JP2006003744A - 表示装置および表示装置の駆動方法 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】画素回路1aは、有機EL素子3aと、有機EL素子3aに流れる電流を規定する薄膜トランジスタ4aと、コンデンサ5aと、薄膜トランジスタ4aの駆動状態を制御する第1スイッチング素子6aと、電荷蓄積工程および閾値電圧検出工程の際に機能する第2スイッチング素子7a、第3スイッチング素子8aとを備える。有機EL素子3aの陰極側と接続する陰極電位線17aは前段の画素回路1bと共用する一方、第2スイッチング素子7a、第3スイッチング素子8aの駆動状態を制御する第1制御線18aおよび第2制御線19aは後段の画素回路1cと共用する構成を有する。
【選択図】 図1
Description
と表される。ここで、kは使用者の表示色変化の認識限界に対応した値であり、例えば、(k=0.01)で与えられる。
の関係が成立する。なお、(2)式の導出において、一般の薄膜トランジスタにおいて電流値I、駆動閾値Vthおよびゲート・ソース間電圧Vgsの間で成立する、
の2式を用いている。(4)式において、μは薄膜トランジスタに形成されるチャンネル領域における電子の移動度であり、Coxは薄膜トランジスタの単位面積あたりの静電容量であり、Wは薄膜トランジスタに形成されるチャンネルの幅であり、Lはチャンネル長である。(2)式を用いることによって、(1)式は、
と変形することが可能である。従って、許容しうる表示色の変動範囲を導出するにあたっては、電荷蓄積工程および閾値電圧検出工程によって導出される駆動閾値電圧Vthの値の変化量が(5)式を満たせば良いことになる。
という一般式が成立する。そして、かかる電流Ichargeは、容量値COLEDの静電容量として機能する有機EL素子3によって供給されることから、
が成立し、(6)式および(7)式に基づいて、時間長t1だけ電荷蓄積工程が行われた場合の薄膜トランジスタ4のソース電位V1(t1)は、
と表されることになる。
の関係を満たすこととなり、(9)式に示す微分方程式を解くことによって、ソース電位V2は、
と表されることになる。そして、本実施の形態にかかる表示装置において、閾値電圧検出工程によって実際に検出される駆動閾値電圧の値はV2(t2)であることから、(5)式等における隣接行に配置された画素回路間における駆動閾値電圧Vthの差分値ΔVthの値は、(10)式に基づき閾値電圧検出工程に要する時間長t2およびソース電位V2の初期値V2(0)を用いて、
と表される。ここで、初期値V2(0)は、閾値電圧検出工程開始時における陰極電位線17の電位変動に起因したソース電位の変化量(定数)ΔVpowを用いて、
と表されることから、(12)式を(11)式に代入して所定の式変形を行うことによって、
が成立する。そして、(13)式に(8)式および(10)式を代入することによって、
という関係が導出される。本実施の形態にかかる表示装置において、(14)式に示すΔVthの値が任意のVdata’の値に関して(5)式を満たすようコンデンサ5の容量値や薄膜トランジスタ4の具体的構造等を定めることによって、陰極電位線17、第1制御線18および第2制御線19を隣接行の画素回路同士で共用した場合であっても、例えば画面全体で同一色を表示した場合に、互いに隣接した行に配置された画素回路1間における表示色の変動が視認不可能な程度にまで抑制することが可能である。
なお、異なる行に配置された複数の画素回路が陰極電位線等の配線構造を共用する表示装置において、画素回路の具体的な構成としては図1に示すものに限定されないことは言うまでもない。例えば、図4に示す画素回路23を用いて表示装置を構成した場合であっても、図1と同様の態様で配線構造を共用しつつ、表示色の変動を視認不可能な程度にまで抑制することが可能である。
また、図5に示す画素回路28においても、配線構造を共用しつつ表示色の変動を視認不可能な程度に抑制することが可能である。具体的には、図5に示す画素回路28においは、有機EL素子3の陽極側が薄膜トランジスタ4を介さずに陽極電位供給回路11と電気的に接続されると共に、有機EL素子3の陰極側と薄膜トランジスタ4のドレイン電極との間に配置された第2スイッチング素子29と、薄膜トランジスタ4のゲート・ドレイン間に配置された第3スイッチング素子30と、薄膜トランジスタ4のゲート電極と第1スイッチング素子6の一方のソース/ドレイン電極(データ電圧供給回路15と接続するソース/ドレイン電極と反対側のソース/ドレイン電極)との間に配置されたコンデンサ31とを備える。かかる画素回路28では、(10)式において(Cs+COLED)の部分が、コンデンサ31の静電容量値C1とCsの和に置き換わることになる。そして、駆動閾値検出工程の際に薄膜トランジスタ4に流れる電流値IVthに関して、陽極電位線から供給される電位VDDおよび所定の比例係数αを用いて、
と近似すると、
