JP4419872B2 - 表示装置、および表示モジュール - Google Patents
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Description
スにした表示に変えることで、表示パネルの長寿命化を図りつつ、表示デザインを変更することができる。表示パネルの温度が低いときと高いときとで、表示パネルで表示される画像の背景色が変わるので、ユーザに対し表示デザインが変わったような印象を与えることができる。
(第1実施形態)
図1は第1実施形態に係る移動体の表示モジュール全体の電気的構成を示している。図2は同表示モジュールで用いるパネルアッセンブリを示し、図3(a)は一つの画素回路を示している。
本例では、移動体の表示モジュール1は、3つの有機ELパネル2,3,4をそれぞれ有する3つのパネルアッセンブリA,B,Cを備えたパネルユニットPUと、画像制御ユニットCUとを備える。この画像制御ユニットCUは、移動体情報データとしての車情報データおよび画像データに基づいて複数の表示用画像データを作成し、これらの画像データを出力する複数の出力ポートを備える。移動体の表示モジュール1は、画像制御ユニットCUの複数の出力ポートにパネルアッセンブリA,B,Cがそれぞれ電気的に接続され、各有機ELパネル2,3,4に、複数の出力ポートから出力される複数の表示用画像データに基づき異なる表示をさせるようになっている。
次に、各パネルアッセンブリA,B,Cの電気的構成を、図1および図2に基づいて説明する。
ネル2,3,4の複数のデータ線、複数の電源線、複数の制御信号線と電気的に接続されるようになっている。
次に、各パネルアッセンブリA,B,Cにおける、上記有機ELパネル2,3,4とパネル制御回路100を含む有機EL表示装置の電気的構成を、図1〜図3に基づいて説明する。各パネルアッセンブリA,B,Cの有機EL表示装置は同じ構成の有機ELパネル2,3,4をそれぞれ有するので、パネルアッセンブリAの有機EL表示装置の電気的構成を説明し、他のパネルアッセンブリB,Cの有機ELパネル3,4の説明は省略する。
画素回路220は、駆動トランジスタTdr、プログラム用トランジスタTprg、プログラム時選択トランジスタTsig、発光時選択トランジスタTrepおよび保持容量Cstgを有している。駆動トランジスタTdrはPチャネルTFTで構成されている。プログラム用トランジスタTprg、プログラム時選択トランジスタTsigおよび発光時選択トランジスタTrepは、NチャネルTFTでそれぞれ構成されている。
となり、LレベルのVprgに応答してオフ状態となる。そして、本実施形態では、プログラム時選択トランジスタTsigおよびプログラム用トランジスタTprgがオン状態となると、データ線X1に上記プログラム信号電流Isigが供給されるようになっている。
1.プログラム期間
いま、第1走査線Y1からHレベルのプログラム期間選択信号Vprgが供給されると、プログラム用トランジスタTprgおよびプログラム時選択トランジスタTsigはオン状態に設定される。このとき、第2走査線Y11からLレベルの発光期間選択信号Vrepが供給されていて、発光時選択トランジスタTrepはオフ状態に設定されている。このとき、データ線X1にプログラム信号電流Isigが供給される。そして、プログラム用トランジスタTprgがオン状態になることによって駆動トランジスタTdrはダイオード接続となる。その結果、そのプログラム信号電流Isigが、駆動トランジスタTdr→プログラム時選択トランジスタTsig→データ線X1という経路で流れる。このとき、駆動トランジスタTdrのゲートの電位に対応した電荷が保持容量Cstgに蓄積される。
この状態から、プログラム期間選択信号VprgがLレベルとなり、発光期間選択信号VrepがHレベルとなると、プログラム用トランジスタTprgおよびプログラム時選択トランジスタTsigがオフ状態に設定され、発光時選択トランジスタTrepはオン状態に設定される。このとき、保持容量Cstgの電荷の蓄積状態は変化しないので、駆動トランジスタTdrのゲート電位は、プログラム信号電流Isigが流れたときの電圧に保持されている。従って、駆動トランジスタTdrのソース・ドレイン間には、そのゲート電圧に応じた大きさの駆動トランジスタ供給電流Idr(OLED供給電流Ioled)が流れる。詳しくは、OLED供給電流Ioledは、駆動トランジスタTdr→発光時選択トランジスタTrep→有機EL素子221という経路で流れる。これによって、有機EL素子221は、OLED供給電流Ioled(プログラム信号電流Isig)に応じた輝度で発光する。
