JP2008039875A - 表示装置および表示装置の駆動方法 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】有機EL素子を電流駆動する駆動トランジスタの移動度の画素ごとのバラツキを補正する移動度補正において、入力信号電圧Vsigをサンプリングして書き込むサンプリングトランジスタを駆動する書き込み信号WSの立ち下がり波形を、入力信号電圧Vsigに対して反比例するような波形に設定することで、移動度補正時間tを入力信号電圧Vsigに反比例するように設定し、黒レベルから白レベルまで入力信号電圧の全レベル範囲に亘って駆動トランジスタのドレイン・ソース間電流の移動度に対する依存性を確実に打ち消すようにする。
【選択図】図7
Description
Ids=(1/2)・μ(W/L)Cox(Vgs−Vth)2 …(1)
ここで、Vthは駆動TFT202の閾値電圧、μはキャリアの移動度、Wはチャネル幅、Lはチャネル長、Coxは単位面積当たりのゲート容量、Vgsはゲート・ソース間電圧である。
図1に示すように、本実施形態に係るアクティブマトリクス型表示装置は、画素の発光素子として、流れる電流値に応じて発光輝度が変化する電流駆動型の電気光学素子、例えば有機EL素子31を含む画素回路11がマトリクス状(行列状)に2次元配置されてなる画素アレイ部12を有している。ここでは、図面の簡略化のために、ある1つの画素回路11についてその具体的な回路構成を示している。
画素回路11は、有機EL素子31に加えて、駆動トランジスタ32、サンプリングトランジスタ33、スイッチングトランジスタ34〜36およびキャパシタ(画素容量/保持容量)37を構成素子として有する回路構成となっている。
続いて、上記構成の画素回路11をマトリクス状に2次元配置してなるアクティブマトリクス型有機EL表示装置の回路動作について、図2のタイミング波形図を用いて説明する。図2のタイミング波形図では、時刻t1から時刻t9までの期間を1フィールド期間としている。この1フィールド期間に画素アレイ部12の各画素行が1回順次走査されることになる。
先ず、通常の発光期間(t7〜t8)においては、書き込み走査回路18から出力される書き込み信号WS、駆動走査回路19から出力される駆動信号DSおよび第一,第二補正用走査回路20,21から出力される第一,第二補正用走査信号AZ1,AZ2が共に“L”レベルにあるために、サンプリングトランジスタ33およびスイッチングトランジスタ35,36は非導通(オフ)状態にあり、スイッチングトランジスタ34が導通(オン)状態にある。
スイッチングトランジスタ34の非導通状態において、時刻t1(t9)で第一,第二補正用走査回路20,21から出力される第一,第二補正用走査信号AZ1,AZ2が共に“L”レベルから“H”レベルに遷移することで、スイッチングトランジスタ35,36が導通状態となり、後述する駆動トランジスタ32の閾値電圧Vth32のバラツキを補正(キャンセル)するための閾値補正準備期間に入る。
その後、時刻t3で駆動走査回路19から出力される駆動信号DSが“H”レベルから“L”レベルに遷移することで、スイッチングトランジスタ34が導通状態となる。スイッチングトランジスタ34が導通状態となることで、電源電位VDD→スイッチングトランジスタ34→ノードN11→キャパシタ37→ノードN12→スイッチングトランジスタ35→電源電位Vofsの経路で電流が流れる。
その後、時刻t5で書き込み走査回路18から出力される書き込み信号WSが“L”レベルから“H”レベルに遷移することで、サンプリングトランジスタ33が導通状態となり、入力信号電圧Vsigの書き込み期間に入る。この書き込み期間では、入力信号電圧Vsigがサンプリングトランジスタ33によってサンプリングされ、キャパシタ37に書き込まれる。
Vgs={Coled/(Coled+Cs+Cp)}
・(Vsig−Vofs)+Vth32 ……(2)
書き込み信号WSが“H”レベルにある状態において、時刻t6で駆動走査回路19から出力される駆動信号DSが“H”レベルから“L”レベルに遷移し、スイッチングトランジスタ34が導通状態になることで、データ書き込み期間が終了し、駆動トランジスタ32の移動度μのバラツキを補正する移動度補正期間に入る。この移動度補正期間は、書き込み信号WSのアクティブ期間(“H”レベル期間)と駆動信号DSのアクティブ期間(“L”レベル期間)とがオーバーラップする期間となる。
