JP5481040B2 - 表示装置とその駆動方法 - Google Patents
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Description
一方、n個の対向電極と検出電極との間に静電容量が形成される。対向電極が交流駆動されているため、その交流電圧が静電容量を介して検出電極に伝わる。検出部は、この交流電圧を検出電極側で検出している。つまり、検出部は、検出電極側に出現する交流電圧によって、静電容量の印加電圧が変化することを検出する。この静電容量の印加電圧変化は、外部容量で交流駆動の交流電流が一部消費されることにより発生する。つまり、指などの外部容量が等価的に検出電極に接続される状態となると、静電容量の印加電圧が変化し、これを検出部が検出する。
このとき交流駆動走査部は、走査方向内のn個の対向電極から限定されたs(1≦s<n)個の対向電極の電圧を交流駆動する。この交流駆動を行うs個の対向電極にかせられる条件は、書き込み対象である(書き込みユニット内の)所定数の画素電極と対向する対向電極を含むことである。そして、交流駆動走査部は、書き込みユニットのシフトにともなって、上記条件が常に満たされるように、交流駆動すべき上記s個の対向電極を走査方向内でシフトする。
あるいは好適に、書き込み駆動のステップと交流駆動のステップでは、n個の対向電極が走査方向で画素電極の配列が有するピッチ長の2倍以上のピッチ長を有している場合に、所定数の画素電極を1つの書き込みユニットとしたときに交流駆動している一の対向電極と対向する2つ以上の書き込みユニットにおいて、書き込みユニットごとに書き込みを行い、当該2つ以上の書き込みユニットの書き込みが終了したら、交流駆動対象を隣の他の対向電極に切り替え、当該他の対向電極と対向する他の2つ以上の書き込みユニットにおいて書き込みユニットごとに書き込みを行う。
本発明の実施形態では、例えば、液晶等を制御のためにACパルス駆動といった交流で駆動される共通電圧Vcomを、タッチセンサの駆動電圧としても利用するものである。別の言い方をすると、上記タッチサンサの対向電極を、液晶駆動の共通電極と共用する。
より詳細には、表示駆動のために走査の対象となっている画素ラインを含む領域に位置する、分割された一の対向電極のみACパルス駆動する。そして、画素ラインの走査にともなって、ACパルス駆動すべき対向電極を、走査中の画素ラインを含む領域の移動にもとなって移動(走査)させる。この走査の最中、静電容量変化を監視し、容量変化が最も大きい対向電極の位置によって指などの操作位置が特定できる。
以上が、表示制御の共通電極とセンサ駆動電極とを共用した場合に、タッチセンサの位置検出のための要請である(第2の要請)。
対向電極の端に最も近い画素ラインが表示されて、次の画素ラインへ走査が移行するときは、それにともなって対向電極のACパルス駆動を、隣の対向電極側へ切り替える操作も行われる。そのため、微妙な駆動電圧の変動が画素ラインの表示に影響する。つまり、表示画面全体では、対向電極の境目がわずかに線として見える画質低下の懸念がある。
以上より、タッチセンサの位置検出のために対向電極を分割して順次、駆動すると、駆動対象の対向電極が切り替わる線が見えて画質が低下することと、センタ電圧Vsの大きさ確保(S/N比確保)とが相反するトレードオフの関係にある。
このトレードオフの克服または緩和は、センサ駆動電極と表示駆動の共通電極とを共用する場合に要求される、第3の要請である。
図1(A)と図2(A)は、タッチセンサ部の等価回路図、図1(B)と図2(B)は、タッチセンサ部の構造図(概略断面図)である。ここで図1は、被検出物としての指がセンサに近接していない場合、図2がセンサに近接または接触している場合をそれぞれ示す。
図1(A)および図2(A)に示すように、容量素子C1は、駆動電極E1がACパルス信号Sgを発生する交流信号源Sに接続され、検出電極E2が電圧検出器DETに接続される。このとき検出電極E2は抵抗Rを介して接地されることで、DCレベルが電気的に固定される。
すると検出電極E2に、図3(A)に示すような出力波形(検出信号Vdet)が現れる。
なお、詳細は後述するが、本発明の実施形態では、駆動電極E1が液晶駆動のための対向電極(画素電極に対向する、複数画素で共通の電極)に相当する。ここで対向電極は液晶駆動のため、いわゆるVcom反転駆動と称される交流駆動がなされる。よって、本発明の実施形態では、Vcom反転駆動のためのコモン駆動信号Vcomを、駆動電極E1をタッチセンサのために駆動するACパルス信号Sgとしても用いる。
この接触状態では、容量素子C1とC2を介した交流信号の放電経路が形成される。よって、容量素子C1とC2の充放電に伴って、容量素子C1,C2に、それぞれ交流電流I1,I2が流れる。そのため、初期検出信号Vdet0は、容量素子C1とC2の比等で決まる値に分圧され、パルス波高値が低下する。
