CN115206238A - 显示装置 - Google Patents

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Abstract

显示装置包括显示面板。显示面板包括连接于第一电源线和第二电源线之间的像素,各个像素包括对应于在第一电源线和第二电源线之间流过的驱动电流而发光的发光元件。电源供应部向显示面板的第一电源线和第二电源线施加电源电压。电流测定部测定通过第一电源线和第二电源线从电源供应部施加于显示面板的电流。感应控制部基于测定到的电流而输出表示是否感应发光元件的电压‑电流特性的第一感应控制信号。感应部响应第一感应控制信号而感应发光元件的特性。

Description

显示装置
技术领域
本发明的实施例涉及显示装置。
背景技术
显示装置包括数据驱动器以及显示面板,显示面板包括像素。数据驱动器通过数据线向像素提供数据信号。像素包括驱动晶体管以及发光元件,驱动晶体管基于数据信号调节流过像素的电流量,发光元件以与所述电流量对应的亮度发光。
随着显示面板的驱动时间增加,发光元件(例如,有机发光二极管)劣化,另外,驱动晶体管的阈值电压可能改变或移位。由于发光元件的劣化以及驱动晶体管的阈值电压的变化,像素可能以与希望的亮度不同的亮度发光。通过感应发光元件的劣化程度以及驱动晶体管的阈值电压而补偿数据信号,从而像素能够以希望的亮度发光。
发明内容
本发明的一目的在于提供能够减少感应发光元件的劣化程度以及驱动晶体管的阈值电压的次数以及感应时间的显示装置。
本发明的课题不限定于以上提及的课题,本领域技术人员能够从以下的记载清楚地理解未提及的其它技术课题。
根据本发明的实施例的显示装置包括:显示面板,包括连接于第一电源线和第二电源线之间的像素,各个所述像素包括对应于在所述第一电源线和所述第二电源线之间流过的驱动电流而发光的发光元件;电源供应部,向所述显示面板的所述第一电源线和所述第二电源线施加电源电压;电流测定部,测定通过所述第一电源线和所述第二电源线从所述电源供应部施加于所述显示面板的电流;感应控制部,基于所述测定的电流而输出表示是否感应所述发光元件的电压-电流特性的第一感应控制信号;以及感应部,响应所述第一感应控制信号而感应所述发光元件的特性。
在一实施例中,可以是,所述感应控制部响应将所述测定到的电流的值积累的第一累积电流值大于或等于第一基准电流值,输出第一感应控制信号。
在一实施例中,可以是,当指示所述显示装置断电的电源控制信号提供于所述显示装置时,所述感应部响应具有第一值的所述第一感应控制信号而感应所述发光元件的电压-电流特性。
在一实施例中,可以是,当所述第一感应控制信号具有第二值时,所述感应部不感应所述发光元件的电压-电流特性。
在一实施例中,可以是,所述感应控制部积累所述测定到的电流的值而更新第一累积电流值,并比较所述第一累积电流值和第一基准电流值,并且响应所述第一累积电流值大于所述第一基准电流值而输出具有第一值的所述第一感应控制信号。
在一实施例中,可以是,所述感应控制部响应具有所述第一值的所述第一感应控制信号的输出而初始化所述第一累积电流值。
在一实施例中,可以是,所述显示装置还包括:保存部,存储所述第一累积电流值,当所述显示面板通电时,所述感应控制部加载存储于所述保存部中的所述第一累积电流值。
在一实施例中,可以是,当所述显示面板断电或通电时,所述感应控制部初始化所述第一累积电流值。
在一实施例中,可以是,所述显示装置还包括:寿命计算部,基于所述像素的灰度值而计算所述像素的寿命,所述感应控制部基于所述寿命而改变所述第一基准电流值,所述灰度值包括在与所述显示面板中显示的图像对应的图像数据中。
在一实施例中,可以是,所述感应控制部基于所述寿命中具有最小值的最短寿命而改变所述第一基准电流值,所述最短寿命对应于所述像素中最劣化的像素。
在一实施例中,可以是,所述感应控制部随着所述最短寿命减小而阶段性减小所述第一基准电流值。
在一实施例中,可以是,随着所述第一基准电流值减小,在所述感应部中感应所述发光元件的特性的周期减小。
在一实施例中,可以是,各个所述像素还包括:驱动晶体管,调节流过所述发光元件的所述驱动电流的量;以及感应晶体管,连接于被连接所述驱动晶体管的一电极以及所述发光元件的一电极的节点和引出线之间。
在一实施例中,可以是,所述感应部通过所述引出线以及所述感应晶体管向所述发光元件的所述一电极施加基准电压,并将响应所述基准电压而通过所述引出线以及所述发光元件流过的电流感应为所述发光元件的电压-电流特性。
在一实施例中,可以是,各个所述像素还包括:驱动晶体管,调节流过所述发光元件的所述驱动电流的量,所述感应控制部基于所述测定到的电流而输出表示是否感应所述驱动晶体管的阈值电压的第二感应控制信号,所述感应部响应所述第二感应控制信号而感应所述驱动晶体管的阈值电压。
在一实施例中,可以是,所述感应控制部积累所述测定到的电流的值而更新第二累积电流值,并比较所述第二累积电流值和第二基准电流值,并且响应所述第二累积电流值大于所述第二基准电流值而输出具有第一值的所述第二感应控制信号,并且响应具有所述第一值的所述第二感应控制信号的输出而初始化所述第二累积电流值。
根据本发明的实施例的显示装置包括:显示面板,包括连接于第一电源线和第二电源线之间的像素,所述像素包括连接于所述第一电源线和所述第二电源线之间的发光元件以及控制流过所述发光元件的驱动电流的驱动晶体管;电源供应部,向所述显示面板的所述第一电源线和所述第二电源线施加电源电压;电流测定部,测定通过所述第一电源线和所述第二电源线从所述电源供应部施加于所述显示面板的电流;感应控制部,基于所述测定到的电流而输出表示是否感应所述驱动晶体管的阈值电压的第一感应控制信号;以及感应部,响应所述第一感应控制信号而感应所述驱动晶体管的阈值电压。
根据本发明的实施例的显示装置包括:显示面板,包括连接于第一电源线和第二电源线之间的像素,所述像素包括连接于所述第一电源线和所述第二电源线之间的发光元件以及响应数据信号而控制流过所述发光元件的驱动电流的驱动晶体管;数据驱动部,基于图像数据而生成所述数据信号并提供于所述像素,并感应所述发光元件的特性;寿命计算部,基于所述图像数据而计算所述像素的寿命;以及感应控制部,基于所述寿命而调节所述数据驱动部中感应所述发光元件的特性的周期。
