JP4027103B2 - Digital drive display device - Google Patents

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敦弘 山下
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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、有機エレクトロルミネッセンス表示装置の如く、複数の画素をマトリクス状に配列して構成される表示パネルを具えた表示装置に関するものである。
【0002】
【従来の技術】
近年、有機エレクトロルミネッセンスディスプレイ(以下、有機ELディスプレイという)の開発が進んでおり、例えば携帯電話機に有機ELディスプレイを採用することが検討されている。
図6及び図7に示す如く、有機ELディスプレイ(1)は、ガラス基板(11)上に、有機発光層(14)の両側に有機正孔輸送層(15)及び有機電子輸送層(16)を配置して有機層(13)を形成すると共に、該有機層(13)の両側に陽極(12)及び陰極(17)を配置して構成されており、陽極(12)と陰極(17)の間に所定の電圧を印加することによって、有機発光層(14)を発光させるものである。
【0003】
陽極(12)は透明なITO(indium tin oxide)を材料とし、陰極(17)は例えばAl−Li合金を材料として、それぞれストライプ状に形成され、互いに交叉する方向にマトリクス配置されている。
例えば、陽極(12)はデータ電極、陰極(17)は走査電極として用いられ、水平方向に伸びる1本の走査電極が選ばれた状態で、垂直方向に伸びる各データ電極に、入力データに応じた電圧を印加することによって、該走査電極と各データ電極の交叉点で有機層(13)を発光させて、1ライン分の表示を行なう。そして、走査電極を順次垂直方向へ切り替えることによって垂直方向に走査し、1フィールド分の表示を行なう。
【0004】
この様な有機ELディスプレイの駆動方式としては、上述の如く走査電極とデータ電極を用いて時分割駆動するパッシブマトリクス駆動型の他に、各画素の発光を1垂直走査期間に亘って維持するアクティブマトリクス駆動型が知られている。
【0005】
アクティブマトリクス駆動型の有機ELディスプレイにおいては、図8に示す如く、各画素(52)に、有機層の一部によって構成される有機EL素子(50)と、有機EL素子(50)に対する通電を制御する駆動用トランジスタTR2と、走査電極による走査電圧SCANの印加に応じて導通状態となる書込み用トランジスタTR1と、該書込み用トランジスタTR1が導通状態となることによってデータ電極からのデータ電圧DATAが印加されて電荷を蓄積する容量素子Cとが配備され、該容量素子Cの出力電圧が駆動用トランジスタTR2のゲートに印加されている。
【0006】
先ず、各走査電極に順次電圧を印加し、同一走査電極に繋がっている複数の第1トランジスタTR1を導通状態にし、この走査に同期して各データ電極にデータ電圧(入力信号)を印加する。このとき、第1トランジスタTR1が導通状態であるので、該データ電圧は容量素子Cに蓄積される。
次に、この容量素子Cに蓄積されたデータ電圧の電荷量によって第2トランジスタTR2の動作状態が決まる。例えば、第2トランジスタTR2がオンになったときは、該第2トランジスタTR2を経て有機EL素子(50)にデータ電圧に応じた大きさの電流が供給される。この結果、データ電圧に応じた明るさで該有機EL素子(50)が点灯する。この点灯状態は、1垂直走査期間(1フィールド期間)に亘って保持されることになる。
【0007】
上述の如く、有機EL素子(50)にデータ電圧に応じた大きさの電流を供給して、該有機EL素子(50)をデータ電圧に応じた明るさで点灯させるアナログ駆動方式の有機ELディスプレイに対し、有機EL素子(50)にはデータ電圧に応じたデューティ比を有するパルス電流を供給することによって多階調を表現する、デジタル駆動型の有機ELディスプレイが提案されている(例えば特開平10−312173号)。
【0008】
