| (19) |
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(11) |
EP 0 435 750 B1 |
| (12) |
FASCICULE DE BREVET EUROPEEN |
| (45) |
Mention de la délivrance du brevet: |
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06.03.1996 Bulletin 1996/10 |
| (22) |
Date de dépôt: 20.12.1990 |
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| (54) |
Procédé d'adressage de chaque colonne d'un écran LCD de type matriciel
Verfahren zur Adressierung jeder Spalte eines rastergebildeten Flüssigkristallbildschirms
Addressing method for every column of a matrix LCD screen
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| (84) |
Etats contractants désignés: |
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AT BE CH DE DK ES FR GB GR IT LI LU NL SE |
| (30) |
Priorité: |
28.12.1989 FR 8917312
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| (43) |
Date de publication de la demande: |
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03.07.1991 Bulletin 1991/27 |
| (73) |
Titulaire: THOMSON multimedia |
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F-92400 Courbevoie (FR) |
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| (72) |
Inventeurs: |
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- Mourey, Bruno
F-92045 Paris la Défense (FR)
- Benoit, Eric
F-92045 Paris la Défense (FR)
- Dupont, Antoine
F-92045 Paris la Défense (FR)
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| (74) |
Mandataire: Ruellan-Lemonnier, Brigitte et al |
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THOMSON CONSUMER ELECTRONICS
9 Place des Vosges
La Défense 10 F-92400 Courbevoie F-92400 Courbevoie (FR) |
| (56) |
Documents cités: :
EP-A- 0 199 361 GB-A- 2 135 099 US-A- 4 525 710
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EP-A- 0 298 255 GB-A- 2 204 174
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| Il est rappelé que: Dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication
de la mention de la délivrance de brevet européen, toute personne peut faire opposition
au brevet européen délivré, auprès de l'Office européen des brevets. L'opposition
doit être formée par écrit et motivée. Elle n'est réputée formée qu'après paiement
de la taxe d'opposition. (Art. 99(1) Convention sur le brevet européen). |
[0001] La présente invention concerne la commande des colonnes d'un écran LCD de type matriciel,
plus particulièrement un procédé d'adressage de chaque colonne d'un écran LCD de type
matriciel et notamment d'un écran LCD à matrice active.
[0002] Un écran LCD de type matriciel comporte un ensemble de bus-lignes et de bus-colonnes
qui contrôle la tension appliquée à des électrodes situées d'un même côté d'une couche
de cristal liquide, l'autre côté étant occupé par une contre-électrode qui coopère
avec la première électrode pour orienter électriquement les molécules du cristal liquide
et réaliser la modulation d'un faisceau lumineux par rotation de polarisation. La
commande des colonnes est réalisée en fournissant à chaque colonne un courant de charge
de la capacité réalisée entre le conducteur de colonne et la contre-électrode telle
que la tension électrique aux bornes de cette capacité représente un échantillon de
signal vidéo entre deux adressages successifs. Un exemple de circuit de commande d'un
écran LCD à matrice active est décrit notamment dans la demande européenne EP-A-0
298 255.
[0003] D'autre part, pour obtenir ce courant de charge fonction du signal vidéo, on a proposé
notamment dans le cas où les circuits de commande sont intégrés à l'écran LCD, d'utiliser
un transistor d'attaque de colonne dont la grille reçoit une impulsion de commande
fonction de l'échantillon de signal vidéo. Pour illustrer ce cas, on a représenté
sur la figure 1 le schéma de principe d'une commande connue pour un écran LCD à matrice
active symbolisé par une colonne cl, une ligne L, un point P, la contre-électrode
CE et un transistor en film mince de sélection de ligne.
