JP2014109775A - 誤差補償部およびこれを用いた有機電界発光表示装置 - Google Patents

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Abstract

【課題】本発明は、画質を向上できるようにした有機電界発光表示装置に関するものである。
【解決手段】本発明の有機電界発光表示装置は、駆動トランジスタおよび有機発光ダイオードを含む画素140と、前記画素140から前記駆動トランジスタの閾値電圧を含む第1情報および前記有機発光ダイオードの劣化情報を含む第2情報のうちの少なくとも1つを抽出するためのセンシング部170とを備え、前記センシング部170は、前記第1情報および第2情報のうちの少なくとも1つに対応する電圧を増幅するための増幅部180と、前記増幅部180および自身に含まれた素子の誤差成分を補償するための誤差補償部190とを備える。
【選択図】図7

Description

本発明の実施形態は、誤差補償部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って、特に、画質を向上できるようにした誤差補償部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。
最近、陰極線管(Cathode Ray Tube)の欠点である重量と体積を減らすことが可能な各種平板表示装置が開発されている。平板表示装置には、液晶表示装置(Liquid Crystal Display)、電界放出表示装置(Field Emission Display)、プラズマ表示パネル(Plasma Display Panel)および有機電界発光表示装置(Organic Light Emitting Display Device)などがある。
平板表示装置のうち、有機電界発光表示装置は、電子と正孔の再結合によって光を発生する有機発光ダイオードを用いて映像を表示する。かかる有機電界発光表示装置は、速い応答速度を有するとともに、低消費電力で駆動されるという利点がある。
図1は、従来の有機電界発光表示装置の画素を示す回路図である。
図1を参照すれば、従来の有機電界発光表示装置の画素4は、有機発光ダイオードOLEDと、データ線Dmおよび走査線Snに接続され、有機発光ダイオードOLEDを制御するための画素回路2とを備える。
有機発光ダイオードOLEDのアノード電極は画素回路2に接続され、カソード電極は第2電源ELVSSに接続される。このような画素回路2は、走査線Snに走査信号が供給される時、データ線Dmに供給されるデータ信号に対応して、有機発光ダイオードOLEDに供給される電流量を制御する。このために、画素回路2は、第1電源ELVDDと有機発光ダイオードOLEDとの間に接続された第2トランジスタM2と、第2トランジスタM2、データ線Dmおよび走査線Snの間に接続された第1トランジスタM1と、第2トランジスタM2のゲート電極と第1電極との間に接続されたストレージキャパシタCstとを備える。
第1トランジスタM1のゲート電極は走査線Snに接続され、第1電極はデータ線Dmに接続される。そして、第1トランジスタM1の第2電極はストレージキャパシタCstの一側端子に接続される。ここで、第1電極は、ソース電極およびドレイン電極のうちのいずれか1つに設定され、第2電極は、第1電極とは異なる電極に設定される。例えば、第1電極がソース電極に設定されると、第2電極はドレイン電極に設定される。走査線Snおよびデータ線Dmに接続された第1トランジスタM1は、走査線Snから走査信号が供給される時にターンオンされ、データ線Dmから供給されるデータ信号をストレージキャパシタCstに供給する。この時、ストレージキャパシタCstは、データ信号に対応する電圧を充電する。
第2トランジスタM2のゲート電極はストレージキャパシタCstの一側端子に接続され、第1電極はストレージキャパシタCstの他側端子および第1電源ELVDDに接続される。そして、第2トランジスタM2の第2電極は有機発光ダイオードOLEDのアノード電極に接続される。このような第2トランジスタM2は、ストレージキャパシタCstに格納された電圧値に対応して、第1電源ELVDDから有機発光ダイオードOLEDを経由して第2電源ELVSSに流れる電流量を制御する。この時、有機発光ダイオードOLEDは、第2トランジスタM2から供給される電流量に対応する光を生成する。
しかし、このような有機電界発光表示装置は、有機発光ダイオードOLEDの劣化および第2トランジスタM2の閾値電圧の偏差によって均一な輝度の映像を表示できない問題があった。このような問題を克服するために、有機発光ダイオードOLEDの劣化および第2トランジスタM2の閾値電圧を外部から補償する方法が提案された。しかし、画素4に流れる微細電流を用いて外部から劣化および閾値電圧を補償する方法は、外部補償回路に含まれた素子のオフセットおよびノイズなどによって正確な情報が抽出できず、これにより、正確な補償が行われない問題があった。
韓国公開特許第2011−0100219号公報 韓国公開特許第2011−0104705号公報 米国特許出願公開第2011/0130981号公報
そこで、本発明の実施形態の目的は、有機発光ダイオードの劣化および駆動トランジスタの閾値電圧情報を正確に抽出することができる誤差補償部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である。
本発明の他の実施形態の目的は、抽出された情報を用いてデータを変更することにより、劣化および閾値電圧とは無関係に向上した画質の映像を表示できるようにした誤差補償部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である。
本発明の実施形態にかかる有機電界発光表示装置は、駆動トランジスタおよび有機発光ダイオードを含む画素と、前記画素から前記駆動トランジスタの閾値電圧を含む第1情報および前記有機発光ダイオードの劣化情報を含む第2情報のうちの少なくとも1つを抽出するためのセンシング部とを備え、前記センシング部は、前記第1情報および前記第2情報のうちの少なくとも1つに対応する電圧を増幅するための増幅部と、前記増幅部および自身に含まれた素子の誤差成分を補償するための誤差補償部とを備える。
好ましくは、前記誤差成分には、前記素子のオフセット特性、ノイズおよび配線抵抗が含まれる。前記増幅部は、第2電極が前記画素に接続され、第1電極が基底電源に接続され、前記画素から前記基底電源に電流が流れ得るようにゲート電極が前記第2電極に接続される第11トランジスタと、前記第11トランジスタと電流ミラー形態で接続される第12トランジスタと、前記第11トランジスタに基準電流を供給するための電流供給部とを備える。前記第12トランジスタは、前記第11トランジスタより広いチャネル幅に形成される。前記基準電流は、前記画素から前記第11トランジスタに供給される第1電流に対応して、前記第12トランジスタで流れるべき第2電流より低い電流値に設定される。前記電流供給部および前記第12トランジスタの共通端子は、前記誤差補償部に接続される。
