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WO2013114536A1 - メモリ性を有する画像表示装置 - Google Patents

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WO2013114536A1
WO2013114536A1 PCT/JP2012/052000 JP2012052000W WO2013114536A1 WO 2013114536 A1 WO2013114536 A1 WO 2013114536A1 JP 2012052000 W JP2012052000 W JP 2012052000W WO 2013114536 A1 WO2013114536 A1 WO 2013114536A1
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WO
WIPO (PCT)
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voltage
period
charged particles
display device
counter electrode
Prior art date
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Ceased
Application number
PCT/JP2012/052000
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
坂本 道昭
幸治 重村
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Tianma Japan Ltd
Original Assignee
NLT Technologeies Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
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Priority to EP12867304.3A priority Critical patent/EP2811338A4/en
Priority to PCT/JP2012/052000 priority patent/WO2013114536A1/ja
Priority to US14/375,661 priority patent/US9541813B2/en
Priority to JP2013556098A priority patent/JP5950213B2/ja
Priority to CN201280068587.9A priority patent/CN104081270B/zh
Publication of WO2013114536A1 publication Critical patent/WO2013114536A1/ja
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    • G09G5/02Control arrangements or circuits for visual indicators common to cathode-ray tube indicators and other visual indicators characterised by the way in which colour is displayed

Definitions

  • the present invention relates to an image display device having a memory property, and more particularly to an image display device having a memory property suitable for use in an electronic paper display device such as an electronic book or an electronic newspaper.
  • An electronic paper display device called an electronic book or an electronic newspaper has been developed as a display device that can perform the act of “reading” without stress. Since this type of electronic paper display device is required to be thin, lightweight, hard to crack, and to have low power consumption, it is preferably composed of a display element having memory properties.
  • a display element used for a display device having a memory property an electrophoretic display element, a cholesteric liquid crystal, or the like is known. In recent years, an electrophoretic display element using two or more kinds of charged particles has attracted attention. .
  • a monochrome display active matrix drive type electrophoretic display device will be described.
  • This electrophoretic display device is constructed by laminating a TFT glass substrate, an electrophoretic display element film, and a counter substrate in this order.
  • the TFT glass substrate is provided with TFTs (Thin Film Transistors) which are switching elements arranged in a matrix, and pixel electrodes, gate lines, and data lines connected to the TFTs.
  • the electrophoretic display element film is formed by laying about 40 ⁇ m microcapsules in a polymer binder.
  • a solvent is injected inside the microcapsule, and in the solvent, there are two kinds of positively and negatively charged nanoparticles, that is, a white pigment such as a negatively charged titanium oxide particle and a positively charged carbon particle. Black pigment is contained in a dispersed and floating state.
  • the counter electrode is provided with a counter electrode for applying a reference potential.
  • This electrophoretic display device operates by applying a voltage corresponding to pixel data between the pixel electrode and the counter electrode to move the white pigment and the black pigment up and down. That is, when a positive voltage is applied to the pixel electrode, the negatively charged white pigment gathers near the pixel electrode, while the positively charged black pigment gathers on the counter electrode, so that the counter electrode side is used as the display surface. In this case, black is displayed on the screen (in the examples described below, the counter electrode side is all described as the display surface). On the other hand, when a negative voltage is applied to the pixel electrode, the positively charged black pigment gathers near the pixel electrode, while the negatively charged white pigment gathers at the counter electrode, so that the screen is white. Will be displayed.
  • the signal to be applied is determined by comparing the current screen (previous screen) and the next screen (update screen).
  • the microcapsule type electrophoretic display device for monochrome display has been described above.
  • an electrophoretic display device capable of color display has recently been developed without impairing the excellent black and white display performance of the electrophoretic display element.
  • uncharged (or weakly charged) particles that are not sensitive to an electric field and a plurality of particles that are sensitive to an electric field and have the same polarity or opposite polarity are used in a solvent, and By displaying the color and the color of each charged particle, black and white and color are displayed (see Patent Documents 1 and 2).
  • a color electrophoretic display device described in Patent Document 1 includes a pair of substrates, a solvent sealed in a gap between the pair of substrates, and colors that are included in the solvent and are positively or negatively charged with polarity.
  • the threshold voltages of the charged particles C, M, and Y are Vth (c), Vth (m), and Vth (y), respectively, and
  • the applied voltages V1, V2, and V3 are represented by
  • FIG. 18 shows hysteresis curves of the charged particles C, M, and Y, and shows the relationship between the applied voltage (threshold voltage) and the relative color density.
  • the charged particles Y, M, and C are moved from the back surface to the display surface so that the slopes of the respective hysteresis Y, nY, M, nM, C, and nC are constant. The travel time until the time is set to be different.
  • the first (previous) screen is white (W).
  • white (W) When voltage + V3 is applied, cyan (C) electrophoretic particles move to the display surface side, so that cyan is displayed.
  • cyan (C) and magenta (M) electrophoretic particles move to the display surface side, so that blue (B) is displayed.
  • the voltage + V1 when the voltage + V1 is applied, the cyan (C), magenta (M), and yellow (Y) electrophoretic particles move to the display surface side, so that black (K) is displayed.
  • white (W) remains as there is no color particle on the display surface side.
  • the voltage + V2 is applied from white (W) display to temporarily change the display color to blue (B).
  • the voltage ( ⁇ V3) is applied to move the cyan (C) electrophoretic particles to the back to display magenta (M).
  • This operation can be expressed as follows.
  • the color density of the charged particles C is Rc
  • the color density of the charged particles M is Rm
  • the color density of the charged particles Y is Ry of each pixel constituting the next screen to be updated
  • a reset period in which a reset voltage is applied to reset to a white or black ground state
  • a first voltage application period to be From the first intermediate transition state by applying the second voltage V2 (or -V2) or / and 0 [V] voltage, the charged particles C, M are kept in the color density of the charged particles Y at Ry.
  • the third voltage V3 (or -V3) or / and 0 [V] voltage is applied to maintain the color density of the charged particles M and Y from the ground state while maintaining the color density of Rm and Ry.
  • the drive waveform comprised from is applied.
  • Patent Documents 4 and 5 disclose methods for controlling particles that have not been moved or particles that have moved again from a fixed position in a general electrophoretic display device.
  • Patent Document 4 in a two-particle electrophoretic display element having different polarities, a first data input pulse and a second data input pulse having a narrower data width or lower data intensity are applied during an image rewriting period.
  • a method is described. In this way, by applying a predetermined voltage to the electrophoretic particles for a time required to move between the electrodes for a predetermined distance, a pulse having a shorter time or lower voltage is applied between the electrodes.
  • a technique for improving image quality by moving particles that have not been moved, particles that have moved again from a fixed position, and the like to a fixed position again is disclosed.
  • Patent Document 5 in a two-particle electrophoretic display element having different polarities, an additional signal whose voltage changes stepwise is applied to the base potential after applying a signal for displaying an image on the display unit.
  • a means for suppressing the movement of the charged particles and improving the retention property (memory property) of the screen is disclosed.
  • an additional correction pulse is applied in order to improve the retention of the screen.
  • Patent Document 6 mentions that re-migration of charged particles that occurs during the transition from the screen update period to the holding period is caused by an electric field caused by feedthrough (described later). All active matrix displays are subject to an action called feedthrough, where the voltage reaching the pixel electrode varies by a certain amount (usually 0.5-2.0 [V]) from the corresponding data voltage input. The feedthrough effect results from the scanning of the gate line through a coupled electrical network between the gate line scanning the TFT and the pixel electrode. That is, Patent Document 6 states as follows. The voltage actually applied to the pixel electrode is shifted in the minus direction from the data voltage written to the pixel electrode due to feedthrough during scanning.
  • the counter electrode corresponds to this feedthrough, the counter electrode is offset to the minus side by a certain amount from the reference potential (usually ground GND).
  • the reference potential usually ground GND.
  • Patent Document 6 in the non-writing mode between the writing mode and the power-off (holding), the scanning line is fixed to the gate-off voltage to stop scanning, and the counter electrode voltage is set to the feedthrough voltage ⁇ by the analog switch. It is disclosed that an unnecessary DC offset voltage is not applied by instantaneously switching from Vfd to GND.
  • the electric field sensitivity of the charged particles having the lowest threshold voltage (C in the above example) is very strong, and moves even when Vth (C) ⁇ 1 [V]. End up. Therefore, after the screen update driving period (from the reset period to the third voltage application period) is finished, the voltage applied to the element is between the time when the power supply voltage supplied to drive the panel is turned off and the period shifts to the holding period. If it continues, the charged particles that have moved to the display surface or the opposite surface will leave the substrate after the screen update, and will mix with the W particles that are uncharged particles, resulting in unclear colors or color density between pixels. There has been a problem that display quality deteriorates due to variations occurring and being recognized as unevenness. Therefore, in the color electrophoretic display device, it is necessary to control the arrangement of charged particles after the screen update period.
  • Patent Documents 4 and 5 apply an additional correction pulse in order to improve the retention of the screen.
  • the movement of the charged particles also occurs when the power is turned off and an unnecessary electric field is applied to the element from the screen update period in which the display device is driven. In such a case, an additional correction pulse is generated. Can not cope. Further, the mechanism by which charged particles move when the power is turned off has not been analyzed. Furthermore, when applied to multi-particles having different threshold values in Patent Documents 1 and 2, it is not disclosed what specific waveform should be used.
  • Patent Documents 4 and 5 disclose a technique for applying an additional correction pulse to improve the maintainability of the screen, but the correction pulse is terminated at 0 [V] in the final subframe. An unnecessary electric field applied to the element after the power is turned off cannot be removed, and the problem cannot be fundamentally solved.
  • an object of the present invention is to solve the above-mentioned problems, analyze the mechanism of generating an unnecessary electric field applied to the element after the power is turned off, and devise a driving method for compensating for it, thereby maintaining the screen.
  • An object of the present invention is to provide an image display device with improved performance.
  • An image display device having a memory property is provided.
  • An image display device having a memory property comprising:
  • the electrophoretic particles include n kinds (n is an integer of 2 or more) of charged particles C1 to charged particles Cn having different colors and threshold voltages for starting migration, When m is all integers from 2 to n, the threshold voltage
  • the potential difference between the pixel electrode and the counter electrode generated when the display power is turned off is compensated.
  • the screen retainability memory property
  • FIG. 3 is a partial cross-sectional view conceptually showing a display unit that constitutes the image display device of Embodiment 1.
  • 3 is a graph illustrating the principle of color display of the image display apparatus according to the first embodiment.
  • 2 is a block diagram illustrating an electrical configuration of the image display apparatus according to Embodiment 1.
  • FIG. 5 is a graph showing a driving waveform for displaying green in the first embodiment.
  • 5 is a graph showing a driving waveform for terminating the data voltage in the last subframe period to 0 in the comparative example of the first embodiment.
  • it is a figure explaining the influence which the time product of the electrical potential difference of a pixel electrode and a counter electrode has on the charged particle of the maximum charge amount
  • FIG. 6B is a schematic cross-sectional view illustrating a case where the charged particles C are arranged on the pixel electrode side
  • FIG. 6C is a counter electrode voltage and pixel after power-off. It is a graph which shows the time change of an electrode voltage.
  • 6 is a graph showing a drive waveform for displaying cyan when the voltage in the last subframe period is terminated with a non-zero VE in the first embodiment.
  • 6 is a graph showing a drive waveform displaying red when the voltage in the last subframe period is terminated to a non-zero VE in the first embodiment.
  • it is a graph which shows the drive waveform in the case of finally arrange
  • FIG. 11 is a diagram corresponding to the drive waveform of FIG. 9 in Embodiment 2, in which FIG. 11 [A] is a schematic cross-sectional view showing a state in which charged particles C are arranged on the counter electrode side, and FIG. It is a graph which shows the time change of the subsequent counter electrode voltage and pixel electrode voltage.
  • FIG. 12 is a diagram corresponding to the drive waveform of FIG. 10 in Embodiment 2, in which FIG. 12A is a schematic cross-sectional view showing a state in which charged particles C are arranged on the pixel electrode side, and FIG.
  • Embodiment 2 It is a graph which shows the time change of the subsequent counter electrode voltage and pixel electrode voltage.
  • Embodiment 2 it is a graph which shows the drive waveform which displays green.
  • Embodiment 3 it is a graph which shows the drive waveform which displays green (corresponding to Embodiment 2).
  • Embodiment 4 it is a graph which shows the drive waveform which displays green (corresponding to Embodiment 1).
  • Embodiment 4 it is a graph which shows the drive waveform which displays green (corresponding to Embodiment 2).
  • Embodiment 4 it is a graph which shows the drive waveform which displays red (corresponding to Embodiment 2). It is a graph which shows the principle of the color display of the image display apparatus of related technology.
  • the image display device 10 having memory characteristics includes a TFT glass substrate 20 as a first substrate in which a plurality of pixels 23 having TFTs 21 and pixel electrodes 22 as switching elements are arranged in a matrix, A counter substrate 30 as a second substrate on which the counter electrode 31 is formed, an electrophoretic layer 40 interposed between the TFT glass substrate 20 and the counter substrate 30 and containing electrophoretic particles 41; A voltage is applied to the electrophoretic particles 41 via the pixel electrode 22 and the counter electrode 31 during the screen update period, and the display unit 50 having the TFT glass substrate 20, the counter substrate 30 and the electrophoretic layer 40, and the display unit 50. And a voltage application unit 60 for updating the display state to the next screen having a predetermined color density.
  • the electrophoretic particles 41 include three types of charged particles C (cyan), M (magenta), and Y (yellow) that have different colors and threshold voltages for starting migration.
  • the threshold voltages of the charged particles C (cyan), M (magenta), and Y (yellow) are Vth3, Vth2, and Vth1, respectively, these satisfy the relationship of
  • the voltage application unit 60 applies a voltage VE different from the reference potential in the final period of the screen update period.
  • the voltage VE is a compensation voltage that suppresses the movement of the charged particles C. That is, the first embodiment is a case where n in the claims is 3.
  • the relative color densities of the charged particles C, M, and Y in each pixel 23 constituting the next screen to be updated are R3, R2, and R1, and the screen update period includes the first period, the second period, and the third period. Include period and final period.
  • the first voltage V1, ⁇ V1 or 0 is applied in the first period to set the charged particles Y to the relative color density R1
  • the second voltage V2, ⁇ V2 or 0 is applied in the second period.
  • the charged particles M are set to the relative color density R2 while the charged particles Y are held at the relative color density R1, and the second voltage V3, -V3 or 0 is applied during the second period to charge the particles.
  • the charged particles C are set to the relative color density R3 while the particles Y and M are held at the relative color densities R2 and R3, respectively.
  • the threshold voltages Vth3, Vth2, Vth1 and the applied voltages V3, V2, V1, VE are:
  • FIG. 1 is a partial cross-sectional view conceptually showing a display unit 50 constituting the image display device 10 (FIG. 3) of the first embodiment.
  • the image display device 10 is an active matrix color electrophoretic display device.
  • the display unit 50 includes an electrophoretic display element that has a memory property and can perform color display by active matrix driving, and is enclosed between the TFT glass substrate 20, the counter substrate 30, and the TFT glass substrate 20 and the counter substrate 30.
  • the electrophoretic layer 40 is formed.
  • the peripheral ends of the TFT glass substrate 20 and the counter substrate 30 are sealed with a sealing member 43.
  • the TFT glass substrate 20 is provided with TFTs 21 that are a large number of switching elements arranged in a matrix, pixel electrodes 22 connected to the TFTs 21, gate lines and data lines (not shown).
  • the TFT 21 is a general one having a semiconductor layer 21a, a gate electrode 21g, a source electrode 21s, a drain electrode 21d, and the like.
  • a part of the insulating film 24 is a gate insulating film, and the drain electrode 21 d and the pixel electrode 22 are electrically connected by a contact hole provided in the insulating film 25.
  • the electrophoretic layer 40 includes a solvent 42 and charged particles C, M, Y and white particles W dispersed in the solvent 42.
  • the charged particles C, M, and Y are nanoparticles and have colors of cyan (C), magenta (M), and yellow (Y), respectively, and are charged either positively or negatively.
  • the white particles W are uncharged or weakly charged that do not move much with respect to the electric field. Since the charged particles C, M, and Y of the three colors have different charge amounts, the absolute values of the threshold voltages at which movement starts in the solvent 42 are different. In the first embodiment, the charged particles C, M, and Y are all charged to the same polarity (positive polarity).
  • the counter electrode 31 formed on the counter substrate 30 is supplied with a counter electrode voltage Vcom that determines the reference potential of the display unit 50.
  • the display unit 50 operates by applying a voltage corresponding to the pixel data between the pixel electrode 22 and the counter electrode 31 so that the three colored charged particles C, M, and Y are transferred from the TFT glass substrate 20 side to the counter substrate 30. It is performed by moving to the side or from the counter substrate 30 side to the TFT glass substrate 20 side.
  • the counter electrode 31 side is the display surface (the same applies to other embodiments).
  • the threshold voltages Vth (c), Vth (m), and Vth (y) of the three types of charged particles C, M, and Y in the figure are
  • the behavior of the charged particles C will be described.
  • a positive voltage when the voltage becomes equal to or higher than the threshold voltage Vth (c), the charged particles C are moved to the TFT glass substrate 20 side.
  • the cyan display density becomes high, and before the voltage reaches the threshold voltage Vth (m), the cyan saturation density is obtained.
  • a negative voltage when the voltage becomes equal to or lower than the threshold voltage ⁇ Vth (c), the charged particles C move from the counter substrate 30 side to the TFT glass substrate 20, thereby causing a cyan display.
  • the density becomes lighter, and the cyan display density becomes the lowest before the voltage reaches ⁇ Vth (m).
  • the display density increases (or decreases) when the voltage is equal to or higher than the threshold voltage Vth (m) (or lower than ⁇ Vth (m)), and in the charged particles Y, the voltage threshold is increased.
  • the display density increases (or decreases) at a value voltage Vth (y) or more (or ⁇ Vth (y) or less).
  • FIG. 3 is a block diagram showing an electrical configuration of the image display apparatus 10.
  • the image display device 10 is an electrophoretic display device, and includes a display unit 50 that is electronic paper capable of color display, and a voltage application unit 60 that drives the display unit 50.
  • the display unit 50 includes electronic paper, that is, an electrophoretic display element having a memory property and capable of color display.
  • the voltage application unit 60 includes a gate driver 61 that operates as a shift register, a multi-value output data driver 62, an electronic paper module substrate 70, and the like.
  • the gate driver 61 is connected to each gate line of the display unit 50 by FPC connectors 63 and 64, and sequentially supplies a gate signal that shifts during an active period to the gate line.
