JP2012128407A - 有機el表示装置 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】有機EL素子と、駆動用トランジスタと、発光期間制御用トランジスタと、を含む複数の画素と、データ線と、制御線と、を有する有機EL表示装置であって、ある画素において、発光期間制御用トランジスタのオフ時における、発光期間制御用トランジスタのソース電極とドレイン電極間の抵抗値Roff_ILMと、駆動用トランジスタのゲート電極に最小階調表示データ電圧が印加された状態における、駆動用トランジスタのソース電極とドレイン電極間の抵抗値Rbk_Drとは、
Roff_ILM≧Rbk_Dr (1)
の関係を満たすことを特徴とする有機EL表示装置。
【選択図】図1
Description
Roff_ILM≧Rbk_Dr (1)
の関係を満たすことを特徴とする有機EL表示装置を提供するものである。
Ibk≧Ileak (2)
の関係を満たすことを特徴とする有機EL表示装置を提供するものである。
Ibkの総和≧Ileakの総和
の関係を満たすことを特徴とする有機EL表示装置を提供するものである。
Swh/Sbk≧0.7×Iwh/Ibk
の関係を満たすことを特徴とする有機EL表示装置を提供するものである。
図1は本実施形態の有機EL表示装置1の構成を表す図である。本実施形態の有機EL表示装置1は複数の画素100をm行×n列(m、nは自然数)の2次元状に配列して構成される表示領域10を有する。表示領域10内の各画素100は赤色画素、青色画素、又は緑色画素であり、各画素はそれぞれ有機EL素子と、駆動用トランジスタ(駆動用TR)と、発光期間制御用トランジスタ(発光期間制御用TR)を有している。駆動用TRはゲート電極の電位に応じた電流を有機EL素子に供給する。発光期間制御用TRは駆動用TRのソース電極又はドレイン電極と有機EL素子との間に接続され、制御信号により有機EL素子の発光を制御する。発光期間制御用TRは、電源線と駆動用TRのソース電極又はドレイン電極との間に接続されていてもよい。即ち、発光期間制御用TRは、有機EL素子を流れる電流を遮断できる位置であれば、配線経路上のどこに配置されていてもよく、有機EL素子及び駆動用TRと直列に接続される。有機EL素子、駆動用TR、発光期間制御用TR等により画素回路(図2(a)参照)が構成されている。
Roff_ILM≧Rbk_Dr 式(1)
Ibk≧Ileak 式(2)
実施形態1の有機EL表示装置1の具体的な実施例を示す。尚、本発明は、後述する実施例に限定されるものではない。また、本発明は、後述する実施例に用いたTRの極性やサイズ、画素配列や画素ピッチによって限定されるものではない。
本変形例では、1画素毎に有機EL素子に流れる電流を評価するのではなく、行単位で画素100の有機EL素子に流れる電流を評価する点で、実施例1とは異なっている。具体的には、任意に選択した第k行に含まれる各画素の有機EL素子を流れる電流Ibkの総和Ibk_1LINEと、第k行の各画素の有機EL素子に流れる電流Ileakの総和Ileak_1LINEとが、下記式(2)’を満たすかどうかを評価する。ここで、kは自然数である。
Ibk_1LINE≧Ileak_1LINE 式(2)’
Ibk_LINES≧Ileak_LINES 式(2)’’
q/m<t 式(3)
q/m<(1−t) 式(4)
本比較例では、選択用TR161がN型、駆動用TR162がP型、発光期間制御用TR163がN型である例を示す。駆動用TR162のチャネル長を24μm、チャネル幅を10μm、発光期間制御用TR163のチャネル長を4μm、チャネル幅を25μmとして有機EL表示装置を作製した。本比較例の有機EL表示装置は発光期間制御用TR163が異なる点を除いて、有機EL表示装置の配線接続構成等は実施例1の有機EL表示装置と同じである。
実施形態1にかかる有機EL表示装置であって、実施例1とは別の具体的な実施例を示す。本実施例の有機EL表示装置は、画素回路の選択用TR161及び発光期間制御用TR163の極性をP型とした点と、コントラストの設定を10000:1とした点を除き、実施例1の有機EL表示装置と同じである。
Swh=Iwh×t+Ileak×(1−t) 式(5)
Sbk=Ibk×t+Ibk_off×(1−t) 式(6)
Iwh、Ibk、Ileak、Ibk_offの定義は、前述の通りである。
Vcc−Vocom=
(Rwh_Dr+Roff_ILM+Rel)×Ileak 式(7)
{Iwh×t+Ileak×(1−t)}/{Ibk×t+Ibk_off×(1−t)}=Swh/Sbk≧0.7×Iwh/Ibk 式(8)