前記増幅部は、前記第11トランジスタのゲート電極と前記第2電極との間に位置する第20スイッチと、前記第11トランジスタおよび前記第12トランジスタのゲート電極と前記基底電源との間に接続される第21スイッチと、前記電流供給部および前記第12トランジスタの共通端子と前記画素との間に接続される第22スイッチとをさらに備える。前記第1情報を抽出する期間の間、前記第20スイッチがターンオンされ、前記第2情報を抽出する期間の間、前記第21スイッチおよび前記第22スイッチがターンオンされる。
前記誤差補償部は、第1オペアンプおよび第2オペアンプと、前記第1オペアンプの第1入力端子と出力端子との間に並列に接続される第1スイッチおよび第1キャパシタと、前記第2オペアンプの第1入力端子と出力端子との間に接続される第2スイッチと、前記第1入力端子と前記増幅部との間に接続される第3スイッチと、外部のアナログデジタル変換部と前記第2オペアンプの出力端子との間に接続される第4スイッチと、前記第1オペアンプの出力端子と前記第2オペアンプの第1入力端子との間に接続される第1格納部と、前記第2オペアンプの第1入力端子と出力端子との間に接続される第2格納部とを備える。
前記第1オペアンプの第2入力端子には第1基準電源が供給され、前記第2オペアンプの第2入力端子には第2基準電源が供給される。前記第1格納部は、前記第1オペアンプの出力端子と前記第2オペアンプの第1入力端子との間に直列に接続される第5スイッチ、第3キャパシタおよび第6スイッチと、前記第1オペアンプの出力端子と前記第2オペアンプの第1入力端子との間に前記第5スイッチ、前記第3キャパシタおよび前記第6スイッチと並列に接続される第7スイッチ、第4キャパシタおよび第8スイッチとを備える。前記第1スイッチおよび前記第2スイッチがターンオンされる期間中の第1期間の間、前記第5スイッチおよび前記第6スイッチがターンオンされ、前記第1スイッチおよび前記第2スイッチがターンオンされる期間中の前記第1期間と重畳しない第2期間の間、前記第7スイッチおよび前記第8スイッチがターンオンされる。前記第1期間および前記第2期間の間、前記第4スイッチもターンオン状態に設定される。
前記第2格納部は、第10ノードと第11ノードとの間に接続される第2キャパシタと、前記第11ノードと前記第2オペアンプの第1入力端子との間に接続される第9スイッチと、前記第10ノードと前記第2オペアンプの出力端子との間に接続される第10スイッチと、前記第10ノードと前記第2オペアンプの第1入力端子との間に接続される第11スイッチと、前記第11ノードと前記第2オペアンプの出力端子との間に接続される第12スイッチとを備える。前記第3スイッチがターンオンされる期間中の第3期間の間、前記第5スイッチ、前記第6スイッチ、前記第9スイッチおよび前記第10スイッチがターンオンされ、前記第3スイッチがターンオンされる期間中の第3期間と重畳しない第4期間の間、前記第7スイッチ、前記第8スイッチ、前記第11スイッチおよび前記第12スイッチがターンオンされる。前記第4期間は、前記第3期間より長く設定される。前記第4期間以降の期間の間、前記第4スイッチ、前記第11スイッチおよび前記第12スイッチがターンオンされる。
前記画素に接続されたデータ線にデータ信号を供給するためのデータ駆動部と、前記画素に接続された走査線に走査信号を供給するための走査駆動部と、前記第1情報および前記第2情報のうちの少なくとも1つに対応して、外部から供給されるデータのビットを変更して前記データ駆動部に伝達するためのタイミング制御部とをさらに備える。前記センシング部は、前記誤差補償部から供給される電圧をデジタル値に変換するためのアナログデジタル変換部と、前記デジタル値を格納し、格納された値を前記データのビットが変更できるように前記タイミング制御部に伝達するメモリとをさらに備える。前記画素のそれぞれは、前記駆動トランジスタと前記有機発光ダイオードとの間の共通ノードと前記センシング部との間に接続され、前記第1情報および前記第2情報のうちの少なくとも1つが抽出される期間にターンオンされるトランジスタを備える。
本発明の実施形態にかかる誤差補償部は、第1オペアンプおよび第2オペアンプと、前記第1オペアンプの第1入力端子と出力端子との間に並列に接続される第1スイッチおよび第1キャパシタと、前記第2オペアンプの第1入力端子と出力端子との間に接続される第2スイッチと、前記第1オペアンプの出力端子と前記第2オペアンプの第1入力端子との間に接続され、前記第1オペアンプの出力端子の電圧を変更して前記第2オペアンプの第1入力端子に供給するための第1格納部と、前記第2オペアンプの第1入力端子と出力端子との間に接続される第2格納部とを備える。
好ましくは、前記第1オペアンプの第2入力端子には第1基準電源が供給され、前記第2オペアンプの第2入力端子には第2基準電源が供給される。前記第1入力端子は負(−)入力端子であり、前記第2入力端子は正(+)入力端子である。前記第1格納部は、前記第1オペアンプの出力端子と前記第2オペアンプの第1入力端子との間に直列に接続される第5スイッチ、第3キャパシタおよび第6スイッチと、前記第1オペアンプの出力端子と前記第2オペアンプの第1入力端子との間に前記第5スイッチ、前記第3キャパシタおよび前記第6スイッチと並列に接続される第7スイッチ、第4キャパシタおよび第8スイッチとを備える。前記第1スイッチおよび前記第2スイッチがターンオンされる期間中の第1期間の間、前記第5スイッチおよび前記第6スイッチがターンオンされ、前記第1スイッチおよび前記第2スイッチがターンオンされる期間中の前記第1期間と重畳しない第2期間の間、前記第7スイッチおよび前記第8スイッチがターンオンされる。前記第2格納部は、第10ノードと第11ノードとの間に接続される第2キャパシタと、前記第11ノードと前記第2オペアンプの第1入力端子との間に接続される第9スイッチと、前記第10ノードと前記第2オペアンプの出力端子との間に接続される第10スイッチと、前記第10ノードと前記第2オペアンプの第1入力端子との間に接続される第11スイッチと、前記第11ノードと前記第2オペアンプの出力端子との間に接続される第12スイッチとを備える。前記第3キャパシタおよび前記第4キャパシタに所定の電圧が充電された後、前記第5スイッチ、前記第6スイッチ、前記第9スイッチおよび前記第10スイッチがターンオンされ、前記第2キャパシタに電圧が一次格納され、前記第7スイッチ、前記第8スイッチ、前記第11スイッチおよび前記第12スイッチがターンオンされ、前記第2キャパシタに電圧が二次格納される。
