JP2007293264A - 電気光学装置及びその駆動方法並びに電子機器 - Google Patents
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Abstract
【課題】印加する電圧を変化させることなく、全表示領域に占める発光領域の割合に応じた輝度制御を行うことができるとともに、ちらつきの発生を抑えた表示品質の高い電気光学装置及びその駆動方法、並びに当該電気光学装置を備える電子機器を提供する。
【解決手段】電気光学装置の一種である有機EL装置は、複数の書き込み用走査線、書き込み用走査線に対応して設けられた複数の消去用走査線、これらの走査線に対して交差する方向に延びる複数のデータ線、走査線とデータ線との交点に対応して配設された発光素子、及びその駆動装置を備えている。駆動装置は、上記の複数の走査線を非順次に走査するとともに、表示画像の輝度割合に応じて画素に設けられる前記発光素子の発光時間を調整する。
【選択図】図8
【解決手段】電気光学装置の一種である有機EL装置は、複数の書き込み用走査線、書き込み用走査線に対応して設けられた複数の消去用走査線、これらの走査線に対して交差する方向に延びる複数のデータ線、走査線とデータ線との交点に対応して配設された発光素子、及びその駆動装置を備えている。駆動装置は、上記の複数の走査線を非順次に走査するとともに、表示画像の輝度割合に応じて画素に設けられる前記発光素子の発光時間を調整する。
【選択図】図8
Description
本発明は、電気光学装置及びその駆動方法並びに電子機器に関する。
液晶装置に代表される電気光学装置の一種として、バックライト等を必要とせずに自発光する有機エレクトロルミネッセンス(以下、有機ELという)素子を備えた有機EL装置が注目されている。有機EL素子は、対向する一対の電極間に有機EL層、即ち発光素子を備えて構成されたものであり、フルカラー表示を行う有機EL装置は、赤色(R)、緑色(G)、青色(B)の各色に対応する発光波長帯域を有する発光素子を備えている。対向する一対の電極間に電圧が印加されると、注入された電子と正孔とが発光素子内で再結合し、これより発光素子が発光する。このような有機EL装置に形成される発光素子は、通常1μmを下回るほどの薄膜で形成される。また、有機EL装置は、発光素子そのものが発光するため、従来の液晶表示装置に用いられているようなバックライトも必要ない。従って、有機EL装置は、その厚みを極めて薄型化することができるという利点を有する。
ところで、表示装置として一般的に用いられているCRT(Cathode Ray Tube)においては、全表示領域に占める発光領域の割合が小さい場合には、その表示領域の輝度を高めるピーク輝度表示が行われる。例えば、打ち上げ花火の画像を表示する場合を例に挙げると、花火が輝いてる僅かな部分の輝度は、背景の殆どが白表示である場合よりも背景の殆どが黒表示である場合の方が高く設定される。これにより、表示画像にメリハリをつけることができる。以下の特許文献1及び非特許文献1には、有機EL装置において、全表示領域に占める発光領域の割合に応じて有機EL素子に印加する電圧を変化させてピーク輝度表示を実現する技術が開示されている。
特開2002−297097号公報
秋本,「インバーター回路を用いた電圧駆動型有機ELディスプレイ」,第138回JOEM講演会要旨集,有機エレクトロニクス材料研究会,2004年1月13日,p.15−p.21
ところで、上記の文献に開示されたように、有機EL素子に印加する電圧を変化させることにより確かにピーク輝度表示を実現することができる。しかしながら、ピーク輝度表示を実現するために、有機EL素子に印加する電圧を変化させてしまうと、変化させた電圧に併せて表示画像の階調に応じた電圧を変更する必要が生ずる。
例えば、有機EL素子に印加する最大電圧が10Vであり、表現する階調が10階調であったとすると、有機EL素子に印加する電圧を1V単位で変化させれば10階調の全てを表現することができる。しかしながら、ピーク輝度表示を実現するために、例えば有機EL素子に印加する最大電圧を15Vに変更してしまうと、各階調を表現するためには1.5Vを単位として変化させなければならなくなる。以上から、従来の技術においては、信号処理が複雑になるという問題があった。また、ピーク輝度を表示を実現する場合でも、画面のちらつきを防止することは表示品質の低下を防止する観点からは必須となる。
本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、印加する電圧を変化させることなく、全表示領域に占める発光領域の割合に応じた輝度制御を行うことができるとともに、ちらつきの発生を抑えた表示品質の高い電気光学装置及びその駆動方法、並びに当該電気光学装置を備える電子機器を提供することを目的とする。
上記課題を解決するために、本発明の電気光学装置は、複数の画素と、当該複数の画素のうちの所定数の画素を単位として設けられた複数の書込用走査線とを備えた電気光学装置であって、前記複数の書込用走査線を非順次に走査するとともに、表示画像の輝度割合に応じて前記画素の発光時間を調整する駆動装置を備えることを特徴としている。
この発明によると、画素の発光時間を表示画像の輝度割合(全表示領域に占める発光領域の割合)に応じて調整しているため、例えば表示画像の輝度割合が小さい場合には画素の発光時間を長くし、逆に表示画像の輝度割合が大きい場合には画素の発光時間を短くするといった駆動を行うことができる。これにより、印加する電圧を変えることなく、表示画像の輝度割合に応じた輝度制御を行うことができ、この結果としてCRTのようなメリハリのある表示を行うことができるという効果がある。また、本発明によると、所定数の画素を単位として設けられた複数の書込用走査線を非順次に走査することにより、画素が設けられている領域(有効表示領域)内において発光している画素の位置を分散させているため、表示画面の輝度割合に応じた輝度制御のために画素の発光時間を調整しても、ちらつきの発生を抑制することができ、品質の高い表示を行うことが可能である。
ここで、上記の表示画像の輝度割合とは、電気光学装置の有効表示領域内に設けられる画素の全てを最大輝度で表示させた場合のそれらの輝度の積算値と、表示画像により表示すべき画像のみを表示させた場合のそれらの輝度の積算値との比をいう。つまり、個々の画素の最大輝度をLmaxとし、表示画像により表示すべき画素のみを表示させた場合の個々の画素の輝度をLk(kは表示画像により表示すべき画素の数)とすると、表示画像の輝度割合Lrは以下の式で表され、0≦Lr≦1の値を取り得る。
Lr=ΣLk/ΣLmax
また、上記の書込走査線の「非順次」の走査とは、書込走査線の並び順で順次走査を行う走査以外の走査をいう。具体的には、例えば書込走査線を複数本づつ空間的に飛ばしての走査、書込走査線を複数本づつ時間的に飛ばしての走査、書込走査線を複数本づつ空間的及び時間的に飛ばしての走査等の走査をいう。
また、本発明の電気光学装置は、複数の画素を備えた電気光学装置であって、表示画像の輝度割合に応じて前記画素の発光時間を調整する駆動装置を備えることを特徴としている。
この発明によると、画素の発光時間を表示画像の輝度割合に応じて調整しているため、例えば表示画像の輝度割合が小さい場合には画素の発光時間を長くし、逆に表示画像の輝度割合が大きい場合には画素の発光時間を短くするといった駆動を行うことができる。これにより、印加する電圧を変えることなく、表示画像の輝度割合に応じた輝度制御を行うことができ、この結果としてCRTのようなメリハリのある表示を行うことができるという効果がある。
ここで、本発明の電気光学装置は、前記画素の各々に発光素子を備える有機EL装置であることを特徴としている。
或いは、本発明の電気光学装置は、前記画素の各々に画素電極を備えており、当該画素電極と対向電極との間に液晶を挟持させた液晶装置であることを特徴としている。
これらの発明によると、画素の発光時間を表示画像の輝度割合に応じて調整しているため、CRTのようなメリハリのある表示を行うことが可能な有機EL装置又は液晶装置を提供することができる。
また、本発明の電気光学装置は、前記駆動装置が、前記画素を非発光とするタイミングを調整することにより、前記画素の発光時間を調整することを特徴としている。
この発明によると、画素を非発光とするタイミングを調整することによって画素の発光時間を調整しているため、画素の駆動及び装置構成をさほど複雑化することなく表示画像の輝度割合に応じた輝度制御を行うことができる。
また、本発明の電気光学装置は、前記書込用走査線に対応して設けられた複数の消去用走査線と、前記書込用走査線が設けられる単位の前記所定数の画素毎に設けられ、前記書込用走査線及び前記消去用走査線に対して交差する方向に延びる複数のデータ線とを備え、前記駆動装置は、前記書込用走査線を介して前記画素を発光させ、前記消去用走査線を介して前記画素を非発光とすることを特徴としている。
この発明によると、書込用走査線を介して画素が発光されるとともに消去用走査線を介して画素が非発光とされることにより、画素の発光時間の調整が行われる。
ここで、本発明の電気光学装置は、前記駆動装置が、前記複数の書込用走査線の走査に対応させて前記消去用走査線を非順次に走査することを特徴としている。
この発明によると、複数の書込用走査線の走査に対応して消去用走査線が非順次に走査されるため、非順次走査を行った場合であっても容易に画素の発光時間を調整することができる。
また、本発明の電気光学装置は、前記複数の書込用走査線が、その並びの順で所定数を単位として区分されており、前記駆動装置は、前記区分毎に独立して前記書込用走査線を走査することにより、前記複数の書込用走査線を非順次に走査することを特徴としている。
この発明によると、並びの順で所定数を単位として区分された書込走査線が、この区分毎に独立して走査される。例えば、書込走査線が第1区分〜第4区分の4つに区分されているとすると、第1区分〜第4区分の各々において独立に順次走査を行うことにより、書込走査線全体としては非順次に走査することができる。具体的には、第1区分の第1書込走査線、第2区分の第1書込走査線、第3区分の第1書込走査線、及び第4区分の第1書込走査線を走査した後に、第1区分の第2書込走査線、第2区分の第2書込走査線、第3区分の第3書込走査線、及び第4区分の第3書込走査線を走査し、以下同様の走査を行うことにより、各区分内では順次走査が行われているものの、電気光学装置の有効表示領域の全体を見た場合には、書込走査線が非順次に走査されることになる。かかる走査を行うことで、書込走査線の非順次走査を容易に行うことができる。
また、本発明の電気光学装置は、前記複数の消去用走査線が、対応する前記書込用走査線の区分毎に区分されており、前記駆動装置は、前記区分毎に独立して前記消去用走査線を走査することにより、前記複数の消去用走査線を非順次に走査することを特徴としている。
この発明によると、消去用走査線が、対応する書込用走査線の区分毎に区分されているため、書込用走査線の非順次走査と同様に、消去用走査線の非順次走査も容易に行うことができる。
また、本発明の電気光学装置は、前記駆動装置が、前記区分毎に独立した前記書込用走査線及び前記消去用走査線の走査の開始タイミングを、所定の単位期間を前記区分の数で除算して得られる時間だけずらすことを特徴としている。
この発明によると、区分毎に独立した書込用走査線及び消去用走査線の走査の開始タイミングを、ある一定の時間だけずらすことで画素が発光する時間位置を分散させているため、表示画面の輝度割合に応じた輝度制御のために画素の発光時間を調整したときのちらつきの発生を更に抑制することができる。
また、本発明の電気光学装置は、前記駆動装置が、所定の単位期間を複数に分割した期間の各々で、前記書込用走査線及び前記消去用走査線の走査を行うことにより、前記所定の単位期間内において前記書込用走査線及び前記消去用走査線の各々の走査を複数回に亘って行うことを特徴としている。
この発明によると、所定の単位時間を複数に分割し、分割した各々の期間内において書込用走査線及び消去用走査線を走査することにより、所定の単位時間内で書込用走査線及び消去用走査線の各々の走査を複数回に亘って行っているため、有効表示領域内において画素が発光している画素の位置を分散させることができるとともに、その時間位置も分散させることができる。これにより、ちらつきの発生をより効果的に低減させることができる。
また、本発明の電気光学装置は、前記駆動装置が、前記所定の単位期間を複数に分割した期間の各々で、前記画素の発光時間の調整を行うことを特徴としている。
この発明によると、所定の単位期間を複数に分割した期間の各々で、表示画面の輝度割合に応じた輝度制御のための画素の発光時間が調整される。
また、本発明の電気光学装置は、前記画素の各々が、前記書込用走査線及び前記データ線からの信号に基づいて前記画素をそれぞれ発光させる駆動素子と、前記駆動素子の特性のばらつきを補償する補償回路とを備えることを特徴としている。
この発明によると、画素の各々に画素を発光させる駆動素子の特性のばらつきを補償する補償回路が設けられているため、駆動素子の特性ばらつきを補償して良好な画像表示を行うことができる。
また、本発明の電気光学装置は、前記画素が、赤色を発光する赤色画素、緑色を発光する緑色画素、及び青色を発光する青色画素を有しており、前記駆動装置は、前記赤色画素、緑色画素、及び青色画素の各々を同一の発光開始タイミングで発光させ、前記赤色画素、前記緑色画素、及び前記青色画素の各々を同一の非発光開始タイミングで非発光とすることを特徴としている。
この発明によると、赤色画素、緑色画素、及び青色画素の各々を同一の発光開始タイミングで発光させるとともに、同一の非発光開始タイミングで非発光としているため、画素の駆動及び装置構成をさほど複雑化することなく表示画像の輝度割合に応じた輝度制御を行うことができる。
また、本発明の電気光学装置は、前記駆動装置が、前記表示画像の輝度割合に対して、前記画素の輝度が非線形となるように前記画素の発光時間を調整することを特徴としている。
この発明によると、表示画像の輝度割合に対する画素の発光輝度が非線形となるように画素の発光時間が調整されるため、従来から用いられているCRTのようにメリハリのある表示を自然に行うことができる。
上記課題を解決するために、本発明の電気光学装置の駆動方法は、複数の画素と、当該複数の画素のうちの所定数の画素を単位として設けられた複数の書込用走査線とを備えた電気光学装置の駆動方法であって、前記複数の書込用走査線を非順次に走査するとともに、画像の輝度割合に応じて画素の発光時間を調整することを特徴としている。
この発明によると、画素の発光時間を画像の輝度割合(全表示領域に占める発光領域の割合)に応じて調整しているため、例えば画像の輝度割合が小さい場合には画素の発光時間を長くし、逆に画像の輝度割合が大きい場合には画素の発光時間を短くするといった駆動を行うことができる。これにより、印加する電圧を変えることなく、画像の輝度割合に応じた輝度制御を行うことができ、この結果としてCRTのようなメリハリのある表示を行うことができるという効果がある。また、本発明によると、所定数の画素を単位として設けられた複数の書込用走査線を非順次に走査することにより、画素が設けられている領域(有効表示領域)内において画素が発光している画素の位置を分散させているため、表示画面の輝度割合に応じた輝度制御のために画素の発光時間を調整しても、ちらつきの発生を抑制することができ、品質の高い表示を行うことが可能である。
また、本発明の電気光学装置の駆動方法は、複数の画素を備えた電気光学装置の駆動方法であって、画像の輝度割合に応じて前記画素の発光時間を調整することを特徴としている。
この発明によると、画素の発光時間を画像の輝度割合に応じて調整しているため、例えば画像の輝度割合が小さい場合には画素の発光時間を長くし、逆に画像の輝度割合が大きい場合には画素の発光時間を短くするといった駆動を行うことができる。これにより、印加する電圧を変えることなく、画像の輝度割合に応じた輝度制御を行うことができ、この結果としてCRTのようなメリハリのある表示を行うことができるという効果がある。
また、本発明の電気光学装置の駆動方法は、前記画素の発光時間の調整は、前記画素を非発光とするタイミングを調整することにより行うことを特徴としている。
発明によると、画素を非発光とするタイミングを調整することによって画素の発光時間を調整しているため、画素の駆動及び装置構成をさほど複雑化することなく画像の輝度割合に応じた輝度制御を行うことができる。
また、本発明の電気光学装置の駆動方法は、前記電気光学装置が、前記書込用走査線に対応して複数の消去用走査線を備えており、前記複数の書込用走査線の走査に対応させて前記消去用走査線を非順次に走査することを特徴としている。
