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液晶顯示裝置、其驅動電路、驅動方法和電子設備的制作方法

文檔序號:2611946閱讀:236來源:國知局

專利名稱::液晶顯示裝置、其驅動電路、驅動方法和電子設備的制作方法
技術領域
:本發明涉及謀求低功耗的液晶顯示裝置的驅動電路、液晶顯示裝置、驅動方法和電子設備。
背景技術
:近年,液晶顯示裝置作為代替陰極射線管(CRT)的顯示裝置,廣泛地應用于各種信息處理設備、壁掛電視機等的電子設備。這樣的液晶顯示裝置可按照驅動方式等而分為各種類型,但是通過開關元件而驅動像素的有源矩陣型液晶顯示裝置為下述這樣的結構。即,有源矩陣型液晶顯示裝置由元件基板、對向基板和液晶構成,在該元件基板上設置呈矩陣狀排列的像素電極、與該像素電極連接的開關元件等,在該對向基板上形成與像素電極面對的對向電極,該液晶夾持于這兩個基板之間。在這樣的結構中,如果掃描線為導通電位,則與該掃描線連接的開關元件處于導通狀態。在該導通狀態時,如果通過數據線,對像素電極,外加與灰度(濃度)相對應的電壓信號,則在該像素電極和對向電極之間夾持液晶而構成的液晶電容中,存儲與該電壓信號相對應的電荷。另外,在電荷存儲后,即使使掃描線為截止電位,開關元件為截止狀態的情況下,仍根據液晶電容本身的電容性、與其并設的存儲電容等而保持該液晶電容的電荷的存儲。像這樣,如果驅動各開關元件,對應于灰度,而控制所存儲的電荷量,由于液晶的取向狀態變化,故對于每個像素,濃度變化,可進行灰度顯示。但是,在液晶顯示裝置中,根據所采用的電子設備的特性、特長、用途等因素,人們強烈地要求低功耗。另一方面,由于液晶顯示裝置中的,數據線按照較高的頻率驅動,另外,液晶電容的驅動通常要求10伏特或以上的較高的電壓幅度,故一般對數據線外加較高的電壓幅度。在這里,給出減小外加于數據線上的電壓信號的電壓幅度,謀求低功耗的液晶顯示裝置(比如,參照專利文獻1)。專利文獻1JP特開2002-196358號公報但是,在專利文獻1的方案中,雖然電壓幅度降低,但是,驅動數據線的頻率未變化,人們要求進一步降低功耗。
發明內容本發明是針對上述的情況而提出的,本發明的目的在于提供謀求功耗進一步降低的液晶顯示裝置的驅動電路、液晶顯示裝置、驅動方法和電子設備。本發明的驅動液晶顯示裝置的驅動電路涉及驅動下述的液晶顯示裝置的驅動電路,該液晶顯示裝置包括由相鄰的多條掃描線形成的掃描線組、數據線、液晶電容,該液晶電容對應于上述多條掃描線中的各條與上述數據線的交叉處而設置,并且通過對向電極和像素電極,夾持液晶;開關元件,該開關元件介于上述數據線和像素電極之間,在上述掃描線為導通電位時,實現導通,另一方面,在該掃描線為截止電位時,實現截止;存儲電容,該存儲電容包括一方與上述像素電極連接的存儲電容電極和另一方與上述一方存儲電容電極相對配置的存儲電容電極,其特征在于包括依次按照導通電位,驅動上述多條掃描線的各條掃描線的掃描線驅動電路;數據線驅動電路,在該數據線驅動電路中,通過上述掃描線驅動電路,在上述多條掃描線的相應掃描線為導通電位時,使上述數據線的電位為相對上述對向電極的電位,對應于濃度的電位差,并且為與屬于上述掃描線組的掃描線是相同的寫入極性相對應的電位;存儲電容驅動電路,其中,如果在上述掃描線為導通電位時,上述掃描線的電位與正極性寫入相對應,則在上述掃描線移位到截止電位之后,將上述存儲電容的上述另一方存儲電容電極的電位移位到高位側,另一方面,如果上述導通電位的上述數據線的電位與負極性寫入相對應,則在上述掃描線移位到截止電位后,將上述存儲電容的上述另一方存儲電容電極的電位移位到低位側。按照該方案,對應于另一方存儲電容電極電位的移位量,提高(或降低)從數據線,供給液晶電容和存儲電容電極中的其中一方存儲電容電極的電位,按照低電壓,進行數據線的驅動,并且數據線驅動電路在對應于由電導通電位驅動的掃描線,將電位供給數據線時,使由相鄰的多條掃描線形成的掃描線組的寫入極性相同。由此,對于相鄰的多條掃描線,驅動數據線的電位的極性不反轉。于是,可按照低電壓驅動數據線,謀求功耗的降低,降低反轉驅動數據線的頻率,謀求功耗的進一步降低。在這里,最好,在上述驅動電路中上述存儲電容驅動電路同時進行與屬于上述掃描線組的多條掃描線相對應的上述電位的移位。按照上述方案,存儲電容驅動電路的另一方存儲電容電極的電位的移位的定時對于屬于掃描線組的掃描線,是同時的。不僅電位的移位的寫入極性,而且移位的定時均是共同的,由此,對應于屬于一個掃描線組的多條掃描線,可同時共用1個存儲電容驅動電路。于是,可謀求驅動電路的整體尺寸的減小、實現集成等。在這里,最好,屬于上述掃描線組的相鄰的掃描線為2條,上述數據線驅動電路按每2個水平掃描期間對上述數據線的寫入極性進行反轉驅動。按照該方案,與按每1個水平掃描期間,進行反轉驅動時相比較,可使對數據線進行反轉驅動的頻率降低一半左右,可謀求功耗的進一步降低。在這里,最好,在上述驅動電路中,上述數據線驅動電路使上述數據線為與在相鄰的上述掃描線中相反的寫入極性相對應的電位。在液晶顯示裝置中,由于制造的不均勻性等,在像素電極的電位中,產生每條數據線的差異,造成在畫面上顯示條紋狀的雜波(noise)。按照上述的發明,由于電位的寫入極性對于相鄰的掃描線組,是反轉的,故像素電極的電位的極性對于每個掃描線組,是相反的。于是,可通過相鄰的掃描線組,抵消而降低電位的差異造成的顯示亮度的變化。另外,本發明的液晶顯示裝置可通過設置上述的驅動電路,按照低電壓驅動數據線,謀求功耗的降低。此外,本發明的電子設備可通過設置上述的液晶顯示裝置,謀求功耗的降低。此外,本發明的液晶顯示裝置的驅動方法涉及驅動下述的液晶顯示裝置的驅動方法,其中,該液晶顯示裝置包括由相鄰的多條掃描線形成的掃描線組、數據線、液晶電容,該液晶電容對應于上述多條掃描線中的各條掃描線與上述數據線的交叉處而設置,并且通過對向電極和像素電極,夾持液晶;開關元件,該開關元件介于上述數據線和像素電極之間,在上述掃描線為導通電位時,實現導通,另一方面,在該掃描線為截止電位時,實現截止;存儲電容,該存儲電容包括一方與上述像素電極連接的存儲電容電極和另一方與上述一方存儲電容電極相對配置的存儲電容電極,其特征在于在驅動該液晶顯示裝置時,依次使上述多條掃描線中的各條掃描線為導通電位;在上述多條掃描線中的各條掃描線為導通電位時,上述數據線的電位為相對上述對向電極的電位,對應于濃度的電位差,并且與屬于上述掃描線組的掃描線為相同的寫入極性相對應的電位,如果在上述掃描線為導通電位時,上述數據線的電位與正極寫入相對應,在上述掃描線移位到截止電位后,使上述存儲電容的另一方存儲電容電極的電位移位到高位側,另一方面,如果在上述掃描線為導通電位時,上述數據線的電位與負極性寫入相對應,則在上述掃描線移位到截止電位后,上述存儲電容的另一方存儲電容電極的電位移位到低位側。