JP2006085169A - 発光表示装置およびその駆動方法 - Google Patents

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Abstract

【課題】トランジスタの特性偏差による画素のばらつき現象を最小化するようにした発光表示装置とその駆動方法を提供する。
【解決手段】走査信号が供給される複数の走査線Sn、データ信号が供給される複数のデータ線Dm、及び複数の電源線Vnによって画定される複数の画素111を含み、各画素111は、1フレームの各サブフレームに対応する電源が供給される電源線Vnからデータ信号に対応する電流を出力する画素回路140と、画素回路140から出力される電流によって発行する発光素子OLEDと、を具備する。
【選択図】図4

Description

本発明は、発光表示装置とその駆動方法に関し、特に、トランジスタの特性偏差による画素不均一現象を最小化することができるようにした発光装置とその駆動方法に関する。
近年、カソード電極線管(Cathode Ray Tube)の短所である重さと体積を減らすことができる各種平板表示装置が開発されている。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)、フラズマ表示装置(Plasma Display Panel)、及び発光表示装置(Light Emitting Display)などがある。
平板表示装置の中で発光表示装置は、電子と正孔の再結合によって蛍光物質を発光させる自発光素子を有し、材料及び構造によって無機物の発光層を含む無機発光表示装置と有機物の発光層を含む有機発光表示装置に大別される。また、有機発光表示装置は、電界発光表示装置とも呼ばれる。
このような発光表示装置は、液晶表示装置のように別の光源を必要とする受動型の発光素子に比べて、カソード電極線管のように速い応答速度を有するという長所がある。
図1は、一般的な発光表示装置の画素を示した回路図である。
図1を参照すれば、一般的な発光表示装置の各画素11は、走査線Snとデータ線Dmの交差領域に隣接するように配置される。このような、各画素11は、走査線Snに走査信号が印加される場合に選択され、データ線Dmに供給されるデータ信号に対応する光を発生する。
このため、各画素11は、第1電源VDD、第2電源VSS、発光素子OLED、及び画素回路40を具備する。
発光素子OLEDのアノード電極は、画素回路40に接続され、カソード電極は、第2電源VSSに接続される。この時、発光素子OLEDは有機発光素子であることができる。
有機発光素子は、アノード電極とカソード電極の間に形成された有機物の発光層(Emitting Layer:EML)、電子輸送層(Electron Transport Layer:ETL)、正孔輸送層(Hole Transport Layer:HTL)、及び正孔注入層(Hole Injection Layer:HIL)を追加的に含むことができる。このような、有機発光素子でアノード電極とカソード電極の間に電圧を印加すれば、カソード電極から発生された電子は、電子注入層及び電子輸送層を介して発光層に移動し、アノード電極から発生された正孔は、正孔注入層及び正孔輸送層を介して発光層に移動する。これによって、発光層では電子輸送層と正孔輸送層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って光が発生する。
画素回路40は、第1及び第2トランジスタM1,M2と、キャパシタCと、を具備する。ここで、第1及び第2トランジスタM1,M2は、Pタイプの金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ(Metal−Oxide Semiconductor Field Effect Transistor:MOSFET)である。そして、第2電源VSSは、第1電源VDDより低い電圧レベルを持ち、グラウンド電圧レベルを持つことができる。
第1トランジスタM1のゲート電極は、走査線Snに接続され、ソース電極はデータ線Dmに接続されると共に、ドレイン電極は第1ノードN1に接続される。このような第1トランジスタM1は、走査線Snに供給される走査信号に応答してデータ線Dmからのデータ信号を第1ノードN1に供給する。
キャパシタCは、走査線Snに走査信号が供給される区間(期間)に第1トランジスタM1を経由して、第1ノードN1上に供給されるデータ信号に対応する電圧を保存した後、第1トランジスタM1がオフされると、第2トランジスタM2のオンの状態を1フレームの間維持する。
第2トランジスタM2のゲート電極は、第1トランジスタM1のドレイン電極とキャパシタCが共通に接続された第1ノードN1に接続され、ソース電極は第1電源VDDに接続されると共に、ドレイン電極は発光素子OLEDのアノード電極に接続される。このような第2トランジスタM2は、データ信号によって第1電源から発光素子OLEDに供給されるデータ信号に対応する電流量を調節するようになる。これによって発光素子OLEDは、第2トランジスタM2を経由して第1電源VDDから供給される電流によって発光する。
このような、画素11の駆動を説明すれば次のようである。
まず、走査線Snにロー状態の走査信号が供給される区間では、第1トランジスタM1がターンオンされる。これによってデータ線Dmに供給されるデータ信号は、第1トランジスタM1と第1ノードN1を経由して第2トランジスタM2のゲート電極に供給される。この時、キャパシタCは、第2トランジスタM2のゲート電極と第1電源VDDの間の差電圧を保存する。
これによって第2トランジスタM2は、第1ノードN1の電圧によってターンオンされ、データ信号に対応する電流を発光素子OLEDに供給するようになる。従って、発光素子OLEDは、第2トランジスタM2から供給される電流によって発光し、画像を表示する。
その後、走査線Snにハイ状態の走査信号が供給される区間では、キャパシタCに保存されたデータ信号に対応する電圧によって第2トランジスタM2のオン状態が維持されることにより、1フレーム期間、発光素子OLEDは発光し、画像を表示する。
このような一般的な発光表示装置は、製造工程による第2トランジスタM2の閾値電圧の不均一を補償するための補償回路を追加的に具備する。これによって補償回路を持つ発光表示装置は、オフセット補償方式や電流プログラム方式を採択している。しかしながら、これもまた、画像を表示するには限界がある。
なお、上述した従来の発光表示装置およびその駆動方法を記載した文献としては、有機電界発光表示装置およびその駆動方法を開示する下記の特許文献1、ならびに、電圧駆動有機発光素子のピクセル回路を開示する下記の特許文献2等がある。
大韓民国特許出願公開第2003−0065640号明細書 特開2002−358031号公報
従って、本発明の目的は、トランジスタの特性の偏差による画像の不均一現象を最小化することができるようにした発光表示装置及びその駆動方法を提供することである。
上記目的を達成するための技術的な手段として、本発明の第1側面は、走査信号が供給される複数の走査線、データ信号が供給される複数のデータ線、及び複数の電源線によって画定される複数の画素を含み、前記各画素は、1フレームの各サブフレームに対応する電源が供給される前記電源線から前記データ信号に対応する電流を出力する画素回路と、前記画素回路から出力される電流によって発光する発光素子と、を具備する発光表示装置を提供する。