この発明によると、複数の書込用走査線の走査に対応して消去用走査線が非順次に走査されるため、非順次走査を行った場合であっても容易に画素の発光時間を調整することができる。
また、本発明の電気光学装置の駆動方法は、前記複数の書込用走査線が、その並びの順で所定数を単位として区分されており、前記区分毎に独立して前記書込用走査線を走査することにより、前記複数の書込用走査線を非順次に走査することを特徴としている。
この発明によると、並びの順で所定数を単位として区分された書込走査線が、この区分毎に独立して走査される。かかる走査を行うことで、例えば各区分内では順次走査を行っているが、電気光学装置の有効表示領域の全体を見た場合には、書込走査線が非順次に走査されているといった具合に、書込走査線の非順次走査を容易に行うことができる。
また、本発明の電気光学装置の駆動方法は、前記複数の消去用走査線が、対応する前記書込用走査線の区分毎に区分されており、前記区分毎に独立して前記消去用走査線を走査することにより、前記複数の消去用走査線を非順次に走査することを特徴としている。
この発明によると、消去用走査線が、対応する書込用走査線の区分毎に区分されているため、書込用走査線の非順次走査と同様に、消去用走査線の非順次走査も容易に行うことができる。
本発明の電子機器は、上記の何れかに記載の電気光学装置を備えたことを特徴としている。
この構成によれば、良好な表示特性を有する電子機器を提供することができる。
この発明によると、画素の発光時間を表示画像の輝度割合(全表示領域に占める発光領域の割合)に応じて調整しているため、例えば表示画像の輝度割合が小さい場合には画素の発光時間を長くし、逆に表示画像の輝度割合が大きい場合には画素の発光時間を短くするといった駆動を行うことができる。これにより、印加する電圧を変えることなく、表示画像の輝度割合に応じた輝度制御を行うことができ、この結果としてCRTのようなメリハリのある表示を行うことができるという効果がある。また、本発明によると、所定数の画素を単位として設けられた複数の書込用走査線を非順次に走査することにより、画素が設けられている領域(有効表示領域)内において発光している画素の位置を分散させているため、表示画面の輝度割合に応じた輝度制御のために画素の発光時間を調整しても、ちらつきの発生を抑制することができ、品質の高い表示を行うことが可能である。
ここで、上記の表示画像の輝度割合とは、電気光学装置の有効表示領域内に設けられる画素の全てを最大輝度で表示させた場合のそれらの輝度の積算値と、表示画像により表示すべき画像のみを表示させた場合のそれらの輝度の積算値との比をいう。つまり、個々の画素の最大輝度をLmaxとし、表示画像により表示すべき画素のみを表示させた場合の個々の画素の輝度をLk(kは表示画像により表示すべき画素の数)とすると、表示画像の輝度割合Lrは以下の式で表され、0≦Lr≦1の値を取り得る。
Lr=ΣLk/ΣLmax
また、上記の書込走査線の「非順次」の走査とは、書込走査線の並び順で順次走査を行う走査以外の走査をいう。具体的には、例えば書込走査線を複数本づつ空間的に飛ばしての走査、書込走査線を複数本づつ時間的に飛ばしての走査、書込走査線を複数本づつ空間的及び時間的に飛ばしての走査等の走査をいう。
また、本発明の電気光学装置は、複数の画素を備えた電気光学装置であって、表示画像の輝度割合に応じて前記画素の発光時間を調整する駆動装置を備えることを特徴としている。
この発明によると、画素の発光時間を表示画像の輝度割合に応じて調整しているため、例えば表示画像の輝度割合が小さい場合には画素の発光時間を長くし、逆に表示画像の輝度割合が大きい場合には画素の発光時間を短くするといった駆動を行うことができる。これにより、印加する電圧を変えることなく、表示画像の輝度割合に応じた輝度制御を行うことができ、この結果としてCRTのようなメリハリのある表示を行うことができるという効果がある。
ここで、本発明の電気光学装置は、前記画素の各々に発光素子を備える有機EL装置であることを特徴としている。
或いは、本発明の電気光学装置は、前記画素の各々に画素電極を備えており、当該画素電極と対向電極との間に液晶を挟持させた液晶装置であることを特徴としている。
これらの発明によると、画素の発光時間を表示画像の輝度割合に応じて調整しているため、CRTのようなメリハリのある表示を行うことが可能な有機EL装置又は液晶装置を提供することができる。
また、本発明の電気光学装置は、前記駆動装置が、前記画素を非発光とするタイミングを調整することにより、前記画素の発光時間を調整することを特徴としている。
この発明によると、画素を非発光とするタイミングを調整することによって画素の発光時間を調整しているため、画素の駆動及び装置構成をさほど複雑化することなく表示画像の輝度割合に応じた輝度制御を行うことができる。
また、本発明の電気光学装置は、前記書込用走査線に対応して設けられた複数の消去用走査線と、前記書込用走査線が設けられる単位の前記所定数の画素毎に設けられ、前記書込用走査線及び前記消去用走査線に対して交差する方向に延びる複数のデータ線とを備え、前記駆動装置は、前記書込用走査線を介して前記画素を発光させ、前記消去用走査線を介して前記画素を非発光とすることを特徴としている。
この発明によると、書込用走査線を介して画素が発光されるとともに消去用走査線を介して画素が非発光とされることにより、画素の発光時間の調整が行われる。
ここで、本発明の電気光学装置は、前記駆動装置が、前記複数の書込用走査線の走査に対応させて前記消去用走査線を非順次に走査することを特徴としている。
この発明によると、複数の書込用走査線の走査に対応して消去用走査線が非順次に走査されるため、非順次走査を行った場合であっても容易に画素の発光時間を調整することができる。
また、本発明の電気光学装置は、前記複数の書込用走査線が、その並びの順で所定数を単位として区分されており、前記駆動装置は、前記区分毎に独立して前記書込用走査線を走査することにより、前記複数の書込用走査線を非順次に走査することを特徴としている。
この発明によると、並びの順で所定数を単位として区分された書込走査線が、この区分毎に独立して走査される。例えば、書込走査線が第1区分〜第4区分の4つに区分されているとすると、第1区分〜第4区分の各々において独立に順次走査を行うことにより、書込走査線全体としては非順次に走査することができる。具体的には、第1区分の第1書込走査線、第2区分の第1書込走査線、第3区分の第1書込走査線、及び第4区分の第1書込走査線を走査した後に、第1区分の第2書込走査線、第2区分の第2書込走査線、第3区分の第3書込走査線、及び第4区分の第3書込走査線を走査し、以下同様の走査を行うことにより、各区分内では順次走査が行われているものの、電気光学装置の有効表示領域の全体を見た場合には、書込走査線が非順次に走査されることになる。かかる走査を行うことで、書込走査線の非順次走査を容易に行うことができる。
また、本発明の電気光学装置は、前記複数の消去用走査線が、対応する前記書込用走査線の区分毎に区分されており、前記駆動装置は、前記区分毎に独立して前記消去用走査線を走査することにより、前記複数の消去用走査線を非順次に走査することを特徴としている。
この発明によると、消去用走査線が、対応する書込用走査線の区分毎に区分されているため、書込用走査線の非順次走査と同様に、消去用走査線の非順次走査も容易に行うことができる。
また、本発明の電気光学装置は、前記駆動装置が、前記区分毎に独立した前記書込用走査線及び前記消去用走査線の走査の開始タイミングを、所定の単位期間を前記区分の数で除算して得られる時間だけずらすことを特徴としている。
この発明によると、区分毎に独立した書込用走査線及び消去用走査線の走査の開始タイミングを、ある一定の時間だけずらすことで画素が発光する時間位置を分散させているため、表示画面の輝度割合に応じた輝度制御のために画素の発光時間を調整したときのちらつきの発生を更に抑制することができる。
また、本発明の電気光学装置は、前記駆動装置が、所定の単位期間を複数に分割した期間の各々で、前記書込用走査線及び前記消去用走査線の走査を行うことにより、前記所定の単位期間内において前記書込用走査線及び前記消去用走査線の各々の走査を複数回に亘って行うことを特徴としている。
この発明によると、所定の単位時間を複数に分割し、分割した各々の期間内において書込用走査線及び消去用走査線を走査することにより、所定の単位時間内で書込用走査線及び消去用走査線の各々の走査を複数回に亘って行っているため、有効表示領域内において画素が発光している画素の位置を分散させることができるとともに、その時間位置も分散させることができる。これにより、ちらつきの発生をより効果的に低減させることができる。
また、本発明の電気光学装置は、前記駆動装置が、前記所定の単位期間を複数に分割した期間の各々で、前記画素の発光時間の調整を行うことを特徴としている。
この発明によると、所定の単位期間を複数に分割した期間の各々で、表示画面の輝度割合に応じた輝度制御のための画素の発光時間が調整される。
また、本発明の電気光学装置は、前記画素の各々が、前記書込用走査線及び前記データ線からの信号に基づいて前記画素をそれぞれ発光させる駆動素子と、前記駆動素子の特性のばらつきを補償する補償回路とを備えることを特徴としている。
この発明によると、画素の各々に画素を発光させる駆動素子の特性のばらつきを補償する補償回路が設けられているため、駆動素子の特性ばらつきを補償して良好な画像表示を行うことができる。
また、本発明の電気光学装置は、前記画素が、赤色を発光する赤色画素、緑色を発光する緑色画素、及び青色を発光する青色画素を有しており、前記駆動装置は、前記赤色画素、緑色画素、及び青色画素の各々を同一の発光開始タイミングで発光させ、前記赤色画素、前記緑色画素、及び前記青色画素の各々を同一の非発光開始タイミングで非発光とすることを特徴としている。
この発明によると、赤色画素、緑色画素、及び青色画素の各々を同一の発光開始タイミングで発光させるとともに、同一の非発光開始タイミングで非発光としているため、画素の駆動及び装置構成をさほど複雑化することなく表示画像の輝度割合に応じた輝度制御を行うことができる。
また、本発明の電気光学装置は、前記駆動装置が、前記表示画像の輝度割合に対して、前記画素の輝度が非線形となるように前記画素の発光時間を調整することを特徴としている。
この発明によると、表示画像の輝度割合に対する画素の発光輝度が非線形となるように画素の発光時間が調整されるため、従来から用いられているCRTのようにメリハリのある表示を自然に行うことができる。
上記課題を解決するために、本発明の電気光学装置の駆動方法は、複数の画素と、当該複数の画素のうちの所定数の画素を単位として設けられた複数の書込用走査線とを備えた電気光学装置の駆動方法であって、前記複数の書込用走査線を非順次に走査するとともに、画像の輝度割合に応じて画素の発光時間を調整することを特徴としている。
この発明によると、画素の発光時間を画像の輝度割合(全表示領域に占める発光領域の割合)に応じて調整しているため、例えば画像の輝度割合が小さい場合には画素の発光時間を長くし、逆に画像の輝度割合が大きい場合には画素の発光時間を短くするといった駆動を行うことができる。これにより、印加する電圧を変えることなく、画像の輝度割合に応じた輝度制御を行うことができ、この結果としてCRTのようなメリハリのある表示を行うことができるという効果がある。また、本発明によると、所定数の画素を単位として設けられた複数の書込用走査線を非順次に走査することにより、画素が設けられている領域(有効表示領域)内において画素が発光している画素の位置を分散させているため、表示画面の輝度割合に応じた輝度制御のために画素の発光時間を調整しても、ちらつきの発生を抑制することができ、品質の高い表示を行うことが可能である。
また、本発明の電気光学装置の駆動方法は、複数の画素を備えた電気光学装置の駆動方法であって、画像の輝度割合に応じて前記画素の発光時間を調整することを特徴としている。
この発明によると、画素の発光時間を画像の輝度割合に応じて調整しているため、例えば画像の輝度割合が小さい場合には画素の発光時間を長くし、逆に画像の輝度割合が大きい場合には画素の発光時間を短くするといった駆動を行うことができる。これにより、印加する電圧を変えることなく、画像の輝度割合に応じた輝度制御を行うことができ、この結果としてCRTのようなメリハリのある表示を行うことができるという効果がある。
また、本発明の電気光学装置の駆動方法は、前記画素の発光時間の調整は、前記画素を非発光とするタイミングを調整することにより行うことを特徴としている。
発明によると、画素を非発光とするタイミングを調整することによって画素の発光時間を調整しているため、画素の駆動及び装置構成をさほど複雑化することなく画像の輝度割合に応じた輝度制御を行うことができる。
また、本発明の電気光学装置の駆動方法は、前記電気光学装置が、前記書込用走査線に対応して複数の消去用走査線を備えており、前記複数の書込用走査線の走査に対応させて前記消去用走査線を非順次に走査することを特徴としている。
この発明によると、複数の書込用走査線の走査に対応して消去用走査線が非順次に走査されるため、非順次走査を行った場合であっても容易に画素の発光時間を調整することができる。
また、本発明の電気光学装置の駆動方法は、前記複数の書込用走査線が、その並びの順で所定数を単位として区分されており、前記区分毎に独立して前記書込用走査線を走査することにより、前記複数の書込用走査線を非順次に走査することを特徴としている。
この発明によると、並びの順で所定数を単位として区分された書込走査線が、この区分毎に独立して走査される。かかる走査を行うことで、例えば各区分内では順次走査を行っているが、電気光学装置の有効表示領域の全体を見た場合には、書込走査線が非順次に走査されているといった具合に、書込走査線の非順次走査を容易に行うことができる。
また、本発明の電気光学装置の駆動方法は、前記複数の消去用走査線が、対応する前記書込用走査線の区分毎に区分されており、前記区分毎に独立して前記消去用走査線を走査することにより、前記複数の消去用走査線を非順次に走査することを特徴としている。
この発明によると、消去用走査線が、対応する書込用走査線の区分毎に区分されているため、書込用走査線の非順次走査と同様に、消去用走査線の非順次走査も容易に行うことができる。
本発明の電子機器は、上記の何れかに記載の電気光学装置を備えたことを特徴としている。
この構成によれば、良好な表示特性を有する電子機器を提供することができる。
以下、図面を参照して本発明の実施形態による電気光学装置及びその駆動方法並びに電子機器について詳細に説明する。尚、以下に説明する実施形態は、本発明の一部の態様を示すものであり、本発明を限定するものではなく、本発明の技術的思想の範囲内で任意に変更可能である。また、以下に示す各図においては、各層や各部材を図面上で認識可能な程度の大きさとするため、各層や各部材毎に縮尺を異ならせてある。
〔第1実施形態〕
図1は、本発明の第1実施形態による電気光学装置の電気的構成を示すブロック図である。尚、以下では、電気光学装置として有機EL装置を例に挙げて説明を進める。図1に示す通り、本実施形態の電気光学装置としての有機EL装置1は、周辺駆動装置2と表示パネル部3とを含んで構成される。周辺駆動装置2は、CPU(中央処理装置)4、主記憶部5、グラフィックコントローラ6、ルックアップテーブル(LUT)7、タイミングコントローラ8、及びビデオRAM(VRAM)9を含んで構成される。尚、CPU4に変えてMPU(演算処理装置)を備える構成であっても良い。また、表示パネル部3は、表示パネル11、書き込み用走査ドライバ12、消去用走査ドライバ13、及びデータドライバ14を含んで構成される。
図1は、本発明の第1実施形態による電気光学装置の電気的構成を示すブロック図である。尚、以下では、電気光学装置として有機EL装置を例に挙げて説明を進める。図1に示す通り、本実施形態の電気光学装置としての有機EL装置1は、周辺駆動装置2と表示パネル部3とを含んで構成される。周辺駆動装置2は、CPU(中央処理装置)4、主記憶部5、グラフィックコントローラ6、ルックアップテーブル(LUT)7、タイミングコントローラ8、及びビデオRAM(VRAM)9を含んで構成される。尚、CPU4に変えてMPU(演算処理装置)を備える構成であっても良い。また、表示パネル部3は、表示パネル11、書き込み用走査ドライバ12、消去用走査ドライバ13、及びデータドライバ14を含んで構成される。