本発明の誤差補償部およびこれを用いた有機電界発光表示装置によれば、誤差補償部を用いて外部補償素子の誤差成分を除去し、これにより、閾値電圧および劣化に対応した情報を正確に抽出することができる。
従来の有機電界発光表示装置の画素を示す回路図である。 本発明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。 本発明の実施形態にかかる画素を示す図である。 図2に示されたセンシング部の実施形態を示す図である。 図4に示された増幅部の実施形態を示す図である。 図5に示された電流供給部の実施形態を示す図である。 本発明の実施形態にかかる誤差補償部を示す図である。 図7に示された誤差補償部の動作過程を示す波形図である。 本発明の他の実施形態にかかる増幅部を示す図である。 図9に示された増幅部の動作過程の実施形態を示す波形図である。
以下、本発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が本発明を容易に実施できる好ましい実施形態を、添付した図2ないし図10を参照して詳細に説明する。
図2は、本発明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2を参照すれば、本発明の実施形態にかかる有機電界発光表示装置は、走査線S1〜Snおよびデータ線D1〜Dmの交差部に位置する画素140を含む画素部130と、走査線S1〜Snを駆動するための走査駆動部110と、データ線D1〜Dmを駆動するためのデータ駆動部120と、制御線CL1〜CLnを駆動するための制御線駆動部160と、走査駆動部110、データ駆動部120および制御線駆動部160を制御するためのタイミング制御部150とを備える。
また、本発明の実施形態にかかる有機電界発光表示装置は、フィードバック線F1〜Fmを用いて画素140のそれぞれに含まれる駆動トランジスタの閾値電圧情報および/または有機発光ダイオードの劣化情報を抽出するためのセンシング部170をさらに備える。
画素部130は、走査線S1〜Snおよびデータ線D1〜Dmの交差部に位置する画素140を備える。画素140のそれぞれは、センシング期間の間、駆動トランジスタの閾値電圧情報および/または有機発光ダイオードの劣化情報をセンシング部170に提供する。そして、画素140は、駆動期間の間、データ信号が入力され、入力されたデータ信号に対応して、第1電源ELVDDから有機発光ダイオードを経由して第2電源ELVSSに供給される電流量を制御しながら、所定輝度の光を生成する。
走査駆動部110は、走査線S1〜Snに走査信号を供給する。一例として、走査駆動部110は、センシング期間および駆動期間の間、走査線S1〜Snに走査信号を順次に供給する。
データ駆動部120は、駆動期間の間、第2データdata2が供給され、供給された第2データdata2を用いてデータ信号を生成する。データ駆動部120で生成されたデータ信号は、走査信号に同期するようにデータ線D1〜Dmに供給される。また、データ駆動部120は、センシング期間の間、走査信号に同期するように特定のデータ信号を供給することができる。ここで、特定のデータ信号は、画素140のそれぞれに含まれた駆動トランジスタの閾値電圧情報を抽出するためのものであり、多様な階調値のうちのいずれか1つに設定できる。
制御線駆動部160は、センシング期間の間、制御線CL1〜CLnに制御信号を供給する。一例として、制御線駆動部160は、センシング期間の間、制御線CL1〜CLnに制御信号を順次に供給することができる。制御線CL1〜CLnに制御信号が順次に供給されると、画素140が水平ラインごとにフィードバック線F1〜Fmに接続される。
センシング部170は、センシング期間の間、画素140のそれぞれから駆動トランジスタの閾値電圧情報および/または有機発光ダイオードの劣化情報を抽出する。一例として、センシング部170は、制御線CL1〜CLnに供給される制御信号に対応して、水平ラインごとに画素140の閾値電圧情報および/または劣化情報を抽出することができる。
タイミング制御部150は、走査駆動部110、データ駆動部120および制御線駆動部160を制御する。また、タイミング制御部150は、センシング部170から閾値電圧情報および/または劣化情報が供給され、供給された情報に対応して、第1データdata1を変更して第2データdata2を生成する。ここで、第2データdata2は、駆動トランジスタの閾値電圧および/または有機発光ダイオードの劣化が補償できるように設定される。
図3は、本発明の実施形態にかかる画素を示す図である。図3では、説明の便宜のために、第mデータ線Dmおよび第n走査線Snに接続された画素を示すものとする。
図3では、3つのトランジスタM1〜M3および1つのキャパシタCstを備えた画素140を示したが、本願発明はこれに限定されない。実際に、本願発明において、画素140は、センシング部170に電気的に接続可能な現在公知の多様な回路のうちのいずれか1つを選択できる。
図3を参照すれば、本発明の実施形態にかかる画素140は、有機発光ダイオードOLEDと、有機発光ダイオードOLEDに供給される電流量を制御するための画素回路142とを備える。
有機発光ダイオードOLEDのアノード電極は画素回路142に接続され、カソード電極は第2電源ELVSSに接続される。このような有機発光ダイオードOLEDは、画素回路142から供給される電流に対応して、所定輝度の光を生成する。
画素回路142は、データ信号に対応して、有機発光ダイオードOLEDに所定の電流を供給する。このために、画素回路142は、第1ないし第3トランジスタM1〜M3と、ストレージキャパシタCstとを備える。
第1トランジスタM1(駆動トランジスタ)の第1電極は第1電源ELVDDに接続され、第2電極は有機発光ダイオードOLEDのアノード電極に接続される。このような第1トランジスタM1は、第1ノードN1に印加される電圧に対応して、有機発光ダイオードOLEDに供給される電流量を制御する。
第2トランジスタM2の第1電極はデータ線Dmに接続され、第2電極は第1ノードN1に接続される。そして、第2トランジスタM2のゲート電極は走査線Snに接続される。このような第2トランジスタM2は、走査線Snに走査信号が供給される時にターンオンされ、データ線Dmと第1ノードN1とを電気的に接続させる。
第3トランジスタM3の第1電極は有機発光ダイオードOLEDのアノード電極に接続され、第2電極はフィードバック線Fmに接続される。そして、第3トランジスタM3のゲート電極は制御線CLnに接続される。このような第3トランジスタM3は、制御線CLnに制御信号が供給される時にターンオンされ、フィードバック線Fmと有機発光ダイオードOLEDのアノード電極とを電気的に接続させる。