また、パネルアッセンブリAのパネル制御回路100は、上記EEPROM102と、基準電圧生成回路107とを備える。EEPROM102には、各有機ELパネル2,3.4ごとの輝度のばらつきを補正して、同じ階調値の画像データにより同じ輝度で発光するように、各有機ELパネルの輝度を調整するための輝度補正データが格納されている。また、EEPROM102には、ドライバIC103の初期化のためのパラメータ、例えば各有機ELパネル2,3.4でのフレーム周波数を設定するためのデータも格納されている。
換器の基準電圧をEEPROM102に格納された輝度補正データによってR,G,Bごとに補正するようになっている。そのために、基準電圧生成回路107は、電源投入時にデジタル/アナログ変換器の基準電圧を輝度補正データによって補正したR,G,Bごとの基準電圧VrefR,VrefG,VrefBを生成してドライバIC103へ出力するようになっている。
次に、上記画像制御ユニットCUの電気的構成を図1に基づいてより詳しく説明する。
本例では、移動体の表示モジュール1は、3つの有機ELパネル2,3,4に対して一つの画像制御ユニットCUを備える。
の指針データの2種類)をROM117に格納しておき、車速やエンジン回転数に応じた指針データを読み出し、読み出した指針データと上記背景データの足し算をして各メータの表示用画像データを作成する。
コントローラ320は、有機ELパネルの温度信号sの値(有機ELパネルの温度)を予め設定された閾値と比較し、その比較結果に基づき各有機ELパネル2〜4による表示態様を変更するための表示態様変更信号uを輝度調整回路330へ出力する。表示態様変更信号uは、有機ELパネルの温度信号sの値が閾値より高くなると、各有機ELパネル2〜4の各画素210Aの有機EL素子221のうち、特性劣化の温度依存性の大きな有機EL素子221の輝度を下げるように、各有機ELパネル2〜4による表示態様を変更するための信号である。
による表示の色バランスを変えられる。
信号dにて電源ライン340に供給する基準電圧を変更する。また、上記(2)の方式の場合には、図1のA/D変換器から出力される温度信号sをCPU115に入力して、パ
ネルアッセンブリ制御信号eにて基準電圧を変更する。
○温度検出回路300で検出した有機ELパネルの温度が閾値より高くなると、RGB3種類の有機EL素子221全体での輝度を一定に保ったまま、有機ELパネル2,3の上記背景の表示を、白をベースにした表示から熱に強い青をベースにした表示に変更するようにしている。これによれり、画面全体の輝度を変えずに、特性劣化の温度依存性の大
きな有機EL素子221の劣化を抑制することができ、有機ELパネル2,3の長寿命化を図れる。
次に、第2実施形態に係る移動体の表示モジュール1を図9に基づいて説明する。本実施形態においても、有機ELパネルの温度が閾値より高くなると、各画素210AのRGB3種類の有機EL素子221のうち、特性劣化の温度依存性の大きな色の有機EL素子221の輝度を下げるように、各有機ELパネル2,3による表示態様を変更する。そのための具体的な態様として、本実施形態では、有機ELパネルの温度が閾値より高くなると、有機ELパネル2,3で表示される画像の背景色を、RGB3種類の有機EL素子221のうち、特性劣化の温度依存性の小さな色をベースにした表示に変える制御(以下、背景色変更制御という。)を行う。
○有機ELパネルの温度が閾値より高くなると、各有機ELパネル2,4で表示される画像の背景色を有機EL素子221が特性劣化の温度依存性の大きな有機EL素子221の色(赤)をベースにした表示から、特性劣化の温度依存性の小さな有機EL素子221の色(青)をベースにした表示に変える。これにより、有機ELパネルの長寿命化を図りつつ、表示デザインを変更することができる。
る画像の背景色が変わるので、ユーザに対しインストルメントパネル21(図4参照)の表示デザインが変わったような印象を与えることができる。
次に、第3実施形態に係る移動体の表示モジュール1を図10に基づいて説明する。
上記第2実施形態では、温度検出回路300で検出した有機ELパネルの温度を一つの閾値と比較するようにしている。これに対して、第3実施形態では、有機ELパネルの温度と比較する閾値として、値の小さい第1の閾値と値の大きい第2の閾値の2つ設けて、各有機ELパネル2,4で表示される画像の背景色を3段階に変更するようにしている。
○有機ELパネルの温度と比較する閾値を2つ設けて、各有機ELパネル2,4で表示される画像の背景色を3段階に変更するようにしているので、有機ELパネルの長寿命化を図りつつ、表示デザインが変更された表示態様をさらに増やすことができる。
