專(zhuān)利名稱(chēng):顯示裝置的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本發(fā)明涉及具有多灰度等級(jí)顯示模式和少灰度等級(jí)顯示模式(灰度等級(jí)數(shù)比多 灰度等級(jí)顯示模式少)的顯示裝置及其驅(qū)動(dòng)方法,尤其涉及液晶顯示器、有機(jī)EL顯示器、等 離子顯示器、場(chǎng)致發(fā)射顯示器及其驅(qū)動(dòng)方法。并且,本發(fā)明涉及降低了部分顯示時(shí)的消耗功率的顯示裝置。
背景技術(shù):
美國(guó)公開(kāi)專(zhuān)利2005/0179677 (日本特開(kāi)2005-234029號(hào)公報(bào))公開(kāi)了一種圖像顯 示裝置,該圖像顯示裝置用于多行選擇部分顯示時(shí)的非顯示區(qū)域并進(jìn)行信號(hào)寫(xiě)入,具備由 移位寄存器和AND電路構(gòu)成的掃描電路,所述移位寄存器與Hsync同步進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸,所述 AND電路以移位寄存器的輸出信號(hào)和Enable信號(hào)為基礎(chǔ)生成輸出信號(hào)。使輸入移位寄存器 的啟動(dòng)信號(hào)的Hi電平時(shí)間為多個(gè)水平周期——例如4個(gè)水平周期,使Enable信號(hào)為在多 個(gè)水平周期內(nèi)只有一個(gè)水平周期——例如4個(gè)水平周期內(nèi)只有一個(gè)水平周期為Hi電平的 信號(hào),通過(guò)這樣能夠?qū)崿F(xiàn)可以同時(shí)多行(4水平行)選擇的掃描電路。美國(guó)注冊(cè)專(zhuān)利6781605 (日本特開(kāi)2002-366115號(hào)公報(bào))公開(kāi)了一種顯示裝置,顯 示灰度等級(jí)數(shù)少時(shí)減小流過(guò)生成多個(gè)灰度等級(jí)電壓的電路中、生成顯示所不需要的灰度等 級(jí)電壓的電路部分(階梯電阻)中流過(guò)的電流。并且,在面向攜帶的顯示裝置中,如果不降低部分顯示時(shí)的消耗功率,難以實(shí)現(xiàn)部 分顯示模式。美國(guó)專(zhuān)利7123247 (日本特開(kāi)2006-3923號(hào)公報(bào))中記載了一種顯示裝置,該顯示 裝置每個(gè)幀周期掃描驅(qū)動(dòng)部分顯示區(qū)域,每奇數(shù)幀周期掃描驅(qū)動(dòng)部分顯示區(qū)域以外的非顯 示區(qū)域,由此降低了消耗功率。由于即使在同時(shí)選擇多行進(jìn)行寫(xiě)入的情況下移位寄存器的動(dòng)作(時(shí)鐘信號(hào)等)也 與正常顯示時(shí)一樣,因此美國(guó)公開(kāi)專(zhuān)利2005/0179677 (日本特開(kāi)2005-234029號(hào)公報(bào))在 進(jìn)行部分顯示的情況下難以降低移位寄存器部分的消耗功率。由于即使在將黑數(shù)據(jù)寫(xiě)入非 顯示區(qū)域的情況下,以在多個(gè)水平期間內(nèi)的1個(gè)水平期間的比例進(jìn)行電壓寫(xiě)入,因此美國(guó) 公開(kāi)專(zhuān)利2005/0179677 (日本特開(kāi)2005-234029號(hào)公報(bào))難以長(zhǎng)時(shí)間地停止輸出放大器并 削減穩(wěn)定功率。由于只減小生成顯示所不需要的灰度等級(jí)電壓的電路部分中流過(guò)的電流,因此美 國(guó)注冊(cè)專(zhuān)利6781605(日本特開(kāi)2002-366115號(hào)公報(bào))降低消耗功率不充分。并且,如美國(guó)專(zhuān)利7123247(日本特開(kāi)2006-3923號(hào)公報(bào))中記載的那樣,在用幀 翻轉(zhuǎn)進(jìn)行部分顯示時(shí),在部分顯示區(qū)域顯示方格花紋或橫條紋那樣的顯示圖案時(shí),由于該 顯示圖案的頻率高,因此驅(qū)動(dòng)信號(hào)線的功率變大。
發(fā)明內(nèi)容
本發(fā)明的目的就是要提供一種降低了消耗功率的顯示裝置及其驅(qū)動(dòng)方法。尤其是 要抑制部分顯示或少灰度等級(jí)顯示時(shí)畫(huà)質(zhì)的惡化并降低驅(qū)動(dòng)電路的消耗功率。并且,本發(fā)明的目的是要提供一種不會(huì)惡化部分顯示的畫(huà)質(zhì)、降低了消耗功率的
顯示裝置。 在第1顯示模式(例如非部分顯示、多灰度等級(jí)顯示)中,在1幀期間的整個(gè)期間 內(nèi)每η (η為1以上的整數(shù))行掃描一次顯示面板,在第2顯示模式(例如部分顯示,少灰度 等級(jí)顯示)中,在1幀期間內(nèi)的部分期間(例如前半期間間)每m(m為比η為大的整數(shù)) 行掃描一次上述顯示面板,在1幀期間內(nèi)的其他時(shí)間(例如后半期間間)減小驅(qū)動(dòng)顯示面 板的驅(qū)動(dòng)電路(例如緩沖放大器)中流過(guò)的電流。例如,掃描電路由移位寄存器和AND電路構(gòu)成,所述移位寄存器將只在2個(gè)水平期 間內(nèi)為Hi電平的輸入信號(hào)移動(dòng)2個(gè)水平周期,所述AND電路用于將移位寄存器的輸出數(shù)據(jù) (Hi電平2個(gè)水平期間)時(shí)間分配到2個(gè)水平期間,根據(jù)輸入到AND電路中的時(shí)間分配的 2個(gè)驅(qū)動(dòng)時(shí)鐘依次選擇水平行并進(jìn)行顯示。在部分顯示(8色顯示)時(shí),將移位寄存器的控 制時(shí)鐘的周期縮短為1/2,通過(guò)使2個(gè)驅(qū)動(dòng)時(shí)鐘同相位來(lái)進(jìn)行2行同時(shí)選擇。由于信號(hào)寫(xiě)入 時(shí)支配的電容量為漏極線電容量,因此即使同時(shí)選擇2行進(jìn)行寫(xiě)入的時(shí)間也能夠與正常情 況下相同,能夠?qū)⒁粋€(gè)畫(huà)面的寫(xiě)入時(shí)間縮短到正常情況下的一半。在不掃描的期間內(nèi)減小 驅(qū)動(dòng)漏極線的放大器的穩(wěn)定電流。并且在此期間內(nèi)掃描電路的移位寄存器也停止。在部分顯示區(qū)域根據(jù)顯示圖案切換幀翻轉(zhuǎn)或行翻轉(zhuǎn),在部分顯示區(qū)域以外的非顯 示區(qū)域幀翻轉(zhuǎn)。在進(jìn)行部分顯示時(shí),根據(jù)來(lái)自外部的指示部分顯示的控制信號(hào)生成進(jìn)行幀翻轉(zhuǎn)或 行翻轉(zhuǎn)的交流信號(hào)。利用該交流信號(hào)使公共電壓每行或每幀進(jìn)行翻轉(zhuǎn)。并且,比較2行的 顯示數(shù)據(jù)生成交流信號(hào)。根據(jù)本發(fā)明,由于在1幀期間內(nèi)的其他時(shí)間減小驅(qū)動(dòng)顯示面板的驅(qū)動(dòng)電路中流過(guò) 的電流,因此能夠降低驅(qū)動(dòng)電路的消耗功率。即,由于在1幀期間內(nèi)的不掃描時(shí)間能夠減小 信號(hào)輸出部的放大器的穩(wěn)定電流,因此能夠削減消耗功率。根據(jù)本發(fā)明,由于能夠設(shè)置使移位寄存器停止的期間,因此在停止期間能夠停止 驅(qū)動(dòng)移位寄存器的電源關(guān)系,能夠削減消耗功率。由于能夠充分確保寫(xiě)入時(shí)間,因此能夠抑 制部分顯示時(shí)的畫(huà)質(zhì)惡化。并且,由于掃描電路中進(jìn)行部分顯示時(shí)不需要特殊的信號(hào),因此 能夠抑制電路規(guī)模增大。根據(jù)本發(fā)明,由于使公共電壓每行或每幀進(jìn)行翻轉(zhuǎn)并顯示顯示圖案,因此能夠降 低提供給信號(hào)線的信號(hào)電壓的充放電功率,能夠期待低功率化。并且,由于用幀翻轉(zhuǎn)固定非 顯示部,因此確保低功率。而且,由于在比較2行的顯示數(shù)據(jù)時(shí)也是部分顯示(8色),因此 比較的數(shù)據(jù)量少,所以能夠用小的電路規(guī)模實(shí)現(xiàn)。
圖1本發(fā)明的實(shí)施例1的顯示裝置的結(jié)構(gòu)圖。圖2本發(fā)明的實(shí)施例1的圖像信號(hào)生成電路的內(nèi)部方框圖。
圖3本發(fā)明的實(shí)施例1的輸出電路的內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖。圖4本發(fā)明的實(shí)施例1的掃描電路的結(jié)構(gòu)圖。
