[发明专利]包括具有记忆能力的显示元件的显示装置及其驱动方法无效
申请号: | 201110264643.3 | 申请日: | 2011-08-31 |
公开(公告)号: | CN102385183A | 公开(公告)日: | 2012-03-21 |
发明(设计)人: | 能势将树;新海知久 | 申请(专利权)人: | 富士通株式会社 |
主分类号: | G02F1/133 | 分类号: | G02F1/133;G09G3/36 |
代理公司: | 隆天国际知识产权代理有限公司 72003 | 代理人: | 李琳;张龙哺 |
地址: | 日本国神奈*** | 国省代码: | 日本;JP |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 包括 具有 记忆 能力 显示 元件 显示装置 及其 驱动 方法 | ||
相关申请的交叉引用
本申请基于2010年8月31日提交的申请号为2010-194777的在先日本专利申请,并要求该申请的优先权,该申请的内容通过引用的方式整体并入。
技术领域
本发明涉及一种包括具有记忆能力的显示元件(即存储器)的显示装置及其驱动方法。
背景技术
使用具有记忆能力的材料(例如胆甾型液晶(cholesteric liquid crystal))的显示装置已经开发出来并被应用到了电子纸等。由于使用膜基板的制造工艺的难度,电子纸容易发生显示元件的对比度、亮度和伽马特性上的批次与批次之间的差异(lot-to-lot variability)。制成后,长时间使用显示元件可能造成这些特性的变化。尽管在相同的驱动条件下驱动显示器件,这些差异和随时间推移的变化也可能会阻碍期望的显示。
因此,例如提出为显示元件设置一种用于检测实际显示状态的亮度传感器,以执行调节,从而可以获得期望的显示状态。然而,为显示元件设置亮度传感器可能在成本和外观方面存在难度,从而并不是优选的,尤其是对于诸如电子纸这样的以便携为傲的反射式显示元件来说。
还提出测量显示元件在显示期间保持通电的累积通电时间以预测并修正随时间推移的变化。然而,因为电子纸在不定期发生的重写期间通电,从而可能不能对电子纸进行使用累积通电时间的修正。
因此,难以使得显示装置不存在显示元件的对比度、亮度和伽马特性上的批次与批次之间的差异以及随时间推移的变化。
日本特许专利公开号2008-065058和日本特许专利公开号52-140295公开了相关技术。
发明内容
为了解决现有技术的问题,根据本发明的一个方案,一种显示装置,包括:显示元件,即使当不再被驱动时仍然保持它的显示状态;电容检测电路,用于检测所述显示元件的电容;以及驱动条件调节电路,用于在预定驱动条件下驱动所述显示元件以将所述显示元件设定为所述显示状态,并用于基于所述电容检测电路检测到的、呈现所述显示状态的所述显示元件的电容来调节所述显示元件的所述驱动条件。
根据本发明的另一个方案,一种用于控制显示装置的驱动的方法,所述显示装置具有即使不再被驱动时仍然保持它的显示状态的显示元件,包括:在预定驱动条件下驱动所述显示元件以将所述显示元件设定成显示状态,然后在设定的显示状态下检测所述显示元件的电容;以及基于检测到的电容自动调节所述驱动条件。
本发明即使在显示元件的特性由于批次与批次之间的差异和随时间推移的变化而波动的情况下也能够一直进行良好的显示。
本发明的目的和优点通过权利要求中特别指出的元件及组合来实现和获得。
应当理解,前述的大致描述以及接下来的细节描述均是示例性和说明性的,并不用于限制如权利要求所请求保护的本发明。
附图说明
图1示出了根据第一实施例的显示装置的结构示意图;
图2示出了根据第一实施例的显示装置中使用的显示元件的结构;
图3示出了单个面板的结构;
图4A和图4B示出了胆甾型液晶材料的状态;
图5示出了通常的胆甾型液晶的示例性的电压-反射率特性;
图6示出了根据动态驱动方式(DDS)的驱动波形;
图7示出了第一实施例中从公共驱动器和列驱动器输出的驱动波形;
图8示出了在第一实施例中施加到每一像素上的电压波形;
图9示出了显示元件的三层样本层的胆甾型液晶的亮度(反射率)和电容之间的关系的测量结果;
图10示出了显示元件相对于频率的电容特性;
图11示出了输出电容检测信号的电源单元中的电路部、电流感应放大器和计算单元的结构;
图12示出了电容检测信号的波形;
图13A和图13B示出了使用胆甾型液晶的测试单元(test cell)检测出的电容的实验结果;
图14示出了当根据DDS将选择脉冲的占空比设定为预定值来驱动显示元件的情况下展开电压变化时,显示元件的电容发生的变化;
图15A和图15B示出了根据第一实施例的显示装置中驱动条件的调节方法;
图16是示出了根据第一实施例的显示装置中驱动条件自动调节的处理的流程图;
图17A和图17B示出了将显示元件分别设定为白显示状态和黑显示状态的示例性驱动波形;
图18A和图18B示出了采用牛顿法使得测量电容值达到目标电容值的展开电压调节方法;
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