デジタル駆動型の有機ELディスプレイにおいては、図2に示す如く、1画面の表示周期である1フィールド(若しくは1フレーム)を複数(N)のサブフィールド(若しくはサブフレーム)SFに分割し、各サブフィールドSFは、走査期間と発光期間によって構成する。ここで、1つのフィールドに含まれる走査期間は全て同じ長さを有しているが、発光期間は、2のn乗(n=0,1,2,・・・N−1)の長さに変化している。図示する例(N=4)では4つの発光期間がそれぞれ8,4,2,1の長さに設定されており、各発光期間のオン/オフによって16階調の表現が可能となっている。従って、入力信号としては4ビットのデータを供給すればよい。
【0009】
上述のサブフィールド駆動においては、各サブフィールドSFにおいて、走査期間内に、図9に示す如く各画素(53)を構成する書込み用トランジスタTR1に走査電圧を印加して、容量素子Cにそのサブフィールドの2値データを書き込み、その後の発光期間に、駆動用トランジスタTR2により、有機EL素子(50)に対して2値データに応じて電流を供給する。
尚、サブフィールド駆動においては、図9に示す如く各画素(53)を構成する駆動用トランジスタTR2に電流を供給するラインに、オン/オフスイッチSWを設けることによって、各画素のEL素子(50)の各サブフィールドにおける発光開始時刻及び発光終了時刻を揃えることが出来る。
【0010】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、有機ELディスプレイにおいては、消費電力を節減するために、あるフィールドの映像信号が画面全体を高い輝度で発光させるものである場合には、画面全体の輝度を低下させる制御(ACL制御)方法が検討されている。
具体的には、アナログ駆動型の有機ELディスプレイにおいて、1画面を構成する全ての有機EL素子(50)を流れた電流が流れ込むこととなる有機ELパネルの電流収束端に、電流測定器を接続して、1画面の表示のために消費された総電流量を測定し、該測定値が画面全体の平均輝度を表わしているものとして、該測定値が所定の閾値を上回ったとき、ACL制御をオンとすることが検討されている。
【0011】
尚、アナログ駆動型の有機ELディスプレイにおいては、1フィールド期間内のある時点で、有機ELパネルの電流収束端に流れ込む電流の瞬時値と、画面全体の発光輝度とは、互いに対応関係にあるので、電流の測定は、1フィールド期間内の任意の1時点でよい。
【0012】
しかしながら、デジタル駆動型の有機ELディスプレイにおいては、図2に示す如く、1フィールド内の各サブフィールドの発光をオン/オフ制御して、多階調表現を行なうため、1フィールド期間内のある時点で有機ELパネルの電流収束端に流れ込む電流の瞬時値と画面全体の平均発光輝度との間には、一定の関係が成立しない。
例えば、図4に示す如く、1画面内に円A、四角形B及び三角形Cが表示されており、入力データは4ビットであって、円Aのデータが(1011)、四角形Bのデータが(0100)、三角形Cのデータが(1011)で表わされる場合、第1サブフィールド、第3サブフィールド、及び第4サブフィールドでは、図5(a)の如く円Aと三角形Cのみが表示され、第2サブフィールドでは、図5(b)の如く四角形Bのみが表示されることになる。従って、第1サブフィールド、第3サブフィールド又は第4サブフィールドにて電流を測定する場合と、第2サブフィールドにて電流を測定する場合では、測定値が異なり、何れの測定値も、図4の画面全体の輝度を表わすものとはならない。
【0013】
そこで本発明の目的は、デジタル駆動型の表示装置において、電流測定によって画面全体の平均輝度に応じたデータを得ることを可能とし、簡易な構成によってACL制御等の画像表示制御を実現することである。
【0014】
【課題を解決する為の手段】
本発明に係るデジタル駆動型表示装置は、電流の供給を受けて発光する表示素子をマトリクス状に配列して構成される表示パネルと、デジタル映像信号に応じて表示パネルを駆動するデジタル駆動回路とを具えており、長さの異なる複数のサブ期間に区分すると共に、各サブ期間を前半の走査期間と後半の発光期間に区分し、各表示素子について、1画面の表示期間内における各発光期間での発光をオン/オフ制御することにより、多階調の表示を実現するものである。
本発明に係るデジタル駆動型表示装置は、その特徴的構成において、
1画面の表示期間に含まれる複数の発光期間の内、全ての発光期間、若しくは発光期間の長さ順で上位複数の発光期間のそれぞれにて、表示パネルを構成する実質的に全ての表示素子を流れる電流の総量の瞬時値を測定する電流測定手段と、
1画面の表示期間内の各発光期間に測定された電流総量瞬時値を、各発光期間の長さによる重み付けを施して合計し、1画面についての電流総量積算値を算出する演算処理手段と、