[0004] De manière plus spécifique, on a proposé, comme représenté sur la figure 1, d'utiliser
un circuit de commande d'une colonne comportant un convertisseur tension-durée 1 qui
reçoit sur une de ses entrées l'échantillon E de signal vidéo et sur son autre entrée
une rampe de tension issue d'un générateur de rampes 2. Ce convertisseur délivre en
sortie une impulsion I dont la durée t traduit l'amplitude de l'échantillon de signal
vidéo en entrée. Cette impulsion I est envoyée sur la grille g d'un transistor d'attaque
3 à effet de champ dont l'une des électrodes ou drain d, dans le mode de réalisation
représenté, reçoit une rampe de tension issue du générateur 2 et dont l'autre électrode
ou source s est connectée au bus de colonne considéré. Avec le circuit décrit ci-dessus,
tant que la tension Vgs du transistor 3 reste supérieure à sa tension de seuil Vt,
le signal sur la source s suit donc l'évolution de la rampe de tension appliquée sur
le drain d et la capacité C qui représente la capacité équivalente de la colonne,
à savoir la capacité cristal-liquide, les capacités parasites des transistors de commande
du point P et la capacité de croisement des bus, se charge. Dès que la tension Vgs
devient inférieure à la tension de seuil Vt, le transistor 3 se bloque et le signal
sur la colonne garde pour valeur la valeur de la tension chargée dans la capacité
C. On obtient donc sur chaque colonne cl, une tension, par exemple, proportionnelle
à la largeur de l'impulsion I de commande du transistor 3
[0005] Dans ce circuit, l'impulsion I obtenue en sortie du convertisseur 1 ne présente pas
un front descendant à pente raide. Il en résulte que le blocage du transistor 3 se
produit à un instant qui dépend de la valeur du seuil de conduction. En conséquence,
la tension de charge de la capacité change avec le déplacement du seuil. En effet,
le seuil de conduction se décale du fait du stress ou contrainte électrique subit
par le transistor à effet de champ 3 qui sert à commuter la colonne. Ce stress peut
être défini comme le produit de la tension grille-source par la durée pendant laquelle
la tension est appliquée. Ainsi, ce stress est fonction de la valeur du signal en
entrée et donc du signal vidéo puisque la durée de l'impulsion est fonction du signal
vidéo. Pour illustrer ce problème, on a représenté sur la figure 2, l'impulsion I,
la rampe de tension et les tensions de colonne V1 et V2 obtenues respectivement avec
des tensions de seuil T1 et T2. On voit que l'élévation de la tension de seuil du
transistor tend à réduire la tension de colonne Vsg. Ainsi, on peut constater qu'une
valeur basse de l'échantillon de signal vidéo, engendre un stress de tension grille-source
inférieur au stress engendré par une valeur haute de l'échantillon de signal vidéo,
comme représenté schématiquement par A et B sur la figure 3. Dans le premier cas,
le décalage de la tension de seuil sera donc inférieur. Il en résulte donc un décalage
non uniforme des tensions de seuil des différents transistors de commutation de colonne
entraînant une non-uniformité de luminance sur l'écran LCD.
[0006] La présente invention a donc pour but de remédier à cet inconvénient en proposant
un procédé d'adressage de chaque colonne qui évite que le seuil de commutation du
transistor ne change avec les échantillons de signal vidéo.
[0007] La présente invention a aussi pour but de proposer un procédé d'adressage de chaque
colonne qui permette de créer des conditions telles que le stress grille-source du
transistor soit en moyenne indépendant de l'échantillon de signal vidéo appliqué sur
la colonne.
[0008] En conséquence, la présente invention a pour objet un procédé d'adressage de chaque
colonne d'un écran LCD de type matriciel comprenant la production périodique d'impulsions
de période T en fonction du signal vidéo à afficher sur l'écran, les impulsions commandant
un transistor d'attaque de ladite colonne et ayant une durée déterminée par l'amplitude
de l'échantillon de signal vidéo en entrée, chaque impulsion agissant sur l'état de
conduction dudit transistor pour relier ladite colonne à une borne d'alimentation
où se développent des rampes de tension de période T, caractérisé en ce que les impulsions
sont alternées périodiquement de telle sorte que la somme des durées de deux impulsions
alternées correspond à ladite période T des impulsions, et caractérisé en ce qu'afin
qu'une amplitude donnée de l'échantillon de signal vidéo produise le même effet optique
d'une période à la suivante, on applique sur ladite colonne soit, dans le cas où la
tension appliquée sur la contre-électrode du crystal liquide n'est pas alternée de
période T à période T, pour toutes les paires consécutives de périodes, une première
dedistes rampes de tension suivie d'une seconde desdites rampes de tension décalée
par rapport à la première rampe d'une valeur au moins égale à l'amplitude maximale
de celle-ci, soit, dans le cas où la tension appliquée sur la contre électrode est
alternée de période T à période T une rampe de tension identique de période T à période
T.
