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Fターム[2H093ND49]の内容

液晶−駆動 (68,669) | 目的 (17,199) | その他の目的 (5,638) | 回路、実装の簡略化 (970)

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【課題】フレームの表示のためのメモリ素子の数の増大や遅延を招かずに表示のフレーム周波数を上げつつ、ローカル調光を実現する。
【解決手段】映像信号の表す映像を表示するためのフレームを順次出力する映像信号取得部と、出力されたフレームにより映像を表示部に表示するための、バックライト部のそれぞれの区画に配置された光源の発光量を算出するローカル調光算出部と、フレームからサブフレームを生成し、フレームとサブフレームとを出力するフレーム補間部と、ローカル調光算出部による区画毎の光源の発光量に応じて、フレーム補間部が順次出力したフレームとサブフレームとが表す画像を表示部に表示する際のそれぞれの画素の光の透過率を調整する画素調整部と、を有する表示装置を提供する。 (もっと読む)


【課題】安価に高い表示品位を実現することができる電気光学装置の駆動回路及び電気光学装置、並びに当該回路又は装置を備える電子機器を提供する。
【解決手段】電気光学装置1は、複数行の走査線Y1〜Ynを所定の順番で選択して走査信号を印加する走査線主駆動回路40と、走査線Y1〜Ynの各々に設けられて走査線主駆動回路40によって走査線Y1〜Ynのうちの一の走査線が選択される前後に選択される他の走査線に印加される走査信号によって動作し、走査線主駆動回路40によって一の走査線が選択されて走査信号が印加される期間に、走査信号を整形するための補助信号を一の走査線に印加する走査線補助駆動回路50とを備える。 (もっと読む)


【課題】チップサイズを大きくすることなく、出力アンプ毎に最適な駆動能力を設定することができる表示装置駆動回路を提供することである。
【解決手段】本発明にかかる表示装置駆動回路は、異なる基準電位を有する少なくとも2つのバイアス配線11a、11bと、階調信号14aに基づきバイアス配線11a、11bのうちの一つを選択するセレクタ12aと、セレクタ12aにより選択されたバイアス配線の基準電位が供給されると共に、表示信号を生成し当該表示信号をデータ線に供給する出力アンプ13aと、を有する。 (もっと読む)


【課題】薄型化、低コスト化を図る。
【解決手段】基板と、表示領域に設けられた複数の画素と、前記基板の一辺に接続されるフレキシブル基板とを有する表示装置であって、前記表示領域以外の領域に設けられた少なくとも1個の保護ダイオード素子を有し、前記少なくとも1個の保護ダイオード素子は、一対のダイオード配線により前記フレキシブル基板の所定の端子に接続される。前記各画素は、前記基板上に形成されたアクティブ素子を有し、前記少なくとも1個の保護ダイオード素子は、前記アクティブ素子と同一工程で形成される。前記少なくとも1個の保護ダイオード素子は、ダイオード接続された薄膜トランジスタである (もっと読む)


【課題】階調電圧の下限電圧をグランド電圧にできる集積回路装置、電気光学装置及び電子機器等を提供すること。
【解決手段】集積回路装置は、階調電圧生成回路160と、ドライバー回路100−1〜100−kと、を含み、階調電圧生成回路160は、高電圧側電源電圧VDDRWとグランド電圧VSSとの間を電圧分割して階調電圧VG1〜VGiを生成し、ドライバー回路100−1〜100−kは、第1のキャパシターCI1〜CIkと第2のキャパシターCF1〜CFkとを有するデータ線駆動回路140−1〜140−kを有し、データ線駆動回路140−1〜140−kは、第1のキャパシターCI1〜CIkと第2のキャパシターCF1〜CFkとの容量比に応じた増幅率の反転増幅を行って、下限電圧がグランド電圧VSSより高くなる出力範囲のデータ電圧V1〜Vkを出力する。 (もっと読む)