在一实施例中,可以是,所述显示装置还包括:电源供应部,向所述显示面板的所述第一电源线和所述第二电源线施加电源电压;以及电流测定部,测定通过所述第一电源线和所述第二电源线从所述电源供应部施加于所述显示面板的电流,所述感应控制部积累所述测定到的电流的值而更新第一累积电流值,并比较所述第一累积电流值和第一基准电流值,并且响应所述第一累积电流值大于所述第一基准电流值而确定是否感应所述发光元件的特性,并且基于所述寿命而改变所述第一基准电流值。
在一实施例中,可以是,所述感应控制部随着所述寿命减小而阶段性减小所述第一基准电流值,随着所述第一基准电流值减小,在所述数据驱动部中感应所述发光元件的特性的所述周期减小。
其它实施例的具体事项包括在详细的说明和附图中。
根据本发明的实施例的显示装置可以以施加于显示部的总电流(或者,累积电流值)为基准考虑像素的劣化程度,确定是否需要针对像素的感应(即,针对发光元件的特性的感应以及针对驱动晶体管的阈值电压的感应)。因此,能够防止针对像素不必要的感应并减少感应次数。
另外,显示装置能够单独判断针对发光元件的特性的感应与否和针对驱动晶体管的阈值电压的感应与否,并将针对发光元件的特性的感应和针对驱动晶体管的阈值电压的感应分别在需要的时间点独立执行。因此,可以减少1次的感应时间,并针对发光元件及/或驱动晶体管的感应在需要的各个时间点执行更准确的感应。
进而,显示装置可以基于像素的寿命(或者,寿命数据、应力数据、劣化数据)改变用于确定感应与否的基准即基准电流值。因此,随着像素劣化而感应周期变短,能够事先防止像素的劣化引起的画质失真。
根据实施例的效果不限定于以上例示的内容,更多种效果包括在本说明书中。
附图说明
图1以及图2是示出根据本发明的实施例的显示装置的图。
图3是示出包括在图2的显示装置中的像素的一例的图。
图4是示出包括在图2的显示装置中的感应控制部的一例的图。
图5是用于说明垂直消隐时段的图。
图6a、图6b以及图6c是说明包括在图4的感应控制部中的第一判断块的工作的图。
图7是示出包括在图2的显示装置中的感应控制部的另一例的图。
图8是说明图7所示的寿命计算块的工作的图。
图9a是示出基于像素驱动时间的像素寿命的图。
图9b是示出基于像素寿命的第一基准电流值的图。
图9c是用于说明基于第一基准电流值变化的感应周期变化的图。
图10a是示出基于像素驱动时间的驱动晶体管的阈值电压变化的图。
图10b是示出基于像素寿命的第二基准电流值的图。
具体实施方式
本发明可以施加各种变更,并可以具有各种形式,将特定实施例例示于附图并在本文中详细说明。在下面的说明中,只要没有在文脉上明确仅包括单数,单数的表述还包括复数的表述。
另一方面,本发明不限于以下公开的实施例,可以以各种方式变更并实施。另外,以下公开的各个实施例可以单独实施,或者与至少一个其它实施例结合而复合实施。
在附图中,为了清楚地呈现本发明,可能省略了与本发明的特征没有直接关系的一部分构成要件。另外,附图中的一部分构成要件可能多少夸张示出其尺寸或比例等。在所有附图中,关于相同或者类似的构成要件,即使在其它附图中示出,尽量标注相同的附图标号以及标记,省略重复的说明。
图1以及图2是示出根据本发明的实施例的显示装置的图。图1中示出显示装置100的立体图,图2中示出显示装置100的框图。
参照图1以及图2,显示装置100可以包括显示部110(或者,显示面板)、扫描驱动部120(或者,栅极驱动部)、数据驱动部130(或者,源极驱动部、感应部)、时序控制部140、电源供应部150、感应控制部160以及存储器170(或者,保存部)。扫描驱动部120、数据驱动部130、时序控制部140、电源供应部150、感应控制部160以及存储器170可以构成驱动显示部110的驱动装置。
显示部110可以显示图像。显示部110可以是有机发光显示面板、液晶显示面板、电泳显示面板、无机发光显示面板。
如图1所示,显示部110可以包括下基板111和上基板112。下基板111可以是由塑料或者玻璃形成的薄膜晶体管基板。上基板112可以是由塑料膜、玻璃基板或者保护膜形成的封装基板。
显示部110可以包括扫描线SL1~SLn、感应扫描线SSL1~SSLn、数据线DL1~DLm、引出线RL1~RLm(或者,感应线)、第一电源线PL1、第二电源线PL2以及像素PXL(但是,n以及m分别是正整数)。
像素PXL可以配置或位于通过扫描线SL1~SLn以及数据线DL1~DLm划分的区域(例如,像素区域)。
像素PXL可以连接于扫描线SL1~SLn中的一个以及数据线DL1~DLm中的一个。另外,像素PXL可以连接于感应扫描线SSL1~SSLn中的一个以及引出线RL1~RLm中的一个。例如,位于第i行以及第j列的像素PXL可以连接于第i扫描线SLi、第i感应扫描线SSLi、第j数据线DLj以及第j引出线RLj(但是,i以及j分别是正整数)。
另外,像素PXL可以电连接于第一电源线PL1和第二电源线PL2之间。可以是,向第一电源线PL1施加第一电源电压VDD,向第二电源线PL2施加第二电源电压VSS。可以是,第一及第二电源电压VDD、VSS是像素PXL的工作所需的电源电压或者驱动电压,第一电源电压VDD具有比第二电源电压VSS的电压电平高的电压电平。第一及第二电源电压VDD、VSS可以从电源供应部150提供于显示部110。
像素PXL可以响应通过第i感应扫描线SSLi提供的感应扫描信号而利用通过第j引出线RLj提供的第三电源电压VINT初始化,并响应通过第i扫描线SLi提供的扫描信号而存储或记录通过第j数据线DLj提供的数据信号(或者,数据电压),并且以与存储的数据信号对应的亮度发光。在此,第三电源电压VINT可以具有比像素PXL内发光元件的工作点(或者,阈值电压)低的电压电平。关于像素PXL的具体结构,参照图3进行后述。
扫描驱动部120可以基于扫描控制信号SCS而生成扫描信号(或者,多个扫描信号),并将扫描信号依次提供于扫描线SL1~SLn。在此,扫描控制信号SCS可以包括起始信号、时钟信号等,并从时序控制部140提供于扫描驱动部120。例如,扫描驱动部120可以由利用时钟信号将脉冲形式的起始信号依次移位并将脉冲形式的扫描信号依次生成以及输出的移位寄存器(shift register)实现。另外,扫描驱动部120可以与生成扫描信号的方式类似地,生成感应扫描信号,并将感应扫描信号依次提供于感应扫描线SSL1~SSLn。
扫描驱动部120也可以在显示部110上与像素PXL一起形成。但是,本发明不限于此,例如,扫描驱动部120可以安装于电路膜,并经由至少一个电路膜以及印刷电路板而连接于时序控制部140。
