显示器、三色像素元件、图像捕获装置和系统及方法

文档序号:2740007阅读:207来源:国知局
专利名称:显示器、三色像素元件、图像捕获装置和系统及方法
技术领域
本发明涉及彩色像素排列,更具体的涉及用在电子成像装置和显示器中的 彩色像素排列。
背景技术
全彩色感觉由被称作视锥细胞的三色感受器神经细胞产生。这三种类型的 视锥细胞对不同波长的光敏感长、中和短(分别为"红"、"绿,,和"蓝")。 三种视锥细胞的相对密度彼此明显不同。红色感受器稍稍多于绿色感受器。与 红色和绿色感受器相比蓝色感受器非常少。除了蓝色感受器,还有对波长不敏 感的被称作视杆细胞的感受器,能提供单色的夜间视觉。
人类的视觉系统在几个知觉信道中处理由眼睛检测到的信息亮度、色度 (chromanance)和运动。运动只对成像系统设计人员的闪烁阈值重要。亮度 信道从所有可用的感受器即视锥细胞和视杆细胞得到输入。它是"色盲"。它 用以下方式处理信息,提高边缘的反差。色度信道不进行边缘反差增强。因为 亮度信道使用并增强每一个感受器,所以亮度信道的分辨率是色度信道的几 倍。蓝色感受器对亮度感觉的贡献少于5%,或二十分之一。因此,将蓝色分 辨率降低八分之一所引入的误差对于大多数观众几乎是感觉不到的,正如在 NASA、 Ames Research Center (R. Martin, I. Gille , J. Larimer, Detectabilhy of Reduced Blue Pixel Count in Projection Displays, SD Digest 1993 )的实验所证明 的。
彩色感觉受被称作"同化"或Von Bezold彩色混合效应的影响。这就是 为什么显示器的分离的彩色像素(或子像素或发射体)能被感觉为混合颜色的 原因。混合效应在视场中超过给定的角距离时发生。因为蓝色感受器相对较少,所以蓝色发生混合的角度大于红色或绿色。该距离对于蓝色为大约0.25。,而 对于红色或绿色大约为0.12。。在12英寸的视距下,0.25。对应于显示器上50mil
(1270|i)。因此,如果蓝色像素的间距小于该混合间距的一半(625|i),颜色 将会混合,而不会损失图像质量。
对于平板显示器和固态摄像芯片,目前彩色单平板成像矩阵的技术状态为
(红-绿-蓝)RGB三基色。系统通过分离三种颜色并对各颜色安置相同的空间 频率权重来实现Von Bezold效应的优点。两个制造商通过釆用双或三平板多 重成像显示出了在显示器设计中的改进。 一个投影显示器制造商采用三平板, 红、绿和蓝。蓝色平板利用人类视觉要求和显示图象之间相匹配来降低分辨率。 另 一个制造商,Planar Systems of Beaverton, Oregon采用了具有双场致发光板 的"多行寻址,,技术, 一个板具有红色和绿色像素,另一个板具有蓝色像素, 以建立试验模型。蓝色像素只在垂直轴上降低分辨率。这允许蓝色荧光体以比 红色和绿色像素更高的速率激发,从而克服了蓝色荧光体亮度下降的问题。现
要使用额外的显示平板或平面,以及额外的驱动器电子设备。
其它显示方法,例如在Silverbrook的美国专利No. 6,008,868中公开了采 用二进制控制的发射体。在采用二进制控制的发射体中,各发射体具有离散的 亮度值,因此,要求显示器具有关于亮度关系的精确区域。该现有技术根据人 类视觉较低的蓝色空间增量在显示板中釆用减少蓝色"位深度"的方法。常规 显示方法也在垂直条紋(strip)中采用单色。因为常规条紋在水平轴上限制了 调制传递函数(MTF)、高空间频率分辨率,所以单色条紋不是最佳的。
显示装置可包括液晶显示(LCD)装置。LCD装置已被用于多种应用中, 包括计算器、手表、彩色电视和计算机显示器。常规液晶板通常包括一对平行 放置的透明玻璃基板,在其间限定填充液晶材料的窄间隙。通常在其中一个透 明玻璃基板的内表面上以矩阵形式放置多个像素电极,并在两个透明玻璃基板 中的另 一个的内表面上对应于像素电极放置多个公共电极。液晶单元由相对的 像素电极和公共电极限定。通过根据施加到电极对上的电压控制穿过单元的光 显示出图像。
在常规有源矩阵LCD装置中,在一个基板上形成多个行线,横穿多个列线。多个像素电极放置在由行线和列线限定的多个对应的像素区中。在各像素
区分别形成薄膜晶体管(TFT),并驱动在其上形成的像素电极。
由于液晶材料中的离子杂质的迁移,反复用具有同 一极性的电压驱动液晶 单元会导致像素电极和公共电极的电化学变化。该变化会显著降低显示灵敏度 和亮度。因此,通常需要反复改变加到液晶单元的电压的极性,以便防止该现
象。该驱动液晶单元的方法^皮称为"反相( inversion),,。 在现有技术中有多种
反相方案,包括"帧反相"、"列反相"、"线(或行)反相"或"点反相"。
常规点反相驱动技术包括施加不同极性的列线电压到相邻子像素电极上, 例如,用负或正电压驱动交替的像素元件。通常,加到给定像素电极上的驱动 电压的极性在每次施加电压时反相。所加电压逐行存储在子像素上,并且每行 改变。其结果在子像素的二维矩阵上的极性为"棋盘"图形。
虽然上述常规点反相驱动技术对于防止液晶材料中的离子迁移有用,并降 低了显示中感觉到的"闪烁",但是当在三色像素元件的新颖排列及其相关的 驱动结构采用"点反相"以防止"闪烁"时,必须特别小心。

发明内容
用于具有简化寻址的全彩色成像装置的彩色像素的排列克服了现有技术 的缺点。
公开了用于显示的阵列以及行线和列线。阵列包括多个行和列位置以及多 个三色像素元件。每个三色像素元件包括一个蓝色发射体、 一对红色发射体和 一对绿色发射体。设想了用于三色像素元件的几个设计。驱动矩阵包括多个行 和列驱动器以驱动各发射体。行驱动器驱动各行中的红色、绿色和蓝色发射体。 在各列中的红色和绿色发射体由单个列驱动器驱动。但是,单个列驱动器可驱 动蓝色发射体的两个列线、下一个最靠近的三色像素元件的第一列线和第二列
还公开了用于三色像素元件的阵列的驱动矩阵。当阵列包括本发明的三色 像素元件的多个行和列时,驱动矩阵包括多个行和列驱动器,以驱动各发射体。 行驱动器驱动各行的红、绿和蓝色发射体。各行的红和绿色发射体由单个列驱 动器驱动。但是,单个列驱动器可驱动蓝色发射体的两个列线、下一个最靠近 的三色像素元件的第一列线和第二列线。因此,也减少了列线和相关驱动器电路的数量。
公开了显示器中驱动三色像素元件的方法。该方法包括提供具有几个设想 设计中的任一个的三色像素元件。驱动蓝色发射体、红色发射体和绿色发射体, 从而三色像素元件的蓝色发射体连接到下一个最靠近的三色像素元件的蓝色 发射体。


