JP4209832B2 - 表示装置のピクセル回路,表示装置,及びその駆動方法 - Google Patents

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Description

本発明は,表示装置のピクセル回路,表示装置,及びその駆動方法に関する。
最近,携帯用情報機器には,軽量,薄型などの特性に優れた液晶表示装置(LCD)や有機電界発光表示装置(OLED:Organic Light Emitting Diode)などがよく使用されている。有機電界発光表示装置は,液晶表示装置に比べて輝度特性及び視野角特性が優れているため次世代平板表示装置として注目を浴びている。
通常,アクティブマトリクス有機電界発光表示装置において,一つの画素は,R,G,B単位画素で構成されており,各R,G,B単位画素は,EL素子を有する。各EL素子は,アノード電極とカソード電極との間に各R,G,B有機発光層を備えている。そして,アノード電極とカソード電極に印加される電圧により,R,G,B有機発光層から光が出射される。
図1は,従来のアクティブマトリクス有機電界発光表示装置10の構成を示している。
従来のアクティブマトリクス有機電界発光表示装置10は,画素部100,ゲートライン駆動回路110,データライン駆動回路120,及び制御部(図示せず)を備える。画素部100は,ゲートライン駆動回路110からスキャン信号S1〜Smが提供される多数のゲートライン111〜11mと,データライン駆動回路120からデータ信号DR1,DG1,DB1,…,DRn,DGn,DBnを提供するための多数のデータライン121〜12n,及び電源電圧VDD1〜VDDnを提供する多数の電源ライン131〜13nを備える。
画素部100には,多数のゲートライン111〜11m,多数のデータライン121〜12n,及び多数の電源ライン131〜13nに連結される多数の画素P11〜Pmnがマトリクス形態で配列されている。各画素P11〜Pmnは,三つの単位画素,つまりR,G,B単位画素PR11,PG11,PB11,…,PRmn,PGmn,PBmnで構成されており,多数のゲートライン,データライン,及び電源供給ラインのうち,対応する一つのゲートライン,データライン,及び電源供給ラインにそれぞれ接続されている。
例えば,画素P11は,R単位画素PR11,G単位画素PG11,B単位画素PB11を備え,多数のゲートライン111〜11mの中の第1スキャン信号S1を提供する第1ゲートライン111,多数のデータライン121〜12nの中の第1データライン121,そして多数の電源ライン131〜13nの中の第1電源ライン131に接続されている。
すなわち,画素P11に備えられたR単位画素PR11は,第1ゲートライン111と,第1データライン121の中のRデータ信号DR1が提供されるRデータライン121R,及び第1電源ライン131の中のR電源ライン131Rに接続されている。また,画素P11に備えられたG単位画素PG11は,第1ゲートライン111と,第1データライン121の中のGデータ信号DG1が提供されるGデータライン121G,及び第1電源ライン131の中のG電源ライン131Gに接続されている。また,画素P11に備えられたB単位画素PB11は,第1ゲートライン111と,第1データライン121の中のBデータ信号DB1が提供されるBデータライン121B,及び第1電源ライン131の中のB電源ライン131Bに接続されている。
図2は,従来の有機電界発光表示装置10が備えるピクセル回路を示したものである。このピクセル回路とは,図1に示したR,G,B単位画素で構成される一つの画素P11の回路に対応するものである。
画素P11を構成するR,G,B単位画素PR11,PG11,PB11のうち,R単位画素PR11は,第1ゲートライン111から印加されるスキャン信号S1がゲートに提供され,ソースにRデータライン121Rからデータ信号DR1が提供されるスイッチングトランジスタM1_Rと,このスイッチングトランジスタM1_Rのドレインにゲートが接続され,ソースに電源ライン131Rから電源電圧VDD1が提供される駆動トランジスタM2_Rと,この駆動トランジスタM2_Rのゲートとソースに接続されたキャパシタC1_Rと,駆動トランジスタM2_Rのドレインにアノードが接続され,カソードが接地電圧VSSに接続されたR−EL素子EL1_Rで構成される。
また,画素P11を構成するG単位画素PG11は,第1ゲートライン111から印加されるスキャン信号S1がゲートに提供され,ソースにGデータライン121Gからデータ信号DG1が提供されるスイッチングトランジスタM1_Gと,このスイッチングトランジスタM1_Gのドレインにゲートが連結され,ソースに電源ライン131Gから電源電圧VDD1が提供される駆動トランジスタM2_Gと,この駆動トランジスタM2_Gのゲートとソースに連結されたキャパシタC1_Gと,駆動トランジスタM2_Gのドレインにアノードが連結され,カソードが接地電圧VSSに連結されたG−EL素子EL1_Gで構成される。
また,画素P11を構成するB単位画素PB11は,第1ゲートライン111から印加されるスキャン信号S1がゲートに提供され,ソースにBデータライン121Bからデータ信号DB1が提供されるスイッチングトランジスタM1_Bと,このスイッチングトランジスタM1_Bのドレインにゲートが連結され,ソースに電源ライン131Bから電源電圧VDD1が提供される駆動トランジスタM2_Bと,この駆動トランジスタM2_Bのゲートとソースに連結されたキャパシタC1_Bと,駆動トランジスタM2_Bのドレインにアノードが連結され,カソードが接地電圧VSSに連結されたB−EL素子EL1_Bで構成される。
このピクセル回路の動作は次の通りである。ゲートライン111にスキャン信号S1が印加されると,画素P11を構成するR,G,B単位画素のスイッチングトランジスタM1_R,M1_G,M1_Bが駆動し,R,G,Bデータライン121R,121G,121BからR,G,BデータDR1,DG1,DB1が駆動トランジスタM2_R,M2_G,M2_Bのゲートにそれぞれ入力される。
駆動トランジスタM2_R,M2_G,M2_Bは,ゲートに印加されるデータ信号DR1,DG1,DB1とR,G,B電源ライン131R,131G,131Bからそれぞれ提供される電源電圧VDD1との差に相応する駆動電流をEL素子EL1_R,EL1_G,EL1_Bに提供する。各EL素子EL1_R,EL1_G,EL1_Bは,駆動トランジスタM2_R,M2_G,M2_Bを通って印加される駆動電流により動作する。このようにして画素P11が駆動する。キャパシタC1_R,C1_G,C1_Bは,各R,G,Bデータライン121R,121G,121Bに入力されたデータ信号DR1,DG1,DB1を貯蔵するための手段である。
次に,以上のような構成を有する従来の有機電界発光表示装置10の動作を,図3の駆動波形図を参照しながら説明する。
まず,第1ゲートライン111にスキャン信号S1が印加されると,第1ゲートライン111が駆動し,第1ゲートライン111に接続された画素P11〜P1nが駆動する。
つまり,第1ゲートライン111に印加されるスキャン信号S1によって,第1ゲートライン111に接続された画素P11〜P1nのR,G,B単位画素PR11〜PR1n,PG11〜PG1n,PB11〜PB1nのスイッチングトランジスタが駆動する。スイッチングトランジスタの駆動により,第1〜nデータライン121〜12nを構成するR,G,Bデータライン121R〜12nR,121G〜12nG,121B〜12nBからR,G,Bデータ信号D(S1)DR1〜DRn,DG1〜DGn,DB1〜DBnがR,G,B単位画素の駆動トランジスタのゲートに同時にそれぞれ入力される。
R,G,B単位画素の駆動トランジスタは,R,G,Bデータライン121R〜12nR,121G〜12nG,121B〜12nBにそれぞれ印加されるR,G,Bデータ信号D(S1)DR1〜DRn,DG1〜DGn,DB1〜DBnに対応する駆動電流をR,G,B−EL素子に提供する。したがって,第1ゲートライン111に接続された画素P11〜P1nのR,G,B単位画素PR11〜PR1n,PG11〜PG1n,PB11〜PB1nを構成する各EL素子は,第1ゲートライン111にスキャン信号S1が印加されると,同時に駆動する。
