JP4177821B2 - 発光表示装置及びその駆動方法 - Google Patents

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Description

本発明は,発光表示装置及びその駆動方法に関し,特に有機物質の電界発光(以下,有機ELという)を利用した発光表示装置及びその駆動方法に関する。
一般に,有機EL表示装置は,蛍光性有機化合物を電気的に励起させて発光させる表示装置であって,行列(マトリックス)形態に配列されたn×m個の有機発光セルを電圧駆動あるいは電流駆動して映像が表示できるようになっている。
このような有機発光セルは,ダイオード特性を有するので有機発光ダイオード(OLED)とも呼ばれ,図1に示したように,アノード(ITO),有機薄膜,カソード電極層の構造を有している。
有機薄膜は,電子及び正孔の均衡を良くして発光効率を向上させるために,発光層(EML),電子輸送層(ETL),及び正孔輸送層(HTL)を含む多層構造からなり,また,別途に電子注入層(EIL)及び正孔注入層(HIL)を有する。このような複数の有機発光セルがn×m個のマトリックス形態に配列されて,有機EL表示パネルを形成する。ここで,アノード電極及びカソード電極に全て透明電極を使用すれば,両面表示が可能である。
このような有機EL表示パネルを駆動する方式には,単純マトリックス(passive matrix)方式及び薄膜トランジスタ(thin film transistor:TFT)を利用した能動駆動(active matrix)方式がある。
単純マトリックス方式は,正極及び負極を直交するように形成してラインを選択して駆動するのに対して,能動駆動方式は,薄膜トランジスタを各ITO(Indium Tin Oxide)画素電極に連結し,薄膜トランジスタのゲートに連結されたキャパシタ容量により維持された電圧によって駆動する。
図2は両面表示が可能な一般的な有機EL素子を概略的に示す説明図である。有機EL素子は,上部ガラス基板40及び下部ガラス基板22の間に,第1透明電極24,正孔注入層26,正孔運送層28,有機発光層30,電子運送層32,電子注入層34,及び第2透明電極36を備える。
アノード電極である第1透明電極24は,インジウム−シン−オキシド(Indium−Tin−Oxide:ITO),インジウム−ジンク−オキシド(Indium−Zinc−Oxide:IZO),インジウム−シン−ジンク−オキシド(Indium−Tin−Zinc−Oxide:ITZO)などの物質のうちのいずれか1つの物質を真空蒸着やスパッタリング(Sputtering)することによって下部ガラス基板22上に形成され,データ電極として利用される。
発光層38は,第1透明電極24上に,正孔注入層26,正孔運送層28,有機発光層30,電子運送層32,電子注入層34が順次に積層される。カソード電極である第2透明電極36は,インジウム−シン−オキシド(ITO),インジウム−ジンク−オキシド(IZO),インジウム−シン−ジンク−オキシド(ITZO)などの物質のうちのいずれか一つの物質を真空蒸着やスパッタリングすることによって発光層38上に形成される。
ここで,第1透明電極24及び第2透明電極36は,オキシド(Oxide)の組成比及びOプラズマ処理によって,各々の仕事関数(Work Function)を異なるように設定することができる。これにより,第1透明電極24及び第2透明電極36の仕事関数は,電子及び複数の正孔が移動できるように2つの電極24,36のうちのいずれか1つが低く設定される。これにより,有機発光層30は,仕事関数差によって第1透明電極24及び第2透明電極36から供給される正孔及び電子を利用して発光する。
このように有機発光層30で発生する可視光は,第1透明電極24及び第2透明電極36と,上部ガラス基板40及び下部ガラス基板22とを通じて両方向に放出される。これによって,有機EL素子を使用した両面表示機能を有するEL素子は,前側及び後側で映像を表示する。
図3は図2の有機EL素子を有する有機EL表示装置を概略的に示す説明図である。図3に示されているように,有機EL表示装置は,有機EL表示パネル10,走査駆動部12,及びデータ駆動部13を備える。
有機EL表示パネル10は,列方向にのびている複数のデータ線(DD1−DDm),行方向にのびている複数の走査線(SS1−SSn),及び複数の画素回路11を有する。データ線(DD1−DDm)は画像を示すデータ信号を画素回路11に伝達し,走査線(SS1−SSn)は選択信号を画素回路11に伝達する。画素回路11は,隣接する2つのデータ線(DD1−DDm)及び隣接する2つの走査線(SS1−SSn)によって定義される画素領域に形成される。以下,走査線SS1に連結された画素をPP1(図示せず),走査線SSnに連結された画素をPPn(図示せず)と称する。
