JP4034022B2 - Liquid crystal display - Google Patents

Liquid crystal display Download PDF

Info

Publication number
JP4034022B2
JP4034022B2 JP2000015253A JP2000015253A JP4034022B2 JP 4034022 B2 JP4034022 B2 JP 4034022B2 JP 2000015253 A JP2000015253 A JP 2000015253A JP 2000015253 A JP2000015253 A JP 2000015253A JP 4034022 B2 JP4034022 B2 JP 4034022B2
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
liquid crystal
color
colors
display device
crystal display
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
JP2000015253A
Other languages
Japanese (ja)
Other versions
JP2001209047A5 (en
JP2001209047A (en
Inventor
誠一 田中
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Sharp Corp
Original Assignee
Sharp Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Sharp Corp filed Critical Sharp Corp
Priority to JP2000015253A priority Critical patent/JP4034022B2/en
Publication of JP2001209047A publication Critical patent/JP2001209047A/en
Publication of JP2001209047A5 publication Critical patent/JP2001209047A5/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP4034022B2 publication Critical patent/JP4034022B2/en
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Images

Landscapes

  • Liquid Crystal (AREA)
  • Liquid Crystal Display Device Control (AREA)
  • Control Of Indicators Other Than Cathode Ray Tubes (AREA)
  • Devices For Indicating Variable Information By Combining Individual Elements (AREA)

Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、パーソナルコンピュター、ワードプロセッサーなどのモニターとして、更にはテレビ受像機などのディスプレイやプロジェクターとして用いられるカラー液晶表示装置に関し、より詳しくは、広い色範囲の色再現が可能な液晶表示装置に関するものである。
【0002】
【従来の技術】
近年、微細加工技術の進展から液晶パネルの高解像度化が進み、パーソナルコンピュター(PC)を中心とする情報機器のディスプレイや、テレビ受像機、プロジェクターを中心とする映像機器のディスプレイにおいて、低電圧駆動、薄型、軽量を特徴とする液晶表示装置の需要が高まっている。
【0003】
上記の高解像度化とともに、液晶パネルのカラー表示技術も開発も進んでいる。その方式として、液晶パネルの各画素に対応したRGBのフィルターを液晶パネルの前または後に配設した1枚パネルカラーフィルター方式や、RGB映像の各々に液晶パネルを設け、各液晶パネルにRGBのバックライト或いはフロントライトを供給する3枚パネル方式などがある。
【0004】
両方式ともにRGB成分毎のカラー映像を表示形成し、それらを加法混色することによって、フルカラー映像を表示する。1枚パネルカラーフィルター方式は、小型軽量の特徴がありPCモニターや液晶TVとして広く普及している。また、3枚パネル方式は、装置規模が大きくなるが、高解像度、高輝度の映像が得られるため、液晶プロジェクターなどに応用されている。
【0005】
上述のごとく、従来の液晶表示装置のカラー化は、RGB3原色のカラーフィルターによって行われているため、装置の色再現域はそれらの色度によって決定される。この色再現範囲を色度図上で表現すると、図9に示すようになる。
【0006】
図9中、R,G,Bは液晶表示装置のカラーフィルターに用いられている3原色の色度座標、外周の馬蹄形の軌跡は人間が知覚することができる単色光(スペクトル)を示しており、馬蹄形の内側は人間が知覚することができる色の範囲を示している。
【0007】
R,G,Bのカラーフィルターを用いた液晶表示装置は、色度座標R,G,Bがなす三角形の内側の色を再現することが可能となる。図9からも明らかなように、従来の液晶表示装置が表現することができる色再現範囲は、人間の知覚可能な色再現範囲よりも小さく、その拡大が高画質化を進める上で重要な問題となっている。
【0008】
このような問題に対して、例えば特開平10−307205号公報においては、印刷などの減法混色で用いるY(イエロー),M(マゼンダ),C(シアン)を原色として用いた反射型液晶表示装置が開示されている。
【0009】
この装置においては、反射型液晶のように明るい映像が求められる場合は有効であるが、視覚系の反対色特性、即ち人間の「鮮やかさ」などの色の見えに関与するといわれている赤、緑、青の表示を鮮やかすることができないという問題がある。
【0010】
また、特開平3−92888号公報においては、R,G,Bの3原色の発光部に加えて、図9中Grで示す赤の負感度部分の波長範囲を有する発光特性の第4発色部を備えたカラー映像システムが開示されている。
【0011】
これによると、赤の負感度部分の波長範囲を有する第4の色度点Grを設定することによって、色度点R,G,B,Grに囲まれた部分を表示することが可能としている。また、上記4色の光を発する微細カラーフィルターを設けて液晶表示装置を構成しても良いことが示唆されている。
【0012】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上述した従来の技術においても、以下の2つの問題がある。第一に、CRTなどの蛍光体を発光させる自発光型の表示装置では問題とならないが、液晶パネルの透過光或いは反射光(以下、照射光)を制御する非発光型の表示装置で実現した場合、照射光にその色成分が含まれていなければ色を表現することができないという問題がある。
【0013】
尚、照射光が可視光領域の波長領域(400-700nm)をカバーするのであれば、表示を行うことが可能であるが、その場合、大型で消費電力が大きいライトを使用する必要があるという問題がある。
【0014】
第2に、人間の視覚特性に十分に適合していないという問題がある。すなわち、図9のxy色度を人間の視覚特性に適合した等色色空間に変換すると、図10に示す等色色空間色度図となる。
【0015】
均等色空間とは、人間が知覚する色の違いを色度図上の距離として示したものであり、図10中のAで示す部分に、人間は異なる多く色を知覚することができることが示されている。
【0016】
更に、近年では色の見えに着目し、視覚信号が大脳へ運ばれているプロセスで生じるといわれている反対色応答が解明されつつある。この現象は、赤色と緑色とは、同場所、同時間では知覚されない、また、青色と黄色とも、同場所、同時間で知覚されないといった現象である。
【0017】
これらの赤色と緑色、青色と黄色は、反対色と呼ばれるものであり、それ以上分割できないユニーク色である。表示装置に特性を反映させることによって、実際の見えに近い映像を表示することが可能となるが、この反対色を利用した映像表示技術はまだ提案されていない。
【0018】
その他、従来の表示装置の問題として、白色が一定しないという問題がある。白色は人間の色知覚の上で基準となる色であり、白色が色味を持つと、その色味に視覚が順応して色知覚のバランスが崩れる。従って、白色を正確に表示することは、色の見えを一定化させる上で重要である。
【0019】
しかしながら、上述したように、R,G,Bの色を混合して色表現する場合、白色に色味が付く可能性があり、高画質化への妨げとなっているという問題がある。
【0020】
本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであり、(1)広い色再現範囲を表示可能な液晶表示装置を供給する、(2)更にその表示が省電力かつ低コストに実現可能である、(3)更に人間の視覚特性を反映した色再現向上が可能である、(4)更に白色を一定して出力することが可能である、液晶表示装置を提供するものである。
【0021】
【課題を解決するための手段】
本発明は、液晶パネルと、入力されたカラー映像信号を前記液晶パネルの駆動信号に変換する信号処理部と、前記液晶パネルを照射して像を生成する照射ライトと、前記液晶パネルの画素に対応した4色以上の微細フィルターから構成され、前記液晶パネルによる形成像を加法混色によりフルカラー化するカラーフィルターとを備えた液晶表示装置であって、前記微細フィルターは、人間の視覚特性である反対色を反映したR−G軸(赤緑軸)とB−Y軸(青黄軸)に対応した4色を有するものであることを特徴とする。
【0022】
これによって、4色の微細フィルターを用いることにより、色再現範囲を拡大することができるとともに、人間の視覚特性の反対色応答を反映した色の見えを改善することが可能となる。
【0023】
また、本発明は、液晶パネルと、入力されたカラー映像信号を前記液晶パネルの駆動信号に変換する信号処理部と、前記液晶パネルを照射して像を生成する照射ライトと、前記液晶パネルの画素に対応した4色以上の微細フィルターから構成され、前記液晶パネルによる形成像を加法混色によりフルカラー化するカラーフィルターとを備えた液晶表示装置であって、前記微細フィルターは、RGBの3原色にマゼンダを加えた4色を有するものであることを特徴とする。
【0024】
これによって、従来の表示装置からの改良が可能であるため、設計コストを低減させることが可能であるとともに、従来の表示装置との互換性も得ることができる。更に、人間の視覚特性を反映する等色色空間上での色再現範囲を拡大することができ、色の見えを向上させることが可能である。
【0025】
また、本発明では、前記照射ライトは、前記微細フィルターの波長領域にピークをもった白色光を照射するものであることを特徴とする。
【0026】
また、本発明では、前記信号処理部は、入力カラー映像信号を前記微細フィルターの色成分信号に変換するものであることを特徴とする。
【0027】
これにより、照射ライトにより各微細フィルターの波長領域にピークをもつ光を照射するので、効率的な照射が可能となり、高画質化と低消費電力化、コスト削減を実現することができる。
【0028】
さらに、本発明では、前記微細フィルターは、人間の視覚特性である反対色を反映したR−G軸(赤緑軸)とB−Y軸(青黄軸)に対応した4色に、白色を加えた5色を有するものであることを特徴とする。
【0029】
これによって、R−G軸とB−Y軸に対応した4色のフィルターに加えて、独立した白色フィルターを設けているので、白色を一定化することが可能となり、色知覚のバランスを保つことができる。
【0030】
さらに、本発明では、前記信号処理部は、入力された各画素の色に応じて前記微細フィルターから2色を選択し、選択された2色と白色とで色を表示する液晶パネルの駆動信号を生成するものであることを特徴とする。
【0031】
これによって、赤色と緑色、また青色と黄色とは、同場所、同時間では表示されないため、反対色応答を反映した良好なカラー表示を行うことが可能となる。
【0032】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の液晶表示装置の第1実施形態を図1乃至図4とともに詳細に説明する。
【0033】
図1は本実施形態の概略構成を示すブロック図である。図1中、1は所望の像を形成する液晶パネル、2は液晶パネル1の背後に配設され、液晶パネル1を照射する照射ライトであるバックライト、3は液晶パネル1の前面に配設され、液晶パネル1による形成像を加法混色によりカラー化するカラーフィルター、4は入力されたカラー映像信号を液晶パネル1の駆動信号に変換する信号処理部である。
【0034】
信号処理部4は、信号変換部12と液晶駆動回路部13とを有しており、液晶駆動回路部13は、信号電極駆動回路15と走査電極駆動回路16とを含んでいる。
【0035】
図2はカラーフィルター3の構成を示す拡大説明図である。カラーフィルター3は、図2に示すように、赤(R)、緑(G)、青(B)、黄(Y)の4色の微細フィルターが液晶パネル1の各画素に対応して配列された構成となっている。
【0036】
図2(a)では、RとBが一列、YとGが一列となった配列を示しており、図2(b)では、R、B、Y、Gが1列を形成し、以下2画素分ずれた列が続く配列を示している。尚、本実施形態においては、図2(a)、(b)に示した2例の構成を説明したが、配列はこの2つに限ったものではなく、様々な配列が可能である。
【0037】
図3は図2に示した赤(R)、緑(G)、青(B)、黄(Y)の色度を示すXY色度図である。図3中、R、G、B、Yは微細フィルターの色度を示している。図3中の点線5、6は人間視覚系の特性である反対色の軸であるR−G軸とY−B軸を示すものであり、例えばR−G軸5は緑色500nm付近と白色点7とを結んだ軸、Y−B軸6は黄色570nm付近と青色480nm付近とを結んだ軸である。
【0038】
ここで、R−G軸5とY−B軸6との交点は白色点を示す。尚、上記の軸の数値は一例であり、この数値に限ったものではない。図2に示すように、微細カラーフィルターにおける赤(R)、緑(G)の各色度は、R−G軸5上の白色点7を挟んだ2点に、微細カラーフィルターにおける青(B)、黄(Y)の各色度は、Y−B軸6上の白色点7を挟んだ2点に設定されている。
【0039】
上述の赤(R)、緑(G)、青(B)は、NTSCにおけるRGB値とはその色度において異なるものである。各色度の設定方法は、カラーフィルター着色時に使用する色素の透過量と濃度の関係を考慮し、可能な限り軸の最端で設定することが望ましい。
【0040】
図4はバックライト2の発光スペクトルを示すものであり、横軸に波長(nm)、縦軸に相対放射強度をスケールしたグラフである。バックライト2は、図4に示すように、上術した微細カラーフィルターの4色の各波長域にピークをもつ蛍光体をバルブ面内に塗布した蛍光ランプである。
【0041】
図4中、8は480nm付近にピークを持つ青色の波長領域の光、9は500nm付近にピークを持つ緑色の波長領域の光、10は570nm付近にピークを持つ黄色の波長領域の光、11は640nm付近にピークを持つ赤色の波長領域の光である。
【0042】
以下、本実施形態の液晶表示装置における動作を説明する。入力された映像信号は、信号処理部4の信号変換部12によって、カラーフィルター3を構成する微細フィルターの色成分赤(R)、緑(G)、青(B)、黄(Y)の成分に変換される。
【0043】
この変換は、映像信号を画素毎サンプリングした映像データをマトリクス変換などの簡易的な線形変換で行うものや、より精度を向上させるには、ルックアップテーブル(LUT)を参照する方法などを用いることができる。
【0044】
変換されたR信号、G信号、B信号、Y信号の各色成分信号は、液晶駆動回路部13にて液晶駆動信号に変換され、液晶パネル1を駆動する。走査電極駆動回路16は、シフトレジスタ回路から構成されており、その出力は横ライン透明電極から液晶パネル1上に水平方向に並列接続されたTFTのゲートに出力される。
【0045】
また、信号電極駆動回路15はシフトレジスタ回路とサンプルホールド回路とから構成され、その出力は縦ライン透明電極から液晶パネル1上に垂直方向に並んだTFTのドレインまたはソースに接続される。これらTFTのゲートに走査信号が加わると、ソース/ドレイン間が導通する。
【0046】
ここで、ソースまたはドレインに映像信号が加えられると、液晶層は充電、印加される。印加された電荷は、次の走査信号が与えられるまで保持される。即ち、走査電極駆動回路16が水平方向のTFTを一斉にONさせて、その間に信号電極駆動回路15が一ライン分の赤(R)、緑(G)、青(B)、黄(Y)の映像情報を対応する各電極の交点画素に書き込む。
【0047】
これを縦方向に順次走査することにより、赤(R)、緑(G)、青(B)、黄(Y)の映像情報は、液晶パネル1に映像信号電圧として印加される。液晶層を通過する光透過量は、液晶層に印加された電圧によって変化するため、バックライト2の光透過量が映像信号電圧によってコントロールされ、像を形成する。
【0048】
液晶パネル1上に形成された像は、赤(R)、緑(G)、青(B)、黄(Y)の微細カラーフィルターによって4色にカラー化され、加法混色の原理によりフルカラー映像として視聴者に表示される。
【0049】
ここで、バックライト2で照射され液晶パネル1上に形成された像は、図4とともに上述した発光スペクトルからなるものとなる。従って、4色の微細カラーフィルターによりカラー化されるとき、フィルタリング、吸収される光量が少ない、言い換えると光利用効率が良くなるため、省電力化が可能となる。
【0050】
更に、本実施形態の表示装置によって表示されたフルカラー映像は、図3に示すR、G、B、Yの4点を結んだ色再現範囲17を表現することできるため、従来のRGBによる色再現範囲では表現不可能であった色を表現することが可能となる。
【0051】
尚、上記実施形態では、微細カラーフィルター4色を赤(R)、緑(G)、青(B)、黄(Y)としたが、その他の色度で構成することも可能であり、その色度例を、図5の等色色空間のUV色度図に示す。ここで、等色色空間とは、人間が知覚する色の差と色度図上の距離とを一致させたものであり、人間の色特性を良く表すものとして利用されている。
【0052】
図5中、R1、G1、B1は、従来の液晶表示装置で使用されている3原色カラーフィルターの色度を示すものである。R1、G1、B1は、本来CRTディスプレイで色を表示するために使用する蛍光体の発光効率から規定されたものであり、互換性を考慮して液晶表示装置でも使用されている。
【0053】
図5中、Mは本例にて追加された第4のカラーフィルターの色度であり、図5から明らかなように、現状の3原色で表現できない色をカバーする位置、具体的にはマゼンダの色付近に設定されている。
【0054】
この構成により、人間の視覚特性を考慮した色再現範囲の拡大が可能であり、更に従来の液晶表示装置で採用されているカラーフィルターの3原色の利用、改良が可能であるため、設計開発コストを低減することが可能である。
【0055】
次に、本発明の液晶表示装置の第2実施形態について、図6乃至図8とともに説明するが、上記第1実施形態と同一部分には同一符号を付し、その説明は省略する。ここで、図6は本実施形態の概略構成を示すブロック図、図7は本実施形態を構成するカラーフィルターの色度を示すXY色度図である。
【0056】
本実施形態の液晶表示装置において、上記第1実施形態のものと異なる点は、カラーフィルター23が、図7に示すように、赤(R)、緑(G)、青(B)、黄(Y)の4色に、白色(W)を加えた点と、信号変換部32が、入力されたカラー映像信号を赤(R)、緑(G)、青(B)、黄(Y)と白色(W)の5色の色成分に変換する点である。
【0057】
本実施形態の構成によれば、独立した白色微細フィルターを備えることにより、一定した無彩色(白色)を表示することが可能となり、色知覚のバランスが保たれたカラー表示を実現することが可能である。
【0058】
更に、信号変換部32の動作を、図8のフローチャートとともに説明する。まず、カラー映像信号が入力される(S1)と、続いて入力されたカラー映像信号が画素毎にサンプリングされ、各画素の色度値(x、y)が算出される。各画素に以下S3からS15までの処理が繰り替えられる。
【0059】
まず、色成分の有無判断が行われる(S3)。色成分を持たない場合(無彩色の場合)は、S4にて白色成分の信号のみが出力され、他の4色は出力されない、或いは、“0”(表示しない)の信号が出力される。
【0060】
色成分が有る場合、S5、S8、S11において、その色成分が図7の色度図における領域18,19,20,21のどこに位置するかの判断がなされる。
【0061】
図7における領域18に位置する場合、S6にて領域18を構成するB、G、Wを3原色とした変換が実施され、S7にてB成分信号とG成分信号とW成分信号とが出力される(R、Yの信号は出力されないか、“0”を出力)。
【0062】
同様に、色成分が領域19、20、21に有る場合は、各々S9、S10或いはS12、S13或いはS14、S16において、B、R、Wを3原色とした変換、R、Y、Wを3原色とした変換、G、Y、Wを3原色とした変換、及び信号出力処理が行われる。
【0063】
以上のように、色成分が領域18,19,20,21のいずれに含まれるかの判定を行った後、該領域を構成する色成分信号により色を表示するため、赤と緑、また青と黄色は、同場所、同時間では表示しない、反対色応答を反映した実際の見えに近いカラー表示が可能となる。
【0064】
【発明の効果】
本発明によれば、人間の視覚特性の反対色を反映したR−G軸(赤緑軸)とB−Y軸(青黄軸)に対応した4色の微細カラーフィルターを用いることによって、色再現範囲を拡大することが可能となり、更にカラーフィルターの波長領域にピークをもつ光を照射することにより、効率的照射が可能となり、低消費電力化、コスト削減を実現することができる。
【0065】
また、本発明によれば、従来のカラー表示に用いられるRGBの3色にマゼンダを加えた4色の微細フィルターを用いることによって、従来の表示装置からの改良が可能であるため、設計コストを低減させることが可能であるとともに、従来の表示装置との互換性も得ることができる。更に、人間の視覚特性を反映する等色色空間上での色再現範囲を拡大することができ、色の見えを向上させることが可能である。
【0066】
さらに、本発明によれば、人間の視覚特性の反対色を反映したR−G軸(赤緑軸)とB−Y軸(青黄軸)に対応した4色の微細フィルターに加えて、独立した白色フィルターを用いることによって、白色を一定化することができ、色知覚のバランスを保つことができる。
【0067】
さらに、本発明によれば、入力された各画素の色情報を表示可能な白色を含む3色で表示する液晶パネルの駆動信号を供給するため、赤色と緑色、また青色と黄色は、同場所、同時間では表示されず、従って、反対色応答を反映した実際の見えに近いカラー表示を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】 本発明の液晶表示装置の第1実施形態の概略構成を示すブロック図である。
