JP2014090654A - Dc−dcコンバータおよびこれを用いた有機電界発光表示装置 - Google Patents

Dc−dcコンバータおよびこれを用いた有機電界発光表示装置 Download PDF

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Abstract

【課題】本発明は、DC−DCコンバータおよびこれを用いた有機電界発光表示装置装置に関するものである。
【解決手段】本発明の一実施形態にかかるDC−DCコンバータは、パルス幅変調(PWM)信号に応答してオンオフされる複数のスイッチのスイッチング動作により、入力電圧を第1電圧に変換して出力するスイッチングモジュールと、前記第1電圧を受ける負荷に供給される駆動電流を感知するセンシング部と、前記PWM信号を生成して前記スイッチングモジュールを制御する制御モジュールとを含む。前記制御モジュールは、前記センシング部の感知結果に基づき、前記スイッチングモジュールのターンオン抵抗値を適応的に制御するように構成される。本発明によれば、負荷条件に応じて適応的に動作し、最適な効率を有するDC−DCコンバータおよび有機電界発光表示装置を提供することができる。
【選択図】図1

Description

本発明は、DC−DCコンバータおよびこれを用いた有機電界発光表示装置に関するものであり、より詳細には、負荷条件に応じて適応的に動作し、最適な効率を有するDC−DCコンバータおよびこれを用いた有機電界発光表示装置に関するものである。
平板表示装置のうち、有機電界発光表示装置は、電子と正孔との結合によって光を発生する有機発光ダイオード(Organic Light Emitting Diode:OLED)を用いて画像を表示する。有機発光ダイオードは、アノード(anode)電極、カソード(cathode)電極、およびアノード電極とカソード電極との間に位置する発光層を含み、アノード電極からカソード電極の方向に電流が流れると、光を発光して色を表現することができる。
大韓民国特許公開第2005−0051074号 大韓民国特許公開第2009−0054161号
有機電界発光表示装置は、各画素の有機発光ダイオードに流れる電流の量に応じて発光輝度が決定されるため、高輝度画像の場合、低輝度画像に比べて多くの駆動電流を要求することになる。すなわち、有機電界発光表示装置の画素の駆動に必要な駆動電流は、表示される画像に応じて可変的である。したがって、有機電界発光表示装置の画素を駆動するためのDC−DCコンバータは、消費電力を低減するために、駆動電流の全範囲にわたって高い効率を有するように設計されなければならない。
そこで、本発明は、上記問題に鑑みてなされたものであり、本発明の目的とするところは、負荷条件に応じて適応的に動作し、最適な効率を有するDC−DCコンバータおよびこれを用いた有機電界発光表示装置を提供することにある。
上記課題を解決するために、本発明のある観点によれば、パルス幅変調(PWM)信号に応答してオンオフされる複数のスイッチのスイッチング動作により、入力電圧を第1電圧に変換して出力するスイッチングモジュールと、前記第1電圧を受ける負荷に供給される駆動電流を感知するセンシング部と、前記PWM信号を生成して前記スイッチングモジュールを制御する制御モジュールとを含み、前記制御モジュールは、前記センシング部の感知結果に基づき、前記スイッチングモジュールのターンオン抵抗値を適応的に制御するように構成されたことを特徴とするDC−DCコンバータが提供される。
また、上記課題を解決するために、本発明の別の観点によれば、複数の画素を具備し、前記各画素の有機発光ダイオードの輝度に応じて階調が表示される表示パネルと、前記表示パネルにデータを表示するタイミング制御部と、入力電圧を受け、前記有機発光ダイオードに電流を供給するための第1電圧および第2電圧を生成して前記表示パネルに提供するDC−DCコンバータとを含み、前記DC−DCコンバータは、前記入力電圧を前記第1電圧に変換して出力する第1コンバータと、前記入力電圧を前記第2電圧に変換して出力する第2コンバータと、前記表示パネルに供給される駆動電流を感知するセンシング部とを含み、前記第1コンバータは、第1パルス幅変調(PWM)信号に応答してオンオフされる複数のスイッチのスイッチング動作により、入力電圧を第1電圧に変換して前記表示パネルに出力する第1スイッチングモジュールと、前記第1PWM信号を生成して前記スイッチングモジュールを制御する第1制御モジュールとを含み、前記第2コンバータは、第2パルス幅変調(PWM)信号に応答してオンオフされる複数のスイッチのスイッチング動作により、入力電圧を第2電圧に変換して前記表示パネルに出力する第2スイッチングモジュールと、前記第2PWM信号を生成して前記第2スイッチングモジュールを制御する第2制御モジュールとを含み、前記第1制御モジュールおよび前記第2制御モジュールはそれぞれ、前記センシング部の感知結果に基づき、前記第1スイッチングモジュールおよび前記第2スイッチングモジュールのターンオン抵抗値を適応的に制御するように構成されたことを特徴とする有機電界発光表示装置が提供される。
以上説明したように本発明によれば、負荷条件に応じて適応的に動作し、最適な効率を有するDC−DCコンバータおよびこれを用いた有機電界発光表示装置を提供することができる。
本発明の一実施形態にかかるDC−DCコンバータを示す図である。 図1に示されたDC−DCコンバータの一実施形態を示す図である。 図2に示されたスイッチングモジュールの一実施形態を示す図である。 図2に示されたDC−DCコンバータの第1スイッチング部および第2スイッチング部がそれぞれ3個のトランジスタスイッチを備える実施形態を示す図である。 図1に示されたDC−DCコンバータの他の実施形態を示す図である。 図5に示されたスイッチングモジュールの一実施形態を示す図である。 図5に示されたDC−DCコンバータの第1スイッチング部および第2スイッチング部がそれぞれ3個のトランジスタスイッチを備える実施形態を示す図である。 本発明の一実施形態にかかる有機電界発光表示装置を示す図である。 図8に示されたDC−DCコンバータの一実施形態を示す図である。 本発明の他の実施形態にかかる有機電界発光表示装置を示す図である。 図10に示されたDC−DCコンバータの一実施形態を示す図である。
以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
本発明の利点および特徴、そして、それらを達成する方法は、添付した図面と共に詳細に後述する実施形態を参照すれば明確になるはずである。しかし、本発明は、以下に開示される実施形態に限定されるものではなく、互いに異なる多様な形態で実現可能であり、以下の説明において、ある部分が他の部分に連結されているとする時、これは、直接的に連結されている場合のみならず、その中間に別の素子を挟んで電気的に連結されている場合も含む。