より好ましくは、前記各画素は、前記サブフレームごとに前記発光素子が発光する明るさの和によって、所望の階調を表示する。
また、前記データ信号は、前記サブフレームに対応するi(iは正の定数)ビットのデジタルデータ信号である。
また、前記電源のレベルは、前記デジタルデータ信号の上位ビットに行くほど高くなることを特徴とする。
上記目的を達成するための技術的な手段として、本発明の第2側面は、複数の走査線、複数のデータ線、及び複数の第1電源線によって画定され、前記データ線に供給されるデータ信号に対応する電流の供給を前記第1電源線から受けて発光する複数の画素を含む画像表示部と、前記走査線に走査信号を供給するための走査駆動部と、前記データ線に前記データ信号を供給するためのデータ駆動部と、1フレームの各サブフレームに対応する第1電源を前記第1電源線に供給するための第1電源供給部と、を具備する発光表示装置を提供する。
上記目的を達成するための技術的な手段として、本発明の第3側面は、複数の走査線、複数のデータ線、及び複数の電源線によって画定される複数の画素を含む発光表示装置の駆動方法において、前記走査線に走査信号を供給する段階と、前記データ線にデータ信号を供給する段階と、1フレームの各サブフレームに対応する電源を前記電源線に供給する段階と、前記電源線から前記データ信号に対応する電流を前記各画素に供給して当該各画素を発光させる段階と、を含む発光表示装置の駆動方法を提供する。
上記目的を達成するための技術的な手段として、本発明の第4側面は、走査信号が供給される複数の走査線、データ信号が供給される複数のデータ線、及び複数の電源線によって画定される複数の画素を含み、前記各画素は、1フレームの各サブフレームに対応する電源が供給される前記電源線から前記データ信号に対応する電流を出力するトランジスタ及び当該トランジスタの閾値電圧を補償するための補償回路を含む画素回路と、前記画素回路から出力される電流によって発光する発光素子と、を具備する発光表示装置を提供する。
より好ましくは、発光制御信号が供給される発光制御線と、初期化電源が供給される初期化電源線と、をさらに具備することを特徴とする。
上記目的を達成するための技術的な手段として、本発明の第5側面は、複数の走査線、複数のデータ線、及び複数の電源線によって画定され、前記データ線に供給されるデータ信号に対応する電流の供給を前記電源線から受けて発光する複数の画素を含む画像表示部と、前記走査線に走査信号を供給するための走査駆動部と、前記データ線に前記データ信号を供給するためのデータ駆動部と、1フレームの各サブフレームに対応する電源を前記電源線に供給するための電源供給部と、前記各画素に初期化電源を供給するための初期化電源供給部と、を具備する発光表示装置を提供する。
より好ましくは、前記本発明の第4及び第5側面において、前記各画素は、サブフレームごとに発光する明るさの和によって、所望の階調を表示する。
また、前記データ信号は、前記サブフレームに対応するi(iは正の定数)ビットのデジタルデータ信号であることを特徴とする。
また、前記電源のレベルは、前記デジタルデータ信号の上位ビットに行くほど高くなることを特徴とする。
上記目的を達成するための技術的な手段として、本発明の第6側面は、複数の画素走査線、複数のデータ線、及び複数の電源線によって画定され、前記データ線に供給されるデータ信号に対応する電流を出力するトランジスタを含む複数の画素を有する発光表示装置の駆動方法において、第1画素走査線に供給される第1画素走査信号によって、初期化電源を利用して前記トランジスタの閾値電圧に対応する電圧をキャパシタに保存する段階と、前記データ線に前記データ信号を供給する段階と、1フレームの各サブフレームに対応する電源を前記電源線に供給する段階と、第2画素走査線に供給される第2画素走査信号によって前記電源と前記データ信号の差電圧を前記キャパシタに保存する段階と、前記キャパシタに保存された電圧を利用して前記トランジスタを駆動させ、前記電源線から前記電流を出力して発光素子を発光させる段階と、を含む発光表示装置の駆動方法を提供する。
上述したように、本発明の実施の形態による発光表示装置およびその駆動方法によれば、サブフレームごとにデジタルデータ信号によって互いに異なるレベルを持つ電源を有機発光素子のアノード電極に供給することで、所望の階調の画像を表示することができる。これによって、本発明は、トランジスタの特性偏差による画像の不均一現象を最小化することができる。又、本発明は、各サブフレームの発光期間を同一にすることで、各サブフレームの階調表現時間を十分に確保することができる。さらに、本発明の実施の形態による発光表示装置は、トランジスタの閾値電圧を補償することができるという長所がある。
以下、本発明の好ましい実施の形態を添付された図2ないし図12を参照して詳細に説明する。
図2は、本発明の第1の実施の形態による発光表示装置を示した図である。
図2を参照すれば、本発明の第1の実施の形態による発光表示装置は、画像表示部110、走査駆動部120、データ駆動部130、第1電源供給部150、及び第2電源供給部170を具備する。
画像表示部110は、複数の走査線S1ないしSN、複数のデータ線D1ないしDM、及び複数の画素電源線V1ないしVNによって画定される複数の画素111を含む。この時、複数の画素電源線V1ないしVNは、画像表示部110上に形成された走査線S1ないしSNに並ぶように配置される。
各画素111は、走査線S1ないしSNに走査信号が印加される場合に選択され、電源線V1ないしVNから、データ線D1ないしDMに供給されるデジタルデータ信号に対応する電流の供給を受け、光を発生する。より具体的には、各画素111は、電源線V1ないしVNに供給される互いに異なるレベルの第1電源から、デジタルデータ信号の各ビットに対応する電流の供給を受けて発光する発光素子OLEDの明るさを調節し、階調を表示することによって所望の画像を表示する。
走査駆動部120は、図示していない制御部からの走査制御信号、すなわち、スタートパルスとクロック信号に応答して、走査線S1ないしSNを順次駆動させるための走査信号を発生し、当該走査信号を走査線S1ないしSNに順次供給する。
データ駆動部130は、制御部から供給されるデータ信号に応答して、制御部からのi(iは正の定数)ビットデジタルデータ信号を、データ線D1ないしDmを介して各画素111に供給する。すなわち、データ駆動部130は、iビットデジタルデータ信号の各ビットデジタルデータ信号をj(jはiと同じか大きい正の定数)個のサブフレームごとにデータ線D1ないしDmに供給する。この時、iビットデジタルデータ信号のうち、最下位ビットのデジタルデータ信号は、第1サブフレームに供給される。
第2電源供給部170は、第1電源と異なる第2電源を発生させ、各画素111のカソード電極に供給する。このとき、各画素111のカソード電極は、画像表示部110の前面に形成される。
第1電源供給部150は、1フレームを構成するj個のサブフレームごとに互いに異なるレベルの第1電源を発生させる。このような第1電源供給部150は、iビットデジタルデータ信号の各ビットによって走査線S1ないしSNに供給される走査信号に同期するように駆動電源を電源線V1ないしVNに順次供給する。この時、駆動電源は、iビットデジタルデータ信号の中で上位ビットに行くほど高いレベルを持つ。