走査駆動部12は,走査線(SS1−SSn)に各々選択信号を順次に印加する。データ駆動部13は,データ線(DD1−DDm)に画像信号に対応するデータ電圧を印加する。走査駆動部12またはデータ駆動部13の少なくともいずれかは,表示パネル10に電気的に連結され,または,表示パネル10に接着され,電気的に連結されるテープキャリアパッケージ(tape carrier package:TCP)にチップなどの形態で装着される。
または,表示パネル10に接着されて電気的に連結されているフレキシブル印刷回路(flexible printed circuit:FPC)またはフィルム(film)などにチップなどの形態で装着される。これとは異なって,走査駆動部12またはデータ駆動部13の少なくともいずれかは,表示パネル10のガラス基板上に直接装着されてもよく,ガラス基板上に,走査線,データ線,及び薄膜トランジスタと複数の同一層に形成されている駆動回路に代替して直接装着することができる。
一方,両面表示が可能な有機EL表示装置は,前面画面及び後面画面の左右が反対になることになる。従って,表示装置の前面に表示される画面及び後面に表示される画面が同一になるためには,前面表示の場合にデータ線D1に印加される第1データ信号が後面表示の場合にはデータ線DDmに印加され,前面表示の場合にデータ線DDmに印加される第mデータ信号が後面表示の場合にはデータ線D1に印加されなければならない。このように両方向(bidirectional)にデータ信号を印加するようにする両方向シフトレジスタを含む両方向データ駆動部が,特許文献1に開示されている。
ところが,例えば,180゜回転する場合のように,表示パネルの画面が左右だけでなく上下にも変化する場合には,データ駆動部だけでなく,走査駆動部も,走査線に印加される選択信号を両方向に印加する両方向シフトレジスタを含まなければならない。つまり,表示画面が180゜回転する放出表示装置は,上から下の方向に順次に選択信号が印加される場合(以下,順方向走査と称する)には走査線SS1に印加される第1選択信号を,下から上の方向に順次に選択信号が印加される場合(以下,逆方向走査と称する)には順方向走査で走査線SSnに印加される第n選択信号を,逆方向走査では走査線SS1に印加する両方向走査駆動部を利用して,回転前及び回転後の画面が同一に表示されるようにする。
また,特許文献2に開示された画素回路では,1つの画素回路PPnが2つ以上の互いに異なる選択信号,例えば現在の走査線SSnに印加される第n選択信号及び直前の走査線SSn−1に印加される第n−1選択信号に基づいて動作する方法が記載されている。
韓国公開特許第2002−0097420号明細書 韓国公開特許第2004−0009285号明細書
しかし,上記のように,1つの画素回路PPnが2つ以上の互いに異なる選択信号に基づいて動作する場合は,順方向走査で走査線SSn−1に第n−1選択信号が印加された後に走査線SSnに第n選択信号が印加されることによって正常に駆動されるようにする配置構造を有する。従って,逆方向走査では走査線の印加方向が逆転して,走査線SSnに第1選択信号が印加された後に走査線SSn−1に第2選択信号が印加されるので,画素回路は正常に駆動されない問題点があった。
そこで,本発明は,このような問題に鑑みてなされたもので,その目的とするところは,複数の互いに異なる選択信号に基づいて動作する画素回路において,走査線の両方向走査が可能な発光表示装置を提供することにある。
上記課題を解決するために,本発明のある観点によれば,発光表示装置において;第1制御信号に応答して第1方向に順次に第1信号を出力し,第2制御信号に応答して第1方向と反対方向である第2方向に順次に第2信号を出力する両方向信号伝達シフトレジスタと:第1走査線及び第2走査線を含む複数の走査線が各々形成される複数の画素回路と:第1信号及び第2信号に各々対応する第3信号及び第4信号を受信して,複数の画素回路の各走査線に,第1選択信号及び第2選択信号を各々順次に伝達する信号印加部と:を備え,信号印加部は,第1制御信号に応答して,第1選択信号の直前の選択信号を,複数の画素回路のうちの第1画素回路の第1走査線に印加し,第1選択信号の現在の選択信号を第1画素回路の第2走査線に印加し,第2制御信号に応答して,第2選択信号の直前の選択信号を,複数の画素回路のうちの第2画素回路の第1走査線に印加し,第2選択信号の現在の選択信号を第2画素回路の第2走査線に印加することを特徴とする発光表示装置が提供される。
ここで,直前の選択信号とは,複数の走査線のある現在の走査線がSnで表されるとすると,現在の走査線の直前の走査線Sn−1に伝達される選択信号であり,現在の選択信号とは,現在の走査線がSnに伝達される選択信号のことである。発光表示装置を上記のように構成し,走査方向の異なる第1及び第2選択信号の2つの互いに異なる選択信号に基づいて,第1及び第2画素回路の各走査線に選択信号を印加することにより,複数の互いに異なる選択信号に基づいて動作する画素回路において,表示パネルが180゜回転する場合にも,走査線の両方向走査を可能とすることができる。