ストレージキャパシタCstは、第1電源ELVDDと第1ノードN1との間に接続される。このようなストレージキャパシタCstは、データ信号に対応する電圧を格納する。
図4は、図2に示されたセンシング部の実施形態を示す図である。図4では、説明の便宜性のために、1つのチャネルのみを示すものとする。
図4を参照すれば、本発明の実施形態にかかるセンシング部170は、増幅部180と、誤差補償部190と、アナログデジタル変換部(Analog−Digital Converter:以下、「ADC」とする)200と、メモリ210とを備える。ここで、増幅部180、誤差補償部190などは、それぞれのチャネル、すなわち、フィードバック線F1〜Fmごとに形成される。そして、ADC200は、それぞれのチャネルごとに形成されるか、複数のチャネルを共有するように形成される。メモリ210は、すべてのチャネルに共通に接続され、それぞれのチャネルから抽出された閾値電圧情報および/または劣化情報を格納する。
増幅部180は、画素140から抽出される電圧(および/または電流)を増幅する。実際に、増幅部180は、画素140からの微細電圧(および/または電流)を増幅して誤差補償部190に供給する。
誤差補償部190は、所望の情報が抽出できるように誤差成分(素子のオフセット特性、ノイズ、抵抗成分など)を除去する。実際に、誤差補償部190は、増幅部180および誤差補償部190の内部回路による誤差成分を除去して所望の情報のみをADC200に供給する。この場合、増幅部180で増幅された情報(電圧および/または電流)に含まれた誤差成分を含む、画素140からADC200の間の回路的誤差がすべて除去可能であり、これにより、抽出情報の信頼性を向上させることができる。
ADC200は、誤差補償部190から供給される情報、例えば、駆動トランジスタの閾値電圧および/または有機発光ダイオードの劣化情報を含むアナログ電圧をデジタル値に変換する。
ADC200で変換されたデジタル値は、メモリ210に格納される。実際に、メモリ210には、それぞれの画素に対応したデジタル値(閾値電圧および/または劣化情報)が格納される。メモリ210に格納されたデジタル値は、タイミング制御部150に供給される。タイミング制御部150は、メモリ210に格納されたデジタル値を用いて画素140それぞれの駆動トランジスタの閾値電圧および/または有機発光ダイオードの劣化情報が補償できるように、第1データdata1のビット値を変更して第2データdata2を生成する。
図5は、図4に示された増幅部の実施形態を示す図である。図5において、トランジスタM11、M12がNMOSとして示されたが、本願発明はこれに限定されない。
図5を参照すれば、増幅部180は、電流供給部182と、第11トランジスタM11と、第12トランジスタM12とを備える。
第11トランジスタM11は、第2電極は画素140に接続され、第1電極は基底電源GNDに接続される。そして、第11トランジスタM11のゲート電極は自身の第2電極に接続される。すなわち、第11トランジスタM11は、画素140から基底電源GNDに電流が流れ得るようにダイオード形態で接続される。
第12トランジスタM12は、電流供給部182と基底電源GNDとの間に接続される。そして、第12トランジスタM12のゲート電極は第11トランジスタM11のゲート電極に接続される。すなわち、第12トランジスタM12は、第11トランジスタM11と電流ミラー形態で接続される。そして、第12トランジスタM12と電流供給部182との共通ノードは、誤差補償部190に接続される。
このような本願発明において、電流量が増幅できるように、第12トランジスタM12は、第11トランジスタM11より広いチャネル幅を有するように形成される。一例として、第12トランジスタM12は、第11トランジスタM11よりチャネル幅がi(iは1を超える整数)倍大きく広く設定できる。
電流供給部182は、第12トランジスタM12に所定の基準電流irefを供給する。ここで、基準電流irefは、設計過程で予め固定された電流値に設定される。一例として、基準電流irefは、電流ミラーに対応して、第12トランジスタM12に流れる電流iM12より低い電流値を有するように設定される。
動作過程を詳細に説明すれば、センシング期間の間、走査線S1〜Snに順次に供給される走査信号に対応して、データ線D1〜Dmに特定のデータ信号が供給される。そして、センシング期間の間、制御線CL1〜CLnに制御信号が順次に供給される。また、センシング期間の間、第2電源ELVSSの電圧を制御し、有機発光ダイオードOLEDに電流が流れないように設定する。実際に、本願発明において、センシング期間の間、第1トランジスタM1を経由してセンシング部170に電流が伝達される構成は、現在公知の多様な形態の発明がすべて適用可能である。
画素140に特定のデータ信号が供給され、第3トランジスタM3がターンオンされると、第1トランジスタM1から第1電流itftが増幅部180に供給される。ここで、画素電流itftは、画素のそれぞれに含まれた第1トランジスタM1の閾値電圧および移動度に対応して決定される。
画素140から供給される第1電流itftは、ダイオード接続された第11トランジスタM11を経由して基底電源GNDに供給される。この時、第11トランジスタM11と電流ミラー形態で接続された第12トランジスタM12は、画素電流itftのi倍に相当する第2電流iM12が流れるようになる。第2電流iM12は基準電流irefより大きく設定されるため、誤差補償部190から第3電流ioutが供給される。
ここで、基準電流irefは、特定のデータ信号に対応して、低い電流値を有するように予め設定される。すると、第3電流ioutは、第1電流itftより高い電流値に設定される。すなわち、増幅部180は、微細電流の第1電流itftを用いて高い電流値の第3電流ioutを生成する。
図6は、図5に示された電流供給部の実施形態を示す図である。
図6を参照すれば、本願発明の実施形態にかかる電流供給部182は、複数の電流源Isと、電流源Isのそれぞれと第3電源VDDとの間に接続されるスイッチSWとを備える。
電流源Isは、所定の電流を供給する。スイッチSWは、第3電源VDDと電流源Isのそれぞれとの間に接続され、電流源Isからの電流の供給の可否を制御する。実際に、スイッチSWは、パネルの特性などを考慮して、所望の基準電流irefが供給できるようにターンオンおよびターンオフ制御される。
図7は、本願発明の実施形態にかかる誤差補償部を示す図である。
