JP2002055654A - エレクトロルミネセンスディスプレイ - Google Patents

エレクトロルミネセンスディスプレイ

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JP2002055654A
JP2002055654A JP2000243375A JP2000243375A JP2002055654A JP 2002055654 A JP2002055654 A JP 2002055654A JP 2000243375 A JP2000243375 A JP 2000243375A JP 2000243375 A JP2000243375 A JP 2000243375A JP 2002055654 A JP2002055654 A JP 2002055654A
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 発光するまでに要する時間が短縮され、且
つ、コントラストが大きいELディスプレイを提供す
る。 【解決手段】 本発明によるエレクトロルミネセンスデ
ィスプレイは、エレクトロルミネセンス発光素子(2)
と、駆動回路(1)とを具備する。駆動回路(1、2
1)は、エレクトロルミネセンス発光素子(2)に第1
駆動電流を供給した後、第2駆動電流をエレクトロルミ
ネセンス発光素子(2)に供給する。第1駆動電流は、
第2駆動電流よりも大きい。更に、第1駆動電流は、第
2駆動電流に対して単調に増加する。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、エレクトロルミネ
センスディスプレイ(以下、「ELディスプレイ」とい
う。)に関する。本発明は、特に、エレクトロルミネッ
センス発光素子からなるEL画素を高速に駆動し得る駆
動回路を有するエレクトロルミネセンスディスプレイに
関する。
【0002】
【従来の技術】ELディスプレイが広く使用されてい
る。図9は、マトリックス型有機ELディスプレイの構
成を示している。駆動回路101は、有機EL画素10
2に接続されている。有機EL画素102は、水平駆動
切替スイッチ103に接続されている。水平駆動切替ス
イッチ103は、接地端子104及び電源105に接続
されている。
【0003】駆動回路101は、それに接続されている
有機EL画素102のうちの一を駆動する。いずれの有
機EL画素102が駆動されるかは、水平駆動切替スイ
ッチ103により定められる。有機EL画素102は、
水平駆動切替スイッチ103により接地端子104又は
電源105のいずれかに接続される。接地端子104に
接続された有機EL画素102には電流が流れる。即
ち、接地端子104に接続された有機EL画素102
は、駆動回路101により駆動される。一方、電源10
5に接続された有機EL画素102には、電流が流れな
い、即ち、電源105に接続された有機EL画素102
は、駆動されない。
【0004】図10は、それぞれの有機EL画素102
の構造を示す。透明基板108上に、陽極109、有機
膜110及び陰極111が順次に形成されている。有機
膜110がエレクトロルミネッセンス現象により発光す
る。
【0005】図11は、有機EL画素102の等価回路
を示す。有機EL画素102は、寄生容量112と発光
ダイオード113とが並列に接続された回路として表現
される。寄生容量112は、陽極109と陰極111と
の間に形成される容量を示している。有機膜110は、
一般に、100nm〜200nm程度と薄い。寄生容量
112は、画素サイズが0.03平方ミリメートルであ
る場合、約3〜4pFの容量を有する。
【0006】図12は、有機EL画素102の発光輝度
と、有機EL画素102に印加される電圧との依存性を
示す。有機EL画素102は、それに印加される電圧が
発光開始電圧Vを越えて初めて発光する。発光開始電
圧Vは、発光色に依存し、約5〜10V程度である。
有機EL画素102を発光させるためには、まず、有機
EL画素102が有する寄生容量112を発光開始電圧
まで充電する必要がある。従って、有機EL画素1
02が発光するのに要する時間を短縮するには、寄生容
