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公开(公告)号:CN101872273B
公开(公告)日:2013-05-15
申请号:CN201010169364.4
申请日:2010-04-22
Applicant: 株式会社日立显示器 , 松下液晶显示器株式会社
Abstract: 本发明提供一种输入装置以及具备该输入装置的显示装置。在静电电容耦合方式的触摸面板中,实现除了通过手指进行的输入以外,还对通过非导电性的输入单元进行的触摸反应,并且可见光透射率、耐久性高的触摸面板。设置有对XY位置坐标进行检测的坐标检测电极和透明的Z电极。隔着间隔件以一定的距离配置上述Z电极。通过由于触摸的按压而引起的压缩沿着间隔件变形的弹性层将Z电极按下。由此,Z电极与X电极的距离以及Z电极与Y电极的距离缩短,而静电电容增加,所以即使使用了非导电性的输入单元,也可以检测X电极以及Y电极与Z电极(电极间距离由于按压而变化的部分)之间的电容变化,能够对触摸的位置坐标进行检测。
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公开(公告)号:CN101566900B
公开(公告)日:2012-06-27
申请号:CN200910133569.4
申请日:2009-04-14
Applicant: 株式会社日立显示器 , 松下液晶显示器株式会社
IPC: G06F3/044
CPC classification number: G06F3/044
Abstract: 本发明提供一种显示装置,其特征在于,设置有隔着第一绝缘层相交叉的X电极(XP)和Y电极(YP),以及隔着第二绝缘层相互间是电气浮置状态的多个Z电极(ZP)。上述第二绝缘层使用厚度因触摸造成的按压而变化的材质。另外,上述Z电极以与相邻的上述X电极和上述Y电极二者都重叠的方式配置。另外,随着朝向该X电极的中心而面积增大,随着朝向上述相邻的X电极的中心而面积减小。因此,能够使用非导电性的输入装置,而且即使接触面积小也能够以较少的电极个数进行高精度的位置检测。
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公开(公告)号:CN101901090B
公开(公告)日:2013-10-16
申请号:CN200910224996.3
申请日:2009-11-26
Applicant: 株式会社日立显示器 , 松下液晶显示器株式会社
IPC: G06F3/044
CPC classification number: G06F3/044
Abstract: 本发明提供一种显示装置,在静电电容耦合方式的触摸屏中,对于非导电性输入工具的触摸也有反应,且触摸面积小也能用少量的电极条数进行高精度位置检测,在2点同时接触时也能进行高精度的坐标检测,该显示装置具有:隔着第1绝缘层相交叉的X电极XP和Y电极YP以及隔着第2绝缘层相互浮置的多个Z电极。第2绝缘层采用弹性绝缘材料等厚度因触摸按压而变化的材料。Z电极与相邻的X电极和Y电极两者相重叠。X电极的块区部形状为:在该X电极的细线部附近面积最大,在相邻的X电极的细线部附近面积最小,块区部的面积随着远离该X电极的细线部附近减少。通过对X电极或Y电极依次施加脉冲信号,在2点同时接触时也能精度良好地检测坐标。
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公开(公告)号:CN101458904B
公开(公告)日:2012-10-03
申请号:CN200810173191.6
申请日:2008-11-06
Applicant: 株式会社日立显示器 , 松下液晶显示器株式会社
IPC: G09G3/36
CPC classification number: G09G3/3648 , G09G3/3614 , G09G2310/08 , G09G2320/0233 , G09G2320/0257
Abstract: 本发明提供一种显示装置,在RGB分时驱动中,在每帧更换分时顺序,或者在水平行方向更换。在RGB分时驱动中,由于漏极线的变动的影响而发生电容耦合,造成公共电位变动的收敛延迟,从而发生从所需的显示亮度偏离的图像质量恶化(横向拖尾),本发明能改善图像质量恶化(横向拖尾)。
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公开(公告)号:CN101510389B
公开(公告)日:2011-12-28
申请号:CN200910003401.1
申请日:2009-01-12
Applicant: 株式会社日立显示器 , 松下液晶显示器株式会社
CPC classification number: G09G3/3607 , G09G3/3406 , G09G2320/0261 , G09G2320/0276 , G09G2320/0646 , G09G2360/16
Abstract: 本发明提供一种显示装置,其中,RGB→RGBW变换处理部(106)由如下构成:与以往同样的W生成电路(201)、子像素描绘电路(202)、向W生成电路(201)发送W强度设定值(205)的W强度算出部(203)、以及根据在子像素描绘部(202)生成的RGBW像素来扩展数据并根据数据扩展的量来降低背光源的低功耗背光源控制电路(204)。输入的RGB数据用在W强度算出部(203)中算出的W强度来变换为RGBW数据。生成与在子像素描绘部(202)的数据扩展量相对应的背光源控制信号。由此,能够避免RGB像素→RGBW像素的变换中的单色的亮度降低所引起的图像质量劣化(暗淡),并且实现低功耗化。