図7を参照すれば、本願発明の誤差補償部190は、第1オペアンプ(OP−AMP)192と、第2オペアンプ194と、第1スイッチSW1と、第2スイッチSW2と、第3スイッチSW3と、第4スイッチSW4と、第1キャパシタC1と、第1格納部196と、第2格納部198とを備える。
第1オペアンプ192の第1入力端子(負入力端子:−)は、第3スイッチSW3を経由して増幅部180に接続され、第2入力端子(正入力端子:+)は、第1基準電圧Vref1が供給される。そして、第1オペアンプ192の第1出力端子は第1格納部196に接続される。このような第1オペアンプ192は、バッファまたは積分器として動作しながら、増幅部180から入力される電圧を第1格納部196に伝達する。
第1スイッチSW1は、第1オペアンプ192の第1入力端子(−)と第1出力端子との間に接続される。ここで、第1スイッチSW1がターンオンされる場合、第1オペアンプ192はバッファとして駆動され、第1スイッチSW1がターンオフされる場合、第1オペアンプ192は積分器として駆動される。このために、第1キャパシタC1は、第1オペアンプ192の第1入力端子(−)と出力端子との間に第1スイッチSW1と並列に接続される。
第3スイッチSW3は、第1オペアンプ192の第1入力端子(−)と増幅部180との間に接続される。このような第3スイッチSW3は、ターンオンおよびターンオフされながら、第1オペアンプ192と増幅部180との間の電気的接続を制御する。
一方、第3スイッチSW3がターンオンされる時、前述した第3電流ioutが増幅部180に供給される。ここで、第3電流ioutは仮想電流源(または電圧源)から供給され、第1オペアンプ192は、第3電流ioutに対応する電圧を反転増幅して第1格納部196に伝達する。
第2オペアンプ194の第1入力端子(−)は第1格納部196に接続され、第2入力端子(+)は、第2基準電圧Vref2が供給される。そして、第2オペアンプ194の第2出力端子は、第4スイッチSW4を経由してADC200に接続される。このような第2オペアンプ194は、バッファまたは積分器として動作しながら、第1格納部196から伝達された電圧をADC200に供給する。
第2スイッチSW2は、第2オペアンプ194の第1入力端子(−)と第2出力端子との間に接続される。ここで、第2スイッチSW2がターンオンされる場合、第2オペアンプ194はバッファとして駆動され、第2スイッチSW2がターンオフされる場合、第2オペアンプ194は積分器として駆動される。一方、本願発明において、第1基準電圧Vref1および第2基準電圧Vref2は、反転増幅するための基準電圧であって、パネルの特性などを考慮して実験的に決定される。
第4スイッチSW4は、第2出力端子とADC200との間に接続される。このような第4スイッチSW4は、ターンオンおよびターンオフされながら、第2オペアンプ194とADC200との接続を制御する。
第1格納部196は、第1出力端子と第2オペアンプ194の第1入力端子(−)との間に接続される。このような第1格納部196には、第3スイッチSW3とADC200との間に存在する誤差成分、一例として、第1オペアンプ192および第2オペアンプ194のオフセット、配線抵抗、ノイズ、素子特性などが格納される。このために、第1格納部196は、第1出力端子と第2オペアンプ194の第1入力端子(−)との間に直列に接続される第5スイッチSW5、第3キャパシタC3および第6スイッチSW6と、第1出力端子と第2オペアンプ194の第1入力端子(−)との間に第5スイッチSW5、第3キャパシタC3および第6スイッチSW6と並列に接続される第7スイッチSW7、第4キャパシタC4および第8スイッチSW8とを備える。
第5スイッチSW5および第6スイッチSW6は、同時にターンオンされながら、第3キャパシタC3に誤差成分を格納する。第7スイッチSW7および第8スイッチSW8は、第5スイッチSW5と互いに異なる時点でターンオンされながら、第4キャパシタC4に誤差成分を格納する。
第2格納部198は、第1格納部196に格納された誤差成分、増幅部180の誤差成分(回路特性および増幅に対する誤差成分)を除いた第3電流ioutに対応する電圧を格納する。このために、第2格納部198は、第2キャパシタC2と、第9スイッチSW9ないし第12スイッチSW12とを備える。
第2キャパシタC2は、第10ノードN10および第11ノードN11の間に接続される。このような第2キャパシタC2は、誤差成分を除いた特定の電圧を格納する。
第11スイッチSW11は、第10ノードN10と第2オペアンプ194の第1入力端子(−)との間に接続される。第12スイッチSW12は、第11ノードN11と第2出力端子との間に接続される。このような第11スイッチSW11および第12スイッチSW12は、同時にターンオンおよびターンオフされながら、第2キャパシタC2に所定の電圧を格納する。
第9スイッチSW9は、第11ノードN11と第2オペアンプ194の第1入力端子(−)との間に接続される。第10スイッチSW10は、第10ノードN10と第2出力端子との間に接続される。このような第9スイッチSW9および第10スイッチSW10は、同時にターンオンおよびターンオフされながら、第2キャパシタC2に所定の電圧を格納する。ここで、第9スイッチSW9および第11スイッチSW11は、ターンオン期間が重畳しない。
図8は、図7に示された誤差補償部の動作過程を示す波形図である。
図8を参照すれば、第1期間T1の間、第1スイッチSW1、第2スイッチSW2、第4スイッチSW4、第5スイッチSW5および第6スイッチSW6がターンオンされる。
第4スイッチSW4がターンオンされると、ADC200と第2オペアンプ194の第2出力端子とが電気的に接続される。
第1スイッチSW1がターンオンされると、第1オペアンプ192がバッファ形態で接続される。すると、オペアンプの仮想接地(Virtual Ground)特性によって第1出力端子に第1基準電圧Vref1が印加される。
第2スイッチSW2がターンオンされると、第2オペアンプ194がバッファ形態で接続される。すると、オペアンプの仮想接地特性によって第2出力端子に第2基準電圧が印加される。
第5スイッチSW5がターンオンされると、第1出力端子と第3キャパシタC3の一側端子とが電気的に接続される。第6スイッチSW6がターンオンされると、第2出力端子と第3キャパシタC3の他側端子とが電気的に接続される。この場合、第3キャパシタC3は、理想的に第1基準電圧Vref1と第2基準電圧Vref2との差に対応する電圧を格納する。しかし、実際に、第3キャパシタC3には、誤差成分(例えば、オペアンプのオフセット、配線抵抗、ノイズ、素子特性など)を含む所定の電圧が格納される。実際に、第1期間T1の間、第3キャパシタC3には、第3スイッチSW3からADC200までの誤差成分が電圧形態で格納される。
