[发明专利]胆甾型液晶显示装置及其显示元件的驱动的控制方法无效

专利信息
申请号: 201210587433.2 申请日: 2012-12-28
公开(公告)号: CN103365010A 公开(公告)日: 2013-10-23
发明(设计)人: 植原启方 申请(专利权)人: 富士通株式会社
主分类号: G02F1/1362 分类号: G02F1/1362;G02F1/133;G02F1/137;G09G3/36
代理公司: 北京集佳知识产权代理有限公司 11227 代理人: 李春晖;李德山
地址: 日本神*** 国省代码: 日本;JP
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摘要:
搜索关键词: 胆甾型 液晶 显示装置 及其 显示 元件 驱动 控制 方法
【说明书】:

技术领域

所公开的技术涉及胆甾型液晶显示装置和用于控制胆甾型液晶显示元件的驱动的方法。

背景技术

作为显示元件,已经开发了使用具有存储性质的胆甾型液晶的显示元件并将其应用于电子纸等。使用胆甾型液晶的显示元件可通过调整要施加的电场的强度来得到反射具有特定波长的光的平面态、光穿过的焦锥态以及在平面态与焦锥态之间的中间态,并且通过将每个像素的液晶设置为这些状态中的任意一个来显示图像。

作为用于驱动液晶显示元件的方法,无源矩阵和有源矩阵是已知的。通常,由于制造成本等,利用胆甾型液晶的显示元件具有无源矩阵配置并且通过无源矩阵驱动方法来驱动。无源矩阵液晶显示元件具有并联设置有多个上侧电极的上侧基板、并联设置有多个下侧电极的下侧基板以及胆甾型液晶密封在其中的在布置成彼此正交的上侧电极与下侧电极之间的液晶层。

在无源矩阵驱动方法中,分段驱动器(segment driver)驱动上侧电极和下侧电极之一,并且公共驱动器驱动另一个。由分段驱动器驱动的电极被称为分段电极,且由公共驱动器驱动的电极被称为公共电极。

无源矩阵胆甾型液晶显示元件的驱动方法大致分为两种,即传统驱动方法和动态驱动方法。采用传统驱动方法,可以产生精确的灰度等级显示,然而,存在显示器的重写占用太长时间的问题。另一方面,采用动态驱动方法,可以以较高速度对显示器进行重写,然而,存在难以产生精确的灰度等级显示的问题。

在电子纸中,显示元件的对比度、亮度、伽马特性等由于使用薄膜基板的非常困难的制造工艺而倾向于在不同批次之间出现差异。在制造之后,这些特性可能由于显示元件的长期使用而变化。如果存在这样的差异以及长期变化,则会出现即使在相同条件下驱动显示元件也不会产生期望显示的这种问题。

由于上述问题,已提出了通过检测显示元件的批次之间的差异和长期变化来执行自动调整以使得获得最佳驱动条件。

例如,已提出了通过在显示元件上安装亮度传感器并通过检测实际显示状态来调整以获得期望显示状态。然而,从成本和外观的观点来看,在显示元件上安装亮度传感器是有问题的,具体地,优选地不在容易携带的反射型显示元件比如电子纸上安装亮度传感器。

另外,测量在显示的时间段内一直被激励的显示元件的累积激励时间并且还执行通过估计长期变化来进行校正。然而,电子纸仅在重写时被激励并且该激励是随机的,因此,利用累积激励时间的校正对于电子纸而言是不够的。

驱动液晶显示元件是驱动具有静电电容的每个像素,并且根据静电电容值确定驱动条件。因此,已提出了设置哑像素并且通过检测哑像素的静电电容值来调整驱动电压。然而,由于驱动历史的差别,哑像素的静电电容与实际显示像素的静电电容不一致,因此,存在检测精度不足的问题。另外,在所提出的方法中,通过检测包括哑像素的CR振荡器电路的振荡频率来检测静电电容值。当特定电阻高且电容特性稳定时,比如在有源矩阵型液晶显示元件中所使用的液晶中,该检测方法是实用的,然而,当特定电阻相对低且电容特性不稳定时,比如在电子纸中所使用的具有存储性质的胆甾型液晶中,振荡器电路的稳定性是不足的,并且不能以高精度检测静电电容。

已知,液晶显示元件的静电电容根据温度而变化。换言之,静电电容根据温度而变化,并且作为对此的响应,驱动条件相应地变化。因此,提出了通过检测显示元件的静电电容并通过调整驱动条件来不管温度如何都始终获得良好的显示。然而,该提议仅将考虑了根据温度的调整而没有考虑差异或长期变化。

相关文献

[专利文献1]第2008-065058号日本待审查专利文献

[专利文献2]第S52-140295号日本待审查专利文献

[专利文献3]第5,453,863号美国专利

[专利文献4]第5,748,277号美国专利

[非专利文献1]J.Ruth等:LOW COST DYNAMIC DRIVE SCHEME FOR REFLECTIVE BISTABLE CHOLESTERIC LIQUID CRYSTAL DISPLAYS,Flat Panel Display'97。

发明内容

根据实施例,公开了一种胆甾型液晶显示装置和一种驱动控制方法,该驱动控制方法用于通过利用迄今为止未知的方法检测具有存储性质的胆甾型液晶显示元件的批次之间的差异和长期变化来自动执行调整以获得最佳驱动条件。

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