これと同様に,第2ゲートライン112を駆動するためのスキャン信号S2が印加されると,第2ゲートライン112に接続された画素P21〜P2nのR,G,B単位画素PR21〜PR2n,PG21〜PG2n,PB21〜PB2nには,第1〜nデータライン121〜12nを構成するR,G,Bデータライン121R〜12nR,121G〜12nG,121B〜12nBからデータ信号D(S2)DR1〜DRn,DG1〜DGn,DB1〜DBnが印加される。
この結果,第2ゲートライン112に接続された画素P21〜P2nのR,G,B単位画素PR21〜PR2n,PG21〜PG2n,PB21〜PB2nを構成するEL素子が,データ信号D(S2)DR1〜DRn,DG1〜DGn,DB1〜DBnに対応する駆動電流によって同時に駆動する。
このような動作を繰り返し,最終的にm番目のゲートライン11mにスキャン信号Smが印加されると,R,G,Bデータライン121R〜12nR,121G〜12nG,121B〜12nBに印加されるR,G,Bデータ信号D(Sm)DR1〜DRn,DG1〜DGn,DB1〜DBnにより,m番目のゲートライン11mに接続された画素Pm1〜PmnのR,G,B単位画素PRm1〜PRmn,PGm1〜PGmn,PBm1〜PBmnを構成するEL素子が同時に駆動する。
したがって,第1ゲートライン111から第mゲートライン11mにまで,順々にスキャン信号S1〜Smが印加されると,各ゲートライン111〜11mに接続された画素P11〜P1n,…,Pm1〜Pmnが順に駆動し,第1フレーム1Fの間,画素を駆動して,画像が表示されるようになる。
しかし,上述したように,従来の有機電界発光表示装置は,各画素が三つのR,G,B単位画素で構成されており,各R,G,B単位画素は,R,G,B−EL素子を駆動させるための駆動素子,すなわち,スイッチング薄膜トランジスタ,駆動薄膜トランジスタ,及びキャパシタを備えている。さらに,従来の有機電界発光表示装置には,各R,G,B単位画素に備えられた駆動素子に対してデータ信号と共通電源(ELVDD)を提供するためのデータライン及び共通電源ラインが単位画素別に配列される。
すなわち,従来の有機電界発光表示装置によれば,各画素に3本のデータラインと3本の電源ラインが配置され,また,6個のトランジスタ(3個のスイッチング薄膜トランジスタと3個の駆動薄膜トランジスタ)と3個のキャパシタが要求されていた。しかも,各画素が発光制御信号によってコントロールされる場合には,発光制御信号を提供するための別途の発光制御ラインが必要であるため,R,G,B単位画素毎に少なくとも4本の信号ラインが要求される。このように,各画素に多数の配線と多数の素子が配列されると,回路構成が複雑となり,欠陥も発生しやすくなる。また,収率(製造歩留まり)が低下するという問題点がある。しかも,回路構成が複雑化して,信号ラインの本数が増加した場合や信号ラインが長くなった場合には,信号の伝送遅延(RCディレイ)や信号の電流電圧レベルの低下が起こり得る。
また,近年では,表示装置が更に高精細化され,各画素の面積が減少している。このため,一つの画素に多くの回路要素を配列することは困難となっている。加えて,開口率が減少するという問題点がある。
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,その目的は,高精細化に適した表示装置のピクセル回路,表示装置,及びその駆動方法を提供することにある。
本発明の他の目的は,開口率及び収率を向上させることができる表示装置のピクセル回路,表示装置,及びその駆動方法を提供することにある。
本発明のもう一つの他の目的は,RCディレイ及び電圧降下を防ぐことができる表示装置のピクセル回路,表示装置,及びその駆動方法を提供することにある。
本発明のまたもう一つの他の目的は,画素構成及び配線を単純化することができる表示装置のピクセル回路,表示装置,及びその駆動方法を提供することにある。
また,上記課題を解決するために,本発明の第1の観点によれば,R,G,B−EL素子(赤色電界発光素子,緑色電界発光素子,青色電界発光素子)と,R,G,Bデータ信号(赤色データ信号,緑色データ信号,青赤色データ信号)を順に伝達するための一つまたはそれ以上のスイッチングトランジスタと,R,G,Bデータ信号によりR,G,B−EL素子を順に駆動するための一つまたはそれ以上の駆動トランジスタと,R,G,Bデータ信号を貯蔵するための貯蔵素子と,を備え,R,G,B−EL素子は駆動トランジスタに共通連結され,2つの発光制御信号により駆動トランジスタから順に伝達されるR,G,Bデータ信号に相応して順に発光する表示装置のピクセル回路が提供される。
また,赤色電界発光素子,前記緑色電界発光素子,及び前記青色電界発光素子は,一つのフレームを構成する複数のサブフレームそれぞれにおいて,順に駆動されてもよい。
また,前記複数のサブフレームのうちいずれかのサブフレームでは,前記赤色電界発光素子,前記緑色電界発光素子,及び前記青色電界発光素子のうちの少なくとも二つが駆動されてもよい。
また,前記赤色電界発光素子,前記緑色電界発光素子,及び前記青色電界発光素子の各発光時間を調節して,全体のホワイトバランスを調節してもよい。
また,前記赤色電界発光素子,前記緑色電界発光素子,及び前記青色電界発光素子の各第1電極は,前記駆動トランジスタに共通接続され,前記赤色電界発光素子,前記緑色電界発光素子,及び前記青色電界発光素子の第2電極は,接地されてもよい。
また,前記赤色電界発光素子,前記緑色電界発光素子,及び前記青色電界発光素子は,ストライプタイプまたはデルタタイプで配列されてもよい。
また,上記課題を解決するために,本発明の第2の観点によれば,R,G,B−EL素子と,R,G,B−EL素子に共通連結されて,R,G,B−EL素子を駆動するための駆動手段と,第1発光制御信号と第2発光制御信号によってR,G,B−EL素子の駆動を順に制御するための制御手段と,を有する有機電界発光表示装置のピクセル回路が提供される。
駆動手段は少なくともデータ信号をスイッチングするための一つ,またはそれ以上のスイッチングトランジスタと,データ信号に相応する駆動電流をR,G,B−EL素子として提供するための一つ,またはそれ以上の駆動トランジスタと,データ信号を貯蔵するためのキャパシタと,を有する
駆動トランジスタとキャパシタには,共通の電源ラインを通じて同一な電源電圧を提供するか,または個別の電源ラインを通じて同一な電源電圧を個別的に提供する。
制御手段は,該当する第1発光制御信号と第2発光制御信号によって駆動トランジスタからR,G,B−EL素子に駆動電流が提供されるのを制御して,R,G,B−EL素子の発光を順に制御する第1制御手段,第2制御手段,及び第3制御手段で成り立つ。
第1制御手段は,駆動手段と赤色電界発光素子(R−EL素子)との間に直列に接続され,第1発光制御信号と第2発光制御信号によってオン/オフ制御される少なくとも2つのトランジスタで構成されている。また,第2制御手段は,駆動手段と緑色電界発光素子(G−EL素子)との間に直列に接続され,第1発光制御信号と第2発光制御信号によってオン/オフ制御される少なくとも2つのトランジスタで構成されている。また,第3制御手段は,駆動手段と青色電界発光素子(B−EL素子)との間に直列に接続され,第1発光制御信号と第2発光制御信号によってオン/オフ制御される少なくとも2つのトランジスタで構成されている。
制御手段に印加される第1発光制御信号と第2発光制御信号のアクティブオン時間を調節して該当するEL素子に駆動電流が印加される時間を調節し,全体のホワイトバランスを調節する。
また,赤色電界発光素子,緑色電界発光素子,及び青色電界発光素子は,ストライプタイプまたはデルタタイプで配列されてもよい。
