JP2003288045A - 有機el駆動回路およびこれを用いる有機el表示装置 - Google Patents
有機el駆動回路およびこれを用いる有機el表示装置Info
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Abstract
ドライバIC間での相違による画面での輝度むらを低減
できる有機EL駆動回路を提供することにある。 【解決手段】この発明は、入力側トランジスタに所定の
駆動電流が供給されて複数の出力側トランジスタに有機
ELパネルのピンを駆動するための電流あるいはその基
礎となる電流を取出すカレントミラー回路を有する有機
EL駆動回路において、出力側トランジスタの1つの出
力電流を受けて第1の電流値の電流を発生する電流出力
回路と、同様なカレントミラー回路と同様な電流出力回
路とを有する前段の有機EL駆動回路の電流出力回路か
ら第1の電流値に相当する第2の電流値の電流を入力端
子を介して受けて自己の電流出力回路に第1の電流値の
電流を発生させるように入力側トランジスタを駆動する
電流発生回路とを備えるものである。
Description
路およびこれを用いる有機EL表示装置に関し、詳しく
は、携帯電話機等で使用される単純マトリックス型の有
機ELパネルにおいて、その電流ドライバIC間での相
違による画面での輝度むらを低減でき、特に、高輝度カ
ラー表示に適した有機EL駆動回路および有機EL表示
装置に関する。
度表示が可能であることから、小画面での表示に適し、
携帯電話機、DVDプレーヤ、PDA(携帯端末装置)
等に搭載される次世代表示装置として現在注目されてい
る。この有機EL表示装置には、液晶表示装置のように
電圧駆動を行うと、輝度ばらつきが大きくなり、かつ、
R(赤),G(緑),B(青)に感度差があることから
制御が難しくなる問題点がある。そこで、最近では、電
流駆動のドライバを用いた有機EL表示装置が提案され
ている。例えば、特開平10−112391号などで
は、電流駆動により輝度ばらつきの問題を解決する技術
が記載されている。
L表示パネルでは、カラムラインの数が396個(13
2×3)の端子ピン(以下ピン)、ローラインが162
個のピンを持つものが提案され、カラムライン、ローラ
インのピンはこれ以上に増加する傾向にある。このよう
なピン数の増加により、特に、カラムライン側では複数
のカラムICドライバがフルカラーでR,G,B各44
ピンの132ピンとなり、それが3ドライバ必要にな
る。そのためカラムICドライバ相互間の特性のばらつ
きにより輝度むらが発生する問題がある。そこで、この
ような問題を解決する発明として、この出願人は、すで
に特願2001−86967号「有機EL駆動回路およ
びこれを用いる有機EL表示装置」を出願している。ま
た、この種の問題を解決する技術として特開2001−
42827号「ディスプレイ装置及びディスプレイパネ
ルの駆動回路」を挙げることができる。
号の発明では、複数のカラムICドライバの特性の相違
からくる輝度むらを防止するために入力側トランジスタ
1個に対して多数の出力側トランジスタをパラレルに設
けたカレントミラー回路によりドライブ段を構成して、
これにより多数のカラムピン駆動電流のドライブ電流を
生成し、1個の入力側トランジスタを多数の出力側トラ
ンジスタの中央に配置することで、カラムICドライバ
の最初の出力ピンと最後の出力ピンのピン駆動電流を実
質的に等しくしている。さらに、あるカラムICドライ
バの最後の出力ピンのピン駆動電流と次のカラムICド
ライバの最初の出力ピンのピン駆動電流とをレーザトリ
ミングで抵抗値を選択して電流値が特定の値になるよう
に調整して、カラムICドライバ間の特性を等しく調整
している。このことで輝度むらをなくすようにしてい
る。この点、後者の特開2001−42827号の発明
では、複数のカラムICドライバの特性の相違を解消す
るために、初段のカラムICドライバの入力側トランジ
スタ1個でパラレル駆動される最後の出力側カレントミ
ラー接続トランジスタから出力電流を出力として外部へ
取出して、それを次のカラムICドライバに入力して入
力側トランジスタの駆動電流を等しくするようにしてい
る。これによりカラムICドライバごとのピン駆動電流
も実質的に等しくなるはずであるが、実際にはそれは難
