本發(fā)明涉及一種顯示裝置、裝置中使用的顯示驅(qū)動(dòng)方法和包括該裝置的電子設(shè)備。
背景技術(shù):在最近幾年,已經(jīng)將顯示裝置安裝到各種種類的電子設(shè)備上。就顯示裝置而言,從圖像質(zhì)量、功耗等的觀點(diǎn)已經(jīng)發(fā)展了各種顯示裝置,諸如液晶顯示裝置、等離子顯示裝置、有機(jī)電致發(fā)光(EL)顯示裝置。這些顯示裝置根據(jù)其特征被應(yīng)用于各種電子設(shè)備,諸如除了固定的電視機(jī)之外的移動(dòng)電話和個(gè)人數(shù)碼助理。目前,現(xiàn)有的有源矩陣類型的顯示裝置涉及一種問(wèn)題,即由來(lái)自像素電路中晶體管的泄露電流導(dǎo)致被稱為縱向串?dāng)_(longitudinalcrosstalk)的麻煩,因此圖像質(zhì)量下降。為此,如在日本專利特許公開(kāi)號(hào)平10-171422、平10-143113和JP2003-202847中描述的,建議以預(yù)定的電平預(yù)充電信號(hào)線,因此改進(jìn)縱向串?dāng)_。然而,由于執(zhí)行了預(yù)充電,因此不可能避免功耗的增加。
技術(shù)實(shí)現(xiàn)要素:為了解決上述的問(wèn)題而做出了本發(fā)明,且因此可期望提供一種顯示裝置,在該顯示裝置中縱向串?dāng)_可得以改進(jìn)從而增強(qiáng)顯示質(zhì)量,并且可特別地實(shí)現(xiàn)低功耗,以及使用在該裝置中的顯示驅(qū)動(dòng)方法和包括該裝置的電子設(shè)備。為了達(dá)到上述的期望,根據(jù)本發(fā)明的實(shí)施例提供了一種顯示裝置,包括:像素陣列部分,其中在行的方向和列的方向上布置多個(gè)像素,在多個(gè)像素中根據(jù)寫(xiě)入的像素信號(hào)控制顯示灰度;以及多個(gè)掃描線,布置在所述像素陣列部分并為所述行中的像素提供掃描脈沖。該顯示裝置還包括:多個(gè)信號(hào)線,布置在所述像素陣列部分中并為所述列中的像素提供像素信號(hào);掃描線驅(qū)動(dòng)器,向所述多個(gè)掃描線順次提供掃描脈沖并使得所述行中的像素執(zhí)行輸出到信號(hào)線的像素信號(hào)的寫(xiě)入;以及信號(hào)線驅(qū)動(dòng)器,向所述多個(gè)信號(hào)線輸出用于像素的像素信號(hào),且在一幀的時(shí)段內(nèi)一次或多次地向所述多個(gè)信號(hào)線的每個(gè)信號(hào)線間斷地輸出具有低于預(yù)定像素信號(hào)電壓的電勢(shì)的充電電壓。還提供一種包含該顯示裝置的電子設(shè)備。根據(jù)本發(fā)明的另一個(gè)實(shí)施例,提供了一種用在顯示裝置中的顯示驅(qū)動(dòng)方法,所述顯示裝置包括:像素陣列部分,其中在行的方向和列的方向上布置多個(gè)像素,在所述多個(gè)像素中顯示灰度根據(jù)寫(xiě)入的像素信號(hào)受到控制;多個(gè)掃描線,布置在所述像素陣列部分并為所述行中的像素提供掃描脈沖;多個(gè)信號(hào)線,布置在像素陣列部分并為所述列中的像素提供像素信號(hào);掃描線驅(qū)動(dòng)器以及信號(hào)線驅(qū)動(dòng)器。所述顯示驅(qū)動(dòng)方法包括:通過(guò)所述掃描線驅(qū)動(dòng)器順次向所述多個(gè)掃描線提供掃描脈沖且使得所述行中的像素執(zhí)行輸出到信號(hào)線的像素信號(hào)的寫(xiě)入;以及通過(guò)所述信號(hào)線驅(qū)動(dòng)器向所述多個(gè)信號(hào)線輸出用于像素的像素信號(hào),并且在一幀的時(shí)段內(nèi)一次或多次地向所述多個(gè)信號(hào)線的每個(gè)信號(hào)線間斷地輸出具有低于預(yù)定像素信號(hào)電壓的電勢(shì)的充電電壓。在本發(fā)明的實(shí)施例中,在一幀的時(shí)段內(nèi)一次或多次地向每個(gè)信號(hào)線提供充電電壓。通過(guò)以這樣的方式向每個(gè)信號(hào)線提供充電電壓,防止像素中的像素晶體管的溝道部分的電勢(shì)由于泄露電流而變得大于被寫(xiě)入像素電容器的像素信號(hào)的電勢(shì)。因此,消除了像素之間顯示亮度中的誤差,由此改善了縱向串?dāng)_。由于間斷地施加充電電壓,由此實(shí)現(xiàn)了功耗的降低。如以上所述,根據(jù)本發(fā)明的實(shí)施例,可以改進(jìn)縱向串?dāng)_,由此增強(qiáng)顯示圖像質(zhì)量。而且在執(zhí)行這樣的操作時(shí)也可降低功耗。