また,上記課題を解決するために,本発明の第4の観点によれば,ゲート(制御端)がゲートラインに連結され,ソース/ドレイン(第1電源端)がデータラインに連結された第1薄膜トランジスタと,第1薄膜トランジスタのドレイン/ソース(第1電源端)にゲート(制御端)が連結され,ソース/ドレイン(第1電源端)に電源ラインが連結された第2薄膜トランジスタと,第2薄膜トランジスタのゲート(制御端)とソース/ドレイン(第1電源端)に連結されたキャパシタと,第2薄膜トランジスタのドレイン/ソース(第2電源端)にソース/ドレイン(第1電源端)が連結され,ゲート(制御端)に第1発光制御信号が印加される第3薄膜トランジスタと,第3薄膜トランジスタのドレイン/ソース(第2電源端)にドレイン/ソース(第1電源端)が連結され,ゲート(制御端)に第2発光制御信号が印加される第4薄膜トランジスタと,第2薄膜トランジスタのドレイン/ソース(第2電源端)にドレイン/ソース(第1電源端)が連結され,ゲート(制御端)に第1発光制御信号が印加される第5薄膜トランジスタと,第5薄膜トランジスタのソース/ドレイン(第2電源端)にソース/ドレイン(第1電源端)が連結され,ゲート(制御端)に第2発光制御信号が印加される第6薄膜トランジスタと,第2薄膜トランジスタのドレイン/ソース(第2電源端)にドレイン/ソース(第1電源端)が連結され,ゲート(制御端)に第1発光制御信号が印加される第7薄膜トランジスタと,第7薄膜トランジスタのソース/ドレイン(第2電源端)にドレイン/ソース(第1電源端)が連結され,ゲート(制御端)に第2発光制御信号が印加される第8薄膜トランジスタと,第1電極が第4トランジスタの第2電源端に接続され,第2電極が接地された赤色電界発光素子と,第1電極が第6トランジスタの第2電源端に接続され,第2電極が接地された緑色電界発光素子と,第1電極が第8トランジスタの第2電源端に接続され,第2電極が接地された青色電界発光素子と,を有する有機電界発光表示装置のピクセル回路が提供される。
また,上記課題を解決するために,本発明の第9の観点によれば,多数のゲートライン,多数のデータライン及び多数の電源ラインと,多数のゲートライン,データライン及び電源ラインのうち,該当する一つのゲートライン,データライン及び電源ラインにそれぞれ連結される多数の画素を含め,各画素は,ゲートがゲートラインに連結され,ソースがデータラインに連結された第1薄膜トランジスタと,第1薄膜トランジスタのドレインにゲートが連結され,ソースに電源ラインが連結された第2薄膜トランジスタと,第2薄膜トランジスタのゲートとソースに連結されたキャパシタと,第2薄膜トランジスタのドレインにソースが連結され,ゲートに第1発光制御信号が印加される第3薄膜トランジスタと,第3薄膜トランジスタのドレインにドレインが連結され,ゲートに第2発光制御信号が印加される第4薄膜トランジスタと,第2薄膜トランジスタのドレインにドレインが連結され,ゲートに第1発光制御信号が印加される第5薄膜トランジスタと,第5薄膜トランジスタのソースにソースが連結され,ゲートに第2発光制御信号が印加される第6薄膜トランジスタと,第2薄膜トランジスタのドレインにドレインが連結され,ゲートに第1発光制御信号が印加される第7薄膜トランジスタと,第7薄膜トランジスタのソースにドレインが連結され,ゲートに第2発光制御信号が印加される第8薄膜トランジスタと,第1電極が第4トランジスタの第2電源端に接続され,第2電極が接地された赤色電界発光素子と,第1電極が第6トランジスタの第2電源端に接続され,第2電極が接地された緑色電界発光素子と,第1電極が第8トランジスタの第2電源端に接続され,第2電極が接地された青色電界発光素子と,を有する平板表示装置が提供される。
本発明によれば,表示画像の高精細化が可能となる。また,開口率及び収率を向上させるとともに,画素構成及び配線を単純化することができる。さらに,伝送信号のディレイ及び電流電圧降下を防ぐことができる。
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は,本発明の第1の実施の形態に係る有機電界発光表示装置50の構成を示すブロック図である。
有機電界発光表示装置50は,画素部500,ゲートライン駆動回路510,データライン駆動回路520,及び発光制御信号発生回路590を備える。ゲートライン駆動回路510は,画素部500のゲートラインに対して,スキャン信号S1〜Smを一つのフレームの間,順に供給する。データライン駆動回路520は,画素部500のデータラインに対して,R,G,Bデータ信号D1〜Dnを一つのフレームの間,スキャン信号が印加されるごとに順に提供する。発光制御信号発生回路590は,画素部500の発光制御ライン591〜59mに対して,R,G,B−EL素子の発光を制御するための発光制御信号EC_11,EC_21〜EC_1m,EC_2mを一つのフレームの間,スキャン信号が印加されるごとに順に供給する。
図5は,画素部500の構成の一例を示したブロック図である。
画素部500は,ゲートライン駆動回路510からスキャン信号S1〜Smがそれぞれ提供される多数のゲートライン511〜51mと,データライン駆動回路520からデータ信号D1〜Dnがそれぞれ提供される多数のデータライン521〜52nと,発光制御信号発生回路590から発光制御信号EC_11,EC_21〜EC_1m,EC_2mがそれぞれ提供される多数の発光制御ライン591〜59mと,電源(図示せず)から電源電圧VDD1〜VDDnが提供される多数の電源ライン531a,531b〜53na,53nbを備える。
画素部500は,多数のゲートライン511〜51m,多数のデータライン521〜52n,多数の発光制御ライン591〜59m,及び多数の電源ライン531a,531b〜53na,53nbに接続され,マトリクス形態に配列される多数の画素P11〜Pmnをさらに含む。各画素P11〜Pmnは,多数のゲートライン511〜51mの中の対応する一つのゲートラインに接続され,多数のデータライン521〜52nの中の対応する一つのデータラインに接続され,多数の発光制御ライン591〜59mの中の対応する一つの発光制御ラインに接続され,多数の電源ライン531a,531b〜53na,53nbの中の対応する一つの電源ラインに接続されている。
例えば,画素P11は,多数のゲートライン511〜51mのうち,第1スキャン信号S1を提供する第1ゲートライン511に接続され,多数のデータライン521〜52nのうち,第1データ信号D1を提供する第1データライン521に接続され,多数の発光制御ライン591〜59mのうち,第1発光制御信号EC_11,第2発光制御信号EC_21が伝送される発光制御ライン591に接続され,多数の電源ライン531a,531b〜53na,53nbのうち,第1電源ライン531a,531bに接続されている。
したがって,それぞれの画素P11〜Pmnには,対応するスキャンラインを通じて対応するスキャン信号が印加され,対応するデータラインを通じて対応するR,G,Bデータ信号が順に提供されるうえ,対応する発光制御ラインを通じて対応する発光制御信号が順に提供され,対応する電源ラインを通じて対応する電源電圧が印加される。故に,各画素は,対応するスキャン信号が印加されるごとに対応するR,G,Bデータ信号が順に印加され,発光制御信号によりR,G,B−EL素子が順に駆動されてR,G,Bデータ信号に相応な光を順に出射する。この結果,一つのフレームの間,所定の色,つまり,画像が表示されるようになる。
図7は,本発明の第1の実施の形態に係る順次駆動方式の有機電界発光表示装置に備えられた一つの画素に対応するピクセル回路を概念的に示したものである。図7は,多数の画素のうち,代表的に一つの画素P11の構成を示している。
図7に示したように,画素P11は,第1ゲートライン511,第1データライン521,第1発光制御ライン591,及び第1共通電源ライン531に接続された能動素子570と,能動素子570と接地VSSの間に並列接続されるR,G,B−EL素子EL1_R,EL1_G,EL1_Bを備える。三つのR,G,B−EL素子EL1_R,EL1_G,EL1_Bは,第1電極,例えばアノード電極が能動素子570にそれぞれ接続され,第2電極,例えばカソード電極が接地電圧VSSに共通接続される。