【図2】 本発明の液晶表示装置の第1実施形態におけるカラーフィルターの構成を示す拡大説明図である。
【図3】 本発明の液晶表示装置の第1実施形態における微細フィルター(赤、緑、青、黄)の色度を示すXY色度図である。
【図4】 本発明の液晶表示装置の第1実施形態におけるバックライトの発光スペクトルを示す説明図である。
【図5】 本発明の液晶表示装置の第1実施形態における他の微細フィルター(赤、緑、青、マゼンダ)の色度を示す等色色空間色度図である。
【図6】 本発明の液晶表示装置の第2実施形態の構成を示すブロック図である。
【図7】 本発明の液晶表示装置の第2実施形態における微細フィルター(赤、緑、青、黄、白)の色度を示すXY色度図である。
【図8】 本発明の液晶表示装置の第2実施形態における信号変換部の動作を示すフローチャートである。
【図9】 従来技術を説明するためのxy色度図である。
【図10】 従来技術を説明するための等色色空間色度図である。
【符号の説明】
1 液晶パネル
2 バックライト
3 カラーフィルター
4 信号処理部
5 信号変換部
13 液晶駆動回路部
15 信号電極駆動回路
16 走査電極駆動回路
23 カラーフィルタ−
32 信号変換部
[0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
The present invention relates to a color liquid crystal display device used as a monitor for a personal computer, a word processor or the like, and further as a display or projector for a television receiver, and more particularly to a liquid crystal display device capable of color reproduction in a wide color range. It is.
[0002]
[Prior art]
In recent years, the resolution of liquid crystal panels has increased due to advances in microfabrication technology, and low-voltage driving has been applied to displays for information equipment such as personal computers (PCs) and video equipment such as television receivers and projectors. Demand for liquid crystal display devices characterized by thinness and light weight is increasing.
[0003]
Along with the above-mentioned increase in resolution, color display technology for liquid crystal panels is also being developed. As a method, a single-panel color filter method in which RGB filters corresponding to each pixel of the liquid crystal panel are arranged in front of or behind the liquid crystal panel, or a liquid crystal panel is provided for each RGB image, and an RGB back is provided for each liquid crystal panel. There are three panel systems for supplying light or front light.
[0004]
In both systems, a color image for each RGB component is displayed and formed, and these are additively mixed to display a full color image. The single-panel color filter method is small and light, and is widely used as a PC monitor and liquid crystal TV. In addition, the three-panel method is applied to a liquid crystal projector and the like because an apparatus scale becomes large but a high-resolution and high-luminance video can be obtained.
[0005]
As described above, since the colorization of the conventional liquid crystal display device is performed by the color filters of the three primary colors of RGB, the color gamut of the device is determined by their chromaticity. When this color reproduction range is expressed on the chromaticity diagram, it is as shown in FIG.
[0006]
In FIG. 9, R, G, and B are the chromaticity coordinates of the three primary colors used in the color filter of the liquid crystal display device, and the outer horseshoe-shaped locus indicates monochromatic light (spectrum) that can be perceived by humans. The inside of the horseshoe shows the range of colors that humans can perceive.
[0007]
A liquid crystal display device using R, G, B color filters can reproduce the color inside the triangle formed by the chromaticity coordinates R, G, B. As is clear from FIG. 9, the color reproduction range that can be expressed by the conventional liquid crystal display device is smaller than the color reproduction range that can be perceived by humans, and the enlargement is an important problem in promoting higher image quality. It has become.
[0008]
For example, Japanese Patent Laid-Open No. 10-307205 discloses a reflection type liquid crystal display device using Y (yellow), M (magenta), and C (cyan) as primary colors used in subtractive color mixing such as printing. Is disclosed.
[0009]
In this device, it is effective when a bright image is required like a reflective liquid crystal, but red, which is said to be involved in the opposite color characteristics of the visual system, that is, the color appearance such as human “brilliance”, There is a problem that the green and blue display cannot be vivid.
[0010]
In addition, in Japanese Patent Laid-Open No. 3-92888, in addition to the light emitting portions of the three primary colors R, G, and B, a fourth color developing portion having a light emission characteristic having a wavelength range of a red negative sensitivity portion indicated by Gr in FIG. There is disclosed a color video system comprising:
[0011]
According to this, by setting the fourth chromaticity point Gr having the wavelength range of the red negative sensitivity portion, it is possible to display a portion surrounded by the chromaticity points R, G, B, and Gr. . Further, it is suggested that a liquid crystal display device may be configured by providing a fine color filter that emits the light of the four colors.
[0012]
[Problems to be solved by the invention]
However, the above-described conventional technology also has the following two problems. First, it is not a problem with a self-luminous display device that emits a phosphor such as a CRT, but it has been realized with a non-luminous display device that controls transmitted light or reflected light (hereinafter referred to as irradiation light) of a liquid crystal panel. In this case, there is a problem that the color cannot be expressed unless the color component is included in the irradiation light.
[0013]
If the irradiation light covers the wavelength region (400-700 nm) of the visible light region, it is possible to display, but in that case, it is necessary to use a large light with high power consumption. There's a problem.
[0014]
Second, there is a problem that it is not well adapted to human visual characteristics. That is, when the xy chromaticity in FIG. 9 is converted into a color matching color space adapted to human visual characteristics, a color matching color space chromaticity diagram shown in FIG. 10 is obtained.
[0015]
The uniform color space indicates a difference in color perceived by humans as a distance on the chromaticity diagram, and a portion indicated by A in FIG. 10 indicates that humans can perceive many different colors. Has been.
[0016]
Furthermore, in recent years, focusing on color appearance, the opposite color response, which is said to occur in the process in which visual signals are carried to the cerebrum, is being elucidated. This phenomenon is such that red and green are not perceived at the same place and at the same time, and blue and yellow are not perceived at the same place and at the same time.
[0017]
These red and green, blue and yellow are called opposite colors and are unique colors that cannot be further divided. By reflecting the characteristics on the display device, it is possible to display an image close to the actual appearance, but an image display technique using the opposite color has not been proposed yet.
[0018]
Another problem with conventional display devices is that the white color is not constant. White is a standard color in terms of human color perception. If white has a tint, vision adapts to that tint and the balance of color perception is lost. Therefore, displaying white accurately is important for making the color appearance constant.
[0019]
However, as described above, when R, G, and B colors are mixed and expressed, there is a possibility that white may be tinted, which hinders high image quality.
[0020]
The present invention has been made in view of the above problems, and (1) provides a liquid crystal display device capable of displaying a wide color reproduction range. (2) Further, the display can be realized with low power consumption and low cost. (3) Further, it is possible to provide a liquid crystal display device that can improve color reproduction reflecting human visual characteristics, and (4) can output a constant white color.
[0021]
[Means for Solving the Problems]
The present invention provides a liquid crystal panel, a signal processing unit that converts an input color video signal into a driving signal for the liquid crystal panel, an irradiation light that irradiates the liquid crystal panel to generate an image, and a pixel of the liquid crystal panel A liquid crystal display device comprising a corresponding fine filter of four or more colors, and a color filter for full-coloring an image formed by the liquid crystal panel by additive color mixing, wherein the fine filter is opposite to human visual characteristics and wherein the one having four colors corresponding to the R-G-axis that reflects the color (red-green axis) and B-Y axis (blue yellow axis).
[0022]
Thus, by using the four fine color filters, the color reproduction range can be expanded, and the color appearance reflecting the opposite color response of human visual characteristics can be improved.
[0023]