図3は、本発明の第1の実施の形態による発光表示装置に採用された第1電源供給部を示した図である。
図3を図2に結び付けてみると、発光表示装置の第1電源供給部150は、電圧発生部154、シフトレジスタ部152、および選択部156を具備する。
電圧発生部154は、互いに異なるレベルを持つ第1電源VOを発生させ、選択部156に供給する。
シフトレジスタ部152は、複数のシフトレジスタを含む。各シフトレジスタは、走査信号に同期して供給される電圧選択スタート信号VSSSを順次シフトさせ、選択部156に供給する。すなわち、シフトレジスタは、順次シフトされる電圧選択信号を発生して選択部156に供給する。この時、各シフトレジスタはkビットを順次シフトさせ、電圧選択信号を発生して選択部156に供給する。ここで、iビットデジタルデータ信号が8ビットで、8つのサブフレームで構成される場合、各シフトレジスタは3ビットの電圧選択信号を発生して選択部156に供給する。
選択部156は、複数の電圧選択器を含む。この時、各電圧選択器は、アナログスイッチであることができる。各電圧選択器は、各シフトレジスタから供給される電圧選択信号によって、電圧発生部154から供給される互いに異なる複数の第1電源VOの中から一つを選択して第1電源線V1ないしVNに順次供給する。この時、選択部156から第1電源線V1ないしVNに順次供給される第1電源は、走査線S1ないしSNに供給される走査信号に同期するように供給される。
図4は、本発明の第1の実施の形態による発光表示装置に採用された画素を示す回路図である。
図4を図2と結び付けて説明すると、各画素111は、発光素子OLEDと画素回路を具備する。
発光素子OLEDのアノード電極は画素回路140に接続され、カソード電極は第2電源VSSが供給される第2電源線に接続される。この時、発光素子OLEDは、有機発光素子であることができる。有機発光素子は、アノード電極とカソード電極の間で形成された有機物発光層、電子輸送層、及び正孔輸送層を含む。また、有機発光素子は、電子注入層と正孔注入層を追加的に含むことができる。このような、有機発光素子でアノード電極とカソード電極の間に電圧を印加すると、カソード電極から発生された電子は電子注入層及び電子輸送層を通って発光層に移動し、アノード電極から発生された正孔は正孔注入層及び正孔輸送層に移動する。これによって、発光層では電子輸送層から供給された電子と正孔輸送層から供給された正孔とが衝突して光が発生する。
画素回路140は、第1トランジスタM1、第2トランジスタM2、及びキャパシタCを具備する。ここで、第1及び第2トランジスタM1,M2は、Pタイプ金属酸化膜半導体の電界効果トランジスタである。一方、画素回路140がPタイプトランジスタで構成される場合、第2電源VSSは第1電源線VNに供給される第1電源より低い電圧レベルを持ち、グラウンド電圧を持つことができる。
第1トランジスタM1のゲート電極は、走査線Snに接続され、ソース電極はデータ線Dmに接続されると共にドレイン電極は第1ノードN1に接続される。このような第1トランジスタM1は、走査線Snに供給される走査信号に応答してデータ線Dmからのデジタルデータ信号を第1ノードN1に供給する。
第2トランジスタM2のゲート電極は、第1トランジスタM1のドレイン電極とキャパシタCが共通に接続された第1ノードN1に接続され、ソース電極は第1電源VDDに接続され、ドレイン電極は発光素子OLEDのアノード電極に接続される。このような第2トランジスタM2は、キャパシタCから自身のゲート電極に供給される電圧によって、第1電源線VNに供給される第1電源VDDから発光素子OLEDに供給される電流量を調節するようになる。
キャパシタCの第1電極は、第1ノードN1、すなわち、第2トランジスタM2のゲート電極に電気的に接続され、第2電極は、第1電源線VNに電気的に接続される。このようなキャパシタCは、走査線Snに走査信号が供給される区間(期間)に第1トランジスタM1を経由して第1ノードN1上に供給されるデジタルデータ信号を保存した後、第1トランジスタM1がオフされると1フレームを構成する各サブフレームの間、第2トランジスタM2のオン状態を維持させる。これによって、発光素子OLEDは、第2トランジスタM2を通じて第1電源線VNから供給される電流によって発光する。
図5は、本発明の第1の実施の形態による発光表示装置の駆動方法を示した波形図である。
図5を図4に結び付けてみれば、本発明の第1の実施の形態による発光表示装置とその駆動方法は、発光素子OLEDの明るさを調節して所望の階調を示すために、1フレームをiビットデジタルデータ信号の各ビットに対応させ、同一の発光期間を持つ複数のサブフレームSF1ないしSFjに分割して駆動する。この時、第1ないし第jサブフレームSF1ないしSFjは、互いに異なる加重値の明るさに対応する階調を持ち、第1ないし第jサブフレームSF1ないしSFjの明るさに対応する階調の比率は、2:2:2:2:2:…:2j−1になる。
このような、本発明の第1の実施の形態による発光表示装置とその駆動方法を説明すれば次のようである。
まず、1フレーム中、第1サブフレームSF1では、各走査線S1ないしSNにロー状態の走査信号SS1ないしSSNか順次供給されると共に、第1電源線V1ないしVNには、第1レベルの第1電源VDD1が供給される。これによって、各走査線S1ないしSNに接続された第1トランジスタM1が順次ターンオンされることによって、データ線D1ないしDmに供給されるiビットデジタルデータ信号のうち、第1ビットデジタルデータ信号が、各第1トランジスタM1と第1ノードN1を経由して各第2トランジスタM2のゲート電極に供給される。この時、各キャパシタCは、第1ノードN1の第1ビットデジタルデータ信号と第1レベルの第1電源VDD1間の差電圧を保存する。
その後、各走査線S1ないしSnにはハイ状態の走査信号SS1ないしSSNが順次供給され、各キャパシダCに保存された第1デジタルデータ信号に対応する電圧は、第2トランジスタM2のゲート端子に供給される。これによって、第2トランジスタM2は、第1レベルの第1電源VDD1が供給される第1電源線V1ないしVNから第1ビットデジタルデータ信号に対応する電流を各発光素子OLEDに供給する。
従って、第1サブフレームの間、各発光素子OLEDは、第1電源線V1ないしVNに供給される第1レベルの第1電源VDD1からキャパシタCに保存された電圧に対応する電流の供給を受け、“0”及び“2”の階調のうち一つの階調に対応する明るさで発光する。すなわち、発光素子OLEDは、第1ビットデジタルデータ信号が“0”の場合、“2”階調に対応される明るさで発光し、“1”の場合には発光しない。
また、1フレームのうち第2サブフレームSF2では、各走査線S1ないしSnにロー状態の走査信号SS1ないしSSNが順次供給されると共に、電源線V1ないしVNでは第1レベルの第1電源VDD1より高い第2レベルの第2電源VDD2が供給される。これによって、各走査線S1ないしSNに接続されている第1トランジスタM1が順次的にターンオンされてデータ線D1ないしDMに供給されるiビットデジタルデータ信号のうち、第2ビットデジタルデータ信号が、各第1トランジスタM1と第1ノードN1を経由して各第2トランジスタM2のゲート電極に供給される。この時、各キャパシタCは、第1ノードN1の第2ビットデジタルデータ信号と第2レベルの第2電源VDD2との間の差電圧を保存する。