図1および図2に示す電圧検出器DETは、この検出信号の低下を、例えば閾値Vthを用いて検出することにより、指の接触を検出する。
図4(A)〜図4(C)に、本実施形態に関わる表示装置の電極と、その駆動や検出のための回路の配置に特化した平面図を示す。また、図4(D)に、本実施形態に関わる表示装置の概略的な断面構造を示す。図4(D)は、例えば行方向(画素表示ライン方向)の6画素分の断面を表している。図5は、画素の等価回路図である。
図4に図解する表示装置は、「表示機能層」としての液晶層を備える液晶表示装置である。
図4(D)では断面構造を見易くするために、この本発明の主要な構成である、対向電極、画素電極および検出電極についてはハッチングを付すが、それ以外の部分(基板、絶縁膜および機能膜等)についてはハッチングを省略している。このハッチングの省略は、これ以降の他の断面構造図においても同様である。
各画素PIXは、図5に示すように、画素のセレクト素子としての薄膜トランジスタ(TFT;thin film transistor、以下、TFT23と表記)と、液晶層6の等価容量C6と、保持容量(付加容量ともいう)Cxとを有する。液晶層6を表す等価容量C6の一方側の電極は、画素ごとに分離されてマトリクス配置された画素電極22であり、他方側の電極は複数の画素で共通な対向電極43である。
対向電極43には、コモン駆動信号Vcomが与えられる。コモン駆動信号Vcomは、中心電位を基準として正と負の電位を、1水平期間(1H)ごとに反転した信号である。
TFT23のゲートは行方向、即ち表示画面の横方向に並ぶ全ての画素PIXで電気的に共通化され、これにより走査線SCNが形成されている。走査線SCNは、不図示の垂直駆動回路から出力され、TFT23のゲートを開閉するためのゲートパルスが供給される。そのため走査線SCNはゲート線とも称させる。
TFT基板21に、各画素電極22を駆動するための図示しない表示ドライバ(垂直駆動回路、水平駆動回路等)が形成されている。また、TFT基板21に、図5に示すTFT23、ならびに、信号線SIGおよび走査線SCN等の配線が形成されている。TFT基板21に、後述するタッチ検出動作を行う検出回路(図6)が形成されていてもよい。
対向電極43は、タッチ検出動作を行うタッチセンサの一部を構成するセンサ駆動電極としても兼用されるものであり、図1および図2における駆動電極E1に相当する。
対向電極43は、合計でn個に分割されている。よって、対向電極43_1,43_2,…,43_m,…,43_nは、行方向に長い帯状のパターンを有して面状配置され、当該面内で互いの離間距離をとって平行に敷き詰められている。
本発明の実施形態では、交流駆動電極ユニットEUごとに対向電極の数は一定の数mとする。また、交流駆動電極ユニットEUが、その束ねる対向電極の組み合わせを変えながら列方位にステップ状にシフトする。つまり、シフトごとに交流駆動電極ユニットEUとして選択される対向電極の組み合わせが変化する。そして、2回のシフトでは1つの、分割された対向電極のみが選択から外れ、代わりに、分割された対向電極が新たに選択される。
この構成によって、検出回路8は、どの電圧検出器DETに電圧変化が生じたかで行方向の位置が検出でき、その検出時のタイミングによって列方向の位置情報を得ることができる。つまり、Vcom駆動回路9のVcom駆動と検出回路8の動作が、例えば所定周期のクロック信号で同期しているとする。このような同期動作によって、検出回路8が電圧変化を得たときが、Vcom駆動回路9が分割された、どの対向電極を駆動していたときに対応するかが分かるため、指の接触位置中心を検出できる。このような検出動作は、液晶表示装置1全体を統括する不図示のコンピュータベースの統括制御回路、例えばCPUやマイクロコンピュータ、あるいは、タッチ検出のための制御回路により制御される。
図6に示すように、斜線により示す対向電極43_1が交流信号源Sに接続されて選択され、それ以外の対向電極43_2〜43_5がVcom反転駆動の中心電位を与えるGND電位で保持されている。前者の対向電極が選択された状態をオン、非選択の状態をオフともいう。
図6は、これらの対向電極群に交差する、ある検出電極44に接続された電圧検出器DETと、交流信号源Sの回路図を示している。検出電極44と各対向電極との各交差部分に、(静電)容量素子C1_1〜C1_5が形成される。なお、本実施形態では実際には、前述したようにm個の対向電極からなる交流駆動電極ユニットEU1つが同時に交流駆動される。よって、図6に示す1つの対向電極(例えば、43_1の1つ)が、図4の交流駆動電極ユニットEUに対応するとみなしてよい。