算出された1画面についての電流総量積算値に応じて、画像の表示を制御する表示制御手段
とを具えている。
【0015】
更に、具体的構成において、デジタル駆動回路は、1画面の表示期間内の各発光期間に、電流測定手段及び演算処理手段へタイミング信号を供給するものである。電流測定手段はタイミング信号を受けて、表示パネルを構成する全ての表示素子を流れる電流の総量の瞬時値を測定する。又、演算処理手段はタイミング信号を受けて、1画面の表示期間内の各発光期間に測定された電流総量瞬時値を取り込み、各発光期間の長さによる重み付けを施す。
【0016】
上記本発明のデジタル駆動型表示装置においては、1画面の表示期間内の各発光期間に測定された電流総量瞬時値は、各発光期間に亘って略一定の値を維持するので、各発光期間の電流総量瞬時値に各発光期間の長さ(重み付け係数)を乗算し、その結果を合計することによって、1画面の表示期間に亘る画面全体の平均的な輝度を表わすデータ(電流総量積算値)を得ることが出来る。
【0017】
具体的構成において、表示素子は、有機エレクトロルミネッセンス素子である。
又、表示制御手段は、電流総量積算値に応じて、1画面を構成する画像のコントラストのレベルを制御(ACL制御)するものである。例えば、電流総量積算値が所定の閾値を越えている場合には、電流総量積算値に応じた補正係数によって、デジタル映像信号に補正を施す。
【0018】
【発明の効果】
本発明に係るデジタル駆動型表示装置によれば、表示パネルを構成する全ての表示素子を流れる電流の総量の瞬時値を測定することによって、1画面の表示期間に亘る画面全体の平均的な輝度を表わすデータを得ることが出来るので、該データに基づき、簡易な構成でACL制御等の画像表示制御を実現することが出来る。
【0019】
【発明の実施の形態】
以下、本発明をデジタル駆動型有機ELディスプレイに実施した形態につき、図面に沿って具体的に説明する。
図1は、本発明に係るデジタル駆動型有機ELディスプレイの構成を示しており、有機ELパネル(2)は、図9に示す回路構成の画素(53)をマトリクス状に配列して構成されている。
【0020】
図1に示す如く、有機ELパネル(2)にはデジタル駆動回路(5)が接続されており、デジタル駆動回路(5)から供給されるデジタル駆動信号によって有機ELパネル(2)が駆動される。
有機ELパネル(2)に表示すべき画像は、外部回路からアナログの映像信号として入力され、該映像信号はA/Dコンバータ(3)を経てデジタル映像信号に変換され、更に映像信号変換回路(4)を経て後述のACL制御が施された後、デジタル駆動回路(5)へ供給される。
【0021】
デジタル駆動回路(5)は、図2に示すサブフィールド駆動方式によって有機ELパネルを駆動するものであり、1フィールドを複数(図ではN=4)のサブフィールドSFに分割し、各サブフィールドSFに含まれる発光期間のオン/オフによって、多階調の表現を実現する。
尚、デジタル駆動回路(5)は、複数のサブフィールドSFの各発光期間内にオンとなるタイミング信号を作成し、後述する電流測定器(6)及び演算処理回路(8)へ出力する。
【0022】
有機ELパネル(2)には、全ての画素の有機EL素子を流れた電流が流れ込む電流収束端(図示省略)が設けられており、該電流収束端には、周知の電流測定器(6)が接続されている。電流測定器(6)は、前記タイミング信号の供給を受けた時点で有機ELパネル(2)の電流収束端に流れる電流を測定し、該測定値(電流総量瞬時値)を後段のA/Dコンバータ(7)へ供給する。これによってデジタルデータに変換された電流総量瞬時値は、演算処理回路(8)へ供給される。
【0023】
演算処理回路(8)は、1フィールド期間内にて前記タイミング信号の供給を受けた時点でA/Dコンバータ(7)から得られる複数(N個)の電流総量瞬時値I〜IにそれぞれサブフィールドSFの発光期間T〜T(重み付け係数)を乗算して、1フィールドにおける電流総量積算値ΣIを算出する(下記数1)。
【0024】
【数1】
ΣI=I+I+・・・+I
【0025】
この様にして算出された電流総量積算値ΣIは、1フィールド期間内の画面全体の平均的な輝度を表わすデータとなる。