量112を高速に充電する必要がある。
【0007】EL画素が有する寄生容量が高速に充電さ
れ、EL素子が発光するまでに要する時間が短縮された
発光ディスプレイが、公開特許公報(特開平11−23
1834)に開示されている。公知のその発光ディスプ
レイでは、次に述べられる動作により、EL素子が発光
するまでに要する時間が短縮されている。駆動が開始さ
れる場合、まず、EL画素に一定の充電電圧が印加さ
れ、寄生容量が充電される。充電電圧は、寄生容量が高
速に充電されるように選ばれている。続いて、所望の輝
度で発光するような駆動電流がEL画素に流される。寄
生容量が高速に充電されることにより、EL素子が発光
するまでに要する時間が短縮されている。
【0008】しかし、公知のその発光ディスプレイは、
コントラストを大きくすることが困難である。EL画素
が高い輝度で発光し得るようにするためには、駆動が開
始される際に印加される充電電圧を高くする必要があ
る。しかし、その充電電圧を高くすると、EL画素は低
輝度で発光できない。なぜなら、EL画素には、最低で
もその充電電圧が印加されるからである。一方、EL画
素が低輝度で発光し得るようにその充電電圧を低くすれ
ば、EL画素は高い輝度で発光できなくなる。
【0009】ELディスプレイは、コントラストが高い
ことが望まれる。
【0010】また、公知のその発光ディスプレイは、周
囲の温度の影響を受けやすい。図13に示されているよ
うに、EL画素の輝度−駆動電圧特性は、周囲温度に対
して大きく変動する。公知のその発光ディスプレイのE
L画素は、駆動が開始される際に一定の充電電圧が印加
されるため、その発光輝度は周囲温度に大きく依存す
る。
【0011】更に、公知のその発光ディスプレイは、周
囲温度が変動すると、色調が変化する。なぜなら、EL
画素の輝度−駆動電圧特性の周囲温度に対する変動の程
度は、EL画素の発光色によって異なるからである。
【0012】ELディスプレイは、周囲温度の影響を受
けにくいことが望まれる。特に、発光輝度や色調が周囲
温度に影響されにくいことが望まれる。
【0013】
【発明が解決しようとする課題】本発明の課題は、EL
ディスプレイのコントラストを大きくすることにある。
【0014】本発明の他の課題は、発光するまでに要す
る時間が短縮され、且つ、コントラストが大きいELデ
ィスプレイを提供することを課題とする。
【0015】本発明の更に他の課題は、周囲温度の影響
を受けにくいELディスプレイを提供することにある。
特に、本発明の更に他の課題は、発光輝度や色調が周囲
温度に影響されにくいELディスプレイを提供すること
にある。
【0016】本発明の更に他の課題は、発光するまでに
要する時間が短縮され、且つ、周囲温度の影響を受けに
くいELディスプレイを提供することにある。
【0017】
【課題を解決するための手段】その課題を解決するため
の手段は、下記のように表現される。その表現中に現れ
る技術的事項には、括弧()つきで、番号、記号等が添
記されている。その番号、記号等は、本発明の複数の実
施の形態のうちの、少なくとも1つの実施の形態を構成
する技術的事項、特に、その実施の形態に対応する図面
に表現されている技術的事項に付せられている参照番
号、参照記号等に一致している。このような参照番号、
参照記号は、請求項記載の技術的事項と実施の形態の技
術的事項との対応・橋渡しを明確にしている。このよう
な対応・橋渡しは、請求項記載の技術的事項が実施の形
態の技術的事項に限定されて解釈されることを意味しな
い。
【0018】本発明によるエレクトロルミネセンスディ
スプレイは、エレクトロルミネセンス発光素子(2)
と、駆動回路(1、21)とを具備する。駆動回路
(1、21)は、エレクトロルミネセンス発光素子
(2)に第1駆動電流(Iout1、I out1’)を
供給した後、第2駆動電流(Iout2
out2’)をエレクトロルミネセンス発光素子
(2)に供給する。第1駆動電流(Iout1、I
out1’)は、第2駆動電流(Iout2、I
out2’)よりも大きい。更に、第1駆動電流(I
out1、Iout1’)は、第2駆動電流(I
out2、Iout2’)に対して単調に増加する。こ
のとき、前記第2駆動電流は、前記エレクトロルミネセ
