JP2014157333A - Display device, and driving method of the same - Google Patents

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Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a high-definition display device capable of narrowing the frame, and to provide a driving method of the display device.SOLUTION: The display device includes a plurality of pixels PX, a plurality of control lines, and scan line driving circuits YDR1 and YDR2. Each pixel PX includes a display element and a pixel circuit. A plurality of control lines (Sga and Sgr) are connected to the pixel circuits of the plurality of pixels. The scan line driving circuits YDR2 includes a plurality of output sections 30. Each of the output sections 30 is connected to the plurality of control lines (Sga and Sgr), and sends control signals (BG, Vrst, and Vrst2) to the pixel circuits of the pixels PX disposed in a plurality of lines.

Description

本発明の実施形態は、表示装置及び表示装置の駆動方法に関する。   FIELD Embodiments described herein relate generally to a display device and a display device driving method.

近年、薄型、軽量、低消費電力の特徴を活かして、液晶表示装置に代表される平面表示装置の需要が急速に伸びている。中でも、オン画素とオフ画素とを電気的に分離し、かつオン画素への映像信号を保持する機能を有する画素スイッチを各画素に設けたアクティブマトリクス型表示装置は、携帯情報機器を始め、種々のディスプレイに利用されている。   In recent years, the demand for flat display devices typified by liquid crystal display devices has been rapidly increased by taking advantage of the features of thinness, light weight, and low power consumption. Among them, an active matrix display device in which each pixel is provided with a pixel switch having a function of electrically separating an on-pixel and an off-pixel and holding a video signal to the on-pixel includes various types of information including portable information devices. It is used for the display.

このような平面型のアクティブマトリクス型表示装置として、自己発光素子を用いた有機EL表示装置が注目され、盛んに研究開発が行われている。有機EL表示装置は、バックライトを必要とせず、高速な応答性から動画再生に適し、さらに低温で輝度低下しないために寒冷地での使用にも適しているという特徴を有している。   As such a flat-type active matrix display device, an organic EL display device using a self-luminous element has attracted attention, and research and development have been actively conducted. The organic EL display device has characteristics that it does not require a backlight, is suitable for moving image reproduction because of high-speed responsiveness, and is suitable for use in a cold region because the luminance does not decrease at low temperatures.

一般に、有機EL表示装置は、複数行、複数列に並んで設けられた複数の画素を備えている。各画素は、自己発光素子である有機EL素子、及び有機EL素子に駆動電流を供給する画素回路により構成され、有機EL素子の発光輝度を制御することにより表示動作を行う。   In general, an organic EL display device includes a plurality of pixels arranged in a plurality of rows and a plurality of columns. Each pixel includes an organic EL element that is a self-light emitting element and a pixel circuit that supplies a drive current to the organic EL element, and performs a display operation by controlling the light emission luminance of the organic EL element.

画素回路の駆動方式としては、電圧信号により行なう方式が知られている。また、電圧電源をスイッチングし、ロー、ハイを切り換えるとともに、映像信号配線から映像信号及び初期化信号の両方を出力することにより、画素の構成素子数と配線数とを削減し、画素のレイアウト面積を小さくすることにより高精細化を図った表示装置が提案されている。   As a pixel circuit driving method, a method using a voltage signal is known. In addition, by switching the voltage power supply, switching between low and high, and outputting both the video signal and the initialization signal from the video signal wiring, the number of pixel constituent elements and the number of wirings can be reduced, and the pixel layout area There has been proposed a display device that achieves higher definition by reducing the size of the screen.

米国特許第6,229,506号明細書US Pat. No. 6,229,506 特開2007−310311号公報JP 2007-310311 A 特開2011−145622号公報JP 2011-145622 A

しかしながら、上記特許文献2に開示された表示装置のように、電源を各行毎にスイッチングする構成とした場合、電源に流れる電流が大きいことから、これをスイッチングするスイッチの電圧降下も大きくなる。これにより、スイッチを大きくすると、駆動回路が大型化し、駆動回路を内蔵するパネル額縁部が増加する。   However, when the power supply is switched for each row as in the display device disclosed in Patent Document 2, since the current flowing through the power supply is large, the voltage drop of the switch that switches the power supply also increases. As a result, when the switch is enlarged, the drive circuit is increased in size, and the panel frame portion incorporating the drive circuit is increased.

また、上記特許文献3に開示された表示装置のように、画素内のスイッチの数が増加すると、高精細化が困難になる。
この発明は以上の点に鑑みなされたもので、その目的は、狭額縁化を図ることができる、高精細な表示装置及び表示装置の駆動方法を提供することにある。
Further, as the number of switches in a pixel increases as in the display device disclosed in Patent Document 3, it becomes difficult to achieve high definition.
The present invention has been made in view of the above points, and an object thereof is to provide a high-definition display device and a display device driving method capable of narrowing the frame.

一実施形態に係る表示装置は、
それぞれ表示素子と前記表示素子の駆動を制御する画素回路とを有し、行方向及び列方向に沿ってマトリクス状に設けられた複数の画素と、
前記行方向に延出し前記複数の画素の画素回路に接続された複数の制御線と、
複数の出力部を有した走査線駆動回路と、を備え、
前記複数の出力部の各々は、前記複数の制御線に接続され、複数行に設けられた前記複数の画素の画素回路に制御信号を与える。
A display device according to an embodiment includes:
Each having a display element and a pixel circuit for controlling the driving of the display element, a plurality of pixels provided in a matrix along the row direction and the column direction;
A plurality of control lines extending in the row direction and connected to pixel circuits of the plurality of pixels;
A scanning line driving circuit having a plurality of output units,
Each of the plurality of output units is connected to the plurality of control lines and supplies a control signal to pixel circuits of the plurality of pixels provided in a plurality of rows.

また、一実施形態に係る表示装置の駆動方法は、
それぞれ表示素子と前記表示素子の駆動を制御する画素回路とを有し、行方向及び列方向に沿ってマトリクス状に設けられた複数の画素と、複数のリセット配線を有し、前記行方向に延出し前記複数の画素の画素回路に接続された複数の制御線と、複数の出力部を有した走査線駆動回路と、を備え、前記表示素子は、高電位電源及び低電位電源間に接続され、前記画素回路は、前記表示素子に接続されたソース電極と、前記リセット配線に接続されたドレイン電極と、ゲート電極とを有した駆動トランジスタと、前記高電位電源及び駆動トランジスタのドレイン電極間に接続され、前記高電位電源及び駆動トランジスタのドレイン電極間を導通状態又は非導通状態に切替える出力スイッチと、映像信号線及び前記駆動トランジスタのゲート電極間に接続され、前記映像信号線を通して与えられる信号を前記駆動トランジスタのゲート電極側に取り込むかどうかを切替える画素スイッチと、前記駆動トランジスタのソース電極及びゲート電極間に接続された保持容量と、を備え、前記複数の出力部の各々は、前記複数のリセット配線に接続され、複数行に設けられた前記複数の画素の画素回路にリセット信号を与える表示装置の駆動方法において、
ソース初期化期間に、前記リセット配線を通して前記駆動トランジスタのドレイン電極に前記リセット信号を与え、
前記ソース初期化期間に続くゲート初期化期間に、前記駆動トランジスタのドレイン電極に前記リセット信号を与えた状態で、前記映像信号線及び画素スイッチを通して前記駆動トランジスタのゲート電極に初期化信号を与え、前記駆動トランジスタを初期化し、
前記ゲート初期化期間に続くオフセットキャンセル期間に、前記駆動トランジスタのゲート電極に前記初期化信号を与えた状態で、前記リセット配線から前記駆動トランジスタに電流を流し、前記駆動トランジスタの閾値オフセットをキャンセルし、
前記オフセットキャンセル期間に続く映像信号書き込み期間において、前記映像信号線及び画素スイッチを通して前記駆動トランジスタのゲート電極に映像信号を与え、前記リセット配線から駆動トランジスタに電流を流し、
前記映像信号書き込み期間に続く表示期間に、前記高電位電源から前記出力スイッチ及び駆動トランジスタを通して前記表示素子に、前記映像信号に応じた駆動電流を流す、表示装置の駆動方法。
In addition, a display device driving method according to an embodiment includes:
Each pixel includes a display element and a pixel circuit that controls driving of the display element. The pixel circuit includes a plurality of pixels provided in a matrix along the row direction and the column direction, and a plurality of reset wirings. A plurality of control lines connected to the pixel circuits of the plurality of pixels and a scanning line driving circuit having a plurality of output units, wherein the display element is connected between a high potential power source and a low potential power source The pixel circuit includes a driving transistor having a source electrode connected to the display element, a drain electrode connected to the reset wiring, and a gate electrode, and a drain electrode of the high potential power source and the driving transistor. An output switch for switching between the high-potential power source and the drain electrode of the driving transistor between a conductive state and a non-conductive state; a video signal line; and a gate power source of the driving transistor. A pixel switch connected between the pixel switch for switching whether or not a signal given through the video signal line is taken into the gate electrode side of the driving transistor, and a storage capacitor connected between the source electrode and the gate electrode of the driving transistor, Each of the plurality of output units is connected to the plurality of reset wirings, and provides a reset signal to the pixel circuits of the plurality of pixels provided in a plurality of rows.
In the source initialization period, the reset signal is given to the drain electrode of the driving transistor through the reset wiring,
In a state where the reset signal is applied to the drain electrode of the drive transistor in the gate initialization period following the source initialization period, an initialization signal is applied to the gate electrode of the drive transistor through the video signal line and the pixel switch, Initializing the drive transistor;
In the offset cancellation period following the gate initialization period, in the state where the initialization signal is applied to the gate electrode of the drive transistor, a current is passed from the reset wiring to the drive transistor to cancel the threshold offset of the drive transistor. ,
In the video signal writing period following the offset cancellation period, a video signal is given to the gate electrode of the driving transistor through the video signal line and the pixel switch, and a current is passed from the reset wiring to the driving transistor,
A display device driving method, wherein a driving current corresponding to the video signal is supplied from the high potential power source to the display element through the output switch and a driving transistor in a display period following the video signal writing period.

図1は、第1の実施形態に係る表示装置を概略的に示す平面図である。FIG. 1 is a plan view schematically showing the display device according to the first embodiment. 図2は、図1の表示装置の画素の等価回路図である。FIG. 2 is an equivalent circuit diagram of a pixel of the display device of FIG. 図3は、図1の表示装置に採用可能な構造の一例を概略的に示す部分断面図である。FIG. 3 is a partial cross-sectional view schematically showing an example of a structure that can be employed in the display device of FIG. 図4は、上記第1の実施形態に係る実施例1の画素の配置構成を示す概略図である。FIG. 4 is a schematic diagram illustrating a pixel arrangement configuration of Example 1 according to the first embodiment. 図5は、上記第1の実施形態に係る実施例2の画素の配置構成を示す概略図である。FIG. 5 is a schematic diagram illustrating a pixel arrangement configuration of Example 2 according to the first embodiment. 図6は、上記第1の実施形態に係る絵素を示す平面図である。FIG. 6 is a plan view showing the picture element according to the first embodiment. 図7は、上記第1の実施形態に係る実施例1の画素の配置構成を採り、オフセットキャンセル動作を1回とする場合の、走査線駆動回路の制御信号を示すタイミングチャートである。FIG. 7 is a timing chart showing the control signal of the scanning line driving circuit when the pixel arrangement configuration of Example 1 according to the first embodiment is adopted and the offset cancel operation is performed once. 図8は、上記第1の実施形態に係る実施例1の画素の配置構成を採り、オフセットキャンセル動作を2回とする場合の、走査線駆動回路の制御信号を示すタイミングチャートである。FIG. 8 is a timing chart showing the control signal of the scanning line driving circuit when the pixel arrangement configuration of Example 1 according to the first embodiment is adopted and the offset cancel operation is performed twice. 図9は、上記第1の実施形態に係る実施例2の画素の配置構成を採り、オフセットキャンセル動作を1回とする場合の、走査線駆動回路の制御信号を示すタイミングチャートである。FIG. 9 is a timing chart showing control signals of the scanning line driving circuit when the pixel arrangement configuration of Example 2 according to the first embodiment is adopted and the offset cancel operation is performed once. 図10は、上記第1の実施形態に係る実施例2の画素の配置構成を採り、オフセットキャンセル動作を2回とする場合の、走査線駆動回路の制御信号を示すタイミングチャートである。FIG. 10 is a timing chart showing control signals of the scanning line driving circuit when the pixel arrangement configuration of Example 2 according to the first embodiment is adopted and the offset cancel operation is performed twice. 図11は、第2の実施形態に係る表示装置の画素の等価回路図である。FIG. 11 is an equivalent circuit diagram of a pixel of the display device according to the second embodiment. 図12は、上記第2の実施形態に係る実施例1の画素の配置構成を示す概略図である。FIG. 12 is a schematic diagram illustrating a pixel arrangement configuration of Example 1 according to the second embodiment. 図13は、上記第2の実施形態に係る実施例2の画素の配置構成を示す概略図である。FIG. 13 is a schematic diagram illustrating a pixel arrangement configuration of Example 2 according to the second embodiment. 図14は、上記第2の実施形態に係る実施例1の画素の配置構成を採る場合の、走査線駆動回路の制御信号を示すタイミングチャートである。FIG. 14 is a timing chart showing control signals of the scanning line driving circuit when the pixel arrangement configuration of Example 1 according to the second embodiment is adopted. 図15は、上記第2の実施形態に係る実施例2の画素の配置構成を採る場合の、走査線駆動回路の制御信号を示すタイミングチャートである。FIG. 15 is a timing chart showing control signals of the scanning line driving circuit when the pixel arrangement configuration of Example 2 according to the second embodiment is adopted.

以下、図面を参照しながら第1の実施形態に係る表示装置及び表示装置の駆動方法について詳細に説明する。この実施形態において、表示装置は、アクティブマトリクス型の表示装置であり、より詳しくはアクティブマトリクス型の有機EL(エレクトロルミネッセンス)表示装置である。   Hereinafter, the display device and the driving method of the display device according to the first embodiment will be described in detail with reference to the drawings. In this embodiment, the display device is an active matrix display device, more specifically, an active matrix organic EL (electroluminescence) display device.

図1は、本実施形態に係る表示装置を概略的に示す平面図である。図2は、図1の表示装置の画素の等価回路図である。図3は、図1の表示装置に採用可能な構造の一例を概略的に示す部分断面図である。なお、図3では、表示装置を、その表示面、すなわち前面又は光出射面が上方を向き、背面が下方を向くように描いている。この表示装置は、アクティブマトリクス型駆動方式を採用した上面発光型の有機EL表示装置である。尚、本実施形態では、上面発光型の有機EL表示装置であるが、本実施の形態は下面発光型の有機EL表示装置についても容易に適用可能である。   FIG. 1 is a plan view schematically showing the display device according to the present embodiment. FIG. 2 is an equivalent circuit diagram of a pixel of the display device of FIG. FIG. 3 is a partial cross-sectional view schematically showing an example of a structure that can be employed in the display device of FIG. In FIG. 3, the display device is drawn such that the display surface, that is, the front surface or the light emitting surface faces upward, and the back surface faces downward. This display device is a top emission type organic EL display device adopting an active matrix driving method. In the present embodiment, the organic EL display device is a top emission type organic EL display device, but the present embodiment can be easily applied to a bottom emission type organic EL display device.