图2中示出为扫描驱动部120位于显示部110的一侧,但扫描驱动部120不限于此。例如,扫描驱动部120也可以位于显示部110的两侧(例如,左侧以及右侧),或分散配置于显示部110内。
数据驱动部130可以基于从时序控制部140提供的图像数据DATA2以及数据控制信号DCS而生成数据信号(或者,数据电压),并将数据信号通过数据线DL1~DLm提供于显示部110(或者,像素PXL)。在此,数据控制信号DCS是控制数据驱动部130的工作的信号,可以包括指示输出有效数据信号的负荷信号(或者,数据使能信号)、水平起始信号、数据时钟信号等。例如,数据驱动部130可以包括同步于数据时钟信号使水平起始信号移位而生成取样信号的移位寄存器、响应取样信号而锁存图像数据DATA2的锁存器、将锁存的图像数据(例如,数字形式的数据)转换为模拟形式的数据信号的数字-模拟转换器(或者,解码器)以及将数据信号输出于数据线DL1~DLm的缓冲器(或者,放大器)。另外,数据驱动部130可以将第三电源电压VINT从电源供应部150通过引出线RL1~RLm提供于显示部110(或者,像素PXL)。
在一实施例中,数据驱动部130可以响应感应控制信号CS_S而通过引出线RL1~RLm从像素PXL接收感应信号(例如,电流)。在此,感应信号可以是像素PXL内驱动晶体管的阈值电压及/或迁移率、像素PXL内发光元件的电压-电流特性(或者劣化程度,以下称为“发光元件的特性”)等之类像素PXL的特性信息或与其对应。感应控制信号CS_S可以在感应时段(即,在为了感应像素PXL的特性而分配的时段)从感应控制部160提供于数据驱动部130。例如,为了感应显示部110内所有像素的特性,需要特定时间(例如,当显示部110包括3840×2160个像素时,约5分钟),因此可以在显示装置100断电之前(例如,从外部装置提供了指示断电显示装置100的电源控制信号的时间点)分配感应时段。但是,感应时段不限于此。
另外,可以是,数据驱动部130基于感应信号而生成感应数据DATA_S,感应数据DATA_S提供于时序控制部140。感应数据DATA_S可以在数据驱动部130及/或时序控制部140中利用于补偿像素PXL的特性(或者,特性偏差、劣化)。
例如,数据驱动部130可以包括用于放大以及取样感应信号(或者,电流)的电路元件(例如,放大器、电容器、晶体管),并包括用于将模拟形式的感应信号生成为数字形式的感应值(或者,包括感应值的感应数据DATA_S)的模拟数字转换器。
如图1所示,数据驱动部130可以包括多个数据驱动器集成电路(integratedcircuit;IC)131(或者,源极驱动器IC)。数据驱动器集成电路131可以安装于柔性电路板FPCB,并经由至少一个印刷电路板PCB1、PCB2及/或至少一个线缆CONN1、CONN2连接于时序控制部140。
时序控制部140可以从外部装置(例如,图形处理器)接收输入图像数据DATA1以及控制信号CS,并基于控制信号CS而生成扫描控制信号SCS以及数据控制信号DCS,并且转换输入图像数据DATA1而生成图像数据DATA2。在此,控制信号CS可以包括垂直同步信号(或者,Vsync)、水平同步信号(或者,Hsync)、基准时钟信号等。可以是,垂直同步信号表示帧数据(即,与显示一个帧图像的帧时段对应的数据)的开始,水平同步信号表示数据行(即,包括在帧数据中的多个数据行中的一个数据行)的开始。例如,时序控制部140可以将RGB格式的输入图像数据DATA1转换为符合于显示部110内像素排列的RGBG格式的图像数据DATA2。
在一实施例中,时序控制部140可以基于感应数据DATA_S而补偿图像数据DATA2。例如,可以是,基于包括在感应数据DATA_S中的像素PXL的特性(即,发光元件的特性以及驱动晶体管的阈值电压(或者,阈值电压的变化量))而计算第一补偿灰度值(或者,第一灰度补偿值)或者第一补偿比率,基于第一补偿灰度值或者第一补偿比率而补偿与像素PXL对应的灰度值。
在一实施例中,时序控制部140可以基于图像数据DATA2(或者,输入图像数据DATA1)而计算像素PXL(或者,像素PXL内发光元件)的寿命AGE,并基于像素PXL的寿命AGE而补偿图像数据DATA2。例如,随着像素PXL的驱动量(例如,驱动时间、灰度值)增加或积累,像素PXL的发光元件(例如,有机发光二极管)劣化,劣化的发光元件针对相同的数据信号可能以与劣化前的发光元件不同的亮度发光。因此,时序控制部140可以周期性地归一化以及积累图像数据DATA2内与像素PXL对应的灰度值而生成或更新积累灰度值(或者,积累数据、应力数据、劣化数据),并基于将积累数据与寿命间的关系已定义的寿命曲线和所述积累灰度值而计算像素PXL的寿命AGE。例如,时序控制部140可以基于像素PXL的寿命AGE而计算第二补偿灰度值(或者,第二灰度补偿值)或者第二补偿比率,并基于第二补偿灰度值或者第二补偿比率而补偿与像素PXL对应的灰度值。与像素PXL的寿命AGE相关的信息(例如,寿命数据、积累数据)可以存储于存储器170。
电源供应部150可以向显示部110供应第一电源电压VDD以及第二电源电压VSS。另外,电源供应部150可以向数据驱动部130提供第三电源电压VINT。除此之外,电源供应部150可以向扫描驱动部120、数据驱动部130以及时序控制部140中的至少一个提供所述至少一个驱动所需的电源电压。电源供应部150可以由电源管理集成电路(Power managementIC;PMIC)实现。
感应控制部160可以基于根据电源供应部150的第一电源电压VDD以及第二电源电压VSS的供应而向显示部110施加或流动的总电流I_VDD,生成感应控制信号CS_S。例如,可以在输出第一电源电压VDD的电源供应部150的输出端,通过电流传感器测定总电流I_VDD。感应控制信号CS_S可以表示是否感应像素PXL内发光元件的特性和是否感应像素PXL内驱动晶体管的阈值电压。根据实施例,感应控制信号CS_S可以包括指示为感应发光元件的特性的第一使能信号EN1和指示为感应驱动晶体管的阈值电压的第二使能信号EN2。
在实施例中,感应控制部160可以周期性地积累总电流I_VDD的值而生成累积电流值I_ACC,并当累积电流值大于或等于基准电流值时生成感应控制信号CS_S。
