JP2008122748A - 電子回路、電子装置、その駆動方法、電気光学装置および電子機器 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】駆動トランジスタTDRは、電圧供給線17と電気光学素子Eとの間に介在する。スイッチング素子SWは、設定期間PSTにて駆動トランジスタTDRをダイオード接続する。容量素子Cは、駆動トランジスタTDRのゲートに接続された第1電極E1と信号線15に接続された第2電極E2とを含む。設定期間PSTは第1期間P1と第2期間P2とを含む。第1期間P1では、信号線15のデータ信号D[j]が電圧V0に設定されることでゲートの電圧が上昇して駆動トランジスタTDRはオン状態となる。第2期間P2では、データ信号D[j]がデータ電圧V[i]に設定されることで、データ電圧V[i]に応じた電圧が容量素子Cに保持される。設定期間PSTの経過後の駆動期間PDRにおいては、電気光学素子Eが、容量素子Cに保持された電圧に応じた階調に制御される。
【選択図】 図3
Description
なお、以上の態様の駆動回路において、データ電圧を単位回路に供給する回路と制御電圧を単位回路に供給する回路とは、相互に離間した別個の回路として電子装置に実装されてもよいし、双方が単一の回路(例えばICチップ)に搭載された形態で電子装置に実装されてもよい。また、制御電圧を単位回路に供給するための配線として信号線が兼用される構成としてもよいし、信号線とは別個の配線を介して制御電圧が単位回路に供給される構成としてもよい。
図1は、本発明の第1実施形態に係る電子装置の構成を示すブロック図である。同図に例示される電子装置100は、画像を表示するための装置として様々な電子機器に採用される電気光学装置であり、複数の単位回路Uが面状に配列された素子アレイ部10と、各単位回路Uを駆動するための走査線駆動回路23および信号線駆動回路25と、各単位回路Uに電圧Aを供給する電圧制御回路27とを含む。なお、走査線駆動回路23と信号線駆動回路25と電圧制御回路27とは、各々が別個の回路として電子装置100に実装されてもよいし、これらの回路の一部または全部が単一の回路として電子装置100に実装されてもよい。
図2に示すように、単位期間PUの始点から走査信号S[i]がハイレベルに変化するまでの期間においては、スイッチング素子SWがオフ状態を維持することで容量素子Cの第1電極E1はフローティング状態となる。したがって、第1期間P1の始点にてデータ信号D[j]が電圧V0に上昇すると、容量素子Cを介して信号線15に容量的に結合する駆動トランジスタTDRのゲートの電圧Vgは、データ信号D[j]の電圧の変動に応じて上昇する。以上のようにゲートの電圧Vgが上昇することで駆動トランジスタTDRはオン状態となる。すなわち、データ信号D[j]の電圧V0は、第1期間P1の始点におけるゲートの電圧Vgに拘わらず第1期間P1内にて駆動トランジスタTDRがオン状態となるように充分に高い電圧値に設定される。なお、設定期間PSTにおいて電圧供給線17の電圧Aは電圧値Vssに維持されるから、駆動トランジスタTDRがオン状態に遷移しても電気光学素子Eに駆動電流I1は供給されない。
駆動期間PDRにおいて走査信号S[1]〜S[m]はローレベルを維持するから、総ての単位回路Uのスイッチング素子SWはオフ状態となって駆動トランジスタTDRのダイオード接続は解除される。したがって、総ての単位回路Uにおける容量素子Cの第1電極E1はフローティング状態を維持する。一方、駆動期間PDRにおいて、電圧制御回路27は、電圧供給線17の電圧Aを電圧値Vddに維持する。
次に、本発明の第2実施形態について説明する。以下の各形態において作用や機能が第1実施形態と共通する要素については、以上と同じ符号を付して各々の詳細な説明を適宜に省略する。
図7は、本発明の第3実施形態における単位回路Uの構成を示す回路図である。同図に示すように、本形態においては、pチャネル型のトランジスタが駆動トランジスタTDRとして利用される。駆動トランジスタTDRのソースは電圧供給線17に接続され、ソースは電気光学素子Eの陽極に接続される。また、電圧供給線17はスイッチSW0を介して電圧制御回路27に接続される。電圧制御回路27は電圧Vddを各行のスイッチSW0に出力する。
以上の各形態には様々な変形を加えることができる。具体的な変形の態様を例示すれば以下の通りである。なお、以下の各態様を適宜に組み合わせてもよい。
