JP2003511724A - アクティブマトリクスエレクトロルミネッセンス表示装置 - Google Patents
アクティブマトリクスエレクトロルミネッセンス表示装置Info
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Abstract
Description
トリクスエレクトロルミネッセンス表示装置に関するものである。
ある。表示素子は、例えばポリマ材料を用いる有機薄膜エレクトロルミネッセン
ス素子、又は伝統的なIII−V半導体化合物を用いる発光ダイオード(LED)
を具えるものとすることができる。有機エレクトロルミネッセンス材料、特にポ
リマ材料の最近の開発によりこれらの材料はビデオ表示装置に実用可能であるこ
とが証明されている。これらの材料は代表的には一対の電極間に挟まれた1以上
のエレクトロルミネッセンス材料の層、例えば半導電性共役ポリマの層を具え、
一方の電極は透明にし、他方の電極はポリマ層に正孔又は電子を注入するのに好
適な材料で形成する。ポリマ材料層はCVDプロセスにより、又は簡単に可溶性
共役ポリマの溶液を用いてスピンコーティング技術により製造することができる
。
め、これらの材料は表示機能とスイッチング機能の両方を提供することができる
ので、パッシブ形の表示装置に使用することができる。
表示素子を流れる電流を制御するスイッチング装置を具えるアクティブマトリク
ス表示装置に関する。アクティブマトリクスエレクトロルミネッセンス表示装置
の種々の例がEP-A-0653741及びEP-A-0717446に開示されて
いる。表示素子が容量性であるために実際上電流を流さず、駆動信号電圧をキャ
パシタに全フレーム期間に亘って蓄積することができるアクティブマトリクス液
晶表示装置と異なり、エレクトロルミネッセンス表示素子は光を発生するために
は連続的に電流を流す必要がある。画素の駆動装置は通常TFT(薄膜トランジ
スタ)を具え、表示素子を流れる電流を制御する必要がある。表示素子の輝度は
それを流れる電流により決まる。画素のアドレス期間中に、その画素にその表示
素子からの所要の出力を決定する駆動(データ)信号が供給され、その電流制御
駆動装置に接続された蓄積キャパシタに蓄積され、キャパシタに蓄積された電圧
が電流制御駆動装置の動作を制御して、その画素が再びアドレスされるまで、フ
レーム期間に相当する期間中スイッチング装置を表示素子に電流を供給する動作
状態に維持する。
これらの材料は安定性が悪く、エージング効果を被るので、所定の駆動電流に対
する光出力が動作期間中に減少する点にある。所定の用途ではこのようなエージ
ング効果は臨界的でないが、画素化表示装置においては画素からの光出力の僅か
な変化が観察者に容易に知覚されるのでその結果は重大になり得る。
スエレクトロルミネッセンス表示装置を提供することにある。
素子と、駆動期間内に該表示素子を流れる電流を、駆動期間前のアドレス期間中
に画素に供給され且つ蓄積キャパシタンスに電圧として蓄積された駆動信号に基
づいて制御する駆動装置とを具えるアクティブマトリクスエレクトロルミネッセ
ンス表示装置において、各画素が帰還調整手段を含み、該手段が駆動期間におけ
る表示素子の両端間の電位差に応答し、それに応じてアドレス期間にキャパシタ
ンスに蓄積された電圧を調整するよう構成されていることを特徴とする。
のアノード−カソード間の電位差が増大する。この電位差の変化の値は表示素子
の光出力/駆動電流特性に関して表示素子の状態の正当な指示を与える。従って
、アドレス後の表示素子駆動電流を決定する蓄積キャパシタンスに蓄積された電
圧を、表示素子の光出力特性を表わす表示素子の両端間の電位差に従って正帰還
により調整することによって、表示素子のエージング効果に対する適切な補償を
表示素子の駆動において行なうことができるため、所定の供給駆動信号に対する
所望の光出力がアレー内の各表示素子の駆動電流レベル/光出力レベル特性の可
能な経時変化と無関係に維持される。
クトロルミネッセンス材料が同様にエージング効果を受け、動作期間に亘って所
定の駆動電流に対する光出力の低下を生ずる如何なるエレクトロルミネッセンス
装置にも有利に適用することができること勿論である。
次の駆動期間において表示素子に電流を流れさせるスイッチング装置を含めるの
が好ましい。このスイッチング装置によれば、アドレス期間の終了時及び駆動期
間の開始時における表示素子の両端間の電位が既知のレベル、即ち0ボルトにな