制御部91は、プラス電圧V(+)とマイナス電圧V(-)を各々がスイッチする2つのスイッチSW(+),SW(-)を制御する回路である。制御部91は、交流信号源S内に設けなくとも、外部のCPU等で代用できる。
スイッチSW(+)はプラス電圧V(+)とラッチ回路92の入力との間に接続され、スイッチSW(-)はマイナス電圧V(-)とラッチ回路92の入力との間に接続されている。ラッチ回路92の出力はバッファ回路93を介して、出力スイッチSWのオン側ノードに接続されている。バッファ回路93はプラス電圧V(+)とマイナス電圧V(-)に、入力電位を電位補償して出力する回路である。
ここで出力スイッチSWは、制御部91により制御されて、当該交流信号源Sをオン(選択状態あるいは活性状態)とするか、非活性のGND接続とするかを制御する。この制御部91の機能は他の交流信号源Sとの制御と同期させる関係上、通常は、たとえば活性化する交流信号源Sのグループをシフトして選択する信号を、シフトレジスタ等で順送りする等の構成によって実施される。
図6に図解する電圧検出器DETは、OPアンプ回路81、整流回路82およびADコンバータ83から構成される。
OPアンプ回路81は、OPアンプ84、抵抗R1とR2、および、容量C3により図示のように構成され、ノイズ除去のためのフィルタ回路を形成する。このフィルタ回路は抵抗の比等で増幅率が決まり、信号増幅回路としても機能する。
OPアンプ84の非反転入力「+」に検出電極44が接続され、ここから検出信号Vdetが入力される。検出電極44は、その電位のDCレベルを電気的に固定するために抵抗Rを介して接地電位に接続されている。OPアンプ84の出力と反転入力「−」との間に抵抗R2と容量C3が並列接続され、OPアンプ84の反転入力「−」と接地電位との間に抵抗R1が接続されている。
整流回路82は、半波整流を行うダイオードD1と、充電キャパシタC4と、放電抵抗R0とを有する。ダイオードD1のアノードがOPアンプ回路81の出力に接続され、ダイオードD1のカソードと接地電位との間に、充電キャパシタC4と放電抵抗R0がそれぞれ接続されている。充電キャパシタC4と放電抵抗R0により平滑回路が形成される。
ダイオードD1のカソード(整流回路82の出力)電位が、ADコンバータ83を介してデジタル値として読み出される。図6に示すADコンバータ83は、閾値と電圧比較を実行するコンパレータ85のみ示すが、抵抗ラダー型や容量分割型などコンバータのタイプに依存して異なる構成は省略する。ADコンバータ83から出力されたデジタル値を、さらに不図示の比較器等によって所定の閾値Vth(図3(A)参照)と比較する。比較回路は、CPUなどの制御回路(不図示)の機能としても実現できるため、ここでは図示を省略している。この比較結果が、タッチされたか否かを示す信号、例えばボタン操作の有無を示す信号として各種アプリケーションに利用される。
以上の利益と不利益を総合的に勘案して、検出回路8の形成位置を決定するとよい。
図7(A)に、画素表示ライン単位(書き込みユニットともいう)で分割された対向電極43_1〜43_nを示す。図7(B)に、そのうちの最初の1本である対向電極43_1の駆動時におけるタッチセンサ部の等価回路図を示す。
図7(A)に示すように対向電極43_1に交流信号源Sが接続されてVcom交流駆動されている。このときタッチセンサ部は、既に説明したように図7(B)のような等価回路が形成される。ただし、ここでは容量素子C1_1〜C1_nの各静電容量値を“Cp”、検出電極44に、容量素子C1_1〜C1_n以外に接続されている容量成分(寄生容量)を“Cc”、交流信号源Sによる交流電圧の実効値を“V1”と表す。
このとき電圧検出器DETで検出される検出信号Vdetは、指が非接触のときは電圧Vs、指が接触のときは電圧Vfとなる。以下、電圧Vs,Vfをセンサ電圧という。
したがって、分割数nは余り大きくできない。
そこで、本実施形態では前述したように、分割自体は画素表示ライン(書き込みユニット)ごとに行うが、複数の対向電極を同時にVcom交流駆動する。また、一部の分割された対向電極は、2回連続して選択する。これにより、分割数nが大きくなることによるセンサ電圧の低下(S/N比の低下)と、電極切り替わり時の電位変動の希釈化(目立たなくすること)とを同時に達成する。
図8において斜線により示す7本の対向電極により交流駆動電極ユニットEUが構成されている。図8(A)〜(C)は、交流駆動電極ユニットEUを1画素ライン単位で列方向にシフトさせたときの選択範囲の推移を示す。