圖1為表示本發明的第1實施例的液晶顯示裝置的外觀結構的透視圖;圖2為沿圖1中的A-A’線的剖視圖;圖3為表示上述液晶顯示裝置的電結構的框圖;圖4為表示上述液晶顯示裝置的電容線驅動電路的電結構的方框圖;圖5為用于說明上述液晶顯示裝置的Y側的工作的時序圖;圖6為用于說明上述液晶顯示裝置的X側的工作的時序圖;圖7(a)、(b)、(c)分別為用于說明上述液晶顯示裝置中的像素的寫入工作的圖;圖8(a)為表示上述液晶顯示裝置的掃描信號和電容擺動信號的電壓波形的圖,圖8(b)為表示在上述液晶顯示裝置中,外加于像素電極上的電壓波形的圖;圖9為表示本發明的第2實施例的液晶顯示裝置的電路結構的方框圖;圖10為表示本發明的第3實施例的液晶顯示裝置的電路結構的方框圖;圖11為用于說明上述液晶顯示裝置的Y側的工作的時序圖;圖12為表示上述液晶顯示裝置的電容線驅動電路的變形實例的電路圖;圖13為表示采用實施例的液晶顯示裝置的電子設備的一個實例的便攜電話機的結構的透視圖。標號的說明標號100表示液晶顯示裝置;標號105表示液晶;標號108表示對向電極;標號112表示掃描線;標號113表示電容線;標號114表示數據線;標號115a、115b表示掃描線組;符號116表示TFF(開關元件);標號118表示像素電極;標號119表示存儲電容;標號130表示移位寄存器(掃描線驅動電路);標號150表示移位寄存器;標號152、156表示取樣開關;標號154、158表示閂鎖電路;標號160表示D/A轉換器(通過150、154、156、158、160,形成數據線驅動電路);標號171表示電容線驅動電路(存儲電容驅動電路);標號3000表示便攜電話機。下面參照附圖,對本發明的實施例進行描述。(1第1實施例)首先,對本發明的第1實施例的液晶顯示裝置進行描述。圖1為表示該液晶顯示裝置的外觀結構的透視圖,圖2為沿圖1中的A-A’線的剖視圖。像這些圖所示的那樣,液晶顯示裝置100為下述的結構,其中,形成有各種元件、像素電極118等的元件基板101、形成有對向電極108等的對向基板102通過具有間隔件103的密封件104,保持一定的間隙,按照電極形成面相對的方式貼合,并且在該間隙中,密封有比如,TN(TwitedNematic,扭轉)模式、垂直取向模式、橫向電場模式等的液晶105。另外,在本實施例時,元件基板101采用玻璃、半導體、石英等,但是也可采用不透明的基板。但是,在元件基板101采用非透明的基板時,必須用作不是透射型的反射型。另外,密封件104沿對向基板102的周邊而形成,但是為了密封液晶105,一部分開口。由此,在液晶105的密封后,該開口部分通過密封件106而密封。此外,在元件基板101的相對面上的,位于密封件104的外側的一邊的區域105a上,形成用于驅動數據線的電路(具體內容將在后面描述)。另外,形成下述的結構,其中,在其一邊的外周部分,形成多個安裝端子107,從外部電路,輸入各種信號。另外,用于驅動數據線的電路不限于密封件104的外側,也可設置于形成有密封件104的區域。還有,形成下述的結構,在該結構中,在位于與該一條邊相鄰的二條邊的區域103a上,形成用于分別驅動掃描線、電容線等的電路(具體內容將在后面進行描述),從行(X)方向的兩側,進行驅動。在剩余的一條邊上,在形成于2個區域130a的電路中,設置共用的布線(圖示省略)等。此外,還形成下述的結構,其中,如果沿行方向供給的信號延遲不造成問題,則輸出這些信號的電路僅僅形成于一側的1個區域130a。用于驅動掃描線、電容線等的電路也可設置于密封件104的外側、形成有密封件104的區域。另一方面,設置于對向基板102上的對向電極108為下述的結構,其中,其通過設置于與元件基板101的貼合部分的4個角部中的,至少1個部位的銀膏等的導通件,與形成于元件基板101上的安裝端子107導通,保持在作為像素電極118的對向電位的共用電位LCcom。此外,在對向基板102上,在特別是在圖中未示出的,與像素電極118相對的區域,根據需要,設置著色層(濾色片)。但是,在像后述的投影機那樣,用于色光調制的用途時,不必在對向基板102上,形成著色層。另外,為了無論是否設置著色層,均防止光的泄漏的對比度的降低,在與像素電極118相對的區域之外的部分,設置遮光膜(圖示省略)。再有,在像素基板101和對向基板102的各相對面,設置取向膜,該取向膜按照針對TN模式,液晶105的分子的長軸方向在兩個基板之間,連續扭轉約90度的方式進行研磨處理而形成,另一方面,在各背面側,分別設置沿取向方向的方向設定吸收軸的偏振器。由此,形成下述的結構,其中,如果在液晶電容(在像素電極118和對向電極108之間,夾持液晶105而構成的電容)上所施加的電壓實際有效值為零,則透射率最大,另一方面,伴隨電壓實際有效值的增加,透射率慢慢地減少,接著,透射率達到最小。即,在本實施例中,形成常白模式的結構。另外,對于取向膜、偏振器等,由于其與本申請沒有直接關系,故其圖示省略。另外,在圖2中,對向電極108、像素電極118、安裝端子107等具有厚度,但是,其為用于表示位置關系的方便的措施,實際上,基板的厚度較薄而到達無法辨認的程度。(1-1電結構)下面對本實施例的液晶顯示裝置100的電結構進行描述。圖3為表示該電結構的方框圖。像該圖所示的那樣,多條掃描線112和構成存儲電容的另一方存儲電容電極的電容線113分別按照沿X(行)方向延伸的方式形成,另一方面,數據線114按照沿Y(列)方向延伸的方式形成,與它們的交叉處相對應,形成像素120。在該掃描線112中,分別由相鄰的2條掃描線112,構成掃描線組115a、115b、…(115)。掃描線組115a由第1行和第2行的2條掃描線112構成,掃描線組115b由第3行和第4行的2條掃描線112構成。在這里,如果為了便于說明,掃描線112(電容線113)的條數為“m”,數據線114的條數為“n”,則像素120按照m行n列的矩陣形狀排列。另外,在本實施例中,在附圖的記載方面,m、n為偶數,但不限于此。