JP4036210B2 - 電流供給回路、電流供給装置、電圧供給回路、電圧供給装置、電気光学装置、及び電子機器 - Google Patents
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Description
また、駆動対象たるデータ線に電流を供給するDA変換器とは別にダミーのDA変換器を設け、ダミーのDA変換器から出力される電流を、複数の駆動モジュール間で共通の基準電流として用いる技術も知られている(例えば、特許文献2)。
さらに、駆動モジュールの境界部分では、隣接する2つのDA変換器からの出力電流を足し合わせて駆動する技術も知られている(例えば、特許文献3)。
しかしながら、微小な基準電流を複数の駆動モジュール間で引き回すと、配線に重畳するノイズの影響を受けてDA変換の精度が低下する。また、カレントミラー回路を用いると、引き回すうちに基準電流の値がずれることがある。また、駆動モジュールの境界部分で出力電流を足し合わせるだけでは、境界部分でしか輝度の均一化を実現することができない。
次に、本発明に係る電流供給装置は、上述した電流供給回路を複数備え、複数の前記電流供給回路から出力される複数の前記モニタ電流信号に基づいて、前記複数のモニタ電流信号の値が相互に近づくように複数の前記電流供給回路の前記電流調整回路を制御する制御手段を具備することを特徴とする。この発明によれば、複数のモニタ電流信号を制御手段にフィードバックすることによって、複数の電流供給回路における特性の相違を補正することが可能となる。
図1は、本発明の第1実施形態に係る電気光学装置1の概略構成を示すブロック図である。電気光学装置1は、画素領域A、走査線駆動回路100、データ線駆動回路200、制御回路300、画像処理回路500及び電源回路600を備える。このうち、画素領域Aには、X方向と平行に240本の走査線101及び240本の発光制御線102が形成される。また、X方向と直交するY方向と平行に360本のデータ線103が形成される。そして、走査線101とデータ線103との各交差に対応して画素回路400Aが各々設けられている。画素回路400AはOLED素子を含む。また、各画素回路400Aには、電源電圧Vddが図示せぬ電源線を介して供給される。この例では、240(Y)×360(X)の画素を想定したが、その数は任意である。
画像処理回路500は、外部から供給される入力階調データDinにガンマ補正等の画像処理を施して出力階調データDoutを生成し、これをフレームメモリに記憶し、所定のタイミングでデータ線駆動回路200に出力する。なお、この例の出力階調データDoutは6ビットの信号である。
次に、駆動モジュールDR1に供給するテストデータDtestの値を最大輝度(この例では、63階調)になるように設定する(ステップS2)。この後、駆動モジュールDR1からのモニタデータD12が目標値に最も近づくように電流制御データCTL1を設定する(ステップS3)。ここで、目標値は、パネルが表示すべき最大輝度およびOLED素子420の効率等を考慮して、所定の輝度を得るのに必要な電流値として予め定められている。但し、電流制御データCTL1は3ビットのデジタル信号であるため、最小ステップの誤差を含む。ステップS3の処理では、誤差が最も少なくなるように電流制御データCTL1の値が決定される。
上述した第1実施形態は以下の変形が可能である。
(1)上述した第1実施形態においては、駆動モジュールDR1〜DR3において、境界部分の電流を総てモニタしたが、各駆動モジュールDR1〜DR3において、一箇所をモニタするようにしてもよい。この場合には、モニタ電流出力回路221および変換ユニットU1〜U4の個数を低減することができる。
(3)上述した出力部220において、各モニタ電流出力回路221は個別にモニタ電流信号を出力したが、図10に示すように複数のモニタ電流信号を合成して出力してもよい。特に、モニタ電流信号の電流値が小さい場合は信号のSN比が問題となるが、複数のモニタ電流信号を合成することによってノイズマージンを向上するので、精度のよい計測が可能となる。
(10)本実施形態においては、テストデータDtestの階調値を最大輝度に設定したが、例えば、中間階調に設定してもよい。また、複数の階調について電流制御データCTL1〜CTL3を生成し、平均値を採用するようにしてもよい。