このような構成を有するピクセル回路は,三つのR,G,B−EL素子EL1_R,EL1_G,EL1_Bが一つ能動素子570を共有するため,1フレームの間に画素P11が所定の色を表示するためには,R,G,B−EL素子EL1_R,EL1_G,EL1_Bが順に駆動しなければならない。そこで,一つのフレームを三つのサブフレームに分割し,サブフレームごとにR,G,B−EL素子EL1_R,EL1_G,EL1_Bを駆動させる。これによって,1フレームの間,R,G,B−EL素子EL1_R,EL1_G,EL1_Bが時分割的に順に駆動し,画素P11が所定の色を具現する。
まず,第1サブフレームにおいて,ゲートライン511にスキャン信号S1が印加され,データライン521にデータD1としてRデータDR1が印加されると,能動素子570は,発光制御信号発生回路590が発光制御ライン591に出力する発光制御信号EC_11,EC_21に応じてR−EL素子EL1_Rを駆動させ,Rデータに相応なR色(赤色)を発光する。
次に,第2サブフレームにおいて,ゲートライン511にスキャン信号S1が印加され,データライン521にデータD1としてGデータDG1が印加されると,能動素子570は,発光制御信号発生回路590が発光制御ライン591に出力する発光制御信号EC_11,EC_21に応じてG−EL素子EL1_Gを駆動させ,Gデータに相応なG色(緑色)を発光する。
最後に,第3サブフレームにおいて,ゲートライン511にスキャン信号S1が印加され,データライン521にデータD1としてGデータDB1が印加されると,能動素子570は,発光制御信号発生回路590が発光制御ライン591に出力する発光制御信号EC_11,EC_21に応じてB−EL素子EL_Bを駆動させ,Bデータに相応なB色(青色)を発光する。このように,1フレームの間にR,G,B−EL素子が時分割的に順に駆動される。そして,各画素が所定の色を発光して画像が表示されるようになる。
本実施の形態では,1フレームを3サブフレームに分割し,各サブフレームにおいて,R,G,B−EL素子が順に駆動してR,G,B色を発光し,所定の色を具現する。この他,色度,明るさ,または輝度等を調整するために,R,G,B−EL素子,またはR,G,B,W(White)−EL素子の発光順を任意的に変更する,または1フレームを3サブフレーム以上に分割して他のサブフレームでR,G,B,W色のうち,少なくとも一つをさらに発光させることもできる。例えば,1フレームを4サブフレームに分割して,RRGB,RGGB,RGBB,RGBWのように余分の1サブフレームの間にR,G,B,またはWのうち,一つの色をさらに発光させることもできる。そして,余分に発光させる色は,多数のサブフレームのうち,適当なサブフレームにおいて発光される。このとき,余分のサブフレームにおいてR,G,B,Wの色のうち,一つをさらに発光させるために,R,G,B,W−EL素子のうち,一つのEL素子を駆動させるか,またはこれらの中で少なくとも二つのEL素子を駆動させることもできる。
また,本実施の形態では,1フレームを3サブフレームに分割し,各サブフレームおいてR,G,B−EL素子が順に駆動されるが,各EL素子の駆動方法についてはこれに限定されない。例えば,1フレームを4以上のサブフレームに分割して,R,G,B,Wを時分割的に順に駆動させる,またはR,G,B,Wのうち,少なくとも二つの色を各サブフレームにおいて時分割的に順に駆動させるようにしてもよい。
図8は,本実施の形態に係る順次駆動方式の有機電界発光表示装置が備えるピクセル回路の構成例を示したブロック図である。図10は,図8のピクセル回路の具体例を示している。図8及び図10に示したピクセル回路は,R,G,B−EL素子EL1_R,EL1_G,EL1_Bを1フレームの間に時分割的に順次駆動させる。
図8及び図10に示したように,画素P11は,一つのゲートライン511,データライン521,二つの発光制御ライン591a,591b,及び電源供給ライン531,並びに,各ラインを通じて入力される信号によって順に駆動される表示手段560を備える。表示手段560は,光を自ら放出する発光素子で構成され,発光素子はR,G,Bの色を発光するR,G,B−EL素子EL1_R,EL1_G,EL1_Bを備える。
また,画素P11は,R,G,B−EL素子EL1_R,EL1_G,EL1_Bを時分割的に順に駆動するための能動素子570をさらに備える(図7参照)。
能動素子570は,駆動手段540と順次制御手段550を備えている。駆動手段540は,スキャン信号S1が印加されるたびにR,G,Bデータ信号D1(DR1,DG1,DB1)に対応する駆動電流を出力する。順次制御手段550は,発光制御信号EC_11,EC_21に応じて,駆動手段540から出力された駆動電流を順に表示手段560に備えられたR,G,B−EL素子EL1_R,EL1_G,EL1_Bに供給する。
図10に示したように,駆動手段540は,ゲートにゲートライン511からスキャン信号S1が提供され,ソースにデータライン521からR,G,Bデータ信号DR1,DG1,DB1が順に提供されるスイッチングトランジスタM51(第1トランジスタ)と,スイッチングトランジスタM51のドレインにゲートが接続され,ソースに電源電圧ライン531から電源電圧VDD1が提供され,ドレインが順次制御手段550に接続される駆動トランジスタM52(第2トランジスタ),及び駆動トランジスタM52のゲートとソースの間に接続されたキャパシタC51(貯蔵素子)で構成される。
本実施の形態では,駆動手段540は,二つの薄膜トランジスタ(スイッチングトランジスタと駆動トランジスタ)と,一つのキャパシタで構成されているが,表示手段560を構成する発光素子を駆動することができるその他の回路構成を採用することが可能である。また,表示手段560の発光素子を駆動する駆動特性を向上させることができるすべての手段,例えばスレッショルド電圧補償手段等を追加することも好ましい。
また,駆動手段540は,Pチャネル型薄膜トランジスタのみで構成されているが,Nチャネル型薄膜トランジスタで構成してもよい。Nチャネル型薄膜トランジスタとPチャネル型薄膜トランジスタを混在させることも可能である。またさらに,各薄膜トランジスタは,デプレションモード(depletion mode)であってもよいし,エンハンスメントモード(enhancement mode)であってもよい。また,駆動手段540を薄膜トランジスタで構成する代わりに,薄膜ダイオード(TFD:Thin Film Diode),ダイオード,TRS(Triodic Rectifier Switch:3整流スイッチ)のような各種スイッチング素子を使用することができる。
順次制御手段550は,駆動手段540と表示手段560の間に接続されており,発光制御信号発生回路590から発光制御ライン591a,591bを通じて提供される第1発光制御信号EC_11及び第2発光制御信号EC_21に応じて,表示手段560のR,G,B−EL素子EL1_R,EL1_G,EL1_Bを順に駆動する。
図10に示したように,順次制御手段550は,駆動手段540に属する駆動トランジスタM52のドレインとR,G,B−EL素子EL1_R,EL1_G,EL1_Bのアノードとの間に接続されており,発光制御信号EC_11,EC_21応じてR,G,B−EL素子EL1_R,EL1_G,EL1_Bの駆動を順に制御する第1制御手段,第2制御手段,及び3制御手段を備える。
本実施の形態では,順次制御手段550が二つの発光制御制御信号EC_11,EC_21だけを利用してR,G,B−EL素子EL1_R,EL1_G,EL1_Bを順に制御する。
