JP2002175046A - 画像表示装置 - Google Patents

画像表示装置

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JP2002175046A
JP2002175046A JP2000372246A JP2000372246A JP2002175046A JP 2002175046 A JP2002175046 A JP 2002175046A JP 2000372246 A JP2000372246 A JP 2000372246A JP 2000372246 A JP2000372246 A JP 2000372246A JP 2002175046 A JP2002175046 A JP 2002175046A
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signal processing
temperature
circuit unit
unit
organic
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Mitsuyasu Tamura
光康 田村
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 有機EL材の発熱による表示画像の品質低下
を防止可能な画像表示装置を提供する。 【解決手段】 有機EL素子10a〜10iの温度に基
づき、補正制御信号F1で信号処理動作が補正制御され
る信号処理回路部3からの画像信号F4が、駆動回路部
2に入力され、有機EL素子10a〜10iの温度に基
づき、補正制御信号F3で表示パネル1の表示駆動動作
が補正制御される駆動回路部2から出力される発光駆動
信号Fpによる表示パネル1の有機EL素子10a〜1
0iの発光で画像表示が行われ、有機EL素子10a〜
10iの温度変化に起因する信号処理時のデータ遅延や
動作のばらつき、発光素子の駆動動作の変動、電源回路
部の動作変動が補償され、有機EL素子10a〜10i
の温度変動による表示パネル1の表示画像の画質低下を
防ぎ、高品質の画像表示が行われ全体の小型薄型化が維
持される画像表示装置の提供が可能になる。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、有機EL素子を発
光素子とする表示パネルに画像データに対応する画像の
表示が行われる画像表示装置に関する。
【0002】
【従来の技術】EL材を電極で挟持した構成とし、電極
に印加する駆動電圧によつて、励起状態とされたEL材
の発光中心物質が基底状態に戻る時に発光するエレクト
ロルミネッセンス(EL;電場発光)を利用して、発光
を行わせるELパネルが、画像データの画像表示を行う
電子ディスプレイとして使用されている。この種のEL
パネルには、バインダ中にEL材を分散させ、スクリー
ン印刷法で表示パターンを形成する分散型ELパネル
と、発光中心物質を添加した母体材をEL材として、電
極で挟持した多層薄膜構造の薄膜ELパネルとがある
が、分散型ELパネルは、電圧−輝度特性の立ち上がり
の急峻性が十分でなく、マトリクス駆動には不向きで、
主にバックライトの平面光源として使用されている。こ
のようにして、薄膜ELパネルがマトリクス駆動に使用
されているが、この種のELパネルのEL材としては、
従来はZnSなどの無機EL材が使用されていた。とこ
ろが、無機EL材を使用した薄膜ELパネルでは、十分
な輝度の発光を行わせるためには、電極に200V程度
の比較的高い駆動電圧の印加が必要であって、薄膜EL
パネル全体の小型化には限度があった。
【0003】そこで、近年各種の有機EL材を使用する
薄型ELパネルが開発されるようになっており、有機E
L材を使用した薄膜ELバネルでは、10V以下の駆動
電圧で、数100〜数1000cd/mの輝度が得ら
れるので、この種の有機EL材を使用したELパネル
は、次世代のフラットパネルディスプレイとして期待さ