在這里,如果著眼于1個像素120,則N溝道型的薄膜晶體管(ThinFilmTransistor在下面稱為“TFT”)116的柵極與掃描線112連接,其源極與數據線114連接,此外,其漏極與作為構成像素電極118和存儲電容119的像素電位側的一個電容電極連接。像上述那樣,像素電極118與對向電極108相對,另外,在兩個電極之間,夾持液晶105,構成液晶電容。即,液晶電容為一端為像素電極118,另一端為對向電極108,夾持液晶105的結構。在該結構中,如果供給掃描線112的掃描信號為作為導通電位的高電位,則TFT116導通,與數據線114的電位相對應的電荷存儲于液晶電容和存儲電容119中。另外,在本實施例時,構成存儲電容119的另一電容電極在每行,與電容線113共同地連接。另外,如果著眼于Y側,則移位寄存器130(掃描線驅動電路)像圖4所示的那樣,在1個垂直掃描線期間(1F)的最初供給的轉送開始脈沖DY按照時鐘信號CLY的上升和下降的方式依次轉換,將掃描信號Ys1、Ys2、Ys3、…、Ysm分別供給第1行、第2行、第3行、…、第m行的掃描線112。在這里,掃描線Ys1、Ys2、Ys3…、Ysm像圖5所示的那樣,按照相互不重復的方式,按每1個水平掃描期間(1H),變為有效電平(H電平,高電平)。像這樣,移位寄存器130依次按照導通電位,驅動相應的掃描線112。在液晶顯示裝置100中,還針對每行,設置電容線驅動電路171(存儲電容驅動電路)。在這里,一般,向與第i(i為滿足1≤i≤m的整數)行相對應的電容線驅動電路171,供給與第i行相對應的掃描信號Ysi,另外,還供給控制輸出的定時的電容控制信號CSL、按每2個水平掃描期間(2H)供給邏輯電平的極性反轉的極性控制信號POL(參照圖5)。在這里,電容控制信號CSL按每2個水平掃描期間(2H),具有1個高電平。電容線驅動電路171保持掃描信號Ysi的邏輯電平為高電平時的極性控制信號POL的邏輯電平,如果所保持的邏輯電平為高電平,則選擇輸入端A,反之,如果為低電平,則選擇輸入端B,形成電容擺動信號VMOSi,在電容控制信號CSL為高電平的定時,將該電容擺動信號VMOSi供向第i行的電容線113。圖4為表示電容線驅動電路171的電路結構的電路圖。電容線驅動電路171包括閂鎖器172,該閂鎖器172保持掃描信號Ysi邏輯電平為高電平時的極性控制信號POL的邏輯電平;閂鎖器173,該閂鎖器173在電容控制信號CSL為高電平的定時,將通過閂鎖器172保持的電平作為選擇控制信號Cs而輸出;選擇器174,該選擇器174對應于選擇控制信號Cs的電平,對輸入端A的電位,輸入端B的電位中的任意者進行選擇,將其作為電容擺動信號VMOS,供給電容線113;邏輯或非(NOR)門電路175,該電路175將電容控制信號CSL的反轉信號和掃描信號Ysi的邏輯和的反轉信號供給閂鎖器173。形成下述的方案,其中,通過邏輯或非門電路175的輸出信號,在掃描信號Ysi為高電平時,即使在電容控制信號CSL為高電平的情況下,閂鎖器173仍不輸出通過閂鎖器172保持的電平。在掃描信號Ysi非高電平時不供給電容控制信號CSL的高電平信號,也可不采用或非門電路175直接將電容控制信號CSL供給閂鎖器173。經采用或非門電路175,可與掃描信號Ysi的電位無關地供給電容控制信號CSL。由此掃描信號Ysi為高電平仍可將電容控制信號CSL作為高電平供給。在這里,返回到圖3,第奇數行的電容線驅動電路171的輸入端A的電位為高位側的電容電位VMOSH,其輸入端B的電位為低位側的電容電位VMOSL。另一方面,第偶數行的容量線驅動電路171的輸入端A的電位為低位側的電容電位VMOSL,其輸入端B的電位為高位側的容量電位VMOSH。即,在奇數行的電容線驅動電路171、偶數行的電容線驅動電路171中,輸入端A、B的電容電位處于每行互換的關系。在這里,對于選擇輸入端A或輸入端B的電位的極性控制信號POL,按照每2個水平掃描期間(2H),邏輯電平反轉(參照圖5),在選擇的與反轉相對應的掃描線之間,交替相抵消,由此,從相應的電容線驅動電路171,電容電位對應于每個掃描線組115a、115b、…,進行交換而輸出。下面著眼于X側,移位寄存器150像圖6所示的那樣,按照時鐘信號CLS的上升和下降的方式依次對轉送開始脈沖DX進行轉換,按照相互排他的方式分別輸出構成有效電平(高電平)的取樣控制信號Xs1、Xs2、…、Xsn。在這里,取樣控制信號Xs1、Xs2、…、Xsn按照相互不重復的方式,依次形成有效電平(高電平)。另外,在移位寄存器150的輸出側,分別針對數據線114的每列,設置第1取樣開關152、第1閂鎖電路154、第2取樣開關156、第2閂鎖電路158和D/A轉換器160。其中,一般,與第j(j為1≤j≤n的整數)列相對應的第1取樣開關152在取樣控制信號Xsj為有效電平時,實現導通,對灰度數據Data進行取樣處理。在這里,灰度數據Data為指示像素120的灰度(濃度)的4比特的數字數據。由此,在本實施例的液晶顯示裝置中,像素120按照4比特的灰度數據Data,進行16(=24)灰度的顯示。另外,按照灰度數據Data通過安裝端子107(參照圖1),從圖中未示出的外部電路,以規定的定時供給的方式構成。接著,與第j列相對應的第1閂鎖電路154對通過與該第j列相對應的第1取樣開關152而進行取樣處理的灰度數據Data進行閂鎖處理。然后,與第j列相對應的第2取樣開關156在閂鎖脈沖LP為有效電平(高電平)時,對通過與第j列相對應的第1閂鎖電路154進行閂鎖處理的灰度數據Data進行取樣處理。另外,與第j列相對應的第2閂鎖電路158對通過與第j列相對應的第2取樣開關156而取樣的灰度數據Data進行閂鎖處理。然后,第j列的D/A轉換器160將通過與第j列相對應的第2閂鎖電路158閂鎖處理的灰度數據Data轉換為與極性寫入指示信號PS的邏輯電平相對應的極性側的模擬信號,作為數據信號Sj而輸出,由此,使數據線114的電位為與灰度對應的電位差。在這里,在該邏輯電平為高電平時,極性寫入指示信號PS為指示像素120的正極性寫入的信號,另一方面,在該邏輯為低電平時,極性寫入指示信號PS為指示像素120的負極性寫入的信號。在本實施例時,極性寫入指示信號PS為像圖6所示的那樣,通過極性控制信號POL,延遲1個水平期間,與掃描線組115a、115b、…相對應,按照每2個水平掃描期間(2H),邏輯電平反轉(2H反轉驅動)的信號。