰補正になる可能性がある。それゆえ、本実施形態では直前のフレームに対して同時に同じデータを書き込む画素行がずれるフレーム(第1、第5、第9フレーム等)については、強調補正をOFFにする。強調補正を行って過剰補正になるより、強調補正を行わない方がノイズが視認されにくい。よって、同時に同じデータを書き込む画素行がずれるタイミングで一時的に強調補正をOFFにすることで、過剰補正を防止し、ノイズの発生を抑制することができる。
 (液晶表示装置の表示制御部の構成)
 図19は、本実施形態に係る液晶表示装置1が備える表示制御部20に関する構成を示すブロック図である。表示制御部20は、データ生成部(データ変換部)21、第1ラインメモリ12、フレームメモリ13、参照階調決定部(強調補正部)15、強調補正決定部(強調補正部)22、LUT17、および駆動制御部18を備える。表示制御部20は、図2に示す表示制御回路DCC、ソースドライバSD、およびゲートドライバGDに対応する。
 データ生成部21は、入力データとして、3D画像を示す左眼用および右眼用のフレームデータを順次受け取る。データ生成部21は、左眼用および右眼用のフレームデータから奇数行または偶数行の行データを抜き出し、第1~第4フィールドデータを生成する。データ生成部21は、フレームデータのフレームレートの4倍のレートで第1フィールドデータ~第4フィールドデータを2回ずつ順次、第1ラインメモリ12およびフレームメモリ13に出力する。また、データ生成部21は、1回目の第1フィールドデータおよび1回目の第3フィールドデータを第1ラインメモリ12に出力する間、強調補正決定部22に強調補正有効を示す制御信号を出力する。また、データ生成部21は、その他のフィールドデータ(2回目の第1フィールドデータ、1回目および2回目の第2フィールドデータ、2回目の第3フィールドデータ、1回目および2回目の第4フィールドデータ)をを第1ラインメモリ12に出力する間、強調補正決定部22に強調補正無効を示す制御信号を出力する。
 強調補正決定部22は、データ生成部21から制御信号を受け取る。強調補正決定部22は、制御信号が強調補正が有効であることを示している場合、強調補正を行う。この場合、直前のフレームに対して同時に同じデータを書き込む画素行はずれていないので、直前のフレームにおけるいずれか一方の画素の階調を参照して通常の強調補正を行えばよい。図20に示す第2~第4フレームおよび第6~第8フレームにおいて、強調補正が有効になっている。
 一方、強調補正決定部22は、制御信号が強調補正が無効であることを示している場合、強調補正を行わない。この場合、直前のフレームに対して同時に同じデータを書き込む画素行がずれているので、強調補正を行わない。図20に示す第1、第5、第9フレームにおいて、強調補正が無効になっている。
 (変形例)
 上記では、直前のフレームに対して同時に同じデータを書き込む画素行がずれているフレームにおいて強調補正を行わない構成について説明したが、これに限らない。
 例えば、直前のフレームに対して同時に同じデータを書き込む画素行がずれているフレームでは、データ生成部21が強調補正決定部22に弱めの強調補正を行うことを示す制御信号を出力し、その他のフレームでは強めの強調補正を行うことを示す制御信号を出力してもよい。制御信号が強めの強調補正を行うことを示している場合、強調補正決定部22は、LUT17が記憶する第1テーブルデータを用いて強めの(通常の)強調補正を行う。制御信号が弱めの強調補正を行うことを示している場合、強調補正決定部22は、LUT17が記憶する第2テーブルデータを用いて弱めの強調補正を行う。第2テーブルデータは、第1テーブルデータに比べて、強調補正パラメータが弱めに設定されている。このように、直前のフレームに対して同時に同じデータを書き込む画素行がずれているフレームにおいて、直前のフレームにおけるいずれかの画素の階調を参照して弱めの強調補正を行うことにより、過剰補正を防止し、視認されやすいノイズの発生を抑制することができる。
 [実施形態4]
 本発明の他の実施形態について、以下に説明する。なお、説明の便宜上、実施形態1~3にて説明した図面と同じ機能を有する部材・構成については、同じ符号を付記し、その詳細な説明を省略する。本実施形態では、実施形態3と同様に、3D画像を表示する場合について説明する。本実施形態における液晶表示装置の構成は、実施形態1の液晶表示装置1(図2参照)と同じである。また、3D画像の表示方法は、実施形態2(図15、16参照)と同じである。本実施形態は、強調補正の方法が実施形態2、3とは異なるので、その点について説明する。
 (液晶表示装置の表示制御部の構成)
 図21は、本実施形態に係る液晶表示装置1が備える表示制御部30に関する構成を示すブロック図である。表示制御部30は、データ生成部(データ変換部)21、第1ラインメモリ12、フレームメモリ13、第2フレームメモリ23、参照階調決定部(強調補正部)24、強調補正決定部(強調補正部)25、LUT17、および駆動制御部18を備える。表示制御部30は、図2に示す表示制御回路DCC、ソースドライバSD、およびゲートドライバGDに対応する。