(12)本実施形態では、電流制御データCTL1〜CTL3を制御することによって出力部220の電流変換ゲインを調整したが、各駆動モジュールDR1〜DR3に供給する出力階調データDoutに制御係数を乗算することによって輝度の均一化を図ってもよい。あるいは、出力階調データDoutの信号レベルを変換するルックアップテーブルを切り替えることによって輝度の均一化を図ってもよい。
次に、本発明に係る第2実施形態について説明する。第2実施形態の電気光学装置1は階調信号X1〜X360が電圧信号として与えられる点で、電流信号として与えられる第第1実施形態の電気光学装置1と相違する。
図13に第2実施形態の画素回路400Bを示す。同図に示す画素回路400Bは、i行目の画素に対応するものであり、供給電源電圧Vddが供給される。画素回路400Bが、上述した画素回路400Aと相違するのは、TFT402〜403を削除し、データ線103とTFT401のゲート電極との間にTFT405を設け、TFT405のゲート電極を走査線101に接続した点と、TFT401のドレイン電極をOLED素子420の陽極に接続した点である。
上述した実施形態は、電気光学物質として、有機EL(ElectroLuminescent)で構成されたOLED素子420を備えた電気光学装置を例示したが、有機EL以外の電気光学物質を用いた電気光学パネルにも本発明は適用される。電気光学物質とは、電気信号(電流信号または電圧信号)の供給によって透過率や輝度といった光学的特性が変化する物質である。例えば、液晶や発光ポリマーなどを電気光学物質として用いた表示パネルや、着色された液体と当該液体に分散された白色の粒子とを含むマイクロカプセルを電気光学物質として用いた電気泳動表示パネル、極性が相違する領域ごとに異なる色に塗り分けられたツイストボールを電気光学物質として用いたツイストボールディスプレイパネル、黒色トナーを電気光学物質として用いたトナーディスプレイパネル、あるいはヘリウムやネオンなどの高圧ガスを電気光学物質として用いたプラズマディスプレイパネルなど各種の電気光学パネルに対しても上述した各実施形態と同様に本発明が適用され得る。
図16に、電気光学装置1を適用した携帯電話機の構成を示す。携帯電話機3000は、複数の操作ボタン3001及びスクロールボタン3002、並びに表示ユニットとしての電気光学装置1を備える。スクロールボタン3002を操作することによって、電気光学装置1に表示される画面がスクロールされる。
図17に、電気光学装置1を適用した情報携帯端末(PDA:Personal Digital Assistants)の構成を示す。情報携帯端末4000は、複数の操作ボタン4001及び電源スイッチ4002、並びに表示ユニットとしての電気光学装置1を備える。電源スイッチ4002を操作すると、住所録やスケジュール帳といった各種の情報が電気光学装置1に表示される。
なお、電気光学装置1が適用される電子機器としては、図15〜17に示すものの他、デジタルスチルカメラ、液晶テレビ、ビューファインダ型、モニタ直視型のビデオテープレコーダ、カーナビゲーション装置、ページャ、電子手帳、電卓、ワードプロセッサ、ワークステーション、テレビ電話、POS端末、タッチパネルを備えた機器等などが挙げられる。そして、これらの各種電子機器の表示部として、前述した電気光学装置が適用可能である。
Claims (25)
- 駆動対象に電流信号を各々供給する複数の電流出力回路と、
モニタ電流信号を出力する一または複数のモニタ用電流出力回路と、
前記複数の電流出力回路、および前記一または複数のモニタ用電流出力回路のゲインを
一括して調整する電流調整回路と、を備え、
前記モニタ電流信号の信号レベルを可変して外部に出力する可変手段を更に備えた、
ことを特徴とする電流供給回路。 - 前記モニタ電流信号の信号レベルは、前記電流信号とは異なる値に調整して出力される、
ことを特徴とする請求項1に記載の電流供給回路。 - 前記モニタ電流信号は、前記複数モニタ用電流出力回路の出力のうち、いくつかを合成
して出力される、
ことを特徴とする請求項1又は2に記載の電流供給回路。 - 前記電流調整回路は、調整した基準電圧を前記複数の電流出力回路、および前記一または
複数のモニタ用電流出力回路に供給し、
前記電流出力回路および前記モニタ用電流出力回路は、
前記基準電圧に基づいた電流を各々出力する複数の電流源と、