以下、本発明の実施形態およびこれを説明するための図面を参考にして、本発明の実施形態にかかるDC−DCコンバータおよびこれを用いた有機電界発光表示装置について説明する。
図1は、本発明の一実施形態にかかるDC−DCコンバータ100を示すブロック図である。
図1を参照すれば、DC−DCコンバータ100は、スイッチングモジュール120と、センシング部140と、制御モジュール160とを含む。
スイッチングモジュール120は、複数のスイッチを備え、前記複数のスイッチはそれぞれ、対応するパルス幅変調(Pulse Width Modulation:PWM)信号に応答してスイッチングしながら、外部から印加される入力電圧VINを第1電圧V1に変換して出力する。
センシング部140は、前記第1電圧V1を受ける負荷に供給される駆動電流を感知する。例えば、負荷に前記第1電圧V1が供給されている間に負荷の大きさが変化する場合、すなわち、負荷に供給される駆動電流が変化する場合、センシング部140は、これをリアルタイムで感知して前記制御モジュール160に知らせる。
制御モジュール160は、PWM信号を生成して前記スイッチングモジュール120を制御するが、前記センシング部140の感知結果に基づき、前記スイッチングモジュール120のターンオン抵抗値を適応的に制御するように構成される。言い換えれば、前記制御モジュール160は、負荷条件に応じて前記スイッチングモジュール120のスイッチまたはトランジスタのサイズを適応的に制御するように構成される。
DC−DCコンバータ100は、スイッチングレギュレータの一種である。したがって、負荷が小さい場合には、スイッチの寄生容量によるスイッチング損失が大きく、負荷が大きい場合には、駆動電流が大きくなるため、スイッチのターンオン抵抗による伝導損失が大きくなる。前記制御モジュール160は、負荷が小さい場合にスイッチング損失を最小化し、負荷が大きい場合に伝導損失を最小化するように前記スイッチングモジュール120を制御する。その結果、本発明の一実施形態にかかるDC−DCコンバータ100は、多様な負荷条件にかかわらず、最適な効率を有することができる。参考として、スイッチの寄生容量は、スイッチの大きさ、すなわち、トランジスタの長さ(L)と幅(W)に比例する。したがって、トランジスタのサイズが小さいほど寄生容量が小さいため、小さいサイズのスイッチを複数個利用する場合、寄生容量による損失を低減することができる。DC−DCコンバータ100は、入力電圧VINを昇圧または減圧して第1電圧V1を生成することができ、入力電圧VINの極性を反転して第1電圧V1を生成することもできる。前記DC−DCコンバータ100の出力端に連結される負荷は、駆動電流の大きさが可変的であり得る。例えば、第1電圧V1は、有機電界発光表示装置の各画素の有機発光ダイオードのアノード側に印加される電圧ELVDDであるか、または有機発光ダイオードのカソード側に印加される電圧ELVSSであり得る。
図2は、図1に示されたDC−DCコンバータ200の一実施形態を示す図である。
図2を参照すれば、スイッチングモジュール220は、インダクタL(またはコイル)と、第1スイッチング部222と、第2スイッチング部224とを含む。
インダクタLは、入力電圧VINを受信するための入力端子と第1ノードND1との間に位置する。前記インダクタLは、入力電圧VINによる入力電流の増減に応じて起電力を発生し、入力電流の電圧レベルを昇圧する。
第1スイッチング部222は、前記第1ノードND1と接地との間に位置し、電流経路を形成または遮断する。具体的には、前記第1スイッチング部222は、インダクタLに入力電流が伝達または遮断されるようにして前記インダクタLで起電力が発生するようにする。
第2スイッチング部224は、前記第1ノードND1と第2ノードND2との間に位置し、電流経路を形成または遮断する。具体的には、前記第2スイッチング部224は、前記インダクタLを介して伝達される入力電流の流れを伝達または遮断する。前記第1スイッチング部222と第2スイッチング部224は、交互にオンオフされながら、前記第1電圧V1を生成して出力することができる。
センシング部240は、前記第2ノードND2と出力ノードND_Oとの間に位置し、負荷に供給される駆動電流Iを感知する。前記センシング部240は、第2ノードND2と出力ノードND_Oとを連結または遮断するシャットダウンスイッチSWと、前記シャットダウンスイッチSWを流れる駆動電流Iを感知し、これを感知電圧Vsenseに変換して出力する感知電圧出力部242とを備えることができる。このために、感知電圧出力部242は、シャットダウンスイッチSWの両端に連結され、シャットダウンスイッチSWのターンオン抵抗による電圧降下を検出することができる。シャットダウンスイッチSWは、DC−DCコンバータ200がシャットダウン(Shut Down)時にオフ状態になり、入力端子ND_Iと出力端子ND_Oとの間に形成されるリーク電流パスを遮断する。シャットダウンスイッチSWは、制御信号CONに応答してオンオフされ、正常動作時にターンオンされ、シャットダウン時にターンオフされる。駆動電流Iを感知するためには抵抗が要求されるが、別の抵抗を追加する場合、これによる損失が追加的に発生するため、シャットダウンスイッチSWのターンオン抵抗を利用することが好ましい。
制御モジュール260は、前記センシング部240の感知結果に基づき、前記第1スイッチング部222および前記第2スイッチング部224の少なくともいずれか1つのターンオン抵抗値を制御することができる。制御モジュール260は、PWM信号を生成するPWM信号生成部262と、前記センシング部240の感知結果に基づき、前記PWM信号を前記第1スイッチング部222および前記第2スイッチング部224の制御信号として供給するスイッチング制御部264とを備えることができる。
PWM信号生成部262は、所定の周波数を有するPWM信号を生成してスイッチング制御部264に提供する。
PWM信号生成部262は、シャットダウンスイッチSWを制御するための制御信号CONを生成することができる。
スイッチング制御部264は、第1スイッチング部222と第2スイッチング部224を交互にオンオフさせるスイッチング動作により、入力電圧VINを昇圧して第1電圧V1を生成および出力する。具体的に説明すると、まず、第1スイッチング部222がターンオン、第2スイッチング部224がターンオフされる場合、第1ノードND1は接地され、これにより、インダクタLに流れる電流が次第に増加し、インダクタLは所定のエネルギーを蓄積することになる。次に、第1スイッチング部222がターンオフ、第2スイッチング部224がターンオンされる場合、入力電圧VINとインダクタLに充電されたエネルギーが共に出力ノードND_Oに伝達されるため、前記入力電圧VINより高い第1電圧V1が出力ノードND_Oに出力される。