现在参考附图,其中相同的元件用相同的编号 图1是三色像素元件的排列; 图2是三色#>素元件的另 一种排列; 图3是三色像素元件的阵列; 图4是水平对齐的两个三色像素元件的排列; 图5示出了用于图4的像素排列的驱动矩阵图; 图6是水平对齐的四个三色像素元件的排列; 图7示出了用于图6的像素排列的驱动矩阵图; 图8是水平对齐的四个三色像素元件的另一种排列; 图9示出了用于图8的像素排列的驱动矩阵图; 图IO是水平对齐的四个三色像素元件的另一种排列; 图11示出了用于图IO的像素排列的驱动矩阵图; 图12是水平对齐的四个三色像素元件的另一种排列; 图13示出了用于图12的像素排列的驱动矩阵图; 图14示出了用于图6的像素排列的点反相方案图; 图15示出了用于图8的像素排列的点反相方案的另一个图; 图16是图15的另选图,也说明了用于图8的像素排列的点反相方案; 图17示出了用于图IO的像素排列的点反相方案的另一个图; 图18是图17的另选图,也说明了用于图IO的像素排列的点反相方案; 图19示出了用于图12的像素排列的点反相方案的另一个图;以及 图20是图19的另选图,也说明了用于图IO的像素排列的点反相方案。
具体实施例方式
本领域的技术人员将认识到本发明的随后的描述仅仅是说明性的,而不是以任何方式进行限定。本领域的技术人员很容易提出本发明的其它实施例。
三色像素元件的排列影响像素的彩色混合效应。各三色像素元件包括至少 一个蓝色发射体、 一个红色发射体和一个绿色发射体,并且可以在几种不同的 设计中分组。多个4亍驱动器和列(或列线)驱动器工作以驱动各发射体。行驱 动器驱动各行中的红、绿和蓝色发射体。各列中的红和绿色发射体由单个列驱 动器驱动。但是,通过采用单个列驱动器驱动蓝色发射体的两个列线、下一个 最靠近的三色像素元件的第一列线和第二列线,可以减少列驱动器的数量。该 排列有助于点反相方法的显示装置,特别是液晶显示装置的驱动。
图1示出了三色像素元件10的排列的实施例。三色像素元件包括一个蓝
色发射体12、两个红色发射体14和两个绿色发射体16。三色像素元件10为 正方形并且以X, Y坐标系统的原点为中心。蓝色发射体12以正方形的原点 为中心并延伸到X, Y坐标系统的第一、第二、第三和第四象限。 一对红色发 射体14放在相对的象限(即,第二和第四象限),并且一对绿色发射体16放 在相对的象限(即,第一和第三象限),占用象限中没有被蓝色发射体12占用 的部分。如图l所示,蓝色发射体12为正方形,具有与坐标系统的X, Y轴 对准的角。相对的成对的红色14和绿色16发射体通常为正方形,具有切掉向 内的角,形成平行于蓝色发射体12的侧面的边缘。
图2中示出了三色像素元件20的排列的另 一个实施例。在本实施例中, 三色像素元件20也是正方形并且以X, Y坐标系统的原点为中心,延伸到X, Y坐标系统的第一、第二、第三和第四象限。蓝色发射体22以正方形的原点 为中心并且是边缘平行于坐标系统的X和Y轴的正方形。 一对红色发射体24 放在相对的象限(即,第二和第四象限),并且一对绿色发射体26放在相对的 象限(即,第一和第三象限),占用象限中没有被蓝色发射体22占用的部分。 在本实施例中,相对的成对的红色发射体24和绿色26发射体为L形。L形发 射体包围蓝色发射体,L形发射体的内側角对准蓝色发射体的角。
根据优选实施例,三色像素元件具有相等的红、绿和蓝色发射体面积。这 可以通过在三色像素元件的中央放置面积大于各红色和绿色发射体的面积的 蓝色发射体来实现。本领域的技术人员将认识到在其它实施例中,蓝色发射体 的面积可以相对小于红色或绿色发射体的面积。蓝色发射体可以比红色或绿色发射体更亮,或者与红色或绿色发射体一样亮。例如,蓝色发射体的驱动-亮
度增益(drive-to-luminance gain)可以大于红色或绿色发射体的。
虽然上述说明是优选实施例的说明,但是本领域的普通技术人员很容易认 识到其它方法。例如,发射体可以为不同的形状,例如圓形或多边形。它们也 可以是散布的,而不具有清晰的边缘。三色像素元件不必在各轴上以相同的空 间频率排列。发射体之间的纵横比可以减小到基本不存在或非常显著,并且空 间也可以为不同的颜色,包括黑或白。发射体可以是任何已知的或将来发明的 技术,例如采用液晶(LCD)的显示器、等离子体、薄膜场致发光管、分立的 发光二极管(LED)、聚合体发光二极管、电镀铬、电镀机械、白炽灯泡或场 发射激励荧光体(FED)。
图3是图1的三色像素元件10的阵列30。在平板或芯片上重复阵列30 以实现具有需要的矩阵分辨率的装置。重复三色像素元件10形成红色32和绿 色34发射体交替的"棋盘",并且蓝色发射体36在整个装置上均匀分布而且 分辨率是红色32和绿色34发射体的一半。
三色像素元件的一个优点是改进了彩色显示的分辨率。其产生的原因在于 在亮度信道中只有红色和绿色发射体对高分辨率的感觉有显著的贡献。因此, 通过更精确地匹配人类视觉,减少蓝色发射体的数量并用红色和绿色发射体代 替其中的 一部分来提高分辨率。
在垂直轴上将红色和绿色发射体分为两半以增加空间寻址能力是对现有 技术的常规垂直单色条紋的改进。红色和绿色发射体的交替"棋盘"允许调制 传递函数(MTF)、高空间频率分辨率,在水平和垂直轴中增加。
三色像素元件阵列也可以用在固态图像捕捉装置中,在现代消费者的视频 摄像机和电子照相机中可以见到。在图像捕捉和显示中降低蓝色发射体的分辨 率的优点是在存储或处理中存储的图像不必为每种颜色提供相同的分辨率。这 表示在电子存储图像的编码、压缩和解压缩过程中可能节省包括在电子成像和 显示系统中的软件和硬件,例如计算机、视频游戏以及电视,包括高清晰度电 视(HDTV)的记录、回放、广播和显示。
图4是水平对齐的两个三色像素元件的排列40。三色像素元件为正方形 并且每一个以其各自的X, Y坐标系统的原点为中心。蓝色发射体42a以第一三色像素元件的正方形的原点为中心并延伸到其X, Y坐标系统的第一、第二、 第三和第四象限。蓝色发射体42b以第二三色像素元件的正方形的原点为中心 并延伸到其X, Y坐标系统的第一、第二、第三和第四象限。红色发射体44a 和44b分别放在第一和第二像素元件的第二象限。绿色发射体46a和46b分别 放在第一和第二像素元件的第三象限,绿色发射体48a和48b分别放在第一和 第二像素元件的第一象限。红色发射体50a和50b分别放在第一和第二像素元 件的第四象限。如图4所示,每个蓝色发射体(例如42a)为角对准其各自的 坐标系统的X和Y轴的正方形。相对的成对的红色发射体(例如44a和50a) 和绿色发射体(例如48a和46a)通常为正方形,具有切掉向内的角,形成平 行于蓝色发射体(例如42a)的侧面的边缘。在每个三色像素元件中,红色和 绿色发射体占用象限中没有被蓝色发射体占用的部分。