が成立する。(16)式に示す微分方程式の解を用いて、実施の形態1と同様に表示色の変動が視認不可能な程度にまで抑制された表示装置を実現することが可能である。
さらに、図6に示す画素回路33についても同様である。すなわち、画素回路33は、第1スイッチング素子の一方のソース/ドレイン電極(データ電圧供給回路15と接続したソース/ドレイン電極と反対側のソース/ドレイン電極)と陰極電位供給回路10との間の電気的接続を制御する第2スイッチング素子34と、薄膜トランジスタ4のゲート・ドレイン間に配置された第3スイッチング素子35と、薄膜トランジスタ4と第1スイッチング素子6との間に配置されたコンデンサ36とを新たに備えた構成を有する。かかる画素回路33を備えた表示装置では、ドレイン電位に関して実施の形態1および変形例1と同様の計算を行うことによって、表示色の変動が視認不可能な程度まで抑制された表示装置を実現することが可能である。
2 ドライバ回路
3a〜3c 有機EL素子
4a〜4c 薄膜トランジスタ
5a〜5c コンデンサ
6a〜6c 第1スイッチング素子
7a〜7c 第2スイッチング素子
8a〜8c 第3スイッチング素子
10 陰極電位供給回路
11 陽極電位供給回路
12 走査線駆動回路
13 第1制御回路
14 第2制御回路
15 データ電圧供給回路
17a、17b 陰極電位線
18a、18b 第1制御線
19a、19b 第2制御線
20 陽極電位線
21a〜21c 走査線
22 信号線
23 画素回路
24 コンデンサ
25 第2スイッチング素子
26 第3スイッチング素子
28 画素回路
29 第2スイッチング素子
30 第3スイッチング素子
31 コンデンサ
33 画素回路
34 第2スイッチング素子
35 第3スイッチング素子
36 コンデンサ
100 画素回路
101 素子
102 ドライバ素子
103 第1スイッチング素子
104 第2スイッチング素子
105 第3スイッチング素子
106 コンデンサ
107 低電位供給線
108 高電位供給線
109 走査線
110 制御線
111 制御線
112 ドライバ回路
113 信号線
Claims (4)
- 行列状に複数配置され、それぞれが注入電流に応じた輝度で発光する発光素子と、該発光素子に流れる電流値を制御するトランジスタ素子とを備え、前記発光素子の発光に先立って、所定の静電容量に対して電荷を蓄積することによって前記トランジスタ素子のゲート・ソース間電圧の値を駆動閾値電圧よりも高い値に変化させる電荷蓄積動作と、ゲート・ソース間電圧を調整することによって前記トランジスタ素子のゲート・ソース間に駆動閾値電圧に対応した電圧の検出・供給動作とを行うよう形成された画素回路と、少なくとも該画素回路における電荷蓄積および駆動閾値電圧に対応した電圧の検出・供給のタイミングを制御するドライバ回路とを備えた表示装置であって、
前記ドライバ回路は、前記行列の第1行に対して一方の列方向に隣接した第2行に配置された画素回路に対して、前記電荷蓄積および前記電圧の検出・供給を前記第1行に配置された画素回路と同時に開始するよう制御し、前記第1行に対して他方の列方向に隣接した第3行に配置された画素回路に対して、前記電荷蓄積および前記電圧の検出・供給を前記第1行に配置された画素回路と同時に終了するよう制御することを特徴とする表示装置。 - 前記ドライバ回路は、前記第1行に配置された画素回路と前記第2行に配置された画素回路との間における前記電荷蓄積および前記電圧の検出・供給の終了タイミングの時間差と、前記第1行に配置された画素回路と前記第3行に配置された画素回路との間における前記電荷蓄積及び前記電圧の検出・供給の開始タイミングの時間差とが同一の値となるよう制御を行うことを特徴とする請求項1に記載の表示装置。
- 前記発光素子は、順方向に電圧を供給することによって電流が流れて発光し、逆方向に電圧を供給することによって供給電圧に応じた電荷を蓄積される特性を有し、前記電荷蓄積および前記電圧の検出・供給時に前記静電容量として機能することを特徴とする請求項1または2に記載の表示装置。
- 注入電流に応じた輝度で発光する発光素子と、該発光素子に流れる電流値を制御するトランジスタ素子とを備え、前記発光素子の発光に先立って、所定の静電容量に対して電荷を蓄積し、蓄積された電荷を用いて前記トランジスタ素子のゲート・ソース間に駆動閾値電圧に対応した電圧の検出・供給を行うよう形成され、行列状に配置された複数の画素回路を備えた表示装置の駆動方法であって、
前記行列の第1行に対して一方の列方向に隣接した第2行に配置された画素回路に対して、前記電荷蓄積および前記電圧の検出・供給を前記第1行に配置された画素回路と同時に開始し、
前記第1行に対して他方の列方向に隣接した第3行に配置された画素回路に対して、前記電荷蓄積および前記電圧の検出・供給を前記第1行に配置された画素回路と同時に終了することを特徴とする表示装置の駆動方法。
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