DC−DCコンバータ200は、入力電圧VINを昇圧して第1電圧V1を生成するブースト(Boost)コンバータであり得る。
DC−DCコンバータ200は、入力ノードND_Iと接地との間に位置する第1キャパシタC1と、出力ノードND_Oと接地との間に位置する第2キャパシタC2とをさらに含むことができる。本発明の一実施形態にかかるDC−DCコンバータ200がチップで実現される場合、スイッチングモジュール220のインダクタL、前記第1キャパシタC1および前記第2キャパシタC2は、チップの外部で連結されて実現可能である。
図3は、図2に示されたスイッチングモジュール220の一実施形態を示す図である。
図3を参照すれば、第1スイッチング部222は、並列に連結されたm(mは2以上の自然数)個のスイッチMN1〜MNmを含むことができる。前記m個のスイッチMN1〜MNmのそれぞれは、第1ノードND1と接地との間に並列に連結されて含まれ、対応する制御信号NSEL[1:m]に応答してオンオフできる。制御信号NSEL[1:m]に応じてターンオンされるスイッチの個数が異なるため、第1スイッチング部222のターンオン抵抗値が制御できる。例えば、第1および第2スイッチMN1、MN2はPWM信号が印加されてオンオフ動作を行い、第3スイッチMN3はオフ状態を維持することができる。第1スイッチング部222のスイッチは、NMOSトランジスタであり得る。結果的に、第1スイッチング部222の場合、制御信号NSEL[1:m]に応じてスイッチングするNMOSトランジスタのサイズまたは個数が制御される。
第2スイッチング部224は、並列に連結されたn(nは2以上の自然数)個のスイッチMP1〜MPnを含むことができる。前記n個のスイッチMP1〜MPnのそれぞれは、第1ノードND1と第2ノードND2との間に並列に連結されて含まれ、対応する制御信号PSEL[1:n]に応答してオンオフできる。制御信号PSEL[1:n]に応じてターンオンされるスイッチの個数が異なるため、結局、第2スイッチング部224のターンオン抵抗値が制御できる。例えば、第1スイッチMP1はPWM信号が印加されてオンオフ動作を行い、第2および第3スイッチMP2、MP3はオフ状態を維持することができる。第2スイッチング部224のスイッチは、PMOSトランジスタであり得る。結果的に、第2スイッチング部224の場合、制御信号PSEL[1:n]に応じてスイッチングするPMOSトランジスタのサイズまたは個数が制御される。
第1スイッチング部222のスイッチの個数と第2スイッチング部224のスイッチの個数は、同一であり得る。この場合、第1スイッチング部222のスイッチと第2スイッチング部224のスイッチは、互いに対応して動作することができる。例えば、第1スイッチング部222の第1および第2スイッチMN1、MN2がPWM信号が印加されてオンオフ動作を行い、第1スイッチング部222の第3スイッチMN3がオフ状態を維持する場合、第2スイッチング部224の第1および第2スイッチMP1、MP2もPWM信号が印加されてオンオフ動作を行い、第2スイッチング部224の第3スイッチMP3はオフ状態を維持することができる。
図4は、図2に示されたDC−DCコンバータ200の第1スイッチング部222および第2スイッチング部224が、それぞれ3個のトランジスタスイッチを備える実施形態を示す図である。
図4を参照すれば、本発明の一実施形態にかかるDC−DCコンバータ400は、スイッチングモジュール420と、センシング部440と、制御モジュール460とを含む。
スイッチングモジュール420は、インダクタLと、第1スイッチング部422と、第2スイッチング部424とを含み、第1スイッチング部422は、3個のNMOSトランジスタMN1〜MN3が第1ノードND1と接地との間で並列に連結されて含まれる。第2スイッチング部424は、3個のPMOSトランジスタMP1〜MP3が第1ノードND1と第2ノードND2との間で並列に連結されて含まれる。
センシング部440は、第2ノードND2と出力ノードND_Oとの間に位置し、負荷条件を感知する。具体的には、第2ノードND2と出力ノードND_Oとの間に位置するシャットダウンスイッチSWと、前記シャットダウンスイッチSWの両端の電圧を感知する感知電圧出力部442とを含む。シャットダウンスイッチSWとしては、PMOSトランジスタが使用できる。
制御モジュール460は、PWM信号生成部462と、スイッチング制御部464とを含む。
PWM信号生成部462は、所定の周期とパルス幅を有するPWM信号を生成する。
スイッチング制御部464は、前記センシング部440の感知結果に基づき、第1スイッチング部422のNMOSトランジスタMN1〜MN3と第2スイッチング部424のPMOSトランジスタMP1〜MP3を制御する。例えば、前記センシング部440で感知された感知電圧Vsenseが第1基準電圧Vref1より小さいLight Load条件では、第1スイッチング部422および第2スイッチング部424は、それぞれ1つのスイッチMN1、MP1のみがPWM制御され、残りのスイッチMN2、MN3、MP2、MP3はオフ状態を維持することができる。前記センシング部440で感知された感知電圧Vsenseが第1基準電圧Vref1より大きく、第2基準電圧Vref2より小さいMedium Load条件では、第1スイッチング部422および第2スイッチング部424は、それぞれ2つのスイッチMN1、MN2、MP1、MP2がPWM制御され、残りのスイッチMN3、MP3はオフ状態を維持することができる。前記センシング部440で感知された感知電圧Vsenseが第2基準電圧Vref2より大きく、第3基準電圧Vref3より小さいHeavy Load条件では、第1スイッチング部422および第2スイッチング部424は、それぞれ3つのスイッチMN1、MN2、MP1、MP2、MN3、MP3がPWM制御できる。前記センシング部440で感知された感知電圧Vsenseが第3基準電圧Vref3より大きい場合には、負荷側でショートなどの現象が発生したことを意味するもので、第1スイッチング部422および第2スイッチング部424のすべてのスイッチをオフさせることができる。結果的に、スイッチング制御部464は、Light Load条件では、第1スイッチング部422および第2スイッチング部424のターンオン抵抗が最も大きくなるように制御し、Heavy Loadでは、第1スイッチング部422および第2スイッチング部424のターンオン抵抗が最も小さくなるように制御し、DC−DCコンバータ400の損失を最小化する。
