JP2010020048A - 電気光学装置および電子機器 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】本発明に係る電気光学装置10は、各走査期間H内の初期化期間PINIにおいて、各ブロックB内の各データ線104[f]を当該ブロックBに対応する画像信号線106に一斉に導通させるとともに各画像信号線106に初期化電位Vpを一斉に供給することで、各画素回路11の容量素子C0の電位を一斉に初期化する。
【選択図】 図3
Description
以上の事情に鑑みて、本発明は、画素回路の容量素子の電位をデータ電位の書き込み前に初期化する構成のもとで走査期間内におけるデータ電位の書き込み期間を十分に確保するという課題の解決を目的としている。
図1は、本発明の第1実施形態に係る電気光学装置10の構成を示すブロック図である。この電気光学装置10は、画像を表示するための手段として各種の電子機器に採用される装置であり、複数の画素回路11が面状に配列された素子部100と、走査線駆動回路20と、データ線駆動回路30と、制御回路40とを有する。
図3に示すように、初期化期間PINIにおいては初期化信号GINI[i]および走査信号Gw[i]はハイレベルに設定され、発光制御信号GEL[i]はローレベルに設定される。従って、図2に示すトランジスタTr1とTr2とはオン状態になる一方、発光制御トランジスタTeはオフ状態になる。
書込期間PWRTにおいては、図3に示すように、走査信号Gw[i]はハイレベルに設定される一方、初期化信号GINI[i]および発光制御信号GEL[i]はローレベルに設定される。従って、図2に示すトランジスタTr2がオン状態になるとともにトランジスタTr1および発光制御トランジスタTeはオフ状態になる。
発光期間PELにおいては、図3に示すように、走査信号Gw[i]および初期化信号GINI[i]がローレベルに設定されるとともに発光制御信号GEL[i]がハイレベルに設定される。従って、図2に示すトランジスタTr2およびTr1はオフ状態になるとともに発光制御トランジスタTeはオン状態になる。
図4は、本発明の第2実施形態に係る電気光学装置10の動作を示すタイミングチャートである。本実施形態においては、ブロックB内の3本のデータ線104[f]の各々を画像信号線106に導通させる順番(サンプリング信号S1〜S3がアクティブになる順番)が、同じ走査線102が選択される各走査期間H内の書込期間PWRTで異なる。本実施形態では、走査信号Gw[i]がハイレベルに設定される走査期間H内の書込期間PWRTでは、第1期間T1にて各ブロックBの第1列目のデータ線104[1]を画像信号線106に導通させ、第2期間T2にて各ブロックBの第2列目のデータ線104[2]を画像信号線106に導通させ、第3期間T3にて各ブロックBの第3列目のデータ線104[3]を画像信号線106に導通させる。同じ走査線102が次に選択される走査期間H内の書込期間PWRTでは、第1期間T1にて各ブロックBの第3列目のデータ線104[3]を画像信号線106に導通させ、第2期間T2にて各ブロックBの第1列目のデータ線104[1]を画像信号線106に導通させ、第3期間T3にて各ブロックBの第2列目のデータ線104[2]を画像信号線106に導通させる。さらに、同じ走査線102が次に選択される走査期間H内の書込期間PWRTでは、第1期間T1にて各ブロックBの第2列目のデータ線104[2]を画像信号線106に導通させ、第2期間T2にて各ブロックBの第3列目のデータ線104[3]を画像信号線106に導通させ、第3期間T3にて各ブロックBの第1列目のデータ線104[1]を画像信号線106に導通させるという具合である。以下、その具体的な内容について説明する。
図6は、本発明の第3実施形態に係る電気光学装置10の構成を示すブロック図である。本実施形態では、各走査期間H内の書込期間PWRTにおいて、互いに隣接するブロックBのうちの一方のブロックB内の3本のデータ線104[f]の各々を画像信号線106に導通させる順番と、他方のブロックB内の3本のデータ線104[f]の各々を画像信号線106に導通させる順番とが異なる。本実施形態では、第3k−2番目(k=1、2、・・・、n)のブロックB3k−2では、各走査期間H内の書込期間PWRTの第1期間T1にて第1列目のデータ線104[1]を画像信号線106に導通させ、第2期間T2にて第2列目のデータ線104[2]を画像信号線106に導通させ、第3期間T3にて第3列目のデータ線104[3]を画像信号線106に導通させる。一方、第3k−2番目のブロックB3k−2に隣接する第3k−1番目のブロックB3k−1では、第1期間T1にて第3列目のデータ線104[3]を画像信号線106に導通させ、第2期間T2にて第1列目のデータ線104[1]を画像信号線106に導通させ、第3期間T3にて第2列目のデータ線104[2]を画像信号線106に導通させる。さらに、第3k−1番目のブロックB3k−1に隣接する第3k番目のブロックB3kでは、第1期間T1にて第2列目のデータ線104[2]を画像信号線106に導通させ、第2期間T2にて第3列目のデータ線104[3]を画像信号線106に導通させ、第3期間T3にて第1列目のデータ線104[1]を画像信号線106に導通させるという具合である。以下、具体的な内容について説明する。
本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、例えば、以下の変形が可能である。また、以下に示す変形例のうちの2以上の変形例を組み合わせることもできる。