周辺駆動装置2が備えるCPU(中央処理装置)は、主記憶部5に記憶された画像データを読み出し、主記憶部5を用いて展開処理等の各種処理を行ってグラフィックコントローラ6に出力する。グラフィックコントローラ6は、CPU4から出力された画像データを元に表示パネル部3に対応した画像データ及び同期信号(垂直同期信号、水平同期信号)を生成する。グラフィックコントローラ6はデータ生成部6aで生成した画像データをVRAM9に転送し、生成した同期信号をタイミングコントローラ8に出力する。
また、グラフィックコントローラ6の輝度情報解析部6bはCPU4から出力された画像データを元に画像データの輝度割合を算出する。ここで、画像データの輝度割合とは、表示パネル11に設けられる画素(詳細は後述する)の全てを最大輝度で表示させた場合のそれらの輝度の積算値と、画像データにより表示すべき画素のみを表示させた場合のそれらの輝度の積算値との比をいう。
つまり、個々の画素の最大輝度をLmaxとし、画像データにより表示すべき画素のみを表示させた場合の個々の画素の輝度をLk(kは画像データにより表示すべき画素の数)とすると、画像データの輝度割合Lrは以下の式で表され、0≦Lr≦1の値を取り得る。
Lr=ΣLk/ΣLmax
Lr=ΣLk/ΣLmax
尚、表示パネル11に設けられる画素の全てを最大輝度で表示させた場合、即ち画像データの輝度割合Lrが「1」である場合には、表示パネル11には最も明るい白色表示がなされる。画像データの輝度割合Lrが「1」に近づくにつれて発光する画素数が多くなって発光面積が大きくなり、表示パネル11の全体が白色表示されることになる。逆に、画像データの輝度割合Lrが「0」に近づくにつれて発光する画素数が少なくなって発光面積が小さくなり、表示パネル11の殆どは黒色表示がなされていることになる。
また、輝度情報解析部6bは、算出した画像データの輝度割合とルックアップテーブル7に格納されている内容とに基づいて、画素の発光している有機EL素子(詳細は後述)の発光時間を調整するための制御信号を生成する。グラフィックコントローラ6は輝度情報解析部6bで生成した制御信号を上記の同期信号とともにタイミングコントローラ8に出力する。ルックアップテーブル7には、画像データの輝度割合に対する有機EL素子の発光時間を規定するデータが格納されている。尚、ルックアップテーブル7に格納されたデータに基づいた有機EL素子の発光時間の制御についての詳細は後述する。
VRAM9は、グラフィックコントローラ6から出力された画像データを表示パネル部3のデータドライバ14に出力し、タイミングコントローラ8は水平同期信号を表示パネル部3のデータドライバ14に出力するとともに、垂直同期信号を表示パネル部3の書き込み用走査ドライバ12に出力する。更に、タイミングコントローラ8は、表示パネル11に設けられた有機EL素子を非発光とするための消去用の走査信号を表示パネル部3の消去用走査ドライバ13に出力する。尚、VRAM9からの画像データとタイミングコントローラ8からの各種信号とは同期が取られて表示パネル11に出力される。
[表示パネル部3]
図2は、本発明の第1実施形態による電気光学装置が備える表示パネル部の構成を示すブロック図である。図2に示す通り、表示パネル部3の表示パネル11は、行方向に沿って延びる4n本(nは自然数)の書き込み用走査線YW11〜YW1n,YW21〜YW2n,YW31〜YW3n,YW41〜YW4nと、これらの書き込み用走査線に対応して設けられており行方向に沿って延びる4n本の消去用走査線YE11〜YE1n,YE21〜YE2n,YE31〜YE3n,YE41〜YE4nとを備えている。つまり、本実施形態では、4n本の書き込み用走査線及び4n本の消去用走査線がn本を単位として4つに区分されている。これら書き込み用走査線及び消去用走査線を区分するのは、これらの非順次走査を容易にするためである。尚、書き込み用走査線及び消去用走査線の走査方法の詳細については後述する。また、表示パネル11は、行方向に交差する列方向に沿って延びる3m本(mは自然数)のデータ線X1〜X3mを備えている。
図2は、本発明の第1実施形態による電気光学装置が備える表示パネル部の構成を示すブロック図である。図2に示す通り、表示パネル部3の表示パネル11は、行方向に沿って延びる4n本(nは自然数)の書き込み用走査線YW11〜YW1n,YW21〜YW2n,YW31〜YW3n,YW41〜YW4nと、これらの書き込み用走査線に対応して設けられており行方向に沿って延びる4n本の消去用走査線YE11〜YE1n,YE21〜YE2n,YE31〜YE3n,YE41〜YE4nとを備えている。つまり、本実施形態では、4n本の書き込み用走査線及び4n本の消去用走査線がn本を単位として4つに区分されている。これら書き込み用走査線及び消去用走査線を区分するのは、これらの非順次走査を容易にするためである。尚、書き込み用走査線及び消去用走査線の走査方法の詳細については後述する。また、表示パネル11は、行方向に交差する列方向に沿って延びる3m本(mは自然数)のデータ線X1〜X3mを備えている。
更に、表示パネル11には、書き込み用走査線YW11〜YW1n,YW21〜YW2n,YW31〜YW3n,YW41〜YW4n(消去用走査線YE11〜YE1n,YE21〜YE2n,YE31〜YE3n,YE41〜YE4n)とデータ線X1〜X3mとの交差部に対応する位置に複数の画素20を有している。つまり、各画素20は、行方向に沿って延びる複数の書き込み用走査線YW11〜YW1n,YW21〜YW2n,YW31〜YW3n,YW41〜YW4n(消去用走査線YE11〜YE1n,YE21〜YE2n,YE31〜YE3n,YE41〜YE4n)と、列方向に沿って延びる複数のデータ線X1〜X3mとの交点にそれぞれ配置され電気的に接続されることによりマトリクス状に配列されている。
図3は、本発明の第1実施形態による電気光学装置が備える表示パネルの左上隅に位置する画素20の構成を示す回路図である。図3に示す通り、表示パネル11の左上隅に位置する画素20は、赤色の光を放射する画素20Rと、発光層から緑色の光を放射する画素20Gと、発光層から青色の光を放射する画素20Bとを有している。尚、表示パネル11に設けられる他の画素も以下に説明する画素20R,20G,20Bから構成されている。
画素20Rには、書き込み用走査線YW11を介して書き込み用の走査信号がゲート電極に供給されるスイッチング用TFT21と、このスイッチング用TFT21を介してデータ線X1から供給される画素信号を保持する保持容量22と、保持容量22によって保持された画素信号がゲート電極に供給される駆動用TFT23と、この駆動用TFT23を介して電源線Lrに電気的に接続したときに電源線Lrから駆動電流が流れ込む画素電極(電極)24と、この画素電極24と共通電極26との間に挟み込まれた有機EL素子25Rとが設けられている。また、消去用走査線YE11を介して消去用の走査信号がゲート電極に供給されるスイッチング用TFT27が設けられている。このスイッチング用TFTのソース電極は電源線Lrに接続され、ドレイン電極はスイッチング用TFT21、保持容量22、及び駆動用TFT23の接続点P1に接続されている。
画素20Gには、書き込み用走査線YW11を介して書き込み用の走査信号がゲート電極に供給されるスイッチング用TFT21と、このスイッチング用TFT21を介してデータ線X2から供給される画素信号を保持する保持容量22と、保持容量22によって保持された画素信号がゲート電極に供給される駆動用TFT23と、この駆動用TFT23を介して電源線Lgに電気的に接続したときに電源線Lgから駆動電流が流れ込む画素電極(電極)24と、この画素電極24と共通電極26との間に挟み込まれた有機EL素子25Gとが設けられている。また、消去用走査線YE11を介して消去用の走査信号がゲート電極に供給されるスイッチング用TFT27が設けられている。このスイッチング用TFTのソース電極は電源線Lgに接続され、ドレイン電極はスイッチング用TFT21、保持容量22、及び駆動用TFT23の接続点P1に接続されている。
同様に、画素20Bには、書き込み用走査線YW11を介して書き込み用の走査信号がゲート電極に供給されるスイッチング用TFT21と、このスイッチング用TFT21を介してデータ線X3から供給される画素信号を保持する保持容量22と、保持容量22によって保持された画素信号がゲート電極に供給される駆動用TFT23と、この駆動用TFT23を介して電源線Lbに電気的に接続したときに電源線Lbから駆動電流が流れ込む画素電極(電極)24と、この画素電極24と共通電極26との間に挟み込まれた有機EL素子25Bとが設けられている。また、消去用走査線YE11を介して消去用の走査信号がゲート電極に供給されるスイッチング用TFT27が設けられている。このスイッチング用TFTのソース電極は電源線Lbに接続され、ドレイン電極はスイッチング用TFT21、保持容量22、及び駆動用TFT23の接続点P1に接続されている。
上記構成の画素20において、書き込み用走査線YW11が駆動されてスイッチング用TFT21がオン状態になると、そのときのデータ線X1〜X3の電位が画素20R,20G,20Bの保持容量22にそれぞれ保持される。次いで、各保持容量22の状態に応じて、画素20R,20G,20Bに設けられた駆動用TFT23各々のオン・オフ状態が決まる。そして、駆動用TFT23のチャネルを介して電源線Lr,Lg,Lbの各々から各画素20R,20G,20Bの画素電極24にそれぞれ電流が流れ、有機EL素子25R,25G,25Bの各々を介して共通電極26に電流が流れる。すると、有機EL素子25R,25G,25Bは流れる電流量に応じて発光する。
また、書き込み用走査線YW11が駆動されてない状態で、消去用走査線YE11が駆動されて画素20R,20G,20Bに設けられたスイッチング用TFT27の各々がオン状態になると、各画素20R,20G,20Bにおける接続点P1の電位は電源線Lr,Lg,Lbの電位とそれぞれ同電位になり、保持容量22の電位差が「0」になるとともに駆動用TFT23がオン状態にある場合にはオフ状態となる。これにより、各画素20R,20G,20Bに設けられた保持容量22の各々にデータ線X1〜X3の電位が保持されており、有機EL素子25R,25G,25Bの各々が発光していたとしても、消去用走査線YE11が駆動されると保持容量22の電位差が「0」になって有機EL素子25R,25G,25Bは非発光状態(オフ状態)になる。
図2に戻り、表示パネル11には、列方向に沿って複数の電源線Lr,Lg,Lbが画素20R,20G,20Bに隣接して配線されている。これらの電源線Lr,Lg,Lbには、電源供給線LR,LG,LBをそれぞれ介して駆動電圧VER,VEG,VEBが供給される。尚、本実施形態では、有機EL素子25R,25G,25Bの各々に対して異なる駆動電圧VER,VEG,VEBを印加しているが、電源線Lr,Lg,Lb及び電源供給線LR,LG,LBを共通化して有機EL素子25R,25G,25Bの各々に同一の駆動電圧を印加して駆動しても良い。
[周辺駆動装置2]
次に、周辺駆動装置2について説明する。前述した通り、周辺駆動装置2は、表示パネル部3に対して画像データ及び同期信号を出力する訳であるが、これらを基本クロック信号CLKに同期させて出力する。図4は本発明の第1実施形態における表示パネル部3のデータドライバ14に関する信号のタイミングチャートであり、図5は同実施形態における書き込み用走査ドライバ12に関する信号のタイミングチャートである。図4に示す通り、周辺駆動装置2は、データドライバスタートパルスSPX、データドライバクロック信号CLX、及びデータドライバクロック反転信号CBXを生成して表示パネル部3に設けられたデータドライバ14に出力する。
次に、周辺駆動装置2について説明する。前述した通り、周辺駆動装置2は、表示パネル部3に対して画像データ及び同期信号を出力する訳であるが、これらを基本クロック信号CLKに同期させて出力する。図4は本発明の第1実施形態における表示パネル部3のデータドライバ14に関する信号のタイミングチャートであり、図5は同実施形態における書き込み用走査ドライバ12に関する信号のタイミングチャートである。図4に示す通り、周辺駆動装置2は、データドライバスタートパルスSPX、データドライバクロック信号CLX、及びデータドライバクロック反転信号CBXを生成して表示パネル部3に設けられたデータドライバ14に出力する。
データドライバスタートパルスSPXは、書き込み用走査線YW11〜YW1n,YW21〜YW2n,YW31〜YW3n,YW41〜YW4nの一つを選択する毎に出力され、その選択した一つの書き込み用走査線上の各画素20を図2において左から右へ点順次で選択するための信号である。データドライバクロック信号CLX及びデータドライバクロック反転信号CBXは、相補信号であって上記のデータドライバスタートパルスSPXを順番にシフトさせるための信号である。本実施形態では、画素20は、赤用の画素20R、緑用の画素20G、青用の画素20Bを一つの組としている。そして、データドライバクロック信号CLX、データドライバクロック反転信号CBXに応答して1組を1単位としてデータドライバスタートパルスSPXがシフトされて、図2において左から右に順番に1組の画素20R,20G,20Bを選択するようになっている。
また、周辺駆動装置2は、基本クロック信号CLKに基づいて、図5のタイミングチャートに示す通り、書き込み用走査ドライバスタートパルスSPYW1〜SPYW4、書き込み用走査ドライバクロック信号CLYW、及び書き込み用走査ドライバクロック反転信号CBYWを生成してデータドライバ14に出力する。書き込み用走査ドライバスタートパルスSPYW1は、書き込み用走査線YW11〜YW1nを上から下に線順次で選択する際の最も上の走査線YW11を選択する際に出力される信号である。同様に、書き込み用走査ドライバスタートパルスSPYW2〜SPYW4は、書き込み用走査線YW21〜YW2n,YW31〜YW3n,YW41〜YW4nの各々を上から下に線順次で選択する際の最も上の走査線YW21,YW31,YW41をそれぞれ選択する際に出力される信号である。書き込み用走査ドライバクロック信号CLYW及び書き込み用走査ドライバクロック反転信号CBYWは、相補信号であって、線順次で書き込み用走査線を選択するために書き込み用走査ドライバスタートパルスSPYW1〜SPYW4を順番にシフトさせるための信号である。
周辺駆動装置2は、主記憶部5に記憶されている画像データに基づいて、各画素20(20R,20G,20B)の赤用アナログ画像信号VAR、緑用アナログ画像信号VAG、及び青用アナログ画像信号VABを生成する。周辺駆動装置2は、生成したこれらアナログ画像信号VAR,VAG,VABを前述したデータドライバクロック信号CLX及びデータドライバクロック反転信号CBXに同期してデータドライバ14に出力する。つまり、周辺駆動装置2は、データドライバクロック信号CLX及びデータドライバクロック反転信号CBXに同期して選択された走査線上の各画素20(20R,20G,20B)であって左から右に順番に点順次に選択画素のアナログ画像信号VAR,VAG,VABを出力する。アナログ画像信号VAR,VAG,VABは、所定範囲の値を取り得るアナログ信号であって、対応する画素20の有機EL素子25R,25G,25Bの発光輝度を決定する信号である。
また、周辺駆動装置2は、基本クロック信号CLKに基づいて、図2に示す通り、消去用走査ドライバスタートパルスSPYE1〜SPYE4、並びに、消去用書き込み用走査ドライバクロック信号CLYE及び消去用走査ドライバクロック反転信号CBYEを生成して消去用走査ドライバ13に出力する。消去用走査ドライバスタートパルスSPYE1は、消去用走査線YE11〜YE1nを上から下に線順次で選択する際の最も上の消去用走査線YE11を選択する際に出力される信号である。同様に、消去用走査ドライバスタートパルスSPYE2〜SPYE4は、消去用走査線YE21〜YE2n,YE31〜YE3n,YE41〜YE4nの各々を上から下に線順次で選択する際の最も上の走査線YE21,YE31,YE41をそれぞれ選択する際に出力される信号である。消去用書き込み用走査ドライバクロック信号CLYE及び消去用走査ドライバクロック反転信号CBYEは、相補信号であって、線順次で消去用走査線を選択するために消去用走査ドライバスタートパルスSPYE1〜SPYE4を順番にシフトさせるための信号である。
更に、周辺駆動装置2は、基本クロックCLKに基づいて、図2に示す通り、書き込み選択信号SELW1,2を生成して書き込み用走査ドライバ12に出力するとともに、消去選択信号SELE1,2を生成して消去用走査ドライバ13に出力する。書き込み選択信号SELW1,2は、4つに区分された書き込み用走査線YW11〜YW1n,YW21〜YW2n,YW31〜YW3n,YW41〜YW4nのうち、走査を行う書き込み用走査線が属する区分を選択する信号である。同様に、消去選択信号SELE1,2は、4つに区分された消去用走査線YE11〜YE1n,YE21〜YE2n,YE31〜YE3n,YE41〜YE4nのうち、走査を行う消去用走査線が属する区分を選択する信号である。
