CN1945679A - 发光显示屏的驱动装置及驱动方法 - Google Patents
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Abstract
用显示数据检测部件(4b)检测对应于一行扫描的图像数据与对应于下一行扫描的图像数据的排列是否相同,在判定为排列不相同时显示数据检测部件(4b)发出AND门(6、7)开的指令。因而,如果每个扫描行的图像数据的排列不相同,则数据驱动器(2)对应于每次扫描动作,每次扫描对显示屏输出不同的显示数据。在上述显示数据检测部件(4b)判定为各扫描行的图像数据排列相同时,AND门(6、7)关闭。于是,停止数据驱动器2的动作,在数据驱动器2中的锁存电路保持上一行的图像数据,对显示屏的各行扫描输出相同的显示数据。由于暂停使用需较高驱动电压进行高速动作的数据驱动器(2)的驱动,可实现低耗电。
Description
技术领域
本发明涉及将发光元件排列成矩阵状而构成的发光显示屏的发光驱动技术,特别是涉及实现低消耗电力化的发光显示屏的驱动装置及驱动方法。
背景技术
正在广泛开展着使用将发光元件排列成矩阵状所构成的显示屏的显示器的开发,作为用于这样的显示屏的发光元件,备受注目的是例如将有机材料用于发光层的有机EL(电致发光)元件。这是由于在EL元件的发光层上,使用可以期待良好的发光特性的有机化合物,也在于耐用的高效率化及长寿命化进展的背景。
作为使用了这样的有机EL元件的显示屏,将EL元件作为发光像素,提案有:仅将它排列成矩阵状的无源矩阵型显示屏,和在排列成矩阵状的上述各个EL元件上添加例如由TFT(Thin Film Transistor:薄膜晶体管)构成的驱动元件的有源矩阵型显示屏。
前者无源矩阵型显示屏具有所谓可以使显示屏的构成简易化的特性,另外,后者有源矩阵型显示屏具有与无源矩阵型显示屏相比可以使像素间的串扰减少等的特性。
在驱动上述的无源矩阵型显示屏及有源矩阵型显示屏的任何一种发光的驱动装置中基本上都设有:选择性地扫描排列在显示屏上的各扫描线的扫描驱动器;用以与上述扫描同步地向排列在显示屏上的含有EL元件的各像素供给显示信号的数据驱动器;以及用以控制上述扫描驱动器和数据驱动器的控制器。
图1是表示一例有源矩阵型显示屏的驱动装置。亦即,标记1表示例如在玻璃基板上将上述各像素排列成矩阵状而构成的显示屏。在该显示屏1上连接着数据驱动器2和扫描驱动器3,还设有控制上述数据驱动器2和扫描驱动器3的控制器4。
上述数据驱动器2通过数据总线5a从控制器4取得对应于1次水平扫描的每个像素的图像数据,对由构成像素的TFT产生的扫描晶体管的源极,供给对应于上述图像数据的源电压。因此,在上述数据驱动器2上设有后面说明那样的移位寄存器和锁存电路等。
而且,为了驱动控制这些电路,采用的结构是,由控制器4通过总线5b对数据驱动器2供给移位时钟脉冲(Shift Clock)、启动脉冲(Start Pulse)、锁存脉冲(Latch Pulse)等的控制信号。
另一方面,上述扫描驱动器3在寻址期间对被扫描的各扫描线(以下,也将它称为扫描行)择一地供给栅导通电压,由于在各扫描线上依次使连接栅的扫描晶体管依次作导通动作,动作过程是,使对应于各像素来写入图像数据。为此,在上述扫描驱动器3上,如后面说明的那样设有移位寄存器等。而且,为了驱动控制这些电路,采用的结构是,由控制器4对扫描驱动器3,通过总线5c供给扫描移位时钟脉冲(Shift Clock)、扫描启动脉冲(Start Pulse)等。
再者,作为将EL元件用作显示像素的发光显示屏的驱动装置,如图1所示,具有包含数据驱动器2、扫描驱动器3及控制器4的结构,这种结构在很多专利文献中作了公开,作为一例,可以举出下面示出的专利文献1。
