JP2005309375A - エレクトロルミネセンス表示装置 - Google Patents

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Abstract

【課題】データ集積回路の出力チャンネルの数を減少させることができるようにしたエレクトロルミネセンス表示装置を提供する。
【解決手段】複数のデータ電極ラインと複数のスキャン電極ラインの交差部毎に形成された画素セルを含めて、各画素が少なくとも一つのスキャン電極ラインに接続されるエレクトロルミネセンス表示パネルと、前記複数のデータ電極ラインの中の少なくとも二つのデータ電極ラインに選択的にデータ信号を供給するためのマルチプレクサとを具備する。
【選択図】図4

Description

本発明はエレクトロルミネセンス表示装置に関するもので、特にデータ駆動集積回路の出力チャンネルの数を減少させることができるようにしたエレクトロルミネセンス表示装置に関するものである。
最近、陰極線管の短所である重さと嵩を減らすことができる各種の平板表示装置が開発されている。このような平板表示装置としては、液晶表示装置(Liquid CrysTal Display)、電界放出表示装置(Field Emission Display)、プラズマ表示パネル(Plasma Display Panel)及びエレクトロルミネセンス(Electro−Luminescnce:以下、「EL」という)表示装置がある。
ここで、EL表示装置は、電子と正孔の再結合で蛍光物質を発光させる自発光素子として、その材料及び構造によって無機ELと有機ELに大別される。このEL表示装置は、液晶表示装置のように別途の光源を必要とする受身型の発光素子に比べて陰極速度が陰極線管のような速い応答速度を有する長所を有している。
図1は、EL表示装置の発光原理を説明するための一般的な有機EL構造を図示した図面である。EL表示装置の中の有機ELは、陰極2と陽極14の間に積層された電子注入層4、電子輸送層6、発光層8、正孔輸送層10、正孔注入層12とを具備する。
透明電極である陽極14と金属電極である陰極2の間に電圧を印加すると、陰極2から発生された電子は電子注入層4及び電子輸送層6を通して発光層8側に移動する。また、陽極14から発生された正孔は正孔注入層12及び正孔輸送層10を通して発光層8側に移動する。これにより、発光層8では電子輸送層6と正孔輸送層10から供給された電子と正孔が衝突して再結合することにより、光が発生するようになり、この光は透明電極である陽極14を通して外部に放出されて画像が表示されるようにする。
このようなEL素子を利用する従来のEL表示装置は、図2に示されるように、スキャン電極ライン(SL1乃至SLn)とデータ電極ライン(DL1乃至DLm)の交差部に定義された領域毎に配列された画素セル22を含むEL表示パネル16と、スキャン電極ライン(SL1乃至SLn)を駆動するためのスキャン駆動集積回路(Scan Driver Integrated Circuit:以下、“スキャンD−IC”という)18と、データ電極ライン(DL1乃至DLm)を駆動するためのデータ駆動集積回路(Data Driver Integrated Circuit:以下、“データD−IC”という)20と、データD−IC20及びスキャンD−IC18のそれぞれの駆動タイミングを制御するためのタイミング制御部28とを具備する。
画素セル22のそれぞれは、供給電圧源(VDD)と、供給電圧源(VDD)と基底電圧源(GND)の間に接続された発光セル(OLED)と、データ電極ライン(DL)とスキャン電極ライン(SL)のそれぞれから供給される駆動信号に基づいて発光セル(OLED)を駆動させるための発光セル駆動回路30とを具備する。