附圖說(shuō)明圖1是部分是框圖的電路圖,示出顯示裝置作為根據(jù)本發(fā)明的第一實(shí)施例的顯示裝置的配置;圖2是解釋縱向串?dāng)_的圖;圖3A和3B是解釋在根據(jù)本發(fā)明的第一實(shí)施例的顯示裝置中的充電電壓的間斷的施加的波形圖;圖4A和4B分別是解釋生成縱向串?dāng)_的原理的波形圖和等效電路圖;圖5A和5B分別是解釋在根據(jù)本發(fā)明的第一實(shí)施例的顯示裝置中的充電電壓施加的定時(shí)的波形圖和等效電路圖;圖6A和6B分別是解釋在根據(jù)本發(fā)明的第二實(shí)施例的顯示裝置中的充電電壓施加的定時(shí)的波形圖和等效電路圖;圖7是用于根據(jù)本發(fā)明的第一和第二實(shí)施例的顯示裝置的每個(gè)中的顯示驅(qū)動(dòng)的波形圖;圖8是用于根據(jù)本發(fā)明的第一和第二實(shí)施例的顯示裝置的每個(gè)中的顯示驅(qū)動(dòng)的波形圖;圖9是部分是電路圖的框圖,示出顯示裝置作為根據(jù)本發(fā)明的第三實(shí)施例的顯示裝置的配置;圖10是示出根據(jù)本發(fā)明的第三實(shí)施例的顯示裝置的截面結(jié)構(gòu)的截面圖;圖11是示出在根據(jù)本發(fā)明的第三實(shí)施例的顯示裝置中的觸摸屏機(jī)構(gòu)的結(jié)構(gòu)的解釋性圖;圖12A、12B和12C是解釋根據(jù)本發(fā)明的第三實(shí)施例的顯示裝置中的部分檢測(cè)區(qū)域的圖;圖13是示意性地示出在根據(jù)本發(fā)明的第三實(shí)施例的顯示裝置中的觸摸檢測(cè)時(shí)段(periodoftime)和顯示驅(qū)動(dòng)時(shí)段的解釋性圖;圖14是示意性地示出在根據(jù)本發(fā)明的第三實(shí)施例的顯示裝置中的觸摸檢測(cè)時(shí)段和顯示驅(qū)動(dòng)時(shí)段的解釋性圖;圖15是解釋在根據(jù)本發(fā)明的第三實(shí)施例的顯示裝置中的充電電壓施加的定時(shí)的波形圖;圖16是示出作為應(yīng)用根據(jù)本發(fā)明的第一實(shí)施例的顯示裝置的第一應(yīng)用示例的電視機(jī)的外觀的透視圖;圖17是示出作為應(yīng)用根據(jù)本發(fā)明的第一實(shí)施例的顯示裝置的第二應(yīng)用示例的筆記本大小的個(gè)人計(jì)算機(jī)的外觀的透視圖;圖18是示出作為應(yīng)用根據(jù)本發(fā)明的第一實(shí)施例的顯示裝置的第三應(yīng)用示例的攝像機(jī)的外觀的透視圖;圖19A和19B分別是示出當(dāng)從前面看作為應(yīng)用根據(jù)本發(fā)明的第一實(shí)施例的顯示裝置的第四應(yīng)用示例的數(shù)碼相機(jī)的外觀的透視圖,和當(dāng)從后面看作為應(yīng)用根據(jù)本發(fā)明的第一實(shí)施例的顯示裝置的第四應(yīng)用示例的數(shù)碼相機(jī)的外觀的透視圖;以及圖20A至20E分別是示出作為應(yīng)用根據(jù)本發(fā)明的第一實(shí)施例的顯示裝置的以及處于機(jī)殼打開(kāi)的狀態(tài)的第五應(yīng)用示例的移動(dòng)電話的操作部分和顯示部分的外觀的前視圖、示出該移動(dòng)電話處于機(jī)殼關(guān)閉的狀態(tài)時(shí)的上表面?zhèn)鹊耐庥^的頂視圖、示出該移動(dòng)電話處于機(jī)殼關(guān)閉的狀態(tài)時(shí)的下表面?zhèn)鹊耐庥^的底視圖、示出該移動(dòng)電話處于機(jī)殼關(guān)閉的狀態(tài)時(shí)的上表面?zhèn)鹊耐庥^的透視圖、以及示出該移動(dòng)電話處于機(jī)殼關(guān)閉的狀態(tài)時(shí)的下表面?zhèn)鹊耐庥^的透視圖。具體實(shí)施方式以下將參照附圖詳細(xì)描述本發(fā)明的實(shí)施例。需注意將根據(jù)以下的順序進(jìn)行描述。1.第一實(shí)施例(顯示裝置)1-1.顯示裝置的配置1-2.用于解決縱向串?dāng)_間斷的施加充電電壓2.第二實(shí)施例(顯示裝置)3.第一和第二實(shí)施例的實(shí)例(顯示裝置)4.第三實(shí)施例(顯示裝置)5.修改的改變6.第四實(shí)施例(電子設(shè)備)7.應(yīng)用示例(電子設(shè)備)1.第一實(shí)施例(顯示裝置)1-1.顯示裝置的配置以下參照?qǐng)D1描述液晶顯示裝置作為根據(jù)本發(fā)明的第一實(shí)施例的顯示裝置的配置。該液晶顯示裝置是使用有源矩陣系統(tǒng)的顯示裝置的例子。如圖1所示,該液晶顯示裝置包括控制器1、信號(hào)線驅(qū)動(dòng)器2、掃描線驅(qū)動(dòng)器3、像素陣列4以及選擇開(kāi)關(guān)部分5。像素陣列4配置使得多個(gè)像素10(10R、10G和10B)布置為行方向上和列方向上的矩陣,在多個(gè)像素中根據(jù)分別向像素寫(xiě)入的像素信號(hào)控制顯示灰度。在圖1中,多個(gè)像素10(10R、10G和10B)的每個(gè)示出由像素晶體管Tr和液晶單元LC組成??紤]各種類型的例子用于組成液晶像素的電路。在這個(gè)例子中,為了描述方便,僅簡(jiǎn)單地示出組成液晶像素的電路。此外,液晶單元LC由電容器的標(biāo)志表示,其來(lái)自在其中保持像素信號(hào)電壓的像素電容器的含義。像素10R、像素10G和像素10B分別表示紅色(R)像素、綠色(G)像素和藍(lán)色(B)像素。像素10R、10G和10B是所謂的子像素。因此,一個(gè)顏色像素由三個(gè)子像素組成。像素10組成具有N行和M列的矩陣,即就顏色像素單元而言NxM。像素10由Nx3M組成,因此組成具有就子像素單元而言N行和3M列的矩陣。盡管未示出,R、G和B的顏色濾光片布置使得分別對(duì)應(yīng)于R像素、G像素和B像素。R像素、G像素和B像素布置如例如圖1所示,因此組成顏色顯示屏幕。需注意這里采用了具有R像素、G像素和B像素的三原色配置,例如除了R像素、G像素和B像素,在有些情況下提供有白色(W)像素。