JP2007122062A - 表示装置及びその駆動装置 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】本発明による表示装置は、スイッチングトランジスタを含む複数の画素、スイッチングトランジスタに連結されていて、スイッチングトランジスタを導通させるゲートオン電圧及び遮断させるゲートオフ電圧を伝達する複数の走査信号線、及びスイッチングトランジスタに連結されていて、データ電圧を伝達する複数のデータ線を含む。この時ゲートオン電圧は最大データ電圧に基づいて設定される。本発明によると、ゲートオン電圧を最大データ電圧に基づいて設定することによって、最大輝度を出すことができ、また、クロストークを最少化できる。
【選択図】図1
Description
このような平板表示装置には、液晶表示装置(LCD:Liquid Crystal Display)、電界放出表示装置(FED:Field Emission Display)、有機発光表示装置、プラズマ表示装置(PDP:Plasma Display Panel)などがある。
しかし、薄膜トランジスタを用いることによってキックバック現象が発生して漏洩電流を生じ、これによってクロストークが発生して画質が悪くなる。
発明3は、発明1において、前記ゲートオン電圧は、前記最大データ電圧に対して前記画素が最大輝度を出す値を持つことができる。
発明6は、発明4において、前記第1及び第2設定値は各々3及び6でもよい。
発明7は、発明4において、前記最大データ電圧は、10V乃至15Vの間の値を持つことができる。
発明8は、発明1において、前記画素は、前記スイッチングトランジスタに連結されている駆動トランジスタ及び前記駆動トランジスタに連結されている発光素子を含むことができる。
発明10は、発明8において、前記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、非晶質シリコンまたは多結晶シリコンを含むことができる。
発明11は、発明1において、前記ゲートオン電圧及び前記ゲートオフ電圧を生成する駆動電圧生成部、前記走査信号線に前記ゲートオン電圧を印加する走査駆動部、及び前記データ電圧を前記データ線に印加するデータ駆動部をさらに含むことができる。
本発明13の他の特徴による表示装置の駆動装置は、スイッチングトランジスタを含む複数の画素、前記スイッチングトランジスタに連結されていて、前記スイッチングトランジスタを導通させるゲートオン電圧を伝達する複数の走査信号線、及び前記スイッチングトランジスタに連結されていて、データ電圧を伝達する複数のデータ線を含む表示装置の駆動装置であり、前記ゲートオン電圧を生成する駆動電圧生成部、前記走査信号線に前記ゲートオン電圧を印加する走査駆動部、及び前記データ電圧を前記データ線に印加するデータ駆動部を含む。
発明15は、発明13において、前記ゲートオン電圧は、前記最大データ電圧に対して前記画素が最大輝度を出す値を有することを特徴とする。
発明16は、発明13において、前記ゲートオン電圧は、前記最大データ電圧から第1設定値を差し引いた値以上であり、前記最大データ電圧に第2設定値を加えた値以下であることを特徴とする。
発明18は、発明17において、前記第1及び第2設定値は、各々3及び6であることを特徴とする。
発明19は、発明16において、前記最大データ電圧は、10V乃至15Vの間の値を有することを特徴とする。
図面から多様な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た。明細書全体にわたって類似する部分については同一図面符号を付けた。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“直ぐ上”にある場合だけでなく、その間に他の部分がある場合も含む。一方ある部分が他の部分の“直上”にあるとする時にはその間に他の部分がないことを意味する。
図1及び図2を参照して本発明の一つの実施例による有機発光表示装置について説明する。
図1は本発明の一つ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は本発明の一つの実施例による有機発光表示装置の一つの画素に対する等価回路図である。
表示板300は等価回路から見ると、複数の信号線(G1-Gn、D1-Dm)、及びこれに連結されていて行列形態に配列された複数の画素(PX)を含む。