発光セル駆動回路30は、供給電圧源(VDD)と発光セル(OLED)の間に接続された駆動TFT(DT)と、スキャン電極ライン(SL)とデータ電極ライン(DL)に接続された第1スイッチングTFT(T1)と、第1スイッチングTFT(T1)と駆動TFT(DT)に接続された第2スイッチングTFT(T2)と、第1及び第2スイッチングTFT(T1、T2)の間のノードと供給電圧源(VDD)の間に接続されて駆動TFT(DT)と電流ミラー(Current Mirror)回路を形成して電流を電圧に変換する変換TFT(MT)と、駆動TFT(DT)と変換TFT(MT)のそれぞれのゲート端子と供給電圧源(VDD)の間に接続されたストリッジキャパシティ(Cst)とを具備する。ここで、TFTはPタイプの電子金属酸化膜の半導体電界効果のトランジスタ(MOSFET,Metal−Oxide Semiconductor Field Effect Transistor)である。
駆動TFT(DT)のゲート端子は変換TFT(MT)のゲート端子に接続され、ソース端子は供給電圧源(VDD)に接続されると共にドレーン端子は発光セル(OLED)に接続される。変換TFT(MT)のソース端子は供給電圧源(VDD)に接続され、ドレーン端子は第1スイッチングTFT(T1)のドレーン端子と第2スイッチングTFT(T2)のソース端子に接続される。第1スイッチングTFT(T1)のドレーン端子はデータ電極ライン(DL)に接続され、ドレーン端子は第2スイッチングTFT(T2)のソース端子に接続される。第2スイッチングTFT(T2)のドレーン端子は駆動TFT(DT)及び変換TFT(MT)のそれぞれのゲート端子はスキャン電極ライン(SL)に接続される。一方、変換TFT(MT)と駆動TFT(DT)は電流ミラー回路を形成するように隣接に形成されるために同一の特性を有するものと仮定する場合、変換TFT(MT)と駆動TFT(DT)を同一の大きさで形成すると変換TFT(MT)と駆動TFT(DT)に流れる電流量は同一になる。
タイミング制御部28は、外部システム(例えば、グラフィックカード)から供給される同期信号を利用してデータD−IC20を制御するためのデータ信号及びスキャンD−IC18を制御するためのスキャン制御信号を生成する。また、タイミング制御部28は、外部システムから供給されるデータ信号をデータD−IC20に供給する。
スキャンD−IC18は、タイミング制御部28からのスキャン制御信号に応答してスキャンパルス(SP)を発生して、スキャンパルス(SP)を図3に示すようにスキャン電極ライン(SL1乃至SLn)に供給してデータ電極ライン(DL1乃至DLm)を順次駆動する。
データD−IC20は、タイミング制御部28からのデータ制御信号に基づいて水平期間(1H)毎にデータ信号に応答する電流レベルまたはパルス幅を有する電流信号をデータ電極ライン(DL1乃至DLm)に供給する。この際、データD−IC20は、データ電極ライン(DL1乃至DLm)と1対1対応するDLm個の出力チャンネル21を有する。
このようなEL表示装置は、入力データに比例する電流レベルまたはパルス幅を有する電流信号を画素セル22に供給するようになる。そして、画素セル22のそれぞれはデータ電極ライン(DL)から供給される電流の量に比例して発光するようになる。
このような従来のEL表示装置は、ロー(Row)方向にスキャンD−IC18がEL表示パネル16に一体化されて、コラム(Column)方向にデータD−IC20はデータ電極ライン(DL1乃至DLm)と1対1対応する。このような従来のEL表示装置は、データD−IC20とデータ電極ライン(DL1乃至DLm)と1対1対応しているためにそれぞれのデータ電極ライン(DL1乃至DLm)の数に当たるデータD−IC20の出力チャンネル21の数を必要とするようになる。これにより、従来のEL表示装置ではデータD−IC20の価格が増加するようになる。さらに、従来のEL表示装置では、データD−IC20の出力チャンネル21の数に従ってデータD−IC20の大きさが増加されるにつれてEL表示パネル16の大きさが増加するようになる。
従って、本発明の目的はデータ集積回路の出力チャンネルの数を減少させることができるようにしたエレクトロルミネセンス表示装置を提供することである。