[0009] Selon un mode de réalisation particulier, avant la production des impulsions, l'on
inverse périodiquement le signal vidéo de manière à obtenir, pendant une première
période une impulsion de durée t et pendant une deuxième période une impulsion de
durée T-t, T étant la durée de la période.
[0010] D'autre part, lorsqu'une tension alternative est appliquée périodiquement sur la
contre électrode, la même rampe de tension est appliquée à chaque période.
[0011] Toutefois, lorsqu'une tension fixe est appliquée sur la contre-électrode, la rampe
de tension est décalée symétriquement à chaque période par rapport à la tension fixe
de manière à appliquer une rampe variant entre V et V' pendant une première période
et une rampe variant entre -V' et -V pendant une deuxième période.
[0012] Avec ce procédé, la valeur moyenne des stress grille-source est constante. Ainsi,
le décalage des tensions de seuil des transistors commandant les colonnes est aussi
constant, ce qui entraîne une dégradation visuelle uniforme.
[0013] Toutefois, pour pallier à ce décalage constant des tensions sur les colonnes par
rapport à la normale, selon une autre caractéristique de la présente invention, l'on
applique sur la contre électrode une tension continue de décalage compensant le décalage
moyen des tensions de seuil des transistors de commutation.
[0014] La présente invention a aussi pour objet un écran LCD pour la mise en oeuvre du procédé
décrit ci-dessus.
[0015] D'autres caractéristiques et avantages de la présente inention apparaîtront à la
lecture de la description faite ci-après de différents modes de réalisation, cette
description étant faite avec référence aux dessins ci-annexés dans lesquels :
- la figure 1 déjà décrite est un schéma synoptique d'un circuit de commande d'une colonne
d'un écran LCD à matrice active selon l'art antérieur ;
- la figure 2 est une courbe donnant la tension en fonction du temps expliquant les
problèmes dûs au stress du transistor de commutation dans le circuit de la figure
1 ;
- la figure 3 représente deux courbes schématiques montrant le stress en fonction de
la tension de l'échantillon vidéo ;
- la figure 4 est un schéma synoptique d'un circuit de commande pour la mise en oeuvre
du procédé de la présente invention dans le cas où une tension alternative est appliquée
sur la contre-électrode ;
- la figure 5 est un diagramme des temps expliquant le fonctionnement de la présente
invention, et
- la figure 6 est un schéma simplifié expliquant le fonctionnement de la présente invention
dans le cas d'un écran LCD à matrice active dont la contre-électrode est à un potentiel
fixe.
[0016] Pour simplifier la description, dans les figures les mêmes éléments portent les mêmes
références.
[0017] On a représenté sur la figure 4 un écran LCD à matrice active. Cet écran a été représenté
schématiquement par un seul point ou pixel P au croisement d'un bus de colonne cl
et d'un bus ligne L. Dans le mode de réalisation représenté, le couplage ligne L-colonne
cl est réalisé par un transistor T en film mince (TFT) qui reçoit sur sa grille la
tension appliquée sur la ligne L et sur une électrode la tension appliquée sur la
colonne, l'autre électrode étant connectée à l'électrode du cristal liquide formant
avec la contre-électrode CE la capacité C. Le cristal-liquide est donc équivalent
à une capacité C avec une résistance non représentée. Dans le mode de réalisation
de la figure 4, la contre-électrode CE reçoit une tension alternative issue d'un générateur
de tension rectangulaire 4. Comme représenté sur la figure 5, la tension de contre-électrode
CE passe alternativement à un niveau de, par exemple 5 Volts pendant une première
période puis à un niveau de, par exemple, 0 Volt pendant une deuxième période. D'autre
part, le circuit de commande de colonne comporte, comme le circuit de commande de
colonne de la figure 1, un convertisseur tension-durée 1 qui reçoit en entrée un échantillon
de signal vidéo et sur une autre entrée une rampe issue d'un générateur de rampe 2.
Conformément à la présente invention, l'échantillon de signal vidéo E est issu d'un
circuit 5 complémentant le signal vidéo. Le circuit 5 est commandé par le générateur
de tension rectangulaire 4 de manière à appliquer pendant une première période le
signal vidéo lui-même et pendant une deuxième période le complément du signal vidéo.