ンス発光素子の輝度に基づいて定められることが望まし
い。
【0019】当該エレクトロルミネセンスディスプレイ
では、エレクトロルミネセンス発光素子(2)が高い輝
度で発光する場合には、第1駆動電流(Iout1、I
ou t1’)も大きくなり、エレクトロルミネセンス発
光素子(2)が高い端子電圧まで充電される。一方、エ
レクトロルミネセンス発光素子(2)が低い輝度で発光
する場合には、第1駆動電流(Iout1
out1’)も小さくなり、有機EL画素2は低い端
子電圧までしか充電されない。これにより、ELディス
プレイが発光し得る輝度の範囲を大きくすることができ
る。即ち、ELディスプレイのコントラストを大きくす
ることができる。
【0020】当該エレクトロルミネセンスディスプレイ
において、第1駆動電流(Iout 、Iout1’)
は、エレクトロルミネセンス発光素子(2)の電流−輝
度特性が実質的に線形性を保つ最大の電流である限界電
流(Imax1、Imax2)より小さくなるように定
められることが望ましい。これにより、エレクトロルミ
ネセンス発光素子(2)の無用な劣化が避けられる。
【0021】当該エレクトロルミネセンスディスプレイ
において、第1駆動電流(Iout )は、第2駆動電
流(Iout2)のA倍(Aは、A>1である定数)で
あることがある。このとき、第2駆動電流
(Iout2)の最大値をIout2−m axとし、エ
レクトロルミネセンス発光素子(2)の電流−輝度特性
が実質的に線形性を保つ最大の電流である限界電流(I
max1、Imax2)をImaxとすると、Aは、 A≦Imax/Iout2−max を満たすように定められることが望ましい。これによ
り、エレクトロルミネセンス発光素子(2)の無用な劣
化が避けられる。
【0022】また、Aは、前記エレクトロルミネセンス
発光素子の発光色に応じて定められることが望ましい。
【0023】当該エレクトロルミネセンスディスプレイ
において、駆動回路(1)は、第1電流(c×I)を
生成する第1電流源(12、14)と、第2電流(c×
)を生成する第2電流源(13、14)と、第1電
流(c×I)と第2電流(c×I)とを重畳して、
第1駆動電流(Iout1)を生成する電流出力部(1
4)とを含むことがある。
【0024】このとき、電流出力部(14)は、第1電
流(c×I)を第2駆動電流(I out2)として出
力することがある。
【0025】本発明によるエレクトロルミネセンスディ
スプレイの動作方法は、(a) エレクトロルミネセン
ス発光素子(2)に第1駆動電流(Iout1、I
out1’)を供給することと、(b) (a)第1駆
動電流(Iout1、Iout1’)を供給することの
後、第2駆動電流(Iout2、Iout2’)をエレ
クトロルミネセンス発光素子(2)に供給することとを
具備する。第1駆動電流(Iout1、Iout ’)
は、第2駆動電流より(Iout2、Iout2’)も
大きい。更に、第1駆動電流(Iout1
out1’)は、第2駆動電流(Iout2、I
ut2’)に対して単調に増加する。当該エレクトロル
ミネセンスディスプレイの動作方法は、ELディスプレ
イが発光し得る輝度の範囲を大きくすることができる。
即ち、当該エレクトロルミネセンスディスプレイの動作
方法は、ELディスプレイのコントラストを大きくする
ことができる。
【0026】
【発明の実施の形態】以下、添付図面を参照しながら、
本発明による実施の形態のELディスプレイを説明す
る。
【0027】実施の第1形態:図1は、実施の第1形態
の有機ELディスプレイの構成を示す。当該有機ELデ
ィスプレイは、駆動回路1、有機EL画素2、水平駆動
切替スイッチ3、接地端子4、電源5とを含んで構成さ
れている。
【0028】駆動回路1は、有機EL画素2に接続され
ている。有機EL画素2は、水平駆動切替スイッチ3に
接続されている。水平駆動切替スイッチ3は、接地端子
4及び電源5に接続されている。
【0029】駆動回路1は、それに接続されている有機
EL画素2のうちの一を駆動する。いずれの有機EL画
素2が駆動されるかは、水平駆動切替スイッチ3により
定められる。有機EL画素2は、水平駆動切替スイッチ
3により接地端子4又は電源5のいずれかに接続され