 データ生成部21は、実施形態3と同様に、第1~第4フィールドデータを生成する。データ生成部21は、各フィールドデータの行データを、第1ラインメモリ12、フレームメモリ13、および第2フレームメモリ23に出力する。
 また、データ生成部21は、1回目の第1フィールドデータおよび1回目の第3フィールドデータを第1ラインメモリ12に出力する間、参照階調決定部24に第1の値を示す制御信号を出力する。また、データ生成部21は、その他のフィールドデータ(2回目の第1フィールドデータ、1回目および2回目の第2フィールドデータ、2回目の第3フィールドデータ、1回目および2回目の第4フィールドデータ)をを第1ラインメモリ12に出力する間、参照階調決定部24に第2の値を示す制御信号を出力する。
 第2フレームメモリ23は、入力された行データを5フレーム遅延させ、行データを参照階調決定部24に出力する。
 参照階調決定部24は、データ生成部21から制御信号を受け取る。制御信号が第2の値を示している場合、参照階調決定部24は、フレームメモリ13から受け取った直前のフレームにおけるデータが示す階調を参照階調とする。制御信号が第1の値を示している場合、参照階調決定部24は、第2フレームメモリ23から受け取った5フレーム前のフレームにおけるデータが示す階調を参照階調とする。参照階調決定部24は、参照階調を強調補正決定部25に出力する。
 強調補正決定部25は、受け取った参照階調と、第1ラインメモリ12から入力される現フレームのデータの階調とに基づいて、LUT17を参照して強調補正を行う。
 (オーバードライブ駆動)
 図22は、本実施形態において強調補正のために参照するデータの関係を示す模式図である。第9フレームは、フレームデータL2の1回目の第1フィールドデータL2xを書き込むフレームである。第8フレームと第9フレームとは、同時に同じデータを書き込む画素行が異なる(ずれている)。
 本実施形態では、直前のフレームに対して同時に同じデータを書き込む画素行がずれているフレーム(例えば第9フレーム)において、強調補正を行うために、直前のフレームである第8フレームの階調を参照する代わりに、5フレーム前のフレームである第4フレームの同じ画素の階調を参照する。第9フレームと第4フレームとは、同時に同じデータを書き込む画素行がずれていない。また、第9フレームが本来参照すべき第8フレームと、第4フレームとは同じ右眼用のフィールドデータを書き込むフレームである。
 この強調補正の効果について、例えば、第9フレームの第3行および第4行の画素に注目して説明する。第9フレームにおいて、第3行および第4行の画素に同じデータ、すなわち元のフレームデータL2の第3行のデータ(階調)が書き込まれる。
 一方、第8フレームにおいて第3行の画素には、元のフレームデータR1の第2行のデータが書き込まれており、第8フレームにおいて第4行の画素には、元のフレームデータR1の第4行のデータが書き込まれている。
 これに対し、第4フレームにおいて第3行および第4行の画素には、元のフレームデータR1の第3行のデータが書き込まれている。第4フレームにおいて第3行および第4行の画素に書き込まれた元のフレームデータR1の第3行のデータは、第8フレームにおいて第3行の画素に書き込まれた元のフレームデータR1の第2行のデータと、第4行の画素に書き込まれた元のフレームデータR1の第4行のデータとの間の画素のデータである。そのため、一般的に、フレームデータR1の第3行の階調は、フレームデータR1の第2行の階調およびフレームデータR1の第4行の階調に類似している可能性が高く、また、フレームデータR1の第2行の階調およびフレームデータR1の第4行の階調の間の階調である可能性が高い。
 そのため、第9フレームにおいて、5フレーム前の第4フレームの同じ画素の階調を参照して強調補正を行うことで、演算誤差を低減することができる。なお、わずかに時間が経過しても画像の各画素の階調は似ていると考えられるので、同様に、第4フレームにおいて、5フレーム前のフレームを参照して強調補正を行うことができる。
 なお、第9フレームにおいて、5フレーム前ではなく、例えば6フレーム前の第3フレームの同じ画素の階調を参照して強調補正を行ってもよい。左目用画像と右眼用画像の各画素の階調が似ていると考えられる場合、第9フレームにおいて、例えば7~8フレーム前の第2~第1フレームの同じ画素の階調を参照して強調補正を行ってもよい。
 なお、上記では液晶表示装置を例に挙げて説明したが、これに限らず、本発明は、画素の容量にデータに対応した電位を書き込んで、該電位に応じた表示を行う表示装置(例えば有機・無機EL表示装置)に対して適用することが可能である。
 [他の変形例]