上述の各実施形態においては、ブロックB内の3本のデータ線104[f]の各々を画像信号線106に導通させる順番は、ひとつの垂直走査期間V内の複数の走査期間H内の書込期間PWRTにおいて同じであるが、これに限らず、ブロックB内の3本のデータ線104[f]の各々を画像信号線106に導通させる順番が、ひとつの垂直走査期間V内の相前後する走査期間H内の書込期間PWRTにおいて異なる態様とすることもできる。例えば図4に示す垂直走査期間V1内において、走査信号Gw[i]がハイレベルに設定される走査期間H内の書込期間PWRTでは、データ線104[1]に対する電位VRの供給とデータ線104[2]に対する電位VGの供給とデータ線104[3]に対する電位VBの供給とがこの順番で順次に実行され、走査信号Gw[i+1]がハイレベルに設定される走査期間H内の書込期間PWRTでは、データ線104[3]に対する電位VBの供給とデータ線104[1]に対する電位VRの供給とデータ線104[2]に対する電位VGの供給とがこの順番で順次に実行される態様であってもよい。
上述の各実施形態においては、3本のデータ線104ごとにブロックBに区分される態様が例示されているが、ブロックBに属するデータ線104の本数は任意である。また、ブロックB内の複数のデータ線104の各々に対応する画素回路11の表示色の種類や数も任意である。
初期化電圧Vpや「R」「G」「B」に対応するデータ電位(VR,VG,VB)を画像信号線106に供給する際に、初期化電圧Vpとデータ電位との間や各データ電位の間に「黒」に相当する電圧を挟んだり、初期化電圧Vpを挟んだりして供給することもできる。この態様によれば、サンプリング信号S1〜S3がアクティブになるタイミングと、階調信号dが画像信号線106に供給されるタイミングとの同期がずれたとしても、誤って発光するのを防止でき、黒浮きを防止できるという利点がある。
第2実施形態および第3実施形態においては、各走査期間H内の初期化期間PINIにおいて、各画素回路11の容量素子C0の電位を一斉に初期化するという第1実施形態の構成を前提としているが、そのような第1実施形態の構成を前提としない態様とすることもできることは勿論である。
上述の各実施形態においては、電気光学素子12の一例として、OLED素子を取り上げたが、これに限らず、例えば液晶素子や無機発光ダイオードなどであってもよい。要は、印加される電気エネルギに応じた発光輝度で発光するのであれば、どのような素子であってもよい。
次に、本発明に係る電気光学装置10を利用した電子機器について説明する。図8は、以上に説明した何れかの形態に係る表示装置10を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、電気光学装置10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。
Claims (5)
- 複数の走査線と、複数本を単位として複数のブロックに区分された複数のデータ線との各交差に対応して複数の画素回路が配置された素子部であって、前記複数の画素回路の各々は、前記走査線の選択時に前記データ線に供給される電位に応じて両端間の電圧が設定される容量素子と、前記容量素子の両端間の電圧に応じた階調になる電気光学素子とを含む素子部と、
前記複数の走査線の各々を走査期間ごとに順次選択する走査線駆動回路と、
前記複数のブロックの各々に対応する複数の画像信号線と、
各走査期間内の初期化期間においては前記各画像信号線に初期化電位を一斉に出力する一方、前記初期化期間後の書込期間においては、前記走査線駆動回路にて選択された前記走査線と各ブロックに属する複数の前記データ線との各交差に対応する前記画素回路の階調を時分割で指定する階調信号をブロックごとに生成して前記各画像信号線に出力する信号出力回路と、
前記複数のブロックの各々に対応する複数の導通手段と、を具備し、
前記各導通手段は、各走査期間内の前記初期化期間において、前記各ブロックに属する各データ線を当該ブロックに対応する前記画像信号線に一斉に導通させ、各走査期間内の前記書込期間において、前記各ブロックに属する各データ線を時分割で当該ブロックに対応する前記画像信号線に導通させる、
電気光学装置。 - 前記各ブロックには、異なる表示色の前記画素回路に各々が対応する複数のデータ線が含まれ、
一の走査線が選択される第1走査期間の前記書込期間において一のブロックの複数のデータ線の各々を前記画像信号線に導通させる順番と、前記第1走査期間とは別の期間であって前記一の走査線が選択される第2走査期間の前記書込期間において前記一のブロックの複数のデータ線の各々を前記画像信号線に導通させる順番とは異なる、
請求項1の電気光学装置。 - 前記各ブロックには、異なる表示色の前記画素回路に各々が対応する複数のデータ線が含まれ、
各走査期間内の前記書込期間において、互いに隣接するブロックのうちの一方のブロックの複数のデータ線の各々を前記画像信号線に導通させる順番と、他方のブロックの複数のデータ線の各々を前記画像信号線に導通させる順番とは異なる、
請求項1または請求項2の電気光学装置。 - 前記各ブロックには、異なる表示色の前記画素回路に各々が対応する複数のデータ線が含まれ、
相前後する2つの走査期間のうちの最初の走査期間の前記書込期間において一のブロックの複数のデータ線の各々を前記画像信号線に導通させる順番と、次の走査期間の前記書込期間において前記一のブロックの複数のデータ線の各々を前記画像信号線に導通させる順番とは異なる、
請求項1から請求項3の何れかの電気光学装置。 - 請求項1から請求項4の何れかの電気光学装置を具備する電子機器。
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