JP2007065015A - 発光制御装置、発光装置およびその制御方法 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】 データ解析回路41および輝度換算値算出回42によって画面全体の輝度を示す輝度換算値Dyr,Dyg,Dybが生成される。補正量算出回路43は、駆動電流データIsr,Isg,Isbに基づいて、回帰直線をRGB色ごとに生成し、回帰直線を用いて、画面全体として所定の輝度を得るために必要な電流を推定総駆動電流として推定する。また、OLED素子が使用劣化のない初期状態において所定の輝度を得るために必要な基準駆動電流と推定総駆動電流との差分に応じて、補正信号CNTr,CNTg,CNTbを生成する。電源電圧制御回路45は補正信号CNTr,CNTg,CNTbに基づいてR電源電圧VELr,VELg,VELbを生成する。
【選択図】 図3
Description
また、前記駆動手段は、指定信号に応じて前記発光素子に前記駆動電流を供給する期間を可変するものである場合には、前記制御手段は、前記補正信号に基づいて前記制御信号として前記駆動電流を前記発光素子に供給する期間を指定する前記指定信号を生成することが好ましい。この場合には、画素回路を電流プログラム形式で構成することも電圧プログラム形式で構成することも可能である。
まず、OLED素子を利用した発光装置に本発明を適用した第1実施形態を説明する。
図1は、本実施形態に係る発光装置の構成を示すブロック図である。同図に示されるように、発光装置Aは、画像を表示する発光パネル1と周辺回路を備える。この発光パネル1は、OLED素子を有する画素回路Pが配列された発光領域Q、走査線駆動回路2Aおよびデータ線駆動回路3を備える。また、周辺回路として、発光装置A全体を制御するメイン制御回路4A、各種のタイミング信号を生成するタイミング制御回路5、および電源回路6が設けられている。
輝度換算値=Σ(階調iの頻度×階調値iγ)…(1)
ここで「i」は階調を示す。また、「γ」は発光パネル1のガンマ特性を示す係数であり、例えば「2.2」である。
また、ある区間を持たせたヒストグラムの場合、輝度換算値は以下に示す式(2)で与えられる。
輝度換算値=Σ(区間jの頻度×区間jの階調の中央値γ)…(2)
輝度換算値は、ある発光色に着目したとき1画面を構成する複数のOLED素子100が発光するの輝度の総和である。
図6に回帰直線の一例を示す。この図において、点線aは、使用劣化のない場合における特性を示し、破線bは500時間経過後の特性を示し、一点鎖線cは5000時間経過後の特性を示す。上述したようにOLED素子100の駆動電流に対する発光輝度は、使用時間が経過するにつれ減少する。このため、回帰直線の傾きは使用時間が経過するにつれて小さくなる。
第3に、補正量算出回路43は、基準総駆動電流値Irefrと推定総駆動電流値との差分を算出する。例えば、現在の使用時間が500時間であるとすれば、図6に示すΔbが差分となる。この差分はOLED素子100の劣化の程度を示す。
第4に、補正量算出回路43は、算出された差分(例えば、Δb)を補償できるようにR電源電圧VELrの大きさを指定する補正信号CNTrを生成する。上述したようにR電源電圧VELrの値を可変すると、駆動電流Ioledの大きさを可変することができる。本実施形態では、補正によってOLED素子100の発光特性が初期状態と同等になるように補正信号CNTrを生成する。
図7は、CPUの処理内容を示すフローチャートである。説明を簡易にするため、ここでは、R色に係る処理ついてのみ説明するが、G色およびB色についても同様である。まず、CPUは、測定期間の開始か否かを判定する(ステップS1)。測定期間の開始であるならば、CPUはRGB各色の駆動電流データIsrを駆動電流検出回路46から取得する(ステップS2)。
次に、CPUは、推定総駆動電流と基準総駆動電流とを比較し、差分ΔIを算出し(ステップS8)、差分ΔIに基づいて補正信号CNTrを生成する。
次に、第2実施形態に係る発光装置について説明する。この発光装置は、メイン制御回路4Aの替わりにメイン制御回路4Bを用いる点を除いて、図1に示す第1実施形態の発光装置Aと同様に構成されている。
図8にメイン制御回路4Bのブロック図を示す。上述した第1実施形態ではR電源電圧VELr、G電源電圧VELg、およびB電源電圧VELbを補正の対象としたが、本実施形態では画像データを補正の対象とする。このため、電源電圧制御回路45が削除されている。
次に、第3実施形態に係る発光装置について説明する。
図9に第3実施形態の発光装置のブロック図を示す。この発光装置は、メイン制御回路4Aの替わりにメイン制御回路4Cを用いる点、走査線駆動回路2Aの替わりに走査線駆動回路2Cを用いる点、および発光制御線112が3本で1組の発光制御線122r、122g、および122bで構成される点を除いて、図1に示す第1実施形態の発光装置Aと同様に構成されている。
本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、例えば、以下の変形が可能である。
