JP2008233416A - Liquid crystal display - Google Patents

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Atsuhiro Yamano
敦浩 山野
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a liquid crystal display which prevents sounding from the liquid crystal display and is proper in image quality. <P>SOLUTION: In the liquid crystal display, a counter electrode is constituted of a plurality of counter electrode lines 30 formed in parallel to a scanning line 16, wherein a counter voltage is applied, such that each of the counter electrode lines 30 has a different polarity, and the polarity is inverted for each prescribed period. <P>COPYRIGHT: (C)2009,JPO&INPIT

Description

本発明は、対向電極の対向電圧を映像信号の極性と共に反転させる液晶表示装置に関するものである。   The present invention relates to a liquid crystal display device that inverts the counter voltage of a counter electrode together with the polarity of a video signal.

従来より、1フレーム毎に映像信号の極性を反転させるライン反転駆動法が用いられている(例えば、特許文献1参照)。   Conventionally, a line inversion driving method for inverting the polarity of a video signal for each frame has been used (for example, see Patent Document 1).

また、このようなライン反転駆動法以外に、フレーム毎に交流駆動するフレーム反転駆動法、カラム毎に交流駆動するカラム反転駆動法、ドット毎に交流駆動するドット反転駆動法がある。このような交流駆動の実現方法としては、ソース電圧を反転させる方法と対向電極を反転させる方法があるが、一般的にはソース電圧の駆動振幅を下げるために対向電極を反転する方法が採用されている。   In addition to such a line inversion driving method, there are a frame inversion driving method for AC driving for each frame, a column inversion driving method for AC driving for each column, and a dot inversion driving method for AC driving for each dot. As a method for realizing such AC driving, there are a method of inverting the source voltage and a method of inverting the counter electrode. Generally, a method of inverting the counter electrode is adopted in order to reduce the driving amplitude of the source voltage. ing.

フレーム反転駆動法では、60Hz程度のフレームレートで対向電極が反転するので消費電力が小さいという利点があるが、クロストークや輝度傾斜が発生するなどの画質的な欠点がある。   The frame inversion driving method has an advantage that the power consumption is small because the counter electrode is inverted at a frame rate of about 60 Hz, but there are image quality defects such as crosstalk and luminance gradient.

ライン反転駆動法では、1ライン毎の周波数(フレームレート60Hzxライン数)で対向電極が反転するので、フレーム反転と比べると消費電力が大きくなるという欠点があるが、クロストークや輝度傾斜は大幅に改善され画質的な利点がある。   In the line inversion driving method, the counter electrode is inverted at a frequency for each line (frame rate 60 Hz × number of lines), so that there is a disadvantage that the power consumption becomes larger compared to the frame inversion, but the crosstalk and the luminance gradient are greatly increased. There is an improvement in image quality.

ドット反転駆動法では、画質的に最も優れているが、1画素書き込む毎に対向電極の極性が反転するので点順次駆動法が必須となる。表示画素における薄膜トランジスタの駆動能力が小さく、線順次駆動法しかできないアモルファスシリコンの液晶表示装置では、カラム反転やドット反転は不可能であり、TFTの駆動能力が大きく点順次駆動が可能な低温ポリシリコンの液晶表示装置のみで可能である。   The dot inversion driving method is most excellent in image quality, but the polarity of the counter electrode is inverted every time one pixel is written, so the dot sequential driving method is essential. Amorphous silicon liquid crystal display devices that have only a thin film transistor drive capability in a display pixel and that can only perform a line sequential drive method cannot perform column inversion or dot inversion, and have a high TFT drive capability and are capable of dot sequential drive. This is possible only with a liquid crystal display device.

但し、低温ポリシリコンの場合でも、1ドット毎の周波数(フレームレート60Hzxライン数xソース数)で対向電極を反転させる必要があり、消費電力的には無理がある。   However, even in the case of low-temperature polysilicon, it is necessary to invert the counter electrode at a frequency for each dot (frame rate 60 Hz × number of lines × number of sources), which is impossible in terms of power consumption.