前記目的を達成するために、本発明によるエレクトロルミネセンス表示装置は、複数のデータ電極ラインと複数のスキャン電極ラインの交差部毎に形成された画素セルを含めて、前記各画素が少なくとも一つのスキャン電極ラインに接続されるエレクトロルミネセンス表示パネルと、前記複数のデータ電極ラインの中の少なくとも二つのデータ電極ラインに選択的にデータ信号を供給するためのマルチプレクサとを具備する。
以下、図4乃至図7を参照して本発明の好ましい実施の形態を対して詳細に説明する。図4を参照すると、本発明の第1の実施の形態によるエレクトロルミネセンス(Electro−Luminescence:以下、“EL”という)表示装置は、スキャン電極ライン(SL1乃至SL2n)とデータ電極ライン(DL1乃至DLm)の交差部に定義された領域毎に配列された画素セル122を含むEL表示パネル116と、スキャン電極ライン(SL1乃至SL2n)を駆動するためのスキャン駆動集積回路(Scan Driver Integrated Circuit:以下、“スキャンD−IC”という)118と、データ電極ライン(DL1乃至DLm)を駆動するためのデータ駆動集積回路(Data Driver Integrated Circuit:以下、“データD−IC”という)120と、データD−IC120の出力チャンネルの中の出力チャンネルのそれぞれをj個(ただ、jは2以上の0より大きい正の整数正の整数)のデータ電極ライン(DL1乃至DLj)に選択的に接続させるためのマルチプレクサ部150と、データD−IC120及びスキャンD−IC118のそれぞれの駆動タイミングを制御するためのタイミング制御部128とを具備する。
画素セル122の中の水平方向に隣接したk個(ただ、kは2以上の0より大きい正の整数正の整数)の画素セル122は、奇数番目のスキャン電極ライン(SL1,SL3乃至SL2n−1)のそれぞれに接続されて、k個の画素セル122の間のh個(ただし、hはkのような0より大きい正の整数正の整数正の整数)の画素セル122は偶数番目のスキャン電極ライン(SL2,SL4乃至SL2n)のそれぞれに接続される。換言すると、水平方向の画素セル122はk個の単位で奇数番目のスキャン電極ライン(SL1,SL3乃至SL2n−1)に接続されると共に偶数番目のスキャン電極ライン(SL2,SL4乃至SL2n)に接続される。結果的に、水平方向の画素セル122はk個の単位で奇数番目のスキャン電極ライン(SL1,SL3乃至SL2n−1)及び偶数番目のスキャン電極ライン(SL2,SL4乃至SL2n)にジグザグ(Zigzag)状に接続される。この際、本発明の第1の実施の形態によるEL表示装置では、前記kを3に仮定して説明する。これに基づき、水平方向の画素セルは、隣接した一つの画素、即ち赤色、緑色及び青色画素セル122の3個を単位として奇数番目のスキャン電極ライン(SL1,SL3乃至SL2n−1)及び偶数番目のスキャン電極ライン(SL2,SL4乃至SL2n)にジグザグ状に接続される。
このような画素セル122は、供給電圧源(VDD)と、供給電圧源(VDD)と基底電圧源(GND)の間に接続された発光セル(OLED)と、データ電極ライン(DL)とスキャン電極ライン(SL)のそれぞれから供給される駆動信号につれて発光セル(OLED)を駆動させるための発光セル駆動回路130とをそれぞれ具備する。
発光セル駆動回路130は、供給電圧源(VDD)と発光セル(OLED)の間に接続された駆動TFT(DT)と、スキャン電極ライン(SL)とデータ電極ライン(DL)に接続された第1スイッチングTFT(T1)と、第1スイッチングTFT(T1)と駆動TFT(DT)に接続された第2スイッチングTFT(T2)と、第1及び第2スイッチングTFT(T1、T2)の間のノードと供給電圧源(VDD)の間に接続されて駆動TFT(DT)と電流ミラー(Current Mirror)回路を形成して電流を電圧に変換する変換TFT(MT)と、駆動TFT(DT)と変換TFT(MT)のそれぞれのゲート端子と供給電圧源(VDD)の間に接続されたストリッジキャパシティ(Cst)とを具備する。ここで、TFTは、P型MOSFETである。