図8(A)の時間T1では、最初の1つの書き込みユニットは非選択であるが、2番目から8番目のラインに対応した対向電極が選択されて同時に交流信号源Sで交流駆動されている。次のサイクル(時間T2)では、1つの書き込みユニット分シフトし、1番目と2番目のラインに対応する2つの対向電極が非選択、3番目以降の7本が選択、その他が非選択となっている。さらにその次のサイクル(時間T3)では、さらに1つの書き込みユニット分シフトし、1〜3番目のラインに対応する対向電極が非選択、4番目以降の7本が選択、その他が非選択となる。
以後、同様にシフトと交流駆動を繰り返す。
以上より、センサ電圧の低下によるS/N比低下の防止と、電極駆動の切り替えによる画質低下の防止が両立できる。
また、表示ドライバは、信号線SIGを介して画素電極22へ信号電圧を供給すると共に、これに同期して、走査線SCNを介して各画素電極のTFTのスイッチングを線順次で制御する。これにより、液晶層6には、画素ごとに、コモン駆動信号Vcomと各画素信号とにより定まる縦方向(基板に垂直な方向)の電界が印加されて液晶状態の変調が行われる。このようにして、いわゆる反転駆動による表示が行われる。
また、複数の対向電極を同時に交流駆動し、その同時に交流駆動する電極グループを、各対向電極が2回の交流駆動で共に選択されるようにシフトする。このため、センサの検出電圧のS/N比低下と画質低下の防止を両立できる。
さらにコモン駆動信号Vcomの駆動電極と駆動回路を、センサ駆動電極と駆動回路と兼用できるため、その分の配置スペースと消費電力の節約ができる。
あるいは、検出電極44を列方向に分割して、それぞれの分割した孤立パターンから配線を列方向に引き出してもよい。それぞれの配線に電圧検出器DETを接続してもよいが、回路規模が増大することを防止するために複数の検出電極44で1つの電圧検出器DETを共用してもよい。例えば、1つの電圧検出器DETを1列の検出電極44で共用し、当該電圧検出器DETによって、時分割で検出電極44ごとの検出を行ってもよい。
第1実施形態では、分割された対向電極の1ピッチごとに、同時駆動する対向電極グループ(交流駆動電極ユニットEU)をシフトしたが、これに限定されない。
たとえば、対向電極の2ピッチ、3ピッチ、または、それ以上の単位で交流駆動電極ユニットEUをシフト動作してもよい。ただし、1回のシフト動作に対応する上記ピッチ数が増えると、画素の切り替えが見えやすくなるので、事実上の限界はある。ただし、1回のシフト動作に対応する上記ピッチ数を増やしていったときに、どの段階で画質に影響するかは、電位変動を起こす配線に接続されている容量の大きさなどが違うと異なるので、一律には決められない。
また、交流駆動電極ユニットEUに含まれる分割された対向電極43の数は、2以上なら任意である。ただし、あまり、この数を大きくすると分割しシフトする意味が薄れ、また、センサの列方向の分解能が低下する。さらに、表示制御やセンサ駆動にとって無駄なVcom駆動領域が増えるため、無駄な電力消費が増大する。これらをすべて勘案して、交流駆動電極ユニットEUに含まれる分割された対向電極43の数の上限や最適値が決められる。
なお、この変形例1は、後述する第2実施形態、第4実施形態でも適用できる。
また、検出電極44は複数k個、設けたが、列方向にのみタッチ検出する場合は、検出電極44は1つで構わない。本発明の実施形態は、タッチ位置をマトリクス検出できる構成例を示すものである。
図9に、第1実施形態における変形例(変形例2)を示す。
変形例2では、断面構造内において検出電極44を、カラーフィルタ42を挟んで対向電極43と対抗する位置に形成している。これにより容量素子C1が大きくなるが、表示面から検出電極44までの距離が遠くなるため指の接近による影響(容量C2)が小さくなる。しかし、指の大きさは画素に比べて大きいので、容量C2は低下しても、容量素子C1との関係でその低下の影響が軽微な場合もある。あるいは、逆に感度が高くなる場合もある。よって、図9のような構造が採用できる。図9に示す構造においても、検出電極44の幅で容量素子C1の大きさが調整できる。
次に、第2実施形態について説明する。本実施形態は、上記第1実施形態の場合とは異なり、表示素子として横電界モードの液晶素子を用いるようにしたものである。
その他の構成は、断面における配置に限れば、第1実施形態と第2実施形態は同じとなる。
図11に示すFFSモードの液晶素子においては、駆動基板2上に形成された対向電極43の上に、絶縁層25を介して、櫛歯状にパターニングされた画素電極22が配置され、これを覆うように配向膜26が形成される。この配向膜26と、対向基板4側の配向膜46との間に、液晶層6が挟持される。2枚の偏光板24,45は、クロスニコルの状態で配置される。2枚の配向膜26,46のラビング方向は、2枚の偏光板24,45の一方の透過軸と一致している。図10では、ラビング方向が出射側の保護層45の透過軸と一致している場合を図示してある。さらに、2枚の配向膜26,46のラビング方向および保護層45の透過軸の方向は、液晶分子が回転する方向が規定される範囲で、画素電極22の延設方向(櫛歯の長手方向)とほぼ平行に設定されている。