る。接地端子4に接続された有機EL画素2には電流が
流れる。即ち、接地端子4に接続された有機EL画素2
は、駆動回路1により駆動される。一方、電源5に接続
された有機EL画素2には、電流が流れない、即ち、電
源5に接続された有機EL画素2は、駆動されない。
【0030】図2は、有機EL画素2を駆動する際に、
駆動回路1が有機EL画素2に出力する駆動電流I
outの波形を示している。有機EL画素2の駆動が開
始されると、時間τだけ、充電時駆動電流Iout1
有機EL画素2に流される。充電時駆動電流Iout1
により、有機EL画素2が有する寄生容量が充電され
る。
【0031】続いて、発光時駆動電流Iout2が、有
機EL画素2に流される。発光時駆動電流I
out2は、有機EL画素2の電流−輝度特性に基づい
て、有機EL画素2が所望の輝度で発光するように定め
られている。このとき、充電時駆動電流Iout1は、
発光時駆動電流Iout2よりもΔIoutだけ大き
い。
【0032】図3は、駆動電流Iout、有機EL画素
2に駆動電流Ioutが出力されたときの有機EL画素
2の端子電圧V、及び、有機EL画素2に流れる電流
のうちの発光に寄与する電流Ilumの波形を示してい
る。ここで、有機EL画素2が、図4に示されている等
価回路で示されるとすると、前述の端子電圧Vは、寄
生容量2aに印加される電圧に相当する。更に、電流I
lumは、発光ダイオード2bを流れる電流に相当す
る。
【0033】図3(a)に示されているように、有機E
L画素2の駆動が開始されると、駆動電流Ioutとし
て充電時駆動電流Iout1が流される。これにより、
寄生容量2aが急速に充電され、図3(b)に示されて
いるように、端子電圧Vが急速に上昇する。端子電圧
が立ち上がるのに続いて、図3(c)に示されてい
るように、電流Ilumが上昇する。電流Ilumが飽
和した時の電流は、概ね、発光時駆動電流Iout2
等しい。
【0034】このとき、前述の充電時駆動電流I
out1は、発光時駆動電流Iout2に依存し、発光
時駆動電流Iout2が大きいほど、充電時駆動電流I
out1も大きくなるように定められている。即ち、充
電時駆動電流Iout1は、発光時駆動電流Iout2
に対して単調に増加する。これは、有機EL画素2が高
い輝度で発光する程、充電時駆動電流Iout1も大き
くなるように定められていることを意味する。このよう
に充電時駆動電流Iout1が定められていることは、
当該有機ELディスプレイのコントラストを大きくする
ことに寄与する。更に、このことは、周囲温度が当該有
機ELディスプレイに与える影響を小さくすることにも
寄与している。その理由は後述される。
【0035】以上に説明された波形を有する駆動電流I
outを出力する駆動回路1は、図5に示されている構
成を有している。駆動回路1は、信号電流発生回路1
1、カレントミラー12、13、14、制御回路15、
トランジスタQ13を含む。駆動回路1は、駆動電流I
outを有機EL画素2に出力し、有機EL画素2を駆
動する。
【0036】信号電流発生回路11は、デジタル−アナ
ログ変換器11と、カレントミラー11とを含む。
デジタル−アナログ変換器11は、トランジスタQ1
〜Q4及び抵抗器R1〜R4を含む。カレントミラー1
は、トランジスタQ5〜Q8及び抵抗器R5〜R7
を含む。
【0037】デジタル−アナログ変換器11は、電流
設定デジタル信号a〜aに基づいて、前述の発光時
駆動電流Iout2に対応した駆動電流指示電流I
drvを出力する。駆動電流指示電流Idrvは、前述
の発光時駆動電流Iout2に比例するように定められ
ている。
【0038】カレントミラー11は、駆動電流指示電
流Idrvに基づいて、発光電流指示電流Ibrtと充
電電流指示電流Ichrgとを出力する。発光電流指示
電流Ibrtは、駆動電流指示電流Idrvのa倍で
ある。充電電流指示電流I hrgは、駆動電流指示電
流Idrvのa倍である。発光電流指示電流Ibr
により、駆動電流Ioutのうちの発光時駆動電流I
out2が定められる。充電電流指示電流Ichrg
より、前述の充電時駆動電流Iout1と発光時駆動電
流Iout2との差ΔIoutが定められる。