 本発明の一態様に係る表示装置は、第1および第2画素と、第1データ信号線と、第1および第2スイッチング素子とを備え、上記第1画素は、上記第1スイッチング素子を介して上記第1データ信号線に接続されており、上記第2画素は、上記第2スイッチング素子を介して上記第1データ信号線に接続されている表示装置であって、第1フレームにおいては、上記第1スイッチング素子と上記第2スイッチング素子とを異なるタイミングで導通させ、上記第1画素と上記第2画素とに異なるデータを書き込み、上記第1フレームの次の第2フレームにおいては、上記第1スイッチング素子と上記第2スイッチング素子とを同じタイミングで導通させ、上記第1画素と上記第2画素とに同じデータを書き込む駆動制御部と、上記第1フレームにおける上記第1画素の階調と上記第1フレームにおける上記第2画素の階調と上記第2フレームにおける上記第1画素の階調とに応じて、上記第2フレームにおいて上記第1画素に書き込むための強調補正されたデータを決定する強調補正部とを備える。
 本発明の一態様に係る表示装置の駆動方法は、第1および第2画素と、第1データ信号線と、第1および第2スイッチング素子とを備え、上記第1画素は、上記第1スイッチング素子を介して上記第1データ信号線に接続されており、上記第2画素は、上記第2スイッチング素子を介して上記第1データ信号線に接続されている表示装置の駆動方法であって、第1フレームにおいては、上記第1スイッチング素子と上記第2スイッチング素子とを異なるタイミングで導通させ、上記第1画素と上記第2画素とに異なるデータを書き込み、上記第1フレームにおける上記第1画素の階調と上記第1フレームにおける上記第2画素の階調と上記第1フレームの次の第2フレームにおける上記第1画素の階調とに応じて、上記第2フレームにおいて上記第1画素に書き込むための強調補正されたデータを決定し、上記第2フレームにおいては、上記第1スイッチング素子と上記第2スイッチング素子とを同じタイミングで導通させ、上記第1画素と上記第2画素とに同じ上記強調補正されたデータを書き込む。
 上記の構成によれば、画素の充電時間を確保しながら動画特性を向上し、かつ、表示装置を低コスト化することができる。また、直前のフレームに対して同時に同じデータを書き込む画素がずれるフレームにおいて、強調補正の演算誤差を軽減して、表示品位を向上することができる。
 また、上記強調補正部は、上記第1フレームにおける上記第1画素の階調と上記第1フレームにおける上記第2画素の階調とに応じて参照階調を決定する参照階調決定部と、上記参照階調と上記第2フレームにおける上記第1画素の階調とに応じて、上記第2フレームにおいて上記第1画素に書き込むための上記強調補正されたデータを決定する強調補正決定部とを備える構成であってもよい。
 また、上記参照階調は、上記第1フレームにおける上記第1画素の階調と上記第1フレームにおける上記第2画素の階調との間の値としてもよい。
 また、上記参照階調は、上記第1フレームにおける上記第1画素の階調と上記第1フレームにおける上記第2画素の階調との平均値としてもよい。
 また、上記参照階調決定部は、上記第1フレームにおける上記第1画素の階調および上記第1フレームにおける上記第2画素の階調のうち、上記第2フレームにおける上記第1画素の階調との差がより小さい階調を、上記参照階調として決定する構成であってもよい。
 また、上記参照階調決定部は、上記第1フレームにおける上記第1画素の階調および上記第1フレームにおける上記第2画素の階調のうち、上記第2フレームにおける上記第1画素の階調との差がより大きい階調を、上記参照階調として決定する構成であってもよい。
 また、上記参照階調決定部は、上記第1フレームにおける上記第1画素の階調および上記第1フレームにおける上記第2画素の階調のうち、より明るい階調を上記参照階調として決定する構成であってもよい。
 また、上記参照階調決定部は、上記第1フレームにおける上記第1画素の階調および上記第1フレームにおける上記第2画素の階調のうち、より暗い階調を上記参照階調として決定する構成であってもよい。
 また、上記強調補正部は、上記第1フレームにおける上記第1画素の階調および上記第1フレームにおける上記第2画素の階調のうち、一方が上記第2フレームにおける上記第1画素の階調より明るく、他方が上記第2フレームにおける上記第1画素の階調より暗い場合、上記強調補正されたデータが示す階調が上記第2フレームにおける上記第1画素の階調になるように、上記強調補正されたデータを決定する構成であってもよい。
 また、上記強調補正されたデータは強調補正された階調を表し、上記第2フレームにおけるある画素の階調と上記第2フレームにおける該画素に関する上記強調補正されたデータが表す階調との差を、上記第2フレームにおける該画素の補正値とすると、上記強調補正決定部は、上記第2フレームにおける上記第1画素の補正値と、上記第1画素に隣接する複数の画素の補正値の代表値との差が所定の閾値より大きい場合、上記第2フレームにおける上記第1画素の補正値が上限値以下になるように、上記第2フレームにおける上記第1画素に関する上記強調補正されたデータを変更する構成であってもよい。