その後、時刻t7で書き込み走査回路18から出力される書き込み信号WSが“L”レベルになり、サンプリングトランジスタ33が非導通状態になることで、移動度補正期間が終了し、発光期間に入る。この結果、駆動トランジスタ32のゲートがデータ線17から切り離され、信号電圧Vsigの印加が解除されるために、駆動トランジスタ32のゲート電位Vgが上昇可能となり、ソース電位Vsと共に上昇していく。その間、キャパシタ37に保持されたゲート・ソース間電圧Vgsは、Vsig−ΔV+Vth32の値を維持する。
Ids=kμ(Vgs−Vth32)2
=kμ(Vsig−ΔV)2 ……(3)
上記の式(3)において、k=(1/2)(W/L)Coxである。
ここで、駆動トランジスタ32の移動度μに対する補償機能についてさらに考察する。駆動トランジスタ32のゲート入力に対するドレイン・ソース間電流Idsの負帰還における帰還量ΔVは、移動度補正期間t6−t7の時間幅tを調整することによって最適化が可能である。
Ids=kμ(Vgs−Vth32)2
=kμ(Vsig−V−Vth32)2 ……(4)
Ids=(β/2)・{(1/Vsig)・(β/2)・(t/C)}-2
……(7)
ここで、Cは、移動度補正を行うときに放電されるノードの容量である。本回路では、合成容量C=Cs+Coledであるが、回路構成によってはC=Cs+Coledに限らない。
t0(β=β0)=C/(β・Vsig) ……(8)
となる。
Ids(t=t0,β=β0)=β0・/(Vsig/2)2 ……(9)
となる。すなわち、移動度μの補正によって、駆動トランジスタ32のゲート・ソース間の電圧、即ちキャパシタ37の両端間の電圧Vgs−Vth32を入力信号電圧VsigからVsig/2まで放電させることが最適であることがわかる。
β=β0・(1+r) ……(10)
とおくと、最適な移動度補正時間tで、任意の係数βのときのドレイン・ソース間電流Idsは、
Ids(t=t0,β=β0)=β0・{(1+r)/2}
・{Vsig/(2+r)} ……(11)
となる。
Ids(t=t,β=β0)/Ids(t=t0,β=β0)
=(1+r)/{1+(r/2)}2
=(1+r)/{1+r+(r2 /4)} ……(12)
となる。すなわち、r2 が十分に小さければ、移動度μ(∝β)が完全に補正されることになる。
Ids(t,β=β0)/Ids(t0,β=β0)
=(2/(1+t/t0))2 ……(13)
Ids∝t/t0 ……(14)
となる。すなわち、ドレイン・ソース間電流Idsのバラツキと移動度補正時間tとは比例関係にあるために、移動度補正時間tのバラツキは10%程度許容されることになる。
次に、立ち下がり波形が入力信号電圧Vsigに対して反比例するような波形を持つ書き込み信号WSを生成するための書き込み走査回路18の具体例について説明する。
図11は、VDDVx生成回路40の回路構成の一例を示す回路図である。図11に示すように、VDDVx生成回路40は、例えば3個のスイッチSW11,SW12,SW13、2個の電流源I11,I12およびキャパシタCを有する構成となっている。スイッチSW11は、第2の電源電位VDDを選択的に取り込む。キャパシタCは、スイッチSW11の出力端と電源電位VSS(ここでは、接地電位GND)との間に接続され、スイッチSW11を介して入力される電源電位VDDによって充電される。
図14は、他の画素回路1(11A)の回路構成を示す回路図であり、図1の画素回路11と同等部分には同一符号を付して示している。図14に示すように、画素回路11Aは、有機EL素子31に加えて、駆動トランジスタ32、サンプリングトランジスタ33、スイッチングトランジスタ35およびキャパシタ37を構成素子として有する回路構成となっている。
図16は、他の画素回路2(11B)の回路構成を示す回路図である。図16に示すように、画素回路11Bは、有機EL素子51に加えて、駆動トランジスタ52、サンプリングトランジスタ53、スイッチングトランジスタ54〜56およびキャパシタ57,58を構成素子として有する回路構成となっている。