在以下的描述中,當(dāng)不需要特別區(qū)分子像素時(shí),子像素寫(xiě)作“像素10?!泵總€(gè)像素10至少由諸如薄膜晶體管(TFT)的像素晶體管(例如,N溝道TFT),和液晶單元LC組成。像素晶體管Tr的柵極(控制端)連接到掃描線GL(掃描線GL_1至GL_N中的任何一個(gè)),且像素晶體管Tr的源極和漏極中的一個(gè)(輸入端)連接到信號(hào)線SL(信號(hào)線SL_1R至SL_MB中的任何一個(gè))。液晶單元LC的像素電極連接到像素晶體管Tr的源極和漏極的另一個(gè)端(輸出端),且LC的對(duì)電極連接到Vcom線(共用電極)(未示出)。在每個(gè)像素10中,向掃描線GL(GL_1至GL_N)施加掃描脈沖,因此使得像素晶體管Tr導(dǎo)通。在這個(gè)例子中,給信號(hào)線SL的像素信號(hào)電壓(灰度值)輸入到有關(guān)的像素10的液晶單元LC。根據(jù)寫(xiě)入液晶單元LC的像素信號(hào)電壓控制透射比,并且因此控制從背光(未示出)發(fā)出的顯示亮度。對(duì)于像素陣列4,掃描線GL(GL_1至GL_N)被布置為使得對(duì)應(yīng)于屬于各自線的像素10。掃描線驅(qū)動(dòng)器3在一幀的時(shí)段內(nèi)相續(xù)驅(qū)動(dòng)掃描線GL_1至GL_N。簡(jiǎn)言之,掃描線驅(qū)動(dòng)器3相續(xù)向掃描線GL_1至GL_N施加掃描脈沖。此外,信號(hào)線SL(SL_1R、SL_1G、SL_1B、SL_2R……SL_MB)布置使得對(duì)應(yīng)于屬于各自列的像素10。通過(guò)信號(hào)線SL_1R、SL_2R……向R像素10R的像素列提供像素信號(hào)。通過(guò)信號(hào)線SL_1G、SL_2G……向G像素10G的像素列提供像素信號(hào)。通過(guò)信號(hào)線SL_1B、SL_2B……向B像素10B的像素列提供像素信號(hào)。信號(hào)線驅(qū)動(dòng)器2在每個(gè)線(line)時(shí)段內(nèi)以對(duì)應(yīng)于極性信號(hào)SP的極性向布置在像素陣列4中的多個(gè)信號(hào)線SL輸出用于像素10的像素信號(hào)。向控制器1提供視頻信號(hào)Vs、垂直時(shí)鐘VCK、垂直同步信號(hào)Vsy以及水平同步信號(hào)Hsy。為了基于從外部提供的視頻信號(hào)Vs執(zhí)行像素陣列4中的顯示,控制器1與垂直時(shí)鐘VCK、垂直同步信號(hào)Vsy以及水平同步信號(hào)Hsy同步地控制信號(hào)線驅(qū)動(dòng)器2和掃描線驅(qū)動(dòng)器3兩者。因此,控制器1執(zhí)行控制從而使得信號(hào)線驅(qū)動(dòng)器2和掃描線驅(qū)動(dòng)器3彼此同步地操作。例如,控制器1通過(guò)例如使用垂直同步信號(hào)Vsy和垂直時(shí)鐘VCK生成調(diào)節(jié)(regulate)一幀時(shí)段的垂直開(kāi)始脈沖VST。此外,控制器1向信號(hào)線驅(qū)動(dòng)器2和掃描線驅(qū)動(dòng)器3的每個(gè)提供由此生成的垂直開(kāi)始脈沖VST。此外,控制器1例如對(duì)垂直時(shí)鐘CK進(jìn)行分頻從而生成極性信號(hào)SP,并且然后向信號(hào)線驅(qū)動(dòng)器2提供由此生成的極性信號(hào)SP。掃描線驅(qū)動(dòng)器3根據(jù)垂直開(kāi)始脈沖VST和垂直時(shí)鐘VCK兩者向掃描線GL_1至GL_N輸出掃描脈沖。掃描線驅(qū)動(dòng)器3提供有移位寄存器用于以垂直時(shí)鐘VCK的定時(shí)順次地傳輸垂直開(kāi)始脈沖VST。因此,掃描線驅(qū)動(dòng)器3順次地以垂直開(kāi)始脈沖VST的定時(shí)作為起始點(diǎn)向掃描線GL_1、GL_2……GL_N輸出操作脈沖。因此,在像素矩陣4中,來(lái)自屬于第一條線的像素10的像素至屬于第N條線的像素變?yōu)檫x擇狀態(tài)用于每垂直時(shí)鐘VCK定時(shí)按順序?qū)懭胂袼匦盘?hào)。信號(hào)線驅(qū)動(dòng)器2相對(duì)于從控制器1向其提供的視頻信號(hào)Vs以垂直開(kāi)始脈沖VST作為起始點(diǎn)執(zhí)行用于對(duì)每垂直時(shí)鐘VCK定時(shí)(每1H時(shí)段)向信號(hào)線SL_1R至SL_MB以一條線為單位輸出像素信號(hào)的操作。這里,在該配置的例子中,提供選擇開(kāi)關(guān)部分5。信號(hào)線驅(qū)動(dòng)器2向多路復(fù)用的信號(hào)線MSL(MSL_1至MSL_M)輸出已經(jīng)通過(guò)以顏色像素為單位(inincrementsof)進(jìn)行時(shí)分復(fù)用的像素信號(hào)。選擇開(kāi)關(guān)部分5包括開(kāi)關(guān)SWR、SWG和SWB,用于對(duì)于一個(gè)多路復(fù)用信號(hào)線MSL選擇三個(gè)信號(hào)線SL。開(kāi)關(guān)SWR執(zhí)行與R像素10R的列對(duì)應(yīng)的信號(hào)線SL_xR,和多路復(fù)用信號(hào)線MSL(x=1至M)之間的斷開(kāi)/連接。