在一实施例中,感应控制部160可以周期性地积累总电流I_VDD的值而生成第一累积电流值,并当第一累积电流值大于或等于第一基准电流值时生成第一使能信号EN1(即,指示为感应发光元件的特性的第一使能信号EN1)。在生成第一使能信号EN1的同时,可以初始化第一累积电流值(例如,可以初始化为0值)。类似地,感应控制部160可以周期性地积累总电流I_VDD的值而生成第二累积电流值,并当第二累积电流值大于或等于第二基准电流值时生成第二使能信号EN2(即,指示为感应驱动晶体管的阈值电压的第二使能信号EN2)。第二基准电流值可以设定为与第一基准电流值不同。在生成第二使能信号EN2的同时,可以初始化第二累积电流值。
作为参考,当显示部110在特定时间期间仅显示黑色图案的图像(即,显示部110全部为黑色或者与其对应亮度的图像)时,像素PXL内发光元件以及驱动晶体管可以不会实质性劣化。在此情况下,可以无需感应像素PXL内发光元件的特性以及驱动晶体管的阈值电压。另外,当仅在显示部110的一部分区域显示白色图案的图像时,也可以无需感应显示部110的其余区域内像素PXL。因此,感应控制部160可以以施加于显示部110的总电流I_VDD为基准,考虑像素PXL(即,发光元件以及驱动晶体管)的劣化程度来确定是否需要感应像素PXL。由于防止针对像素PXL不必要的感应,能够减少针对像素PXL的感应次数。
另外,感应控制部160单独判断针对发光元件的特性的感应与否和针对驱动晶体管的阈值电压的感应与否,由此能够相互独立地执行针对发光元件的特性的感应和针对驱动晶体管的阈值电压的感应。例如,可以是,在显示装置100的之前断电时间点仅感应发光元件的特性,在显示装置100的当前断电时间点仅感应驱动晶体管的阈值电压。因此,也可以减少1次感应时间。另外,针对发光元件的特性的感应及/或针对驱动晶体管的阈值电压的感应分别在需要的时间点执行,因此与统一感应发光元件的特性以及驱动晶体管的阈值电压的情况相比,能够执行更准确的感应。
在一实施例中,感应控制部160可以基于像素PXL的寿命AGE(或者,寿命数据、应力数据、劣化数据)而改变第一及第二基准电流值中的至少一个。可以从时序控制部140提供与像素PXL的寿命AGE相关的信息。例如,随着像素PXL的寿命AGE减少(即,随着像素PXL劣化),感应控制部160可以减少或降低第一基准电流值。随着第一基准电流值减少,感应控制部160可以基于相对小的累积电流值而确定感应发光元件的特性。即,像素PXL的发光元件越劣化,感应周期越变短,能够事先防止像素PXL的发光元件的劣化引起的画质失真。
感应控制部160的至少一部分可以由集成电路(例如,包括晶体管、电容器、寄存器、多路复用器等的集成电路,或者FPGA(现场可编程逻辑门阵列))实现,或在集成电路内由软件实现。关于感应控制部160的更具体结构以及工作,参照图4后述。
存储器170可以存储像素PXL的寿命AGE(或者,寿命数据、应力数据、劣化数据)。另外,存储器170可以存储累积电流值I_ACC
(或者,第一及第二累积电流值)。存储器170可以由闪存存储器(Flash Memory)之类非易失性存储器装置实现。
如上所述,显示装置100可以以施加于显示部110的总电流I_VDD(或者,累积电流值I_ACC)为基准,考虑像素PXL(即,发光元件以及驱动晶体管)的劣化程度来确定是否需要感应像素PXL(即,针对发光元件的特性的感应以及针对驱动晶体管的阈值电压的感应)。因此,能够防止针对像素PXL不必要的感应并减少感应次数。
另外,显示装置100可以单独判断针对发光元件的特性的感应与否和针对驱动晶体管的阈值电压的感应与否,能够分别在需要的时间点独立地执行针对发光元件的特性的感应和针对驱动晶体管的阈值电压的感应。因此,可以减少1次感应时间,并针对发光元件及/或驱动晶体管的感应在需要的各个时间点执行更准确的感应。
进而,显示装置100可以基于像素PXL的寿命AGE(或者,寿命数据、应力数据、劣化数据)而改变确定感应与否的基准即基准电流值。因此,像素PXL越劣化而感应周期越变短,能够事先防止像素PXL的劣化引起的画质失真。
另一方面,扫描驱动部120、数据驱动部130、时序控制部140、电源供应部150以及感应控制部160中的至少一个可以形成于显示部110,或由集成电路实现而以带载封装形式连接于显示部110。另外,也可以是扫描驱动部120、数据驱动部130、时序控制部140、电源供应部150以及感应控制部160中的至少2个由一个集成电路实现。例如,也可以是感应控制部160的至少一部分包括在时序控制部140中。作为另一例,也可以是数据驱动部130以及时序控制部140由一个集成电路实现。
图3是示出包括在图2的显示装置中的像素的一例的图。例示性示出位于第i行以及第j列的像素PXL。
参照图3,像素PXL可以连接于第i扫描线SLi、第j数据线DLj、第i感应扫描线SSLi以及第j引出线RLj。
像素PXL可以包括发光元件EL、第一晶体管T1(或者,驱动晶体管)、第二晶体管T2(或者,第一开关晶体管)、第三晶体管T3(或者,感应晶体管、第二开关晶体管)以及存储电容器Cst。第一晶体管T1、第二晶体管T2以及第三晶体管T3各自可以是包含氧化物半导体的薄膜晶体管,但不限于此,例如,第一晶体管T1、第二晶体管T2以及第三晶体管T3中的至少一部分可以包含多晶硅半导体,或由N型半导体或者P型半导体实现。
发光元件EL的第一电极(或者,阳极电极)可以接通于第二节点N2(或者,第一晶体管T1的第二电极)。发光元件EL的第一电极可以经由第一晶体管T1连接于第一电源线PL1。向第一电源线PL1可以施加第一电源电压VDD。发光元件EL的第二电极(或者,阴极电极)可以接通于第二电源线PL2。向第二电源线PL2可以施加第二电源电压VSS。发光元件EL可以对应于从第一晶体管T1供应的电流量(或者,驱动电流)而生成预定亮度的光。例如,发光元件EL可以由有机发光二极管构成。但是,不限于此,例如,发光元件EL也可以由微型LED(lightemitting diode)、量子点发光二极管之类无机发光二极管构成,或是由有机物和无机物复合构成的发光二极管。
可以是,第一晶体管T1的第一电极(例如,漏极电极)接通于第一电源线PL1,第二电极(例如,源极电极)接通于第二节点N2(或者,发光元件EL的阳极电极)。第一晶体管T1的栅极电极可以接通于第一节点N1(或者,第二晶体管T2的第二电极)。第一晶体管T1可以对应于第一节点N1的电压(或者,在第一晶体管T1的栅极电极和第二电极之间产生的栅极-源极电压)而控制流过发光元件EL的电流量。
可以是,第二晶体管T2的第一电极接通于第j数据线DLj,第二电极接通于第一节点N1(或者,第一晶体管T1的栅极电极)。第二晶体管T2的栅极电极可以接通于第i扫描线SLi。当向第i扫描线SLi供应第i扫描信号S[i]时,第二晶体管T2可以导通而将来自第j数据线DLj的数据信号VDATA(或者,数据电压)向第一节点N1传送。