その後、走査線S1ないしSnにハイ状態の走査信号SS1ないしSSNが供給されることにより、各キャパシタCに保存された第2ビットデジタルデータ信号に対応する電圧は、各第2トランジスタM2のゲート端子に供給される。これによって、第2トランジスタM2は、第2レベルの第2電源VDD2が供給される第1電源線V1ないしVNから第2ビットデジタルデータ信号に対応する電流を各発光素子OLEDに供給する。
したがって、第2サブフレームの間に各発光素子OLEDは、第1電源線V1ないしVNに供給される第2レベルの第2電源VDD2からキャパシタCに保存された電圧に対応する電流の供給を受け、“0”及び“2”階調のうち一つの階調に対応する明るさで発光するようになる。すなわち、発光素子OLEDは第2ビットデジタルデータ信号が“0”の場合に“2”階調に対応する明るさに発光して“1”の場合は発光しない。
同じように、1フレームの中で第3サブフレームSF3では、発光素子OLEDは、上述の同じ方式で第1電源線V1ないしVNに第2レベルの第2電源VDD2より高い第3レベルの第3電源VDD3から第3ビットデジタルデータ信号に対応する電流の供給を受け、“0”及び“2”階調のうち一つの階調に対応する明るさで発光するようになる。すなわち、発光素子OLEDは、第3ビットデジタルデータ信号が“0”の場合に“2”階調に対応する明るさに発光し、“1”の場合は発光しない。
これと同様に、1フレームの中で第4ないし第jサブフレームSF4ないしSFjの各々で発光素子OLEDは、上述した同じ方式で第1電源線V1ないしVNに供給される段々高くなる第4ないし第jレベルの第1電源VDD4から第4ないし第jビットデジタルデータ信号に対応する電流の供給を受け、“0”及び“2”ないし“2j−1”階調に対応する明るさで発光する。
このような、本発明の第1の実施の形態による発光表示装置とその駆動方法は、発光素子OLEDのアノード電極に供給される第1電源VDD1ないしVDDjのレベルを各サブフレームSF1ないしSFjごとに互いに異なるようにすることで、各サブフレームSF1ないしSFjの間に、発光素子OLEDが発光する明るさの和(合計)によって、所望の階調を持つ画像を表示することができる。すなわち、本発明の第1の実施の形態は、同一の発光期間をもつ各サブフレームSF1ないしSFjの間、iビットデジタルデータ信号の各ビットに対応するように互いに異なるレベルを持つ第1電源VDD1ないしVDDjを第1電源線V1ないしVNに供給することにより、所望の階調の画像を表示することができる。
これによって、本発明の第1の実施の形態は、トランジスタの特性偏差による画像の不均一現象を最小化することができる。また、本発明の第1の実施の形態は、各サブフレームSF1ないしSFjの発光期間を同一にすることで、各サブフレームSF1ないしSFjの階調の表現時間を十分に確保することができる。
図6は、本発明の第2の実施の形態による発光表示装置の画素を示す図であり、図7は、本発明の第2の実施の形態による発光表示装置の駆動方法を示す波形図である。
図6及び図7を参照すれば、本発明の第2の実施の形態による発光表示装置の画素は、画素回路140を構成するトランジスタM1,M2の伝導タイプを除いては、上述した図4で示された本発明の第1の実施の形態と同一である。
すなわち、本発明の第2の実施の形態による発光表示装置は、NタイプのトランジスタM1,M2を駆動させるための走査信号を除いては、上述した本発明の第1の実施の形態と同一になる。これによって、当業者であれば上述した本発明の第1の実施の形態の説明だけで、本発明の第2の実施の形態を容易に実施できる。よって、本発明の第2の実施の形態による発光表示装置とその駆動方法は、上述したPタイプのトランジスタを含む本発明の第1の実施の形態についての説明に代わる。
一方、本発明の第1及び第2の実施の形態による発光表示装置とその駆動方法において、各画素111は、上述した2個のトランジスタM1,M2及び1個のキャパシタCを持つことに限定されず、少なくとも2個のトランジスタと少なくとも一つのキャパシタで構成されることができる。
図8は、本発明の第3の実施の形態による発光表示装置を示す図である。
図8を参照すれば、本発明の第3の実施の形態による発光表示装置は、画像表示部110、走査駆動部120、データ駆動部130、第1電源供給部150、第2電源供給部170、及び初期化電源供給部160を具備する。
画像表示部110は、複数の走査線S1ないしSN、複数のデータ線D1ないしDM、及び複数の第1電源線V1ないしVNによって画定される複数の画素111を含む。この時、第1電源線V1ないしVNは、画像表示部110上に形成された走査線S1ないしSNと並ぶように配置される。
各画素111は、走査線S1ないしSNに走査信号が印加される場合に選択され、第1電源線V1ないしVNから、データ線D1ないしDMに供給されるデータ信号に対応する電流の供給を受けて光を発生する。具体的に、各画素111は、第1電源線V1ないしVNに供給される互いに異なるレベルの第1電源からデジタルデータ信号の各ビットに対応する電流の供給を受けて発光素子OLEDの明るさを調節して階調を表示することにより、所望の画像を表示する。また、各画素111の発光可否は、発光制御線E1ないしENに印加される発光制御信号によって決定される。
走査駆動部120は、図示していない制御部からの走査制御信号、すなわち、スタートパルスとクロック信号に応答して、走査線S1ないしSNを順次駆動させるための走査信号を発生し、当該走査信号を走査線S1ないしSNに順次供給する。又、走査駆動部120は、発光制御信号を生成して発光制御線E1ないしENに順次供給する。
データ駆動部130は、制御部から供給されるデータ制御信号に応答して、制御部からのiビットデジタルデータ信号をデータ線D1ないしDMを介して画素111に供給する。すなわち、データ駆動部130は、iビットデジタルデータ信号の各ビットデジタルデータ信号をj(jはiと同じまたは大きい正の定数)個のサブフレームごとにデータ線D1ないしDMに供給する。この時、iビットデジタルデータ信号のうち、最下位ビットのデジタルデータ信号は、第1サブフレームに供給される。
第2電源供給部170は、第2電源を発生して各画素111の第2電源線に供給する。この時、第2電源線は、画像表示部110の前面に形成された各画素111のカソード電極に電気的に接続される。
初期化電源供給部160は、直前走査線(第2走査線もしくは第1画素走査線)SNないしSN−1に供給される走査信号(第2走査信号もしくは第1画素走査信号)によって各画素111に初期化電源を供給する。
第1電源供給部150は、1フレームを構成するj個のサブフレームごとに互いに異なるレベルの第1電源を発生する。このような第1電源供給部150は、iビットデジタルデータ信号の各ビットによって、走査線S1ないしSNに供給される走査信号に同期するように、第1電源を第1電源線V1ないしVNに順次供給する。この時、第1電源は、iビットのデジタルデータ信号の中で上位ビットに行くほど高いレベルを持つ。第1電源供給部150は、図3に表現された第1電源供給部と同一であるから、第1電源供給部150についての説明は省略する。
図9は、本発明の第3の実施の形態による画素を示す回路図である。
図9を図8と結び付けて説明すると、各画素111は、発光素子OLEDと画素回路140を具備する。