各画素(PX)は、図2に示した等価回路のように、 例えば、走査信号線(Gi)とデータ線(Dj)及び電源線(Vdd)に連結されて、有機発光ダイオード(LD)、駆動トランジスタ(Qd)、維持蓄電器(Cst)、そしてスイッチングトランジスタ(Qs)を含む。
スイッチングトランジスタ(Qs)も三端子素子であり、その制御端子及び入力端子は各々走査信号線(Gi)及びデータ線(Dj)に連結されていて、出力端子は維持蓄電器(Cst)及び駆動トランジスタ(Qd)に連結されている。
有機発光ダイオード(LD)のアノードとカソードは、各々駆動トランジスタ(Qd)と共通電圧(Vcom)に連結されている。有機発光ダイオード(LD)は、駆動トランジスタ(Qd)が供給する電流(ILD)の大きさに応じた強さで発光することによって画像を表示する。電流(ILD)の大きさは駆動トランジスタ(Qd)の制御端子と出力端子の間の電圧(Vgs)の大きさに依存する。
図3は図2に示した有機発光表示装置の一つの画素の駆動トランジスタと有機発光ダイオードの断面の一例を示した断面図であり、図4は本発明の一つの実施例による有機発光表示装置の有機発光ダイオードの概略図である。
絶縁膜140上には、水素化非晶質シリコン(略称a-Si:H)または多結晶シリコンなどで構成される半導体154が形成されている。
半導体154上には、シリサイドまたは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で構成された一組の抵抗性接触部材163、165が形成されている。
抵抗性接触部材163、165及び絶縁膜140上には、入力端子電極173と出力端子電極175が形成されている。入力端子電極173と出力端子電極175は、クロム、モリブデン系の金属、タンタル及びチタンなど高融点金属で形成でき、高融点金属などの下部膜(図示せず)とその上に位置した低抵抗物質上部膜(図示せず)を含む多層膜構造を有することができる。多層膜構造の例としては、クロムまたはモリブデン(合金)下部膜とアルミニウム上部膜の二重膜、モリブデン(合金)下部膜-アルミニウム(合金)中間膜-モリブデン(合金)上部膜の三重膜がある。入力端子電極173と出力端子電極175も制御端子電極124と同様にその側面が約30-80度の角度に各々傾いている。
抵抗性接触部材163、165は、その下部の半導体154とその上部の入力端子電極173及び出力端子電極175の間にだけ存在して接触抵抗を低くする役割を果たす。半導体154には入力端子電極173にも出力端子電極175にも覆われずに露出した部分がある。
保護膜180上にはさらに隔壁361が形成されている。隔壁361は画素電極190周縁周辺を堤防のように囲んで開口部を定義し、有機絶縁物質または無機絶縁物質で形成される。
有機発光部材370は、図4に示したように、発光層(EML:emitting layer)の他に発光層(EML)の発光効率を向上させるための付帯層を含む多層構造を有する。付帯層には、電子と正孔の均衡を取らせるための電子輸送層(ETL:electron transport layer)及び正孔輸送層(HTL:hole transport layer)と、電子及び正孔の注入を強化するための電子注入層(EIL:electron injecting layer)及び正孔注入層(HIL:hole injecting layer)がある。なお、付帯層は省略してもよい。
不透明な画素電極191と透明な共通電極270は、表示板300の上部方向に画像を表示する前面発光方式(top emission)の有機発光表示装置に適用し、透明な画素電極191と不透明な共通電極270は表示板300の下方向に画像を表示する背面発光方式(bottom emission)の有機発光表示装置に適用する。
走査駆動部400は、駆動電圧生成部700からゲートオン電圧(Von)とゲートオフ電圧(Voff)の供給を受け、表示板300の走査信号線(G1-Gn)に連結されてゲートオン電圧(Von)とゲートオフ電圧(Voff)の組み合わせで構成される走査信号を走査信号線(G1-Gn)に印加する。
このような各々の駆動装置400、500、600、700、800は、少なくとも一つの集積回路チップの形態に表示板300上に直接装着されたり、可撓性印刷回路膜(図示せず)上に装着されてTCP(tape carrier package)の形態で表示板300に装着されたり、別の印刷回路基板(図示せず)上に装着できる。これとは異なって、これらの駆動装置400、500、600、700、800が信号線(G1-Gn、D1-Dm)及び薄膜トランジスタ(Qs、Qd)などと共に表示板300に集積できる。また、駆動装置400、500、600、700、800は単一チップに集積できて、この場合、これらのうちの少なくとも一つまたはこれらを成す少なくとも一つの回路素子が単一チップの外側に形成できる。