图5是用于三色像素元件排列40的驱动矩阵60的图。为了方便液晶显示 发射体示意性的用电容器表示。每个液晶显示发射体(如图5所示的红色发射 体44a)通过选择晶体管连接到行线和列线。液晶显示发射体通过选择晶体管 的栅极连接到行线。列线连接到选择晶体管的第一源极/漏极端和选择晶体管 的第二源极/漏极端,选择晶体管连接到液晶显示发射体。液晶显示发射体连 接到固定的电位。本发明的液晶显示发射体可以是有源电子装置,例如在有源 矩阵液晶显示器(AMLCD)中使用的薄膜晶体管(TFT)或在照相机芯片中 使用的电荷耦合器件(CCD)或其他合适的装置。
在图5中所示的驱动矩阵60由2x5驱动矩阵构成,四个列驱动器驱动连 接到列线的红色和绿色发射体, 一个列驱动器启动连接到列线的蓝色发射体。 第一列驱动器62驱动红色发射体44a和绿色发射体46a。蓝色发射体42a和 42b连接在一起并由第二列驱动器64驱动。第三列驱动器66驱动绿色发射体 48a和红色发射体50a,同时第四列驱动器68驱动红色发射体44b和绿色发射 体46b。第五列驱动器70驱动绿色发射体48b和红色发射体50b。在下面会有 采用至少四个三色像素元件、具有两个行驱动器和十个列驱动器的可选实施 例。
行驱动器驱动各行线中的红色、绿色和蓝色发射体。行驱动器72驱动红 色发射体44a和44b、绿色发射体48a和48b以及蓝色发射体42b。行驱动器74驱动绿色发射体46a和46b、红色发射体50a和50b以及蓝色发射体42a。 在像素元件中可以在特定的位置以连续的亮度值驱动各个发射体,不同于现有 技术中在三色像素元件中在任意的位置以不连续的亮度值驱动各个发射体。
驱动矩阵使用比用于三个一组排列的现有技术的2x6驱动矩阵大约少 16%的列驱动器表现给定的图像。由于蓝色发射体12的组合,减少了列线。 整个排列可以旋转90度,从而组合的蓝色发射体12由同 一个的行驱动器驱动。 在本领域中已知的所有拓朴结构相同的变化都可以实施。此外,驱动器类型、 电压和时序可以与本领域中已知的用于各装置技术的相同。
在图6和7中示出了排列和驱动矩阵的可选实施例。图6是水平对齐的四 个三色像素元件的排列76。每个三色像素元件为正方形,并且每一个以其各 自的X, Y坐标系统的原点为中心。在这种情况下,蓝色发射体80a、 80b、 80c和80d以各三色像素元件的正方形的原点为中心。蓝色发射体80a、 80b、 80c和80d延伸到各自X, Y坐标系统的第一、第二、第三和第四象限。红色 发射体52a、 52b、 52c和52d分别放在第一、第二、第三和第四三色像素元件 的第二象限。绿色发射体54a、 54b、 54c和54d分别放在第一、第二、第三和 第四三色像素元件的第三象限。绿色发射体56a、 56b、 56c和56d分别放在第 一、第二、第三和第四三色像素元件的第一象限。红色发射体58a、 58b、 58c 和58d分别放在第一、第二、第三和第四三色像素元件的第四象限。如图6 所示,各蓝色发射体(例如,80a)为角对准其各自的坐标系统的X和Y轴的 正方形。相对的成对的红色发射体(例如52a和58a)和绿色发射体(例如54a 和56a)通常为向内的角被切掉的正方形,形成平行于蓝色发射体(例如80a) 的侧面的边缘。在每个三色像素元件中,红色和绿色发射体占用象限中没有被 蓝色发射体占用的部分。
图7示出了用于排列76的驱动矩阵78的图。在图7中所示的驱动矩阵 78由2xl0驱动矩阵构成,八个列驱动器驱动连接到列线的八个红色和八个绿 色发射体,两个列驱动器驱动四个连接到列线的蓝色发射体。第一列驱动器 94驱动红色发射体52a和绿色发射体54a。蓝色发射体80a和80c连接在一起 并由第二列驱动器96驱动。第三列驱动器98驱动绿色发射体56a和红色发射 体58a,同时第四列驱动器100驱动红色发射体52b和绿色发射体5413。第五列驱动器102驱动与80d相连的蓝色发射体80b。第六列驱动器104驱动绿色 发射体56b和红色发射体58b,同时第七列驱动器106驱动红色发射体52c和 绿色发射体54c。第八列驱动器108驱动绿色发射体56c和红色发射体58c, 同时第九列驱动器110驱动红色发射体52d和绿色发射体54d。最后,第十列 驱动器112驱动绿色发射体56d和红色发射体58d。
行驱动器驱动各行线中的红色、绿色和蓝色发射体。行驱动器90驱动红 色发射体52a、 52b、 52c和52d,绿色发射体56a、 56b、 56c和56d以及蓝色 发射体80c和80d。行驱动器92驱动绿色发射体54a、 54b、 54c和54d,红色 发射体58a、 58b、 58c和58d以及蓝色发射体80a和80b。在像素元件中可以 在特定的位置以连续的亮度值驱动各个发射体,不同于现有技术中在三色像素 元件中在任意的位置以不连续的亮度值驱动各个发射体。
驱动矩阵使用比用于三个一组排列的现有技术的2x12驱动矩阵大约少 16.6%的列驱动器表现给定的图像。由于蓝色发射体(80a和80c; 80b和80d) 的组合(combine),减少了列线。驱动器类型、电压和时序可以与本领域中已 知的用于各装置技术的相同。
在图8和9中示出了三色像素元件的排列和驱动矩阵的另一个实施例。图 8是阵列行水平对齐的四个三色像素元件的排列114。每个三色像素元件为正 方形或矩形,并且具有包括三个单位面积多边形的两行,从而发射体占用各个 单位面积多边形。分别放在第一、第二、第三和第四三色像素元件中的第一像 素行中间的是蓝色发射体130a、 130b、 130c和130d。分别放在第一、第二、 第三和第四三色像素元件中的第二像素行中间的是蓝色发射体13h、 1^b、 132c和132d。红色发射体120a、 120b、 120c和120d放在第一像素行,分别 在第一、第二、第三和第四三色像素元件中的蓝色发射体130a、 130b、 130c 和130d的左侧。绿色发射体122a、 122b、 122c和122d放在第二像素行,分 别在第一、第二、第三和第四三色像素元件中的蓝色发射体132a、 132b、 132c 和132d的左侧。绿色发射体124a、 124b、 124c和124d放在第一像素行,分 别在第一、第二、第三和第四三色像素元件中的蓝色发射体130a、 130b、 130c 和130d的右侧。红色发射体126a、 126b、 126c和126d放在第二像素行,分 别在第一、第二、第三和第四三色像素元件中的蓝色发射体132a、 132b、 13"和132d的右侧。