次に、第4実施形態に係る移動体の表示モジュール1を図11(a),(b)に基づいて説明する。本実施形態においても、有機ELパネルの温度が閾値より高くなると、RGB3種類の有機EL素子221のうち特性劣化の温度依存性の大きな色の有機EL素子221の輝度を下げるように、各有機ELパネル2,3による表示態様を変更する。そのための具体的な態様として、本実施形態では、有機ELパネルの温度が閾値より高くなると、RGB3種類の有機EL素子221の輝度比は変えずに、RGB3種類の有機EL素子221の輝度をそれぞれ下げる制御(輝度変更制御)を行う。
○有機ELパネルの温度が閾値より高くなると、RGB3種類の有機EL素子221の輝度比は変えずに、3種類の有機EL素子221の各輝度を同じずつ下げることで、特性
劣化の温度依存性の大きな有機EL素子の劣化を抑制することができ、有機ELパネルの長寿命化を図れる。
次に、第5実施形態に係る移動体の表示モジュール1を図12(a),(b)に基づいて説明する。本実施形態では、有機ELパネルの温度が閾値より高くなると、RGB3種類の有機EL素子221のうち、特性劣化の温度依存性の大きな色の有機EL素子の輝度を下げるように、各有機ELパネル2,3による表示態様を変更する。
○有機ELパネルの温度が低い間は各有機ELパネル2,3での表示、例えば車速やエンジン回転数等の各種移動体情報の表示をメータでアナログ表示し、有機ELパネルの温度が高くなると各種移動体情報の表示を特性劣化の温度依存性の小さな色(青)でデジタル表示する。このため、有機ELパネルの温度が高温度になる厳しい環境においても特性
劣化の温度依存性の大きな有機EL素子の劣化を抑制して有機ELパネルの長寿命化を図りつつ、表示デザインを変更することができる。
・上記各実施形態では、本発明を具体化した移動体の表示モジュールについて説明したが、本発明は移動体の表示モジュールに限定されない。本発明は、複数の走査線と複数のデータ線の交差に対応してマトリクス状に配置された複数の画素と、各画素がそれぞれ複数の発光素子(例えば、RGB3種類の有機EL素子)で構成される一つの表示パネルを備え、画像データに基づいて表示パネルを駆動する表示装置にも適用される。このような表示装置にも、有機ELパネル等の発光素子の温度が閾値より高くなると、RGB3種類の発光素子のうち、特性劣化の温度依存性の大きな色の発光素子の輝度を下げるように、表示パネル(例えば有機ELパネル)による表示態様を変更するという、本発明が適用される。つまり、その表示態様の変更について上記各実施形態で説明した具体的な態様は、そのような表示装置にも当てはまる。
GB3種類の有機EL素子221ごとにその輝度補正データによって補正する方法にも本発明は適用可能である。或いは、各画素のRGB3種類の有機EL素子221の各輝度を輝度補正データによって補正し、補正した画像データを使って各各有機ELパネル2,3,4を駆動する方法にも本発明は適用される。
Claims (5)
- 放射する光の色、及び特性劣化の温度依存性が互いに異なる複数の発光素子の各々を含む画素を複数有し、入力される画像データに基づいて前記画素による表示を行う表示パネルを備えた表示装置において、
前記表示パネルの温度を検出する温度検出手段を備え、
前記温度検出手段によって検出された温度に基づいて生成される温度信号が入力され、
前記検出された温度が設定された閾値より高いときには、前記複数の発光素子のうち前記特性劣化の温度依存性が他の発光素子より大きな発光素子の輝度を下げ、且つ前記他の発光素子の輝度を上げることにより、前記温度信号に応じて、前記画像データに対する前記複数の発光素子の輝度比が変化するよう制御されることを特徴とする表示装置。 - 請求項1に記載の表示装置において、
前記複数の発光素子は、赤色,緑色および青色の光をそれぞれが放射する赤用発光素子,緑用発光素子および青用発光素子を含み、
前記検出した温度が設定された閾値より高いときに、前記輝度比において、前記青色用発光素子以外の輝度が小さくなるよう制御されることを特徴とする表示装置。 - 請求項1に記載の表示装置において、
前記検出された温度が設定された閾値より高いときには、前記表示パネルでの表示をアナログ表示で行い、
前記検出された温度が設定された閾値より低いときには、前記表示パネルでの表示をデジタル表示で行うことを特徴とする表示装置。 - 請求項3に記載の表示装置において、
前記デジタル表示をしている間、前記デジタル表示は、検出される温度が下がるまでの一時的な表示であることを知らせるメッセージを前記表示パネルに表示させることを特徴とする表示装置。 - 請求項1乃至請求項4のうちいずれかに記載の表示装置を備えた表示モジュールにおいて、
前記表示パネルを複数含み、
前記複数の表示パネルの一部、又は全部において、前記画像データに対する前記記複数の発光素子の輝度比が、前記温度信号に応じて変化するよう制御されることを特徴とする
表示モジュール。
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