Ainsi, en sortie du convertisseur tension-durée 1, on obtient une impulsion I dont
la durée est fonction de l'amplitude du signal vidéo, à savoir une impulsion I présentant,
par exemple, une durée t pendant la première période et une durée T-t pendant la deuxième
période, T représentant la durée de la période, à savoir de préférence une durée trame.
De manière plus générale, l'alternance des deux durées d'impulsion est égale à une
somme prédéterminée.
[0018] Avec le circuit ci-dessus, lorsque l'impulsion I a une durée t, l'on obtient sur
la source s du transistor 3 une tension V′ telle que représentée sur la figure 5.
Dans ce cas la tension aux bornes de la cellule de cristal liquide est égale à (5
Volts - V′) dans le mode de réalisation représenté et correspond à une tension importante
permettant par exemple l'affichage du noir. Lors de la deuxième période, l'impulsion
I a une durée T-t et correspond à une tension V sur la source. Dans ce cas, la tension
aux bornes de la cellule de cristal liquide devient égale à 0-V, cette tension est
aussi une tension importante correspondant à l'affichage du noir. Comme représenté
sur la figure 5, la tension rectangulaire entre 0 et 5V ainsi que les tensions V et
V′ sont choisies de telle sorte que (5-V′) = (V-0). On applique donc une tension moyenne
nulle aux bornes de la cellule de cristal liquide. Les mêmes conclusions seraient
obtenues pour l'affichage des blancs ou des gris.
[0019] En pratique, les tensions de seuil des transistors de commande des différentes lignes
subissent un décalage de telle sorte que les tensions correspondant respectivement
au blanc et au noir ne sont plus V et V′ mais en général V-DV et V′-DV. Pour remédier
à ces décalages des tensions au niveau du point, conformément à la présente invention,
on applique une tension de décalage de même niveau sur la contre-électrode. Toutefois,
cette compensation peut aussi être réalisée à d'autres endroits, notamment en décodant
la rampe ou au niveau du signal vidéo lui-même.
[0020] On décrira maintenant avec référence à la figure 6, un mode de réalisation du procédé
d'adressage conforme à la présente invention dans le cas où la contre-électrode CE
reçoit une tension fixe, par exemple une tension de 0 Volt. Conformément à la présente
invention, dans ce cas, non seulement le signal vidéo E est alternativement transmis
ou complémenté à chaque période, mais la rampe appliquée sur une des électrodes du
transistor de commutation 3 est décalée en tension à chaque période. Ainsi, on applique
soit une rampe variant, par exemple, entre 0 et 5 Volts pendant une première période,
soit une rampe variant entre -5 Volts et 0 Volt pendant une deuxième période, comme
représenté sur la figure 5 qui concerne un exemple de codage d'un point noir. Dans
le mode de réalisation représenté, l'impulsion appliquée sur la grille du transistor
3 présente une durée to qui correspond à un stress maximal. La tension aux bornes
du pixel P est donc égale à 5 Volts (valeur maximale de la rampe) -0 Volt (tension
appliquée sur la contre-électrode), soit 5 Volts ce qui correspond à une luminance
minimale du point. Pendant la deuxième période, l'impulsion appliquée sur la grille
du transistor 3 a une durée T-to correspondant à un stress minimal. La tension aux
bornes du pixel est égale à - 5 Volts (valeur minimale de la rampe) - 0 Volt (valeur
de la tension de contre-électrode) soit - 5 Volts. La luminance du point est encore
minimale dans ce cas. Ainsi, en adaptant les variations de tension de la rampe appliquée
sur l'électrode du transistor 3, on peut uniformiser le stress appliqué à tous les
transistors du circuit de commande en inversant le signal vidéo d'une période à une
autre.