図1に示すように、本実施形態に係る表示装置は、例えば、2型以上のアクティブマトリクス型の表示装置として構成され、表示パネルDPと、表示パネルDPの動作を制御するコントローラ12とを含んでいる。この実施の形態において、表示パネルDPは、有機ELパネルである。   As shown in FIG. 1, the display device according to the present embodiment is configured as, for example, an active matrix type display device of type 2 or more, and includes a display panel DP and a controller 12 that controls the operation of the display panel DP. It is out. In this embodiment, the display panel DP is an organic EL panel.

表示パネルDPは、ガラス板等の光透過性を有する絶縁基板SUB、絶縁基板SUBの表示領域R1上にマトリクス状に配列されたm×n個の画素PX、複数の制御線等を備えている。複数の制御線は、複数本(m/2本)の第1走査線Sga(1〜m/2)と、複数本(m本)の第2走査線Sgb(1〜m)と、複数本(m/2本)のリセット配線Sgr(1〜m/2)と、複数本(n本)の映像信号線VL(1〜n)とを有している。   The display panel DP includes an insulating substrate SUB having light transparency such as a glass plate, m × n pixels PX arranged in a matrix on the display region R1 of the insulating substrate SUB, a plurality of control lines, and the like. . The plurality of control lines include a plurality (m / 2) of first scanning lines Sga (1 to m / 2), a plurality of (m) second scanning lines Sgb (1 to m), and a plurality of control lines. It has (m / 2) reset wirings Sgr (1 to m / 2) and a plurality (n) of video signal lines VL (1 to n).

後述するが、絶縁基板SUB上には、複数本(m/4本)の第3走査線Sgc(1〜m/4)、及び複数本(m/4本)の第4走査線Sgd(1〜m/4)も形成されている。 As will be described later, on the insulating substrate SUB, a plurality (m / 4) of third scanning lines Sgc (1 to m / 4) and a plurality (m / 4) of fourth scanning lines Sgd (1). ~ M / 4) are also formed.

画素PXは、列方向Yにm個、行方向Xにn個並べられている。第1走査線Sga、第2走査線Sgb及びリセット配線Sgrは、行方向Xに延出して設けられている。映像信号線VLは、列方向Yに延出して設けられている。   The pixels PX are arranged m in the column direction Y and n in the row direction X. The first scanning line Sga, the second scanning line Sgb, and the reset wiring Sgr are provided to extend in the row direction X. The video signal line VL extends in the column direction Y.

図1及び図2に示すように、表示パネルDPは、高電位Pvddに固定される高電位電源線SLaと、低電位Pvssに固定される低電位電源電極SLbと、を有している。高電位電源線SLaは高電位電源に接続され、低電位電源電極SLbは低電位電源(基準電位電源)に接続されている。   As shown in FIGS. 1 and 2, the display panel DP includes a high-potential power line SLa that is fixed to a high potential Pvdd and a low-potential power electrode SLb that is fixed to a low potential Pvss. The high potential power supply line SLa is connected to a high potential power supply, and the low potential power supply electrode SLb is connected to a low potential power supply (reference potential power supply).

表示パネルDPは、第1走査線Sga、第2走査線Sgb及び第3走査線Sgcを駆動する走査線駆動回路YDR1、YDR2、映像信号線VLを駆動する信号線駆動回路XDRを備えている。走査線駆動回路YDR1、YDR2及び信号線駆動回路XDRは、絶縁基板SUBの表示領域R1外側の非表示領域R2上に一体的に形成され、コントローラ12とともに駆動部10を構成している。   The display panel DP includes scanning line driving circuits YDR1 and YDR2 that drive the first scanning line Sga, the second scanning line Sgb, and the third scanning line Sgc, and a signal line driving circuit XDR that drives the video signal line VL. The scanning line drive circuits YDR1 and YDR2 and the signal line drive circuit XDR are integrally formed on the non-display area R2 outside the display area R1 of the insulating substrate SUB, and constitute the drive unit 10 together with the controller 12.

各画素PXは、表示素子と、表示素子に駆動電流を供給する画素回路と、を含んでいる。表示素子は、例えば自己発光素子であり、本実施形態では、光活性層として少なくとも有機発光層を備えた有機ELダイオードOLED(以下、単にダイオードOLEDという)を用いている。   Each pixel PX includes a display element and a pixel circuit that supplies a drive current to the display element. The display element is, for example, a self-luminous element. In this embodiment, an organic EL diode OLED (hereinafter simply referred to as a diode OLED) including at least an organic light emitting layer as a photoactive layer is used.

図2に示すように、各画素PXの画素回路は、電圧信号からなる映像信号に応じてダイオードOLEDの発光を制御する電圧信号方式の画素回路であり、出力スイッチBCT、画素スイッチSST、駆動トランジスタDRT、保持容量Cs、及び補助容量Cadを有している。保持容量Cs及び補助容量Cadは、キャパシタである。補助容量Cadは発光電流量を調整する為に設けられる素子であり、場合によっては不要となる場合もある。容量部Celは、ダイオードOLED自体の容量(ダイオードOLEDの寄生容量)である。ダイオードOLEDは、キャパシタとしても機能している。   As shown in FIG. 2, the pixel circuit of each pixel PX is a voltage signal type pixel circuit that controls light emission of the diode OLED in accordance with a video signal composed of a voltage signal, and includes an output switch BCT, a pixel switch SST, and a drive transistor. It has a DRT, a holding capacitor Cs, and an auxiliary capacitor Cad. The holding capacitor Cs and the auxiliary capacitor Cad are capacitors. The auxiliary capacitor Cad is an element provided for adjusting the amount of light emission current, and may be unnecessary depending on circumstances. The capacitance part Cel is the capacitance of the diode OLED itself (parasitic capacitance of the diode OLED). The diode OLED also functions as a capacitor.

列方向Yに隣合う複数の画素PXは、出力スイッチBCTを共用してもよい。画素PXのレイアウト面積を小さくすることができるため、高精細化を図ることができる。この実施形態において、行方向X及び列方向Yに隣合う4つの画素PXは、1つの出力スイッチBCTを共用している。   A plurality of pixels PX adjacent in the column direction Y may share the output switch BCT. Since the layout area of the pixel PX can be reduced, high definition can be achieved. In this embodiment, the four pixels PX adjacent in the row direction X and the column direction Y share one output switch BCT.

また、走査線駆動回路YDR1及び走査線駆動回路YDR2は、複数の出力部を有している。走査線駆動回路YDR1はm個の出力部20を有している。各出力部20は、第2走査線Sgbに一対一で接続されている。図示しないが、出力部20は、シフトレジスタやバッファ等を有している。   Further, the scanning line driving circuit YDR1 and the scanning line driving circuit YDR2 have a plurality of output units. The scanning line driving circuit YDR1 has m output units 20. Each output unit 20 is connected to the second scanning line Sgb on a one-to-one basis. Although not shown, the output unit 20 includes a shift register, a buffer, and the like.

走査線駆動回路YDR2はm/4個の出力部30を有している。各出力部30は、複数の第1走査線Sga及び複数のリセット配線Sgrに接続されている。この実施形態において、各出力部30は、2本の第1走査線Sga及び2本のリセット配線Sgrに接続されている。出力部30は、リセットスイッチRST及びリセットスイッチRST2を有している。図示しないが、出力部30は、シフトレジスタやバッファ等も有している。   The scanning line driving circuit YDR2 has m / 4 output units 30. Each output unit 30 is connected to a plurality of first scanning lines Sga and a plurality of reset lines Sgr. In this embodiment, each output unit 30 is connected to two first scanning lines Sga and two reset lines Sgr. The output unit 30 includes a reset switch RST and a reset switch RST2. Although not shown, the output unit 30 also includes a shift register, a buffer, and the like.

上記のように、各出力部30を第1走査線Sga及びリセット配線Sgrに一対一で接続させる場合に比べ、出力部30の個数を半分(1/2)にすることができる。また、列方向Yに隣合う画素PXが1つの出力スイッチBCTを共用しているため、各画素PXに出力スイッチBCTを設ける場合に比べ、出力部30の個数をさらに半分(1/4)にすることができる。走査線駆動回路YDR2のレイアウト面積を小さくすることができるため、狭額縁化(非表示領域R2の低減)に寄与することができる。   As described above, the number of output units 30 can be halved (1/2) as compared with the case where each output unit 30 is connected to the first scanning line Sga and the reset wiring Sgr on a one-to-one basis. Further, since the pixels PX adjacent in the column direction Y share one output switch BCT, the number of the output units 30 is further halved (1/4) compared to the case where the output switch BCT is provided for each pixel PX. can do. Since the layout area of the scanning line driving circuit YDR2 can be reduced, it is possible to contribute to narrowing the frame (reducing the non-display region R2).

画素スイッチSST、駆動トランジスタDRT、出力スイッチBCT及びリセットスイッチRSTは、ここでは同一導電型、例えばNチャネル型のTFT(薄膜トランジスタ)により構成されている。   Here, the pixel switch SST, the drive transistor DRT, the output switch BCT, and the reset switch RST are composed of TFTs (thin film transistors) of the same conductivity type, for example, N-channel type.

本実施形態に係る表示装置において、各駆動トランジスタ及び各スイッチをそれぞれ構成したTFTは全て同一工程、同一層構造で形成され、半導体層にポリシリコンを用いたトップゲート構造の薄膜トランジスタである。   In the display device according to the present embodiment, the TFTs constituting each driving transistor and each switch are all formed in the same process and the same layer structure, and are top-gate thin film transistors using polysilicon as the semiconductor layer.

画素スイッチSST、駆動トランジスタDRT、出力スイッチBCT、リセットスイッチRST、及びリセットスイッチRST2の各々は、第1端子、第2端子、及び制御端子を有している。本実施形態では、第1端子をソース電極、第2端子をドレイン電極、制御端子をゲート電極としている。   Each of the pixel switch SST, the drive transistor DRT, the output switch BCT, the reset switch RST, and the reset switch RST2 has a first terminal, a second terminal, and a control terminal. In this embodiment, the first terminal is a source electrode, the second terminal is a drain electrode, and the control terminal is a gate electrode.

画素PXの画素回路において、駆動トランジスタDRT及び出力スイッチBCTは、高電位電源線SLaと低電位電源電極SLbとの間でダイオードOLEDと直列に接続されている。高電位電源線SLa(高電位Pvdd)は例えば10Vの電位に設定され、低電位電源電極SLb(低電位Pvss)は、例えば1.5Vの電位に設定されている。   In the pixel circuit of the pixel PX, the drive transistor DRT and the output switch BCT are connected in series with the diode OLED between the high potential power line SLa and the low potential power electrode SLb. The high potential power supply line SLa (high potential Pvdd) is set to a potential of 10 V, for example, and the low potential power supply electrode SLb (low potential Pvss) is set to a potential of 1.5 V, for example.

出力スイッチBCTにおいて、ドレイン電極は高電位電源線SLaに接続され、ソース電極は駆動トランジスタDRTのドレイン電極に接続され、ゲート電極は第1走査線Sgaに接続されている。これにより、出力スイッチBCTは、第1走査線Sgaからの制御信号BG(1〜m/4)によりオン(導通状態)、オフ(非導通状態)制御される。出力スイッチBCTは、制御信号BGに応答して、ダイオードOLEDの発光時間を制御する。   In the output switch BCT, the drain electrode is connected to the high potential power supply line SLa, the source electrode is connected to the drain electrode of the drive transistor DRT, and the gate electrode is connected to the first scanning line Sga. Accordingly, the output switch BCT is controlled to be on (conductive state) and off (non-conductive state) by the control signal BG (1 to m / 4) from the first scanning line Sga. The output switch BCT controls the light emission time of the diode OLED in response to the control signal BG.

駆動トランジスタDRTにおいて、ドレイン電極は出力スイッチBCTのソース電極及びリセット配線Sgrに接続され、ソース電極はダイオードOLEDの一方の電極(ここでは陽極)に接続されている。ダイオードOLEDの他方の電極(ここでは陰極)は、低電位電源電極SLbに接続されている。駆動トランジスタDRTは、映像信号Vsigに応じた電流量の駆動電流をダイオードOLEDに出力する。   In the drive transistor DRT, the drain electrode is connected to the source electrode of the output switch BCT and the reset wiring Sgr, and the source electrode is connected to one electrode (here, the anode) of the diode OLED. The other electrode (here, the cathode) of the diode OLED is connected to the low potential power supply electrode SLb. The drive transistor DRT outputs a drive current having a current amount corresponding to the video signal Vsig to the diode OLED.

画素スイッチSSTにおいて、ソース電極は映像信号線VL(1〜n)に接続され、ドレイン電極は駆動トランジスタDRTのゲート電極に接続され、ゲート電極は信号書き込み制御用ゲート配線として機能する第2走査線Sgb(1〜m)に接続されている。画素スイッチSSTは、第2走査線Sgbから供給される制御信号SG(1〜m)によりオン、オフ制御される。そして、画素スイッチSSTは、制御信号SG(1〜m)に応答して、画素回路と映像信号線VL(1〜n)との接続、非接続を制御し、対応する映像信号線VL(1〜n)から映像信号Vsigを画素回路に取り込む。   In the pixel switch SST, the source electrode is connected to the video signal line VL (1 to n), the drain electrode is connected to the gate electrode of the driving transistor DRT, and the gate electrode functions as a signal writing control gate wiring. It is connected to Sgb (1 to m). The pixel switch SST is on / off controlled by a control signal SG (1 to m) supplied from the second scanning line Sgb. The pixel switch SST controls connection / disconnection between the pixel circuit and the video signal line VL (1-n) in response to the control signal SG (1-m), and the corresponding video signal line VL (1 To n) capture the video signal Vsig into the pixel circuit.

リセットスイッチRSTは、4行毎に、走査線駆動回路YDR2に設けられている。リセットスイッチRSTは、駆動トランジスタDRTのドレイン電極とリセット電源との間に接続されている。リセットスイッチRSTにおいて、ソース電極はリセット電源に接続されたリセット電源線SLcに接続され、ドレイン電極はリセット配線Sgrに接続され、ゲート電極はリセット制御用ゲート配線として機能する第3走査線Sgcに接続されている。上記のように、リセット電源線SLcは、リセット電源に接続され、定電位であるリセット電位Vrstに固定される。   The reset switch RST is provided in the scanning line driving circuit YDR2 every four rows. The reset switch RST is connected between the drain electrode of the drive transistor DRT and the reset power supply. In the reset switch RST, the source electrode is connected to the reset power supply line SLc connected to the reset power supply, the drain electrode is connected to the reset wiring Sgr, and the gate electrode is connected to the third scanning line Sgc functioning as a reset control gate wiring. Has been. As described above, the reset power supply line SLc is connected to the reset power supply and is fixed to the reset potential Vrst that is a constant potential.