【0039】発光電流指示電流Ibrtは、カレントミ
ラー12に流れ込む。カレントミラー12は、トランジ
スタQ9、Q10及び抵抗器R9、R10からなる。カ
レントミラー12は、発光電流指示電流Ibrtのb
倍の電流Iを、カレントミラー14から引き出す。
【0040】一方、充電電流指示電流Ichrgは、制
御回路15が出力する充電制御信号bに応じて、カレン
トミラー13に流れ込み、又は、トランジスタQ13に
流れ込む。充電制御信号bに応答してトランジスタQ1
3がON状態にされると、充電電流指示電流Ichrg
は、トランジスタQ13に流れ込む。このとき、充電電
流指示電流Ichrgは、カレントミラー13に流れ込
まない。一方、トランジスタQ13が充電制御信号bに
応じてOFF状態にされると、充電電流指示電流I
chrgは、カレントミラー13に流れ込む。
【0041】カレントミラー13は、トランジスタQ1
1、Q12及び抵抗器R11、R12からなる。カレン
トミラー13は、それに流れ込んだ電流のb倍の電流
をカレントミラー14から引き出す。カレントミラー1
3は、充電制御信号bに応じ、カレントミラー14から
引き出す電流Iを充電電流指示電流Ichrgのb
倍とし、又は、I=0とする。
【0042】前述の電流I、Iは、重畳されて電流
となる。カレントミラー12、13により、カレン
トミラー14から電流Iが引き出されることになる。
【0043】カレントミラー14は、トランジスタQ1
4〜16及び抵抗器R14、R15からなる。カレント
ミラー14は、電流Iのc倍の電流を駆動電流I
outとして有機EL画素2に出力する。即ち、駆動電
流Ioutは、電流Iがc倍された電流と電流I
c倍された電流とが重畳された電流となる。
【0044】有機EL画素2を駆動する際の駆動回路1
の各部の動作を説明する。
【0045】有機EL画素2の駆動が開始される場合、
充電制御信号bによりトランジスタQ13がOFFにさ
れる。更に、電流設定デジタル信号a〜aにより発
光時駆動電流Iout2が指定される。発光時駆動電流
out2は、有機EL画素2が出力する光の輝度に応
じて定められる。電流設定デジタル信号a〜aに応
答し、発光時駆動電流Iout2に対応した駆動電流指
示電流Idrvが、デジタル−アナログ変換器11
よりカレントミラー11から引き出される。発光電流
指示電流Ibrtと、充電電流指示電流Ichrg
が、カレントミラー11から出力される。即ち、 Ibrt=a・Idrv, Ichrg=a・Idrv
【0046】発光電流指示電流Ibrtは、カレントミ
ラー12に出力される。カレントミラー12により、発
光電流指示電流Ibrtのb倍の電流Iがカレント
ミラー14から引き出される。更に、トランジスタQ1
3がOFFであるので、充電電流指示電流I
chrgが、カレントミラー13に出力される。発光電
流指示電流Ibrtのb倍の電流Iがカレントミラ
ー14から引き出される。即ち、 I=a・b・Idrv =a・b・Idrv
【0047】ここでIは、 I=I+I =(a・b+a・b)・Idrv
【0048】従って、有機EL画素2の駆動が開始され
た直後に有機EL画素2に出力される充電時駆動電流I
out1は、 Iout1=c・I =(a・b+a・b)・c・Idrv・
【0049】充電時駆動電流Iout1は、所定の時間
τだけ有機EL画素2に出力される。充電時駆動電流I
out1は、有機EL画素2の端子間の電圧が発光開始
電圧Vを越えるまで流しつづけられることが望まし
い。
【0050】その後、充電制御信号bによりトランジス
タQ13がONにされる。充電電流指示電流Ichrg
は、トランジスタQ13に流れ込み、カレントミラー1
3には流れ込まない。従って、I=0となる。
【0051】発光時駆動電流Iout2は、 Iout2=c・I =a・b・c・Idrv
【0052】発光時駆動電流Iout2は、有機EL画
素2に発光時駆動電流Iout2が流れたときに、所望
の輝度の光が有機EL画素2から発光されるように選ば
れる。駆動電流指示電流Idrvは、発光時駆動電流I
out2に対応して定められる。
【0053】このとき、充電時駆動電流Iout1は、 Iout1=A・Iout2, A=(a・b+a・b)/(a・b).