駆動TFT(DT)のゲート端子は変換TFT(MT)のゲート端子に接続され、ソース端子は供給電圧源(VDD)に接続されると共にドレーン端子は発光セル(OLED)に接続される。変換TFT(MT)のソース端子は供給電圧源(VDD)に接続され、ドレーン端子は第1スイッチングTFT(T1)のドレーン端子と第2スイッチングTFT(T2)のソース端子に接続される。第1スイッチングTFT(T1)のドレーン端子はデータ電極ライン(DL)に接続され、ドレーン端子は第2スイッチングTFT(T2)のソース端子に接続される。第2スイッチングTFT(T2)のドレーン端子は駆動TFT(DT)及び変換TFT(MT)のそれぞれのゲート端子及びストリッジキャパシティ(Cst)に接続される。第1及び第2スイッチングTFT(T1,T2)のそれぞれのゲート端子はスキャン電極ライン(SL)に接続される。一方、変換TFT(MT)と駆動TFT(DT)は電流ミラー回路を形成するように隣接して形成されるために同一の特性を有するものと仮定する場合、変換TFT(MT)と駆動TFT(DT)を同一の大きさで形成すると変換TFT(MT)と駆動TFT(DT)に流れる電流の量は同一になる。
このような本発明の第1の実施の形態によるEL表示装置は、入力データに比例する電流レベルまたはパルス幅を有する電流信号を画素セル122に供給するようになる。そして、画素セル122はデータ電極ライン(DL)から供給される電流の量に比例してそれぞれ発光するようになる。
タイミング制御部128は、外部システム(例えば、グラフィックカード)から供給される同期信号を利用してデータD−IC120を制御するためのデータ信号及びスキャンD−IC118を制御するためのスキャン制御信号を生成する。また、タイミング制御部128は、外部システムから供給されるデータ信号をデータD−IC120に供給する。また、タイミング制御部128は、マルチプレクサ部150に第1及び第2選択信号(CLKmux1、CLKmux2)を供給する。第1及び第2選択信号(CLKmux1、CLKmux2)は、互いに反対の極性を有する。即ち、第1選択信号(CLKmux1)は奇数番目のスキャン電極ライン(SL1,SL3乃至SL2n−1)にスキャンパルス(SP)が供給される際にロー状態(LOW)になり、偶数番目のスキャン電極ライン(SL2,SL4乃至SL2n)にスキャンパルス(SP)が供給される際にハイ(HIGH)になる。反対に、第2選択信号(CLKmux2)は奇数番目のスキャン電極ライン(SL1,SL3乃至SL2n−1)にスキャンパルス(SP)が供給される際にハイ(HIGH)になり、偶数番目のスキャン電極ライン(SL2,SL4乃至SL2n)にスキャンパルス(SP)が供給される際にロー状態(LOW)になる。
スキャンD−IC118は、タイミング制御部128からのスキャン制御信号に応答してスキャンパルス(SP)を発生して、スキャンパルス(SP)を図3に示すようにスキャン電極ライン(SL1乃至SL2n)に供給してスキャン電極ライン(SL1乃至SL2n)を順次駆動する。
データD−IC120は、タイミング制御部128からのデータ制御信号に基づいて水平期間(1H)毎にデータ信号に応答する電流レベルまたはパルス幅を有する電流信号をデータ電極ライン(DL1乃至DLm)に供給する。この際、データD−IC120は、データ電極ライン(DL1乃至DLm)と1対1対応するDLm/2個の出力チャンネル121を有する。
マルチプレクサ部150は、奇数番目のスキャン電極ライン(SL1,SL3乃至SL2n−1)に接続される第1乃至第3データ電極ライン(DL1,DL2,DL3)のそれぞれに接続される第1乃至第3スイッチング素子(M1,M2,M3)と、偶数番目のスキャン電極ライン(SL2,SL4乃至SL2n)に第4乃至第6データ電極ライン(DL4,DL4,DL6)のそれぞれに接続される第4乃至第6スイッチング素子(M4,M5,M6)とを具備する。この際、第1乃至第3スイッチング素子(M1,M2,M3)と第4乃至第6スイッチング素子(M4,M5,M6)は交互に配置される。