図5に示す通り、書き込み選択信号SELW1は、書き込み用走査ドライバクロック信号CLYW及び書き込み用走査ドライバクロック反転信号CBYWの半周期の信号(2倍の周波数を有する信号)である。また、書き込み選択信号SELW2は、書き込み用走査ドライバクロック信号CLYW及び書き込み用走査ドライバクロック反転信号CBYWの1/4周期の信号(4倍の周波数を有する信号)である。尚、消去選択信号SELE1は書き込み選択信号SELW1の周期と同じ周期を有する信号であり、消去選択信号SELE2は書き込み選択信号SELW2の周期と同じ周期を有する信号である。
周辺駆動装置2は、フレームの各々において、前述した書き込み用走査ドライバスタートパルスSPYW1〜SPYW4を書き込み用走査ドライバ12に出力した後に、消去用走査ドライバスタートパルスSPYE1〜SPYE4を所定のタイミングで消去用走査ドライバ13に出力する。これにより、各画素20に設けられた有機EL素子25R,25G,25Bを非発光とする(消去する)ことで、有機EL素子25R,25G,25B各々の発光時間を調整する。
[書き込み用走査ドライバ12及び消去用走査ドライバ13]
次に、書き込み用走査ドライバ12及び消去用走査ドライバ13について説明する。図6は、本発明の第1実施形態による電気光学装置が備える書き込み用走査ドライバ12の構成を示す回路図である。図6に示す通り、書き込み用走査ドライバ12は、周辺駆動装置2からの書き込み用走査ドライバスタートパルスSPYW1〜SPYW4、書き込み用走査ドライバクロック信号CLYW及び書き込み用走査ドライバクロック反転信号CBYW、並びに書き込み選択信号SELW1,2を入力としている。
次に、書き込み用走査ドライバ12及び消去用走査ドライバ13について説明する。図6は、本発明の第1実施形態による電気光学装置が備える書き込み用走査ドライバ12の構成を示す回路図である。図6に示す通り、書き込み用走査ドライバ12は、周辺駆動装置2からの書き込み用走査ドライバスタートパルスSPYW1〜SPYW4、書き込み用走査ドライバクロック信号CLYW及び書き込み用走査ドライバクロック反転信号CBYW、並びに書き込み選択信号SELW1,2を入力としている。
書き込み用走査ドライバ12は、シフトレジスタ12a〜12d、選択回路12e、及びレベルシフタ12fを含んで構成される。シフトレジスタ12a〜12dは内部構成がほぼ同一であり、各々に書き込み用走査ドライバクロック信号CLYW及び書き込み用走査ドライバクロック反転信号CBYWが入力されている。但し、シフトレジスタ12a〜12dには、書き込み用走査ドライバスタートパルスSPYW1〜SPYW4がそれぞれ入力されている点が異なる。以下、シフトレジスタ12aを例に挙げて、その内部構成及び動作を説明する。シフトレジスタ12aは、図6に示す通り、書き込み用走査線YW11〜YW1nに対応したn個の保持回路30を備えている。尚、図6においては、図示の都合上、3個の保持回路30のみを図示している。各保持回路30は、インバータ回路31、ラッチ部32、NAND回路33、及びインバータ回路34を含んで構成される。
奇数段目の保持回路30のインバータ回路31には書き込み用走査ドライバクロック反転信号CBYWが、偶数段目の保持回路30のインバータ回路31には書き込み用走査ドライバクロック信号CLYWが同期信号として入力される。奇数段目の保持回路30のインバータ回路31は、書き込み用走査ドライバクロック反転信号CBYWの立ち上がりに応答して書き込み用走査ドライバスタートパルスSPYW1を入力しラッチ部32に出力する。偶数段目の保持回路30のインバータ回路31は、書き込み用走査ドライバクロック信号CLYWの立ち上がりに応答して書き込み用走査ドライバスタートパルスSPYW1を入力しラッチ部32に出力する。
各保持回路30のラッチ部32は、2個のインバータ回路からなり、奇数段目の保持回路30のラッチ部32には書き込み用走査ドライバクロック信号CLYWが、偶数段目の保持回路30のラッチ部32には書き込み用走査ドライバクロック反転信号CBYWが同期信号として入力される。奇数段目の保持回路30のラッチ部32は、書き込み用走査ドライバクロック信号CLYWの立ち上がりに応答してインバータ回路31からの書き込み用走査ドライバスタートパルスSPYW1を入力し保持する。偶数段目の保持回路30のラッチ部32は、書き込み用走査ドライバクロック反転信号CBYWの立ち上がりに応答してインバータ回路31からの書き込み用走査ドライバスタートパルスSPYW1を入力し保持する。各ラッチ部32は、保持した書き込み用走査ドライバスタートパルスSPYW1を次段の保持回路30のインバータ回路31に出力する。従って、周辺駆動装置2から出力されたHレベルの書き込み用走査ドライバスタートパルスSPYW1は、書き込み用走査ドライバクロック信号CLYW及び書き込み用走査ドライバクロック反転信号CBYWに同期して、書き込み用走査線YW11の保持回路30から順番に書き込み用走査線YW1nの保持回路30までシフトされていく。
保持回路30に設けたNAND回路33は、一方の入力端子がラッチ部32の出力端子に接続され、他方の入力端子が次段の保持回路30に設けたラッチ部32の出力端子と接続されている。従って、各保持回路30のNAND回路33は、その保持回路30及び次段の保持回路30のラッチ部32がHレベルの書き込み用走査ドライバスタートパルスSPYW1を保持するとLレベルの信号を出力する。そして、NAND回路33は、その保持回路30のラッチ部32がその書き込み用走査ドライバスタートパルスSPYW1をシフトさせるとHレベルの信号を出力する。以後、新たな書き込み用走査ドライバスタートパルスSPYW1をラッチ部32がそれぞれ保持するまで、NAND回路33はHレベルの信号を出力する。NAND回路33から出力される信号はインバータ回路34で論理が反転される。これにより図5に示す信号U1〜U3,…が生成される。尚、シフトレジスタ12b〜12dは、シフトレジスタ12aと同様の構成であり、動作も同様であるため、その説明は省略する。
シフトレジスタ12a〜12dが備える各保持回路30のインバータ回路34からの信号U1〜U3,…は、選択回路12eに出力される。選択回路12eは、図6に示す通り、インバータ回路35a,35bと、シフトレジスタ12a〜12dが備える保持回路30の各々に対応した4n個の切換回路36とを備えている。インバーター回路35aは書き込み選択信号SELW1の論理を反転し、インバーター回路35bは書き込み選択信号SELW2の論理を反転するために設けられている。切換回路36は、NOR回路36aとNAND回路36bとから構成される。
選択回路12eが備える切換回路36のうち、シフトレジスタ12aの各保持回路30に対応して設けられる切換回路36をなすNOR回路36aは、一方の入力端にインバータ回路35aの出力が入力され、他方の入力端にインバータ回路35bの出力が入力される。また、シフトレジスタ12bの各保持回路30に対応して設けられる切換回路36をなすNOR回路36aは、一方の入力端にインバータ回路35aの出力が入力され、他方の入力端に書き込み選択信号SELW1が入力される。また、シフトレジスタ12cの各保持回路30に対応して設けられる切換回路36をなすNOR回路36aは、一方の入力端に書き込み選択信号SELW1が入力され、他方の入力端にインバータ回路35bの出力が入力される。更に、シフトレジスタ12dの各保持回路30に対応して設けられる切換回路36をなすNOR回路36aは、一方の入力端に書き込み選択信号SELW1が入力され、他方の入力端に書き込み選択信号SELW2が入力される。
よって、図5に示す通り、書き込み選択信号SELW1,2の組み合わせを選択することにより、シフトレジスタ12aに対応したn個の切換回路36が備えるNOR回路36aの出力S1のみをHレベルにし(選択期間T11)、シフトレジスタ12bに対応したn個の切換回路36が備えるNOR回路36aの出力S2のみをHレベルにすることができる(選択期間T12)。また、シフトレジスタ12cに対応したn個の切換回路36が備えるNOR回路36aの出力S3のみをHレベルにし(選択期間T13)、シフトレジスタ12dに対応したn個の切換回路36が備えるNOR回路36aの出力S4のみをHレベルにすることができる(期間T14)。これにより、本実施形態では、書き込み用走査ドライバクロック信号CLYW及び書き込み用走査ドライバクロック反転信号CBYWの半分の周期T10で4本の走査線が走査されることになる。NAND回路36bは、一方の入力端が対応するNOR回路36aの出力端と接続されており、他方の入力端が対応する保持回路30が備えるインバータ回路34の出力端と接続されている。従って、NOR回路36aは、NAND回路36bのゲート回路として動作する。各切換回路36からの出力は、レベルシフタ12fに出力される。
レベルシフタ12fは、図6に示す通り、保持回路30の各々に対応した4n個のバッファ回路37を備えている。これらのバッファ回路37は、書き込み用走査線YW11〜YW1n,YW21〜YW2n,YW31〜YW3n,YW41〜YW4nにそれぞれ接続されている。従って、バッファ回路37は、対応する保持回路30から出力される信号を、書き込み用走査信号SCw11〜SCw1n,SCw21〜SCw2n,SCw31〜SCw3n,SCw41〜SCw4nとして書き込み用走査線YW11〜YW1n,YW21〜YW2n,YW31〜YW3n,YW41〜YW4nのそれぞれに出力する。レベルシフタ12fは、書き込み用走査信号SCw11〜SCw1nによって書き込み用走査線YW11〜YW1nを上から順番に下まで線順次で選択し、書き込み用走査信号SCw21〜SCw2nによって書き込み用走査線YW21〜YW2nを上から順番に下まで線順次で選択し、書き込み用走査信号SCw31〜SCw3nによって書き込み用走査線YW31〜YW3nを上から順番に下まで線順次で選択し、書き込み用走査信号SCw41〜SCw4nによって書き込み用走査線YW41〜YW4nを上から順番に下まで線順次で選択する。これにより、画像データに応じたデータ電流Id1〜Id3mが、選択した書き込み用走査線に接続された画素20にそれぞれ書き込まれる。
消去用走査ドライバ13は、図2に示す通り、周辺駆動装置2からの消去用走査ドライバスタートパルスSPYE1〜SPYE4、消去用走査ドライバクロック信号CLYE及び消去用走査ドライバクロック反転信号CBYE、並びに消去選択信号SELE1,2を入力としている。この消去用走査ドライバ13は、シフトレジスタ13a〜13d、選択回路13e、及びレベルシフタ13fを含んで構成される。消去用走査ドライバ13に設けられるシフトレジスタ13a〜13dは、書き込み用走査ドライバ12に設けられる図6に示すシフトレジスタ12a〜12dと同様の構成である。また、消去用走査ドライバ13に設けられる選択回路13e及びレベルシフタ13fは、書き込み用走査ドライバ12に設けられる図6に示す選択回路12e及びレベルシフタ12aとそれぞれ同様の構成である。尚、シフトレジスタ13a〜13d、選択回路13e、及びレベルシフタ13fの動作は、シフトレジスタ12a〜12d、選択回路12e、及びレベルシフタ12fと同様であるため説明を省略する。
[データドライバ14]
次に、データドライバ14について説明する。図7は、本発明の第1実施形態の電気光学装置が備えるデータドライバ14の構成を示す回路図である。図7に示す通り、データドライバ14は、周辺駆動装置2からのデータドライバスタートパルスSPX、データドライバクロック信号CLX、及びデータドライバクロック反転信号CBXを入力する。また、データドライバ14は、周辺駆動装置2から赤用アナログ画像信号VAR、緑用アナログ画像信号VAG、及び青用アナログ画像信号VABを入力する。そして、データドライバ14は、これら各信号に基づいて各データ線X1〜X3mに書き込み用走査線YW11〜YW1n,YW21〜YW2n,YW31〜YW3n,YW41〜YW4nの選択動作に同期してデータ線X1〜X3mの各々を駆動するためのデータ電流Id1〜Id3mを供給する。
次に、データドライバ14について説明する。図7は、本発明の第1実施形態の電気光学装置が備えるデータドライバ14の構成を示す回路図である。図7に示す通り、データドライバ14は、周辺駆動装置2からのデータドライバスタートパルスSPX、データドライバクロック信号CLX、及びデータドライバクロック反転信号CBXを入力する。また、データドライバ14は、周辺駆動装置2から赤用アナログ画像信号VAR、緑用アナログ画像信号VAG、及び青用アナログ画像信号VABを入力する。そして、データドライバ14は、これら各信号に基づいて各データ線X1〜X3mに書き込み用走査線YW11〜YW1n,YW21〜YW2n,YW31〜YW3n,YW41〜YW4nの選択動作に同期してデータ線X1〜X3mの各々を駆動するためのデータ電流Id1〜Id3mを供給する。
図7に示す通り、データドライバ14は、シフトレジスタ14a及び複数(3m個)のトランジスタ14bを含んで構成される。シフトレジスタ14aは、3m本のデータ線X1〜X3mであって3本のデータ線を1組としその組数に対応した数(m個)の保持回路40を有している。尚、図7では、説明の便宜上、3個の保持回路40のみを図示している。各保持回路40は、インバータ回路41、ラッチ部42、NAND回路43、及びインバータ回路44から構成されている。
各保持回路40のインバータ回路41は、奇数段目の保持回路40のインバータ回路41にはデータドライバクロック信号CLXが、偶数段目の保持回路40のインバータ回路41にはデータドライバクロック反転信号CBXが同期信号として入力される。奇数段目の保持回路40のインバータ回路41は、データドライバクロック信号CLXの立ち上がりに応答してデータドライバスタートパルスSPXを入力しラッチ部42に出力する。偶数段目の保持回路40のインバータ回路41は、データドライバクロック反転信号CBXの立ち上がりに応答してデータドライバスタートパルスSPXを入力しラッチ部42に出力する。
各保持回路40のラッチ部42は、2個のインバータ回路からなり、奇数段目の保持回路40のラッチ部42にはデータドライバクロック反転信号CBXが、偶数段目の保持回路40のラッチ部42にはデータドライバクロック信号CLXが同期信号として入力される。奇数段目の保持回路40のラッチ部42は、データドライバクロック反転信号CBXの立ち上がりに応答してインバータ回路41からのデータドライバスタートパルスSPXを入力し保持する。偶数段目の保持回路40のラッチ部42は、データドライバクロック信号CLXの立ち上がりに応答してインバータ回路41からのデータドライバスタートパルスSPXを入力し保持する。各ラッチ部42は、保持したデータドライバスタートパルスSPXを次段の保持回路40のインバータ回路41に出力する。
従って、周辺駆動装置2から出力されたHレベルのデータドライバスタートパルスSPXは、データドライバクロック信号CLX及びデータドライバクロック反転信号CBXに同期して、3本のデータ線X1〜X3に対応する保持回路40から順番にデータ線X3m−2〜X3mに対応する保持回路40までシフトされていく。
保持回路40のNAND回路43は、その入力端子の一方がラッチ部42の出力端子に接続され、他方が次段の保持回路40に設けられたラッチ部42の出力端子に接続されている。従って、各保持回路40のNAND回路43は、その保持回路40のラッチ部42及び次段の保持回路40のラッチ部42が共にHレベルのデータドライバスタートパルスSPXを保持すると、Lレベルの信号を出力する。そして、NAND回路43は、その保持回路40のラッチ部42がそのデータドライバスタートパルスSPXをシフトさせるとHレベルの信号を出力する。以後、新たなデータドライバスタートパルスSPXをラッチ部42がそれぞれ保持するまで、NAND回路43はHレベルの信号を出力する。
尚、保持回路40(NAND回路43)から出力される信号がLレベルに立ち下がってからHレベルに立ち上がるまでの期間は、データドライバクロック信号CLX(データドライバクロック反転信号CBX)の1/2周期となる。各保持回路40に設けられたNAND回路43の出力信号は、インバータ回路44を介してレベル反転されて反転出力信号UBXとして出力される。尚、図4では、m個のNAND回路43に基づく反転出力信号UBXを、図7中の左側から順にUBX1,UBX2,UBX3,…,UBXm−1,UBXmと表記している。