 また、上記強調補正されたデータは強調補正された階調を表し、上記第2フレームにおけるある画素の階調と上記第2フレームにおける該画素に関する上記強調補正されたデータが表す階調との差を、上記第2フレームにおける該画素の補正値とすると、上記強調補正決定部は、上記第2フレームにおける上記第1画素の補正値と、上記第1画素の周囲の所定の範囲に位置する複数の画素の補正値の代表値との差が所定の閾値より大きい場合、上記第2フレームにおける上記第1画素の補正値が上限値以下になるように、上記第2フレームにおける上記第1画素に関する上記強調補正されたデータを変更する構成であってもよい。
 また、上記駆動制御部は、上記第2フレームの次の第3フレームにおいては、上記第1スイッチング素子と上記第2スイッチング素子とを同じタイミングで導通させ、上記第1画素と上記第2画素とに同じデータを書き込み、上記強調補正部は、第1テーブルを用いて、上記第2フレームにおいて上記第1画素に書き込むための上記強調補正されたデータを決定し、上記第1テーブルより強めの強調補正を行うための第2テーブルを用いて、上記第3フレームにおいて上記第1画素に書き込むための強調補正されたデータを決定する構成であってもよい。
 また、上記表示装置は、第3スイッチング素子を介して上記第1データ信号線に接続されている第3画素を備え、上記第1画素、上記第2画素、および上記第3画素がこの順に並んでおり、上記第1フレームにおいては、1つの画像を表すフレームデータのうち上記第1画素に対応するデータを上記第1画素の階調とし、該フレームデータのうち上記第3画素に対応するデータを上記第2画素および上記第3画素の階調とし、上記第2フレームにおいては、1つの画像を表すフレームデータのうち上記第2画素に対応するデータを上記第1画素および上記第2画素の階調とするデータ変換部をさらに備える構成であってもよい。
 また、上記表示装置は、1つの立体画に対応する第1眼用フレームデータおよび第2眼用フレームデータについて、上記第1眼用フレームデータの奇数行のデータに対応する第1フィールドデータと、上記第2眼用フレームデータの奇数行のデータに対応する第2フィールドデータと、上記第1眼用フレームデータの偶数行のデータに対応する第3フィールドデータと、上記第2眼用フレームデータの偶数行のデータに対応する第4フィールドデータとを生成するデータ変換部を備え、上記駆動制御部は、上記第1から第4フィールドデータをそれぞれ2回ずつ連続して時分割で各画素を含む表示部に書き込み、上記第1フレームは上記第1または第2フィールドデータを書き込むフレームに対応し、上記第2フレームは上記第3または第4フィールドデータを書き込むフレームに対応する構成であってもよい。
 また、上記第1画素および上記第2画素は、液晶容量を含む液晶表示素子であってもよい。
 本発明の一態様に係る表示装置は、第1および第2画素と、第1データ信号線と、第1および第2スイッチング素子とを備え、上記第1画素は、上記第1スイッチング素子を介して上記第1データ信号線に接続されており、上記第2画素は、上記第2スイッチング素子を介して上記第1データ信号線に接続されている表示装置であって、第1フレームにおいては、上記第1スイッチング素子と上記第2スイッチング素子とを異なるタイミングで導通させ、上記第1画素と上記第2画素とに異なるデータを書き込み、上記第1フレームの次の第2フレームにおいては、上記第1スイッチング素子と上記第2スイッチング素子とを同じタイミングで導通させ、上記第1画素と上記第2画素とに同じデータを書き込み、上記第2フレームの次の第3フレームにおいては、上記第1スイッチング素子と上記第2スイッチング素子とを同じタイミングで導通させ、上記第1画素と上記第2画素とに同じデータを書き込む駆動制御部と、上記第2フレームにおいて上記第1画素に書き込むデータとして、上記第2フレームにおける上記第1画素の階調に対して強調補正を行わないデータを用い、上記第3フレームにおいて上記第1画素に書き込むデータとして、上記第2フレームにおける上記第1画素の階調と上記第3フレームにおける上記第1画素の階調とに応じて強調補正したデータを用いる強調補正部とを備える。
 本発明の一態様に係る表示装置の駆動方法は、第1および第2画素と、第1データ信号線と、第1および第2スイッチング素子とを備え、上記第1画素は、上記第1スイッチング素子を介して上記第1データ信号線に接続されており、上記第2画素は、上記第2スイッチング素子を介して上記第1データ信号線に接続されている表示装置の駆動方法であって、第1フレームにおいては、上記第1スイッチング素子と上記第2スイッチング素子とを異なるタイミングで導通させ、上記第1画素と上記第2画素とに異なるデータを書き込み、上記第1フレームの次の第2フレームにおいて上記第1画素に書き込むデータとして、上記第2フレームにおける上記第1画素の階調に対して強調補正を行わないデータを準備し、上記第2フレームにおいては、上記第1スイッチング素子と上記第2スイッチング素子とを同じタイミングで導通させ、上記第1画素と上記第2画素とに同じ該データを書き込み、上記第2フレームの次の第3フレームにおいて上記第1画素に書き込むデータとして、上記第2フレームにおける上記第1画素の階調と上記第3フレームにおける上記第1画素の階調とに応じて強調補正されたデータを準備し、上記第3フレームにおいては、上記第1スイッチング素子と上記第2スイッチング素子とを同じタイミングで導通させ、上記第1画素と上記第2画素とに同じ該データを書き込む。