第2期間T2の間、第1スイッチSW1、第2スイッチSW2、第4スイッチSW4、第7スイッチSW7および第8スイッチSW8がターンオンされる。
第1スイッチSW1がターンオンされると、第1出力端子に第1基準電圧Vref1が印加され、第2スイッチSW2がターンオンされると、第2出力端子に第2基準電圧Vref2が印加される。
第7スイッチSW7がターンオンされると、第1出力端子と第4キャパシタC4の一側端子とが電気的に接続され、第8スイッチSW8がターンオンされると、第4キャパシタC4の他側端子と第2出力端子とが電気的に接続される。この場合、第4キャパシタC4には、誤差補償部190の誤差成分を含む所定の電圧が充電される。一例として、第4キャパシタC4には、第3キャパシタC3と同一の電圧が格納される。以降、説明の便宜性のために、第3キャパシタC3および第4キャパシタC4には同一の電圧が格納されると仮定する。
第3期間T3の間には、第3スイッチSW3、第5スイッチSW5、第6スイッチSW6、第9スイッチSW9および第10スイッチSW10がターンオンされる。第3期間T3は、増幅部180の誤差成分のみが誤差補償部190に供給できるように短い時間に設定される。つまり、第3期間T3の間、第3電流ioutに対応した電圧が第1オペアンプ192の第1入力端子(−)に印加されないように、第3スイッチSW3は瞬間的にターンオンされてからターンオフされる。
すると、第3期間T3の間、第1オペアンプ192の第1入力端子(−)に増幅部180の誤差成分を含む所定の電圧が印加される。第1オペアンプ192は、第3期間T3の間、積分器として駆動されながら、所定の電圧を反転増幅して第1出力端子に第1電圧を供給する。
第1出力端子に出力された第1電圧は、第3キャパシタC3のカップリングによって第2オペアンプ194の第1入力端子に供給される。この場合、第3キャパシタC3に格納された電圧に対応して、第1電圧は第2電圧に変更される。ここで、第2電圧には、誤差補償部190の誤差成分が追加的に含まれる。一方、第9スイッチSW9および第10スイッチSW10がターンオンされたため、第2電圧は第2キャパシタC2に格納される。以降、説明の便宜のために、第11ノードN11が第2オペアンプ194の第1入力端子に接続される場合、第2キャパシタC2に逆方向形態で電圧が格納されると仮定し、第10ノードN10が第2オペアンプ194の第1入力端子に接続される場合、第2キャパシタC2に順方向形態で電圧が格納されると仮定する。この場合、第3期間T3の間、第2キャパシタC2には、逆方向形態で第2電圧が格納される。
以降、第4期間T4の間、第3スイッチSW3、第7スイッチSW7、第8スイッチSW8、第11スイッチSW11および第12スイッチSW12がターンオンされる。ここで、第4期間T4は、第3期間T3より広い期間に設定される。
第4期間T4の間、第3スイッチSW3がターンオンされると、第1オペアンプ192の第1入力端子(−)には、第3電流ioutに対応する第3電圧が印加される。ここで、第4期間T4は、第3電圧が安定的に印加できるように十分に広い時間に設定される。第4期間T4の間、第1オペアンプ192は積分器として駆動されながら、第3電圧を反転増幅して第1出力端子に供給する。第1出力端子に供給された電圧は、第4キャパシタC4のカップリングによって第4電圧に変更されて第2オペアンプ194の第1入力端子に供給される。この時、第11スイッチSW11および第12スイッチSW12がターンオンされたため、第2キャパシタC2には、順方向形態で第4電圧が格納される。
一方、第3期間T3に逆方向形態で第2キャパシタC2に格納された第2電圧と、第4期間T4に順方向形態で格納された第2キャパシタC2に格納された第4電圧とによって誤差成分が相殺される。つまり、第4期間T4の間、第2キャパシタC2には、増幅部180および誤差補償部190の誤差とは無関係に第3電流ioutに対応した所定の電圧が充電される。
以降、第5期間T5の間、第4スイッチSW4、第11スイッチSW11および第12スイッチSW12がターンオンされる。第4スイッチSW4がターンオンされると、ADC200と第2出力端子とが電気的に接続される。第11スイッチSW11がターンオンされると、第10ノードN10が第2オペアンプ194の第1入力端子(−)に接続され、第12スイッチSW12がターンオンされると、第11ノードN11が第2出力端子に接続される。すると、第2オペアンプ194は、第2キャパシタC2に格納された所定の電圧に対応した所定の電圧をADC200に供給する。ADC200は、自身に供給される所定の電圧をデジタル値に変換し、変換されたデジタル値をメモリ210に格納する。
実際に、本願発明は、センシング期間の間、前述した過程を繰り返しながら、画素140のそれぞれに含まれた駆動トランジスタの閾値電圧および移動度情報を抽出する。また、前述のように、本願発明では、増幅部180および誤差補償部190の誤差成分を除去した純粋な情報のみを抽出することができ、これにより、補償の正確性を向上させることができる。追加的に、本願発明の実施形態にかかる誤差補償部190は、誤差成分を除去して所望の電圧のみを抽出するためのものであり、所定の電流および/または電圧を増幅するための多様な回路に適用可能である。
図9は、本願発明の他の実施形態にかかる増幅部を示す図である。図9を説明するにあたり、図5と同一の構成については、同一の図面符号を割り当てるとともに、詳細な説明は省略する。
図9を参照すれば、本願発明の他の実施形態にかかる増幅部180は、電流供給部182と、第11トランジスタM11'と、第12トランジスタM12'と、第20スイッチSW20と、第21スイッチSW21と、第22スイッチSW22とを備える。
第11トランジスタM11'は、画素140と基底電源GNDとの間に接続される。そして、画素140と第11トランジスタM11'のゲート電極との間には第20スイッチSW20が形成される。このような第11トランジスタM11'は、第20スイッチSW20がターンオンされる時、画素140から基底電源GNDに電流が流れ得るようにダイオード形態で接続される。
第12トランジスタM12'は、電流供給部182と基底電源GNDとの間に接続される。そして、第12トランジスタM12'のゲート電極は第11トランジスタM11'のゲート電極に接続される。すなわち、第12トランジスタM12'は、第11トランジスタM11'と電流ミラー形態で接続される。
第21スイッチSW21は、第11トランジスタM11'のゲート電極と基底電源GNDの間に接続される。この場合、第21スイッチSW21がターンオンされると、第11トランジスタM11'および第12トランジスタM12'のゲート電極に基底電源GNDが供給され、これにより、第11トランジスタM11'および第12トランジスタM12'がターンオフされる。