  • the data driver 62 is connected to each data line of the display unit 50 by FPC connectors 65 and 66, and supplies a data signal to be written to the pixel electrode 22 to the data line.
  • the electronic paper module substrate 70 includes an electronic paper controller 71 that drives the display unit 50, a graphic memory 72 that constitutes a frame buffer, and a CPU (Central Processing Unit that controls each part of the apparatus and provides image data to the electronic paper controller 71. ) 73, a main memory 74 such as a ROM or a RAM, a storage device 75, and a data transmitting / receiving unit 76.
  • an electronic paper controller 71 that drives the display unit 50
  • a graphic memory 72 that constitutes a frame buffer
  • a CPU Central Processing Unit that controls each part of the apparatus and provides image data to the electronic paper controller 71.
  • main memory 74 such as a ROM or a RAM
  • storage device 75 such as a ROM or a RAM
  • 76 data transmitting / receiving unit
  • the electrophoretic display element constituting the display unit 50 has a memory property. Therefore, when the screen is maintained without updating the screen, not only the display unit 50 is not scanned, but also the gate-on voltage, the gate-off voltage, the data voltage, It is preferable to power down all of the counter electrode voltage and the logic system voltage.
  • TFT driving method of the display unit 50 will be described.
  • an operation of applying a gate signal to the gate line, shifting the line line by line, and writing a data signal to the pixel electrode 22 via the TFT 21 of the switching element is performed. Done.
  • the time when all lines are written is defined as one frame, and one frame is scanned at, for example, 60 Hz (16.6 ms cycle). In general, in a liquid crystal display device, the entire image is switched in one frame.
  • the electrophoretic display element since the electrophoretic display element has a slower response speed than the liquid crystal, it is referred to as a plurality of frame periods (hereinafter referred to as “subframe period” in the electrophoretic display element, and is composed of a plurality of subframe periods.
  • the update period is referred to as a “screen update period”.) The screen cannot be switched unless voltage is continuously applied.
  • the display unit 50 employs PWM (Pulse Width Modulation) driving in which a constant voltage is continuously applied during a plurality of subframe periods. Then, by applying a predetermined voltage V1 (V2 or V3) of a predetermined number of subframes, color display and gradation display are performed.
  • V1 V2 or V3
  • V1 V2 or V3
  • the applied voltages V1, V2, and V3 are represented by
  • 3 [V],
  • 7 [V], and
  • 15 [V] (see FIG. 2).
  • next screen that is a display state after image update from a previous display state CUR (hereinafter also referred to as “current screen”)
  • current screen By passing through the intermediate transition states (WK, I1, I2), a systematic and simple driving method including intermediate color / gradation display is realized.
  • a predetermined image is updated by driving over a plurality of subframes.
  • the drive period over a plurality of subframes includes a reset period for transitioning to a white (W) or black (K) ground state, and a first subframe to which a voltage of V1, 0, ⁇ V1 [V] is applied.
  • V1, V2, V3, and VE satisfy the relationship of
  • first subframe group period “second subframe group period”, “third subframe group period”, and “final subframe period” are the above-mentioned “first period”, This corresponds to an example of “second period”, “third period”, and “final period”.
  • the final subframe period E is a period in which the electrophoretic particles 41 are prevented from unnecessarily moving when the power of the display unit 50 is turned off and shifts to the holding period, and the relative color density N in the final transition state is determined. There is almost no change in relative color density.
  • a period including the first to third subframe group periods S1 to S3 and the final subframe period E is referred to as a screen update period 80. Thereafter, the gate signal and the data signal are stopped, the voltage supply to the gate voltage, the data voltage, and the counter electrode voltage is turned off, and they are set to the reference potential (GND).
  • Patent Documents 3, 5, and 6 a data signal of 0 [V] is applied in the final subframe period of the screen update period to terminate the driving. This is because when the screen update period ends with the drive voltage applied, the voltage is applied to the pixel electrode and the screen update period ends, so the charged particles move greatly over time, and the desired final transition state This is because the color changes significantly from N.
  • FIG. 5 shows a drive waveform for terminating the data voltage in the final subframe period E at 0 [V] (Patent Document 7 and the like).
  • the vertical axis represents voltage
  • the horizontal axis represents time
  • VD represents the data voltage
  • Vcom represents the counter electrode voltage.
  • V1 is a driving voltage of the charged particle Y
  • V2 is a driving voltage of the charged particle M
  • V3 is a driving voltage of the charged particle C
  • V1 is 15 [V]
  • V2 is 7 [V]
  • V3 is 3 [V. ].
  • the screen update period 80 is about 12 [s].
  • FIG. 5 also shows an enlarged view in the period from the last subframe period E to the holding period 81 near the end of the screen update period 80.
  • Vcom is a counter electrode voltage
  • Vpix is a pixel electrode voltage
  • the display power supply circuit is powered off, and the power supply to the counter electrode 31, the gate driver 61, and the data driver 62 is stopped.
  • the counter electrode voltage Vcom is discharged to the reference potential (GND, 0 [V]) while changing with the panel equivalent circuit time constant of the counter electrode 31.
  • the pixel electrode voltage Vpix is discharged to the reference potential (GND, 0 [V]) while changing with the panel equivalent circuit time constant of the pixel electrode 22.
  • the panel equivalent circuit time constants of the counter electrode voltage Vcom and the pixel electrode voltage Vpix are different. Therefore, a potential difference is generated between the pixel electrode 22 and the counter electrode 31 until the counter electrode voltage Vcom and the pixel electrode voltage Vpix change to the reference potential (GND) after the power supply is stopped.
  • FIG. 6 shows that when the panel equivalent circuit time constant of the pixel electrode voltage Vpix is larger than the panel equivalent circuit time constant of the counter electrode voltage Vcom, the time product ⁇ dt of the potential difference between the pixel electrode 22 and the counter electrode 31 is maximized. It is a figure explaining the influence which it has on the charged particle C of quantity.
  • 6A shows the state of the charged particles C, M, and Y when the charged particle C is arranged on the counter electrode 31 side
  • FIG. 6B shows the charged particle C when the charged particle C is arranged on the pixel electrode 22 side. Yes.
  • the panel equivalent circuit time constant of the pixel electrode voltage Vpix is smaller than the panel equivalent circuit time constant of the counter electrode voltage Vcom, the time product of the potential difference between the pixel electrode 22 and the counter electrode 31 ⁇ Vdt> 0 [V]. Therefore, an electric field is generated from the pixel electrode 22 toward the counter electrode 31 after the power is turned off. Therefore, for example, when the final transition state N is white (W), the charged particles C are arranged on the pixel electrode 22 side before the power is turned off, but the counter electrode 31 side (display surface side) after the power is turned off. May move. In that case, the white color of the image is slightly cyan.
  • the display unit 50 since the display unit 50 according to the first embodiment has a plurality of different charge amounts, if the drive voltage V1 to V3 is reduced to reduce the power consumption by taking advantage of the characteristics of the electronic paper, the maximum charge amount can be increased.
  • the threshold value of the electrophoretic particles is about 1 [V]
  • the driving voltage is about 3 [V]
  • the particles move even with a minute voltage.
  • This is a problem peculiar to color display, which has not been a problem with electrophoretic display elements for monochrome display.
  • cyan particles which are large charged particles, move due to a time product ⁇ Vdt of a potential difference between the pixel electrode 22 and the counter electrode 31 generated when the power supply to the display unit 50 is turned off.
  • the retention property memory property
  • the compensation data voltage VE applied in the final subframe period E may be adjusted so that
  • FIG. 7 and 8 show the driving waveform of the first embodiment in which the voltage in the final subframe period is terminated to a non-zero VE.
  • FIG. 7 shows a cyan driving waveform
  • FIG. It is a red driving waveform which is a complementary color.
  • VD is a data voltage
  • Vcom is a counter electrode voltage
  • V1 to V3 are drive voltages of each particle
  • VE is a value larger than 0 [V] and smaller than V3.
  • the panel circuit time constant ⁇ pix of the pixel electrode voltage Vpix is larger than the panel circuit time constant ⁇ com of the counter electrode voltage Vcom
  • a ⁇ com / ⁇ pix, which is a ratio between the time constant ⁇ com of the counter electrode voltage Vcom and the time constant ⁇ pix of the pixel electrode voltage Vpix.
  • FIG. 7 also shows an enlarged view showing the state of discharge of the voltage of the pixel electrode 22 and the counter electrode 31 during the period from the last subframe period E to the holding period 81 near the end of the screen update period 80. It is.
  • VD VE (0)
  • Vpix (VE (0) ⁇ Vfd) exp ( ⁇ t / a ⁇ )
  • Vcom ⁇ Vfdexp ( ⁇ t / ⁇ ) It becomes.
  • t 0 indicates the moment when the display power of the panel is turned off, and the voltage fluctuation of the pixel electrode 22 and the counter electrode 31 from the end of the screen update period 80 until the panel display power is turned off is ignored.
  • VE (0) (a-1) / a ⁇ Vfd Formula (1-1)
  • the gate signal and the data signal are stopped after the screen update period 80 until the display power is turned off, but the gate off voltage is applied to the gate driver 61. It is also possible to provide such a period in which the discharge of the pixel electrode 22 is subsequently delayed while the discharge of the counter electrode 31 is started.
  • the panel equivalent circuit time constant ⁇ pix of the pixel electrode voltage Vpix is larger than the panel equivalent circuit time constant ⁇ com of the counter electrode voltage Vcom, the pixel applied when the voltage applied in the final subframe period E is 0 [V].
  • the time product of the potential difference between the electrode 22 and the counter electrode 31 is ⁇ Vdt ⁇ 0 [V].
  • the panel equivalent circuit time constant ⁇ pix is smaller than the panel equivalent circuit time constant ⁇ com
  • the time product ⁇ Vdt> 0 [V ] Is an example.
  • the time constant ⁇ pix of the pixel electrode voltage Vpix is larger than the time constant ⁇ com of the counter electrode voltage Vcom due to insufficient adjustment of the counter electrode voltage Vcom (offset ⁇ Vfd corresponding to the feedthrough voltage) This is because even if the time constant is large, the time product ⁇ Vdt> 0 [V] may be obtained, and even when the time constant ⁇ pix is smaller than the time constant ⁇ com, the time product ⁇ Vdt ⁇ 0 may be obtained. That is, since the movement of the charged particles C follows the time product ⁇ Vdt, the time product ⁇ Vdt is an essential parameter.
  • the same effect may be expected by applying an offset voltage to the pixel electrode voltage Vpix or the counter electrode voltage Vcom not only for the data voltage VD of the last subframe period E but also for the entire screen update period 80. It seems to be. However, in that case, a DC offset voltage is continuously applied between the pixel electrode 22 and the counter electrode 31 throughout the entire screen update period 80 (about 10 [s]), and the electrophoretic particles 41 are charged up. Therefore, the electrophoretic particles 41 are moved by the charge-up electric field, which is not appropriate. As in the first embodiment, by applying the appropriate compensation voltage VE (0) as the data voltage VD only in the final subframe period E, an unnecessary electric field is applied both during and after the screen update period 80. You can prevent it from continuing.
  • the final subframe period E may be a final subframe group period composed of a plurality of subframe group periods, and the driving method of the screen update period 80 satisfies the data application voltage VE in the final subframe period E.
  • the present invention can be applied to all drive waveforms that can realize the color density of the final transition state N.
  • a drive waveform from the previous transition state CUR to the final transition state N after transitioning to the intermediate transition state (I1), (I2) without passing through the ground state WK, or the intermediate transition states (I1), (I2 Drive waveforms that do not pass through the final transition state N are also included in the present invention.
  • the electrophoretic particles 41 are configured from the charged particles C, M, and Y having the same polarity and different charge amounts as the nonpolar white particles W.
  • the magnitude relationship between the charge amounts of the charged particles is as follows. It is not limited to. Needless to say, the present invention includes cases where the charged particles C, M, and Y have different polarities and charge amounts, or when the electrophoretic particles 41 are two particles or more than three particles.
  • the data voltage VD takes only three values of the voltage + V, the voltage 0 [V], and the voltage ⁇ V in the reset period R and the first to third subframe groups S1 to S3, and the voltage in the final subframe period E. Only one value of VE is taken. Therefore, by using a simple ternary driver that outputs ternary values of positive voltage / negative voltage / 0 [V], the input voltage to the driver is changed for each subframe, thereby reducing the cost.
  • a TFT glass substrate 20 as a first substrate in which TFTs 21 and pixel electrodes 22 as switching elements are arranged in a matrix
  • a counter substrate 30 as a second substrate on which the counter electrode 31 is formed
  • An electrophoretic layer 40 interposed between the TFT glass substrate 20 and the counter substrate 30 and containing electrophoretic particles 41
  • a display unit 50 including a TFT glass substrate 20, a counter substrate 30 and an electrophoretic layer 40;
  • the electrophoretic particles 41 are composed of n types (n is an integer of 2 or more) of charged particles C1,..., Cn having different colors and threshold voltages for starting migration.
  • Each charged particle C1,... Cn has a relationship of threshold voltage
  • the final subframe period E of the screen update period 80 which is a predetermined period during which voltage is applied, Apply a voltage VE different from the reference potential, This is an image display device 10 having memory characteristics.
  • (0) the absolute value of the time product when the applied voltage 0 [V] in the final subframe period E is given
  • (0) the time product when the applied voltage VE in the final subframe period E is given
  • the absolute value is
  • the applied voltage VE is determined so as to satisfy the above relationship.
  • the “definite integral” here may be an approximate value.
  • the screen update period includes all from the first period to the nth period and the final period, In the first period, a first voltage V1, ⁇ V1 or 0 is applied to set the charged particles C1 to a relative color density R1, In the mth period, the mth voltage Vm, ⁇ Vm or 0 is applied, and the charged particles C1 to charged particles C (m ⁇ 1) are moved from the relative color densities R1 to R (m ⁇ 1), respectively.
  • the charged particle Cm is set to a relative color density Rm
  • the threshold voltage and the applied voltage are:
  • a power source for display is used.
  • the movement of the charged particles C having the largest charge amount (small threshold voltage) can be suppressed after the power is turned off.
  • Retention property memory property
  • the second embodiment has the same configuration as that of the first embodiment except that a part of the function of the voltage application unit 60 shown in FIG. 3 is different. Therefore, first, the outline of the second embodiment will be described based on FIGS. 1 to 3 as in the first embodiment.
  • the image display device 10 having memory characteristics includes a TFT glass substrate 20 as a first substrate in which a plurality of pixels 23 having TFTs 21 and pixel electrodes 22 as switching elements are arranged in a matrix, A counter substrate 30 as a second substrate on which the counter electrode 31 is formed, an electrophoretic layer 40 interposed between the TFT glass substrate 20 and the counter substrate 30 and containing electrophoretic particles 41; A voltage is applied to the electrophoretic particles 41 via the pixel electrode 22 and the counter electrode 31 during the screen update period, and the display unit 50 having the TFT glass substrate 20, the counter substrate 30 and the electrophoretic layer 40, and the display unit 50. And a voltage application unit 60 for updating the display state to the next screen having a predetermined color density.
  • the electrophoretic particles 41 include three types of charged particles C (cyan), M (magenta), and Y (yellow) that have different colors and threshold voltages for starting migration.
  • the threshold voltages of the charged particles C (cyan), M (magenta), and Y (yellow) are Vth3, Vth2, and Vth1, respectively, these satisfy the relationship of
  • the voltage application unit 60 performs relative processing in the final period of the screen update period.
  • the voltage VE (R3) is a compensation voltage that suppresses the movement of the charged particles C. That is, the second embodiment is a case where n in the claims is 3.
  • the screen update period includes a first period, a second period, a third period, and a final period.
  • the first voltage V1, ⁇ V1 or 0 is applied in the first period to set the charged particles Y to the relative color density R1
  • the second voltage V2, ⁇ V2 or 0 is applied in the second period.
  • the charged particles M are set to the relative color density R2 while the charged particles Y are held at the relative color density R1
  • the second voltage V3, -V3 or 0 is applied during the second period to charge the particles.
  • the charged particles C are set to the relative color density R3 while the particles Y and M are held at the relative color densities R2 and R3, respectively.
  • the threshold voltages Vth3, Vth2, Vth1 and the applied voltages V3, V2, V1, VE are:
  • the panel equivalent circuit time constant of the counter electrode 31 when the power is off may vary depending on variations in transfer resistance and surface resistance of the counter electrode 31. Further, the panel equivalent circuit time constant of the pixel electrode 22 depends on the leakage current of the TFT 21 and may vary depending on the surrounding environment such as brightness and temperature.
  • the voltage VE is not set so that the time product ⁇ Vdt substantially satisfies 0, but an allowable margin is given to the adjustment of the voltage VE. That is, according to the second embodiment, according to the final transition state N, the final subframe period E depends on whether the cyan particles (charged particles C) that are the maximum charge amount particles are on the counter electrode 31 side or the pixel electrode 22 side. This is a driving method in which different data voltages VD are applied.
  • the configuration of the display unit 50 of the second embodiment is the same as that of the first embodiment.
  • the driving method of the second embodiment employs PWM driving in which a predetermined image is updated by continuously applying a constant voltage during a plurality of subframe periods.
  • the driving period over multiple subframes is A reset period R for transitioning to the ground state of white (W) or black (K); A first subframe group period S1 for applying a voltage of V1, 0, -V1, A second subframe group period S2 in which a voltage of V2, 0, ⁇ V2 is applied; A third subframe group period S3 for applying a voltage of V3, 0, -V3;
  • N represents the final transition state
  • V1, V2, V3, and VE (N) satisfy the relationship of
  • the first sub-frame group period S1 is a period during which a transition from a white (W) or black (K) ground state to a first intermediate transition state (I1) in which the relative color density of the charged particles Y is Ry. .
  • the second subframe group period S2 is a period in which the first intermediate transition state (I1) transits to the second intermediate transition state (I2) in which the Y concentration is Ry and the M concentration is Rm.
  • the third subframe group period S3 is a period of transition from the second intermediate transition state (I2) to the final transition state N.
  • the final subframe period E is a period for preventing the final transition state N from being faded or colored when the power of the display unit 50 is turned off and shifts to the holding period.
  • FIG. 9 and 10 show drive waveforms in the second embodiment.
  • VD, Vcom, V1 to V3 are the same notations as in the first embodiment
  • FIG. 11 is a diagram showing the behavior of the charged particles C when the drive of FIG. 9 is performed.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating the behavior of the charged particles C when the driving of FIG. 10 is performed.
  • the panel equivalent circuit time constant of the pixel electrode voltage Vpix when the power is off is larger than the panel equivalent circuit time constant of the counter electrode voltage Vcom.