また、データドライバ14に設けられる複数のトランジスタ14bは3個が1組とされており、各組の3つのトランジスタ14bは、そのゲート電極がシフトレジスタ14aの1つのインバータ回路44に接続されている。各組における1つのトランジスタ14bは赤用アナログ画像信号VARが入力される信号線に接続され、もう1つのトランジスタ14bは緑用アナログ画像信号VAGが入力される信号線に接続され、残りの1つのトランジスタ14bは青用アナログ画像信号VABが入力される信号線に接続されている。また、各トランジスタ14bは、データ線X1〜X3mにそれぞれ接続されている。
従って、シフトレジスタ14aから反転出力信号UBXが出力される度に、1組のトランジスタ14bが順次オン状態になり、アナログ画像信号VAR,VAG,VABが1組の3本のデータ線に供給される。例えば、図7における左側のインバータ回路44から反転出力信号UBXが出力されると、そのインバータ回路44に接続された3つのトランジスタ14bがオン状態になり、これによりデータ線X1〜X3にアナログ画像信号VAR,VAG,VABがそれぞれ供給される。
次に、上記構成における有機EL装置1の動作について説明する。まず、周辺駆動装置2が備えるCPU(中央処理装置)は、主記憶部5に記憶された画像データを読み出し、主記憶部5を用いて展開処理等の各種処理を行ってグラフィックコントローラ6に出力する。1フレーム分の画像データがグラフィックコントローラ6に入力されると、グラフィックコントローラ6は、画素20毎に1フレームにおけるアナログ画像信号VAR,VAG,VABを作成する。
また、グラフィックコントローラ6の輝度情報解析部6bは、CPU4から出力された画像データを元に画像データの輝度割合を算出する。輝度情報解析部6bは、算出した画像データの輝度割合とルックアップテーブル7に格納されているデータとに基づいて、有機EL素子25R,25G,25Bを非発光とする(消去する)時間を決定する。以上の処理が終了すると、グラフィックコントローラ6は、作成したアナログ画像信号VAR,VAG,VABをVRAM9に出力し、更に、同期信号とともに決定した有機EL素子25R,25G,25Bを非発光とする(消去する)時間を示す情報をタイミングコントローラ8に出力する。
そして、アナログ画像信号VAR,VAG,VABが、図4に示すデータドライバスタートパルスSPX、データドライバクロック信号CLX、及びデータドライバクロック反転信号CBXとともにデータドライバ14へ出力され、書き込み用走査ドライバスタートパルスSPYW1〜SPYW4、書き込み用走査ドライバクロック信号CLYW、書き込み用走査ドライバクロック反転信号CBYW、及び書き込み選択信号SELW1,2が書き込み用走査ドライバ12へ出力されて表示パネル11の表示が行われる。
これらの信号が出力されると、まず書き込み用走査線YW11が選択され、この書き込み用走査線YW11に接続された画素20に設けられた有機EL素子25R,25G,25Bの発光が同一のタイミングで開始される。次に、書き込み用走査線YW21が選択され、この書き込み用走査線YW21に接続された画素20に設けられた有機EL素子25R,25G,25Bの発光が同一のタイミングで開始される。次いで、書き込み用走査線YW31及び書き込み用走査線YW41が順次選択され、書き込み用走査線YW31に接続された画素20に設けられた有機EL素子25R,25G,25Bの発光が同一のタイミングで開始され、書き込み用走査線YW41に接続された画素20に設けられた有機EL素子25R,25G,25Bの発光が同一のタイミングで開始される。
以上の4本の書き込み用走査線YW11,YW21,YW31,YW41の走査を終えると、次に、書き込み用走査線YW12が選択され、この書き込み用走査線YW12に接続された画素20に設けられた有機EL素子25R,25G,25Bの発光が同一のタイミングで開始される。そして、書き込み用走査線YW22,YW32,YW42が順次選択され、以下同様に、書き込み用走査線YW13,YW23,YW33,YW43、書き込み用走査線YW14,YW24,YW34,YW44、…と走査され、書き込み用走査線に接続された画素20に設けられた有機EL素子25R,25G,25Bの発光が順次行われる。
ここで、書き込み用走査線YW11〜YW1n,YW21〜YW2n,YW31〜YW3n,YW41〜YW4nは、表示パネル11中において上方から下方へこの順で設けられている。前述した通り、これらの書き込み用走査線は、書き込み用走査線YW11〜YW1n、書き込み用走査線YW21〜YW2n、書き込み用走査線YW31〜YW3n、及び書き込み用走査線YW41〜YW4nの4つに区分されているため、表示パネル11の表示領域も4つの領域に区分されていると考えることができる。1つの領域に含まれる書き込み用走査線のみに着目すると、その領域内では他の領域から独立して書き込み用走査線が上から下まで順番に走査されているが、表示パネル11全体に着目すると、書き込み用走査線は表示パネル11の上方から下方へn本だけ飛び越した非順次の走査が行われている。かかる走査を行うことで、書き込み用走査線の非順次走査を容易に行うことができる。
上記の書き込み用走査線YW11〜YW1n,YW21〜YW2n,YW31〜YW3n,YW41〜YW4nの走査が行われている最中で、上記の書き込み用走査線YW11の走査を開始してから所定時間(上記の有機EL素子25R,25G,25Bを発光させている時間)が経過すると、周辺駆動装置2のタイミングコントローラ8から消去用走査ドライバ13へ、消去用走査ドライバスタートパルスSPYE1〜SPYE4が消去用書き込み用走査ドライバクロック信号CLYE、消去用走査ドライバクロック反転信号CBYE、及び消去選択信号SELE1,2とともに出力され、書き込み用走査線の走査に対応した消去用走査線の走査(非順次の走査)が行われる。
具体的には、上記の各信号が出力されると、まず消去用走査線YE11が選択され、この消去用走査線YE11に接続された画素20に設けられた有機EL素子25R,25G,25Bが非発光とされる(消去される)。次に、消去用走査線YE21が選択され、この消去用走査線YE21に接続された画素20に設けられた有機EL素子25R,25G,25Bが非発光となる(消去される)。次いで、消去用走査線YE31及び消去用走査線YE41が順次選択され、消去用走査線YE31に接続された画素20に設けられた有機EL素子25R,25G,25Bが非発光となり(消去され)、消去用走査線YE41に接続された画素20に設けられた有機EL素子25R,25G,25Bが非発光となる(消去される)。
以上の4本の消去用走査線YE11,YE21,YE31,YE41の走査を終えると、次に、消去用走査線YE12が選択され、この消去用走査線YE12に接続された画素20に設けられた有機EL素子25R,25G,25Bが非発光となる(消去される)。そして、消去用走査線YE22,YE32,YE42が順次選択され、以下同様に、消去用走査線YE13,YE23,YE33,YE43、消去用走査線YE14,YE24,YE34,YE44、…と走査され、消去用走査線に接続された画素20に設けられた有機EL素子25R,25G,25Bの発光が順次非発光とされる(消去される)。
上記の書き込み用走査線YW4nまでの走査が完了すると1つのフレームについての走査が終了し、次のフレームについての走査が開始される。そして、このフレームについての走査が開始されてから、所定時間(上記の有機EL素子25R,25G,25Bを発光させている時間)が経過すると、上記と同様に周辺駆動装置2のタイミングコントローラ8から消去用走査ドライバ13へ、消去用走査ドライバスタートパルスSPYE1〜SPYE4が消去用書き込み用走査ドライバクロック信号CLYE、消去用走査ドライバクロック反転信号CBYE、及び消去選択信号SELSE1,2とともに出力されて消去用走査線YE11が選択され、この消去用走査線YE11に接続された画素20に設けられた有機EL素子25R,25G,25Bが非発光とされる(消去される)。そして、消去用走査線YE21,YE31,YE41、消去用走査線YE12,YE22,YE32,YE42、消去用走査線YE13,YE23,YE33,YE43、…の順で順次選択されて各々の消去用走査線に接続された画素20に設けられた有機EL素子25R,25G,25Bの発光が順次非発光とされる(消去される)。
このように、本実施形態では、消去用走査線YE11〜YE1n,YE21〜YE2n,YE31〜YE3n,YE41〜YE4nが書き込み用走査線YW11〜YW1n,YW21〜YW2n,YW31〜YW3n,YW41〜YW4nの走査に対応させて非順次に走査される。書き込み用走査線と同様に、消去用走査線も、消去用走査線YE11〜YE1n、消去用走査線YE21〜YE2n、消去用走査線YE31〜YE3n、消去用走査線YE41〜YE4nの4つに区分されている。このため、消去用走査線に関しても、表示パネル11の表示領域が4つの領域に区分されていると考えることができる。よって、1つの領域に含まれる消去用走査線のみに着目すると、その領域内では他の領域から独立して消去用走査線が上から下まで順番に走査されているが、表示パネル11全体に着目すると、消去用走査線は表示パネル11の上方から下方へn本だけ飛び越した非順次の走査が行われている。かかる走査を行うことで、消去用走査線についても非順次走査を容易に行うことができる。
図8は、本発明の第1実施形態による電気光学装置の駆動方法を説明するための図である。図8に示す図は、横軸に時間を取り、縦軸に走査線の走査方向を取ってある。尚、以下の説明では書き込み用走査線と消去用走査線とを区別しない場合には、単に走査線という。図8(a)〜図8(c)は、発光面積が10%、50%、100%のときの有機EL素子25R,25G,25Bを発光・非発光とする期間をそれぞれ示す図であり、各々の図においては発光面積が10%、50%、100%のときの画素が設けられている領域(表示パネル11の表示領域)と発光面積との関係をそれぞれ模式的に図示している。
図8(a)〜図8(c)に示す通り、表示パネル11の表示領域の縦方向(走査方向)が4つの領域に区分されており、前述した通り、各領域に含まれる走査線が順次独立して走査されることにより、表示パネル11の表示領域全体としては走査線が非順次走査されている。図8(a)に示す通り発光面積が10%の場合には、図1に示した輝度情報解析部6bにおいて算出される画像データの輝度割合Lrが「0」に近い値になる。ここで、輝度情報解析部6bは、算出した画像データの輝度割合とルックアップテーブル7に格納されている内容とに基づいて、画素の発光している有機EL素子の発光時間を調整するための制御信号を生成するが、この制御信号は消去用走査ドライバスタートパルスSPYE1〜SPYE4を発生させるものではない。このため、イミングコントローラ8から図2に示した消去用走査ドライバ13に対して、消去用走査ドライバスタートパルスSPYE1〜SPYE4は供給されない。その結果、発光面積が10%のときには各走査線に接続された画素に設けられる有機EL素子25R,25G,25Bの各々は1フレーム期間発光し、有機EL素子25R,25G,25Bを非発光とする期間はない。
次に、図8(b)に示す通り発光面積が50%の場合には、図1に示した輝度情報解析部6bにおいて算出される画像データの輝度割合Lrが「0.5」に近い値になる。ここで、輝度情報解析部6bは、算出した画像データの輝度割合とルックアップテーブル7に格納されている内容とに基づいて、画素の発光している有機EL素子の発光時間を調整するための制御信号を生成する。ここで生成された制御信号に基づいて、図1に示すタイミングコントローラ8から図2に示す消去用走査ドライバ13に対して、図8(b)に示す時刻t11のタイミングで消去用走査ドライバスタートパルスSPYE1〜SPYE4が供給される。その結果、発光面積が50%のときには各走査線に接続された画素に設けられる有機EL素子25R,25G,25Bの各々は1フレーム期間の前半分の期間だけ発光し、残りの後半分の期間は有機EL素子25R,25G,25Bは非発光となる。
次いで、図8(c)に示す通り発光面積が100%の場合には、図1に示した輝度情報解析部6bにおいて算出される画像データの輝度割合Lrが「1」に近い値になる。ここで、輝度情報解析部6bは、算出した画像データの輝度割合とルックアップテーブル7に格納されている内容とに基づいて、画素の発光している有機EL素子の発光時間を調整するための制御信号を生成する。ここで生成された制御信号に基づいて、図1に示すタイミングコントローラ8から図2に示す消去用走査ドライバ13に対して、図8(b)に示す時刻t12のタイミングで消去用走査ドライバスタートパルスSPYE1〜SPYE4が供給される。その結果、発光面積が50%のときには各走査線に接続された画素に設けられる有機EL素子25R,25G,25Bの各々は1フレーム期間の先頭の所定の期間だけ発光し、残りの期間は有機EL素子25R,25G,25Bは非発光となる。図8(c)に示す例では、有機EL素子25R,25G,25Bが発光する時間よりも有機EL素子25R,25G,25Bが非発光となる時間の方が長く設定される。
このように、本実施形態では、発光面積(表示画像の輝度割合)に応じて有機EL素子25R,25G,25Bを非発光とするタイミングを調整して有機EL素子25R,25G,25Bの発光時間を調整している。電圧(駆動電圧VER,VEG,VEB)は発光面積に依らず一定であるため、各有機EL素子25R,25G,25Bの発光輝度は発光時間に依存する。このため、有機EL素子25R,25G,25Bに印加する電圧(駆動電圧VER,VEG,VEB)を変えることなく、表示画像の輝度割合に応じた輝度制御を行うことができ、従来から用いられているCRTのようにメリハリのある表示を行うことができる。また、本実施形態においては、発光面積が大きい場合であっても駆動電圧を変化させる必要がないため、高い階調制御性を実現することができる。更に、本実施形態では、表示パネル11の表示領域を全体として見た場合に、走査線を非順次に走査しているため、表示パネル11の表示領域内における発光画素の偏りが防止でき(発光画素を分散させることができ)、これによりちらつきの発生を抑えた表示品質の高い表示を行うことができる。
尚、図8に示す例では、発光面積が10%,50%,100%の場合のみを図示しているが、発光面積の各々に応じて有機EL素子25R,25G,25Bを非発光とする時間を設定することにより、発光面積に応じた輝度制御を連続的に行うことも可能である。有機EL素子25R,25G,25Bを非発光とするタイミングは、図1に示すルックアップテーブル7に格納されるデータにより設定されるため、このデータをテーブルの内容を変更するだけで有機EL素子25R,25G,25Bを非発光とするタイミングを自在に変えることができるため、装置構成の大幅な変更を招くこともない。
ここで、発光面積に応じた輝度制御は、従来のCRTの輝度制御に近づけることが望ましい。図9は、CRTとLCD(液晶表示装置)の輝度制御の一例を示す図である。図9に示すグラフは、横軸に画像データ及び発光面積を取り、縦軸に輝度を取ってある。尚、横軸に取った画像データは、その値が「0」のときに黒表示が行われ、その値が「100」のときに白表示が行われる。図9に示すグラフは2つのグラフに分けられる。つまり、発光面積を100%に固定して画像データの値を「0」〜「100」の範囲で変化させた第1グラフR1と、画像データの値を「100」に固定して発光面積は100%〜0%に変化させた第2グラフR2とに分けられる。尚、図中符号H1を付して示す破線のグラフがCRTの輝度変化を示すグラフであり、符号H2を付して示す実線のグラフがLCDの輝度変化を示すグラフである。
図9に示す通り、第1グラフR1においては、CRTの輝度変化を示すグラフH1及びLCDの輝度変化を示すグラフH2の何れのグラフも画像データの値が大きくなるにつれて輝度の値が高くなることが分かる。しかしながら、第2グラフR2においては、CRTの輝度変化を示すグラフH1が発光面積の減少に従って輝度が非線形的に高くなっているのに対し、LCDの輝度変化を示すグラフH2は、一定輝度(画像データの値が「100」のときの輝度)を保っていることが分かる。従来の電気光学装置は発光面積に応じた輝度制御が行われていなかったため、LCDの輝度変化を示すグラフH2と同様に、発光面積が変化しても一定輝度で発光していた。
これに対し、本実施形態の電気光学装置1は上述した駆動方法により、発光面積に応じた輝度制御を行っているため、CRTのようなメリハリのある表示を行うことができる。ここで、極力CRTの表示に近づけるために、発光面積に応じた輝度制御は、第2グラフにおけるCRTの輝度変化を示すグラフH1の如く発光面積に応じて輝度が非線形に変化するように制御することが望ましい。