图9示出了用于三色像素元件的排列114的驱动矩阵116的图。在图9中 所示的驱动矩阵116由2xl0驱动矩阵构成,八个列驱动器驱动八个连接到列 线的红色和八个绿色发射体,两个列驱动器驱动四个连接到列线的蓝色发射 体。第一列驱动器140驱动红色发射体120a和绿色发射体122a。蓝色发射体 130a、 132a、 130c和132c连接在一起并由第二列驱动器142驱动。第三列驱 动器144驱动绿色发射体124a和红色发射体126a,同时第四列驱动器146驱 动红色发射体120b和绿色发射体122b。第五列驱动器148驱动与130d和132d 相连的蓝色发射体130b和132b。第六列驱动器150驱动绿色发射体124b和 红色发射体126b,同时第七列驱动器152驱动红色发射体120c和绿色发射体 122c。第八列驱动器154驱动绿色发射体124c和红色发射体126c,同时第九 列驱动器156驱动红色发射体120d和绿色发射体122d。最后,第十列驱动器 158驱动绿色发射体124d和红色发射体126d。
行驱动器驱动各行线中的红色、绿色和蓝色发射体。行驱动器160驱动红 色发射体120a、 120b、 120c和120d,绿色发射体124a、 124b、 124c和124d 以及蓝色发射体130c、132c、130d和132d。行驱动器162驱动绿色发射体122a、 122b、 122c和122d,红色发射体126a、 126b、 126c和126d以及蓝色发射体 130a、 132a、 130b和132b。在像素元件中可以在特定的位置以连续的亮度值 驱动各个发射体,不同于现有技术中在像素元件中在任意的位置以不连续的亮
度值驱动各个发射体。
驱动矩阵使用比用于三个一组排列的现有技术的2x12驱动矩阵大约少 16.6%的列驱动器表现给定的图像。由于蓝色发射体(130a、 132a和130c、 132c; 130b、 132b和130d、 132d)的组合,减少了列线。驱动器类型、电压和时序 可以与本领域中已知的用于各装置技术的相同。
在图10和11中示出了三色像素元件的排列和驱动矩阵的另一个实施例。 图10是阵列行水平对齐的四个三色像素元件的排列164。每个三色像素元件 为正方形或矩形,并且具有两行(各包括三个单位面积多边形),从而发射体 占用各个单位面积多边形。至少 一个单位面积多边形是其他单位面积多边形的 面积的至少两倍,并由蓝色发射体168a、 168b、 168c和168d占用。蓝色发射体168a、 168b、 168c和168d可以是单个发射体形成的或把两个分离的蓝色发 射体用线连接在一起形成的。
如图10所示,蓝色发射体168a、 168b、 168c和168d分别放在第一、第 二、第三和第四三色像素元件中的红色发射体和绿色发射体之间。在两个像素 行中放置红色发射体和绿色发射体。红色发射体170a、 170b、 170c和170d放 在第一像素行,分别在第一、第二、第三和第四三色像素元件中的蓝色发射体 168a、 168b、 168c和168d的左侧。绿色发射体172a、 172b、 172c和172d放 在第二像素行,分别在第一、第二、第三和第四三色像素元件中的蓝色发射体 168a、 168b、 168c和168d的左侧。绿色发射体174a、 174b、 174c和174d放 在第一像素行,分别在第一、第二、第三和第四三色像素元件中的蓝色发射体 168a、 168b、 168c和168d的右侧。红色发射体176a、 176b、 176c和176d放 在第二像素行,分别在第一、第二、第三和第四三色像素元件中的蓝色发射体 168a、 168b、 168c和168d的右侧。
图11示出了用于三色像素元件的排列164的驱动矩阵166的图。在图11 中所示的驱动矩阵78由2xl0驱动矩阵构成,八个列驱动器驱动八个连接到列 线的红色和八个绿色发射体,两个列驱动器驱动四个连接到列线的蓝色发射 体。第一列驱动器178驱动红色发射体170a和绿色发射体172a。蓝色发射体 168a和168c连接在一起并由第二列驱动器180驱动。第三列驱动器182驱动 绿色发射体174a和红色发射体176a,同时第四列驱动器184驱动红色发射体 170b和绿色发射体172b。第五列驱动器186驱动与168d相连的蓝色发射体 168b。第六列驱动器188驱动绿色发射体174b和红色发射体176b,同时第七 列驱动器190驱动红色发射体170c和绿色发射体172c。第八列驱动器192驱 动绿色发射体174c和红色发射体176c,同时第九列驱动器194驱动红色发射 体170d和绿色发射体172d。最后,第十列驱动器196驱动绿色发射体174d 和红色发射体176d。
行驱动器驱动各行线中的红色、绿色和蓝色发射体。行驱动器198驱动红 色发射体170a、 170b、 170c和170d,绿色发射体174a、 174b、 174c和174d 以及蓝色发射体168c和168d。行驱动器200驱动绿色发射体172a、 172b、 172c 和172d,红色发射体176a、 176b、 176c和176d以及蓝色发射体168a和168b。在像素元件中可以在特定的位置以连续的亮度值驱动各个发射体,不同于现有 技术中在三色像素元件中在任意的位置以不连续的亮度值驱动各个发射体。
驱动矩阵使用比用于三个一组排列的现有技术的2x12驱动矩阵大约少
16.6%的列驱动器表现给定的图像。由于蓝色发射体(168a和168c; 168b和 168d)的组合,减少了列线。驱动器类型、电压和时序可以与本领域中已知的 用于各装置技术的相同。