れている。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】一方で、有機EL材を
使用したELパネルでは、有機EL材が発光プロセスの
過程において発熱するために、特に表示面の大型化やE
L素子を高密度配列した高精密表示面を実現しようとす
ると、発光プロセスの過程で発生する熱によって、EL
パネルの発光動作が劣化し動作寿命が短縮したり、EL
パネルの周辺に配置される各種の回路や電源の動作が、
発生する熱の影響を受けて変動し、データの伝送遅延な
どが発生することにより、ELパネルの発光動作に悪影
響を及ぼすことがある。この問題を解決するために、空
冷などの手段が取られているが、発生する熱による悪影
響を十分に除去することができず、強力な冷却手段を取
り入れて問題を解決しようとすると、液晶ディスプレイ
などの他の画像表示装置に比して、有機ELパネルを使
用した画像表示装置が有している薄型で小型軽量化が可
能であるという特長が失われることになる。
【0005】本発明は、前述したような有機ELパネル
を使用した画像表示装置の動作の現状に鑑みてなされた
ものであり、その目的は、有機EL材の発熱による表示
画像の品質低下を防止可能な画像表示装置を提供するこ
とにある。
【0006】
【課題を解決するための手段】前記目的を達成するため
に、請求項1記載の発明は、電源回路部から信号処理回
路部、駆動回路部及び表示パネルに電源が供給され、有
機EL素子を発光素子とする前記表示パネルの前記駆動
回路部による駆動によって、前記信号処理回路部で信号
処理される画像データに対応する画像の表示が行われる
画像表示装置において、前記表示パネルに高品質の画像
表示を行うために、前記発光素子の温度に対応して、前
記信号処理回路部、前記駆動回路部及び前記電源回路部
にそれぞれ供給される補正制御データが予め格納される
格納手段と、前記発光素子の温度を検出する温度検出手
段と、該温度検出手段が検出する検出温度に対応する前
記補正制御データを、前記格納手段から読出し、該補正
制御データに基づいて、前記信号処理回路部、前記駆動
回路部及び前記電源回路部の少なくとも一つの動作を補
正制御する補正制御手段とを有することを特徴とするも
のである。
【0007】このような手段によると、補正制御手段に
よつて、格納手段から読出された制御データに基づい
て、発光素子として使用される有機EL素子の温度変化
に対応して、信号処理回路部、駆動回路部及び電源回路
部の少なくとも一つの動作が、表示パネルに表示される
画像の画質低下を防止するように補正制御され、温度変
化に起因する信号処理時のデータ遅延や動作のばらつ
き、発光素子の駆動動作の変動、電源回路部の動作変動
のない適確な画像表示動作が行われ、表示パネルには常
に高品質の画像表示が行われる。
【0008】同様に前記目的を達成するために、請求項
2記載の発明は、電源回路部から信号処理回路部、駆動
回路部及び表示パネルに電源が供給され、有機EL素子
を発光素子とする前記表示パネルの前記駆動回路部によ
る駆動によって、前記信号処理回路部で信号処理される
画像データに対応する画像の表示が行われ、前記信号処
理回路部、前記駆動回路部及び前記駆動回路部が、前記
表示パネルの近傍にほぼ同一の雰囲気温度条件下で配設
された画像表示装置において、前記信号処理回路部、前
記駆動回路部及び前記電源回路部の何れかに設けられ、
前記雰囲気温度に対応する温度補償を行う温度補償信号
を出力する温度補償回路部と、前記信号処理回路部、前
記駆動回路部及び前記電源回路部にそれぞれ設けられ、
前記温度補償信号に基づいて、雰囲気温度の変化に対応
する温度補償動作を行う温度補償制御回路部とを有する
ことを特徴とするものである。
【0009】このような手段によると、信号処理回路
部、駆動回路部及び電源回路部にそれぞれ設けられる温
度補償制御回路部が、温度補償回路部からの温度補償信
号に基づいて、信号処理回路部、駆動回路部及び電源回
路部において、雰囲気温度の変化に対応する温度補償動