すなわち,第1制御手段は,Pチャネル型のトランジスタ(FET:Field−Effect Transistor)M55_R1(第3トランジスタ)とNチャネル型のトランジスタM55_R2(第4トランジスタ)から構成されている。トランジスタM55_R1は,第1発光制御信号EC_11によってオン/オフ制御され,駆動トランジスタM52を通じて入力されるRデータ信号をトランジスタM55_R2に与える。トランジスタM55_R2は,第2発光制御信号EC_21によってオン/オフ制御され,トランジスタM55_R1を介して入力されるRデータ信号をR−EL素子EL1_Rに与えて,R−EL素子EL1_Rを駆動する。具体的には,トランジスタM55_R1のゲートは第1発光制御信号EC_11の伝送ラインに接続されており,トランジスタM55_R2のゲートは第2発光制御信号EC_21が接続されており,トランジスタM55_R1のソースは駆動トランジスタM52のドレインに接続されており,トランジスタM55_R2のドレインはトランジスタM55_R1のドレインに接続されており,トランジスタM55_R2のソースはR−EL素子EL1_Rのアノードに接続されている。
第2制御手段は,Nチャネル型のトランジスタM55_G1(第5トランジスタ)とPチャネル型のトランジスタM55_G2(第6トランジスタ)から構成されている。トランジスタM55_G1は,第1発光制御信号EC_11によってオン/オフ制御され,駆動トランジスタM52を通じて入力されるGデータ信号をトランジスタM55_G2に与える。トランジスタM55_G2は,第2発光制御信号EC_21によってオン/オフ制御され,トランジスタM55_G1を介して入力されるGデータ信号をG−EL素子EL1_Gに与えて,G−EL素子EL1_Rを駆動する。具体的には,トランジスタM55_G1のゲートは第1発光制御信号EC_11の伝送ラインに接続されており,トランジスタM55_G2のゲートは第2発光制御信号EC_21が接続されており,トランジスタM55_G1のドレインは駆動トランジスタM52のドレインに接続されており,トランジスタM55_G2のソースはトランジスタM55_G1のソースに接続されており,トランジスタM55_G2のドレインはG−EL素子EL1_Gのアノードに接続されている。
第3制御手段は,Nチャネル型のトランジスタM55_B1(第7トランジスタ)とNチャネル型のトランジスタM55_B2(第8トランジスタ)から構成されている。トランジスタM55_B1は,第1発光制御信号EC_11によってオン/オフ制御され,駆動トランジスタM52を通じて入力されるBデータ信号をトランジスタM55_B2に与える。トランジスタM55_B2は,第2発光制御信号EC_21によってオン/オフ制御され,トランジスタM55_B1を介して入力されるBデータ信号をB−EL素子EL1_Bに与えて,B−EL素子EL1_Bを駆動する。具体的には,トランジスタM55_B1のゲートは第1発光制御信号EC_11の伝送ラインに接続されており,トランジスタM55_B2のゲートは第2発光制御信号EC_21が接続されており,トランジスタM55_B1のドレインは駆動トランジスタM52のドレインに接続されており,トランジスタM55_B2のドレインはトランジスタM55_B1のソースに接続されており,トランジスタM55_B2のソースはB−EL素子EL1_Bのアノードに接続されている。
順次制御手段550は,Pチャネル型薄膜トランジスタとNチャネル型薄膜トランジスタの組み合わせで構成されているが,Pチャネル型薄膜トランジスタのみ,または,Nチャネル型薄膜トランジスタのみで構成してもよい。Nチャネル型薄膜トランジスタとPチャネル型薄膜トランジスタを異なる組み合わせとすることも可能である。また,各薄膜トランジスタは,デプレションモードであってもよいし,エンハンスメントモードであってもよい。また,順次制御手段550を薄膜トランジスタで構成する代わりに,薄膜ダイオード,ダイオード,TRSのような各種スイッチング素子を使用することがでる。そして,R,G,B−EL素子を順に駆動する多様な形態でこれらのスイッチング素子が回路構成される。
本実施の形態では,一つの能動素子によって順次駆動される発光素子としてR,G,B−EL素子が採用されているが,この他,FED(Field Emission Display),PDP(Plasma Display Panel)のような発光素子を採用することも可能である。
本実施の形態に係る有機電界発光表示装置のピクセル回路の順次駆動方式を説明すると次のようである。
従来は,図3に示したように,多数のゲートラインに対して,ゲートライン駆動回路110から一つのスキャン信号S1〜Smがそれぞれ順に印加される。そして,1フレームの間にm個のスキャン信号が印加され,各スキャン信号S1〜Smが印加されるたびにデータライン駆動回路120からR,G,B,データ信号DR1〜DRn,DG1〜DGn,DB1〜DBnが同時にR,G,Bデータラインに印加される。これによって画素が駆動する。
これに対して,本実施の形態によれば,1フレームが3サブフレームに分割され,各サブフレームにおいて,各ゲートラインにゲートライン駆動回路510からスキャン信号がそれぞれ印加される。このため,1フレームの間に,3m個のスキャン信号が印加される。第1画素については,まず,第1サブフレームにおいて,第1ゲートライン511にスキャン信号S1が印加され,スイッチングトランジスタM51がターンオンしてデータライン521からRデータ信号DR1が駆動トランジスタM52に提供される。このとき,順次制御手段550において,論理的低レベル(以下,「Lレベル」という)の第1発光制御信号EC_11と論理的高レベル(以下,「Hレベル」という)の第2発光制御信号EC_21に応じて第1制御手段であるトランジスタM55_R1とトランジスタM55_R2がターンオンしているため,Rデータ信号DR1がR−EL素子EL1_Rに供給され,R−EL素子EL1_Rが駆動する。
次に,第2サブフレームにおいて,第1ゲートライン511にスキャン信号S1が印加され,データライン521からGデータ信号DG1が駆動トランジスタM52に提供さる。このとき,順次制御手段550において,Hレベルの第2発光制御信号EC_11とLレベルの第2発光制御信号EC_21に応じて第2制御手段であるトランジスタM55_G1とトランジスタM55_G2がターンオンしているため,Gデータ信号DG1がG−EL素子EL1_Gに供給され,G−EL素子EL1_Gが駆動する。
最後に,第3サブフレームにおいて,第1ゲートライン511にスキャン信号S1が印加され,データライン521からBデータ信号DB1が駆動トランジスタM52に提供される。このとき,順次制御手段550において,Hレベルの第3発光制御信号EC_11とHレベルの第2発光制御信号EC_21に応じて第3制御手段であるトランジスタM55_B1とトランジスタM55_B2がターンオンしているため,Bデータ信号DB1がB−EL素子EL1_Bに供給され,B−EL素子EL1_Bが駆動する。
このように,1フレームを構成する各サブフレームにおいて,スキャン信号S1_Smが印加されると,その度に各データラインにRデータ信号DR1〜DRn,Gデータ信号DG1〜DGn,Bデータ信号DB1〜DBnが順に印加される。,この結果,画素P11〜PmnのR,G,B−EL素子EL_R,EL_G,EL_Bが時分割的に順次駆動する。
このように,本実施の形態に係るピクセル回路は,画素P11〜Pmnそれぞれに属するR,G,B−EL素子EL1_R,EL1_G,EL1_Bは,能動素子570を共有することになる。したがって,各画素P11〜Pmnにおいて,一つのゲートライン,一つのデータライン,そして,一つの電源供給ラインだけが必要となり,回路構成の単純化が実現する。また,二つの発光制御ラインだけが必要となるため,ピクセル回路の配線がさらに単純化され,R,G,B−EL素子の発光をさらに簡単に制御できる。
図6は,本発明の第1の実施の形態に係る有機電界発光表示装置が備える画素部の他の例を示したブロック図である。図9は,図6に示した順次駆動方式の有機電界発光表示装置のピクセル回路の,また他のブロック構成を示したものであり,図11は,図9のピクセル回路の詳細回路の例を示したものである。図6,図9,及び図11に示すピクセル回路は,図5,図8,及び図10のピクセル回路に類似している。相違点としては,図6,図9,及び図11に示したピクセル回路では,駆動手段540のキャパシタC51と駆動トランジスタM52のソースに対して,同じ電源ライン531を通じて同じ電源電圧VDD1が提供されたが,図5,図8,及び図10に示したピクセル回路には,個別の電源ラインが備えられており,キャパシタC51には電源ライン531bを通じて電源電圧VDD1bが提供され,駆動トランジスタM52のソースには電源ライン531aを通じて電源電圧VDD1aが提供される。このように,キャパシタC51に供給される電源ラインと駆動トランジスタに供給される電源ラインを分離することによって,キャパシタC51にデータ信号をより安定的に貯蔵できるようになる。