The present invention also provides a liquid crystal panel, a signal processing unit that converts an input color video signal into a driving signal for the liquid crystal panel, an irradiation light that irradiates the liquid crystal panel to generate an image, and the liquid crystal panel A liquid crystal display device comprising a color filter composed of four or more color filters corresponding to pixels, and a color filter for full-coloring an image formed by the liquid crystal panel by additive color mixing, wherein the fine filter is an RGB primary color. It has four colors including magenta.
[0024]
As a result, since the display device can be improved from the conventional display device, the design cost can be reduced and compatibility with the conventional display device can be obtained. Furthermore, the color reproduction range on the color matching color space reflecting human visual characteristics can be expanded, and the color appearance can be improved.
[0025]
In the present invention, the irradiation light irradiates white light having a peak in a wavelength region of the fine filter.
[0026]
In the present invention, the signal processing unit converts an input color video signal into a color component signal of the fine filter.
[0027]
Accordingly, light having a peak in the wavelength region of each fine filter is irradiated by the irradiation light, so that efficient irradiation is possible, and high image quality, low power consumption, and cost reduction can be realized.
[0028]
Further, in the present invention, the fine filter has white color in four colors corresponding to the RG axis (red / green axis) and the BY axis (blue / yellow axis) reflecting the opposite colors which are human visual characteristics. It has the added five colors.
[0029]
As a result, an independent white filter is provided in addition to the four color filters corresponding to the RG axis and the BY axis, so that the white color can be made constant and the balance of color perception can be maintained. Can do.
[0030]
Furthermore, in the present invention, the signal processing unit selects two colors from the fine filter in accordance with the color of each pixel is inputted, the driving signal of the liquid crystal panel for displaying color and two colors and white, which is selected It is characterized by generating.
[0031]
As a result, red and green, and blue and yellow are not displayed at the same place and at the same time, so that a good color display reflecting the opposite color response can be performed.
[0032]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
Hereinafter, a liquid crystal display device according to a first embodiment of the present invention will be described in detail with reference to FIGS.
[0033]
FIG. 1 is a block diagram showing a schematic configuration of the present embodiment. In FIG. 1, 1 is a liquid crystal panel that forms a desired image, 2 is a backlight that is disposed behind the liquid crystal panel 1 and irradiates the liquid crystal panel 1, and 3 is disposed on the front surface of the liquid crystal panel 1. A color filter 4 for colorizing an image formed by the liquid crystal panel 1 by additive color mixing is a signal processing unit 4 that converts an input color video signal into a drive signal for the liquid crystal panel 1.
[0034]
The signal processing unit 4 includes a signal conversion unit 12 and a liquid crystal drive circuit unit 13, and the liquid crystal drive circuit unit 13 includes a signal electrode drive circuit 15 and a scan electrode drive circuit 16.
[0035]
FIG. 2 is an enlarged explanatory view showing the configuration of the color filter 3. As shown in FIG. 2, the color filter 3 includes red (R), green (G), blue (B), and yellow (Y) fine filters arranged in correspondence with each pixel of the liquid crystal panel 1. It becomes the composition.
[0036]
FIG. 2A shows an arrangement in which R and B are in one row and Y and G are in one row. In FIG. 2B, R, B, Y, and G form one row, and the following 2 An arrangement in which columns shifted by pixels continues is shown. In the present embodiment, the configuration of the two examples shown in FIGS. 2A and 2B has been described. However, the arrangement is not limited to these two, and various arrangements are possible.
[0037]
FIG. 3 is an XY chromaticity diagram showing the chromaticities of red (R), green (G), blue (B), and yellow (Y) shown in FIG. In FIG. 3, R, G, B, and Y indicate the chromaticity of the fine filter. The dotted lines 5 and 6 in FIG. 3 indicate the RG axis and YB axis, which are axes of opposite colors, which are characteristics of the human visual system. For example, the RG axis 5 has a green point around 500 nm and a white point. 7, the YB axis 6 is an axis connecting yellow near 570 nm and blue 480 nm.
[0038]
Here, the intersection of the RG axis 5 and the YB axis 6 indicates a white point. In addition, the numerical value of said axis | shaft is an example and is not restricted to this numerical value. As shown in FIG. 2, the chromaticities of red (R) and green (G) in the fine color filter are blue (B) in the fine color filter at two points sandwiching the white point 7 on the RG axis 5. , Yellow (Y) chromaticity is set to two points sandwiching the white point 7 on the YB axis 6.
[0039]
The red (R), green (G), and blue (B) described above differ in chromaticity from the RGB values in NTSC. The method for setting each chromaticity is preferably set at the extreme end of the axis as much as possible in consideration of the relationship between the transmission amount and density of the dye used when coloring the color filter.
[0040]
FIG. 4 shows an emission spectrum of the backlight 2, and is a graph in which the horizontal axis represents wavelength (nm) and the vertical axis represents relative radiation intensity. As shown in FIG. 4, the backlight 2 is a fluorescent lamp in which phosphors having peaks in the respective wavelength regions of the four colors of the fine color filter that have been operated are applied in the bulb surface.
[0041]
In FIG. 4, 8 is light in the blue wavelength region having a peak near 480 nm, 9 is light in the green wavelength region having a peak near 500 nm, 10 is light in the yellow wavelength region having a peak near 570 nm, 11 Is light in the red wavelength region having a peak near 640 nm.
[0042]
Hereinafter, the operation of the liquid crystal display device of this embodiment will be described. The input video signal is converted into red (R), green (G), blue (B), and yellow (Y) components of the fine filters constituting the color filter 3 by the signal conversion unit 12 of the signal processing unit 4. Is converted to
[0043]
This conversion uses video data obtained by sampling the video signal for each pixel by simple linear conversion such as matrix conversion, or a method of referring to a look-up table (LUT) to improve accuracy. Can do.
[0044]
The converted R, G, B, and Y color component signals are converted into liquid crystal drive signals by the liquid crystal drive circuit unit 13 to drive the liquid crystal panel 1. The scan electrode driving circuit 16 is composed of a shift register circuit, and its output is output from the horizontal line transparent electrode to the gate of the TFT connected in parallel in the horizontal direction on the liquid crystal panel 1.
[0045]
The signal electrode driving circuit 15 is composed of a shift register circuit and a sample and hold circuit, and its output is connected from the vertical line transparent electrode to the drain or source of TFTs arranged vertically on the liquid crystal panel 1. When a scanning signal is applied to the gates of these TFTs, the source / drain is electrically connected.
[0046]
Here, when a video signal is applied to the source or drain, the liquid crystal layer is charged and applied. The applied charge is held until the next scanning signal is given. That is, the scanning electrode driving circuit 16 turns on the TFTs in the horizontal direction all at once, and the signal electrode driving circuit 15 in the meantime passes red (R), green (G), blue (B), and yellow (Y) for one line. Is written in the intersection pixel of each corresponding electrode.
[0047]
By sequentially scanning in the vertical direction, video information of red (R), green (G), blue (B), and yellow (Y) is applied to the liquid crystal panel 1 as a video signal voltage. Since the amount of light transmitted through the liquid crystal layer varies depending on the voltage applied to the liquid crystal layer, the amount of light transmitted through the backlight 2 is controlled by the video signal voltage to form an image.
[0048]
The image formed on the liquid crystal panel 1 is colored into four colors by the fine color filters of red (R), green (G), blue (B), and yellow (Y), and as a full-color image by the principle of additive color mixing. Visible to viewers.