[专利文献1]特开2002-32057号公报
可是,上述的数据驱动器2及扫描驱动器3,一般由于动作电压高而消耗电力大,与此形成对比,控制上述各驱动器的控制器4大部分由逻辑电路构成,其动作电压低,消耗电力与上述各驱动器相比极小。另外,也有上述控制器和驱动器不必采用其他芯片而用1个芯片构成的情况。如此,即使在用1个芯片构成时其内部也分成控制器和驱动器,如上所述,它们的工作电压一般也不同。
而且,在图1示出的结构中,由控制器4对数据驱动器2所供给的移位时钟脉冲、启动脉冲、锁存脉冲等,不管所显示的图像数据如何,都用预定的相同周期来生成,它们被常时提供给数据驱动器2。因而,其动作过程是,数据驱动器2对构成像素的扫描晶体管的源极以规定的定时重复供给源电压。
另外,由控制器4对扫描驱动器3供给的扫描移位时钟脉冲、扫描启动脉冲也是一样,不管所显示的图像数据如何,用预定的相同的周期来生成,并常时提供给扫描驱动器3。因而,其动作过程是:扫描驱动器3对构成像素的扫描晶体管的栅以规定的定时重复供给栅导通电压。在连续的多次扫描中,即使供给各像素的显示信号的排列是相同的,同样的驱动动作也被继续执行。
可是,在上述那样连续的多次扫描中,在供给各像素的显示信号的排列为相同时,在每次扫描中都不改写上述数据驱动器中的例如锁存电路上锁存的数据,其结果,在该显示上不会发生故障。换言之,在上述的条件下,即便使上述锁存电路等的改写动作停止,其结果,在该显示上也不会发生故障,并可以使与锁存电路等的改写动作有关的消耗电力降低。
发明内容
本发明的课题是:根据上述的技术观点而作的发明,对于连续的扫描,在供给每个扫描行的各像素的显示信号的排列为相同时,采用使需较大驱动功率的上述数据驱动器的动作停止的手段,从而提供可以实现低耗电的发光显示屏的驱动装置及驱动方法。
有关用以解决上述课题所作的本发明的发光显示屏的驱动装置,是在多条数据线及多条扫描线的各交叉位置上配置包含发光元件的像素而构成的显示屏的驱动装置,其特征在于包括:连接在上述各扫描线上,有选择地执行上述各扫描线的扫描的扫描驱动器;用以向上述各像素供给显示信号的数据驱动器;以及用以控制上述扫描驱动器和数据驱动器的控制器,还设有:使从上述控制器向数据驱动器的显示信号供给停止的第1控制部件;使从上述控制器向上述数据驱动器的控制信号供给停止的第2控制部件。
另外,用以解决上述课题而构思的本发明的发光显示屏的驱动方法,是设有下列部分的发光显示屏的驱动方法,这些部分是:在多条数据线与多条扫描线的各交叉位置上配置包含发光元件的像素而构成的发光显示屏;连接在上述发光显示屏上的上述各扫描线上有选择地执行上述各扫描线的扫描的扫描驱动器;用以向上述发光显示屏上的各像素供给显示信号的数据驱动器;以及用以控制上述扫描驱动器和数据驱动器的控制器;其特征在于:在检测到供给上述各像素的显示信号的排列对于连续的多次扫描为相同时,执行使从上述控制器向上述数据驱动器的显示信号的供给停止,并停止从上述控制器向上述数据驱动器供给控制信号的动作。
附图说明
[图1]是表示本发明的发光显示屏驱动装置的基本结构的方框图。
[图2]是表示排列在图1所示的发光显示屏上的像素部的结构例的接线图。
[图3]是表示一例图1所示的数据驱动器的方框图。
[图4]是提供给图1所示的数据驱动器上的各信号的定时图。
[图5]是提供给图1所示的扫描驱动器上的各信号的定时图。
[图6]是表示图1所示的控制器的内部结构例的方框图。
[图7]是说明在控制器内形成的图像数据的排列比较结果不相同时的动作的示意图。
[图8]是说明同样的图像数据的排列比较结果相同时的动作的示意图。
[图9]是表示图1所示的控制器的另一内部结构例的方框图。
[图10]是表示一例IC芯片化的发光显示屏的驱动装置的示意图。
