液晶装置、其驱动方法及电子设备的制作方法

文档序号:2740233阅读:138来源:国知局
专利名称:液晶装置、其驱动方法及电子设备的制作方法
技术领域
本发明涉及液晶装置、其驱动方法及电子设备,该液晶装置使用作为 取向状态包括弯曲取向及飞沫取向的液晶。
背景技术
利用液晶透射率的变化进行显示的液晶装置作为信息处理装置、电视 机、便携电话机等电子设备的显示装置,已被广泛使用。在液晶装置中, 对应于按行方向延伸的扫描线和按列方向延伸的数据线的交叉处,形成像 素电极。另外,在该交叉部分处,介于像素电极和数据线之间插入薄膜晶体管(下面,称为TFT: Thin Film Transistor。)等的像素开关,该薄膜 晶体管按照由扫描线供给的扫描信号而导通、截止。再者,还设置对向电 极,使之通过液晶与像素电极相对向。相应于像素电极和对向电极之间的 施加电压,液晶的取向状态进行变化。因此,可以使像素中的透射光量产 生变化,实现预定的显示。作为新的显示方式近年来正在开屑〃研究的OCB( Optical Compensated Bend,光学补偿弯曲)方式的液晶具有2种取向状态,也就是飞沫取向和 弯曲取向。弯曲取向适于图4象的显示,并且和以往的TN( Twisted Nematic, 扭曲向列)液晶进行比较,能够实现高速的响应。在初始状态也就是施加 电压为0V的状态长时间持续的状态下,OCB液晶变为不适于图^^显示的 飞沫取向。因此,当进行图像的显示时,需要在电源接通时等进行初始转 变工作,使液晶分子转变为弯曲取向。初始转变工作中从飞沫取向向弯曲 取向的转变是通过在一定时间内施加高电压来进行的。OCB液晶即使通过初始转变工作暂时转变为弯曲取向,若不施加大于等于预定电平的电压的状态持续,则弯曲取向无法维持,而回到飞沫取向。 该现象被称为反向转变。在专利文献l中,记述了一种为了抑制反向转变 的发生将图像数据和高电位差状态的非图像数据交替写入液晶像素的技术。就常时亮态的OCB液晶而言,因为高电位差状态相当于黑显示,所 以为了维持弯曲取向而插入非图像数据这一工作也被称为黑插入。 专利文献l : 特开2002-328654号/>净艮如上所述,液晶装置作为信息处理设备、便携电话机等电子设备的显 示装置,已被广泛使用。对于这种电子设备而言,并不是将显示装置总是 保持为显示状态,而是经常根据状况的不同通过使之成为非显示来减少功 率消耗、防止显示装置的劣化。在非显示状态下,因为不需要写入图像数据,所以还可以考虑使对液 晶像素的电压供给停止。但是,若停止了电压供给,则引起反向转变,在 恢复为显示状态时需要再次进行初始转变工作。 一般来说,因为在初始转 变工作中需要数秒钟左右,所以在恢复为显示状态为止需要时间。因此,为了快速恢复为显示状态,在非显示状态下为了维持弯曲取向也需要进行 黑插入。因此,造成在非显示状态下仍消耗用于黑插入工作的功率。发明内容本发明是鉴于这种情况而做出的,其目的为,在液晶装置的非显示时, 防止反向转变,并且减少功率消耗。为了解决上述问题,本发明所涉及的液晶装置具备多条扫描线;多 条数据线;以及多个像素电路,对应于上述扫描线和上迷数据线的交叉处 来设置;上述多个像素电路的各自具有液晶元件,该液晶元件具备第1 电极;第2电极,被供给基准电位;以及液晶,夹持于上述第1电极和上 述笫2电极之间;在上述液晶中,作为取向的状态包括作为初始状态的第 l取向和显示用的第2取向,为了维持上述第2取向需要施加预定电压, 并且具备显示图像的显示模式和不显示图像的非显示模式;其特征为,具 备扫描线驱动W^J,在每单位期间内按预定的顺序选择上迷多条扫描线;和数据线驱动机构,对与所选择的扫描线对应的上述像素电路通过上述数据线供给写入电压;上述数据线驱动机构在上述非显示模式下,作为上述 写入电压将上述预定电压供给上述数据线,该预定电压以上述基准电位为 基准使极性以上述单位期间的整数倍为周期进行了反相;上述扫描线驱动 机构在上述非显示模式下,按比上述显示模式长的上述单位期间选择上述 扫描线。根据本发明,在不显示图像的非显示模式下,为了把液晶的取向状态 维持为第2取向,将预定电压施加给液晶。