リセットスイッチRSTは、第3走査線Sgcを通して与えられる制御信号RG(1〜m/4)に応じて、リセット電源線SLc及びリセット配線Sgr間を導通状態(オン)又は非導通状態(オフ)に切替える。リセットスイッチRSTがオン状態に切替えられることにより、駆動トランジスタDRTのソース電極の電位が初期化される。   The reset switch RST switches between the reset power supply line SLc and the reset wiring Sgr in a conductive state (ON) or a non-conductive state (OFF) according to a control signal RG (1 to m / 4) supplied through the third scanning line Sgc. Switch. By switching the reset switch RST to the on state, the potential of the source electrode of the drive transistor DRT is initialized.

リセットスイッチRST2は、リセットスイッチRST等と同一導電型、例えばNチャネル型のTFTにより構成されている。リセットスイッチRST2は、4行毎に、走査線駆動回路YDR2に設けられている。リセットスイッチRST2は、他のリセット電源と、リセット配線Sgrとの間に接続されている。リセットスイッチRST2において、ソース電極は他のリセット電源に接続されたリセット電源線SLdに接続され、ドレイン電極はリセット配線Sgrに接続され、ゲート電極はリセット制御用ゲート配線として機能する第4走査線Sgdに接続されている。上記のように、リセット電源線SLdは、他のリセット電源に接続され、定電位であるリセット電位Vrst2に固定される。なお、リセット電位Vrst2の値は、上記リセット電位Vrstの値と異なる。ここで、他のリセット電源(リセット電位Vrst2)は、例えば5Vに設定されている。   The reset switch RST2 is configured by the same conductivity type as the reset switch RST and the like, for example, an N-channel TFT. The reset switch RST2 is provided in the scanning line driving circuit YDR2 every four rows. The reset switch RST2 is connected between another reset power source and the reset wiring Sgr. In the reset switch RST2, the source electrode is connected to the reset power supply line SLd connected to another reset power supply, the drain electrode is connected to the reset wiring Sgr, and the gate electrode functions as a reset control gate wiring. It is connected to the. As described above, the reset power supply line SLd is connected to another reset power supply and is fixed to the reset potential Vrst2 that is a constant potential. Note that the value of the reset potential Vrst2 is different from the value of the reset potential Vrst. Here, the other reset power supply (reset potential Vrst2) is set to 5 V, for example.

リセットスイッチRST2は、第4走査線Sgdを通して与えられる制御信号RG2(1〜m/4)に応じて、リセット電源線SLd及びリセット配線Sgr間を導通状態又は非導通状態に切替える。リセットスイッチRST2がオン状態に切替えられることにより、駆動トランジスタDRTの閾値オフセットがキャンセルされる。   The reset switch RST2 switches between the reset power supply line SLd and the reset wiring Sgr between a conductive state and a non-conductive state according to a control signal RG2 (1 to m / 4) given through the fourth scanning line Sgd. By switching the reset switch RST2 to the on state, the threshold offset of the drive transistor DRT is cancelled.

一方、図1に示すコントローラ12は表示パネルDPの外部に配置されたプリント回路基板(図示せず)上に形成され、走査線駆動回路YDR1、YDR2及び信号線駆動回路XDRを制御する。コントローラ12は外部から供給されるデジタル映像信号および同期信号を受け取り、垂直走査タイミングを制御する垂直走査制御信号、および水平走査タイミングを制御する水平走査制御信号を同期信号に基づいて発生する。   On the other hand, the controller 12 shown in FIG. 1 is formed on a printed circuit board (not shown) arranged outside the display panel DP, and controls the scanning line driving circuits YDR1 and YDR2 and the signal line driving circuit XDR. The controller 12 receives a digital video signal and a synchronization signal supplied from the outside, and generates a vertical scanning control signal for controlling the vertical scanning timing and a horizontal scanning control signal for controlling the horizontal scanning timing based on the synchronizing signal.

そして、コントローラ12は、これら垂直走査制御信号および水平走査制御信号をそれぞれ走査線駆動回路YDR1、YDR2及び信号線駆動回路XDRに供給するとともに、水平および垂直走査タイミングに同期してデジタル映像信号及び初期化信号を信号線駆動回路XDRに供給する。   The controller 12 supplies the vertical scanning control signal and the horizontal scanning control signal to the scanning line driving circuits YDR1 and YDR2 and the signal line driving circuit XDR, respectively, and the digital video signal and the initial stage are synchronized with the horizontal and vertical scanning timings. The signal is supplied to the signal line drive circuit XDR.

信号線駆動回路XDRは、水平走査制御信号の制御により各水平走査期間において順次得られる映像信号をアナログ形式に変換し階調に応じた映像信号Vsigを複数の映像信号線VL(1〜n)に並列的に供給する。また、信号線駆動回路XDRは、初期化信号Viniを映像信号線VLに供給する。   The signal line drive circuit XDR converts the video signal sequentially obtained in each horizontal scanning period to the analog format under the control of the horizontal scanning control signal, and converts the video signal Vsig corresponding to the gradation to the plurality of video signal lines VL (1 to n). In parallel. The signal line drive circuit XDR supplies the initialization signal Vini to the video signal line VL.

走査線駆動回路YDR1、YDR2は、図示しないシフトレジスタ、出力バッファ等を含み、外部から供給される水平走査スタートパルスを順次次段に転送し、出力バッファを介して各行の画素PXに4種類の制御信号、すなわち、制御信号BG(1〜m/4)、SG(1〜m)、RG(1〜m/4)、RG2(1〜m/4)を供給する。   The scanning line driving circuits YDR1 and YDR2 include a shift register, an output buffer, and the like (not shown), and sequentially transfer a horizontal scanning start pulse supplied from the outside to the next stage, and four types of pixels are supplied to the pixels PX in each row via the output buffer. Control signals, that is, control signals BG (1 to m / 4), SG (1 to m), RG (1 to m / 4), and RG2 (1 to m / 4) are supplied.

なお、画素PXには、制御信号RGが直接供給されないが、制御信号RGに応じた所定のタイミングで、リセット電位Vrstに固定されたリセット電源線SLcから所定の電圧が供給される。又は、画素PXには、制御信号RG2に応じた所定のタイミングで、リセット電位Vrst2に固定されたリセット電源線SLdから所定の電圧が供給される。   Note that the control signal RG is not directly supplied to the pixel PX, but a predetermined voltage is supplied from the reset power supply line SLc fixed to the reset potential Vrst at a predetermined timing according to the control signal RG. Alternatively, a predetermined voltage is supplied to the pixel PX from the reset power supply line SLd fixed to the reset potential Vrst2 at a predetermined timing according to the control signal RG2.

これにより、第1走査線Sga、第2走査線Sgb、第3走査線Sgc及び第4走査線Sgdは、それぞれ制御信号BG、SG、RG、RG2により駆動される。   Accordingly, the first scanning line Sga, the second scanning line Sgb, the third scanning line Sgc, and the fourth scanning line Sgd are driven by the control signals BG, SG, RG, and RG2, respectively.

次に図3を参照して、駆動トランジスタDRT及びダイオードOLEDの構成を詳細に説明する。
駆動トランジスタDRTを形成したNチャネル型のTFTは、半導体層SCを備えている。半導体層SCは、絶縁基板SUB上に形成されたアンダーコート層UC上に形成されている。半導体層SCは、例えば、p型領域とn型領域とを含んだポリシリコン層である。
Next, the configuration of the drive transistor DRT and the diode OLED will be described in detail with reference to FIG.
The N-channel TFT in which the driving transistor DRT is formed includes a semiconductor layer SC. The semiconductor layer SC is formed on the undercoat layer UC formed on the insulating substrate SUB. The semiconductor layer SC is, for example, a polysilicon layer including a p-type region and an n-type region.

半導体層SCは、ゲート絶縁膜GIで被覆されている。ゲート絶縁膜GI上には、駆動トランジスタDRTのゲート電極Gが形成されている。ゲート電極Gは半導体層SCと対向している。ゲート絶縁膜GI及びゲート電極G上には層間絶縁膜IIが形成されている。   The semiconductor layer SC is covered with a gate insulating film GI. On the gate insulating film GI, the gate electrode G of the drive transistor DRT is formed. The gate electrode G is opposed to the semiconductor layer SC. An interlayer insulating film II is formed on the gate insulating film GI and the gate electrode G.

層間絶縁膜II上には、ソース電極SE及びドレイン電極DEがさらに形成されている。ソース電極SE及びドレイン電極DEは、層間絶縁膜II及びゲート絶縁膜GIに形成されたコンタクトホールを通って半導体層SCのソース領域及びドレイン領域にそれぞれ接続されている。ソース電極SE及びドレイン電極DE上にはパッシベーション膜PSが形成されている。   A source electrode SE and a drain electrode DE are further formed on the interlayer insulating film II. The source electrode SE and the drain electrode DE are connected to the source region and the drain region of the semiconductor layer SC through contact holes formed in the interlayer insulating film II and the gate insulating film GI, respectively. A passivation film PS is formed on the source electrode SE and the drain electrode DE.

ダイオードOLEDは、画素電極PEと、有機物層ORGと、対向電極CEとを含んでいる。この実施形態において、画素電極PEは陽極であり、対向電極CEは陰極である。   The diode OLED includes a pixel electrode PE, an organic layer ORG, and a counter electrode CE. In this embodiment, the pixel electrode PE is an anode, and the counter electrode CE is a cathode.

パッシベーション膜PS上には、画素電極PEが形成されている。画素電極PEは、パッシベーション膜PSに設けたコンタクトホールを通って、駆動トランジスタDRTのソース電極SEに接続されている。画素電極PEは、この例では光反射性を有する背面電極である。   A pixel electrode PE is formed on the passivation film PS. The pixel electrode PE is connected to the source electrode SE of the driving transistor DRT through a contact hole provided in the passivation film PS. In this example, the pixel electrode PE is a back electrode having light reflectivity.

パッシベーション膜PS上には、さらに、隔壁絶縁層PIが形成されている。隔壁絶縁層PIには、画素電極PEに対応した位置に貫通孔が設けられているか、或いは、画素電極PEが形成する列又は行に対応した位置にスリットが設けられている。ここでは、一例として、隔壁絶縁層PIは、画素電極PEに対応した位置に貫通孔を有している。   A partition insulating layer PI is further formed on the passivation film PS. In the partition insulating layer PI, a through hole is provided at a position corresponding to the pixel electrode PE, or a slit is provided at a position corresponding to a column or row formed by the pixel electrode PE. Here, as an example, the partition insulating layer PI has a through hole at a position corresponding to the pixel electrode PE.

画素電極PE上には、活性層として、発光層を含んだ有機物層ORGが形成されている。発光層は、例えば、発光色が赤色、緑色、青色、又は無彩色のルミネセンス性有機化合物を含んだ薄膜である。この有機物層ORGは、発光層に加え、正孔注入層、正孔輸送層、正孔ブロッキング層、電子輸送層、電子注入層などもさらに含むことができる。   On the pixel electrode PE, an organic layer ORG including a light emitting layer is formed as an active layer. The light emitting layer is, for example, a thin film containing a luminescent organic compound whose emission color is red, green, blue, or achromatic. The organic layer ORG can further include a hole injection layer, a hole transport layer, a hole blocking layer, an electron transport layer, an electron injection layer, and the like in addition to the light emitting layer.

隔壁絶縁層PI及び有機物層ORGは、対向電極CEで被覆されている。この例では、対向電極CEは、画素PX間で互いに接続された電極、すなわち共通電極である。また、この例では、対向電極CEは、陰極であり且つ光透過性の前面電極である。対向電極CEは、例えば、パッシベーション膜PSと隔壁絶縁層PIとに設けられたコンタクトホールを通って、ソース電極SE及びドレイン電極DEと同一の層に形成された電極配線(図示せず)に電気的に接続されている。   The partition insulating layer PI and the organic layer ORG are covered with the counter electrode CE. In this example, the counter electrode CE is an electrode connected to each other between the pixels PX, that is, a common electrode. In this example, the counter electrode CE is a cathode and a light-transmitting front electrode. For example, the counter electrode CE is electrically connected to an electrode wiring (not shown) formed in the same layer as the source electrode SE and the drain electrode DE through a contact hole provided in the passivation film PS and the partition insulating layer PI. Connected.

このような構造のダイオードOLEDでは、画素電極PEから注入されたホールと、対向電極CEから注入された電子とが有機物層ORGの内部で再結合したときに、有機物層ORGを構成する有機分子を励起して励起子を発生させる。この励起子が放射失活する過程で発光し、この光が有機物層ORGから透明な対向電極CEを介して外部へ放出される。   In the diode OLED having such a structure, when the holes injected from the pixel electrode PE and the electrons injected from the counter electrode CE are recombined inside the organic layer ORG, the organic molecules constituting the organic layer ORG are changed. Excitons are generated by excitation. The excitons emit light in the process of radiation deactivation, and the light is emitted from the organic layer ORG to the outside through the transparent counter electrode CE.

次に、複数の画素PXの配置構成について説明する。図4は本実施形態に係る実施例1の画素PXの配置構成を示す概略図であり、図5は本実施形態に係る実施例2の画素PXの配置構成を示す概略図である。   Next, the arrangement configuration of the plurality of pixels PX will be described. FIG. 4 is a schematic diagram showing an arrangement configuration of the pixel PX of Example 1 according to this embodiment, and FIG. 5 is a schematic diagram showing an arrangement configuration of the pixel PX of Example 2 according to this embodiment.

図4に示すように、画素PXはいわゆる縦ストライプ画素である。行方向Xには、赤色の画像を表示するように構成された画素PX、緑色の画像を表示するように構成された画素PX、青色の画像を表示するように構成された画素PX、及び無彩色の画像を表示するように構成された画素PXが交互に並べられている。列方向Yには、同一色の画像を表示するように構成された画素PXが並べられている。   As shown in FIG. 4, the pixel PX is a so-called vertical stripe pixel. In the row direction X, a pixel PX configured to display a red image, a pixel PX configured to display a green image, a pixel PX configured to display a blue image, and no pixel Pixels PX configured to display a chromatic image are alternately arranged. In the column direction Y, pixels PX configured to display the same color image are arranged.

赤色(R)の画素PX、緑色(G)の画素PX、青色(B)の画素PX及び無彩色(W)の画素PXは、絵素Pを形成している。本実施例1では、絵素Pは4つ(4色)の画素PXを有しているが、これに限定されるものではなく、種々変形可能である。例えば、無彩色の画素PXを設けない場合、絵素Pは、赤色、緑色及び青色の3つ(3色)の画素PXを有していてもよい。   The red (R) pixel PX, the green (G) pixel PX, the blue (B) pixel PX, and the achromatic (W) pixel PX form a picture element P. In the first embodiment, the picture element P has four (four colors) pixels PX, but is not limited to this and can be variously modified. For example, when the achromatic pixel PX is not provided, the picture element P may include three (three colors) pixels PX of red, green, and blue.