 上記の構成によれば、画素の充電時間を確保しながら動画特性を向上し、かつ、表示装置を低コスト化することができる。また、強調補正による過剰補正を防止し、ノイズの発生を抑制することができる。
 本発明の一態様に係る表示装置は、第1および第2画素と、第1データ信号線と、第1および第2スイッチング素子とを備え、上記第1画素は、上記第1スイッチング素子を介して上記第1データ信号線に接続されており、上記第2画素は、上記第2スイッチング素子を介して上記第1データ信号線に接続されている表示装置であって、第1フレームにおいては、上記第1スイッチング素子と上記第2スイッチング素子とを同じタイミングで導通させ、上記第1画素と上記第2画素とに同じデータを書き込み、上記第1フレームより後の第2フレームにおいては、上記第1スイッチング素子と上記第2スイッチング素子とを異なるタイミングで導通させ、上記第1画素と上記第2画素とに異なるデータを書き込み、上記第2フレームの次の第3フレームにおいては、上記第1スイッチング素子と上記第2スイッチング素子とを同じタイミングで導通させ、上記第1画素と上記第2画素とに同じデータを書き込む駆動制御部と、上記第1フレームにおける上記第1画素の階調と上記第3フレームにおける上記第1画素の階調とに応じて、上記第3フレームにおいて上記第1画素に書き込むための強調補正されたデータを決定する強調補正部とを備える。
 本発明の一態様に係る表示装置の駆動方法は、第1および第2画素と、第1データ信号線と、第1および第2スイッチング素子とを備え、上記第1画素は、上記第1スイッチング素子を介して上記第1データ信号線に接続されており、上記第2画素は、上記第2スイッチング素子を介して上記第1データ信号線に接続されている表示装置の駆動方法であって、第1フレームにおいては、上記第1スイッチング素子と上記第2スイッチング素子とを同じタイミングで導通させ、上記第1画素と上記第2画素とに同じデータを書き込み、上記第1フレームより後の第2フレームにおいては、上記第1スイッチング素子と上記第2スイッチング素子とを異なるタイミングで導通させ、上記第1画素と上記第2画素とに異なるデータを書き込み、上記第1フレームにおける上記第1画素の階調と上記第2フレームの次の第3フレームにおける上記第1画素の階調とに応じて、上記第3フレームにおいて上記第1画素に書き込むための強調補正されたデータを決定し、上記第3フレームにおいては、上記第1スイッチング素子と上記第2スイッチング素子とを同じタイミングで導通させ、上記第1画素と上記第2画素とに同じ上記強調補正されたデータを書き込む。
 上記の構成によれば、画素の充電時間を確保しながら動画特性を向上し、かつ、表示装置を低コスト化することができる。また、直前のフレームに対して同時に同じデータを書き込む画素がずれるフレームにおいて、強調補正の演算誤差を軽減して、表示品位を向上することができる。
 また、上記表示装置は、1つの立体画に対応する第1眼用フレームデータおよび第2眼用フレームデータについて、上記第1眼用フレームデータの奇数行のデータに対応する第1フィールドデータと、上記第2眼用フレームデータの奇数行のデータに対応する第2フィールドデータと、上記第1眼用フレームデータの偶数行のデータに対応する第3フィールドデータと、上記第2眼用フレームデータの偶数行のデータに対応する第4フィールドデータとを生成するデータ変換部を備え、上記駆動制御部は、上記第1、第2、第3および第4フィールドデータをそれぞれ2回ずつ連続して時分割で各画素を含む表示部に書き込み、上記第1フレームは上記第1または第2フィールドデータを書き込むフレームに対応し、上記第2フレームは上記第4フィールドデータを書き込むフレームに対応し、上記第3フレームは上記第1フィールドデータを書き込むフレームに対応する構成であってもよい。
 本発明は上述した各実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
 本発明は、液晶表示装置に利用することができる。
 1  液晶表示装置
10、20、30  表示制御部
11、21  データ生成部(データ変換部)
12  第1ラインメモリ
13  フレームメモリ
14  第2ラインメモリ
15、24  参照階調決定部(強調補正部)
16、22、25  強調補正決定部(強調補正部)
17  LUT
18  駆動制御部
23  第2フレームメモリ
BL  バックライト
DATi  入力データ
DATo  出力データ
DCC  表示制御回路
GD  ゲートドライバ