開(kāi)關(guān)SWG執(zhí)行與G像素10G的列對(duì)應(yīng)的信號(hào)線SL_xG,和多路復(fù)用信號(hào)線MSL之間的斷開(kāi)/連接。另外,開(kāi)關(guān)SWB執(zhí)行與B像素10B的列對(duì)應(yīng)的信號(hào)線SL_xB,和多路復(fù)用信號(hào)線MSL之間的斷開(kāi)/連接。開(kāi)關(guān)SWR、SWG和SWB分別根據(jù)從信號(hào)線驅(qū)動(dòng)器2提供的開(kāi)關(guān)控制信號(hào)selR、selG和selB而接通/斷開(kāi)。信號(hào)線驅(qū)動(dòng)器2根據(jù)向多路復(fù)用信號(hào)線MSL輸出多路復(fù)用的像素信號(hào)的定時(shí)輸出開(kāi)關(guān)控制信號(hào)selR、selG和selB。盡管將參照?qǐng)D7和圖8示出顯示驅(qū)動(dòng)波形的實(shí)例,信號(hào)線驅(qū)動(dòng)器2以時(shí)分的方式多路復(fù)用用于R像素10R的像素信號(hào)VR、用于G像素10G的像素信號(hào)VG和用于B像素10B的像素信號(hào)VB,并在1H時(shí)段內(nèi)向一個(gè)多路復(fù)用信號(hào)線MSL輸出作為結(jié)果的多路復(fù)用的信號(hào)。與之一起地,信號(hào)線驅(qū)動(dòng)器2根據(jù)開(kāi)關(guān)控制信號(hào)selR在像素信號(hào)VR的輸出定時(shí)接通開(kāi)關(guān)SWR,因此向信號(hào)線SL_xR提供像素信號(hào)VR。類似地,信號(hào)線驅(qū)動(dòng)器2根據(jù)開(kāi)關(guān)控制信號(hào)selG和selB在像素信號(hào)VG的輸出定時(shí)以及在像素信號(hào)VB的輸出定時(shí)接通開(kāi)關(guān)SWG和SWB,因此分別向信號(hào)線SL_xG和SL_xB提供像素信號(hào)VG和VB。需注意出于執(zhí)行用于液晶單元LC的極性反轉(zhuǎn)驅(qū)動(dòng)的目的,信號(hào)線驅(qū)動(dòng)器2根據(jù)極性信號(hào)SP反轉(zhuǎn)向多路復(fù)用信號(hào)線MSL輸出的像素信號(hào)電壓的極性。通過(guò)執(zhí)行上述信號(hào)線驅(qū)動(dòng)器2和掃描線驅(qū)動(dòng)器3的操作,在一幀的時(shí)段內(nèi)將像素信號(hào)順次地寫(xiě)入從屬于第一條線的像素10到屬于第N條線的像素的像素。因此,單個(gè)地設(shè)置像素的灰度(液晶單元的光透射比)。因此,在像素10中,從背光(未示出)發(fā)出的亮度得以控制,且通過(guò)顏色濾光片(未示出)進(jìn)一步執(zhí)行顏色圖像顯示。1-2.用于解決縱向串?dāng)_的充電電壓的間斷施加為了改進(jìn)由來(lái)自像素晶體管的泄漏電流所導(dǎo)致的縱向串?dāng)_,在本發(fā)明的第一實(shí)施例中,信號(hào)線驅(qū)動(dòng)器2執(zhí)行用于在一幀時(shí)段內(nèi)一次或多次通過(guò)選擇開(kāi)關(guān)部分5向信號(hào)線SL間斷地輸出充電電壓的操作,該充電電壓具有比預(yù)定的像素信號(hào)電壓低的電勢(shì)。盡管伴隨著當(dāng)今液晶顯示裝置清晰度的提高像素的孔徑比(apertureratio)下降,為了保持表面的亮度,背光的亮度趨于增加。盡管當(dāng)背光的亮度增加,來(lái)自像素晶體管Tr的泄漏電流也增加,因此當(dāng)超過(guò)了特定的泄漏電流時(shí)產(chǎn)生縱向串?dāng)_問(wèn)題?,F(xiàn)在參照?qǐng)D2、圖3A和圖3B描述縱向串?dāng)_??v向串?dāng)_意味著如下的現(xiàn)象,在其中例如當(dāng)在灰色背景上顯示白色或黑色窗口,該窗口垂直灰色部分的亮度改變。圖2示意性地示出液晶顯示裝置的顯示狀態(tài),向該液晶顯示裝置輸入白色窗口模式上的數(shù)據(jù)。然后,假設(shè)區(qū)域ARw是白色窗口模式的顯示狀態(tài),且每個(gè)區(qū)域ARg1和ARg2是灰色光柵模式的顯示模式。在與區(qū)域ARg1對(duì)應(yīng)的列的像素10中,在各自線的定時(shí)將與灰色電平對(duì)應(yīng)的像素信號(hào)電壓提供給有關(guān)的列的信號(hào)線SL。另一方面,在與被標(biāo)識(shí)為白色窗口的區(qū)域ARw對(duì)應(yīng)的線的定時(shí),將與白色電平對(duì)應(yīng)的像素信號(hào)電壓分別提供給信號(hào)線SL,分別位于白色窗口的上端和下端兩者的區(qū)域ARg2的像素連接到該信號(hào)線SL。圖3A示出一幀時(shí)段內(nèi)的信號(hào)線電壓。如圖中所示,在包括區(qū)域ARg2和ARw的窗口顯示列中,在對(duì)于變?yōu)榇翱诘拿織l線的掃描時(shí)段內(nèi),信號(hào)線SL的電壓變?yōu)榕c白色電平(白色(+)或者白色(-))對(duì)應(yīng)的正極性電壓或者負(fù)極性電壓。另一方面,在對(duì)于與區(qū)域ARg2相對(duì)應(yīng)的線的掃描時(shí)段內(nèi),信號(hào)線SL的電壓變?yōu)榕c灰色電平(灰色(+)或灰色(-))對(duì)應(yīng)的正極性電壓或負(fù)極性電壓。