JP2006011435A - 表示装置及びその駆動方法 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】発光素子、ストレージキャパシタ、制御端子、入力端子、及び出力端子を有し、発光素子に駆動電流を供給する駆動トランジスタ、走査信号によってデータ電圧をストレージキャパシタに供給する第1スイッチングトランジスタ、前段走査信号によって駆動トランジスタをダイオード接続させる第2スイッチングトランジスタ、発光信号によって駆動電圧を駆動トランジスタに供給する第3スイッチングトランジスタを各々備える複数の画素を有し、ストレージキャパシタは、ダイオード接続された駆動トランジスタを通じて駆動トランジスタのしきい電圧及び発光素子のしきい電圧に依存する制御電圧を保存し、制御電圧及びデータ電圧を駆動トランジスタの制御端子に伝達する。
【選択図】図2
Description
平板表示装置には、液晶表示装置(LCD)、電界放出表示装置(FED)、有機発光表示装置(organic light emitting display)、プラズマ表示装置(PDP)等がある。
前記第1スイッチングトランジスタは、前記走査信号によって前記ストレージキャパシタを前記データ電圧に接続し、前記第3スイッチングトランジスタは、前記発光信号によって前記駆動トランジスタの入力端子を前記駆動電圧に接続することを特徴とする。
前記前段走査信号によって前記ストレージキャパシタを基準電圧に接続する第4スイッチングトランジスタをさらに備えることを特徴とする。
前記複数の画素は、第1画素群及び第2画素群を備え、前記基準電圧は、前記第1及び第2画素群に互いに異なる値で印加されることを特徴とする。
前記ストレージキャパシタに接続され、所定の電圧を充電して維持する補助キャパシタをさらに備えることを特徴とする。
前記前段走査信号及び前記走査信号を生成する走査駆動部と、前記データ電圧を生成するデータ駆動部と、前記発光信号を生成する発光駆動部とをさらに備えることを特徴とする。
前記前段走査信号及び前記走査信号を生成する走査駆動部と、前記データ電圧及び前記基準電圧を生成するデータ駆動部と、前記発光信号を生成する発光駆動部をさらに備えることを特徴とする。
前記複数の画素は、第1画素群及び第2画素群を備え、前記データ駆動部は、互いに異なる値を有する前記基準電圧を生成し前記第1及び第2画素群に印加することを特徴とする。
前記走査駆動部、前記データ駆動部、及び前記発光駆動部を制御する信号制御部をさらに備えることを特徴とする。
前記第1乃至第3スイッチングトランジスタ及び前記駆動トランジスタは、nMOS薄膜トランジスタであることを特徴とする。
前記発光素子は、有機発光層を含むことを特徴とする。
前記ストレージキャパシタと前記駆動電圧または前記基準電圧の間に接続されている補助キャパシタをさらに有することを特徴とする。
前記キャパシタにデータ電圧を印加する段階は、前記駆動トランジスタの第1端子を孤立させる段階を含むことを特徴とする。
図面は、各種層及び領域を明確に表現するために、厚さを拡大して示している。明細書全体を通じて類似した部分については同一の図面符号を付けている。層、膜、領域、板などの部分が、他の部分の“上に”あるとする時、これは他の部分の“すぐ上に”ある場合に限らず、その中間に更に他の部分がある場合も含む。逆に、ある部分が他の部分の“すぐ上に”あるとする時、これは中間に他の部分がない場合を意味する。また、ある部分が他の部分と接続されているとする時、これは他の部分と“直接”接続されている場合に限らず、また他の部分を通じて接続されている場合も含む。
図1は、本発明の第1の実施例による有機発光表示装置のブロック図であり、図2は、本発明の第1の実施例による有機発光表示装置の一画素に対する等価回路図である。図3は、本発明の第1の実施例による有機発光表示装置の一画素の駆動トランジスタと有機発光素子の断面を示した断面図であり、図4は、本発明の第1の実施例による有機発光表示装置の有機発光素子の概略図である。
表示板300は、等価回路によれば、複数の信号線(G0−Gn、D1−Dm、S1−Sn)、複数の電圧線(図示せず)、及びこれらに接続され略行列状に配列された複数の画素(PX)を含む。
電圧線は、駆動電圧(Vdd)を伝達する駆動電圧線(図示せず)と、基準電圧(Vref)を伝達する基準電圧線(図示せず)を含む。駆動電圧線及び基準電圧線は行方向または列方向に延びている。