作を行うので、温度変化に起因する信号処理時のデータ
遅延や動作のばらつき、発光素子の駆動動作の変動、電
源回路部の動作変動のない適確な画像表示動作が行わ
れ、表示パネルには常に高品質の画像表示が行われる。
【0010】同様に前記目的を達成するために、請求項
3記載の発明は、請求項1記載の発明において、前記温
度検出手段が、前記発光素子の電流値に基づいて、前記
発光素子の温度を検出することを特徴とするものであ
る。
【0011】このような手段によると、温度検出手段
が、発光素子の電流値に基づいて発光素子の温度を検出
することにより、請求項1記載の発明での作用が実行さ
れる。
【0012】
【発明の実施の形態】[第1の実施の形態]本発明の第
1の実施の形態を、図1及び図2を参照して説明する。
図1は本実施の形態の構成を示すブロック図、図2は図
1の要部の構成を示す説明図である。
【0013】本実施の形態では、図1に示すように、表
示パネル1においては、マトリクス状に配設された走査
線と信号線の交点位置に、有機EL素子10a〜10i
が配列されており、これらの有機EL素子10a〜10
iには、例えば熱電対を利用した温度検出器5a〜5i
がそれぞれ対応して設けられている。一方、表示パネル
1に画像表示される画像データDvが入力され、画像デ
ータDvに対して画像表示のための信号処理を施す信号
処理回路部3が設けられ、この信号処理回路部3の出力
端子には、表示パネル1に画像表示の駆動信号を入力す
る駆動回路部2が接続され、駆動回路部2の出力端子が
表示パネル1に接続されている。
【0014】そして、表示パネル1の温度検出器5a〜
5iの出力端子が、制御ユニット6に接続されており、
この制御ユニット6には、温度検出データに対応する駆
動回路部2、信号処理回路部3及び電源回路部7の補正
制御データが格納される補正制御データメモリが設けら
れており、電源回路部7は、信号処理回路部3、駆動回
路部2、表示パネル1及び制御ユニット6への電源を供
給する機能を有している。
【0015】図2は図1の要部を模式的に示したもので
あり、温度検出器5(5a〜5i)の出力端子が、制御
ユニット6の入力端子に接続され、制御ユニット6の出
力端子が、駆動回路部2の一方の入力端子に接続され、
信号処理回路部3の出力端子が、駆動回路部2の他方の
入力端子に接続されている。そして、駆動回路部2の出
力端子が、制御パネル1において、スイッチ回路15を
介して、コンデンサCsの一極側とMOSトランジスタ
T1のゲートに接続され、コンデンサCsの他極側はM
OSトランジスタT1のソースに接続され、MOSトラ
ンジスタT1のドレインが、有機EL素子10のアノー
ドに接続され、有機EL素子10のカソードはアースさ
れている。
【0016】このような構成の本実施の形態の動作を説
明する。本実施の形態では、表示パネル1に配列されて
いる有機EL素子10a〜10iの温度が、対応する温
度検出器5a〜5iによって、それぞれ常時検出されて
おり、得られる温度検出データは、逐次制御ユニット6
に取り込まれる。制御ユニット6では、温度検出器5a
〜5iからの温度検出データに基づいて、補正制御デー
タメモリから、該温度検出データに対応する信号処理回
路部3、電源回路部7及び駆動回路部2への補正制御デ
ータをそれぞれ読出し、読出した補正制御データに基づ
き、信号処理回路部3には補正制御信号F1を、電源回
路部7には補正制御信号F2を、駆動回路部2には補正
制御信号F3をそれぞれ出力する。
【0017】このようにして、信号処理回路部3では、
制御ユニット6からの補正制御信号F1によって、有機
EL素子10a〜10iの現時点での温度に対応して、
画像データDvに対して最適な信号処理を行うように、
信号処理動作が補正制御される。同様に、駆動回路部2
では、制御ユニット6からの補正制御信号F3によっ
て、信号処理回路部3から入力される信号処理された画
像データに対して、有機EL素子10a〜10iの現時
点での温度に対応して、最適な画像表示を行うように、