1. Procédé d'adressage de chaque colonne (cl) d'un écran LCD de type matriciel comprenant
la production périodique d'impulsions (I) de période T en fonction du signal vidéo
(E) à afficher sur l'écran, les impulsions (I) commandant un transistor d'attaque
(3) de ladite colonne (cl) et ayant une durée (t) déterminée par l'amplitude de l'échantillon
de signal vidéo en entrée, chaque impulsion (I) agissant sur l'état de conduction
dudit transistor (3) pour relier ladite colonne (cl) à une borne d'alimentation où
se développent des rampes de tension de période T, caractérisé en ce que les impulsions
(I) sont alternées périodiquement de telle sorte que la somme des durées (t, T-t)
de deux impulsions alternées correspond à ladite période T des impulsions (I), et
caractérisé en ce qu'afin qu'une amplitude donnée de l'échantillon de signal vidéo
produise le même effet optique d'une période à la suivante, on applique sur ladite
colonne (cl) soit, dans le cas où la tension appliquée sur la contre-électrode (CE)
du crystal liquide n'est pas alternée de période T à période T, pour toutes les paires
consécutives de périodes, une première desdites rampes de tension suivie d'une seconde
desdites rampes de tension décalée par rapport à la première rampe d'une valeur au
moins égale à l'amplitude maximale de celle-ci, soit, dans le cas où la tension appliquée
sur la contre électrode (CE) est alternée de période T à période T une rampe de tension
identique de période T à période T.
2. Procédé d'adressage selon la revendication 1, caractérisé en ce que, avant la production
des impulsions, l'on inverse périodiquement le signal vidéo de manière à obtenir pendant
une première période une impulsion de durée t et pendant une deuxième période une
impulsion de durée T-t, T étant la durée de la période.
3. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que lorsqu'une tension alternative
est appliquée périodiquement sur la contre-électrode (CE), la même rampe de tension
est appliquée à chaque période.
4. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que lorsqu'une tension fixe est
appliquée sur la contre-électrode (CE), la rampe de tension est décalée symétriquement
à chaque période par rapport à la tension fixe de manière à appliquer une rampe variant
entre V et V' pendant une première période et une rampe variant entre -V' et -V pendant
une deuxième période.
5. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 4, caractérisé en ce que la
période T correspond à une trame.
6. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que l'écran
LCD est un écran à matrice active.
7. Procédé selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que l'on
applique sur la contre-électrode une tension continue de décalage compensant le décalage
moyen des tensions de seuil des transistors de commutation.
8. Ecran LCD comprenant des colonnes (cl) d'adressage chacune associée à un transistor
(3) d'attaque de ladite colonne pour la mise en oeuvre du procédé selon l'une quelconque
des revendications 1 à 7, l'écran LCD comportant un circuit de commande des colonnes
comprenant un convertisseur tension-durée (1) et un générateur de rampes (2), le convertisseur
(1) recevant sur une de ses entrées le signal vidéo et sur l'autre entrée des rampes
de tension de période T issues du générateur de rampes (2), le convertisseur (1) délivrant
pour chaque période T une impulsion (I) dont la durée (t) est fonction de l'amplitude
d'un échantillon (E) du signal vidéo, cette impulsion étant envoyée sur la grille
dudit transistor (3) dont l'une des électrodes reçoit lesdites rampes de tension et
dont l'autre électrode est connectée à une colonne (cl), caractérisé en ce qu'il comporte
un circuit (5) complémentant le signal vidéo connecté en entrée du convertisseur tension-durée
(1), ce circuit étant commandé par un générateur de tension rectangulaire (4) qui
commande aussi la tension appliquée sur la contre-électrode de telle manière que,
dans le cas où la tension appliquée sur la contre-électrode (CE) du crystal liquide
n'est pas alternée de période T à période T, pour toutes les paires consécutives de
périodes, une première desdites rampes de tension suivie d'une seconde desdites rampes
de tension décalée par rapport à la première rampe d'une valeur au moins égale à l'amplitude
maximale de celle-ci sont appliquées sur ladite électrode recevant la rampe de tension,
ou dans le cas où la tension appliquée sur la contre-éléctrode (CE) est alternée de
période T à période T, une rampe de tension identique de période T à période T est
appliquée à ladite électrode recevant la rampe de tension.