次に,前述したような構成を有する本発明の第1の実施の形態に係る有機電界発光表示装置を時分割的に順次駆動する方法について,図12の駆動波形図を参照しながら詳しく説明する。
まず,第1フレーム1Fの第1サブフレーム1SF_Rにおいて,ゲートライン駆動回路510から第1ゲートライン511にスキャン信号S1(R)が印加されると,第1ゲートライン511が活性化し,データライン駆動回路520からデータ信号D1〜DnとしてRデータ信号DR1〜DRnが第1ゲートライン511に接続された画素P11〜P1nの駆動トランジスタM52のゲートに提供される。このとき,発光制御信号発生回路590から発光制御ライン591a,591bを通って,第1ゲートライン511に接続された画素P11〜P1nのR−EL素子EL_Rを制御するためのLレベルの第1発光制御信号EC_11とHレベルの第2発光制御信号EC_21が順次制御手段550に印加され,トランジスタM55_R1とトランジスタM55_R2がターンオンする。これによって,Rデータ信号DR1〜DRnに応じた駆動電流がR−EL素子に提供され,R−EL素子が駆動する。
続いて,第1フレーム1Fの第2サブフレーム1SF_Gにおいて,第1ゲートライン511に二つ目のスキャン信号S1(G)が印加されると,データライン521〜52nに流れるGデータ信号DG1〜DGnが駆動トランジスタM52のゲートに提供される。このとき,発光制御信号発生回路590から発光制御ライン591a,591bを通って,第1ゲートライン511に接続された画素P11〜P1nのG−EL素子EL_Gを制御するためのHレベルの第1発光制御信号EC_11とLレベルの第2発光制御信号EC_21が順次制御手段550に印加され,トランジスタM55_G1とトランジスタM55_G2がターンオンする。これによって,Gデータ信号DG1〜DGnに応じた駆動電流がG−EL素子に提供され,G−EL素子が駆動する。
そして,第1フレーム1Fの第3サブフレーム1SF_Bにおいて,第1ゲートライン511に三つ目のスキャン信号S1(B)が印加されると,データライン521〜52nに流れるBデータ信号DB1〜DBnが駆動トランジスタM52のゲートに提供される。このとき,発光制御信号発生回路590から発光制御ライン591a,591bを通って,第1ゲートライン511に接続された画素P11〜P1nのB−EL素子EL_Bを制御するためのHレベルの第1発光制御信号EC_11とHLレベルの第2発光制御信号EC_21が順次制御手段550に印加され,トランジスタM55_B1とトランジスタM55_B2がターンオンする。これによって,Bデータ信号DB1〜DBnに応じた駆動電流がB−EL素子に提供され,B−EL素子が駆動する。
同様に,第1フレーム1Fの各サブフレームにおいて,第2ゲートライン512にスキャン信号S2が印加されると,前述のようにデータライン521〜52nにR,G,Bデータ信号DR1〜DRn,DG1〜DGn,DB1〜DBnが順次印加される。また,発光制御信号発生回路590から発光制御ライン591a,591bを通って,第2ゲートライン512に接続された画素P21〜P2nのR,G,B−EL素子を制御するための第1発光制御信号EC_12,第2発光制御信号EC_22が順次制御手段550に順次入力される。これによって,トランジスタM55_R1とトランジスタM55_R2,トランジスタM55_G1とトランジスタM55_G2,トランジスタM55_B1とトランジスタM55_B2が順次ターンオンし,R,G,Bデータ信号DR1〜DRn,DG1〜DGn,DB1〜DBnに応じた駆動電流がR,G,B−EL素子に順次提供され,R,G,B−EL素子が駆動する。
このような動作は,第1フレーム1Fの各サブフレームにおいて,第mゲートライン51mまで繰り返し行われる。第mゲートライン51mにスキャン信号Smが印加されると,データライン521〜52nにR,G,Bデータ信号DR1〜DRn,DG1〜DGn,DB1〜DBnが順次印加される。また,発光制御信号発生回路590から発光制御ライン59ma,59mbを通って,第mゲートライン51mに接続された画素Pm1〜PmnのR,G,B−EL素子を制御するための第1発光制御信号EC_1m,第2発光制御信号EC_2mが順次制御手段550に順次入力される。これによって,トランジスタM55_R1とトランジスタM55_R2,トランジスタM55_G1とトランジスタM55_G2,トランジスタM55_B1とトランジスタM55_B2が順次ターンオンし,R,G,Bデータ信号DR1〜DRn,DG1〜DGn,DB1〜DBnに応じた駆動電流がR,G,B−EL素子に順次提供され,R,G,B−EL素子が駆動する。
以上のように,本実施の形態にかかる有機電界発光表示装置の駆動方法によれば,1つのフレームは3つのサブフレームに分割され,各サブフレームにおいて,R,G,B−EL素子を順次駆動させることによって画素が表示されるようになる。このとき,R,G,B−EL素子は順に駆動されるが,R,G,B−EL素子の順次駆動サイクルを短く調整すれば,人間の目にはR,G,B−EL素子があたかも同時に駆動されているように認識される。つまり,各画素はちらつくことなく正常に画像表示される。
また,本発明の第1の実施の形態に係る有機電界発光表示装置によれば,R,G,B−EL素子の発光時間を調節してホワイトバランスを調節できる。R,G,B−EL素子の発光時間を調節するためには,図10及び図11の順次制御手段550のトランジスタM55_R1とトランジスタM55_R2,トランジスタM55_G1とトランジスタM55_G2,トランジスタM55_B1とトランジスタM55_B2の各ターンオン時間を調節すればよい。
具体的には,図13に示したように,各サブフレームにおいて,発光制御信号発生手段590が出力する第1発光制御信号EC_11と第2発光制御信号EC_21の論理レベルの組み合わせの時間を調節する。この時間に応じて順次制御手段550のトランジスタM55_R1とトランジスタM55_R2,トランジスタM55_G1とトランジスタM55_G2,トランジスタM55_B1とトランジスタM55_B2のターンオン時間tr,tg,tbが決定される。
本実施の形態では,二つの発光制御信号,すなわち第1発光制御信号EC_11と第2発光制御信号EC_21によって,R,G,B−EL素子の順次発光が制御される。例えば図13に示したように,R,G,B−EL素子のうち,R−EL素子のターンオン時間tr(発光時間)とG−EL素子のターンオン時間tg(発光時間)を定常状態から変更することによってホワイトバランスを調節することが可能となる。このように,R−EL素子のターンオン時間tr,G−EL素子のターンオン時間tg,及びB−EL素子のターンオン時間tbを適宜調節すれば,最適なホワイトバランスを得ることができる。
本実施の形態によれば,前述したようにR,G,B発光時間を調整してホワイトバランスを調整するだけでなく,図13のように,R,G,B発光時間を1次に調整してホワイトバランスを調整した上で,明るさを最適化するために,R,G,B発光時間をさらに調整するようにしてもよい。
以上のように,本発明の第1の実施の形態によれば,R,G,B−EL素子が駆動薄膜トランジスタとスイッチング薄膜トランジスタを共有して時分割的に駆動するため,高精細化が可能であり,素子数及び配線数を減少させ開口率及び収率を向上することができる。また,本実施の形態は,順次駆動方式を採用しているため,RCディレイ及び電圧降下(IRdrop)を防止することも可能となる。
しかも,本実施の形態によれば,各R,G,B−EL素子は,2つの発光制御信号によって駆動制御される。このため,回路構成の一層の簡素化が実現する。