そこで、カラム反転やドット反転は、一般的には対向電極を反転させずソース電圧を反転させる。この方法なら、アモルファスシリコンでもカラム反転やドット反転駆動は可能であるが、ソースの駆動振幅が大きくなり、信号線ドライバーに高耐圧のプロセスが必要となってしまうという問題点がある。
特開平8−51584号公報
Therefore, column inversion and dot inversion generally invert the source voltage without inverting the counter electrode. With this method, column inversion and dot inversion driving can be performed even with amorphous silicon, but there is a problem in that the source drive amplitude becomes large and a signal line driver requires a high breakdown voltage process.
JP-A-8-51584

以上の理由から、アモルファスシリコンの液晶表示装置では一般的に、画質的に良好で線順次駆動で実現できるライン反転駆動法が採用されているが、消費電力が大きい、または、画質的にドット反転駆動法と比べると見劣りするといった問題点がある。また、ライン反転駆動法の周波数が人間の可聴領域にあるのでパネルから音なりが発生し、特に耳に近づけて使用する携帯電話用の液晶表示装置では大きな問題点となっている。   For these reasons, the amorphous silicon liquid crystal display device generally employs a line inversion driving method that is good in image quality and can be realized by line-sequential driving. However, power consumption is large or dot inversion is in image quality. There is a problem that it is inferior to the driving method. Further, since the frequency of the line inversion driving method is in the human audible range, noise is generated from the panel, which is a serious problem particularly in a liquid crystal display device for a mobile phone used close to the ear.

そこで、本発明は上記問題点に鑑み、画質的にも良好で、音なりも発生しない液晶表示装置を提供する。   Accordingly, in view of the above problems, the present invention provides a liquid crystal display device that is good in image quality and does not generate sound.

本発明は、絶縁基板上に配線された複数本の信号線と、前記複数本の信号線と直交するように配線された複数本の走査線と、前記信号線と前記走査線の交叉部近傍に形成されたスイッチング素子と、を含んだアレイ基板と、前記アレイ基板に液晶層を介して配され、かつ、絶縁基板上に透明な対向電極が形成された対向基板と、を有した液晶表示装置において、前記対向基板に複数本の対向電極線が平行に形成され、前記対向基板に第1共通電極と第2共通電極が形成され、前記各対向電極線が前記第1共通電極、または、前記第2共通電極のどちらか一方のみに接続され、前記対向電極の極性が所定期間毎に反転するように前記第1共通電極と前記第2共通電極にそれぞれ異なる極性の対向電圧を印加する対向電圧発生回路を有する液晶表示装置である。   The present invention relates to a plurality of signal lines wired on an insulating substrate, a plurality of scanning lines wired so as to be orthogonal to the plurality of signal lines, and the vicinity of the intersection of the signal lines and the scanning lines. A liquid crystal display comprising: an array substrate including a switching element formed on the substrate; and a counter substrate disposed on the array substrate via a liquid crystal layer and having a transparent counter electrode formed on an insulating substrate. In the apparatus, a plurality of counter electrode lines are formed in parallel on the counter substrate, a first common electrode and a second common electrode are formed on the counter substrate, and each of the counter electrode lines is the first common electrode, or A counter that is connected to only one of the second common electrodes and applies a counter voltage of a different polarity to the first common electrode and the second common electrode so that the polarity of the counter electrode is reversed every predetermined period. Liquid crystal table with voltage generation circuit It is a device.

本発明によれば、対向電圧発生回路によって対向電圧の極性を所定期間毎に反転するため、音なりが発生せず、画質の劣化もない。   According to the present invention, since the polarity of the counter voltage is inverted every predetermined period by the counter voltage generation circuit, no noise is generated and the image quality is not deteriorated.

(第1の実施形態)
本発明の第1の実施形態の液晶表示装置10について図1〜図5に基づいて説明する。
(First embodiment)
A liquid crystal display device 10 according to a first embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS.

この液晶表示装置10は、携帯電話に用いられるものであり、信号線の本数が176x3(RGB)本であり、走査線の本数が220本のQCIF+のものである。   The liquid crystal display device 10 is used for a mobile phone, and is a QCIF + one having 176 × 3 (RGB) signal lines and 220 scanning lines.