在與區(qū)域ARg1對(duì)應(yīng)的每個(gè)灰色光柵顯示列中,在一幀的時(shí)段內(nèi),信號(hào)線SL的電壓變?yōu)榕c灰色電平(灰色(+)或灰色(-))對(duì)應(yīng)的正極性電壓或負(fù)極性電壓。由于該影響,在作為窗口顯示列的區(qū)域Arg2中的像素和作為灰色光柵顯示列的區(qū)域ARg1中的像素之間生成了來(lái)自像素的泄漏電流的差。因此,生成了灰度顯示像素中的亮度差異。簡(jiǎn)言之,在其中本質(zhì)上執(zhí)行相同的灰色顯示的區(qū)域ARg1和區(qū)域ARg2之間生成亮度差異。這被視為縱向串?dāng)_。現(xiàn)在參照?qǐng)D4A和圖4B詳細(xì)地描述縱向串?dāng)_。圖4A示出在對(duì)于某兩幀的時(shí)段內(nèi)的像素電勢(shì)波形和像素晶體管的溝道電勢(shì)。圖4B是電路圖,其中關(guān)于像素10的像素晶體管Tr和液晶單元LC,像素晶體管Tr被表示為由二極管和電容器組成的等效電路。像素電勢(shì)Vpix被限定為基于寫(xiě)入液晶單元LC的像素信號(hào)電壓的電勢(shì)。此外,溝道電勢(shì)Vch被限定為像素晶體管Tr的溝道電勢(shì)。電勢(shì)Vgate是像素晶體管Tr的柵極電勢(shì),且電勢(shì)Vsig是信號(hào)線SL的電勢(shì)。需注意盡管在本例中,圖中示出單柵極,但是以下的情形也適用于雙柵極。在圖4A中,實(shí)線表示區(qū)域ARg1(窗口非顯示列)中的每個(gè)灰色顯示像素的像素電勢(shì)Vpix。另外,斷線表示區(qū)域ARg2(窗口顯示列)中的每個(gè)灰色顯示像素的像素電勢(shì)Vpix。此外,點(diǎn)線表示區(qū)域ARg1中每個(gè)灰色顯示像素的溝道電勢(shì)Vch,且交替的長(zhǎng)短虛線表示區(qū)域ARg2中每個(gè)灰色顯示像素的溝道電勢(shì)Vch。需注意,圖4A示出在左邊的幀的時(shí)段內(nèi),在其中施加正極性像素信號(hào)(灰色(+)電勢(shì))的像素的例子,以及在右邊的幀的時(shí)段內(nèi),在其中施加負(fù)極性像素信號(hào)(灰色(-)電勢(shì))的電勢(shì)的例子。電勢(shì)VGL意味著當(dāng)像素晶體管Tr保持在截止(OFF)狀態(tài)時(shí)的柵極電勢(shì)。來(lái)自像素的泄露電流首先產(chǎn)生為朝向像素晶體管Tr的溝道電勢(shì)Vch的方向上的泄露電流。如圖4A所示,由于該泄露電流,在像素信號(hào)(灰色(+)或灰色(-))已經(jīng)寫(xiě)入之后,像素電勢(shì)Vpix將會(huì)下降。然而,當(dāng)溝道電勢(shì)Vch和像素電勢(shì)Vpix在電平上反轉(zhuǎn)時(shí),像素電勢(shì)Vpix轉(zhuǎn)為上升。溝道電勢(shì)Vch在一幀時(shí)段的前面部分下降到電勢(shì)VGL附近,并且然后由于泄漏電流而上升。這里,在作為窗口顯示列的區(qū)域ARg2的像素中,在窗口顯示時(shí)段內(nèi)向信號(hào)線SL施加白色電平電勢(shì)。因此,如圖4A所示,溝道電勢(shì)Vch(由交替的長(zhǎng)短虛線表示)在白色(-)電勢(shì)處被剪切(clipped)。另一方面,在作為窗口非顯示列的區(qū)域ARg1中的像素中,將灰色電勢(shì)連續(xù)地施加到信號(hào)線SL。因此,溝道電勢(shì)Vch(由點(diǎn)線表示)沒(méi)有在白色(-)電勢(shì)處被剪切,而是繼續(xù)上升直到達(dá)到灰色(-)電勢(shì)。這里,當(dāng)注意到圖4A的右側(cè)的幀時(shí)段,其中像素信號(hào)電壓變?yōu)樨?fù)極性時(shí),在區(qū)域ARg1中的每個(gè)像素中,溝道電勢(shì)Vch(由點(diǎn)線表示)在某個(gè)時(shí)間點(diǎn)變得比像素電勢(shì)Vpix(由實(shí)線表示)更高。因此,泄露電流的方向反轉(zhuǎn),并且如由點(diǎn)線所包圍的P部分所示,像素電勢(shì)轉(zhuǎn)為上升。然而此時(shí),在作為窗口顯示列的區(qū)域ARg2中的每個(gè)像素中,與正極性驅(qū)動(dòng)幀的情況類似,溝道電勢(shì)Vch(由交替的長(zhǎng)短虛線表示)在窗口顯示時(shí)段內(nèi)在白色(-)電勢(shì)處被剪切。因此,像素電勢(shì)Vpix和溝道電勢(shì)Vch反轉(zhuǎn)的定時(shí)處向后(backward)移動(dòng)。例如,沒(méi)有生成反轉(zhuǎn)。由于溝道電勢(shì)Vch(由交替的長(zhǎng)短虛線表示)即使在部分P中也沒(méi)有變得比像素電勢(shì)Vpix(由斷線表示)高,因此降低像素電勢(shì)Vpix的趨勢(shì)沒(méi)有改變。因此,在灰色光柵顯示列的電勢(shì)反轉(zhuǎn)點(diǎn)處和反轉(zhuǎn)點(diǎn)之后,在像素電勢(shì)波形中產(chǎn)生分裂(diremption)。在這樣的部分P,在區(qū)域ARg1中每個(gè)像素和在區(qū)域ARg2的每個(gè)像素之間的像素電勢(shì)Vpix的差變?yōu)閰^(qū)域ARg1中的每個(gè)像素和區(qū)域ARg2中的每個(gè)像素之間的亮度差。