るとともに、蓄積キャパシタンスへの駆動信号の蓄積が、さもなければこの時点
で表示素子を流れる駆動電流により影響されることがなくなる。
過渡電位差増大に応答するようにする。この目的のためには、表示素子に接続さ
れ、その両端間の電圧の上昇に応答してこの電圧上昇に応じた出力を発生し、蓄
積電圧の調整を制御する高域通過フィルタ回路を用いるのが好都合である。この
回路は、その出力で動作し、所定の電位源を蓄積キャパシタンスに接続して補足
充電を行なう他のスイッチング装置を含むことができる。
ス表示装置の一実施例につき詳細に説明する。各図は略図である。また、各図に
おいて同一の符号は同一又は類似の部分を示す。 図1は既知のアクティブマトリクスエレクトロルミネッセンス表示装置の簡略
構成図であり、このアクティブマトリクスエレクトロルミネッセンス表示装置は
ブロック10で示す等間隔配置の画素の行列マトリクスアレーを有するパネルを
具え、各画素は交差する一群の行(選択)及び列(データ)アドレス導体12及
び14の交点に位置するエレクトロルミネッセンス表示素子及び該表示素子を流
れる電流を制御する関連の駆動装置を具える。図を簡単にするために少数の画素
のみを示す。画素10は周辺駆動回路により行及び列アドレス導体を介してアド
レスされ、この駆動回路は走査信号を行導体に順々に供給する行(走査)駆動回
路16と、データ信号を列導体に供給しそれぞれの画素の表示素子からの表示出
力を決定する列(データ)駆動回路18を具える。
各行アドレス期間に順々にアドレスされ、当該行の画素に、回路18により列導
体群に並列に供給されるそれぞれのデータ信号に従ってそれぞれの駆動信号を負
荷する。各行がアドレスされるたびに、これに適切に同期して回路18により適
切なデータ信号が供給される。
極の間に1以上の有機エレクトロルミネッセンス材料の活性層を挟んでなる発光
有機エレクトロルミネッセンス表示素子20(ここではダイオード素子(LED
)として示す)を含む。この特定の実施例では、エレクトロルミネッセンス材料
はポリマLED材料とするが、他の有機エレクトロルミネッセンス材料、例えば
所謂低分子量材料を使用することもできる。アレーの表示素子はアクティブマト
リクス回路と一緒に絶縁性支持基板の表面上に支持される。表示素子のカソード
又はアノードの何れかが透明導電材料からなる。支持基板はガラスのような透明
材料からなり、且つ基板に最も近い表示素子20の電極はITOのような透明導
電材料からなり、エレクトロルミネッセンス層により発生された光はこれらの電
極及び支持基板を透過して支持基板の反対側で観察者が見ることができる。ある
いは又、光出力はパネルの上方から見ることもでき、この場合には表示素子のア
ノードはアレー内の全ての表示素子に共通の供給ラインを構成する連続ITO層
の一部となる。表示素子のカソードはカルシウム又はマグネシウム銀合金のよう
な低い仕事関数を有する金属で形成する。使用し得る適切な有機共役ポリマ材料
の例はWO96/36959に開示されている。他の低分子量有機材料の例はE
P-A-0717446に記載されている。
給されるデータ信号電圧に基づいて制御するTFT22の形態の駆動装置を含む
。各画素の信号電圧は各列の画素に共通の列導体14から供給される。列導体1
4はアドレスTFT26を経て電流制御駆動トランジスタ22のゲートに結合さ
れる。一行の画素のアドレスTFT26のゲートは共通の行導体12に結合され
る。
給ライン30も共有するとともに、各共通電流ライン32も共有する。表示素子
20及び駆動装置22は電圧供給ライン30と共通電流ライン32との間に直列
に接続され、電流供給ライン32は電圧供給ライン30に対し正電位にあり、表
示素子20を流れる電流のための電流ドレインとして作用する。表示素子20を
流れる電流はスイッチング装置22により制御され、トランジスタ22のゲート
電圧の関数であり、このゲート電圧は列導体14に供給されるデータ信号により
決まる蓄積制御信号に依存する。
T26をスイッチオンすることにより各行の画素が各行アドレス期間において選
択され、アドレスされる。ビデオ情報から得られた電圧レベルが駆動回路18に
より列導体14に供給され、アドレスTFT26により駆動トランジスタ22の
ゲートに転送される。各行の画素が行導体12を介してアドレスされてない期間
中、アドレスTFT26はターンオフされるが、駆動トランジスタ22のゲート