第1乃至第3スイッチング素子(M1,M2,M3)はタイミング制御部128から第1選択信号(CLKmux1)が供給される第1選択信号供給ライン152にそれぞれ接続され、第4乃至第6スイッチング素子(M4,M5,M6)はタイミング制御部128から第2選択信号(CLKmux2)が供給される第2選択信号供給ライン154にそれぞれ接続される。また、第1及び第4スイッチング素子(M1,M4)と、第2及び第5スイッチング素子(M2,M5)と、第3及び第6スイッチング素子(M3,M6)は一つのデータD−IC120の出力チャンネル121にそれぞれ接続される。即ち、データD−IC120の出力チャンネル121のは2個のスイッチング素子(M1,M4)(M2,M5)(M3,M6)を経由して2個のデータ電極ライン(DL)にそれぞれ接続される。
このようなマルチプレクサ部150は、タイミング制御部128から供給される第1及び第2選択信号(CLKmux1、CLKmux2)に基づいてデータD−IC120の出力チャンネル121のそれぞれを2個のデータ電極ライン(DL)に選択的に接続させる。
このような本発明の第1の実施の形態によるEL表示装置を図5と結びつけて説明すると次のとおりである。まず、スキャンD−IC118からスキャン電極ライン(SL1乃至SL2n)に供給されるスキャンパルス(SP)の幅は1水平区間の半分(1/2H)に対応する。このような1/2Hのパルス幅を有するスキャンパルス(SP)はスキャン電極ライン(SL1乃至SL2n)に順次供給される。
奇数番目のスキャン電極ライン(SL1,SL3乃至SL2n−1)のそれぞれにロー状態のスキャンパルス(SP)が供給される区間に、マルチプレクサ部150は、第1選択信号(CLKmux1)に基づいて第1乃至第3スイッチング素子(M1,M2,M3)をターン・オンさせてデータD−IC120の出力チャンネル121を通して出力される電流信号を奇数番目のスキャン電極ライン(SL1,SL3乃至SL2n−1)に接続された画素セル122に対応するデータ電極ライン(DL)に供給する。
また、奇数番目のスキャン電極ライン(SL1,SL3乃至SL2n−1)のそれぞれにハイ状態のスキャンパルス(SP)が供給される区間に、マルチプレクサ部150は、第2選択信号(CLKmux2)に基づいて第4乃至第6スイッチング素子(M4,M5,M6)をターン・オンさせてデータD−IC120の出力チャンネル121を通して出力される電流信号を偶数番目のスキャン電極ライン(SL2,SL4乃至SL2n)に接続された画素セル122に対応されるデータ電極ライン(DL)に供給する。
このような本発明の第1の実施の形態によるEL表示装置は、奇数番目のスキャン電極ライン(SL1,SL3乃至SL2n−1)に供給されるスキャンパルス(SP)がターン・オフされる際に、マルチプレクサ部150の第1乃至第3スイッチング素子(M1,M2,M3)をターン・オフさせ、偶数番目のスキャン電極ライン(SL2,SL4乃至SL2n)に供給されるスキャンパルス(SP)がターン・オフされる際に、マルチプレクサ部150の第4乃至第6スイッチング素子(M4,M5,M6)をターン・オフさせる。
換言すると、本発明の第1の実施の形態によるEL表示装置は、1水平区間中の前半部に、マルチプレクサ部150の第1乃至第3スイッチング素子(M1,M2,M3)を利用して奇数番目のスキャン電極ライン(SL1,SL3乃至SL2n−1)に接続された画素セル122に電流信号を供給すると共に、1水平区間中の後半部に、マルチプレクサ部150の第4乃至第6スイッチング素子(M4,M5,M6)を利用して偶数番目のスキャン電極ライン(SL2,SL4乃至SL2n)に接続された画素セル122に電流信号を供給するようになる。
このような本発明の第1の実施の形態によるEL表示装置では、ロー(Low)方向にスキャンD−IC118がEL表示パネル116に一体化され、コラム(Column)方向にデータD−IC120の出力チャンネル121とデータ電極ライン(DL1乃至DLm)とが1対2マッチングされる。このような、本発明の第1の実施の形態によるEL表示装置は、データD−IC120の出力チャンネル121とデータ電極ライン(DL1乃至DLm)が1対2マッチングされているために、それぞれのデータ電極ライン(DL1乃至DLm)の数に当たるデータD−IC120の出力チャンネル121の数を半分に減少させることができる。