上記で走査線の両方向走査を可能とするために,第1選択信号の現在の選択信号は,第2画素回路の第1走査線に印加することができる。また,信号印加部は,第1選択信号が入力される第1入力線と第1画素回路の第2走査線とを電気的に連結する第1スイッチと,第1入力線と第2画素回路の第1走査線とを電気的に連結する第2スイッチと,を有して,第1選択信号の直前の選択信号を,複数の画素回路のうちの第1画素回路の第1走査線に印加し,第1選択信号の現在の選択信号を第1画素回路の第2走査線に印加することができる。
上記で,第2選択信号の現在の選択信号は,第1画素回路の第1走査線に印加することができる。また,信号印加部は,第2選択信号が入力される第2入力線と第2画素回路の第2走査線とを電気的に連結する第3スイッチと,第2入力線と第1画素回路の第1走査線とを電気的に連結する第4スイッチと,を有し,第1制御信号に応答して,,第2制御信号に応答して,第2選択信号の直前の選択信号を,複数の画素回路のうちの第2画素回路の第1走査線に印加し,第2選択信号の現在の選択信号を第2画素回路の第2走査線に印加することができる。
また,上記の第1画素回路と第2画素回路とは,互いに隣接した画素回路とすることができ,直前の選択信号及び現在の選択信号が順次印加される。
上記課題を解決するために,本発明の別の観点によれば,発光表示装置において;第1制御信号に応答して第1方向に順次に第1の信号及び第2の信号を出力し,第2制御信号に応答して第1方向と反対方向である第2方向に順次に第3の信号及び第4の信号を出力する両方向信号伝達シフトレジスタと:第1及び第2走査線を含む複数の画素回路と:第1制御信号に応答して出力される第1の信号に対応する信号を第1走査線に印加して第2の信号に対応する信号を第2走査線に印加し,第2制御信号に応答して出力される第3の信号に対応する信号を第1走査線に印加して第4の信号に対応する信号を第2走線に印加する信号印加部と,を備えることを特徴とする発光表示装置が提供される。
方向の異なる第1及び第2制御信号に基づいて,第1及び第2走査線を含む複数の画素回路の各走査線に信号を印加することにより,走査線の第1方向及び第2方向(順方向及び逆方向)の走査を可能とすることができる。
また,第1制御信号に基づいて第1方向のデータ信号を生成し,第2制御信号に基づいて第2方向のデータ信号を生成してデータ線に各々印加するデータ駆動部をさらに備えることができる。上記と同様に,第1画素回路に対して第1方向に隣接する第2画素回路をさらに備え,第2の信号は,第2画素回路の第1走査線に印加することができ,第1画素回路の第2方向に隣接する第3画素回路をさらに備え,第4の信号は第3画素回路の第1走査線に印加することができる。
さらに本発明の別の観点から上記発光表示装置により,第1走査線,第2走査線及びデータ線に各々連結されて形成された第1画素回路及び第2画素回路を有する複数の画素回路と,第1走査線及び第2走査線に選択信号を印加する走査駆動部とを備える発光表示装置の駆動方法において;第1方向に走査される場合,複数の画素回路のうちの第1画素回路の第1走査線に直前の選択信号を印加した後,第1画素回路の第2走査線及び第2画素回路の第1走査線に現在の選択信号を印加する工程と:第2方向に走査される場合,第2画素回路の第1走査線に直前の選択信号を印加した後,第2画素回路の第2走査線及び第1画素回路の第1走査線に現在の選択信号を印加する工程と:を含むことを特徴とする発光表示装置の駆動方法が提供される。
上記と同様に,直前の選択信号とは,複数の走査線のある現在の走査線がSnで表されるとすると,現在の走査線の直前の走査線Sn−1に伝達される選択信号であり,現在の選択信号とは,現在の走査線がSnに伝達される選択信号のことである。このように,複数の互いに異なる選択信号に基づいて動作する画素回路において,走査線の順逆両方向走査を可能とすることができる。
以上詳述したように本発明による発光表示装置は,各画素に印加されなければならない異なる複数の選択信号の数と同一な数だけの走査線を有し,第1方向に選択信号を順次に印加する第1方向の走査を制御する信号及び第2方向に選択信号を順次に印加する第2の方向走査を制御する信号に基づいて,各画素に互いに異なる選択信号が順次に印加されるようにすることによって,複数の互いに異なる選択信号に基づいて動作する画素回路を有する発光表示パネルを順方向及び逆方向の両方向に駆動することができる。