在图12和13中示出了三色像素元件的排列和驱动矩阵的另一个实施例。 图12是水平对齐的每个阵列行有四个的八个三色像素元件的排列201。每个 三色像素元件为正方形或矩形,并且具有每行包括三个单位面积多边形的两 行,从而发射体占用各个单位面积多边形。至少一个单位面积多边形是其他单 位面积多边形的面积的至少两倍,并由蓝色发射体210a、 210b、 210c、 210d、 220a和220b占用。蓝色发射体210a、 210b、 210c、 210d、 220a和220b可以 是单个发射体形成的或两个分离的蓝色发射体用线连接在一起形成的。在该排 列201中,蓝色发射体210b和210d交错,从而小的蓝色发射体(红色和绿色 发射体的尺寸)位于阵列的边缘,并与大的蓝色发射体垂直对准,如图12所 示。例如,蓝色发射体222a和224a垂直放置在交错的蓝色发射体210c的两 侧,蓝色发射体222b和224b垂直放置在交错的蓝色发射体210d的两侧。
如图12所示,蓝色发射体210a、 210b、 210c、 210d、 220a、 220b、 222a、 222b、224a和224b放在红色发射体和绿色发射体之间。红色发射体202a、 202b、 202c和202d放在第一阵列行的第一像素行,绿色发射体204a、 204b、 204c 和204d放在第一阵列行的第二像素行,分别在第一、第二、第三和第四三色 像素元件中的蓝色发射体210a、 210b、 210c& 222a和210d& 222b的左侧。 绿色发射体206a、 206b、 206c和206d放在第一阵列行的第一像素行,红色发 射体208a、 208b、 208c和208d放在第一阵列行的第二像素行,分别在第一、 第二、第三和第四三色像素元件中的蓝色发射体210a、 210b、 21(^&22^和 210d & 222b的右侧。红色发射体212a、 212b、 212c和212d》文在第二阵列行 的第一像素行,绿色发射体214a、 214b、 214c和214d放在第二阵列行的第二 像素行,分别在第一、第二、第三和第四三色像素元件中的蓝色发射体220a、 220b、 210c&224a和210d&224b的左侧。绿色发射体216a、 216b、 216c和216d放在第二阵列行的第一像素行,红色发射体218a、 218b、 218c和218d 放在第二阵列行的第二像素行,分别在第一、第二、第三和第四三色像素元件 中的蓝色发射体220a、 220b、 210c & 224a和210d & 224b的右侧。本领域的 技术人员将理解,在整个阵列中交错的大的蓝色发射体在边缘部分需要与大的 蓝色发射体垂直对准的小的蓝色发射体。
图13示出了用于图12所示的三色像素元件的排列201的驱动矩阵254 的图。在图13中所示的驱动矩阵254由2xl0驱动矩阵构成,八个列驱动器驱 动连接到列线的十六个红色和十六个绿色发射体,两个列驱动器驱动连接到列 线的十个蓝色发射体。第一列驱动器234驱动红色发射体202a、 212a和绿色 发射体204a和214a。蓝色发射体210a、 220a与蓝色发射体222a、 210c、 224a 连接在一起并由第二列驱动器236驱动 第三列驱动器238驱动绿色发射体 206a、 216a和红色发射体208a、 218a,同时第四列驱动器240驱动红色发射 体202b、212b和绿色发射体204b、214b。第五列驱动器242驱动与222d、210d、 224b相连的蓝色发射体210b、 220b。第六列驱动器244驱动绿色发射体206b、 216b和红色发射体208b、 218b,同时第七列驱动器246驱动红色发射体202c、 212c和绿色发射体204c、 214c。第八列驱动器248驱动绿色发射体206c、 216c 和红色发射体208c、 218c,同时第九列驱动器250驱动红色发射体202d、 212d 和绿色发射体204d、 214d。最后,第十列驱动器252驱动绿色发射体206d、 216d和红色发射体208d、 218d。
行驱动器驱动各行线中的红色、绿色和蓝色发射体。行驱动器226驱动红 色发射体202a、 202b、 202c和202d,绿色发射体206a、 206b、 206c和206d 以及蓝色发射体210a、 210b、 222a、 222b。行驱动器228驱动绿色发射体204a、 204b、 204c和204d,红色发射体208a、 208b、 208c和208d以及蓝色发射体 210c、 210d。行驱动器230驱动红色发射体212a、 212b、 212c和212d,绿色 发射体216a、 216b、 216c和216d以及蓝色发射体220a、 220b。行驱动器232 驱动绿色发射体214a、 214b、 214c和214d,红色发射体218a、 218b、 218c 和218d以及蓝色发射体224a、 224b。在像素元件中可以在特定的位置以连续 的亮度值驱动各个发射体,不同于现有技术中在三色像素元件中在任意的位置 以不连续的亮度值驱动各个发射体。驱动矩阵使用比用于三个一组排列的现有技术的2x12驱动矩阵大约少 16.6%的列驱动器表现给定的图像。由于蓝色发射体(210a、220a和210c、222a、 224a; 210b、 220b和210d、 222b、 224b)的组合,减少了列线。驱动器类型、 电压和时序可以与本领域中已知的用于各装置技术的相同。
点反相是驱动采用上述列和行排列的平板的优选方法。每个蓝色、红色和 绿色发射体用交替极性驱动。例如,在第一次驱动时,红色发射体由正电压驱 动,而在下一次驱动时,同一个红色发射体由负电压驱动。在采用图6、 8、 10和12所示的排列中,第一三色像素元件的蓝色发射体的列线与下一个最靠 近的三色像素元件(例如,第三三色像素元件的蓝色发射体)相连。同样,第 二三色像素元件的蓝色发射体与下一个最靠近的三色像素元件(例如,第四三 色像素元件的蓝色发射体)相连。"下一个最靠近的"三色像素元件由每隔一 个蓝色发射体连接在一起的一对三色像素元件的蓝色发射体构成。例如,第一 三色像素元件与第三三色像素元件连接在一起,第二三色像素元件与第四三色 像素元件连接在一起,第五三色像素元件与第七三色像素元件连接在一起,第 六三色像素元件与第八三色像素元件连接在一起等。在这种情况下,可以减少 或消除任何"闪烁"的发生。
在采用这些排列时,每个列线必须用与其相邻的列线极性相反的信号驱动 以确保如果发生串扰对每列都一样。如果阵列不以这种方式驱动,不对称的串 扰会导致在屏幕上出现可视非自然信号。此外,分离的像素元件附近的红色和 绿色发射体必须用相反^l性的信号驱动,以确保不发生"闪烁"。例如,图14 示出了在与图6相同的排列上红色、绿色和蓝色发射体的极性。这里,绿色发 射体56a (为正值)必须与发射体52b (为负值)的极性相反。因为列线将一 个蓝色发射体连接到其下一个最靠近的三色像素元件的蓝色发射体上,所以该 排列消除了 "闪烁"。在蓝色发射体上显示的极性为列线的极性,不是存储在 蓝色发射体上的极性。蓝色发射体的极性由连接到其下一个最靠近的三色像素 元件的蓝色发射体上的激活寻址蓝色发射体的行确定。