信号制御部600は外部のグラフィック制御器(図示せず)から入力映像信号(R、G、B)及びその表示を制御する入力制御信号を受信する。入力映像信号(R、G、B)は各画素(PX)の輝度情報を含んで、輝度は決められた数、例えば、1024(=210)個、256(=28)個または64(=26)個の階調を有している。入力映像信号の例としては、垂直同期信号(Vsync)、水平同期信号(Hsync)、メインクロック(MCLK)、及びデータイネーブル信号(DE)などがある。
データ制御信号(CONT2)は、一行の画素(PX)に対する映像信号(DAT)の伝送開始を知らせる水平同期開始信号(STH)とデータ線(D1-Dm)にデータ電圧を印加するように指示するロード信号(LOAD)及びデータクロック信号(HCLK)を含む。
1水平周期(“1H"ともいい、水平同期信号Hsync及びデータイネーブル信号(DE)の一周期と同一)を単位としてこのような過程を繰り返すことによって、全ての走査信号線(G1-Gn)に対して順にゲートオン電圧(Von)を印加し、全ての画素(PX)にデータ電圧を印加して1フレームの映像を表示する。
図5は本発明の一つの実施例による有機発光表示装置でゲートオン電圧に対する駆動電流を示したグラフであり、図6は本発明の一つの実施例による有機発光表示装置でゲートオン電圧とデータ電圧の関係を示したグラフである。
データ電圧(Vd)を4、6、8、10、12、13.5Vに変化させて各場合に出力電流(ILD)が最大となるゲートオン電圧(Von)を探す実験を行って、その結果を図6に示した。図6におけるX軸はゲートオン電圧(Von)を示し、左側のY軸はデータ電圧(Vd)を示し、右側のY軸は出力電流(ILD)を示す。
ここで、α及びβは正数である。これらは表示板300の特性、駆動条件によって決められるが、例えば、αは3、βは3または6と設定できる。
このようにゲートオン電圧(Von)を設定できると、有機発光表示装置個々のばらつきに対してより柔軟に対応できる。
図7はクロストークを実験するための映像パターンであり、図8は本発明の一つの実施例による有機発光表示装置において図7の映像パターンを用いてクロストークを実験した結果で、ゲートオン電圧に対する各領域の輝度を示したグラフである。
一般に、クロストークはスイッチングトランジスタ(Qs)が遮断された後、流れる漏洩電流によって発生すると知られている。つまり、一つのデータ線(D1-Dm)に連結されている画素(PX)に互いに異なるデータ電圧(Vd)が印加されると、当該スイッチングトランジスタ(Qs)の漏洩電流がそのデータ線(D1-Dm)に沿ってパスを構成して流れるようになる。そのために各駆動トランジスタ(Qd)の制御端子電圧が変化してしまい、互いに異なるデータ電圧(Vd)に対応する二つの輝度が互いに近づくようになって混色されたように見える。特に図7に示した映像パターンではブラックとホワイトのように輝度差が大きい場合、領域(PB)でホワイトが表示されずにこれより輝度が低い灰色が表示される。
領域(PB)の輝度はゲートオン電圧(Von)が13Vの時に最も高く、前述した出力電流(ILD)曲線と類似するようにゲートオン電圧(Von)が13Vより低くなっても高くなっても輝度は減少する。二つの領域(PC、PB)の輝度差は、ゲートオン電圧(Von)が13Vの時に最も小さく、ゲートオン電圧(Von)が13Vより低くなったり高くなる場合には輝度差も大きくなる。領域(PB)の輝度が高いほど、つまり、ホワイトに近いほど、また、二つの領域(PC、PB)の輝度差が小さいほど、クロストークが小さくなるため、結局ゲートオン電圧(Von)がデータ電圧(Vd)13Vと同じ時に、クロストークを最少化できる最適のゲートオン電圧(Von)となる。
通常ゲートオン電圧(Von)は20V乃至25Vの値を有するが、最大データ電圧(Vdm)が10V乃至15Vの間の値を有することに比べて高い値を有する。従って、本発明の実施例のように、ゲートオン電圧(Von)を最大データ電圧(Vdm)の僅少値に設定すると、電力消費も減らすことができる。