液晶通过施加交流电压的交流 驱动来驱动。在非显示^=莫式下的交流驱动中,作为写入电压将下述预定电 压供给数据线,该预定电压以基准电位为基准使极性以单位期间的整数倍 为周期进行了反相。由于使非显示模式下单位期间的长度,比显示模式长, 因而可以减低对数据线的寄生电容的每单位时间的充放电次数。其结果为, 可以减少伴随充放电的功率消耗。在上述的液晶装置中,优选的是,上述扫描线驱动机构在上述显示才莫 式下,在由多个上述单位期间组成的1帧期间内,2次选择上述多条扫描 线的各自,上述数据线驱动机构在上述显示模式下,在l帧期间内同时存 在作为上述写入电压将灰度等级电压供给上迷数据线的期间和作为上述 写入电压将上述预定电压供给上述数据线的期间。这种情况下,在显示模 式下的驱动中,包括下面的状态。第1状态为,将显示模式下的l帧期间 分割为第1期间和第2期间,在第1期间及第2期间的各自中依次选择扫 描线。然后,在第1期间,把与应显示的M等勤目应的灰度等级电压按 每单位期间以基准电位为基准使极性反相,将其供给与所选择的扫描线对应的液晶元件,在第2期间,把预定电压M单位期间以基准电位为基准 使极性>^相,将其供给与所选择的扫描线对应的液晶元件(参见图3)。 另外,在第2状态下,在某一单位期间内选择某一扫描线并通过数据线供 给灰度等级电压,在下一单位期间选择和该扫描线不同的扫描线,供给极 性和上i^^jL等级电压相同的预定电压(参见图4)。在第2状态下,由 于可以减少对数据线的寄生电容的充放电电压幅度,因而能够减少显示模式下的功率消耗。另外,作为液晶的具体方式,优选的是,是一种OCB (Optical Compensated Bend,光学补偿弯曲)方式的液晶,并且上述第1取向是飞 '末取向,上述第2取向是弯曲取向。OCB液晶由于相对施加电压的透射率 的响应时间较短,因而能够以高质量显示动态图l象。另外,在上述的液晶装置中,优选的是,还具备背光源,该背光源在上述显示模式下点亮,在上述非显示模式下熄灭。这种情况下,液晶装置采用透射型来构成,由于可以在非显示才莫式下4吏背光源熄灭,因而可以减 少非显示模式的功率消耗。在上述的液晶装置中,优选的是,具备控制机构,该控制机构生成第 1时钟信号和第2时钟信号,上述扫描线驱动机构与上述第1时钟信号同 步工作,上述数据线驱动机构与上述第2时钟信号同步工作,上述控制机 构在上述非显示模式下,将上述第1时钟信号的频率设定得比上迷显示模 式低,在上述非显示模式下,将上述第2时钟信号的频率^L定得比上述显 示模式低。这种情况下,通过将时钟信号的频率作为控制对象,就可以调 整单位期间的长度。接着,本发明所涉及的电子设备其特征为,具备上述的液晶装置。作 为这种液晶装置,例如是个人计算机、便携电话机或便携信息终端。接着,本发明所涉及的液晶装置的驱动方法用来以显示图像的显示模 式和不显示图像的非显示模式驱动下述液晶装置,该液晶装置具备多条扫描线;多条数据线;以及多个像素电路,对应于上述扫描线和上述数据 线的交叉处来设置;上述多个像素电路的各自具有液晶元件,该液晶元件 具备第l电极;第2电极,被供给基准电位;以及液晶,夹持于上述第 1电极和上迷第2电极之间;在上迷液晶中,作为取向的状态包括作为初 始状态的第l取向和显示用的第2取向,为了维持上述第2取向需要施加 预定电压,该驱动方法的特征为,在上述显示模式下,在每单位期间内按 预定的顺序选择上述多条扫描线,对与所选择的扫描线对应的上述像素电 路通过上述数据线供给写入电压,在上迷非显示模式下,在每单位期间内按预定的顺序选择上述多条扫描线,对与所选择的扫描线对应的上述像素 电路通过上述数据线供给上述预定电压,该预定电压以上述基准电位为基准使极性以上述单位期间的整数倍为周期进行了反相;使上述非显示模式 下的上述单位期间的长度,比上述显示模式长。根据本发明,由于使非显示模式下的单位期间的长度比显示模式长,因而可以减少对数据线的寄生 电容的每单位时间的充放电次数。其结果为,可以减少伴随充放电的功率消耗。