このとき、第1実施形態と同様に、図8に示すように、m本(図8ではm=7)同時に対向電極43を交流駆動し、1つの書き込みユニットに対応する1本の対向電極43ずつずらしてシフトしてから再度交流駆動を行い、このシフトと交流駆動を繰り返す。このため、図7(C)に示した式におけるnの値は、実際の分割数の1/mに低減されてセンサ電圧Vsがその分、大きくなる。一方、図8に示すように、選択グループに新たに含まれ、それに変わって含まれなくなる単位が1画素ラインに対応する1つの対向電極である。よって、交流駆動の切り替わり周波数がコモン駆動信号Vcomの1H反転周波数と等しくなる。この周波数は商用電源周波数、例えば60[Hz]を列方向の画素数倍した非常に高い周波数となる。たとえば列方向の画素数が480の場合、この周波数は28.8[kHz]、パルス波形の周波数としては、その半分の14.4[kHz]と、人の目に視認できない十分に高い周波数となる。
以上より、センサ電圧の低下によるS/N比低下の防止と、電極駆動の切り替えによる画質低下の防止が両立できる。
図13に、第2実施形態における変形例(変形例3)を示す。
変形例3では、断面構造内において検出電極44を、カラーフィルタ42を挟んで対向電極43と対抗する位置に形成している。これにより容量素子C1を大きくできる。特にセンサ電極(対向電極43と検出電極44)間が離れている第2実施形態では、容量素子C1を大きくことは望ましい。
なお、表示面から検出電極44までの距離が遠くなるため指の接近による影響(容量C2)が小さくなる。しかし、指の大きさは画素に比べて大きいので、容量C2は低下しても容量素子C1が大きくすると、感度が高くなる場合もある。そのような場合、図13のような構造が採用できる。この場合も、検出電極44の幅で容量素子C1の大きさが調整できる。
第3実施形態は、上記第1実施形態と上記第2実施形態の何れの構造の表示装置に対しても適用できる、他の駆動方法を提供するものである。
図14では、一例として3つの画素表示ラインに1つの割合でピッチ長を有する対向電極画素を形成している。なお、実際には、走査方向の画素数は偶数であるため偶数の画素表示ラインに1つの割合で対向電極を分割することが望ましい。
その対向電極43_1が交流駆動されている期間(T1)に、第3実施形態における書き込み駆動走査部(たとえば、次の実施形態に関する図15に示す垂直駆動回路(V−DRV))は、図14(A)に示すように、対向電極43_1に対応する3つの画素表示ラインを順次走査して、表示制御を行う。
以後、同様にして図14(C)に示す次の期間(T3)の制御が行われ、この制御(Vcom交流駆動の対象となる対向電極のシフトと書き込み走査)が繰り返されて、1画面の表示制御が完結する。
詳細には、対向電極43の走査方向の分割数nが小さいとタッチセンサの解像度が低下する。その一方で、分割数nが大きいと、センサ電圧Vsの低下によるS/N比の低下と、1つの画対向電極の面積が大きく1画面内でVcom駆動している対向電極の切り替えが画面に見えてしまうという不都合がある。
このように、走査方向(列方向)の画素数Yに対して、この1つの分割された対向電極(例えば、43_1)の走査方向のピッチを、画素ピッチ(画素電極ピッチ)の2倍以上としている。
以上の第1実施形態とその変形例1と2、第2実施形態とその変形例3、第3実施形態においては、検出回路8を駆動基板2と対向基板4のどちらの側に設けるかは任意である。
第4実施形態では、駆動基板2にVcom駆動回路9が形成され、外部の他の基板に検出回路8が形成された場合を例として実装構造例を示す。
図15(A)に示す駆動基板2では、対向電極43が列方向にn個配置されている表示部の周囲に、「書き込み駆動走査部」としての垂直駆動回路(V−DRV)と、Vcom駆動回路9が行方向の一方と他方に配置されている。また、水平駆動回路(H−DRV)が列方向の一方に配置されている。これらの回路は同一のTFT製造プロセスによって一括して形成される。
ここで本実施形態の特徴として、検出回路8を駆動基板2や対向基板4に形成しないで、表示パネルからフレキシブル基板FLSによって引き出されたIC内や基板に実装された回路として実現する。
フレキシブル基板FLSと駆動基板2には多数の接合端子が設けられている。その一部は、垂直駆動回路(V−DRV)、水平駆動回路(H−DRV)、Vcom駆動回路9のための信号や電圧を供給するために用いられる。本実施形態では、これらの接合端子のうち、残りの一部を用いて検出電極44の出力を表示パネル外部に引き出している。また、フレキシブル基板FLS内のICや実装回路によって検出回路8を実現している。