Gi  走査信号線
LCP  液晶パネル(表示部)
P  画素
PE、PEa、PEb  画素電極
SD  ソースドライバ
Sj  データ信号線
Tr、Tra、Trb、TR  トランジスタ(スイッチング素子)

Claims (21)

  1.  第1および第2画素と、第1データ信号線と、第1および第2スイッチング素子とを備え、上記第1画素は、上記第1スイッチング素子を介して上記第1データ信号線に接続されており、上記第2画素は、上記第2スイッチング素子を介して上記第1データ信号線に接続されている表示装置であって、
     第1フレームにおいては、上記第1スイッチング素子と上記第2スイッチング素子とを異なるタイミングで導通させ、上記第1画素と上記第2画素とに異なるデータを書き込み、上記第1フレームの次の第2フレームにおいては、上記第1スイッチング素子と上記第2スイッチング素子とを同じタイミングで導通させ、上記第1画素と上記第2画素とに同じデータを書き込む駆動制御部と、
     上記第1フレームにおける上記第1画素の階調と上記第1フレームにおける上記第2画素の階調と上記第2フレームにおける上記第1画素の階調とに応じて、上記第2フレームにおいて上記第1画素に書き込むための強調補正されたデータを決定する強調補正部とを備えることを特徴とする表示装置。
  2.  上記強調補正部は、
     上記第1フレームにおける上記第1画素の階調と上記第1フレームにおける上記第2画素の階調とに応じて参照階調を決定する参照階調決定部と、
     上記参照階調と上記第2フレームにおける上記第1画素の階調とに応じて、上記第2フレームにおいて上記第1画素に書き込むための上記強調補正されたデータを決定する強調補正決定部とを備えることを特徴とする請求項1に記載の表示装置。
  3.  上記参照階調は、上記第1フレームにおける上記第1画素の階調と上記第1フレームにおける上記第2画素の階調との間の値であることを特徴とする請求項2に記載の表示装置。
  4.  上記参照階調は、上記第1フレームにおける上記第1画素の階調と上記第1フレームにおける上記第2画素の階調との平均値であることを特徴とする請求項3に記載の表示装置。
  5.  上記参照階調決定部は、上記第1フレームにおける上記第1画素の階調および上記第1フレームにおける上記第2画素の階調のうち、上記第2フレームにおける上記第1画素の階調との差がより小さい階調を、上記参照階調として決定することを特徴とする請求項2に記載の表示装置。
  6.  上記参照階調決定部は、上記第1フレームにおける上記第1画素の階調および上記第1フレームにおける上記第2画素の階調のうち、上記第2フレームにおける上記第1画素の階調との差がより大きい階調を、上記参照階調として決定することを特徴とする請求項2に記載の表示装置。
  7.  上記参照階調決定部は、上記第1フレームにおける上記第1画素の階調および上記第1フレームにおける上記第2画素の階調のうち、より明るい階調を上記参照階調として決定することを特徴とする請求項2に記載の表示装置。
  8.  上記参照階調決定部は、上記第1フレームにおける上記第1画素の階調および上記第1フレームにおける上記第2画素の階調のうち、より暗い階調を上記参照階調として決定することを特徴とする請求項2に記載の表示装置。
  9.  上記強調補正部は、上記第1フレームにおける上記第1画素の階調および上記第1フレームにおける上記第2画素の階調のうち、一方が上記第2フレームにおける上記第1画素の階調より明るく、他方が上記第2フレームにおける上記第1画素の階調より暗い場合、上記強調補正されたデータが示す階調が上記第2フレームにおける上記第1画素の階調になるように、上記強調補正されたデータを決定することを特徴とする請求項1に記載の表示装置。
  10.  上記強調補正されたデータは強調補正された階調を表し、
     上記第2フレームにおけるある画素の階調と上記第2フレームにおける該画素に関する上記強調補正されたデータが表す階調との差を、上記第2フレームにおける該画素の補正値とすると、
     上記強調補正決定部は、上記第2フレームにおける上記第1画素の補正値と、上記第1画素に隣接する複数の画素の補正値の代表値との差が所定の閾値より大きい場合、上記第2フレームにおける上記第1画素の補正値が上限値以下になるように、上記第2フレームにおける上記第1画素に関する上記強調補正されたデータを変更することを特徴とする請求項2から8のいずれか一項に記載の表示装置。
  11.  上記強調補正されたデータは強調補正された階調を表し、
     上記第2フレームにおけるある画素の階調と上記第2フレームにおける該画素に関する上記強調補正されたデータが表す階調との差を、上記第2フレームにおける該画素の補正値とすると、
     上記強調補正決定部は、上記第2フレームにおける上記第1画素の補正値と、上記第1画素の周囲の所定の範囲に位置する複数の画素の補正値の代表値との差が所定の閾値より大きい場合、上記第2フレームにおける上記第1画素の補正値が上限値以下になるように、上記第2フレームにおける上記第1画素に関する上記強調補正されたデータを変更することを特徴とする請求項2から8のいずれか一項に記載の表示装置。