圖5本發(fā)明的實(shí)施例1的選擇電路的結(jié)構(gòu)圖。圖6本發(fā)明的實(shí)施例1的非部分顯示時(shí)的定時(shí)圖。圖7本發(fā)明的實(shí)施例1的部分顯示模式下縮短了掃描時(shí)間時(shí)的定時(shí)圖。圖8本發(fā)明的實(shí)施例1的部分顯示的其他定時(shí)圖。圖9本發(fā)明的實(shí)施例1的顯示畫(huà)面。圖10本發(fā)明的實(shí)施例2的掃描電路的結(jié)構(gòu)圖。圖11本發(fā)明的實(shí)施例2的選擇電路的結(jié)構(gòu)圖。圖12本發(fā)明的實(shí)施例2的非部分顯示時(shí)的定時(shí)圖。圖13本發(fā)明的實(shí)施例2的部分顯示模式下縮短了掃描時(shí)間時(shí)的定時(shí)圖。圖14本發(fā)明的實(shí)施例2的部分顯示的其他定時(shí)圖。圖15本發(fā)明的實(shí)施例2的顯示畫(huà)面。圖16本發(fā)明的顯示裝置的結(jié)構(gòu)圖。圖17圖16所示的信號(hào)電壓生成電路11的內(nèi)部方框圖。圖18圖16所示的柵極掃描電路13的內(nèi)部方框圖。圖19圖16所示的公共掃描電路12的內(nèi)部方框圖。圖20顯示部的顯示圖像。圖21進(jìn)行圖20(a)所示的正常顯示時(shí)的定時(shí)圖。圖22部分顯示圖20(b)所示的方格花紋的顯示圖案時(shí)的定時(shí)圖。圖23部分顯示圖20(c)所示的白方塊顯示圖案時(shí)的定時(shí)圖。圖24圖16所示的信號(hào)電壓生成電路11的其他方框圖。圖25圖24所示的交流判斷電路91的方框圖。圖26顯示部的顯示圖像。圖27判斷信號(hào)MSEL的輸出圖。圖28表示圖25所示的交流判斷電路91的動(dòng)作的定時(shí)圖。圖29顯示圖26所示的顯示圖案時(shí)的定時(shí)圖。
具體實(shí)施例方式實(shí)施例1是說(shuō)明在部分顯示/少灰度等級(jí)顯示模式下,在1幀期間的前半期間每2 行掃描一次并將與顯示數(shù)據(jù)相對(duì)應(yīng)的灰度等級(jí)信號(hào)(例如灰度等級(jí)電壓)寫(xiě)入整個(gè)畫(huà)面、 在1幀期間的后半期間不掃描任一行的例子。實(shí)施例2是說(shuō)明在部分顯示/少灰度等級(jí)顯示模式下,在1幀期間前半期間的2/3 期間內(nèi)每2行掃描一次并將與顯示數(shù)據(jù)相對(duì)應(yīng)的灰度等級(jí)信號(hào)寫(xiě)入上半部分區(qū)域、在1幀 期間前半期間剩下的1/3期間內(nèi)每4行掃描一次并寫(xiě)入與顯示數(shù)據(jù)不同的低灰度等級(jí)的灰 度等級(jí)信號(hào)、在1幀期間的后半期間不掃描任一行的例子。[實(shí)施例1]圖1為本發(fā)明的實(shí)施例1的顯示裝置的結(jié)構(gòu)圖。圖1中1為多個(gè)像素配置成矩陣 形狀的顯示面板;2為由電源電壓生成顯示所必需的灰度等級(jí)電壓的電源電路;3為從外圍裝置(例如便攜電話的MPU)輸入PSL信號(hào)、同步信號(hào)等控制信號(hào)或設(shè)定值以及顯示數(shù)據(jù), 生成并輸出控制信號(hào)的控制電路;4為臨時(shí)保存顯示數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)器,5為將與顯示數(shù)據(jù)相對(duì) 應(yīng)的灰度等級(jí)電壓施加到漏極線Dl Dm的圖像信號(hào)生成電路,6為每一行或每幾行掃描一 次柵極線Gl Gn的掃描電路。顯示面板1具備多條漏極線(信號(hào)線)Dl Dm和多條柵極線(掃描線)Gl Gn, 各像素連接在各漏極線和各柵極線上。各像素具備TFT (薄膜晶體管)和電容元件。電源電 路2、控制電路3、存儲(chǔ)器4、圖像信號(hào)生成電路5和掃描電路6既可以用一個(gè)LSI構(gòu)成作為 驅(qū)動(dòng)電路,也可以分別用LSI構(gòu)成。存儲(chǔ)器4的存儲(chǔ)容量?jī)?yōu)選在能夠存儲(chǔ)1幀(一個(gè)畫(huà)面 的量)的顯示數(shù)據(jù)的容量以上。PSL信號(hào)為控制部分動(dòng)作(部分區(qū)域顯示的動(dòng)作)和非部 分動(dòng)作(全畫(huà)面顯示的動(dòng)作)的切換的信號(hào)。例如,在部分動(dòng)作中,使PSL信號(hào)為高電平, 在非部分動(dòng)作中,使PSL信號(hào)為低電平。部分動(dòng)作既可以?xún)H在一部分顯示區(qū)域改寫(xiě)顯示數(shù) 據(jù)而在其他的顯示區(qū)域不改寫(xiě)顯示數(shù)據(jù),也可以?xún)H在一部分顯示區(qū)域顯示顯示數(shù)據(jù)而在其 他的顯示區(qū)域顯示黑數(shù)據(jù)。因此,存儲(chǔ)器4的存儲(chǔ)容量可以只存儲(chǔ)部分動(dòng)作時(shí)所需要的顯 示數(shù)據(jù)。并且,在部分動(dòng)作中,使顯示數(shù)據(jù)為RGB每種顏色各為ON或OFF這2個(gè)灰度等級(jí) (1比特),在非部分動(dòng)作中,使顯示數(shù)據(jù)為全部灰度等級(jí)(例如6比特或8比特)。即在部 分顯示中,形成少灰度等級(jí)顯示模式(例如8色模式),在非部分顯示中,形成多灰度等級(jí)顯 示模式。但是,少灰度等級(jí)顯示模式并不局限于2個(gè)灰度等級(jí)(1比特),也可以是4個(gè)灰度 等級(jí)(2比特)或8個(gè)灰度等級(jí)(3比特)。CPU接口也可以是表示部分動(dòng)作或非部分動(dòng)作 的設(shè)定值而不是PSL信號(hào)。進(jìn)行部分顯示時(shí)最好有存儲(chǔ)器4,但不進(jìn)行部分顯示、只進(jìn)行少 灰度等級(jí)顯示時(shí),也可以沒(méi)有存儲(chǔ)器4。電源電路2將電源電壓分壓,生成數(shù)量與顯示數(shù)據(jù)所表示的灰度等級(jí)相對(duì)應(yīng)的灰 度等級(jí)電壓并輸出。控制電路3從外圍裝置輸入PSL信號(hào)和同步信號(hào),生成控制信號(hào)組并輸 出。存儲(chǔ)器4根據(jù)控制信號(hào)組保存顯示數(shù)據(jù),根據(jù)控制信號(hào)組輸出顯示數(shù)據(jù)。圖像信號(hào)生 成電路5根據(jù)控制信號(hào)組從存儲(chǔ)器4中讀出顯示數(shù)據(jù),將顯示數(shù)據(jù)變換成灰度等級(jí)電壓,施 加到漏極線Dl Dn上。另一方面,掃描電路6根據(jù)控制信號(hào)組依次將選擇電壓施加到柵 極線Gl Gn上,依次使連接在柵極線Gl Gn上的像素(像素行)變成選擇的狀態(tài)。變 成選擇狀態(tài)的像素將與灰度等級(jí)電壓相對(duì)應(yīng)的電荷保存到電容器中,在1幀期間內(nèi)顯示與 該電荷相對(duì)應(yīng)的亮度。圖2為本發(fā)明的實(shí)施例1的圖像信號(hào)生成電路的內(nèi)部方框圖。圖2中51和52為 鎖存1行的量的顯示數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)鎖存電路,53為將數(shù)字化的顯示數(shù)據(jù)變換成模擬灰度等級(jí) 電壓的DA變換器,54為將灰度等級(jí)電壓施加到漏極線Dl Dm上的輸出電路??刂菩盘?hào)組包括定時(shí)信號(hào)、根據(jù)PSL信號(hào)區(qū)分部分顯示和非部分顯示的信號(hào)。在 非部分顯示時(shí),如圖6所示,圖像信號(hào)生成電路5將顯示數(shù)據(jù)變換成多個(gè)灰度等級(jí)電壓 VDH VDL并輸出。另一方面,在部分顯示時(shí),如圖7、圖8所示,圖像信號(hào)生成電路5將其 變換成2個(gè)值(VPH、VPL)并輸出。數(shù)據(jù)鎖存電路51根據(jù)控制信號(hào)組依次輸入顯示數(shù)據(jù),輸出1行的量的顯示數(shù)據(jù)。 數(shù)據(jù)鎖存電路52根據(jù)控制信號(hào)組輸入1行的量的顯示數(shù)據(jù),保持一個(gè)水平周期,輸出1行 的量的顯示數(shù)據(jù)。DA變換器53根據(jù)控制信號(hào)組從電源電路2輸出的多個(gè)灰度等級(jí)電壓中 選擇與1行的量的顯示數(shù)據(jù)中的各顯示數(shù)據(jù)相對(duì)應(yīng)的各灰度等級(jí)電壓。輸出電路54將各灰度等級(jí)電壓施加到各漏極線上。圖3為本發(fā)明的實(shí)施例1的輸出電路的內(nèi)部結(jié)構(gòu)。圖3中541為緩沖灰度等級(jí)電 壓的輸出放大器,542和543為控制輸出放大器541的穩(wěn)定電流的電流控制電路。1條漏極 線D(X)上設(shè)置1個(gè)輸出放大器541。BIAS信號(hào)(模擬電壓)包含在控制電路3輸出的控制信號(hào)組中。電流控制電路 542和543優(yōu)選MOS開(kāi)關(guān)。