駆動期間PDRにおけるデータ信号D[1]〜D[n]の波形(制御電圧VCTの波形)は適宜に変更される。例えば、以上の各形態においては三角波を例示したが、制御電圧VCTの波形の対称性は必須ではない。例えば、ランプ波や鋸歯波(鋸波)やマルチランプ波(階段波)など様々な波形が制御電圧VCTとして採用される。また、電圧値が直線的に変化する波形だけでなく正弦波など曲線的に変化する波形を制御電圧VCTとして採用してもよい。
OLED素子は電気光学素子の例示に過ぎない。本発明に適用される電気光学素子について、自身が発光する自発光型と外光の透過率を変化させる非発光型(例えば液晶素子)との区別や、電流の供給によって駆動される電流駆動型と電圧(駆動電圧)の印加によって駆動される電圧駆動型との区別は不問である。例えば、無機EL素子、フィールド・エミッション(FE)素子、表面導電型エミッション(SE:Surface-conduction Electron-emitter)素子、弾道電子放出(BS:Ballistic electron Surface emitting)素子、LED(Light Emitting Diode)素子、液晶素子、電気泳動素子、エレクトロクロミック素子など様々な電気光学素子を本発明に利用することができる。また、本発明は、バイオチップなどのセンシング装置にも適用される。本発明の被駆動素子とは、電気エネルギの付与によって駆動される総ての要素を含む概念であり、発光素子などの電気光学素子は被駆動素子の例示である。
次に、電子装置100を利用した電子機器について説明する。
図9は、以上に説明した何れかの形態に係る電子装置100を表示装置として採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、表示装置としての電子装置100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。この電子装置100は電気光学素子EにOLED素子を利用しているので、視野角が広く見易い画面を表示できる。
Claims (15)
- 駆動電圧または駆動電流が供給される被駆動素子を駆動する電子回路であって、
信号線と、
前記信号線に接続された単位回路と、
電圧供給線とを具備し、
前記単位回路は、
ゲート端子と第1端子と前記電圧供給線に接続された第2端子と前記第1端子および前記第2端子の間に形成されたチャネルとを備えた駆動トランジスタと、
前記駆動トランジスタの前記ゲート端子と前記第1端子および前記第2端子の何れか一方との電気的な接続を制御するスイッチング素子と、
前記駆動トランジスタの前記ゲート端子に接続された第1電極と前記信号線に接続された第2電極とを備える容量素子とを含み、
前記第1端子と前記第2端子との導通状態は、前記ゲート端子に印加されるゲート電圧によって制御され、
前記スイッチング素子がオフ状態である期間の少なくとも一部である第1期間において、前記信号線に第1信号が供給されることによって前記ゲート電圧の電圧レベルは第1電圧レベルから第2電圧レベルに変化し、
前記信号線に第2信号が供給される期間の少なくとも一部である第2期間において、前記スイッチング素子はオン状態に設定され、
前記第2期間の少なくとも一部において、前記ゲート電圧の電圧レベルは第3電圧レベルに設定される
ことを特徴とする電子回路。 - 前記ゲート電圧の電圧レベルが前記第2電圧レベルに設定された後に前記スイッチング素子がオン状態とされることにより、前記ゲート電圧が前記第3電圧レベルに変化する
請求項1に記載の電子回路。 - 前記ゲート電圧が前記第2電圧レベルとされるときの前記第1端子と前記第2端子との間の導通状態は、前記ゲート電圧が前記第1電圧レベルとされるときの前記第1端子と前記第2端子との間の導通状態よりも高い導通状態である
請求項1または請求項2に記載の電子回路。 - 前記第2期間における前記第2電極の電圧レベルと前記第3電圧レベルとの差異は、所定の期間内に前記被駆動素子に供給される駆動電流の積分量に対応する
請求項1から請求項3の何れかに記載の電子回路。 - 前記第2期間における前記第2電極の電圧レベルと前記第3電圧レベルとの差異は、駆動電流または駆動電圧が前記被駆動素子に供給される時間長に対応する
請求項1から請求項3の何れかに記載の電子回路。 - 信号線と、
前記信号線に接続された複数の単位回路と、
電圧供給線とを具備し、
前記複数の単位回路のうちのひとつの単位回路は、
ゲート端子と第1端子と前記電圧供給線に接続された第2端子と前記第1端子および前記第2端子の間に形成されたチャネルとを備えた駆動トランジスタと、
被駆動素子と、