発光素子OLEDのアノード電極は画素回路140に接続され、カソード電極は第2電源VSSに供給される第2電源線に接続される。このとき、発光素子OLEDは有機発光素子であることができる。有機発光素子は、アノード電極とカソード電極の間に形成された有機物発光層、電子輸送層、および正孔輸送層を含む。又、有機発光素子は、電子注入層と正孔注入層を追加的に含むことができる。このような有機発光素子でアノード電極とカソード電極の間に電圧を印加すると、カソード電極から発生された電子は電子注入層及び電子輸送層を通じて発光層に移動し、アノード電極から発生された正孔は正孔注入層及び正孔輸送層を通じて発光層に移動する。
これによって、発光層では電子輸送層から供給された電子と正孔輸送層から供給された正孔とが衝突し、再結合することによって光が発生するようになる。
画素回路140は、第1ないし第3トランジスタM1,M2,M3及び補償回路144を具備する。
補償回路144は、第4及び第5トランジスタM4,M5ならびにキャパシタCを具備する。ここで、第1ないし第5トランジスタM1,M2,M3,M4,M5は、Pタイプの金属酸化膜半導体の電界効果トランジスタである。
一方、画素回路140がPタイプのトランジスタで構成される場合、第2電源VSSは、第1電源VDDより低い電圧レベルを持ち、グラウンド電圧レベルを持つこともできる。
第1トランジスタM1のゲート電極は第n走査線Snに接続され、ソース電極はデータ線Dmに接続すると共に、ドレイン電極は第4トランジスタM4のソース電極に接続される。このような、第1トランジスタM1は、第n走査線Snに供給される第1走査信号(第2画素走査信号)によって、データ線Dmからのデジタルデータ信号を補償回路144の第4トランジスタM4のソース電極に供給する。
第4トランジスタM4のゲート電極は第1ノードN1に接続され、ソース電極は第1トランジスタM1のドレイン電極に接続すると共に、ドレイン電極は第1ノードN1及び第5トランジスタM5のドレイン電極に接続される。この時、第4トランジスタM4は、自身のゲート電極とドレイン電極が互いに電気的に接続されることにより、第1トランジスタM1のドレイン電極と第5トランジスタM5のソース電極の間にダイオード形態で接続される。
第5トランジスタM5のゲート電極は第n−1走査線Sn−1に接続され、ドレイン電極は第4トランジスタM4のドレイン電極及び第1ノードN1に接続されると共に、ソース電極は初期化電源線Vintに接続される。
このような第5トランジスタM5は、第n−1走査線Sn−1に供給される第2走査信号(第1画素走査信号)によって、初期化電源線からの初期化電源を第1ノードN1に供給する。
第2トランジスタM2のゲート電極は、第1ノードN1に接続され、ソース電極は第1電源線Vnに接続されると共に、ドレイン電極は第3トランジスタM3のソース電極に接続される。このような、第2トランジスタM2は、自身のゲートソース間の電圧に対応する電流を、第1電源線Vnから第3トランジスタM3に出力する。
一方、第2及び第4トランジスタM2,M4は電流ミラーを形成するように互いに電気的に接続される。これによって、第2及び第4トランジスタM2,M4が同一なチャンネルを持つと仮定すれば、同一なデジタルデータ信号に対して第2及び第4トランジスタM2,M4それぞれに流れる電流の量は同じになる。
キャパシタCの第1電極は、第1ノードN1、すなわち、第2及び第4トランジスタM2,M4のゲート電極に共通に接続され、第2電極は、第1電源線Vnに接続される。このような、キャパシタCは、第n−1走査線Sn−1に第2走査信号が供給される区間に第5トランジスタM5を通って、第1ノードN1に供給される初期化電源に相応する電圧を保存する。又、キャパシタCは、第n走査線Snに第1走査信号が供給される区間に保存された電圧を利用して、第2トランジスタM2をターンオンさせ、第1及び第4トランジスタM1,M4を通って供給されるデジタルデータ信号を保存する。この時、キャパシタCに保存されたデジタルデータ電圧は、第4トランジスタM4の閾値電圧を差し引いた余りとなる。
そして、キャパシタCは、第1トランジスタM1がオフされると、保存された電圧を利用して1フレームを構成する各サブフレームの間、第2トランジスタM2のオン状態を維持させる。これによって、第2トランジスタM2のゲートソース間の電圧は、第1電源線V1ないしVNに供給される第1電源とキャパシタCに保存されたデジタルデータ信号と第4トランジスタM4の閾値電圧の差にあたる電圧となる。
第3トランジスタM3のゲート電極は発光制御線Enに接続され、ソース電極は第2トランジスタM2のドレイン電極に接続されると共に、ドレイン電極は発光素子OLEDのアノード電極に接続される。このような第3トランジスタM3は、発光制御線Enに供給される発光制御信号によって、第2トランジスタM2から出力される電流を発光素子OLEDに供給する。これによって、発光素子OLEDは、第3トランジスタM3を通じて、第2トランジスタM2から供給される電流によって発光するようになる。
このような本発明の第3の実施の形態による発光表示装置は、各画素111の電流ミラー形態で形成された第2及び第4トランジスタM2,M4の特性が同一で、閾値電圧が同一であれば、キャパシタCには各ビットのデジタルデータ信号と第4トランジスタM4の閾値電圧の差が保存され、第2トランジスタM2の閾値電圧Vthを差し引くため、第2トランジスタM2の閾値電圧が補償される。
よって、本発明の第3の実施の形態による発光表示装置の発光素子OLEDは、各デジタルデータ信号に相応する電流を、第1電源線Vnから供給されて発光する。結果的に、本発明の第3の実施の形態による発光表示装置は、画素111ごとに第2トランジスタM2の閾値電圧の偏差がサブフレームごとに第1電源線Vnに供給される互いに異なる第1電源の加重値より大きい場合にも、各ビットのデジタルデータ信号に相応する電流を発光素子OLEDに供給することができる。
図10は、本発明の第3の実施の形態による発光表示装置の駆動方法を示す波形図である。
図10を参照すれば、本発明の第3の実施の形態による発光表示装置とその駆動方法は、第2トランジスタM2の閾値電圧の変化による輝度のばらつきの防止と共に発光素子OLEDの明るさを調節して所望の階調を表示するために、iビットのデジタルデータ信号に対応して、同一な発光期間を持つように1フレームを複数のサブフレームSF1ないしSFjに分割して駆動する。この時、iビットのデジタルデータ信号の場合、第1ないし第jサブフレームSF1ないしSFjは、互いに異なる加重値の明るさに対応する階調を持ち、第1ないし第jサブフレームSF1ないしSFjの明るさに対応する階調の比率は、2:2:2:2:2:2:…:2j−1になる。
図10を図9に結び付けて、本発明の第3の実施の形態による発光表示装置とその駆動方法を説明すると次のようである。
まず、1フレームの中で第1サブフレームSF1では、直前走査線(第2走査線もしくは第1画素走査線)SNないしSN−1にロー状態の第2走査信号(第1画素走査信号)SSNないしSSN−1が順次供給されることで、各画素111の第5トランジスタM5がターンオンされる。第5トランジスタM5のターンオンによって初期化電源線Vintからの初期化電源が、第5トランジスタM5を通じて第1ノードN1に供給される。これによって、第1ノードN1に供給された初期化電源は、キャパシタCに保存される。そして、一定の時間が経つとロー状態の第2走査信号SSnないしSSn−1がハイ状態になり、第5トランジスタM5がオフされ、初期化区間が完了される。