の関係を満たすことが望ましい。
図8は本実施形態の有機EL表示装置1の構成を表す図である。本実施形態と実施形態1とは、画素回路の構成および駆動シーケンスが異なっており、それに伴って行制御回路11と列制御回路12が異なっている。表示領域における断面構成は、実施形態1と同様である。
本期間では対象行の画素回路において、制御線111、113にLowレベルの信号が入力され、選択用TR161、消去用TR164がオフ状態となる。このため、対象行であるi行の画素回路には、1行前の階調表示データであるデータ電圧V(i−1)は入力されない。この間、対象行の画素は、対象行プログラム期間が始まるまで、直前のフレーム期間でプログラムされた階調表示データ電圧を容量15に保持している。このとき、発光期間制御用TR163は、オフ状態を維持している。
本期間では対象行の画素回路において、制御線111〜113にHighレベルの信号が入力され、選択用TR161、消去用TR164、発光期間制御用TR163がオン状態となる。このため、データ線121には対象行の階調表示データであるデータ電圧V(i)が設定され、保持容量15のデータ線121側にデータ電圧V(i)が入力される。また、消去用TR164、発光期間制御用TR163がオン状態になる。このため、駆動用TR162のゲート電極と接地線14が有機EL素子17を介して接続される。これにより、駆動用TR162のゲート電極の電位が直前の状態での電位に関わらず、接地線電位Vocomに近い電位となり、駆動用TR162がオン状態となる。
本期間では制御線112にLowレベルの信号が入力され、発光期間制御用TR163がオフ状態となる。このため、駆動用TR162のドレイン電極からゲート電極へと電流が流れ、駆動用TR162のゲート−ソース間電圧が駆動用TR162の閾値電圧に近づく。保持容量15の、駆動用TRのゲート電極と接続されている側に、このときの駆動用TR162のゲート電圧が入力される。また、データ線121には、期間(B)から引き続き、該当行の階調表示データであるデータ電圧V(i)が設定されており、保持容量15のデータ線121側にデータ電圧V(i)が入力される。保持容量15には、駆動用TR162のゲート電圧と、データ電圧V(i)の差分の電圧に対応する電荷が充電され、階調表示データ電圧のプログラムが行われる。
本期間では制御線111、113にLowレベルの信号が入力され、選択用TR161、消去用TR164がオフ状態となる。このため、データ線121の電圧が後の行に関する階調表示データであるデータ電圧V(i+1)に変化しても、期間(C)で保持容量15に充電された電荷は保持される。対象行の画素は、他行のプログラムが完了するまで、この状態で待機する。このとき、発光期間制御用TR163は、オフ状態を維持している。
本期間では全行の制御線111にHighレベルの信号が入力され、全行の画素回路に含まれる選択用TR161がオン状態となる。そして、全列のデータ線121に、基準電圧Vslが設定される。このため、保持容量15のデータ線121側に基準電圧Vslが入力される。本期間では消去用TR164はオフ状態となっているため、期間(C)で保持容量15に充電された電荷は保持されている。従って、データ電圧V(i)と基準電圧Vslの差分だけ、駆動用TR162のゲート電圧が変化する。
本期間では、全行の制御線112にLowレベルの信号が入力され、発光期間制御用TR163がオフ状態となる。このため、本期間では有機EL素子17は非発光となる。
実施形態1では、発光期間制御用TRを1つのTRで構成する有機EL表示装置を示した。本実施形態では、発光期間制御用TRが2つのTRが各々のソース電極又はドレイン電極により直列に接続して構成され、この2つのTRのゲート電極に共通の制御線を設ける有機EL表示装置について説明する。本実施形態の画素回路を図11に示す。なお、発光期間制御用TRに関わる構成を除いて、本実施形態は実施形態1の有機EL表示装置1と同一の構成であり、駆動シーケンス等も同一である。
実施形態3にかかる有機EL表示装置1の具体的な実施例を示す。
Claims (5)
- 有機EL素子と、ゲート電極の電位に応じた電流を前記有機EL素子に供給する駆動用トランジスタと、前記有機EL素子及び前記駆動用トランジスタと直列に接続され、制御信号により前記有機EL素子の発光を制御する発光期間制御用トランジスタと、を含む複数の画素と、
階調表示データに応じたデータ電圧を前記画素に供給するデータ線と、
前記制御信号を前記発光期間制御用トランジスタのゲート電極に供給する制御線と、
を有する有機EL表示装置であって、
ある画素において、