[图11]是说明由简单子帧法实现的灰度表现的动作的示意图。
[图12]是说明由加权子帧法实现的灰度表现的动作的示意图。
具体实施方式
下面,根据附图说明有关本发明的发光显示屏驱动装置的最佳实施例。再者,有关本发明的驱动装置的基本结构可以与已说明的图1所示的方框图同样地表示。下面,就图1所示的各方框的详细结构分别进行说明。
图2表示排列在图1所示的发光显示屏1上的各像素的结构例。在该显示屏1上,作为代表在排列成矩阵状的显示像素之中示出4组显示像素p11、p12、p21、p22。而且,在显示屏1上,被连接在上述数据驱动器2上的数据线m1、m2、……排列在纵方向(列方向)上,另外,被连接在上述扫描驱动器3上的扫描线n1、n2、……排列在横方向(行方向)上。再者,在显示屏1上,对应于上述各数据线,被连接在电源电路(未图示)上的电源供给线q1、q2、……也排列在纵方向上。
图2中,作为上述各发光显示像素,示出了由最基本的电导控制(conductance control)方式而产生的结构。亦即,如构成示于图2的显示屏1的左上方的像素p11的各元件上的标记所示,用n沟道型TFT构成的扫描晶体管Tr1的栅极连接在扫描线n1上,其源极连接在数据线m1上。另外,扫描晶体管Tr1的漏极被连接在用p沟道型TFT所构成的点亮驱动用晶体管Tr2的栅极上,同时连接在电荷保持用电容器C1的一个端子上。
而且,点亮驱动用晶体管Tr2的源极被连接在上述电容器C1的另一端子上,同时连接在电源供给线q1上。另外,在点亮驱动用晶体管Tr2的漏极上,连接作为发光元件的有机EL元件E1的阳极端子,同时该EL元件E1的阴极端子连接在电路的基准电位点(地)上。于是,上述结构的多个发光显示像素如上述在显示屏1上在纵方向排列成矩阵状。
对于图2所示的结构,在发光显示像素p11的扫描晶体管Tr1的栅极上,如果通过扫描线n1由扫描驱动器3供给导通电压,则扫描晶体管Tr1从源极向漏极流过与被传送到源极的来自数据线m1的源电压对应的电流。因而,扫描晶体管Tr1的栅在导通电压的期间,在上述电容器C1上以对应于上述源电压的电压充电,该电压被传送到点亮驱动用晶体管Tr2的栅极。因此,点亮驱动用晶体管Tr2在EL元件E1上流过基于该栅电压和源电压(Vgs)的电流,驱动EL发光元件发光。
另一方面,如果扫描晶体管Tr1的栅极成为断开电压,则扫描晶体管Tr1构成所谓截止,该晶体管的漏极变成开放状态,点亮驱动用晶体管Tr2用被蓄积在电容器C1上的电荷保持栅电压。因而,驱动用晶体管Tr2的驱动电流被维持到下一次扫描前,于是,EL元件E1的发光被维持。
图3示出数据驱动器2的结构,即,由上述控制器4通过数据总线5a接受像素单位的显示信号即图像数据,同时由同一个控制器4通过数据总线5a接受作为控制信号的移位时钟脉冲、启动脉冲、锁存脉冲,并在每次扫描中对发光显示屏1的各像素送出数据写入信号(上述源电压)。
在该数据驱动器2上,设有移位寄存器2a,在该移位寄存器2a上供给图4(a)示出的移位时钟脉冲以及图4(b)示出的启动脉冲。上述的移位寄存器2a根据这些移位时钟脉冲及启动脉冲依次生成定时信号,并将该定时信号顺序供给第1锁存电路2b。
上述锁存电路2b具有处理对应于图4(d)示出的各像素的图像数据的多级的各锁存器,其作用过程是,根据由上述移位寄存器2a顺序供给的定时信号,通过数据总线5a将所供给的图像数据顺序地写入、保持在各锁存器上。一旦向该第1锁存器电路2b的1个扫描行部分的图像数据的写入结束,则对第2锁存电路2c供给图4(c)示出的锁存脉冲。
于是,被写入到第1锁存电路2b上的1行的图像数据一齐被传送至第2锁存电路2c上。然后,对第2锁存电路2c送出1行的图像数据,在作完的第1锁存电路2b上,接受来自移位寄存器2a的定时信号,再构成下一行图像数据的写入。