また、本実施形態においては、各画素20R,20G,20Bに設けられた保持容量22の各々にアナログ画像信号VAR,VAG,VABに応じた電位を保持させ、この保持容量22に保持された電位により駆動用TFT23を制御して有機EL素子25R,25G,25Bの各々に流れる電流を制御している。このため、各画素20R,20G,20Bに設けられる有機EL素子25R,25G,25Bの特性(閾値電圧)にばらつきがあると、アナログ画像信号VAR,VAG,VABに応じた表示がなされなくなる。
このため、各画素20R,20G,20Bの構成を図10に示す構成にするのが望ましい。図10は、画素20Rの他の構成例を示す図である。尚、画素20G,20Bについては、画素20Rと同様の構成であるため、ここでは画素20Rについてのみ説明し、画素20G,20Bの説明は省略する。図10に示す通り、画素20Rにおける接続点P1(図3参照)には、駆動用TFT23の閾値電圧のばらつきを補償するための補償回路28が設けられている。この補償回路28を備えることにより、各画素20R,20G,20Bに設けられた駆動用TFT23の閾値電圧のばらつきが補償され、良好な画像表示を行うことができる。
更に、上記実施形態では、表示パネル11の表示領域の縦方向(走査方向)を4つの領域に区分して走査線を非順次に走査していたが、時間方向についても1フレーム期間(所定の単位時間)を4つに区分して走査することも可能である。図11は、本発明の第1実施形態による電気光学装置の駆動方法の他の例を説明するための図である。尚、図11に示す図においては、図8と同様に、横軸に時間を取り、縦軸に走査線の走査方向を取ってある。また、図11(a)〜図11(c)は、図8(a)〜図8(c)と同様に、発光面積が10%、50%、100%のときの有機EL素子25R,25G,25Bを発光・非発光とする期間をそれぞれ示す図である。
図11(a)〜図11(c)に示す通り、本駆動方法においても表示パネル11の表示領域の縦方向(走査方向)が4つの領域に区分されており、図8を用いて説明した駆動方法と同様に、各領域に含まれる走査線が順次独立して走査されることにより、表示パネル11の表示領域全体としては走査線が非順次走査されている。これに加え、本駆動方法においては、区分された各領域の走査開始タイミングが1/4フレーム期間だけずらされている。かかる走査は、書き込み用走査ドライバ12に設けられるシフトレジスタ12a〜12dの各々に入力される書き込み用走査ドライバスタートパルスSPYW1〜SPYW4(図6参照)のタイミング、及び消去用走査ドライバ13に設けられるシフトレジスタ13a〜13dの各々に入力される消去用走査ドライバスタートパルスSPYE1〜SPYE4(図6参照)のタイミングをずらすことにより実現される。
図11(a)に示す通り発光面積が10%の場合には、図1に示した輝度情報解析部6bにおいて算出される画像データの輝度割合Lrが「0」に近い値になる。ここで、輝度情報解析部6bは、算出した画像データの輝度割合とルックアップテーブル7に格納されている内容とに基づいて、画素の発光している有機EL素子の発光時間を調整するための制御信号を生成するが、この制御信号は消去用走査ドライバスタートパルスSPYE1〜SPYE4を発生させるものではない。このため、イミングコントローラ8から図2に示した消去用走査ドライバ13に対して、消去用走査ドライバスタートパルスSPYE1〜SPYE4は供給されない。その結果、発光面積が10%のときには各走査線に接続された画素に設けられる有機EL素子25R,25G,25Bの各々は1フレーム期間発光し、有機EL素子25R,25G,25Bを非発光とする期間はない。
次に、図11(b)に示す通り発光面積が50%の場合には、図1に示した輝度情報解析部6bにおいて算出される画像データの輝度割合Lrが「0.5」に近い値になる。ここで、輝度情報解析部6bは、算出した画像データの輝度割合とルックアップテーブル7に格納されている内容とに基づいて、画素の発光している有機EL素子の発光時間を調整するための制御信号を生成する。ここで生成された制御信号に基づいて、図1に示すタイミングコントローラ8から図2に示す消去用走査ドライバ13に対して、消去用走査ドライバスタートパルスSPYE1〜SPYE4が供給される。具体的には、消去用走査ドライバスタートパルスSPYE1は図11(b)に示す時刻t21のタイミングで供給され、消去用走査ドライバスタートパルスSPYE2は図11(b)に示す時刻t22のタイミングで供給される。また、消去用走査ドライバスタートパルスSPYE3は図11(b)に示す時刻t23のタイミングで供給され、消去用走査ドライバスタートパルスSPYE24が図11(b)に示す時刻t24のタイミングで供給される。その結果、発光面積が50%のときには各走査線に接続された画素に設けられる有機EL素子25R,25G,25Bの各々は1フレーム期間の前半分の期間だけ発光し、残りの後半分の期間は有機EL素子25R,25G,25Bは非発光となる。
次いで、図11(c)に示す通り発光面積が100%の場合には、図1に示した輝度情報解析部6bにおいて算出される画像データの輝度割合Lrが「1」に近い値になる。ここで、輝度情報解析部6bは、算出した画像データの輝度割合とルックアップテーブル7に格納されている内容とに基づいて、画素の発光している有機EL素子の発光時間を調整するための制御信号を生成する。ここで生成された制御信号に基づいて、図1に示すタイミングコントローラ8から図2に示す消去用走査ドライバ13に対して、消去用走査ドライバスタートパルスSPYE1〜SPYE4が供給される。具体的には、消去用走査ドライバスタートパルスSPYE1は図11(c)に示す時刻t26のタイミングで供給され、消去用走査ドライバスタートパルスSPYE2は図11(c)に示す時刻t27のタイミングで供給される。また、消去用走査ドライバスタートパルスSPYE3は図11(c)に示す時刻t28のタイミングで供給され、消去用走査ドライバスタートパルスSPYE24が図11(c)に示す時刻t29のタイミングで供給される。その結果、発光面積が50%のときには各走査線に接続された画素に設けられる有機EL素子25R,25G,25Bの各々は1フレーム期間の先頭の所定の期間だけ発光し、残りの期間は有機EL素子25R,25G,25Bは非発光となる。図11(c)に示す例では、有機EL素子25R,25G,25Bが発光する時間よりも有機EL素子25R,25G,25Bが非発光となる時間の方が長く設定される。
以上の走査が行われる本駆動方法においても、図8を用いて説明した駆動方法と同様に、発光面積(表示画像の輝度割合)に応じた有機EL素子25R,25G,25Bの発光時間の調整が行われる。つまり、図11(a)に示す通り、発光面積が10%のときには各走査線に接続された画素に設けられる有機EL素子25R,25G,25Bの各々を1フレーム期間の間発光させ、有機EL素子25R,25G,25Bを非発光とする期間は設けられていない。これに対し、図11(b)に示す通り、発光面積が50%のときには各走査線に接続された画素に設けられる有機EL素子25R,25G,25Bの各々を1フレーム期間の前半分の期間だけ発光させ、残りの後半分の期間は有機EL素子25R,25G,25Bを非発光としている(消去している)。また、図11(c)に示す通り、発光面積が100%のときには各走査線に接続された画素に設けられる有機EL素子25R,25G,25Bの各々を1フレーム期間の先頭の所定の期間だけ発光させ、残りの期間は有機EL素子25R,25G,25Bを非発光としている(消去している)。
以上の駆動を行うことにより、表示パネル11の表示領域内における発光画素の偏りのみならず、発光している画素の時間位置の偏りも分散させることができるため、隣接フレーム間の表示のちらつきを防止でき、これによりちらつきの発生をより効果的に抑制することができる。また、本駆動方法においても、発光面積(表示画像の輝度割合)に応じて有機EL素子25R,25G,25Bを非発光とするタイミングを調整して有機EL素子25R,25G,25Bの発光時間を調整しているため、従来から用いられているCRTのようにメリハリのある表示を行うことができる。尚、上記実施形態では、表示パネル11の表示領域の縦方向(走査方向)が4つの領域に区分されていたため、区分された各領域の走査開始タイミングが1/4フレーム期間だけずらされていたが、走査開始タイミングは1フレーム期間を区分の数で除算して得られる時間だけずらせばよい。
〔第2実施形態〕
次に、本発明の第2実施形態による電気光学装置について説明する。尚、本実施形態においても、電気光学装置として有機EL装置を例に挙げて説明を進める。本実施形態の電気光学装置の全体構成は、図1に示した第1実施形態による電気光学装置1とほぼ同様である。但し、本実施形態の電気光学装置は、書き込み用走査ドライバ12及び消去用走査ドライバ13に相当するものの内部構成と、タイミングコントローラ8から書き込み用走査ドライバ12及び消去用走査ドライバ13に相当するものに出力される信号とが第1実施形態による電気光学装置とは相違する。尚、以下の説明では、第1実施形態による電気光学装置1が備える構成と同様の構成については同一の符号を付し、第1実施形態と相違する部分について説明する。
次に、本発明の第2実施形態による電気光学装置について説明する。尚、本実施形態においても、電気光学装置として有機EL装置を例に挙げて説明を進める。本実施形態の電気光学装置の全体構成は、図1に示した第1実施形態による電気光学装置1とほぼ同様である。但し、本実施形態の電気光学装置は、書き込み用走査ドライバ12及び消去用走査ドライバ13に相当するものの内部構成と、タイミングコントローラ8から書き込み用走査ドライバ12及び消去用走査ドライバ13に相当するものに出力される信号とが第1実施形態による電気光学装置とは相違する。尚、以下の説明では、第1実施形態による電気光学装置1が備える構成と同様の構成については同一の符号を付し、第1実施形態と相違する部分について説明する。
[表示パネル部3]
図12は、本発明の第2実施形態による電気光学装置が備える表示パネル部の構成を示すブロック図である。図12に示す通り、本実施形態の表示パネル部3は、図2に示す書き込み用走査ドライバ12に代えて書き込み用走査ドライバ17を備えるとともに、図2に示す消去用走査ドライバ13に代えて消去用走査ドライバ18を備えている。図1に示すタイミングコントローラ8から書き込み用走査ドライバ17には、基本クロック信号CLKに基づいて書き込み用走査ドライバデジタルコード信号AW00〜AW0pが出力され、タイミングコントローラ8から消去用走査ドライバ18には、基本クロック信号CLKに基づいて消去用走査ドライバデジタルコード信号AE00〜AE0pが出力される。
図12は、本発明の第2実施形態による電気光学装置が備える表示パネル部の構成を示すブロック図である。図12に示す通り、本実施形態の表示パネル部3は、図2に示す書き込み用走査ドライバ12に代えて書き込み用走査ドライバ17を備えるとともに、図2に示す消去用走査ドライバ13に代えて消去用走査ドライバ18を備えている。図1に示すタイミングコントローラ8から書き込み用走査ドライバ17には、基本クロック信号CLKに基づいて書き込み用走査ドライバデジタルコード信号AW00〜AW0pが出力され、タイミングコントローラ8から消去用走査ドライバ18には、基本クロック信号CLKに基づいて消去用走査ドライバデジタルコード信号AE00〜AE0pが出力される。
書き込み用走査ドライバデジタルコード信号AW00〜AW0pは、書き込み用走査線YW11〜YW1n,YW21〜YW2n,YW31〜YW3n,YW41〜YW4nのうちの走査すべき書き込み用走査線を指定する信号である。消去用走査ドライバデジタルコード信号AE00〜AE0pは、書き込み用走査線YE11〜YE1n,YE21〜YE2n,YE31〜YE3n,YE41〜YE4nのうちの走査すべき書き込み用走査線を指定する信号である。つまり、書き込み用走査ドライバデジタルコード信号AW00〜AW0pを指定することで任意の書き込み用走査線を走査することができ、消去用走査ドライバデジタルコード信号AE00〜AE0pを指定することで任意の消去用走査線を走査することができる。
尚、図1に示すタイミングコントローラ8からデータドライバ14には、第1実施形態と同様に、データドライバクロック信号CLX及びデータドライバクロック反転信号CBXデータドライバスタートパルスSPX、並びにアナログ画像信号VAR,VAG,VABが出力出力される。
[書き込み用走査ドライバ17及び消去用走査ドライバ18]
図12に示す通り、書き込み用走査ドライバ17は、デコーダ17a及びレベルシフタ17bを含んで構成される。デコーダ17aは、タイミングコントローラ8からの書き込み用走査ドライバデジタルコード信号AW00〜AW0pをデコードして、書き込み用走査線YW11〜YW1n,YW21〜YW2n,YW31〜YW3n,YW41〜YW4nの何れかを走査するための信号をレベルシフタ17bに出力する。レベルシフタ17bは、図6に示すレベルシフタ12fと同様の構成であり、書き込み用走査線YW11〜YW1n,YW21〜YW2n,YW31〜YW3n,YW41〜YW4nにそれぞれ接続された4n個のバッファ回路を備えている。よって、レベルシフタ17bは、デコーダ17aから出力される信号を、書き込み用走査信号SCw11〜SCw1n,SCw21〜SCw2n,SCw31〜SCw3n,SCw41〜SCw4nとして書き込み用走査線YW11〜YW1n,YW21〜YW2n,YW31〜YW3n,YW41〜YW4nのそれぞれに出力する。
図12に示す通り、書き込み用走査ドライバ17は、デコーダ17a及びレベルシフタ17bを含んで構成される。デコーダ17aは、タイミングコントローラ8からの書き込み用走査ドライバデジタルコード信号AW00〜AW0pをデコードして、書き込み用走査線YW11〜YW1n,YW21〜YW2n,YW31〜YW3n,YW41〜YW4nの何れかを走査するための信号をレベルシフタ17bに出力する。レベルシフタ17bは、図6に示すレベルシフタ12fと同様の構成であり、書き込み用走査線YW11〜YW1n,YW21〜YW2n,YW31〜YW3n,YW41〜YW4nにそれぞれ接続された4n個のバッファ回路を備えている。よって、レベルシフタ17bは、デコーダ17aから出力される信号を、書き込み用走査信号SCw11〜SCw1n,SCw21〜SCw2n,SCw31〜SCw3n,SCw41〜SCw4nとして書き込み用走査線YW11〜YW1n,YW21〜YW2n,YW31〜YW3n,YW41〜YW4nのそれぞれに出力する。
消去用走査ドライバ18は、図12に示す通り、デコーダ18a及びレベルシフタ18bを含んで構成される。デコーダ18aは、タイミングコントローラ8からの消去用走査ドライバデジタルコード信号AE00〜AE0pをデコードして、消去用走査線YE11〜YE1n,YE21〜YE2n,YE31〜YE3n,YE41〜YE4nの何れかを走査するための信号をレベルシフタ18bに出力する。レベルシフタ18bは、図6に示すレベルシフタ12fと同様の構成であり、消去用走査線YE11〜YE1n,YE21〜YE2n,YE31〜YE3n,YE41〜YE4nにそれぞれ接続された4n個のバッファ回路を備えている。尚、消去用走査ドライバ18の動作は、基本的には書き込み用走査ドライバ17の動作と同様であるため、その詳細な説明は省略する。
次に、上記構成における本発明の第2実施形態による電気光学装置の動作について説明する。尚、本実施形態では、書き込み用走査線及び消去用走査線の走査速度は、第1実施形態における走査速度の2倍であるとし、1フレーム期間において各々の走査線が2回走査されるとする。まず、第1実施形態と同様に、周辺駆動装置2が備えるCPU(中央処理装置)は、主記憶部5に記憶された画像データを読み出し、主記憶部5を用いて展開処理等の各種処理を行ってグラフィックコントローラ6に出力する。1フレーム分の画像データがグラフィックコントローラ6に入力されると、グラフィックコントローラ6は、画素20毎に1フレームにおけるアナログ画像信号VAR,VAG,VABを作成する。
また、グラフィックコントローラ6の輝度情報解析部6bは、CPU4から出力された画像データを元に画像データの輝度割合を算出する。輝度情報解析部6bは、算出した画像データの輝度割合とルックアップテーブル7に格納されているデータとに基づいて、有機EL素子25R,25G,25Bを非発光とする(消去する)時間を決定する。以上の処理が終了すると、グラフィックコントローラ6は、作成したアナログ画像信号VAR,VAG,VABをVRAM9に出力し、更に、同期信号とともに決定した有機EL素子25R,25G,25Bを非発光とする(消去する)時間を示す情報をタイミングコントローラ8に出力する。