しい。
て、21は、初段のカラムICドライバ(第1陽極線ド
ライブ回路)であり、基準電流制御回路RC、制御電流
出力回路CO、スイッチS1〜Smからなるスイッチブロ
ックSB、m個の電流駆動源としてトランジスタQ1〜
Qm及びバイアス抵抗R1〜Rmとを有している。22
は、次段のカラムICドライバ(第2陽極線ドライブ回
路)であり、駆動電流出力回路CC、スイッチS1〜Sm
からなるスイッチブロックSB、m個の電流駆動源とし
てトランジスタQ1〜Qm及びバイアス抵抗R1〜Rmとを
有している。各ドライバのトランジスタQ1〜Qmの出力
がカラム側のピンに対する駆動電流としてスイッチS1
〜Sm,出力端子X1〜Xmを介して駆動電流iが出力さ
れる。基準電流制御回路RCは、基準電圧VREFを外部
から受けるオペアンプOPと、このオペアンプOPの出
力をベースに受けて駆動されるトランジスタQa、この
トランジスタQaのエミッタとグランドGND間に設け
られた抵抗Rp、トランジスタQaの上流でこのトランジ
スタのコレクタにそのコレクタが接続されたトランジス
タQbからなり、抵抗Rpにより発生する電圧がオペアン
プOPの入力に帰還されて定電流源を構成する。そし
て、トランジスタQbのエミッタが抵抗をRrを介して電
源ラインVBE(デバイスの電源ラインVDDに相当する)
に接続されている。ここで、トランジスタQbは、トラ
ンジスタQ1〜Qmおよび制御電流出力回路COのトラン
ジスタQoとカレントミラー接続され、これらトランジ
スタの入力側カレントミラー接続のトランジスタとなっ
ていて、基準電流制御回路RCで発生する基準電流IRE
Fにより駆動される。
bとトランジスタQ1〜Qmと、カラムICドライバ22
のトランジスタQeとトランジスタQ1〜Qmとは、それ
ぞれカレントミラー電流出力回路を構成していて、カラ
ムICドライバ22の駆動電流出力回路CCは、基準電
流制御回路RCに対応している。その構成は、トランジ
スタQc、Qdのカレントミラー回路と、カレントミラー
接続の出力側トランジスタQdで駆動されるトランジス
タQeとからなる。入力側トランジスタQcが制御電流出
力回路COからの電流Iout=icの電流を受けてトラン
ジスタQeを駆動する。このトランジスタQeは、トラン
ジスタQ1〜Qmとカレントミラー接続された入力側トラ
ンジスタとなっている。なお、抵抗Ro、抵抗Rrの抵抗
値は等しく、抵抗Rsの抵抗値は抵抗R1〜Rmと等し
い。また、GA1〜GAm、GB1〜GBmは、スイッチブ
ロックSBの各スイッチS1〜SmのON/OFFを制御
する制御信号である。
チブロックSBの位置には、ピン対応に入力側トランジ
スタを設け、出力側トランジスタをピンに接続した一対
のカレントミラー電流出力回路を設け、GA1〜GAmに
応じてこの回路をスイッチング制御する構成の電流駆動
回路がある。この場合には、前記のカレントミラー電流
出力回路13aは、ドライブ段となり、手前の入力段と
なる基準電流発生回路から基準電流を受けてピン対応に
多数のミラー電流を発生して、あるいはこのミラー電流
として発生した基準電流をk倍(kは2以上の整数)の
電流に増幅して前記出力回路を駆動する。そして、その
k倍電流増幅回路には、ピン対応にD/A変換回路を設
けて、このD/A変換回路がカラム側のピン対応に表示
データを受けてこの表示データをピン対応にD/A変換
して1ライン分の駆動電流を同時に生成する。先の特願
2001−86967号のカラムラインの電流駆動回路
はこのような回路構成を採っている。
スタをパラレルに駆動するカレントミラー回路をドライ
ブ段あるいは出力段に用いる電流駆動回路として、前記
の図2に示すカラムICドライバ回路21,22を例に
採って説明すると、トランジスタQoの出力電流Iout=
icがトランジスタQc、Qdのカレントミラーを介して
トランジスタQeに伝送されてこれの駆動電流が理論的
には基準電流IREFと等しく電流iが流れるはずであ
る。しかし、基準電流をチップ間で一致させていても、
D/A変換回路、出力回路のトランジスタの特性(hf
e,アーリ電圧等)は、チップ間で異なるため、実際の
出力電流をチップ間で精度よく一致させることは困難で
ある。そのため、カラムICドライバ22で発生する基
準電流IREFとカラムICドライバ21で発生する基準