スイッチング制御部464は、センシング部440から出力される感知電圧Vsenseをそれぞれ第1ないし第3基準電圧Vref1〜Vref3と比較する第1ないし第3比較器を備える比較部467と、前記比較部467の出力に基づき、第1スイッチング部422および第2スイッチング部424のスイッチにPWM信号を提供する制御信号供給部466とを含むことができる。
比較部467の第1ないし第3比較器はそれぞれ、感知電圧Vsenseが対応する基準電圧より小さい場合にロー信号を出力し、基準電圧より大きいか等しい場合にハイ信号を出力することができる。例えば、感知電圧Vsense<第1基準電圧Vref1<第2基準電圧Vref2<第3基準電圧Vref3の関係にある場合、第1ないし第3比較器はすべてロー信号を出力することができる。第1基準電圧Vref1≦感知電圧Vsense<第2基準電圧Vref2<第3基準電圧Vref3の関係にある場合、第1比較器はハイ信号を出力し、第2および第3比較器はロー信号を出力することができる。第1基準電圧Vref1<第2基準電圧Vref2≦感知電圧Vsense<第3基準電圧Vref3の関係にある場合、第1および第2比較器はハイ信号を出力し、第3比較器はロー信号を出力することができる。第1基準電圧Vref1<第2基準電圧Vref2<第3基準電圧Vref3≦感知電圧Vsenseの関係にある場合、第1ないし第3比較器はすべてハイ信号を出力することができる。
スイッチング制御部464は、ソフトスタート468をさらに含むことができる。すなわち、スイッチング制御部464は、第3比較器がハイ信号を出力する場合、負荷側にショートなどによる不良が存在することを意味することができ、一定電流以上が負荷に流れる場合、DC−DCコンバータをシャットダウンさせてこれを遮断することができる。
図5は、図1に示されたDC−DCコンバータ100の他の実施形態を示す図である。
図5を参照すれば、スイッチングモジュール520は、第1スイッチング部522と、インダクタL(またはコイル)と、第2スイッチング部524とを含む。第1スイッチング部522は、入力電圧VINを受信するための入力ノードND_Iと第1ノードND1との間に位置し、電流経路を形成または遮断する。インダクタLは、前記第1ノードND1と接地との間に位置し、入力電圧VINによる入力電流の増減に応じて起電力を発生させる。第2スイッチング部524は、前記第1ノードND1と第2ノードND2との間に位置し、電流経路を形成または遮断する。
第1スイッチング部522は、入力ノードと第1ノードND1との間に位置し、電流経路を形成または遮断する。具体的には、第1スイッチング部522は、インダクタLに入力電流が伝達または遮断されるようにしてインダクタLで起電力が発生するようにする。
第2スイッチング部524は、前記第1ノードND1と第2ノードND2との間に位置し、電流経路を形成または遮断する。具体的には、第2スイッチング部524は、入力電流が遮断されながら、インダクタLに形成された逆起電力を伝達または遮断する。
第1スイッチング部522と第2スイッチング部524は、交互にオンオフされながら、第1電圧V1を生成して出力することができる。
センシング部540は、前記第2ノードND2と出力ノードND_Oとの間に位置し、前記駆動電流Iを感知する。センシング部540は、第2ノードND2と出力ノードND_Oとを連結または遮断するシャットダウンスイッチSWと、前記シャットダウンスイッチSWを流れる駆動電流Iを感知電圧Vsenseに変換して出力する感知電圧(Vsense)出力部とを備えることができる。このために、感知電圧(Vsense)出力部は、シャットダウンスイッチSWの両端に連結され、シャットダウンスイッチSWのターンオン抵抗による電圧降下を検出することができる。シャットダウンスイッチSWは、DC−DCコンバータ500がシャットダウン(Shut Down)時にオフ状態になり、入力ノードND_Iと出力ノードND_Oとの間に形成されるリーク電流パスを遮断する。シャットダウンスイッチSWは、制御信号CONに応答してオンオフされ、正常動作時にターンオンされ、シャットダウン時にターンオフされる。センシング部540が駆動電流Iを感知するためには抵抗が要求されるが、別の抵抗を追加する場合、これによる損失が追加的に発生するため、シャットダウンスイッチSWのターンオン抵抗を駆動電流Iを感知するのに利用することが好ましい。
制御モジュール560は、前記センシング部540の感知結果に基づき、前記第1スイッチング部522および前記第2スイッチング部524の少なくともいずれか1つのターンオン抵抗値を制御することができる。
制御モジュール560は、PWM信号を生成するPWM信号生成部562と、前記センシング部540の感知結果に基づき、前記PWM信号を前記第1スイッチング部522および前記第2スイッチング部524の制御信号として供給するスイッチング制御部564とを備えることができる。
PWM信号生成部562は、所定の周波数を有するPWM信号を生成してスイッチング制御部564に提供する。PWM信号生成部562は、シャットダウンスイッチSWを制御するための制御信号を生成することができる。
スイッチング制御部564は、第1スイッチング部522と第2スイッチング部524を交互にオンオフさせるスイッチング動作により、入力電圧VINをインバーティングして第1電圧V1を生成および出力する。具体的に説明すると、まず、第1スイッチング部522がターンオン、第2スイッチング部524がターンオフされる場合、第1ノードND1に入力電圧VINが印加され、これにより、インダクタLに流れる電流が次第に増加し、インダクタLは所定のエネルギーを蓄積することになる。次に、第1スイッチング部522がターンオフ、第2スイッチング部524がターンオンされる場合、電流の流れが突然切れることにより、インダクタLに充電されたエネルギーがインダクタLの両端に逆起電力の形態で現れて出力ノードND_Oに伝達されるため、前記入力電圧VINとは異なる極性を有する第1電圧V1が出力ノードND_Oに出力される。
DC−DCコンバータ500は、入力電圧VINを反転して第1電圧V1を生成するインバーティングバックブースト(Buck Boost)コンバータであり得る。
DC−DCコンバータ500は、入力ノードND_Iと接地との間に位置する第1キャパシタC1と、出力ノードND_Oと接地との間に位置する第2キャパシタC2とをさらに含むことができる。本発明の一実施形態にかかるDC−DCコンバータ500がチップで実現される場合、スイッチングモジュール520のインダクタL、前記第1キャパシタC1および前記第2キャパシタC2は、チップの外部で連結されて実現可能である。
図6は、図5に示されたスイッチングモジュール520の一実施形態を示す図である。