これにより、本発明の第1の実施の形態によるEL表示装置では、データD−IC120の出力チャンネル121の数の減少によってデータD−IC120の価格を減少させることができる。さらに、本発明の第1の実施の形態によるEL表示装置では、データD−IC120の出力チャンネル121の数の減少によってデータD−IC120の大きさが減少されることでEL表示パネル116の大きさを増加させなくなる。
一方、図6及び図7を参照すると、本発明の第2の実施の形態によるEL表示装置は、一つの画素セル122が2個のスキャン電極ライン(SL)に接続されることを除いては、上述した本発明の第1の実施の形態によるEL表示装置と同一の構造を有する。これにつれて、本発明の第2の実施の形態によるEL表示装置では、画素セル122及びスキャン電極ライン(SL)の説明を除いては同一構成要素に対する説明を省略することにする。
本発明の第2の実施の形態によるEL表示装置は、画素セル122のストリッジキャパシティ(Cst)に貯蔵された電圧を安定的に維持させるために、第1及び第2スイッチングTFT(T1,T2)のそれぞれを所定の間隔を置いて順次ターン・オフさせるようになる。この際、第1スイッチングTFT(T1)は第2スイッチングTFT(T2)より前もってターン・オフされる。このために、第1及び第2スイッチングTFT(T1,T2)のそれぞれがゲート端子は相互に異なるスキャン電極ライン(SL)に接続される。これによって、本発明の第2の実施の形態によるEL表示装置は、画素セル122のスキャン電極ライン(SL)にジグザグ状に接続されるために、従来より4倍多いスキャン電極ライン(SL)の数を有するようになる。
このような本発明の第2の実施の形態によるEL表示装置は、上述した本発明の第1の実施の形態によるEL表示装置と同様に駆動される。
一方、本発明の第1及び第2の実施の形態によるEL表示装置は、上述したように、データD−IC120の出力チャンネル121とデータ電極ライン(DL1乃至DLm)が1対2マッチングされることに限定されることではなく、N:M(ただ、NはデータD−IC120の出力チャンネル121の中の一つであり、Mはデータ電極ラインの数であり、2以上の0より大きい正の整数正の整数)になることができる。また、本発明の第1及び第2の実施の形態によるEL表示装置でマルチプレクサ部150もまたデータD−IC120の出力チャンネル121とデータ電極ライン(DL1乃至DLm)がN対Mのマッチングに対応するスイッチング素子を有するようになる。
また、本発明の第1及び第2の実施の形態によるEL表示装置は、すべての電流駆動型のEL表示装置に適用することができる。
上述したように、本発明の実施の形態によるエレクトロルミネセンス表示装置は、エレクトロルミネセンス表示パネルにデータ駆動集積回路の出力チャンネルとデータ電極ラインをN対M(ただ、Nは1であり、MはNより大きい0より大きい正の整数正の整数)にマッチングさせるためのマルチプレクサ部を形成すると共に、奇数及び偶数スキャン電極ラインに画素セルをジグザグ状に接続させるようになる。これにより、本発明はデータ電極ラインの数に当たるデータ駆動集積回路の出力チャンネルの数を半分に減少させることができる。また、データ駆動集積回路の出力チャンネルの数の減少によってデータ駆動集積回路の価格を減少させることができる。さらに、データ駆動集積回路の出力チャンネルの数の減少によってコンパックト(Compact)なエレクトロルミネセンス表示パネルを製作することができる。
以上説明した内容を通して当業者であれば、本発明の技術思想を逸脱しない範囲で多様な変更及び修正が可能であることがわかる。従って、本発明の技術的範囲は詳細な説明に記載された内容に限らず特許請求の範囲により定めなければならない。