由此,數據線114的電位對于屬于相應的掃描線組115a、115b、…的掃描線彼此間,與相同的寫入極性相對應,對于相鄰的掃描線組彼此間,與相反的寫入極性相對應。另外,極性寫入指示信號PS的邏輯電平在僅僅針對同一水平掃描期間時,還按照每1個垂直掃描期間,進行反轉(參照圖5中的括號)。另外,移位寄存器150、取樣開關152、156、閂鎖電路154、158和D/A轉換器160與本發明的數據線驅動電路相對應。此外,不但該數據線驅動電路,而且移位寄存器130及作為存儲電容驅動電路的電容線驅動電路171與本發明的液晶顯示裝置的驅動電路相對應。在本實施例中,按照轉送開始脈沖DX、DY、時鐘信號CLX、CLY、閂鎖脈沖LP、極性寫入指示信號PS、電容控制信號CSL、極性控制信號POL和電容電位VMOSH、VMOSL通過安裝端子107(參照圖1),從圖中未示出的外部電路,按照規定的定時供給的方式構成,但是,也可按照在液晶顯示裝置中,設置輸出這些信號的全部或一部分的信號發生電路的方式構成。此外,在本實施例中,像素120或液晶電容的極性反轉指以液晶電容的另一端的對向電極108的電位為基準,對該電壓電平進行交流反轉。另外,在圖3中,移位寄存器130、電容線驅動電路171相對像素120的排列區域,分左右的兩側而排列,但是實際上,也可按照從左右的任何一側,驅動掃描線和電容線的方式構成。(1-2Y側的工作)下面對上述方案的液晶顯示裝置的工作中的Y側工作進行描述。在這里,圖5為用于說明該液晶顯示裝置的Y側的工作的時序圖。像該圖所示的那樣,在垂直掃描期間的最初供給的轉送開始脈沖DY通過移位寄存器130(參照圖3),伴隨時鐘信號CLY的上升和下降而轉換,按每1個水平掃描期間1H,依次排他性地作為高電平的掃描信號Ys1、Ys2、Ys3…、Ysm而輸出。在這里,在最初的1個垂直掃描期間(1F),在掃描信號Ys1為高電平時,極性寫入指示信號PS為高電平(相對位于第1行的掃描線112的像素120,指示正極性寫入)。另外,極性控制信號POL為高電平,與第1行相對應的電容線驅動電路171的閂鎖器172保持該邏輯電平。在掃描信號Ys1下降,位于第1行的像素120的TFT116截止后,如果電容控制信號CSL為高電平,則已保持的極性控制信號POL的電平作為信號Cs1,從閂鎖器173輸出,其結果是,由于電容線驅動電路171選擇輸入端A的電位VMOSH,故電容擺動信號VMOS1移位為高位側的電容電位VMOSH。接著,在掃描信號Ys2為高電平時,極性寫入指示信號PS保持高電平(對位于第2行掃描線112的像素120,指示正極性寫入)。此時,極性控制信號POL移位到低電平,與第2行相對應的電容線驅動電路171的閂鎖器172保持該邏輯電平。在掃描信號Ys2下降,位于第2行的像素120的TFT116截止后,如果電容控制信號CSL為高電平,則已保持的極性控制信號POL的電平作為信號Cs2,從閂鎖器173輸出,其結果是,電容線驅動電路171選擇輸入端B的電位。在這里,由于VMOSH供給輸入端B,故電容擺動信號VMOS2也與VMOS1相同,移位為高位側的電容電位VMOSH。在這里,電容控制信號CSL的高脈沖在2個水平掃描期間(2H)供給1次,該定時不在掃描信號Ys1的剛下降之后,而在掃描信號Ys2的剛下降之后,由此,第1行和第2行的電容線驅動電路171在電容控制信號CSL的高電平的定時,將電容擺動信號VMOS1和VMOS2移位到高位側的電容電位VMOSH。然后,在掃描信號Ys3為高電平時,極性寫入指示信號PS移位到低電平(對位于第3行的掃描線112的像素120,指示負極性寫入)。此時,極性控制信號POL保持低電平,與第3行相對應的電容線驅動電路171的閂鎖器172保持該邏輯電平。在掃描信號Ys3下降,位于第3行的像素120的TFT116截止后,如果電容控制信號CSL為高電平,則已保持的極性控制信號POL的電平作為信號Cs3,從閂鎖器173輸出,其結果是,電容線驅動電路171選擇輸入端B的電位。在這里,由于VMOSL供給輸入端B,故電容擺動信號VMOS3移位為低位側的電容電位VMOSL。接著,在掃描信號Ys4為高電平時,極性寫入指示信號PS保持低電平(對位于第4行的掃描線12的像素120,指示負極性寫入)。此時,極性控制信號POL移位到高電平,與第4行相對應的電容線驅動電路171的閂鎖器172保持該邏輯電平。在掃描信號Ys4下降,位于第4行的像素120的TFT116截止后,如果電容控制信號CSL為高電平,則已保持的極性控制信號POL的電平作為信號Cs4,從閂鎖器173輸出,其結果是,電容線驅動電路171選擇輸入端A的電位。在這里,由于VMOSL供給輸入端A,故電容擺動信號VMOS4移位為低位側的電容電位VMOSL。在這里,由于電容控制信號CSL的高電平脈沖的定時不在掃描信號Ys3的剛下降之后,而在掃描信號Ys4的剛下降之后,故第3行和第4行的電容線驅動電路171在電容控制信號CSL的高電平脈沖的定時,將電容擺動信號VMOS3和VMOS4移位到低位側的電容電位VMOSL。像這樣,電容線驅動電路171同時對屬于掃描線組115a、115b、…的掃描線112彼此進行存儲電容119的電位的移位。在這里,在偶數行的電容線驅動電路171與奇數行的電容線驅動電路171之間,供給輸入端A、B的電容電位相互交替(參照圖3),用于選擇輸入端的信號POL按每2個水平掃描期間(2H)反轉。比如,按照下述方式構成,即,供給與最初的掃描線組115a相對應的第1行和第2行的電容線113的電容擺動信號VMOS1、VMOS2均移位到高位側的電容電位VMOSH,供給與下一掃描線組115b相對應的第3行和第4行的電容線113的電容擺動信號VMOS1、VMOS2均移位到低位側的電容電位VMOSL。下面的相同的工作在第5行、第6行、第7行、…、第m行的電容線驅動電路171中反復地進行。作為電容電位的移位的電位的移位同時針對屬于1個掃描線組的掃描線彼此而進行。即,掃描線組由2條掃描線形成,但是,如果供給屬于第奇數個的掃描線組115的第i行和第i+1行的掃描線112的掃描信號Ysi和Ysi+1分別為高電平,則對掃描線112,指示正極性寫入,在該掃描線Ysi、Ysi+1下降到低電平后,如果電容控制信號CSL為高電平,則供給第i行的電容線113的電容擺動信號VMOSi、VMOSi+1從低位側的電容電位VMOSL,移位到高位側的電容電位VMOSH。