BIAS信號(hào)輸入MOS開(kāi)關(guān)的柵極,通過(guò)BIAS信號(hào)的電壓值控制輸 出放大器541的穩(wěn)定電流。圖4為本發(fā)明的實(shí)施例1的掃描電路的結(jié)構(gòu)圖。圖4中61為移位寄存器,62為根 據(jù)移位寄存器61的輸出信號(hào)和控制信號(hào)組中包含的GCK信號(hào)(選通時(shí)鐘信號(hào))向柵極線 輸出選通信號(hào)的選擇電路。每2根柵極線上設(shè)置一個(gè)選擇電路62。移位寄存器61輸入從控制電路3輸出的控制信號(hào)組中包含的ST信號(hào)(啟動(dòng)信 號(hào))、SCK信號(hào)(移位時(shí)鐘信號(hào))A和SCK信號(hào)(移位時(shí)鐘信號(hào))B,輸出SR信號(hào)(移位寄存 信號(hào))1 s (s例如為η/2)。選擇電路62根據(jù)從移位寄存器61輸出的SR信號(hào)1 S、控 制信號(hào)組中包含的GCK信號(hào)(選通時(shí)鐘信號(hào))A和GCK信號(hào)(選通時(shí)鐘信號(hào))B按時(shí)間分配 將選通信號(hào)輸出給2根柵極線。圖5為本發(fā)明的實(shí)施例1的選擇電路的結(jié)構(gòu)圖。圖5中621和622為邏輯電路。 雖然優(yōu)選在從控制電路3的輸出信號(hào)(邏輯振幅)與選擇電路62的輸出(G信號(hào)1 η) 之間連接電平移位二極管,但也可以設(shè)置在其他的地方。邏輯電路621輸入SR信號(hào)和GCK信號(hào)Α,在與SR信號(hào)1和GCK信號(hào)A的值相對(duì) 應(yīng)的期間給柵極線Gl施加選擇電壓。同樣,邏輯電路622輸入SR信號(hào)和GCK信號(hào)B,在與 SR信號(hào)和GCK信號(hào)B的值相對(duì)應(yīng)的期間給柵極線Gl施加選擇電壓。其中,邏輯電路為例如 AND電路。圖6為本發(fā)明的實(shí)施例1的非部分顯示時(shí)的定時(shí)圖。非部分顯示時(shí)PSL信號(hào)為低 電平。為了將輸出放大器541的穩(wěn)定電流lent設(shè)定為非部分驅(qū)動(dòng)時(shí)最合適的電流I (nml), 將BIAS信號(hào)設(shè)定為非部分顯示用的V (nml)。所有的漏極線Dl Dm的輸出放大器541共 用BIAS信號(hào)。ST信號(hào)為每1幀期間內(nèi)從低電平向高電平變化的信號(hào)。SCK信號(hào)為每2個(gè)水平周 期內(nèi)在低電平與高電平之間反復(fù)變化的信號(hào)。SCK信號(hào)A在1幀期間的最初2個(gè)水平周期 內(nèi)為高電平,SCK信號(hào)B在隨后的2個(gè)水平周期內(nèi)為高電平。GCK信號(hào)為每1個(gè)水平周期內(nèi) 在高電平與低電平之間反復(fù)變化的信號(hào)。GCK信號(hào)A在1幀周期內(nèi)最初的1個(gè)水平周期為 高電平,GCK信號(hào)B在隨后的一個(gè)水平周期為高電平。SR信號(hào)為以幀為周期,在2個(gè)水平周 期內(nèi)為高電平的信號(hào)。SR信號(hào)1在1幀期間的最初2個(gè)水平周期內(nèi)為高電平。SR信號(hào)2 在隨后的2個(gè)水平周期內(nèi)為高電平。SR信號(hào)3在再隨后的2個(gè)水平周期內(nèi)為高電平。艮口, SR信號(hào)1 s變成高電平的期間為每2個(gè)水平周期移位。G信號(hào)(選通信號(hào))為以幀為周 期,在一個(gè)水平周期內(nèi)為高電平的信號(hào)。G信號(hào)1在1幀期間最初的1個(gè)水平周期內(nèi)為高電 平。G信號(hào)2在下一個(gè)水平周期為高電平。G信號(hào)3在再下一個(gè)水平周期為高電平。S卩 ,G 信號(hào)1 η為高電平的期間每一個(gè)水平周期移位。當(dāng)ST信號(hào)為高電平時(shí),在SCK信號(hào)A為高電平期間(2個(gè)水平周期),移位寄存器 61使SR信號(hào)1為高電平,接著在SCK信號(hào)B為高電平期間(2個(gè)水平周期)使SR信號(hào)2為高電平,再接著在SCK信號(hào)A為高電平期間(2個(gè)水平周期)使SR信號(hào)3為高電平。當(dāng)SR 信號(hào)1為高電平時(shí),在GCK信號(hào)A為高電平期間(1個(gè)水平周期),選擇電路62的邏輯電路 621使G信號(hào)1為高電平。當(dāng)SR信號(hào)1為高電平時(shí),在GCK信號(hào)B為高電平期間(1個(gè)水平 周期),選擇電路62的邏輯電路622使G信號(hào)2為高電平。另一方面,在每一個(gè)水平周期, 從圖像信號(hào)生成電路5向各漏極線Dl Dm施加與顯示數(shù)據(jù)相對(duì)應(yīng)的灰度等級(jí)電壓D(X)。 艮口,在非部分顯示中每一行掃描一次顯示面板的像素,給各像素施加與顯示數(shù)據(jù)相對(duì)應(yīng)的 灰度等級(jí)電壓。圖7為本發(fā)明的實(shí)施例1的部分顯示模式下縮短了掃描時(shí)間時(shí)的定時(shí)圖。部分顯 示模式下PSL信號(hào)為高電平。部分顯示模式下1幀期間的前半期間依次掃描所有像素行 (活動(dòng)期間),1幀期間的后半期間不掃描任何像素行(休眠期間)。并且,在部分顯示模式 下,1幀期間的前半期間將BIAS信號(hào)設(shè)定為V(ps),將輸出放大器541的穩(wěn)定電流lent設(shè) 定為I (ps),在1幀期間的后半期間將BIAS信號(hào)設(shè)定為V(slp),將輸出放大器541的穩(wěn)定 電流 lent 設(shè)定為 I (sip)。使 V(nml) > V(ps) > V (sip),通過(guò)這樣使 I (nml) > I (ps) > I(Slp)0因此,(非部分顯示時(shí)輸出放大器541的功率)> (部分顯示時(shí)活動(dòng)期間輸出放 大器541的功率)> (部分顯示時(shí)休眠期間輸出放大器541的功率)。I(slp)為輸出放大 器541處于停止?fàn)顟B(tài)或休眠狀態(tài)時(shí)的電流。因此,部分顯示模式能夠降低輸出放大器的消 耗功率。 ST信號(hào)在每1幀期間內(nèi)從低電平向高電平變化。SCK信號(hào)在1幀期間的前半期 間在每一個(gè)水平周期內(nèi)在低電平與高電平之間反復(fù)變化,在1幀期間的后半期間變成低電 平。SCK信號(hào)A在1幀期間內(nèi)的最初1個(gè)水平周期內(nèi)為高電平,SCK信號(hào)B在隨后的1個(gè)水 平周期內(nèi)為高電平,在1幀期間的后半期間,SCK信號(hào)A和SCK信號(hào)B都為低電平。GCK信 號(hào)A和GCK信號(hào)B都是在一幀期間的前半期間為高電平,在1幀期間的后半期間為低電平。 SR信號(hào)在一幀期間的前半期間在一個(gè)水平周期內(nèi)為高電平,在一幀期間的后半期間為低電 平。SR信號(hào)1在一幀期間內(nèi)最初的一個(gè)水平周期內(nèi)為高電平。SR信號(hào)2在下一個(gè)水平周 期內(nèi)為高電平。SR信號(hào)3在再隨后的1個(gè)水平周期內(nèi)為高電平。即,SR信號(hào)1 s變成高 電平的期間為每1個(gè)水平周期移位。G信號(hào)(選通信號(hào))在一幀期間的前半期間在1個(gè)水 平周期內(nèi)為高電平,在一幀期間的后半期間為低電平。G信號(hào)1和G信號(hào)2都是在1幀期間 最初的1個(gè)水平周期內(nèi)為高電平。G信號(hào)3和G信號(hào)4都是在下一個(gè)水平周期為高電平。 G信號(hào)5和G信號(hào)6都是在再下一個(gè)水平周期為高電平。即,G信號(hào)1 η以相鄰的2個(gè)G 信號(hào)為一組,變成高電平的期間為每一個(gè)水平周期移位。當(dāng)ST信號(hào)為高電平時(shí),在SCK信號(hào)A為高電平期間(1個(gè)水平周期),移位寄存器 61使SR信號(hào)1為高電平,接著在SCK信號(hào)B為高電平期間(1個(gè)水平周期)使SR信號(hào)2為 高電平,再接著在SCK信號(hào)A為高電平期間(1個(gè)水平周期)使SR信號(hào)3為高電平。當(dāng)SR 信號(hào)1為高電平時(shí),在GCK信號(hào)A為高電平期間(1個(gè)水平周期),選擇電路62的邏輯電路 621使G信號(hào)1為高電平。當(dāng)SR信號(hào)1為高電平時(shí),在GCK信號(hào)B為高電平期間(1個(gè)水平 周期),選擇電路62的邏輯電路622使G信號(hào)2為高電平。另一方面,在每一個(gè)水平周期, 從圖像信號(hào)生成電路5向各漏極線Dl Dm施加與顯示數(shù)據(jù)相對(duì)應(yīng)的2個(gè)灰度等級(jí)電壓中 的某一個(gè)電壓D(X),在1幀期間的后半期間不施加任何灰度等級(jí)電壓。