そのため検出電極44が水平駆動回路(H−DRV)の形成領域と交差する必要がある。画像表示時に、水平駆動回路(H−DRV)は比較的大きな振幅の信号によって活発に動作している。このため、振幅が比較的小さくてアナログの検出信号Vdet(検出回路8に入力前の信号)が、水平駆動回路(H−DRV)と交差する際にノイズにより信号品質が低下する可能性がある。
なお、図16のように、対向基板4側に検出回路8を設け、デジタル信号とされた後の検出信号を外部に引き出すための配線11が水平駆動回路(H−DRV)の上方を通るときは、シールド層10を設ける必要は必ずしもない。ただし、この場合でもシールド層10を設けて万全を期してもよい。
Claims (20)
- 複数の走査線および複数の信号線により相互接続され、対応する一の前記信号線の電圧を、対応する一の前記走査線の印加電圧に応じて書き込むスイッチを各々が含む複数の画素と、
前記画素ごとに設けられ、面状に行列配置された複数の画素電極と、
前記画素電極と対向する面状に配置され、前記画素電極の一方の配置方向である走査方向で前記画素電極の配列が有するピッチ長の1倍以上のピッチ長を有し、前記走査方向内で等間隔に配置された複数n個の対向電極と、
前記n個の対向電極の各々との間に静電容量が形成される検出電極と、
互いに対向する前記画素電極と前記対向電極との間に印加される信号電圧に応じて画像の表示機能を発揮する表示機能層と、
前記走査方向と直交する他方向に並ぶ所定数の前記画素電極に対して、所定数の前記スイッチをオンして所定数の前記信号線の電圧を書き込む動作と、書き込み対象となる前記所定数の画素電極を前記走査方向に順に切り替えるシフト動作とを繰り返す書き込み駆動走査部と、
前記書き込み対象である前記所定数の画素電極と対向する対向電極を含むことを条件に前記n個の対向電極から限定されるs(1≦s<n)個の対向電極に電圧を交流駆動し、当該交流駆動の対象である前記s個の対向電極を前記走査方向で前記条件を満たすようにシフトする交流駆動走査部と、
外部容量の影響で生じる前記静電容量の印加電圧の変化を前記検出電極側で検出する検出部と、
を有し、
前記交流駆動走査部は、前記n個の対向電極から、連続する2つ以上の前記s個の対向電極を選択して当該選択したs個の対向電極を交流駆動し、前記対向電極の選択対象を前記走査方向内でシフトしながら前記交流駆動を繰り返し、当該交流駆動を繰り返す最中に、連続する2回の前記交流駆動で共通な1つ以上の対向電極が前記選択対象に含まれるようにシフトを行う、
表示装置。 - 前記n個の対向電極は、前記走査方向において前記画素電極と同じ数だけ等間隔に配置され、
前記交流駆動走査部は、前記交流駆動を行う前記対向電極の組み合わせを、前記走査方向内で前記対向電極が配置されたピッチを単位にシフトする、
請求項1に記載の表示装置。 - 前記n個の対向電極は、前記走査方向において2以上の所定数の画素電極ごとに1つの割合で等間隔に配置され、
前記交流駆動走査部は、前記交流駆動を繰り返す際に、選択する前記対向電極の組み合わせを、前記走査方向内で前記対向電極が配置されたピッチを単位にシフトする
請求項1に記載の表示装置。 - 前記検出電極は、前記走査方向と直交する他方向に分離されて複数配置され、
前記検出部は、複数の前記検出電極ごとに接続され、それぞれが前記静電容量の印加電圧の変化を検出する複数の電圧検出回路器を含む
請求項1ないし3のいずれか1項に記載の表示装置。 - 面状に行列配置された複数の画素電極と、当該画素電極と対向する面状に配置され、前記画素電極の一方の配置方向である走査方向に分離されている複数n個の対向電極と、の間に印加される信号電圧を制御して画像の階調表現を行う表示駆動のステップと、
互いに対向する前記n個の対向電極と検出電極との間に形成される静電容量の印加電圧が外部容量の影響で変化することを、前記表示駆動の最中に前記検出電極側で検出するタッチ検出のステップと、を含み、
前記表示駆動のステップが、
前記走査方向と直交する他方向に並ぶ所定数の前記画素電極に対して前記信号電圧の印加のために画素ごとの画素電圧を書き込む動作と、書き込み対象となる前記所定数の画素電極を前記走査方向に順に切り替えるシフト動作とを繰り返す書き込み駆動のステップと、
前記書き込み対象である前記所定数の画素電極と対向する対向電極を含むことを条件に前記n個の対向電極から限定されるs(1≦s<n)個の対向電極に印加される、前記画素電圧との電圧差が前記信号電圧となる基準電圧を交流駆動し、当該走査方向で前記条件を満たすようにシフトする交流駆動のステップと、
を有し、