图l是本发明实施方式所涉及的液晶装置的框图。 图2是表示同一装置的图像显示区域详细结构的框图。 图3是对于液晶装置的驱动定时进行说明的波形图。 图4是对于液晶装置的驱动定时进行说明的波形图。 图5是作为电子设备一例的个人计算机的立体图。 图6是作为电子设备一例的便携电话机的立体图。 图7是作为电子设备一例的便携信息终端的立体图。 符号说明IO."数据线,20…扫描线,60…液晶元件,61…像素电极,62'"对向电 极,IIO".扫描线驱动电路,120…数据线驱动电路,130…定时控制电路, 140."图像处理电路,150…主控制电路,160'"背光源,700"'液晶装置, 2000…个人计算机,3000."便携电话机,4000'"信息便携终端。
具体实施方式
l.实施方式图l表示实施方式所涉及的液晶装置的框图。该液晶装置700作为电 光材料使用液晶。液晶装置700作为主要部分具备液晶面板AA。液晶面 板AA将作为开关元件形成有TFT的元件基板和对向基&,使电极形成面 相互对向,且保持一定的间隙进行粘贴,并且在该间隙内夹持液晶。本例的液晶是OCB液晶。另外,液晶装置700具备定时控制电路130、图像处理电路140、主控 制电路150及背光源160。在液晶面板AA的元件基板上,形成图像显示 区域A、扫描线驱动电路110及数据线驱动电路120。主控制电路150将 以模拟形式从外部装置供给的输入图像信号Vin变换成数字信号,并作为 输入图像数据Din提供给图像处理电路140。另外,主控制电路150进行 背光源160的点亮控制。从主控制电路150提供给图像处理电路140的输入图像数据Din例如 是24位并行的形式。定时控制电路130与从图像处理电路140供给的水平 扫描信号、垂直扫描信号等控制信号同步,生成Y时钟信号YCK、 X时 钟信号XCK、 Y传输开始脉冲DY及X传输开始脉冲DX,将它们提供给 扫描线驱动电路110及数据线驱动电路120。另外,定时控制电路130还 生成控制图像处理电路140的各种定时信号,并将其输出。这里,Y时钟信号YCK对选择扫描线20的期间进行特定,X时钟信 号XCK对选择数据线10的期间进行特定。这些时钟信号根据作为定时控 制电路130的工作的基准的驱动频率,来生成。另外,Y传输开始脉冲DY -用来指示扫描线20的选择开始,X传输开始脉冲DX用来指示数据线10 的选择开始。如下所述,在本实施方式中,要转换显示^=莫式的驱动频率和非显示模 式的驱动频率。非显示模式的驱动频率是液晶装置700中的不进行图像显 示时的频率,并且比显示模式的频率慢。对主控制电路150,从液晶装置 700外部输入用来标识显示模式和非显示模式的标识信号DEN。根据该信 号来判别模式,对图像处理电路140及定时控制电路130指示驱动频率的 转换。还有,不限于来自外部的标识信号DEN,也可以根据输入图像信号 Vin等由主控制电路150自身标识模式。图像处理电路140在对从主控制电路150供给的输入图像数据Din实 施考虑了液晶面板AA的光透射特性的灰度系数校正等之后,对RGB各 色的图像数据进行D/A转换,生成图像信号VID并提供给液晶面板AA。图2表示图像显示区域A的详细结构。在图像显示区域A内,m(m 是大于等于1的自然数)才艮扫描线20沿着X方向平行排列来形成,另一 方面n ( n是大于等于1的自然数)根数据线10沿着Y方向平行排列来形 成。而且,对应于数据线10和扫描线20的交叉处,排列mxn个像素电路 P。如同图所示,像素电路P具备液晶元件60及TFT50。液晶元件60在 像素电极61和对向电极62之间夹持OCB液晶来构成。对对向电极62供 给基准电位Vcom。 TFT50的栅电极电连接于扫描线20,其漏电极或源电 极的一方电连接于数据线IO,另一方电连接于像素电极61。图1所示的数据线驱动电路120将数据信号XI ~ Xn输出给n根数据 线IO。在液晶装置中, 一般进行交流驱动。若将信号的极性,以对向电极 62的基准电位Vcom为基准把高电位定为正极性,把低电位定为负极性, 则在本实施方式中,进行组合了按每行反相和按每帧反相的点反相驱动, 该M行反相以扫描线20及数据线10的行为单位使施加给液晶的电压反 相,该按每帧反相以帧为单位使之反相。