駆動トランジスタ(Qd)は、制御端子(Ng)、入力端子(Nd)、及び出力端子(Ns)を備え、入力端子(Nd)は、駆動電圧(Vdd)に接続されている。キャパシタ(C1)の一端子(N1)は、駆動トランジスタ(Qd)の制御端子(Ng)に接続され、他の端子(N2)は、スイッチングトランジスタ(Qs1、Qs2)に接続されている。キャパシタ(C2)は、キャパシタ(C1)と駆動電圧(Vdd)の間に接続され、有機発光素子(LD)のアノード(anode)及びカソード(cathode)は、各々駆動トランジスタ(Qd)の出力端子(Ns)及び共通電圧(Vss)に接続されている。
スイッチングトランジスタ(Qs1)は、走査信号線(Gi)、データ電圧(Vdata)及びキャパシタ(C1)の端子(N2)に接続され、走査信号(Vgi)に応答して作動する。
スイッチングトランジスタ(Qs4)は、駆動トランジスタ(Qd)の入力端子(Nd)と駆動電圧(Vdd)の間に接続され、発光信号(Vsi)に応答して作動する。
図3に示すように、絶縁基板110上に制御端子電極(control electrode)124が形成されている。制御端子電極124の側面は、基板110面に対し傾斜されて形成され、その傾斜角は20〜80度である。
制御端子電極124上には、窒化ケイ素(SiNx)などからなる絶縁膜140が形成されている。
半導体154の上部には、シリサイド(silicide)またはn型不純物が高濃度にドーピングされているn+水素化非晶質シリコンなどの物質からなる抵抗性接触部材(ohmic contact)163、165が形成されている。
半導体154及び抵抗性接触部材163、165の側面は傾斜され、その傾斜角は30〜80度である。
出力端子電極175と入力端子電極173は互いに分離され、制御端子電極124を基準にして両側に位置している。制御端子電極124、出力端子電極175及び入力端子電極173は、半導体154と共に駆動トランジスタ(Qd)をなし、そのチャンネル(channel)は、出力端子電極175と入力端子電極173の間の半導体154に形成される。
出力端子電極175及び入力端子電極173も半導体154などと同様に、その側面が約30乃至80度傾斜されている。
保護膜180には、出力端子電極175を露出する接触孔(contact hole)185が形成されている。
保護膜180の上部は、有機絶縁物質または無機絶縁物質からなり、有機発光セルを分離するための隔壁360が設けられている。隔壁360は、画素電極190の周縁周りを囲って有機発光層370が充填される領域を限定している。
有機発光層370は、図4に示すように、発光層(EML)の他に電子と正孔のバランスを良くして発光効率を向上させるため、電子輸送層(ETL)及び正孔輸送層(HTL)を備える多層構造を有し、更に、別の電子注入層(EIL)及び正孔注入層(HIL)を含むことができる。
隔壁360上には、隔壁360と同一模様のパターンで形成され、金属のように低い比抵抗を有する導電物質からなる補助電極382が形成されている。補助電極382は、後に形成される共通電極270と接触しており、共通電極270に伝達される信号が歪曲するのを防ぐ機能をする。
不透明な画素電極190及び透明な共通電極270は、表示板300(図1)の上部方向に画像を表示する上面発光(top emission)方式の有機発光表示装置に適用し、透明な画素電極190及び不透明な共通電極270は、表示板300の下方向に画像を表示する底面発光(bottom emission)方式の有機発光表示装置に適用する。
発光駆動部700は、表示板300の発光信号線(S1−Sn)に接続されスイッチングトランジスタ(Qs4)をターンオンすることができる高電圧(Von)とターンオフすることができる低電圧(Voff)との組み合わせからなる発光信号(Vsi)を発光信号線(S1−Sn)に印加し、複数の集積回路からなることができる。
更に、集積回路を画素の薄膜トランジスタと共に表示板300に直接設けることもできる。
信号制御部600は、走査駆動部400、データ駆動部500、及び発光駆動部700などの動作を制御する。
図5は、本発明の第1の実施例による有機発光表示装置の駆動信号を示したタイミング図であり、図6乃至図9は、図5に示した各区間における一画素に対する等価回路図である。