[0049]
Here, the image irradiated on the backlight 2 and formed on the liquid crystal panel 1 has the emission spectrum described above with reference to FIG. Accordingly, when the color is formed by the four fine color filters, the amount of light that is filtered and absorbed is small, in other words, the light use efficiency is improved, so that the power can be saved.
[0050]
Furthermore, since the full-color image displayed by the display device of the present embodiment can represent the color reproduction range 17 connecting the four points R, G, B, and Y shown in FIG. It is possible to express colors that could not be expressed in the range.
[0051]
In the above embodiment, the four fine color filters are red (R), green (G), blue (B), and yellow (Y), but may be configured with other chromaticities. An example of chromaticity is shown in the UV chromaticity diagram of the uniform color space in FIG. Here, the uniform color space is a color space in which a human-perceived color difference is matched with a distance on a chromaticity diagram, and is used as a good representation of human color characteristics.
[0052]
In FIG. 5, R1, G1, and B1 indicate the chromaticities of the three primary color filters used in the conventional liquid crystal display device. R1, G1, and B1 are originally defined from the luminous efficiency of the phosphor used to display the color on the CRT display, and are also used in the liquid crystal display device in consideration of compatibility.
[0053]
In FIG. 5, M is the chromaticity of the fourth color filter added in this example, and as is clear from FIG. 5, a position that covers colors that cannot be represented by the current three primary colors, specifically magenta. It is set near the color of.
[0054]
With this configuration, it is possible to expand the color reproduction range in consideration of human visual characteristics, and furthermore, it is possible to use and improve the three primary colors of color filters used in conventional liquid crystal display devices, so the design development cost Can be reduced.
[0055]
Next, a liquid crystal display device according to a second embodiment of the present invention will be described with reference to FIGS. 6 to 8. Here, FIG. 6 is a block diagram showing a schematic configuration of the present embodiment, and FIG. 7 is an XY chromaticity diagram showing the chromaticity of the color filter constituting the present embodiment.
[0056]
In the liquid crystal display device of the present embodiment, the color filter 23 differs from that of the first embodiment in that the color filter 23 is red (R), green (G), blue (B), yellow (as shown in FIG. The point where white (W) is added to the four colors Y), and the signal converter 32 converts the input color video signal into red (R), green (G), blue (B), and yellow (Y). This is a point to be converted into five color components of white (W).
[0057]
According to the configuration of the present embodiment, by providing an independent white fine filter, it is possible to display a constant achromatic color (white), and it is possible to realize a color display with a balanced color perception. It is.
[0058]
Further, the operation of the signal converter 32 will be described with reference to the flowchart of FIG. First, when a color video signal is input (S1), the input color video signal is sampled for each pixel, and a chromaticity value (x, y) of each pixel is calculated. The processes from S3 to S15 are repeated for each pixel.
[0059]
First, the presence / absence of color components is determined (S3). If there is no color component (achromatic color), only the white component signal is output in S4, the other four colors are not output, or a signal of "0" (not displayed) is output.
[0060]
If there is a color component, in S5, S8, and S11, it is determined where the color component is located in the regions 18, 19, 20, and 21 in the chromaticity diagram of FIG.
[0061]
In the case of being located in the region 18 in FIG. 7, the conversion using the three primary colors B, G, and W constituting the region 18 is performed in S6, and the B component signal, the G component signal, and the W component signal are output in S7. (R and Y signals are not output or “0” is output).
[0062]
Similarly, when the color components are in the regions 19, 20, and 21, the conversion using B, R, and W as the three primary colors in S9, S10, or S12, S13, or S14, and S16, respectively, R, Y, and W are set to 3 Conversion using primary colors, conversion using G, Y, and W as three primary colors, and signal output processing are performed.
[0063]
As described above, after determining whether the color component is included in any of the regions 18, 19, 20, and 21, the colors are displayed by the color component signals constituting the region, so that red and green or blue And yellow are not displayed at the same place and at the same time, and color display close to the actual appearance reflecting the opposite color response becomes possible.
[0064]
【The invention's effect】
According to the present invention , by using four fine color filters corresponding to the RG axis (red / green axis) and the BY axis (blue / yellow axis) reflecting colors opposite to human visual characteristics, It is possible to expand the reproduction range, and further, by irradiating light having a peak in the wavelength region of the color filter, it is possible to efficiently irradiate, and low power consumption and cost reduction can be realized.
[0065]
In addition, according to the present invention, it is possible to improve the conventional display device by using a four-color fine filter obtained by adding magenta to the three RGB colors used in the conventional color display. In addition to being able to reduce, compatibility with a conventional display device can also be obtained. Furthermore, the color reproduction range on the color matching color space reflecting human visual characteristics can be expanded, and the color appearance can be improved.
[0066]
Furthermore, according to the present invention , in addition to the four color fine filters corresponding to the RG axis (red and green axis) and the BY axis (blue and yellow axis) reflecting the opposite colors of human visual characteristics, it is independent. By using the white filter, the white color can be made constant and the balance of color perception can be maintained.
[0067]
Furthermore, according to the present invention , since the driving signal of the liquid crystal panel that displays the input color information of each pixel in three colors including white that can be displayed is supplied, red and green, and blue and yellow are the same place. Therefore, it is not displayed at the same time, and therefore, a color display close to the actual appearance reflecting the opposite color response can be performed.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a block diagram showing a schematic configuration of a first embodiment of a liquid crystal display device of the present invention.
FIG. 2 is an enlarged explanatory view showing a configuration of a color filter in the first embodiment of the liquid crystal display device of the present invention.
FIG. 3 is an XY chromaticity diagram showing chromaticity of fine filters (red, green, blue, yellow) in the first embodiment of the liquid crystal display device of the present invention.
FIG. 4 is an explanatory diagram showing an emission spectrum of a backlight in the first embodiment of the liquid crystal display device of the present invention.
FIG. 5 is a color matching space chromaticity diagram showing chromaticities of other fine filters (red, green, blue, magenta) in the first embodiment of the liquid crystal display device of the present invention.
FIG. 6 is a block diagram showing a configuration of a second embodiment of the liquid crystal display device of the present invention.
FIG. 7 is an XY chromaticity diagram showing chromaticity of a fine filter (red, green, blue, yellow, white) in a second embodiment of the liquid crystal display device of the present invention.
FIG. 8 is a flowchart showing an operation of a signal conversion unit in the second embodiment of the liquid crystal display device of the present invention.
FIG. 9 is an xy chromaticity diagram for explaining the prior art.
FIG. 10 is a chromaticity diagram of a uniform color space for explaining the prior art.
[Explanation of symbols]
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Liquid crystal panel 2 Backlight 3 Color filter 4 Signal processing part 5 Signal conversion part 13 Liquid crystal drive circuit part 15 Signal electrode drive circuit 16 Scan electrode drive circuit 23 Color filter-
32 Signal converter