電流IREFとの差が大きくなって、ドライバの境目での
輝度むらが十分に解消できない問題がある。
明は、駆動電流を伝送することなく、各ドライバごとに
駆動電流を調整するので、輝度むらを解消できるが、カ
ラムI Cドライバごとに製造過程でレーザトリミング
によりトリミングする抵抗値の選択をすることが必要に
なる。その分、製造効率が低下する問題がある。この発
明の目的は、このような従来技術の問題点を解決するも
のであって、携帯電話機等の画面での有機ELパネルの
電流ドライバIC間での相違による画面での輝度むらを
低減できる有機EL駆動回路を提供することにある。こ
の発明の他の目的は、有機ELパネルの電流ドライバI
C間での相違による画面での輝度むらを低減できる有機
EL表示装置を提供することにある。
るためのこの発明の有機EL駆動回路およびこれを用い
る有機EL表示装置の特徴は、入力側トランジスタに所
定の駆動電流が供給されて複数の出力側トランジスタに
有機ELパネルのピンを駆動するための電流あるいはそ
の基礎となる電流を取出すカレントミラー回路を有する
有機EL駆動回路において、出力側トランジスタの1つ
の出力電流を受けて第1の電流値の電流を発生する電流
出力回路と、同様なカレントミラー回路と同様な電流出
力回路とを有する前段の有機EL駆動回路の電流出力回
路から第1の電流値に相当する第2の電流値の電流を入
力端子を介して受けて自己の電流出力回路に第1の電流
値の電流を発生させるように入力側トランジスタを駆動
する電流発生回路とを備えるものである。
は、入力側トランジスタに所定の駆動電流が供給されて
複数の出力側トランジスタに有機ELパネルのピンを駆
動するための電流あるいはその基礎となる電流を取出す
カレントミラー回路と、このカレントミラー回路の出力
側トランジスタの1つの出力電流に応じて第1の電流値
の電流を発生する電流出力回路とが設けられていて、電
流出力回路が入力端子から得られる前段の入力電流値
(第2の電流値)に相当する出力電流値を前段の有機E
L駆動回路と同様に発生するように電流発生回路により
制御されているので、同様なカレントミラー回路と同様
な電流出力回路とを有する前段の有機EL駆動回路のピ
ン駆動電流値と実質的に等しくなるようなピン駆動電流
値をこの有機EL駆動回路で発生させることができる。
この場合には、第1の電流値と第2の電流値が実質的に
等しいので、電流出力回路を構成するトランジスタの特
性(特にそのhfeが異なる)がカラムドライバごとに相
違していても同じ電流出力回路の囚虜句電流値が実質的
に等しいのでピン駆動電流にほとんど影響はない。な
お、各カラムドライバの電流出力回路が受けるカレント
ミラー回路の出力トランジスタの位置は、それぞれ同じ
位置にあることが好ましい。その結果、画面での輝度む
らを低減でき、特に、高輝度カラー表示が可能な有機E
L表示装置に適した回路を実現することができる。
した一実施例の単純マトリックス型の有機ELパネルの
カラムドライバを中心とするブロック図である。なお、
図2と同一の構成要素は同一の符号で示す。図1におい
て、10は、有機ELパネルであって、11、12は、
その有機EL駆動回路のカラムICドライバ(以下カラ
ムドライバ)である。それぞれのドライバ11、12
は、基準電流制御回路RCに換えて、駆動基準電流発生
回路1,2を有し、さらに次段電流出力回路3,4を備
えている。これらカラムドライバ11とカラムドライバ
12は、駆動基準電流発生回路1,2と次段出力回路
3,4とを除いてほぼ同じ回路構成であって、同じ構成
の入力トランジスタ1個に対してパラレルに接続された
複数の出力トランジスタを備えるカレントミラー回路1
3を有している。カラムドライバ11の駆動基準電流発
生回路1は、図2の基準電流制御回路RCと同様にオペ
アンプOPと、このオペアンプOPの出力をゲートに受
けて駆動されるNチャネルトランジスタTrp、このトラ
ンジスタTrpのソースとグランドGND間に設けられた
抵抗Rpとからなり、トランジスタTrpの上流でこのト
ランジスタのドレインにそのドレインが接続されたPチ
ャネルMOSFETトランジスタTraを駆動する。カレ
ントミラー回路13は、トランジスタTraと、これとカ
レントミラー接続されるTrb〜Trnとを有している。P
チャネルMOSFETトランジスタTrb〜Trnのソース