还有,也可以使用M行反相及 按每帧反相的某一种,或者使用其它的驱动方法。对各扫描线20,从扫描线驱动电路110以脉冲方式依次施加扫描信号 Yl、 Y2、、 Ym。因此,若向某条扫描线20供给了扫描信号,则在相应 的行的像素电路P中TFT50成为接通状态,通过数据线10所供给的数据 信号被写入液晶元件60。由于相应于施加给各像素的电压电平,液晶分子 的取向、秩序产生变化,因而能够实现由光调制而产生的^JL等级显示。例如,由于通过液晶的光量,如果是常时亮态模式,则随着施加电压 增高而被限制,另一方面,如果是常时暗态才莫式,则随着施加电压增高而 被放宽限制,因而对于液晶装置700整体来说,具有与图像信号相应的对 比度的光M个像素出射。本例的液晶装置700是常时亮态。因此,在施 加电压较高的状态下,显示黑色。还有,为了防止所保持的图像信号漏泄, 也可以与形成于像素电极61和对向电极62之间的液晶电容并联,附加保 持电容。这里,对于显示模式和非显示模式进行说明。
一般来说,在使用液晶装置700来作为显示装置的电子设备中,并不是将显示装置总是保持为显 示状态,而是经常根据状况的不同,通过使之成为非显示来减少功率消耗、 防止显示装置的劣化。这里,将显示状态下的驱动称为显示模式,将非显 示状态下的驱动称为非显示模式。从显示模式向非显示模式的转变条件可以设为,在预定期间没有接收 操作、同一画面持续显示预定时间的情形、液晶装置700的显示面用盖体 遮盖、闭合的情形以及接收来自操作者的非显示指示的情形等。为此,具 备液晶装置700的电子设备要具有计时器、传感器等的检测功能。另一方面,从非显示模式向显示模式的转变条件可以设为,接收操作、 变更画面显示的情形、所遮盖的盖体被取走、打开的情形以及接收来自操 作者的显示指示的情形等。还有,在非显示模式下,从减少功率消耗的观 点来看,最好关闭背光源160。下面,对于显示模式及非显示模式下液晶装置700的驱动定时,进行 说明。首先,为了简单,将参照黑插入图形筒明的图3进行说明。本附图 表示出标识信号DEN、扫描信号Y1、 Y2、 Y3…和数据信号之间的关系。在本例中,扫描信号设为Y1~Y8的8行,数据信号进行按每行的极 性反相。另外,数据信号被驱动为,第奇数个(ODD)像素和第偶数个 (EVEN)像素按相互不同的极性且按每帧使极性反相。也就是说,进行 点反相驱动。标识信号DEN用高(High)来表示显示模式,用低(Low) 来表示非显示模式。如本附图所示,在显示才莫式下,在l帧的前半段,与扫描信号(Y1-Y8)同步依次进行每行的图像数据写入。 ,在l帧的后半段,进行所 谓的黑插入。也就是说,作为非图像数据,与扫描信号(Y1~Y8)同步依 次进行黑数据的写入,防止反向转变。在显示模式下,交替重复进行这种 图像数据的写入和反向转变防止用的非图像数据的写入。若标识信号DEN变成低,则从显示模式转变为非显示模式。如本附图 所示,在非显示模式下,不进行图像数据的写入,而只进行反向转变防止用的黑数据的写入。在本实施方式中,此时要降低驱动频率,加宽各扫描信号的宽度。具体而言,在非显示模式下,和显示才莫式进行比较,降低Y 时钟信号YCK (第1时钟信号)的频率。然后,与该扫描信号相应地,取 得表示黑数据的数据信号的同步。具体而言,生成和Y时钟信号YCK同 步的X时钟信号XCK (第2时钟信号)。也就是说,在非显示模式下, 和显示模式进行比较,降低X时钟信号XCK的频率。一般情况下,数据线10具有电容性的负荷。如上所述,在本实施方式 中,由于采用以行为单位进行反相的驱动,因而若着眼于某条数据线IO, 就是对其所供给的数据信号的极性要以基准电位Vcom为基准、按每1水 平扫描期间(单位期间)进行哀j目。在本实施方式中,将l水平扫描期间 的长度,在非显示模式下设定得比显示模式长。因此,对数据线10的寄生 电容的每单位时间的充放电次数在非显示模式下较少。从而,可以减少伴随对数据线10的寄生电容进行充放电的功率消耗。还有,非显示模式下的止反向转变的频率。因此,可以在非显示模式下防止反向转变,并且实现 功率消耗的减少。