  • the case where the panel equivalent circuit time constant of the pixel element electrode voltage Vpix is larger than the panel equivalent circuit time constant of the counter electrode voltage Vcom means that the pixel electrode 22 and the counter electrode have a final subframe voltage of 0 [V]. This can be generalized to the case where the time product of the potential difference with respect to 31 is ⁇ Vdt ⁇ 0.
  • the definition of a is the same as in the first embodiment.
  • VE (C 1)
  • V3 3 [V]
  • Vfd 2 [V]
  • a 2
  • the enlarged view of the time change of the pixel electrode voltage Vpix is also shown.
  • VE (C 0)
  • ⁇ V3 ⁇ 3 [V]
  • Vfd 2 [V]
  • VE (C 0)
  • ⁇ 3 VE (C 0) ⁇ 2,
  • VE (C 1)
  • the gate signal and the data signal are stopped after the screen update period 80 until the display power is turned off, but the gate off voltage is continuously applied to the gate driver 61. It is also possible to provide such a period in which the discharge of the pixel electrode 22 is delayed while the discharge of the counter electrode 31 is started.
  • the compensation voltage VE (N) should satisfy the range of the negative largest charged particle C. Since it is necessary to satisfy ⁇ Vdt ⁇ 0 when it is on the counter electrode 31 side, the relationship is opposite to that in the case of positive polarity as follows.
  • VE (C 1)
  • VE (C 0)>
  • VE (0) (a-1) / aVfd and
  • VE (C 0)
  • the margin of the set value of the counter electrode voltage Vcom is expanded and the influence of the surrounding environment is reduced, so that it is possible to further suppress deterioration of screen retention (memory property) when the power is turned off. It becomes.
  • the panel equivalent circuit time constant ⁇ pix of the pixel electrode voltage Vpix is larger than the panel equivalent circuit time constant ⁇ com of the counter electrode voltage Vcom, the pixel applied when the voltage applied in the final subframe period E is 0 [V].
  • the time product of the potential difference between the electrode 22 and the counter electrode 31 is ⁇ Vdt ⁇ 0 [V].
  • the panel equivalent circuit time constant ⁇ pix is smaller than the panel equivalent circuit time constant ⁇ com
  • the time product ⁇ Vdt> 0 [V ] Is an example.
  • the time constant ⁇ pix of the pixel electrode voltage Vpix is larger than the time constant ⁇ com of the counter electrode voltage Vcom due to insufficient adjustment of the counter electrode voltage Vcom (offset ⁇ Vfd corresponding to the feedthrough voltage). This is because even if the time constant is large, the time product ⁇ Vdt> 0 [V] may be obtained, and even when the time constant ⁇ pix is smaller than the time constant ⁇ com, the time product ⁇ Vdt ⁇ 0 may be obtained. That is, since the movement of the charged particles C follows the time product ⁇ Vdt, the time product ⁇ Vdt is an essential parameter.
  • the final subframe period E may be a final subframe group period composed of a plurality of subframe group periods, and the driving method of the screen update period 80 satisfies the data application voltage VE in the final subframe period E.
  • the present invention can be applied to all drive waveforms that can realize the color density of the final transition state N.
  • a drive waveform from the previous transition state CUR to the final transition state N after transitioning to the intermediate transition state (I1), (I2) without passing through the ground state WK, or the intermediate transition states (I1), (I2 Drive waveforms that do not pass through the final transition state N are also included in the present invention.
  • the electrophoretic particles 41 are composed of charged particles C, M, and Y having the same polarity and different charge amounts as the nonpolar white particles W.
  • the magnitude relationship between the charge amounts of the charged particles is as follows. It is not limited to. Needless to say, the present invention includes cases where the charged particles C, M, and Y have different polarities and charge amounts, or when the electrophoretic particles 41 are two particles or more than three particles.
  • the data voltage VD takes only three values of the voltage + V, the voltage 0 [V], and the voltage ⁇ V in the reset period R and the first to third subframe groups S1 to S3, and VE (
  • C 0
  • a TFT glass substrate 20 as a first substrate in which TFTs 21 and pixel electrodes 22 as switching elements are arranged in a matrix
  • a counter substrate 30 as a second substrate on which the counter electrode 31 is formed
  • An electrophoretic layer 40 interposed between the TFT glass substrate 20 and the counter substrate 30 and containing electrophoretic particles 41
  • a display unit 50 including a TFT glass substrate 20, a counter substrate 30 and an electrophoretic layer 40;
  • the electrophoretic particles 41 are composed of n types (n is an integer of 2 or more) of charged particles C1,..., Cn having different colors and threshold voltages for starting migration.
  • Each charged particle C1,... Cn has a relationship of threshold voltage
  • the final subframe period E of the screen update period 80 which is a predetermined period during which voltage is applied, Applying a voltage VE (Rn) depending on the relative color density Rn of the charged particles Cn; It is characterized by that.
  • the screen update period includes all from the first period to the nth period and the final period, In the first period, a first voltage V1, ⁇ V1 or 0 is applied to set the charged particles C1 to a relative color density R1, In the mth period, the mth voltage Vm, ⁇ Vm or 0 is applied, and the charged particles C1 to charged particles C (m ⁇ 1) are moved from the relative color densities R1 to R (m ⁇ 1), respectively.
  • the charged particle Cm is set to a relative color density Rm
  • the threshold voltage and the applied voltage are:
  • a power source for display is used.
  • the movement of the charged particles C having the largest charge amount (small threshold voltage) can be suppressed after the power is turned off.
  • Retention property memory property
  • the counter electrode voltage Vcom in the holding period is set to the display power supply voltage. It is set to change from Vcom to 0 [V] by turning off.
  • the counter electrode voltage Vcom is set to the reference potential (GND, 0 [V]) regardless of the screen update period or the holding period in order to simplify the peripheral circuit of the display power supply. .
  • the voltage applied to each subframe group and the last subframe in the first and second embodiments needs to be offset to the plus by the feedthrough.
  • the image display device of the third embodiment is an active matrix color electrophoresis having C, M, and Y electrophoretic particles having the same polarity and different charge amounts as non-polar white particles. It is a display device.
  • the image display apparatus according to the third embodiment has the same configuration as the image display apparatuses according to the first and second embodiments except for a part of the function of the voltage application unit, and thus detailed description thereof is omitted.
  • the driving method of the third embodiment employs PWM driving in which a predetermined image is updated by continuously applying a constant voltage during a plurality of subframe periods.
  • the driving period over a plurality of subframes is as follows.
  • Counter electrode voltage during screen update period -Vfd Data voltage in reset period and first subframe group period: V1, 0, -V1 Data voltage in the second subframe group period: V2, 0, -V2 Data voltage in the third subframe group period: V3, 0, -V3 Data voltage in the last subframe period: VE
  • the driving period over a plurality of subframes is as follows.
  • the driving period over a plurality of subframes is as follows corresponding to the first embodiment.
  • Counter electrode voltage during screen update period 0 Data voltage in reset period and first subframe group period: V1 + Vfd, + Vfd, ⁇ V1 + Vfd Data voltage in the second subframe group period: V2 + Vfd, + Vfd, ⁇ V2 + Vfd Data voltage in the third subframe group period: V3 + Vfd, + Vfd, ⁇ V3 + Vfd Data voltage in the last subframe period: VE (0) + Vfd
  • the driving period over a plurality of subframes is as follows corresponding to the second embodiment.
  • FIG. 13 shows drive waveforms for displaying the final transition state N: (1, 0, 1), that is, green in the second embodiment.
  • FIG. 14 shows drive waveforms for displaying the final transition state N: (1, 0, 1), that is, green in the third embodiment.
  • the third embodiment shown in FIG. 14 corresponds to the second embodiment.
  • the counter electrode voltage Vcom is set to 0 [V] which is the reference potential by offsetting the application voltage of each data voltage in the second embodiment to the plus by the feedthrough voltage Vfd.
  • the design of the power supply circuit for generating the counter electrode voltage is facilitated, and the adjustment of the counter electrode voltage is not necessary.
  • the electrophoretic element is composed of charged particles C, M, and Y having the same polarity and different charge amounts as the nonpolar white particles W.
  • the magnitude relationship between the charge amounts of the charged particles is as follows. It is not limited to this. Needless to say, the present invention includes the case where the charged particles C, M, and Y have different polarities and charge amounts, and the case where the electrophoretic particles are two particles or more than three particles.
  • the counter electrode voltage is set to 0 [V], which is the reference potential, by offsetting the application voltage of the data voltage by the feedthrough voltage Vfd.
  • V the reference potential
  • the voltage applied in the reset period and the first to third subframe group periods is not offset, and only the applied voltage in the final subframe period is offset by VE ⁇ VE + Vfd. That is, the configuration and driving method of the fourth embodiment are as follows.
  • the image display device includes an active matrix color electric device including nonpolar white particles and C, M, and Y electrophoretic particles having the same polarity and different charge amounts. This is an electrophoretic display device.
  • the image display apparatus according to the fourth embodiment has the same configuration as the image display apparatuses according to the first and second embodiments except for a part of the function of the voltage application unit, and thus detailed description thereof is omitted.
  • the driving method of the fourth embodiment employs PWM driving in which a predetermined image is updated by continuously applying a constant voltage during a plurality of subframe periods.
  • the driving period over a plurality of subframes is as follows corresponding to the first embodiment.
  • Counter electrode voltage during screen update period 0 DC cancellation compensation period: Vc (voltage satisfying equation 4.1) Data voltage in reset period and first subframe group period: V1, 0, -V1 Data voltage in the second subframe group period: V2, 0, -V2 Data voltage in the third subframe group period: V3, 0, -V3 Data voltage in the last subframe period: VE (0) + Vfd
  • FIG. 15 shows a drive waveform in green display of the final transition state N: (1, 0, 1).
  • the data voltage of the DC cancellation group period is set to V1
  • the time of the DC cancellation period is set so as to satisfy Expression (4.1).
  • the driving period over a plurality of subframes is as follows corresponding to the second embodiment.
  • FIG. 16 shows a drive waveform of green display in the final transition state N: (1, 0, 1) when ⁇ Vdt ⁇ 0.
  • FIG. 17 shows a red-displayed drive waveform in the final transition state N: (0, 1, 1) when ⁇ Vdt ⁇ 0.
  • the design of the power supply circuit for generating the counter electrode voltage is facilitated, the adjustment of the counter electrode voltage is unnecessary, and the normal three values are used.
  • the driver can handle this, and the cost of the driver can be reduced.
  • the electrophoretic element is composed of charged particles C, M, and Y having the same polarity and different charge amounts as the nonpolar white particles W.
  • the magnitude relationship between the charge amounts of the charged particles is as follows. It is not limited to this. Needless to say, the present invention includes the case where the charged particles C, M, and Y have different polarities and charge amounts, and the case where the electrophoretic particles are two particles or more than three particles.
  • the electrophoretic particles include n kinds (n is an integer of 2 or more) of charged particles C1 to charged particles Cn having different colors and threshold voltages for starting migration, When m is all integers from 2 to n, the threshold voltage
  • the compensation voltage is a voltage VE different from a reference potential.
  • the screen update period includes all from the first period to the nth period and the final period, In the first period, a first voltage V1, ⁇ V1 or 0 is applied to set the charged particles C1 to a relative color density R1, In the mth period, the mth voltage Vm, ⁇ Vm or 0 is applied, and the charged particles C1 to charged particles C (m ⁇ 1) are moved from the relative color densities R1 to R (m ⁇ 1), respectively.
  • the charged particle Cm is set to a relative color density Rm
  • the threshold voltage and the applied voltage are:
  • the image display device having memory characteristics according to appendix 2 or 3, characterized by satisfying the relationship:
  • the compensation voltage is a voltage VE (Rn) that depends on the relative color density Rn.
  • the screen update period includes all from the first period to the nth period and the final period, In the first period, a first voltage V1, ⁇ V1 or 0 is applied to set the charged particles C1 to a relative color density R1, In the mth period, the mth voltage Vm, ⁇ Vm or 0 is applied, and the charged particles C1 to charged particles C (m ⁇ 1) are moved from the relative color densities R1 to R (m ⁇ 1), respectively.
  • the charged particle Cm is set to a relative color density Rm
  • the threshold voltage and the applied voltage are:
  • the image display device having a memory property according to any one of appendices 5 to 8, wherein
  • the voltage applied to the counter electrode is a reference potential of 0 [V].
  • the image display device having memory characteristics according to appendix 2 or 5, characterized in that:
  • the screen update period further includes a DC cancel compensation period in which the DC cancel voltage Vc is applied in order to compensate for the feedthrough voltage over the entire screen update period.
  • An image display device having memory characteristics according to appendix 10.
  • An application unit; An image display device having a memory property comprising:
  • the electrophoretic particles are composed of n types (n is a natural number of 2 or more) of charged particles C1,..., Cn having different colors and threshold voltages for starting migration.
  • Each charged particle C1,... Cn has a relationship of threshold voltage
  • a voltage VE different from a reference potential is applied in a final subframe period of the screen update period, which is the predetermined period during which a voltage is applied.
  • An image display device having memory characteristics.
  • the threshold voltage of each charged particle and the voltage in each voltage application period are:
  • a first substrate in which switching elements and pixel electrodes are arranged in a matrix A second substrate on which a counter electrode is formed; An electrophoretic layer interposed between the first substrate and the second substrate and containing electrophoretic particles; A display unit having the first substrate, the second substrate, and the electrophoretic layer; A voltage for applying a predetermined voltage to the electrophoretic particles between the pixel electrode and the counter electrode for a predetermined period and updating the display state of the display unit to a next screen having a predetermined color density when updating the screen.
  • An application unit An image display device having a memory property comprising:
  • the electrophoretic particles are composed of n types (n is a natural number of 2 or more) of charged particles C1,..., Cn having different colors and threshold voltages for starting migration.
  • Each charged particle C1,... Cn has a relationship of threshold voltage
  • An image display apparatus having memory characteristics according to appendix 24.
  • the screen update period is as follows: Applying a first voltage V1 (or -V1) or / and 0 [V], a first subframe group in which the relative color density of the charged particles C1, ..., Cn is R1, ... Apply the nth voltage Vn (or -Vn) or / and 0 [V] to maintain the relative color densities of the charged particles C1,..., Cn-1 at R1,. And the nth subframe group in which the relative color density of the charged particles Cn is Rn and the final subframe,
  • the threshold voltage of each charged particle and the voltage in each voltage application period are:
  • An image display apparatus having memory characteristics according to appendix 24.
  • the voltage applied to the counter electrode is a reference potential of 0 [V]. 25.
  • An image display device having memory characteristics according to appendix 21 or 24.
  • the screen update period further includes a DC cancel compensation subframe group for applying a DC cancel voltage Vc in order to compensate for a feedthrough voltage over the entire screen update period.
  • Item 29 An image display device having memory characteristics according to appendix 29.
  • the present invention can be used for an image display device having a memory property that retains an image even when the power is turned off.