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公开(公告)号:CN101872585B
公开(公告)日:2013-07-17
申请号:CN201010113581.1
申请日:2008-01-21
Applicant: 株式会社日立显示器 , 松下液晶显示器株式会社
CPC classification number: G09G3/3677 , G09G3/3655 , G09G3/3688 , G09G2310/0205 , G09G2330/021
Abstract: 本发明的目的就是要提供一种降低了消耗功率的显示装置及其驱动方法。在部分显示或少灰度等级显示下,在1帧期间前半期间的2值写入区域期间每2行扫描一次显示面板,在1帧期间后半期间的非扫描期间减小缓冲提供给显示面板的灰度等级信号的输出放大器的稳定电流。
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公开(公告)号:CN101739187B
公开(公告)日:2013-03-27
申请号:CN200910212027.6
申请日:2009-11-06
Applicant: 株式会社日立显示器 , 松下液晶显示器株式会社
IPC: G06F3/044
CPC classification number: G06F3/044
Abstract: 本发明提供一种静电电容耦合方式的触摸屏。由于捕捉指尖与位置检测电极之间的静电电容的变化而检测位置,所以用完全绝缘物触摸时,表面静电很难变化,不能检测位置。因此,在用树脂制的笔或其它绝缘物触摸时,与位置检测电极之间不引起静电电容的变化,存在不能输入的问题。为此,在本发明的静电电容耦合方式的触摸屏中,在透明衬底上具有检测位置坐标的电极电路,在与XY位置坐标电极对置的、被隔离的位置上具有浮置电极,通过用笔触摸浮置电极,使浮置电极与XY位置坐标电极之间接近而在浮置电极与XY位置坐标电极之间产生静电电容耦合,由此具有检测被笔触摸的位置的功能,实现与笔输入功能对应的静电电容耦合方式的触摸屏。
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公开(公告)号:CN101710484B
公开(公告)日:2012-11-14
申请号:CN200910253838.0
申请日:2007-07-31
Applicant: 株式会社日立显示器 , 松下液晶显示器株式会社
CPC classification number: G09G3/3648 , G09G2320/0261 , G09G2340/0435 , G09G2360/16
Abstract: 本发明的显示装置,将输入灰度数据变换为多个灰度数据,在显示1画面的输入灰度数据的期间内显示上述多个灰度数据,上述多个灰度数据包括灰度比上述输入灰度数据高的高灰度数据、和灰度比上述输入灰度数据低的低灰度数据;在使纵轴为输入灰度数据、使横轴为输入灰度数据的曲线图上,上述高灰度数据的特性由相对于上述输入灰度数据的特性为凸形状、且具有两个折点的线段表示,上述低灰度数据的特性由相对于上述输入灰度数据的特性为凹形状、且具有两个折点的线段表示。
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公开(公告)号:CN1873759B
公开(公告)日:2011-11-23
申请号:CN200610079891.X
申请日:2006-05-15
Applicant: 株式会社日立显示器 , 松下液晶显示器株式会社
CPC classification number: G09G3/3688 , G09G3/3696 , G09G2310/0289
Abstract: 提供显示装置及其控制方法。显示装置的驱动电阻电容负载RL、CL的电压电平转换器包括:由电容CPA、NMOS1、电容CB和NMOS3构成的充电电路(6),由NMOS2、NMOS4和NMOS5构成的放电电路(7),以及设置在该放电电路(7)的前级的复位信号生成电路(RST)。向该复位信号生成电路(RST)输入与输入脉冲VIN反相的信号/VIN,将其输出提供给NMOS2、NMOS4和NMOS5的栅极端子,由此使放电电路(7)可靠地接通、断开。
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公开(公告)号:CN101901074B
公开(公告)日:2014-10-01
申请号:CN201010189221.X
申请日:2010-05-25
Applicant: 株式会社日本显示器 , 松下液晶显示器株式会社
CPC classification number: G06F3/0416 , G06F3/044 , G06F2203/04808
Abstract: 本发明提供一种检测物体的接触或靠近的传感器装置和搭载了它的显示装置。该检测物体的接触或靠近的传感器装置,包括将同时产生的多个接触或靠近位置分离并算出各个位置坐标的运算部。上述运算部具有基于由检测得到的信号强度的空间分布来确定用来将上述信号强度的空间分布分离成多个区域的条件的分析部。
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