对应于在上述第2锁存电路2c中被锁存的各像素的图像数据被传送到电平移动器2d上。用该电平移动器变换成规定电平的图像数据,作为写入信号(源电压)经由图2示出的显示屏1的各数据线m1、m2、……提供给扫描状态的晶体管Tr1。
再者,在图1所示的扫描驱动器3中,设有图中未示出的扫描用移位寄存器,以及将从该移位寄存器顺序输出的定时信号变换成规定电平的电平移动器。然后,扫描驱动器3中的上述扫描用移位寄存器,在寻址期间,由控制器4接受图5(e)和(f)示出的扫描移位时钟脉冲和扫描启动脉冲,顺序地生成定时信号。该定时信号如前述由电平移动器变换至规定电平,对图2示出的显示屏1的各扫描线n1、n2、……依次供给栅导通电压,亦即以图5(g)所示的定时供给栅控制信号。
因而,在寻址时如上述那样,在排列在显示屏1上的各扫描线n1、n2、……上依次供给栅导通电压,同时与其同步,在各数据线m1、m2、……上依次供给每1行的图像数据。于是,在显示屏1中的各像素被分别写入图像数据,显示屏根据上述图像数据而受发光控制。
继之,图6表示上述的数据驱动器2及控制器4中的一部分的内部结构。如图6所示,在控制器4中,设有可以存储1帧的像素单位的显示信号,亦即可以存储图像数据的帧存储器4a,在该帧存储器4a上连接有显示数据检测部件4b。该显示数据检测部件4b检测从上述帧存储器4a读出的连续的每个扫描行的图像数据的排列是否相同。
因此,在上述显示数据检测部件4b上设有串联地存储对应于1次扫描的图像数据的的行存储器(未图示),它具有这样的功能:在被存储在该行存储器上的上述图像数据和对应于下一扫描的图像数据之间,以数据为单位逐个比较图像数据的排列是否相同。
这里,显示数据检测部件4b在判定前后邻接的两个扫描行的图像数据的排列不相同时,使由显示数据检测部件4b对作为第1控制部件功能的AND(逻辑积)门6及作为第2控制部件功能的AND(逻辑积)门7分别输出控制数据“1”。于是,上述AND门6、7都构成开的状态。
如上所述,由于作为第1控制部件的AND门6构成开的状态,对应于由显示数据检测部件4b的行存储器(未图示)传输至行缓冲器4c的1个扫描行的图像数据,通过AND门6及数据总线5a传送到配置在数据驱动器2上的上述第1锁存电路2b上。
另外,由于作为第2控制部件的AND门7构成开的状态,用以驱动控制器4内生成的上述数据驱动器2的控制信号,亦即移位时钟脉冲、启动脉冲、锁存脉冲通过上述AND门7及数据总线5b分别传送到数据驱动器2上。
另一方面,由于由图6所示的结构而产生的上述动作,在判断为前后邻接的两个扫描行的图像数据的排列是相同时,由上述显示数据检测部件4b对第1和第2的AND门6、7输出控制数据“0”。因此,上述各AND门6、7都构成闭的状态。因而,从上述的行缓冲器4c对数据驱动器2的图像数据的传输停止,同时,从控制器4对数据驱动器2的上述控制信号(移位时钟脉冲、启动脉冲、锁存脉冲)的传输也停止。
图7和图8示意说明上述控制器4中的图像数据的排列比较和向数据驱动器的图像数据的传送动作,图7是分别说明前后邻接的各扫描中的图像数据排列不相同时的动作,另外,图8说明排列是相同时的动作。
图7中的(a)是表示对应于某一扫描行的图像数据(第N图像数据),(b)表示对应于下一扫描行的图像数据(第N+1图像数据)。这里,上述显示数据检测部件4b将第N图像数据读入到行存储器(未图示)上,比较第N图像数据和第N+1图像数据的排列。这时,读入到行存储器上的第N图像数据通过行缓冲器4c、AND门6及数据总线5a输出到数据驱动器2上,在第N扫描中被利用。
在上述第N图像数据与第N+1图像数据的排列的比较结果中,在判定为两数据的排列不是相同(第N数据≠第N+1数据)时,上述AND门6在下一个第N+1数据读入到上述行存储器后的定时中被构成开。因而,读入到行存储器的第N+1数据通过行缓冲器4c、门6及数据总线5a传送到数据驱动器2上,在第N+1扫描中被利用。