(1)液晶表示装置10の構成
図1に基づいて、液晶表示装置10の構成について図1及び図2に基づいて説明する。
(1) Configuration of Liquid Crystal Display Device 10 The configuration of the liquid crystal display device 10 will be described with reference to FIGS. 1 and 2 based on FIG.

液晶表示装置10のアレイ基板12は、ガラス基板より形成され、縦方向に176x3本の信号線14が配線され、横方向に220本の走査線が配線されている。また、信号線14と走査線16の交叉部近傍にはアモルファスシリコンよりなる薄膜トランジスタ(以下、単にTFTという)18が形成され、このTFT18のソース電極が信号線14に接続され、ゲート電極が走査線16に形成され、ドレイン電極が画素電極に接続されている。   The array substrate 12 of the liquid crystal display device 10 is formed of a glass substrate, and 176 × 3 signal lines 14 are wired in the vertical direction, and 220 scanning lines are wired in the horizontal direction. A thin film transistor (hereinafter simply referred to as TFT) 18 made of amorphous silicon is formed in the vicinity of the intersection of the signal line 14 and the scanning line 16, the source electrode of the TFT 18 is connected to the signal line 14, and the gate electrode is the scanning line. The drain electrode is connected to the pixel electrode.

複数本の信号線14に映像信号を出力するためにソースドライバー20が設けられ、また、走査線16にゲート信号を出力するためにゲートドライバー22が設けられている。   A source driver 20 is provided for outputting video signals to the plurality of signal lines 14, and a gate driver 22 is provided for outputting gate signals to the scanning lines 16.

このソースドライバー20とゲートドライバー22を制御するためにコントローラ24が設けられている。このコントローラ24は、ソースドライバー20に映像信号やクロック信号を供給し、ゲートドライバー22にもクロック信号を供給している。さらに、コントローラ24は後から説明する対向基板26における対向電圧を制御するための対向電圧発生回路28も制御している。   A controller 24 is provided to control the source driver 20 and the gate driver 22. The controller 24 supplies a video signal and a clock signal to the source driver 20 and also supplies a clock signal to the gate driver 22. Further, the controller 24 controls a counter voltage generation circuit 28 for controlling a counter voltage on the counter substrate 26 described later.

(2)対向基板26の構成
次に、対向基板26の構成について図2に基づいて説明する。
(2) Configuration of the counter substrate 26 Next, the configuration of the counter substrate 26 will be described with reference to FIG.

本実施形態の対向基板26は、ガラス基板上に透明電極を積層した後、エッチング等により220本の対向電極線30を形成している。そして、これら対向電極線30を1本毎にかつ、互いに異なるように櫛形形状に加工し、奇数番目の対向電極線30については左側に設けられた第1共通電極32に接続され、偶数番目の対向電極線30は対向基板26の右側に設けられた第2共通電極34に接続されている。これによって、複数本の対向電極線30は櫛形に形成されている。この対向電極線30のピッチは、アレイ基板12の220本の走査線16に対応するように、かつ、平行に設ける。   In the counter substrate 26 of the present embodiment, 220 counter electrode lines 30 are formed by etching or the like after laminating transparent electrodes on a glass substrate. These counter electrode lines 30 are processed into comb shapes so as to be different from each other, and the odd-numbered counter electrode lines 30 are connected to the first common electrode 32 provided on the left side. The counter electrode line 30 is connected to a second common electrode 34 provided on the right side of the counter substrate 26. Thus, the plurality of counter electrode lines 30 are formed in a comb shape. The pitch of the counter electrode lines 30 is provided so as to correspond to the 220 scanning lines 16 of the array substrate 12 and in parallel.

第1共通電極32と第2共通電極34は対向電圧発生回路28に接続され、互いに異なる正負の極性の対向電圧が印加される。図2(a)では第1共通電極32にVCOMH(正)が印加され、第2共通電極34にはVCOML(負)が印加されている。   The first common electrode 32 and the second common electrode 34 are connected to the counter voltage generation circuit 28, and counter voltages having different positive and negative polarities are applied thereto. In FIG. 2A, VCOMH (positive) is applied to the first common electrode 32, and VCOML (negative) is applied to the second common electrode 34.