另一方面,如果供給屬于第奇數個掃描線組115的掃描線112的掃描信號Ysi、Ysi+1分別為高電平,則指示負極性寫入,然后,在該掃描信號Ysi、Ysi+1下降到低電平后,如果電容控制信號CSL為高電平,則電容擺動信號VMOSi、VMOSi+1同時從高位側的電容電位VMOSH,移位到低位側的電容電位VMOSL。另外,極性控制信號POL在下一垂直掃描期間(1F)為相對前一垂直掃描期間,電平反轉的信號。由此,如果供給構成第奇數個掃描線組115的掃描線112的掃描信號Ysi、Ysi+1為高電平,則指示負極性寫入,然后,在該掃描信號Ysi下降到低電平之后,如果電容控制信號CSL為高電平,則電容擺動信號VMOSi、VMOSi+1從高位側的電容電位VMOSH,移位到低位側的電容電位VMOSL。另一方面,如果供給構成第奇數個的掃描線組115的掃描線112的掃描信號Ysi、Ysi+1為高電平,則對掃描線112,指示正極性寫入,然后,在該掃描信號Ysi下降到低電平后,如果電容控制信號CSL為高電平,則供給第i行的電容線113的電容擺動信號VMOSi、VMOSi+1從低電位側的電容電位VMOSL,同時移位到高位側的電容電位VMOSH。(1-3X側的工作)下面對液晶顯示裝置的工作中的,X側工作描述。在這里,圖6為用于說明該液晶顯示裝置的X側的工作的時序圖。首先,在圖6中,如果著眼于供給第1行的掃描線112的掃描信號Ys1為高電平的1個水平掃描期間(在圖中,由(1)所示的期間),則在該期間之前,依次供給與1行1列、1行2列、…1行n列的像素相對應的灰度數據Data。其中,在供給與1行1列的像素相對應的灰度數據Data的定時,如果從移位寄存器150輸出的取樣控制信號Xs1為高電平,則通過與第1列相對應的第1取樣開關152的截止,上述灰度數據由與該第1列相對應的第1閂鎖電路154進行閂鎖處理。接著,在供給與1行2列的點相對應的灰度數據Data的定時,如果取樣控制信號Xs2為高電平,則通過與第2列相對應的第1取樣開關152的導通,該灰度數據分別由與第2列相對應的第1取樣閂鎖電路154進行閂鎖處理,在下面以相同的方式,與1行n列的點相對應的灰度數據Data分別由與n列相對應的第1閂鎖電路154進行閂鎖處理。由此,與位于第1行的n個像素相對應的灰度數據Data分別由與第1列、第2列、…、第n列相對應的第1閂鎖電路154進行閂鎖處理。然后,如果輸出閂鎖脈沖LP(如果其邏輯電平為高電平),則由分別與第1列、第2列、…、第n列相對應的第1閂鎖電路154閂鎖的灰度數據Data分別通過第2取樣開關156的導通,一起由分別對應的列的第2閂鎖電路158進行閂鎖處理。之后,分別由與第1列、第2列、…、第n列相對應的第2閂鎖電路158閂鎖處理的灰度數據Data通過分別對應的列的D/A轉換器160,轉換為與極性寫入指示信號PS的邏輯電平相對應的極性側的模擬信號,作為數據信號S1、S2、…、Sn的電位而輸出。此時,如果極性寫入指示信號PS為高電平,則數據信號S1、S2、…、Sn與正極性寫入相對應,具體來說,在從與正極側的白電平相對應的電位Vwt(+),到與正極側的黑電平相對應的電位Vbk(+)的范圍,與灰度數據Data相對應。接著,如果著眼于供給第2行的掃描線112的掃描信號Ys2為高電平的1水平掃描期間(由圖中的(2)表示的期間),則在該期間之前,進行和與2行1列、2行2列、…、2行n列的像素相對應的灰度數據Data依次供給,進行與掃描信號Ys1為高電平的期間相同的工作。其結果是,作為數據信號S1、S2、…、Sn,輸出轉換為與極性寫入指示信號PS的邏輯電平相對應的極性側的模擬信號的信號。在這里,由于在由圖中的(1)所示的期間和由(2)所示的期間,極性寫入指示信號PS的邏輯電平保持相同的高電平,故數據信號S1、S2、…、Sn的輸出極性均相同。由于極性寫入指示信號PS的邏輯電平按每2個水平掃描期間反轉,故供給第3行的掃描線112的掃描信號Ys3在變為高電平的1個水平掃描期間(由圖中的(3)表示的期間),移位到L電平。于是,如果著眼于由(3)所示的期間,則在該期間之前,進行與依次供給和2行1列、2行2列、…、2行n列的像素相對應的灰度數據Data,掃描信號Ys2為高電平的期間相同的工作,但是,極性寫入指示信號PS的邏輯電平為低電平,其結果是,作為數據信號S2、…、Sn,輸出轉換為與掃描信號Ys1、Ys2為高電平的期間相反的極性的模擬信號的信號。接著,每當掃描信號Ys4、Ys5、…Ysm為高電平時,反復進行相同的工作。即,在供給第i行的掃描線112的掃描信號Ysi為高電平的1個水平掃描期間之前,依次供給與i行1列、i行2列、…、i行n列的像素相對應的灰度數據Data,分別通過與第1列、第2列、第n列相對應的第1閂鎖電路154進行閂鎖處理,然后,通過閂鎖脈沖LP的輸出,一起通過相應的列的第2閂鎖電路158進行閂鎖處理,通過分別對應的列的D/A轉換器160,轉換為與極性寫入指示信號PS的邏輯電平相對應的極性側的模擬信號,作為數據信號S1、S2、…、Sn而輸出。此時,在與屬于第奇數個掃描線組115的掃描線112相對應的期間,由于極性寫入指示信號PS為高電平,故數據信號S1、S2、…、Sn的電位與正極性寫入相對應,另一方面,在與屬于第偶數個的掃描線組115的掃描線112相對應的期間,由于極性寫入指示信號PS為低電平,故數據信號S1、S2、…、Sn的電位與負極性寫入相對應。即,在屬于相應的掃描線組115a、115b、…的掃描線112中,與同一寫入極性相對應,不進行極性反轉。另外,在下一垂直掃描期間,進行相同的工作,但是由于在同一水平掃描期間時,極性寫入指示信號PS按每1個垂直掃描期間反轉,故在數據信號S1、S2、…、Sn的電位在與屬于第奇數個的掃描線組115的掃描線112相對應的期間,與負極性寫入相對應,另一方面,在與屬于第偶數個掃描線組115的掃描線112相對應的期間,與正極性寫入相對應。作為上述工作的結果,在電容線驅動電路171中,如果掃描線112為高電平(TFT116的導通電位)時,數據線114的電位與正極性寫入相對應,則在掃描線112移位到低電平(TFT116的截止電位)之后,將存儲電容119的另一方存儲電容電極的電位移位到高位側,另一方面,如果數據線114的電位與負極性寫入相對應,則掃描線112移位到低電平之后,將存儲電容119的另一方存儲電容電極的電位移位到低位側。