JP2009015339A - 表示装置及び表示装置の駆動方法 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】複数の画素を有する表示装置であって、前記画素には定電流線とデータ線とが接続され、各々の前記画素は前記定電流線に供給される電流を電圧に変換する第1の手段と、変換された前記電圧を保持する第2の手段と、保持された前記電圧を電流に変換する第3の手段と、前記データ線の信号に応じて前記電圧から電流に変換された電流を負荷に流す第4の手段と、前記負荷と、を有し、前記定電流線には所定の期間、前記定電流線に供給される電流を流すための回路が接続されている。
【選択図】図1
Description
まず、本発明の第1の実施形態について図1乃至図5を用いて説明する。図1に示すように、電流値保持回路9の出力はスイッチ11を介して負荷3に接続して互いに直列接続し、電流値保持回路9、スイッチ11、及び負荷3の両端は電源端子1と接地端子2とを各々接続する。電流値保持回路9のデータ入力にはスイッチ8を介して定電流線4を接続し、スイッチ8及び電流値保持回路9の各々の制御入力は定電流制御線5を接続する。スイッチ11の制御入力は電流値保持回路10を介してデータ線6を接続する。電流値保持回路10のデータ入力はデータ線6を接続し、出力はスイッチ11の制御入力に接続し、制御入力はデータ線制御線7を接続する。スイッチ11は、前述の通り、一端を電流値保持回路9の出力に、他端を負荷3に各々接続する。
t4=t3×2、t3=t2×2、t2=t1×2 …(1)
となるように、各HOLD期間を設定し、1フレームに於ける導通時間を図4のように設定すれば、同図に示すような階調(輝度)特性が得られる。上記の例に限らず、分割を任意に行い、
tn=2n−1t1 n:整数 …(2)
式(2)となるようにHOLD期間を設定すると、2n階調の画像表示装置が可能である。
次に、本発明の第2の実施形態に係る電流駆動回路について図6及び図7を用いて説明する。
次に、本発明の第3の実施形態に係る電流駆動回路について、図8乃至図12を用いて説明する。
次に、本発明の第4の実施形態に係る電流駆動回路について、図13を用いて説明する。画像表示装置としての形態は、第3の実施形態の図10に示したものと同一である。第3の実施形態では、定電流制御線駆動回路14が第1行目から第m行目まで定電流制御信号を各行に書き込んだ後、直ちに、ダミー画素が配置されている第m+1行目の定電流制御線5(図11のV5M+1)を、次に第1行目の行に定電流制御線5に信号が入力されるまで、ローレベルの状態となるよう定電流制御線駆動回路14を制御した。本実施形態では、定電流制御線駆動回路14が第1行目から第m行目まで定電流制御信号5を各行に書き込んだ後、ダミー画素が配置されている第m+1行の定電流制御線5はハイレベルを維持しておき、次に第1行目の行に定電流制御線5に信号が入力される時点のtdm前から第m+1行目の定電流制御線5がローレベルとなるよう、定電流制御線駆動回路14を制御する。定電流線4に生じる寄生容量29の充電の時定数よりも充分大きくtdmの値を設定しておけば、定電流線4の電位はダミー画素を構成する駆動トランジスタ23のゲート・ソース間電圧の電位に達し、書き込み不足となることはない。又、第3の実施形態においては、定電流HOLD期間は第m+1行のダミー画素は全て定電流線4から定電流が流れていたのに対し、本発明ではダミー画素に定電流線4から定電流が流れる期間はtdmのみであるため、消費電力の低減が可能である。
本発明の第5の実施形態に係る電流駆動回路について、図14を用いて説明する。電流駆動回路としての形態は、図6の第2の実施形態と同一である。第2の実施形態では、定電流線4により定電流の書き込みを1フレーム内で最初に定電流書き込み期間を設けて1回のみ行っていたが、本実施形態では、データ線6の信号が入力されるごとに、即ち、データ線制御信号7と同じタイミングで定電流制御線5がローレベルを入力して、定電流を書き込むようしたものである。
本発明の第6の実施形態に係る電流駆動回路について、図15及び図16を用いて説明する。図15は本実施形態の電流駆動回路であり、図16はその動作を説明するタイムチャート図である。電流駆動回路の構成は図6の第2の実施形態と同一であるが、トランジスタ26と第4のスイッチトランジスタ28の極性をNチャネルからPチャネルに変更している。それに伴い、データ線6とデータ線制御線7の信号の極性が反転している他は、図6に示す第2の実施形態と同一である。従って、図15の電流駆動回路を用いて、図5に示す画像表示装置を構成することが可能であることは言うまでもない。