例えば図2に示す例では、時点▲1▼、▲2▼、▲3▼及び▲4▼の電流総量瞬時値I〜IがサブフィールドSFの発光期間T〜Tにより重み付けされて、1フィールドにおける電流総量積算値ΣIが算出されるので、図4に示す画像表示例においては、第1サブフィールド、第3サブフィールド、及び第4サブフィールドにおける図5(a)の画面全体の輝度を表わすデータと、第2フィールドにおける図5(b)の画面全体の輝度を表わすデータとが加算されて、図4に示す画面全体の輝度を表わすデータ(電流総量積算値ΣI)が得られることになる。
【0026】
図1に示す如く、演算処理回路(8)には、ルックアップテーブル(9)が接続されており、前述の如く算出された電流総量積算値ΣIに基づいて、ACL制御のための補正係数αが導出される。該補正係数αは、例えば図3に示す如く、電流総量積算値ΣIが所定の閾値Ith以下ではα=1を維持し、電流総量積算値ΣIが所定の閾値Ithを越えると、電流総量積算値ΣIに反比例して減少するものである。
【0027】
演算処理回路(8)によって導出された補正係数αは映像信号変換回路(4)へ供給される。この結果、映像信号変換回路(4)では、A/Dコンバータ(3)から供給される1フィールド分のデジタル映像信号に補正係数が乗算されて、コントラストのレベル調整が施される。この様にしてACL制御が施されたデジタル映像信号はデジタル駆動回路(5)へ供給される。
この結果、有機ELパネル(2)に表示される画像は、画面全体の輝度が一定レベルを越えると、外部から供給される映像信号本来の輝度よりも低い輝度で画面全体が表示されることとなって、消費電力の節減が図られる。
【0028】
尚、本発明の各部構成は上記実施の形態に限らず、特許請求の範囲に記載の技術的範囲内で種々の変形が可能である。例えば、演算処理回路(8)によって導出される補正係数は図3に示すものに限らず、目的に応じた種々の補正係数を採用することが出来る。又、映像信号変換回路(4)による信号変換は、RGB毎、或いは階調毎にゲインを変える方式を採用することが可能である。
【0029】
更に、電流測定器(6)によって測定すべき電流総量瞬時値は、有機ELパネルの電流収束端に流れ込む出力電流に限らず、有機ELパネルの電流供給源から供給される入力電流を測定することによって得ることも出来る。
更に又、演算処理回路(8)による電流総量積算値ΣIの算出においては、1フィールドを構成する全てのサブフィールドについて積算を行なう方式に限らず、期間が最も短い下位のサブフィールドについては、電流総量積算値に及ぼす影響が小さいことから、積算を省略することも可能である。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明に係るデジタル駆動型有機ELディスプレイの構成を表わすブロック図である。
【図2】サブフィールド駆動方式を説明するタイムチャートである。
【図3】電流総量積算値と補正係数の関係を表わすグラフである。
【図4】画面表示例を表わす図である。
【図5】異なるサブフィールドにおける画像を表わす図である。
【図6】有機ELディスプレイの基本的なパネル構造を示す図である。
【図7】同上のパネル構造を表わす一部破断斜視図である。
【図8】アナログ駆動型有機ELディスプレイを構成する画素の回路図である。
【図9】デジタル駆動型有機ELディスプレイを構成する画素の回路図である。
【符号の説明】
(2) 有機ELパネル
(3) A/Dコンバータ
(4) 映像信号変換回路
(5) デジタル駆動回路
(6) 電流測定器
(7) A/Dコンバータ
(8) 演算処理回路
(9) ルックアップテーブル
[0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
The present invention relates to a display device including a display panel configured by arranging a plurality of pixels in a matrix like an organic electroluminescence display device.
[0002]
[Prior art]
In recent years, organic electroluminescence displays (hereinafter referred to as organic EL displays) have been developed, and for example, adopting organic EL displays in mobile phones has been studied.