一方、第3トランジスタM3は、直前走査線SNないしSN−1及び現走査線S1ないしSNに供給されるロー状態の第1及び2走査信号SSが供給される区間の間、発光制御線Enに供給されるハイ状態の発光制御信号ESによってオフ状態になる。
その後、第1サブフレームSF1では、現走査線(第1走査線もしくは第2画素走査線)S1ないしSNにロー状態の第1走査信号(第2画素走査信号)SSnないしSSn−1が供給されることで、各画素111の第1トランジスタM1がターンオンされる。同時に、現走査線S1ないしSNに供給されるロー状態の第1走査信号SS1ないしSSnに同期するように第1電源線V1ないしVNには第1レベルの第1電源VDD1が供給される。これによって、第1トランジスタM1のターンオンにより、データ線Dmに供給されたiビットデジタルデータ信号のうち、第1ビットデジタルデータ信号が、第1トランジスタM1を通じて第4トランジスタM4のソース電極に供給される。この時、第4トランジスタM4は、キャパシタCに保存された初期化電源によってターンオンされ、第1トランジスタM1から供給される第1ビットデジタルデータ信号が第1ノードN1に供給される。これによって各画素111のキャパシタCは、第1ノードN1に供給される第1ビットデジタルデータ信号に対応する電圧を保存する。キャパシタCに保存される電圧は第1ノードN1上の第1ビットデジタルデータ信号と前記第4トランジスタM4の閾値電圧の差になる。
その後、一定の時間が経てばロー状態の第1走査信号SS1ないしSSnがハイ状態になり、第4トランジスタM4がオフされるので、第2トランジスタM2はキャパシタCに保存された電圧によってオンの状態を維持する。これによって、各画素111の第2トランジスタM2は、キャパシタCに保存された電圧によって駆動され、第1電源線V1ないしVNに供給される第1レベルの第1電源VDD1とキャパシタCに保存された電圧の差電圧に対応する電流を第3トランジスタM3に供給する。
続いて、直前走査線SNないしSN−1及び現走査線S1ないしSNに供給されるロー状態の第1及び2走査信号SSがハイ状態になると、発光制御線Enにロー状態の発光制御信号ESが供給され、各画素111の第3トランジスタM3がターンオンされ、第2トランジスタM2からの電流は、第3トランジスタM3を通じて発光素子OLEDに供給される。これによって、発光素子OLEDは、第1サブフレームSF1の間、第1電源線V1ないしVNに供給される第1レベルの第1電源VDD1から第1ビットデジタルデータ信号に対応する電流の供給を第2及び第3トランジスタM2,M3を通じて受け、“0”及び“2”階調のうち、いずれか一つの階調に対応する明るさで発光する。すなわち、発光素子OLEDは、第1ビットデジタルデータ信号が“0”の場合は“2”の階調に対応する明るさで発光し、“1”の場合は発光しない。
同様に、1フレームのうち、第2サブフレームSF2で各発光素子OLEDは、上述した第1サブフレームSF1と同一方式によって、第1レベルの第1電源VDD1より高い第2レベルの第1電源VDD2が供給される第1電源線V1ないしVNから第2デジタルデータ信号に対応する電流の供給を受け、“0”及び“2”階調のうち、いずれか一つの階調に対応する明るさで発光する。
これと同様に、1フレームのうち、第3ないし第jサブフレームSF3ないしSFjの間、発光素子OLEDは、上述した第1及び第2サブフレームSF1,SF2と同一方式によって、第3ないし第jレベルの第1電源VDD3ないしVDDjが供給される第1電源線V1ないしVNから第3ないし第iビットデジタルデータ信号に対応してだんだん高くなる電流の供給を受け、“0”及び“2ないし2j−1”階調のうち、いずれか一つの階調に対応する明るさで発光する。
よって、第1サブフレームの間には発光素子は、第2トランジスタのスイッチングによって供給される電流によって発光される。この時、発光素子は、キャパシタが存在するため、高い周波数を除去する一方で低い周波数をそのまま通過させる周波数特性によって、第2トランジスタから供給される電流の周波数によって発光する。すなわち、発光素子は、第1サブフレームの間、第1ビットデジタルデータ信号に対応する電流によって“0”及び“2”の階調のうち一つの階調に対応する明るさで発光する。すなわち、発光素子は、第1ビットデジタルデータ信号が“0”の場合、“2”階調に対応する明るさで発光する一方、第1ビットデジタルデータ信号が“1”の場合、発光しない。
このような本発明の第3の実施の形態による発光表示装置とその駆動方法は、補償回路144を利用して、第2トランジスタM2の閾値電圧Vthを補償すると共に、発光素子OLEDのアノード電極に供給される第1電源VDD1ないしVDDjのレベルを各サブフレームSF1ないしSFjで異なるようにすることで、各サブフレームSF1ないしSFjの間に発光素子が発光する明るさの和によって、所望の階調を持つ画像を表示することができる。又、本発明の第3の実施の形態による発光表示装置とその駆動方法は、トランジスタの特性偏差による画像のばらつき現象を最小化することができる。さらに、本発明の第3の実施の形態による発光表示装置とその駆動方法は、デジタル駆動方式でサブフレームSF1ないしSFjの発光期間を同一にすることで、各サブフレームSF1ないしSFjの階調表現時間を十分に確保することができる。
図11は、本発明の第4の実施の形態による発光表示装置の画素を示す図であり、図12は、本発明の第4の実施の形態による発光表示装置とその駆動方法を示す波形図である。
図11及び図12を参照すれば、第4の実施の形態による発光表示装置の画素は、画素回路140を構成するトランジスタM1〜M5の伝導タイプを除いては、上述した図8に示された本発明の第3の実施の形態と同様になる。
すなわち、本発明の第4の実施の形態による発光表示装置は、NタイプのトランジスタM1〜M5を駆動するための走査信号を除いては、上述した本発明の第3の実施の形態と同様になる。これによって、当業者であれば上述した本発明の第3の実施の形態の説明だけで、本発明の第4の実施の形態を容易に実施できる。よって、本発明の第4の実施の形態による発光表示装置とその駆動方法は上述したPタイプのトランジスタを含む本発明の第3の実施の形態についての説明に代わる。
一方、本発明の実施の形態による発光表示装置とその駆動方法では、各サブフレームは同一な発光期間を持つと説明されているが、階調表現及び画質改善のために互いに異なる発光期間を持つことも可能である。
そして、本発明の実施の形態による発光表示装置とその駆動方法は、電流を制御して画像を表示する表示装置に同様に適用することができる。
以上、添付の図を参照しながら本発明の好適な実施の形態について説明したが、上記説明は単に本発明を説明するための目的であり、特許請求の範囲に記載された本発明の範囲を制限するためのものではない。したがって、上記説明によって当業者であれば、本発明の技術思想を逸脱しない範囲で各種の変更および修正が可能であることはいうまでもない。したがって、本発明の技術的保護範囲は明細書の詳細な説明に記載の内容に限定されず、特許請求の範囲によって決められるべきである。