の電圧は駆動トランジスタ22のゲートと共通電流ライン32との間に接続され
た画素蓄積キャパシタ36により維持される。駆動トランジスタ22のゲートと
共通電流ライン32との間の電圧はアドレス期間直後の駆動期間において画素1
0の表示素子20を流れる電流を決定する。従って、表示素子を流れる電流は駆
動トランジスタ22のゲート−ソース電圧の関数になる(トランジスタ22のソ
ースは共通電流ライン32に接続され、トランジスタ22のドレインは表示素子
20に接続される)。この電流が次に画素の光出力レベル(グレースケール)を
制御する。
ン−ソース電圧と無関係にゲート−ソース電圧がトランジスタを流れる電流を決
定するようにする。その結果、ドレイン電圧の僅かな変化は表示素子20を流れ
る電流に影響を及ぼさない。これがため、電圧供給ライン30の電圧は画素の正
しい動作に対し臨界的でない。
駆動信号を順々に供給して各行の画素を次にアドレスされるまで駆動(フレーム
)期間中所望の出力を発生するように設定する。
電圧により実質的に決まり、この電圧が次に駆動トランジスタ22、従って表示
素子20を流れる電流を制御するので、得られる表示素子の光出力レベルはいつ
でも表示素子の現在の電流/光出力レベル特性に依存することが分かる。表示素
子のエレクトロルミネッセンス材料は動作期間中に劣化してエージング効果を生
じ、その結果として所定の駆動電流レベルに対する光出力レベルの低下を生ずる
。従って、長期間(又は強く)駆動された画素は低下した輝度を示し、表示が不
均一になる。ポリマLED材料の場合にはこのようなエージング効果が顕著にな
り得る。
アノードとカソードとの間の電位差が増大することが確かめられた。表示素子2
0は固有のキャパシタンスを有する。図3は表示素子の一般的なエージング効果
を、表示素子のターンオン時の充電期間における表示素子両端間の電圧(Vde)
対時間(t)特性に関して、グラフで示すものであり、曲線Iは初期状態の場合
を示し、曲線IIは例えば数千時間の動作後の場合を示す。これから明らかなよう
に、この電圧はΔVだけ増大し、その量はエージングの程度に従って変化する。
一般に、ΔVは時間の経過につれて増大する。
場合の表示素子の輝度Lと表示素子両端間の電圧Vdeとの関係をグラフで示すも
のである。これから明らかのように、この電圧は表示素子の動作寿命の初期の段
階では著しく増大し、平坦域になると相当長い期間に亘ってほぼ一定に維持され
、次いで表示素子の寿命の終りに向って増大する。逆に、輝度の変化は、表示素
子の寿命の初期段階では著しく低下し、次いでほぼ一定レベルに維持され、次い
で再び低下する。
量として用いて表示素子の駆動を自動的に調整してこのようなエージング効果を
少なくともある程度補償する手段を設け、これにより所定のデータ信号レベルに
対する表示素子の所要の光出力レベルを維持する。
された本発明表示装置の一実施例の代表的画素の等価回路が示されている。各画
素10内には、表示素子20が再び電流ライン32と電圧供給ライン30(ここ
では全画素に共通の共通電極層で構成される)との間に駆動トランジスタ22と
直列に接続されている。アドレストランジスタ26のゲート及びソースは関連す
る行及び列導体12及び14にそれぞれ接続する。蓄積キャパシタ36も同様に
駆動トランジスタ22のゲートとトランジスタ26のドレイン及び電流ライン3
2との間に接続する。
様にTFT形態の、他のスイッチ装置40を含み、そのゲートは行導体12に接
続する。更に、別のTFT、即ち帰還TFT45を設け、その両電流端子を駆動
TFT22のゲートと、例えばカソード電位に対応する所定の低レベルの電位源
Vdとの間に接続する。TFT45のゲートはキャパシタ47を経て表示素子の
アノードとTFT40との接続点に接続するとともに、抵抗48を経て表示素子
のカソード電圧供給ライン30にも接続する。抵抗48とキャパシタ47は相俟
って受動微分器として作用する受動高域通過フィルタ回路を構成し、その出力を
帰還TFT45のゲートに供給する。 TFT26及び22はp形TFTであり、TFT40及び45はn形TFTで
ある。
応じて所望の表示出力を出力するようにセットするアドレスフェーズと、次いで
それらの表示素子をそれらが例えば次のフレーム期間において再びアドレスされ
るまで所要の表示出力を発生するように駆動する駆動フェーズを有する。代表的
には、行アドレス期間は約30マイクロ秒、駆動(フレーム)期間は約16ミリ秒