  12.  上記駆動制御部は、上記第2フレームの次の第3フレームにおいては、上記第1スイッチング素子と上記第2スイッチング素子とを同じタイミングで導通させ、上記第1画素と上記第2画素とに同じデータを書き込み、
     上記強調補正部は、第1テーブルを用いて、上記第2フレームにおいて上記第1画素に書き込むための上記強調補正されたデータを決定し、上記第1テーブルより強めの強調補正を行うための第2テーブルを用いて、上記第3フレームにおいて上記第1画素に書き込むための強調補正されたデータを決定することを特徴とする請求項1から11のいずれか一項に記載の表示装置。
  13.  第3スイッチング素子を介して上記第1データ信号線に接続されている第3画素を備え、
     上記第1画素、上記第2画素、および上記第3画素がこの順に並んでおり、
     上記第1フレームにおいては、1つの画像を表すフレームデータのうち上記第1画素に対応するデータを上記第1画素の階調とし、該フレームデータのうち上記第3画素に対応するデータを上記第2画素および上記第3画素の階調とし、上記第2フレームにおいては、1つの画像を表すフレームデータのうち上記第2画素に対応するデータを上記第1画素および上記第2画素の階調とするデータ変換部をさらに備えることを特徴とする請求項1から12のいずれか一項に記載の表示装置。
  14.  1つの立体画に対応する第1眼用フレームデータおよび第2眼用フレームデータについて、上記第1眼用フレームデータの奇数行のデータに対応する第1フィールドデータと、上記第2眼用フレームデータの奇数行のデータに対応する第2フィールドデータと、上記第1眼用フレームデータの偶数行のデータに対応する第3フィールドデータと、上記第2眼用フレームデータの偶数行のデータに対応する第4フィールドデータとを生成するデータ変換部を備え、
     上記駆動制御部は、上記第1から第4フィールドデータをそれぞれ2回ずつ連続して時分割で各画素を含む表示部に書き込み、
     上記第1フレームは上記第1または第2フィールドデータを書き込むフレームに対応し、上記第2フレームは上記第3または第4フィールドデータを書き込むフレームに対応することを特徴とする請求項1から12のいずれか一項に記載の表示装置。
  15.  上記第1画素および上記第2画素は、液晶容量を含む液晶表示素子であることを特徴とする請求項1から14のいずれか一項に記載の表示装置。
  16.  第1および第2画素と、第1データ信号線と、第1および第2スイッチング素子とを備え、上記第1画素は、上記第1スイッチング素子を介して上記第1データ信号線に接続されており、上記第2画素は、上記第2スイッチング素子を介して上記第1データ信号線に接続されている表示装置であって、
     第1フレームにおいては、上記第1スイッチング素子と上記第2スイッチング素子とを異なるタイミングで導通させ、上記第1画素と上記第2画素とに異なるデータを書き込み、上記第1フレームの次の第2フレームにおいては、上記第1スイッチング素子と上記第2スイッチング素子とを同じタイミングで導通させ、上記第1画素と上記第2画素とに同じデータを書き込み、上記第2フレームの次の第3フレームにおいては、上記第1スイッチング素子と上記第2スイッチング素子とを同じタイミングで導通させ、上記第1画素と上記第2画素とに同じデータを書き込む駆動制御部と、
     上記第2フレームにおいて上記第1画素に書き込むデータとして、上記第2フレームにおける上記第1画素の階調に対して強調補正を行わないデータを用い、上記第3フレームにおいて上記第1画素に書き込むデータとして、上記第2フレームにおける上記第1画素の階調と上記第3フレームにおける上記第1画素の階調とに応じて強調補正したデータを用いる強調補正部とを備えることを特徴とする表示装置。
  17.  第1および第2画素と、第1データ信号線と、第1および第2スイッチング素子とを備え、上記第1画素は、上記第1スイッチング素子を介して上記第1データ信号線に接続されており、上記第2画素は、上記第2スイッチング素子を介して上記第1データ信号線に接続されている表示装置の駆動方法であって、
     第1フレームにおいては、上記第1スイッチング素子と上記第2スイッチング素子とを異なるタイミングで導通させ、上記第1画素と上記第2画素とに異なるデータを書き込み、
     上記第1フレームにおける上記第1画素の階調と上記第1フレームにおける上記第2画素の階調と上記第1フレームの次の第2フレームにおける上記第1画素の階調とに応じて、上記第2フレームにおいて上記第1画素に書き込むための強調補正されたデータを決定し、
     上記第2フレームにおいては、上記第1スイッチング素子と上記第2スイッチング素子とを同じタイミングで導通させ、上記第1画素と上記第2画素とに同じ上記強調補正されたデータを書き込むことを特徴とする駆動方法。