そして、アナログ画像信号VAR,VAG,VABが、データドライバスタートパルスSPX、データドライバクロック信号CLX、及びデータドライバクロック反転信号CBXとともにデータドライバ17へ出力され、書き込み用走査ドライバデジタルコード信号AW00〜AW0pが書き込み用走査ドライバ17へ出力されて表示パネル11の表示が行われる。
これらの信号が出力されると、まず書き込み用走査線YW11が選択され、この書き込み用走査線YW11に接続された画素20に設けられた有機EL素子25R,25G,25Bの発光が同一のタイミングで開始される。次に、書き込み用走査線YW21が選択され、この書き込み用走査線YW21に接続された画素20に設けられた有機EL素子25R,25G,25Bの発光が同一のタイミングで開始される。次いで、書き込み用走査線YW31及び書き込み用走査線YW41が順次選択され、書き込み用走査線YW31に接続された画素20に設けられた有機EL素子25R,25G,25Bの発光が同一のタイミングで開始され、書き込み用走査線YW41に接続された画素20に設けられた有機EL素子25R,25G,25Bの発光が同一のタイミングで開始される。
以上の4本の書き込み用走査線YW11,YW21,YW31,YW41の走査を終えると、次に、書き込み用走査線YW12が選択され、この書き込み用走査線YW12に接続された画素20に設けられた有機EL素子25R,25G,25Bの発光が同一のタイミングで開始される。そして、書き込み用走査線YW22,YW32,YW42が順次選択され、以下同様に、書き込み用走査線YW13,YW23,YW33,YW43、書き込み用走査線YW14,YW24,YW34,YW44、…と走査され、書き込み用走査線に接続された画素20に設けられた有機EL素子25R,25G,25Bの発光が順次行われる。
尚、書き込み用走査ドライバデジタルコード信号AW00〜AW0pの指定によって任意の書き込み用走査線を走査することができるが、ここでは、第1実施形態の走査順と同様の順序で書き込み用走査線が走査されるものとする。即ち、書き込み用走査線YW11〜YW1n,YW21〜YW2n,YW31〜YW3n,YW41〜YW4nの区分により区分された表示パネル11の4つの領域のうちの1つの領域に含まれる書き込み用走査線のみに着目した場合には、その領域内では他の領域から独立して書き込み用走査線が上から下まで順番に走査され、表示パネル11全体に着目すると、書き込み用走査線は表示パネル11の上方から下方へn本だけ飛び越した非順次の走査が行われるものとする。但し、本実施形態では、走査速度が第1実施形態における走査速度の2倍である場合を考えているため、書き込み用走査線の各々が2倍の速度で走査される点に注意されたい。
上記の書き込み用走査線YW11〜YW1n,YW21〜YW2n,YW31〜YW3n,YW41〜YW4nの走査が行われている最中で、上記の書き込み用走査線YW11の走査を開始してから所定時間(上記の有機EL素子25R,25G,25Bを発光させている時間)が経過すると、周辺駆動装置2のタイミングコントローラ8から消去用走査ドライバ13へ、消去用走査ドライバデジタルコード信号AE00〜AE0pが出力され、書き込み用走査線の走査に対応した消去用走査線の走査(非順次の走査)が行われる。
具体的には、上記の消去用走査ドライバデジタルコード信号AE00〜AE0pが出力されると、まず消去用走査線YE11が選択され、この消去用走査線YE11に接続された画素20に設けられた有機EL素子25R,25G,25Bが非発光とされる(消去される)。次に、消去用走査線YE21が選択され、この消去用走査線YE21に接続された画素20に設けられた有機EL素子25R,25G,25Bが非発光となる(消去される)。次いで、消去用走査線YE31及び消去用走査線YE41が順次選択され、消去用走査線YE31に接続された画素20に設けられた有機EL素子25R,25G,25Bが非発光となり(消去され)、消去用走査線YE41に接続された画素20に設けられた有機EL素子25R,25G,25Bが非発光となる(消去される)。
以上の4本の消去用走査線YE11,YE21,YE31,YE41の走査を終えると、次に、消去用走査線YE12が選択され、この消去用走査線YE12に接続された画素20に設けられた有機EL素子25R,25G,25Bが非発光となる(消去される)。そして、消去用走査線YE22,YE32,YE42が順次選択され、以下同様に、消去用走査線YE13,YE23,YE33,YE43、消去用走査線YE14,YE24,YE34,YE44、…と走査され、消去用走査線に接続された画素20に設けられた有機EL素子25R,25G,25Bの発光が順次非発光とされる(消去される)。
上記の書き込み用走査線YW4nまでの走査が完了すると半フレームについての走査が終了し、残りの半フレームについての走査が開始される。そして、この半フレームについての走査が開始されてから、所定時間(上記の有機EL素子25R,25G,25Bを発光させている時間)が経過すると、上記と同様に周辺駆動装置2のタイミングコントローラ8から消去用走査ドライバ13へ、消去用走査ドライバデジタルコード信号AE00〜AE0pが出力されて消去用走査線YE11が選択され、この消去用走査線YE11に接続された画素20に設けられた有機EL素子25R,25G,25Bが非発光とされる(消去される)。
そして、消去用走査線YE21,YE31,YE41、消去用走査線YE12,YE22,YE32,YE42、消去用走査線YE13,YE23,YE33,YE43、…の順で順次選択されて各々の消去用走査線に接続された画素20に設けられた有機EL素子25R,25G,25Bの発光が順次非発光とされる(消去される)。このように、本実施形態においても、第1実施形態と同様に、消去用走査線YE11〜YE1n,YE21〜YE2n,YE31〜YE3n,YE41〜YE4nが書き込み用走査線YW11〜YW1n,YW21〜YW2n,YW31〜YW3n,YW41〜YW4nの走査に対応させて非順次に走査される。よって、第1実施形態と同様に、書き込み用走査線及び消去用走査線の非順次走査を容易に行うことができる。
図13は、本発明の第2実施形態による電気光学装置の駆動方法を説明するための図である。尚、図8と同様に、横軸に時間を取り、縦軸に走査線の走査方向を取ってある。図13(a)〜図13(c)は、発光面積が10%、50%、100%のときの有機EL素子25R,25G,25Bを発光・非発光とする期間をそれぞれ示す図であり、各々の図においては発光面積が10%、50%、100%のときの画素が設けられている領域(表示パネル11の表示領域)と発光面積との関係をそれぞれ模式的に図示している。
図13(a)〜図13(c)に示す通り、表示パネル11の表示領域の縦方向(走査方向)が4つの領域に区分されており、各領域に含まれる走査線が順次独立して走査されることにより、表示パネル11の表示領域全体としては走査線が非順次走査されている。また、本実施形態においては、走査速度が第1実施形態における走査速度の2倍であるため、各領域において全ての走査線を走査するのに要する時間は、1フレーム期間の半分の時間である。
図13(a)に示す通り発光面積が10%の場合には、図1に示した輝度情報解析部6bにおいて算出される画像データの輝度割合Lrが「0」に近い値になる。ここで、輝度情報解析部6bは、算出した画像データの輝度割合とルックアップテーブル7に格納されている内容とに基づいて、画素の発光している有機EL素子の発光時間を調整するための制御信号を生成するが、この制御信号は消去用走査ドライバデジタルコード信号AE00〜AE0pを発生させるものではない。このため、イミングコントローラ8から図12に示した消去用走査ドライバ18に対して、消去用走査ドライバデジタルコード信号AE00〜AE0pは供給されない。その結果、発光面積が10%のときには各走査線に接続された画素に設けられる有機EL素子25R,25G,25Bの各々は1フレーム期間発光し、有機EL素子25R,25G,25Bを非発光とする期間はない。
次に、図13(b)に示す通り発光面積が50%の場合には、図1に示した輝度情報解析部6bにおいて算出される画像データの輝度割合Lrが「0.5」に近い値になる。ここで、輝度情報解析部6bは、算出した画像データの輝度割合とルックアップテーブル7に格納されている内容とに基づいて、画素の発光している有機EL素子の発光時間を調整するための制御信号を生成する。ここで生成された制御信号に基づいて、図1に示すタイミングコントローラ8から図12に示す消去用走査ドライバ18に対して、消去用走査ドライバデジタルコード信号AE00〜AE0pが図13(b)に示す時刻t31のタイミングで供給される。
また、図13(b)に示す時刻t31のタイミングで消去用走査ドライバデジタルコード信号AE00〜AE0pが供給された後に、図1に示すタイミングコントローラ8から図12に示す書き込み用走査ドライバ17に対して、書き込み用走査ドライバデジタルコード信号AW00〜AW0pが図13(b)に示す時刻t32のタイミングで出力される。その後、図1に示すタイミングコントローラ8から図12に示す消去用走査ドライバ18に対して、消去用走査ドライバデジタルコード信号AE00〜AE0pが図13(b)に示す時刻t33のタイミングで供給される。その結果、発光面積が50%のときには各走査線に接続された画素に設けられる有機EL素子25R,25G,25Bの各々は、1フレームの前半分と後半分とのそれぞれにおいて前半分の期間だけ発光し、残りの後半分の期間は有機EL素子25R,25G,25Bは非発光となる。つまり、1フレームの前半分における先頭から1/4フレーム期間と、1フレームの後半分における先頭から1/4フレーム期間だけ発光させている。
次いで、図13(c)に示す通り発光面積が100%の場合には、図1に示した輝度情報解析部6bにおいて算出される画像データの輝度割合Lrが「1」に近い値になる。ここで、輝度情報解析部6bは、算出した画像データの輝度割合とルックアップテーブル7に格納されている内容とに基づいて、画素の発光している有機EL素子の発光時間を調整するための制御信号を生成する。ここで生成された制御信号に基づいて、図1に示すタイミングコントローラ8から図12に示す消去用走査ドライバ18に対して、消去用走査ドライバデジタルコード信号AE00〜AE0pが図13(c)に示す時刻t36のタイミングで供給される。
また、図13(c)に示す時刻t36のタイミングで消去用走査ドライバデジタルコード信号AE00〜AE0pが供給された後に、図1に示すタイミングコントローラ8から図12に示す書き込み用走査ドライバ17に対して、書き込み用走査ドライバデジタルコード信号AW00〜AW0pが図13(c)に示す時刻t37のタイミングで出力される。その後、図1に示すタイミングコントローラ8から図12に示す消去用走査ドライバ18に対して、消去用走査ドライバデジタルコード信号AE00〜AE0pが図13(c)に示す時刻t38のタイミングで供給される。その結果、発光面積が100%のときには各走査線に接続された画素に設けられる有機EL素子25R,25G,25Bの各々は、1フレーム期間の前半分と後半分とのそれぞれにおいて先頭の所定の期間だけ発光し、残りの期間は有機EL素子25R,25G,25Bは非発光となる。図13(c)に示す例では、有機EL素子25R,25G,25Bが発光する時間よりも有機EL素子25R,25G,25Bが非発光となる時間の方が長く設定される。
このように、本実施形態では、走査線の走査速度を第1実施形態における走査速度の2倍とし、1フレーム期間において各走査線を2回走査しているが、各走査線の1回目の走査と2回目の走査とのそれぞれにおいて、第1実施形態と同様に非順次走査を行っている。また、第1回目の走査及び第2回目の走査の各々で、発光面積(表示画像の輝度割合)に応じて有機EL素子25R,25G,25Bを非発光とするタイミングを調整して有機EL素子25R,25G,25Bの発光時間を調整している。よって、有機EL素子25R,25G,25Bに印加する電圧(駆動電圧VER,VEG,VEB)を変えることなく、表示画像の輝度割合に応じた輝度制御を行うことができ、従来から用いられているCRTのようにメリハリのある表示を行うことができる。また、本実施形態においては、発光面積が大きい場合であっても駆動電圧を変化させる必要がないため、高い階調制御性を実現することができる。更に、本実施形態では、表示パネル11の表示領域を全体として見た場合に、走査線を非順次に走査しており、更に1フレーム期間で走査線を2回走査しているため、表示パネル11の表示領域内において発光画素をより分散させることができ、これにより更にちらつきの発生を抑えた表示品質の高い表示を行うことができる。
尚、図13に示す例では、発光面積が10%,50%,100%の場合のみを図示しているが、発光面積の各々に応じて有機EL素子25R,25G,25Bを非発光とする時間を設定することにより、発光面積に応じた輝度制御を連続的に行うことも可能である。有機EL素子25R,25G,25Bを非発光とするタイミングは、図1に示すルックアップテーブル7に格納されるデータにより設定されるため、このデータをテーブルの内容を変更するだけで有機EL素子25R,25G,25Bを非発光とするタイミングを自在に変えることができるため、装置構成の大幅な変更を招くこともない。また、本実施形態においても、図9に示したCRTの輝度変化を示すグラフH1の如く発光面積に応じて輝度が非線形に変化するように制御することが望ましい。尚、本実施形態では、1フレーム期間で走査線を2回走査する場合を例に挙げて説明したが、1フレーム期間内における走査回数は任意である。
尚、上述した実施形態では、図2及び図12に示す通り、表示パネル11の下端から上端まで延びる電源線Lr,Lg,Lbが表示パネル11に形成されている例について説明したが、表示パネル11に形成される電源線Lr,Lg,Lbはこれ以外の構成であっても良い。例えば、図2及び図12に示す電源線Lr,Lg,Lbを表示パネル11の上下方向の中央において分割し、分割された電源線Lr,Lg,Lbのうちの表示パネル11の上半分に位置するものに接続される電源供給線LR,LG,LBを表示パネル11の上端に形成した構成であっても良い。かかる構成にすることで、電源線Lr,Lg,Lbによる電圧降下を低減することができ、これにより消費電力を低減することができる。
以上、本発明の第1、第2実施形態による電気光学装置について説明したが、本発明は上記実施形態に制限されることはなく、本発明の範囲内で自由に変更が可能である。例えば、前述した実施形態では、書き込み用走査線YW11〜YW1n,YW21〜YW2n,YW31〜YW3n,YW41〜YW4nを走査してデータ線X1〜X3mに供給されるアナログ画像信号VAR,VAG,VABを各画素に書き込むタイミングと、各画素に設けられた有機EL装置25R,25G,25Bを発光させるタイミングとが同一であった。
しかしながら、アナログ画像信号VAR,VAG,VABを各画素に書き込むタイミングと各画素に設けられた有機EL装置25R,25G,25Bを発光させるタイミングとを別々とすることができる構成にして、アナログ画像信号VAR,VAG,VABの書き込み終了後にアナログ画像信号VAR,VAG,VABが書き込まれた画素に設けられた有機EL装置25R,25G,25Bを一斉に発光させてもよい。そして、表示画像の輝度割合に応じた輝度制御を行う場合には、発光させた有機EL装置25R,25G,25Bを輝度割合に応じて一斉に非発光としてもよい。
図14は、本発明の他の実施形態による電気光学装置の駆動方法を説明するための図である。尚、図8と同様に、横軸に時間を取り、縦軸に走査線の走査方向を取ってある。図14(a)〜図14(c)は、発光面積が10%、50%、100%のときの有機EL素子25R,25G,25Bを発光・非発光とする期間をそれぞれ示す図であり、各々の図においては発光面積が10%、50%、100%のときの画素が設けられている領域(表示パネル11の表示領域)と発光面積との関係をそれぞれ模式的に図示している。
図14(a)〜図14(c)に示す通り、本実施形態では、書き込み用走査線YW11〜YW1n,YW21〜YW2n,YW31〜YW3n,YW41〜YW4nを走査してアナログ画像信号VAR,VAG,VABを各画素に書き込む書き込み期間と、有機EL素子25R,25G,25Bの発光・非発光を制御する期間とが設けられている。尚、図14においては、書き込み期間と有機EL素子25R,25G,25Bの発光・非発光を制御する期間とを同じ長さにしているが、ちらつきの発生を防止するため書き込み期間は極力短くするのが望ましい。