使移位寄存器的控制信號(hào)(ST信號(hào)、SCK信號(hào)A、SCK信號(hào)B)周期縮短1/2,將柵極線選擇用GCK信號(hào)A、GCK信號(hào)B設(shè)為同相信號(hào),在每一個(gè)水平周期內(nèi)每次輸出,由此,部分 顯示模式能夠在非部分顯示模式的一半時(shí)間內(nèi)改寫(xiě)所有水平掃描線的電壓。并且,由于使 施加到像素上的電壓僅為控制0N/0FF的VPL、VPH這2個(gè)值,即使2個(gè)值控制(RGB顯示為 8色顯示)也不容易產(chǎn)生畫(huà)質(zhì)惡化,因此通過(guò)使輸出放大器的穩(wěn)定電流最合適,能夠使其比 一般情況下小。在部分顯示模式下,1幀期間的前半期間不掃描任何像素行(休眠期間),1幀期間 的后半期間依次掃描所有像素行(活動(dòng)期間)。并且,活動(dòng)期間和休眠期間不必為1幀期間 的一半。如果使活動(dòng)期間比休眠期間長(zhǎng)的話,則能夠提高畫(huà)質(zhì);如果使休眠期間比活動(dòng)期間 長(zhǎng),則能夠進(jìn)一步降低消耗功率。雖然圖中沒(méi)有表示,但由于1幀期間的后半期間不需要使移位寄存器動(dòng)作,因此 使移位寄存器工作用的電源或生成控制信號(hào)組(ST信號(hào)、SCK信號(hào)、GCK信號(hào))用的放大器 的穩(wěn)定電流處于休眠狀態(tài)。由此,部分顯示模式能夠降低掃描電路6的消耗功率。而且,雖 然圖中沒(méi)有表示,但在部分顯示模式下,也可以在1幀期間的前半期間(活動(dòng)期間)使生成 顯示所不需要的灰度等級(jí)電壓(例如除去最大和最小的中間的灰度等級(jí)電壓)的電路停止 工作,在1幀期間的后半期間(休眠期間)使生成所有的灰度等級(jí)電壓的電路停止工作。由 此,在部分顯示模式下,能夠降低電源電路2的消耗功率。而且,在1幀期間的后半期間,也 可以減小電源電路2、圖像信號(hào)生成電路5和掃描電路6中流過(guò)的電流,使電源電路2、圖像 信號(hào)生成電路5和掃描電路6停止工作或處于休眠狀態(tài)。圖8為本發(fā)明的實(shí)施例1的部分顯示模式的其他的定時(shí)圖。與圖7不同,不僅設(shè) 置了休眠期間,而且延長(zhǎng)(近似為正常的2倍)了每行的寫(xiě)入時(shí)間(掃描期間)。由此,將 輸出放大器的穩(wěn)定電流抑制在很小,降低消耗功率。ST信號(hào)在每1幀期間內(nèi)從低電平向高電平變化。SCK信號(hào)在每2個(gè)水平周期內(nèi)在 低電平與高電平之間反復(fù)變化。SCK信號(hào)A在1幀期間的最初2個(gè)水平周期內(nèi)為高電平, SCK信號(hào)B在隨后的2個(gè)水平周期內(nèi)為高電平。GCK信號(hào)A和GCK信號(hào)B都是在1幀期間 的整個(gè)時(shí)間內(nèi)為高電平。SR信號(hào)以幀為周期,在2個(gè)水平周期內(nèi)為高電平。SR信號(hào)1在1 幀期間內(nèi)的最初2個(gè)水平周期為高電平。SR信號(hào)2在隨后的2個(gè)水平周期內(nèi)為高電平。SR 信號(hào)3在再隨后的2個(gè)水平周期內(nèi)為高電平。即,SR信號(hào)1 s變成高電平的期間為每2 個(gè)水平周期移位。G信號(hào)(選通信號(hào))以幀為周期,在2個(gè)水平周期內(nèi)為高電平。G信號(hào)1 和G信號(hào)2在1幀期間最初的2個(gè)水平周期內(nèi)為高電平。G信號(hào)3和G信號(hào)4在下2個(gè)水 平周期為高電平。G信號(hào)5和G信號(hào)6在再下2個(gè)水平周期為高電平。S卩,G信號(hào)1 η以 相鄰的2個(gè)G信號(hào)為一組,變成高電平的期間為每2個(gè)水平周期移位。當(dāng)ST信號(hào)為高電平時(shí),在SCK信號(hào)A為高電平期間(2個(gè)水平周期),移位寄存器 61使SR信號(hào)1為高電平,接著在SCK信號(hào)B為高電平期間(2個(gè)水平周期)使SR信號(hào)2為 高電平,再接著在SCK信號(hào)A為高電平期間(2個(gè)水平周期)使SR信號(hào)3為高電平。當(dāng)SR 信號(hào)1為高電平時(shí),在GCK信號(hào)A為高電平期間(2個(gè)水平周期),選擇電路62的邏輯電路 621使G信號(hào)1為高電平。當(dāng)SR信號(hào)1為高電平時(shí),在GCK信號(hào)B為高電平期間(2個(gè)水平 周期),選擇電路62的邏輯電路622使G信號(hào)2為高電平。另一方面,在每2個(gè)水平周期, 從圖像信號(hào)生成電路5向各漏極線Dl Dm施加與顯示數(shù)據(jù)相對(duì)應(yīng)的2個(gè)灰度等級(jí)電壓中 的某一個(gè)電壓D (χ)。即,部分顯示模式下每2行掃描一次顯示面板的像素,施加與顯示數(shù)據(jù)相對(duì)應(yīng)的2個(gè)灰度等級(jí)電壓中的某一個(gè)電壓D(x)。圖9(a)為本發(fā)明的實(shí)施例1的非部分顯示的顯示畫(huà)面(與圖6相對(duì)應(yīng))。并且, 圖9(b)為本發(fā)明的實(shí)施例1的部分顯示的顯示畫(huà)面(與圖7或圖8相對(duì)應(yīng))。非部分顯示模式下各像素顯示與多灰度等級(jí)的顯示數(shù)據(jù)(例如6比特或8比特) 相對(duì)應(yīng)的亮度。部分顯示模式下每2行像素顯示與少灰度等級(jí)的顯示數(shù)據(jù)(例如1比特) 相對(duì)應(yīng)的亮度。部分顯示時(shí)由于2行同時(shí)選擇因此垂直方向的分辨率降低,但在進(jìn)行稱(chēng)為 “部分顯示”的特殊顯示(例如便攜電話等的時(shí)鐘或收信狀態(tài)等不需要分辨率的信息)時(shí)不 成問(wèn)題(尤其是面板分辨率為VGA等高的情況下)。[實(shí)施例2]圖1至圖3與實(shí)施例1共用。圖10為本發(fā)明的實(shí)施例2的掃描電路6的結(jié)構(gòu)圖。圖10中63為移位寄存器,64為選擇電路。對(duì)應(yīng)4根柵極線設(shè)置一個(gè)選擇電路64。移位寄存器63中輸入從控制電路3輸出的控制信號(hào)組中包含的ST信號(hào)、SCK信 號(hào)A和SCK信號(hào)B,輸出SR信號(hào)1 s (s例如為η/4)。選擇電路64根據(jù)從移位寄存器63 輸出的SR信號(hào)1 S、控制信號(hào)組中包含的GCK信號(hào)A、GCK信號(hào)B、GCK信號(hào)C和GCK信號(hào) D,按時(shí)間分配將選通信號(hào)輸出給4根柵極線。圖11為本發(fā)明的實(shí)施例2的選擇電路的結(jié)構(gòu)圖。圖11中641 644為邏輯電路。邏輯電路641輸入SR信號(hào)和GCK信號(hào)A,在與SR信號(hào)1和GCK信號(hào)A的值相對(duì)應(yīng) 的期間給柵極線Gl施加選擇電壓。同樣,邏輯電路642輸入SR信號(hào)和GCK信號(hào)B,在與SR 信號(hào)和GCK信號(hào)B的值相對(duì)應(yīng)的期間向柵極線Gl施加選擇電壓。同樣,邏輯電路643輸入 SR信號(hào)和GCK信號(hào)C,在與SR信號(hào)和GCK信號(hào)C的值相對(duì)應(yīng)的期間向柵極線G3施加選擇 電壓。同樣,邏輯電路644輸入SR信號(hào)和GCK信號(hào)D,在與SR信號(hào)和GCK信號(hào)D的值相對(duì) 應(yīng)的期間向柵極線G4施加選擇電壓。圖12為本發(fā)明的實(shí)施例2的非部分顯示時(shí)的定時(shí)圖。PSL、BIAS、lent等的意思 與實(shí)施例1相同。ST信號(hào)為每1幀期間內(nèi)從低電平向高電平變化的信號(hào)。SCK信號(hào)為每4個(gè)水平周 期內(nèi)在低電平與高電平之間反復(fù)變化的信號(hào)。SCK信號(hào)A在1幀期間的最初4個(gè)水平周期 內(nèi)為高電平,SCK信號(hào)B在隨后的4個(gè)水平周期內(nèi)為高電平。GCK信號(hào)為在4個(gè)水平周期的 周期內(nèi)一個(gè)水平周期為高電平的信號(hào)。GCK信號(hào)A在1幀期間最初的1個(gè)水平周期為高電 平,GCK信號(hào)B在隨后的一個(gè)水平周期為高電平,GCK信號(hào)C在再隨后的一個(gè)水平周期為高 電平,GCK信號(hào)D在更隨后的一個(gè)水平周期為高電平。即,GCK信號(hào)A D為高電平的期間 為每一個(gè)水平周期移位。SR信號(hào)為在4個(gè)水平周期內(nèi)為高電平的信號(hào)。