  • Image display device 20 TFT glass substrate (first substrate) 21 TFT (switching element) 21a Semiconductor layer 21g Gate electrode 21s Source electrode 21d Drain electrode 22 Pixel electrode 23 Pixel 24, 25 Insulating film 30 Counter substrate (second substrate) DESCRIPTION OF SYMBOLS 31 Counter electrode 40 Electrophoretic layer 41 Electrophoretic particle 42 Solvent 43 Sealing member 50 Display part 60 Voltage application part 61 Gate driver 62 Data driver 63,64,65,66 FPC connector 70 Electronic paper module board 71 Electronic paper controller 72 Graphic Memory 73 CPU 74 Main memory 75 Storage device 76 Data transmission / reception unit 80 Screen update period 81 Holding period C, M, Y Charged particle W White particle

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Description

メモリ性を有する画像表示装置
 本発明は、メモリ性を有する画像表示装置に係り、詳しくは、電子書籍や電子新聞などの電子ペーパー表示装置に用いて好適なメモリ性を有する画像表示装置に関する。
 “読む”という行為をストレス無しに行い得る表示装置として、電子書籍や電子新聞などと呼ばれる電子ペーパー表示装置の開発が行われている。この種の電子ペーパー表示装置は、薄型で、軽量で、割れづらく、その上、低消費電力であることが要求されるため、メモリ性を有する表示素子で構成されることが好ましい。メモリ性を有する表示装置に用いられる表示素子としては、電気泳動表示素子やコレステリック液晶などが知られているが、近年は、2種類以上の帯電粒子を用いた電気泳動表示素子が注目されている。
 白黒表示のアクティブマトリクス駆動方式の電気泳動表示装置について、説明する。この電気泳動表示装置は、TFTガラス基板と、電気泳動表示素子フィルムと、対向基板とが、この順に積層されて構成されている。上記TFTガラス基板には、マトリクス状に多数配列されたスイッチング素子であるTFT(Thin Film Transistor)と、各TFTにそれぞれ接続される画素電極、ゲート線、データ線が設けられている。上記電気泳動表示素子フィルムは、ポリマのバインダ中に約40μmのマイクロカプセルが敷き詰められて形成されている。このマイクロカプセル内部には溶媒が注入されており、溶媒中には、正負に帯電した2種類のナノ粒子、すなわちマイナスに帯電した酸化チタン粒子などの白色顔料と、プラスに帯電した炭素粒子などの黒色顔料とが、分散浮遊する状態で封じ込められている。また、上記対向電極には、基準電位を与える対向電極が形成されている。
 この電気泳動表示装置は、画素データに対応した電圧を、画素電極と対向電極との間に印加して、白色顔料と黒色顔料とを上下に移動させることで動作する。すなわち、画素電極にプラスの電圧を印加したときは、マイナスに帯電した白色顔料が画素電極に寄り集まる一方で、プラスに帯電した黒色顔料は対向電極に集まるので、対向電極側を表示面とした場合は、画面には黒が表示される(以下述べる例は、全て対向電極側を表示面として説明する。)。これに対して、画素電極にマイナスの電圧を印加したときは、プラスに帯電した黒色顔料が画素電極に寄り集まる一方で、マイナスに帯電した白色顔料が対向電極に集まるので、画面には白が表示されることになる。
 すなわち、画像を白表示から黒表示に切り替えるときには、画素電極にプラスの信号電圧を印加し、黒表示から白表示に切り替えるときには、画素電極にマイナスの信号電圧を印加し、現在の画像を維持するとき、つまり白表示から白表示へ、黒表示から黒表示へ表示するときには、0[V]を印加する。このように、電気泳動表示素子は、メモリ性を持っているので、現画面(前画面)と次画面(更新画面)とを比較することで、印加すべき信号が決定される。
 さて、以上では白黒表示のマイクロカプセル型電気泳動表示装置について説明したが、電気泳動表示素子の紙に近い白黒の優れた表示性能を損なわずに、カラー表示ができる電気泳動表示装置が近年、開発されている。これらの表示装置では、電界に感度のない無帯電(又は微弱帯電の)粒子と、電界に感度があって同極性又は逆極性の複数の粒子とを、溶媒中に用いて、無帯電粒子の色及び各帯電粒子の色を表示することにより、白黒及びカラーを表示するものである(特許文献1、2参照)。
 例えば、特許文献1で述べられているカラー電気泳動表示装置は、一対の基板と、該一対の基板の間隙に封入された溶媒と、溶媒に含まれ、正負いずれかに極性帯電した、互いに色の異なる3色(例えば、シアンC、マジェンタM、イエローY)の電気泳動粒子と、無帯電の白色粒子(W)と、から構成されている。これらの色の異なる3色の電気泳動粒子は移動を開始するしきい値電圧がそれぞれ異なるため、各々のしきい値電圧の違いを利用して電圧を印加すれば、1つのセルで、白色(W),黒色(K)の他にシアン(C)、マジェンタ(M),イエロー(Y)やこれらCMYの2次色、3次色が表示できる。
 これら帯電粒子C,M,Y及び白粒子Wを同一画素電極に置いて、しきい値電圧の違いを利用してカラー表示をする駆動方法について、図18を参照にして説明する。以下、帯電粒子C,M,Yのしきい値電圧を、それぞれVth(c),Vth(m),Vth(y)として、|Vth(c)|<|Vth(m)|<Vth(y)の関係を仮定する。また、印加電圧V1,V2,V3は、|Vth(c)|<|V3|<|Vth(m)|,|Vth(m)|<|V2|<|Vth(y)|,|Vth(y)|<|V1|の関係を満たすものとする。
 図18は、帯電粒子C,M,Yのヒステリシス曲線を表しており、印加電圧(しきい値電圧)と相対色濃度との関係を表している。なお、同図において、説明を簡単にするために、各ヒステリシスY,nY,M,nM,C,nCの傾きは一定になるように、帯電粒子Y,M,Cが背面から表示面へ移動するまでの移動時間はそれぞれ異なる時間になるように設定している。例えば、駆動電圧が低消費電力の要求を最低限満たすように帯電粒子の材料設計を行った場合、|Vth(c)|≒7[V]、|Vth(m)|≒12[V],|Vth(y)|≒28[V]となり、駆動電圧は|V3|=10[V],|V2|=15[V],|V1|=30[V]と設定する必要がある。
 図18において、始め(前)の画面を白(W)とする。電圧+V3を印加したときは、シアン色(C)の電気泳動粒子が表示面側に移動するので、シアンが表示される。電圧+V2を印加したときは、シアン色(C)及びマジェンタ色(M)の電気泳動粒子が表示面側に移動するので、青(B)が表示される。また、電圧+V1を印加したときは、シアン色(C)、マジェンタ色(M)及びイエロー色(Y)の電気泳動粒子が表示面側に移動するので、黒(K)が表示される。また、前の画面を白(W)としてマイナス電圧を印加したときは、表示面側に色粒子がないため、白(W)のままである。
 一方、前の画面を黒(K)として、電圧-V3を印加したときには、シアン色(C)の電気泳動粒子が背面基板側に移動し、表示面側にはマジェンタ色(M)及びイエロー色(Y)の電気泳動粒子が残るので、赤(R)が表示される。前の画面を黒(K)として、電圧-V2を印加した場合は、シアン色(C)及びマジェンタ色(M)の電気泳動粒子が背面基板側に移動し、表示面側にはイエロー色(Y)の電気泳動粒子が残るので、イエロー(Y)となる。前の画面を黒(K)として、電圧-V1を印加した場合はシアン色(C)、マジェンタ色(M)及びイエロー色(Y)の全ての電気泳動粒子が背面基板に移動するので、白(W)表示となる。また、マジェンタ(M)を表示するには、白(W)表示から電圧+V2を印加して表示色を一旦青(B)色にする。その上で、電圧-V3をかけてシアン色(C)の電気泳動粒子を背面に移動させてマジェンタ(M)を表示する。
 この動作は、次のように表現できる。更新すべき次画面を構成する各画素の、帯電粒子Cの色濃度をRc、帯電粒子Mの色濃度をRm、帯電粒子Yの色濃度をRyとしたとき、
 リセット電圧を印加して、白又は黒の基底状態にリセットするリセット期間と、
 第1の電圧V1(又は-V1)、又は/及び0[V]電圧を印加して、基底状態から記帯電粒子C,M,Yの色濃度がRyとなる第1の中間遷移状態に遷移させる第1の電圧印加期間と、
 第2の電圧V2(又は-V2)、又は/及び0[V]電圧を印加して、第1の中間遷移状態から、帯電粒子Yの色濃度をRyに保ったまま、帯電粒子C,Mの色濃度がRmとなる第2の中間遷移状態に遷移させる第2の電圧印加期間と、
 第3の電圧V3(又は-V3)、又は/及び0[V]電圧を印加して、基底状態から、帯電粒子M,Yの色濃度をRm,Ryに保ったまま、帯電粒子Cの色濃度がRcとなる第3中間遷移状態に遷移させる第3の電圧印加期間と、
 から構成される駆動波形を印加する。
 ところで、一般的な電気泳動表示装置において、移動しきれなかった粒子や定位置か再度移動してしまった粒子を制御する方法が、特許文献4、5に開示されている。
 特許文献4では、極性の異なる2粒子系の電気泳動表示素子において、画像書き換え期間中に第1のデータ入力パルス及びそれよりデータ幅が狭いかデータ強度が小さい第2のデータ入力パルスを印加する方法が述べられている。このように、電気泳動粒子に、電極間を所定距離移動するのに必要な時間だけ所定電圧を印加した後、それよりも短い時間又はそれよりも低い電圧のパルスを電極間に印加することにより、移動しきれなかった粒子や定位置から再度移動してしまった粒子等を再び定位置に移動させ、画質の向上を図る技術が開示されている。
 また、特許文献5では、極性の異なる2粒子系の電気泳動表示素子において、表示部に画像を表示するための信号を印加後、段階的に電圧が変化する付加的な信号を基底電位に加えることで帯電粒子の移動を抑制して、画面の保持性(メモリ性)を向上させる手段が開示されている。以上は、画面の保持性を高めるために、付加的な補正パルスを印加するものである。
 特許文献6では、画面更新期間から保持期間に遷移する間に起こる帯電粒子の再移動が、フィードスルー(後述)による電界に起因する、ことについて触れられている。全てのアクティブマトリクスディスプレイは、画素電極に達する電圧が、対応するデータ電圧入力からある大きさ(通常0.5~2.0[V])だけ変化する、フィードスルーと呼ばれる作用を受ける。フィードスルー効果は、TFTを走査するゲート線と画素電極との間の結合電気回路網を通じて、ゲート線の走査から生ずる。すなわち、特許文献6では以下のように述べられている。実際に画素電極に印加される電圧は、走査時におけるフィードスルーのために、画素電極に書き込まれるデータ電圧からマイナス方向にずれる。通常、対向電極はこのフィードスルーに対応するため、基準電位(通常、グラウンドGND)から一定の大きさだけマイナス側にオフセットされる。そして、走査を止めると、フィードスルー電圧分、画素電極と対向電極との間にオフセットが生じる。
 その対策として、特許文献6では、書き込みモードから電源オフ(保持)の間の、非書き込みモードにおいて、走査線をゲートオフ電圧に固定して走査を止め、アナログスイッチにより対向電極電圧をフィードスルー電圧-VfdからGNDに瞬時に切り替えることで、不要なDCオフセット電圧を引加しないことが開示されている。
 また、特許文献7で述べられており、特許文献5、6でも採用されている公知技術として、電源をオフする前の入力パルスは0[V]で終端する技術が、一般的に知られている。しかし、帯電粒子の移動は、表示装置が駆動している画面更新期間から、電源をオフにして、素子に不要な電界がかかることでも起こるものであり、後述で詳細を述べるとおり、0[V]で終端した補正パルスを印加しても、このようなケースでは付加的な補正パルスでは対応できない。また、電源オフした場合に、帯電粒子が移動するメカニズムについても解析されていない。更に、特許文献1、2のしきい値の異なる多粒子に適用した場合、どのような具体的な波形にすればよいか開示されていない。
特許第4049202号公報 特許第4385438号公報 特許第4269605号公報 特開2007-316594号公報 特許第4811510号公報 特許第4806634号公報 特開2005-326883号公報 特開2010-210806号公報 特開2010-210660号公報
 以上述べた関連技術には、次のような課題があった。
 特許文献1、2に記載のカラー電気泳動表示素子では、しきい値電圧の最も低い帯電粒子(上記例ではC)の電界感度が非常に強く、Vth(C)≒1[V]程度でも動いてしまう。そのため、上記画面更新駆動期間(リセット期間から第3の電圧印加期間まで)終了後、パネルを駆動するために供給される電源電圧がオフされて保持期間に移行するまでの間に、素子に電圧がかかり続けると、表示面やその反対面に移動した帯電粒子が、画面更新後、基板から離れ、無帯電粒子であるW粒子と交じり合って色が不鮮明になったり、画素間で色濃度にばらつきが生じてムラとして認識されたりして、表示品質が劣化する問題があった。そのため、上記カラー電気泳動表示装置においては、画面更新期間後の帯電粒子の配置を制御することが必要となる。
 換言すると、特許文献1、2で開示されている、互いに色と泳動を開始するしきい値電圧を異にする帯電粒子を用いたカラー電気泳動表示素子において、この駆動方式では、パネルを駆動するために供給される電源がオフされると、画素電極電圧と対向電極電圧との放電速度の差により素子に微小電圧がかかり続ける(後述)。このため、しきい値電圧の最も低い、大帯電粒子が動いてしまい、表示面やその反対面に一旦配置された粒子が、基板から離れ、表示された画像が不鮮明になってしまう、保持性(メモリ性)の劣化の問題があった。
 特許文献4、5の技術は、画面の保持性を高めるために、付加的な補正パルスを印加するものである。しかし、帯電粒子の移動は、表示装置が駆動している画面更新期間から、電源をオフにして、素子に不要な電界がかかることでも起こるものであり、このようなケースでは付加的な補正パルスでは対応できない。また、電源をオフした場合に、帯電粒子が移動するメカニズムについても解析されていない。更に、特許文献1、2におけるしきい値の異なる多粒子に適用した場合、どのような具体的な波形にすればよいか開示されていない。
 換言すると、特許文献4、5では、付加的な補正パルスを印加して画面の保持性を高める技術が開示されているが、補正パルスは最終サブフレームで0[V]に終端されるため、電源オフしてからの素子にかかる不要な電界を除去することができず、問題を根本解決することはできない。
 特許文献6の技術では、対向電極電圧を瞬時に変化させたとしても、対向電極は、トランスファー抵抗やITO(Indium Tin Oxide)のシート抵抗を介して、信号源に接続されているので、信号源に完全に追従することはできない。また、画素電極はフローティングではなくTFTのリーク抵抗を介してデータ線に接続されているので、対向電極電圧の変化に画素電極電圧は完全には追随しない。そのため、切り替わりの際に、対向電極電圧の遷移する電圧と画素電極の遷移する電圧とは異なっており、この電圧差に起因するDCオフセットを完全になくすことはできない。特に、しきい値電圧の小さな、帯電量の大きなシアン粒子(C)は、このDCオフセットにより再移動してしまうことになる。
 そこで、本発明の目的は、上記課題を解決し、電源をオフしてから素子にかかる不要な電界の発生するメカニズムを解析し、それを補償する駆動方法等を工夫することにより、画面の保持性を向上させた画像表示装置を提供することにある。
 本発明に係るメモリ性を有する画像表示装置は、
 スイッチング素子と画素電極とを有する画素がマトリクス状に複数配列されている第1の基板と、
 対向電極が形成されている第2の基板と、
 前記第1の基板と前記第2の基板との間に介挿され、電気泳動粒子を含有してなる電気泳動層と、
 前記第1の基板、前記第2の基板及び前記電気泳動層を有する表示部と、
 画面更新期間に、前記画素電極と前記対向電極とを介して前記電気泳動粒子に電圧を印加して、前記表示部の表示状態を所定の色濃度の次画面に更新する電圧印加部と、
 を備えるメモリ性を有する画像表示装置であって、
 前記電気泳動粒子は、互いに色と泳動を開始するしきい値電圧とを異にするn種類(nは2以上の整数)の帯電粒子C1から帯電粒子Cnまでを含み、
 mを2からnまでの全ての整数としたとき、前記帯電粒子Cmのしきい値電圧|Vth(Cm)|は、|Vth(Cm)|<|Vth(C(m-1))|の関係を満たし、
 前記電圧印加部は、前記画面更新期間の最終期間に、前記帯電粒子Cnの動きを抑制する補償電圧を印加する、
 ことを特徴とする。
 本発明によれば、互いに色と泳動を開始するしきい値電圧とを異にする帯電粒子を用いた画像表示装置において、表示用の電源オフ時に発生する画素電極と対向電極との電位差を補償して、電源オフ後に最も大きな帯電量を持つ(しきい値電圧の小さな)帯電粒子Cnの動きを抑えることにより、画面の保持性(メモリ性)を向上できる。
実施形態1の画像表示装置を構成する表示部を概念的に示す部分断面図である。 実施形態1の画像表示装置のカラー表示の原理を示すグラフである。 実施形態1の画像表示装置の電気的構成を示すブロック図である。 実施形態1において、緑色を表示する駆動波形を示すグラフである。 実施形態1の比較例において、最終サブフレーム期間のデータ電圧を0に終端する駆動波形を示すグラフである。 実施形態1において、画素電極と対向電極との電位差の時間積が最大帯電量の帯電粒子に与える影響を説明する図であり、図6[A]は帯電粒子Cが対向電極側に配置された場合を示す概略断面図であり、図6[B]は帯電粒子Cが画素電極側に配置された場合を示す概略断面図であり、図6[C]は電源オフ後の対向電極電圧及び画素電極電圧の時間変化を示すグラフである。 実施形態1において、最終サブフレーム期間の電圧を非ゼロのVEに終端する場合のシアン色を表示する駆動波形を示すグラフである。 実施形態1において、最終サブフレーム期間の電圧を非ゼロのVEに終端する場合の赤色を表示する駆動波形を示すグラフである。 実施形態2において、最終的に帯電粒子Cを対向電極側に配置する場合の駆動波形を示すグラフである。 実施形態2において、最終的に帯電粒子Cを画素電極側に配置する場合の駆動波形を示すグラフである。 実施形態2における図9の駆動波形に対応する図であり、図11[A]は帯電粒子Cが対向電極側に配置された状態を示す概略断面図であり、図11[B]は電源オフ後の対向電極電圧及び画素電極電圧の時間変化を示すグラフである。 実施形態2における図10の駆動波形に対応する図であり、図12[A]は帯電粒子Cが画素電極側に配置された状態を示す概略断面図であり、図12[B]は電源オフ後の対向電極電圧及び画素電極電圧の時間変化を示すグラフである。 実施形態2において、緑色を表示する駆動波形を示すグラフである。 実施形態3において、緑色を表示する駆動波形を示すグラフである(実施形態2に対応)。 実施形態4において、緑色を表示する駆動波形を示すグラフである(実施形態1に対応)。 実施形態4において、緑色を表示する駆動波形を示すグラフである(実施形態2に対応)。 実施形態4において、赤色を表示する駆動波形を示すグラフである(実施形態2に対応)。 関連技術の画像表示装置のカラー表示の原理を示すグラフである。