(3)対向電圧発生回路28の構成
次に、対向電圧発生回路28について、図4及び図5に基づいて説明する。
(3) Configuration of Counter Voltage Generation Circuit 28 Next, the counter voltage generation circuit 28 will be described with reference to FIGS.

対向電圧発生回路28を構成するドライバーIC50は、左右に2系統のVCOM出力(VCOM1とVCOM2)を有している。   The driver IC 50 constituting the counter voltage generation circuit 28 has two systems of VCOM outputs (VCOM1 and VCOM2) on the left and right.

図5は、このドライバーIC50の回路図を示し、VCOM1とVCOM2は連動スイッチ52でVCOMH生成回路54とVCOML生成回路56に接続されており、VCOM1がVCOMHを出力するときは、VCOM2はVCOMLを出力する。また、逆にVCOM1がVCOMLを出力するときは、VCOM2はVCOMHを出力する。ここで、VCOMHは交流駆動時の対向電極の高い方の電圧を、VCOMLは低い方の電圧を表している。   FIG. 5 shows a circuit diagram of the driver IC 50. VCOM1 and VCOM2 are connected to the VCOMH generation circuit 54 and the VCOML generation circuit 56 by an interlocking switch 52. When VCOM1 outputs VCOMH, VCOM2 outputs VCOML. To do. Conversely, when VCOM1 outputs VCOML, VCOM2 outputs VCOMH. Here, VCOMH represents the higher voltage of the counter electrode during AC driving, and VCOML represents the lower voltage.

VCOM1は第1共通電極32に接続され、VCOM2は第2共通電極34に接続されている。そして、連動スイッチ52をコントローラ24からのクロック信号に基づいて動作させることにより、第1共通電極32と第2共通電極34の極性が反転する。この連動スイッチ52を反転させるタイミングは、1フレーム毎に反転させるようにする。   VCOM 1 is connected to the first common electrode 32, and VCOM 2 is connected to the second common electrode 34. Then, by operating the interlock switch 52 based on the clock signal from the controller 24, the polarities of the first common electrode 32 and the second common electrode 34 are inverted. The timing at which the interlock switch 52 is inverted is inverted every frame.

(4)対向電圧
上記のような櫛形構造の対向電極線30を有する液晶表示装置10において、正特性では如何なる階調レベルにおいても、画素電圧が対向電圧より小さくなり、負特性では如何なる階調レベルにおいても画素電圧が対向電圧より大きくなる。即ち、正特性を+、負特性を−で表すと対向電極線30は走査線16毎の櫛形構造であるので、液晶表示装置10に書き込まれる電圧の極性は、図3(a)のように正負交互となる。さらに、図2(b)に示すように1フレーム毎に対向電極の極性を反転させると、液晶表示装置10に書き込まれる電圧の極性は図3(b)に示すように1フレーム毎に反転する。これは、対向電極がフレーム毎にしか反転していないのに、画質的には1ライン反転駆動を実現していることに他ならない。
(4) Counter voltage In the liquid crystal display device 10 having the counter electrode line 30 having the comb-shaped structure as described above, the pixel voltage is lower than the counter voltage at any gradation level in the positive characteristics, and any gradation level in the negative characteristics. In this case, the pixel voltage is larger than the counter voltage. That is, when the positive characteristic is represented by + and the negative characteristic is represented by-, the counter electrode line 30 has a comb-shaped structure for each scanning line 16, and therefore the polarity of the voltage written in the liquid crystal display device 10 is as shown in FIG. Alternating between positive and negative. Further, when the polarity of the counter electrode is inverted every frame as shown in FIG. 2B, the polarity of the voltage written in the liquid crystal display device 10 is inverted every frame as shown in FIG. 3B. . This is none other than realizing one-line inversion driving in terms of image quality, although the counter electrode is inverted only for each frame.

この場合、対向電極の反転周波数はフレームレートが60Hzの場合、60Hzx1/2=30Hzとなり、人間の可聴周波数ぎりぎりの値であり、かつ、低音側であるので殆ど音なりは聞こえない。また、対向電極はフレーム反転駆動でありながら、画質的には1ライン反転駆動であるので、クロストークの発生等画質的な問題も発生しない。   In this case, the inversion frequency of the counter electrode is 60 Hz × 1/2 = 30 Hz when the frame rate is 60 Hz, which is a value just below the human audible frequency, and almost no sound can be heard because it is on the low sound side. Further, since the counter electrode is frame inversion driving but is one line inversion driving in terms of image quality, image quality problems such as occurrence of crosstalk do not occur.