SR信號(hào)1在1幀期 間最初的4個(gè)水平周期內(nèi)為高電平。SR信號(hào)2在隨后的4個(gè)水平周期內(nèi)為高電平。SR信 號(hào)3在再隨后的4個(gè)水平周期內(nèi)為高電平。即,SR信號(hào)1 s變成高電平的期間每4個(gè)水 平周期移動(dòng)。并且,SR信號(hào)1 s的周期與幀的周期同步。G信號(hào)(選通信號(hào))為在一個(gè) 水平周期內(nèi)為高電平的信號(hào)。G信號(hào)1在1幀期間最初的1個(gè)水平周期內(nèi)為高電平。G信 號(hào)2在下一個(gè)水平周期為高電平。G信號(hào)3在再下一個(gè)水平周期為高電平。即,G信號(hào)1 η為高電平的期間每一個(gè)水平周期移動(dòng)。并且,G信號(hào)1 η的周期與幀的周期同步。當(dāng)ST信號(hào)為高電平時(shí),在SCK信號(hào)A為高電平期間(4個(gè)水平周期),移位寄存器63使SR信號(hào)1為高電平,接著在SCK信號(hào)B為高電平期間(4個(gè)水平周期)使SR信號(hào)2為 高電平,再接著在SCK信號(hào)A為高電平期間(4個(gè)水平周期)使SR信號(hào)3為高電平。當(dāng)SR 信號(hào)1為高電平時(shí),在GCK信號(hào)A為高電平期間(1個(gè)水平周期),選擇電路64的邏輯電路 641使G信號(hào)1為高電平。當(dāng)SR信號(hào)1為高電平時(shí),在GCK信號(hào)B為高電平期間(1個(gè)水 平周期),選擇電路64的邏輯電路642使G信號(hào)2為高電平。當(dāng)SR信號(hào)1為高電平時(shí),在 GCK信號(hào)C為高電平期間(1個(gè)水平周期),選擇電路64的邏輯電路643使G信號(hào)3為高電 平。當(dāng)SR信號(hào)1為高電平時(shí),在GCK信號(hào)D為高電平期間(1個(gè)水平周期),選擇電路64的 邏輯電路644使G信號(hào)4為高電平。另一方面,在每一個(gè)水平周期,從圖像信號(hào)生成電路5 給各漏極線Dl Dm施加與顯示數(shù)據(jù)相對(duì)應(yīng)的灰度等級(jí)電壓D(X)。即,在非部分顯示模式 下,每一行掃描一次顯示面板的像素,向各像素施加與顯示數(shù)據(jù)相對(duì)應(yīng)的灰度等級(jí)電壓。圖13為本發(fā)明的實(shí)施例2的部分顯示模式下縮短了掃描時(shí)間時(shí)的定時(shí)圖。圖13中以整個(gè)畫(huà)面進(jìn)行部分顯示,即在整個(gè)畫(huà)面中顯示顯示數(shù)據(jù)。為了進(jìn)行2行同時(shí)驅(qū)動(dòng),使移 位寄存器63的控制信號(hào)(ST信號(hào)、SCK信號(hào)A、SCK信號(hào)B和GCK信號(hào))的周期為1/2,而且 使4條GCK信號(hào)中的GCK信號(hào)A = GCK信號(hào)B、GCK信號(hào)C = GCK信號(hào)D)。對(duì)于為了進(jìn)行 部分顯示而在掃描期間對(duì)輸出放大器電流的抑制以及在休眠期間(非掃描期間)使輸出放 大器停止輸出電流,能夠獲得與實(shí)施例1相同的效果。ST信號(hào)在每1幀期間內(nèi)從低電平向高電平變化。SCK信號(hào)在1幀期間的前半期間 在每2個(gè)水平周期內(nèi)在高電平與低電平之間反復(fù)變化,在1幀期間的后半期間變成低電平。 SCK信號(hào)A在1幀期間的最初2個(gè)水平周期內(nèi)為高電平,SCK信號(hào)B在隨后的2個(gè)水平周期 內(nèi)為高電平,在1幀期間的后半期間,SCK信號(hào)A和SCK信號(hào)B都為低電平。GCK信號(hào)在1 幀期間的前半期間在每1個(gè)水平周期內(nèi)在高電平與低電平之間反復(fù)變化,在1幀期間的后 半期間變成低電平。GCK信號(hào)A和GCK信號(hào)B都是在1幀期間最初的1個(gè)水平周期內(nèi)為高 電平。GCK信號(hào)C和GCK信號(hào)D都是在下一個(gè)水平周期內(nèi)為高電平。SR信號(hào)在一幀期間的 前半期間在2個(gè)水平周期內(nèi)為高信號(hào),在一幀期間的后半期間為低電平。SR信號(hào)1在一幀 期間內(nèi)最初的2個(gè)水平周期內(nèi)為高電平。SR信號(hào)2在隨后的2個(gè)水平周期內(nèi)為高電平。SR 信號(hào)3在再隨后的2個(gè)水平周期內(nèi)為高電平。即,SR信號(hào)1 s變成高電平的期間為每2 個(gè)水平周期移位。G信號(hào)(選通信號(hào))在一幀期間的前半期間在1個(gè)水平周期內(nèi)為高電平, 在一幀期間的后半期間為低電平。G信號(hào)1和G信號(hào)2都是在1幀期間最初的1個(gè)水平周 期內(nèi)為高電平。G信號(hào)3和G信號(hào)4都是在下一個(gè)水平周期為高電平。G信號(hào)5和G信號(hào) 6都是在再下一個(gè)水平周期為高電平。即,G信號(hào)1 η以相鄰的2個(gè)G信號(hào)為一組,變成 高電平的期間為每一個(gè)水平周期移位。當(dāng)ST信號(hào)為高電平時(shí),在SCK信號(hào)A為高電平期間(2個(gè)水平周期),移位寄存器 63使SR信號(hào)1為高電平,接著在SCK信號(hào)B為高電平期間(2個(gè)水平周期)使SR信號(hào)2為 高電平,再接著在SCK信號(hào)A為高電平期間(2個(gè)水平周期)使SR信號(hào)3為高電平。當(dāng)SR 信號(hào)1為高電平時(shí),在GCK信號(hào)A為高電平期間(1個(gè)水平周期),選擇電路64的邏輯電路 641使G信號(hào)1為高電平。當(dāng)SR信號(hào)1為高電平時(shí),在GCK信號(hào)B為高電平期間(1個(gè)水 平周期),選擇電路64的邏輯電路642使G信號(hào)2為高電平。當(dāng)SR信號(hào)1為高電平時(shí),在 GCK信號(hào)C為高電平期間(1個(gè)水平周期),選擇電路64的邏輯電路643使G信號(hào)3為高電 平。當(dāng)SR信號(hào)1為高電平時(shí),在GCK信號(hào)D為高電平期間(1個(gè)水平周期),選擇電路64的邏輯電路644使G信號(hào)4為高電平。另一方面,在每一個(gè)水平周期,從圖像信號(hào)生成電路5 向各漏極線Dl Dm施加與顯示數(shù)據(jù)相對(duì)應(yīng)的2個(gè)灰度等級(jí)電壓中的某一個(gè)電壓D(X),在 1幀期間的后半期間不施加任何灰度等級(jí)電壓。圖14為本發(fā)明的實(shí)施例2的部分顯示模式的其他的定時(shí)圖。圖14中上半部分區(qū) 域進(jìn)行部分顯示,剩余的下半部分區(qū)域不進(jìn)行顯示(黑顯示)。在非顯示(黑顯示)區(qū)域, 同時(shí)選擇引起的分辨率降低不成問(wèn)題。因此,通過(guò)同時(shí)選擇4行能夠使非掃描期間更長(zhǎng)。由 此,由于使輸出放大器變成休眠狀態(tài)的時(shí)間增長(zhǎng),因此能夠?qū)崿F(xiàn)低消耗功率。ST信號(hào)在每1幀期間內(nèi)從低電平向高電平變化。SCK信號(hào)在1幀期間前半期間 (全顯示區(qū)域的掃描期間)的2/3期間(作為顯示區(qū)域的2值寫(xiě)入?yún)^(qū)域)在每2個(gè)水平周 期內(nèi)在高電平與低電平之間反復(fù)變化,在1幀期間前半期間的剩余1/3期間(作為非顯示 區(qū)域的黑寫(xiě)入?yún)^(qū)域)在每一個(gè)水平周期內(nèi)在高電平與低電平之間反復(fù)變化,在1幀期間的 后半期間(全顯示區(qū)域的掃描期間以外的期間)為低電平。SCK信號(hào)A在1幀期間的最初 2個(gè)水平周期內(nèi)為高電平,SCK信號(hào)B在隨后的2個(gè)水平周期內(nèi)為高電平,在1幀期間的后 半期間,SCK信號(hào)A和SCK信號(hào)B都為低電平。GCK信號(hào)在1幀期間前半期間的2/3期間 (2值寫(xiě)入?yún)^(qū)域)在每1個(gè)水平周期內(nèi)在高電平與低電平之間反復(fù)變化,在1幀期間前半期 間的剩余1/3期間(黑寫(xiě)入?yún)^(qū)域)為高電平,在1幀期間的后半期間為低電平。GCK信號(hào)A 和GCK信號(hào)B都是在1幀期間內(nèi)最初的1個(gè)水平周期內(nèi)為高電平,在1幀期間的后半期間 為低電平。GCK信號(hào)C和GCK信號(hào)D都是在下一個(gè)水平周期內(nèi)為高電平,在1幀期間的后 半期間為低電平。SR信號(hào)為以幀為周期,在1幀期間前半期間的2/3期間(2值寫(xiě)入?yún)^(qū)域) 在2個(gè)水平周期內(nèi)為高電平,在1幀期間前半期間剩余的1/3期間(黑寫(xiě)入?yún)^(qū)域)在一個(gè) 水平周期內(nèi)為高電平,在1幀期間的后半期間為低電平。