第22スイッチSW22は、電流供給部182および誤差補償部190の共通端子と画素140との間に形成される。第22スイッチSW22がターンオンされると、画素140、電流供給部182および誤差補償部190が電気的に接続される。
図10は、図9に示された増幅部の動作過程の実施形態を示す波形図である。
図10を参照すれば、まず、センシング期間の間、画素140に含まれた第3トランジスタM3がターンオンされると仮定する。
センシング期間中の第1トランジスタM1の閾値電圧情報抽出期間の間、第20スイッチSW20がターンオンされる。第20スイッチSW20がターンオンされると、第11トランジスタM11'がダイオード形態で接続される。この場合、図4に示された増幅部180と同様に駆動されるので、詳細な説明は省略する。
センシング期間中の有機発光ダイオードOLEDの劣化情報抽出期間の間、第21スイッチSW21および第22スイッチSW22がターンオンされる。第21スイッチSW21がターンオンされると、第11トランジスタM11'および第12トランジスタM12'がターンオフされる。
第22スイッチSW22がターンオンされると、電流供給部182からの基準電流irefが、有機発光ダイオードOLEDのアノード電極を経由して第2電源ELVSSに供給される。この時、有機発光ダイオードOLEDには、基準電流irefに対応して、所定の電圧が印加される。
有機発光ダイオードOLEDは、劣化程度に対応して抵抗が変化し、これにより、基準電流irefに対応して、有機発光ダイオードOLEDに印加された所定の電圧には劣化情報が含まれる。有機発光ダイオードOLEDに印加された所定の電圧は、誤差補償部190に供給される。
すなわち、本願発明の他の実施形態にかかる増幅部180は、電流ソース源または電流シンク源として駆動されながら、画素140から有機発光ダイオードOLEDの劣化情報および第1トランジスタM1の閾値電圧情報を抽出することができる。これ以外の誤差補償部190の動作過程は前述したのと同様であるので、詳細な説明は省略する。
本発明の技術思想は、上記の好ましい実施形態によって具体的に記述されたが、上記の実施形態は、その説明のためのものであって、それを制限するためのものではないことに注意しなければならない。また、本発明の技術分野における通常の知識を有する者であれば、本発明の技術思想の範囲内で多様な変形例が可能であることを理解することができる。
2、142 画素回路、
4、140 画素、
110 走査駆動部、
120 データ駆動部、
130 画素部、
150 タイミング制御部、
160 制御線駆動部、
170 センシング部、
180 増幅部、
182 電流供給部、
190 誤差補償部、
192、194 オペアンプ、
196、198 格納部、
200 ADC、
210 メモリ。

Claims (27)

  1. 駆動トランジスタおよび有機発光ダイオードを含む画素と、
    前記画素から前記駆動トランジスタの閾値電圧を含む第1情報および前記有機発光ダイオードの劣化情報を含む第2情報のうちの少なくとも1つを抽出するためのセンシング部とを備え、
    前記センシング部は、
    前記第1情報および前記第2情報のうちの少なくとも1つに対応する電圧を増幅するための増幅部と、
    前記増幅部および自身に含まれた素子の誤差成分を補償するための誤差補償部とを備えることを特徴とする有機電界発光表示装置。
  2. 前記誤差成分には、前記素子のオフセット特性、ノイズおよび配線抵抗が含まれることを特徴とする請求項1に記載の有機電界発光表示装置。
  3. 前記増幅部は、
    第2電極が前記画素に接続され、第1電極が基底電源に接続され、前記画素から前記基底電源に電流が流れ得るようにゲート電極が前記第2電極に接続される第11トランジスタと、
    前記第11トランジスタと電流ミラー形態で接続される第12トランジスタと、
    前記第11トランジスタに基準電流を供給するための電流供給部とを備えることを特徴とする請求項1または請求項2に記載の有機電界発光表示装置。
  4. 前記第12トランジスタは、前記第11トランジスタより広いチャネル幅に形成されることを特徴とする請求項3に記載の有機電界発光表示装置。
  5. 前記基準電流は、前記画素から前記第11トランジスタに供給される第1電流に対応して、前記第12トランジスタで流れるべき第2電流より低い電流値に設定されることを特徴とする請求項3または請求項4に記載の有機電界発光表示装置。
  6. 前記電流供給部および前記第12トランジスタの共通端子は、前記誤差補償部に接続されることを特徴とする請求項3〜5のいずれか一項に記載の有機電界発光表示装置。
  7. 前記増幅部は、
    前記第11トランジスタのゲート電極と前記第2電極との間に位置する第20スイッチと、
    前記第11トランジスタおよび前記第12トランジスタのゲート電極と前記基底電源との間に接続される第21スイッチと、
    前記電流供給部および前記第12トランジスタの共通端子と前記画素との間に接続される第22スイッチとをさらに備えることを特徴とする請求項3〜6のいずれか一項に記載の有機電界発光表示装置。
  8. 前記第1情報を抽出する期間の間、前記第20スイッチがターンオンされ、前記第2情報を抽出する期間の間、前記第21スイッチおよび前記第22スイッチがターンオンされることを特徴とする請求項7に記載の有機電界発光表示装置。
  9. 前記誤差補償部は、
    第1オペアンプおよび第2オペアンプと、
    前記第1オペアンプの第1入力端子と出力端子との間に並列に接続される第1スイッチおよび第1キャパシタと、
    前記第2オペアンプの第1入力端子と出力端子との間に接続される第2スイッチと、
    前記第1入力端子と前記増幅部との間に接続される第3スイッチと、
    外部のアナログデジタル変換部と前記第2オペアンプの出力端子との間に接続される第4スイッチと、
    前記第1オペアンプの出力端子と前記第2オペアンプの第1入力端子との間に接続される第1格納部と、
    前記第2オペアンプの第1入力端子と出力端子との間に接続される第2格納部とを備えることを特徴とする請求項1〜8のいずれか一項に記載の有機電界発光表示装置。
  10. 前記第1オペアンプの第2入力端子には第1基準電源が供給され、前記第2オペアンプの第2入力端子には第2基準電源が供給されることを特徴とする請求項9に記載の有機電界発光表示装置。
  11. 前記第1格納部は、
    前記第1オペアンプの出力端子と前記第2オペアンプの第1入力端子との間に直列に接続される第5スイッチ、第3キャパシタおよび第6スイッチと、