(5)効果
本実施形態の液晶表示装置10であると、対向電圧発生回路28のドライバーIC50から2系統のVCOM出力が可能で正負交互に反転できる機能を有しているため、1フレーム毎にその極性を反転させることにより、フレーム反転駆動法で消費電力にありながら画質的には良好なライン反転駆動法を実現でき、かつ、音なりの発生を防止することができる。
(5) Effect The liquid crystal display device 10 of the present embodiment has a function that can output two systems of VCOM from the driver IC 50 of the counter voltage generation circuit 28 and can alternately invert positive and negative. By inverting the polarity, it is possible to realize a line inversion driving method that is good in terms of image quality while maintaining power consumption in the frame inversion driving method, and to prevent occurrence of noise.

(6)変更例
上記実施形態では、1ライン毎に対向電極線30を極性反転させたが、これに代えて2〜3本毎に極性を反転させてもよい。
(6) Modified Example In the above embodiment, the polarity of the counter electrode line 30 is inverted every line, but the polarity may be inverted every two to three instead.

(第2の実施形態)
次に、第2の実施形態の液晶表示装置10について図6と図7に基づいて説明する。
(Second Embodiment)
Next, a liquid crystal display device 10 according to a second embodiment will be described with reference to FIGS.

本実施形態と第1の実施形態の液晶表示装置10の異なる点は、対向基板26の構成にある。   The difference between the present embodiment and the liquid crystal display device 10 of the first embodiment is the configuration of the counter substrate 26.

図6に基づいて対向基板26の構成について説明する。   The configuration of the counter substrate 26 will be described with reference to FIG.

本実施形態の対向基板26における対向電極は、マトリックス状に配された複数の対向電極画素36から構成されている。この対向電極画素36は、アレイ基板12上の表示画素に対応する位置に設けられている。また、この対向基板26には、走査線16と平行に対向電極線30が形成され、奇数番目の対向電極線30は対向基板26の左側に沿って設けられた第1共通電極32に接続され、偶数番目の対向電極線30は対向基板26の右側に形成された第2共通電極34に接続されている。そして、奇数番目の対向電極線30と偶数番目の対向電極線30とによって対向電極画素36が挟まるように形成されている。この対向電極線30に沿って一列に配された対向電極画素36に関して、最も左側の対向電極画素36は偶数番目の対向電極線30に接続され、左から2番目の対向電極画素36は奇数番目の対向電極線30に接続されている。即ち、対向電極線30に沿って並んだ一列の対向電極画素36に関して、奇数番目の対向電極線30に接続された対向電極画素36と偶数番目の対向電極線30に接続された対向電極画素36とが交互に配置されている。   The counter electrode in the counter substrate 26 of this embodiment is composed of a plurality of counter electrode pixels 36 arranged in a matrix. The counter electrode pixel 36 is provided at a position corresponding to the display pixel on the array substrate 12. The counter substrate 26 is provided with counter electrode lines 30 parallel to the scanning lines 16, and the odd-numbered counter electrode lines 30 are connected to a first common electrode 32 provided along the left side of the counter substrate 26. The even-numbered counter electrode lines 30 are connected to the second common electrode 34 formed on the right side of the counter substrate 26. The odd-numbered counter electrode lines 30 and the even-numbered counter electrode lines 30 are formed so as to sandwich the counter electrode pixel 36. With respect to the counter electrode pixels 36 arranged in a line along the counter electrode line 30, the leftmost counter electrode pixel 36 is connected to the even-numbered counter electrode line 30, and the second counter electrode pixel 36 from the left is the odd-numbered counter electrode pixel 36. Are connected to the counter electrode line 30. That is, with respect to one column of counter electrode pixels 36 arranged along the counter electrode line 30, the counter electrode pixel 36 connected to the odd-numbered counter electrode line 30 and the counter electrode pixel 36 connected to the even-numbered counter electrode line 30. And are arranged alternately.