【0054】このように、充電時駆動電流I
out1は、発光時駆動電流Iout2に依存して、発
光時駆動電流Iout2が大きいほど充電時駆動電流I
out1も大きくなるように定められている。即ち、有
機EL画素2が高い輝度で発光する程、充電時駆動電流
out1も大きくなるように定められている。
【0055】駆動回路1が上述された動作を行うことに
より、ELディスプレイのコントラストを大きくするこ
とができる。なぜなら、有機EL画素2が発光する輝度
に応じて、充電時駆動電流Iout1が定められている
からである。有機EL画素2が高い輝度で発光する場合
には、充電時駆動電流Iout1も大きくなり、有機E
L画素2は高い端子電圧まで充電される。一方、有機E
L画素2が低い輝度で発光する場合には、充電時駆動電
流Iout1が小さくなり、有機EL画素2は低い端子
電圧までしか充電されない。これにより、ELディスプ
レイが発光し得る輝度の範囲を大きくすることができ
る。即ち、ELディスプレイのコントラストを大きくす
ることができる。
【0056】更に、周囲温度がELディスプレイに及ぼ
す影響が抑制される。なぜなら、有機EL画素2が完全
に電流によって駆動されるからである。前述されている
ように、EL画素の輝度−駆動電圧特性は、周囲温度に
対して大きく変動する。しかし、EL画素の輝度−駆動
電流特性は、周囲温度に対して変動しにくい。従って、
有機EL画素2が完全に電流によって駆動されることに
より、周囲温度がELディスプレイに及ぼす影響を小さ
くすることができる。
【0057】ここで、上述の充電時駆動電流Iout1
は、以下に述べられている範囲に定められていることが
望ましい。図6は、有機EL画素2の電流−輝度特性を
示している。緑色で発光する場合について考えると、有
機EL画素2の輝度は、限界電流Imax1よりも小さ
い範囲では、それに流れ込む電流に対して実質的に線形
的に変化する。有機EL画素2に流れ込む電流が、限界
電流Imax1よりも大きくなると、有機EL画素2の
輝度が減少する。限界電流Imax1を越す電流を有機
EL画素2に流すと、有機EL画素2が急激に劣化す
る。充電時駆動電流Iout1は、有機EL画素2の電
流−輝度特性が実質的に線形性を保つ最大の電流である
限界電流Imax1よりも小さいことが望ましい。
【0058】このとき、前述のA(=Iout1/I
out2)は、 A≦Imax1/Iout2−max を満足するように定められていることが望ましい。ここ
で、Iout2−maxは、発光時駆動電流Iout2
の最大値、即ち、輝度を最大にしながら有機EL画素2
を発光させるときの発光時駆動電流Iout2である。
このようにAを定めることにより、有機EL画素2に無
用な劣化が生じない。
【0059】有機EL画素2が、赤色に発光する場合も
同様である。この場合、充電時駆動電流Iout1は、
有機EL画素2の電流−輝度特性が実質的に線形性を保
つ最大の電流である最大限界電流Imax2よりも小さ
いことが望ましい。更に、 A≦Imax2/Iout2−max であることが望ましい。
【0060】有機EL画素2の電流−輝度特性が実質的
に線形性を保つ最大の電流である限界電流は、発光色に
応じて異なる。従って、Aは、発光色に応じて定められ
ることが望ましい。
【0061】実施の第2形態:実施の第2形態では、実
施の第1形態の駆動回路1に代えて、図7に示された構
成を有する駆動回路21が使用される。駆動回路21
は、信号電圧発生回路22、カレントミラー23、微分
回路24、及び抵抗R21からなる。信号電圧発生回路
22は、ノード25に制御電圧Vcntを出力する。ノ
ード25は、抵抗R21の一の端子に接続されている。
抵抗R21の他の端子は、カレントミラー23に接続さ
れている。カレントミラー23から抵抗R21には、電
流Iが流れる。
【0062】ノード25は、更に、微分回路24に接続
されている。微分回路24は、直列に接続された抵抗R
22とキャパシタC21とを含む。抵抗R21と微分回
路24とは、並列に接続されている。微分回路24は、
カレントミラー23に接続されている。カレントミラー
23から微分回路24には、電流Iが流れる。
【0063】カレントミラー23から信号電圧発生回路
22には、電流Iと電流Iを重畳した電流Iが流
れる。カレントミラー23は、トランジスタQ21〜Q
23を含む。カレントミラー23は、電流Iのd倍の
電流を駆動電流Iout’として有機EL画素2に出力
する。
【0064】以下に、駆動回路21の動作を説明する。
【0065】図8(a)に示されているように、初期状
態では、制御電圧Vcntは、電源電位Vccと同一に
設定される。
【0066】有機EL画素2に駆動電流Ioutを出力
する場合、制御電圧Vcntは、電源電位Vccよりも
低い電圧Vに設定される。時刻t=0のとき、制御電
圧V cntが電圧Vに設定されたとすると、 I=(Vcc−VBE−V)/R21, I=Ipeak・exp(−t/τ). Iout’=d・I =d・(I+I) ここで、 Ipeak=(Vcc−VBE−V)/R22, τ=R22・C21. 但し、VBEは、トランジスタQ21のベース−エミッ
タ接合の順方向電圧である。R21、R22は、それぞ
れ、抵抗R21、R22の抵抗値である。C21は、キ
ャパシタC21の容量値である。
【0067】ここで、 Ipeak=(R21/R22)・I であるから、 I=(R21/R22)・I・exp(−t/
τ).