画像データの駆動動作が補正制御され、電源回路部7で
は、制御ユニット6からの補正制御信号F2によって、
有機EL素子10a〜10iの現時点での温度に対応し
て最適な電源信号を、信号処理回路部3、駆動回路部
2、表示パネル1及び制御ユニット6にそれぞれ供給す
るように、電源供給動作が補正制御される。
【0018】そして、図2に示すように、駆動回路部2
からは、制御ユニット6からの補正制御信号F3と信号
処理回路部3からの画像信号F4とに基づいて、発光駆
動信号Fpが表示パネル1に入力される。この発光駆動
信号Fpは、表示パネル1において、スイッチ回路15
を介してコンデンサCsの一極側とMOSトランジスタ
T1のゲートとに入力され、コンデンサCsに駆動電荷
が蓄積される。 次いで、コンデンサCsの両極間電圧
により、MOSトランジスタT1のゲート−ソース間電
圧VGSが設定され、トランジスタT1のドレイン電流I
dが有機EL素子10に流れて有機EL素子10が発光
し、各領域ごとに配置される有機EL素子10a〜10
iのそれぞれについて、検出温度に基づく発光駆動信号
Fpでの発光制御が行われ、表示パネル1の全体にわた
って高品質の画像の表示が行われる。
【0019】このように、本実施の形態によると、有機
EL素子10a〜10iの温度に基づき、補正制御信号
F1によって、信号処理動作が補正制御される信号処理
回路部3から出力される画像信号F4が、駆動回路部2
に入力され、有機EL素子10a〜10iの温度に基づ
き、補正制御信号F3によって、表示パネル1の表示駆
動動作が、補正制御される駆動回路部2から発光駆動信
号Fpが出力され、この発光駆動信号Fpによって、表
示パネル1の有機EL素子10a〜10iが発光駆動さ
れて画像表示が行われる。このために、有機EL素子1
0a〜10iの温度変化に起因する信号処理時のデータ
遅延や動作のばらつき、発光素子の駆動動作の変動、電
源回路部の動作変動が補償され、有機EL素子10a〜
10iの温度変動による表示パネル1の表示画像の画質
の低下を防止して、常に高品質の画像表示が行われ、強
力な冷却手段が不要で全体の小型薄型化が維持される画
像表示装置を提供することが可能になる。
【0020】[第2の実施の形態]本発明の第2の実施
の形態を、図3及び図4を参照して説明する。図3は本
実施の形態の構成を示すブロック図、図4は図2の温度
補償回路部の説明図である。
【0021】本実施の形態の構成を、第1の実施の形態
と同一部分に同一符号を付して示すと、図3に示すよう
になり、本実施の形態では、特に表示パネル1の図示せ
ぬ有機EL素子10a〜10iの発光プロセス過程での
発熱に基づく雰囲気温度が、ほぼ同一条件となるよう
に、表示パネル1に対して、信号処理回路部3、駆動回
路部2及び電源回路部7が近接配置されている。そし
て、信号処理回路部3には、雰囲気温度に対応する温度
補償を行うための温度補償信号を出力する温度補償回路
部8が設けられ、この温度補償回路部8は駆動回路部2
と電源回路部7とに接続されている。この温度補償回路
部8には、図4(b)に示すカレントミラー回路が設け
られ、このカレントミラー回路は、近接配置される同一
特性のMOSトランジスタT2、T3を備え、MOSト
ランジスタT3のゲートとドレインが互いに接続され、
この接続点がMOSトランジスタT2のゲートに接続さ
れ、MOSトランジスタT2のドレインとアース間に負
荷16が接続され、MOSトランジスタT2のドレイン
とアース間には、定電流源11が接続された構成となっ
ている。
【0022】本実施の形態のその他の部分の構成は、す
でに図1及び図2を参照して説明した第1の実施の形態
と同一なので、重複する説明は行わない。
【0023】このような構成の本実施の構成では、有機
EL素子10a〜10iの発光プロセス過程での発熱に
よって、雰囲気温度が変化すると、カレントミラー回路
は、雰囲気温度が変化することにより、MOSトランジ
スタT2、T3の動作特性が変動し、例えば、雰囲気温