接着,显示数据检测部件4b的动作过程是,比较读入到上述行存储器的示于图7(b)的第N+1图像数据,与被示于(c)的下一图像数据(第N+2图像数据)的排列。在其比较结果中,在判定为两数据的排列不相同(第N+1数据≠第N+2数据)时,上述AND门6在下一第N+2数据读入到上述行存储器后的定时中成为开状态。因而,被读入到行存储器的第N+2数据通过同一个行缓冲器4c、门6及数据总线5a传送到数据驱动器2上,在第N+2扫描中被利用。
另一方面,图8中的(a)和(b)与上述同样地示出第N图像数据和第N+1的图像数据,显示数据检测部件4b将第N图像数据读入到行存储器(未图示)上,比较第N图像数据与第N+1图像数据的排列。这时,读入到行存储器上的第N图像数据通过行缓冲器4c、门6及数据总线5a输出到数据驱动器2上,在第N扫描中被利用。
在上述第N图像数据与第N+1图像数据的排列的比较结果中,在判定为两数据的排列相同(第N的数据=第N+1的数据)时,上述AND门6在下一第N+1数据读入到上述行存储器的定时中被控制成为闭状态。因而,读入到行存储器的第N+1数据不对数据驱动器2输出。
接着,显示数据检测部件4b比较读入到上述行存储器的示于图8(b)的第N+1图像数据和被示于(c)的下一图像数据(第N+2图像数据)的排列。在其比较结果中,在判定为两数据的排列为相同(第N+1数据=第N+2数据)时,在下一第N+2数据读入到上述行存储器的定时,上述AND门6继续被控制为闭状态。因而,读入到行存储器上的第N+2数据不对数据驱动器2输出。
再者,伴随上述的动作,在第2个AND门7中也同步地控制门的开或闭,于是,是否传输从控制器4到数据驱动器2的上述控制信号(移位时钟脉冲、启动脉冲、锁存脉冲)被加以控制。特别是如图8所示,在判定为前后邻接的两个扫描行的图像数据的排列相同时,对数据驱动器2的上述控制信号的传输也逐次扫描地被停止。
因而,在数据驱动器2中,由于上述各定时信号的传输停止,移位寄存器2a、第1锁存电路2b、第2锁存电路2c的各动作也停止。因此,被锁存在第2锁存电路2c上的图像数据(示于图8的第N图像数据)不被改写,在下一扫描中也使用同样的图像数据。此时,如图8所示,只要后续的每个扫描行的图像数据排列是相同的,就同样地动作。在这样连续的扫描中即使利用同样的图像数据,结果显示的图像与本来的图像数据不会有变化。
如以上所述,在前后邻接的两个扫描行的图像数据排列相同时,由于数据驱动器2中的移位寄存器2a、第1锁存电路2b、第2锁存电路2c的各动作被暂时停止,有助于降低用较高电压电平进行高速动作的数据驱动器2中的耗电。
再者,在上述控制器4一侧的显示数据检测部件4b中,需要有串联存储对应于各扫描行图像数据的行存储器并分别以像素单位比较存储在该存储器上的图像数据与下一扫描行图像数据的功能,但它们由低电压的逻辑电路构成,其耗电极低。因而,作为数据驱动器2和控制器4的整体可以降低耗电。
图9是表示上述控制器4的其它结构例的示图,在相当于已经说明过的图6所示的控制器的各部分用相同的标记示出。在图9所示的结构中,作为第1控制部件功能的AND门6连接在显示数据检测部件4b与行缓冲器4c之间。在该结构中,也可得到与图6所示的实施例同样的作用效果。
另外,在上述实施例中,控制器4、数据驱动器2及扫描驱动器3各自独立构成,如图10中标记9所示,它们可以用1个IC芯片来构成。这种场合,被单芯片化的上述IC芯片9也可由构成显示屏的例如TFT在玻璃基板上形成。