そして、この第1共通電極32と第2共通電極34は対向電圧発生回路28に接続され、それぞれ正負の異なる極性の対向電圧を印加する。   The first common electrode 32 and the second common electrode 34 are connected to the counter voltage generation circuit 28, and apply counter voltages having different polarities, respectively.

この対向電極を形成する場合には、対向基板26を構成する絶縁基板上に透明電極を積層した後、エッチング等により対向電極画素36と対向電極線30とがのこぎり形状になるように加工する。   When forming this counter electrode, after laminating a transparent electrode on an insulating substrate constituting the counter substrate 26, the counter electrode pixel 36 and the counter electrode line 30 are processed into a saw shape by etching or the like.

図7(a)では、第1共通電極に正極性のVCOMHが印加され、第2共通電極34に負極性のVCOMLが印加されている。以上のような構成により、各表示画素に対応する対向電極画素は、図7(a)に示すような正負交互の対向電圧となる。   In FIG. 7A, positive VCOMH is applied to the first common electrode, and negative VCOML is applied to the second common electrode 34. With the configuration as described above, the counter electrode pixel corresponding to each display pixel has a counter voltage of alternating positive and negative as shown in FIG.


1フレーム毎にVCOM1とVCOM2の出力の極性を反転させると、図7(a),(b)の状態を1フレーム毎に繰り返す状態になる。今、対向電極がVCOMHの場合を正特性の+、VCOMLの場合を負特性の−で表すと、対向電極が1走査線毎、1信号線毎ののこぎり型構造であるので液晶表示装置10に書き込まれる電圧の極性は、図7のように1ドット毎に正負交互となる。また、対向電極の極性を1フレーム毎にドライバーIC50で反転させると、液晶表示装置10に書き込まれる電圧の極性は、図7(a),(b)に示すように、1フレーム毎に反転する。これは、対向電極が1フレーム毎にしか反転していないのに、画質的にはドット反転を実現していることに他ならない。
D
When the polarities of the outputs of VCOM1 and VCOM2 are inverted every frame, the states shown in FIGS. 7A and 7B are repeated every frame. If the counter electrode is VCOMH with a positive characteristic + and the VCOML case with a negative characteristic-, the counter electrode has a saw-type structure for each scanning line and for each signal line. The polarity of the voltage to be written alternates between positive and negative for each dot as shown in FIG. Further, when the polarity of the counter electrode is inverted by the driver IC 50 for each frame, the polarity of the voltage written in the liquid crystal display device 10 is inverted for each frame as shown in FIGS. 7 (a) and 7 (b). . This is none other than realizing dot inversion in terms of image quality, although the counter electrode is only inverted every frame.

即ち、対向電極はフレーム毎にしか反転していないので低消費電力でありながら、画質的にはドット反転駆動法であるので、最高画質を実現することが可能である。   That is, since the counter electrode is inverted only for each frame, the power consumption is low, but the image quality is the dot inversion driving method, so that the highest image quality can be realized.

以上のように本実施形態の液晶表示装置10であると、対向電圧発生回路28のドライバーIC50の2系統のVCOM出力が可能で正負交互に反転できる機能を有したものであれば、1フレーム反転駆動法でドット反転駆動法を実現でき、低消費電力でありながら画質的に最高となる。   As described above, in the case of the liquid crystal display device 10 of the present embodiment, if the driver IC 50 of the counter voltage generation circuit 28 is capable of two-system VCOM output and has a function capable of alternately reversing positive and negative, one frame inversion is possible. The dot inversion driving method can be realized by the driving method, and the image quality is the highest while the power consumption is low.

(第3の実施形態)
次に、第3の実施形態の液晶表示装置10について図8に基づいて説明する。
(Third embodiment)
Next, a liquid crystal display device 10 according to a third embodiment will be described with reference to FIG.

上記第2の実施形態では、ドット反転駆動法における対向基板26の対向電極について説明したが、次にカラム反転駆動法における対向電極26の対向電極について図8に基づいて説明する。   In the second embodiment, the counter electrode of the counter substrate 26 in the dot inversion driving method has been described. Next, the counter electrode 26 of the counter electrode 26 in the column inversion driving method will be described with reference to FIG.