一般的な発光表示装置の画素を示す回路図である。 本発明の第1の実施の形態による発光表示装置を示す図である。 本発明の第1の実施の形態による発光表示装置に採用された第1電源供給部を示す図である。 本発明の第1の実施の形態による発光表示装置に採用された画素を示す回路図である。 本発明の第1の実施の形態による発光表示装置の駆動方法を示す波形図である。 本発明の第2の実施の形態による発光表示装置の画素を示す回路図である。 本発明の第2の実施形の態による発光表示装置の駆動方法を示す波形図である。 本発明の第3の実施の形態による発光表示装置を示す図である。 本発明の第3の実施の形態による発光表示装置に採用された画素を示す回路図である。 本発明の第3の実施の形態による発光表示装置の駆動方法を示す波形図である。 本発明の第4の実施の形態による発光表示装置の画素を示す図である。 本発明の第4の実施の形態による発光表示装置の駆動方法を示す波形図である。
符号の説明
11,111 画素、
40,140 画素回路、
110 画素表示部、
120 走査駆動部、
130 データ駆動部、
150 第1電源供給部、
144 補償回路、
152 シフトレジスタ部、
154 電圧発生部、
156 選択部、
160 初期化電源供給部、
170 第2電源供給部。

Claims (49)

  1. 走査信号が供給される複数の走査線、データ信号が供給される複数のデータ線、及び複数の電源線によって画定される複数の画素を含み、
    前記各画素は、1フレームの各サブフレームに対応する電源が供給される前記電源線から前記データ信号に対応する電流を出力する画素回路と、
    前記画素回路から出力される電流によって発光する発光素子と、を具備することを特徴とする発光表示装置。
  2. 前記各画素は、前記サブフレームごとに前記発光素子が発光する明るさの和によって、所望の階調を表示することを特徴とする請求項1に記載の発光表示装置。
  3. 前記データ信号は、前記サブフレームに対応するi(iは正の定数)ビットのデジタルデータ信号であることを特徴とする請求項2に記載の発光表示装置。
  4. 前記電源のレベルは、前記デジタルデータ信号の上位ビットに行くほど高くなることを特徴とする請求項3に記載の発光表示装置。
  5. 前記電源は、前記走査線に供給される走査信号に同期するように前記電源線に供給されることを特徴とする請求項3に記載の発光表示装置。
  6. 前記電源線は、前記走査線と並ぶように位置することを特徴とする請求項1に記載の発光表示装置。
  7. 前記画素回路は、前記走査線に供給される走査信号によって制御され、前記データ線に供給された前記データ信号を出力する第1トランジスタと、
    自身のゲートソース間の電圧によって、前記電源線から前記発光素子に前記電流を供給する第2トランジスタと、
    前記第1トランジスタからのデータ信号を保存し、当該保存されたデータ信号によって前記第2トランジスタのゲートソース間の電圧を調節するキャパシタと、を具備することを特徴とする請求項1に記載の発光表示装置。
  8. 複数の走査線、複数のデータ線、及び複数の第1電源線によって画定され、前記データ線に供給されるデータ信号に対応する電流の供給を前記第1電源線から受けて発光する複数の画素を含む画像表示部と、
    前記走査線に走査信号を供給するための走査駆動部と、
    前記データ線に前記データ信号を供給するためのデータ駆動部と、
    1フレームの各サブフレームに対応する第1電源を前記第1電源線に供給するための第1電源供給部と、を具備することを特徴とする発光表示装置。
  9. 前記各画素は、前記サブフレームごとに発光する明るさの和によって、所望の階調を表示することを特徴とする請求項8に記載の発光表示装置。
  10. 前記データ信号は、前記サブフレームに対応するi(iは正の定数)ビットのデジタルデータ信号であることを特徴とする請求項8に記載の発光表示装置。
  11. 前記第1電源のレベルは、前記デジタルデータ信号の上位ビットに行くほど高くなることを特徴とする請求項10に記載の発光表示装置。
  12. 前記第1電源は、前記走査信号に同期するように前記第1電源線に供給されることを特徴とする請求項8に記載の発光表示装置。
  13. 前記第1電源線は、前記走査線と並ぶように位置することを特徴とする請求項8に記載の発光表示装置。
  14. 前記第1電源供給部は、互いに異なる電圧を発生する電圧発生部と、前記各サブフレームに対応する電圧選択信号を発生するシフトレジスタ部と、前記電圧選択信号によって前記電圧発生部から供給される前記互いに異なる電圧のうち、いずれか一つを選択して前記第1電源線に供給する選択部と、を具備することを特徴とする請求項8に記載の発光表示装置。
  15. 前記各画素に接続された第2電源線に前記第1電源と異なる第2電源を供給するための第2電源供給部をさらに具備することを特徴とする請求項8に記載の発光表示装置。
  16. 前記各画素は、前記データ信号に対応する電流を前記第1電源線から出力する画素回路と、
    前記画素回路と前記第2電源線との間に位置し、前記画素回路から供給される電流によって発光する発光素子と、を具備することを特徴とする請求項15に記載の発光表示装置。
  17. 前記画素回路は、前記走査線に供給される走査信号によって制御され、前記データ線に供給された前記データ信号を出力する第1トランジスタと、
    自身のゲートソース間の電圧によって、前記第1電源線から前記発光素子に前記電流を供給する第2トランジスタと、
    前記第1トランジスタからのデータ信号を保存し、当該保存されたデータ信号によって前記第2トランジスタのゲートソース間の電圧を調節するキャパシタと、を具備することを特徴とする請求項16に記載の発光表示装置。
  18. 複数の走査線、複数のデータ線、及び複数の電源線によって画定される複数の画素を含む発光表示装置の駆動方法において、
    前記走査線に走査信号を供給する段階と、
    前記データ線にデータ信号を供給する段階と、
    1フレームの各サブフレームに対応する電源を前記電源線に供給する段階と、
    前記電源線から前記データ信号に対応する電流を前記各画素に供給して当該各画素を発光させる段階と、を含むことを特徴とする発光表示装置の駆動方法。
  19. 前記各画素は、前記サブフレームごとに発光する明るさの和によって、所望の階調を表示することを特徴とする請求項18に記載の発光表示装置の駆動方法。
  20. 前記データ信号は、前記サブフレームに対応するi(iは正の定数)ビットのデジタルデータ信号であることを特徴とする請求項19に記載の発光表示装置の駆動方法。
  21. 前記電源のレベルは、前記デジタルデータ信号の上位ビットに行くほど高くなることを特徴とする請求項20に記載の発光表示装置の駆動方法。
  22. 前記電源は、前記走査信号に同期するように前記電源線に供給されることを特徴とする請求項18に記載の発光表示装置の駆動方法。
  23. 走査信号が供給される複数の走査線、データ信号が供給される複数のデータ線、及び複数の電源線によって画定される複数の画素を含み、
    前記各画素は、1フレームの各サブフレームに対応する電源が供給される前記電源線から前記データ信号に対応する電流を出力するトランジスタ及び当該トランジスタの閾値電圧を補償するための補償回路を含む画素回路と、
    前記画素回路から出力される電流によって発光する発光素子と、を具備することを特徴とする発光表示装置。
  24. 発光制御信号が供給される発光制御線と、初期化電源が供給される初期化電源線と、をさらに具備することを特徴とする請求項23に記載の発光表示装置。