存储电容器Cst可以在第一节点N1和发光元件EL的第一电极之间形成或接通。存储电容器Cst可以存储第一节点N1的电压。
第三晶体管T3可以接通于第j引出线RLj和第二节点N2(或者,第一晶体管T1的第二电极)之间。第三晶体管T3可以响应感应扫描信号SEN[i]而连接第二节点N2和第j引出线RLj。在此情况下,施加到第j引出线RLj的第三电源电压VINT可以施加于第二节点N2。可以通过第三电源电压VINT初始化第二节点N2或者发光元件EL的一电极的电压。
当响应第i扫描信号S[i]以及感应扫描信号SEN[i]而第二晶体管T2以及第三晶体管T3同时导通时,可以在存储电容器Cst中存储数据信号VDATA和第三电源电压VINT间的电压差,第一晶体管T1对应于存储在存储电容器Cst中的所述电压差而控制流过发光元件EL的电流量。
在一实施例中,当在感应时段中第三晶体管T3响应感应扫描信号SEN[i]而连接第二节点N2和第j引出线RLj时,感应信号可以从像素PXL提供于第j引出线RLj。
例如,当第一晶体管T1截止且第三晶体管T3导通时,感应电压(或者,第二节点N2的节点电压)可以提供于第j引出线RLj。作为另一例,当第一晶体管T1截止且第三晶体管T3导通时,数据驱动部130(参照图2)可以通过第j引出线RLj施加基准电压。在此情况下,电流可以通过第j引出线RLj、第三晶体管T3以及发光元件EL流动,数据驱动部130可以感应所述电流。所述感应电压或者所述感应电流可以对应于发光元件EL的特性。
作为又另一例,当第一晶体管T1通过测试电压(即,作为数据信号VDATA施加的测试电压)导通且第三晶体管T3导通时,对应于测试电压而流过第一晶体管T1的电流可以提供于第j引出线RLj,数据驱动部130可以感应所述电流。所述感应电流可以对应于第一晶体管T1的阈值电压(或者,阈值电压的变化/迁移率)。
另一方面,在本发明的实施例中,像素PXL不限于图2所示的电路结构。
图4是示出包括在图2的显示装置中的感应控制部的一例的图。在图4中,关于感应控制部160的工作,还示出第一电源电压生成块151、感应块132以及存储器170。图5是用于说明垂直消隐时段的图。图6a、图6b以及图6c是说明包括在图4的感应控制部中的第一判断块的工作的图。
参照图2、图3以及图4,感应控制部160可以包括电流感应块161、第一判断块162以及第二判断块163。电流感应块161、第一判断块162以及第二判断块163各自可以由逻辑运算元件(或者,逻辑元件)的组合实现,或在时序控制部140内由软件实现。根据实施例,也可以是,电流感应块161包括在电源供应部150(参照图2)中,或第二判断块163包括在数据驱动部130(参照图2)中。
以下,根据用于生成感应控制信号CS_S的过程的顺序,依次说明第一电源电压生成块151、电流感应块161、第一判断块162、第二判断块163以及感应块132。
第一电源电压生成块151可以包括在参照图2说明的电源供应部150中,并生成第一电源电压VDD。例如,第一电源电压生成块151可以基于外部电源而生成适合驱动显示部110的第一电源电压VDD。例如,第一电源电压生成块151可以生成具有一定的电压电平的第一电源电压VDD。但是,不限于此,例如,第一电源电压VDD也可以随时间改变。第一电源电压VDD可以提供于显示部110。第一电源电压生成块151可以由升压转换器之类电力转换器实现。
在实施例中,第一电源电压生成块151可以在输出第一电源电压VDD的输出端利用电流传感器测定总电流I_VDD,并输出总电流I_VDD(或者,与总电流I_VDD对应的测定信号)。另一方面,虽然说明为由第一电源电压生成块151测定以及输出总电流I_VDD,但不限于此,例如,也可以在电流感应块161测定总电流I_VDD。
电流感应块161可以周期性取样或感应总电流I_VDD而生成帧电流值I_FRAME。例如,电流感应块161可以在一个帧(FRAME)内消隐时段P_BLANK中取样或感应总电流I_VDD而生成帧电流值I_FRAME。
为了说明消隐时段P_BLANK,参照图5,起始信号STV可以表示一个帧(FRAME)的开始,并与提供于扫描驱动部120(参照图2)的起始信号或者提供于数据驱动部130(参照图2)的垂直同步信号对应。可以以起始信号STV具有第二逻辑电平(或者,逻辑高电平)的时间点为基准,划分帧。
一个帧(FRAME)可以包括有效时段P_ACTIVE以及消隐时段P_BLANK。可以是,在有效时段P_ACTIVE中施加于数据线DL1~DLm(参照图2)的数据信号VDATA具有有效值,在有效时段P_ACTIVE中在像素PXL(参照图2以及图3)(即,包括在显示部110中的所有像素)记录数据信号VDATA。可以是,在消隐时段P_BLANK中数据信号VDATA不具有有效值或具有无效值,在消隐时段P_BLANK中在像素PXL不记录数据信号VDATA且像素PXL(即,包括在显示部110中的所有像素)处于对应于在有效时段P_ACTIVE中记录的数据信号VDATA而发光的状态。即,有效时段P_ACTIVE中的总电流I_VDD可以反映在相应帧(FRAME)中显示部110内全体像素的发光状态。换句而言,为了考虑在相应帧(FRAME)中显示部110内全体像素的发光状态(以及基于其的劣化程度),电流感应块161可以在消隐时段P_BLANK中取样或感应总电流I_VDD而生成帧电流值I_FRAME。
再参照图4,第一判断块162可以积累帧电流值I_FRAME而生成或更新累积电流值I_ACC。
在一实施例中,第一判断块162可以积累帧电流值I_FRAME而生成或更新第一累积电流值I_ACC1。在此,第一累积电流值I_ACC1可以利用于判断是否感应图3所示的像素PXL内发光元件EL的特性。另外,第一判断块162可以积累帧电流值I_FRAME而生成或更新第二累积电流值I_ACC2。在此,第二累积电流值I_ACC2可以利用于判断是否感应图3所示的像素PXL内第一晶体管T1的阈值电压。如参照图1以及图2所说明那样,为了相互独立地判断发光元件EL的特性的感应与否和第一晶体管T1的阈值电压的感应与否,第一判断块162可以分别生成第一累积电流值I_ACC1以及第二累积电流值I_ACC2。第一及第二累积电流值I_ACC1、I_ACC2(即,累积电流值I_ACC)可以存储于存储器170。