在图15和16中示出了通过红色、绿色和蓝色发射体的极性说明分离点反 相方案的另一个例子。图15和16都是基于图8所示的排列114,包括另一个 水平排列(图15的115;图16的314)。在图15中,红色发射体120a(为正值)必须由与绿色发射体122a (为负值)极性相反的信号驱动。蓝色发射体 130a (为负值)必须由与蓝色发射体132a (为正值)极性相反的信号驱动。 红色发射体124a (为正值)必须由与绿色发射体126a (为负值)极性相反的 信号驱动。相同的极性在另外的水平排列115中复制。因为列线将一个蓝色发 射体连接到其下一个最靠近的三色像素元件的蓝色发射体上,所以该排列也消 除了 "闪烁"。
在图16中,示出了水平排列314的交替点反相方案。这里,红色发射体 120a和126a以及绿色发射体122a和124a (为正值)必须由与驱动红色发射 体302a和308a以及绿色发射体304a和306a (为负值)的信号极性相反的信 号驱动。蓝色发射体130a和132a (为正值)与蓝色发射体310a和312a (为 负值)与此相同。因为列线将一个蓝色发射体连接到其下一个最靠近的三色像 素元件的蓝色发射体上,所以该排列也消除了 "闪烁"。
在图H中示出了通过红色、绿色和蓝色发射体的极性说明点反相方案的 另一个例子,图17基于图IO所示的排列164,并包括另一个水平排列364。 这里,红色发射体170a和绿色发射体174a (为正值)以及绿色发射体172a
(为正值)以及绿色发射体372a和红色发射体376a (为负值)极性相同的信 号驱动。蓝色发射体168a (为正值)必须由与蓝色发射体368a (为负值)极 性相反的信号驱动。因为列线将蓝色发射体连接到其下一个最靠近的三色像素 元件的蓝色发射体上,所以该排列也消除了 "闪烁"。
在图18中,用水平排列164、 264示出了交替点反相方案。这里,红色发 射体170a和176a以及绿色发射体172a和174a (为正值)必须由与红色发射 体370a和376a以及绿色发射体372a和374a (为负值)极性相反的信号驱动。 蓝色发射体168a (为负值)和蓝色发射体368a (为正值)与此相同。因为列 线将蓝色发射体连接到其下一个最靠近的三色像素元件的蓝色发射体上,所以 该排列也消除了 "闪烁"。
图19基于图12所示的排列201,示出了通过红色、绿色和蓝色发射体的 极性说明点反相方案的另 一个例子。这里,红色发射体202a和绿色发射体206a
(为正值)以及绿色发射体204a和红色发射体208a (为负值)必须分别由与红色发射体212a和绿色发射体216a(为正值)以及绿色发射体214a和红色发 射体218a (为负值)极性相同的信号驱动。蓝色发射体210a (为正值,具有 存储的负值)必须由与蓝色发射体220a (为负值,具有存储的正值)极性相 反的信号驱动。蓝色发射体210c (为正值,具有存储的负值)必须由与蓝色 发射体220c (为负值,具有存储的正值)极性相反的信号驱动。而且蓝色发 射体222a和224b必须由与蓝色发射体222b和224a极性相反的信号驱动。本 领域的技术人员将理解这里所述的极性。因为列线将蓝色发射体连接到其下一 个最靠近的三色像素元件的蓝色发射体上,所以该排列也消除了 "闪烁"。
在图20中示出了水平排列201的交替点反相方案。这里,红色发射体202a、 208a和绿色发射体204a、 206a (为正值)必须由与红色发射体212a、 218a和 绿色发射体214a和216a(为负值)极性相反的信号驱动。蓝色发射体210a(为 正值,具有存储的负值)和蓝色发射体220a (为负值,具有存储的正值)与 此相同。蓝色发射体210c (为负值,具有存储的正值)必须由与蓝色发射体 220c (为正值,具有存储的负值)极性相反的信号驱动。而且蓝色发射体222a 和224b必须由与蓝色发射体222b和224a极性相反的信号驱动。本领域的技 术人员将理解这里所述的极性。因为列线将一个蓝色发射体连接到其下一个最 靠近的三色像素元件的蓝色发射体上,所以该排列也消除了 "闪烁"。
根据上述排列中任一个的三色像素元件可以通过适当地驱动各个发射体 来操作。通过各行和列驱动器将电压加到每个行线和列线。此时,各发射体根 据适当的电压发光,以在显示器上产生图像。
通过将一个蓝色发射体的列线连接到其下一个最靠近的三色像素元件的 蓝色发射体的列线上,从根本上消除了 "闪烁",同时能够减少列驱动器。
虽然参考示例性的实施例说明了本发明,本领域的技术人员应当理解,可 以对其中的元件进行各种改变和等效的代替,而不脱离本发明的范围。此外, 可以进行许多修改以适应特殊的条件或材料而不脱离其本质范围。因此,本发 明并不局限于作为实现本发明的最佳方式公开的具体实施例,而包括所有落在 所附权利要求书范围内的实施例。
权利要求
1.一种显示器,包括多个三色像素元件,其形成像素元件阵列,所述像素元件包括多个发射体,每个所述发射体包括一组红色发射体、绿色发射体和蓝色发射体中的一个;其中每个像素元件包括至少五个发射体的二维网格,两个红色发射体和两个绿色发射体占用所述网格的四个角,蓝色发射体占用由成对的红色发射体和绿色发射体所包围的所述网格的中心位置;并且所述红色发射体和所述绿色发射体在所述网格上形成棋盘图形;多条线,其驱动像素元件的红色发射体和绿色发射体;以及至少一条公共线,其驱动同一行中的像素元件的至少两个下一个最靠近的蓝色发射体。
2. 如权利要求1所述的显示器,其特征在于利用相反极性驱动相邻的 红色发射体和绿色发射体。
3. 如权利要求1所述的显示器,其特征在于利用相反极性驱动同一行 中的至少两个下一个最靠近的蓝色发射体。
4. 如权利要求1所述的显示器,其特征在于所述蓝色发射体包括第一 蓝色发射体和第二蓝色发射体。
5. 如权利要求4所述的显示器,其特征在于所述第一蓝色发射体和所 述第二蓝色发射体设置在所述网格的中心。
6. 如权利要求4所述的显示器,其特征在于所述第一蓝色发射体和所 述第二蓝色发射体被独立驱动。
7. 如权利要求1所述的显示器,其特征在于能够以连续的亮度值驱动 所述红色、绿色和蓝色发射体。
8. 如权利要求1所述的显示器,其特征在于每个所述红色发射体、绿 色发射体和所述蓝色发射体具有相同的面积。