 以下、添付図面を参照しながら、本発明を実施するための形態(以下「実施形態」という。)について説明する。なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の構成要素については同一の符号を用いる。図面に描かれた形状は、当業者が理解しやすいように描かれているため、実際の寸法及び比率とは必ずしも一致していない。
 [実施形態1]
 まず、実施形態1の概要について、図1乃至図3に基づき説明する。
 本実施形態1のメモリ性を有する画像表示装置10は、スイッチング素子としてのTFT21と画素電極22とを有する画素23がマトリクス状に複数配列されている第1の基板としてのTFTガラス基板20と、対向電極31が形成されている第2の基板としての対向基板30と、TFTガラス基板20と対向基板30との間に介挿され、電気泳動粒子41を含有してなる電気泳動層40と、TFTガラス基板20、対向基板30及び電気泳動層40を有する表示部50と、画面更新期間に、画素電極22と対向電極31とを介して電気泳動粒子41に電圧を印加して、表示部50の表示状態を所定の色濃度の次画面に更新する電圧印加部60と、を備えている。
 電気泳動粒子41は、互いに色と泳動を開始するしきい値電圧とを異にする3種類の帯電粒子C(シアン),M(マジェンダ),Y(イエロー)を含む。帯電粒子C(シアン),M(マジェンダ),Y(イエロー)のしきい値電圧をそれぞれVth3,Vth2,Vth1としたとき、これらは|Vth3|<|Vth2|<|Vth1|の関係を満たす。そして、電圧印加部60は、画面更新期間の最終期間に、基準電位と異なる電圧VEを印加する。電圧VEは、帯電粒子Cの動きを抑制する補償電圧である。すなわち、本実施形態1は、特許請求の範囲におけるnが3の場合である。
 画素電極22と対向電極31との電位差についての、電圧印加部60による電圧印加を終了してから∞までの時間による定積分を
 ∫ΔVdt=∫(Vpix-Vcom)dt
 とした場合、
 最終期間に電圧0を印加したときの定積分の絶対値、最終期間に電圧VEを印加したときの定積分の絶対値を、それぞれ
 |∫ΔVdt(0)|、|∫ΔVdt(VE≠0)|としたとき、
 電圧VEは、
 |∫ΔVdt(0)|>|∫ΔVdt(VE≠0)|
の関係を満たす、としてもよい。ここでいう「定積分」は近似値でもよい。
 更新すべき次画面を構成する各画素23における帯電粒子C,M,Yの相対色濃度がR3,R2,R1であり、画面更新期間は、第1の期間、第2の期間、第3の期間及び最終期間を含むとする。このとき、第1の期間は、第1の電圧V1,-V1又は0を印加して、帯電粒子Yを相対色濃度R1とし、第2の期間は、第2の電圧V2,-V2又は0を印加して、帯電粒子Yを相対色濃度R1に保持したまま、帯電粒子Mを相対色濃度R2とし、第2の期間は、第3の電圧V3,-V3又は0を印加して、帯電粒子Y,Mをそれぞれ相対色濃度R2,R3に保持したまま、帯電粒子Cを相対色濃度R3とする。そして、しきい値電圧Vth3,Vth2,Vth1と印加される電圧V3,V2,V1,VEとは、
 |Vth3|<|V3|<|Vth2|<|V2|<|Vth1|<|V1|、及び
 0<|VE|<|V3|の関係を満たす、としてもよい。
 次に、図1乃至図3に図4乃至図8を加えて、本実施形態1について更に詳細に説明する。
 図1は、本実施形態1の画像表示装置10(図3)を構成する表示部50を概念的に示す部分断面図である。画像表示装置10は、アクティブマトリクス型カラー電気泳動表示装置である。表示部50は、メモリ性を有するとともにアクティブマトリクス駆動によるカラー表示が可能な電気泳動表示素子からなり、TFTガラス基板20と、対向基板30と、TFTガラス基板20と対向基板30との間に封入された電気泳動層40とから構成されている。TFTガラス基板20及び対向基板30の周端は、封止部材43によって封止されている。
 TFTガラス基板20には、マトリクス状に多数配列されたスイッチング素子であるTFT21と、各TFT21にそれぞれ接続される画素電極22、図示しないゲート線及びデータ線が設けられている。TFT21は、半導体層21a、ゲート電極21g、ソース電極21s、ドレイン電極21d等を有する一般的なものである。また、絶縁膜24の一部がゲート絶縁膜になっており、絶縁膜25に設けられたコンタクトホールによってドレイン電極21dと画素電極22とが電気的に接続されている。
 電気泳動層40は、溶媒42と、溶媒42中に分散した帯電粒子C,M,Y及び白粒子Wとからなる。帯電粒子C,M,Yは、ナノ粒子であり、それぞれシアン(C),マジェンタ(M),イエロー(Y)の色を有し、正負いずれかに帯電している。白粒子Wは、電界に対してあまり移動しない無帯電又は弱帯電となっている。3色の帯電粒子C,M,Yは、それぞれの帯電量が異なるため、溶媒42の中で、移動を開始するしきい値電圧の絶対値が異なっている。本実施形態1では、帯電粒子C,M,Yはいずれも同極性(正の極性)に帯電している。
 また、対向基板30に形成された対向電極31には、表示部50の基準電位を定める対向電極電圧Vcomが与えられる。表示部50の動作は、画素電極22と対向電極31との間に画素データに対応した電圧を印加することにより、3色の帯電粒子C,M,YをTFTガラス基板20側から対向基板30側へ、又は、対向基板30側からTFTガラス基板20側へ移動させることで行う。なお、本実施形態1では、対向電極31側を表示面とする(他の実施形態においても同様である。)。
 次に、図2を参照にして、表示部50のカラー表示の原理について説明する。本実施形態1では、図中、3種類の帯電粒子C,M,Yのしきい値電圧Vth(c)、Vth(m)、Vth(y)が、|Vth(c)|<|Vth(m)|<|Vth(y)|の関係を満たすように設定されている。つまり、しきい値電圧Vth(c)、Vth(m)、Vth(y)は、それぞれ前述のしきい値電圧Vth3、Vth2、Vth1の一例に相当する。
 図2からわかるように、まず、帯電粒子Cの挙動について説明すれば、プラスの電圧を印加した場合、電圧がしきい値電圧Vth(c)以上になると、帯電粒子CがTFTガラス基板20側から対向基板30側へ移動することにより、シアン色の表示濃度が濃くなり、電圧がしきい値電圧Vth(m)に達する前にシアン色の飽和濃度になる。この状態で、マイナスの電圧を印加した場合、電圧がしきい値電圧-Vth(c)以下になると、帯電粒子Cが対向基板30側からTFTガラス基板20へ移動することにより、シアン色の表示濃度が薄くなり、電圧が-Vth(m)に達する前にシアン色の表示濃度が最低となる。同様にして、帯電粒子Mでは、電圧がしきい値電圧Vth(m)以上(又は-Vth(m)以下)で表示濃度の増加(又は減少)が起こり、帯電粒子Yでは、電圧がしきい値電圧Vth(y)以上(又は-Vth(y)以下)で表示濃度の増加(又は減少)が起こる。以上のように、帯電粒子C,M,Yはそれぞれ異なるしきい値を有するので、印加電圧を異ならせることにより、帯電粒子C,M,Yそれぞれの移動が可能となる。
 次に、画像表示装置10の回路構成について説明する。図3は、画像表示装置10の電気的構成を示すブロック図である。画像表示装置10は、電気泳動表示装置であり、カラー表示が可能な電子ペーパーである表示部50と、表示部50を駆動する電圧印加部60とを備えている。表示部50は、電子ペーパーすなわちメモリ性を有するとともにカラー表示の可能な電気泳動表示素子からなる。電圧印加部60は、シフトレジスタ動作するゲートドライバ61、多値出力のデータドライバ62、電子ペーパーモジュール基板70等からなる。
 ゲートドライバ61は、表示部50の各ゲート線にFPCコネクタ63,64によって接続されており、順次アクティブ期間にシフト動作するゲート信号をゲート線に供給する。データドライバ62は、表示部50の各データ線にFPCコネクタ65,66によって接続されており、画素電極22に書き込むデータ信号をデータ線に供給する。TFT21をオンにするゲート信号がゲート線に供給されると、ゲート線に接続されたTFT21がオンになり、TFT21に接続された画素電極22にデータ線からデータ信号が書き込まれる。
 電子ペーパーモジュール基板70には、表示部50を駆動する電子ペーパーコントローラ71と、フレームバッファを構成するグラフィックメモリ72と、装置各部を制御するとともに電子ペーパーコントローラ71に画像データを与えるCPU(Central Processing Unit)73と、ROMやRAMなどのメインメモリ74と、記憶装置75と、データ送受信部76とが設けられている。
 表示部50を構成する電気泳動表示素子は、メモリ性を有している。そのため、画面を更新せずに画面を維持しているときは、表示部50を走査しないだけでなく、ゲートドライバ61、データドライバ62、対向電極31に供給するゲートオン電圧、ゲートオフ電圧、データ電圧、対向電極電圧、ロジック系の電圧を全てパワーダウンすることが好ましい。
 次に、表示部50のTFT駆動方法について説明する。電気泳動表示素子のTFT駆動においても、液晶表示装置と同様に、ゲート線にゲート信号を印加して、ライン毎にシフトさせ、スイッチング素子のTFT21を介してデータ信号を画素電極22に書き込む動作が行われる。そして、全ラインの書き込みが終わる時間を1フレームと定義し、1フレームを例えば60Hz(16.6ms周期)で走査している。一般に液晶表示装置では、この1フレームで画像全体を切り替えている。これに対して、電気泳動表示素子は、液晶よりも応答速度が遅いため、複数のフレーム期間(以下、電気泳動表示素子では「サブフレーム期間」と呼び、複数のサブフレーム期間で構成された画面更新の期間を「画面更新期間」と呼ぶ。)の間、電圧を印加し続けなければ画面を切り替えることができない。
 このため、表示部50では、複数のサブフレーム期間の間、一定の電圧を印加し続けるPWM(Pulse Width Modulation)駆動が採用される。そして、予め定められた一定の電圧V1(V2又はV3)を所定のサブフレーム数印加することで、カラー表示及び階調表示が行われる。以下、任意の表示色を表すのに、3つの帯電粒子C,M,Yの色と同様のCMY系の色濃度に変換して説明する。色濃度は(C,M,Y)=(Rc,Rm,Ry)(Rc,Rm,Ry=0~1)の値を採り、(C,M,Y)=(0,0,0)が白状態を示し、(C,M,Y)=(1,1,1)が黒状態を示す。
 また、印加電圧V1,V2,V3は、|Vth(c)|<|V3|<|Vth(m)|,|Vth(m)|<|V2|<|Vth(y)|,|Vth(y)|<|V1|の関係を満たすように設定されている。具体的には、|Vth(c)|≒1[V](ほぼしきい値なし)、|Vth(m)|≒5[V],|Vth(y)|≒13[V]となり、駆動電圧は|V3|=3[V],|V2|=7[V],|V1|=15[V]と設定する(図2参照)。
 本実施形態1では、前の表示状態CUR(以下「現画面」ともいう。)から画像更新後の表示状態である最終遷移状態N(以下「次画面」ともいう。)を表示するために、中間遷移状態(WK,I1,I2)を経由することで、中間色・階調表示まで含めた系統的で簡便な駆動方法を実現している。そして、複数のサブフレームに渡って駆動することで、所定の画像を更新する。複数のサブフレームに渡る駆動期間は、白(W)又は黒(K)の基底状態に遷移するためのリセット期間と、V1,0,-V1[V]の電圧を印加する第1のサブフレーム群期間と、V2,0,-V2[V]の電圧を印加する第2のサブフレーム群期間(第2の電圧印加期間)と、V3,0,-V3[V]の電圧を印加する第3のサブフレーム群期間(第3の電圧印加期間)と、後述の補償電圧VE[V]の電圧を印加する最終サブフレーム期間とから構成される。ここで、V1,V2,V3,VEは|V1|>|V2|>|V3|>|VE|の関係を満たす。つまり、「第1のサブフレーム群期間」、「第2のサブフレーム群期間」、「第3のサブフレーム群期間」、「最終サブフレーム期間」は、それぞれ前述の「第1の期間」、「第2の期間」、「第3の期間」、「最終期間」の一例に相当する。
 図4は、表示すべき画像(更新すべき次画面N)の画素23の表示情報として、帯電粒子C,M,Yの相対色濃度(CMY)が(C,M,Y)=(1,0,1)となる緑色を、表示するための駆動波形を示す。
 第1のサブフレーム群期間S1では、+V1=+15[V]を印加して、白(W)又は黒(K)の基底状態から、帯電粒子Yの相対色濃度が1となる第1の中間遷移状態(I1):(1,1,1)に遷移させる。第2のサブフレーム群期間S2では、-V2=-7[V]を印加して、第1の中間遷移状態(I1)から、Y濃度が1でM濃度が0となる第2の中間遷移状態(I2):(1,0,0)に遷移させる。第3のサブフレーム群期間S3では、+V3=+3[V]を印加して第2の中間遷移状態から最終遷移状態N:(1,0,1)に遷移させる。最終サブフレーム期間Eは、表示部50の電源がオフされ保持期間に移行する際に電気泳動粒子41が不要に動くことを抑制し、最終遷移状態の相対色濃度Nを確定させる期間であり、相対色濃度の変化はほぼない。
 第1~第3のサブフレーム群期間S1~S3と最終サブフレーム期間Eとを含む期間を画面更新期間80と呼ぶ。その後、ゲート信号及びデータ信号を停止し、ゲート電圧、データ電圧、対向電極電圧への電圧供給をオフにして、それらを基準電位(GND)にする。
 次に、補償電圧VE[V]の電圧を印加する最終サブフレーム期間Eを設けた理由について説明する。
 関連技術の駆動方法(特許文献3,5,6)では、画面更新期間の最終サブフレーム期間に0[V]のデータ信号を印加して駆動を終端する。これは、駆動電圧を印加したまま画面更新期間を終えると、画素電極に電圧がかかったまま、画面更新期間が終わってしまうため、帯電粒子が経時的に大きく動いてしまい、目的の最終遷移状態Nから大幅に、色が変化してしまうからである。
 図5は最終サブフレーム期間Eのデータ電圧を0[V]に終端する駆動波形を示している(特許文献7など)。縦軸は電圧を表し、横軸は時間を表し、VDはデータ電圧、Vcomは対向電極電圧を示す。また、V1は帯電粒子Yの駆動電圧、V2は帯電粒子Mの駆動電圧、V3は帯電粒子Cの駆動電圧であり、V1は15[V],V2は7[V]、V3は3[V]程度である。画面更新期間80は12[s]程度である。
 また、図5には、画面更新期間80の終了付近の、最終サブフレーム期間Eから保持期間81に移行する期間における拡大図を、合わせて示してある。Vcomは対向電極電圧であり、Vpixは画素電極電圧であり、ΔV=Vpix-Vcomは画素電極22と対向電極31との電位差を表す。画面更新期間80では、対向電極電圧がフィードスルー電圧Vfdだけ基準電位からマイナスに、すなわちVcom=-Vfdに調整されている。そして、最終サブフレーム期間Eでは、VD=0[V]が書き込まれているので、画素電極電圧はフィードスルー分マイナスにシフトしたVpix=-Vfdとなる。そのため、最終サブフレーム期間Eでは、画素電極22と対向電極31との電位差ΔV=0[V]である。
 さて、画面更新期間80の終了後、表示電源回路をパワーオフして、対向電極31やゲートドライバ61、データドライバ62への電力供給を停止する。そして、対向電極電圧Vcomは、対向電極31のパネル等価回路時定数で変化しつつ基準電位(GND,0[V])に放電される。画素電極電圧Vpixは画素電極22のパネル等価回路時定数で変化しつつ基準電位(GND,0[V])に放電される。これらの時定数は一般に1[s]程度と考えられる。
 前述のように、対向電極電圧Vcomと画素電極電圧Vpixとのパネル等価回路時定数は異なる。そのため、対向電極電圧Vcomと画素電極電圧Vpixとが、電力供給停止後から基準電位(GND)に変化するまでの間、画素電極22と対向電極31とに電位差が生ずる。ここで、画素電極22と対向電極31との電位差の時間積を、
  ∫ΔVdt=∫(Vpix-Vcom)dt
  (∫は電源オフから∞までの時間積)
と定義する。
 図6は、画素電極電圧Vpixのパネル等価回路時定数が、対向電極電圧Vcomのパネル等価回路時定数よりも大きい場合に、画素電極22と対向電極31との電位差の時間積∫ΔVdtが最大帯電量の帯電粒子Cに与える影響を説明する図である。図6[A]は帯電粒子Cが対向電極31側に、図6[B]は帯電粒子Cが画素電極22側にそれぞれ配置された場合の、帯電粒子C,M,Yの様子を示している。
 この場合、図6[C]に示すように時間積∫ΔVdt<0[V]であるので、電源オフ後に対向電極31側から画素電極22側に電界がかかる。そのため、最終遷移状態Nがシアン色のとき(図6[A])、正の大帯電粒子であるシアン粒子(帯電粒子C)は、電源オフ前に対向電極31側に配置されていたのが、電源オフ後に画素電極22側へ動いてしまうことがある。そうなると、図6[A]に示すように画像の表示色が退色して薄くなってしまう。一方、最終遷移状態Nがシアンの補色である赤のとき(図6[B])、帯電粒子Cは、既に画素電極22側に配置されているため、再移動することもない。その結果、図6[B]に示すように画像の表示色に退色が見られず画像の表示状態は変わらない。
 逆に画素電極電圧Vpixのパネル等価回路時定数が、対向電極電圧Vcomのパネル等価回路時定数よりも小さい場合は、画素電極22と対向電極31との電位差の時間積∫ΔVdt>0[V]となるので、電源オフ後に画素電極22から対向電極31に向かって電界が発生する。そのため、例えば、最終遷移状態Nが白色(W)である場合、帯電粒子Cは、電源オフ前には画素電極22側に配置されているが、電源オフ後に対向電極31側(表示面側)に動いてしまうことがある。そうなると、画像は白色がうっすらとシアン色に着色してしまう。