使用上述那样的电路结构,作为进行图像信号的灰度表现的方式提出的有时间灰度方式。该时间灰度方式是将例如1帧周期分割成多个子帧,在每1帧周期,发光元件发光的子帧周期的累计来进行中间灰度显示的方式。
在该时间灰度方式中,如图11所示,有简单子帧法和加权子帧法,前者是以子帧为单位驱动发光元件发光,按照成为发光对象的子帧周期的简单累计来进行灰度表现的方法;后者是(如图12所示)以1个或多个子帧周期为组,再按组分配灰度位进行加权,用该组合进行灰度表现的方法。再者,在图11和图12中,均示出显示灰度为“0”~“7”的8级灰度的情况。
其中,在图12的加权子帧法中,例如,由于在子帧周期内的点亮期间还进行用以灰度显示的加权控制,具有可以用比简单子帧法少的子帧数来实现多灰度表现的优点。
总之,在采用上述时间灰度方式的场合,从以子帧为单位驱动发光元件发光来看,从上述控制器4传送到数据驱动器2和扫描驱动器3的时钟信号最少必需构成数倍以上的频率。为了用该高频的时钟驱动各驱动器,必然会发生所谓在数据驱动器2和扫描驱动器3中耗电增大的问题。
那末,作为上述控制器4,采用图6或图9所示的结构有助于使数据驱动器2中的耗电降低。特别是如图11所示,在执行从按时间轴排列多个子帧的一方依次按灰度控制使作为点亮对象的子帧数增加地进行控制,在前后邻接的各扫描中,在每1扫描行比较中的点亮数据排列变化的比率降低,数据驱动器2可以停止该动作的比率增加。于是,可以期待耗电的进一步降低。
再者,在以上的实施例中,就使有源矩阵型显示屏发光驱动的结构作了说明,但即便用于驱动无源矩阵型显示屏发光的结构,也同样能实现低耗电。另外,作为排列在发光显示屏上的发光元件,用EL元件作了说明,但采用其它发光元件时也可获得同样的效果。
Claims (6)
1.一种在多条数据线和多条扫描线的交叉位置上配置包含发光元件的像素而构成的发光显示屏的驱动装置,其特征在于:
含有:连接在所述各扫描线上,有选择地执行所述各扫描线的扫描的扫描驱动器;用以向所述各像素供给显示信号的数据驱动器;以及用以控制所述扫描驱动器和数据驱动器的控制器,
设有:使从所述控制器向所述数据驱动器的显示信号供给停止的第1控制部件;以及使从所述控制器向所述数据驱动器的控制信号供给停止的第2控制部件。
2.如权利要求1所述的发光显示屏的驱动装置,其特征在于具有这样的结构:在所述控制器上设有用以检测出向所述各像素供给的显示信号排列在连续的多次扫描中为相同的显示数据检测部件,在用该显示数据检测部件在连续的多次扫描中检测出传送到各像素上的显示信号排列为相同时,使所述第1控制部件和第2控制部件动作。
3.如权利要求2所述的发光显示屏的驱动装置,其特征在于还设有:将1个帧周期时间分割成多个子帧,以各子帧为单位对构成所述各像素的发光元件执行点亮控制的灰度控制部件。
4.如权利要求1至权利要求3中任何一项所述的发光显示屏的驱动装置,其特征在于:所述发光元件由用有机化合物作发光层的有机EL元件构成。
5.一种设有下列部分的发光显示屏的驱动方法,这些部分是:在多条数据线及多条扫描线的各交叉位置上配置由包含发光元件的像素而构成的发光显示屏;连接在所述发光显示屏上的所述各扫描线上有选择地执行所述各扫描线的扫描的扫描驱动器;用以向所述发光显示屏上的各像素供给显示信号的数据驱动器;以及用以控制所述扫描驱动器和数据驱动器的控制器,其特征在于:
在检测到向所述各像素供给的显示信号的排列在连续的多次扫描中为相同时,使从所述控制器向所述数据驱动器的显示信号供给停止,同时使从所述控制器向所述数据驱动器的控制信号供给停止。
6.如权利要求5所述的发光显示屏的驱动方法,其特征在于:将1个帧周期时间分割成多个子帧,通过以各子帧为单位对构成所述各像素的发光元件进行点亮控制来执行灰度控制。
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