本発明の第7の実施形態に係る電流駆動回路について、図17及び図18を用いて説明する。本実施形態の回路構成は図6に示した第2の実施形態から第3のスイッチトランジスタ25を削除したものであり、従って、駆動トランジスタ23のドレインと第1のスイッチトランジスタ21のドレイン及び第2のスイッチトランジスタ22のドレインとの接続点に、第4のスイッチトランジスタ28のソースを接続したものである。図18は図17の電流駆動回路の動作を説明するタイムチャート図である。基本的動作は図6に示した第2の実施形態と同一であるが、駆動トランジスタ23に定電流を書き込む時、有機EL素子3への電流の流出を防止する必要がある。そのため、定電流線4から定電流を書き込む時は、データ線6をハイレベル及びデータ線制御線7をハイレベルとして、トランジスタ26を介してハイレベルの信号を第2の保持容量27に保持し、第4のスイッチトランジスタ28を遮断する。本発明の実施形態では、第2の実施形態の回路構成と比較して、素子数の削減が可能であるため、本願を画像表示装置とし使用した場合、開口率の向上が可能である。
本発明の第8の実施形態に係る電流駆動回路について、図19及び図20を用いて説明する。本実施形態の回路構成は図17に示した第7の実施形態からトランジスタ26の極性を逆にしてPチャネルとしたものである。そのため、図19の電流駆動回路を構成するトランジスタは全て同一の極性である。図20は図19の電流駆動回路の動作を説明するタイムチャート図である。図17の第7の実施形態同様、駆動トランジスタ23に定電流を書き込む時、有機EL素子3への電流の流出を防止する必要がある。そのため、第7の実施形態のデータ線6とデータ制御線7の信号のレベルを反転させて、定電流線4から定電流を書き込む時は、データ線6をローレベル及びデータ線制御線7をローレベルとして、トランジスタ26を介して、第4のスイッチトランジスタ28を遮断する。本実施形態は第7の実施例同様、第2の実施形態の回路構成と比較して、素子数の削減が可能であるため、本実施形態を画像表示装置として使用した場合、開口率の向上が可能である。又、電流駆動回路を構成するトランジスタを全て同一極性で構成することが可能であるため、電流駆動回路のみをアモルファス又は低温ポリシリコンTFT等でガラス基板上に構成した場合、トランジスタの極性が一種類であるため、PR数の削減が可能であり、結果的に高歩留まりと低コストが期待出来る。このことは、画像表示装置が大型化した際、歩留まり向上とコスト低減を図るため、図5で示した定電流供給回路13、定電流制御線駆動回路14、データ信号発生回路15、データ線制御線駆動回路16等を半導体集積回路(IC)で構成し、画素の定電流駆動回路のみをアモルファス又は低温ポリシリコンTFTでガラス基板上で構成した場合、低コストの画像表示装置の提供が可能となる。
本発明の第9の実施形態に係る電流駆動回路について、図21及び図22、図23を用いて説明する。本実施形態は、副定電流制御線30を新たに設け、第1の電流値保持回路9の制御入力に入力することが、図1の第1の実施形態とは異なる点である。図22は図21の電流駆動回路の動作を説明するタイムチャート図である。副定電流制御線30の信号レベルが、定電流制御線5の信号レベルと反転している以外の動作は、全て、図1の電流駆動回路と同一である。但し、図1の電流駆動回路は、定電流制御線5がローレベルの時、第1の電流値保持回路9は定電流線4からの定電流を書き込んだが、本実施形態においては、副定電流制御線30がハイレベルの時、第1の電流値保持回路9は定電流線4からの定電流を書き込む。図23は図21の電流駆動回路をマトリクス状に配置して構成した画像表示装置を示している。図23においては、図21に示した電流駆動回路が画素12として、m行n列で配置してある。同じ行に属する画素12は定電流制御線5と副定電流制御線30を各々共有しており、合計m本の定電流制御線5と副定電流制御線30とを、それぞれ、制御信号を発生する定電流制御線駆動回路14が接続されており、定電流制御線5と副定電流制御線30は同位相であり信号レベルのみ反転している点をのぞいては、図5の画像表示装置と動作は全く変わらない。