另外,第一判断块162可以基于累积电流值I_ACC和第一基准电流值I_REF1而生成或输出第一使能信号EN1。第一基准电流值I_REF1可以考虑根据显示部110(参照图2)的驱动量产生的像素PXL内发光元件EL的特性变化而预先设定。例如,第一基准电流值I_REF1可以基于根据累积电流值I_ACC的变化产生的发光元件EL的特性变化而预先设定,例如,基于与导致发生用户能看到的质量下降的发光元件EL的特性变化对应的累积电流值I_ACC的变化量而预先设定。但是,第一基准电流值I_REF1不限于此,虽会参照图7后述,第一基准电流值I_REF1也可以改变。第一使能信号EN1可以表示需要感应像素PXL内发光元件EL的特性。
在一实施例中,第一判断块162可以比较第一累积电流值I_ACC1和第一基准电流值I_REF1,并当第一累积电流值I_ACC1大于第一基准电流值I_REF1时生成具有第一值的第一使能信号EN1。另外,第一判断块162可以响应具有第一值的第一使能信号EN1的输出或者在输出具有第一值的第一使能信号EN1的同时,初始化第一累积电流值I_ACC1。
参照图6a,随着时间(即,显示部110(参照图2)的驱动时间)的经过,累积电流值I_ACC会增加。当显示装置100最初驱动时,第一累积电流值I_ACC1沿着第一曲线CURVE1变化,在第二时间点TP2,第一累积电流值I_ACC1可以与第一基准电流值I_REF1(即,用于感应发光元件(用于感应EL)的第一基准电流值I_REF1)相同。在此情况下,在第二时间点TP2,第一判断块162可以生成或输出具有第一值(例如,逻辑高电平(High))的第一使能信号EN1,并初始化第一累积电流值I_ACC1。在第二时间点TP2之后,即在第一累积电流值I_ACC1被初始化之后,第一累积电流值I_ACC1可以沿着第三曲线CURVE3变化。
再参照图4,第一判断块162可以基于累积电流值I_ACC和第二基准电流值I_REF2而生成或输出第二使能信号EN2。第二基准电流值I_REF2可以考虑根据显示部110(参照图2)的驱动量产生的像素PXL内第一晶体管T1的特性变化而预先设定,第二基准电流值I_REF2可以与第一基准电流值I_REF1不同。例如,第二基准电流值I_REF2可以基于根据累积电流值I_ACC的变化产生的第一晶体管T1的阈值电压的变化而预先设定,例如,基于与导致发生用户能看到的质量下降的第一晶体管T1的阈值电压变化对应的累积电流值I_ACC的变化量而预先设定。但是,第二基准电流值I_REF2不限于此,虽会参照图7后述,第二基准电流值I_REF2也可以改变。第二使能信号EN2可以表示需要感应像素PXL内第一晶体管T1的阈值电压。
在一实施例中,第一判断块162可以比较第二累积电流值I_ACC2和第二基准电流值I_REF2,并当第二累积电流值I_ACC2大于第二基准电流值I_REF2时生成具有第一值的第二使能信号EN2。另外,第一判断块162可以响应具有第一值的第二使能信号EN2的输出或者在输出具有第一值的第二使能信号EN2的同时,初始化第二累积电流值I_ACC2。
参照图6a,当显示装置100最初驱动时,第二累积电流值I_ACC2沿着第一曲线CURVE1变化,在第一时间点TP1,第二累积电流值I_ACC2可以与第二基准电流值I_REF2(即,用于感应阈值电压(用于感应Vth)的第二基准电流值I_REF2)相同。在此情况下,在第一时间点TP1,第一判断块162可以生成或输出具有第一值(例如,逻辑高电平(High))的第二使能信号EN2,并初始化第二累积电流值I_ACC2。在第一时间点TP1之后,即在第二累积电流值I_ACC2被初始化之后,第二累积电流值I_ACC2可以沿着第二曲线CURVE2变化。
另外,与在第一时间点TP1类似地,在第三时间点TP3,第二累积电流值I_ACC2可以与第二基准电流值I_REF2相同。在此情况下,在第三时间点TP3,第一判断块162可以生成或输出具有第一值(例如,逻辑高电平(High))的第二使能信号EN2,并初始化第二累积电流值I_ACC2。在第三时间点TP3之后,第二累积电流值I_ACC2可以沿着第四曲线CURVE4变化。
另一方面,在图6a中示出为第一基准电流值I_REF1大于第二基准电流值I_REF2,但不限于此。例如,第一基准电流值I_REF1也可以小于第二基准电流值I_REF2。
再参照图4,第二判断块163可以基于第一及第二使能信号EN1、EN2以及电源控制信号CS_POWER_OFF而生成或输出感应控制信号CS_S。在此,可以从外部装置提供作为指示显示装置100断电的信号的电源控制信号CS_POWER_OFF,从外部装置提供。当感应时段设定为显示装置100断电之前时,电源控制信号CS_POWER_OFF可以表示感应时段的开始。当感应时段分配为显示装置100断电之前之外的其它时间时,也可以代替电源控制信号CS_POWER_OFF,与相应时间(即,感应时段)对应的信号提供于第二判断块163。
第二判断块163可以响应电源控制信号CS_POWER_OFF而输出与第一及第二使能信号EN1、EN2分别对应的第一及第二感应控制信号CS_S1、CS_S2。例如,可以是,第二判断块163响应电源控制信号CS_POWER_OFF而将第一使能信号EN1(或者,第一使能信号EN1的值)作为第一感应控制信号CS_S1输出,并响应电源控制信号CS_POWER_OFF而将第二使能信号EN2(或者,第二使能信号EN2的值)作为第二感应控制信号CS_S2输出。
感应块132可以响应具有第一值的第一感应控制信号CS_S1(即,具有第一值的第一使能信号EN1)而感应像素PXL内发光元件EL的特性。例如,感应块132可以感应显示部110内全体像素各自的发光元件EL的特性。类似地,感应块132可以响应具有第一值的第二感应控制信号CS_S2(即,具有第一值的第二使能信号EN2)而感应像素PXL内第一晶体管T1的阈值电压。例如,感应块132可以感应显示部110内全体像素各自的第一晶体管T1的阈值电压。感应块132可以包括在数据驱动部130中,并相当于执行数据驱动部130的数据信号生成功能以及感应功能中的感应功能的数据驱动部130的一部分。