側は、+3Vの電源ライン+VDDに接続されている。オ
ペアンプOPの入力側は、(+)入力が基準電圧源Vre
fを介してグランドGNDに接続され、(−)入力がト
ランジスタTrpのソースに接続されている。なお、抵抗
Rpは、このICの端子11aを介してこのICの外に
取付けされている。
D/A変換回路5,5…に接続され、このD/A変換回
路5の基準駆動電流とされ、D/A変換回路5が表示デ
ータを受けてこの基準駆動電流に応じてそのときどきの
表示輝度に応じた駆動電流を生成してそれぞれに出力段
電流源6を駆動する。各出力段電流源6は、一対のトラ
ンジスタからなるカレントミラー回路で構成され、出力
端子X1〜Xmを介して駆動電流iを有機ELパネルに出
力する。最終段のトランジスタTrnのドレイン側は、D
/A変換回路5に接続され、このD/A変換回路5を駆
動する。D/A変換回路5は、設定されたデータに応じ
て出力段電流源6を駆動し、出力段電流源6が出力電流
IoutをこのICの外部出力端子11bから外部へと出
力する。ここでは、これらトランジスタTrnと、D/A
変換回路5、そして出力段電流源6とにより次段電流出
力回路3が構成されている。
路2は、図2の基準電流制御回路RCと同様にオペアン
プOPと、このオペアンプOPの出力をベースに受けて
駆動されるNチャネルトランジスタTrq、このトランジ
スタTrqのソースとグランドGND間に設けられた抵抗
Rqとからなり、トランジスタTrqの上流でこのトラン
ジスタのドレインにそのドレインが接続されたPチャネ
ルMOSFETトランジスタTraを駆動する。カレント
ミラー回路13は、前記したように、トランジスタTra
と、これとカレントミラー接続されるTrb〜Trnとを有
している。PチャネルMOSFETトランジスタTra〜
Trnのソース側は、+3Vの電源ライン+VDDに接続さ
れている。オペアンプOPの入力側は、(+)入力が抵
抗Raを介してグランドGNDに接続され、さらにこの
ICの入力端子12aに接続されている。そして、
(−)入力が抵抗Rbを介してトランジスタTrqのソー
スに接続されている。なお、抵抗Rqは、このICの内
部に形成されていて、抵抗Rpに対応するものであり、
実質的に同様な抵抗値を有している。
バ11の外部出力端子11bに接続されて、出力段電流
源6からの電流Ioutを受ける。次段電流出力回路4
は、カラムドライバ12の最終段のトランジスタTrn
と、D/A変換回路5、そして出力段電流源7,8そし
て抵抗Rcとによりが構成されている。D/A変換回路
5,出力段電流源8は、次段電流出力回路3のD/A変
換回路5,出力段電流源6と同一の回路であり、出力段
電流源7も実質的に出力段電流源6と同一の回路であ
る。カラムドライバ12の最終段のトランジスタTrnの
ドレイン側は、D/A変換回路5に接続され、このD/
A変換回路5を駆動する。D/A変換回路5は、設定さ
れたデータに応じて出力段電流源7,8を駆動し、出力
段電流源8の出力電流IoutがこのICの外部出力端子
12bから外部へと出力される。出力段電流源8と同一
の出力電流となる出力段電流源7の出力電流Ioutは、
抵抗Rcを介してグランドGNDに接続され、出力電流
Ioutを抵抗Rcに流す。なお、図では、出力段電流源
7,8を独立の電流源としているが、これら電流源をカ
レントミラー回路で構成すれば、単に複数の出力側トラ
ンジスタの1つをそれぞれに割り当てればよい。ここ
で、抵抗Raと抵抗Rcとは等しい抵抗値のものであっ
て、ペア抵抗として形成されたものである。
outを受けたときにほぼ基準電源Vrefに対応する電圧を
発生する値に選択されている。そして、駆動基準電流発
生回路1のトランジスタTrpは、基準電源Vrefの電圧
Vrefを受けて、その出力電流(駆動電流)としてIref
が発生する。これに対応して出力段電流源6に電流Iou
tが発生する。一方、駆動基準電流発生回路2の抵抗Ra
には、基準電圧とほぼ等しい電圧Vrが発生するが、こ
のときのトランジスタTrqが発生する出力電流(駆動電
流)は、トランジスタTrpのhfeとの相違していて電流
Irefでなく、電流Irefと異なる電流値Iであったとす
る。しかし、この駆動基準電流発生回路2では、トラン
ジスタTrqが発生する出力電流(駆動電流)は、出力段