下面,图4表示其它的驱动例。本例和上述图3所示例子的不同之处 为,显示模式下黑插入的图形。也就是说,在显示模式下,持续进行不同 行(例如,Yl和Y5、 Y2和Y6".)的图像数据写入和反向转变防止用的 非图像数据的写入。在进行以行为单位使之反相的驱动时,对与某条扫描 线对应的液晶元件施加的写入电压的极性和对与下一条扫描线对应的液晶 元件60施加的写入电压的极性反相。因此,在图3所示的例子中,在写入 分配给1垂直扫描期间(1帧期间)的前半段的图像数据的期间内,M1 水平扫描期间使施加给数据线的电压进行反相,且在写入分配给1垂直扫 描期间的后半段的非图像数据的期间内,M1水平扫描期间使施加给数 据线的电压进行反相。相对于此,在图4所示的例子中,在显示^=莫式下,选择某条扫描线、 将图像数据写入液晶元件60之后,选择不同的扫描线,将极性相同的黑数据写入液晶元件60。借此,由于可以减低对数据线20的寄生电容的充放 电电压幅度,因而可以减少显示模式下的功率消耗。若标识信号DEN变成低,则从显示模式转变为非显示模式。在非显示 模式下,可以成为和图3所示的例子相同的驱动控制。也就是说,在非显 示模式下,不进行图像数据的写入,而只进行反向转变防止用的黑数据的 写入。此时,要降低驱动频率,加宽各扫描信号的宽度。然后,相应于该 扫描信号,取得表示黑数据的数据信号的同步。借此,在本例的情况下, 也可以在非显示模式下防止反向转变,并且实现功率消耗的减少。还有,在上述的实施方式中,虽然说明了以1扫描线为单位4吏对液 晶元件60的写入电压的极性以基准电位Vcom为基准进行反相的驱动,来 作为一例,但是本发明不限于此,也可以按每预定数目的扫描线使写入电 压的极性进行反相。这种情况下,数据线驱动电路120可以在显示模式下, 将下述图像数据(与应显示的灰度等^M目应的灰度等级电压)供给数据线 10,该图像数据,作为写入电压以基准电位为基准使极性以水平扫描期间 的整数倍为周期进行了反相;在非显示模式下,将下述黑数据(预定电压) 供给数据线IO,该黑数据,作为写入电压以基准电位为基准使极性以水平 扫描期间的整数倍为周期进行了反相。2.电子设备下面,对于利用本发明所涉及的液晶装置700的电子设备,进行说明。 图5是表示采用上面所说明的任一方式所涉及的液晶装置700来作为显示 装置的便携式个人计算机结构的立体图。个人计算机2000具备作为显示装 置的液晶装置700和主体部2010。在主体部2010,"没置电源开关2001及 键盘2002。个人计算机2000在预定时间没有接收操作时、收置液晶装置 700的盖体一部分被闭合时等,转变为非显示模式。图6表示使用实施方式所涉及的液晶装置700的便携电话机的结构。 4更携电话机3000具备多个操作按钮3001、滚动按钮3002以及作为显示装 置的液晶装置700。通过操作滚动按钮3002,使显示于液晶装置700的画 面进行滚动。便携电话机3000在预定时间没有接收操作时、折叠式的主体被闭合时等,转变为非显示模式。图7表示使用实施方式所涉及的液晶装置700的便携信息终端(PDA: Personal Digital Assistants,个人数字助理)的结构。信息^f更携终端4000 具备多个操作a 4001 、电源开关4002以及作为显示装置的液晶装置700 。 若操作了电源开关4002,则住址、日程表之类的各种信息被显示于液晶装 置700。信息便携终端4000在预定时间没有接收操作时等,转变为非显示 模式。还有,作为使用本发明所涉及的液晶装置的电子设备,除了图5到图 7所示的设备之外,还能举出投影机、电视机、摄像机、汽车导航装置、 寻呼机、电子记事本、电子纸、台式电子计算器、文字处理机、工作站、 电视电话机、POS终端、打印机、扫描仪、复印机、视频播放机及具备触 摸式面板的设备等。
权利要求