データ制御信号(CONT2)は、映像データ(DAT)の入力開始を指示する水平同期開始信号(STH)と、データ線(D1−Dm)に該当データ電圧の印加を指示するロード信号(LOAD)などを含む。
本実施例による有機発光表示装置は、一行、例えばi番目行の画素に映像を表示するため、i番目走査信号(Vgi)の他に(i−1)番目、つまり前段の走査信号(Vgi−1)も共に用いる。
この時、発光駆動部700が信号制御部600からの発光制御信号(CONT3)によって発光信号線(Si)に印加する発光信号(Vsi)の電圧値は高電圧(Von)であり、これによってスイッチングトランジスタ(Qs4)はターンオン状態を維持する。
以下、キャパシタ(C1)の一端子(N1)及び駆動トランジスタ(Qd)の制御端子(Ng)は、抵抗(r)を通じて駆動電圧(Vdd)に接続され、これらの電圧は、駆動電圧(Vdd)から抵抗(r)による電圧降下量を引いた値となり、キャパシタ(C1)の他の端子(N2)は、基準電圧(Vref)に接続されて基準電圧(Vref)に初期化され、キャパシタ(C1)は両端の電圧差を維持する。この時、駆動電圧(Vdd)は、駆動トランジスタ(Qd)の出力端子電圧(Vns)よりも充分高く、駆動トランジスタ(Qd)をターンオンする程度の大きさである。
従って、駆動トランジスタ(Qd)は、ターンオンされ出力端子(Ns)を通じて任意の電流を有機発光素子(LD)に供給し、これによって有機発光素子(LD)は、発光することができる。しかし、先充電区間(TA1)の長さが1フレームに比べて極めて短いため、該区間(TA1)における有機発光素子(LD)の発光は視認されない他、表示しようとする輝度に殆ど影響を及ぼさない。
これにより、先充電区間(TA1)で所定のレベルに充電されたキャパシタ(C1)の端子(N1)に充電された電荷は、駆動トランジスタ(Qd)及び有機発光素子(LD)を通じて放電され始め、その結果、駆動トランジスタ(Qd)の制御端子電圧(Vng)が低くなる。制御端子電圧(Vng)の電圧降下は、駆動トランジスタ(Qd)の制御端子(Ng)と出力端子(Ns)の間の電圧が駆動トランジスタ(Qd)のしきい電圧(Vth)と同じになり、駆動トランジスタ(Qd)がもはや電流を流さない時点まで継続する。この時、有機発光素子(LD)のアノードとカソード間の電圧は、有機発光素子(LD)のしきい電圧(Vto)になる。即ち、
Vng=Vth+Vto+Vss
が成立し、キャパシタ(C1)に充電される電圧(Vc)は、
(数2)
Vc=Vth+Vto+Vss−Vref
を満足する。
電圧(Vc)がキャパシタ(C1)に充電された後に、走査駆動部400が走査制御信号(CONT1)によって前段の走査信号(Vgi−1)を低電圧(Voff)に変換しスイッチングトランジスタ(Qs2、Qs3)をターンオフすることによって記入区間(TA3)が開始する(図5参照)。発光信号(Vsi)は、その区間(TA3)においても低電圧(Voff)を維持し続け、これによってスイッチングトランジスタ(Qs4)はオフ状態を維持する。
走査駆動部400は、記入区間(TA3)の時点から所定の遅延時間(ΔT)が経過した後、走査信号(Vgi)の電圧値を高電圧(Von)にしてスイッチングトランジスタ(Qs1)をターンオンさせる。
Vng=Vth+Vto+Vss+(Vdata−Vref)×C1/(C1+C’)
ここで、キャパシタと該キャパシタの容量は同じ符号を使用し、C’は駆動トランジスタ(Qd)の制御端子(Ng)に形成された寄生容量の総計を表す。
C1がC’より極めて大きい場合、駆動トランジスタ(Qd)の制御端子電圧(Vng)を数式4のように表すことができる。
Vng=Vth+Vto+Vss+Vdata−Vref
結局、キャパシタ(C1)は、前記区間(TA3)において数式2のように、本充電区間(TA2)で充電された電圧(Vc)を維持し続けながら、データ電圧(Vdata)を駆動トランジスタ(Qd)の制御端子(Ng)に伝達する役割を果たす。
Vng=Vth+Vto+Vss+(Vdata−Vref)×C1/(C1+C2)
この時、データ電圧(Vdata)を含む項目の大きさが小さくなるので、所望の輝度を表示するため映像信号を処理する際に、適合な大きさに調整する必要がある。一方、キャパシタ(C2)は必要に応じて省略することもできる。