図21は、他の画素回路3(11C)の回路構成を示す回路図であり、図中、図16と同等部分には同一符号を付して示している。図21に示すように、画素回路11Cは、有機EL素子51に加えて、駆動トランジスタ52、サンプリングトランジスタ53、スイッチングトランジスタ54〜56,59およびキャパシタ57,58を構成素子として有する回路構成となっている。
Claims (9)
- 電気光学素子と、前記電気光学素子を駆動する駆動トランジスタと、入力信号電圧をサンプリングして書き込むサンプリングトランジスタと、表示期間に亘って前記駆動トランジスタのゲート・ソース間電圧を保持するキャパシタとを含む画素回路がマトリクス状に配置されてなる画素アレイ部と、
前記サンプリングトランジスタによって前記入力信号電圧が書き込まれている状態で前記電気光学素子が発光する前の補正期間において前記駆動トランジスタのドレイン・ソース間電流を当該駆動トランジスタのゲート入力側に負帰還することによって前記駆動トランジスタのドレイン・ソース間電流の移動度に対する依存性を打ち消す手段とを備え、
前記補正期間の時間が前記補正期間前の前記駆動トランジスタの(ゲート・ソース間電圧)−(閾値電圧)に反比例するように設定されている
ことを特徴とする表示装置。 - 前記サンプリングトランジスタを駆動する信号の立ち下がり波形または立ち上がり波形および/または前記サンプリングトランジスタ以外のトランジスタを駆動する信号の立ち下がり波形または立ち上がり波形により、前記補正期間の時間を前記補正期間前の前記駆動トランジスタの(ゲート・ソース間電圧)−(閾値電圧)に反比例するように設定する
ことを特徴とする請求項1記載の表示装置。 - 前記画素回路は、前記駆動トランジスタに選択的に電流を供給する第一のスイッチングトランジスタをさらに有し、
前記第一のスイッチングトランジスタが導通状態になってから前記サンプリングスイッチが非導通状態になるまでの時間を前記補正期間の時間とする
ことを特徴とする請求項2記載の表示装置。 - 前記サンプリングスイッチが導通状態になってから非導通状態になるまでの時間を前記補正期間の時間とする
ことを特徴とする請求項2記載の表示装置。 - 前記画素回路は、前記駆動トランジスタのゲートとドレインとの間に接続された第二のスイッチングトランジスタをさらに有し、
前記第二のスイッチングトランジスタを駆動する信号の立ち上がり波形または立ち下がり波形により、前記補正期間の時間を前記補正期間前の前記駆動トランジスタの(ゲート・ソース間電圧)−(閾値電圧)に反比例するように設定する
ことを特徴とする請求項1記載の表示装置。 - 前記第二のスイッチングトランジスタが導通状態になってから非導通状態になるまでの時間を前記補正期間の時間とする
ことを特徴とする請求項5記載の表示装置。 - 前記画素回路は、前記駆動トランジスタのゲートとドレインとの間に接続された第二のスイッチングトランジスタと、前記入力信号電圧を与えるデータ線と前記駆動トランジスタのドレインとの間に接続された第三のスイッチングトランジスタとをさらに有し、
前記第三のスイッチングトランジスタを駆動する信号の立ち上がり波形または立ち下がり波形により、前記補正期間の時間を前記補正期間前の前記駆動トランジスタの(ゲート・ソース間電圧)−(閾値電圧)に反比例するように設定する
ことを特徴とする請求項1記載の表示装置。 - 前記第三のスイッチングトランジスタが導通状態になってから非導通状態になるまでの時間を前記補正期間の時間とする
ことを特徴とする請求項7記載の表示装置。 - 電気光学素子と、前記電気光学素子を駆動する駆動トランジスタと、入力信号電圧をサンプリングして書き込むサンプリングトランジスタと、表示期間に亘って前記駆動トランジスタのゲート・ソース間電圧を保持するキャパシタとを含む画素回路がマトリクス状に配置されてなる表示装置の駆動方法であって、
前記サンプリングトランジスタによって前記入力信号電圧が書き込まれている状態で前記電気光学素子が発光する前の補正期間において前記駆動トランジスタのドレイン・ソース間電流を当該駆動トランジスタのゲート入力側に負帰還することによって前記駆動トランジスタのドレイン・ソース間電流の移動度に対する依存性を打ち消す際に、前記補正期間の時間を前記補正期間前の前記駆動トランジスタの(ゲート・ソース間電圧)−(閾値電圧)に反比例するように設定する
ことを特徴とする表示装置の駆動方法。
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