1. Verfahren zur Adressierung jeder Spalte (cl) eines rasterartigen Flüssigkristallbildschirms,
welches die periodische Erzeugung von Impulsen (I) mit der Periode T in Abhängigkeit
von dem auf dem Bildschirm anzuzeigenden Videosignal (E) umfaßt, wobei die Impulse
(I) einen Treibertransistor (3) der besagten Spalte (cl) steuern und eine Dauer (t)
haben, die durch die Amplitude des Abtastwertes des Videosignals am Eingang bestimmt
wird, wobei jeder Impuls (I) auf den Leitfähigkeitszustand des besagten Transistors
(3) einwirkt, um die besagte Spalte (cl) mit einer Speiseklenme zu verbinden, wo Sägezahnspannungen
mit der Periode T erzeugt werden, dadurch gekennzeichnet, daß sich die Impulse (I)
auf eine Weise abwechseln, daß die Summe der Dauer (t, T-t) von zwei sich abwechselnden
Impulsen der besagten Periode T der Impulse (I) entspricht, und dadurch gekennzeichnet,
daß, damit eine bestimmte Amplitude des Abtastwertes des Videosignals von einer Periode
zur nächsten dieselbe optische Wirkung erzeugt, an die besagte Spalte (cl) entweder,
in dem Falle, wenn sich die an die Gegenelektrode (CE) des Flüssigkristalls angelegte
Spannung von einer Periode T zur nächsten für alle aufeinanderfolgenden Paare von
Perioden nicht ändert, eine erste der besagten Sägezahnspannungen angelegt wird, der
eine zweite der besagten Sägezahnspannungen folgt, die bezüglich der ersten Sägezahnspannung
um einen Wert verschoben ist, der wenigstens gleich der maximalen Amplitude derselben
ist, oder in dem Falle, wenn sich die an die Gegenelektrode (CE) angelegte Spannung
von einer Periode T zur nächsten ändert, eine Sägezahnspannung, die für alle Perioden
T die gleiche ist.
2. Verfahren zur Adressierung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß vor der Erzeugung
der Impulse das Videosignal periodisch invertiert wird, so daß man während einer ersten
Periode einen Impuls der Dauer t und während einer zweiten Periode einen Impuls der
Dauer T-t erhält, wobei T die Dauer der Periode ist.
3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß, wenn an die Gegenelektrode
(CE) periodisch eine Wechselspannung angelegt wird, in jeder Periode die gleiche Sägezahnspannung
angelegt wird.
4. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß, wenn an die Gegenelektrode
(CE) eine feste Spannung angelegt wird, die Sägezahnspannung in jeder Periode symmetrisch
bezüglich der festen Spannung verschoben wird, derart, daß während einer ersten Periode
eine Sägezahnspannung angelegt wird, die sich zwischen V und V' ändert, und während
einer zweiten Periode eine Sägezahnspannung, die sich zwischen -V' und -V ändert.
5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Periode
T einem Teilbild entspricht.
6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß der Flüssigkristallbildschirm
ein Bildschirm mit aktiver Matrix ist.
7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß an die Gegenelektrode
eine Verschiebungs-Gleichspannung angelegt wird, welche die mittlere Verschiebung
der Schwellenspannungen der Umschalttransistoren kompensiert.
8. Flüssigkristallbildschirm, welcher Adressierungsspalten (cl) umfaßt, von denen jede
mit einem Treibertransistor (3) für die besagte Spalte verbunden ist, für die Realisierung
des Verfahrens nach einem der Ansprüchee 1 bis 7, wobei der Flüssigkristallbildschirm
eine Spalten-Steuerschaltung umfaßt, welche einen Spannungs-Zeitdauer-Wandler (1)
und einen Sägezahngenerator (2) umfaßt, wobei der Wandler (1) an einem seiner Eingänge
das Videosignal und am anderen Eingang vom Sägezahngenerator (2) erzeugte Sägezahnspannungen
mit der Periode T empfängt, wobei der Wandler (1) für jede Periode T einen Impuls
(I) liefert, dessen Dauer (t) eine Funktion der Amplitude eines Abtastwertes (E) des
Videosignals ist, wobei dieser Impuls an das Gate des besagten Transistors (3) angelegt
wird, dessen eine Elektrode die besagten Sägezahnspannungen empfängt und dessen andere
Elektrode mit einer Spalte (cl) verbunden ist, dadurch gekennzeichnet, daß er eine
Schaltung (5) umfaßt, welche das Videosignal komplementiert und mit dem Eingang des
Spannungs-Zeitdauer-Wandlers (1) verbunden ist, wobei diese Schaltung durch einen
Rechteckspannungs-Generator (4) gesteuert wird, der auch die an die Gegenelektrode
angelegte Spannung steuert, derart, daß in dem Falle, wenn sich die an die Gegenelektrode
(CE) des Flüssigkristalls angelegte Spannung von einer Periode T zur nächsten für
alle aufeinanderfolgenden Paare von Perioden nicht ändert, eine erste der besagten
Sägezahnspannungen an die besagte, die Sägezahnspannung empfangende Elektrode angelegt
wird, der eine zweite der besagten Sägezahnspannungen folgt, die bezüglich der ersten
Sägezahnspannung um einen Wert verschoben ist, der wenigstens gleich der maximalen
Amplitude derselben ist, oder in dem Falle, wenn sich die an die Gegenelektrode (CE)
angelegte Spannung von einer Periode T zur nächsten ändert, eine Sägezahnspannung,
die für alle Perioden T die gleiche ist, an die besagte, die Sägezahnspannung empfangende
Elektrode angelegt wird.