出力スイッチBCTは、隣合う4個(列方向Yに隣合う2個及び行方向Xに隣合う2個)の画素PXで共用されている。ここでは、出力スイッチBCTは、4k−3行目と4k−2行目の画素PXで共用され、4k−1行目と4k行目の画素PXで共用されている。上記のことから、第1走査線Sga及びリセット配線Sgrの本数はm/2本となっている。ここで、1≦k≦m/4である。   The output switch BCT is shared by four adjacent pixels (two adjacent in the column direction Y and two adjacent in the row direction X). Here, the output switch BCT is shared by the pixels PX in the 4k-3 row and the 4k-2 row, and is shared by the pixels PX in the 4k-1 row and the 4k row. From the above, the number of first scanning lines Sga and reset lines Sgr is m / 2. Here, 1 ≦ k ≦ m / 4.

k段目の出力部30は、2k−1番目と2k番目の第1走査線Sgaに接続され、2k−1番目と2k番目のリセット配線Sgrに接続されている。上記のことから、出力部30の個数はm/4個となっている。   The k-th output unit 30 is connected to the 2k-1 and 2k first scanning lines Sga, and is connected to the 2k-1 and 2k reset lines Sgr. From the above, the number of output units 30 is m / 4.

なお、4k−3番目(行目)の第2走査線Sgbには4k−3番目(行目)の出力部20が接続され、4k−2番目(行目)の第2走査線Sgbには4k−2番目(行目)の出力部20が接続され、4k−1番目(行目)の第2走査線Sgbには4k−1番目(行目)の出力部20が接続され、4k番目(行目)の第2走査線Sgbには4k番目(行目)の出力部20が接続されている。   The 4k-3rd (row) output line 20 is connected to the 4k-3rd (row) second scanning line Sgb, and the 4k-2th (row) second scanning line Sgb is connected to the 4k-3th (row) second scanning line Sgb. The 4k-2nd (row) output unit 20 is connected, and the 4k-1st (row) second scanning line Sgb is connected with the 4k-1st (row) output unit 20, and the 4kth. The 4kth (row) output unit 20 is connected to the (scan) second scan line Sgb.

図5に示すように、画素PXはいわゆるRGBW正方画素である。複数の画素PXは、第1画素と、第1画素に列方向Yに隣合う第2画素と、第1画素に行方向Xに隣合う第3画素と、第2画素に行方向Xに隣合い第3画素に列方向Yに隣合う第4画素とを有している。第1乃至第4画素は、赤色の画素PX、緑色の画素PX、青色の画素PX、及び無彩色の画素PXである。絵素Pは、第1乃至第4画素を有している。   As shown in FIG. 5, the pixel PX is a so-called RGBW square pixel. The plurality of pixels PX include a first pixel, a second pixel adjacent to the first pixel in the column direction Y, a third pixel adjacent to the first pixel in the row direction X, and an adjacent second pixel in the row direction X. The third pixel is adjacent to the third pixel in the column direction Y. The first to fourth pixels are a red pixel PX, a green pixel PX, a blue pixel PX, and an achromatic pixel PX. The picture element P has first to fourth pixels.

例えば、偶数行に、赤色、緑色、青色及び無彩色の画素PXの何れか2個が配置され、奇数行に、残りの2個が配置されている。本実施例2では、偶数行に赤色及び青色の画素PXが配置され、奇数行に緑色及び無彩色の画素PXが配置されている。出力スイッチBCTは、第1乃至第4画素で共用されている。第1走査線Sga及びリセット配線Sgrの本数はm/2本であり、出力部30の個数はm/4個である。   For example, any two of red, green, blue and achromatic pixels PX are arranged in even rows, and the remaining two are arranged in odd rows. In the second embodiment, red and blue pixels PX are arranged in even rows, and green and achromatic pixels PX are arranged in odd rows. The output switch BCT is shared by the first to fourth pixels. The number of first scanning lines Sga and reset wiring Sgr is m / 2, and the number of output units 30 is m / 4.

なお、実施例2(図5)では、実施例1(図4)と異なり、出力部20は2本の第2走査線Sgbに接続されている。このため、実施例2において、出力部20の個数はm/2個である。   In the second embodiment (FIG. 5), unlike the first embodiment (FIG. 4), the output unit 20 is connected to two second scanning lines Sgb. For this reason, in the second embodiment, the number of output units 20 is m / 2.

図6は、本実施形態に係る画素PXを示す平面図である。図6では、4個の画素PX(1絵素P)で出力スイッチBCTを共用した場合の画素PXの構成を示している。ここでは、代表例として、RGBW正方配置画素を挙げている。   FIG. 6 is a plan view showing the pixel PX according to the present embodiment. FIG. 6 shows the configuration of the pixel PX when the output switch BCT is shared by four pixels PX (one picture element P). Here, as a representative example, RGBW square pixels are cited.

画素回路内の素子を効率良く配置するため、出力スイッチBCTを共用(共有)する4個の画素PXは、駆動トランジスタDRT、画素スイッチSST、映像信号線VL、保持容量Cs、補助容量Cad、第2走査線Sgbが、出力スイッチBCTを中心として、列方向及び行方向にほぼ線対称となる配置となっている。
ここで、本実施形態において、画素PX、絵素Pの用語で説明したが、画素を副画素と言い換えることが可能である。この場合、絵素が画素である。
In order to efficiently arrange the elements in the pixel circuit, the four pixels PX sharing (sharing) the output switch BCT include a drive transistor DRT, a pixel switch SST, a video signal line VL, a storage capacitor Cs, an auxiliary capacitor Cad, The two scanning lines Sgb are arranged so as to be substantially line symmetric in the column direction and the row direction with the output switch BCT as the center.
Here, in the present embodiment, the terminology of the pixel PX and the picture element P has been described, but the pixel can be rephrased as a sub-pixel. In this case, the picture element is a pixel.

次に、上記のように構成された表示装置(有機EL表示装置)の動作について説明する。図7、図8、図9、及び図10は、それぞれ動作表示時の走査線駆動回路YDR1、YDR2の制御信号を示すタイミングチャートである。   Next, the operation of the display device (organic EL display device) configured as described above will be described. 7, 8, 9, and 10 are timing charts showing control signals of the scanning line drive circuits YDR1 and YDR2 during operation display, respectively.

図7は縦ストライプ画素でオフセットキャンセル期間が1回の場合、図8は縦ストライプ画素でオフセットキャンセル期間が複数回(ここでは代表例として2回)の場合、図9はRGBW正方画素でオフセットキャンセル期間が1回の場合、図10はRGBW正方画素でオフセットキャンセル期間が複数回(ここでは代表例として2回)の場合を表している。   7 is a vertical stripe pixel and the offset cancellation period is one time, FIG. 8 is a vertical stripe pixel and the offset cancellation period is a plurality of times (here, twice as a representative example), and FIG. 9 is an RGBW square pixel and the offset cancellation period is one time. When the period is one time, FIG. 10 shows a case where the RGBW square pixel has a plurality of offset cancellation periods (here, twice as a representative example).

このため、上記実施例1の場合、図7の制御信号又は図8の制御信号を用いて表示装置を駆動することができる。そして、上記実施例2の場合、図9の制御信号又は図10の制御信号を用いて表示装置を駆動することができる。   For this reason, in the case of the first embodiment, the display device can be driven using the control signal of FIG. 7 or the control signal of FIG. In the case of the second embodiment, the display device can be driven using the control signal shown in FIG. 9 or the control signal shown in FIG.

走査線駆動回路YDR1、YDR2は、例えば、スタート信号(STV1〜STV3)とクロック(CKV1〜CKV3)とから各水平走査期間に対応した1水平走査期間の幅(Tw−Starta)のパルスを生成し、そのパルスを制御信号BG(1〜m/4)、SG(1〜m)、RG(1〜m/4)として出力する。ここでは、1水平走査期間を1Hとしている。   For example, the scanning line drive circuits YDR1 and YDR2 generate a pulse having a width of one horizontal scanning period (Tw-Starta) corresponding to each horizontal scanning period from a start signal (STV1 to STV3) and a clock (CKV1 to CKV3). The pulses are output as control signals BG (1 to m / 4), SG (1 to m), and RG (1 to m / 4). Here, one horizontal scanning period is set to 1H.

画素回路の動作は、ソース初期化期間Pisに行われるソース初期化動作と、ゲート初期化期間Pigに行われるゲート初期化動作と、オフセットキャンセル期間Poに行われる、オフセットキャンセル(OC)動作と、映像信号書き込み期間Pwに行われる映像信号書き込み動作と、表示期間Pd(発光期間)に行われる表示動作(発光動作)と、に分けられる。   The operation of the pixel circuit includes a source initialization operation performed during the source initialization period Pis, a gate initialization operation performed during the gate initialization period Pig, and an offset cancellation (OC) operation performed during the offset cancellation period Po. It is divided into a video signal writing operation performed during the video signal writing period Pw and a display operation (light emitting operation) performed during the display period Pd (light emission period).

図7乃至図10、図1及び図2に示すように、まず、駆動部10はソース初期化動作を行う。ソース初期化動作では、走査線駆動回路YDR1、YDR2から、制御信号SGが画素スイッチSSTをオフ状態とするレベル(オフ電位:ここではローレベル)、制御信号BGが出力スイッチBCTをオフ状態とするレベル(オフ電位:ここではローレベル)、制御信号RGがリセットスイッチRSTをオン状態とするレベル(オン電位:ここではハイレベル)、制御信号RG2がリセットスイッチRST2をオフ状態とするレベル(オフ電位:ここではローレベル)に設定される。   As shown in FIGS. 7 to 10, 1, and 2, the driving unit 10 first performs a source initialization operation. In the source initialization operation, the control signal SG turns off the pixel switch SST from the scanning line drive circuits YDR1 and YDR2, and the control signal BG turns off the output switch BCT. Level (off potential: low level here), control signal RG is a level that turns on the reset switch RST (on potential: here is high level), and control signal RG2 is a level that turns off the reset switch RST2 (off potential) : Low level here).

出力スイッチBCT、画素スイッチSST、及びリセットスイッチRST2がそれぞれオフ(非導通状態)、リセットスイッチRSTがオン(導通状態)となり、ソース初期化動作が開始される。リセットスイッチRSTがオンすることで、駆動トランジスタDRTのソース電極及びドレイン電極がリセット電源の電位(リセット電位Vrst)と同電位にリセットされ、ソース初期化動作は完了する。ここで、リセット電源(リセット電位Vrst)は、例えば−2Vに設定されている。   The output switch BCT, the pixel switch SST, and the reset switch RST2 are turned off (non-conductive state), the reset switch RST is turned on (conductive state), and the source initialization operation is started. When the reset switch RST is turned on, the source electrode and drain electrode of the drive transistor DRT are reset to the same potential as the potential of the reset power supply (reset potential Vrst), and the source initialization operation is completed. Here, the reset power supply (reset potential Vrst) is set to −2 V, for example.

次に、駆動部10はゲート初期化動作を行う。ゲート初期化動作では、走査線駆動回路YDR1、YDR2から、制御信号SGが画素スイッチSSTをオン状態とするレベル(オン電位:ここではハイレベル)、制御信号BGが出力スイッチBCTをオフ状態とするレベル、制御信号RGがリセットスイッチRSTをオン状態とするレベル、制御信号RG2がリセットスイッチRST2をオフ状態とするレベルに設定される。出力スイッチBCT及びリセットスイッチRST2がオフ、画素スイッチSST及びリセットスイッチRSTがオンとなり、ゲート初期化動作が開始される。   Next, the driving unit 10 performs a gate initialization operation. In the gate initialization operation, the control signal SG turns on the pixel switch SST from the scanning line drive circuits YDR1 and YDR2 (on potential: high level here), and the control signal BG turns off the output switch BCT. The level and the control signal RG are set to a level for turning on the reset switch RST, and the control signal RG2 is set to a level for turning the reset switch RST2 off. The output switch BCT and the reset switch RST2 are turned off, the pixel switch SST and the reset switch RST are turned on, and the gate initialization operation is started.

ゲート初期化期間Pigにおいて、映像信号線VLから出力された初期化信号Vini(初期化電圧)は、画素スイッチSSTを通して駆動トランジスタDRTのゲート電極に印加される。これにより、駆動トランジスタDRTのゲート電極の電位は、初期化信号Viniに対応する電位にリセットされ、前フレームの情報が初期化される。初期化信号Viniの電圧レベルは、例えば、2Vに設定されている。   In the gate initialization period Pig, the initialization signal Vini (initialization voltage) output from the video signal line VL is applied to the gate electrode of the driving transistor DRT through the pixel switch SST. As a result, the potential of the gate electrode of the drive transistor DRT is reset to a potential corresponding to the initialization signal Vini, and information of the previous frame is initialized. The voltage level of the initialization signal Vini is set to 2V, for example.

続いて、駆動部10はオフセットキャンセル動作を行なう。制御信号SGがオン電位、制御信号BGがオフ電位、制御信号RGがオフ電位(ローレベル)、制御信号RG2がオン電位(ハイレベル)となる。これによりリセットスイッチRST及び出力スイッチBCTがオフ、画素スイッチSST及びリセットスイッチRST2がオンとなり、閾値のオフセットキャンセル動作が開始される。   Subsequently, the drive unit 10 performs an offset cancel operation. The control signal SG is turned on, the control signal BG is turned off, the control signal RG is turned off (low level), and the control signal RG2 is turned on (high level). As a result, the reset switch RST and the output switch BCT are turned off, the pixel switch SST and the reset switch RST2 are turned on, and the threshold value offset cancel operation is started.

オフセットキャンセル期間Poにおいて、駆動トランジスタDRTのゲート電極には映像信号線VL及び画素スイッチSSTを通して初期化信号Viniが与えられ、駆動トランジスタDRTのゲート電極の電位は固定される。   In the offset cancel period Po, the initialization signal Vini is applied to the gate electrode of the drive transistor DRT through the video signal line VL and the pixel switch SST, and the potential of the gate electrode of the drive transistor DRT is fixed.

また、リセットスイッチRST2はオン状態にあり、他のリセット電源からリセットスイッチRST2及びリセット配線Sgrを通して駆動トランジスタDRTに電流が流れ込む。ここで、他のリセット電源(リセット電位Vrst2)は、例えば5Vに設定されている。駆動トランジスタDRTのソース電極の電位は、ソース初期化期間Pisに書き込まれた電位(リセット電位Vrst)を初期値とし、駆動トランジスタDRTのドレイン電極−ソース電極間を通って流れ込む電流分を徐々に減少させながら、駆動トランジスタDRTのTFT特性ばらつきを吸収・補償しつつ、高電位側にシフトしていく。本実施形態では、オフセットキャンセル期間Poは例えば1μsec程度の時間に設定されている。   Further, the reset switch RST2 is in an on state, and a current flows into the drive transistor DRT from another reset power source through the reset switch RST2 and the reset wiring Sgr. Here, the other reset power supply (reset potential Vrst2) is set to 5 V, for example. The potential of the source electrode of the drive transistor DRT is initially set to the potential (reset potential Vrst) written in the source initialization period Pis, and the current flowing through between the drain electrode and the source electrode of the drive transistor DRT is gradually reduced. In the meantime, the TFT shifts to the high potential side while absorbing and compensating for the TFT characteristic variation of the drive transistor DRT. In the present embodiment, the offset cancellation period Po is set to a time of about 1 μsec, for example.