これにより、駆動トランジスタ(Qd)は、駆動トランジスタ(Qd)の制御端子電圧(Vng)と出力端子電圧(Vns)の間の電圧(Vgs)によって制御される出力電流(ILD)を出力端子(Ns)を通じて有機発光素子(LD)に供給する。その結果、有機発光素子(LD)は、出力電流(ILD)の大きさに応じて強度を異ならせて発光することによって該当する画像を表示する。出力電流(ILD)は、次のように表すことができる。
発光区間(TA4)は、次のフレームでi番目行の画素に対する先充電区間(TA1)が再び開始するまで継続され、次行の画素に対しても前記した各区間(TA1〜TA4)での動作を同様に反復する。かかる方法で、全ての走査信号線(G0−Gn)及び発光信号線(S1−Sn)に対し順に区間(TA1〜TA4)制御を行い、全ての画素に該当する画像を表示する。ここで、走査信号線(G0)及び走査信号(Vg0)は、第1行画素に画像を表示するためだけ用いられる。
基準電圧(Vref)は、共通電圧(Vss)のような電圧レベルに設定することができ、例えば0Vである。これと異なって、基準電圧(Vref)が負の電圧レベルを有するように設定することもできる。そうした場合、データ駆動部500が画素に印加するデータ電圧(Vdata)の大きさを小さくして駆動することができる。または、表示板300の特性に応じて基準電圧(Vref)を調節することによって表示板300の全体的な輝度を調整することができる。
駆動電圧(Vdd)は、キャパシタ(Cst)に電荷を充分に供給し、駆動トランジスタ(Qd)が出力電流(ILD)を流せるよう充分に高い電圧に設定するのが好ましい。
図10は、本発明の第2の実施例による有機発光表示装置の一画素に対する等価回路図である。
図10に示すように、本発明の第2の実施例による有機発光表示装置の各画素は、駆動トランジスタ(Qd)、キャパシタ(C1、C2)、有機発光素子(LD)、及び三つのスイッチングトランジスタ(Qs1、Qs3、Qs4)を備える。
図7に示した画素は、図2に示した画素からスイッチングトランジスタ(Qs2)を取り除いたものと実質的に同じであり、詳細な説明を省略する。
図11は、本発明の第2の実施例による有機発光表示装置の駆動信号を示したタイミング図である。
本実施例による有機発光表示装置は、一行、例えばi番目行の画素に映像を表示するためi番目走査信号(Vgi)の他に(i−1)番目、つまり前段の走査信号(Vgi−1)も共に用い、データ線(Dj)を通じてデータ電圧(Vdata)のみならず基準電圧(Vref)も供給する。
図11に示すように、発光駆動部700が信号制御部600からの発光制御信号(CONT3)によって発光信号線(Si)に印加される発光信号(Vsi)の電圧値を低電圧(Voff)にし、発光信号線(Si)に接続されたスイッチングトランジスタ(Qs4)をターンオフさせることによって予備区間(TB1)が開始する。
また、走査駆動部400は、信号制御部600からの走査制御信号(CONT1)によって前段の走査信号(Vgi−1)の電圧値を高電圧(Von)にし、所定の時間経過後に再び低電圧(Voff)にする。
前段の走査信号(Vgi−1)が低電圧(Voff)になった後、発光駆動部700は、信号制御部600からの発光制御信号(CONT3)によって発光信号(Vsi)の電圧値を高電圧(Von)にしてスイッチングトランジスタ(Qs4)をターンオンさせる。
即ち、前段の走査信号(Vgi−1)が高電圧(Von)になり前段の走査信号線(Gi−1)に接続されたスイッチングトランジスタ(Qs3)がターンオンされても、スイッチングトランジスタ(Qs4)がオフ状態となっているため駆動電圧(Vdd)が駆動トランジスタ(Qd)から遮断される。また、スイッチングトランジスタ(Qs1)がオフ状態となっており、基準電圧(Vref)及び(i−2)番目行のデータ電圧(Vdata)は、キャパシタ(C1)に伝達されない。これにより、駆動トランジスタ(Qd)の制御端子電圧(Vng)は変化せず、i番目行の映像表示に影響を与えない。
データ駆動部500は、予備区間(TB1)が終了する時点で基準電圧(Vref)をデータ線(D1−Dm)に印加する。
発光信号(Vsi)は高電圧(Von)を維持し続け、スイッチングトランジスタ(Qs4)はオン状態を維持する。これとは異なって、必要な場合、スイッチングトランジスタ(Qs4)を予備区間(TB1)ではなく、先充電区間(TB2)が開始するときにターンオンさせることもできる。