図6を参照すれば、第1スイッチング部522は、並列に連結されたn(nは2以上の自然数)個のスイッチMP1〜MPnを含むことができる。前記n個のスイッチMP1〜MPnのそれぞれは、入力ノードND_Iと第1ノードND1との間に並列に連結されて含まれ、対応する制御信号に応答してオンオフできる。制御信号PSEL[1:n]に応じてターンオンされるスイッチの個数が異なるため、第1スイッチング部522のターンオン抵抗値が制御できる。例えば、第1および第2スイッチMP1、MP2はPWM信号が印加されてオンオフ動作を行い、第3スイッチMP3はオフ状態を維持することができる。第1スイッチング部522のスイッチは、PMOSトランジスタであり得る。結果的に、第1スイッチング部522の場合、制御信号に応じてスイッチングするPMOSトランジスタのサイズまたは個数が制御される。
第2スイッチング部524は、並列に連結されたm(mは2以上の自然数)個のスイッチMN1〜MNmを含むことができる。前記m個のスイッチMN1〜MNmのそれぞれは、第1ノードND1と第2ノードND2との間に並列に連結されて含まれ、対応する制御信号に応答してオンオフできる。制御信号NSEL[1:m]に応じてターンオンされるスイッチの個数が異なるため、結局、第2スイッチング部524のターンオン抵抗値が制御できる。例えば、第1スイッチMN1はPWM信号が印加されてオンオフ動作を行い、第2および第3スイッチMN2、MN3はオフ状態を維持することができる。第2スイッチング部524のスイッチは、NMOSトランジスタであり得る。結果的に、第2スイッチング部524の場合、制御信号に応じてスイッチングするNMOSトランジスタのサイズまたは個数が制御される。
第1スイッチング部522のスイッチの個数(n)と第2スイッチング部524のスイッチの個数(m)は、同一であり得る。この場合、第1スイッチング部522のスイッチMP1〜MPnと第2スイッチング部524のスイッチMN1〜MNmは、互いに対応して動作することができる。例えば、第1スイッチング部522の第1および第2スイッチMP1、MP2がPWM信号が印加されてオンオフ動作を行い、第1スイッチング部522の第3スイッチMP3がオフ状態を維持する場合、第2スイッチング部524の第1および第2スイッチMN1、MN2もPWM信号が印加されてオンオフ動作を行い、第2スイッチング部524の第3スイッチMN3はオフ状態を維持することができる。
図7は、図5に示されたDC−DCコンバータ500の第1スイッチング部522および第2スイッチング部524が、それぞれ3個のトランジスタスイッチを備える実施形態を示す図である。
図7を参照すれば、本発明の一実施形態にかかるDC−DCコンバータ700は、スイッチングモジュール720と、センシング部740と、制御モジュール760とを含む。
スイッチングモジュール720は、第1スイッチング部722と、インダクタLと、第2スイッチング部724とを含む。
第1スイッチング部722は、3個のPMOSトランジスタMP1、MP2、MP3が入力ノードND_Iと第1ノードND1との間で並列に連結されて含まれる。
インダクタLは、第1ノードND1と接地との間に位置する。
第2スイッチング部724は、3個のNMOSトランジスタMN1、MN2、MN3が第1ノードND1と第2ノードND2との間で並列に連結されて含まれる。
センシング部740は、第2ノードND2と出力ノードND_Oとの間に位置し、負荷条件を感知する。具体的には、第2ノードND2と出力ノードND_Oとの間に位置するシャットダウンスイッチSWと、前記シャットダウンスイッチSWの両端の電圧を感知して感知電圧Vsenseを出力する感知電圧出力部442とを含む。シャットダウンスイッチSWとしては、NMOSトランジスタが使用できる。
制御モジュール760は、図4の実施形態の制御モジュール460と類似するので、繰り返し説明しない。
図8は、本発明の一実施形態にかかる有機電界発光表示装置を示す図である。
図8を参照すれば、有機電界発光表示装置800は、表示パネル820と、タイミング制御部840と、DC−DCコンバータ860とを含む。
表示パネル820は、複数の画素を具備し、前記各画素の有機発光ダイオードの輝度に応じて階調が表示される。
タイミング制御部840は、前記表示パネル820にデータを提供して映像を表示し、前記表示パネル820に走査信号およびデータ信号を提供することができる。
DC−DCコンバータ860は、入力電圧VINを受け、前記有機発光ダイオードに電流を供給するための第1電圧V1および第2電圧V2を生成して前記表示パネル820に提供する。前記第1電圧V1は、表示パネル820の画素の有機発光ダイオードのアノード(anode)側に印加される電圧ELVDDであり、前記第2電圧V2は、前記有機発光ダイオードのカソード(cathode)側に印加される電圧ELVSSである。
DC−DCコンバータ860は、前記入力電圧VINを前記第1電圧V1に変換して出力する第1コンバータ870と、前記入力電圧VINを前記第2電圧V2に変換して出力する第2コンバータ880と、前記表示パネル820に供給される駆動電流Iを感知するセンシング部890とを含む。
前記第1コンバータ870は、入力電圧VINを昇圧して第1電圧V1を生成し、第2コンバータ880は、入力電圧VINの極性を反転および減圧して第2電圧V2を生成する。
第1および第2コンバータ870、880は、表示パネル820が低輝度画像を表示する場合、第1および第2スイッチングモジュール872、882のスイッチングトランジスタの寄生容量によるスイッチング損失が大きく、表示パネル820が高輝度画像を表示する場合、駆動電流Iが大きくなるため、スイッチングトランジスタのターンオン抵抗による伝導損失が大きくなる。したがって、前記第1および第2制御モジュール874、884は、表示パネル820が低輝度画像を表示する場合にスイッチング損失を最小化し、高輝度画像を表示する場合に伝導損失を最小化するように動作する。
その結果、本発明の一実施形態にかかる有機電界発光表示装置800は、多様な負荷条件にかかわらず、最適な効率を有することができる。
第1コンバータ870は、第1スイッチングモジュール872と、第1制御モジュール874とを備える。
第1スイッチングモジュール872は、複数のスイッチを備え、前記複数のスイッチはそれぞれ、対応するパルス幅変調(Pulse Width Modulation:PWM)信号に応答してスイッチングしながら、外部から印加される入力電圧VINを第1電圧V1に変換して出力する。