オフセットキャンセル期間Po終了時点で、駆動トランジスタDRTのソース電極の電位は、Vini−Vthとなる。なお、Viniは初期化信号Viniの電圧値であり、Vthは駆動トランジスタDRTの閾値電圧である。これにより、駆動トランジスタDRTのゲート電極−ソース電極間の電圧は、キャンセル点(Vgs=Vth)に到達し、このキャンセル点に相当する電位差が保持容量Csに蓄えられる(保持される)。なお、図8及び図10に示す例のように、オフセットキャンセル期間Poは必要に応じて複数回設ける事が可能である。   At the end of the offset cancellation period Po, the potential of the source electrode of the drive transistor DRT becomes Vini−Vth. Vini is the voltage value of the initialization signal Vini, and Vth is the threshold voltage of the drive transistor DRT. As a result, the voltage between the gate electrode and the source electrode of the drive transistor DRT reaches the cancel point (Vgs = Vth), and the potential difference corresponding to the cancel point is stored (held) in the storage capacitor Cs. As in the example shown in FIGS. 8 and 10, the offset cancellation period Po can be provided a plurality of times as necessary.

続いて、映像信号書き込み期間Pwでは、制御信号SGが画素スイッチSSTをオン状態とするレベル、制御信号BGが出力スイッチBCTをオフ状態とするレベル、制御信号RGがリセットスイッチRSTをオフ状態とするレベル、制御信号RG2がリセットスイッチRST2をオン状態とするレベルに設定される。すると、画素スイッチSST及びリセットスイッチRST2がオン、出力スイッチBCT及びリセットスイッチRSTがオフとなり、映像信号書き込み動作が開始される。   Subsequently, in the video signal writing period Pw, the control signal SG is at a level that turns on the pixel switch SST, the control signal BG is at a level that turns off the output switch BCT, and the control signal RG turns off the reset switch RST. The level and control signal RG2 is set to a level that turns on the reset switch RST2. Then, the pixel switch SST and the reset switch RST2 are turned on, the output switch BCT and the reset switch RST are turned off, and the video signal writing operation is started.

映像信号書き込み期間Pwにおいて、映像信号線VLから画素スイッチSSTを通って駆動トランジスタDRTのゲート電極に映像信号Vsigが書き込まれる。また、他のリセット電源からリセットスイッチRST2及びリセット配線Sgrを経由して駆動トランジスタDRTに電流が流れる。画素スイッチSSTがオンした直後は、駆動トランジスタDRTのゲート電極の電位は、Vsig(R、G、B)、駆動トランジスタDRTのソース電極の電位は、Vini−Vth+Cs(Vsig−Vini)/(Cs+Cel+Cad)となる。
なお、Vsigは映像信号Vsigの電圧値であり、Csは保持容量Csの容量であり、Celは容量部Celの容量であり、Cadは補助容量Cadの容量である。
In the video signal writing period Pw, the video signal Vsig is written from the video signal line VL through the pixel switch SST to the gate electrode of the drive transistor DRT. In addition, a current flows from the other reset power source to the drive transistor DRT via the reset switch RST2 and the reset wiring Sgr. Immediately after the pixel switch SST is turned on, the potential of the gate electrode of the drive transistor DRT is Vsig (R, G, B), and the potential of the source electrode of the drive transistor DRT is Vini−Vth + Cs (Vsig−Vini) / (Cs + Cel + Cad). It becomes.
Vsig is the voltage value of the video signal Vsig, Cs is the capacity of the storage capacitor Cs, Cel is the capacity of the capacitor part Cel, and Cad is the capacity of the auxiliary capacitor Cad.

その後、ダイオードOLEDの容量部Celを経由して低電位電源電極SLbに電流が流れ、映像信号書き込み期間Pw終了時には、駆動トランジスタDRTのゲート電極の電位は、Vsig(R,G,B)、駆動トランジスタDRTのソース電極の電位は、Vini−Vth+ΔV1+Cs(Vsig−Vini)/(Cs+Cel+Cad)となる。   Thereafter, a current flows to the low-potential power supply electrode SLb via the capacitance part Cel of the diode OLED, and at the end of the video signal writing period Pw, the potential of the gate electrode of the drive transistor DRT is Vsig (R, G, B), drive The potential of the source electrode of the transistor DRT is Vini−Vth + ΔV1 + Cs (Vsig−Vini) / (Cs + Cel + Cad).

なお、駆動トランジスタDRTに流れる電流Idrtと容量Cs+Cel+Cadの関係は次の式で表され、ΔV1は、次の式から決定される映像信号Vsigの電圧値、映像書き込み期間Pw、トランジスタの移動度に対応したソース電極の電位の変位である。

Figure 2014157333
The relationship between the current Idrt flowing through the driving transistor DRT and the capacitance Cs + Cel + Cad is expressed by the following equation, and ΔV1 corresponds to the voltage value of the video signal Vsig determined from the following equation, the video writing period Pw, and the transistor mobility. This is the displacement of the potential of the source electrode.
Figure 2014157333

ここで、
Idrt=β×(Vgs−Vth)
={(Vsig−Vini)×(Cel+Cad)/(Cs+Cel+Cad)}
である。
here,
Idrt = β × (Vgs−Vth) 2
= {(Vsig−Vini) × (Cel + Cad) / (Cs + Cel + Cad)} 2
It is.

βは次の式で定義される。   β is defined by the following equation.

β=μ×Cox×W/2L
なお、Wは駆動トランジスタDRTのチャネル幅、Lは駆動トランジスタDRTのチャネル長、μはキャリア移動度、Coxは単位面積当たりのゲート静電容量である。これにより、駆動トランジスタDRTの移動度のばらつきが補正される。
β = μ × Cox × W / 2L
W is the channel width of the drive transistor DRT, L is the channel length of the drive transistor DRT, μ is the carrier mobility, and Cox is the gate capacitance per unit area. Thereby, the variation in mobility of the drive transistor DRT is corrected.

最後に、表示期間Pdでは、制御信号SGが画素スイッチSSTをオフ状態とするレベル、制御信号BGが出力スイッチBCTをオン状態とするレベル、制御信号RGがリセットスイッチRSTをオフ状態とするレベル、制御信号RG2がリセットスイッチRST2をオフ状態とするレベル、に設定される。出力スイッチBCTがオン、画素スイッチSST、リセットスイッチRST、及びリセットスイッチRST2がオフとなり、表示動作が開始される。   Finally, in the display period Pd, the control signal SG is at a level at which the pixel switch SST is turned off, the control signal BG is at a level at which the output switch BCT is turned on, and the control signal RG is at a level at which the reset switch RST is turned off. The control signal RG2 is set to a level at which the reset switch RST2 is turned off. The output switch BCT is turned on, the pixel switch SST, the reset switch RST, and the reset switch RST2 are turned off, and the display operation is started.

駆動トランジスタDRTは、保持容量Csに書込まれたゲート制御電圧に対応した電流量の駆動電流Ielを出力する。この駆動電流IelがダイオードOLEDに供給される。これにより、ダイオードOLEDが駆動電流Ielに応じた輝度で発光し、表示動作を行う。ダイオードOLEDは、1フレーム期間後に、再び制御信号BGがオフ電位となるまで発光状態を維持する。   The drive transistor DRT outputs a drive current Iel having a current amount corresponding to the gate control voltage written in the storage capacitor Cs. This drive current Iel is supplied to the diode OLED. As a result, the diode OLED emits light with a luminance corresponding to the drive current Iel, and a display operation is performed. The diode OLED maintains the light emitting state after one frame period until the control signal BG becomes the off potential again.

上述したソース初期化動作、ゲート初期化動作、オフセットキャンセル動作、映像信号書き込み動作、及び表示動作を順次、各画素PXで繰り返し行うことにより、所望の画像を表示する。   The above-described source initialization operation, gate initialization operation, offset cancellation operation, video signal writing operation, and display operation are sequentially performed on each pixel PX, thereby displaying a desired image.

上記のように構成された第1の実施形態に係る表示装置及び表示装置の駆動方法によれば、表示装置は、複数の画素PXと、複数の制御線と、複数の出力部20、30を有した走査線駆動回路YDR1、YDR2と、を備えている。画素PXは、ダイオードOLEDと、ダイオードOLEDの駆動を制御する画素回路とを有している。複数の制御線は、行方向Xに延出し複数の画素PXの画素回路に接続されている。出力部30は、複数の制御線に接続され、複数行に設けられた複数の画素PXの画素回路に制御信号を与える。   According to the display device and the display device driving method according to the first embodiment configured as described above, the display device includes a plurality of pixels PX, a plurality of control lines, and a plurality of output units 20 and 30. The scanning line driving circuits YDR1 and YDR2 are provided. The pixel PX includes a diode OLED and a pixel circuit that controls driving of the diode OLED. The plurality of control lines extend in the row direction X and are connected to the pixel circuits of the plurality of pixels PX. The output unit 30 is connected to a plurality of control lines and supplies a control signal to pixel circuits of a plurality of pixels PX provided in a plurality of rows.

これにより、出力部30の個数を画素PXが設けられる行数より少なくすることができる。例えば、出力部30の個数を画素PXが設けられる行数の1/4に削減することができる。   Thereby, the number of output units 30 can be made smaller than the number of rows in which the pixels PX are provided. For example, the number of output units 30 can be reduced to ¼ of the number of rows in which the pixels PX are provided.

詳しくは、表示装置は、複数の映像信号線VLと、複数の走査線(第1走査線Sga、第2走査線Sgb、第3走査線Sgc、第4走査線Sgd)と、複数のリセット配線Sgrと、複数の画素PXと、を備えている。各画素PXは、駆動トランジスタDRTと、ダイオードOLEDと、画素スイッチSSTと、出力スイッチBCTと、保持容量Csと、補助容量Cadと、を有している。   Specifically, the display device includes a plurality of video signal lines VL, a plurality of scanning lines (first scanning line Sga, second scanning line Sgb, third scanning line Sgc, fourth scanning line Sgd), and a plurality of reset wirings. Sgr and a plurality of pixels PX are provided. Each pixel PX includes a drive transistor DRT, a diode OLED, a pixel switch SST, an output switch BCT, a holding capacitor Cs, and an auxiliary capacitor Cad.

ダイオードOLEDは、高電位電源線SLa及び低電位電源電極SLb間に接続されている。駆動トランジスタDRTは、ダイオードOLEDに接続されたソース電極と、リセット配線Sgrに接続されたドレイン電極と、ゲート電極とを有している。出力スイッチBCTは、高電位電源線SLa及び駆動トランジスタDRTのドレイン電極間に接続され、高電位電源線SLa及び駆動トランジスタDRTのドレイン電極間を導通状態又は非導通状態に切替える。   The diode OLED is connected between the high potential power supply line SLa and the low potential power supply electrode SLb. The drive transistor DRT has a source electrode connected to the diode OLED, a drain electrode connected to the reset wiring Sgr, and a gate electrode. The output switch BCT is connected between the high potential power supply line SLa and the drain electrode of the drive transistor DRT, and switches between the high potential power supply line SLa and the drain electrode of the drive transistor DRT between a conductive state and a nonconductive state.

画素スイッチSSTは、映像信号線VL及び駆動トランジスタDRTのゲート電極間に接続され、映像信号線VLを通して与えられる初期化信号Vini又は映像信号Vsigを駆動トランジスタのゲート電極側に取り込むかどうかを切替える。保持容量Csは、駆動トランジスタDRTのソース電極及びゲート電極間に接続されている。   The pixel switch SST is connected between the video signal line VL and the gate electrode of the drive transistor DRT, and switches whether the initialization signal Vini or the video signal Vsig supplied through the video signal line VL is taken into the gate electrode side of the drive transistor. The storage capacitor Cs is connected between the source electrode and the gate electrode of the drive transistor DRT.

各出力部30は、2本の第1走査線Sga及び2本のリセット配線Sgrに接続されている。各出力部30を第1走査線Sga及びリセット配線Sgrに一対一で接続させる場合に比べ、出力部30(リセットスイッチRST、RST2)の個数を低減することができる。   Each output unit 30 is connected to two first scanning lines Sga and two reset lines Sgr. The number of output units 30 (reset switches RST and RST2) can be reduced as compared with the case where each output unit 30 is connected to the first scanning line Sga and the reset wiring Sgr on a one-to-one basis.

また、複数の画素PXの中、列方向Yに隣合う複数の画素PXは、出力スイッチBCTを共用している。この実施形態において、4個の画素PXが1個の出力スイッチBCTを共用している。   In addition, among the plurality of pixels PX, the plurality of pixels PX adjacent in the column direction Y share the output switch BCT. In this embodiment, four pixels PX share one output switch BCT.

各画素PXに出力スイッチBCTを1個ずつ設ける場合に比べ、出力スイッチBCTの個数を1/4に低減することができ、第1走査線Sga、第3走査線Sgc、第4走査線Sgd、及びリセット配線Sgrの本数を1/2に低減することができ、リセットスイッチRST、RST2の個数をさらに低減することができる。この実施形態において、出力部30(リセットスイッチRST、RST2)の個数は、m/4個である。このため、表示装置の狭額縁化を図ることができ、高精細な表示装置を得ることができる。また、素子の個数を低減することができ、表示領域R1内においては出力スイッチBCTの個数を低減することができる。   Compared with the case where one output switch BCT is provided for each pixel PX, the number of output switches BCT can be reduced to ¼, and the first scanning line Sga, the third scanning line Sgc, the fourth scanning line Sgd, In addition, the number of reset lines Sgr can be reduced to ½, and the number of reset switches RST and RST2 can be further reduced. In this embodiment, the number of output units 30 (reset switches RST, RST2) is m / 4. For this reason, the frame of the display device can be narrowed, and a high-definition display device can be obtained. Further, the number of elements can be reduced, and the number of output switches BCT can be reduced in the display region R1.

走査線駆動回路YDR2はリセットスイッチRST2を有している。オフセットキャンセル動作において、リセットスイッチRST2は、他のリセット電源と、駆動トランジスタDRTとを導通状態に切替えることができる。これにより、オフセットキャンセル動作終了時の駆動トランジスタDRTのドレイン電極−ソース電極間の電圧(Vds)の値を、表示動作時(白表示時)の上記電圧(Vds)の値に近づけることができる。このため、本実施形態では、表示品位に一層優れた表示装置を得ることができる。   The scanning line driving circuit YDR2 has a reset switch RST2. In the offset cancel operation, the reset switch RST2 can switch the other reset power source and the drive transistor DRT to the conductive state. Thereby, the value of the voltage (Vds) between the drain electrode and the source electrode of the drive transistor DRT at the end of the offset cancel operation can be brought close to the value of the voltage (Vds) during the display operation (white display). For this reason, in this embodiment, a display device with even better display quality can be obtained.