這被視為(visuallyrecognizedas)縱向串?dāng)_。為了改進(jìn)這樣的縱向串?dāng)_的目的,在本發(fā)明的第一實(shí)施例中,如圖3B所示執(zhí)行顯示驅(qū)動(dòng)。也就是說(shuō),如圖3B所示,在一幀時(shí)段內(nèi),低充電電壓Vcg(動(dòng)態(tài)范圍的低電壓的電壓至大約VGL)獨(dú)立于被顯示的圖像被寫(xiě)入信號(hào)線SL一次或多次。因此,在窗口顯示列和窗口非顯示列之間的像素電勢(shì)泄露波形的差得以減少,因此抑制了縱向串?dāng)_。例如,在100H(H:水平時(shí)段)期間施加一次低電勢(shì)的充電電壓諸如(VGL電勢(shì)+1V),等等。現(xiàn)在參照?qǐng)D5A和圖5B描述根據(jù)本發(fā)明的第一實(shí)施例在液晶顯示裝置中充電電壓的施加。類似于上述的圖4A的例子,圖5A示出區(qū)域ARg1(作為窗口非顯示列)中每個(gè)灰色顯示像素的像素電勢(shì)Vpix(由實(shí)線表示)和溝道電勢(shì)Vch(由點(diǎn)線表示),以及區(qū)域ARg2(作為窗口顯示列)中每個(gè)灰色顯示像素的像素電勢(shì)Vpix(由斷線表示)和溝道電勢(shì)Vch(由交替的長(zhǎng)短虛線表示)。此外,圖5B示出電路圖,其中類似于圖4B的例子,液晶單元LC和像素晶體管Tr以類似于圖4B的例子的等效電路。信號(hào)線驅(qū)動(dòng)器2在一幀的時(shí)段內(nèi)、在每個(gè)都由箭頭指示的定時(shí)以要求的次數(shù)向信號(hào)線SL間斷地施加充電電壓Vcg。在這個(gè)例子中,假設(shè)充電電壓Vcg=白色(-)電勢(shì)的關(guān)系成立。即使在區(qū)域ARg1和ARg2中的任何灰色顯示像素中,由于在朝向像素晶體管Tr的溝道電勢(shì)Vch的方向上的泄露電流,如圖5A所示,像素電勢(shì)Vpix將要下降。關(guān)于溝道電勢(shì)Vch,當(dāng)相對(duì)于信號(hào)線電勢(shì)Vsig的關(guān)系Vsig>Vch成立時(shí),圖5B中所示的等效電路所示的二極管導(dǎo)通且Vch=Vsig的關(guān)系立即成立。首先,考慮(lookat)區(qū)域ARg2(作為窗口顯示列)中的每個(gè)灰色顯示像素的溝道電勢(shì)Vch,溝道電勢(shì)Vch由于泄露電流從電勢(shì)VGL的附近上升,并在窗口時(shí)段內(nèi)在白色(-)電勢(shì)處被剪切。由于設(shè)置充電電壓Vcg=白色(-)電勢(shì)的關(guān)系,在不是窗口時(shí)段的時(shí)段內(nèi),僅在充電電壓施加定時(shí)當(dāng)溝道電勢(shì)Vch超過(guò)白色(-)電勢(shì)時(shí),溝道電勢(shì)Vch=充電電壓Vcg(=白色(-)電勢(shì))的關(guān)系成立。下面,考慮ARg1(作為窗口非顯示列)中的每個(gè)灰色顯示像素的溝道電勢(shì)Vch,溝道電勢(shì)Vch由于泄露電流從電勢(shì)VGL的附近上升。然而,當(dāng)溝道電勢(shì)Vch保持高于信號(hào)線電勢(shì)Vsig時(shí),在充電電壓施加定時(shí)(at…timing)將溝道電勢(shì)Vch更新為溝道電勢(shì)Vch=充電電壓Vcg(=白色(-)電勢(shì))。因此,即使在任何區(qū)域ARg1和ARg2的每個(gè)灰色顯示像素中,也在充電電壓施加定時(shí)將溝道電勢(shì)Vch更新為充電電壓Vch=Vcg=白(-)電勢(shì)。簡(jiǎn)言之,即使在任何區(qū)域ARg1和ARg2的每個(gè)灰色顯示像素中,溝道電勢(shì)Vch以充電定時(shí)作為基準(zhǔn)(reference)以相同的方式上升。為此,由于如圖5A所示,沒(méi)有產(chǎn)生像素電勢(shì)Vpix和溝道電勢(shì)Vch之間的反轉(zhuǎn),并且因此沒(méi)有產(chǎn)生如圖4A的部分P所示的像素波形的分裂,因此沒(méi)有出現(xiàn)縱向串?dāng)_。需注意,在這個(gè)例子中,設(shè)置充電電壓Vcg=白(-)電勢(shì)的關(guān)系。然而,從上述操作原理的觀點(diǎn)而言,可理解充電電壓Vcg等于或小于灰色(-)電勢(shì)(由于負(fù)極性像素信號(hào),等于或小于像素電勢(shì)Vpix)。這個(gè)的理由是因?yàn)槌潆婋妷篤cg等于或小于像素電勢(shì)Vpix的事實(shí)致使像素電勢(shì)Vpix的上升和溝道電勢(shì)Vch的上升以充電定時(shí)作為起始點(diǎn)從相同的充電電勢(shì)同時(shí)進(jìn)行,由此可能避免產(chǎn)生像素電勢(shì)Vpix和溝道電勢(shì)Vch之間的反轉(zhuǎn)。然而,盡管稍后在本發(fā)明的第二實(shí)施例中將給出與之有關(guān)的描述,但是充電電壓Vcg盡可能設(shè)置為低電勢(shì)?,F(xiàn)在關(guān)于在一幀時(shí)段內(nèi)施加充電電壓Vcg的定時(shí)進(jìn)行描述。為了避免縱向串?dāng)_的產(chǎn)生,可以說(shuō)僅需要頻繁地施加充電電壓。例如,最簡(jiǎn)單地,僅需要每1H施加充電電壓。