1.一种液晶装置,其具备多条扫描线;多条数据线;以及多个像素电路,其对应于上述扫描线和上述数据线的交叉处来设置;上述多个像素电路的各自具有液晶元件,该液晶元件具备第1电极;第2电极,其被供给基准电位;以及液晶,其被夹持于上述第1电极和上述第2电极之间;在上述液晶中,作为取向的状态包括作为初始状态的第1取向和显示用的第2取向,为了维持上述第2取向需要施加预定电压,具备显示图像的显示模式和不显示图像的非显示模式,其特征为,具备扫描线驱动机构,其在每个单位期间内,按预定的顺序选择上述多条扫描线;和数据线驱动机构,其对与所选择的扫描线对应的上述像素电路、通过上述数据线供给写入电压;上述数据线驱动机构,在上述非显示模式下,作为上述写入电压将上述预定电压供给上述数据线,上述预定电压以上述基准电位为基准、使极性以上述单位期间的整数倍为周期进行了反相;上述扫描线驱动机构在上述非显示模式下,按比上述显示模式长的上述单位期间选择上述扫描线。
2. 根据权利要求1所述的液晶装置,其特征为 上述扫描线驱动机构在上述显示模式下,在由多个上述单位期间组成的l帧期间内,2次选择上述多条扫描线的各自,上述数据线驱动机构在上述显示才莫式下,在l帧期间内同时存在作 为上述写入电压将灰度等级电压供给上述数据线的期间和作为上述写入电 压将上述预定电压供给上述数据线的期间。
3. 根据权利要求1或2所述的液晶装置,其特征为上述液晶是OCB方式的液晶,上述第1取向是飞沫取向,上迷第2取向是弯曲取向,其中OCB为Optical Compensated Bend,即光学补偿 弯曲。
4. 根据权利要求1至3之中的任1项所述的液晶装置,其特征为 还具备背光源,该背光源在上述显示模式下点亮,在上述非显示模式下熄灭。
5. 根据权利要求1至4之中的任1项所述的液晶装置,其特征为 具备控制机构,该控制机构生成第1时钟信号和第2时钟信号, 上述扫描线驱动机构与上述第1时钟信号同步工作, 上述数据线驱动机构与上述第2时钟信号同步工作, 上述控制机构在上述非显示模式下,将上述第1时钟信号的频率设定得比上述显示模式低,在上述非显示模式下,将上述第2时钟信号的频率 设定得比上述显示模式低。
6. —种电子i殳备,其特征为具备权利要求1至5之中的任1项所述的液晶装置。
7. —种液晶装置的驱动方法,其以显示图像的显示模式和不显示图像 的非显示模式驱动液晶装置,该液晶装置具备多条扫描线;多条数据线;以及多个像素电路,其对应于上述扫描线和上述数据线的交叉处来设置; 上述多个像素电路的各自具有液晶元件,该液晶元件具备第l电极;第 2电极,其被供给基准电位;以及液晶,其被夹持于上述第1电极和上述 第2电极之间;在上述液晶中,作为取向的状态包括作为初始状态的第1 取向和显示用的第2取向,为了维持上述第2取向需要施加预定电压,该 驱动方法的特征为,在上述显示模式下,在每个单位期间内,按预定的顺序选择上述多条 扫描线,对与所选择的扫描线对应的上述像素电路,通过上述数据线供给 写入电压,在上述非显示模式下,在每个单位期间内,按预定的顺序选择上述多 条扫描线,对与所选择的扫描线对应的上述像素电路,通过上述数据线供 给上述预定电压,上述预定电压以上述基准电位为基准、使极性以上述单位期间的整数倍为周期进行了反相,使上述非显示模式下的上述单位期间的长度比上述显示模式长,
全文摘要
本发明提供液晶装置、其驱动方法及电子设备。在液晶装置的非显示时防止反向转变,并且减少功率消耗。液晶装置(700)具备多条扫描线(20)、多条数据线(10)以及对应于它们的交叉处所设置的多个液晶元件(60)。在该液晶元件(60)中使用OCB液晶。液晶装置(700)以显示图像的显示模式和不显示图像的非显示模式工作。数据线驱动电路(120)在上述非显示模式下作为写入电压将预定电压供给数据线(10),该预定电压以基准电位(Vcom)为基准使极性以水平扫描期间为周期进行了反相。扫描线驱动电路(110)将非显示模式下的扫描线的选择期间,即水平扫描期间的长度,设定得比显示模式长。
文档编号G02F1/1362GK101266766SQ20081008362
公开日2008年9月17日 申请日期2008年3月12日 优先权日2007年3月12日
发明者河西利幸 申请人:精工爱普生株式会社
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