以下に添付図面を参照しながら,本発明の好適な実施の形態について詳細に説明する。なお,本明細書及び図面において,実質的に同一の機能構成を有する構成要素については,同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
図4〜図8を参照して,本実施の形態による発光表示装置を説明する。図4は本実施の形態の発光表示装置の画素回路の等価回路図である。図4では,説明の便宜上,m番目のデータ線Dm及びn番目の走査線Snに連結された画素回路だけを示した。一方,走査線に関する用語を定義すれば,現在の選択信号を伝達しようとする走査線を「現在の走査線」といい,現在の選択信号が伝達される前に選択信号を伝達した走査線を「直前の走査線」ということとする。
図4に示されているように,本実施の形態による画素回路110は,トランジスタM1〜M5,キャパシタCst,Cvth,及び有機EL素子OLEDを有する。トランジスタM1は,有機EL素子OLEDを駆動するための駆動トランジスタであって,電圧VDDを供給するための電源及び有機EL素子OLEDの間に接続され,ゲートに印加される電圧によってトランジスタM5を通じて有機EL素子OLEDに流れる電流を制御する。
トランジスタM2は,直前の走査線Sn−1からの選択信号に応答してトランジスタM1をダイオード連結させる。トランジスタM1のゲートにはキャパシタCvthの一電極Aが接続され,キャパシタCvthの他電極B及び電圧VDDを供給する電源の間にキャパシタCst及びトランジスタM4が並列に接続される。トランジスタM4は,直前の走査線Sn−1からの選択信号に応答してキャパシタCvthの他電極Bに電源VDDを供給する。
トランジスタM3は,現在の走査線Snからの選択信号に応答してデータ線DmからのデータをキャパシタCvthの他電極Bに伝達する。トランジスタM5は,トランジスタM1のドレイン及び有機EL素子OLEDのアノードの間に接続され,直前の走査線Sn−1からの選択信号に応答してトランジスタM1のドレイン及び有機EL素子OLED間を遮断する。
有機EL素子(OLED)は,入力される電流に対応して光を放出する。本実施の形態によると,有機EL素子OLEDのカソードに連結される電圧VSSは電圧VDDより低いレベルの電圧であって,グラウンド電圧などを使用することができる。
次に,このような画素回路の動作について説明する。まず,現在の走査線Sn−1にローレベルの走査電圧が印加されると,トランジスタM2がターンオンしてトランジスタM1はダイオード連結状態となる。従って,トランジスタM1のゲート及びソース間の電圧がトランジスタM1のしきい電圧Vthになるまで変化する。この時,トランジスタM1のソースが電源VDDに連結されているので,トランジスタM1のゲート,つまりキャパシタCvthのノードAに印加される電圧は電源電圧VDD及びしきい電圧Vthの合計となる。また,トランジスタM4がターンオンしてキャパシタCvthのノードBには電源VDDが印加され,キャパシタCvthに充電される電圧VCvthは,数式1の通りである。
Figure 0004177821
ここで,VCvthはキャパシタCvthに充電される電圧を意味し,VCvthAはキャパシタCvthのノードAに印加される電圧,VCvthBはキャパシタCvthのノードBに印加される電圧を意味する。
また,Nタイプのチャンネルを有するトランジスタM5は,直前の走査線Sn−1のローレベルの信号に応答して遮断され,トランジスタM1に流れる電流が有機EL素子OLEDに流れるのを防止する。次に,現在の走査線Snにローレベルの走査電圧が印加されると,トランジスタM3がターンオンしてデータ線Dmからのデータ電圧VdataがノードBに印加される。
また,キャパシタCvthにはトランジスタM1のしきい電圧Vthに該当する電圧が充電されているので,トランジスタM1のゲートにはデータ電圧Vdata及びトランジスタM1のしきい電圧Vthの合計に対応する電圧が印加される。つまり,トランジスタM1のゲート及びソース間の電圧Vgsは次の数式2の通りである。
Figure 0004177821
また,直前の走査線Sn−1のハイレベルの信号に応答してトランジスタM5がターンオンしてトランジスタM1のゲート/ソース電圧VGSに対応する電流IOLEDが有機EL素子OLEDに供給され,有機EL素子OLEDは発光する。電流IOLEDは数式3の通りである。
Figure 0004177821
ここで,IOLEDは有機EL素子OLEDに流れる電流,VGSはトランジスタM1のソース及びゲートの間の電圧,VthはトランジスタM1のしきい電圧,Vdataはデータ電圧,βは定数値を示す。このように,直前の走査線Sn−1に走査信号が印加される間にトランジスタM2がターンオフされて漏れ電流が流れるのを遮断して,ブラック階調を正確に表現することができる。