にすることができる。アドレスフェーズでは、該当する行導体の電圧は行駆動回
路16により発生される選択信号Vsにより行アドレス期間に対応する期間中低
レベルにされ、これによりp形アドレスTFT26がターンオンし、列駆動回路
18により列導体14に供給されたデータ電圧を蓄積キャパシタ36に蓄積する
とともにTFT22をターンオンする。この選択期間中、n形TFT40はオフ
に維持されるため、この時間には電流は表示素子を流れない。フレーム期間内の
各画素の光出力を変化させるために(すなわちグレースケール)、供給データ信号
電圧レベルを増大することによりアドレス期間中のTFT22のゲートノードの
電荷を適切に調整する。
圧は高レベルに戻り、TFT26をターンオフさせ、キャパシタ36の一端を列
導体14から切り離す。同時に,TFT40をターンオンする。このとき、駆動
電流が直列接続のTFT22及び40を経て表示素子20に流れ、この電流のレ
ベルはキャパシタ36に蓄積された電圧に従ってTFT22により決定される。
。その直後にTFT22及び40が導通し、表示素子20が充電及び導通し始め
るので、表示素子20の両端間の電位は増大し始める。充電期間は駆動期間の比
較的小さな初期部分、代表的には10−20マイクロ秒を占めるだけである。こ
の初期期間における表示素子両端間の増大する電位はキャパシタンス47と抵抗
48からなる高域通過フィルタに至り、過渡ゲート−ソース電圧を帰還TFT4
5に供給し、TFT45をターンオンしてそのドレインとTFT22のゲート及
びキャパシタ36のノードとの間の接続を経て蓄積キャパシタ36の過渡充電を
生ずる。得られるキャパシタ36の比較的小さな補足充電は駆動期間のこの初期
段階における表示素子両端間の検出電圧に依存し、駆動TFT22を表示素子2
0を流れる電流がそれに応じて僅かに増大するよう制御するのに有効である。補
足充電の量は表示素子両端間の検出電位差のレベルに応じて変化し、代表的には
全蓄積電荷の10%以下程度である。
大し、その結果として高域通過フィルタ及び帰還TFT45によるキャパシタ3
6の補足充電がこれに応じて増大し、これにより駆動TFT22が適切に制御さ
れ、TFT22により表示素子を流れる駆動電流のレベルが増大してこのエージ
ング効果に対するある程度の補正が達成される。その結果として、表示素子の劣
化が画素回路のデータ信号電圧/光出力特性に及ぼす影響が減少し、駆動フェー
ズにおいて所定の供給データ信号に対し表示素子により発生される光量は所望の
レベルに維持されるようになる。
この点で、この調整は所定の電位Vdの値を対応して変化させることにより行な
うことができる。TFT45の動作を制御するR−C高域通過フィルタ47、4
8の出力は実際上表示素子のアノード電圧の微分である。高域通過フィルタ47
、48は一定電流でのEL表示素子の電圧上昇時間特性に調整する。好ましくは
、フィルタ回路を(その構成要素値の適切な選択により)フィルタ回路の電圧出力
が充電期間中の表示素子のアノード電圧に追従するように調整する。所定の電位
Vdは大地電位にすることができ、また表示素子のカソード電位が大地電位でな
い場合にはこのカソード電位にすることもでき、またTFT45が必要な時にタ
ーンオンするならば若干異なる値にすることもできる。この電位Vdは全画素に
共通であり、画素アレー内に形成した導電格子パターンにより都合よく各画素に
供給することができる。
Xで示す特性曲線の部分において最も有効であるが、全寿命に亘って有用である
。
フェーズの直後の時点tdにて開始する駆動フェーズ内の充電期間における表示素
子のアノード電圧特性Vdeに関連してグラフで示すものである。図3と同様に、
2組の曲線I及びIIは表示素子の寿命の初期段階と数千時間動作後におけるこれ
らの関係を示す。適切に調整された高域通過フィルタ回路の場合には、ゲート電
圧Vg曲線は電位差レベルVdeの受動微分にだいたい対応する。VthはTFT4
5のしきい値電圧であり、図から分かるように、TFT45のゲート電圧の大き
さは時間の経過とともに表示素子アノード電圧の増大に従って増大し、この電圧
がTFTしきい値電圧Vthを超える持続時間tgも僅かに増大する。
ように)各アドレス期間において順々にアドレスされ、それらの画素の光出力が
それらの帰還回路の動作により適切に調整され、次のフィールドで再びアドレス
されるまで維持される。
FT、キャパシタ及び導電性相互接続)として容易に製造することができる。同