SR信號(hào)1在1幀期間內(nèi)的最初2 個(gè)水平周期內(nèi)為高電平。SR信號(hào)2在隨后的2個(gè)水平周期內(nèi)為高電平。SR信號(hào)3在再隨 后的2個(gè)水平周期內(nèi)為高電平。即,SR信號(hào)1 s在1幀期間前半期間的2/3期間(2值 寫(xiě)入?yún)^(qū)域)變成高電平的期間為每2個(gè)水平周期移位,在1幀期間前半期間剩余的1/3期 間(黑寫(xiě)入?yún)^(qū)域)變成高電平的期間每一個(gè)水平周期移動(dòng)。G信號(hào)(選通信號(hào))在1幀期 間的前半期間在一個(gè)水平周期內(nèi)為高電平,在1幀期間的后半期間為低電平。2值寫(xiě)入?yún)^(qū) 域的G信號(hào)1和G信號(hào)2都是在1幀期間最初的1個(gè)水平周期內(nèi)為高電平。2值寫(xiě)入?yún)^(qū)域 的G信號(hào)3和G信號(hào)4在下一個(gè)水平周期內(nèi)為高電平。2值寫(xiě)入?yún)^(qū)域的G信號(hào)5和G信號(hào) 6都是在隨后的一個(gè)水平周期內(nèi)為高電平。黑寫(xiě)入?yún)^(qū)域的G信號(hào)9、G信號(hào)10、G信號(hào)11和 G信號(hào)12都是在1幀期間前半期間剩余的1/3期間的最初1個(gè)水平周期內(nèi)為高電平。艮口, G信號(hào)1 η在1幀期間前半期間的2/3期間(2值寫(xiě)入?yún)^(qū)域)以相鄰的2個(gè)G信號(hào)為一 組,變成高電平的期間為每1個(gè)水平周期移位,在1幀期間前半期間剩余的1/3期間(黑寫(xiě) 入?yún)^(qū)域),以相鄰的4個(gè)G信號(hào)為一組,變成高電平的期間為每1個(gè)水平周期移位。當(dāng)ST信號(hào)為高電平時(shí),在SCK信號(hào)A為高電平期間,移位寄存器63使SR信號(hào)1 為高電平,接著在SCK信號(hào)B為高電平期間使SR信號(hào)2為高電平,再接著在SCK信號(hào)A為 高電平期間使SR信號(hào)3為高電平。當(dāng)SR信號(hào)1為高電平時(shí),在GCK信號(hào)A為高電平期間 (1個(gè)水平周期),選擇電路64的邏輯電路641使G信號(hào)1為高電平。當(dāng)SR信號(hào)1為高電 平時(shí),在GCK信號(hào)B為高電平期間(1個(gè)水平周期),選擇電路64的邏輯電路642使G信號(hào) 2為高電平。當(dāng)SR信號(hào)1為高電平時(shí),在GCK信號(hào)C為高電平期間(1個(gè)水平周期),選擇
14電路64的邏輯電路643使G信號(hào)3為高電平。當(dāng)SR信號(hào)1為高電平時(shí),在GCK信號(hào)D為 高電平期間(1個(gè)水平周期),選擇電路64的邏輯電路644使G信號(hào)4為高電平。另一方 面,在1幀期間的前半期間的2/3期間(2值寫(xiě)入?yún)^(qū)域)內(nèi),在每一個(gè)水平周期從圖像信號(hào) 生成電路5給各漏極線Dl Dm施加與顯示數(shù)據(jù)相對(duì)應(yīng)的2個(gè)灰度等級(jí)電壓中的某一個(gè)電 壓D(X);在1幀期間前半期間剩余的1/3期間(黑寫(xiě)入?yún)^(qū)域)內(nèi),在每一個(gè)水平周期期間 施加與黑數(shù)據(jù)相對(duì)應(yīng)的灰度等級(jí)電壓;在1幀期間的后半期間不施加任何灰度等級(jí)電壓。 圖15(a)為本發(fā)明的實(shí)施例2的非部分顯示的顯示畫(huà)面(與圖12相對(duì)應(yīng))。并 且,圖15(b)為本發(fā)明的實(shí)施例2的整個(gè)畫(huà)面部分顯示的顯示畫(huà)面(與圖13相對(duì)應(yīng))。圖 15(c)為本發(fā)明的實(shí)施例2的整個(gè)畫(huà)面的上半部分區(qū)域?yàn)椴糠诛@示的顯示畫(huà)面(與圖14相 對(duì)應(yīng))。部分顯示區(qū)域(圖15(b))的整個(gè)畫(huà)面以及圖15(c)的上半部分區(qū)域的分辨率低 與實(shí)施例1相同。本發(fā)明能夠用于便攜電話的液晶顯示器。[實(shí)施例3]圖16為本發(fā)明的顯示裝置的結(jié)構(gòu)圖。圖16中,從外部將輸入信號(hào)INPUT_SIG和 控制信號(hào)REG輸入到信號(hào)電壓生成電路11中,信號(hào)電壓生成電路11根據(jù)輸入信號(hào)INPUT_ SIG生成施加到信號(hào)線SIGn(n = 1 N,N為整數(shù))上的信號(hào)電壓。并且,信號(hào)電壓生成電 路11根據(jù)輸入的控制信號(hào)REG生成提供給公共掃描電路12的交流信號(hào)M。而且,信號(hào)電壓生成電路11根據(jù)輸入信號(hào)INPUT_SIG中的同步信號(hào)生成提供給公 共掃描電路12和柵極掃描電路13的掃描信號(hào)SFT_ST,并且生成提供給公共掃描電路12的 高電平公共電壓VCOMH和低電平公共電壓VC0ML。公共掃描電路12使用輸入的掃描信號(hào)SFT_ST和交流信號(hào)M,選擇輸入的高電平 公共電壓VCOMH和低電平公共電壓VCOML中的任一種電壓,驅(qū)動(dòng)公共線COMn (η = 1 N,N 為整數(shù))。柵極掃描電路13使用輸入的掃描信號(hào)SFT_ST生成柵極電壓,驅(qū)動(dòng)?xùn)艠O線Gn(η = 1 N,N為整數(shù))。薄膜晶體管14連接在柵極線Gn與信號(hào)線SIGn的交叉部上,由該薄膜晶體管14 驅(qū)動(dòng)顯示元件15。每行掃描一次柵極線Gn,向顯示元件施加從信號(hào)線SIGn來(lái)的每一行的 信號(hào)電壓和從公共線COMn來(lái)的每一行的公共電壓,由此,每一行驅(qū)動(dòng)薄膜晶體管14和顯示 元件15,在一幀期間反復(fù)進(jìn)行這一過(guò)程,顯示與信號(hào)電壓相對(duì)應(yīng)的圖像。圖17為圖16所示的信號(hào)電壓生成電路11的內(nèi)部方框圖。圖17中,輸入信號(hào) INPUT_SIG通過(guò)控制電路21存儲(chǔ)到存儲(chǔ)器22中。控制電路21控制存儲(chǔ)器22和DAC/輸出 電路23,用DAC/輸出電路23將從存儲(chǔ)器22中讀出的數(shù)據(jù)變換成信號(hào)電壓VSIG。并且,控 制信號(hào)REG存儲(chǔ)到寄存器24中,用控制電路21讀出,控制電路21用交流信號(hào)生成電路25 生成交流信號(hào)M。并且,控制電路21根據(jù)輸入信號(hào)INPUT_SIG中的同步信號(hào)用掃描信號(hào)生 成電路26生成掃描信號(hào)SFT_ST。另外,高電平公共電壓VCOMH和低電平公共電壓VCOML由 公共電壓生成電路27生成。部分顯示時(shí)通過(guò)存儲(chǔ)在寄存器24中的設(shè)定,控制顯示部的部分顯示區(qū)域或交流 信號(hào)M(幀翻轉(zhuǎn)/行翻轉(zhuǎn))。
圖18為圖16所示的柵極掃描電路13的內(nèi)部方框圖。圖18中,掃描信號(hào)SFT_ST 輸入選通移位寄存器GSRn (η = 1 N,N為整數(shù))最初階段的選通移位寄存器GSRl,按具有 相互翻轉(zhuǎn)關(guān)系的選通時(shí)鐘SFT_GCK1和SFT_GCK2依次傳送,從各選通移位寄存器GSRn向柵 極線Gn輸出柵極電壓。另外,選通時(shí)鐘SFT_GCK1和SFT_GCK2由信號(hào)電壓生成電路提供。圖19為圖16所示的公共掃描電路12的內(nèi)部方框圖。圖19中,掃描信號(hào)SFT_ST 輸入公共移位寄存器CSRn (η = 1 N,N為整數(shù))最初段的公共移位寄存器CSR1,按具有 相互翻轉(zhuǎn)關(guān)系的公共時(shí)鐘SFT_CCK1和SFT_CCK2依次傳送,從各公共移位寄存器CSRn輸出 公共移位脈沖。另外,公共時(shí)鐘SFT_CCK1和SFT_CCK2由信號(hào)電壓生成電路提供。來(lái)自公共移位寄存器CSRn的公共移位脈沖輸入公共選擇器C0M_SELn (η = 1 N, N為整數(shù)),公共選擇器C0M_SELn與公共移位脈沖同步,在交流信號(hào)M為高電平的情況下, 選擇高電平公共電壓VCOMH輸出給公共線COMn,在交流信號(hào)M為低電平的情況下,選擇低電 平公共電壓VCOML輸出給公共線COMn。圖20為顯示部的顯示圖像,該圖(a)為在顯示部顯示了多灰度等級(jí)時(shí)的正常顯 示,該圖(b)為在部分顯示部點(diǎn)(Dot)顯示了方格花紋、在非顯示部顯示了黑方塊時(shí)的情 況,該圖(c)為在部分顯示部顯示了白方塊、在非顯示部顯示了黑方塊時(shí)的情況。