ここまで,本実施の形態による画素回路には,5つのトランジスタ及び2つのキャパシタが含まれることを例に挙げて説明したが,本発明はこれに限定されず,2つ以上の選択信号によって動作する全ての画素回路に適用される。
図5は図4の画素回路を有する発光表示装置の構成を概略的に示す説明図である。図5のように,発光表示装置は,表示パネル100,走査駆動部200,及びデータ駆動部300を備える。
表示パネル100は,正常画面及び180゜回転した画面を全て表示することができる表示パネルである。また,n×m個の画素がマトリックス形態に配列されている(以下,不特定画素は画素Pkと称する。ここで,kは1とnの間の自然数である)。
一対の走査線Ska,Skb(第1走査線,第2走査線)及びデータ線Dmが交差する部分に図4の画素回路が備えられ,1つの画素Pkは互いに異なる選択信号を印加する2つの走査線Ska,Skbに電気的に連結される。この場合,1つの画素Pkで同一な選択信号で動作する能動素子は,同一な走査線に連結される。
例えば,図4の画素回路で,走査線Skaは,トランジスタM2,トランジスタM4,及びトランジスタM5と電気的に連結されて直前の走査線に対応し,走査線Skbは,トランジスタM3と電気的に連結されて現在の走査線となる。このようにすることによって,表示パネル100に存在する走査線(S1a,S1b,S2a,S2b…Sna,Snb)の数は総画素数nの2倍,2nとなる。
データ駆動部300は,前記で説明したように,両方向シフトレジスタを含み,順方向及び逆方向(第1方向及び第2方向)の両方向にデータ信号を印加することができる両方向データ駆動部である。走査駆動部200は,シフトレジスタ210(両方向伝達シフトレジスタ),レベルシフタ220,バッファ230,及び選択信号印加部240(信号印加部)を含む。
シフトレジスタ210は,両方向走査が可能な両方向シフトレジスタであって,開始信号STV,クロック信号CLK,順方向信号CTU,逆方向信号CTDを制御部(未図示)から受信して,各走査線(S1a,S1b,S2a,S2b…Sna,Snb)に印加される信号,詳細には順方向にはSka,Skbに各々対応する第1の信号,第2の信号(または単に第1信号),逆方向にはSka,Skbに各々対応する第3の信号,第4の信号(または単に第2信号),つまり選択信号SR1〜SRn+1を生成して,レベルシフタ220に出力する。
具体的に,シフトレジスタ210は,順方向信号CTU(第1制御信号)がイネーブルレベルになった場合に入力されるクロック信号CLKによって開始信号STVを順次にシフトさせてn+1個の信号を選択信号SR1〜SRn+1(第1選択信号)として順次に出力する。一方,シフトレジスタ210は,逆方向信号CTD(第2制御信号)がイネーブルレベルになった場合に入力されるクロック信号CLKによって開始信号STVを順次にシフトさせてn+1個の信号を選択信号SRn+1〜SR1(第2選択信号)として順次に出力する。
レベルシフタ220は,電源供給部(未図示)から電源(VDD,VSS)の供給を受けてシフトレジスタ210から受信した1番目〜n+1番目の選択信号SR1〜SRn+1を所定の電圧レベルにシフトする。
バッファ230は,所定の電圧レベルにシフトされた1番目〜n+1番目の選択信号SR1〜SRn+1をバッファリングして,第1及び第2信号に対応する第3及び第4信号を信号選択信号印加部240に印加する。選択信号印加部240は,順方向信号CTU及び逆方向信号CTDに応答して各選択信号SR1〜SRn+1が該当する複数の走査線(S1a,S1b,S2a,S2b…Sna,Snb)に印加されるように動作する。(第1の信号に対応する信号をSkaに,第2の信号に対応する信号をSkbに印加する。)
順方向信号(CTU)がオン信号である場合には,選択信号SR1〜SRnは各々a走査線(S1a,S2a,S3a,S4a…Sna)に印加され,選択信号(SR2〜SRn+1)は各々b走査線(S1b,S2b,S3b,S4b…Snb)に印加される。(第3の信号に対応する信号Skaに,第4の信号に対応する信号をSkbに印加する。)従って,選択信号印加部240によって,選択信号SR1は走査線S1aに印加され,選択信号SR2は走査線S1b及び走査線S2aに印加される。同様に,選択信号SRnは走査線Sn−1b及び走査線Snaに印加され,選択信号SRn+1は走査線Snbに印加される。
一方,逆方向信号CUDがオン信号である場合には,選択信号(SRn+1〜SR2)は各々a走査線(Sna,Sn−1a,Sn−2a,…S2a,S1a)に印加され,選択信号(SRn〜SR1)は各々b走査線(Snb,Sn−1b,Sn−2b,…S2b,S1b)に印加される。従って,選択信号SRn+1は走査線Snaに印加され,選択信号SRnは走査線Snb及び走査線Sn−1aに印加される。同様に,選択信号SR2は走査線S2b及び走査線S1aに印加され,選択信号SR1は走査線S1bに印加される。