参照图6a,例如,当在第一时间点TP1之前的时段,电源控制信号CS_POWER_OFF提供于显示装置100时(情况1),由于第一及第二使能信号EN1、EN2均不具有第一值(例如,由于第一及第二使能信号EN1、EN2具有第二值或者逻辑低电平),感应块132可以不执行针对发光元件EL的感应以及针对第一晶体管T1的感应。作为另一例,当在第一时间点TP1和第二时间点TP2之间的时段,电源控制信号CS_POWER_OFF提供于显示装置100时(情况2),由于仅第二使能信号EN2具有第一值,感应块132可以仅执行针对第一晶体管T1的感应。作为又另一例,当在第四时间点TP4,电源控制信号CS_POWER_OFF提供于显示装置100时(情况3)(另外,当在第四时间点TP4之前,电源控制信号CS_POWER_OFF没有提供于显示装置100时),由于第一及第二使能信号EN1、EN2具有第一值,感应块132可以分别执行针对发光元件EL的感应以及针对第一晶体管T1的感应。
另一方面,在输出感应控制信号CS_S之后,第一及第二使能信号EN1、EN2的值可以都被初始化(例如,可以初始化为第二值或者逻辑低电平)。
在一实施例中,当显示装置100通电时,第一判断块162可以从存储器170加载第一及第二累积电流值I_ACC1、I_ACC2(即,累积电流值I_ACC),并积累帧电流值I_FRAME而更新第一及第二累积电流值I_ACC1、I_ACC2。
参照图6a以及图6b,例如,假设在第四时间点TP4,显示装置100断电的情况。之后,当显示装置100通电时,第一判断块162可以从存储器170分别加载第一及第二累积电流值I_ACC1、I_ACC2,并积累帧电流值I_FRAME而更新第一及第二累积电流值I_ACC1、I_ACC2。如图6b所示,可以是,与显示装置100断电前相同地,第一累积电流值I_ACC1沿着第三曲线CURVE3变化,第二累积电流值I_ACC2沿着第二曲线CURVE2(以及第四曲线CURVE4)变化。
在另一实施例中,当显示装置100通电时,第一判断块162可以初始化或复位第一及第二累积电流值I_ACC1、I_ACC2。
参照图6a以及图6c,例如,假设在第四时间点TP4,显示装置100断电的情况。之后,当显示装置100通电时,第一判断块162可以初始化第一及第二累积电流值I_ACC1、I_ACC2,并积累帧电流值I_FRAME而更新第一及第二累积电流值I_ACC1、I_ACC2。如图6c所示,可以是,与显示装置100断电前不同地,第一累积电流值I_ACC1沿着第五曲线CURVE5变化,第二累积电流值I_ACC2沿着第五曲线CURVE5(以及第六曲线CURVE6)变化。
另一方面,当显示装置100通电时,在图6b中说明为从存储器170加载第一及第二累积电流值I_ACC1、I_ACC2,在图6c中说明为初始化第一及第二累积电流值I_ACC1、I_ACC2,但不限于此。例如,也可以是,当显示装置100通电时,第一判断块162加载第一累积电流值I_ACC1,并初始化第二累积电流值I_ACC2。
如上所述,感应控制部160可以积累施加于显示部110的总电流I_VDD而分别生成第一及第二累积电流值I_ACC1、I_ACC2,并基于第一及第二累积电流值I_ACC1、I_ACC2而分别确定是否感应发光元件EL的特性以及是否感应第一晶体管T1的阈值电压。因此,能够防止不必要的感应并减少感应次数以及1次感应时间。
图7是示出包括在图2的显示装置中的感应控制部的另一例的图。在图7中,关于感应控制部160的第一及第二基准电流值I_REF1、I_REF2的设定,还示出寿命计算块141。图8是说明图7所示的寿命计算块的工作的图。在图8中示出包括在图2的显示装置100中的显示部110的一例。图9a是示出基于像素驱动时间的像素寿命的图。图9b是示出基于像素寿命的第一基准电流值的图。图9c是用于说明基于第一基准电流值变化的感应周期变化的图。在图9c中示出与图6a对应的图。图10a是示出基于像素驱动时间的驱动晶体管的阈值电压变化的图。图10b是示出基于像素寿命的第二基准电流值的图。
参照图2至图4、图7至图10b,感应控制部160_1可以还包括基准电流值生成块164。除基准电流值生成块164以外,感应控制部160_1与图4的感应控制部160实质上相同或类似,因此不反复重复的说明。
寿命计算块141可以包括在参照图2所说明的时序控制部140中,并计算像素PXL(或者,像素PXL内发光元件EL)的寿命AGE。如参照图2所说明那样,寿命计算块141可以周期性地归一化以及积累图像数据DATA2(或者,输入图像数据DATA1、帧数据)内与像素PXL对应的灰度值而生成或更新积累灰度值(或者,积累数据、应力数据、劣化数据),并基于积累灰度值而计算像素PXL的寿命AGE。另外,寿命计算块141可以将显示装置100(或者,显示部110)的温度、像素PXL的位置、显示装置100的驱动频率(例如,显示于显示部110的图像的刷新率(refresh rate))、像素PXL的发光占空(例如,在一帧中像素PXL所发光的时间比例)、电流限制加权值(即,为了节减显示装置100的耗电,限制流过显示部110的电流的比例,或者与其对应地归一化灰度值的比例)之类影响像素PXL的驱动量(或者,发光量、劣化)的条件反映于灰度值而更新积累灰度值。通过这样的方式,寿命计算块141可以生成或更新关于显示部110内全体像素的寿命数据。如参照图2所说明那样,寿命AGE(或者,寿命数据)可以存储于存储器170。
在一实施例中,寿命计算块141可以将显示部110划分为各自包括多个像素PXL的块BLK,并按每个块BLK计算寿命AGE。相邻的像素具有类似的特性(例如,在制造过程中工艺误差引起的特性),另外,在驱动中以相同或近似的亮度发光,因此相邻的像素的劣化程度或者与其对应的寿命AGE可以彼此相同或近似。因此,寿命计算块141可以通过按每个块BLK计算寿命AGE,减少计算寿命AGE的负担。
参照图8,例如,当显示部110包括UHD(Ultra High Definition,超高清)的分辨率(即,3840×2160个像素PXL)时,显示部110可以划分为各自包括240×120个像素PXL的16×18个块BLK。在此情况下,寿命计算块141可以按每个块BLK计算寿命AGE。例如,可以对与一个块BLK内像素PXL对应的灰度值进行平均运算而计算平均灰度值,并将平均灰度值进行归一化以及积累而计算寿命AGE。作为另一例,各个块BLK可以划分为各自包括8×8个像素PXL的30×15个子块BLK_S,寿命计算块141可以按每个子块BLK_S计算寿命AGE。图8所示的块BLK以及子块BLK_S是例示性的,包括在块BLK以及子块BLK_S中的像素PXL的数量可以进行各种变更。
