JP2016133670A - 液晶表示装置 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】液晶表示装置は、液晶表示パネルと、液晶表示パネルを駆動する液晶ドライバICと、を有し、液晶ドライバICは、液晶表示パネルに映像データを供給するソースアンプ24P,24Nと、液晶表示パネルに供給する映像データの階調を補正するガンマ回路28P,28Nと、液晶表示パネルのV−Tカーブを取得する場合に、ソースアンプ24P,24Nからの出力を等間隔な電圧とする電圧調整回路と、を含む。電圧調整回路は、等間隔な電圧を生成するための情報を保存する電圧ステップレジスタ301P,301Nと、電圧ステップレジスタ301P,301Nで保存された情報に基づいて生成された等間隔な電圧を出力させるVTモードイネーブル信号302P,302Nと、を含む。
【選択図】図9
Description
本実施の形態1に係わる液晶表示装置について、図1〜図9を用いて説明する。
まず、本実施の形態1に係わる液晶表示装置の構成を、図1を用いて説明する。図1は、本実施の形態1に係わる液晶表示装置の構成の一例を示すブロック図である。
図2は、液晶表示パネル10における表示領域11の断面構造の一例を示す断面図である。図2では、一例として、FFS(Fringe-Field Switching)モードの液晶表示パネル10に適用した例を示している。FFSモードの液晶表示パネル10は、液晶層70を挟む一対の素子基板50および対向基板60のうち、一方の素子基板50に絶縁膜を挟んで共通電極CEと画素電極PEとを形成し、共通電極CEと画素電極PEとの間に印加される横方向の電界で液晶を駆動するものである。
図3は、液晶表示パネル10における表示領域11の回路構成の一例を示す回路図である。
図4および図5は、液晶表示パネル10のV−Tカーブに基づいて所望のガンマカーブを得ることを説明するための図である。図4は、V−Tカーブの一例を示すグラフである。図5は、ガンマカーブの一例を示すグラフである。
図6は、液晶ドライバIC20の構成の一例を示すブロック図である。
図7および図8は、通常使用時におけるガンマ回路28およびソースアンプ24を説明するための図である。図7は、通常使用時における正極側のガンマ回路28Pおよびソースアンプ24Pの構成の一例を示す説明図である。図8は、通常使用時における負極側のガンマ回路28Nおよびソースアンプ24Nの構成の一例を示す説明図である。図7および図8は、液晶表示パネル10のV−Tカーブに基づいた所望のガンマカーブが得られる補正値がガンマレジスタ123P,123Nに設定された後の通常使用時における構成を示している。
図9は、液晶表示パネル10のV−Tカーブを取得する場合を説明するための図である。図9は、液晶表示パネル10のV−Tカーブを取得する場合のガンマ回路28およびソースアンプ24の構成の一例を示す説明図である。図9では、正極側のガンマ回路28Pおよびソースアンプ24Pを示しているが、負極側のガンマ回路28Nおよびソースアンプ24Nにおいても同様であるので、負極側の構成要素の符号は括弧内に記載している。
以上説明した本実施の形態1に係わる液晶表示装置1によれば、正極階調電圧生成部120P(負極階調電圧生成部120N)を経由せずに直接、正極ガンマ電源生成部110P(負極ガンマ電源生成部110N)からの階段状の電圧をセレクタ131P(セレクタ131N)に供給することができ、従来技術よりもより正確にV−T特性を確認することができる。より具体的には、階調電圧供給源となる正極ガンマ電源生成部110P(負極ガンマ電源生成部110N)自体で等間隔な電圧を供給し、それを正極階調電圧生成部120P(負極階調電圧生成部120N)を経由せずにセレクタ131P(セレクタ131N)に供給するので、液晶表示パネル10のV−Tカーブを取得する場合に、等間隔な電圧を得ることができる。これにより、等間隔な電圧のデータを用いてV−Tカーブを取得し、このV−Tカーブに基づいて所望の透過率になる電圧−階調関係を求めて所望のガンマカーブを得ることができる。特に、従来技術の方法に比べて、簡単に精度のよい実測のV−Tカーブを得ることができ、時間と手間が省けるようになる。
本実施の形態2に係わる液晶表示装置は、液晶表示パネルのV−Tカーブを取得する場合の構成の別の一例である。本実施の形態2においては、前記実施の形態1と異なる点を主に説明する。本実施の形態2は、各階調を等間隔な電圧に割り付ける処理を行い、電圧の調整は階調データを0階調から255階調まで切り替えることで実施する例である。また、通常使用時とV−Tカーブ取得時の切り替えは、ハードピンもしくはコマンドで変更することが考えられるが、本実施の形態ではハードピンを設けて変更する例を説明する。
図10は、本実施の形態2に係わる液晶表示装置1において、液晶表示パネル10のV−Tカーブを取得する場合のガンマ回路28およびソースアンプ24の構成の一例を示す説明図である。図10では、正極側のガンマ回路28Pおよびソースアンプ24Pを示しているが、負極側のガンマ回路28Nおよびソースアンプ24Nにおいても同様であるので、負極側の構成要素の符号は括弧内に記載している。
以上説明した本実施の形態2に係わる液晶表示装置1によれば、前記実施の形態1と同様に、液晶表示パネル10のV−Tカーブを取得する場合に、等間隔な電圧を得ることができる。これにより、等間隔な電圧のデータを用いてV−Tカーブを取得し、このV−Tカーブに基づいて所望の透過率になる電圧−階調関係を求めて所望のガンマカーブを得ることができる。特に、従来技術の方法に比べて、簡単に精度のよい実測のV−Tカーブを得ることができ、時間と手間が省けるようになる。