一般的なエレクトロルミネセンス表示パネルの有機発光セルを表す断面図である。 従来のエレクトロルミネセンス表示装置を概略的に表す図面である。 図2に示されたスキャン電極ラインに供給されるスキャンパルスを表す波形図である。 本発明の第1の実施の形態によるエレクトロルミネセンス表示装置を表す図面である。 図4に示されたスキャン電極ラインに供給されるスキャンパルス、選択信号及びデータ波形を表す波形図である。 本発明の第2の実施の形態によるエレクトロルミネセンス表示装置を表す図面である。 図6に示されたスキャン電極ラインに供給されるスキャンパルス、選択信号及びデータ波形を表す波形図である。
符号の説明
116 EL表示パネル、118 スキャン駆動集積回路、120 データ駆動集積回路、121 出力チャンネル、122 画素セル、128 タイミング制御部、130 発光セル駆動回路、150 マルチプレクサ、152 第1選択信号供給ライン、154 第2選択信号供給ライン。

Claims (22)

  1. 複数のデータ電極ラインと複数のスキャン電極ラインの交差部毎に形成された画素セルを含めて、前記各画素が少なくとも一つのスキャン電極ラインに接続されるエレクトロルミネセンス表示パネルと、
    前記複数のデータ電極ライン中の少なくとも二つのデータ電極ラインに選択的にデータ信号を供給するためのマルチプレクサと
    を具備することを特徴とするエレクトロルミネセンス表示装置。
  2. 前記マルチプレクサに電流信号を供給するためのデータ駆動回路と、前記マルチプレクサに少なくとも第1及び第2選択信号を供給するための制御部とをさらに具備することを特徴とする請求項1記載のエレクトロルミネセンス表示装置。
  3. 前記データ電極ラインの数はm(mは0より大きい正の整数)であり、前記データ駆動回路は前記マルチプレクサに接続されたm/2個の出力チャンネルを具備することを特徴とする請求項2記載のエレクトロルミネセンス表示装置。
  4. 前記マルチプレクサは少なくとも第1及び第2スイッチ素子を具備し、前記第1スイッチ素子は前記出力チャンネルと奇数スキャン電極ラインに接続された前記画素セルのデータ電極ラインと前記出力チャンネルに接続され、第2スイッチ素子は偶数スキャン電極ラインに接続された前記画素セルのデータ電極ラインと前記出力チャンネルに接続されることを特徴とする請求項3記載のエレクトロルミネセンス表示装置。
  5. 前記画素セルはk(kは1より大きい整数)単位で前記奇数及び偶数スキャン電極ラインの中の一つにジグザグ状に接続されることを特徴とする請求項4記載のエレクトロルミネセンス表示装置。
  6. 前記第1スイッチ素子は前記制御部からの第1選択信号に応答して前記出力チャンネルを前記奇数スキャン電極ラインに接続された前記画素セルに接続される前記データ電極ラインに接続され、前記第2スイッチ素子は前記制御部からの第2選択信号に応答して前記出力チャンネルを前記偶数スキャン電極ラインに接続された前記画素セルに接続される前記データ電極ラインに接続されることを特徴とする請求項5記載のエレクトロルミネセンス表示装置。
  7. 第1半周期期間、前記第1選択信号はオン状態であり、前記第2選択信号はオフ状態であり、第2半周期期間、前記1選択信号はオフ状態であり、前記第2選択信号はオン状態であることを特徴とする請求項6記載のエレクトロルミネセンス表示装置。
  8. 前記スキャン電極ラインにスキャンパルスを供給するスキャン駆動回路をさらに具備し、前記スキャンパルスは半周期期間の内にオン状態になることを特徴とする請求項7記載のエレクトロルミネセンス表示装置。
  9. 前記画素セルは電流駆動画素セルを具備することを特徴とする請求項8記載のエレクトロルミネセンス表示装置。
  10. 前記画素セルのそれぞれは、供給電圧源と基底電圧源の間に接続された発光セルと、前記供給電圧源と前記発光セルの間に接続された駆動スイッチと、前記スキャン電極ラインと前記データ電極ラインに接続された第1スイッチと、前記供給電圧源と前記第1スイッチに接続されると共に前記駆動スイッチと電流ミラー回路を形成する変換スイッチと、前記駆動スイッチと前記変換スイッチの間のノードと前記第1スイッチ及び前記スキャン電極ラインに接続される第2スイッチと、前記駆動スイッチと前記変換スイッチの間のノードと前記供給電圧源の間に接続されるキャパシティとを具備することを特徴とする請求項9記載のエレクトロルミネセンス表示装置。