従って,1つの画素で直前の選択信号によって動作する複数の能動素子であるトランジスタM2,M4,M5がa走査線に連結され,現在の選択信号によって動作するトランジスタM3がb走査線に連結されたパネルは,順方向でも逆方向でも直前の選択信号はa走査線に印加され,現在の選択信号はb走査線に印加されて,正常に映像を表示することができる。
図6は図5の選択信号印加部240の構成を具体的に示す説明図である。図6では,説明の簡略化のために,画素の数nは4であり,選択信号(SR1〜SR5)の数は5,走査線(S1a,S1b,S2a,S2b,S3a,S3b,S4a,S4b)の数は8であることを例に挙げて説明する。
選択信号印加部240は,順方向信号CTU及び逆方向信号CTDに応答してバッファ230に出力される選択信号(SR1〜SR5)を各画素に連結される複数の走査線(S1a,S1b,S2a,S2b…S4a,S4b)に接続及び遮断するのを制御する複数のスイッチ(SU1〜SU9)及び複数のスイッチ(SD1〜SD9)を含む。
選択信号SR1は,スイッチSU1及びスイッチSD9を通じて走査線S1a及び走査線S1bに各々印加される。選択信号SR2は,スイッチSU3及びスイッチSU2を通じて走査線S2a及び走査線S1bに,スイッチSD7及びスイッチSD8を通じて走査線S2b及び走査線S1aに各々印加される。選択信号SR3は,スイッチSU5及びスイッチSU4通じて走査線S3a及び走査線S2aに,スイッチSD5及びスイッチSD6を通じて走査線S3b及び走査線S2aに印加される。
選択信号SR4は,スイッチSU7及びスイッチSU6を通して走査線S4a及び走査線S3bに,スイッチSD3及びスイッチSD4を通じて走査線S4b及び走査線S3aに各々印加される。選択信号SR5は,スイッチSU9及びスイッチSU8を通じて走査線S4bに,スイッチSD1及びスイッチSD2を通じて走査線S4aに印加される。
ここで,複数のスイッチ(SU1〜SU9)は順方向信号CTUに応答してターンオンし,複数のスイッチ(SD1〜SD8)は逆方向信号CTDに応答してターンオンする。
順方向信号CTUによって複数のスイッチ(SU1〜SU9)が全てターンオンすれば,選択信号(SR1〜SR4)は各々a走査線(S1a,S2a,S3a,S4a)に印加され,選択信号(SR2〜SR5)は各々b走査線(S1b,S2b,S3b,S4b)に印加される。
従って,画素P1は,走査線S1a及び走査線S1bに順次に印加される選択信号SR1,SR2によって駆動され,画素P2は,走査線S2a及び走査線S2bに順次に印加される選択信号SR2,SR3によって駆動される。同様に,画素P3は,走査線S3a及び走査線S3bに順次に印加される選択信号SR3,SR4によって駆動され,画素P4は,走査線S4a及び走査線S4bに順次に印加される選択信号SR4,SR5によって駆動される。
一方,逆方向信号(CUD)によって複数のスイッチ(SD1〜SD9)が全てターンオンすれば,選択信号(SR5〜SR2)は各々a走査線(S4a,S3a,S2a,S1a)に印加され,選択信号(SR4〜SR1)は各々b走査線(S4b,S3b,S2b,S1b)に印加される。
従って,画素P4は,走査線S4a及び走査線S4bに順次に印加される選択信号SR5,SR4によって駆動され,画素P3は,走査線S3a及び走査線S3bに順次に印加される選択信号SR4,SR3によって駆動される。画素P2は,走査線S2a及び走査線S2bに順次に印加される選択信号SR3,SR2によって駆動され,画素P1は,走査線S1a及び走査線S1bに順次に印加される選択信号SR2,SR1によって駆動される。
図7は順方向走査である場合の走査線変更状態を示す説明図であり,図8は逆方向走査である場合の走査線変更状態を示す説明図である。図7のように,順方向走査である場合,順方向信号(CTU)としてオン信号を印加すれば,複数のスイッチ(SU1〜SU9)が全てオンになる。
具体的に,選択信号SR1は,スイッチSU1がオンされて走査線S1aに印加されて,画素P1(第1画素回路)の直前の選択信号となる。選択信号SR2は,スイッチSU3(第2スイッチ)がオンされて走査線S2aに印加され,スイッチSU2(第1スイッチ)がオンされて走査線S1bに印加される。従って,選択信号SR2(本実施形態の場合,第1入力線及び第2入力線,両方に相当)は走査線S1bを通じて画素P1の現在の選択信号となり,走査線S2aを通じて画素P2(第2画素回路)の直前の選択信号となる。
選択信号SR3は,スイッチSU5がオンされて走査線S3aに印加され,スイッチSU4がオンされて走査線S2bに印加される。従って,選択信号SR3は走査線S2bを通じて画素P2の現在の選択信号となり,走査線S3aを通じて画素P3の直前の選択信号となる。
