JP4270322B2 - 画素へのプログラミング電流の供給 - Google Patents
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Description
第1の形態は、電気光学装置であって、
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との交差部に対応して配置された発光素子と、
を含む表示部と、
前記走査線を駆動する走査線駆動回路と、
前記発光素子の発光の階調に応じた電流値を有する出力電流を生成して、前記データ線に出力するデータ線駆動回路と、
を備え、
前記データ線駆動回路は、
所定の電流を発生させるための第1の駆動トランジスタと、外部回路から与えられる制御信号に応じてオン/オフ制御される第1のスイッチングトランジスタとの直列接続が、N組(Nは2以上の整数)互いに並列に接続された構成を有し、前記制御信号により選択された前記第1の駆動トランジスタに流れる電流を加算し、出力電流として前記データ線に出力する電流生成回路と、
所定の電圧レベルを有するゲート電圧を生成してN個の前記第1の駆動トランジスタのゲート電極に共通に供給するゲート電圧生成回路と、
を備え、
前記ゲート電圧生成回路は、
基準電流を生成する定電流生成手段と、
前記基準電流をN個の前記第1の駆動トランジスタのゲート電圧に変換する機能を有する第2のトランジスタと、
を備え、
前記基準電流は前記出力電流の最大値と最小値の平均値の±10%の範囲の値に設定されることを特徴とする。
また、本発明は、以下のような他の形態でも実現可能である。
本発明の第1の電気光学装置は、電気光学装置であって、発光素子を含む画素がマトリクス状に配列された画素マトリクスと、前記画素マトリクスの行方向に沿って配列された画素群にそれぞれ接続された複数の走査線と、前記画素マトリクスの列方向に沿って配列された画素群にそれぞれ接続された複数のデータ線と、前記複数の走査線に接続され、前記画素マトリクスの1つの行を選択するための走査線駆動回路と、前記発光素子の発光の階調に応じた電流値を有するデータ信号を生成して、前記複数のデータ線のうちの少なくとも1つのデータ線上に出力することが可能なデータ線駆動回路と、を備え、前記データ線駆動回路は、所定の電流を発生させるための第1の駆動トランジスタと、外部回路から与えられる制御信号に応じてオン/オフ制御される第1のスイッチングトランジスタとの直列接続が、N組(Nは2以上の整数)互いに並列に接続された構成を有する電流加算型の電流生成回路と、所定の信号レベルを有する制御電極信号を生成してN個の前記第1の駆動トランジスタの制御電極に共通に供給する制御電極信号生成回路と、を備える。
A.装置の全体構成:
B.第1実施例:
C.第2実施例:
D.電子機器への適用例:
E.変形例
図1は、本発明の一実施例としての電気光学装置100の回路構成を示すブロック図である。この電気光学装置100は、発光素子がマトリクス状に配置された表示パネル部101(「画素領域」とも呼ぶ)と、表示パネル部101のデータ線を駆動するデータ線駆動回路102と、表示パネル部101の走査線(「ゲート線」とも呼ぶ)を駆動する走査線駆動回路103(「ゲートドライバ」とも呼ぶ)と、コンピュータ110から供給される表示データを記憶するメモリ104と、基準動作信号を他の構成要素に供給する発振回路106と、電源回路107と、電気光学装置100内の各構成要素を制御するための制御回路105と、を備えている。
図5は、単一ラインドライバ300とゲート電圧生成回路400の内部構成を示す回路図である。単一ラインドライバ300は、8ビットのD/Aコンバータ部310と、オフセット電流生成回路320とを有している。
(1)VRIN:ゲート電圧生成回路400の駆動トランジスタ73のゲート信号の電圧値。
(2)VDREF:ゲート電圧生成回路400のカレントミラー回路部の電源電圧。
(3)Ka:ゲート電圧生成回路400の定電圧発生用トランジスタ31の利得係数βの相対値。
(4)Kb:オフセット電流生成回路320の駆動トランジスタ32の利得係数βの相対値。