【0068】駆動電流Iout’の波形が、図8(b)
に示されている。0<t<τでの駆動電流Iout’を
電流Iout1’とすると、 Iout1’=d・I・{1+(R21/R22)・
exp(−t/τ)}. 0<t<τにおいて電流Iout1’が有機EL画素2
に出力され、有機EL画素2に含まれる寄生容量が急速
に充電される。
【0069】一方、t>τでの駆動電流Iout’を、
電流Iout2’とすると、 Iout2’≒d・I =d・(Vcc−VBE−V)/R21, 電流Iout2’は、有機EL画素2が所望の輝度で発
光するように定められる。電圧Vは、d、Vcc、V
BE、R21に応じて、有機EL画素2に電流I
out2’が出力されるように定められる。
【0070】ここで、 Iout1’=Iout2’・{1+(R21
22)・exp(−t/τ)}. すなわち、電流Iout1’は、電流Iout2’に依
存するように定められている。電流Iout1’は、電
流Iout2’が大きいほど、電流Iout1’も大き
くなるように定められる。即ち、有機EL画素2が高い
輝度で発光する程、電流Iout1’も大きくなるよう
に定められている。これにより、実施の第2形態のEL
ディスプレイは、実施の第1形態と同様に、ELディス
プレイのコントラストを大きくすることができる。更
に、実施の第2形態のELディスプレイは、周囲温度の
影響を小さくすることができる。
【0071】
【発明の効果】本発明により、ELディスプレイのコン
トラストを大きくすることができる。
【0072】また、本発明により、発光するまでに要す
る時間が短縮され、且つ、コントラストが大きいELデ
ィスプレイが提供される。
【0073】また、本発明により、周囲温度の影響を受
けにくいELディスプレイが提供される。特に本発明に
より、発光輝度や色調が周囲温度に影響されにくいEL
ディスプレイが提供される。
【0074】また、本発明により、発光するまでに要す
る時間が短縮され、且つ、周囲温度の影響を受けにくい
ELディスプレイが提供される。
【図面の簡単な説明】
【図1】図1は、本発明による実施の一形態のELディ
スプレイの構成を示す。
【図2】図2は、駆動回路1が有機EL画素2に出力す
る駆動電流Ioutの波形を示す。
【図3】図3は、駆動電流Iout、有機EL画素2の
端子電圧V、及び有機EL画素2に流れる電流のう
ち、発光に寄与する電流Ilumの波形を示している。
【図4】図4は、有機EL画素2の等価回路を示す。
【図5】図5は、駆動回路1の構成を示す。
【図6】図6は、有機EL画素2の電流−輝度特性を示
す。
【図7】図7は、実施の第2形態のELディスプレイの
駆動回路21の構成を示す。
【図8】図8は、駆動回路21の動作を示すタイミング
チャートである。
【図9】図9は、従来のELディスプレイの構成を示
す。
【図10】図10は、有機EL画素102の構成を示
す。
【図11】図11は、有機EL画素102の等価回路を
示す。
【図12】図12は、有機EL画素102の発光輝度
と、有機EL画素102に印加される電圧との依存性を
示す。
【図13】図13は、EL画素の輝度−駆動電圧特性を
示す。
【符号の説明】
1:駆動回路 2:有機EL画素 3:入力切替スイッチ 4:接地端子 5:電源 12〜14:カレントミラー
フロントページの続き (51)Int.Cl.7 識別記号 FI テーマコート゛(参考) // H05B 33/14 H05B 33/14 A

Claims (12)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 エレクトロルミネセンス発光素子と、 駆動回路とを具備し、 前記駆動回路は、前記エレクトロルミネセンス発光素子
    に第1駆動電流を供給した後、第2駆動電流を前記エレ
    クトロルミネセンス発光素子に供給し、 前記第1駆動電流は、前記第2駆動電流よりも大きく、