第1制御モジュール874は、PWM信号を生成して前記第1スイッチングモジュール872を制御するが、前記センシング部890の感知結果に基づき、前記第1スイッチングモジュール872のターンオン抵抗値を適応的に制御するように構成される。言い換えれば、前記第1制御モジュール874は、負荷条件に応じて前記第1スイッチングモジュール872のスイッチまたはトランジスタのサイズを適応的に制御するように構成される。
第2コンバータ880は、第2スイッチングモジュール882と、第2制御モジュール884とを備える。
第2スイッチングモジュール882は、複数のスイッチを備え、前記複数のスイッチはそれぞれ、対応するパルス幅変調(Pulse Width Modulation:PWM)信号に応答してスイッチングしながら、外部から印加される入力電圧VINを第2電圧V2に変換して出力する。
第2制御モジュール884は、PWM信号を生成して前記第2スイッチングモジュール882を制御するが、前記センシング部890の感知結果に基づき、前記第2スイッチングモジュール882のターンオン抵抗値を適応的に制御するように構成される。言い換えれば、前記第2制御モジュール884は、負荷条件に応じて前記第2スイッチングモジュール882のスイッチまたはトランジスタのサイズを適応的に制御するように構成される。
センシング部890は、第1コンバータ870の出力端、すなわち、第1電圧V1を出力する第1出力ノードND_O1から表示パネル820に供給される駆動電流Iを感知する。例えば、表示パネル820に前記第1および第2電圧V1、V2が供給されている間に負荷の大きさが変化する場合、すなわち、表示パネル820の各画素に供給される駆動電流Iが変化する場合、センシング部890は、これをリアルタイムで感知して前記第1および第2制御モジュール874、884に知らせる。
図9は、図8に示されたDC−DCコンバータ860の一実施形態を示す図である。
図9を参照すれば、DC−DCコンバータ960は、第1コンバータ970と、第2コンバータ980と、センシング部990とを備える。
第1コンバータ970は、第1スイッチングモジュール972と、第1制御モジュール974とを備え、第2コンバータ980は、第2スイッチングモジュール982と、第2制御モジュール984とを備える。
第1スイッチングモジュール972は、第1インダクタL1と、第1スイッチング部972_2と、第2スイッチング部972_4とを備え、第1制御モジュール974は、第1PWM信号生成部974_2と、第1スイッチング制御部974_4とを備える。なお、第1スイッチング制御部974_4が、「第1制御部」の一例に相当する。
第2スイッチングモジュール982は、第3スイッチング部982_2と、第2インダクタL2と、第4スイッチング部982_4とを備え、第2制御モジュール984は、第2PWM信号生成部984_2と、第2スイッチング制御部984_4とを備える。なお、第2スイッチング制御部984_4が、「第2制御部」の一例に相当する。
センシング部990は、シャットダウンスイッチSWと、前記シャットダウンスイッチSWと並列に連結された感知電圧出力部992とを備え、第1コンバータ970の出力ノードND_O1から表示パネルに供給される電流の量を感知して第1制御モジュール974および第2制御モジュール984に感知電圧Vsenseを提供する。
第1スイッチングモジュール972の一実施形態は、図3に示されたとおりである。
第1制御モジュール974の一実施形態は、第1スイッチングモジュール972が図4に示されたスイッチングモジュール420の構成を取る場合、同図に示された制御モジュール460の構成と同様である。
第2スイッチングモジュール982は、第3スイッチング部982_2と、第2インダクタL2と、第4スイッチング部982_4とを備え、第2制御モジュール984は、第2PWM信号生成部984_2と、第2スイッチング制御部984_4とを備える。
第2スイッチングモジュール982の一実施形態は、図6に示されたとおりである。
第2制御モジュール984の一実施形態は、第2スイッチングモジュール982が図7に示されたスイッチングモジュール720の構成を取る場合、同図に示された制御モジュール760の構成と同様である。
図9には、第1および第2スイッチング部972_2、972_4が第1スイッチング制御部974_4によって制御され、第3および第4スイッチング部982_2、982_4が第2スイッチング制御部984_4によって制御されると示されているが、第1ないし第4スイッチング部972_2、972_4、982_2、982_4が1つのスイッチング制御部によって制御されてもよい。
本発明の一実施形態にかかる有機電界発光表示装置800のDC−DCコンバータ960は、入力ノードND_Iと接地との間に第1キャパシタC1と、第1出力ノードND_O1と接地との間に第2キャパシタC2と、第2出力ノードND_O2と接地との間に第3キャパシタC3とをさらに備えることができる。
DC−DCコンバータ960が半導体チップで実現される場合、第1スイッチングモジュール972の第1インダクタL1、第2スイッチングモジュール982の第2インダクタL2、前記第1キャパシタC1、前記第2キャパシタC2および前記第3キャパシタC3は、半導体チップの外部で連結されて実現可能である。
図10は、本発明の他の実施形態にかかる有機電界発光表示装置1000を示す図である。
図10を参照すれば、有機電界発光表示装置1000は、図8の実施形態と比較すると、DC−DCコンバータ1060のセンシング部1090の位置が異なる。図8の実施形態の場合、DC−DCコンバータ860のセンシング部890は、第1コンバータ870の出力端に位置し、駆動電流Iを感知するのに対し、図10の実施形態の場合、DC−DCコンバータ1060のセンシング部1090は、第2コンバータ1080の出力端に位置し、駆動電流Iを感知する。
図11は、図10に示されたDC−DCコンバータ1060の一実施形態を示す図である。
図11を参照すれば、DC−DCコンバータ1160は、図9の実施形態と比較すると、センシング部1190の位置が異なる。すなわち、図9の実施形態の場合、センシング部990は、第1コンバータ970の出力端に位置し、駆動電流を感知するのに対し、図11の実施形態の場合、センシング部1190は、第2コンバータ1180の出力端に位置し、駆動電流を感知する。
以上、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について詳細に説明したが、本発明はかかる例に限定されない。本発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。
100、200 DC−DCコンバータ
120、220 スイッチングモジュール
140、240 センシング部
160、260 制御モジュール
222 第1スイッチング部
224 第2スイッチング部
242 感知電圧出力部
262 PWM信号生成部