Claims (5)

液晶パネルと、
入力されたカラー映像信号を前記液晶パネルの駆動信号に変換する信号処理部と、
前記液晶パネルを照射して像を生成する照射ライトと、
前記液晶パネルの画素に対応した4色以上の微細フィルターから構成され、前記液晶パネルによる形成像を加法混色によりフルカラー化するカラーフィルターとを備えた液晶表示装置であって、
前記微細フィルターは、人間の視覚特性である反対色を反映したX−Y色度図上のR−G軸とB−Y軸に対応した4色を有するものであると共に、
上記R−G軸と上記B−Y軸とは、該両軸の交点上に、無彩色である白色点を有しており、上記微細フィルターが有する4色とは、R−G軸上で白色点を挟む色度を有する赤および緑と、B−Y軸上で白色点を挟む色度を有する青および黄であることを特徴とする液晶表示装置。
LCD panel,
A signal processing unit for converting the input color video signal into a driving signal for the liquid crystal panel;
An illumination light that illuminates the liquid crystal panel to generate an image;
A liquid crystal display device comprising a fine filter of four or more colors corresponding to the pixels of the liquid crystal panel, and a color filter for full-coloring an image formed by the liquid crystal panel by additive color mixing,
Together with the fine filter are those with four colors corresponding to the R-G-axis and B-Y axes of the diagram X-Y chromaticity reflecting the opposite color is human visual characteristics,
The RG axis and the BY axis have an achromatic white point on the intersection of the two axes, and the four colors of the fine filter are the RG axis. A liquid crystal display device comprising: red and green having a chromaticity that sandwiches a white point; and blue and yellow having a chromaticity that sandwiches a white point on the BY axis.
前記照射ライトは、前記微細フィルターの波長領域にピークをもった白色光を照射するものであることを特徴とする請求項1に記載の液晶表示装置。  The liquid crystal display device according to claim 1, wherein the irradiation light irradiates white light having a peak in a wavelength region of the fine filter. 前記信号処理部は、入力カラー映像信号を前記微細フィルターの色成分信号に変換するものであることを特徴とする請求項1または2に記載の液晶表示装置。  The liquid crystal display device according to claim 1, wherein the signal processing unit converts an input color video signal into a color component signal of the fine filter. 前記微細フィルターは、人間の視覚特性である反対色を反映したR−G軸とB−Y軸に対応した4色に、白色を加えた5色を有するものであることを特徴とする請求項1に記載の液晶表示装置。  The fine filter has five colors including white added to four colors corresponding to RG and BY axes reflecting opposite colors which are human visual characteristics. 2. A liquid crystal display device according to 1. 前記信号処理部は、入力された各画素の色に応じて前記微細フィルターから2色を選択し、選択された2色と白色とで色を表示する液晶パネルの駆動信号を生成するものであることを特徴とする請求項4に記載の液晶表示装置。  The signal processing unit selects two colors from the fine filter in accordance with the input color of each pixel, and generates a driving signal for a liquid crystal panel that displays the color with the selected two colors and white. The liquid crystal display device according to claim 4.
JP2000015253A 2000-01-25 2000-01-25 Liquid crystal display Expired - Fee Related JP4034022B2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2000015253A JP4034022B2 (en) 2000-01-25 2000-01-25 Liquid crystal display