(1-4存儲電容和液晶電容的工作)下面對在進行上述那樣的Y側和X側的工作時,存儲電容和液晶電容的工作進行描述。圖7(a)、圖(7)(b)和圖7(c)的相應圖為用于對這些電容的電荷的存儲工作進行說明的圖。在這里,為了便于說明,以進行正極寫入時為實例而對位于i行j列的像素120進行簡要的描述。低位側的電容電位VMOSL、對向電極108的電位LCcom像后述那樣,實際上是不同的,但是,在這里,為了簡化說明,按照相互的電位相等的方式對待。首先,如果掃描信號Ysi為高電平(導通電位),由于該像素的TFT116導通,像圖7(a)所示的那樣,故在該像素的存儲電容Cstg和液晶電容CLC中,存儲與數據線Sj的電位相對應的電荷。此時,將在存儲電容Cstg和液晶電容CLC中充電的寫入電壓作為V0。接著,如果在信號Vsi為低電平(截止電平)之后,電容控制信號CSL為高電平,則該像素的TFT116截止,并且在正極性寫入中,供給第i行的電容線113的電容擺動信號VMOSi的電位像上述那樣,從低位側的電容電位VMOSL,移位到高位側的電容電位VMOSH。由此,像圖7(b)所示的那樣,存儲電容Cstg的充電電壓按照作為移位量的電壓V1而上升。在這里,V1=(VMOSH-VMOSL)。其中,由于存儲電容Cstg的一端與像素電極118連接,故像圖7(c)所示的那樣,將電荷從電壓上升的存儲電容Cstg,移位到液晶電容CLC中。另外,如果兩個電容沒有電位差,由于電荷的移位結束,故兩個電容的充電電壓最終為電壓V2。該電壓V2為在TFT116的截止時的幾乎整個期間,連續地外加于液晶電容CLC上,故可視為實際上,從TFT116的導通時起,在液晶電容CLC上外加電壓V2。在這里,在采用存儲電容Cstg和液晶電容CLC時,電壓V2可像下述的公式(1)那樣表示。V2=V0+V1·Cstg/(Cstg+CLC)……(1)另外,如果存儲電容Cstg充分地大于液晶電容CLC,則公式(1)近似為下述的公式(2)那樣。V2=V0+V1……(2)即,將最終外加于液晶電容CLC上的電壓V2簡化為從初始寫入電壓V0開始,僅按照電容擺動信號VMOSi的上升量V1,移位到高位側的電壓。此外,在這里,為了簡化起見,分別對圖7(b)和圖7(c)的工作進行了描述,但是,實際上,兩者的工作同時并行地進行。另外,在這里,對進行正極性寫入時進行了描述,但是在負極性寫入時,如果存儲電容Cstg充分地大于液晶電容CLC,則最終外加于液晶電容CLC上的電壓V2從初始寫入電壓V0,僅按照電容擺動信號VMOSi的移位量V1,移位到低位側。還有,在針對位于i行j列的像素120,實際上進行正極性寫入時,像上述那樣,在該像素的TFT116導通時,外加于第i行的電容線113上的電容擺動信號VMOSi的電位,即,該像素的存儲電容Cstg(119)的另一方存儲電容電極的電位為低位側的電容電位VMOSL,另外,作為液晶電容CLC的另一端的對向電極108的電位為一定的LCcom(參照圖8(a))。即,存儲電容Cstg的充電電壓的基準電位與液晶電容CLC的充電電壓的基準電位不同。但是,像圖8(b)所示的那樣,i行j列的像素120的像素電極118的電位Pix(i,j)在下述方面,與圖7(a)、圖7(b)和圖7(c)的說明幾乎沒有變化,該下述方面指第1,在TFT116導通時,一度形成供給第j列的數據線114的數據信號Sj的電位;第2,在TFT116的截止后,CSLi為高電平時,如果為正極性寫入,則電容擺動信號VMOSi從低位側的電容電位VMOSL,移位到高位側的電容電位VMOSH,由此,移位到高位側,另一方面,如果為負極性寫入,則電容擺動信號VMOSi從高位側的電容電位VMOSH,移位到低位側的電容電位VMOSL,由此,移位到低位側,并且該移位量與數據信號Sj的寫入電位、存儲電容Cstg和液晶電容CLC的比相對應。另外,圖8(b)表示了下述的4個方面,即,在i行j列的像素120的像素電極118的電位Pix(i,j)在TFT116導通時,為與正極性寫入的白電平相對應的電位Vwt(+)時,在TFT116截止后,按照與該電位Vwt(+)、存儲電容Cstg和液晶電容CLC的比相對應的分量ΔVwt,移位到高位側;在像素電極118的電位Pix(i,j)在TFT116導通時,為與正極性寫入的黑電平相對應的電位Vbk(+)時,在TFT116截止后,按照與電位Vbk(+)、存儲電容Cstg和液晶電容CLC的比相對應的分量ΔVbk,移位到高位側;在像素電極118的電位Pix(i,j)在TFT116導通時,為與負極性寫入的白電平相對應的電位Vwt(-)時,在TFT116截止后,按照與電位Vwt(-)、存儲電容Cstg和液晶電容CLC的比相對應的分量ΔVwt,移位到低位側;在像素電極118的電位Pix(i,j)在TFT116導通時,為與負極性寫入的黑電平相對應的電位Vbk(-)時,在TFT116截止后,按照與電位Vbk(-)、存儲電容Cstg和液晶電容CLC的比相對應的分量ΔVbk,移位到低位側。按照本實施例,對應于電容擺動信號VMOS的移位量,使從數據線114,供給像素電極118的數據信號S1、S2、…、Sn的電位上升(或下降),以低電壓,進行數據線114的驅動,此外,在將電位供給數據線114時,對于屬于掃描線組115a、115b、…的相鄰的多條掃描線,寫入極性相同,沒有變化。即,數據線114的寫入極性與屬于掃描線組115a、115b、…中的各掃描線組的相鄰的掃描線112相對應,在2個水平掃描期間相同。于是,與按每1個水平掃描期間,進行反轉驅動時相比較,可使反轉驅動數據線的頻率降低約一半,謀求功耗的進一步降低。另外,就相鄰的掃描線組115a、115b來說,數據線114的電位的寫入極性彼此相反。于是,即使在通過液晶顯示裝置100的不均勻性,在像素電極的電位,在每條數據線產生的偏差的情況下,像素電極118的電位針對掃描線組115a、115b、…中的每個,為相反極性,由此,消除電位的偏差造成的顯示的亮度的變化。其結果是,可對應于液晶顯示裝置100、數據線,減少顯示條狀的雜波(noise)的情況。(2第2實施例)在上述第1實施例中,數據線114的寫入極性對應于屬于掃描線組115a、115b、…中的相應掃描線組的相鄰掃描線112,在2個水平掃描期間相同。即,在第1行和第2行的電容線驅動電路171中,電容擺動信號VMOS1和VMOS2移位到相同電位側。