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Fターム[5C080DD30]の内容

陰極線管以外の表示装置の制御 (251,852) | 目的、効果 (44,953) | その他 (598)

Fターム[5C080DD30]に分類される特許

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【課題】 出力電圧の安定化を図るための電圧発生装置及びその方法、これを具備した表示装置及びその駆動装置が開示される。
【解決手段】 電圧発生装置は、第1昇圧部と第2昇圧部とを有する。第1昇圧部は、入力電圧を昇圧して第1昇圧電圧を負荷に出力する。第2昇圧部は、第1昇圧電圧が臨界範囲を外れる場合、第2昇圧電圧を前記負荷に出力する。第2昇圧部は、第1昇圧電圧が負荷に出力される時に入力電圧を充電し、第1昇圧部に入力電圧が充電される時に第2昇圧電圧を前記負荷に出力する。従って、不安定な第1昇圧電圧を第2昇圧電圧により補償することができる。 (もっと読む)


【課題】 フローティングボディを有するMOS型トランジスタを用いた回路において生じる履歴効果による動作不良を抑制し、電気的特性に優れた装置を提供する。また、これらMOS型トランジスタを構成要素として含むセンスアンプ回路、ラッチ回路の感度を向上させる。
【解決手段】 第1の期間(有効期間)にMOS型トランジスタの電気的特性を利用して、第1の回路以外の回路で必要とされる信号を出力し、前記第1の期間を除いた第2の期間(休止期間)に、MOS型トランジスタのゲート−ソース間にこのMOS型トランジスタのしきい値以上のステップ波形電圧を与える。 (もっと読む)


【課題】 低温時でもNTSC比が高い、すなわち色の再現性の良い電気光学装置を提供する。
【解決手段】 複数の表示ドットの個々に対応して設けられた表示ドット電極と、青色、緑色、赤色の各色を独立して発光する複数の光源LED(B,G,R)と、これらの表示ドット電極の個々に青色信号Sb、緑色信号Sg 及び赤色信号Sr のうちの1つを選択的に付与して表示ドットのオンオフを制御する表示制御回路と、それらの光源を選択的に発光させる発光制御回路とを有する電気光学装置である。表示制御回路は、合計で1フレーム期間となるように分離された2つのフィールド期間を使って青色信号Sb’と緑色信号Sg’の2色の信号を時間的に分離して表示ドット電極に付与する。青色光LED(B)の発光タイミングは青色信号Sb’の付与タイミングに同期し、緑色光LED(G)の発光タイミングは緑色信号Sg’の付与タイミングに同期する。 (もっと読む)


複数のピクセル、光源、および選択されたピクセルを前記光源に結合してそれによって光を放出するアドレッシング手段を有するディスプレイ装置。ここで、前記アドレッシング手段は、各ピクセルをパルス幅変調(PWM)を用いてアドレッシングするよう構成される。さらに、前記ディスプレイは前記光源の強度を振幅変調する手段を有する。二つの変調の組み合わせによって、指数関数的に分布する放出光の強度を生成することができ、時間領域の分解能が限られていても適正な中間階調表示を可能にする。
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【課題】2変調系表示装置において欠陥画素を補正するため構成を簡易に精度の良いものに構成する。
【解決手段】光学的に直列につながれた色パネル(R、G、Bパネルモジュール31、32、33)と輝度パネル(輝度パネルモジュール50)を制御する装置であって、色パネルの欠陥画素を特定する情報を記憶する欠陥補正用データ記憶部103と、欠陥補正用データ記憶部103に記憶されている欠陥画素の欠陥に応じて輝度パネルを制御する欠陥補正回路102とを備えている。 (もっと読む)


【課題】 開口率を高めると共に、全画素への書き込み時間を短縮することができる液晶パネル及び液晶表示装置を提供すること。
【解決手段】 液晶パネルを構成するTFT基板100において、ゲートバスライン101とデータバスライン102が互いに直交する方向に配線され、両バスラインの交差箇所の近傍にスイッチング素子(TFT)107が設けられ、さらに、各画素毎に設けられた画素電極104との間で補助容量Csを形成するCsバスライン103が、データバスライン102と平行な方向に配線されている。ゲートバスライン101、データバスライン102及びCsバスライン103は、それぞれ同じ配線間隔で配線され、各Csバスライン103を境界として正方形状の画素領域が画定されている。 (もっと読む)


