像素电路和显示装置
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102598107B

    公开(公告)日:2014-12-17

    申请号:CN201080049611.5

    申请日:2010-10-21

    IPC分类号: G09G3/36 G02F1/133 G09G3/20

    摘要: 本发明提供一种显示装置,其不会导致开口率下降地实现消耗功率的降低。液晶电容元件(Clc)通过被夹在像素电极(20)和对置电极(80)之间而形成。像素电极(20)、第一开关电路(22)的一端、第二开关电路(23)的一端、第二晶体管(T2)的第一端子形成内部节点(N1)。第一开关电路(22)和第二开关电路(23)的另一端与源极线(SL)连接。第二开关电路(23)由第一晶体管(T1)和二极管(D1)的串联电路构成,由第一晶体管(T1)的控制端子、第二晶体管(T2)的第二端子及升压电容元件(Cbst)的一端形成输出节点(N2)。升压电容元件(Cbst)的另一端与升压线(BST)连接,第二晶体管(T2)的控制端子与基准线(REF)连接。二极管(D1)在从源极线(SL)朝向内部节点(N1)的方向上具有整流作用。

    像素电路和显示装置
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102598106B

    公开(公告)日:2014-10-08

    申请号:CN201080049564.4

    申请日:2010-06-29

    发明人: 山内祥光

    IPC分类号: G09G3/36 G02F1/133 G09G3/20

    摘要: 本发明提供实现消耗功率(耗电量)的降低但不会导致开口率降低的显示装置。液晶电容元件(Clc)通过被挟持于像素电极(20)与对置电极(80)之间而形成。像素电极(20)、第一开关电路(22)的一端、第二开关电路(23)的一端、第二晶体管(T2)的第一端子形成内部节点(N1)。第一开关电路(22)的另一端与源极线(SL)连接,第二开关电路(23)的另一端与电压供给线(VSL)连接。第二开关电路(23)由晶体管(T1)与二极管(D1)的串联电路构成,晶体管(T1)的控制端子、晶体管(T2)的第二端子和升压电容元件(Cbst)的一端形成输出节点(N2)。升压电容元件(Cbst)的另一端与升压线(BST)连接,晶体管(T2)的控制端子与基准线(REF)连接。二极管(D1)在从电压供给线(VSL)朝向内部节点(N1)的方向上具有整流作用。

    像素电路和显示装置
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102598106A

    公开(公告)日:2012-07-18

    申请号:CN201080049564.4

    申请日:2010-06-29

    发明人: 山内祥光

    IPC分类号: G09G3/36 G02F1/133 G09G3/20

    摘要: 本发明提供实现消耗功率(耗电量)的降低但不会导致开口率降低的显示装置。液晶电容元件(Clc)通过被挟持于像素电极(20)与对置电极(80)之间而形成。像素电极(20)、第一开关电路(22)的一端、第二开关电路(23)的一端、第二晶体管(T2)的第一端子形成内部节点(N1)。第一开关电路(22)的另一端与源极线(SL)连接,第二开关电路(23)的另一端与电压供给线(VSL)连接。第二开关电路(23)由晶体管(T1)与二极管(D1)的串联电路构成,晶体管(T1)的控制端子、晶体管(T2)的第二端子和升压电容元件(Cbst)的一端形成输出节点(N2)。升压电容元件(Cbst)的另一端与升压线(BST)连接,晶体管(T2)的控制端子与基准线(REF)连接。二极管(D1)在从电压供给线(VSL)朝向内部节点(N1)的方向上具有整流作用。

    显示装置的驱动方法、显示装置和电子装置

    公开(公告)号:CN100388331C

    公开(公告)日:2008-05-14

    申请号:CN200410056394.9

    申请日:2000-11-20

    发明人: 矢田部聪

    摘要: 本发明的课题是,为了压低在进行灰度显示情况下的功耗,使选择多条扫描线的每一条的一个水平扫描期间,分割成前半和后半期间,在前半期间内,作为扫描信号向该扫描线供给使TFD变成为非导通状态的非选择电压,在后半期间的情况下,作为扫描信号向该扫描线供给使TFD成为非导通状态的选择电压,在奇数号的扫描线被选择时,对位于该扫描线上的像素使用靠右调制法,同时在偶数号的扫描线被选择时,对位于该扫描线上的像素使用靠左调制法,作为数据信号Xi供给到对应的数据线。借此,由于每一个水平扫描期间的数据信号Xi的电压切换,如果是白色或黑色显示,一次即可,如果是中间灰度显示2次即可,故可以抑制伴随电压切换所产生的功耗。