電流源7の電流Ioutを受ける抵抗Rcを介してその電圧
がオペアンプOPの(−)入力側に帰還されている。オ
ペアンプOPの(+)入力側には、抵抗Rcと同じ抵抗
値の抵抗Raに前段から電流Ioutを受けている。その結
果、抵抗Rcの電圧が抵抗Raの電圧と等しくなり、電圧
Vrとなる。抵抗Rcと抵抗Raとはペアとして形成され
た抵抗であって、実質的に等しい抵抗値となっているの
で、同出力段電流源8,7の出力電流がIoutになるよ
うに制御される。これにより出力電流Ioutが流れる駆
動電流IをトランジスタTrqが発生する。
ランジスタTrnにより駆動されていない各D/A変換回
路5には、表示データが設定されるが、トランジスタT
rnにより駆動されるD/A変換回路5には、オールビッ
ト“1”の最大輝度の表示データが設定される。ピン駆
動電流iの最大値である最大電流値Ioutがカラムドラ
イバ11の最終段の出力段電流源6とカラムドライバ1
2の出力段電流源7,87とに発生して、各ピン駆動電
流iが制御される。これにより、各トランジスタTra〜
Trnの駆動電流は、出力段電流源8に出力電流Ioutを
発生する電流に制御され、各出力段電流源6から出力端
子X1〜Xmを介して有機ELパネルに出力される駆動電
流iは、表示データに応じて出力電流iを発生する電流
になるようにそれぞれのカラムドライバ11,12にお
いて制御される。その結果、電流ドライバIC間での相
違による画面での輝度むらを低減できる。実施例では、
カラムドライバ11で駆動されるカラムドライバ12で
は、出力段電流源7と出力段電流源8とを設けている
が、ドライバICが2個の場合には、出力段電流源8の
回路は不要である。出力段電流源7のみで、カラムドラ
イバ11のピン駆動電流値とカラムドライバ12のピン
駆動電流値とを実質的に等しく制御できる。
流発生回路から基準電流を受けて、これに応じて次段電
流出力回路の電流を生成しているが、基準電流に対応し
た駆動電流あるいは有機ELパネルの出力ピンを駆動す
る駆動電流から次段電流出力回路の電流を生成してもよ
いことはもちろんである。要するに、次段電流出力回路
の電流は、出力有機ELパネルの出力ピンを駆動する駆
動電流に対応した電流であればよい。また、実施例の駆
動基準電流発生回路は、オペアンプを有する定電流回路
で構成しているが、オペアンプは、一般的な差動増幅器
であってもよい。さらに、実施例の電流駆動回路は、入
力側駆動トランジスタ1個に対してカレントミラー接続
された多数の出力側トランジスタを有するものである
が、この発明は、入力側駆動トランジスタは1個に限定
されるものではない。さらに、特願2001−8898
9号の発明のようにカレントミラーの入力側トランジス
タTraは、出力側トランジスタTrb,Trnの中央位置に
配置されていてもよい。なお、実施例では、MOSFE
Tトランジスタを主体として構成しているが、バイポー
ラトランジスタを主体として構成してもよいことはもち
ろんである。また、実施例のNチャンネル型(あるいは
npn型トランジスタ)は、Pチャンネル型(あるいは
pnp型)トランジスタに、Pチャンネル型(あるいは
pnp型)トランジスタは、Nチャンネル(あるいはn
pn型)トランジスタに置き換えることができる。この
場合には、電源電圧は負となり、上流に設けたトランジ
スタは下流に設けることになる。
っては、入力側トランジスタに所定の駆動電流が供給さ
れて複数の出力側トランジスタに有機ELパネルのピン
を駆動するための電流あるいはその基礎となる電流を取
出すカレントミラー回路と、このカレントミラー回路の
出力側トランジスタの1つの出力電流に応じて第1の電
流値の電流を発生する電流出力回路とが設けられてい
て、電流出力回路が入力端子から得られる前段の入力電
流値(第2の電流値)に相当する出力電流値を前段の有
機EL駆動回路と同様に発生するように電流発生回路に
より制御されているので、同様なカレントミラー回路と
同様な電流出力回路とを有する前段の有機EL駆動回路
のピン駆動電流値と実質的に等しくなるようなピン駆動
電流値をこの有機EL駆動回路で発生させることができ
る。その結果、画面での輝度むらを低減でき、特に、高
輝度カラー表示が可能な有機EL表示装置に適した回路
を実現することができる。
た一実施例の単純マトリックス型の有機ELパネルのカ