再び発光駆動部700が信号制御部600からの発光制御信号(CONT3)によって発光信号(Vsi)を低電圧(Voff)に変えてスイッチングトランジスタ(Qs4)をターンオフさせることによって本充電区間(TB3)が開始する。前段の走査信号(Vgi−1)及び走査信号(Vgi)は、該区間(TB3)においても高電圧(Von)を維持し続けており、スイッチングトランジスタ(Qs1、Qs3)はオン状態を維持する。
所定の時間経過後に走査駆動部400は、信号制御部600からの走査制御信号(CONT1)によって走査信号(Vgi)を低電圧(Voff)に変えてスイッチングトランジスタ(Qs1)をターンオフさせる。すると、その後データ駆動部500が(i−1)番目行の映像表示のためのデータ電圧(Vdata)をデータ線(D1−Dm)に印加しても、i番目行の画素は影響を受けない。
再び所定時間が経過した後に走査駆動部400は、信号制御部600からの走査制御信号(CONT1)によって前段の走査信号(Vgi−1)を低電圧(Voff)にし、データ駆動部500は、信号制御部600からのデータ制御信号(CONT2)によって基準電圧(Vref)をデータ線(D1−Dm)に印加する。
前段の走査信号(Vgi−1)及び発光信号(Vsi)は、該区間(TB4)で低電圧(Voff)を維持し続けており、スイッチングトランジスタ(Qs3、Qs4)はオフ状態を維持する。
記入区間(TB4)が開始すると、キャパシタ(C1)の端子(N2)に基準電圧(Vref)が印加される。前記基準電圧(Vref)は、次行(i+1)の表示動作のためのものであって、該基準電圧(Vref)がキャパシタ(C1)の端子(N2)に印加されても、キャパシタ(C1)が充電している電圧(Vc)及び制御端子電圧(Vng)には影響を与えない。
データ電圧(Vdata)の記入動作は、第1の実施例の記入区間(TA3)における記入動作と実質的に同一であり、これに関する詳細な説明は省略する。
発光駆動部700が信号制御部600からの発光制御信号(CONT3)によって発光信号(Vsi)を高電圧(Von)に変えてスイッチングトランジスタ(Qs4)をターンオンさせ、走査駆動部400が信号制御部600からの走査制御信号(CONT1)によって走査信号(Vgi)を低電圧(Voff)に変えてスイッチングトランジスタ(Qs1)をターンオフさせることによって発光区間(TB5)が開始する。前段の走査信号(Vgi−1)は、前記区間(TB5)においても低電圧(Voff)を維持し続けており、スイッチングトランジスタ(Qs3)はオフ状態を維持する。
前記区間(TB5)における表示動作は、第1の実施例の発光区間(TA4)における表示動作と実質的に同一であり、詳細な説明は省略する。
また、本実施例による有機発光表示装置は、基準電圧(Vref)をデータ駆動部500を通じて印加することで、スイッチングトランジスタ及び配線の数を減らすことができる。また、基準電圧(Vref)を行毎にまたは列毎にまたは画素毎に異ならせて印加することができ、表示板300の輝度を全体的により均一に調整できる。
124 制御端子電極
140 絶縁膜
154 半導体
163、165 抵抗性接触部材
173 入力端子電極
175 出力端子電極
180 保護膜
185 接触孔
190 画素電極
270 共通電極
300 表示板
360 隔壁
370 有機発光層
382 補助電極
400 走査駆動部
500 データ駆動部
600 信号制御部
700 発光駆動部
Claims (20)
- 発光素子と、
ストレージキャパシタと、
制御端子、入力端子、及び出力端子を有し、前記発光素子が発光するように発光素子に駆動電流を供給する駆動トランジスタと、
走査信号によってデータ電圧を前記ストレージキャパシタに供給する第1スイッチングトランジスタと、
前段走査信号によって前記駆動トランジスタをダイオード接続させる第2スイッチングトランジスタと、
発光信号によって駆動電圧を前記駆動トランジスタに供給する第3スイッチングトランジスタとを各々備える複数の画素を有し、
前記ストレージキャパシタは、前記ダイオード接続された駆動トランジスタを通じて前記駆動トランジスタのしきい電圧及び前記発光素子のしきい電圧に依存する制御電圧を保存し、前記制御電圧及び前記データ電圧を前記駆動トランジスタの制御端子に伝達することを特徴とする表示装置。 - 前記第2スイッチングトランジスタは、前記前段走査信号によって前記駆動トランジスタの制御端子と入力端子を接続することを特徴とする請求項1に記載の表示装置。