様に、電位検出及び帰還回路の追加の素子、即ち追加のTFT40及び45、キ
ャパシタ47及び抵抗48も同一のプロセスを用いて基板上に同時に製造するこ
とができ、TFTがポリシリコン形のTFTである場合には抵抗は例えばドープ
ポリシリコンで構成することができる。或は又、アモルファスシリコン技術を用
いつこともできる。
対の形のTFTを使用することもでき、この場合には表示素子20の極性及び駆
動電圧の極性を逆にし、選択信号Vsは正電圧パルスを具えるものとする。
が、これらの電流ラインは列方向に延在させ、各電流ラインを各列の画素に共通
にすることもできる。
データ)信号を用いる種類のEL表示装置にも使用することができる。このよう
な装置の例はWO99/65012に開示され、これを参照されたい。これに記
載された装置では、各画素は駆動TFT22のゲートノードと電流ライン32と
アドレスTFT26の出力との間に相互接続されたカレントミラー回路を構成す
る2つの追加のTFTを含んでいる。このカレントミラー回路の動作が駆動TF
T22のしきい値電圧の変化によりアレーの画素に生ずる問題を克服する。この
装置では、列導体14を流れる画素入力データ電流をTFT26でサンプルし、
駆動TFTで鏡影して比例電流を生成し表示素子に流す。電流が安定すると、蓄
積キャパシタの電圧はこの電流を生成するのに必要なTFT22のゲート電圧に
等しくなる。素子45、47及び48からなる帰還回路を上述したように同様に
使用して駆動期間における蓄積電圧を調整することができる。
が、その前のアドレス期間に画素に供給され関連する蓄積キャパシタに電圧とし
て蓄積された駆動信号に基づいて駆動装置により制御されるアクティブマトリク
スEL表示装置を記載している。所定の駆動信号レベルに対する表示素子の光出
力が時間の経過とともに低下する表示素子のエージング効果を抑えるために、各
画素は帰還回路を含み、該帰還回路がエージングの程度を表わす駆動期間の初期
部分における表示素子両端間の電位差に応答し、それに応じて蓄積キャパシタに
蓄積された電圧を調整するよう構成されている。
は、アクティブマトリクスエレクトロルミネッセンス表示装置及びその構成要素
の分野において既知であって、上述した構成要件の代わりに又は加えて使用し得
る他の構成要件も含むものとする。
ッセンス表示装置の簡略構成図である。
の代表的画素の等価回路図を示す。
置の一実施例内の数個の代表的な画素の等価回路を示す。
Claims (5)
- 【請求項1】 表示画素のアレーを具え、各画素がエレクトロルミネッセンス表
示素子と、駆動期間において該表示素子を流れる電流を、駆動期間前のアドレス
期間中に画素に供給され且つ蓄積キャパシタンスに電圧として蓄積された駆動信
号に基づいて制御する駆動装置とを具えるアクティブマトリクスエレクトロルミ
ネッセンス表示装置において、各画素は帰還調整手段を含み、該手段は駆動期間
における表示素子の両端間の電位差に応答し、アドレス期間にキャパシタンスに
蓄積された電圧をこの電位差に応じて調整するよう構成されていることを特徴と
するアクティブマトリクスエレクトロルミネッセンス表示装置。 - 【請求項2】 各画素が、アドレス期間において表示素子に電流が流れるのを阻
止するように動作し、駆動期間において表示素子に電流が流れるのを許すように
動作するスイッチング装置を含むことを特徴とする請求項1記載のアクティブマ
トリクスエレクトロルミネッセンス表示装置。 - 【請求項3】 前記帰還調整手段が、駆動期間の開始時における表示素子両端間
の過渡電位差増大に応答することを特徴とする請求項1又は2記載のアクティブ
マトリクスエレクトロルミネッセンス表示装置。 - 【請求項4】 前記帰還調整手段が、表示素子に接続され、アドレス期間直後の
表示素子両端間の電圧の上昇に応答してこの電圧上昇に応じた出力を発生し、こ
の出力で蓄積キャパシタンスに蓄積される電圧の調整を制御する高域通過フィル
タ回路を具えることを特徴とする請求項1-3の何れかに記載のアクティブマト
リクスエレクトロルミネッセンス表示装置。 - 【請求項5】 前記高域通過フィルタの出力が蓄積キャパシタンスと所定の電位
との間に接続された他のスイッチング装置を制御し、これを動作させて蓄積キャ
パシタンスの補足充電を行なうことを特徴とする請求項4記載のアクティブマト
リクスエレクトロルミネッセンス表示装置。
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