前記交流駆動のステップでは、前記n個の対向電極から、連続する2つ以上の前記s個の対向電極を選択して当該選択したs個の対向電極を交流駆動し、前記対向電極の選択対象を前記走査方向内でシフトしながら前記交流駆動を繰り返し、当該交流駆動を繰り返す最中に、連続する2回の前記交流駆動で共通な1つ以上の対向電極が前記選択対象に含まれるようにシフトを行う、
表示装置の駆動方法。 - 前記書き込み駆動のステップと前記交流駆動のステップでは、
前記n個の対向電極が前記走査方向で前記画素電極の配列が有するピッチ長の2倍以上のピッチ長を有している場合に、
前記所定数の画素電極を1つの書き込みユニットとしたときに前記交流駆動している一の前記対向電極と対向する2つ以上の書き込みユニットにおいて、書き込みユニットごとに前記書き込みを行い、
当該2つ以上の書き込みユニットの書き込みが終了したら、前記交流駆動対象を次の他の対向電極に切り替え、
当該他の対向電極と対向する他の2つ以上の書き込みユニットにおいて書き込みユニットごとに前記書き込みを行う
請求項5に記載の表示装置の駆動方法。 - 前記表示駆動のステップでは、前記書き込み対象を切り替える前記シフト動作と、前記交流駆動の対象である前記s個の対向電極をシフトする動作の双方において、前記走査方向内で一方から他方に向かうシフトを、同じ向きに複数回繰り返す循環シフトさせる、
請求項5に記載の表示装置の駆動方法。 - 複数の走査線および複数の信号線により相互接続され、対応する一の前記信号線の電圧を、対応する一の前記走査線の印加電圧に応じて書き込むスイッチを各々が含む複数の画素と、
前記画素ごとに設けられ、面状に行列配置された複数の画素電極と、
前記画素電極と対向する面状に配置され、前記画素電極の一方の配置方向である走査方向で前記画素電極の配列が有するピッチ長の2倍以上のピッチ長を有し、前記走査方向内で等間隔に配置された複数n個の対向電極と、
前記n個の対向電極の各々との間に静電容量が形成される検出電極と、
互いに対向する前記画素電極と前記対向電極との間に印加される信号電圧に応じて画像の表示機能を発揮する表示機能層と、
前記走査方向と直交する他方向に並ぶ所定数の前記画素電極に対して、所定数の前記スイッチをオンして所定数の前記信号線の電圧を書き込む動作と、書き込み対象となる前記所定数の画素電極を前記走査方向に順に切り替えるシフト動作とを繰り返す書き込み駆動走査部と、
前記書き込み対象である前記所定数の画素電極と対向する対向電極を含むことを条件に前記n個の対向電極から限定されるs(1≦s<n)個の対向電極に電圧を交流駆動し、当該交流駆動の対象である前記s個の対向電極を前記走査方向で前記条件を満たすようにシフトする交流駆動走査部と、
外部容量の影響で生じる前記静電容量の印加電圧の変化を前記検出電極側で検出する検出部と、
を有し、
前記交流駆動走査部は、前記n個の対向電極から、連続する2つ以上の前記s個の対向電極を選択して当該選択したs個の対向電極を交流駆動し、前記対向電極の選択対象を前記走査方向内でシフトしながら前記交流駆動を繰り返し、当該交流駆動を繰り返す最中に、連続する2回の前記交流駆動で共通な1つ以上の対向電極が前記選択対象に含まれるようにシフトを行う、
表示装置。 - 前記n個の対向電極は、前記走査方向において前記画素電極と同じ数だけ等間隔に配置され、
前記交流駆動走査部は、前記交流駆動を行う前記対向電極の組み合わせを、前記走査方向内で前記対向電極が配置されたピッチを単位にシフトする、
請求項8に記載の表示装置。 - 前記n個の対向電極は、前記走査方向において2以上の所定数の画素電極ごとに1つの割合で等間隔に配置され、
前記交流駆動走査部は、前記交流駆動を繰り返す際に、選択する前記対向電極の組み合わせを、前記走査方向内で前記対向電極が配置されたピッチを単位にシフトする
請求項8に記載の表示装置。 - 前記検出電極は、前記走査方向と直交する他方向に分離されて複数配置され、
前記検出部は、複数の前記検出電極ごとに接続され、それぞれが前記静電容量の印加電圧の変化を検出する複数の電圧検出回路器を含む
請求項8ないし10のいずれか1項に記載の表示装置。 - 面状に行列配置された複数の画素電極と、当該画素電極と対向する面状に配置され、前記画素電極の一方の配置方向である走査方向に、前記画素電極の配列が有するピッチ長の2倍以上のピッチ長を有する複数n個の対向電極と、の間に印加される信号電圧を制御して画像の階調表現を行う表示駆動のステップと、
互いに対向する前記n個の対向電極と検出電極との間に形成される静電容量の印加電圧が外部容量の影響で変化することを、前記表示駆動の最中に前記検出電極側で検出するタッチ検出のステップと、を含み、
前記表示駆動のステップが、
前記走査方向と直交する他方向に並ぶ所定数の前記画素電極に対して前記信号電圧の印加のために画素ごとの画素電圧を書き込む動作と、書き込み対象となる前記所定数の画素電極を前記走査方向に順に切り替えるシフト動作とを繰り返す書き込み駆動のステップと、