    且つ、前記第2駆動電流に対して単調に増加するエレク
    トロルミネセンスディスプレイ。
  2. 【請求項2】 請求項1に記載のエレクトロルミネセン
    スディスプレイにおいて、 前記第2駆動電流は、前記エレクトロルミネセンス発光
    素子の輝度に基づいて定められるエレクトロルミネセン
    スディスプレイ。
  3. 【請求項3】 請求項1に記載のエレクトロルミネセン
    スディスプレイにおいて、 前記第1駆動電流は、前記エレクトロルミネセンス発光
    素子の電流−輝度特性が実質的に線形性を保つ最大の電
    流である限界電流より小さくなるように定められたエレ
    クトロルミネセンスディスプレイ。
  4. 【請求項4】 請求項1に記載のエレクトロルミネセン
    スディスプレイにおいて、 前記第1駆動電流は、前記第2駆動電流のA倍(Aは、
    A>1である定数)であるエレクトロルミネセンスディ
    スプレイ。
  5. 【請求項5】 請求項4に記載のエレクトロルミネセン
    スディスプレイにおいて、 前記第2駆動電流の最大値をIout2−maxとし、
    前記エレクトロルミネセンス発光素子の電流−輝度特性
    が実質的に線形性を保つ最大の電流である限界電流をI
    maxとしたとき、前記Aは、 A≦Imax/Iout2−max を満たすように定められたエレクトロルミネセンスディ
    スプレイ。
  6. 【請求項6】 請求項4に記載のエレクトロルミネセン
    スディスプレイにおいて、 前記Aは、前記エレクトロルミネセンス発光素子の発光
    色に応じて定められたエレクトロルミネセンスディスプ
    レイ。
  7. 【請求項7】 請求項1に記載のエレクトロルミネセン
    スディスプレイにおいて、 前記駆動回路は、 第1電流を生成する第1電流源と、 第2電流を生成する第2電流源と、 前記第1電流と前記第2電流とを重畳して、前記第1駆
    動電流を生成する電流出力部とを含むエレクトロルミネ
    センスディスプレイ。
  8. 【請求項8】 請求項7に記載のエレクトロルミネセン
    スディスプレイにおいて、 前記電流出力部は、前記第1電流から前記第2駆動電流
    を生成するエレクトロルミネセンスディスプレイ。
  9. 【請求項9】 (a)エレクトロルミネセンス発光素子
    に第1駆動電流を供給することと、 (b) 前記(a)第1駆動電流を供給することの後、
    第2駆動電流を前記エレクトロルミネセンス発光素子に
    供給することとを具備し、 前記第1駆動電流は、前記第2駆動電流よりも大きく、
    且つ、前記第2駆動電流に対して単調に増加するエレク
    トロルミネセンスディスプレイの動作方法。
  10. 【請求項10】 請求項9に記載のエレクトロルミネセ
    ンスディスプレイの動作方法において、 前記第2駆動電流は、前記エレクトロルミネセンス発光
    素子の輝度に基づいて定められるエレクトロルミネセン
    スディスプレイの動作方法。
  11. 【請求項11】 請求項9に記載のエレクトロルミネセ
    ンスディスプレイの動作方法において、 前記(a)第1駆動電流を供給することは、 (c)第1電流を生成することと、 (d)第2電流を生成することと、 (e)前記第1電流と前記第2電流を重畳することとを
    具備する エレクトロルミネセンスディスプレイの動作方法。
  12. 【請求項12】 請求項9に記載のエレクトロルミネセ
    ンスディスプレイの動作方法において、 前記第1駆動電流は、前記エレクトロルミネセンス発光
    素子の電流−輝度特性が実質的に線形性を保つ最大の電
    流である最大電流より小さくなるように定められたエレ
    クトロルミネセンスディスプレイの動作方法。
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