【課題】 開口率を向上させるようにした発光表示装置及び発光表示装置による駆動方法を提供する。
【解決手段】 発光表示装置は,行方向で形成される複数の走査線及び発光制御線と,列方向で形成されるデータ線と,上記走査線,発光制御線及びデータ線に電気的に接続される複数の画素回路(140)を含む画像表示部(30)とを具備し,上記画素回路(140)各々は互いに異なる二つの行ラインに位置される二つの発光素子に接続され,上記発光制御線は上記二つの行ラインに位置される発光素子へジグザグの形態で接続される。 (もっと読む)


複数の欠陥ピクセルを有する表示装置(26)を使用して画像(12)を表示する方法が提供される。方法は、複数の欠陥ピクセルに関連する情報を用いて第1のサブフレーム(30A)と第2のサブフレーム(30B)との間のオフセットを選択すること、画像の画像データ(16)を使用して第1のサブフレーム及び第2のサブフレームを生成すること、複数の欠陥ピクセルのうちの1つに関連する第1のサブフレーム中の第1のサブフレームピクセル値を調整すること、並びに、第1のサブフレームを第1の位置に表示すること及び第2のサブフレームを第2の位置に表示することを交互に行うことであって、第2の位置は第1の位置からオフセットによって規定される量だけ変位される、交互に行うことを含む。 (もっと読む)


【課題】 信号を送信する過程においてリレーの発生を防ぐことのできるシステムオンパネルを提供する。
【解決手段】 画素アレイと、該画素アレイに電気的に接続するドライバと、第一タイミング信号セットを該ドライバに出力するタイミングコントローラと、該コントローラの入力端に近接する位置に設けられ、該第一タイミング信号セットを同期させる第一同期ユニットとを含み構成する。 (もっと読む)


多くのアプリケーションのためのデータの符号化および処理は、符号化方法が2つ以上のパラメーターを独立して操作することができて、パラメーターを組み合わせると、予想される場所に正確に通知されるデータ値となる場合、取り扱いやすくされることができる。データの見地から、これはn幅のデジタルワードを別個の小部分のワードに分割することと、サブセットを連続的かつ独立的に処理することとを必然的に伴ない得る。ここで、これらの小部分のワードの区別は生み出された情報についての明白な関連を有する。たとえば、8ビットワードは2つの4ビットワードに分解され得、半分は送信源がフル強度である間に処理され、他の半分は送信源が1/16の強度である間に処理される。これにより、入力信号によって駆動されるトランスジューサのために必要な帯域幅およびサイクル速度を低減しながら、最初の8ビットワードの完全なダイナミックレンジを回復する。
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【課題】低解像度画像データを解像度変換して表示する際に、視野角を改善することにより違和感の無い高解像度画像データを作成する。
【解決手段】解像度変換画像データ中の上下方向に隣接する画素について、両者の階調値が異なるように各々の階調値を設定する。たとえば、解像度変換の対象となる画素の階調値が「16」であるとし、その1画素を、縦方向及び横方向に2倍して4画素とする際に、4つの画素の階調値を「16」のままではなく、「24」と「8」というように差を設ける。これにより、解像度変換画像データは、明るい画素と暗い画素とが上下方向に隣接して配置され、上下方向の視野角が拡大される。 (もっと読む)


【課題】 一つの画素駆動部に複数の発光素子を共通に連結して,配線および素子の数を減少させることにより,開口率および収率を向上させ,設計時のパネル空間を有効活用する。
【解決手段】 本発明における表示部の各画素は,1本のデータ線D[m]と,2本の選択走査線S[n],S[n−1]と,第1および第2発光制御信号を伝達する第1および第2発光制御線E1[n],E2[n]とに連結され,第1および第2発光素子を有する。かかる構成により,配線および素子の数を減少させ,されには,画素駆動部を安定に初期化し,複数の光素子を順次発光し得るようにすることができる。 (もっと読む)


【課題】 開口率を向上させ,駆動部がパネル上に形成される場合には駆動部占有面積を減らして非発光領域を減少させることができる表示装置,表示パネル,及び表示パネルの駆動方法を提供する。
【解決手段】 データ信号を伝達する複数のデータ線D1〜Dmと,選択信号を伝達する複数の選択走査線S1〜Snと,データ線及び選択走査線に接続されてデータ信号及び選択信号が印加される複数の画素110と,を有する表示装置において;画素110は,選択信号が印加されている間,データ信号を入力し,データ信号に対応するデータ電流を出力する発光素子駆動部300と,データ電流に対応して各々発光する少なくとも4つの発光素子と,データ電流を各々の発光素子へ伝達するスイッチング部と,を備え,少なくとも2つの発光素子は,走査線に対して水平方向に離隔して形成されていることを特徴とする。 (もっと読む)