(第2の実施の形態)
図14は,本発明の第2の実施の形態に係る有機電界発光表示装置の構成を示すブロック図である。図14に示した第2の実施の形態に係る有機電界発光表示装置は,図4に示した第1の実施の形態に係る有機電界発光表示装置に対して,ゲートライン駆動回路510が二つのゲートライン駆動回路510a,510bに置き換えられ,発光制御信号発生回路590が二つの発光制御信号発生回路590a,590bに置き換えられた構成を有する。
すなわち,本実施の形態にかかる有機電界発光表示装置は,多数のゲートライン511〜51nのうち,第1ゲートライン駆動回路510aから一のゲートライン群にスキャン信号が提供され,第2ゲートライン駆動回路510bから他のゲートライン群にスキャン信号が提供されるように構成されている。このとき,ゲートライン511〜51nのうち,上段にレイアウトされているゲートラインには第1ゲートライン駆動回路510aからスキャン信号S1〜Sk−1(1<k<m)が印加され,下段にレイアウトされているゲートラインには第2ゲートライン駆動回路510bからスキャン信号Sk〜Smが順に印加されるように構成することが可能である。また,偶数番目にレイアウトされているゲートラインには第1ゲートライン駆動回路510aからスキャン信号が印加され,奇数番目にレイアウトされているゲートラインには第2ゲートライン駆動回路510bからスキャン信号が印加されるように構成することも好ましい。これによって,画素部に配列されるゲートラインの密度を減少させることができる。また,第1ゲートライン駆動回路510a及び第2ゲートライン駆動回路510bから同時にゲートラインにスキャン信号を供給することによって信号の伝送遅延を防止することが可能となる。さらに,第1ゲートライン駆動回路510aと第2ゲートライン駆動回路510bを備えることによって,冗長性を高めることも可能となる。すなわち,第1ゲートライン駆動回路510aと第2ゲートライン駆動回路510bのうち一方が故障しても他方によって冗長救済することができる。
また,本実施の形態にかかる有機電界発光表示装置は,多数の発光制御ライン591〜59nのうち,第1発光制御信号発生回路590aから一の発光制御ライン群に発光制御信号が提供され,第2発光制御信号発生回路590bから他の発光制御ライン群に発光制御信号が提供されるように構成されている。このとき,発光制御信号ライン591〜59nのうち,上段にレイアウトされている発光制御ラインには第1発光制御信号発生回路590aから発光制御信号が印加され,下段にレイアウトされている発光制御ラインには第2発光制御信号発生回路590bから発光制御信号が順に印加されるように構成することが可能である。また,偶数番目にレイアウトされている発光制御ラインには第1発光制御信号発生回路590aから発光制御信号が印加され,奇数番目にレイアウトされている発光制御ラインには第2発光制御信号発生回路590bから発光制御信号が印加されるように構成することも好ましい。これによって,画素部に配列される発光制御ラインの密度を減少させることができる。また,第1発光制御信号発生回路590a及び第2発光制御信号発生回路590bから同時に発光制御ラインに発光制御信号を供給することによって信号の伝送遅延を防止することが可能となる。さらに,第1発光制御信号発生回路590aと第2発光制御信号発生回路590bを備えることによって,冗長性を高めることも可能となる。すなわち,第1発光制御信号発生回路590aと第2発光制御信号発生回路590bのうち一方が故障しても他方によって冗長救済することができる。
(第3の実施の形態)
図15は,本発明の第3の実施の形態に係る有機電界発光表示装置の構成を示すブロック図である。図15に示した第3の実施の形態に係る有機電界発光表示装置は,図14に示した第2の実施の形態に係る有機電界発光表示装置に対して,二つのゲートライン駆動回路510a,510bと二つの発光制御信号発生回路590a,590bのレイアウト位置が相違している。このように,ゲートライン駆動回路や発光制御信号発生回路を2以上に分割することによって,基板上のレイアウト位置の自由度が高まる。これは,有機電界発光表示装置の小型化にも有利である。
なお,本発明の第2の実施の形態及び第3の実施の形態では,ゲートライン駆動回路と発光制御信号発生回路が二つ(またはそれ以上)に分割され,各回路が多段に配列されているが,データライン駆動回路を複数備えて各データライン駆動回路を多段に配列することもできる。
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。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。
本発明は,EL表示装置,FED(Field Emission Display),PDP(Plasma Display Panel)のような発光素子を採用する表示装置に適用可能である。
一般的な有機電界発光表示装置を示す構成図である。 図1の有機電界発光表示装置のピクセル回路を示す構成図である。 図1の有機電界発光表示装置の動作波形図である。 本発明の第1の実施の形態に係る有機電界発光表示装置を示すブロック構成図である。 図4の有機電界発光表示装置の画素部の構成例を示す図である。 図4の有機電界発光表示装置の画素部の他の構成例を示す図である。 同実施の形態に係る有機電界発光表示装置のピクセル回路を示す概略図である。 図5の有機電界発光表示装置のピクセル回路を示すブロック構成図である。 図6の有機電界発光表示装置のピクセル回路を示すブロック構成図である。 図8の有機電界発光表示装置のピクセル回路を示す詳細回路図である。 図9の有機電界発光表示装置のピクセル回路を示す詳細回路図である。 同実施の形態に係る有機電界発光表示装置のピクセル回路の駆動波形を示す図である。 同実施の形態に係る有機電界発光表示装置におけるホワイトバランスの具現例を説明するための駆動波形を示す図である。 本発明の第2の実施の形態に係る有機電界発光表示装置のブロック構成図である。 本発明の第3の実施の形態に係る有機電界発光表示装置のブロック構成図である。
符号の説明
500:画素部
510,510a,510b:ゲートライン駆動回路
511〜51m:ゲートライン
520:データライン駆動回路
521〜52n:データライン
531〜53n:電源ライン
540:駆動手段
550:順次制御手段
570:能動素子
590,590a,590b:発光制御信号発生回路
P11〜Pmn:画素
EC_11:第1発光制御信号
EC_21:第2発光制御信号
EL1_R:R−EL素子
EL1_G:G−EL素子
EL1_B:B−EL素子

Claims (14)

  1. 赤色電界発光素子と,
    緑色電界発光素子と,
    青色電界発光素子と,
    データ信号を伝達する1つのスイッチングトランジスタと,
    一端が電源ラインに接続され,他端が前記赤色電界発光素子,前記緑色電界発光素子,及び前記青色電界発光素子共通接続され,制御端が前記スイッチングトランジスタに接続され,前記データ信号によってオン/オフ制御される駆動トランジスタと,
    前記データ信号を貯蔵する貯蔵素子と,
    前記駆動トランジスタと,前記赤色電界発光素子,前記緑色電界発光素子,及び前記青色電界発光素子との間に2つずつ配置され,2つの発光制御信号によりオン/オフ制御される6つのトランジスタと,
    を具備し,
    前記6つのトランジスタは,前記2つの発光制御信号が選択的に供給されることにより,オン/オフ制御されて,前記赤色電界発光素子,前記緑色電界発光素子,及び前記青色電界発光素子を順に発光させることを特徴とする,表示装置のピクセル回路。
  2. 前記赤色電界発光素子,前記緑色電界発光素子,及び前記青色電界発光素子は,一つのフレームを構成する複数のサブフレームそれぞれにおいて,順に駆動されることを特徴とする,請求項1に記載の表示装置のピクセル回路。
  3. 前記複数のサブフレームのうちいずれかのサブフレームでは,前記赤色電界発光素子,前記緑色電界発光素子,及び前記青色電界発光素子のうちの少なくとも二つが駆動されることを特徴とする,請求項2に記載の表示装置のピクセル回路。