雖然這 里使顯示部顯示4 X 8點(diǎn),使部分顯示部顯示4 X 4點(diǎn),非顯示部顯示4 X 4點(diǎn),但并不局限于 此。 圖20(a)中,與選擇的柵極線Gn相對(duì)應(yīng),在正常顯示區(qū)域施加多灰度等級(jí)的信號(hào) 電壓VSIGn,將公共電壓進(jìn)行幀翻轉(zhuǎn),用各點(diǎn)進(jìn)行與灰度等級(jí)不同的顯示。圖20(b)中,在顯 示區(qū)域以行翻轉(zhuǎn)來(lái)顯示方格花紋,在非顯示區(qū)域以幀翻轉(zhuǎn)來(lái)顯示黑方塊。在圖20(c)中,在 顯示區(qū)域以幀翻轉(zhuǎn)來(lái)顯示白方塊,在非顯示區(qū)域以幀翻轉(zhuǎn)來(lái)顯示黑方塊。圖21為進(jìn)行圖20(a)所示的正常顯示時(shí)的定時(shí)。圖21中,與選通時(shí)鐘SFT_GCK1 和SFT_GCK2同步地依次移位表示1幀周期的掃描信號(hào)SFT_ST,生成柵極電壓VGn (η = 1 8)。在一幀周期內(nèi)依次始終顯示與各柵極電壓VGn相對(duì)應(yīng)的每一行的多灰度等級(jí)信號(hào)電壓 VSIGn (η = 1 4)。此時(shí),與交流信號(hào)M的電平相對(duì)應(yīng),與公共時(shí)鐘SFT_CCK1和SFT_CCK2同步地選擇 高電平公共電壓VCOMH或低電平公共電壓VCOML,生成公共電壓VCOMn (η = 1 8)。圖21中,每個(gè)幀周期翻轉(zhuǎn)的幀翻轉(zhuǎn)使公共電壓VCOMn交錯(cuò)地成為高電平公共電壓 VCOMH和低電平公共電壓VC0ML。在最初的一個(gè)幀周期內(nèi),公共電壓VCOMn為高電平,在下 一個(gè)幀周期內(nèi),公共電壓VCOMn為低電平。圖22為部分顯示圖20(b)所示的方格花紋顯示圖案時(shí)的定時(shí)圖。圖22與圖21 不同的是,在前半個(gè)部分的部分顯示區(qū)域(4X4點(diǎn))交流信號(hào)M每行翻轉(zhuǎn)。因此,公共電壓 VCOMl VC0M4每行翻轉(zhuǎn)。所以,在這4行掃描期間,通過(guò)使信號(hào)電壓VSIGl VSIG4為低 電平、高電平、低電平、高電平,能夠顯示方格花紋的顯示圖案。在下一個(gè)幀周期,通過(guò)翻轉(zhuǎn) 交流信號(hào)Μ,信號(hào)電壓VSIGl VSIG4也翻轉(zhuǎn)為高電平、低電平、高電平、低電平。S卩,由于對(duì)公共電壓每行進(jìn)行行翻轉(zhuǎn),因此不需要逐行使信號(hào)電壓為高電平或低 電平,能夠使整個(gè)4行為高電平或低電平。這是因?yàn)樾盘?hào)電壓的頻率變低,因此用該頻率低 的信號(hào)電壓驅(qū)動(dòng)信號(hào)線的信號(hào)電壓生成電路的驅(qū)動(dòng)功率降低,顯示裝置的消耗功率變小。另外,在后半個(gè)非顯示區(qū)域(4X4點(diǎn)的黑方塊顯示),由于公共電壓VC0M5 VC0M8為高電平的幀翻轉(zhuǎn),因此使信號(hào)電壓VSIGl VSIG4為高電平進(jìn)行黑顯示。在下一 個(gè)幀周期內(nèi),由于公共電壓VC0M5 VC0M8為低電平的幀翻轉(zhuǎn),因此使信號(hào)電壓VSIGl VSIG4為低電平進(jìn)行黑顯示。在此,如圖17所示,用控制電路21根據(jù)存儲(chǔ)在寄存器24中的控制信號(hào)設(shè)定交流 信號(hào)M,控制電路21根據(jù)顯示圖案降低信號(hào)電壓VSIG的頻率。圖23為部分顯示圖20(c)所示的白方塊顯示圖案時(shí)的定時(shí)圖。圖23與圖22不 同的是,在部分顯示區(qū)域不是進(jìn)行行翻轉(zhuǎn),而是進(jìn)行幀翻轉(zhuǎn)。因此,在公共電壓VCOMn為高 電平的最初幀周期內(nèi),在部分顯示區(qū)域使信號(hào)電壓VSIGn為低電平,在顯示黑方塊的非顯 示區(qū)域使信號(hào)電壓VSIGn為高電平。在下一個(gè)幀周期,使這些電壓翻轉(zhuǎn)。這樣一來(lái),當(dāng)部分顯示白方塊時(shí),如圖22所示,進(jìn)行行翻轉(zhuǎn)時(shí),信號(hào)電壓VSIGn也 必須逐行翻轉(zhuǎn),因此信號(hào)電壓VSIGn的頻率高,所以不采用行翻轉(zhuǎn)而采用幀翻轉(zhuǎn)。[實(shí)施例4]圖24為圖16所示的信號(hào)電壓生成電路11的其他方框圖,在圖17所示的信號(hào)電 壓生成電路11中設(shè)置了交流判斷電路91。交流判斷電路91在控制電路21的控制下比較 從存儲(chǔ)器22傳送來(lái)的2行的量的數(shù)據(jù)(Daa),根據(jù)寄存器24中設(shè)定的基準(zhǔn)值REF向交流信 號(hào)生成電路25輸出是否行翻轉(zhuǎn)公共電壓的判斷信號(hào)MSEL。交流信號(hào)生成電路25根據(jù)判斷 信號(hào)MSEL翻轉(zhuǎn)控制電路21指示的交流信號(hào)M。圖25為圖24所示的交流判斷電路91的方框圖。在圖24中,從存儲(chǔ)器22傳送 來(lái)的上一行的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)到數(shù)據(jù)存儲(chǔ)電路101中,由數(shù)據(jù)比較電路102比較這上一行的數(shù)據(jù) (DaaR)和當(dāng)前行的數(shù)據(jù)(Daa)。該數(shù)據(jù)比較電路102由例如EOR電路構(gòu)成,上一行的各個(gè) 數(shù)據(jù)與當(dāng)前行的各個(gè)數(shù)據(jù)相同時(shí),每個(gè)數(shù)據(jù)輸出0,不同時(shí)每個(gè)數(shù)據(jù)輸出1,比較這一行的 量的各個(gè)數(shù)據(jù)的輸出的合計(jì)值和基準(zhǔn)值REF。當(dāng)比較的結(jié)果為輸出的合計(jì)值大于等于基準(zhǔn) 值REF時(shí),為了抑制信號(hào)線的充放電功率,對(duì)公共電壓進(jìn)行行翻轉(zhuǎn),當(dāng)輸出的合計(jì)值小于基 準(zhǔn)值REF時(shí),不對(duì)公共電壓進(jìn)行行翻轉(zhuǎn)。圖26為說(shuō)明上述動(dòng)作的顯示部的顯示圖像,使顯示部為4X8點(diǎn)、部分顯示部為 4X4點(diǎn)、非部分顯示部為4X4點(diǎn),但并不局限于此。圖27為如圖26所示的使水平方向的數(shù)據(jù)的數(shù)量為4、使基準(zhǔn)值REF為2,求出1 行的量的各數(shù)據(jù)輸出的合計(jì)值之和時(shí)的判斷信號(hào)MSEL的輸出圖,當(dāng)判斷信號(hào)MSEL為0時(shí), 不對(duì)公共電壓進(jìn)行行翻轉(zhuǎn),當(dāng)MSEL為1時(shí),對(duì)公共電壓進(jìn)行行翻轉(zhuǎn)。圖28為表示交流判斷電路91對(duì)圖26所示的顯示圖案進(jìn)行的動(dòng)作的定時(shí)圖。圖 28中,從第2行開(kāi)始,將當(dāng)前行的各個(gè)數(shù)據(jù)與上一行的各個(gè)數(shù)據(jù)按位加(Exor),累計(jì)(Sum) 該結(jié)果,當(dāng)該累計(jì)(Sum)在2以上時(shí),使判斷信號(hào)MSEL為高電平,當(dāng)累計(jì)(Sum)不小于2時(shí), 使判斷信號(hào)MSEL為低電平。S卩,當(dāng)前行的各個(gè)數(shù)據(jù)與上一行的各個(gè)數(shù)據(jù)的相關(guān)性低(Sum在2以上)時(shí),對(duì)公 共電壓進(jìn)行行翻轉(zhuǎn),當(dāng)相關(guān)性高(Sum小于2)時(shí),不對(duì)公共電壓進(jìn)行行翻轉(zhuǎn),繼續(xù)進(jìn)行幀翻 轉(zhuǎn)。由此能夠降低信號(hào)電壓的頻率。另外,由于最初的行受顯示元件(液晶)自身的交流翻轉(zhuǎn)左右,因此不采用判斷信 號(hào)MSEL。即,形成與來(lái)自外部的輸入信號(hào)中的同步信號(hào)同步的交流翻轉(zhuǎn)。這一點(diǎn)與來(lái)自第 5行的非顯示部的交流翻轉(zhuǎn)中也一樣。因此,如圖28所示,由于判斷信號(hào)MSEL影響第2行到第4行,因此其他的行中既可以是高電平也可以是低電平。圖29為表示上述動(dòng)作的定時(shí)圖,與此前的定時(shí)圖不同的是,使用判斷信號(hào)MSEL來(lái) 翻轉(zhuǎn)交流信號(hào)M。圖29中通過(guò)對(duì)第3行的公共電壓VC0M3進(jìn)行行翻轉(zhuǎn)來(lái)降低信號(hào)電壓VSIGn 的頻率。