【課題】 減光率の調整範囲を大きくすることが可能な有機EL表示装置を提供する。
【解決手段】 ドットマトリクス型の有機ELパネルは、複数の走査ライン及び複数のドライブラインを備え、マトリクス状に設けられた画素を有する。走査スイッチ手段は、走査ラインを第一電位または第二電位に接続自在とする。ドライブスイッチ手段は、ドライブラインを駆動電流源またはオフ電位に接続自在とする。制御手段は、走査スイッチ手段によって走査ラインを第一電位に接続させ走査ラインを順次選択し、ドライブスイッチ手段の接続状態を制御すると共に、画素の減光率を調整する。制御手段は、減光率が所定値以下のとき、画素を発光させる点灯フレームf1,f5,f9,f13と、画素を発光させない間引きフレームf2,f3,f4,f6,f7,f8,f10,f11,f12,f14,f15,f16とを設け、画素の発光を間歇的に間引くものである。 (もっと読む)


【課題】干渉変調器の列のずらし作動のためのシステム及び方法を提供する。
【解決手段】各群が一以上の列を有するアレイの、二以上の列の群を作動するためのデータを決定し、各群が群アドレス指定期間に作動されるように二以上の列の群を作動するためにデータをアレイに提供する。又、ディスプレイは少なくとも一つの駆動回路及び複数の列及び行に配置された複数の干渉変調器からなるアレイを含み、前記アレイはアレイ・アドレス指定期間に複数の列の作動をずらすように構成された前記駆動回路によって駆動されるように構成される。 (もっと読む)


【課題】制振材などの部材を必要とせず、画像を表示するための駆動信号に起因する音鳴りを低減できる表示装置を提供する。
【解決手段】この液晶表示装置は、表示制御回路200と、走査信号線駆動回路300と、映像信号線駆動回路400と、液晶パネル500と、電源回路700とを備え、表示制御回路200には、EEPROM20と、コントロール回路21と、共通電極駆動回路24とが含まれる。コントロール回路21は、装置外部から受け取った切替コマンド信号Swに応じて、EEPROM20から低周波数駆動モードまたは通常モードのいずれかに相当する駆動パラメータPを読み出すことにより駆動回路を制御する。この構成により、低周波数駆動モードで駆動する場合、共通電極信号Vcomの周波数を聴覚上の音の大きさとして小さい音に感じられる周波数に下げることにより、従来に比べて音鳴りを低減することができる。 (もっと読む)


【目的】 回りから表示画面を覗かれても表示されている画像を見えないようにする。
【構成】 表示すべき画像が選択される(ステップ41)。選択された画像の画像ファイルのヘッダに視野角情報が格納されていなければ(ステップ42でNO),その画像は見られてもよいものなので視野角が広くなるように液晶表示装置が設定され(ステップ43),画像が表示される(ステップ45)。視野角情報が格納されていると(ステップ42でYES),その画像は他人に覗かれたくない画像なので,視野角が狭くなるように液晶表示装置が設定され(ステップ44),画像が表示される(ステップ45)。
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【課題】 余分な初期コストがかかり、かつ、在庫管理を行わなければならないということを回避すること。
【解決手段】 ディスプレイ・デバイス(パネル)は、電子装置における、アプリケーション(11)によって認識可能に製造される。これにより、構成パラメータ(ディスプレイ長およびディスプレイ幅のようなパラメータ、パルス幅などのようなTFTドライブパラメータ)のプログラムを使用ための起動中に、アプリケーションを別のダミーライン(L1…L22)で用いることが可能になる。
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【課題】 太陽電池パネルによる発電量を増加可能とすること。
【解決手段】 外部機器(不図示)の電力入力コネクタ(不図示)を電力供給コネクタ9に挿したことが検出されたときに、コレステリック液晶パネル14の外周部の画素を全て透明とし、中央部の画素にコンテンツを表示させるようにした。そのため、コレステリック液晶パネル14を透過する光量を増やすことができ、太陽電池パネル15に入射する光量を増加させ、その入射光量が増加することで太陽電池パネル15による発電量を増加させることができ、外部機器(不図示)に大きな電力を安定供給することができる。 (もっと読む)


デジタルスクリーン上に画像を表示するためにデジタルスクリーンに供給されるアナログ信号のサンプリングのための周波数を決定するための方法および装置において、ライン方向に連続する少なくとも2つの領域が、表示画像中に設定される。各設定領域においてサンプル位相が決定され、設定領域中のコントラストはサンプル位相に対して最大または最小となる。引き続き、決定されたサンプル位相に基づいて、サンプル位相のローカル経路がライン方向に決定される。サンプリング周波数は、基準値とサンプル位相のローカル経路から導き出される修正値とに基づいて決定される。
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