前記駆動トランジスタの前記ゲート端子と前記第1端子および前記第2端子の何れか一方との電気的な接続を制御するスイッチング素子と、
前記駆動トランジスタの前記ゲート端子に接続された第1電極と前記信号線に接続された第2電極とを備える容量素子とを含み、
前記第1端子と前記第2端子との導通状態は、前記ゲート端子に印加されるゲート電圧によって制御され、
前記スイッチング素子がオフ状態である期間の少なくとも一部である第1期間において、前記信号線に第1信号が供給されることによって前記ゲート電圧の電圧レベルは第1電圧レベルから第2電圧レベルに変化し、
前記信号線に第2信号が供給される期間の少なくとも一部である第2期間において、前記スイッチング素子はオン状態に設定され、
前記第2期間の少なくとも一部において、前記ゲート電圧の電圧レベルは第3電圧レベルに設定される
ことを特徴とする電子装置。 - 前記電圧供給線の電位を複数の電位に設定するための電圧制御回路をさらに具備する
請求項6に記載の電子装置。 - 前記電圧供給線と所定の電位との電気的な接続を制御するための電圧制御回路をさらに具備する
請求項6に記載の電子装置。 - 前記第2電極は前記信号線に対して直接に接続される
請求項6から請求項8の何れかに記載の電子装置。 - 前記第1期間と前記第2期間とを含む設定期間の経過後の駆動期間においては、前記スイッチング素子がオフ状態となることで前記第1電極はフローティング状態に設定されるとともに、経時的に変化する制御信号が前記第2電極に供給される
請求項6から請求項9の何れかに記載の電子装置。 - 前記設定期間の少なくとも一部にて前記電圧供給線の電圧を前記第1端子よりも低位の第1電圧値に設定し、前記駆動期間の少なくとも一部にて前記電圧供給線の電圧を前記第1端子よりも高位の第2電圧値に設定する
ことを特徴とする請求項10に記載の電子装置。 - 前記スイッチング素子は、スイッチングトランジスタであり、
前記単位回路に含まれるトランジスタは、前記駆動トランジスタおよび前記スイッチングトランジスタのみである
請求項6から請求項11の何れかに記載の電子装置。 - 請求項6から請求項12の何れかに記載の電子装置を具備する電子機器。
- 信号線と、
前記信号線に接続された単位回路と、
電圧供給線とを具備し、
前記単位回路は、
ゲート端子と第1端子と前記電圧供給線に接続された第2端子と前記第1端子および前記第2端子の間に形成されたチャネルとを備えた駆動トランジスタと、
電気光学素子と、
前記駆動トランジスタの前記ゲート端子と前記第1端子および前記第2端子の何れか一方との電気的な接続を制御するスイッチング素子と、
前記駆動トランジスタの前記ゲート端子に接続された第1電極と前記信号線に接続された第2電極とを備える容量素子とを含み、
前記第1端子と前記第2端子との導通状態は、前記ゲート端子に印加されるゲート電圧によって制御され、
前記スイッチング素子がオフ状態である期間の少なくとも一部である第1期間において、前記信号線に第1信号が供給されることによって前記ゲート電圧の電圧レベルは第1電圧レベルから第2電圧レベルに変化し、
前記信号線に第2信号が供給される期間の少なくとも一部である第2期間において、前記スイッチング素子はオン状態に設定され、
前記第2期間の少なくとも一部において、前記ゲート電圧の電圧レベルは第3電圧レベルに設定される
ことを特徴とする電気光学装置。 - 信号線に接続された単位回路が、ゲート端子と第1端子と電圧供給線に接続された第2端子と前記第1端子および前記第2端子の間に形成されたチャネルとを備えた駆動トランジスタと、被駆動素子と、前記駆動トランジスタの前記ゲート端子と前記第1端子および前記第2端子の何れか一方との電気的な接続を制御するスイッチング素子と、前記駆動トランジスタの前記ゲート端子に接続された第1電極と前記信号線に接続された第2電極とを備える容量素子とを具備し、前記第1端子と前記第2端子との導通状態が、前記ゲート端子に印加されるゲート電圧によって制御される電子装置の駆動方法であって、
前記スイッチング素子がオフ状態である期間の少なくとも一部である第1期間において、前記信号線に第1信号を供給されることによって前記ゲート電圧の電圧レベルを第1電圧レベルから第2電圧レベルに変化させ、
前記信号線に第2信号を供給する期間の少なくとも一部である第2期間において、前記スイッチング素子をオン状態に設定し、前記第2期間の少なくとも一部において、前記ゲート電圧の電圧レベルを第3電圧レベルに設定する
ことを特徴とする電子装置の駆動方法。
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