  18.  第1および第2画素と、第1データ信号線と、第1および第2スイッチング素子とを備え、上記第1画素は、上記第1スイッチング素子を介して上記第1データ信号線に接続されており、上記第2画素は、上記第2スイッチング素子を介して上記第1データ信号線に接続されている表示装置の駆動方法であって、
     第1フレームにおいては、上記第1スイッチング素子と上記第2スイッチング素子とを異なるタイミングで導通させ、上記第1画素と上記第2画素とに異なるデータを書き込み、
     上記第1フレームの次の第2フレームにおいて上記第1画素に書き込むデータとして、上記第2フレームにおける上記第1画素の階調に対して強調補正を行わないデータを準備し、上記第2フレームにおいては、上記第1スイッチング素子と上記第2スイッチング素子とを同じタイミングで導通させ、上記第1画素と上記第2画素とに同じ該データを書き込み、
     上記第2フレームの次の第3フレームにおいて上記第1画素に書き込むデータとして、上記第2フレームにおける上記第1画素の階調と上記第3フレームにおける上記第1画素の階調とに応じて強調補正されたデータを準備し、上記第3フレームにおいては、上記第1スイッチング素子と上記第2スイッチング素子とを同じタイミングで導通させ、上記第1画素と上記第2画素とに同じ該データを書き込むことを特徴とする駆動方法。
  19.  第1および第2画素と、第1データ信号線と、第1および第2スイッチング素子とを備え、上記第1画素は、上記第1スイッチング素子を介して上記第1データ信号線に接続されており、上記第2画素は、上記第2スイッチング素子を介して上記第1データ信号線に接続されている表示装置であって、
     第1フレームにおいては、上記第1スイッチング素子と上記第2スイッチング素子とを同じタイミングで導通させ、上記第1画素と上記第2画素とに同じデータを書き込み、上記第1フレームより後の第2フレームにおいては、上記第1スイッチング素子と上記第2スイッチング素子とを異なるタイミングで導通させ、上記第1画素と上記第2画素とに異なるデータを書き込み、上記第2フレームの次の第3フレームにおいては、上記第1スイッチング素子と上記第2スイッチング素子とを同じタイミングで導通させ、上記第1画素と上記第2画素とに同じデータを書き込む駆動制御部と、
     上記第1フレームにおける上記第1画素の階調と上記第3フレームにおける上記第1画素の階調とに応じて、上記第3フレームにおいて上記第1画素に書き込むための強調補正されたデータを決定する強調補正部とを備えることを特徴とする表示装置。
  20.  1つの立体画に対応する第1眼用フレームデータおよび第2眼用フレームデータについて、上記第1眼用フレームデータの奇数行のデータに対応する第1フィールドデータと、上記第2眼用フレームデータの奇数行のデータに対応する第2フィールドデータと、上記第1眼用フレームデータの偶数行のデータに対応する第3フィールドデータと、上記第2眼用フレームデータの偶数行のデータに対応する第4フィールドデータとを生成するデータ変換部を備え、
     上記駆動制御部は、上記第1、第2、第3および第4フィールドデータをそれぞれ2回ずつ連続して時分割で各画素を含む表示部に書き込み、
     上記第1フレームは上記第1または第2フィールドデータを書き込むフレームに対応し、上記第2フレームは上記第4フィールドデータを書き込むフレームに対応し、上記第3フレームは上記第1フィールドデータを書き込むフレームに対応することを特徴とする請求項19に記載の表示装置。
  21.  第1および第2画素と、第1データ信号線と、第1および第2スイッチング素子とを備え、上記第1画素は、上記第1スイッチング素子を介して上記第1データ信号線に接続されており、上記第2画素は、上記第2スイッチング素子を介して上記第1データ信号線に接続されている表示装置の駆動方法であって、
     第1フレームにおいては、上記第1スイッチング素子と上記第2スイッチング素子とを同じタイミングで導通させ、上記第1画素と上記第2画素とに同じデータを書き込み、
     上記第1フレームより後の第2フレームにおいては、上記第1スイッチング素子と上記第2スイッチング素子とを異なるタイミングで導通させ、上記第1画素と上記第2画素とに異なるデータを書き込み、
     上記第1フレームにおける上記第1画素の階調と上記第2フレームの次の第3フレームにおける上記第1画素の階調とに応じて、上記第3フレームにおいて上記第1画素に書き込むための強調補正されたデータを決定し、
     上記第3フレームにおいては、上記第1スイッチング素子と上記第2スイッチング素子とを同じタイミングで導通させ、上記第1画素と上記第2画素とに同じ上記強調補正されたデータを書き込むことを特徴とする駆動方法。
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