表示期間Pdにおいて、駆動トランジスタDRTの飽和領域の出力電流IelをダイオードOLEDに与え、発光させる。ここで、駆動トランジスタDRTの利得係数をβとすると、出力電流Ielは次の式で表される。   In the display period Pd, the output current Iel in the saturation region of the drive transistor DRT is applied to the diode OLED to emit light. Here, when the gain coefficient of the driving transistor DRT is β, the output current Iel is expressed by the following equation.

Iel=β×{(Vsig−Vini−ΔV1)×(Cel+Cad)/(Cs+Cel+Cad)}
βは次の式で定義される。
Iel = β × {(Vsig−Vini−ΔV1) × (Cel + Cad) / (Cs + Cel + Cad)} 2
β is defined by the following equation.

β=μ×Cox×W/2L
なお、Wは駆動トランジスタDRTのチャネル幅、Lは駆動トランジスタDRTのチャネル長、μはキャリア移動度、Coxは単位面積当たりのゲート静電容量である。
β = μ × Cox × W / 2L
W is the channel width of the drive transistor DRT, L is the channel length of the drive transistor DRT, μ is the carrier mobility, and Cox is the gate capacitance per unit area.

このため、出力電流Ielは、駆動トランジスタDRTの閾値電圧Vthに依存しない値となり、出力電流Ielへの駆動トランジスタDRTの閾値電圧のばらつきによる影響を排除することができる。   Therefore, the output current Iel becomes a value that does not depend on the threshold voltage Vth of the drive transistor DRT, and the influence of the variation of the threshold voltage of the drive transistor DRT on the output current Iel can be eliminated.

また、上記ΔV1は、駆動トランジスタDRTの移動度μが大きい程、絶対値が大きい値となるため、移動度μの影響も補償することができる。従って、これらのばらつきに起因する表示不良、スジムラ、ざらつき感の発生を抑制し、高品位の画像表示を行うことができる。
上記のことから、狭額縁化を図ることができる、高精細な表示装置及び表示装置の駆動方法を得ることができる。
In addition, since the absolute value of ΔV1 increases as the mobility μ of the driving transistor DRT increases, the influence of the mobility μ can be compensated. Therefore, it is possible to suppress the occurrence of display defects, unevenness, and rough feeling due to these variations, and to perform high-quality image display.
From the above, it is possible to obtain a high-definition display device and a display device driving method capable of narrowing the frame.

次に、第2の実施形態に係る表示装置及び表示装置の駆動方法について説明する。この実施形態において、上述した第1の実施形態と同一機能部分には同一符号を付し、その詳細な説明は省略する。図11は、第2の実施形態に係る表示装置の画素の等価回路図である。   Next, a display device and a driving method of the display device according to the second embodiment will be described. In this embodiment, the same functional parts as those of the first embodiment described above are denoted by the same reference numerals, and detailed description thereof is omitted. FIG. 11 is an equivalent circuit diagram of a pixel of the display device according to the second embodiment.

図11に示すように、表示パネルDPは、複数本(m本)の第5走査線Sge(1〜m)と、複数本(n本)の基準信号線BL(1〜n)とを備えている。各出力部20は、第5走査線Sgeに一対一で接続されている。各画素PXは、初期化スイッチISTを備えている。初期化スイッチISTは、駆動トランジスタDRT等と同一導電型、例えばNチャネル型のTFTにより構成されている。   As shown in FIG. 11, the display panel DP includes a plurality (m) of fifth scanning lines Sge (1 to m) and a plurality (n) of reference signal lines BL (1 to n). ing. Each output unit 20 is connected to the fifth scanning line Sge on a one-to-one basis. Each pixel PX includes an initialization switch IST. The initialization switch IST is configured by a TFT having the same conductivity type as that of the drive transistor DRT or the like, for example, an N-channel type TFT.

なお、本実施形態においても、各駆動トランジスタおよび各スイッチをそれぞれ構成した薄膜トランジスタは全て同一工程、同一層構造で形成され、半導体層にポリシリコンを用いたトップゲート構造の薄膜トランジスタである。   Also in this embodiment, the thin film transistors that constitute the drive transistors and the switches are all formed in the same process and the same layer structure, and are top gate thin film transistors using polysilicon as the semiconductor layer.

初期化スイッチISTにおいて、ソース電極は基準信号線BL(1〜n)に接続され、ドレイン電極は駆動トランジスタDRTのゲート電極に接続され、ゲート電極は第5走査線Sge(1〜m)に接続されている。初期化スイッチISTは、第5走査線Sgeから供給される制御信号IG(1〜m)によりオン、オフ制御される。そして、初期化スイッチISTは、制御信号IG(1〜m)に応答して、画素回路と基準信号線BL(1〜n)との接続、非接続を制御し、対応する基準信号線BL(1〜n)から初期化信号Viniを画素回路に取り込む。   In the initialization switch IST, the source electrode is connected to the reference signal line BL (1 to n), the drain electrode is connected to the gate electrode of the driving transistor DRT, and the gate electrode is connected to the fifth scanning line Sge (1 to m). Has been. The initialization switch IST is ON / OFF controlled by a control signal IG (1 to m) supplied from the fifth scanning line Sge. The initialization switch IST controls connection / disconnection between the pixel circuit and the reference signal line BL (1-n) in response to the control signal IG (1-m), and the corresponding reference signal line BL ( 1 to n), the initialization signal Vini is taken into the pixel circuit.

次に、本実施形態に係る複数の画素PXの配置構成について説明する。図12は本実施形態に係る実施例1の画素PXの配置構成を示す概略図であり、図13は本実施形態に係る実施例2の画素PXの配置構成を示す概略図である。   Next, an arrangement configuration of the plurality of pixels PX according to the present embodiment will be described. FIG. 12 is a schematic diagram showing an arrangement configuration of the pixel PX of Example 1 according to this embodiment, and FIG. 13 is a schematic diagram showing an arrangement configuration of the pixel PX of Example 2 according to this embodiment.

図12に示すように、画素PXはいわゆる縦ストライプ画素である。出力スイッチBCTは、隣合う4個(列方向Yに隣合う2個及び行方向Xに隣合う2個)の画素PXで共用されている。   As shown in FIG. 12, the pixel PX is a so-called vertical stripe pixel. The output switch BCT is shared by four adjacent pixels (two adjacent in the column direction Y and two adjacent in the row direction X).

なお、4k−3番目(行目)の第5走査線Sgeには4k−3番目(行目)の出力部20が接続され、4k−2番目(行目)の第5走査線Sgeには4k−2番目(行目)の出力部20が接続され、4k−1番目(行目)の第5走査線Sgeには4k−1番目(行目)の出力部20が接続され、4k番目(行目)の第5走査線Sgeには4k番目(行目)の出力部20が接続されている。   The 4k-3rd (row) fifth scanning line Sge is connected to the 4k-3rd (row) output section 20, and the 4k-2th (row) fifth scanning line Sge is connected to the 4k-3th (row) fifth scanning line Sge. The 4k-2th (row) output unit 20 is connected, and the 4k-1st (row) fifth scanning line Sge is connected to the 4k-1st (row) output unit 20, and the 4kth. The (kth) fifth scanning line Sge is connected to the 4kth (row) output unit 20.

図13に示すように、画素PXはいわゆるRGBW正方画素である。複数の画素PXは、第1画素と、第1画素に列方向Yに隣合う第2画素と、第1画素に行方向Xに隣合う第3画素と、第2画素に行方向Xに隣合い第3画素に列方向Yに隣合う第4画素とを有している。出力スイッチBCTは、第1乃至第4画素で共用されている。   As shown in FIG. 13, the pixel PX is a so-called RGBW square pixel. The plurality of pixels PX include a first pixel, a second pixel adjacent to the first pixel in the column direction Y, a third pixel adjacent to the first pixel in the row direction X, and an adjacent second pixel in the row direction X. The third pixel is adjacent to the third pixel in the column direction Y. The output switch BCT is shared by the first to fourth pixels.

なお、実施例2(図13)では、実施例1(図12)と異なり、出力部20は2本の第5走査線Sgeに接続されている。このため、実施例2において、出力部20の個数はm/2個である。   In the second embodiment (FIG. 13), unlike the first embodiment (FIG. 12), the output unit 20 is connected to two fifth scanning lines Sge. For this reason, in the second embodiment, the number of output units 20 is m / 2.

次に、上記のように構成された表示装置(有機EL表示装置)の動作について説明する。図14及び図15は、それぞれ動作表示時の走査線駆動回路YDR1、YDR2の制御信号を示すタイミングチャートである。図14は第2の実施形態に係る表示装置が縦ストライプ画素で形成されている場合、図15は第2の実施形態に係る表示装置がRGBW正方画素で形成されている場合を表している。   Next, the operation of the display device (organic EL display device) configured as described above will be described. 14 and 15 are timing charts showing control signals of the scanning line drive circuits YDR1 and YDR2 at the time of displaying an operation, respectively. FIG. 14 shows a case where the display device according to the second embodiment is formed of vertical stripe pixels, and FIG. 15 shows a case where the display device according to the second embodiment is formed of RGBW square pixels.

このため、上記実施例1の場合、図14の制御信号を用いて表示装置を駆動することができる。そして、上記実施例2の場合、図15の制御信号を用いて表示装置を駆動することができる。   Therefore, in the case of the first embodiment, the display device can be driven using the control signal of FIG. And in the case of the said Example 2, a display apparatus can be driven using the control signal of FIG.

走査線駆動回路YDR1、YDR2は、例えば、スタート信号(STV1〜STV3)とクロック(CKV1〜CKV3)とから各水平走査期間に対応した1水平走査期間の幅(Tw−Starta)のパルスを生成し、そのパルスを制御信号BG(1〜m/4)、SG(1〜m)、IG(1〜m)、RG(1〜m/4)として出力する。ここでは、1水平走査期間を1Hとしている。   For example, the scanning line drive circuits YDR1 and YDR2 generate a pulse having a width of one horizontal scanning period (Tw-Starta) corresponding to each horizontal scanning period from a start signal (STV1 to STV3) and a clock (CKV1 to CKV3). The pulses are output as control signals BG (1 to m / 4), SG (1 to m), IG (1 to m), and RG (1 to m / 4). Here, one horizontal scanning period is set to 1H.

画素回路の動作は、ソース初期化期間Pisに行われるソース初期化動作と、ゲート初期化期間Pigに行われるゲート初期化動作と、オフセットキャンセル期間Poに行われる、オフセットキャンセル(OC)動作と、映像信号書き込み期間Pwに行われる映像信号書き込み動作と、表示期間Pd(発光期間)に行われる表示動作(発光動作)と、に分けられる。   The operation of the pixel circuit includes a source initialization operation performed during the source initialization period Pis, a gate initialization operation performed during the gate initialization period Pig, and an offset cancellation (OC) operation performed during the offset cancellation period Po. It is divided into a video signal writing operation performed during the video signal writing period Pw and a display operation (light emitting operation) performed during the display period Pd (light emission period).

図14及び図15、並びに図1及び図11に示すように、まず、駆動部10はソース初期化動作を行う。ソース初期化動作では、走査線駆動回路YDR1、YDR2から、制御信号SGが画素スイッチSSTをオフ状態とするレベル、制御信号BGが出力スイッチBCTをオフ状態とするレベル、制御信号RGがリセットスイッチRSTをオン状態とするレベル、制御信号RG2がリセットスイッチRST2をオフ状態とするレベル、制御信号IGが初期化スイッチISTをオフ状態とするレベル(オフ電位:ここではローレベル)、に設定される。   As shown in FIGS. 14 and 15 and FIGS. 1 and 11, first, the drive unit 10 performs a source initialization operation. In the source initialization operation, from the scanning line drive circuits YDR1 and YDR2, the control signal SG is a level at which the pixel switch SST is turned off, the control signal BG is at a level at which the output switch BCT is turned off, and the control signal RG is the reset switch RST. The control signal RG2 is set to a level at which the reset switch RST2 is turned off, and the control signal IG is set to a level at which the initialization switch IST is turned off (off potential: low level here).

出力スイッチBCT、画素スイッチSST、初期化スイッチIST、及びリセットスイッチRST2がそれぞれオフ(非導通状態)、リセットスイッチRSTがオン(導通状態)となり、ソース初期化動作が開始される。リセットスイッチRSTがオンすることで、駆動トランジスタDRTのソース電極及びドレイン電極がリセット電源の電位(リセット電位Vrst)と同電位にリセットされ、ソース初期化動作は完了する。ここで、リセット電源(リセット電位Vrst)は、例えば−2Vに設定されている。   The output switch BCT, the pixel switch SST, the initialization switch IST, and the reset switch RST2 are turned off (non-conducting state), the reset switch RST is turned on (conducting state), and the source initialization operation is started. When the reset switch RST is turned on, the source electrode and drain electrode of the drive transistor DRT are reset to the same potential as the potential of the reset power supply (reset potential Vrst), and the source initialization operation is completed. Here, the reset power supply (reset potential Vrst) is set to −2 V, for example.

次に、駆動部10はゲート初期化動作を行う。ゲート初期化動作では、走査線駆動回路YDR1、YDR2から、制御信号SGが画素スイッチSSTをオフ状態とするレベル、制御信号BGが出力スイッチBCTをオフ状態とするレベル、制御信号RGがリセットスイッチRSTをオン状態とするレベル、制御信号RG2がリセットスイッチRST2をオフ状態とするレベル、制御信号IGが初期化スイッチISTをオン状態とするレベル、に設定される。出力スイッチBCT、画素スイッチSST及びリセットスイッチRST2がオフ、初期化スイッチIST及びリセットスイッチRSTがオンとなり、ゲート初期化動作が開始される。   Next, the driving unit 10 performs a gate initialization operation. In the gate initialization operation, from the scanning line driving circuits YDR1 and YDR2, the control signal SG is at a level at which the pixel switch SST is turned off, the control signal BG is at a level at which the output switch BCT is turned off, and the control signal RG is reset by the reset switch RST. The control signal RG2 is set to a level at which the reset switch RST2 is turned off, and the control signal IG is set to a level at which the initialization switch IST is turned on. The output switch BCT, the pixel switch SST and the reset switch RST2 are turned off, the initialization switch IST and the reset switch RST are turned on, and the gate initialization operation is started.