然而從功耗的觀點(diǎn)而言以這樣的方式向信號(hào)線SL頻繁地施加充電電壓Vcg并不是最好的。為了應(yīng)對(duì)這樣的情況,在本發(fā)明的第一實(shí)施例中,如圖5A所示,在一幀時(shí)段內(nèi)間接地向信號(hào)線SL施加充電電壓,由此在減少功耗的同時(shí)實(shí)現(xiàn)了對(duì)縱向串?dāng)_的改進(jìn)。也就是說(shuō),不是每條線都執(zhí)行充電電壓Vcg的施加,而是在一幀時(shí)段內(nèi)執(zhí)行大約幾次至十幾次,這在功耗減少上是有效的??紤]當(dāng)以這種方式間斷地施加充電電壓時(shí),以什么間隔施加充電電壓使得可能合適地改進(jìn)縱向串?dāng)_。由上,可理解對(duì)于縱向串?dāng)_的改進(jìn),僅需要以這樣的頻率向每個(gè)信號(hào)線SL施加充電電壓從而避免像素晶體管Tr的溝道電勢(shì)Vch由于泄露電流而高于寫(xiě)入像素電容器的像素信號(hào)電勢(shì)Vpix。為了實(shí)現(xiàn)此,僅需要信號(hào)線驅(qū)動(dòng)器2向每個(gè)信號(hào)線SL輸出充電電壓Vcg的時(shí)間間隔Tcg滿足表達(dá)式(1):Tcg≤Cchx(VgL–Vcg)/(Ipx+Ips)…(1)其中Cch是像素晶體管Tr的夠到部分的電容,VgL是其中串?dāng)_成為問(wèn)題的預(yù)定像素信號(hào)電壓,且具體地是從圖5A的例子的觀點(diǎn)的灰色(-)電勢(shì),Ipx,如圖5B所示,是被致使從像素電容器(液晶單元LC)端流向像素晶體管Tr的溝道部分的像素晶體管泄露電流,且Ips是被致使從信號(hào)線SL端流向溝道部分的像素晶體管泄露電流。由于VgL對(duì)應(yīng)于由施加灰色(-)電勢(shì)而造成的像素電勢(shì)Vpix,因此表達(dá)式(1)中的“Cchx(VgL-Vcg)”表示直到溝道電勢(shì)Vch從充電電壓Vcg電平達(dá)到像素電勢(shì)Vpix的電荷量。另外,“(Ipx+Ips)”表示致使流入溝道的泄流電流的總量。因此,滿足表達(dá)式(1)的時(shí)間間隔Tcg成為避免像素晶體管Tr的溝道電勢(shì)Vch由于泄露電流而高于寫(xiě)入像素電容器的像素信號(hào)電勢(shì)Vpix的頻率。以滿足該條件的時(shí)間間隔Tcg施加充電電壓,由此可在像素晶體管Tr的溝道電勢(shì)Vch變得高于像素電勢(shì)Vpix之前將像素晶體管Tr的溝道電勢(shì)Vch更新至充電電壓Vcg。因此,僅需要以滿足表達(dá)式(1)條件的時(shí)間間隔執(zhí)行充電電壓的施加。實(shí)際上,主要從充電電壓Vcg以及在其中串?dāng)_成為問(wèn)題的預(yù)定像素信號(hào)電壓的設(shè)置的關(guān)系改變時(shí)間間隔Tcg。然而,僅需要在一幀時(shí)間段內(nèi)設(shè)置充電時(shí)間從而滿足該條件。2.第二實(shí)施例(顯示裝置)現(xiàn)在將參照?qǐng)D6A和圖6B描述根據(jù)第二實(shí)施例的液晶顯示裝置。類似于上述圖4A中的例子,圖6A示出區(qū)域ARg1中的每個(gè)灰色顯示像素的像素電勢(shì)Vpix(由實(shí)線表示)和溝道電勢(shì)Vch(由點(diǎn)線表示),以及區(qū)域ARg2(作為窗口顯示列)中的每個(gè)灰色顯示像素的像素電勢(shì)Vpix(由斷線表示)和溝道電勢(shì)Vch(由交替的長(zhǎng)短虛線表示)。此外,圖6B示出電路圖,其中類似于圖4B的例子液晶單元LC和像素晶體管Tr被表示為等效電路。信號(hào)線驅(qū)動(dòng)器2在一幀時(shí)段內(nèi)以必要的次數(shù)(例如,如圖6A中所示的這個(gè)例子在一幀內(nèi)一次)、在由箭頭指示的定時(shí)向每個(gè)信號(hào)線SL施加充電電壓Vcg。在這個(gè)例子中,假設(shè)充電電壓Vcg=電勢(shì)VGL+α的關(guān)系成立。例如,假設(shè)(電勢(shì)VGL+1V)。如圖6A所示,即使在區(qū)域ARg1和ARg2中的任何灰色顯示像素中,由于在朝向像素晶體管Tr的溝道電勢(shì)Vch的方向上的泄露電流,像素電勢(shì)Vpix將要下降??紤]區(qū)域ARg2(作為窗口顯示列)中的每個(gè)灰色顯示像素的溝道電勢(shì)Vch,溝道電勢(shì)Vch由于泄露電流將從電勢(shì)VGL的附近上升,并在窗口時(shí)段內(nèi)在白色(-)電勢(shì)處被剪切。此外,在任何區(qū)域ARg1(作為窗口非顯示列)和區(qū)域ARg2(作為窗口顯示列)的每個(gè)灰色顯示像素中,在每個(gè)充電電壓施加定時(shí)將溝道電勢(shì)Vch更新為溝道電勢(shì)Vch=(電勢(shì)VGL+α)。因此,即使在任何區(qū)域ARg1和ARg2中的每個(gè)灰色顯示像素中,溝道電勢(shì)Vch將以充電定時(shí)作為基準(zhǔn)以相同的方式上升。為此,由于如圖6A所示,沒(méi)有產(chǎn)生像素電勢(shì)Vpix和溝道電勢(shì)Vch之間的反轉(zhuǎn),并且因此沒(méi)有產(chǎn)生如圖4A的部分P所示的像素波形的分裂,因此沒(méi)有出現(xiàn)縱向串?dāng)_。