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[發明專利]液晶顯示裝置及其驅動方法有效

專利信息
申請號: 200780015233.7 申請日: 2007-04-05
公開(公告)號: CN101432794A 公開(公告)日: 2009-05-13
發明(設計)人: 井之上雄一;小林勝敏;小林哲也;山口英彥;須藤盛司 申請(專利權)人: 夏普株式會社
主分類號: G09G3/36 分類號: G09G3/36;G02F1/133;G09G3/20
代理公司: 上海專利商標事務所有限公司 代理人: 張 鑫
地址: 日本*** 國省代碼: 日本;JP
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摘要:
搜索關鍵詞: 液晶 顯示裝置 及其 驅動 方法
【說明書】:

技術領域

本發明涉及使施加在對置電極與像素電極之間的像素的電壓,在正極和負極上交替反轉極性地驅動的液晶顯示裝置以及驅動方法。

背景技術

已有的液晶顯示裝置中,如圖15(a)所示那樣長時間黑顯示內的一部分存在白顯示的定形圖案后,切換到例如全畫面中間灰度時,在白方形邊界緣產生污垢,變成燒傷遺留下來(如圖15(b)所示),因此產生顯示質量受損的問題。再者,圖15(b)示出切換顯示的初始階段,僅在白方形的一條邊發生燒傷的狀態,若經過長時間,則四條邊全部發生燒傷。

這里,針對燒傷的問題,例如專利文獻1中揭示的組成,如圖16所示,將對置電極電位調整成像素中心電位。即,使施加在對置電極與像素電極之間的像素的電壓在正極和負極上交替反轉極性地驅動。所以,施加在對置電極與像素電極之間的像素的對同一灰度的有效電壓在正極和負極上為相同的值,因而成為以對置電極電壓為中心地對稱的值。

另一方面,針對燒傷問題,例如專利文獻2中揭示的組成去除直流分量。

專利文獻1:日本國特開平5—165431號公報,1993年7月23日公開

專利文獻2:日本國特開2002—251170號公報,2002年9月6日公開

然而,上述已有液晶顯示裝置及其驅動方法是解決面燒傷的問題的,存在不能消除長時間顯示定形圖案后切換到中間灰度時產生的邊緣燒傷的問題。

本發明是鑒于上述已有問題而完成的,其目的在于提供一種液晶顯示裝置及其驅動方法,能消除長時間顯示定形圖案后將顯示切換到中間灰度時產生的邊緣燒傷。

發明內容

本發明人對上述問題專心進行各種研究的結果,確認顯示板內存在的雜質在例如常黑模式的黑顯示中向橫向移動,積存在白顯示的邊界,產生本現象,從而發現本發明。

即,可認為例如黑顯示施加在像素的電壓小,則液晶單元厚度方向(縱向)的電場弱,所以雜質容易向橫向移動,在與電場強的白顯示的邊界形成邊緣燒傷。再者,可認為在常白的情況下,白顯示時施加在像素的電壓小,顯示板內的雜質在白顯示中向橫向移動,積存在黑顯示的邊界,形成邊緣燒傷。

因此,可認為通過提高施加在像素上的電壓,使源極電壓厚度方向的電場強,所以雜質難向橫向移動,難發生邊緣燒傷。

于是,為了達到上述目的,本發明的液晶顯示裝置,反轉進行極性反轉驅動使得向對置電極與像素電極之間的像素交替施加正極電壓和負極電壓,其中包括有效電壓控制部,該有效電壓控制部在可顯示的所有灰度范圍內,對同一灰度的有效電壓進行控制,使得向對置電極與像素電極之間的像素施加具有非對稱值的正極有效電壓和負極有效電壓,并且

所述有效電壓控制部使對置電極電壓或源極電壓較下述電壓偏移0.3伏以上,即,能夠使得被施加給所述像素的正極性有效電壓和負極性有效電壓對稱的電壓。

又,為了達到上述目的,本發明的液晶顯示裝置驅動方法,進行極性反轉驅動使得向對置電極與像素電極之間的像素交替施加正極電壓和負極電壓,其中,在可顯示的所有灰度范圍內,對同一灰度的有效電壓進行控制,使得向對置電極與像素電極之間的像素施加具有非對稱值的正極有效電壓和負極有效電壓,并且

使對置電極電壓或源極電壓較下述電壓偏移0.3伏以上,即,能夠使得被施加給所述像素的正極性有效電壓和負極性有效電壓對稱的電壓。

再者,本發明中,有效電壓是指外加電壓受柵極總線電位變化的影響后實際施加在像素的電壓。具體而言,例如TFT(Thin?Film?Transistor:薄膜晶體管)中,從電路和源極驅動器對像素電極輸出的電壓(即外加電壓)受像素和形成寄生電容的柵極總線的電壓變化的影響。受此電壓變化影響的電壓為實際施加在像素上的有效電壓。

因此,本發明中,“在正極和負極上對像素對稱施加有效電壓”義指產生的閃爍(在正極和負極上對像素的有效電壓之差造成的閃爍)最小或者亮度或透射率(常黑時)最小或(常白時)最大。

根據上述本發明,將施加在對置電極與像素電極之間的像素的對同一灰度的有效電壓,驅動成在可顯示的全部灰度中在正極和負極上為非對稱值。

由此,例如常黑模式的黑顯示中施加在像素的電壓比以往大,因此源極電壓厚度方向(縱向)的電場變強。其結果,能防止顯示板內存在的雜質向橫向移動,因此難發生邊緣燒傷。再者,常白的情況下,外加電壓小的白顯示中施加在像素的電壓比以往大,因此與常黑時相同,也難發生邊緣燒傷。

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