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2000015253A JP4034022B2 (en) 2000-01-25 2000-01-25 Liquid crystal display

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2004342897A Division JP4503422B2 (en) 2004-11-26 2004-11-26 Liquid crystal display

Publications (3)

Publication Number Publication Date
JP2001209047A JP2001209047A (en) 2001-08-03
JP2001209047A5 JP2001209047A5 (en) 2005-07-21
JP4034022B2 true JP4034022B2 (en) 2008-01-16

Family

ID=18542580

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2000015253A Expired - Fee Related JP4034022B2 (en) 2000-01-25 2000-01-25 Liquid crystal display

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JP4034022B2 (en)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102707510A (en) * 2011-05-19 2012-10-03 京东方科技集团股份有限公司 Color film baseplate, display panel, display and method for producing color film baseplate
US8946699B2 (en) 2011-01-21 2015-02-03 Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. Display device, light-emitting device, lighting device, and electronic appliance
US10580365B2 (en) 2018-03-02 2020-03-03 Delta Electronics, Inc. Display equipment and display method

Families Citing this family (77)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8289266B2 (en) 2001-06-11 2012-10-16 Genoa Color Technologies Ltd. Method, device and system for multi-color sequential LCD panel
US7714824B2 (en) 2001-06-11 2010-05-11 Genoa Color Technologies Ltd. Multi-primary display with spectrally adapted back-illumination
WO2002101644A2 (en) 2001-06-11 2002-12-19 Genoa Technologies Ltd. Device, system and method for color display
AU2003219505A1 (en) 2002-04-11 2003-10-27 Moshe Ben-Chorin Color display devices and methods with enhanced attributes
JP4611604B2 (en) * 2002-09-30 2011-01-12 独立行政法人情報通信研究機構 Image display device
CN100481163C (en) * 2003-01-28 2009-04-22 皇家飞利浦电子股份有限公司 Method for displaying an image on a color display
EP1654722B1 (en) * 2003-05-27 2016-12-14 Samsung Display Co., Ltd. Multi-primary display with spectrally adapted back-illumination
JP4665971B2 (en) * 2003-07-29 2011-04-06 セイコーエプソン株式会社 Color filter, color image display device, and electronic apparatus
US7598961B2 (en) * 2003-10-21 2009-10-06 Samsung Electronics Co., Ltd. method and apparatus for converting from a source color space to a target color space
US7495722B2 (en) 2003-12-15 2009-02-24 Genoa Color Technologies Ltd. Multi-color liquid crystal display
US7483095B2 (en) * 2003-12-15 2009-01-27 Genoa Color Technologies Ltd Multi-primary liquid crystal display
KR20050072505A (en) * 2004-01-06 2005-07-12 삼성전자주식회사 Apparatus and method of converting image signal for four color display device
KR101058125B1 (en) * 2004-02-23 2011-08-24 삼성전자주식회사 Image display method and display device, drive device and method thereof
JP4082379B2 (en) 2004-04-26 2008-04-30 セイコーエプソン株式会社 Liquid crystal display device and electronic device
CN100363806C (en) * 2004-04-28 2008-01-23 精工爱普生株式会社 Display device, and electronic apparatus
JP4507936B2 (en) * 2005-03-24 2010-07-21 エプソンイメージングデバイス株式会社 Image display device and electronic apparatus
JP2006058332A (en) 2004-08-17 2006-03-02 Seiko Epson Corp Electro-optical device and electronic appliance
JP4610562B2 (en) 2004-08-19 2011-01-12 シャープ株式会社 Multi-primary color display device and liquid crystal display device
WO2006018926A1 (en) 2004-08-19 2006-02-23 Sharp Kabushiki Kaisha Multiple primary color display
JP4525265B2 (en) * 2004-09-17 2010-08-18 セイコーエプソン株式会社 Image processing apparatus and electronic apparatus
JP2008064771A (en) * 2004-12-27 2008-03-21 Sharp Corp Display panel drive unit, display device provided with the same, and display panel driving method, and program and recording medium
EP1708512A1 (en) * 2005-03-31 2006-10-04 SONY DEUTSCHLAND GmbH Image generation unit with four primary colors
WO2006109567A1 (en) 2005-04-05 2006-10-19 Sharp Kabushiki Kaisha Display device compatible with reflection and transmission
WO2006109577A1 (en) 2005-04-05 2006-10-19 Sharp Kabushiki Kaisha Color filter substrate and display
JP4120674B2 (en) * 2005-09-09 2008-07-16 エプソンイメージングデバイス株式会社 Electro-optical device and electronic apparatus
JP4214236B2 (en) 2005-09-12 2009-01-28 国立大学法人静岡大学 Image display device
CN101268499B (en) 2005-09-21 2011-03-02 夏普株式会社 Display device and color filter substrate
WO2007039957A1 (en) * 2005-10-03 2007-04-12 Sharp Kabushiki Kaisha Display
JP4428359B2 (en) 2005-10-18 2010-03-10 セイコーエプソン株式会社 Display device
WO2007097080A1 (en) * 2006-02-27 2007-08-30 Sharp Kabushiki Kaisha Liquid crystal display
JP4994366B2 (en) 2006-03-17 2012-08-08 シャープ株式会社 Liquid crystal display
WO2007108195A1 (en) 2006-03-20 2007-09-27 Sharp Kabushiki Kaisha Display
CN101916005B (en) * 2006-03-20 2012-05-23 夏普株式会社 Display device
JP5016848B2 (en) * 2006-05-19 2012-09-05 キヤノン株式会社 Multi primary color display
EP2654034B1 (en) 2006-06-19 2016-09-07 Sharp Kabushiki Kaisha Display device
WO2008016015A1 (en) 2006-08-02 2008-02-07 Sharp Kabushiki Kaisha Display device, method for generating four or more primary color signals, and program causing computer to execute processing for generating four or more primary color signals
EP2071554B1 (en) 2006-09-26 2012-07-18 Sharp Kabushiki Kaisha Liquid crystal display device
JP4938406B2 (en) * 2006-10-05 2012-05-23 東洋インキScホールディングス株式会社 Color filter and liquid crystal display device including the same
US9928786B2 (en) 2006-10-13 2018-03-27 Sharp Kabushiki Kaisha Display device and signal converting device
US8269799B2 (en) 2006-10-25 2012-09-18 Sanyo Electric Co., Ltd. Image signal processor and image display device
JP4509160B2 (en) * 2006-10-25 2010-07-21 三洋電機株式会社 Projection display device
EP2101312B1 (en) 2006-11-28 2016-11-09 Sharp Kabushiki Kaisha Signal conversion circuit and multiple primary color liquid crystal display device with the circuit
US8451302B2 (en) 2007-01-25 2013-05-28 Sharp Kabushiki Kaisha Multi primary color display device
CN101636775B (en) 2007-03-16 2014-05-07 夏普株式会社 Display device
KR101329140B1 (en) 2007-08-27 2013-11-14 삼성전자주식회사 System and method for enhancing saturation of rgbw image signal
WO2009034714A1 (en) 2007-09-13 2009-03-19 Sharp Kabushiki Kaisha Multiple-primary-color liquid crystal display device
JP5273981B2 (en) * 2007-10-01 2013-08-28 三洋電機株式会社 Video signal converter and video display device
EP2077463A1 (en) * 2007-12-27 2009-07-08 TPO Displays Corp. LCD with improved contrast ratio and apparatus comprising such a LCD
CN102105926A (en) 2008-07-28 2011-06-22 夏普株式会社 Multi-primary color display device
EP2330585A4 (en) 2008-09-22 2013-02-27 Sharp Kk Signal conversion circuit, and multiple-primary-color liquid crystal display device provided with same
RU2011123898A (en) 2008-11-13 2012-12-20 Шарп Кабусики Кайся DISPLAY DEVICE
CN102227675B (en) 2008-11-28 2014-05-28 夏普株式会社 Multiple primary color liquid crystal display device and signal conversion circuit
US8576261B2 (en) 2008-12-10 2013-11-05 Sharp Kabushiki Kaisha Liquid crystal display device
CN102265210B (en) 2008-12-26 2015-12-02 夏普株式会社 Liquid crystal indicator
US8570351B2 (en) 2008-12-26 2013-10-29 Sharp Kabushiki Kaisha Liquid crystal display device
JP5391931B2 (en) * 2009-04-02 2014-01-15 凸版印刷株式会社 Image display device and manufacturing method thereof
JP5403607B2 (en) * 2009-08-31 2014-01-29 シャープ株式会社 Liquid crystal display
CN102483543A (en) * 2009-08-31 2012-05-30 夏普株式会社 Liquid crystal display
JP2012003073A (en) * 2010-06-17 2012-01-05 Sharp Corp Liquid crystal display device
US8576360B2 (en) 2009-09-09 2013-11-05 Sharp Kabushiki Kaisha Color filter substrate, liquid crystal display panel, and liquid crystal display device
KR101344641B1 (en) 2009-09-30 2013-12-26 샤프 가부시키가이샤 Liquid crystal display device
WO2011052612A1 (en) * 2009-10-29 2011-05-05 シャープ株式会社 Liquid crystal display device
WO2011065332A1 (en) 2009-11-26 2011-06-03 シャープ株式会社 Multiple-primary-color display device
US8947476B2 (en) * 2010-01-07 2015-02-03 Sharp Kabushiki Kaisha Liquid-crystal display and signal converting circuit
US20120299947A1 (en) * 2010-01-22 2012-11-29 Sharp Kabushiki Kaisha Display device
US9019186B2 (en) 2010-01-29 2015-04-28 Sharp Kabushiki Kaisha Liquid crystal display device
WO2011093387A1 (en) 2010-01-29 2011-08-04 シャープ株式会社 Liquid crystal display device
EP2538402A4 (en) 2010-02-18 2013-08-28 Sharp Kk Display device
BR112012020859A2 (en) 2010-02-19 2016-07-19 Sharp Kk display device
WO2011115169A1 (en) 2010-03-18 2011-09-22 シャープ株式会社 Multi-primary color liquid crystal panel drive circuit, multi-primary color liquid crystal panel drive method, liquid crystal display device and overdrive setting method
KR101428356B1 (en) 2010-06-02 2014-08-07 샤프 가부시키가이샤 Liquid crystal display device and display defect correction method
WO2012005170A1 (en) * 2010-07-06 2012-01-12 シャープ株式会社 Multiple-primary color liquid crystal display apparatus
JP5536888B2 (en) 2010-07-09 2014-07-02 シャープ株式会社 Liquid crystal display
JP5929031B2 (en) * 2011-08-05 2016-06-01 セイコーエプソン株式会社 Virtual image display device
JPWO2012090880A1 (en) 2010-12-28 2014-06-05 シャープ株式会社 Signal conversion circuit and multi-primary color liquid crystal display device including the same
CN102779495B (en) * 2012-04-05 2015-09-09 北京京东方光电科技有限公司 A kind of display panels and drive unit, method
US9099028B2 (en) * 2013-06-28 2015-08-04 Intel Corporation RGBW dynamic color fidelity control