- 前記第1スイッチングトランジスタは、前記走査信号によって前記ストレージキャパシタを前記データ電圧に接続し、前記第3スイッチングトランジスタは、前記発光信号によって前記駆動トランジスタの入力端子を前記駆動電圧に接続することを特徴とする請求項1に記載の表示装置。
- 前記前段走査信号によって前記ストレージキャパシタを基準電圧に接続する第4スイッチングトランジスタをさらに備えることを特徴とする請求項1に記載の表示装置。
- 前記複数の画素は、第1画素群及び第2画素群を備え、前記基準電圧は、前記第1及び第2画素群に互いに異なる値で印加されることを特徴とする請求項1又は3に記載の表示装置。
- 前記ストレージキャパシタに接続され、所定の電圧を充電して維持する補助キャパシタをさらに備えることを特徴とする請求項1に記載の表示装置。
- 前記前段走査信号及び前記走査信号を生成する走査駆動部と、
前記データ電圧を生成するデータ駆動部と、
前記発光信号を生成する発光駆動部とをさらに備えることを特徴とする請求項1又は3に記載の表示装置。 - 前記第1スイッチングトランジスタは、前記走査信号によって前記ストレージキャパシタを基準電圧に接続することを特徴とする請求項1に記載の表示装置。
- 前記前段走査信号及び前記走査信号を生成する走査駆動部と、
前記データ電圧及び前記基準電圧を生成するデータ駆動部と、
前記発光信号を生成する発光駆動部をさらに備えることを特徴とする請求項1又は8に記載の表示装置。 - 前記複数の画素は、第1画素群及び第2画素群を備え、前記データ駆動部は、互いに異なる値を有する前記基準電圧を生成し前記第1及び第2画素群に印加することを特徴とする請求項1又は8に記載の表示装置。
- 前記走査駆動部、前記データ駆動部、及び前記発光駆動部を制御する信号制御部をさらに備えることを特徴とする請求項7に記載の表示装置。
- 前記第1乃至第3スイッチングトランジスタ及び前記駆動トランジスタは、非晶質シリコンを含むことを特徴とする請求項1に記載の表示装置。
- 前記第1乃至第3スイッチングトランジスタ及び前記駆動トランジスタは、nMOS薄膜トランジスタである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、有機発光層を含むことを特徴とする請求項1に記載の表示装置。
- 発光素子と、
駆動電圧に接続された入力端子、前記発光素子に接続された出力端子、及び制御端子を有する駆動トランジスタと、
走査信号に応答して作動し、前記駆動トランジスタの制御端子とデータ電圧の間に接続されている第1スイッチングトランジスタと、
前段走査信号に応答して作動し、前記駆動トランジスタの入力端子と制御端子の間に接続されている第2スイッチングトランジスタと、
発光信号に応答して作動し、前記駆動トランジスタの入力端子と前記駆動電圧の間に接続されている第3スイッチングトランジスタと、
前記駆動トランジスタの制御端子と前記第1スイッチングトランジスタの間に接続されているストレージキャパシタとを各々備える複数の画素を有することを特徴とする表示装置。 - 前記前段走査信号に応答して作動し、前記ストレージキャパシタと基準電圧の間に接続されている第4スイッチングトランジスタをさらに有することを特徴とする請求項15に記載の表示装置。
- 前記ストレージキャパシタと前記駆動電圧または前記基準電圧の間に接続されている補助キャパシタをさらに有することを特徴とする請求項15又は16に記載の表示装置。
- 制御端子と第1端子及び第2端子を備える駆動トランジスタ、前記駆動トランジスタの第2端子に接続されている発光素子、及び前記駆動トランジスタの制御端子に接続されているキャパシタとを各々備える複数の画素を有した表示装置の駆動方法であって、
前記キャパシタ両端に基準電圧及び駆動電圧を供給する段階と、
前記駆動トランジスタの制御端子と第1端子を接続する段階と、
前記キャパシタにデータ電圧を印加する段階と、
前記駆動トランジスタの第1端子を前記駆動電圧に接続する段階とを有することを特徴とする表示装置の駆動方法。 - 前記駆動トランジスタの制御端子と第1端子を接続する段階は、前記駆動電圧を遮断する段階を含むことを特徴とする請求項18に記載の表示装置の駆動方法。
- 前記キャパシタにデータ電圧を印加する段階は、前記駆動トランジスタの第1端子を孤立させる段階を含むことを特徴とする請求項18に記載の表示装置の駆動方法。
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