  4. 前記赤色電界発光素子,前記緑色電界発光素子,及び前記青色電界発光素子の各発光時間を調節して,全体のホワイトバランスを調節することを特徴とする,請求項1〜3のいずれかに記載の表示装置のピクセル回路。
  5. 前記赤色電界発光素子,前記緑色電界発光素子,及び前記青色電界発光素子の各第1電極は,前記駆動トランジスタに共通接続され,前記赤色電界発光素子,前記緑色電界発光素子,及び前記青色電界発光素子の第2電極は,接地されることを特徴とする,請求項1〜4のいずれかに記載の表示装置のピクセル回路。
  6. 前記赤色電界発光素子,前記緑色電界発光素子,及び前記青色電界発光素子は,ストライプタイプまたはデルタタイプで配列されることを特徴とする,請求項1〜5のいずれかに記載の表示装置のピクセル回路。
  7. 赤色電界発光素子と,
    緑色電界発光素子と,
    青色電界発光素子と,
    前記赤色電界発光素子,前記緑色電界発光素子,及び前記青色電界発光素子が共通接続され,前記赤色電界発光素子,前記緑色電界発光素子,及び前記青色電界発光素子に電源を供給して前記赤色電界発光素子,前記緑色電界発光素子,及び前記青色電界発光素子を駆動する駆動手段と,
    前記駆動手段と前記赤色発光素子との間に配置され前記駆動手段が出力する駆動電流を前記第1発光制御信号と前記第2発光制御信号に応じて前記赤色電界発光素子に与える第1制御手段と,前記駆動手段と前記緑色発光素子との間に配置され前記駆動手段が出力する駆動電流を前記第1発光制御信号と前記第2発光制御信号に応じて前記緑色電界発光素子に与える第2制御手段と,前記駆動手段と前記青色発光素子との間に配置され前記駆動手段が出力する駆動電流を前記第1発光制御信号と前記第2発光制御信号に応じて前記青色電界発光素子に与える第3制御手段と,を有し,前記第1発光制御信号と前記第2発光制御信号によって前記赤色電界発光素子,前記緑色電界発光素子,及び前記青色電界発光素子の駆動を順に制御する制御手段と,
    を含むことを特徴とする,表示装置のピクセル回路。
  8. 前記第1制御手段は,前記駆動手段と前記赤色電界発光素子との間に直列に接続され,前記第1発光制御信号と前記第2発光制御信号によってオン/オフ制御される少なくとも2つのトランジスタで構成され,
    前記第2制御手段は,前記駆動手段と前記緑色電界発光素子との間に直列に接続され,前記第1発光制御信号と前記第2発光制御信号によってオン/オフ制御される少なくとも2つのトランジスタで構成され,
    前記第3制御手段は,前記駆動手段と前記青色電界発光素子との間に直列に接続され,前記第1発光制御信号と前記第2発光制御信号によってオン/オフ制御される少なくとも2つのトランジスタで構成されたことを特徴とする,請求項7に記載の発光表示装置のピクセル回路。
  9. 前記駆動手段は,
    データ信号をスイッチングする1つのスイッチングトランジスタと,
    一端が電源ラインに接続され,他端が前記赤色電界発光素子,前記緑色電界発光素子,及び前記青色電界発光素子に共通接続され,制御端が前記スイッチングトランジスタに接続され,前記データ信号に対応する駆動電流を前記赤色電界発光素子,前記緑色電界発光素子,及び前記青色電界発光素子に供給する1つの駆動トランジスタと,
    前記データ信号を貯蔵するキャパシタと,
    を含むことを特徴とする,請求項7または8に記載の表示装置のピクセル回路。
  10. 前記駆動トランジスタとキャパシタには,共通の電源ラインを通じて同一の電源電圧が供給される,または,個別の電源ラインを通じて同一若しくは別個の電源電圧が供給されることを特徴とする,請求項7〜8のいずれかに記載の表示装置のピクセル回路。
  11. 前記第1発光制御信号と前記第2発光制御信号のアクティブオン時間を調整することによって,全体のホワイトバランスを調節することを特徴とする,請求項7〜10のいずれかに記載の発光表示装置のピクセル回路。
  12. 前記赤色電界発光素子,前記緑色電界発光素子,及び前記青色電界発光素子は,ストライプタイプまたはデルタタイプで配列されることを特徴とする,請求項7〜11のいずれかに記載の表示装置のピクセル回路。
  13. 制御端がゲートラインに接続され,第1電源端がデータラインに接続された第1トランジスタと,
    制御端が前記第1トランジスタの第2電源端に接続され,第1電源端が電源ラインに接続された第2トランジスタと,
    前記第2トランジスタの制御端と前記電源ラインとの間に接続されたキャパシタと,
    第1電源端が前記第2トランジスタの第2電源端に接続され,制御端が第1発光制御信号の伝送ラインに接続された第3トランジスタと,
    第1電源端が前記第3トランジスタの第2電源端に接続され,制御端が第2発光制御信号の伝送ラインに接続された第4トランジスタと,
    第1電源端が前記第2トランジスタの第2電源端に接続され,制御端が第1発光制御信号の伝送ラインに接続された第5トランジスタと,
    第1電源端が前記第5トランジスタの第2電源端に接続され,制御端が第2発光制御信号の伝送ラインに接続された第6トランジスタと,
    第1電源端が前記第2トランジスタの第2電源端に接続され,制御端が第1発光制御信号の伝送ラインに接続された第7トランジスタと,
    第1電源端が前記第7トランジスタの第2電源端に接続され,制御端が第2発光制御信号の伝送ラインに接続された第8トランジスタと,
    第1電極が前記第4トランジスタの第2電源端に接続され,第2電極が接地された赤色電界発光素子と,
    第1電極が前記第6トランジスタの第2電源端に接続され,第2電極が接地された緑色電界発光素子と,
    第1電極が前記第8トランジスタの第2電源端に接続され,第2電極が接地された青色電界発光素子と,
    を含むことを特徴とする,表示装置のピクセル回路。
  14. 複数のゲートラインと,
    複数のデータラインと,
    複数の電源ラインと,
    前記複数のゲートライン,前記複数のデータライン,及び前記複数の電源ラインのうち,対応する一つのゲートライン,データライン,及び電源ラインに接続される複数の画素と,
    を含み,
    前記各画素は,
    制御端が前記ゲートラインに接続され,第1電源端が前記データラインに接続された第1トランジスタと,
    制御端が前記第1トランジスタの第2電源端に接続され,第1電源端が電源ラインに接続された第2トランジスタと,
    前記第2トランジスタの制御端と前記電源ラインとの間に接続されたキャパシタと,
    第1電源端が前記第2トランジスタの第2電源端に接続され,制御端が第1発光制御信号の伝送ラインに接続された第3トランジスタと,
    第1電源端が前記第3トランジスタの第2電源端に接続され,制御端が第2発光制御信号の伝送ラインに接続された第4トランジスタと,
    第1電源端が前記第2薄膜トランジスタの第2電源端に接続され,制御端が第1発光制御信号の伝送ラインに接続された第5トランジスタと,
    第1電源端が前記第5トランジスタの第2電源端に接続され,制御端が第2発光制御信号の伝送ラインに接続された第6トランジスタと,
    第1電源端が前記第2トランジスタの第2電源端に接続され,制御端が第1発光制御信号の伝送ラインに接続された第7トランジスタと,
    第1電源端が前記第7トランジスタの第2電源端に接続され,制御端が第2発光制御信号の伝送ラインに接続された第8トランジスタと,
    第1電極が前記第4トランジスタの第2電源端に接続され,第2電極が接地された赤色電界発光素子と,
    第1電極が前記第6トランジスタの第2電源端に接続され,第2電極が接地された緑色電界発光素子と,
    第1電極が前記第8トランジスタの第2電源端に接続され,第2電極が接地された青色電界発光素子と,
    を含むことを特徴とする,表示装置。
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