【課題】例えば液晶装置等の電気光学装置において、例えばフレキシブル基板等の接続基板に実装されたコンデンサの振動に起因する雑音を低減する。
【解決手段】電気光学装置は、電気光学パネル(100)と、電気光学パネルに接続された接続基板(210)と、接続基板に実装され、電気光学パネルを駆動するための駆動回路に含まれるコンデンサ(223)と、接続基板上に設けられ、接続基板の質量密度よりも高い質量密度を有し、電気光学パネルの駆動時にコンデンサの振動が伝播することによる接続基板の振動を抑制するための振動抑制部材(202)とを備える。 (もっと読む)


【課題】セグメント信号及びコモン信号の一方の信号の電圧レベルの変化が他方の信号に及ぼす悪影響を低減できる集積回路装置等の提供。
【解決手段】集積回路装置は、複数のセグメント信号出力回路を有するセグメントドライバーと、複数のコモン信号出力回路を有するコモンドライバーと、第1〜第4の電圧レベルの第1〜第4の電源をセグメントドライバー、コモンドライバーに供給する電源回路を含む。各セグメント信号出力回路は、セグメント信号の電圧レベルが第1の電圧レベルに設定される期間から第4の電圧レベルに設定される期間への第1の遷移期間において、セグメント信号の電圧レベルを前記第3の電圧レベルに設定し、セグメント信号の電圧レベルが第4の電圧レベルに設定される期間から第1の電圧レベルに設定される期間への第2の遷移期間において、セグメント信号の電圧レベルを第2の電圧レベルに設定する。 (もっと読む)


【課題】回路面積の増大を抑制しながら保持容量線に対して容量電圧信号を好適に供給する。
【解決手段】電気光学装置(100)は、N本の走査線(13)と、保持容量を形成するN本の保持容量線(SC)と、N個の走査線駆動ユニット(31)を備える走査線駆動回路(3)と、後段行の走査線駆動ユニットから供給される走査信号がオン電圧となるタイミングに同期して、保持容量線に対して容量電圧信号を順次供給するN個の保持容量線駆動ユニット(51)を備える保持容量線駆動回路(5)とを備え、最終行の保持容量線駆動ユニットは、N本の走査線への一連の走査信号の供給が開始されるタイミングに同期してオン電圧に切り替わる制御信号(STV)がオン電圧となるタイミングに同期して保持容量線に容量電圧信号を供給する。 (もっと読む)


【課題】回路面積の増大を抑制しながら保持容量線に対して容量電圧信号を好適に供給する。
【解決手段】電気光学装置(101)は、容量線(SC)と、容量線駆動ユニット(51)を備える容量線駆動回路(5)とを備え、容量線駆動ユニットは、極性信号(POL)がゲートに入力される第1素子(NT1)と、反転極性信号(XPOL)がゲートに入力される第2素子(NT2)と、端子(Q、/Q)が第1及び第2素子のソースに接続されるラッチ回路(12)と、後段行の走査信号がゲートに入力され、ソースが第1及び第2素子のドレインに接続され且つドレインが低位電源(VEE)に接続される第3素子(NT3)と、ラッチ回路の一方の端子の電位レベルに応じて、第1及び第2信号(VOCMH、VCOML)のいずれかを容量線に供給する供給回路(13、PT1、NT8)とを備える (もっと読む)


【課題】高価な信号発生器を使用することなく機能検査を行えるようにして、低コスト化を達成する。
【解決手段】Nを4の倍数、kを1以上、(N/4)以下の整数とするとき、テスト期間に、(1+4(k−1))番目の入力端子と(3+4(k−1))番目の入力端子、および、(2+4(k−1))番目の入力端子と(4+4(k−1))番目の入力端子とを外部回路で接続し、(1+4(k−1))番目の入力端子に入力された試験パルスを、(3+4(k−1))番目の入力端子に出力し、次に、(3+4(k−1))番目の入力端子に入力された試験パルスを、(2+4(k−1))番目の入力端子から出力して(4+4(k−1))番目の入力端子に出力し、最後に、N番目の入力端子に入力された試験パルスを前記テスト制御回路に入力することにより、表示制御回路の各入力端子に入力される入力信号経路の導通試験を行う。 (もっと読む)