ゲート初期化期間Pigにおいて、基準信号線BLから出力された初期化信号Vini(初期化電圧)は、初期化スイッチISTを通して駆動トランジスタDRTのゲート電極に印加される。これにより、駆動トランジスタDRTのゲート電極の電位は、初期化信号Viniに対応する電位にリセットされ、前フレームの情報が初期化される。初期化信号Viniの電圧レベルは、例えば、2Vに設定されている。   In the gate initialization period Pig, the initialization signal Vini (initialization voltage) output from the reference signal line BL is applied to the gate electrode of the drive transistor DRT through the initialization switch IST. As a result, the potential of the gate electrode of the drive transistor DRT is reset to a potential corresponding to the initialization signal Vini, and information of the previous frame is initialized. The voltage level of the initialization signal Vini is set to 2V, for example.

続いて、駆動部10はオフセットキャンセル動作を行なう。制御信号SGがオフ電位、制御信号BGがオフ電位、制御信号RGがオフ電位、制御信号RG2がオン電位、制御信号IGがオン電位となる。これによりリセットスイッチRST、画素スイッチSST及び出力スイッチBCTがオフ、初期化スイッチIST及びリセットスイッチRST2がオンとなり、閾値のオフセットキャンセル動作が開始される。   Subsequently, the drive unit 10 performs an offset cancel operation. The control signal SG is turned off, the control signal BG is turned off, the control signal RG is turned off, the control signal RG2 is turned on, and the control signal IG is turned on. As a result, the reset switch RST, the pixel switch SST and the output switch BCT are turned off, the initialization switch IST and the reset switch RST2 are turned on, and the threshold value offset cancel operation is started.

オフセットキャンセル期間Poにおいて、駆動トランジスタDRTのゲート電極には基準信号線BL及び初期化スイッチISTを通して初期化信号Viniが与えられ、駆動トランジスタDRTのゲート電極の電位は固定される。   In the offset cancel period Po, the initialization signal Vini is given to the gate electrode of the drive transistor DRT through the reference signal line BL and the initialization switch IST, and the potential of the gate electrode of the drive transistor DRT is fixed.

また、リセットスイッチRST2はオン状態にあり、他のリセット電源からリセットスイッチRST2及びリセット配線Sgrを通して駆動トランジスタDRTに電流が流れ込む。ここで、他のリセット電源(リセット電位Vrst2)は、例えば5Vに設定されている。駆動トランジスタDRTのソース電極の電位は、ソース初期化期間Pisに書き込まれた電位(リセット電位Vrst)を初期値とし、駆動トランジスタDRTのドレイン電極−ソース電極間を通って流れ込む電流分を徐々に減少させながら、駆動トランジスタDRTのTFT特性ばらつきを吸収・補償しつつ、高電位側にシフトしていく。   Further, the reset switch RST2 is in an on state, and a current flows into the drive transistor DRT from another reset power source through the reset switch RST2 and the reset wiring Sgr. Here, the other reset power supply (reset potential Vrst2) is set to 5 V, for example. The potential of the source electrode of the drive transistor DRT is initially set to the potential (reset potential Vrst) written in the source initialization period Pis, and the current flowing through between the drain electrode and the source electrode of the drive transistor DRT is gradually reduced. In the meantime, the TFT shifts to the high potential side while absorbing and compensating for the TFT characteristic variation of the drive transistor DRT.

なお、本実施形態において、表示装置は、画素PXに初期化信号Viniを与えるためのみに使用する基準信号線BL及び初期化スイッチISTを備えている。これにより、本実施形態では、上述した第1の実施形態と異なり、十分な長さのオフセットキャンセル期間Poを確保することができる。   In the present embodiment, the display device includes a reference signal line BL and an initialization switch IST that are used only for supplying the initialization signal Vini to the pixel PX. As a result, in the present embodiment, unlike the first embodiment described above, a sufficiently long offset cancel period Po can be secured.

オフセットキャンセル期間Po終了時点で、駆動トランジスタDRTのソース電極の電位は、Vini−Vthとなる。これにより、駆動トランジスタDRTのゲート電極−ソース電極間の電圧は、キャンセル点(Vgs=Vth)に到達し、このキャンセル点に相当する電位差が保持容量Csに蓄えられる(保持される)。   At the end of the offset cancellation period Po, the potential of the source electrode of the drive transistor DRT becomes Vini−Vth. As a result, the voltage between the gate electrode and the source electrode of the drive transistor DRT reaches the cancel point (Vgs = Vth), and the potential difference corresponding to the cancel point is stored (held) in the storage capacitor Cs.

続いて、映像信号書き込み期間Pwでは、制御信号SGが画素スイッチSSTをオン状態とするレベル、制御信号BGが出力スイッチBCTをオフ状態とするレベル、制御信号RGがリセットスイッチRSTをオフ状態とするレベル、制御信号RG2がリセットスイッチRST2をオン状態とするレベル、制御信号IGが初期化スイッチISTをオフ状態とするレベルに設定される。すると、画素スイッチSST及びリセットスイッチRST2がオン、出力スイッチBCT、初期化スイッチIST及びリセットスイッチRSTがオフとなり、映像信号書き込み動作が開始される。   Subsequently, in the video signal writing period Pw, the control signal SG is at a level that turns on the pixel switch SST, the control signal BG is at a level that turns off the output switch BCT, and the control signal RG turns off the reset switch RST. The level, the control signal RG2 is set to a level at which the reset switch RST2 is turned on, and the control signal IG is set to a level at which the initialization switch IST is turned off. Then, the pixel switch SST and the reset switch RST2 are turned on, the output switch BCT, the initialization switch IST, and the reset switch RST are turned off, and the video signal writing operation is started.

映像信号書き込み期間Pwにおいて、映像信号線VLから画素スイッチSSTを通って駆動トランジスタDRTのゲート電極に映像信号Vsigが書き込まれる。また、他のリセット電源からリセットスイッチRST2及びリセット配線Sgrを経由して駆動トランジスタDRTに電流が流れる。画素スイッチSSTがオンした直後は、駆動トランジスタDRTのゲート電極の電位は、Vsig(R、G、B)、駆動トランジスタDRTのソース電極の電位は、Vini−Vth+Cs(Vsig−Vini)/(Cs+Cel+Cad)となる。   In the video signal writing period Pw, the video signal Vsig is written from the video signal line VL through the pixel switch SST to the gate electrode of the drive transistor DRT. In addition, a current flows from the other reset power source to the drive transistor DRT via the reset switch RST2 and the reset wiring Sgr. Immediately after the pixel switch SST is turned on, the potential of the gate electrode of the drive transistor DRT is Vsig (R, G, B), and the potential of the source electrode of the drive transistor DRT is Vini−Vth + Cs (Vsig−Vini) / (Cs + Cel + Cad). It becomes.

その後、ダイオードOLEDの容量部Celを経由して低電位電源電極SLbに電流が流れ、映像信号書き込み期間Pw終了時には、駆動トランジスタDRTのゲート電極の電位は、Vsig(R,G,B)、駆動トランジスタDRTのソース電極の電位は、Vini−Vth+ΔV1+Cs(Vsig−Vini)/(Cs+Cel+Cad)となる。これにより、駆動トランジスタDRTの移動度のばらつきが補正される。   Thereafter, a current flows to the low-potential power supply electrode SLb via the capacitance part Cel of the diode OLED, and at the end of the video signal writing period Pw, the potential of the gate electrode of the drive transistor DRT is Vsig (R, G, B), drive The potential of the source electrode of the transistor DRT is Vini−Vth + ΔV1 + Cs (Vsig−Vini) / (Cs + Cel + Cad). Thereby, the variation in mobility of the drive transistor DRT is corrected.

最後に、表示期間Pdでは、制御信号SGが画素スイッチSSTをオフ状態とするレベル、制御信号BGが出力スイッチBCTをオン状態とするレベル、制御信号RGがリセットスイッチRSTをオフ状態とするレベル、制御信号RG2がリセットスイッチRST2をオフ状態とするレベル、制御信号IGが初期化スイッチISTをオフ状態とするレベルに設定される。出力スイッチBCTがオン、画素スイッチSST、初期化スイッチIST、リセットスイッチRST、及びリセットスイッチRST2がオフとなり、表示動作が開始される。   Finally, in the display period Pd, the control signal SG is at a level at which the pixel switch SST is turned off, the control signal BG is at a level at which the output switch BCT is turned on, and the control signal RG is at a level at which the reset switch RST is turned off. The control signal RG2 is set to a level at which the reset switch RST2 is turned off, and the control signal IG is set to a level at which the initialization switch IST is turned off. The output switch BCT is turned on, the pixel switch SST, the initialization switch IST, the reset switch RST, and the reset switch RST2 are turned off, and the display operation is started.

駆動トランジスタDRTは、保持容量Csに書込まれたゲート制御電圧に対応した電流量の駆動電流Ielを出力する。この駆動電流IelがダイオードOLEDに供給される。これにより、ダイオードOLEDが駆動電流Ielに応じた輝度で発光し、表示動作を行う。ダイオードOLEDは、1フレーム期間後に、再び制御信号BGがオフ電位となるまで発光状態を維持する。   The drive transistor DRT outputs a drive current Iel having a current amount corresponding to the gate control voltage written in the storage capacitor Cs. This drive current Iel is supplied to the diode OLED. As a result, the diode OLED emits light with a luminance corresponding to the drive current Iel, and a display operation is performed. The diode OLED maintains the light emitting state after one frame period until the control signal BG becomes the off potential again.

上述したソース初期化動作、ゲート初期化動作、オフセットキャンセル動作、映像信号書き込み動作、及び表示動作を順次、各画素PXで繰り返し行うことにより、所望の画像を表示する。   The above-described source initialization operation, gate initialization operation, offset cancellation operation, video signal writing operation, and display operation are sequentially performed on each pixel PX, thereby displaying a desired image.

上記のように構成された第2の実施形態に係る表示装置及び表示装置の駆動方法によれば、表示装置は、複数の画素PXと、複数の制御線と、複数の出力部20、30を有した走査線駆動回路YDR1、YDR2と、を備えている。画素PXは、ダイオードOLEDと、ダイオードOLEDの駆動を制御する画素回路とを有している。複数の制御線は、行方向Xに延出し複数の画素PXの画素回路に接続されている。出力部30は、複数の制御線に接続され、複数行に設けられた複数の画素PXの画素回路に制御信号を与える。   According to the display device and the display device driving method according to the second embodiment configured as described above, the display device includes a plurality of pixels PX, a plurality of control lines, and a plurality of output units 20 and 30. The scanning line driving circuits YDR1 and YDR2 are provided. The pixel PX includes a diode OLED and a pixel circuit that controls driving of the diode OLED. The plurality of control lines extend in the row direction X and are connected to the pixel circuits of the plurality of pixels PX. The output unit 30 is connected to a plurality of control lines and supplies a control signal to pixel circuits of a plurality of pixels PX provided in a plurality of rows.

これにより、出力部30の個数を画素PXが設けられる行数より少なくすることができる。例えば、出力部30の個数を画素PXが設けられる行数の1/4に削減することができる。また、複数の画素PXの中、列方向Yに隣合う複数の画素PXは、出力スイッチBCTを共用している。   Thereby, the number of output units 30 can be made smaller than the number of rows in which the pixels PX are provided. For example, the number of output units 30 can be reduced to ¼ of the number of rows in which the pixels PX are provided. In addition, among the plurality of pixels PX, the plurality of pixels PX adjacent in the column direction Y share the output switch BCT.

第1走査線Sga、第3走査線Sgc、第4走査線Sgd、及びリセット配線Sgrの本数を低減することができ、リセットスイッチRST、RST2の個数をさらに低減することができる。このため、表示装置の狭額縁化を図ることができ、高精細な表示装置を得ることができる。   The number of first scan lines Sga, third scan lines Sgc, fourth scan lines Sgd, and reset lines Sgr can be reduced, and the number of reset switches RST and RST2 can be further reduced. For this reason, the frame of the display device can be narrowed, and a high-definition display device can be obtained.

表示装置は、基準信号線BL及び初期化スイッチISTを備えている。十分な長さのオフセットキャンセル期間Poを確保することができ、駆動トランジスタDRTのゲート電極−ソース電極間の電圧を閾値電圧に到達させることができる。このため、駆動トランジスタDRの閾値電圧ばらつきの影響を抑制することができる。   The display device includes a reference signal line BL and an initialization switch IST. A sufficiently long offset cancel period Po can be secured, and the voltage between the gate electrode and the source electrode of the drive transistor DRT can reach the threshold voltage. For this reason, the influence of the threshold voltage variation of the drive transistor DR can be suppressed.

図14及び図15から分かるように、制御信号IG4k−3、4k−2、4k−1、4kの波形は同一である。このため、変形例として、制御信号IG4k−3、4k−2、4k−1、4kの出力源を1つにしてもよい。制御信号IGを出力するために使用するバッファの個数等を低減することができるため、走査線駆動回路YDR1のレイアウト面積を小さくすることができる。   As can be seen from FIGS. 14 and 15, the waveforms of the control signals IG4k-3, 4k-2, 4k-1, and 4k are the same. For this reason, as a modification, the output sources of the control signals IG4k-3, 4k-2, 4k-1, 4k may be single. Since the number of buffers used for outputting the control signal IG can be reduced, the layout area of the scan line driver circuit YDR1 can be reduced.

その他、本実施形態に係る表示装置及び表示装置の駆動方法は、上記第1の実施形態に係る表示装置及び表示装置の駆動方法と同様の効果を得ることができる。
上記のことから、狭額縁化を図ることができる、高精細な表示装置及び表示装置の駆動方法を得ることができる。
In addition, the display device and the driving method of the display device according to the present embodiment can obtain the same effects as the display device and the driving method of the display device according to the first embodiment.
From the above, it is possible to obtain a high-definition display device and a display device driving method capable of narrowing the frame.

本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる。   Although several embodiments of the present invention have been described, these embodiments are presented by way of example and are not intended to limit the scope of the invention. These novel embodiments can be implemented in various other forms, and various omissions, replacements, and changes can be made without departing from the scope of the invention. These embodiments and modifications thereof are included in the scope and gist of the invention, and are included in the invention described in the claims and the equivalents thereof.

例えば、走査線駆動回路YDR2は、m/6個又はm/8個等、m/4個未満の出力部30を有していてもよい。これにより、走査線駆動回路YDR2のレイアウト面積を一層小さくすることができる。そして、出力部30の各々は、4行以上に設けられた複数の画素PXの画素回路に制御信号を与えることができる。上記第1の実施形態に係る走査線駆動回路YDR2がm/6個の出力部30を有している場合を例に採ると、各出力部30は、3本の第1走査線Sga及び3本のリセット配線Sgrに接続される。
出力部30は、リセットスイッチRST2を有していなくともよい。
For example, the scanning line driving circuit YDR2 may have less than m / 4 output units 30, such as m / 6 or m / 8. Thereby, the layout area of the scanning line driving circuit YDR2 can be further reduced. Each of the output units 30 can supply a control signal to the pixel circuits of the plurality of pixels PX provided in four or more rows. Taking the case where the scanning line driving circuit YDR2 according to the first embodiment has m / 6 output units 30 as an example, each output unit 30 includes three first scanning lines Sga and 3 It is connected to the reset wiring Sgr of the book.
The output unit 30 may not include the reset switch RST2.