(1)上述した各実施形態では、発光色が相違する3種類のOLED素子100を用いてカラー画像を表示し、RGB色ごとに使用劣化を補正したが、本発明は発光色の数が「3」に限定されるものではない。例えば、白色で発光するOLED素子100とカラーフィルタとを組み合わせて、カラー表示を実現してもよい。この場合は、1系統の処理で使用劣化を補償することが可能となる。
次に、本発明に係る発光装置を適用した電子機器について説明する。図12は、上記実施形態に係る発光装置Aを表示装置に適用したモバイル型のパーソナルコンピュータの構成を示す斜視図である。パーソナルコンピュータ2000は、表示装置としての発光装置Aと本体部2010とを備える。本体部2010には、電源スイッチ2001およびキーボード2002が設けられている。この発光装置AはOLED素子100を用いるので、視野角が広く見易い画面を表示できる。
Claims (13)
- 駆動電流に応じた輝度で発光する複数の発光素子と外部から供給される制御信号に応じて前記駆動電流を生成する駆動手段とを有する発光装置に用いられ、前記制御信号を生成する発光制御装置であって、
階調を示す入力画像データに基づいて、所定期間における前記階調のヒストグラムを生成する画像データ解析手段と、
前記ヒストグラムに基づいて、前記複数の発光素子の各々が表示すべき輝度の総和を示す輝度換算データを生成する輝度換算データ生成手段と、
前記複数の発光素子の駆動電流の総和を測定した駆動電流データを出力する測定手段と、
初期状態において所定の駆動電流を前記複数の発光素子の各々に供給した場合に得られる前記複数の発光素子の輝度の総和を所定の輝度としたとき、前記輝度換算データと前記駆動電流データとの関係から、前記複数の発光素子の現在の状態において前記所定の輝度を得るために前記複数の発光素子の各々に供給すべき駆動電流を推定して推定駆動電流データを生成し、前記所定の駆動電流を示す基準駆動電流データと前記推定駆動電流データとの差分に応じて補正信号を生成する補正信号生成手段と、
前記補正信号に基づいて前記駆動電流を制御する前記制御信号を生成する制御手段と、
を備えた発光制御装置。 - 前記駆動手段は、電源電圧に応じて可変した前記駆動電流を前記発光素子に供給するものであって、
前記制御手段は、前記補正信号に基づいて前記制御信号として前記電源電圧を生成することを特徴とする請求項1に記載の発光制御装置。 - 前記駆動手段は、指定信号に応じて前記発光素子に前記駆動電流を供給する期間を可変するものであって、
前記制御手段は、前記補正信号に基づいて前記制御信号として前記駆動電流を前記発光素子に供給する期間を指定する前記指定信号を生成することを特徴とする請求項1に記載の発光制御装置。 - 駆動電流に応じた輝度で発光する複数の発光素子と外部から供給される出力画像データに応じて前記駆動電流を生成する駆動手段とを有する発光装置に用いられ、前記出力画像データを供給する発光制御装置であって、
階調を示す入力画像データに基づいて、所定期間における前記階調のヒストグラムを生成する画像データ解析手段と、
前記ヒストグラムに基づいて、前記複数の発光素子の各々が表示すべき輝度の総和輝度換算データを生成する輝度換算データ生成手段と、
前記複数の発光素子の駆動電流の総和を測定した駆動電流データを出力する測定手段と、
初期状態において所定の駆動電流を前記複数の前記発光素子の各々に供給した場合に得られる前記複数の発光素子の輝度の総和を所定の輝度としたとき、前記輝度換算データと前記駆動電流データとの関係から、前記複数の発光素子の現在の状態において前記所定の輝度を得るために前記複数の発光素子の各々に供給すべき駆動電流を推定して推定駆動電流データを生成し、前記所定の駆動電流を示す基準駆動電流データと前記推定駆動電流データとの差分に応じて補正信号を生成する補正信号生成手段と、
前記補正信号に基づいて前記入力画像データを補正して前記出力画像データを生成する制御手段と、
を備えることを特徴とする発光制御装置。 - 前記所定期間は複数のフレームから構成され、
前記画像データ解析手段は、1フレームごとに前記ヒストグラムを生成し、
前記輝度換算データ生成手段は、1フレームごとに前記輝度換算データを生成し、
前記補正信号生成手段は、前記画像データ解析手段が前記ヒストグラムを生成した複数のフレームの各々において前記駆動電流データを取得し、各フレームで得られる前記輝度換算データと前記駆動電流データの組に基づいて、前記補正信号を生成する
ことを特徴とする請求項1乃至4のうちいずれか1項に記載の発光制御装置。 - 前記補正信号生成手段は、
前記輝度換算データと前記駆動電流データの組を複数取得し、取得した複数のデータの組に基づいて、前記発光素子の輝度と前記発光素子の駆動電流との関係を示す回帰直線を算出する算出手段と、
前記回帰直線に基づいて、前記所定の輝度に対応する駆動電流を前記推定駆動電流データとして推定する推定手段と、
前記基準駆動電流データと前記推定駆動電流データとの差分に応じて補正信号を生成する信号生成手段と、