【課題】画面中央部に信号入力端子が配置可能となるとともに、ノイズの影響を受けにくく、高精細の表示パネルを容易に実現する。
【解決手段】表示制御回路は、第1制御信号をそれぞれ隣接する2つの映像線駆動回路に出力するとともに、外部から入力される表示データを振り分けてそれぞれ隣接する2つの映像線駆動回路に出力し、j(2≦j≦m)番目の映像線駆動回路は、前記表示制御回路から出力された表示データと第1制御信号を(j−1)番目の映像線駆動回路に順次転送し、前記m個の映像線駆動回路は、1番目の映像線駆動回路ないしm番目の映像線駆動回路の順番に順次表示データを取り込み、k(m≦k≦m+n−1)番目の映像線駆動回路は、前記表示制御回路から出力された表示データと第1制御信号を(k+1)番目の映像線駆動回路に順次転送し、前記n個の映像線駆動回路は、(m+1)番目の映像線駆動回路ないし(m+n)番目の映像線駆動回路の順番に順次表示データを取り込む。 (もっと読む)


【課題】プレゼンテーションを実施しながら、その様子を記録したり出力したりするため
のシステムの装置構成を簡易化することができるプロジェクターを提供する。
【解決手段】プロジェクター1は、画像信号が入力される画像信号入力部(入力端子群3
0)と、光源11と、光源11から射出された光を画像信号に応じて変調して画像を形成
する光変調装置(液晶ライトバルブ12)と、光変調装置で形成された画像を投写する投
写光学系(投写レンズ13)と、投写光学系によって投写された投写画像領域を含む領域
を撮像する撮像部40と、撮像部40が撮像した撮影画像を符号化して符号化データにす
るエンコーダー部50と、符号化データを所定の通信手段を介して出力するデータ出力部
(USB通信部51)と、を備える。 (もっと読む)


【課題】強誘電性液晶パネルを汎用の液晶ドライバ内蔵型マイクロコンピュータで駆動することによって構成が簡単で制御も容易な強誘電性液晶装置を提供する。
【解決手段】複数のセグメント出力端子SG0〜SGnを有するマイコン10と、強誘電性液晶パネル30とを備え、マイコン10の一つのセグメント出力端子SG0を強誘電性液晶パネル30のコモン電極C1に接続し、他のセグメント出力端子SG1からSG6を強誘電性液晶パネル30の複数のセグメント電極S1〜S6に接続し、マイコン10の液晶駆動モードをスタティックモードに設定して、強誘電性液晶パネルを駆動する構成とした。 (もっと読む)


【課題】実装面積の増加を抑制しつつ、検査コストを低減させることができる半導体集積回路等を提供すること。
【解決手段】第1のDA変換器10と、第2のDA変換器11と、第1のDA変換器10の出力を増幅する増幅器12と、第2のDA変換器11の出力を入力するオペアンプ13とを備えた半導体集積回路1において、第2のDA変換器11の出力を増幅する増幅器としてオペアンプ13を機能させる通常モードと、第2のDA変換器11の出力を第1のDA変換器10の出力と比較する比較器としてオペアンプ13を機能させる検査モードとを切替える切替え器14とを設けた。 (もっと読む)


【課題】外部電源を用いること無く、γカーブ両端の急俊な変化に対応することが可能な信号電圧生成回路を提供する。
【解決手段】電圧選択部310は、例えば10ビットの階調データD<9:0>に基づき、一の基準電圧から生成されたγ補正電圧Va0,Va1,Va16,…,Va1008,Va1022,Va1023の内から2つの電圧Vb1及びVb2を選択する。分電圧生成部320は、Vb1及びVb2間を16等分した分電圧Vc1〜Vc16を生成すると共に、Va0が選択された場合にVc1の電圧値をVa0の電圧値とし、Va1が選択された場合にVc2の電圧値をVa1の電圧値とし、Va1022が選択された場合にVc15の電圧値をVa1022の電圧値とし、Va1023が選択された場合にVc16の電圧値をVa1023の電圧値とする。DAC330は、下位4ビットD<3:0>に基づき、Vc1〜Vc16の内から1つを選択する。 (もっと読む)