度に対してMOSトランジスタT2の負荷16に流れる
電流I2が、同図(a)に点線で示すように変化する傾
向にある場合には、カレントミラー回路によって、同図
に実線で示すように温度補償動作が行われ、負荷16に
流れる電流I2が、常にミラー効果によつてI2=I1
の所定値に設定されるように、信号処理回路部3の動作
に対する温度補正が行われる。
【0024】さらに、温度補償回路部8からは、温度補
償信号F12が電源回路部7に、温度補償信号F13が
駆動回路部2に、それぞれ入力され、電源回路部7の電
源供給動作が、温度補償信号F12により温度補償さ
れ、駆動回路部2の表示パネル1の表示駆動動作が、温
度補償信号F13により温度補償される。
【0025】このように、本実施の形態によると、有機
EL素子10a〜10iの温度に基づき、温度補償回路
部8により、信号処理動作が温度補償される信号処理回
路部3から、画像信号F4が駆動回路部2に入力され、
有機EL素子10a〜10iの温度に基づき、表示パネ
ル1の表示駆動動作が、温度補償回路部8からの温度補
償信号F13により、温度補償される駆動回路部2から
出力される発光駆動信号Fpによって、表示パネル1の
有機EL素子10a〜10iが発光されて画像表示が行
われる。このために、有機EL素子10a〜10iの温
度変化に起因する信号処理時のデータ遅延や動作のばら
つき、発光素子の駆動動作の変動、電源回路部の動作変
動が補償され、有機EL素子10a〜10iの温度変動
による表示パネル1の表示画像の画質の低下を防止し
て、常に高品質の画像表示が行われ、強力な冷却手段が
不要で全体の小型薄型化が維持される画像表示装置を提
供することが可能になる。
【0026】[第3の実施の形態]本発明の第3の実施
の形態を、図5及び図6を参照して説明する。図5は本
実施の形態の構成を示すブロック図、図6は図5の要部
の構成を示す説明図である。
【0027】本実施の形態は、図5及び図6に示すよう
に、すでに図1及び図2を参照して説明した第1の実施
の形態に対して、温度検出器5a〜5iに代えて、電流
検出器12a〜12iによって、有機EL素子10a〜
10iに流れる電流の変化を検出することにより、有機
EL素子10a〜10iの温度データを取得するように
構成されている。これに対応して、制御ユニット6に
は、電流検出器12a〜12iが検出する電流検出デー
タに基づき得られる温度データに対応する駆動回路部
2、信号処理回路部3及び電源回路部7の補正制御デー
タが格納される補正制御データメモリが設けられてい
る。
【0028】本実施の形態のその他の部分の構成は、す
でに説明した第1の実施の形態と同一なので、重複する
説明は行わない。
【0029】本実施の形態の動作を説明する。本実施の
形態では、表示パネル1に配列されている有機EL素子
10a〜10iの電流が、対応する電流検出器12a〜
12iによって、それぞれ常時検出されており、得られ
る電流検出データは、逐次制御ユニット6に取り込まれ
る。制御ユニット6では、電流検出器12a〜12iか
らの電流検出データに基づいて、補正制御データメモリ
から、該電流検出データに基づき得られる温度データに
対応する信号処理回路部3、電源回路部7及び駆動回路
部2への補正制御データをそれぞれ読出し、読出した補
正制御データに基づき、信号処理回路部3には補正制御
信号F1を、電源回路部7には補正制御信号F2を、駆
動回路部2には補正制御信号F3をそれぞれ出力する。
【0030】このようにして、信号処理回路部3では、
制御ユニット6からの補正制御信号F1によって、有機
EL素子10a〜10iの現時点での電流に基づき得ら
れる温度データに対応して、画像データDvに対して最
適な信号処理を行うように、信号処理動作が補正制御さ
れる。同様にして、駆動回路部2では、制御ユニット6
からの補正制御信号F3によって、信号処理回路部3か
ら入力される信号処理された画像データに対して、有機
EL素子10a〜10iに現時点で流れる電流に基づき
得られる温度データに対応して、最適な画像表示を行う