入力データに基づいて前記複数の電流源から出力される各電流を選択し、選択した電流
を合成して前記電流信号として出力する選択出力手段とを備える
ことを特徴とする請求項1乃至3のいずれか一項に記載の電流供給回路。 - 駆動対象に電流信号を各々供給する複数の電流出力回路と、
前記複数の電流出力回路の一部または全部から出力される前記電流信号を、前記駆動対
象に供給するかモニタ電流信号として出力するかを選択する選択手段と、
前記複数の電流出力回路のゲインを一括して調整する電流調整回路と、を備え、
前記モニタ電流信号の信号レベルを可変して外部に出力する可変手段を更に備えた、
ことを特徴とする電流供給回路。 - 前記電流調整回路は、調整した基準電圧を前記複数の電流出力回路に供給し、
前記電流出力回路は、
前記基準電圧に基づいた電流を各々出力する複数の電流源と、
入力データに基づいて前記複数の電流源から出力される各電流を選択し、選択した電流
を合成して前記電流信号として出力する選択出力手段とを備える
ことを特徴とする請求項5に記載の電流供給回路。 - 請求項1乃至6のうちいずれか1項に記載の電流供給回路を複数備え、
複数の前記電流供給回路から出力される複数の前記モニタ電流信号に基づいて、前記複
数のモニタ電流信号の値が相互に近づくように複数の前記電流供給回路の前記電流調整回
路を制御する制御手段を具備する電流供給装置。 - 前記制御手段は、前記複数のモニタ電流信号の各々をデジタル信号に変換してモニタデー
タとして出力する複数の変換手段を備え、前記複数の変換手段から出力される各モニタデ
ータに基づいて、前記複数のモニタ電流信号の値が相互に近づくように複数の前記電流供
給回路の前記電流調整回路を制御することを特徴とする請求項7に記載の電流供給装置。 - 前記制御手段は、
前記複数のモニタ電流信号を順次選択して出力する選択手段と、
前記選択手段から出力される前記モニタ電流信号をデジタル信号に変換してモニタデー
タとして出力する変換手段とを備え、
前記変換手段から出力される前記モニタデータに基づいて、前記複数のモニタ電流信号
の値が相互に近づくように複数の前記電流供給回路の前記電流調整回路を制御する
ことを特徴とする請求項7に記載の電流供給装置。 - 前記制御手段は、
前記複数の電流供給回路の中から一つの電流供給回路を特定し、特定した電流供給回路
について、当該電流供給回路に対応するモニタデータの値が予め定められた設定値に近づ
くように当該電流供給回路の電流調整回路を制御する第1処理を実行し、
前回の制御対象となった電流供給回路に隣接する電流供給回路について、当該電流供給
回路に対応するモニタデータの値が前回の制御対象となった電流供給回路に対応するモニ
タデータの値に近づくように隣接する電流供給回路の電流調整回路を制御する第2処理を
繰り返し実行して、総ての電流供給回路から出力される前記モニタ電流信号の値が相互に
近づくように制御する
ことを特徴とする請求項7乃至9のうちいずれか1項に記載の電流供給装置。 - 前記制御手段は、前記複数の電流供給回路に対応する各モニタデータの値が予め定められ
た設定値に近づくように前記複数の電流供給回路の電流調整回路を各々制御することを特
徴とする請求項7乃至9のうちいずれか1項に記載の電流供給装置。 - 前記制御手段は、
前記複数の電流供給回路の各々に対応する複数の電流制御データを生成する制御データ
生成部と、
前記電流制御データを記憶する記憶手段と、
を更に備えてなり、
前記制御手段は、
前記記憶手段に記憶された前記複数の電流制御データの各々に基づいて、それら各々に
対応する電流供給回路の各々を構成する前記電流調整回路の各々を制御する、
ことを特徴とする請求項7乃至11のうちいずれか1項に記載の電流供給装置。 - 駆動対象に電圧信号を各々供給する複数の電圧出力回路と、
モニタ電圧信号を出力する一または複数のモニタ用電圧出力回路と、
前記複数の電圧出力回路、および前記一または複数のモニタ用電圧出力回路のゲインを
一括して調整する電圧調整回路と、を備え、
前記モニタ電圧信号の信号レベルを可変して外部に出力する可変手段を更に備えた、
ことを特徴とする電圧供給回路。 - 前記モニタ電圧信号の信号レベルは、前記電圧信号とは異なる値に調整して出力される、
ことを特徴とする請求項13に記載の電圧供給回路。 - 前記モニタ電圧信号は、前記複数モニタ用電圧出力回路の出力のうち、いくつかを合成