 このように、本実施形態1の表示部50は、複数の異なる帯電量をもつため、駆動電圧V1~V3を小さくして電子ペーパーの特徴を生かす低消費電力化を図ると、最大帯電量の電気泳動粒子のしきい値は1[V]程度、駆動電圧は3[V]程度となって微小電圧でも粒子が移動してしまう。これは、白黒表示の電気泳動表示素子では問題にならなかったカラー表示に特有の問題である。そのため、画面更新期間80の終了後、表示部50への供給電源をオフする際に生ずる画素電極22と対向電極31との電位差の時間積∫ΔVdtにより、大帯電粒子であるシアン粒子が移動してしまい、画面の保持性(メモリ性)が劣化する問題があることがわかった。
 この、画素電極22と対向電極31との電位差の時間積∫ΔVdtの影響を取り除き、最大帯電量のシアン粒子が動かないようにするには、
  ∫ΔVdt≒0
となるように、最終サブフレーム期間Eにかける補償用のデータ電圧VEを調整すればよい。
 図7及び図8は、最終サブフレーム期間の電圧を非ゼロのVEに終端する、本実施形態1の駆動波形を示しており、図7はシアン色の駆動波形であり、図8はシアンの補色である赤色の駆動波形である。本実施形態1では、最大の帯電量の電気泳動粒子であるシアン粒子(帯電粒子C)が対向電極31側にあろうと、画素電極22側にあろうと、最終遷移状態Nにかかわらず、非ゼロの電圧VE(0)で終端する。
 ここで、VDはデータ電圧、Vcomは対向電極電圧、V1~V3は各粒子の駆動電圧であり、VEは0[V]より大きくV3より小さい値である。以下、対向電極電圧Vcomのパネル回路時定数τcomよりも画素電極電圧Vpixのパネル回路時定数τpixの方が大きいとし、τcom=a×τ、τpix=τとして説明する。また、aは、a=τcom/τpixであり、対向電極電圧Vcomの時定数τcomと画素電極電圧Vpixの時定数τpixとの比である。
 図7には、画面更新期間80の終了付近の、最終サブフレーム期間Eから保持期間81に移行する期間における、画素電極22及び対向電極31の電圧の放電の様子を表す拡大図を合わせて示してある。画面更新期間80では、対向電極電圧は、フィードスルー電圧Vfd分だけ基準電位からマイナスに、すなわち、Vcom=-Vfdに調整されている。そして、最終サブフレーム期間Eでは、データ電圧VD=VE(0)が書き込まれるので、画素電極電圧はフィードスルー分マイナスにシフトしたVpix=VE(0)-Vfdとなる。
 今、対向電極電圧Vcomのパネル等価回路時定数がaτ、画素電極電圧Vpixのパネル等価回路時定数がτであるので、
 Vpix=(VE(0)-Vfd)exp(-t/aτ)
 Vcom=-Vfdexp(-t/τ)
となる。ここで、t=0はパネルの表示電源をオフした瞬間を示し、画面更新期間80が終了してからパネル表示電源がオフするまでの、画素電極22及び対向電極31の電圧変動は無視する。
 このとき、画素電極22と対向電極31との電位差の時間積∫ΔVdtは
 ∫Δvdt=∫(Vpix-Vcom)dt
      =(VE(0)-Vfd)×aτ+Vfd×τ
      =VE(0)×aτ-Vfd×(a-1)τ
となる。
 電位差∫ΔVdt≒0にするには、
 VE(0)=(a-1)/a×Vfd・・・式(1-1)
の関係が成り立つよう、電圧VE(0)を設定すればよい。つまり、フィードスルー電圧Vfd=2[V]、a=2とすれば、VE(0)=1[V]程度にすればよい。すなわち、0[V]<VE(0)=1[V]<V3=3[V]となり、0<VE(0)<V3の関係を満たすことがわかる。
 なお、電圧VE(0)の補償効果を高めるため、画面更新期間80の後から表示電源をオフするまでの間に、ゲート信号やデータ信号は停止するが、ゲートドライバ61にゲートオフ電圧を印加し続けて画素電極22の放電を遅らせる一方、対向電極31の放電は開始させる、そのような期間を設けることも可能である。
 画素電極電圧Vpixのパネル等価回路時定数τpixが対向電極電圧Vcomのパネル等価回路時定数τcomよりも大きい場合とは、最終サブフレーム期間Eに印加する電圧を0[V]としたときに、画素電極22と対向電極31との電位差の時間積∫ΔVdt<0[V]となる場合の一例である。逆に、パネル等価回路時定数τpixがパネル等価回路時定数τcomよりも小さい場合とは、最終サブフレーム期間Eに印加する電圧を0[V]としたときに、時間積∫ΔVdt>0[V]となる場合の一例である。これらを一例とした理由は、対向電極電圧Vcomの調整不足(フィードスルー電圧分のオフセット-Vfdがずれている)により、画素電極電圧Vpixの時定数τpixが対向電極電圧Vcomの時定数τcomよりも大きい場合でも時間積∫ΔVdt>0[V]となることがあり、時定数τpixが時定数τcomよりも小さい場合でも時間積∫ΔVdt<0となることがあるからである。つまり、帯電粒子Cの動きは時間積∫ΔVdtに従うので、時間積∫ΔVdtが本質的なパラメータである。
 上記構成に代えて、最終サブフレーム期間Eのデータ電圧VDだけでなく、画面更新期間80の全体にわたって画素電極電圧Vpix又は対向電極電圧Vcomにオフセット電圧をかけることでも、同様の効果を期待できそうにも思われる。しかし、その場合は、画面更新期間80(10[s]程度)の全体を通して、画素電極22と対向電極31との間にDCオフセット電圧がかかり続けることになり、電気泳動粒子41がチャージアップしてしまい、チャージアップ電界により電気泳動粒子41が動いてしまうので、適切でない。本実施形態1のように、最終サブフレーム期間Eのみに、データ電圧VDとして適切な補償電圧VE(0)を印加することにより、画面更新期間80中も画面更新後も、不要な電界がかかり続けることを防止できるのである。
 なお、最終サブフレーム期間Eは、複数のサブフレーム群期間から構成された最終サブフレーム群期間としてもよいし、画面更新期間80の駆動方法は、最終サブフレーム期間Eのデータ印加電圧VEが満たされれば、最終遷移状態Nの色濃度を実現できる全ての駆動波形に適用できることはいうまでもない。例えば、前の遷移状態CURから基底状態WKを経由することなく、中間遷移状態(I1),(I2)に遷移した後に最終遷移状態Nに至る駆動波形や、中間遷移状態(I1),(I2)を通らずに最終遷移状態Nに至る駆動波形も、本発明に含まれる。
 本実施形態1では、無極性の白粒子Wと同極性で異なる帯電量を持つ帯電粒子C,M,Yとから電気泳動粒子41を構成したが、各帯電粒子の帯電量の大小関係はこれに限定されない。また、帯電粒子C,M,Yが異極性で帯電量を持つ場合や、電気泳動粒子41が2粒子の場合や3粒子よりも多い場合も本発明に含まれることはいうまでもない。
 また、データ電圧VDは、リセット期間R及び第1~第3のサブフレーム群S1~S3では電圧+V、電圧0[V]、電圧-Vの3値しかとらず、最終サブフレーム期間Eでは電圧VEの1値しかとらない。したがって、正電圧/負電圧/0[V]の3値を出力する簡易な3値ドライバを用いて、サブフレーム毎にドライバへの入力電圧を変更することで、コストダウンを図ることもできる。
 また、第1~第3のサブフレーム群S1~S3で印加する電圧+Vi,0,-Vi(i=1,2,3)の0[V]の代わりに、最小のしきい値Vth(C)よりも小さい電圧を印加することも可能である。
 以上を一般化した場合は、次のように表現することもできる。
 スイッチング素子としてのTFT21と画素電極22とがマトリクス状に配列されている第1の基板としてのTFTガラス基板20と、
 対向電極31が形成されている第2の基板としての対向基板30と、
 TFTガラス基板20と対向基板30との間に介挿され、電気泳動粒子41を含有してなる電気泳動層40と、
 TFTガラス基板20、対向基板30及び電気泳動層40を備える表示部50と、
 画面更新時、画素電極22と対向電極31との間の電気泳動粒子41に所定の期間、所定の電圧を印加して、表示部50の表示状態を所定の色濃度の次画面に更新させる電圧印加部60と、
 を備えるメモリ性を有する画像表示装置10であって、
 電気泳動粒子41は、互いに色と泳動を開始するしきい値電圧を異にするn種類(nは2以上の整数)の帯電粒子C1,・・・,Cnからなり、
 各帯電粒子C1,・・・Cnは、帯電粒子Cnのしきい値電圧|Vth(Cn)|<・・・<帯電粒子C1のしきい値電圧|Vth(C1)|の関係性を備え、
 更新すべき次画面を構成する各画素23の、帯電粒子C1の相対色濃度がR1,・・・,帯電粒子Cnの相対色濃度がRnであるとき、
 電圧が印加される所定の期間である画面更新期間80の最終サブフレーム期間Eは、
 基準電位と異なる電圧VEを印加する、
 ことを特徴とするメモリ性を有する画像表示装置10である。
 ここで、画素電極22-対向電極31間電位差時間積を、
  ∫ΔVdt=∫(Vpix-Vcom)dt
  (∫は電源オフから∞までの時間積)
とし、最終サブフレーム期間Eの印加電圧0[V]を与えた場合の時間積の絶対値を|∫ΔVdt|(0)、最終サブフレーム期間Eの印加電圧VEを与えた場合の時間積の絶対値を|∫ΔVdt(VE≠0)|としたとき、
  |∫ΔVdt(0)|>|∫ΔVdt(VE≠0)|
の関係性を満たすよう、印加電圧VEを定める。ここでいう「定積分」は近似値でもよい。
 また、以下のようにも一般化できる。
 更新すべき前記次画面を構成する前記各画素における前記帯電粒子Cmの相対色濃度がRmであるとき、
 前記画面更新期間は、第1の期間から第nの期間までの全てと前記最終期間とを含み、
 前記第1の期間は、第1の電圧V1,-V1又は0を印加して、前記帯電粒子C1を相対色濃度R1とし、
 第mの期間は、第mの電圧Vm,-Vm又は0を印加して、前記帯電粒子C1から帯電粒子C(m-1)までをそれぞれ相対色濃度R1からR(m-1)までに保持したまま、前記帯電粒子Cmを相対色濃度Rmとし、
 前記しきい値電圧と印加する前記電圧とは、
 |Vth(Cm)|<|Vm|<|Vth(C(m-1))|、
 |Vth(C1)|<|V1|、及び
 0<|VE|<|Vn|
の関係を満たす、としてもよい。
 本実施形態1によれば、互いに色と泳動を開始するしきい値電圧を異にする帯電粒子C,M,Yを用いたカラー電気泳動表示素子である画像表示装置10において、表示用の電源オフ時に発生する画素電極22と対向電極31との電位差ΔVを補償することにより、電源オフ後に最も大きな帯電量を持つ(しきい値電圧の小さな)帯電粒子Cの動きを抑制できるので、画面の保持性(メモリ性)を向上できる。
 [実施形態2]
 本実施形態2は、図3に示す電圧印加部60の一部の機能が異なる点を除き、実施形態1と同じ構成である。そこで、まず、本実施形態2の概要について、実施形態1と同様に図1乃至図3に基づき説明する。
 本実施形態2のメモリ性を有する画像表示装置10は、スイッチング素子としてのTFT21と画素電極22とを有する画素23がマトリクス状に複数配列されている第1の基板としてのTFTガラス基板20と、対向電極31が形成されている第2の基板としての対向基板30と、TFTガラス基板20と対向基板30との間に介挿され、電気泳動粒子41を含有してなる電気泳動層40と、TFTガラス基板20、対向基板30及び電気泳動層40を有する表示部50と、画面更新期間に、画素電極22と対向電極31とを介して電気泳動粒子41に電圧を印加して、表示部50の表示状態を所定の色濃度の次画面に更新する電圧印加部60と、を備えている。
 電気泳動粒子41は、互いに色と泳動を開始するしきい値電圧とを異にする3種類の帯電粒子C(シアン),M(マジェンダ),Y(イエロー)を含む。帯電粒子C(シアン),M(マジェンダ),Y(イエロー)のしきい値電圧をそれぞれVth3,Vth2,Vth1としたとき、これらは|Vth3|<|Vth2|<|Vth1|の関係を満たす。そして、更新すべき次画面を構成する各画素23における帯電粒子C,M,Yの相対色濃度がR3,R2,R1であるとき、電圧印加部60は、画面更新期間の最終期間に、相対色濃度R3に依存する電圧VE(R3)を印加する。電圧VE(R3)は、帯電粒子Cの動きを抑制する補償電圧である。すなわち、本実施形態2は、特許請求の範囲におけるnが3の場合である。
 電圧VE(R3)は、相対色濃度R3が1のときの電圧VE(R3=1)と、相対色濃度R3が0のときの電圧VE(R3=0)とで異なる、ようにしてもよい。このとき、電圧VE(R3=1)及び電圧VE(R3=0)は、VE(R3=1)=0であるとき、VE(R3=0)≠0である、又は、VE(R3=1)≠0であるとき、VE(R3=0)=0である、としてもよい。
 画面更新期間は、第1の期間、第2の期間、第3の期間及び最終期間を含むとする。このとき、第1の期間は、第1の電圧V1,-V1又は0を印加して、帯電粒子Yを相対色濃度R1とし、第2の期間は、第2の電圧V2,-V2又は0を印加して、帯電粒子Yを相対色濃度R1に保持したまま、帯電粒子Mを相対色濃度R2とし、第2の期間は、第3の電圧V3,-V3又は0を印加して、帯電粒子Y,Mをそれぞれ相対色濃度R2,R3に保持したまま、帯電粒子Cを相対色濃度R3とする。そして、しきい値電圧Vth3,Vth2,Vth1と印加される電圧V3,V2,V1,VEとは、
 |Vth3|<|V3|<|Vth2|<|V2|<|Vth1|<|V1|、及び
 0<|VE|<|V3|の関係を満たす、としてもよい。
 次に、図1乃至図3に図4及び図9乃至図12を加えて、本実施形態2について更に詳細に説明する。
 実施形態1では、最大帯電量の電気泳動粒子であるシアン粒子(帯電粒子C)が、対向電極31側にあるか画素電極22側にあるかにかかわらず、最終遷移状態Nによらずに、最終サブフレーム期間Eのデータ電圧を適切なVEに設定することで、画素電極22と対向電極31との電位差の時間積∫ΔVdtをほぼ0にして、表示系の供給電圧をオフした際の、電気泳動粒子41の移動を抑制している。
 しかし、電源オフ時の対向電極31のパネル等価回路時定数は、トランスファー抵抗や対向電極31の面抵抗のばらつきによって変わることがある。また、画素電極22のパネル等価回路時定数は、TFT21のリーク電流に依存するので、明るさや温度などの周辺環境によって変わることがある。
 そこで、本実施形態2では、時間積∫ΔVdtがほぼ0を満たすように電圧VEを設定するのではなく、電圧VEの調整に許容マージンを持たせている。すなわち、本実施形態2は、最終遷移状態Nに従い、最大帯電量粒子であるシアン粒子(帯電粒子C)が、対向電極31側にあるか画素電極22側にあるかによって、最終サブフレーム期間Eに異なるデータ電圧VDを印加する駆動方法である。
 本実施形態2の表示部50の構成は、実施形態1と同様である。本実施形態2の駆動方法は、実施形態1の駆動方法と同様に、複数のサブフレーム期間の間、一定の電圧を印加し続けることで所定の画像が更新されるPWM駆動が採用される。
 複数のサブフレームに渡る駆動期間は、
 白(W)又は黒(K)の基底状態に遷移するためのリセット期間Rと、
 V1,0,-V1の電圧を印加する第1のサブフレーム群期間S1と、
 V2,0,-V2の電圧を印加する第2のサブフレーム群期間S2と、
 V3,0,-V3の電圧を印加する第3のサブフレーム群期間S3と、
 最終遷移状態Nに応じて、異なるVE(N)(ここで、Nは最終遷移状態を表し、N:(C,M,Y)=(0,0,0)は白表示W、N:(C,M,Y)=(1,1,1)は黒表示K、N:(C,M,Y)=(1,0,0)はシアン表示C、N:(C,M,Y)=(0,1,1)は赤表示R、・・・、の各状態を表す。)の電圧を印加する最終サブフレーム期間Eと、
 から構成される。ここで、V1,V2,V3,VE(N)は、|V1|>|V2|>|V3|>|VE(N)|の関係を満たす。
 第1のサブフレーム群期間S1は、白(W)又は黒(K)の基底状態から、帯電粒子Yの相対色濃度がRyとなる第1の中間遷移状態(I1)に遷移する期間である。第2のサブフレーム群期間S2は、第1の中間遷移状態(I1)から、Y濃度がRyでM濃度がRmとなる第2の中間遷移状態(I2)に遷移する期間である。第3のサブフレーム群期間S3は、第2の中間遷移状態(I2)から最終遷移状態Nに遷移する期間である。最終サブフレーム期間Eは、表示部50の電源がオフされ、保持期間に移行する際に、最終遷移状態Nが退色又は着色してしまうことを防ぐための期間である。
 図9及び図10は、本実施形態2における駆動波形を示す。図9は、最終遷移状態がN:(C,M,Y)=(1,0,0)のシアン表示の場合の駆動波形である。図10は、最終遷移状態がN:(C,M,Y)=(0,1,1)のシアンの補色である赤表示の場合の駆動波形である。VD、Vcom、V1~V3は、実施形態1と同様の表記であり、VE(C=1)は帯電粒子Cが対向側になるときの最終サブフレーム期間の電圧、VE(C=0)は帯電粒子Cが画素電極側にある時の、データ電圧を表す。そして、VE(C=1)
≠ VE(C=0)である。
 図11は、図9の駆動を行った場合の、帯電粒子Cの挙動を示す図である。図12は、図10の駆動を行った場合の、帯電粒子Cの挙動を示す図である。以下、電源オフ時の画素電極電圧Vpixのパネル等価回路時定数が対向電極電圧Vcomのパネル等価回路時定数よりも大きいとして説明する。なお、画素素電極電圧Vpixのパネル等価回路時定数が対向電極電圧Vcomのパネル等価回路時定数よりも大きい場合とは、最終サブフレーム電圧を0[V]とした場合に画素電極22と対向電極31との電位差の時間積∫ΔVdt<0となる場合、と一般化できる。
 図9は、最終遷移状態N:(C,M,Y)=(1,0,0)であるシアン色を表示するための駆動波形に、電源オフ後の対向電極電圧Vcom及び画素電極電圧Vpixの時間変化の拡大図を合わせて示している。画面更新期間80の間、対向電極電圧はフィードスルー電圧Vfd分、基準電位(GND)からマイナスに、すなわちVcom=-Vfdに調整されている。最終サブフレーム期間Eでは、VD=VE(C)が書き込まれるが、VE(C)は、∫ΔVdt=0となる実施形態1のVE(以下、VE(0)と記す)よりも大きな値をとり、画素電極22と対向電極31との電位差の時間積∫ΔVdt>0を満たすように設定される。すなわち、
  VE(C=1) > VE(0)=(a-1)/a×Vfd
を満たす必要がある。aの定義は実施形態1と同様である。
 このとき、図11に示すとおり、画素電極22と対向電極31との電位差の時間積∫ΔVdt>0のために、画素電極22から対向電極31へ向かう微小電界が発生する。すると、帯電粒子Cは、元々、画面更新期間80の終了直後に対向電極31側に配置されているので、更に対向電極31側に押し付けられる。その結果、帯電粒子Cは、電極界面との接着力が強化されて、保持性が増す。また、周辺環境の変化や対向電極電圧Vcomの調整ズレがおきても、∫ΔVdt=0とする場合に較べて、設定マージンが広がる。