9. 如权利要求1所述的显示器,其特征在于每个所述蓝色发射体占用 的面积小于所述红色发射体和绿色发射体占用的面积。
10. 如权利要求1所述的显示器,其特征在于每个所述红色、绿色、蓝色发射体具有相同的最大亮度。
11. 如权利要求1所述的显示器,其特征在于每个所述蓝色发射体的最 大亮度大于所述红色发射体和绿色发射体的最大亮度。
12. —种显示器,包括形成直线阵列的多个三色直线像素元件,所述像 素元件包括多个发射体,每个发射体包括一组红色发射体、绿色发射体和蓝色 发射体中的一个;并且所述红色发射体和绿色发射体在所述阵列中形成棋盘图形,并且在所述阵 列的同 一行中所述蓝色发射体形成在所述红色发射体和绿色发射体之间。
13. 如权利要求12所述的显示器,其特征在于所述蓝色发射体包括第 一蓝色发射体和第二蓝色发射体。
14. 如权利要求13所述的显示器,其特征在于所述第一蓝色发射体和 所述第二蓝色发射体被独立驱动。
15. 如权利要求13所述的显示器,其特征在于所述第一蓝色发射体和 所述第二蓝色发射体被一起驱动。
16. 如权利要求12所述的显示器,其特征在于所述下一个最靠近的像 素元件的蓝色发射体电连接。
17. 如权利要求12所述的显示器,其特征在于能够以连续的亮度值驱 动所述发射体。
18. 如权利要求12所述的显示器,其特征在于每个所述红色发射体、 绿色发射体和蓝色发射体占用所述阵列中相同的面积。
19. 如权利要求12所述的显示器,其特征在于每个所述蓝色发射体包 括的面积小于所述红色发射体和所述绿色发射体包括的面积。
20. 如权利要求12所述的显示器,其特征在于每个所述红色发射体、 绿色发射体和蓝色发射体具有相同的最大亮度。
21. 如权利要求12所述的显示器,其特征在于每个所述蓝色发射体的 最大亮度大于所述红色发射体和所述绿色发射体的最大亮度。
22. 如权利要求12所述的显示器,其特征在于通过交替改变用于所述 发射体的极性来驱动所述发射体。
23. —种三色像素元件,在一个显示器包括多个该三色像素元件,所述像素元件进一步包括多个发射体,每个所述发射体包括一组红色发射体、绿色发 射体和蓝色发射体中的 一个,并且所述像素元件包括第 一行线和第二行线以及 第一列线、第二列线和第三列线,并且所述第 一行线分别电连接到红色发射体、蓝色发射体和绿色发射体; 所述第二行线电连接到红色发射体和绿色发射体; 所述第 一列线电连接到红色发射体和绿色发射体; 所述第二列线电连接到蓝色发射体; 所述第三列线电连接到红色发射体和绿色发射体;以及 所述连接到所述第一和所述第二行线与所述第一和所述第三列线的红色
24. 如权利要求23所述的三色像素元件,其特征在于所述第一行线设 置在所述第二行线的上方。
25. 如权利要求23所述的三色像素元件,其特征在于所述第一行线设 置在所述第二行线的下方。
26. 如权利要求23所述的三色像素元件,其特征在于所述第二行线电 连接到第二蓝色发射体,并且所述第二列线连接到所述第二蓝色发射体。
27. —种三色像素元件,在一个显示器中包括多个该三色像素元件,所述 像素元件进一步包括多个发射体,每个所述发射体包括一组红色发射体、绿色 发射体和蓝色发射体中的一个,并且所述像素元件包括第 一行发射体和第二行 发射体以及第一列发射体、第二列发射体和第三列发射体,以及所述第 一行分别包括第 一红色发射体、第 一蓝色发射体和第 一绿色发射体;所述第二行包括第二红色发射体和第二绿色发射体;所述第 一列包括所述第 一红色发射体和所述第二绿色发射体;所述第二列包括所述第一蓝色发射体;所述第三列包括所述第二红色发射体和所述第一绿色发射体;以及 所述组成所述第一行和所述第二行以及所述第一列和所述第三列的红色 发射体和绿色发射体分别形成红色发射体和绿色发射体交替的棋盘图形。
28. 如权利要求27所述的三色像素元件,其特征在于所述第一行设置在所述第二行的上方。
29. 如权利要求27所述的三色像素元件,其特征在于所述第一行设置 在所述第二行的下方。
30. 如权利要求27所述的三色像素元件,其特征在于所述第二行还包 括第二蓝色发射体,并且所述第二列包括所述第二蓝色发射体。
31. 如权利要求27所述的三色像素元件,其特征在于能够以连续的亮 度值驱动所述发射体。
32. 如权利要求27所述的三色像素元件,其特征在于每个所述红色发 射体、绿色发射体和蓝色发射体占用相同的面积。
33. 如权利要求27所述的三色像素元件,其特征在于每个所述蓝色发 射体占用的面积小于所述红色发射体和所述绿色发射体占用的面积。
34. 如权利要求32所述的三色像素元件,其特征在于每个所述红色发 射体、绿色发射体和所述蓝色发射体具有相同的亮度。
35. 如权利要求27所述的三色像素元件,其特征在于每个所述蓝色发 射体的亮度大于所述红色发射体和所述绿色发射体的亮度。
36. —种三色像素元件,在一个显示器中包括多个该三色像素元件,所述 像素元件进一步包括多个发射体,每个所述发射体包括一组红色发射体、绿色 发射体和蓝色发射体中的一个,并且所述像素元件包括第一列发射体和第二列 发射体以及第一行发射体、第二行发射体和第三行发射体,以及所述第 一列分别包括第 一红色发射体、第 一蓝色发射体和第 一绿色发射体;所述第二列包括第二红色发射体和第二绿色发射体;所述第 一行包括所述第 一红色发射体和所述第二绿色发射体;所述第二行包括所述第 一蓝色发射体; '所述第三行包括所述第二红色发射体和所述第 一绿色发射体;以及所述组成所述第一列和所述第二列以及所述第一行和所述第三行的红色
37. —种三色像素元件,在一个显示器中包括多个该三色像素元件,所述 像素元件进一步包括多个发射体,每个所述发射体包括一组红色发射体、绿色发射体和蓝色发射体中的一个,并且所述像素元件包括第一列发射体和第二列 发射体以及第一行发射体、第二行发射体和第三行发射体,以及所述第 一列分别包括第 一红色发射体、第 一蓝色发射体和第 一绿色发射体;所述第二列包括第二红色发射体和第二绿色发射体; 所述第 一行包括所述第 一红色发射体和所述第二绿色发射体; 所述第二行包括所述第 一蓝色发射体; 第三行包括所述第二红色发射体和所述第一绿色发射体;以及 所述组成所述第一列和所述第二列以及所述第一行和所述第三行的红色 发射体和绿色发射体分别形成红色发射体和绿色发射体交替的棋盘图形。