ラムドライバを中心とするブロック図である。
ック図である。
回路,5…D/A変換回路、6,7,8…出力段電流
源、10…有機ELパネル、11,12,21,22…
カラムICドライバ,RC…基準電流制御回路、CC…
駆動電流出力回路、CO…制御電流出力回路、OP…オ
ペアンプ、S1〜Sm…スイッチ、SB…スイッチブロッ
ク、Tr1,Trm,Tra,Trb…トランジスタ、R1,R
m,Ra,Rb…バイアス抵抗。
Claims (8)
- 【請求項1】入力側トランジスタに所定の駆動電流が供
給されて複数の出力側トランジスタに有機ELパネルの
ピンを駆動するための電流あるいはその基礎となる電流
を取出すカレントミラー回路を有する有機EL駆動回路
において、 前記出力側トランジスタの1つの出力電流を受けて第1
の電流値の電流を発生する電流出力回路と、 前記と同様なカレントミラー回路と前記と同様な電流出
力回路とを有する前段の有機EL駆動回路の前記電流出
力回路から前記第1の電流値に相当する第2の電流値の
電流を入力端子を介して受けて自己の前記電流出力回路
に前記第1の電流値の電流を発生させるように前記入力
側トランジスタを駆動する電流発生回路とを備えること
を特徴とする有機EL駆動回路。 - 【請求項2】前記電流発生回路は、基準電流発生回路で
あり、自己の前記電流出力回路は、前記第1の電流値の
電流を前記基準電流発生回路に送出し、前記基準電流発
生回路は、前記第1の電流値を受けてこの第1の電流値
と前記第2の電流値とが実質的に同一になるように前記
入力側トランジスタを駆動する請求項1記載の有機EL
駆動回路。 - 【請求項3】自己の前記電流出力回路が出力電流を受け
る前記出力側トランジスタは、前記ピンを駆動する電流
を取り出すものではなく、前記カレントミラー回路と前
記電流発生回路とを有する次段の有機EL駆動回路へ前
記第1の電流値の電流を出力端子を介して出力する次段
電流出力回路である請求項1記載の有機EL駆動回路。 - 【請求項4】前記次段電流出力回路は、さらに前記第1
の電流値の電流を前記基準電流発生回路に送出する第2
の電流出力回路を有し、前記基準電流発生回路は、前記
第2の電流出力回路から前記第1の電流値を受けてこの
第1の電流値と前記第2の電流値とが実質的に同一にな
るように前記入力側トランジスタを駆動する請求項3記
載の有機EL駆動回路。 - 【請求項5】有機EL表示パネルと、 入力側トランジスタに所定の駆動電流が供給されて複数
の出力側トランジスタに前記有機ELパネルのピンを駆
動するための電流あるいはその基礎となる電流を取出す
カレントミラー回路と、 前記出力側トランジスタの1つの出力電流を受けて第1
の電流値の電流を発生する電流出力回路と、 前記と同様なカレントミラー回路と前記と同様な電流出
力回路とを有する前段の有機EL駆動回路の前記電流出
力回路から前記第1の電流値に相当する第2の電流値の
電流を入力端子を介して受けて自己の前記電流出力回路
に前記第1の電流値の電流を発生させるように前記入力
側トランジスタを駆動する電流発生回路とを備えること
を特徴とする有機EL駆動回路。 - 【請求項6】前記電流発生回路は、基準電流発生回路で
あり、自己の前記電流出力回路は、前記第1の電流値の
電流を前記基準電流発生回路に送出し、前記基準電流発
生回路は、前記第1の電流値を受けてこの第1の電流値
と前記第2の電流値とが実質的に同一になるように前記
入力側トランジスタを駆動する請求項5記載の有機EL
表示装置。 - 【請求項7】自己の前記電流出力回路が出力電流を受け
る前記出力側トランジスタは、前記ピンを駆動する電流
を取り出すものではなく、前記カレントミラー回路と前
記電流発生回路とを有する次段の有機EL駆動回路へ前
記第1の電流値の電流を出力端子を介して出力する次段
電流出力回路である請求項5記載の有機EL表示装置。 - 【請求項8】前記次段電流出力回路は、さらに前記第1
の電流値の電流を前記基準電流発生回路に送出する第2
の電流出力回路を有し、前記基準電流発生回路は、前記
第2の電流出力回路から前記第1の電流値を受けてこの
第1の電流値と前記第2の電流値とが実質的に同一にな
るように前記入力側トランジスタを駆動する請求項7記
載の有機EL表示装置。
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