另外,按照同一定時,移位電容擺動信號VMOS1和VMOS2。對采用該方案,改善電路面積的第2實施例進行描述。圖9為表示本發明的第2實施例的液晶顯示裝置200的電路結構的方框圖。在第2實施例中,針對構成存儲電容中的另一方存儲電容電極的相應的掃描線組115a、115b、…,設置1個電容線驅動電路171。即,與第1實施例不同之處在于1個電容線驅動電路171驅動屬于掃描線組115a的多條電容線113。由于對于第2實施例的液晶顯示裝置的其它結構與圖1~圖3所示的第1實施例相同,故省略對其的描述。像該圖所示的那樣,在第2實施例中,屬于掃描線組115a、115b、…的相鄰的電容線113與屬于掃描線組115a、115b、…中的相應掃描線組的相鄰的掃描線112相對應。由于電容線驅動電路171在同一定時,轉換電容擺動信號VMOS1和VMOS2,故每個電容線組115a、115b、…同時共用1個電容線驅動電路171,使電容線驅動電路171的數量減少一半。由此,可減小電容線驅動電路171的面積,可減少電路整體的面積和功耗。(3第3實施例)在上述第1實施例中,在掃描線依次為導通電位的定時,數據線為與寫入極性相對應的電位,另一方面,同時在屬于1個掃描線組的掃描線彼此間,進行存儲電容的另一端的電位的移位。由此,從數據線為規定的電位,到存儲電容的另一方存儲電容電極的電位的移位開始的時間對于屬于1個掃描線組的掃描線,是相互不同的。下面對分別消除由于該時間的差,在每個掃描線中,電位的移位結果的電極電壓不同的第3實施例進行描述。圖10為表示本發明第3實施例的液晶顯示裝置的電路結構的方框圖。像圖10所示的那樣,向針對每行而設置的電容線驅動電路171中的,與第奇數行相對應的電容線驅動電路171,供給電容控制信號CSLo,向與第偶數行相對應的電容線驅動電路171,供給電容控制信號CSL。在這里,像圖11所示的那樣,電容控制信號CSL為與第1實施例相同的內容的信號,電容控制信號CSLo為相對電容控制信號CSL,前行1個水平掃描期間的波形的信號。另外,第3實施例的液晶顯示裝置的其它結構與圖1~圖3所示的第1實施例相同,故省略對其的描述。圖11為說明第3實施例的液晶顯示裝置的Y側的工作用的時序圖。在這里,在最初的1個垂直掃描期間(1F),掃描信號Ys1為高電平時,極性控制信號POL為高電平,與第1行相對應的電容線驅動電路171的閂鎖器172保持該邏輯電平。如果在掃描信號Ys1下降,位于第1行的像素120的TFT116截止后,電容控制信號CSLo為高電平,則已保持的極性控制信號POL的電平作為信號Cs1,從閂鎖器173輸出。接著,在掃描信號Ys2為高電平時,極性寫入指示信號PS保持高電平。此時,極性控制信號POL移位到低電平,與第2行相對應的電容線驅動電路171的閂鎖器172保持邏輯電平。如果在掃描信號Ys2下降,位于第2行的像素120的TFT116截止后,電容控制信號CSL為高電平,則已保持的極性控制信號POL的電平作為信號Cs2,從閂鎖器173而輸出。在這里,電容控制信號CSLo的高電平脈沖按每2個水平掃描期間(2H)供給1次,此定時在掃描Ys1的下降之后。另外,電容控制信號CSL的高電平脈沖也按每2個水平掃描期間(2H)供給1次,但是,此定時在掃描信號Ys2的下降之后。(4液晶顯示裝置的總結)像這樣,在本實施例中,在掃描線依次為導通電位的定時,數據線為與寫入極性相對應的電位,存儲電容的另一端的電位的移位分別在相應的掃描線為截止電位之后進行。由此,從數據線為規定的電位,到存儲電容的另一方存儲電容電極的電位的移位開始的時間在全部的掃描線中相等。由此,電位的移位結果的電壓針對每根掃描線,是不同的,由此,可減小像素電極的電壓的不均衡。另外,對于掃描線112,針對相鄰的2條掃描線112中的每根,構成掃描線組115(115a、115b)時進行了描述,但是,本發明并不限于此。掃描線組也可由比如,相鄰的3根或多于3根的掃描線構成。此外,本發明的驅動電路并不限于上述電路,可采用各種結構。比如,作為另一實施例的電容線驅動電路,像圖12所示的那樣,也可下述的結構,其包括閂鎖器472,在掃描信號Ysi或電容控制信號CSL的邏輯電平為高電平時,該閂鎖器472保持掃描信號Ysi的邏輯電平;閂鎖器473,在掃描信號Ysi的邏輯電平為高電平時,保持極性控制信號POL的邏輯電平;反轉電路474,該反轉電路474對應于通過閂鎖器473保持的電平,將通過閂鎖器472保持的電平反轉,作為選擇控制信號Cs而輸出;選擇器475,該選擇器475對應于選擇控制信號Cs的電平,從輸入端A的電位,輸入端B的電位中的任意者,選擇作為電容擺動信號VMOS而供給電容線113。此外,在上述第1實施例中,對輸入到電容線驅動電路171的輸入端A、B中的電位在奇數行和偶數行,相互交替時進行了描述,但是,本發明并不限于此,比如,可按照2行的掃描線組的單位而進行交替。在此場合,不按每2個水平掃描期間,使極性控制信號POL反轉,僅僅通過輸入到輸入端A、B中的電位的交替,可按每2個水平期間,使數據線反轉。此外,輸入到輸入端A、B的電位在奇數行和偶數行中相互交替的方案中,對應于所顯示的圖像的精細度,容易保持按每1個水平掃描期間,進行數據線的反轉的驅動電路的互換性。即,如果采用輸入到輸入端A、B中的電位在奇數行和偶數行中相互交替的方案,電容控制信號CSL的高電平脈沖在每個水平掃描期間,供給1次,極性控制信號POL和極性寫入指示信號PS為在每個垂直掃描期間反轉的信號,由此,可在每個水平掃描期間,實現進行數據線的反轉的驅動。由此,在由于液晶顯示裝置的制造的不均勻性等,像素電極的電位中產生的每條數據線的差異不能忽視時,可在相鄰的1個掃描線,抵消而減少由差異產生的亮度變化,轉換為每個水平掃描期間的反轉驅動。另外,在上述第1、第2和第3實施例中,采用4比特的灰度數據Data,進行16灰度顯示,但是,本發明并不限于此。比如,還可增加比特數,形成更多的灰度,也可通過R(紅)、G(綠)、B(藍)的3個像素,構成1個點,由此,進行彩色顯示。另外,在實施例中,對在液晶電容的電壓非外加狀態,為最大透射率的常白色模式進行了描述,但是也可為在相同狀態,為最小透射率的常黑模式。此外,在實施例中,元件基板101采用玻璃基板,但是,也可采用SOI(SiliconOnInsulator)的技術,在藍寶石、石英、玻璃等的絕緣性基板上形成硅單晶膜,在這里,也可制作各種元件,形成元件基板101。