如上所述,就施加充電電壓的時(shí)間間隔Tcg而言,只需要在像素晶體管Tr的充電電勢(shì)Vch變得高于像素電勢(shì)Vpix之前可以將溝道電勢(shì)Vch更新到充電電壓Vcg。當(dāng)將充電電壓Vcg設(shè)置為低時(shí),可以將時(shí)間間隔Tcg延長(zhǎng)得更長(zhǎng)。簡(jiǎn)言之,當(dāng)充電電壓Vcg更低時(shí)在一幀時(shí)段內(nèi)執(zhí)行的充電次數(shù)會(huì)減少。充電的次數(shù)更少,在減少功耗上就更加有效。如圖6A所示,將充電電壓Vcg設(shè)置得盡可能小,且減少了一幀時(shí)段內(nèi)充電的次數(shù),由此確實(shí)地,可在功耗水平幾乎與沒(méi)有執(zhí)行充電時(shí)的功耗水平一致的情況下改進(jìn)縱向串?dāng)_。在這個(gè)意義上,充電電壓Vcg最好設(shè)置為具有如下范圍的電壓:等于或小于與像素信號(hào)的驅(qū)動(dòng)最大灰度(等于或小于圖6A例子中的白色(-)電勢(shì))對(duì)應(yīng)的負(fù)極性電勢(shì),并且等于或大于當(dāng)像素晶體管Tr保持在截止?fàn)顟B(tài)時(shí)作為柵極電勢(shì)的電勢(shì)VGL,從而落入這樣的范圍:在該范圍中沒(méi)有產(chǎn)生由于柵極和信號(hào)線的電壓差的不足造成的泄露電流。3.第一和第二實(shí)施例的實(shí)例(顯示裝置)現(xiàn)在給出相對(duì)于上述的第一和第二實(shí)施例的液晶顯示裝置中的具體的工作波形的描述。首先,圖7示出當(dāng)每子像素反轉(zhuǎn)極性時(shí)驅(qū)動(dòng)像素信號(hào)的情況下的工作波形。在圖7所示的例子中,以Hn-1時(shí)段、Hn時(shí)段和Hn+1時(shí)段作為一幀內(nèi)的特定三個(gè)橫向時(shí)段(“n”是1至N-1中的任一個(gè)數(shù),其中N是行數(shù))的例子。信號(hào)線驅(qū)動(dòng)器2向選擇開(kāi)關(guān)部分5提供開(kāi)關(guān)控制信號(hào)selR、selG和selB,由此執(zhí)行對(duì)開(kāi)關(guān)SWR、SWG和SWB的接通/斷開(kāi)控制。此外,信號(hào)線驅(qū)動(dòng)器2在圖7中所示的每個(gè)H時(shí)段,分別向多路復(fù)用信號(hào)線MSL_m和MSL_m+1輸出多路復(fù)用的像素信號(hào)DT_m和DT_m+1(“m”是1至M-1中的任一個(gè)數(shù),其中M是列數(shù))。首先,現(xiàn)在將給出相對(duì)于Hn-1時(shí)段中波形的描述。例如,在Hn-1時(shí)段中,信號(hào)線驅(qū)動(dòng)器2向多路復(fù)用信號(hào)線MSL_m輸出多路復(fù)用的像素信號(hào)DT_m。在這個(gè)例子中,地電勢(shì)GND、正極性R像素信號(hào)VR+、負(fù)極性G像素信號(hào)VG-以及正極性B像素信號(hào)VB+以時(shí)分的方式多路復(fù)用為多路復(fù)用的像素信號(hào)DT_m。此外,在Hn-1時(shí)段,信號(hào)線驅(qū)動(dòng)器2向多路復(fù)用信號(hào)線MSL_m+1輸出多路復(fù)用的像素信號(hào)DT_m+1。在這個(gè)例子中,地電勢(shì)GND、負(fù)極性R像素信號(hào)VR-、正極性G像素信號(hào)VG+以及負(fù)極性B像素信號(hào)VB-以時(shí)分的方式多路復(fù)用為多路復(fù)用的像素信號(hào)DT_m+1。在Hn-1時(shí)段,在某時(shí)段內(nèi),開(kāi)關(guān)SWR、SWG和SWB接通H電平的開(kāi)關(guān)控制信號(hào)selR、selG和selB,由此如圖7所示,分別向信號(hào)線SL_mR、SL_mG和SL_mB提供R像素信號(hào)VR+、G像素信號(hào)VG-和B像素信號(hào)VB+。此外,如圖7所示,分別向信號(hào)線SL_m+1R、SL_m+1G和SL_m+1B提供R像素信號(hào)VR-、G像素信號(hào)VG+和B像素信號(hào)VB-。掃描線驅(qū)動(dòng)器3在Hn-1時(shí)段內(nèi)向掃描線GL_n-1提供變?yōu)镠電平脈沖的掃描脈沖。因此,已經(jīng)分別施加到信號(hào)線SL_mR、SL_mG和SL_mB的R像素信號(hào)VR+、G像素信號(hào)VG-和B像素信號(hào)VB+被寫(xiě)入屬于掃描線GL_n-1的像素10R、10G和10B,且像素10R、10G和10B分別與信號(hào)線SL_mR、SL_mG和SL_mB相連。此外,已經(jīng)分別被施加到信號(hào)線SL_m+1R、SL_m+1G以及SL_m+1B的R像素信號(hào)VR-,G像素信號(hào)VG+,以及B像素信號(hào)VB-分別被寫(xiě)入屬于掃描信號(hào)線GL_n-1并連接到信號(hào)線的SL_m+1R、SL_m+1G以及SL_m+1B像素10R、10G、以及10B。在每個(gè)Hn時(shí)段以及Hn+1時(shí)段,用于寫(xiě)入像素信號(hào)的基本操作與上述的相同。例如,在Hn時(shí)段內(nèi),掃描線驅(qū)動(dòng)器3向掃描線GL_n提供變?yōu)镠電平脈沖的...