前記書き込み対象である前記所定数の画素電極と対向する対向電極を含むことを条件に前記n個の対向電極から限定されるs(1≦s<n)個の対向電極に印加される、前記画素電圧との電圧差が前記信号電圧となる基準電圧を交流駆動し、当該走査方向で前記条件を満たすようにシフトする交流駆動のステップと、
を有し、
前記交流駆動のステップでは、前記n個の対向電極から、連続する2つ以上の前記s個の対向電極を選択して当該選択したs個の対向電極を交流駆動し、前記対向電極の選択対象を前記走査方向内でシフトしながら前記交流駆動を繰り返し、当該交流駆動を繰り返す最中に、連続する2回の前記交流駆動で共通な1つ以上の対向電極が前記選択対象に含まれるようにシフトを行う、
表示装置の駆動方法。 - 前記書き込み駆動のステップと前記交流駆動のステップでは、
前記所定数の画素電極を1つの書き込みユニットとしたときに前記交流駆動している一の前記対向電極と対向する2つ以上の書き込みユニットにおいて、書き込みユニットごとに前記書き込みを行い、
当該2つ以上の書き込みユニットの書き込みが終了したら、前記交流駆動対象を次の他の対向電極に切り替え、
当該他の対向電極と対向する他の2つ以上の書き込みユニットにおいて書き込みユニットごとに前記書き込みを行う
請求項12に記載の表示装置の駆動方法。 - 前記表示駆動のステップでは、前記書き込み対象を切り替える前記シフト動作と、前記交流駆動の対象である前記s個の対向電極をシフトする動作の双方において、前記走査方向内で一方から他方に向かうシフトを、同じ向きに複数回繰り返す循環シフトさせる、
請求項12に記載の表示装置の駆動方法。 - 複数の走査線および複数の信号線により相互接続され、対応する一の前記信号線の電圧を、対応する一の前記走査線の印加電圧に応じて書き込むスイッチを各々が含む複数の画素と、
前記画素ごとに設けられ、面状に行列配置された複数の画素電極と、
前記画素電極と対向する面状に配置され、前記画素電極の一方の配置方向である走査方向で前記画素電極の配列が有するピッチ長の2倍以上のピッチ長を有し、前記走査方向内で等間隔に配置された複数n個の対向電極と、
前記n個の対向電極の各々との間に静電容量が形成される検出電極と、
互いに対向する前記画素電極と前記対向電極との間に印加される信号電圧に応じて画像の表示機能を発揮する表示機能層と、
前記走査方向と直交する他方向に並ぶ所定数の前記画素電極に対して、所定数の前記スイッチをオンして所定数の前記信号線の電圧を書き込む動作と、書き込み対象となる前記所定数の画素電極を前記走査方向に順に切り替えるシフト動作とを繰り返す書き込み駆動走査部と、
前記書き込み対象である前記所定数の画素電極と対向する対向電極を含むことを条件に前記n個の対向電極から限定されるs(1≦s<n)個の対向電極に電圧を交流駆動し、当該交流駆動の対象である前記s個の対向電極を前記走査方向で前記条件を満たすようにシフトする交流駆動走査部と、
外部容量の影響で生じる前記静電容量の印加電圧の変化を前記検出電極側で検出する検出部と、
を有する、
表示装置。 - 前記書き込み駆動走査部と前記交流駆動走査部は、前記所定数の画素電極を1つの書き込みユニットとしたときに前記交流駆動している一の前記対向電極と対向する2つ以上の書き込みユニットにおいて、書き込みユニットごとに前記書き込みを行い、当該2つ以上の書き込みユニットの書き込みが終了したら、前記交流駆動対象を隣の他の対向電極に切り替えて、当該他の対向電極と対向する他の2つ以上の書き込みユニットにおいて書き込みユニットごとに前記書き込みを行う、
請求項15に記載の表示装置。 - 画素ごとに設けられ、行列配置された複数の画素電極と、
列方向に配置された複数の対向電極と、
行方向に配置され、前記対向電極の各々との間に静電容量が形成される検出電極と、
互いに対向する前記画素電極と前記対向電極との間に印加される信号電圧に応じて画像の表示機能を発揮する表示機能層と、
外部容量の影響で生じる前記静電容量の印加電圧の変化を前記検出電極側で検出する検出部と、
を有し、
前記対向電極から、連続する2つ以上の前記対向電極をシフトしながら交流駆動する、
表示装置。 - 前記対向電極は、前記列方向において前記画素電極と同じ数だけ配置される
請求項17に記載の表示装置。 - 前記対向電極は、前記列方向において2以上の所定数の画素電極ごとに1つの割合で配置される、
請求項17に記載の表示装置。 - 前記対向電極が、前記列方向で前記画素電極の配列が有するピッチ長の2倍以上のピッチ長を有する、
請求項17に記載の表示装置。
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