第2の実施形態では、信号線14に沿った方向に並んだ対向電極画素36の極性が、それぞれ異なるようにしたが、本実施形態では信号線14に沿って並んだ対向電極画素36については同じ極性になるような配置にする。   In the second embodiment, the polarities of the counter electrode pixels 36 arranged in the direction along the signal line 14 are made different from each other. However, in the present embodiment, the counter electrode pixels 36 arranged in the direction along the signal line 14 are different. Arrange them so that they have the same polarity.

即ち、図8に示すように、信号線14と平行に並んだ対向電極画素36が全て同じ極性になるように配置されている。具体的には、一番左側の対向電極画素36は第1共通電極32に接続された奇数番目の対向電極線30に接続され、左から2行目の対向電極画素36は第2共通電極34に接続された偶数番目の対向電極線30に接続されている。   That is, as shown in FIG. 8, the counter electrode pixels 36 arranged in parallel with the signal line 14 are all arranged to have the same polarity. Specifically, the leftmost counter electrode pixel 36 is connected to the odd-numbered counter electrode line 30 connected to the first common electrode 32, and the counter electrode pixel 36 in the second row from the left is the second common electrode 34. Are connected to the even-numbered counter electrode lines 30 connected to.

本実施形態でも、1フレーム毎に対向電極の極性を反転させると、液晶表示装置10に書き込まれる電圧の極性は、1フレーム毎に反転する。これは、カラム反転駆動を実現していることに他ならない。   Also in this embodiment, when the polarity of the counter electrode is inverted every frame, the polarity of the voltage written in the liquid crystal display device 10 is inverted every frame. This is none other than realizing column inversion driving.

本発明の第1の実施形態を示す液晶表示装置のブロック図である。1 is a block diagram of a liquid crystal display device showing a first embodiment of the present invention. 対向基板の説明図である。It is explanatory drawing of a counter substrate. 対向基板の対向電極線における極性を示す図である。It is a figure which shows the polarity in the counter electrode line of a counter substrate. 対向電圧発生回路のドライバーICのブロック図である。It is a block diagram of driver IC of a counter voltage generation circuit. 対向電圧発生回路のブロック図である。It is a block diagram of a counter voltage generation circuit. 第2の実施形態の対向基板の説明図である。It is explanatory drawing of the opposing board | substrate of 2nd Embodiment. 第2の実施形態の対向基板の対向電極線における極性を示す図である。It is a figure which shows the polarity in the counter electrode line of the counter substrate of 2nd Embodiment. 第3の実施形態の対向基板の説明図である。It is explanatory drawing of the opposing board | substrate of 3rd Embodiment.

符号の説明Explanation of symbols

10 液晶表示装置
12 アレイ基板
14 信号線
16 走査線
18 TFT
20 ソースドライバー
22 ゲートドライバー
24 コントローラ
26 対向基板
28 対向電圧発生回路
30 対向電極線
32 第1共通電極
34 第2共通電極
10 liquid crystal display device 12 array substrate 14 signal line 16 scanning line 18 TFT
20 source driver 22 gate driver 24 controller 26 counter substrate 28 counter voltage generation circuit 30 counter electrode line 32 first common electrode 34 second common electrode

Claims (12)