本発明の第10の実施形態に係る電流駆動回路について、図24及び図25を用いて説明する。第10の実施形態は、第9の実施形態をより具体的に示したものであり、回路構成は第2の実施形態である図6の電流駆動回路と、第3のスイッチトランジスタ25のゲートの接続のみが異なる。即ち、図24の実施形態の電流駆動回路では、第2のスイッチトランジスタ25のゲートは副定電流線30が接続されている。又、図6の第2の実施形態同様、第2のスイッチトランジスタ22と駆動トランジスタ23と第1の保持容量24と第3のスイッチトランジスタ25とで第1の電流値保持回路9を、トランジスタ26と第2の保持容量27とで第2の電流値保持回路10を、各々構成する。図25は図24の電流駆動回路の動作を説明するタイムチャート図である。第9の実施形態で説明した通り、副定電流制御線30の信号レベルが、定電流制御線5の信号レベルと反転している以外の動作は、全て、図6の電流駆動回路と同一である。本実施形態の電流駆動回路を構成するトランジスタを全て同一極性で構成しているため、第8の実施形態で述べたと同一の効果を期待できる。図24の電流駆動回路は、図23で説明した画像表示装置として適用可能である。図23の画像表示装置の画素12として、図24の電流駆動回路をm行n列にマトリクス状に配置したものである。動作に関しては、図23で説明した通りである。尚、図24の電流駆動回路を画素として構成した画像表示装置の場合、従来の信号電流のレベルを所望の階調に合わせて変化させる方法と異なり、電流レベルの大きい定電流を定電流線4に流し込むよう設定しておけば、従来技術において見られた定電流線4に発生する寄生容量による電荷の充電による書き込み不足はない。
本発明の第11の実施形態に係る電流駆動回路について、図26を用いて説明する。電流駆動回路としての回路構成は、図24の第10の実施形態と同一である。第10の実施形態では、定電流線4により定電流の書き込みを1フレーム内で最初に定電流書き込み期間を設けて1回のみ行っていたが、本実施形態では、データ線6の信号が入力されるごとに、即ち、データ線制御信号7と同じタイミングで定電流制御線5がローレベルを入力して、定電流を書き込むようしたものである。即ち、データ線制御線7に制御信号が発生する時は、必ず、副定電流制御線30から、第3のスイッチトランジスタ25が遮断するよう信号を発生する。
2 接地端子
3 負荷(有機EL素子)
4 定電流線(信号線)
5 定電流制御線(制御線)
6 データ線
7 データ線制御線
8、11 スイッチ
9、10 電流値保持回路
12 画素
13 定電流供給回路
14 定電流制御線駆動回路
15 データ線発生回路
16 データ線制御駆動回路
21 第1のスイッチトランジスタ
22 第2のスイッチトランジスタ
23 駆動トランジスタ
24 第1の保持容量
25 第3のスイッチトランジスタ
26 トランジスタ
27 第2の保持容量
28 第4のスイッチトランジスタ
29 寄生容量
30 副定電流制御線
31、32 トランジスタ
33 保持容量
34、35 スイッチ
36 寄生容量
Claims (6)
- 複数の画素を有する表示装置であって、
前記画素には定電流線とデータ線とが接続され、各々の前記画素は前記定電流線に供給される電流を電圧に変換する第1の手段と、変換された前記電圧を保持する第2の手段と、保持された前記電圧を電流に変換する第3の手段と、前記データ線の信号に応じて前記電圧から電流に変換された電流を負荷に流す第4の手段と、前記負荷と、を有し、前記定電流線には所定の期間、前記定電流線に供給される電流を流すための回路が接続されていることを特徴とする表示装置。 - 前記第4の手段は、前記画素への前記データ信号の入力を選択する手段と、前記データ信号を保持する手段から構成されることを特徴とする請求項1に記載の表示装置。
- 前記回路は駆動トランジスタと第1及び第2のスイッチトランジスタによって構成され、前記第1及び第2のスイッチトランジスタが導通状態となることで、前記駆動トランジスタがダイオード接続された状態となり、前記定電流線に供給される電流が前記駆動トランジスタに流れることを特徴とする請求項1又は2に記載の表示装置。
- 前記負荷は、有機EL素子であることを特徴とする請求項1乃至3のいずれか一に記載の表示装置。
- 複数の画素を有する表示装置の駆動方法であって、
前記画素は定電流線により入力される電流を電圧に変換する第1の動作と、変換された前記電圧を保持する第2の動作と、保持された前記電圧を電流に変換しデータ線により供給される信号に応じて前記電圧から電流に変換された電流を負荷に流す第3の動作と、を行い、前記画素が前記第1の動作を行っていない期間において、前記定電流線に接続された回路に当該定電流線に入力される電流を流す動作を行うことを特徴とする表示装置の駆動方法。 - 前記負荷は、有機EL素子であることを特徴とする請求項5に記載の表示装置の駆動方法。
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