264 スイッチング制御部

Claims (30)

  1. パルス幅変調(PWM)信号に応答してオンオフされる複数のスイッチのスイッチング動作により、入力電圧を第1電圧に変換して出力するスイッチングモジュールと、
    前記第1電圧を受ける負荷に供給される駆動電流を感知するセンシング部と、
    前記PWM信号を生成して前記スイッチングモジュールを制御する制御モジュールとを含み、
    前記制御モジュールは、
    前記センシング部の感知結果に基づき、前記スイッチングモジュールのターンオン抵抗値を適応的に制御するように構成されたことを特徴とするDC−DCコンバータ。
  2. 前記スイッチングモジュールは、
    前記入力電圧が印加される入力ノードと第1ノードとの間に位置するインダクタと、前記第1ノードと接地との間に位置し、電流経路を形成または遮断する第1スイッチング部と、前記第1ノードと第2ノードとの間に位置し、電流経路を形成または遮断する第2スイッチング部とを含み、
    前記センシング部は、
    前記第2ノードと出力ノードとの間に位置し、前記駆動電流を感知し、
    前記制御モジュールは、
    前記センシング部の感知結果に基づき、前記第1スイッチング部および前記第2スイッチング部の少なくとも1つのターンオン抵抗値を制御することを特徴とする請求項1に記載のDC−DCコンバータ。
  3. 前記制御モジュールは、
    前記駆動電流が増加すると、前記第1スイッチング部および前記第2スイッチング部の少なくとも1つのターンオン抵抗値を減少させることを特徴とする請求項2に記載のDC−DCコンバータ。
  4. 前記第1スイッチング部および前記第2スイッチング部の少なくとも1つは、並列連結された複数のスイッチを含むことを特徴とする請求項2に記載のDC−DCコンバータ。
  5. 前記制御モジュールは、
    前記感知結果に基づき、前記複数のスイッチのうちターンオンされるスイッチの個数を制御することを特徴とする請求項4に記載のDC−DCコンバータ。
  6. 前記第1スイッチング部は、並列連結された複数のNMOSトランジスタを含み、
    前記第2スイッチング部は、並列連結された複数のPMOSトランジスタを含むことを特徴とする請求項4に記載のDC−DCコンバータ。
  7. 前記制御モジュールは、
    前記PWM信号を生成するPWM信号生成部と、
    前記センシング部の感知結果に基づき、前記PWM信号を前記第1スイッチング部および前記第2スイッチング部の制御信号として供給するスイッチング制御部とを含むことを特徴とする請求項4に記載のDC−DCコンバータ。
  8. 前記センシング部は、
    前記第2ノードと前記出力ノードとを連結または遮断するシャットダウンスイッチと、
    前記シャットダウンスイッチを流れる前記駆動電流を感知電圧に変換して出力する感知電圧出力部とを含むことを特徴とする請求項7に記載のDC−DCコンバータ。
  9. 前記スイッチング制御部は、
    前記感知電圧と基準電圧とを比較する少なくとも1つの比較部と、
    前記少なくとも1つの比較部の出力に基づき、前記複数のスイッチのうち対応するスイッチに前記PWM信号を提供する制御信号供給部とを含むことを特徴とする請求項8に記載のDC−DCコンバータ。
  10. 前記少なくとも1つの比較部は、
    前記感知電圧が対応する基準電圧より大きいか等しい場合、ハイ信号を出力することを特徴とする請求項9に記載のDC−DCコンバータ。
  11. 前記スイッチングモジュールは、
    前記入力電圧が入力される入力ノードと第1ノードとの間に位置し、電流経路を形成または遮断する第1スイッチング部と、前記第1ノードと接地との間に位置するインダクタと、前記第1ノードと第2ノードとの間に位置し、電流経路を形成または遮断する第2スイッチング部とを含み、
    前記センシング部は、
    前記第2ノードと出力ノードとの間に位置し、前記駆動電流を感知し、
    前記制御モジュールは、
    前記センシング部の感知結果に基づき、前記第1スイッチング部および前記第2スイッチング部の少なくとも1つのターンオン抵抗値を制御することを特徴とする請求項1に記載のDC−DCコンバータ。
  12. 前記制御モジュールは、
    前記駆動電流が増加すると、前記第1スイッチング部および前記第2スイッチング部の少なくとも1つのターンオン抵抗値を減少させることを特徴とする請求項11に記載のDC−DCコンバータ。
  13. 前記第1スイッチング部および前記第2スイッチング部の少なくとも1つは、並列連結された複数のスイッチを含むことを特徴とする請求項11に記載のDC−DCコンバータ。
  14. 前記制御モジュールは、
    前記感知結果に基づき、前記複数のスイッチのうちターンオンされるスイッチの個数を制御することを特徴とする請求項13に記載のDC−DCコンバータ。
  15. 前記第1スイッチング部は、並列連結された複数のPMOSトランジスタを含み、
    前記第2スイッチング部は、並列連結された複数のNMOSトランジスタを含むことを特徴とする請求項13に記載のDC−DCコンバータ。
  16. 前記制御モジュールは、
    前記PWM信号を生成するPWM信号生成部と、
    前記センシング部の感知結果に基づき、前記PWM信号を前記第1スイッチング部および前記第2スイッチング部の制御信号として供給するスイッチング制御部とを含むことを特徴とする請求項13に記載のDC−DCコンバータ。
  17. 前記センシング部は、
    前記第2ノードと前記出力ノードとを連結または遮断するシャットダウンスイッチと、
    前記シャットダウンスイッチを流れる前記駆動電流を感知電圧に変換して出力する感知電圧出力部とを含むことを特徴とする請求項16に記載のDC−DCコンバータ。
  18. 前記スイッチング制御部は、
    前記感知電圧と基準電圧とを比較する少なくとも1つの比較部と、
    前記少なくとも1つの比較部の出力に基づき、前記複数のスイッチのうち対応するスイッチに前記PWM信号を提供する制御信号供給部とを含むことを特徴とする請求項17に記載のDC−DCコンバータ。
  19. 前記少なくとも1つの比較部は、
    前記感知電圧が対応する基準電圧より大きいか等しい場合、ハイ信号を出力することを特徴とする請求項18に記載のDC−DCコンバータ。
  20. 複数の画素を具備し、前記各画素の有機発光ダイオードの輝度に応じて階調が表示される表示パネルと、
    前記表示パネルにデータを表示するタイミング制御部と、
    入力電圧を受け、前記有機発光ダイオードに電流を供給するための第1電圧および第2電圧を生成して前記表示パネルに提供するDC−DCコンバータとを含み、