本申請(qǐng)基于2007年1月22日提交的日本在先專(zhuān)利申請(qǐng)2007-010952和2007年 1月22日提交的日本在先專(zhuān)利申請(qǐng)2007-011740,并要求享受其優(yōu)先權(quán),后一份申請(qǐng)以引用 方式全部并入本申請(qǐng)。
權(quán)利要求
一種顯示裝置,其特征在于,具備多根柵極線;多根信號(hào)線,與上述柵極線交叉;多個(gè)顯示元件,被施加了來(lái)自上述信號(hào)線的信號(hào)電壓;公共線,對(duì)每一行的顯示元件施加幀翻轉(zhuǎn)的公共電壓;柵極掃描電路,每一行掃描一次上述柵極線;信號(hào)電壓生成電路,驅(qū)動(dòng)上述信號(hào)線;以及公共掃描電路,掃描上述公共線;上述信號(hào)電壓生成電路根據(jù)來(lái)自外部的控制信號(hào)生成使上述公共電壓行翻轉(zhuǎn)的交流信號(hào),用上述公共掃描電路使施加到公共線上的公共電壓行翻轉(zhuǎn),并且生成頻率成分低的信號(hào)電壓來(lái)驅(qū)動(dòng)信號(hào)線。
2.如權(quán)利要求1所述的顯示裝置,其特征在于, 上述信號(hào)電壓生成電路具備寄存器,存儲(chǔ)來(lái)自外部的控制信號(hào);交流信號(hào)生成電路,根據(jù)該寄存器的設(shè)定值生成交流信號(hào);以及 控制電路,生成頻率成分低的信號(hào)電壓。
3.如權(quán)利要求2所述的顯示裝置,其特征在于,上述控制電路根據(jù)來(lái)自外部的輸入信號(hào)的顯示模式,生成信號(hào)電壓。
4.如權(quán)利要求1所述的顯示裝置,其特征在于,上述信號(hào)電壓生成電路在普通顯示時(shí),生成使上述公共電壓幀翻轉(zhuǎn)的交流信號(hào),在部 分顯示時(shí),根據(jù)來(lái)自外部的輸入信號(hào)的顯示模式,生成使上述公共電壓行翻轉(zhuǎn)或幀翻轉(zhuǎn)的 交流信號(hào)。
5.如權(quán)利要求1所述的顯示裝置,其特征在于,上述公共掃描電路具備公共選擇器,該公共選擇器根據(jù)交流信號(hào)選擇高電平公共電壓 或低電平公共電壓。
6.如權(quán)利要求1所述的顯示裝置,其特征在于, 上述信號(hào)電壓生成電路具有存儲(chǔ)器,存儲(chǔ)來(lái)自外部的輸入信號(hào);交流判斷電路,比較來(lái)自上述存儲(chǔ)器的相鄰2行的各數(shù)據(jù)并生成判斷信號(hào),當(dāng)它們的 關(guān)聯(lián)性低時(shí),所述判斷信號(hào)使上述公共電壓行翻轉(zhuǎn),當(dāng)它們的關(guān)聯(lián)性高時(shí),所述判斷信號(hào)使 上述公共電壓幀翻轉(zhuǎn);以及交流信號(hào)生成電路,根據(jù)上述判斷信號(hào)生成交流信號(hào)。
7.如權(quán)利要求6所述的顯示裝置,其特征在于, 上述交流判斷電路具有數(shù)據(jù)存儲(chǔ)電路,存儲(chǔ)來(lái)自上述存儲(chǔ)器的一行的數(shù)據(jù);以及數(shù)據(jù)比較電路,將來(lái)自上述數(shù)據(jù)存儲(chǔ)電路的上一行的各數(shù)據(jù)與來(lái)自上述存儲(chǔ)器的當(dāng)前 一行的各數(shù)據(jù)進(jìn)行比較;根據(jù)上述數(shù)據(jù)比較電路的結(jié)果和來(lái)自外部的基準(zhǔn)值,生成判斷信號(hào)。
8.如權(quán)利要求7所述的顯示裝置,其特征在于,上述數(shù)據(jù)比較電路具有E0R電路,該E0R電路將上一行的各個(gè)數(shù)據(jù)和當(dāng)前行的各個(gè)數(shù) 據(jù)進(jìn)行異或運(yùn)算。
9.如權(quán)利要求6所述的顯示裝置,其特征在于上述交流判斷電路在部分顯示時(shí),根據(jù)來(lái)自外部的基準(zhǔn)值生成使上述公共電壓行翻轉(zhuǎn) 的判斷信號(hào)。
10.一種顯示裝置,其特征在于,具備 多個(gè)顯示元件,排列成矩陣狀;信號(hào)電壓生成電路,對(duì)上述顯示元件施加與從外部輸入的圖像信號(hào)相對(duì)應(yīng)的信號(hào)電壓;掃描電路,掃描要施加上述信號(hào)電壓的上述顯示元件的行;以及 公共電壓生成電路,與上述信號(hào)電壓相反地向上述顯示元件施加公共電壓; 在非部分顯示模式下,按每一上述圖像信號(hào)幀,以上述公共電壓為基準(zhǔn)切換保持在上 述顯示元件中的電壓的正極和負(fù)極,在部分顯示模式下,對(duì)于顯示區(qū)域的顯示元件,按每一上述圖像信號(hào)幀或行,以上述公 共電壓為基準(zhǔn)切換保持在上述顯示元件中的電壓的正極和負(fù)極,對(duì)于非顯示區(qū)域的顯示元 件,按每一上述圖像信號(hào)幀以上述公共電壓為基準(zhǔn)切換保持在上述顯示元件中的電壓的正 極和負(fù)極,對(duì)于上述部分顯示模式下的上述顯示區(qū)域的顯示元件,根據(jù)上述圖像信號(hào)的顯示內(nèi)容 選擇是按每一上述圖像信號(hào)幀切換保持在上述顯示元件中的電壓、還是按每一上述圖像信 號(hào)行切換保持在上述顯示元件中的電壓。
11.如權(quán)利要求10所述的顯示裝置,其特征在于上述公共電壓包括高電平的公共電壓和低電平的公共電壓,上述公共電壓生成電路通過(guò)切換上述高電平的公共電壓和上述低電平的公共電壓,切 換保持在上述顯示元件中的電壓的正極和負(fù)極。
12.如權(quán)利要求10所述的顯示裝置,其特征在于對(duì)于上述部分顯示模式下的上述顯示區(qū)域的顯示元件,當(dāng)上述圖像信號(hào)的顯示內(nèi)容 的頻率成分高時(shí),按每一上述圖像信號(hào)行切換保持在上述顯示元件中的電壓,當(dāng)上述圖像 信號(hào)的顯示內(nèi)容的頻率成分低時(shí),按每一上述圖像信號(hào)幀切換保持在上述顯示元件中的電壓。
13.如權(quán)利要求10所述的顯示裝置,其特征在于上述部分顯示模式下的要在上述顯示區(qū)域內(nèi)顯示的圖像信號(hào)的灰度等級(jí)數(shù),少于上述 非部分顯示模式下的上述圖像信號(hào)的灰度等級(jí)數(shù)。
14.一種顯示裝置,其特征在于,具備 多個(gè)顯示元件,排列成矩陣狀;信號(hào)電壓生成電路,向上述顯示元件施加與從外部輸入的圖像信號(hào)相對(duì)應(yīng)的信號(hào)電壓;掃描電路,掃描要施加上述信號(hào)電壓的上述顯示元件的行;以及公共電壓生成電路,與上述信號(hào)電壓相反地向上述顯示元件施加公共電壓;在上述圖像信號(hào)的灰度等級(jí)數(shù)多的多灰度等級(jí)顯示模式下,按每一上述圖像信號(hào)幀,以上述公共電壓為基準(zhǔn)切換保持在上述顯示元件中的電壓的正極和負(fù)極,在上述圖像信號(hào)的灰度等級(jí)數(shù)少的少灰度等級(jí)顯示模式下,按每一上述圖像信號(hào)幀或 行,以上述公共電壓為基準(zhǔn)切換保持在上述顯示元件中的電壓的正極和負(fù)極,在上述少灰度等級(jí)顯示模式下,根據(jù)上述圖像信號(hào)的顯示內(nèi)容,選擇是按每一上述圖 像信號(hào)幀切換保持在上述顯示元件中的電壓、還是按每一上述圖像信號(hào)行切換保持在上述 顯示元件中的電壓。
15.如權(quán)利要求14所述的顯示裝置,其特征在于上述公共電壓包括高電平的公共電壓和低電平的公共電壓,上述公共電壓生成電路通過(guò)切換上述高電平的公共電壓和上述低電平的公共電壓,切 換保持在上述顯示元件中的電壓的正極和負(fù)極。
16.如權(quán)利要求14所述的顯示裝置,其特征在于在上述少灰度等級(jí)顯示模式下,當(dāng)上述圖像信號(hào)的顯示內(nèi)容的頻率成分高時(shí),按每一 上述圖像信號(hào)行切換保持在上述顯示元件中的電壓,當(dāng)上述圖像信號(hào)的顯示內(nèi)容的頻率成 分低時(shí),按每一上述圖像信號(hào)幀切換保持在上述顯示元件中的電壓。
全文摘要
本發(fā)明的目的就是要提供一種降低了消耗功率的顯示裝置及其驅(qū)動(dòng)方法。在部分顯示或少灰度等級(jí)顯示下,在1幀期間前半期間的2值寫(xiě)入?yún)^(qū)域期間每2行掃描一次顯示面板,在1幀期間后半期間的非掃描期間減小緩沖提供給顯示面板的灰度等級(jí)信號(hào)的輸出放大器的穩(wěn)定電流。
文檔編號(hào)G09G3/36GK101872585SQ20101011358
公開(kāi)日2010年10月27日 申請(qǐng)日期2008年1月21日 優(yōu)先權(quán)日2007年1月22日
發(fā)明者萬(wàn)場(chǎng)則夫, 古橋勉 申請(qǐng)人:株式會(huì)社日立顯示器