今まで表示装置として有機発光表示装置を対象として説明したが、これに限定されず、液晶表示装置などのように薄膜トランジスタをスイッチング素子として利用する表示装置であれば、本発明を同様に適用することができる。
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
191,190 画素電極
270 共通電極
300 表示板
361 隔壁
370 有機発光部材
400 走査駆動部
500 データ駆動部
600 信号制御部
700 駆動電圧生成部
800 階調電圧生成部
Claims (19)
- スイッチングトランジスタを含む複数の画素と、
前記スイッチングトランジスタに連結されていて、前記スイッチングトランジスタを導通させるゲートオン電圧及び遮断させるゲートオフ電圧を伝達する複数の走査信号線と、
前記スイッチングトランジスタに連結されていて、データ電圧を伝達する複数のデータ線とを含み、
前記ゲートオン電圧は最大データ電圧に基づいて設定されることを特徴とする表示装置。 - 前記ゲートオン電圧は、前記最大データ電圧と実質的に同じ値を有することを特徴とする請求項1に記載の表示装置。
- 前記ゲートオン電圧は、前記最大データ電圧に対して前記画素が最大輝度を出す値を有することを特徴とする請求項1に記載の表示装置。
- 前記ゲートオン電圧は、前記最大データ電圧から第1設定値を差し引いた値以上であり、前記最大データ電圧に第2設定値を加えた値以下であることを特徴とする請求項1に記載の表示装置。
- 前記第1及び第2設定値は、3であることを特徴とする請求項4に記載の表示装置。
- 前記第1及び第2設定値は、各々3及び6であることを特徴とする請求項4に記載の表示装置。
- 前記最大データ電圧は、10V乃至15Vの間の値を有することを特徴とする請求項4に記載の表示装置。
- 前記画素は、前記スイッチングトランジスタに連結されている駆動トランジスタ及び前記駆動トランジスタに連結されている発光素子を含むことを特徴とする請求項1に記載の表示装置。
- 前記画素は、前記スイッチングトランジスタに連結されていて、前記データ電圧を充電して維持する維持蓄電器をさらに含むことを特徴とする請求項8に記載の表示装置。
- 前記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、非晶質シリコンまたは多結晶シリコンを含むことを特徴とする請求項8に記載の表示装置。
- 前記ゲートオン電圧及び前記ゲートオフ電圧を生成する駆動電圧生成部、
前記走査信号線に前記ゲートオン電圧を印加する走査駆動部、及び
前記データ電圧を前記データ線に印加するデータ駆動部
をさらに含むことを特徴とする請求項1に記載の表示装置。 - 前記表示装置は、液晶表示装置であることを特徴とする請求項1に記載の表示装置。
- スイッチングトランジスタを含む複数の画素、前記スイッチングトランジスタに連結されていて、前記スイッチングトランジスタを導通させるゲートオン電圧及び遮断させるゲートオフ電圧を伝達する複数の走査信号線、及び前記スイッチングトランジスタに連結されていて、データ電圧を伝達する複数のデータ線を含む表示装置の駆動装置であり、
前記ゲートオン電圧を生成する駆動電圧生成部、
前記走査信号線に前記ゲートオン電圧を印加する走査駆動部、及び
前記データ電圧を前記データ線に印加するデータ駆動部
を含み、
前記ゲートオン電圧は、最大データ電圧に基づいて設定されることを特徴とする表示装置の駆動装置。 - 前記ゲートオン電圧は、前記最大データ電圧と実質的に同じ値を有することを特徴とする請求項13に記載の表示装置の駆動装置。
- 前記ゲートオン電圧は、前記最大データ電圧に対して前記画素が最大輝度を出す値を有することを特徴とする請求項13に記載の表示装置の駆動装置。
- 前記ゲートオン電圧は、前記最大データ電圧から第1設定値を差し引いた値以上であり、前記最大データ電圧に第2設定値を加えた値以下であることを特徴とする請求項13に記載の表示装置の駆動装置。
- 前記第1及び第2設定値は、3であることを特徴とする請求項16に記載の表示装置の駆動装置。
- 前記第1及び第2設定値は、各々3及び6であることを特徴とする請求項17に記載の表示装置の駆動装置。
- 前記最大データ電圧は、10V乃至15Vの間の値を有することを特徴とする請求項16に記載の表示装置の駆動装置。
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