    前記DC−DCコンバータは、
    前記入力電圧を前記第1電圧に変換して出力する第1コンバータと、前記入力電圧を前記第2電圧に変換して出力する第2コンバータと、前記表示パネルに供給される駆動電流を感知するセンシング部とを含み、
    前記第1コンバータは、
    第1パルス幅変調(PWM)信号に応答してオンオフされる複数のスイッチのスイッチング動作により、入力電圧を第1電圧に変換して前記表示パネルに出力する第1スイッチングモジュールと、前記第1PWM信号を生成して前記第1スイッチングモジュールを制御する第1制御モジュールとを含み、
    前記第2コンバータは、
    第2パルス幅変調(PWM)信号に応答してオンオフされる複数のスイッチのスイッチング動作により、入力電圧を第2電圧に変換して前記表示パネルに出力する第2スイッチングモジュールと、
    前記第2PWM信号を生成して前記第2スイッチングモジュールを制御する第2制御モジュールとを含み、
    前記第1制御モジュールおよび前記第2制御モジュールはそれぞれ、前記センシング部の感知結果に基づき、前記第1スイッチングモジュールおよび前記第2スイッチングモジュールのターンオン抵抗値を適応的に制御するように構成されたことを特徴とする有機電界発光表示装置。
  21. 前記第1スイッチングモジュールは、
    前記入力電圧を受信するための入力ノードと第1ノードとの間に位置する第1インダクタと、前記第1ノードと接地との間に位置し、電流経路を形成または遮断する第1スイッチング部と、前記第1ノードと第2ノードとの間に位置し、電流経路を形成または遮断する第2スイッチング部とを含み、
    前記センシング部は、
    前記第2ノードと前記第1電圧を出力するための第1出力ノードとの間に位置し、前記駆動電流を感知し、
    前記第1制御モジュールは、
    前記センシング部の感知結果に基づき、前記第1スイッチング部および前記第2スイッチング部の少なくとも1つのターンオン抵抗値を制御し、
    前記第2スイッチングモジュールは、
    前記入力ノードと第3ノードとの間に位置し、電流経路を形成または遮断する第3スイッチング部と、前記第3ノードと接地との間に位置する第2インダクタと、前記第3ノードと前記第2電圧を出力する第2出力ノードとの間に位置し、電流経路を形成または遮断する第4スイッチング部とを含み、
    前記第2制御モジュールは、
    前記センシング部の感知結果に基づき、前記第3スイッチング部および前記第4スイッチング部の少なくとも1つのターンオン抵抗値を制御することを特徴とする請求項20に記載の有機電界発光表示装置。
  22. 前記第1制御モジュールは、前記駆動電流が増加すると、前記第1スイッチング部および前記第2スイッチング部の少なくとも1つのターンオン抵抗値を減少させ、
    前記第2制御モジュールは、前記駆動電流が増加すると、前記第3スイッチング部および前記第4スイッチング部の少なくとも1つのターンオン抵抗値を減少させることを特徴とする請求項21に記載の有機電界発光表示装置。
  23. 前記第1スイッチング部および前記第2スイッチング部の少なくとも1つと、前記第3スイッチング部および第4スイッチング部の少なくとも1つは、並列連結された複数のスイッチを含むことを特徴とする請求項21に記載の有機電界発光表示装置。
  24. 前記第1および第2制御モジュールは、
    前記駆動電流の感知結果に基づき、対応するスイッチング部の前記複数のスイッチのうちターンオンされるスイッチの個数を制御することを特徴とする請求項23に記載の有機電界発光表示装置。
  25. 前記入力ノードと接地との間に位置する第1キャパシタと、
    前記第1出力ノードと接地との間に位置する第2キャパシタと、
    前記第2出力ノードと接地との間に位置する第3キャパシタとをさらに含むことを特徴とする請求項21に記載の有機電界発光表示装置。
  26. 前記第1スイッチングモジュールは、
    前記入力電圧を受信するための入力ノードと第1ノードとの間に位置する第1インダクタと、前記第1ノードと接地との間に位置し、電流経路を形成または遮断する第1スイッチング部と、前記第1ノードと前記第1電圧を出力するための第1出力ノードとの間に位置し、電流経路を形成または遮断する第2スイッチング部とを含み、
    前記第1制御モジュールは、
    前記センシング部の感知結果に基づき、前記第1スイッチング部および前記第2スイッチング部の少なくとも1つのターンオン抵抗値を制御する第1制御部を含み、
    前記第2スイッチングモジュールは、
    前記入力ノードと第2ノードとの間に位置し、電流経路を形成または遮断する第3スイッチング部と、前記第2ノードと接地との間に位置する第2インダクタと、前記第2ノードと第3ノードとの間に位置し、電流経路を形成または遮断する第4スイッチング部とを含み、
    前記センシング部は、
    前記第3ノードと前記第2電圧を出力するための第2出力ノードとの間に位置し、前記駆動電流を感知し、
    前記第2制御モジュールは、
    前記センシング部の感知結果に基づき、前記第3スイッチング部および前記第4スイッチング部の少なくとも1つのターンオン抵抗値を制御する第2制御部を含むことを特徴とする請求項20に記載の有機電界発光表示装置。
  27. 前記第1制御モジュールは、前記駆動電流が増加すると、前記第1スイッチング部および前記第2スイッチング部の少なくとも1つのターンオン抵抗値を減少させ、
    前記第2制御モジュールは、前記駆動電流が増加すると、前記第3スイッチング部および前記第4スイッチング部の少なくとも1つのターンオン抵抗値を減少させることを特徴とする請求項26に記載の有機電界発光表示装置。
  28. 前記第1スイッチング部および前記第2スイッチング部の少なくとも1つと、前記第3スイッチング部および第4スイッチング部の少なくとも1つは、並列連結された複数のスイッチを含むことを特徴とする請求項26に記載の有機電界発光表示装置。
  29. 前記第1および第2制御モジュールは、
    前記駆動電流の感知結果に基づき、対応するスイッチング部の前記複数のスイッチのうちターンオンされるスイッチの個数を制御することを特徴とする請求項28に記載の有機電界発光表示装置。
  30. 前記入力ノードと接地との間に位置する第1キャパシタと、
    前記第1出力ノードと接地との間に位置する第2キャパシタと、
    前記第2出力ノードと接地との間に位置する第3キャパシタとをさらに含むことを特徴とする請求項26に記載の有機電界発光表示装置。
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