  25. 前記トランジスタは、第1走査線に供給される第1走査信号によって制御されて前記データ線に供給された前記データ信号を前記補償回路に出力する第1トランジスタと、
    前記補償回路からの電圧によって前記電源線から前記電流を出力する第2トランジスタと、
    前記発光制御線に供給される発光制御信号によって制御されて前記第2トランジスタからの電流を前記発光素子に供給する第3トランジスタと、を含むことを特徴とする請求項24に記載の発光表示装置。
  26. 前記補償回路は、前記第2トランジスタとミラー形態で接続されるとともにダイオード形態で連結されて、前記第1トランジスタからのデータ信号を前記第2トランジスタに出力する第4トランジスタと、
    第2走査線に供給される第2走査信号によって制御されて前記第2及び第4トランジスタのゲート電極が接続された第1ノードに前記初期化電源を供給する第5トランジスタと、
    前記第1ノードと前記電源線との間に接続されるキャパシタと、を具備することを特徴とする請求項25に記載の発光表示装置。
  27. 前記各画素は、前記サブフレームごとに前記発光素子が発光する明るさの和によって、所望の階調を表示することを特徴とする請求項23に記載の発光表示装置。
  28. 前記データ信号は、前記サブフレームに対応するi(iは正の定数)ビットのデジタルデータ信号であることを特徴とする請求項27に記載の発光表示装置。
  29. 前記電源のレベルは、前記デジタルデータ信号の上位ビットに行くほど高くなることを特徴とする請求項28に記載の発光表示装置。
  30. 前記電源は、前記走査信号に同期するように前記電源線に供給されることを特徴とする請求項28に記載の発光表示装置。
  31. 前記電源線は、前記走査線と並ぶように位置することを特徴とする請求項23に記載の発光表示装置。
  32. 複数の走査線、複数のデータ線、及び複数の電源線によって画定され、前記データ線に供給されるデータ信号に対応する電流の供給を前記電源線から受けて発光する複数の画素を含む画像表示部と、
    前記走査線に走査信号を供給するための走査駆動部と、
    前記データ線に前記データ信号を供給するためのデータ駆動部と、
    1フレームの各サブフレームに対応する電源を前記電源線に供給するための電源供給部と、
    前記各画素に初期化電源を供給するための初期化電源供給部と、を具備することを特徴とする発光表示装置。
  33. 前記各画素は、前記サブフレームごとに発光する明るさの和によって、所望の階調を表示することを特徴とする請求項32に記載の発光表示装置。
  34. 前記データ信号は、前記サブフレームに対応するi(iは正の定数)ビットのデジタルデータ信号であることを特徴とする請求項33に記載の発光表示装置。
  35. 前記電源のレベルは、前記デジタルデータ信号の上位ビットに行くほど高くなることを特徴とする請求項34に記載の発光表示装置。
  36. 前記電源は、前記走査信号に同期するように前記電源線に供給されることを特徴とする請求項34に記載の発光表示装置。
  37. 前記電源供給部は、互いに異なる電圧を発生する電圧発生部と、前記各サブフレームに対応する電圧選択信号を発生するシフトレジスタ部と、前記電圧選択信号によって前記電圧発生部から供給される前記互いに異なる電圧のうち、いずれか一つを選択して前記電源線に供給する選択部と、を具備することを特徴とする請求項32に記載の発光表示装置。
  38. 前記画像表示部は、発光制御信号が供給される発光制御線と、前記初期化電源が供給される初期化電源線と、をさらに具備することを特徴とする請求項32に記載の発光表示装置。
  39. 前記各画素は、前記各サブフレームに対応する電源が供給される前記電源線から前記データ信号に対応する電流を出力するトランジスタ及び当該トランジスタの閾値電圧を補償するための補償回路を含む画素回路と、前記画素回路から出力される電流によって発光する発光素子と、を具備することを特徴とする請求項38に記載の発光表示装置。
  40. 前記トランジスタは、第1走査線に供給される第1走査信号によって制御され、前記データ線に供給された前記データ信号を前記補償回路に出力する第1トランジスタと、
    前記補償回路からの電圧によって前記電源線から前記電流を出力する第2トランジスタと、
    前記発光制御線に供給される発光制御信号によって制御され、前記第2トランジスタからの電流を前記発光素子に供給する第3トランジスタと、を含むことを特徴とする請求項39に記載の発光表示装置。
  41. 前記補償回路は、前記第2トランジスタとミラー形態で接続されるとともにダイオード形態で連結され、前記第1トランジスタからのデータ信号を前記第2トランジスタに出力する第4トランジスタと、
    第2走査線に供給される第2走査信号によって制御され、前記第2及び第4トランジスタのゲート電極が接続された第1ノードに前記初期化電源を供給する第5トランジスタと、
    前記第1ノードと前記電源線との間に接続されるキャパシタと、を具備することを特徴とする請求項40に記載の発光表示装置。
  42. 前記電源線は、前記走査線と並ぶように位置することを特徴とする請求項32に記載の発光表示装置。
  43. 複数の画素走査線、複数のデータ線、及び複数の電源線によって画定され、前記データ線に供給されるデータ信号に対応する電流を出力するトランジスタを含む複数の画素を有する発光表示装置の駆動方法において、
    第1画素走査線に供給される第1画素走査信号によって、初期化電源を利用して前記トランジスタの閾値電圧に対応する電圧をキャパシタに保存する段階と、
    前記データ線に前記データ信号を供給する段階と、
    1フレームの各サブフレームに対応する電源を前記電源線に供給する段階と、
    第2画素走査線に供給される第2画素走査信号によって前記電源と前記データ信号の差電圧を前記キャパシタに保存する段階と、
    前記キャパシタに保存された電圧を利用して前記トランジスタを駆動させ、前記電源線から前記電流を出力して発光素子を発光させる段階と、を含むことを特徴とする発光表示装置の駆動方法。
  44. 前記画素は、前記サブフレームごとに前記発光素子が発光する明るさの和によって、所望の階調を表示することを特徴とする請求項43に記載の発光表示装置の駆動方法。
  45. 前記データ信号は、各サブフレームに対応するi(iは正の定数)ビットのデジタルデータ信号であることを特徴とする請求項44に記載の発光表示装置の駆動方法。
  46. 前記電源のレベルは、前記デジタルデータ信号の上位ビットに行くほど高くなることを特徴とする請求項45に記載の発光表示装置の駆動方法。
  47. 前記電源は、前記画素走査信号に同期するように前記電源線に供給されることを特徴とする請求項43に記載の発光表示装置の駆動方法。
  48. 前記データ信号は、前記第2画素走査線に供給される第2画素走査信号によって、前記トランジスタとミラー形態で接続すると共にダイオード形態で連結されたミラートランジスタを経由して、前記キャパシタに供給されることを特徴とする請求項43に記載の発光表示装置の駆動方法。
  49. 発光制御信号によって前記トランジスタから出力される電流を前記発光素子に供給する段階をさらに含むことを特徴とする請求項43に記載の発光表示装置の駆動方法。
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