を備えることを特徴とする請求項1乃至5のうちいずれか1項に記載の発光制御装置。 - 前記複数の発光素子は発光色が互いに相違する複数種類の素子からなり、
前記入力画像データは、発光色ごとに階調を各々示す複数の個別入力画像データからなり、
前記画像データ解析手段は、前記複数の個別入力画像データの各々について、前記所定期間における前記階調のヒストグラムを個別ヒストグラムとして生成し、
前記輝度換算データ生成手段は、発光色ごとの前記個別ヒストグラムに基づいて、対応する発光色について前記複数の発光素子の各々が表示すべき輝度の総和を発光色ごとに示す個別輝度換算データを前記輝度換算データとして生成し、
前記測定手段は、前記複数の発光素子を発光色ごとに分けて駆動電流の和を測定して得た個別駆動電流データを前記駆動電流データとして出力し、
前記補正信号生成手段は、初期状態において所定の駆動電流を前記複数の発光素子の各々に供給した場合に前記複数の発光素子を発光色ごとに分けた発光色ごとの輝度の和を所定の個別輝度としたとき、前記個別輝度換算データと前記個別駆動電流データとの関係から、前記複数の発光素子の現在の状態において前記所定の個別輝度を得るために前記複数の発光素子の各々に供給すべき駆動電流を発光色ごとに推定して得た個別推定駆動電流データを前記推定駆動電流データとして生成し、前記所定の駆動電流を示す基準駆動電流データと前記推定駆動電流データとの差分に応じて発光色ごとの個別補正信号を前記補正信号として生成し、
前記制御手段は前記個別補正信号に基づいて、発光色ごとの前記駆動電流を制御するための個別制御信号を前記制御信号として生成する、
ことを特徴とする請求項1乃至6のうちいずれか1項に記載の発光制御装置。 - 前記画像データ解析手段は、発光色ごとの前記個別ヒストグラムを時分割で生成し、
前記輝度換算データ生成手段は、発光色ごとの前記個別輝度換算データを時分割で生成し、
前記補正信号生成手段は、発光色ごとの前記個別補正信号を時分割で生成する、
ことを特徴とする請求項7に記載の発光制御装置。 - 駆動電流に応じた輝度で発光する発光素子と、
前記駆動電流を生成する駆動手段と、
請求項1乃至8のうちいずれか1項に記載の発光制御装置と、
を備えることを特徴とする発光装置。 - 駆動電流に応じた輝度で発光する複数の発光素子と外部から供給される制御信号に応じて前記駆動電流を生成する駆動手段とを有する発光装置を制御する発光装置の制御方法であって、
階調を示す入力画像データに基づいて、所定期間における前記階調のヒストグラムを生成し、
前記ヒストグラムに基づいて、前記複数の発光素子の各々が表示すべき輝度の総和を示す輝度換算データを生成し、
前記複数の発光素子の駆動電流の総和を測定して駆動電流データを生成し、
初期状態において所定の駆動電流を前記複数の発光素子の各々に供給した場合に得られる前記複数の発光素子の輝度の総和を所定の輝度としたとき、前記輝度換算データと前記駆動電流データとの関係から、前記複数の発光素子の現在の状態において前記所定の輝度を得るために前記複数の発光素子の各々に供給すべき駆動電流を推定して推定駆動電流データを生成し、
前記所定の駆動電流を示す基準駆動電流データと前記推定駆動電流データとの差分に応じて補正信号を生成し、
前記補正信号に基づいて前記駆動電流を制御するための制御信号を生成する、
ことを特徴とする発光装置の制御方法。 - 前記駆動手段は電源電圧に応じて可変した前記駆動電流を前記発光素子に供給し、
前記補正信号に基づいて前記制御信号として前記電源電圧を生成することを特徴とする請求項10に記載の発光装置の制御方法。 - 前記駆動手段は指定信号に応じて前記発光素子に前記駆動電流を供給する期間を可変し、
前記補正信号に基づいて前記制御信号として前記駆動電流を前記発光素子に供給する期間を指定する前記指定信号を生成することを特徴とする請求項10に記載の発光装置の制御方法。 - 駆動電流に応じた輝度で発光する複数の発光素子と外部から供給される出力画像データに応じて前記駆動電流を生成する駆動手段とを有する発光装置を制御する発光装置の制御方法であって、
階調を示す入力画像データに基づいて、所定期間における前記階調のヒストグラムを生成し、
前記ヒストグラムに基づいて、前記複数の発光素子の各々が表示すべき輝度の総和を示す輝度換算データを生成し、
前記複数の発光素子の駆動電流の総和を測定して駆動電流データを生成し、
初期状態において所定の駆動電流を前記複数の発光素子の各々に供給した場合に得られる前記複数の発光素子の輝度の総和を所定の輝度としたとき、前記輝度換算データと前記駆動電流データとの関係から、前記複数の発光素子の現在の状態において前記所定の輝度を得るために前記複数の発光素子の各々に供給すべき駆動電流を推定して推定駆動電流データを生成し、
前記所定の駆動電流を示す基準駆動電流データと前記推定駆動電流データとの差分に応じて補正信号を生成し、
前記補正信号に基づいて前記入力画像データを補正して前記出力画像データを生成する、
ことを特徴とする発光装置の制御方法。
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