選択信号SR4は,スイッチSU7がオンされて走査線S4aに印加され,スイッチSU6がオンされて走査線S3bに印加される。従って,選択信号SR4は走査線S3bを通じて画素P3の現在の選択信号となり,走査線S4aを通じて画素P4の直前の選択信号となる。
最後に,選択信号SR5は,スイッチSU9及びスイッチSU8がオンされて走査線S4bに印加されて,画素P4の現在の選択信号となる。このように,順方向信号(CTU)としてオン信号によって複数のスイッチ(SU1〜SU9)が全てオンされることによって,全ての画素は順次に印加される直前の選択信号及び現在の選択信号に基づいて正常に動作する。
次に,図8を参照して,逆方向走査である場合の走査線変更状態を説明する。図8のように,逆方向走査である場合,逆方向信号(CTD)としてオン信号を印加すれば,複数のスイッチ(SD1〜SD9)が全てオンになる。
具体的に,選択信号SR5は,スイッチSD1及びスイッチSD2がオンされて走査線S4aに印加されて,画素P4の直前の選択信号となる。選択信号SR4は,スイッチSD3がオンされて走査線S4bに印加され,スイッチSD4がオンされて走査線S3aに印加される。従って,選択信号SR4は走査線S4bを通じて画素P4の現在の選択信号となり,走査線S3aを通じて画素P3の直前の選択信号となる。
選択信号SR3は,スイッチSD5がオンされて走査線S3bに印加され,スイッチSD6がオンされて走査線S2aに印加される。従って,選択信号SR3は走査線S3bを通じて画素P3の現在の選択信号となり,走査線S2aを通じて画素P2の直前の選択信号となる。
選択信号SR2は,スイッチSD7(第3スイッチ)がオンされて走査線S2bに印加され,スイッチSD8(第4スイッチ)がオンされて走査線S1aに印加される。従って,選択信号SR2は走査線S2bを通じて画素P2の現在の選択信号となり,走査線S1aを通じて画素P1の直前の選択信号となる。最後に,選択信号SR1は,スイッチSD9がオンされて走査線S1bに印加されて,画素P1の現在の選択信号となる。
このように,逆方向信号(CTD)としてオン信号によって複数のスイッチ(SU1〜SU9)が全てオンされることによって,全ての画素は順次に印加される直前の選択信号及び現在の選択信号に基づいて正常に動作する。
また,図7及び図8から分かるように,順方向走査であるか逆方向走査であるかに関係なく,各画素回路に印加される直前の選択信号は走査線(S1a,S2a,S3a,S4a)を通じて印加され,各画素回路に印加される現在の選択信号は走査線(S1b,S2b,S3b,S4b)を通じて印加される。
上記のようにすることで,2つの互いに異なる選択信号に基づいて動作する画素回路を有する表示パネルが180゜回転した場合にも,逆方向走査を行って,同一な映像を表示することができる。
以上,添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について説明したが,本発明は係る例に限定されないことは言うまでもない。当業者であれば,特許請求の範囲に記載された範疇内において,各種の変更例または修正例に想到し得ることは明らかであり,それらについても当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。
例えば,本実施の形態では,2つの互いに異なる選択信号に基づいて動作する場合について説明したが,本発明は2つ以上の互いに異なる選択信号に基づいて動作する場合にも適用することができる。ただし,この場合には,走査線の数は画素数の3倍となるべきである。また,本実施の形態では,選択信号印加部が走査駆動部のバッファに連結される場合について説明したが,選択信号印加部は走査駆動部と別途に備えられることもでき,1つのチップに形成されて表示パネルの有機基板上に実装されることもできる。
本発明は,発光表示装置及びその駆動方法に適用可能であり,特に有機物質の電界発光を利用した有機EL表示装置及びその駆動方法に適用可能である。
一般的な有機EL素子の有機発光セルの構成を示す説明図である。 一般的な有機EL素子を概略的に示す説明図である。 図2の有機EL素子を備える一般的な有機EL表示装置の概略を示す説明図である。 実施の形態による有機EL表示装置の画素回路の等価回路図である。 実施の形態による有機EL表示装置の概略構成を示す説明図である。 図5の選択信号印加部の構成を示す説明図である。 図6の選択信号印加部において,順方向走査である場合の走査線変更状態を示す説明図である。 図6の選択信号印加部において,逆方向走査である場合の走査線変更状態を示す説明図である。
符号の説明
100 表示パネル
110 画素回路
200 走査駆動部
210 シフトレジスタ
220 レベルシフタ
230 バッファ
240 選択信号印加部
300 データ駆動部
M1 トランジスタ
M2 トランジスタ
M3 トランジスタ
M4 トランジスタ