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8946699B2 (en) 2011-01-21 2015-02-03 Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. Display device, light-emitting device, lighting device, and electronic appliance
CN102707510A (en) * 2011-05-19 2012-10-03 京东方科技集团股份有限公司 Color film baseplate, display panel, display and method for producing color film baseplate
CN102707510B (en) * 2011-05-19 2014-12-17 京东方科技集团股份有限公司 Color film baseplate, display panel, display and method for producing color film baseplate
US10580365B2 (en) 2018-03-02 2020-03-03 Delta Electronics, Inc. Display equipment and display method

Also Published As

Publication number Publication date
JP2001209047A (en) 2001-08-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4034022B2 (en) Liquid crystal display
JP4378927B2 (en) Video display device
JP5619711B2 (en) Apparatus, system and method for color display
CN101460917B (en) High dynamic contrast display system having multiple segmented backlight
US6870523B1 (en) Device, system and method for electronic true color display
KR102058610B1 (en) Apparatus for selecting backlight color values
US6594387B1 (en) Enhanced color correction
JP4600098B2 (en) Color liquid crystal display
TWI381742B (en) Image display device, electronic apparatus, and pixel location determining method
JP2001306023A (en) Image display device
EP2378508A1 (en) Display control for multi-primary display
JP2004529396A5 (en)
KR20120127211A (en) Method of Displaying an Image and Display System
US20070085789A1 (en) Multiple primary color display system and method of display using multiple primary colors
KR20070052350A (en) Multi-primary driving values calculation unit and method
US7742034B2 (en) Color display
Bodrogi et al. Illumination, color and imaging: evaluation and optimization of visual displays
US20070229444A1 (en) Liquid crystal display, method for displaying color images, and method for controlling light sources of an lcd panel
JP2009180907A (en) Color light sources for field sequential color display
JP4503422B2 (en) Liquid crystal display
JP4631485B2 (en) Color liquid crystal display device
JP2005234133A (en) Color filter for color liquid crystal display, and color liquid crystal display device
JP3568367B2 (en) Display device
KR20080023578A (en) Liquid crystal display and draiving methid thereof
JP2007240912A (en) Electrooptical device and electronic apparatus

Legal Events

Date Code Title Description
A521 Written amendment

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20041126

A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20041126

RD03 Notification of appointment of power of attorney

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7423

Effective date: 20041126

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20061120

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20070130

A521 Written amendment

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20070327

RD02 Notification of acceptance of power of attorney

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A7422

Effective date: 20070327

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20070731

A521 Written amendment

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20070927

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20071023

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20071024

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20101102

Year of fee payment: 3

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

Ref document number: 4034022

Country of ref document: JP

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20111102

Year of fee payment: 4

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20111102

Year of fee payment: 4

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20121102

Year of fee payment: 5

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20121102

Year of fee payment: 5

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20131102

Year of fee payment: 6

LAPS Cancellation because of no payment of annual fees