本実施の形態3に係わる液晶表示装置は、液晶表示パネルのV−Tカーブを取得する場合の構成の別の一例である。本実施の形態3においては、前記実施の形態1および2と異なる点を主に説明する。本実施の形態3は、外部からのリファレンス電圧に応じてソースアンプの出力が変化するモードを持たせ、ガンマ回路は停止し、ソースアンプが外部入力の電圧をリファレンスに動作する例である。また、外部からのリファレンス電圧は、任意のステップで調整を可能にするものである。
図11は、本実施の形態3に係わる液晶表示装置1において、液晶表示パネル10のV−Tカーブを取得する場合のガンマ回路28およびソースアンプ24の構成の一例を示す説明図である。図11では、正極側のガンマ回路28Pおよびソースアンプ24Pを示しているが、負極側のガンマ回路28Nおよびソースアンプ24Nにおいても同様であるので、負極側の構成要素の符号は括弧内に記載している。
以上説明した本実施の形態3に係わる液晶表示装置1によれば、前記実施の形態1および2と同様に、液晶表示パネル10のV−Tカーブを取得する場合に、等間隔な電圧を得ることができる。これにより、等間隔な電圧のデータを用いてV−Tカーブを取得し、このV−Tカーブに基づいて所望の透過率になる電圧−階調関係を求めて所望のガンマカーブを得ることができる。特に、従来技術の方法に比べて、簡単に精度のよい実測のV−Tカーブを得ることができ、時間と手間が省けるようになる。
10 液晶表示パネル
11 表示領域
12 ゲートドライバ
13 RGB選択スイッチ
20 液晶ドライバIC
24,24P,24N ソースアンプ
28,28P,28N ガンマ回路
301P,301N 電圧ステップレジスタ
302P,302N VTモードイネーブル信号
401P,401N VTモード選択端子
402P,402N 線形階調電圧カーブプリセットテーブル
403P,403N セレクタ
404P,404N 階調データ
405P−1〜405P−M/2,405N−1〜405N−M/2 セレクタ
501P,501N リファレンス電圧入力端子
502P,502N VTモードイネーブル信号
Claims (10)
- 表示部と、前記表示部を駆動する駆動部と、を有し、
前記駆動部は、
前記表示部に映像データを供給する増幅回路と、
前記増幅回路に接続される補正回路と、
前記補正回路に対して別に設けられ、前記表示部の透過率対電圧特性を取得する場合に、前記増幅回路からの出力を等間隔な電圧とする電圧調整回路と、
を含む、液晶表示装置。 - 請求項1に記載の液晶表示装置において、
前記補正回路は、前記表示部の前記透過率対電圧特性に基づいて、前記増幅回路から前記表示部に供給する映像データの階調を補正する補正回路である、液晶表示装置。 - 請求項2に記載の液晶表示装置において、
前記電圧調整回路は、
前記等間隔な電圧を生成するための情報を保存する第1保存回路と、
前記第1保存回路で保存された情報に基づいて生成された前記等間隔な電圧を出力させる第1制御信号と、
を含む、液晶表示装置。 - 請求項3に記載の液晶表示装置において、
前記補正回路は、前記第1保存回路に保存された情報に基づいて、前記等間隔な電圧を選択して出力する第1選択回路を含み、
前記増幅回路は、前記第1制御信号に基づいて、前記補正回路から出力された前記等間隔な電圧を選択して出力する第2選択回路を含む、液晶表示装置。 - 請求項2に記載の液晶表示装置において、
前記電圧調整回路は、
前記等間隔な電圧を生成するための線形階調電圧特性プリセット情報を保存する第2保存回路と、
前記等間隔な電圧を生成するための線形階調電圧特性プリセット情報を、選択信号に基づいて選択して出力する第3選択回路と、
前記線形階調電圧特性プリセット情報に基づいた線形階調電圧に割り付ける階調情報と、
前記線形階調電圧特性プリセット情報に基づいた線形階調電圧に割り付ける前記階調情報を、前記選択信号に基づいて選択して出力する第4選択回路と、
を含む、液晶表示装置。 - 請求項5に記載の液晶表示装置において、
前記補正回路は、前記第3選択回路から出力された線形階調電圧特性プリセット情報に基づいて、前記線形階調電圧を出力する第5選択回路を含み、
前記増幅回路は、前記第4選択回路から出力された前記階調情報を前記線形階調電圧に割り付けた前記等間隔な電圧を出力する第6選択回路を含む、液晶表示装置。 - 請求項1に記載の液晶表示装置において、
前記電圧調整回路は、
前記等間隔な電圧に対応したリファレンス電圧が入力される入力端子と、
前記入力端子に入力されたリファレンス電圧に対応した前記等間隔な電圧を出力させる第2制御信号と、
を含む、液晶表示装置。 - 請求項7に記載の液晶表示装置において、
前記増幅回路は、前記第2制御信号に基づいて、前記入力端子に入力されたリファレンス電圧に対応した前記等間隔な電圧を選択して出力する第7選択回路を含む、液晶表示装置。 - 請求項1に記載の液晶表示装置において、
前記増幅回路は、正極側の増幅回路と、負極側の増幅回路と、を有し、
前記電圧調整回路は、正極側の電圧調整回路と、負極側の電圧調整回路と、を有する、液晶表示装置。 - 請求項9に記載の液晶表示装置において、
前記表示部は、
マトリクス状に配置された複数の画素と、
前記複数の画素に走査信号を供給する複数のゲート線と、
前記複数の画素に映像信号を供給する複数のソース線と、
を含み、
前記正極側の増幅回路および前記負極側の増幅回路と、前記複数のソース線との接続は、たすき掛けに交差した接続である、液晶表示装置。
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