図8は、第2実施例における表示パネル部101aとデータ線駆動回路102aの内部構成を示している。この表示装置では、図2の構成における複数の単一ラインドライバ300の代わりに、1つの単一ラインドライバ300と、シフトレジスタ500と、が設けられている。また、表示パネル部101aの各データ線には、スイッチングトランジスタ520が設けられている。スイッチングトランジスタ520の一方の端子は各データ線Xmに接続されており、他方の端子は単一ラインドライバ300の出力信号線302に共通に接続されている。シフトレジスタ500は、各データ線Xmのスイッチングトランジスタ520にオン/オフ制御信号を供給しており、これによって、データ線Xmを1つずつ順次選択する。
有機EL素子を利用した表示装置は、モバイル型のパーソナルコンピュータや、携帯電話や、ディジタルスチルカメラ等の種々の電子装置に適用することができる。
なお、この発明は上記の実施例や実施形態に限られるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲において種々の態様において実施することが可能であり、例えば次のような変形も可能である。
図5に示した実施例では、駆動トランジスタ32,21〜28に抵抗用トランジスタ52,41〜48が接続されていたが、抵抗用トランジスタ52,41〜48を他の抵抗要素(抵抗付加手段)と置き換えることも可能である。また、このような抵抗要素は、必ずしもすべての駆動トランジスタ32,21〜28に接続する必要はなく、必要に応じて設ければよい。
図5の回路構成のうちの一部を省略することも可能である。例えば、オフセット電流生成回路320を省略してもよい。但し、オフセット電流生成回路320を設けるようにすれば、プログラミング電流値の範囲の設定の自由度が増すので、プログラミング電流値を好ましい範囲に設定し易いという利点がある。
上述した実施例において、一部または全部のトランジスタを、バイポーラトランジスタ、薄膜ダイオードなどや他の種類のスイッチング素子で置き換えることも可能である。FETのゲート電極やバイポーラトランジスタのベース電極は、本発明の「制御電極」に相当する。
上述した各実施例では、表示パネル部101が1組の画素回路マトリクスを有するものとしていたが、表示パネル部101が複数組の画素回路マトリクスを有するものとしても良い。例えば、大型パネルを構成する際に、表示パネル部101を隣接する複数の領域に区分し、各領域毎に1組の画素回路マトリクスをそれぞれ設けるようにしても良い。また、1つの表示パネル部101内にRGBの3つの色に相当する3組の画素回路マトリクスを設けるようにしても良い。複数の画素回路マトリクスが存在する場合には、各マトリクス毎に上述した実施例を適用することが可能である。
上述した各実施例で用いた画素回路では、図5に示したようにプログラミング期間Tprと発光期間Telとが分かれていたが、プログラミング期間Tprが発光期間Telの一部に重なるような画素回路を用いることも可能である。このような画素回路に対しては、発光期間Telの初期にプログラミングが行われて発光の階調が設定され、その後、設定された階調で発光が継続する。このような画素回路を利用した装置に関しても、上述したデータ線駆動回路を適用することが可能である。
上述した各実施例では、有機EL素子を用いた表示装置の例を説明したが、本発明は、有機EL素子以外の発光素子を用いた表示装置や電子装置にも適用可能である。例えば、駆動電流に応じて発光の階調が調整可能な他の種類の発光素子(LEDやFED(Field Emission Display)など)を有する装置にも適用することができる。
本発明は、画素回路を有するアクティブ駆動法によって駆動される回路や装置に限らず、画素回路を有さないパッシブ駆動法によって駆動される回路や装置にも適用可能である。
31…定電圧発生用トランジスタ
32…駆動トランジスタ
41〜48…抵抗用トランジスタ
51…抵抗用トランジスタ
52…抵抗用トランジスタ
71,72…トランジスタ
73…駆動トランジスタ
81〜88…スイッチングトランジスタ
100…電気光学装置
101…表示パネル部
102…データ線駆動回路
103…走査線駆動回路
104…メモリ
105…制御回路
106…発振回路
107…電源回路
110…コンピュータ
200…画素回路
211〜214…トランジスタ
220…有機EL素子
230…保持キャパシタ
300…単一ラインドライバ
301…信号入力線