As shown in FIGS. 6 and 7, the organic EL display (1) has an organic hole transport layer (15) and an organic electron transport layer (16) on both sides of the organic light emitting layer (14) on the glass substrate (11). To form the organic layer (13), and the anode (12) and the cathode (17) are arranged on both sides of the organic layer (13), the anode (12) and the cathode (17) The organic light emitting layer (14) is caused to emit light by applying a predetermined voltage between them.
[0003]
The anode (12) is made of transparent indium tin oxide (ITO), and the cathode (17) is made of, for example, an Al—Li alloy, and is formed in stripes and arranged in a matrix in a direction crossing each other.
For example, the anode (12) is used as a data electrode, and the cathode (17) is used as a scan electrode. With one scan electrode extending in the horizontal direction selected, each data electrode extending in the vertical direction is adapted to the input data. By applying the applied voltage, the organic layer (13) is caused to emit light at the intersection of the scanning electrode and each data electrode, thereby displaying one line. Then, scanning is performed in the vertical direction by sequentially switching the scanning electrodes in the vertical direction, and display for one field is performed.
[0004]
As a driving method for such an organic EL display, in addition to the passive matrix driving type in which the scanning electrode and the data electrode are used for time-sharing driving as described above, the active light emission for each pixel is maintained for one vertical scanning period. A matrix drive type is known.
[0005]
In the active matrix drive type organic EL display, as shown in FIG. 8, each pixel (52) is energized to the organic EL element (50) constituted by a part of the organic layer and the organic EL element (50). The driving transistor TR2 to be controlled, the writing transistor TR1 that becomes conductive in response to the application of the scanning voltage SCAN by the scanning electrode, and the data voltage DATA from the data electrode is applied when the writing transistor TR1 becomes conductive. Thus, the capacitive element C that accumulates electric charges is provided, and the output voltage of the capacitive element C is applied to the gate of the driving transistor TR2.
[0006]
First, a voltage is sequentially applied to each scan electrode to turn on the plurality of first transistors TR1 connected to the same scan electrode, and a data voltage (input signal) is applied to each data electrode in synchronization with this scan. At this time, since the first transistor TR1 is in a conductive state, the data voltage is stored in the capacitive element C.
Next, the operating state of the second transistor TR2 is determined by the amount of charge of the data voltage stored in the capacitive element C. For example, when the second transistor TR2 is turned on, a current having a magnitude corresponding to the data voltage is supplied to the organic EL element (50) through the second transistor TR2. As a result, the organic EL element (50) is lit with brightness according to the data voltage. This lighting state is maintained for one vertical scanning period (one field period).
[0007]
As described above, an analog drive type organic EL display that supplies current corresponding to the data voltage to the organic EL element (50) and lights the organic EL element (50) with brightness according to the data voltage. On the other hand, a digital drive type organic EL display that expresses multiple gradations by supplying a pulse current having a duty ratio corresponding to a data voltage to the organic EL element (50) has been proposed (for example, Japanese Patent Laid-Open No. Hei. 10-312173).
[0008]
In the digital drive type organic EL display, as shown in FIG. 2, one field (or one frame) which is a display period of one screen is divided into a plurality of (N) subfields (or subframes) SF. The field SF is composed of a scanning period and a light emission period. Here, all the scanning periods included in one field have the same length, but the light emitting period has a length of 2 n (n = 0, 1, 2,... N−1). Has changed. In the illustrated example (N = 4), the four light emission periods are set to lengths of 8, 4, 2, and 1, respectively, and 16 gradations can be expressed by turning each light emission period on and off. . Therefore, 4-bit data may be supplied as an input signal.
[0009]
In the subfield driving described above, in each subfield SF, a scanning voltage is applied to the writing transistor TR1 constituting each pixel (53) as shown in FIG. The binary data of the field is written, and current is supplied to the organic EL element (50) according to the binary data by the driving transistor TR2 during the subsequent light emission period.
In the sub-field driving, as shown in FIG. 9, an on / off switch SW is provided on a line for supplying a current to the driving transistor TR2 constituting each pixel (53), so that the EL elements (50 ), The light emission start time and the light emission end time in each subfield can be made uniform.