して出力される、
ことを特徴とする請求項13又は14に記載の電圧供給回路。 - 駆動対象に電圧信号を各々供給する複数の電圧出力回路と、
前記複数の電圧出力回路の一部または全部から出力される前記電圧信号を、前記駆動対
象に供給するかモニタ電圧信号として出力するかを選択する選択手段と、
前記複数の電圧出力回路のゲインを一括して調整する電圧調整回路と、
前記モニタ電圧信号の信号レベルを可変して外部に出力する可変手段を更に備えた、
ことを特徴とする電圧供給回路。 - 請求項13乃至16に記載の電圧供給回路を複数備え、
複数の前記電圧供給回路から出力される複数の前記モニタ電圧信号に基づいて、前記複
数のモニタ電圧信号の値が相互に近づくように複数の前記電圧供給回路の前記電圧調整回
路を制御する制御手段を具備する電圧供給装置。 - 前記制御手段は、前記複数のモニタ電圧信号の各々をデジタル信号に変換してモニタデー
タとして出力する複数の変換手段を備え、前記複数の変換手段から出力される各モニタデ
ータに基づいて、前記複数のモニタ電圧信号の値が相互に近づくように複数の前記電圧供
給回路の前記電圧調整回路を制御することを特徴とする請求項17に記載の電圧供給装置
。 - 前記制御手段は、
前記複数のモニタ電圧信号を順次選択して出力する選択手段と、
前記選択手段から出力される前記モニタ電圧信号をデジタル信号に変換してモニタデー
タとして出力する変換手段とを備え、
前記変換手段から出力される前記モニタデータに基づいて、前記複数のモニタ電圧信号
の値が相互に近づくように複数の前記電圧供給回路の前記電圧調整回路を制御する
ことを特徴とする請求項17に記載の電圧供給装置。 - 前記制御手段は、 前記複数の電圧供給回路の中から一つの電圧供給回路を特定し、特定
した電圧供給回路について、当該電圧供給回路に対応するモニタデータの値が予め定めら
れた設定値に近づくように当該電圧供給回路の電圧調整回路を制御する第1処理を実行し
、
前回の制御対象となった電圧供給回路に隣接する電圧供給回路について、当該電圧供給
回路に対応するモニタデータの値が前回の制御対象となった電圧供給回路に対応するモニ
タデータの値に近づくように隣接する電圧供給回路の電圧調整回路を制御する第2処理を
繰り返し実行して、総ての電圧供給回路から出力される前記モニタ電圧信号の値が相互に
近づくように制御する
ことを特徴とする請求項17乃至19のうちいずれか1項に記載の電圧供給装置。 - 前記制御手段は、前記複数の電圧供給回路に対応する各モニタデータの値が予め定められ
た設定値に近づくように前記複数の電圧供給回路の電圧調整回路を各々制御することを特
徴とする請求項17乃至19のうちいずれか1項に記載の電圧供給装置。 - 前記制御手段は、
前記複数の電圧供給回路の各々に対応する複数の電圧制御データを生成する制御データ
生成部と、
前記電圧制御データを記憶する記憶手段と、
を更に備えてなり、
前記制御手段は、
前記記憶手段に記憶された前記複数の電圧制御データの各々に基づいて、それら各々に
対応する電圧供給回路の各々を構成する前記電圧調整回路の各々を制御する、
ことを特徴とする請求項13乃至21のうちいずれか1項に記載の電流供給装置。 - 複数の走査線と、
複数のデータ線と、
前記走査線と前記データ線の交差に対応して各々設けられ、各々が電気光学素子と前記
データ線から供給される駆動信号に基づいて前記電気光学素子を駆動する回路とを含む複
数の画素回路と、
請求項7乃至12のうちいずれか1項に記載の電流供給装置とを備え、
前記複数の電流供給回路は、前記複数のデータ線と各々接続され、
前記入力データは画像データである
ことを特徴とする電気光学装置。 - 複数の走査線と、
複数のデータ線と、
前記走査線と前記データ線の交差に対応して各々設けられ、各々が電気光学素子と前記
データ線から供給される駆動信号に基づいて前記電気光学素子を駆動する回路とを含む複
数の画素回路と、
請求項17乃至21のうちいずれか1項に記載の電圧供給装置とを備え、
前記複数の電圧供給回路は、前記複数のデータ線と各々接続され、
前記入力データは画像データである
ことを特徴とする電気光学装置。 - 請求項23または24に記載の電気光学装置を備えた電子機器。
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