【課題】DAC遅延時間の影響を受けずに高速駆動を実現すること。
【解決手段】本発明の表示装置によれば、1出力にY個(Yは2以上の整数)のDAC13とY個のアンプ14とY個のスイッチ15とを備え、M個の保持部11、M個のスイッチ12をY個のグループに分けている。そこで、スイッチ15は、時分割タイミング(信号22)に同期することにより、アンプ14の出力の切り替えを行う。また、スイッチ15の切り替わりタイミングの周期をTとしたとき、DAC13が表示データ51を入力するタイミングは、時分割タイミングより位相をT/Y進めて、周期(Y×T)としている。即ち、DAC13が、Yクロック分の信号21により表示データ51を入力した場合、表示データ51に応じた階調電圧52は、信号21のYクロック目にアンプ14から出力される。これにより、DAC遅延時間の影響を受けずに高速駆動を実現することができる。 (もっと読む)


【課題】回路構成が複雑で、大型化するのを抑えることができる耐静電気特性に優れた表示装置、及びそれを用いたテレビ受信装置を提供する。
【解決手段】情報を表示する液晶パネル(表示部)を備えた液晶表示装置(表示装置)において、複数のソース配線(データ配線)S1〜SMと、複数の各ソース配線S1〜SMの一端側に接続されるとともに、複数の各ソース配線S1〜SMに対して、液晶パネルに表示される情報に応じたソース信号(データ信号)を出力するソースドライバ(データ配線駆動部)25と、外部から映像信号が入力されるとともに、入力された映像信号を基にソース信号を生成して、ソースドライバ25に出力する画像処理部24を備える。そして、画像処理部24からソースドライバ25に出力されるソース信号の電流値を監視する電流監視部24a1を設けた。 (もっと読む)


【課題】出力信号の数を多くすることを、低コストで実現する。
【解決手段】複数の出力信号を生成する表示パネル駆動装置であって、それぞれが1ビットの値を格納する複数のセルを有し、入力信号の値を前記複数のセルの1つに格納させ、格納された値を前記複数のセルの間で順次シフトするシフトレジスタと、前記シフトレジスタの前記複数のセルの少なくとも一部にそれぞれ対応する複数のセレクタとを有する。前記シフトレジスタの前記複数のセルの数は、前記複数の出力信号より少なく、前記シフトレジスタは、前記入力信号の値を、第1の向きにシフトし、その後、第2の向きにシフトする。前記複数のセレクタは、それぞれ、対応するセルの値を示す信号を、前記シフトレジスタのシフトの向きの変更に従って、対応する複数の出力信号のうちの異なる出力信号として出力する。 (もっと読む)


【課題】大きなスルーレートが必要なときのみオペアンプへの供給電流値を一時的に増加させ、不要なときは、電流値が小さくなり消費電流の削減が可能となる、安価で簡便な回路構成が求められている。
【解決手段】電流源用入力端子75p,75n及び定電流源41p,41nを有し、2つの入力信号の差を増幅した出力信号を出力するオペアンプ本体30と、電流源用入力端子75p,75nと制御端子70p,70nとの間に結合された容量71p,71nを有するオペアンプであって、制御端子70p,70nに入力されているオペアンプ本体30の動作開始信号ENAB,ENAが変化したとき、容量71p,71nによりVBP,VBNに定電圧源41p,42nの定電流Ip,Inを増加させるよう変化を起こしてオペアンプのスルーレートを向上させる。 (もっと読む)


【課題】不揮発性メモリと画素TFTとを同一基板上に形成でき、且つ両者を良好に動作させることが可能な電気光学装置を提供する。
【解決手段】画素TFTのゲート絶縁膜18を不揮発性メモリのトンネル絶縁膜(第1の絶縁膜)35と、トンネル絶縁膜35よりも膜厚の大きい第2の絶縁膜37によって構成する。また、フローティングゲート電極36のコントロールゲート電極60側の面を凹凸とし、該凹凸によってフローティングゲート電極36の表面積を拡げる。これにより、フローティングゲート電極36とコントロールゲート電極60との間の容量を、フローティングゲート電極36と半導体層33との間の容量よりも大きくする。 (もっと読む)


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