G - Physics – 09 – G
Patent
G - Physics
09
G
G09G 3/36 (2006.01)
Patent
CA 2184901
The invention provides an addressing scheme with temperature compensation for temperature induced changes in liquid crystal material switching parameters. Temperature compensation is provided by measuring liquid crystal temperature, and varying the length of strobe waveforms accordingly. A ferroelectric liquid crystal cell is addressed by row and column electrodes forming an x,y matrix of display elements. A strobe waveform is applied to each row in sequence whilst appropriate data waveforms are applied to all the column electrodes. At each display element the material receives an addressing waveform to switch it to one of its two switched states depending upon the polarity of the addressing waveform. The data waveforms are e.g. alternating positive and negative pulses of period 2ts. The strobe waveform has a zero for one time period is followed by a unipolar voltage pulse of significant duration e.g. equal to or greater than 0.25 is or more. This may result in an overlapping of addressing in adjacent rows, e.g. the end of a strobe pulse on one row overlaps with the beginning of a strobe pulse on the next row. The display elements may be switched into one of their two states by one of two strobe pulses of opposite polarity. Alternatively a blanking pulse may switch all elements to one state and a strobe used to switch selected elements to the other state.
La présente invention se rapporte à un système d'adressage à compensation en température des variations induites par température des paramètres de commutation d'un matériau à cristaux liquides. La compensation en température se fait par mesure de la température des cristaux liquides, et par une variation de la longueur des signaux d'impulsions stroboscopiques, variation qui est fonction de cette température. Une cellule de cristaux liquides ferroélectriques est adressée par des électrodes de rangée et de colonne constituant une matrice x, y d'éléments d'affichage. Un signal d'impulsions stroboscopiques est séquentiellement appliqué à chaque rangée tandis que des signaux de données appropriés sont appliqués à toutes les électrodes de colonne. Le matériau reçoit, au niveau de chaque élément d'affichage, un signal d'adressage pouvant le mettre dans un de ses deux états de commutation en fonction de la polarité du signal d'adressage. Les signaux de données sont, par exemple, des impulsions positives et négatives alternées d'une période de 2ts. Le signal d'impulsions stroboscopiques a une valeur nulle au cours d'une période (ts), et il est suivi d'une impulsion de tension unipolaire d'une durée significative, par exemple égale ou supérieure à 0,25ts. Cela pourrait entraîner un chevauchement d'adressage sur des rangées adjacentes, la fin d'une impulsion stroboscopique dans une rangée chevauchant par exemple le début d'une impulsion stroboscopique dans la prochaine rangée. Les éléments d'affichage peuvent être mis dans un de leurs deux états par une première ou une deuxième impulsion stroboscopique de polarité opposée. Dans une variante, une impulsion de suppression peut mettre tous les éléments dans un état, et une impulsion stroboscopique peut être utilisée pour mettre certains éléments choisis dans l'état opposé.
Hughes Jonathan Rennie
Scattergood David Charles
Towler Michael John
Fetherstonhaugh & Co.
Qinetiq Limited
LandOfFree
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