302…出力信号線(データ線)
303…第1の共通ゲート線
304…第2の共通ゲート線
310…D/Aコンバータ部
320…オフセット電流生成回路
400…ゲート電圧生成回路
401…第1の配線
402…第2の配線
500…シフトレジスタ
520…スイッチングトランジスタ
1000…パーソナルコンピュータ
1020…キーボード
1040…本体部
1060…表示ユニット
2000…携帯電話
2020…操作ボタン
2040…受話口
2060…送話口
2080…表示パネル
3000…ディジタルスチルカメラ
3020…ケース
3040…表示パネル
3060…受光ユニット
3080…シャッタボタン
3100…回路基板
3120…ビデオ信号出力端子
3140…入出力端子
4300…テレビモニタ
4400…パーソナルコンピュータ
Claims (12)
- 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との交差部に対応して配置された発光素子と、
を含む表示部と、
前記走査線を駆動する走査線駆動回路と、
前記発光素子の発光の階調に応じた電流値を有する出力電流を生成して、前記データ線に出力するデータ線駆動回路と、
を備え、
前記データ線駆動回路は、
所定の電流を発生させるための第1の駆動トランジスタと、外部回路から与えられる制御信号に応じてオン/オフ制御される第1のスイッチングトランジスタとの直列接続が、N組(Nは2以上の整数)互いに並列に接続された構成を有し、前記制御信号により選択された前記第1の駆動トランジスタに流れる電流を加算し、出力電流として前記データ線に出力する電流生成回路と、
所定の電圧レベルを有するゲート電圧を生成してN個の前記第1の駆動トランジスタのゲート電極に共通に供給するゲート電圧生成回路と、
を備え、
前記ゲート電圧生成回路は、
基準電流を生成する定電流生成手段と、
前記基準電流をN個の前記第1の駆動トランジスタのゲート電圧に変換する機能を有する第2のトランジスタと、
を備え、
前記基準電流は前記出力電流の最大値と最小値の平均値の±10%の範囲の値に設定されることを特徴とする電気光学装置。 - 請求項1に記載の電気光学装置であって、
前記定電流生成手段がカレントミラー回路を含んで構成されることを特徴とする電気光学装置。 - 請求項1または2に記載の電気光学装置であって、
前記定電流生成手段が少なくとも1つの基準電圧源を備えて構成されることを特徴とする電気光学装置。 - 請求項1から3のいずれかに記載の電気光学装置であって、
前記定電流生成手段は、前記カレントミラー回路と前記第2のトランジスタとの間に抵抗付加手段を備えていることを特徴とする電気光学装置。 - 請求項4に記載の電気光学装置であって、
前記抵抗付加手段が第3のトランジスタであることを特徴とする電気光学装置。 - 請求項3から5のいずれかに記載の電気光学装置であって、
前記基準電圧源の電圧に応じて、前記出力電流の出力範囲が制御されることを特徴とする電気光学装置。 - 請求項1から6のいずれかに記載の電気光学装置であって、
前記電流生成回路は、前記複数のデータ線に対応してそれぞれ設けられ、前記ゲート電圧生成回路は、前記複数のデータ線に対して共通に1つ設けられることを特徴とする電気光学装置。 - 請求項1から6のいずれかに記載の電気光学装置であって、
前記電流生成回路は、前記複数のデータ線に対して共通に1つ設けられ、前記出力電流は順次選択されたデータ線に供給されることを特徴とする電気光学装置。 - 請求項8に記載の電気光学装置であって、
前記出力電流は、前記走査線駆動回路により選択された走査線と前記選択されたデータ線との交差部に配置された発光素子に対して順次供給されることを特徴とする電気光学装置。 - 請求項1から9のいずれかに記載の電気光学装置であって、
前記表示部を複数の領域に区分し、前記データ線駆動回路は前記複数の領域に対応してそれぞれ設けられることを特徴とする電気光学装置。 - 請求項1から10のいずれかに記載の電気光学装置であって、
前記発光素子が有機エレクトロルミネッセンス素子であることを特徴とする電気光学装置。 - 請求項1から11のいずれかに記載の前記電気光学装置が実装されてなる電子機器。
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