[0010]
[Problems to be solved by the invention]
By the way, in the organic EL display, in order to reduce power consumption, when a video signal in a certain field causes the entire screen to emit light with high luminance, a control method (ACL control) for reducing the luminance of the entire screen. Is being considered.
Specifically, in an analog drive organic EL display, a current measuring device is connected to the current convergence end of the organic EL panel where the current flowing through all the organic EL elements (50) constituting one screen flows. Then, the total amount of current consumed for displaying one screen is measured, and it is assumed that the measured value represents the average luminance of the entire screen. When the measured value exceeds a predetermined threshold value, ACL control is performed. It is being considered to turn on.
[0011]
In an analog drive type organic EL display, the instantaneous value of the current flowing into the current convergence end of the organic EL panel at a certain point in one field period and the light emission luminance of the entire screen are in correspondence with each other. The current measurement may be performed at any one time point within one field period.
[0012]
However, in the digital drive type organic EL display, as shown in FIG. 2, the light emission of each subfield in one field is controlled to be turned on / off to perform multi-gradation expression. Thus, there is no fixed relationship between the instantaneous value of the current flowing into the current convergence end of the organic EL panel and the average light emission luminance of the entire screen.
For example, as shown in FIG. 4, a circle A, a rectangle B, and a triangle C are displayed in one screen, the input data is 4 bits, the data of the circle A is (1011), and the data of the rectangle B is ( 0100), when the data of the triangle C is represented by (1011), only the circle A and the triangle C are displayed in the first subfield, the third subfield, and the fourth subfield, as shown in FIG. In the second subfield, only the rectangle B is displayed as shown in FIG. Therefore, when the current is measured in the first subfield, the third subfield, or the fourth subfield, and when the current is measured in the second subfield, the measured values are different. 4 does not represent the brightness of the entire screen.
[0013]
Therefore, an object of the present invention is to realize data display control such as ACL control by a simple configuration in a digital drive type display device by making it possible to obtain data corresponding to the average luminance of the entire screen by measuring current. is there.
[0014]
[Means for solving the problems]
A digitally driven display device according to the present invention includes a display panel configured by arranging display elements that emit light when supplied with current in a matrix, and a digital drive circuit that drives the display panel in accordance with a digital video signal. And subdividing each sub period into a first scanning period and a second light emitting period, and for each display element, each light emitting period within one screen display period. By controlling on / off of light emission at, multi-gradation display is realized.
The digital drive type display device according to the present invention is characterized in that:
Substantially all of the display elements constituting the display panel in all of the light emitting periods or in the plurality of upper light emitting periods in the order of the length of the light emitting periods among the plurality of light emitting periods included in the display period of one screen. Current measuring means for measuring an instantaneous value of the total amount of current flowing through
An arithmetic processing means for calculating a total current integrated value for one screen by summing up the current total instantaneous values measured during each light emitting period within one screen display period by weighting according to the length of each light emitting period;
Display control means for controlling display of an image according to the calculated total current value for one screen is provided.
[0015]
Further, in a specific configuration, the digital drive circuit supplies a timing signal to the current measuring means and the arithmetic processing means in each light emission period within the display period of one screen. The current measuring means receives the timing signal and measures the instantaneous value of the total amount of current flowing through all the display elements constituting the display panel. The arithmetic processing means receives the timing signal, takes in the instantaneous value of the total amount of current measured during each light emission period within the display period of one screen, and weights it according to the length of each light emission period.
[0016]
In the digital drive display device according to the present invention, the instantaneous value of the total current measured during each light emission period within the display period of one screen maintains a substantially constant value over each light emission period. Data representing the average brightness of the entire screen over the display period of one screen by multiplying the instantaneous value of the total current by the length (weighting coefficient) of each light emission period and summing the results (total current value integrated value) ) Can be obtained.
[0017]
In a specific configuration, the display element is an organic electroluminescence element.
The display control means controls (ACL control) the contrast level of the image constituting one screen in accordance with the total current integrated value. For example, when the total current total value exceeds a predetermined threshold, the digital video signal is corrected with a correction coefficient corresponding to the total current total value.
[0018]
【The invention's effect】
According to the digital drive display device of the present invention, the average luminance of the entire screen over the display period of one screen is measured by measuring the instantaneous value of the total amount of current flowing through all the display elements constituting the display panel. Therefore, image display control such as ACL control can be realized with a simple configuration based on the data.