ように、画像データの駆動動作が補正制御され、電源回
路部7では、制御ユニット6からの補正制御信号F2に
よつて、有機EL素子10a〜10iに現時点で流れる
電流に基づき得られる温度データに対応して最適の電源
信号を、信号処理回路部3、駆動回路部2、表示パネル
1及び制御ユニット6にそれぞれ供給するように、電源
供給動作が補正制御される。
【0031】そして、図6に示すように、駆動回路部2
からは、制御ユニット6からの補正制御信号F3と信号
処理回路部3からの画像信号F4とに基づいて、発光駆
動信号Fpが表示パネル1に入力される。この発光駆動
信号Fpは、第1の実施の形態と同様に、表示パネル1
において、スイッチ回路15を介してコンデンサCsの
一極側とMOSトランジスタT1のゲートとに入力さ
れ、コンデンサCsに駆動電荷が蓄積され、コンデンサ
Csの両極間電圧により、MOSトランジスタT1のゲ
ート−ソース間電圧VGSが設定され、トランジスタT1
のドレイン電流Idが有機EL素子10に流れて有機E
L素子10が発光する。
【0032】このようにして、本実施の形態によると、
電流検出器12a〜12iによって、有機EL素子10
a〜10iの温度に応じて、有機EL素子10a〜10
iに流れる電流の変化を検出することにより、第1の実
施の形態で得られる効果を実現することが可能になる。
【0033】なお、前述の第1及び第3の実施の形態で
は、全体の制御を行う制御ユニット6を別途に設ける場
合を説明したが、本発明はこの実施の形態に限定される
ものではなく、信号処理回路部3、駆動回路部2及び電
源回路部7にそれぞれ、各部の制御を行う制御ユニット
を分割して設けることも可能であり、制御ユニットは必
ずしも信号処理回路部3、駆動回路部2及び電源回路部
7の全ての温度補償を行う必要はなく、必要な回路部の
温度補償を行うようにすることも可能である。また、第
2の実施の形態では、温度補償回路部8が信号処理回路
部3に設けられた場合を説明したが、本発明はこの実施
の形態に限定されるものではなく、駆動回路部2や電源
回路部7に温度補償回路部8を設けることも可能であ
り、温度補償も必要な回路部のみに行うことも可能であ
る。
【0034】
【発明の効果】請求項1記載の発明によると、電源回路
部から信号処理回路部、駆動回路部及び表示パネルに電
源が供給され、有機EL素子を発光素子とする表示パネ
ルの駆動回路部による駆動によって、信号処理回路部で
信号処理される画像データに対応する画像が表示パネル
に表示されるが、格納手段には、発光素子の温度に対応
して、高品質の画像表示のために、信号処理回路部、駆
動回路部及び電源回路部にそれぞれ供給される補正制御
データが予め格納されており、補正制御手段によって、
温度検出手段が検出した発光素子の温度に対応する補正
制御データが格納手段から読出される。そして、補正制
御手段によって、格納手段から読出された制御データに
基づいて、発光素子として使用される有機EL素子の温
度変化に対応して、信号処理回路部、駆動回路部及び電
源回路部の少なくとも一つの動作が、表示パネルに表示
される画像の画質低下を防止するように補正制御される
ので、温度変化に起因する信号処理時のデータ遅延や動
作のばらつき、発光素子の駆動動作の変動、電源回路部
の動作変動のない適確な画像表示動作が行われ、表示パ
ネルには常に高品質の画像表示を行うことが可能にな
る。
【0035】請求項2記載の発明では、信号処理回路
部、駆動回路部及び駆動回路部が表示パネルの近傍にほ
ぼ同一の雰囲気温度条件下で配設されており、電源回路
部から信号処理回路部、駆動回路部及び表示パネルに電
源が供給され、駆動回路部によって、有機EL素子を発
光素子とする表示パネルが駆動され、信号処理回路部で
信号処理される画像データに対応する画像が表示パネル
に表示されるが、信号処理回路部、駆動回路部及び電源
回路部の何れかに設けられ、雰囲気温度に対する温度補
償動作を行う温度補償回路部から、雰囲気温度に対する