TFTの半導体層は、ポリシリコンに限らず、アモルファスシリコンで構成することも可能である。各スイッチを構成するTFTや駆動トランジスタDRTは、Nチャネル型のTFTに限らず、Pチャネル型のTFTで形成されていてもよい。同様に、リセットスイッチRST、RST2は、Pチャネル型又はNチャネル型のTFTで形成されていればよい。駆動トランジスタDRT及びスイッチの形状、寸法は、前述した実施形態に限定されることなく、必要に応じて変更可能である。   The semiconductor layer of the TFT is not limited to polysilicon, but can be composed of amorphous silicon. The TFT and the drive transistor DRT constituting each switch are not limited to N-channel TFTs but may be formed of P-channel TFTs. Similarly, the reset switches RST and RST2 only need to be formed of P-channel or N-channel TFTs. The shapes and dimensions of the drive transistor DRT and the switch are not limited to the above-described embodiments, and can be changed as necessary.

また、出力スイッチBCTは、4つの画素PXに1つ設けて共有される構成としたが、これに限らず、必要に応じて、出力スイッチBCTの数を増減可能である。例えば、2行1列に設けられた2個の画素PXが1個の出力スイッチBCTを共用したり、2行4列に設けられた8個の画素PXが1個の出力スイッチBCTを共用したりしていてもよい。
さらに、画素PXを構成する自己発光素子は、ダイオード(有機ELダイオード)OLEDに限定されず自己発光可能な様々な表示素子を適用して形成することが可能である。
Further, the output switch BCT is provided so as to be shared by four pixels PX. However, the present invention is not limited to this, and the number of output switches BCT can be increased or decreased as necessary. For example, two pixels PX provided in 2 rows and 1 column share one output switch BCT, or 8 pixels PX provided in 2 rows and 4 columns share one output switch BCT. It may be.
Furthermore, the self-light-emitting element constituting the pixel PX is not limited to the diode (organic EL diode) OLED and can be formed by applying various display elements capable of self-light emission.

補助容量Cadは、駆動トランジスタDRTのソース電極及び定電位の配線間に接続されていればよい。定電位の配線としては、高電位電源線SLaや、低電位電源線SLbや、リセット配線Sgrを挙げることができる。
本発明の実施形態は、表示装置及び表示装置の駆動方法に限らず、各種の表示装置及び表示装置の駆動方法に適用することが可能である。
The auxiliary capacitor Cad only needs to be connected between the source electrode of the driving transistor DRT and the constant potential wiring. Examples of the constant potential wiring include a high potential power supply line SLa, a low potential power supply line SLb, and a reset wiring Sgr.
Embodiments of the present invention are not limited to display devices and display device driving methods, and can be applied to various display devices and display device driving methods.

DP…表示パネル、10…駆動部、12…コントローラ、YDR1,YDR2…走査線駆動回路、20,30…出力部、XDR…信号線駆動回路、Sga…第1走査線、Sgb…第2走査線、Sgc…第3走査線、Sgd…第4走査線、Sge…第5走査線、Sgr…リセット配線、VL…映像信号線、BL…基準信号線、P…絵素、PX…画素、OLED…ダイオード、SST…画素スイッチ、DRT…駆動トランジスタ、BCT…出力スイッチ、IST…初期化スイッチ、RST,RST2…リセットスイッチ、Cs…保持容量、Cad…補助容量、Pis…ソース初期化期間、Pig…ゲート初期化期間、Po…オフセットキャンセル期間、Pw…映像信号書き込み期間、Pd…表示期間、Y…列方向、X…行方向。   DP ... display panel, 10 ... drive unit, 12 ... controller, YDR1, YDR2 ... scan line drive circuit, 20, 30 ... output unit, XDR ... signal line drive circuit, Sga ... first scan line, Sgb ... second scan line , Sgc ... third scanning line, Sgd ... fourth scanning line, Sge ... fifth scanning line, Sgr ... reset wiring, VL ... video signal line, BL ... reference signal line, P ... picture element, PX ... pixel, OLED ... Diode, SST ... pixel switch, DRT ... drive transistor, BCT ... output switch, IST ... initialization switch, RST, RST2 ... reset switch, Cs ... holding capacitor, Cad ... auxiliary capacitor, Pis ... source initialization period, Pig ... gate Initialization period, Po ... offset cancellation period, Pw ... video signal writing period, Pd ... display period, Y ... column direction, X ... row direction.

Claims (10)

それぞれ表示素子と前記表示素子の駆動を制御する画素回路とを有し、行方向及び列方向に沿ってマトリクス状に設けられた複数の画素と、
前記行方向に延出し前記複数の画素の画素回路に接続された複数の制御線と、
複数の出力部を有した走査線駆動回路と、を備え、
前記複数の出力部の各々は、前記複数の制御線に接続され、複数行に設けられた前記複数の画素の画素回路に制御信号を与える表示装置。
Each having a display element and a pixel circuit for controlling the driving of the display element, a plurality of pixels provided in a matrix along the row direction and the column direction;
A plurality of control lines extending in the row direction and connected to pixel circuits of the plurality of pixels;
A scanning line driving circuit having a plurality of output units,
Each of the plurality of output units is connected to the plurality of control lines, and provides a control signal to pixel circuits of the plurality of pixels provided in a plurality of rows.
前記複数の制御線は、複数のリセット配線を有し、
前記表示素子は、高電位電源及び低電位電源間に接続され、
前記画素回路は、
前記表示素子に接続されたソース電極と、前記リセット配線に接続されたドレイン電極と、ゲート電極とを有した駆動トランジスタと、
前記高電位電源及び駆動トランジスタのドレイン電極間に接続され、前記高電位電源及び駆動トランジスタのドレイン電極間を導通状態又は非導通状態に切替える出力スイッチと、
映像信号線及び前記駆動トランジスタのゲート電極間に接続され、前記映像信号線を通して与えられる信号を前記駆動トランジスタのゲート電極側に取り込むかどうかを切替える画素スイッチと、
前記駆動トランジスタのソース電極及びゲート電極間に接続された保持容量と、を備え、
前記複数の出力部の各々に接続された前記複数の制御線は、前記複数のリセット配線であり、
前記制御信号は、リセット信号である請求項1に記載の表示装置。
The plurality of control lines have a plurality of reset lines,
The display element is connected between a high potential power source and a low potential power source,
The pixel circuit includes:
A drive transistor having a source electrode connected to the display element, a drain electrode connected to the reset wiring, and a gate electrode;
An output switch connected between the high-potential power supply and the drain electrode of the drive transistor, and switching between the high-potential power supply and the drain electrode of the drive transistor to a conductive state or a non-conductive state;
A pixel switch connected between the video signal line and the gate electrode of the driving transistor, and for switching whether to take in a signal applied through the video signal line to the gate electrode side of the driving transistor;
A storage capacitor connected between a source electrode and a gate electrode of the driving transistor,
The plurality of control lines connected to each of the plurality of output units are the plurality of reset lines,
The display device according to claim 1, wherein the control signal is a reset signal.
前記複数の出力部の各々は、
リセット電源及び前記リセット配線間に接続され、与えられる制御信号により、前記リセット電源及びリセット配線間を導通状態又は非導通状態に切替えるリセットスイッチを備える請求項2に記載の表示装置。
Each of the plurality of output units is
The display device according to claim 2, further comprising: a reset switch connected between a reset power source and the reset wiring and configured to switch between the reset power source and the reset wiring between a conductive state and a non-conductive state according to a given control signal.
前記複数の出力部の各々は、
他のリセット電源及び前記リセット配線間に接続され、与えられる制御信号により、前記他のリセット電源及びリセット配線間を導通状態又は非導通状態に切替える他のリセットスイッチをさらに備える請求項3に記載の表示装置。
Each of the plurality of output units is
4. The device according to claim 3, further comprising another reset switch connected between the other reset power source and the reset wiring and configured to switch between the other reset power source and the reset wiring between a conductive state and a non-conductive state according to a given control signal. Display device.
前記複数の画素のうち、前記列方向に隣合う複数の画素は、前記出力スイッチを共用し、
前記複数の出力部の各々は、4行以上に設けられた前記複数の画素の画素回路に制御信号を与える請求項2に記載の表示装置。
Among the plurality of pixels, a plurality of pixels adjacent in the column direction share the output switch,
The display device according to claim 2, wherein each of the plurality of output units supplies a control signal to pixel circuits of the plurality of pixels provided in four or more rows.
前記複数の画素は、第1画素と、前記第1画素に前記列方向に隣合う第2画素と、前記第1画素に前記行方向に隣合う第3画素と、前記第2画素に前記行方向に隣合い前記第3画素に前記列方向に隣合う第4画素とを有し、
前記第1乃至第4画素は、前記出力スイッチを共用している請求項5に記載の表示装置。
The plurality of pixels include a first pixel, a second pixel adjacent to the first pixel in the column direction, a third pixel adjacent to the first pixel in the row direction, and the row to the second pixel. A fourth pixel adjacent in the direction adjacent to the third pixel in the column direction;
The display device according to claim 5, wherein the first to fourth pixels share the output switch.
前記第1乃至第4画素は、赤色の画像を表示するように構成された画素、緑色の画像を表示するように構成された画素、青色の画像を表示するように構成された画素、及び無彩色の画像を表示するように構成された画素である請求項6に記載の表示装置。   The first to fourth pixels include a pixel configured to display a red image, a pixel configured to display a green image, a pixel configured to display a blue image, and no pixel. The display device according to claim 6, wherein the display device is a pixel configured to display a colored image. 前記複数の画素において、前記行方向には、赤色の画像を表示するように構成された画素、緑色の画像を表示するように構成された画素、及び青色の画像を表示するように構成された画素が並べられ、前記列方向には、同一色の画像を表示するように構成された画素が並べられている請求項5に記載の表示装置。   The plurality of pixels are configured to display, in the row direction, a pixel configured to display a red image, a pixel configured to display a green image, and a blue image. The display device according to claim 5, wherein pixels are arranged, and pixels configured to display an image of the same color are arranged in the column direction. 前記複数の画素において、前記行方向には、赤色の画像を表示するように構成された画素、緑色の画像を表示するように構成された画素、青色の画像を表示するように構成された画素、及び無彩色の画像を表示するように構成された画素が並べられ、前記列方向には、同一色の画像を表示するように構成された画素が並べられている請求項5に記載の表示装置。   Among the plurality of pixels, in the row direction, a pixel configured to display a red image, a pixel configured to display a green image, and a pixel configured to display a blue image 6. The display according to claim 5, wherein pixels configured to display an achromatic image are arranged, and pixels configured to display an image of the same color are arranged in the column direction. apparatus. それぞれ表示素子と前記表示素子の駆動を制御する画素回路とを有し、行方向及び列方向に沿ってマトリクス状に設けられた複数の画素と、複数のリセット配線を有し、前記行方向に延出し前記複数の画素の画素回路に接続された複数の制御線と、複数の出力部を有した走査線駆動回路と、を備え、前記表示素子は、高電位電源及び低電位電源間に接続され、前記画素回路は、前記表示素子に接続されたソース電極と、前記リセット配線に接続されたドレイン電極と、ゲート電極とを有した駆動トランジスタと、前記高電位電源及び駆動トランジスタのドレイン電極間に接続され、前記高電位電源及び駆動トランジスタのドレイン電極間を導通状態又は非導通状態に切替える出力スイッチと、映像信号線及び前記駆動トランジスタのゲート電極間に接続され、前記映像信号線を通して与えられる信号を前記駆動トランジスタのゲート電極側に取り込むかどうかを切替える画素スイッチと、前記駆動トランジスタのソース電極及びゲート電極間に接続された保持容量と、を備え、前記複数の出力部の各々は、前記複数のリセット配線に接続され、複数行に設けられた前記複数の画素の画素回路にリセット信号を与える表示装置の駆動方法において、
ソース初期化期間に、前記リセット配線を通して前記駆動トランジスタのドレイン電極に前記リセット信号を与え、
前記ソース初期化期間に続くゲート初期化期間に、前記駆動トランジスタのドレイン電極に前記リセット信号を与えた状態で、前記映像信号線及び画素スイッチを通して前記駆動トランジスタのゲート電極に初期化信号を与え、前記駆動トランジスタを初期化し、
前記ゲート初期化期間に続くオフセットキャンセル期間に、前記駆動トランジスタのゲート電極に前記初期化信号を与えた状態で、前記リセット配線から前記駆動トランジスタに電流を流し、前記駆動トランジスタの閾値オフセットをキャンセルし、
前記オフセットキャンセル期間に続く映像信号書き込み期間において、前記映像信号線及び画素スイッチを通して前記駆動トランジスタのゲート電極に映像信号を与え、前記リセット配線から駆動トランジスタに電流を流し、
前記映像信号書き込み期間に続く表示期間に、前記高電位電源から前記出力スイッチ及び駆動トランジスタを通して前記表示素子に、前記映像信号に応じた駆動電流を流す、表示装置の駆動方法。
Each pixel includes a display element and a pixel circuit that controls driving of the display element. The pixel circuit includes a plurality of pixels provided in a matrix along the row direction and the column direction, and a plurality of reset wirings. A plurality of control lines connected to the pixel circuits of the plurality of pixels and a scanning line driving circuit having a plurality of output units, wherein the display element is connected between a high potential power source and a low potential power source The pixel circuit includes a driving transistor having a source electrode connected to the display element, a drain electrode connected to the reset wiring, and a gate electrode, and a drain electrode of the high potential power source and the driving transistor. An output switch for switching between the high-potential power source and the drain electrode of the driving transistor between a conductive state and a non-conductive state; a video signal line; and a gate power source of the driving transistor. A pixel switch connected between the pixel switch for switching whether or not a signal given through the video signal line is taken into the gate electrode side of the driving transistor, and a storage capacitor connected between the source electrode and the gate electrode of the driving transistor, Each of the plurality of output units is connected to the plurality of reset wirings, and provides a reset signal to the pixel circuits of the plurality of pixels provided in a plurality of rows.
In the source initialization period, the reset signal is given to the drain electrode of the driving transistor through the reset wiring,
In a state where the reset signal is applied to the drain electrode of the drive transistor in the gate initialization period following the source initialization period, an initialization signal is applied to the gate electrode of the drive transistor through the video signal line and the pixel switch, Initializing the drive transistor;
In the offset cancellation period following the gate initialization period, in the state where the initialization signal is applied to the gate electrode of the drive transistor, a current is passed from the reset wiring to the drive transistor to cancel the threshold offset of the drive transistor. ,
In the video signal writing period following the offset cancellation period, a video signal is given to the gate electrode of the driving transistor through the video signal line and the pixel switch, and a current is passed from the reset wiring to the driving transistor,
A display device driving method, wherein a driving current corresponding to the video signal is supplied from the high potential power source to the display element through the output switch and a driving transistor in a display period following the video signal writing period.
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