[0019]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
Hereinafter, the embodiment in which the present invention is applied to a digital drive type organic EL display will be specifically described with reference to the drawings.
FIG. 1 shows a configuration of a digital drive type organic EL display according to the present invention, and an organic EL panel (2) is configured by arranging pixels (53) having a circuit configuration shown in FIG. 9 in a matrix. Yes.
[0020]
As shown in FIG. 1, a digital drive circuit (5) is connected to the organic EL panel (2), and the organic EL panel (2) is driven by a digital drive signal supplied from the digital drive circuit (5). .
An image to be displayed on the organic EL panel (2) is input as an analog video signal from an external circuit, the video signal is converted into a digital video signal via an A / D converter (3), and further, a video signal conversion circuit ( After 4), the later-described ACL control is performed, and then supplied to the digital drive circuit (5).
[0021]
The digital driving circuit (5) drives the organic EL panel by the subfield driving method shown in FIG. 2, and divides one field into a plurality (N = 4 in the figure) of subfields SF. Multi-tone expression is realized by turning on / off the light emission period included in the.
The digital drive circuit (5) creates a timing signal that is turned on in each light emission period of the plurality of subfields SF, and outputs it to a current measuring device (6) and an arithmetic processing circuit (8) described later.
[0022]
The organic EL panel (2) is provided with a current convergence end (not shown) through which the current flowing through the organic EL elements of all pixels flows, and a known current measuring device (6) is provided at the current convergence end. Is connected. The current measuring device (6) measures the current flowing through the current convergence end of the organic EL panel (2) at the time when the timing signal is supplied, and the measured value (current total amount instantaneous value) is A / D in the subsequent stage. Supply to the converter (7). Thus, the total current instantaneous value converted into the digital data is supplied to the arithmetic processing circuit (8).
[0023]
The arithmetic processing circuit (8) generates a plurality (N) of current total amount instantaneous values I 1 to I N obtained from the A / D converter (7) when the timing signal is supplied within one field period. The total current integrated value ΣI in one field is calculated by multiplying the light emission periods T 1 to T N (weighting coefficients) of the subfield SF (Equation 1 below).
[0024]
[Expression 1]
ΣI = I 1 T 1 + I 2 T 2 +... + I N T N
[0025]
The total current integrated value ΣI calculated in this way is data representing the average luminance of the entire screen within one field period.
For example, in the example shown in FIG. 2, the current total amount instantaneous values I 1 to I 4 at the time points (1), (2), (3) and ( 4) are weighted by the light emission periods T 1 to T 4 of the subfield SF. Since the total current integrated value ΣI in one field is calculated, in the image display example shown in FIG. 4, the entire screen of FIG. 5A in the first subfield, the third subfield, and the fourth subfield is displayed. The data representing the brightness and the data representing the brightness of the entire screen in FIG. 5B in the second field are added to obtain the data representing the brightness of the entire screen shown in FIG. 4 (total current integrated value ΣI). It will be.
[0026]
As shown in FIG. 1, a lookup table (9) is connected to the arithmetic processing circuit (8), and the correction coefficient α for ACL control is based on the total current integrated value ΣI calculated as described above. Is derived. For example, as shown in FIG. 3, the correction coefficient α maintains α = 1 when the total current integrated value ΣI is equal to or less than a predetermined threshold Ith, and when the total current integrated value ΣI exceeds a predetermined threshold Ith, the total current integrated value It decreases in inverse proportion to ΣI.
[0027]
The correction coefficient α derived by the arithmetic processing circuit (8) is supplied to the video signal conversion circuit (4). As a result, in the video signal conversion circuit (4), the digital video signal for one field supplied from the A / D converter (3) is multiplied by the correction coefficient to adjust the contrast level. The digital video signal subjected to the ACL control in this way is supplied to the digital drive circuit (5).
As a result, the image displayed on the organic EL panel (2) is displayed at a luminance lower than the original luminance of the video signal supplied from the outside when the luminance of the entire screen exceeds a certain level. Thus, power consumption can be reduced.