また、表示パネル11の表示領域の縦方向(走査方向)が4つの領域に区分されており、書き込み期間においては各領域に含まれる走査線が順次独立して走査されることにより、表示パネル11の表示領域全体としては走査線が非順次走査されている。書き込み期間が終了すると、有機EL素子25R,25G,25Bの発光・非発光を制御する期間が開始され、アナログ画像信号VAR,VAG,VABが書き込まれた画素に設けられた有機EL素子25R,25G,25Bの発光が一斉に開始される。図14(a)〜図14(c)に示す例では、時刻t40において有機EL素子25R,25G,25Bの発光が一斉に開始される。
図14(a)に示す通り発光面積が10%の場合には、図1に示した輝度情報解析部6bにおいて算出される画像データの輝度割合Lrが「0」に近い値になる。ここで、輝度情報解析部6bは、算出した画像データの輝度割合とルックアップテーブル7に格納されている内容とに基づいて、画素の発光している有機EL素子の発光時間を調整するための制御信号を生成するが、この制御信号は有機EL素子25R,25G,25Bを非発光にするものではない。その結果、発光面積が10%のときには各走査線に接続された画素に設けられる有機EL素子25R,25G,25Bの各々は図14(a)に示す発光期間の間発光し、有機EL素子25R,25G,25Bを非発光とする期間はない。
次に、図14(b)に示す通り発光面積が50%の場合には、図1に示した輝度情報解析部6bにおいて算出される画像データの輝度割合Lrが「0.5」に近い値になる。ここで、輝度情報解析部6bは、算出した画像データの輝度割合とルックアップテーブル7に格納されている内容とに基づいて、画素の発光している有機EL素子の発光時間を調整するための制御信号を生成する。この制御信号に基づいて有機EL素子25R,25G,25Bを非発光とする信号が図14(b)に示す時刻t41のタイミングで供給され、有機EL素子25R,25G,25Bが非発光になる。その結果、発光面積が50%のときには各走査線に接続された画素に設けられる有機EL素子25R,25G,25Bの各々は、図14(b)に示した発光・非発光を制御する期間の前半分の期間だけ発光し、残りの後半分の期間は有機EL素子25R,25G,25Bは非発光となる。
次いで、図14(c)に示す通り発光面積が100%の場合には、図1に示した輝度情報解析部6bにおいて算出される画像データの輝度割合Lrが「1」に近い値になる。ここで、輝度情報解析部6bは、算出した画像データの輝度割合とルックアップテーブル7に格納されている内容とに基づいて、画素の発光している有機EL素子の発光時間を調整するための制御信号を生成する。この制御信号に基づいて有機EL素子25R,25G,25Bを非発光とする信号が図14(c)に示す時刻t42のタイミングで供給され、有機EL素子25R,25G,25Bが非発光になる。その結果、発光面積が100%のときには各走査線に接続された画素に設けられる有機EL素子25R,25G,25Bの各々は、発光・非発光を制御する期間の先頭の所定の期間だけ発光し、残りの期間は有機EL素子25R,25G,25Bは非発光となる。図14(c)に示す例では、有機EL素子25R,25G,25Bが発光する発光期間よりも有機EL素子25R,25G,25Bが非発光となる非発光期間の方が長く設定される。
また、以上説明した実施形態では、電気光学装置が有機EL装置である場合について説明したが、本発明は電気光学装置が液晶装置である場合にも適用することができる。液晶装置の具体的な構成は、例えば図1,図2に示す有機EL装置1と同様の構成である。但し、図2に示す表示パネル部3から電源供給線LR,LG,LBを除くとともに各画素20(画素20R,20G,20B)を図15に示す構成にすればよい。
図15は、本発明の電気光学装置が液晶装置である場合の画素20の構成を示す回路図である。尚、図15においては、図3と同様に表示パネル11の左上隅に位置する画素20を図示しており、図3に示す構成と同一の構成については同一の符号を付してある。図15に示す通り、表示パネル11の左上隅に位置する画素20は、赤色の光を発光する画素20Rと、緑色の光を放射する画素20Gと、青色の光を放射する画素20Bとを有している。ここで、図15に示す画素20R,20G,20Bは、赤色の光、青色の光、緑色の光をそれぞれ自発光する訳ではなく、液晶を透過した光が不図示のカラーフィルタを通過することにより、赤色の光、青色の光、緑色の光が発光されるものである。尚、表示パネル11に設けられる他の画素も以下に説明する画素20R,20G,20Bから構成されている。
画素20Rには、書き込み用走査線YW11を介して書き込み用の走査信号がゲート電極に供給されるスイッチング用TFT51と、このスイッチング用TFT51を介してデータ線X1から供給される画素信号を保持する保持容量52と、保持容量52によって保持された画素信号の電圧が印加される画素電極53と、画素電極53と対向電極54との間に挟持されて、画素電極53と対向電極54との間に印加される電圧に応じて光の透過量が変化する液晶55とが設けられている。また、消去用走査線YE11を介して消去用の走査信号がゲート電極に供給され、ソース電極が画素電極53に接続されるとともにドレイン電極が対向電極54に接続されたスイッチング用TFT56も設けられている。
画素20Gには、書き込み用走査線YW11を介して書き込み用の走査信号がゲート電極に供給されるスイッチング用TFT51と、このスイッチング用TFT51を介してデータ線X2から供給される画素信号を保持する保持容量52と、保持容量52によって保持された画素信号の電圧が印加される画素電極53と、画素電極53と対向電極54との間に挟持されて、画素電極53と対向電極54との間に印加される電圧に応じて光の透過量が変化する液晶55とが設けられている。また、消去用走査線YE11を介して消去用の走査信号がゲート電極に供給され、ソース電極が画素電極53に接続されるとともにドレイン電極が対向電極54に接続されたスイッチング用TFT56も設けられている。
同様に、画素20Bには、書き込み用走査線YW11を介して書き込み用の走査信号がゲート電極に供給されるスイッチング用TFT51と、このスイッチング用TFT51を介してデータ線X3から供給される画素信号を保持する保持容量52と、保持容量52によって保持された画素信号の電圧が印加される画素電極53と、画素電極53と対向電極54との間に挟持されて、画素電極53と対向電極54との間に印加される電圧に応じて光の透過量が変化する液晶55とが設けられている。また、消去用走査線YE11を介して消去用の走査信号がゲート電極に供給され、ソース電極が画素電極53に接続されるとともにドレイン電極が対向電極54に接続されたスイッチング用TFT56も設けられている。
上記構成の画素20において、書き込み用走査線YW11が駆動されてスイッチング用TFT51がオン状態になると、そのときのデータ線X1〜X3の電位が画素20R,20G,20Bの保持容量52にそれぞれ保持される。次いで、各保持容量52の状態に応じて、画素20R,20G,20Bに設けられた液晶55の透過量が変化する。この結果、画素20R,20G,20Bからはその透過量に応じた光が発光される。また、書き込み用走査線YW11が駆動されてない状態で、消去用走査線YE11が駆動されて画素20R,20G,20Bに設けられたスイッチング用TFT56の各々がオン状態になると、画素電極53と対向電極54とが短絡されて同電位になる。この結果、画素20R,20G,20Bの各々に設けられた液晶55の透過率が極めて小さくなり、各画素20R,20G,20Bは非発光状態(オフ状態)になる。
以上説明した構成の液晶装置において、前述した実施形態と同様の方法で発光面積(表示画像の輝度割合)に応じて各画素20(画素20R,20G,20B)を非発光とするタイミングを調整することで、表示画像の輝度割合に応じた輝度制御を行うことができ、従来から用いられているCRTのようにメリハリのある表示を行うことができる。また、走査線を非順次に走査することで、表示パネル11の表示領域内における発光画素の偏りが防止でき(発光画素を分散させることができ)、これによりちらつきの発生を抑えた表示品質の高い表示を行うことができる。
〔電子機器〕
次に、本発明の電子機器について説明する。本発明の電子機器は、上述した電気光学装置を表示部として備えるものであり、具体的には図16に示すものが挙げられる。図16は、本発明の電子機器の例を示す図である。図16(a)は、携帯電話の一例を示した斜視図である。図16(a)において、携帯電話1000は、上述した電気光学装置を用いた表示部1001を備える。図16(b)は、腕時計型電子機器の一例を示した斜視図である。図16(b)において、時計1100は、上述した電気光学装置を用いた表示部1101を備える。図16(c)は、ワープロ、パソコン等の携帯型情報処理装置の一例を示した斜視図である。図16(c)において、情報処理装置1200は、キーボードなどの入力部1202、上述した電気光学装置を用いた表示部1206、情報処理装置本体(筐体)1204を備える。図16(a)〜(c)に示すそれぞれの電子機器は、上述した電気光学装置を有した表示部1001,1101,1206を備えているので、良好な表示特性を有する電子機器が提供される。
次に、本発明の電子機器について説明する。本発明の電子機器は、上述した電気光学装置を表示部として備えるものであり、具体的には図16に示すものが挙げられる。図16は、本発明の電子機器の例を示す図である。図16(a)は、携帯電話の一例を示した斜視図である。図16(a)において、携帯電話1000は、上述した電気光学装置を用いた表示部1001を備える。図16(b)は、腕時計型電子機器の一例を示した斜視図である。図16(b)において、時計1100は、上述した電気光学装置を用いた表示部1101を備える。図16(c)は、ワープロ、パソコン等の携帯型情報処理装置の一例を示した斜視図である。図16(c)において、情報処理装置1200は、キーボードなどの入力部1202、上述した電気光学装置を用いた表示部1206、情報処理装置本体(筐体)1204を備える。図16(a)〜(c)に示すそれぞれの電子機器は、上述した電気光学装置を有した表示部1001,1101,1206を備えているので、良好な表示特性を有する電子機器が提供される。
尚、本実施形態の電気光学装置は、上記の電子機器以外に、ビューワ、ゲーム機等の携帯情報端末、電子書籍、電子ペーパ等種々の電子機器に適応できる。また、電気光学装置は、ビデオカメラ、デジタルカメラ、カーナビゲーション、カーステレオ、運転操作パネル、パーソナルコンピュータ、プリンタ、スキャナ、テレビ、ビデオプレーヤー等種々の電子機器にも適応できる。
1…有機EL装置、2…周辺駆動装置、12…書き込み用走査ドライバ、13…消去用走査ドライバ、14…データドライバ、17…書き込み用走査ドライバ、18…消去用走査ドライバ、20…画素、20R,20G,20B…画素、23…駆動用TFT、25R,25G,25B…有機EL素子、28…補償回路、53…画素電極、54…対向電極、55…液晶、X1〜X3m…データ線、Y1〜Yn…走査線、YE11〜YE1n…消去用走査線、YE21〜YE2n…消去用走査線、YE31〜YE3n…消去用走査線、YE41〜YE4n…消去用走査線、YW11〜YW1n…書き込み用走査線、YW21〜YW2n…書き込み用走査線、YW31〜YW3n…書き込み用走査線、YW41〜YW4n…書き込み用走査線
Claims (22)
- 複数の画素と、当該複数の画素のうちの所定数の画素を単位として設けられた複数の書込用走査線とを備えた電気光学装置であって、
前記複数の書込用走査線を非順次に走査するとともに、表示画像の輝度割合に応じて前記画素の発光時間を調整する駆動装置を備えることを特徴とする電気光学装置。 - 複数の画素を備えた電気光学装置であって、
表示画像の輝度割合に応じて前記画素の発光時間を調整する駆動装置を備えることを特徴とする電気光学装置。 - 前記電気光学装置は、前記画素の各々に発光素子を備える有機EL装置であることを特徴とする請求項1又は請求項2記載の電気光学装置。
- 前記電気光学装置は、前記画素の各々に画素電極を備えており、当該画素電極と対向電極との間に液晶を挟持させた液晶装置であることを特徴とする請求項1又は請求項2記載の電気光学装置。
- 前記駆動装置は、前記画素を非発光とするタイミングを調整することにより、前記画素の発光時間を調整することを特徴とする請求項1から請求項4の何れか一項に記載の電気光学装置。
- 前記書込用走査線に対応して設けられた複数の消去用走査線と、
前記書込用走査線が設けられる単位の前記所定数の画素毎に設けられ、前記書込用走査線及び前記消去用走査線に対して交差する方向に延びる複数のデータ線とを備え、
前記駆動装置は、前記書込用走査線を介して前記画素を発光させ、前記消去用走査線を介して前記画素を非発光とすることを特徴とする請求項1記載の電気光学装置。 - 前記駆動装置は、前記複数の書込用走査線の走査に対応させて前記消去用走査線を非順次に走査することを特徴とする請求項6記載の電気光学装置。
- 前記複数の書込用走査線は、その並びの順で所定数を単位として区分されており、
前記駆動装置は、前記区分毎に独立して前記書込用走査線を走査することにより、前記複数の書込用走査線を非順次に走査することを特徴とする請求項6又は請求項7記載の電気光学装置。 - 前記複数の消去用走査線は、対応する前記書込用走査線の区分毎に区分されており、
前記駆動装置は、前記区分毎に独立して前記消去用走査線を走査することにより、前記複数の消去用走査線を非順次に走査することを特徴とする請求項8記載の電気光学装置。 - 前記駆動装置は、前記区分毎に独立した前記書込用走査線及び前記消去用走査線の走査の開始タイミングを、所定の単位期間を前記区分の数で除算して得られる時間だけずらすことを特徴とする請求項9記載の電気光学装置。
- 前記駆動装置は、所定の単位期間を複数に分割した期間の各々で、前記書込用走査線及び前記消去用走査線の走査を行うことにより、前記所定の単位期間内において前記書込用走査線及び前記消去用走査線の各々の走査を複数回に亘って行うことを特徴とする請求項9記載の電気光学装置。
- 前記駆動装置は、前記所定の単位期間を複数に分割した期間の各々で、前記画素の発光時間の調整を行うことを特徴とする請求項11記載の電気光学装置。
- 前記画素の各々は、前記書込用走査線及び前記データ線からの信号に基づいて前記画素をそれぞれ発光させる駆動素子と、
前記駆動素子の特性のばらつきを補償する補償回路と
を備えることを特徴とする請求項6から請求項12の何れか一項に記載の電気光学装置。 - 前記画素は、赤色を発光する赤色画素、緑色を発光する緑色画素、及び青色を発光する青色画素を有しており、
前記駆動装置は、前記赤色画素、緑色画素、及び青色画素の各々を同一の発光開始タイミングで発光させ、前記赤色画素、前記緑色画素、及び前記青色画素の各々を同一の非発光開始タイミングで非発光とすることを特徴とする請求項1から請求項13の何れか一項に記載の電気光学装置。 - 前記駆動装置は、前記表示画像の輝度割合に対して、前記画素の輝度が非線形となるように前記画素の発光時間を調整することを特徴とする請求項1から請求項14の何れか一項に記載の電気光学装置。
- 複数の画素と、当該複数の画素のうちの所定数の画素を単位として設けられた複数の書込用走査線とを備えた電気光学装置の駆動方法であって、
前記複数の書込用走査線を非順次に走査するとともに、画像の輝度割合に応じて画素の発光時間を調整することを特徴とする電気光学装置の駆動方法。 - 複数の画素を備えた電気光学装置の駆動方法であって、
画像の輝度割合に応じて前記画素の発光時間を調整することを特徴とする電気光学装置の駆動方法。 - 前記画素の発光時間の調整は、前記画素を非発光とするタイミングを調整することにより行うことを特徴とする請求項16又は請求項17記載の電気光学装置の駆動方法。
- 前記電気光学装置は、前記書込用走査線に対応して複数の消去用走査線を備えており、
前記複数の書込用走査線の走査に対応させて前記消去用走査線を非順次に走査することを特徴とする請求項16記載の電気光学装置の駆動方法。 - 前記複数の書込用走査線は、その並びの順で所定数を単位として区分されており、
前記区分毎に独立して前記書込用走査線を走査することにより、前記複数の書込用走査線を非順次に走査することを特徴とする請求項19載の電気光学装置の駆動方法。 - 前記複数の消去用走査線は、対応する前記書込用走査線の区分毎に区分されており、
前記区分毎に独立して前記消去用走査線を走査することにより、前記複数の消去用走査線を非順次に走査することを特徴とする請求項20記載の電気光学装置の駆動方法。 - 請求項1から請求項15の何れか一項に記載の電気光学装置を備えたことを特徴とする電子機器。
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