 ただし、画素電極22と対向電極31との電位差の時間積∫ΔVdt(>0)となることに起因して、画素電極22側に配置されている帯電粒子M,Yが電源オフの際に対向電極31側に移動することは、防ぐ必要がある。そのため、|VE(C=1)|は、2番目に大きな帯電粒子Mのしきい値電圧|Vth(m)|以下、好ましくは、最大帯電粒子Cの駆動電圧|V3|以下に設定することが好ましい。
 以上より、VE(C=1)は、
  VE(C=1) > VE(0)=(a-1)/aVfdかつ
  |VE(C=1)|<|V3| ・・・(式2.1)
に設定することが好ましい。本実施形態2の場合は、V3=3[V],Vfd=2[V],a=2であるから、3>VE(C=1)>1を満たす電圧、例えば、VE(C=1)=2[V]程度に設定する。
 図10は、最終遷移状態N:(C,M,Y)=(0,1,1)であるシアン色の補色である赤色を表示するための駆動波形に、電源オフ後の対向電極電圧Vcom及び画素電極電圧Vpixの時間変化の拡大図を合わせて示している。この場合は、∫ΔVdt<0となるように、最終サブフレーム期間Eの印加電圧を上記したVE(C=1)と異なるVE(C=0)に設定する。ここでは、VE(C=0)=0[V]とした。
 この場合、∫ΔVdt<0となるため、図12に示すとおり、対向電極31から画素電極22へ向かう微小電界が発生する。帯電粒子Cは、元々、画面更新期間80の終了直後に画素電極22側に配置されているので、更に画素電極22側に押し付けられる。その結果、帯電粒子Cは、電極界面との接着力が強化されて、保持性が増す。また、周辺環境の変化や対向電極電圧Vcomの調整ズレがおきても、∫ΔVdt=0とする場合に較べて、設定マージンが広がる。
 ただし、画素電極22と対向電極31との電位差の時間積∫ΔVdt(<0)に起因して、対向電極31側に配置されている帯電粒子M,Yが電源オフの際に画素電極22側に移動することは、防ぐ必要がある。そのため、|VE(C=0)|は、|Vth(m)|以下、好ましくは、最大帯電粒子Cの駆動電圧|V3|以下に設定することが好ましい。
 以上より、VE(C=0)は、
  VE(C=0) < VE(0)=(a-1)/aVfdかつ
  |VE(C=0)|<|V3| ・・・(式2.2)
に設定することが好ましい。本実施形態2の場合は、-V3=-3[V],Vfd=2[V],a=2であるから、VE(C=0)=0[V]程度に設定することで、∫ΔVdt<0を満たすことが可能となる。
 なお、画素電極電圧Vpixの時定数が対向電極電圧Vcomの時定数よりも小さい場合、対向電極電圧Vcomの時定数と画素電極電圧Vpixの時定数との比aはa<1の値、例えばa=1/2をとる。そのため、VE(C=1),VE(C=0)は、V3=3[V]、Vfd=2[V]、a=1/2とすると、
  VE(C=1)>-2,|VE(C=0)|<3
  VE(C=0)<-2,|VE(C=1)|<3
の関係を満たす必要がある。例えば、VE(C=1)=0[V],VE(C=0)=-2.5[V]に設定すればよい。
 画素素電極電圧Vpixのパネル等価回路時定数が対向電極電圧Vcomのパネル等価回路時定数よりも小さい場合とは、最終サブフレーム電圧を0[V]とした場合に画素電極22と対向電極31との電位差の時間積∫ΔVdt>0を生ずる場合、と一般化できることはいうまでもない。
 以上をまとめると、更新画面の最終遷移状態N:(C,M,Y)=(1,Rm,Ry)(0≦Rm≦1,0≦Ry≦1)の場合、すなわち帯電粒子Cが対向電極31側に配置されている場合には、式(2.1)を満たすVE(C=1)に最終サブフレーム期間Eのデータ電圧VDを設定する。また、最終遷移状態N:(C,M,Y)=(0,Rm,Ry)(0≦Rm≦1,0≦Ry≦1)の場合、すなわち帯電粒子Cが画素電極22側に配置されている場合には、式(2.2)を満たすVE(C=0)にデータ電圧VDを設定する。これらの場合、式(2.1)、式(2.2)の関係からVE(C=1)≠VE(C=0)である。
 最終サブフレーム電圧を0[V]とした場合に画素電極22と対向電極31との電位差の時間積が∫ΔVdt<0となるか∫ΔVdt>0となるかに応じて、VE(C=1)、VE(C=0)のいずれか一方を0[V](基準電位)に設定することもできる。
 また、更新画面の最終遷移状態のシアン成分の濃度が中間調である場合、すなわち、最終遷移状態N:(C,M,Y)=(Rc、Rm,Ry)(0<Rc<1,0≦Rm≦1,0≦Ry≦1)のときは、最終サブフレーム期間Eに印加するデータ電圧VDは、採り得るシアン濃度の値であるRcに応じて、VE(C=1)かVE(C=0)又はその中間値に設定される。
 なお、VE(0)の補償効果を高めるため、画面更新期間80の後、表示電源をオフするまでの間に、ゲート信号やデータ信号は停止するが、ゲートドライバ61にゲートオフ電圧を印加し続けて画素電極22の放電を遅らせる一方、対向電極31の放電は開始させる、そのような期間を設けることも可能である。
 また、以上は最大の帯電粒子が正極性の場合について説明をしたが、最大の帯電粒子が負極性の場合については、補償電圧VE(N)の満たすべき範囲は、負の最大帯電粒子Cが対向電極31側にあるときには、∫ΔVdt<0を満たす必要があるので、次のように関係が正極性の場合と逆になる。
  VE(C=1) < VE(0)=(a-1)/aVfdかつ
  |VE(C=1)|<|V3|
  VE(C=0) > VE(0)=(a-1)/aVfdかつ
  |VE(C=0)|<|V3|
例えば、VE(C=1)=0[V],VE(C=0)=2[V]に設定することになる。
 以上の構成により、対向電極電圧Vcomの設定値のマージンが拡大し、また、周辺環境による影響も少なくなるので、電源オフ時の画面の保持性(メモリ性)の劣化を更に抑制することが可能となる。
 画素電極電圧Vpixのパネル等価回路時定数τpixが対向電極電圧Vcomのパネル等価回路時定数τcomよりも大きい場合とは、最終サブフレーム期間Eに印加する電圧を0[V]としたときに、画素電極22と対向電極31との電位差の時間積∫ΔVdt<0[V]となる場合の一例である。逆に、パネル等価回路時定数τpixがパネル等価回路時定数τcomよりも小さい場合とは、最終サブフレーム期間Eに印加する電圧を0[V]としたときに、時間積∫ΔVdt>0[V]となる場合の一例である。これらを一例とした理由は、対向電極電圧Vcomの調整不足(フィードスルー電圧分のオフセット-Vfdがずれている)により、画素電極電圧Vpixの時定数τpixが対向電極電圧Vcomの時定数τcomよりも大きい場合でも時間積∫ΔVdt>0[V]となることがあり、時定数τpixが時定数τcomよりも小さい場合でも時間積∫ΔVdt<0となることがあるからである。つまり、帯電粒子Cの動きは時間積∫ΔVdtに従うので、時間積∫ΔVdtが本質的なパラメータである。
 なお、最終サブフレーム期間Eは、複数のサブフレーム群期間から構成された最終サブフレーム群期間としてもよいし、画面更新期間80の駆動方法は、最終サブフレーム期間Eのデータ印加電圧VEが満たされれば、最終遷移状態Nの色濃度を実現できる全ての駆動波形に適用できることはいうまでもない。例えば、前の遷移状態CURから基底状態WKを経由することなく、中間遷移状態(I1),(I2)に遷移した後に最終遷移状態Nに至る駆動波形や、中間遷移状態(I1),(I2)を通らずに最終遷移状態Nに至る駆動波形も、本発明に含まれる。
 本実施形態2では、無極性の白粒子Wと同極性で異なる帯電量を持つ帯電粒子C,M,Yとから電気泳動粒子41を構成したが、各帯電粒子の帯電量の大小関係はこれに限定されない。また、帯電粒子C,M,Yが異極性で帯電量を持つ場合や、電気泳動粒子41が2粒子の場合や3粒子よりも多い場合も本発明に含まれることはいうまでもない。
 また、データ電圧VDは、リセット期間R及び第1~第3のサブフレーム群S1~S3では電圧+V、電圧0[V]、電圧-Vの3値しかとらず、最終サブフレームEではVE(C=0)又はVE(C=1)の一方を0[V]としたときにVE(C=1)(又はVE(C=0))と0[V]との2値しかとらない。したがって、正電圧/負電圧/0[V]の3値を出力する簡易な3値ドライバを用いて、サブフレーム毎にドライバへの入力電圧を変更することで、コストダウンを図ることもできる。
 また、第1~第3のサブフレーム群S1~S3で印加する電圧+Vi,0,-Vi(i=1,2,3)の0[V]の代わりに、最小のしきい値Vth(C)よりも小さい電圧を印加することも可能である。
 以上を一般化した場合は、次のように表現することもできる。
 スイッチング素子としてのTFT21と画素電極22とがマトリクス状に配列されている第1の基板としてのTFTガラス基板20と、
 対向電極31が形成されている第2の基板としての対向基板30と、
 TFTガラス基板20と対向基板30との間に介挿され、電気泳動粒子41を含有してなる電気泳動層40と、
 TFTガラス基板20、対向基板30及び電気泳動層40を備える表示部50と、
 画面更新時、画素電極22と対向電極31との間の電気泳動粒子41に所定の期間、所定の電圧を印加して、表示部50の表示状態を所定の色濃度の次画面に更新させる電圧印加部60と、
 を備えるメモリ性を有する画像表示装置10であって、
 電気泳動粒子41は、互いに色と泳動を開始するしきい値電圧を異にするn種類(nは2以上の整数)の帯電粒子C1,・・・,Cnからなり、
 各帯電粒子C1,・・・Cnは、帯電粒子Cnのしきい値電圧|Vth(Cn)|<・・・<帯電粒子C1のしきい値電圧|Vth(C1)|の関係性を備え、
 更新すべき次画面を構成する各画素23の、帯電粒子C1の相対色濃度がR1,・・・,帯電粒子Cnの相対色濃度がRnであるとき、
 電圧が印加される所定の期間である画面更新期間80の最終サブフレーム期間Eは、
 帯電粒子Cnの相対色濃度Rnに依存する、電圧VE(Rn)を印加する、
 ことを特徴とする。
 ここで電圧VE(Rn)は、帯電粒子Cnの相対色濃度が1のときの電圧VE(Rn=1)と、相対色濃度が0のときの電圧VE(Rn=0)とが異なることを特徴とする。特に、VE(Rn=1)=0で、VE(Rn=0)≠0である場合や、VE(Rn=1)≠0で、VE(Rn=0)=0である場合を含む。
 また、以下のようにも一般化できる。
 更新すべき前記次画面を構成する前記各画素における前記帯電粒子Cmの相対色濃度がRmであるとき、
 前記画面更新期間は、第1の期間から第nの期間までの全てと前記最終期間とを含み、
 前記第1の期間は、第1の電圧V1,-V1又は0を印加して、前記帯電粒子C1を相対色濃度R1とし、
 第mの期間は、第mの電圧Vm,-Vm又は0を印加して、前記帯電粒子C1から帯電粒子C(m-1)までをそれぞれ相対色濃度R1からR(m-1)までに保持したまま、前記帯電粒子Cmを相対色濃度Rmとし、
 前記しきい値電圧と印加する前記電圧とは、
 |Vth(Cm)|<|Vm|<|Vth(C(m-1))|、
 |Vth(C1)|<|V1|、及び
 0<|VE|<|Vn|
の関係を満たす、としてもよい。
 本実施形態2によれば、互いに色と泳動を開始するしきい値電圧を異にする帯電粒子C,M,Yを用いたカラー電気泳動表示素子である画像表示装置10において、表示用の電源オフ時に発生する画素電極22と対向電極31との電位差ΔVを補償することにより、電源オフ後に最も大きな帯電量を持つ(しきい値電圧の小さな)帯電粒子Cの動きを抑制できるので、画面の保持性(メモリ性)を向上できる。
 [実施形態3]
 実施形態1、2では、画面更新期間の対向電極電圧Vcomをフィードスルー電圧分マイナスになるようにすなわちVcom=-Vfdになるように設定し、保持期間の対向電極電圧Vcomを表示の電源電圧をオフすることでVcom→0[V]に変化するように設定する。これに対し、本実施形態3では、表示電源の周辺回路の簡便化のために、対向電極電圧Vcomは画面更新期間か保持期間かにかかわらず基準電位(GND,0[V])に設定する。この場合、実施形態1、2における各サブフレーム群及び最終サブフレームに印加する電圧は、フィードスルー分、プラスにオフセットする必要がある。
 本実施形態3の画像表示装置は、実施形態1、2と同様に、無極性の白粒子と同極性で異なる帯電量を持つC,M,Yの電気泳動粒子をもつアクティブマトリクス型カラー電気泳動表示装置である。そして、本実施形態3の画像表示装置は、電圧印加部の一部の機能を除き、実施形態1、2の画像表示装置と同じ構成であるので、その詳しい説明を省略する。
 本実施形態3の駆動方法は、実施形態1の駆動方法と同様に、複数のサブフレーム期間に、一定の電圧を印加し続けることで所定の画像が更新されるPWM駆動が採用される。
 実施形態1では、複数のサブフレームに渡る駆動期間が次のようになっている。
 画面更新期間の対向電極電圧:-Vfd
 リセット期間、第1のサブフレーム群期間のデータ電圧:V1,0,-V1
 第2のサブフレーム群期間のデータ電圧:V2,0,-V2
 第3のサブフレーム群期間のデータ電圧:V3,0,-V3
 最終サブフレーム期間のデータ電圧:VE
 実施形態2では、複数のサブフレームに渡る駆動期間が次のようになっている。
 画面更新期間の対向電極電圧:-Vfd
 リセット期間、第1のサブフレーム群期間のデータ電圧:V1,0,-V1
 第2のサブフレーム群期間のデータ電圧:V2,0,-V2
 第3のサブフレーム群期間のデータ電圧:V3,0,-V3
 最終サブフレーム期間のデータ電圧:VE(C=1)、VE(C=0)
 これに対して、本実施形態3では、複数のサブフレームに渡る駆動期間が実施形態1に対応した次のようになっている。
 画面更新期間の対向電極電圧:0
 リセット期間、第1のサブフレーム群期間のデータ電圧:V1+Vfd,+Vfd,-V1+Vfd
 第2のサブフレーム群期間のデータ電圧:V2+Vfd,+Vfd,-V2+Vfd
 第3のサブフレーム群期間のデータ電圧:V3+Vfd,+Vfd,-V3+Vfd
 最終サブフレーム期間のデータ電圧:VE(0)+Vfd
 あるいは、本実施形態3では、複数のサブフレームに渡る駆動期間が実施形態2に対応した次のようになっている。
 画面更新期間の対向電極電圧:0
 リセット期間、第1のサブフレーム群期間のデータ電圧:V1+Vfd,+Vfd,-V1+Vfd
 第2のサブフレーム群期間のデータ電圧:V2+Vfd,+Vfd,-V2+Vfd
 第3のサブフレーム群期間のデータ電圧:V3+Vfd,+Vfd,-V3+Vfd
 最終サブフレーム期間のデータ電圧:VE(C=1)+Vfd、VE(C=0)+Vfd
 図13に、実施形態2において最終遷移状態N:(1,0,1)すなわち緑色を表示する駆動波形を示す。図14に、本実施形態3において最終遷移状態N:(1,0,1)すなわち緑色を表示する駆動波形を示す。図14に示す本実施形態3は、実施形態2に対応している。本実施形態3では、実施形態2における各データ電圧の印加電圧をフィードスルー電圧Vfd分プラスにオフセットすることにより、対向電極電圧Vcomを基準電位である0[V]にしている。
 本実施形態3によれば、実施形態1、2の効果に加え、対向電極電圧を生成する電源回路の設計が容易になり、また、対向電極電圧の調整が不要となる。
 なお、本実施形態3では、無極性の白粒子Wと同極性で異なる帯電量を持つ帯電粒子C,M,Yとから電気泳動素子を構成したが、各帯電粒子の帯電量の大小関係はこれに限定されない。また、帯電粒子C,M,Yが異極性で帯電量を持つ場合や、電気泳動粒子が2粒子の場合や3粒子よりも多い場合も本発明に含まれることはいうまでもない。
 [実施形態4]
 実施形態3では、データ電圧の印加電圧をフィードスルー電圧Vfd分プラスにオフセットすることで、対向電極電圧を基準電位である0[V]にする。しかし、この場合、リセット期間や第1~第3のサブフレーム群期間では、+Vfdを出力する必要があり、+V,0、-Vしか出力できない3値ドライバを用いることができない。
 これに対して、本実施形態4では、対向電極電圧は基準電位に固定しつつ、通常の3値ドライバでも対応可能な、駆動波形を提供する。そのために、画面更新期間全体に渡るフィードスルー電圧の時間積分-∫Vfddt(積分期間は画面更新期間全体)を調整するために、
  Vc×Tc=∫Vfddt …(式4.1)
 (Tc:DCキャンセル期間の時間幅、Vc:DCキャンセル期間のデータ電圧)
となるデータ電圧Vcを印加するDCキャンセル補償サブフレーム群期間を追加する。
 これにより、リセット期間及び第1~第3のサブフレーム群期間に印加する電圧はオフセットすることなく、最終サブフレーム期間の印加電圧のみVE→VE+Vfd分オフセットする。すなわち、本実施形態4の構成及び駆動方法は以下のようになる。
 本実施形態4の画像表示装置は、実施形態1、2と同様に、無極性の白粒子と同極性で異なる帯電量を持つC,M,Yの電気泳動粒子とを備えるアクティブマトリクス型カラー電気泳動表示装置である。そして、本実施形態4の画像表示装置は、電圧印加部の一部の機能を除き、実施形態1、2の画像表示装置と同じ構成であるので、その詳しい説明を省略する。
 本実施形態4の駆動方法は、実施形態1の駆動方法と同様に、複数のサブフレーム期間の間、一定の電圧を印加し続けることで所定の画像が更新されるPWM駆動が採用される。
 本実施形態4では、複数のサブフレームに渡る駆動期間が、実施形態1に対応して次のようになっている。
 画面更新期間の対向電極電圧:0
 DCキャンセル補償期間:Vc(式4.1を満たす電圧)
 リセット期間、第1のサブフレーム群期間のデータ電圧:V1,0,-V1
 第2のサブフレーム群期間のデータ電圧:V2,0,-V2
 第3のサブフレーム群期間のデータ電圧:V3,0,-V3
 最終サブフレーム期間のデータ電圧:VE(0)+Vfd
 図15に、最終遷移状態N:(1,0,1)の緑表示の駆動波形を示す。ここでは、DCキャンセル群期間のデータ電圧をV1に設定し、式(4.1)を満たすように、DCキャンセル期間の時間を設定した。
 又は、本実施形態4では、複数のサブフレームに渡る駆動期間が、実施形態2に対応して次のようになっている。
 1.最終サブフレーム電圧を0[V]とした場合に画素電極-対向電極間電位差時間積∫ΔVdt<0となる場合には、
 画面更新期間の対向電極電圧:0
 DCキャンセル補償期間:Vc(式4.1を満たす電圧)
 リセット期間、第1のサブフレーム群期間のデータ電圧:V1,0,-V1
 第2のサブフレーム群期間のデータ電圧:V2,0,-V2
 第3のサブフレーム群期間のデータ電圧:V3,0,-V3
 最終サブフレーム期間のデータ電圧:VE(C=1)+Vfd(正の値)、0
 2.最終サブフレーム電圧を0[V]とした場合に画素電極-対向電極間電位差時間積∫ΔVdt>0となる場合には、
 画面更新期間の対向電極電圧:0
 DCキャンセル補償期間:Vc(式4.1を満たす電圧)
 リセット期間、第1のサブフレーム群期間のデータ電圧:V1,0,-V1
 第2のサブフレーム群期間のデータ電圧:V2,0,-V2