另外,也可這樣形成,即,元件基板101采用硅基板等,并且在這里,形成各種元件。在這樣時,由于開關元件可采用高速的場效應型晶體管,故容易實現其速度高于TFT的工作。但是,在元件基板101不具有透明性時,必須通過借助鋁,形成像素電極118,另外形成反射層等的措施,用作反射型。另外,在實施例中,通過介于數據線114和像素電極118之間的開關元件采用TFT這樣的三端子型元件,但是,也可采用TFD(ThinFilmDiode薄膜二極管)這樣的二端子型元件。還有,在上述實施例中,液晶采用TN型,但是,也可采用BTN(Bi-stableTwistedNematic)型·強介電型等的具有存儲性的雙穩定性、高分子分散型、在分子的長軸方向和短軸方向可見光的吸收具有各向異性的染料(客guest)溶解于一定的分子排列的液晶(主host)中,按照與液晶分子平行的方式排列染料分子的GH(guesthost)型等的液晶。另外,也可為在不外加電壓時,液晶分子相對兩個基板,沿垂直的方向排列,另一方面,在外加電壓時,液晶分子相對兩個基板,沿水平方向排列的垂直取向的結構,還可為在電壓非外加時,液晶分子相對兩個基板,沿水平方向排列,另一方面,在電壓外加時,液晶分子相對兩個基板,沿垂直方向排列的平行的(水平)取向的結構。像這樣,按照本發明,液晶、取向方式可采用各種。(5.電子設備)下面對采用上述的實施例的液晶顯示裝置100的電子設備進行描述。圖13表示采用液晶顯示裝置100的便攜電話機的結構。該便攜電話機3000包括多個操作按鈕3001和滾動按鈕3002、作為顯示組件的液晶顯示裝置100。通過對該滾動按鈕3002進行操作,滾動顯示于液晶顯示裝置100中的畫面。另外,對于電子設備,除了參照圖13而描述的以外,還列舉包括投影機、個人計算機、液晶電視機、取景器型·監視器直視型的數字式記錄器、車載導航裝置、尋呼機、電子筆記本、電子計算器、字處理器、工作站、可視電話、POS終端、數字照相機、具備觸摸式面板的設備等。另外,顯然,這些中的各種電子設備可采用實施例、應用、變形實例的液晶顯示裝置。權利要求1.一種液晶顯示裝置的驅動電路,其中該液晶顯示裝置包括由相鄰的多條掃描線構成的掃描線組;數據線;液晶電容,該液晶電容對應于上述多條掃描線的各條與上述數據線的交叉處而設置,并且通過對向電極和像素電極夾持液晶;開關元件,該開關元件介于上述數據線和上述像素電極之間,在上述掃描線為導通電位時,其導通,另一方面,在該掃描線為截止電位時,其截止;以及存儲電容,該存儲電容包括存儲電容電極,該存儲電容電極中的一方與上述像素電極連接,并且該存儲電容電極中的另一方與上述的一方對向地配置,該驅動電路的特征在于依次按照導通電位,驅動上述多條掃描線的各條的掃描線驅動電路;數據線驅動電路,當通過上述掃描線驅動電路,使上述多條掃描線的各條為導通電位時,使上述數據線的電位相對上述對向電極的電位,為與濃度相對應的電位差,并且對于屬于上述掃描線組的掃描線彼此間,是對應于相同的寫入極性的電位;及存儲電容驅動電路,其中,在上述掃描線為導通電位時,當上述數據線的電位與正極性寫入相對應,則在上述掃描線移位到截止電位之后,將上述存儲電容的上述另一方存儲電容電極的電位移位到高位側,另一方面,當上述導通電位中的上述數據線的電位與負極性寫入相對應時,則在上述掃描線移位到截止電位后,將上述存儲電容的上述另一方存儲電容電極的電位移位到低位側。2.根據權利要求1所述的液晶顯示裝置的驅動電路,其特征在于上述存儲電容驅動電路同時進行與屬于上述掃描線組的多條掃描線相對應的上述電位的移位。3.根據權利要求1所述的液晶顯示裝置的驅動電路,其特征在于屬于上述掃描線組的相鄰的掃描線為2條;上述數據線驅動電路按每2個水平掃描期間,對上述數據線的寫入極性進行反轉驅動。4.根據權利要求1~3中的任何一項所述的液晶顯示裝置的驅動電路,其特征在于上述數據線驅動電路使上述數據線在相鄰的上述掃描線組彼此間,為對應于相反的寫入極性的電位。5.一種液晶顯示裝置,其特征在于該液晶顯示裝置包括權利要求1~4中的任何一項所述的液晶顯示裝置的驅動電路。6.一種電子設備,其特征在于包括權利要求5所述的液晶顯示裝置。7.一種液晶顯示裝置的驅動方法,其中該液晶顯示裝置包括由相鄰的多條掃描線構成的掃描線組;數據線;液晶電容,該液晶電容對應于上述多條掃描線的各條與上述數據線的交叉處而設置,并且通過對向電極和像素電極夾持液晶;開關元件,該開關元件介于上述數據線和上述像素電極之間,在上述掃描線為導通電位時,其導通,另一方面,在該掃描線為截止電位時,其截止;以及存儲電容,該存儲電容包括存儲電容電極,該存儲電容電極中的一方與上述像素電極連接,并且該存儲電容電極中的另一方與上述的一方對向地配置,該方法的特征在于,在驅動液晶顯示裝置時,依次使上述多條掃描線中的各條掃描線為導通電位;在上述多條掃描線中的各條掃描線為導通電位時,使上述數據線的電位相對上述對向電極的電位,為與濃度相對應的電位差,并且對于屬于上述掃描線組的掃描線彼此間,是對應于相同的寫入極性的電位;在上述掃描線為導通電位時,當使上述數據線的電位與正極性寫入相對應,則在上述掃描線移位到截止電位之后,使上述存儲電容的另一方存儲電容電極的電位移位到高位側,另一方面,在上述掃描線為導通電位時,當使上述數據線的電位與負極性寫入相對應,則在上述掃描線移位到截止電位后,使上述存儲電容的另一方存儲電容電極的電位移位到低位側。全文摘要本發明的課題在于提供謀求低功耗的液晶顯示裝置的驅動電路。在液晶顯示裝置的驅動電路中,包括依次按照導通電位,驅動多條掃描線(112)的相應掃描線的掃描線驅動電路(130);數據線驅動電路(150),在該數據線驅動電路中,通過上述掃描線驅動電路(130),在上述多條掃描線(112)的相應掃描線為導通電位時,使上述數據線的電位為相對上述對向電極的電位,對應于濃度的電位差,并且為與屬于上述掃描線組的掃描線,是相同的寫入極性相對應的電位;存儲電容驅動電路(171),其中,如果在上述掃描線為導通電位時,對應于數據線(114)的電位,移位存儲電容的另一方存儲電容電極的電位移位。文檔編號G09G3/20GK1845234SQ20061007276公開日2006年10月11日申請日期2006年4月7日優先權日2005年4月7日發明者藤田伸申請人:三洋愛普生映像元器件有限公司
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