1. Method for addressing each column (cl) of a matrix type LCD panel comprising the periodic
production of pulses (I) of period T depending on the video signal (E) to be displayed
on the panel, the pulses (I) controlling a driver transistor (3) for the said column
(cl) and having a duration (t) determined by the amplitude of the input video signal
sample, each pulse (I) acting on the state of conduction of the said transistor (3)
in order to connect the said column (cl) to a power supply terminal of which voltage
ramps of period T develop, characterized in that the pulses (I) are periodically alternated
in such a way that the sum of the durations (t, T-t) of two alternate pulses corresponds
to the said period T of the pulses (I), and characterized in that so that a given
amplitude of the video signal sample should produce the same optical effect from one
period to the next, there is applied to the said column (cl) either, in the case where
the voltage applied to the counter-electrode (CE) of the liquid crystal is not alternated
from period T to period T, for all the consecutive pairs of periods, a first of the
said voltage ramps followed by a second of the said voltage ramps, shifted with respect
to the first ramp by a value equal to at least the maximum amplitude thereof, or,
in the case where the voltage applied to the counterelectrode (CE) is alternated from
period T to period T, a voltage ramp which is identical from period T to period T.
2. Addressing method according to Claim 1, characterized in that before the production
of pulses, the video signal is reversed periodically so as to obtain a pulse with
a duration t during a first period and a pulse with a duration T-t during a second
period, T being the duration of the period.
3. Method according to Claim 1, characterized in that when an AC voltage is applied periodically
to the counter-electrode (CE), the same voltage ramp is applied at each period.
4. Method according to Claim 1, characterized in that when a fixed voltage is applied
to the counterelectrode (CE), the voltage ramp is shifted symmetrically at each period
in relation to the fixed voltage so that a ramp varying between V and V' is applied
during a first period and a ramp varying between -V' and -V is applied during a second
period.
5. Method according to any one of Claims 1 to 4, characterized in that the period T corresponds
to a frame.
6. Method according to any one of Claims 1 to 5, characterized in that the LCD panel
is an active matrix panel.
7. Method according to any one of Claims 1 to 6, characterized in that a DC shift voltage,
compensating for the mean shift in the threshold voltages of the switch-over transistors,
is applied to the counterelectrode.
8. LCD panel comprising addressing columns (cl) each associated with a transistor (3)
for driving the said column so as to implement the method according to any one of
Claims 1 to 7, the LCD panel including a column control circuit comprising a voltage-duration
converter (1) and a ramp generator (2), the converter (1) receiving the video signal
at one of its inputs and voltage ramps of period T coming from the ramp generator
(2) at the other input, the converter (1) delivering, for each period T, a pulse (I)
whose duration (t) is a function of the amplitude of a sample (E) of the video signal,
this pulse being sent to the gate of the said transistor (3), one of the electrodes
of which receives the said voltage ramps and the other electrode of which is linked
to a column (cl) characterized in that it includes a circuit (5) for complementing
the video signal connected at the input of the voltage-duration converter (1), this
circuit being controlled by a square-wave voltage generator (4) which also controls
the voltage applied to the counterelectrode in such a way that, in the case where
the voltage applied to the counter-electrode (CE) of the liquid crystal is not alternated
from period T to period T, for all the consecutive pairs of periods, a first of the
said voltage ramps followed by a second of the said voltage ramps, shifted with respect
to the first ramp by a value equal to at least the maximum amplitude thereof, are
applied to the said electrode receiving the voltage ramp, or in the case where the
voltage applied to the counter-electrode (CE) is alternated from period T to period
T, a voltage ramp which is identical from period T to period T is applied to the said
electrode receiving the voltage ramp.