前記発光期間制御用トランジスタのオフ時における、前記発光期間制御用トランジスタのソース電極とドレイン電極間の抵抗値Roff_ILMと、
前記駆動用トランジスタのゲート電極に最小階調表示データ電圧が印加された状態における、前記駆動用トランジスタのソース電極とドレイン電極間の抵抗値Rbk_Drとは、
Roff_ILM≧Rbk_Dr (1)
の関係を満たすことを特徴とする有機EL表示装置。 - 前記発光期間制御用トランジスタは、複数のトランジスタが各々のソース電極又はドレイン電極によって直列に接続され、かつ前記複数のトランジスタの各々のゲート電極に接続される前記制御線が共通であり、
ある画素において、前記複数のトランジスタのオフ時における、前記複数のトランジスタのソース電極とドレイン電極間の抵抗の合成抵抗値をRoff_ILMとすると、Roff_ILMが式(1)を満たすことを特徴とする請求項1に記載の有機EL表示装置。 - 有機EL素子と、ゲート電極の電位に応じた電流を前記有機EL素子に供給する駆動用トランジスタと、前記有機EL素子及び前記駆動用トランジスタと直列に接続され、制御信号により前記有機EL素子の発光を制御する発光期間制御用トランジスタと、を含む複数の画素と、
階調表示データに応じたデータ電圧を前記画素に供給するデータ線と、
前記制御信号を前記発光期間制御用トランジスタのゲート電極に供給する制御線と、
を有する有機EL表示装置であって、
ある画素において、
前記駆動用トランジスタのゲート電極に最大階調表示データ電圧が印加され、かつ、前記発光期間制御用トランジスタがオフの時に前記有機EL素子に流れる電流Ileakと、
前記駆動用トランジスタのゲート電極に最小階調表示データ電圧が印加され、かつ、前記発光期間制御用トランジスタがオンの時に前記有機EL素子に流れる電流Ibkとは、
Ibk≧Ileak (2)
の関係を満たすことを特徴とする有機EL表示装置。 - 有機EL素子と、ゲート電極の電位に応じた電流を前記有機EL素子に供給する駆動用トランジスタと、前記有機EL素子及び前記駆動用トランジスタと直列に接続され、制御信号により前記有機EL素子の発光を制御する発光期間制御用トランジスタと、を含む複数の画素が、行方向及び列方向に配置されており、
前記複数の画素の列毎に設けられ、階調表示データに応じたデータ電圧を前記画素に供給するデータ線と、
前記複数の画素の行毎に設けられ、前記制御信号を前記発光期間制御用トランジスタのゲート電極に供給する制御線と、
を有する有機EL表示装置であって、
少なくとも1行からなる所定行において、
前記所定行に含まれる全ての画素の前記駆動用トランジスタのゲート電極に最大階調表示データ電圧が印加され、前記所定行に含まれる全ての前記制御線に接続された全ての前記発光期間制御用トランジスタがオフ状態となった時に、前記所定行に含まれる前記全ての画素の前記有機EL素子を流れる電流Ileakの総和と、
前記所定行に含まれる全ての画素の前記駆動用トランジスタのゲート電極に最小階調表示データ電圧が印加され、前記所定行に含まれる全ての前記制御線に接続された全ての前記発光期間制御用トランジスタがオン状態となった時に、前記所定行に含まれる前記全ての画素の前記有機EL素子を流れる電流Ibkの総和とは、
Ibkの総和≧Ileakの総和
の関係を満たすことを特徴とする有機EL表示装置。 - 有機EL素子と、ゲート電極の電位に応じた電流を前記有機EL素子に供給する駆動用トランジスタと、前記有機EL素子及び前記駆動用トランジスタと直列に接続され、制御信号により前記有機EL素子の発光を制御する発光期間制御用トランジスタと、を含む複数の画素が、行方向及び列方向に配置されており、
前記複数の画素の列毎に設けられ、階調表示データに応じたデータ電圧を前記画素に供給するデータ線と、
前記複数の画素の行毎に設けられ、前記制御信号を前記発光期間制御用トランジスタのゲート電極に供給する制御線と、
を有し、
前記発光期間制御用トランジスタのオン時間を変えることにより、複数の表示モードの切り替えを行う有機EL表示装置であって、
ある画素において、最大階調表示時の発光期間に前記有機EL素子を流れる電流をIwh、最大階調表示時の1フレーム期間に前記有機EL素子を流れる積算電流量をSwh、最小階調表示時の発光期間に前記有機EL素子を流れる電流をIbk、最小階調表示時の1フレーム期間に前記有機EL素子を流れる積算電流量をSbkとすると、
Swh/Sbk≧0.7×Iwh/Ibk
の関係を満たすことを特徴とする有機EL表示装置。
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