M5 トランジスタ
OLED 有機EL素子
Cvth キャパシタ
Cst キャパシタ
VDD 電源
VSS 電圧
Sn 走査線
Dm データ線

Claims (11)

  1. 発光表示装置において;
    第1制御信号に応答して第1方向に順次に第1信号を出力し,第2制御信号に応答して第1方向と反対方向である第2方向に順次に第2信号を出力する両方向信号伝達シフトレジスタと,
    第1走査線及び第2走査線を含む複数の走査線が各々形成される複数の画素回路と,
    前記第1信号及び前記第2信号に各々対応する第3信号及び第4信号を受信して,前記複数の画素回路の各走査線に,第1選択信号及び第2選択信号を各々順次に伝達する信号印加部と,
    を備え,
    前記信号印加部は,前記第1制御信号に応答して,前記第1選択信号の直前の選択信号を,複数の前記画素回路のうちの第1画素回路の前記第1走査線に印加し,前記第1選択信号の現在の選択信号を前記第1画素回路の前記第2走査線に印加し,前記第2制御信号に応答して,前記第2選択信号の直前の選択信号を,複数の前記画素回路のうちの第2画素回路の前記第1走査線に印加し,前記第2選択信号の現在の選択信号を前記第2画素回路の前記第2走査線に印加することを特徴とする発光表示装置。
  2. 前記第1選択信号の現在の選択信号は,前記第2画素回路の第1走査線に印加されることを特徴とする,請求項1に記載の発光表示装置。
  3. 前記信号印加部は,
    前記第1選択信号が入力される第1入力線と前記第1画素回路の第2走査線とを電気的に連結する第1スイッチと,
    前記第1入力線と前記第2画素回路の第1走査線とを電気的に連結する第2スイッチと,
    を有することを特徴とする,請求項1または2に記載の発光表示装置。
  4. 前記第2選択信号の現在の選択信号は,前記第1画素回路の第1走査線に印加されることを特徴とする,請求項1〜3のいずれかに記載の発光表示装置。
  5. 前記信号印加部は,
    前記第2選択信号が入力される第2入力線と前記第2画素回路の第2走査線とを電気的に連結する第3スイッチと,
    前記第2入力線と前記第1画素回路の第1走査線とを電気的に連結する第4スイッチと,
    を有することを特徴とする,請求項1〜4のいずれかに記載の発光表示装置。
  6. 前記第1画素回路と第2画素回路とは,互いに隣接することを特徴とする,請求項1〜5のいずれかに記載の発光表示装置。
  7. 発光表示装置において;
    第1制御信号に応答して第1方向に順次に第1の信号及び第2の信号を出力し,第2制御信号に応答して第1方向と反対方向である第2方向に順次に第3の信号及び第4の信号を出力する両方向信号伝達シフトレジスタと,
    第1及び第2走査線を含む複数の画素回路と,
    前記第1制御信号に応答して出力される前記第1の信号に対応する信号を第1走査線に印加して前記第2の信号に対応する信号を第2走査線に印加し,前記第2制御信号に応答して出力される前記第3の信号に対応する信号を第1走査線に印加して前記第4の信号に対応する信号を第2走査線に印加する信号印加部と,
    を備えることを特徴とする発光表示装置。
  8. 前記第1制御信号に基づいて前記第1方向のデータ信号を生成し,前記第2制御信号に基づいて前記第2方向のデータ信号を生成してデータ線に各々印加するデータ駆動部をさらに備えることを特徴とする,請求項7に記載の発光表示装置。
  9. 第1画素回路に対して前記第1方向に隣接する第2画素回路をさらに備え,
    前記第2の信号は,前記第2画素回路の第1走査線に印加されることを特徴とする,請求項7または8に記載の発光表示装置。
  10. 前記第1画素回路の第2方向に隣接する第3画素回路をさらに備え,
    前記第4の信号は前記第3画素回路の第1走査線に印加されることを特徴とする,請求項に記載の発光表示装置。
  11. 第1走査線,第2走査線及びデータ線に各々連結されて形成された第1画素回路及び第2画素回路を有する複数の画素回路と,前記第1走査線及び前記第2走査線に選択信号を印加する走査駆動部とを備える発光表示装置の駆動方法において;
    第1方向に走査される場合,前記複数の画素回路のうちの前記第1画素回路の前記第1走査線に直前の選択信号を印加した後,前記第1画素回路の前記第2走査線及び前記第2画素回路の前記第1走査線に現在の選択信号を印加する工程と,
    第2方向に走査される場合,前記第2画素回路の前記第1走査線に前記直前の選択信号を印加した後,前記第2画素回路の前記第2走査線及び前記第1画素回路の前記第1走査線に前記現在の選択信号を印加する工程と,
    を含むことを特徴とする発光表示装置の駆動方法。
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