基准电流值生成块164可以基于像素PXL的寿命AGE而改变第一及第二基准电流值I_REF1、I_REF2中的至少一个。
在一实施例中,基准电流值生成块164可以基于最短寿命AGE_MAX(或者,最大积累灰度值、最大应力值)而改变第一及第二基准电流值I_REF1、I_REF2中的至少一个。在此,最短寿命AGE_MAX可以对应于在包括于寿命数据中的寿命AGE中具有最小值且在显示部110内像素中最劣化的像素PXL(或者,块BLK,子块BLK_S)。
参照图9a,像素PXL的寿命AGE可以沿着寿命曲线CURVE_AGE变化。驱动时间越变大或变长,像素PXL的寿命AGE的变化率(即,寿命曲线CURVE_AGE的斜率)也可以变大。例如,以特定驱动时间为基准,与第二寿命值AGE2对应的第二寿命变化ΔAGE2可以大于与第一寿命值AGE1对应的第一寿命变化ΔAGE1。即,像素PXL越劣化而像素PXL的劣化越加速,感应像素PXL的发光元件EL的特性的次数应增加。因此,像素PXL的寿命AGE越减小,第一基准电流值I_REF1应越减小。
参照图9b,第一基准电流值I_REF1可以沿着第一基准曲线CURVE_REF1变化。寿命AGE越减小或缩短,第一基准电流值I_REF1越可以阶段性减小。即,基准电流值生成块164可以阶段性减小第一基准电流值I_REF1。但是,不限于此,第一基准电流值I_REF1也可以对应于图9a的寿命曲线CURVE_AGE连续性减小。
参照图9c,随着时间(即,显示部110(参照图2)的驱动时间)的经过,可能像素PXL劣化或像素PXL的寿命AGE减少。在此情况下,根据图9b的第一基准曲线CURVE_REF1,第二时段P2中的第一基准电流值I_REF1_2可以设定为小于第一时段P1中的第一基准电流值I_REF1_1。
例如,当显示部110持续显示全白色图案之类特定图像时,第一累积电流值I_ACC1可以沿着具有相同斜率的第七曲线CURVE7、第八曲线CURVE8等变化。可以假设为在与第一累积电流值I_ACC1与相应时段中的第一基准电流值I_REF1_1、I_REF1_2相同的时间点实质上相同的时间点执行感应。在此情况下,可以在第五时间点TP5、第六时间点TP6、第七时间点TP7以及第八时间点TP8执行感应,相比第一时段P1,第二时段P2的宽度可以减小第二时段P2中的第一基准电流值I_REF1_2和第一时段P1中的第一基准电流值I_REF1_1间的比例。即,第二时段P2中的感应周期(即,感应发光元件EL的特性的周期)可以比第一时段P1中的感应周期减小。因此,可以在像素PXL的劣化引起的亮度变化被用户看到之前,感应发光元件EL的特性,并基于感应到的特性而补偿相应像素PXL的劣化。即,能够事先防止像素PXL的劣化引起的画质失真。
参照图10a,第一晶体管T1(参照图3)的阈值电压Vth可以沿着阈值电压曲线CURVE_Vth变化。驱动时间越变大或变长,第一晶体管T1的阈值电压Vth的变化率可以越恒定。例如,与所述其它驱动时间对应的第一阈值电压变化量ΔVth1和第二阈值电压变化量ΔVth2可以相同。在此情况下,如图10b所示,即使像素PXL的寿命AGE减小,第二基准电流值I_REF2也可以设定为恒定。
如上所述,感应控制部160_1可以基于像素PXL的寿命AGE(或者,寿命数据、应力数据、劣化数据)而改变确定感应与否的基准即第一及第二基准电流值I_REF1、I_REF2中的至少一个。因此,像素PXL越劣化而感应周期越变短,能够事先防止像素PXL的劣化引起的画质失真。
根据前述的实施例具体地叙述了本发明的技术构思,但应注意所述实施例是用于说明其的,并不用于限制其。另外,具有本发明的技术领域的通常知识的人可以理解在本发明的技术构思的范围内可以实施各种变形例。
本发明的范围不限于说明书的详细说明中记载的内容,应通过权利要求书确定。另外,应解释为从权利要求书的含义及范围以及其等同概念导出的所有变更或者变形形式包括于本发明的范围。

Claims (10)

1.一种显示装置,其中,包括:
显示面板,包括连接于第一电源线和第二电源线之间的像素,各个所述像素包括对应于在所述第一电源线和所述第二电源线之间流过的驱动电流而发光的发光元件;
电源供应部,向所述显示面板的所述第一电源线和所述第二电源线施加电源电压;
电流测定部,测定通过所述第一电源线和所述第二电源线从所述电源供应部施加于所述显示面板的电流;
感应控制部,基于所述测定的电流而输出表示是否感应所述发光元件的电压-电流特性的第一感应控制信号;以及
感应部,响应所述第一感应控制信号而感应所述发光元件的特性。
2.根据权利要求1所述的显示装置,其中,
所述感应控制部响应将所述测定到的电流的值积累的第一累积电流值大于或等于第一基准电流值,输出所述第一感应控制信号。
3.根据权利要求2所述的显示装置,其中,
当指示所述显示装置断电的电源控制信号提供于所述显示装置时,所述感应部响应具有第一值的所述第一感应控制信号而感应所述发光元件的电压-电流特性。
4.根据权利要求2所述的显示装置,其中,
当所述第一感应控制信号具有第二值时,所述感应部不感应所述发光元件的电压-电流特性。
5.根据权利要求1所述的显示装置,其中,
所述感应控制部积累所述测定到的电流的值而更新第一累积电流值,并比较所述第一累积电流值和第一基准电流值,并且响应所述第一累积电流值大于所述第一基准电流值而输出具有第一值的所述第一感应控制信号。
6.根据权利要求5所述的显示装置,其中,
所述感应控制部响应具有所述第一值的所述第一感应控制信号的输出而初始化所述第一累积电流值。
7.根据权利要求6所述的显示装置,其中,
所述显示装置还包括:保存部,存储所述第一累积电流值,
当所述显示面板通电时,所述感应控制部加载存储于所述保存部中的所述第一累积电流值。
8.根据权利要求6所述的显示装置,其中,
当所述显示面板断电或通电时,所述感应控制部初始化所述第一累积电流值。
9.根据权利要求5所述的显示装置,其中,
所述显示装置还包括:寿命计算部,基于所述像素的灰度值而计算所述像素的寿命,
所述感应控制部基于所述寿命而改变所述第一基准电流值,
所述灰度值包括在与所述显示面板中显示的图像对应的图像数据中。
10.根据权利要求9所述的显示装置,其中,
所述感应控制部基于所述寿命中具有最小值的最短寿命而改变所述第一基准电流值,
所述最短寿命对应于所述像素中最劣化的像素。
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