絶縁基板上に配線された複数本の信号線と、
前記複数本の信号線と直交するように配線された複数本の走査線と、
前記信号線と前記走査線の交叉部近傍に形成されたスイッチング素子と、
を含んだアレイ基板と、
前記アレイ基板に液晶層を介して配され、かつ、絶縁基板上に透明な対向電極が形成された対向基板と、
を有した液晶表示装置において、
前記対向基板に複数本の対向電極線が平行に形成され、
前記対向基板に第1共通電極と第2共通電極が形成され、
前記各対向電極線が前記第1共通電極、または、前記第2共通電極のどちらか一方のみに接続され、
前記対向電極の極性が所定期間毎に反転するように前記第1共通電極と前記第2共通電極にそれぞれ異なる極性の対向電圧を印加する対向電圧発生回路を有する、
液晶表示装置。
A plurality of signal lines wired on an insulating substrate;
A plurality of scanning lines wired to be orthogonal to the plurality of signal lines;
A switching element formed near the intersection of the signal line and the scanning line;
An array substrate including:
A counter substrate disposed on the array substrate via a liquid crystal layer and having a transparent counter electrode formed on an insulating substrate;
In a liquid crystal display device having
A plurality of counter electrode lines are formed in parallel on the counter substrate,
A first common electrode and a second common electrode formed on the counter substrate;
Each counter electrode line is connected to only one of the first common electrode and the second common electrode;
A counter voltage generating circuit that applies counter voltages of different polarities to the first common electrode and the second common electrode so that the polarity of the counter electrode is inverted every predetermined period
Liquid crystal display device.
前記複数本の対向電極線は走査線と平行に形成され、
前記対向電極線はn本毎に前記第1共通電極と前記第2共通電極に接続された、
請求項1記載の液晶表示装置。
The plurality of counter electrode lines are formed in parallel with the scanning lines,
The counter electrode line is connected to the first common electrode and the second common electrode every n lines.
The liquid crystal display device according to claim 1.
前記対向電極線の極性を1フレーム毎に反転させる、
請求項2記載の液晶表示装置。
Inverting the polarity of the counter electrode line every frame,
The liquid crystal display device according to claim 2.
n=1、n=2、または、n=3である、
請求項2記載の液晶表示装置。
n = 1, n = 2, or n = 3,
The liquid crystal display device according to claim 2.
前記対向電極は、マトリックス状に配された対向電極画素を有し、
前記複数本の対向電極線は、前記走査線と平行で、かつ、前記対向電極画素を挟むように形成され、
奇数番目の前記対向電極線に前記第1共通電極が接続され、
偶数番目の前記対向電極線に前記第2共通電極が接続され、
前記対向電極線に沿って並んだ一列の対向電極画素に関して、前記奇数番目の対向電極線に接続された対向電極画素と前記偶数番目の対向電極線に接続された対向電極画素とが交互に配された、
請求項1記載の液晶表示装置。
The counter electrode has counter electrode pixels arranged in a matrix,
The plurality of counter electrode lines are formed to be parallel to the scanning line and sandwich the counter electrode pixel,
The first common electrode is connected to the odd-numbered counter electrode line;
The second common electrode is connected to the even-numbered counter electrode line;
With respect to a column of counter electrode pixels arranged along the counter electrode line, counter electrode pixels connected to the odd-numbered counter electrode lines and counter electrode pixels connected to the even-numbered counter electrode lines are alternately arranged. Was
The liquid crystal display device according to claim 1.
前記信号線と平行に並んだ対向電極画素に関して、隣接する対向電極画素の極性が異なる、
請求項5記載の液晶表示装置。
Regarding the counter electrode pixels arranged in parallel with the signal line, the polarity of the adjacent counter electrode pixels is different,
The liquid crystal display device according to claim 5.
前記信号線と平行に並んだ対向電極画素が全て同じ極性である、
請求項5記載の液晶表示装置。
The counter electrode pixels arranged in parallel with the signal line all have the same polarity,
The liquid crystal display device according to claim 5.
前記第1共通電極の極性と前記第2共通電極の極性を1フレーム毎に反転させる、
請求項5記載の液晶表示装置。
The polarity of the first common electrode and the polarity of the second common electrode are reversed every frame.
The liquid crystal display device according to claim 5.
ドット反転駆動法で映像を表示する、
請求項5記載の液晶表示装置。
Display video with the dot inversion drive method,
The liquid crystal display device according to claim 5.
カラム反転駆動法で映像を表示する、
請求項5記載の液晶表示装置。
Display video by column inversion drive method,
The liquid crystal display device according to claim 5.
前記スイッチング素子がアモルファスシリコンよりなる薄膜トランジスタである、
請求項1記載の液晶表示装置。
The switching element is a thin film transistor made of amorphous silicon,
The liquid crystal display device according to claim 1.
前記走査線が160本から320本である、
請求項1記載の液晶表示装置。
The number of scanning lines is 160 to 320.
The liquid crystal display device according to claim 1.
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