[0028]
In addition, each part structure of this invention is not restricted to the said embodiment, A various deformation | transformation is possible within the technical scope as described in a claim. For example, the correction coefficients derived by the arithmetic processing circuit (8) are not limited to those shown in FIG. 3, and various correction coefficients according to the purpose can be adopted. The signal conversion by the video signal conversion circuit (4) can employ a method of changing the gain for each RGB or each gradation.
[0029]
Further, the instantaneous value of the total current to be measured by the current measuring device (6) is not limited to the output current flowing into the current convergence end of the organic EL panel, but the input current supplied from the current supply source of the organic EL panel is measured. Can also be obtained.
Furthermore, the calculation of the total current integrated value ΣI by the arithmetic processing circuit (8) is not limited to the method of performing integration for all the subfields constituting one field, Since the influence on the total integrated value is small, the integration can be omitted.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of a digital drive type organic EL display according to the present invention.
FIG. 2 is a time chart illustrating a subfield driving method.
FIG. 3 is a graph showing a relationship between an integrated current total value and a correction coefficient.
FIG. 4 is a diagram illustrating a screen display example.
FIG. 5 is a diagram illustrating images in different subfields.
FIG. 6 is a diagram showing a basic panel structure of an organic EL display.
FIG. 7 is a partially broken perspective view showing the panel structure of the above.
FIG. 8 is a circuit diagram of pixels constituting an analog drive type organic EL display.
FIG. 9 is a circuit diagram of pixels constituting a digital drive type organic EL display.
[Explanation of symbols]
(2) Organic EL panel
(3) A / D converter
(4) Video signal conversion circuit
(5) Digital drive circuit
(6) Current measuring instrument
(7) A / D converter
(8) Arithmetic processing circuit
(9) Look-up table

Claims (1)

電流の供給を受けて発光する表示素子をマトリクス状に配列して構成される表示パネルと、デジタル映像信号に応じて表示パネルを駆動するデジタル駆動回路とを具え、1画面の表示期間を長さの異なる複数のサブ期間に区分すると共に、各サブ期間を前半の走査期間と後半の発光期間に区分し、各表示素子について、1画面の表示期間内における各発光期間での発光をオン/オフ制御することにより、多階調の表示を実現するデジタル駆動型表示装置において、
1画面の表示期間に含まれる複数の発光期間の内、全ての発光期間、若しくは発光期間の長さ順で上位複数の発光期間のそれぞれにて、表示パネルを構成する実質的に全ての表示素子を流れる電流の総量の瞬時値を測定する電流測定手段と、
1画面の表示期間内の各発光期間に測定された電流総量瞬時値を、各発光期間の長さによる重み付けを施して合計し、1画面についての電流総量積算値を算出する演算処理手段と、
算出された1画面についての電流総量積算値に応じて、画像の表示を制御する表示制御手段と
を具え、
前記デジタル駆動回路は、1画面の表示期間内における複数の発光期間に、電流測定手段及び演算処理手段へタイミング信号を供給し、該電流測定手段及び演算処理手段は、該タイミング信号に応じて所定の処理を行なうデジタル駆動型表示装置。
A display panel configured by arranging display elements that emit light when supplied with current in a matrix, and a digital drive circuit that drives the display panel in response to a digital video signal, and lengthens the display period of one screen. Are divided into a plurality of different sub-periods, and each sub-period is divided into a first-half scanning period and a second-half light emission period, and each display element is turned on / off in each light emission period within the display period of one screen. In a digital drive display device that realizes multi-gradation display by controlling,
Substantially all of the display elements constituting the display panel in all of the light emitting periods or in the plurality of upper light emitting periods in the order of the length of the light emitting periods among the plurality of light emitting periods included in the display period of one screen. Current measuring means for measuring an instantaneous value of the total amount of current flowing through
An arithmetic processing means for calculating a total current integrated value for one screen by summing up the current total instantaneous values measured during each light emitting period within one screen display period by weighting according to the length of each light emitting period;
Display control means for controlling display of an image in accordance with the calculated total current value for one screen,
The digital driving circuit supplies a timing signal to the current measuring unit and the arithmetic processing unit during a plurality of light emission periods within a display period of one screen, and the current measuring unit and the arithmetic processing unit are predetermined according to the timing signal. A digitally driven display device that performs the above process .
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