 第3のサブフレーム群期間のデータ電圧:V3,0,-V3
 最終サブフレーム期間のデータ電圧:0、VE(C=0)+Vfd(負の値)
 図16に、∫ΔVdt<0の場合の、最終遷移状態N:(1,0,1)の緑表示の駆動波形を示す。図17に、∫ΔVdt<0の場合の、最終遷移状態N:(0,1,1)の赤表示の駆動波形を示す。N:(1,0,1)の駆動波形の最終サブフレーム電圧はVE(C=1)+Vfdであり、N:(0,1,1)の駆動波形の最終サブフレーム電圧は0[V]に設定されている。また、DCキャンセル群期間のデータ電圧をV1に設定し、式(4.1)を満たすように、DCキャンセル期間の時間を設定した。
 本実施形態4によれば、実施形態1~3の効果に加え、対向電極電圧を生成する電源回路の設計が容易になり、また、対向電極電圧の調整が不要となるとともに、通常の3値ドライバでも対応可能となり、ドライバのコストダウンが図れる。
 なお、本実施形態4では、無極性の白粒子Wと同極性で異なる帯電量を持つ帯電粒子C,M,Yとから電気泳動素子を構成したが、各帯電粒子の帯電量の大小関係はこれに限定されない。また、帯電粒子C,M,Yが異極性で帯電量を持つ場合や、電気泳動粒子が2粒子の場合や3粒子よりも多い場合も本発明に含まれることはいうまでもない。
 [総括]
 以上、上記各実施形態を参照して本発明を説明したが、本発明は上記各実施形態に限定されるものではない。本発明の構成や詳細については、当業者が理解し得るさまざまな変更を加えることができる。また、本発明には、上記各実施形態の構成の一部又は全部を相互に適宜組み合わせたものも含まれる。
 上記の実施形態の一部又は全部は以下の付記のようにも記載され得るが、本発明は以下の構成に限定されるものではない。
 [付記1]スイッチング素子と画素電極とを有する画素がマトリクス状に複数配列されている第1の基板と、
 対向電極が形成されている第2の基板と、
 前記第1の基板と前記第2の基板との間に介挿され、電気泳動粒子を含有してなる電気泳動層と、
 前記第1の基板、前記第2の基板及び前記電気泳動層を有する表示部と、
 画面更新期間に、前記画素電極と前記対向電極とを介して前記電気泳動粒子に電圧を印加して、前記表示部の表示状態を所定の色濃度の次画面に更新する電圧印加部と、
 を備えるメモリ性を有する画像表示装置であって、
 前記電気泳動粒子は、互いに色と泳動を開始するしきい値電圧とを異にするn種類(nは2以上の整数)の帯電粒子C1から帯電粒子Cnまでを含み、
 mを2からnまでの全ての整数としたとき、前記帯電粒子Cmのしきい値電圧|Vth(Cm)|は、|Vth(Cm)|<|Vth(C(m-1))|の関係を満たし、
 前記電圧印加部は、前記画面更新期間の最終期間に、前記帯電粒子Cnの動きを抑制する補償電圧を印加する、
 ことを特徴とするメモリ性を有する画像表示装置。
 [付記2]前記補償電圧は、基準電位と異なる電圧VEである、
 ことを特徴とする付記1記載のメモリ性を有する画像表示装置。
 [付記3]前記画素電極と前記対向電極との電位差についての、前記電圧印加部による電圧印加を終了してから∞までの時間による定積分を
 ∫ΔVdt=∫(Vpix-Vcom)dt
 とした場合、
 前記最終期間に電圧0を印加したときの前記定積分の絶対値、前記最終期間に前記電圧VEを印加したときの前記定積分の絶対値を、それぞれ
 |∫ΔVdt(0)|、|∫ΔVdt(VE≠0)|としたとき、
 前記電圧VEは、
 |∫ΔVdt(0)|>|∫ΔVdt(VE≠0)|
の関係を満たす、
 ことを特徴とする付記2記載のメモリ性を有する画像表示装置。
 [付記4]更新すべき前記次画面を構成する前記各画素における前記帯電粒子Cmの相対色濃度がRmであるとき、
 前記画面更新期間は、第1の期間から第nの期間までの全てと前記最終期間とを含み、
 前記第1の期間は、第1の電圧V1,-V1又は0を印加して、前記帯電粒子C1を相対色濃度R1とし、
 第mの期間は、第mの電圧Vm,-Vm又は0を印加して、前記帯電粒子C1から帯電粒子C(m-1)までをそれぞれ相対色濃度R1からR(m-1)までに保持したまま、前記帯電粒子Cmを相対色濃度Rmとし、
 前記しきい値電圧と印加する前記電圧とは、
 |Vth(Cm)|<|Vm|<|Vth(C(m-1))|、
 |Vth(C1)|<|V1|、及び
 0<|VE|<|Vn|
の関係を満たす
 ことを特徴とする付記2又は3記載のメモリ性を有する画像表示装置。
 [付記5]更新すべき前記次画面を構成する前記各画素における前記帯電粒子Cnの相対色濃度がRnであるとき、
 前記補償電圧は、前記相対色濃度Rnに依存する電圧VE(Rn)である、
 ことを特徴とする付記1記載のメモリ性を有する画像表示装置。
 [付記6]前記電圧VE(Rn)は、前記相対色濃度Rnが1のときの電圧VE(Rn=1)と、相対色濃度Rnが0のときの電圧VE(Rn=0)とで異なる、
 ことを特徴とする付記5記載のメモリ性を有する画像表示装置。
 [付記7]前記電圧VE(Rn=1)及び前記電圧VE(Rn=0)は、
 VE(Rn=1)=0であるとき、VE(Rn=0)≠0である、
 ことを特徴とする付記6記載のメモリ性を有する画像表示装置。
 [付記8]前記電圧VE(Rn=1)及び前記電圧VE(Rn=0)は、
 VE(Rn=1)≠0であるとき、VE(Rn=0)=0である、
 ことを特徴とする付記6記載のメモリ性を有する画像表示装置。
 [付記9]更新すべき前記次画面を構成する前記各画素における前記帯電粒子Cmの相対色濃度がRmであるとき、
 前記画面更新期間は、第1の期間から第nの期間までの全てと前記最終期間とを含み、
 前記第1の期間は、第1の電圧V1,-V1又は0を印加して、前記帯電粒子C1を相対色濃度R1とし、
 第mの期間は、第mの電圧Vm,-Vm又は0を印加して、前記帯電粒子C1から帯電粒子C(m-1)までをそれぞれ相対色濃度R1からR(m-1)までに保持したまま、前記帯電粒子Cmを相対色濃度Rmとし、
 前記しきい値電圧と印加する前記電圧とは、
 |Vth(Cm)|<|Vm|<|Vth(C(m-1))|、
 |Vth(C1)|<|V1|、及び
 0≦|VE(Rn)|<|Vn|
の関係を満たす、
 ことを特徴とする付記5乃至8のいずれか一つに記載のメモリ性を有する画像表示装置。
 [付記10]前記対向電極に印加される電圧が基準電位である0[V]である、
 ことを特徴とする付記2又は5記載のメモリ性を有する画像表示装置。
 [付記11]前記画面更新期間は、この画面更新期間全体に渡るフィードスルー電圧を補償するために、DCキャンセル電圧Vcを印加するDCキャンセル補償期間を更に含む、
 ことを特徴とする付記10記載のメモリ性を有する画像表示装置。
 [付記21]スイッチング素子と画素電極とがマトリクス状に配列されている第1の基板と、
 対向電極が形成されている第2の基板と、
 前記第1の基板と第2の基板との間に介挿され、電気泳動粒子を含有してなる電気泳動層と、
 前記第1の基板、前記第2の基板及び前記電気泳動層を有する表示部と、
 画面更新時、前記画素電極と前記対向電極との間の前記電気泳動粒子に所定の期間、所定の電圧を印加して、前記表示部の表示状態を所定の色濃度の次画面に更新させる電圧印加部と、
 を備えるメモリ性を有する画像表示装置であって、
 前記電気泳動粒子は、互いに色と泳動を開始するしきい値電圧を異にするn種類(nは2以上の自然数)の帯電粒子C1,・・・,Cnからなり、
 各帯電粒子C1,・・・Cnは、帯電粒子Cnのしきい値電圧|Vth(Cn)|<・・・<帯電粒子C1のしきい値電圧|Vth(C1)|の関係性を有し、
 更新すべき次画面を構成する各画素の、帯電粒子C1の相対色濃度がR1,・・・,帯電粒子Cnの相対色濃度がRnであるとき、
 電圧が印加される前記所定の期間である画面更新期間の最終サブフレーム期間は、基準電位と異なる電圧VEを印加する、
 ことを特徴とするメモリ性を有する画像表示装置。
 [付記22]前記画素電極-前記対向電極間電位差時間積を、
 ∫ΔVdt=∫(Vpix-Vcom)dt
 (∫は電源オフから∞までの時間積)
とし、最終サブフレーム期間の印加電圧0[V]を与えた場合の前記時間積の絶対値を|∫ΔVdt|(0)、最終サブフレーム期間の印加電圧VEを与えた場合の前記時間積の絶対値を|∫ΔVdt(VE≠0)|としたとき、
 |∫ΔVdt(0)|>|∫ΔVdt(VE≠0)|
の関係性を満たす、
 ことを特徴とする付記21記載のメモリ性を有する画像表示装置。
 [付記23]前記画面更新期間は
 第1の電圧V1(又は-V1)又は/及び0[V]を印加して、前記帯電粒子C1,・・・,Cnの相対色濃度がR1となる第1のサブフレーム群と、
 ・・・、
 第nの電圧Vn(又は-Vn)又は/及び0[V]を印加して、前記帯電粒子C1,・・・、Cn-1の相対色濃度をR1,・・・,Rn-1に保持したまま、前記帯電粒子Cnの相対色濃度がRnとなる第nのサブフレーム群と、
 前記最終サブフレームとを含み、
 前記各帯電粒子の前記しきい値電圧と、前記各電圧印加期間における前記電圧とは、
 |Vth(cn)|<|Vn|<|Vth(cn-1)|,・・・,
 |Vth(c1)|<|V1|及び
 0<|VE|<|Vn|の関係を満たす、
 ことを特徴とする付記21又は22記載のメモリ性を有する画像表示装置。
 [付記24]スイッチング素子と画素電極とがマトリクス状に配列されている第1の基板と、
 対向電極が形成されている第2の基板と、
 前記第1の基板と第2の基板との間に介挿され、電気泳動粒子を含有してなる電気泳動層と、
 前記第1の基板、前記第2の基板及び前記電気泳動層を有する表示部と、
 画面更新時、前記画素電極と前記対向電極との間の前記電気泳動粒子に所定の期間、所定の電圧を印加して、前記表示部の表示状態を所定の色濃度の次画面に更新させる電圧印加部と、
 を備えるメモリ性を有する画像表示装置であって、
 前記電気泳動粒子は、互いに色と泳動を開始するしきい値電圧を異にするn種類(nは2以上の自然数)の帯電粒子C1,・・・,Cnからなり、
 各帯電粒子C1,・・・Cnは、帯電粒子Cnのしきい値電圧|Vth(Cn)|<・・・<帯電粒子C1のしきい値電圧|Vth(C1)|の関係性を有し、
 更新すべき次画面を構成する各画素の、帯電粒子C1の相対色濃度がR1,・・・,帯電粒子Cnの相対色濃度がRnであるとき、
 電圧が印加される前記所定の期間である画面更新期間の最終サブフレーム期間は、
 前記帯電粒子Cnの相対色濃度Rnに依存する、電圧VE(Rn)を印加する、
 ことを特徴とするメモリ性を有する画像表示装置。
 [付記25]前記電圧VE(Rn)は、前記帯電粒子Cnの相対色濃度が1のときの電圧VE(Rn=1)と、前記帯電粒子Cnの相対色濃度が0のときの電圧VE(Rn=0)とが異なる、
 ことを特徴とする付記24記載のメモリ性を有する画像表示装置。
 [付記26]前記VE(Rn=1)=0であるとき、前記VE(Rn=0)≠0である、
 ことを特徴とする付記25記載のメモリ性を有する画像表示装置。
 [付記27]前記VE(Rn=1)≠0であるとき、VE(Rn=0)=0である、
 ことを特徴とする付記25記載のメモリ性を有する画像表示装置。
 [付記28]前記画面更新期間は、
 第1の電圧V1(又は-V1)又は/及び0[V]を印加して、前記帯電粒子C1,・・・,Cnの相対色濃度がR1となる第1のサブフレーム群と、
 ・・・、
 第nの電圧Vn(又は-Vn)又は/及び0[V]を印加して、前記帯電粒子C1,・・・,Cn-1の相対色濃度をR1,・・・,Rn-1に保持したまま、前記帯電粒子Cnの相対色濃度がRnとなる第nのサブフレーム群と
 前記最終サブフレームとを含み、
 前記各帯電粒子の前記しきい値電圧と、前記各電圧印加期間における前記電圧は、
 |Vth(cn)|<|Vn|<|Vth(cn-1)|
 ・・・、
 |Vth(c1)|<|V1|及び
 0≦|VE(Rn)|<|Vn|
の関係を満たす、
 ことを特徴とする付記24記載のメモリ性を有する画像表示装置。
 [付記29]前記対向電極に印加する電圧が基準電位である0[V]である、
 ことを特徴とする付記21又は24記載のメモリ性を有する画像表示装置。
 [付記30] 前記画面更新期間は、この画面更新期間全体に渡るフィードスルー電圧を補償するために、DCキャンセル電圧Vcを印加するDCキャンセル補償サブフレーム群を更に含む、
 ことを特徴とする付記29記載のメモリ性を有する画像表示装置。
 本発明は、電源を切っても画像を保持する、メモリ性を有する画像表示装置に利用可能である。
 10 画像表示装置
 20 TFTガラス基板(第1の基板)
 21 TFT(スイッチング素子)
 21a 半導体層
 21g ゲート電極
 21s ソース電極
 21d ドレイン電極
 22 画素電極
 23 画素
 24,25 絶縁膜
 30 対向基板(第2の基板)
 31 対向電極
 40 電気泳動層
 41 電気泳動粒子
 42 溶媒
 43 封止部材
 50 表示部
 60 電圧印加部
 61 ゲートドライバ
 62 データドライバ
 63,64,65,66 FPCコネクタ
 70 電子ペーパーモジュール基板
 71 電子ペーパーコントローラ
 72 グラフィックメモリ
 73 CPU
 74 メインメモリ
 75 記憶装置
 76 データ送受信部
 80 画面更新期間
 81 保持期間
 C,M,Y 帯電粒子
 W 白粒子

Claims (11)

  1.  スイッチング素子と画素電極とを有する画素がマトリクス状に複数配列されている第1の基板と、
     対向電極が形成されている第2の基板と、
     前記第1の基板と前記第2の基板との間に介挿され、電気泳動粒子を含有してなる電気泳動層と、
     前記第1の基板、前記第2の基板及び前記電気泳動層を有する表示部と、
     画面更新期間に、前記画素電極と前記対向電極とを介して前記電気泳動粒子に電圧を印加して、前記表示部の表示状態を所定の色濃度の次画面に更新する電圧印加部と、
     を備えるメモリ性を有する画像表示装置であって、
     前記電気泳動粒子は、互いに色と泳動を開始するしきい値電圧とを異にするn種類(nは2以上の整数)の帯電粒子C1から帯電粒子Cnまでを含み、
     mを2からnまでの全ての整数としたとき、前記帯電粒子Cmのしきい値電圧|Vth(Cm)|は、|Vth(Cm)|<|Vth(C(m-1))|の関係を満たし、
     前記電圧印加部は、前記画面更新期間の最終期間に、前記帯電粒子Cnの動きを抑制する補償電圧を印加する、
     ことを特徴とするメモリ性を有する画像表示装置。
  2.  前記補償電圧は、基準電位と異なる電圧VEである、
     ことを特徴とする請求項1記載のメモリ性を有する画像表示装置。
  3.  前記画素電極と前記対向電極との電位差についての、前記電圧印加部による電圧印加を終了してから∞までの時間による定積分を
     ∫ΔVdt=∫(Vpix-Vcom)dt
     とした場合、
     前記最終期間に電圧0を印加したときの前記定積分の絶対値、前記最終期間に前記電圧VEを印加したときの前記定積分の絶対値を、それぞれ
     |∫ΔVdt(0)|、|∫ΔVdt(VE≠0)|としたとき、
     前記電圧VEは、
     |∫ΔVdt(0)|>|∫ΔVdt(VE≠0)|
    の関係を満たす、
     ことを特徴とする請求項2記載のメモリ性を有する画像表示装置。
  4.  更新すべき前記次画面を構成する前記各画素における前記帯電粒子Cmの相対色濃度がRmであるとき、
     前記画面更新期間は、第1の期間から第nの期間までの全てと前記最終期間とを含み、
     前記第1の期間は、第1の電圧V1,-V1又は0を印加して、前記帯電粒子C1を相対色濃度R1とし、
     第mの期間は、第mの電圧Vm,-Vm又は0を印加して、前記帯電粒子C1から帯電粒子C(m-1)までをそれぞれ相対色濃度R1からR(m-1)までに保持したまま、前記帯電粒子Cmを相対色濃度Rmとし、
     前記しきい値電圧と印加する前記電圧とは、
     |Vth(Cm)|<|Vm|<|Vth(C(m-1))|、
     |Vth(C1)|<|V1|、及び
     0<|VE|<|Vn|
    の関係を満たす
     ことを特徴とする請求項2又は3記載のメモリ性を有する画像表示装置。
  5.  更新すべき前記次画面を構成する前記各画素における前記帯電粒子Cnの相対色濃度がRnであるとき、
     前記補償電圧は、前記相対色濃度Rnに依存する電圧VE(Rn)である、
     ことを特徴とする請求項1記載のメモリ性を有する画像表示装置。
  6.  前記電圧VE(Rn)は、前記相対色濃度Rnが1のときの電圧VE(Rn=1)と、相対色濃度Rnが0のときの電圧VE(Rn=0)とで異なる、
     ことを特徴とする請求項5記載のメモリ性を有する画像表示装置。
  7.  前記電圧VE(Rn=1)及び前記電圧VE(Rn=0)は、
     VE(Rn=1)=0であるとき、VE(Rn=0)≠0である、
     ことを特徴とする請求項6記載のメモリ性を有する画像表示装置。
  8.  前記電圧VE(Rn=1)及び前記電圧VE(Rn=0)は、
     VE(Rn=1)≠0であるとき、VE(Rn=0)=0である、
     ことを特徴とする請求項6記載のメモリ性を有する画像表示装置。
  9.  更新すべき前記次画面を構成する前記各画素における前記帯電粒子Cmの相対色濃度がRmであるとき、
     前記画面更新期間は、第1の期間から第nの期間までの全てと前記最終期間とを含み、
     前記第1の期間は、第1の電圧V1,-V1又は0を印加して、前記帯電粒子C1を相対色濃度R1とし、
     第mの期間は、第mの電圧Vm,-Vm又は0を印加して、前記帯電粒子C1から帯電粒子C(m-1)までをそれぞれ相対色濃度R1からR(m-1)までに保持したまま、前記帯電粒子Cmを相対色濃度Rmとし、
     前記しきい値電圧と印加する前記電圧とは、
     |Vth(Cm)|<|Vm|<|Vth(C(m-1))|、
     |Vth(C1)|<|V1|、及び
     0≦|VE(Rn)|<|Vn|
    の関係を満たす、
     ことを特徴とする請求項5乃至8のいずれか一つに記載のメモリ性を有する画像表示装置。
  10.  前記対向電極に印加される電圧が基準電位である0[V]である、
     ことを特徴とする請求項2又は5記載のメモリ性を有する画像表示装置。
  11.  前記画面更新期間は、この画面更新期間全体に渡るフィードスルー電圧を補償するために、DCキャンセル電圧Vcを印加するDCキャンセル補償期間を更に含む、
     ことを特徴とする請求項10記載のメモリ性を有する画像表示装置。
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