38. —种液晶显示器,包括以直线矩阵排列的多个直线红色、蓝色和绿色像素,在行方向上依次排列 所述红色、绿色和蓝色像素,其中所述蓝色像素设置在所述红色像素和绿色像 素之间,并且所述红色像素和绿色像素在所述矩阵中形成棋盘图形;多条第一线,其沿水平方向排列在各像素行上以发送扫描信号或选通信号;多条第二线,其发送数据信号,并且所述第二线沿垂直方向排列在各像素 列上;多个像素元件,其形成在各像素中,使得两个相邻的蓝色像素能够作为一个单元;以及薄膜晶体管,其排列在与红色像素和绿色像素有关的第一线和第二线的交 叉区域,并交替排列在两个相邻的蓝色像素行上。
39. 如权利要求38所述的液晶显示器,其特征在于所述第二线将两个 相邻的蓝色像素列作为 一个单元,向像素列发送数据信号。
40. —种液晶显示器,包括以直线矩阵排列的多个直线像素,所述像素包括红色像素和绿色像素, 他们依次排列在行方向上;和蓝色像素,每个蓝色像素被红色像素和绿色像素 包围,所述红色像素和绿色像素形成棋盘图形;多条第一线,其水平排列在红色像素和绿色像素行并横穿蓝色像素的中心以发送扫描信号或选通信号;多条第二线,其与第一线交叉并且为垂直方向以发送数据信号,所述第二线将红色、绿色和蓝色像素列连接成一个单元;在各像素中形成的像素元件;以及 在各像素中排列的薄膜晶体管。
41. 如权利要求40所述的液晶显示器,其特征在于所述第二线将两个 相邻的蓝色像素列作为 一个单元,向像素列发送数据信号。
42. —种方法,用于具有以直线阵列排列的多个红色、蓝色和绿色像素的 液晶显示器中,所述红色像素和绿色像素形成棋盘图形,并且在同一行中所述 蓝色像素设置在红色像素和绿色像素之间,该方法包括利用相反极性驱动同 一行中所述阵列的相邻像素。
43. 如权利要求42所述的方法,还包括利用相反极性驱动同 一列中所述阵列的相邻的像素。
44. 如权利要求42所述的方法,还包括利用相反极性驱动同 一行或同 一列中的相邻的红色像素和绿色像素。
45. 如权利要求42所述的方法,还包括利用相反极性驱动同 一列中相邻的蓝色像素。
46. —种液晶显示器,包括以直线阵列排列的多个红色、蓝色和绿色像素,所述红色像素和绿色像素 形成棋盘图形,在同一行中所述蓝色像素设置在红色像素和绿色像素之间;以 及驱动电路,其利用相反极性驱动同一行中所述阵列的相邻像素。
47. 如权利要求46所述的液晶显示器,其特征在于驱动电路利用相反 极性来驱动同 一列中所述阵列的相邻像素。
48. 如权利要求46所述的液晶显示器,其特征在于驱动电路利用相反 极性来驱动同 一行或同 一列中相邻的红色像素和绿色像素。
49. 如权利要求46所述的液晶显示器,其特征在于驱动电路利用相反 极性来驱动同一列中相邻的蓝色像素。
50. —种方法,用于具有多个红色、蓝色和绿色像素的液晶显示器中,每个蓝色像素设置在成对的红色像素和绿色像素之间,所述红色像素和绿色像素形成棋盘图形,该方法包括利用相反极性驱动同一列中相邻的像素。
51. 如;^又利要求50所述的方法,还包括利用相反极性驱动同 一行或同 一列中相邻的红色像素和绿色像素。
52. 如权利要求50所述的方法,还包括利用相反极性驱动同 一行或同 一列中相邻的红色像素和绿色像素。
53. 如权利要求50所述的方法,还包括利用相反极性驱动同 一行或同 一列中相邻的蓝色像素。
54. —种图像捕荻装置,包括在所述图像捕获装置上的重复的三色像素元 件,所述重复的三色像素元件还包括红色和绿色子像素棋盘图形。
55. 如权利要求54所述的图像捕获装置,其特征在于所述三色像素元 件还包括至少一个散布在每个所述红色和绿色子像素棋盘图形内的蓝色子像 素。
56. —种图像存储系统,包括存储源图像数据的装置,其中所述源图像数据由权利要求54所述的图像 捕双,置4甫双。
57. 如权利要求56所述的图像存储系统,其特征在于三色像素元件还 包括至少 一个散布在每个所述红色和绿色子像素棋盘图形内的蓝色子像素。
58. —种发送图像数据的方法,包括 通过权利要求54所述的图像捕获装置捕获源图像数据。
59. 如权利要求58所述的方法,还包括 存储所述捕获的图像数据。
60. 如权利要求58所述的方法,还包括 发送所述捕获的图像数据。
61. —种图像捕获装置,包括多个三色像素元件,每个三色像素元件包括 一个蓝色发射体,其设置在具有四个象限的矩形坐标系的原点上。 一对红色发射体,其与所述蓝色发射体间隔开,并相对于所述原点对称地设置在所述矩形坐标系的第一对相对象限内;一对绿色发射体,其与所述蓝色发射体间隔开,并相对于所述原点对称地设置在所述矩形坐标系的第二对相对象限内;以及每个所述发射体连接一个驱动器,并且至少两个相邻的蓝色发射体连接到 同一个驱动器。
62. —种图像捕获装置,包括多个三色像素元件,每个三色像素元件包括 一个蓝色发射体;一对红色发射体;以及一对绿色发射体,使得所述红色发射体和所述绿色发射体在所述图像捕获 装置上形成棋盘图形。
63. 如权利要求62所述的图像捕获装置,其特征在于每个三色像素元 件还包括以下排列R G BG R 。
64. 如权利要求62所述的图像捕获装置,其特征在于每个三色像素元 件还包括以下排列R B G G B R 。
65. 如权利要求62所述的图像捕获装置,其特征在于每个三色像素元 件还包括以下排列G B R R B G 。
66. 如权利要求62所述的图像捕获装置,其特征在于每个三色像素元 件还包括以下排列R B G G B R并且该两个B子像素电连接。
67. —种捕获图l象数据的方法,包括 接受光以显示图像;通过权利要求54所述的图像捕获装置捕获所述图像作为源图像数据。
全文摘要
本发明公开了一种显示器、三色像素元件、图像捕获装置和系统及方法。阵列包括多个行和列位置以及多个三色像素元件。三色像素元件包括一个蓝色发射体、一对红色发射体和一对绿色发射体。设想了用于三色像素元件的几个设计。驱动矩阵包括多个行和列驱动器以驱动各发射体。行驱动器驱动各行中的红色、绿色和蓝色发射体。在各列中的红色和绿色发射体由单个列驱动器驱动。但是,单个列驱动器可驱动蓝色发射体的两个列线、下一个最靠近的三色像素元件的第一列线和第二列线。还公开了驱动三色像素元件的方法。
文档编号G02F1/1343GK101320150SQ20081008179
公开日2008年12月10日 申请日期2001年7月26日 优先权日2000年7月28日
发明者康迪斯·海伦·布朗·埃里奥特 申请人:三星电子株式会社
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