温度補償信号が、信号処理回路部、駆動回路部及び電源
回路部に出力される。そして、信号処理回路部、駆動回
路部及び電源回路部にそれぞれ設けられる温度補償制御
回路部が、温度補償回路部からの温度補償信号に基づい
て、信号処理回路部、駆動回路部及び電源回路部におい
て、雰囲気温度の変化に対応する温度補償動作を行うの
で、温度変化に起因する信号処理時のデータ遅延や動作
のばらつき、発光素子の駆動動作の変動、電源回路部の
動作変動のない適確な画像表示動作が行われ、表示パネ
ルには常に高品質の画像表示を行うことが可能になる。
【0036】請求項3記載の発明によると、温度検出手
段が、発光素子の電流値に基づいて発光素子の温度を検
出することにより、請求項1記載の発明での効果を実現
することが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の第1の実施の形態の構成を示すブロッ
ク図である。
【図2】図1の要部の構成を示す説明図である。
【図3】本発明の第2の実施の形態の構成を示すブロッ
ク図である。
【図4】図2の温度補償回路部の説明図である。
【図5】本発明の第3の実施の形態の構成を示すブロッ
ク図である。
【図6】図5の要部の構成を示す説明図である。
【符号の説明】
1・・表示パネル、2・・駆動回路部、3・・信号処理
回路部、5a〜5i・・温度検出器、6・・制御ユニッ
ト、7・・電源回路部、8・・温度補償回路部、10a
〜10i・・有機EL素子、11・・定電流源、12a
〜12i・・電流検出器、13・・EL素子、T1〜T
4・・MOSトランジスタ。

Claims (3)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 電源回路部から信号処理回路部、駆動回
    路部及び表示パネルに電源が供給され、有機EL素子を
    発光素子とする前記表示パネルの前記駆動回路部による
    駆動によって、前記信号処理回路部で信号処理される画
    像データに対応する画像の表示が行われる画像表示装置
    において、 前記表示パネルに高品質の画像表示を行うために、前記
    発光素子の温度に対応して、前記信号処理回路部、前記
    駆動回路部及び前記電源回路部にそれぞれ供給される補
    正制御データが予め格納される格納手段と、 前記発光素子の温度を検出する温度検出手段と、 該温度検出手段が検出する検出温度に対応する前記補正
    制御データを、前記格納手段から読出し、該補正制御デ
    ータに基づいて、前記信号処理回路部、前記駆動回路部
    及び前記電源回路部の少なくとも一つの動作を補正制御
    する補正制御手段とを有することを特徴とする画像表示
    装置。
  2. 【請求項2】 電源回路部から信号処理回路部、駆動回
    路部及び表示パネルに電源が供給され、有機EL素子を
    発光素子とする前記表示パネルの前記駆動回路部による
    駆動によって、前記信号処理回路部で信号処理される画
    像データに対応する画像の表示が行われ、前記信号処理
    回路部、前記駆動回路部及び前記駆動回路部が、前記表
    示パネルの近傍にほぼ同一の雰囲気温度条件下で配設さ
    れた画像表示装置において、 前記信号処理回路部、前記駆動回路部及び前記電源回路
    部の何れかに設けられ、前記雰囲気温度に対応する温度
    補償を行う温度補償信号を出力する温度補償回路部と、 前記信号処理回路部、前記駆動回路部及び前記電源回路
    部にそれぞれ設けられ、前記温度補償信号に基づいて、
    雰囲気温度の変化に対応する温度補償動作を行う温度補
    償制御回路部と を有することを特徴とする画像表示装置。
  3. 【請求項3】 前記温度検出手段が、前記発光素子の電
    流値に基づいて、前記発光素子の温度を検出することを
    特徴とする請求項1記載の画像表示装置。
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