  11. 前記第1及び第2スイッチは同時にターン・オフされることを特徴とする請求項10記載のエレクトロルミネセンス表示装置。
  12. 前記マルチプレクサは前記エレクトロルミネセンス表示パネルの中にあることを特徴とする請求項1記載のエレクトロルミネセンス表示装置。
  13. 前記電極ラインは4個のスキャン電極ラインを単位とし、同一のローラインでの前記画素セルは前記スキャン電極ラインの単位中の二つの電極ラインに接続されることを特徴とする請求項1記載のエレクトロルミネセンス表示装置。
  14. 前記画素セルはk(kは1より大きい整数)個を単位にし、画素セル単位は前記スキャン電極ライン中の第1及び第2スキャン電極ラインまたは第3及び第4スキャン電極ラインに接続されることを特徴とする請求項13記載のエレクトロルミネセンス表示装置。
  15. 前記マルチプレクサに前記データ信号を供給するためのデータ駆動回路と、前記マルチプレクサに前記第1及び第2選択信号を供給するための制御部とをさらに具備することを特徴とする請求項14記載のエレクトロルミネセンス表示装置。
  16. 前記データ電極ラインの数はm(mは0より大きい正の整数)個であり、前記データ駆動回路は前記マルチプレクサに接続されたm/2個の出力チャンネルを具備することを特徴とする請求項15記載のエレクトロルミネセンス表示装置。
  17. 前記マルチプレクサは少なくとも一つの第1スイッチと第2スイッチとを具備し、前記第1スイッチは前記スキャン電極ラインの単位中の前記第1及び第2スキャン電極ラインに接続された前記画素セルに接続される前記データ電極ラインと前記出力チャンネルに接続され、前記第2スイッチ素子は前記スキャン電極単位の中の前記第3及び第4スキャン電極ラインに接続された前記画素セルに接続される前記データ電極ラインと前記出力チャンネルに接続されることを特徴とする請求項16記載のエレクトロルミネセンス表示装置。
  18. 前記第1スイッチは前記制御部からの第1選択信号に応答して前記出力チャンネルを前記第1および第2スキャン電極ラインに接続された画素セルに接続される前記データ電極ラインに接続させ、前記第2スイッチは前記制御部からの第2選択信号に応答して前記出力チャンネルを前記第3及び第4スキャン電極ラインに接続された画素セルに接続されるデータ電極ラインに接続させることを特徴とする請求項17記載のエレクトロルミネセンス表示装置。
  19. 第1半周期期間、前記第1選択信号はオン状態であり、前記第2選択信号はオフ状態であり、第2半周期期間、前記1選択信号はオフ状態であり、前記第2選択信号はオン状態であることを特徴とする請求項18記載のエレクトロルミネセンス表示装置。
  20. 前記スキャン電極ラインにスキャンパルスを供給するためのスキャン駆動回路をさらに具備し、二つの前記スキャンパルスは半周期期間順次オン状態になって二つのスキャン電極ラインの単位に前記スキャン電極ラインを駆動することを特徴とする請求項19記載のエレクトロルミネセンス表示装置。
  21. 前記画素セルのそれぞれは、供給電圧源と基底電圧源の間に接続された発光セルと、前記供給電圧源と前記発光セルの間に接続された駆動スイッチと、前記スキャン電極ラインと前記データ電極ラインに接続された第1スイッチと、前記供給電圧源と前記第1スイッチに接続されると共に前記駆動スイッチと電流ミラー回路を形成する変換スイッチと、前記駆動スイッチと前記変換スイッチの間のノードと前記第1スイッチ及び前記スキャン電極ラインに接続される第2スイッチと、前記駆動スイッチと前記変換スイッチの間のノードと前記供給電圧源のいあだに接続されるキャパシティとを具備することを特徴とする請求項20記載のエレクトロルミネセンス表示装置。
  22. 前記第1及び第2スイッチは半周期期間の内に順次ターン・オフされることを特徴とする請求項21記載のエレクトロルミネセンス表示装置。
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