    前記第1オペアンプの出力端子と前記第2オペアンプの第1入力端子との間に前記第5スイッチ、前記第3キャパシタおよび前記第6スイッチと並列に接続される第7スイッチ、第4キャパシタおよび第8スイッチとを備えることを特徴とする請求項9または請求項10に記載の有機電界発光表示装置。
  12. 前記第1スイッチおよび前記第2スイッチがターンオンされる期間中の第1期間の間、前記第5スイッチおよび前記第6スイッチがターンオンされ、
    前記第1スイッチおよび前記第2スイッチがターンオンされる期間中の前記第1期間と重畳しない第2期間の間、前記第7スイッチおよび前記第8スイッチがターンオンされることを特徴とする請求項11に記載の有機電界発光表示装置。
  13. 前記第1期間および前記第2期間の間、前記第4スイッチもターンオン状態に設定されることを特徴とする請求項12に記載の有機電界発光表示装置。
  14. 前記第2格納部は、
    第10ノードと第11ノードとの間に接続される第2キャパシタと、
    前記第11ノードと前記第2オペアンプの第1入力端子との間に接続される第9スイッチと、
    前記第10ノードと前記第2オペアンプの出力端子との間に接続される第10スイッチと、
    前記第10ノードと前記第2オペアンプの第1入力端子との間に接続される第11スイッチと、
    前記第11ノードと前記第2オペアンプの出力端子との間に接続される第12スイッチとを備えることを特徴とする請求項11〜13のいずれか一項に記載の有機電界発光表示装置。
  15. 前記第3スイッチがターンオンされる期間中の第3期間の間、前記第5スイッチ、前記第6スイッチ、前記第9スイッチおよび前記第10スイッチがターンオンされ、
    前記第3スイッチがターンオンされる期間中の前記第3期間と重畳しない第4期間の間、前記第7スイッチ、前記第8スイッチ、前記第11スイッチおよび前記第12スイッチがターンオンされることを特徴とする請求項14に記載の有機電界発光表示装置。
  16. 前記第4期間は、前記第3期間より長く設定されることを特徴とする請求項15に記載の有機電界発光表示装置。
  17. 前記第4期間以降の期間の間、前記第4スイッチ、前記第11スイッチおよび前記第12スイッチがターンオンされることを特徴とする請求項15に記載の有機電界発光表示装置。
  18. 前記画素に接続されたデータ線にデータ信号を供給するためのデータ駆動部と、
    前記画素に接続された走査線に走査信号を供給するための走査駆動部と、
    前記第1情報および前記第2情報のうちの少なくとも1つに対応して、外部から供給されるデータのビットを変更して前記データ駆動部に伝達するためのタイミング制御部とをさらに備えることを特徴とする請求項1〜17のいずれか一項に記載の有機電界発光表示装置。
  19. 前記センシング部は、
    前記誤差補償部から供給される電圧をデジタル値に変換するためのアナログデジタル変換部と、
    前記デジタル値を格納し、格納された値を前記データのビットが変更できるように前記タイミング制御部に伝達するメモリとをさらに備えることを特徴とする請求項18に記載の有機電界発光表示装置。
  20. 前記画素のそれぞれは、
    前記駆動トランジスタと前記有機発光ダイオードとの間の共通ノードと前記センシング部との間に接続され、前記第1情報および前記第2情報のうちの少なくとも1つが抽出される期間にターンオンされるトランジスタを備えることを特徴とする請求項1〜19のいずれか一項に記載の有機電界発光表示装置。
  21. 第1オペアンプおよび第2オペアンプと、
    前記第1オペアンプの第1入力端子と出力端子との間に並列に接続される第1スイッチおよび第1キャパシタと、
    前記第2オペアンプの第1入力端子と出力端子との間に接続される第2スイッチと、
    前記第1オペアンプの出力端子と前記第2オペアンプの第1入力端子との間に接続され、前記第1オペアンプの出力端子の電圧を変更して前記第2オペアンプの第1入力端子に供給するための第1格納部と、
    前記第2オペアンプの第1入力端子と出力端子との間に接続される第2格納部とを備えることを特徴とする誤差補償部。
  22. 前記第1オペアンプの第2入力端子には第1基準電源が供給され、前記第2オペアンプの第2入力端子には第2基準電源が供給されることを特徴とする請求項21に記載の誤差補償部。
  23. 前記第1入力端子は負(−)入力端子であり、前記第2入力端子は正(+)入力端子であることを特徴とする請求項22に記載の誤差補償部。
  24. 前記第1格納部は、
    前記第1オペアンプの出力端子と前記第2オペアンプの第1入力端子との間に直列に接続される第5スイッチ、第3キャパシタおよび第6スイッチと、
    前記第1オペアンプの出力端子と前記第2オペアンプの第1入力端子との間に前記第5スイッチ、前記第3キャパシタおよび前記第6スイッチと並列に接続される第7スイッチ、第4キャパシタおよび第8スイッチとを備えることを特徴とする請求項21〜23のいずれか一項に記載の誤差補償部。
  25. 前記第1スイッチおよび前記第2スイッチがターンオンされる期間中の第1期間の間、前記第5スイッチおよび前記第6スイッチがターンオンされ、
    前記第1スイッチおよび前記第2スイッチがターンオンされる期間中の前記第1期間と重畳しない第2期間の間、前記第7スイッチおよび前記第8スイッチがターンオンされることを特徴とする請求項24に記載の誤差補償部。
  26. 前記第2格納部は、
    第10ノードと第11ノードとの間に接続される第2キャパシタと、
    前記第11ノードと前記第2オペアンプの第1入力端子との間に接続される第9スイッチと、
    前記第10ノードと前記第2オペアンプの出力端子との間に接続される第10スイッチと、
    前記第10ノードと前記第2オペアンプの第1入力端子との間に接続される第11スイッチと、
    前記第11ノードと前記第2オペアンプの出力端子との間に接続される第12スイッチとを備えることを特徴とする請求項24または請求項25に記載の誤差補償部。
  27. 前記第3キャパシタおよび前記第4キャパシタに所定の電圧が充電された後、前記第5スイッチ、前記第6スイッチ、前記第9スイッチおよび前記第10スイッチがターンオンされ、前記第2キャパシタに電圧が一次格納され、
    前記第7スイッチ、前記第8スイッチ、前記第11スイッチおよび前記第12スイッチがターンオンされ、前記第2キャパシタに電圧が二次格納されることを特徴とする請求項26に記載の誤差補償部。
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