JP4788095B2 - Electro-optical device, driving method of electro-optical device, and electronic apparatus - Google Patents

Electro-optical device, driving method of electro-optical device, and electronic apparatus Download PDF

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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は、電子回路、電子回路の駆動方法、電気光学装置、電気光学装置の駆動方法および電子機器に関する。
【0002】
【従来の技術】
近年、電気光学装置として有機EL素子を用いた表示装置が、低消費電力、高視野角、高コントラスト比で他の装置より優れているとして注目されている。有機EL素子を用いた表示装置では、有機EL素子の寿命が短いという問題があった。このような問題を解決するために、有機EL素子を交流駆動するにした従来技術が知られている(例えば、特許文献1)。この表示装置は、複数の画素の各々に、スイッチング用TFTと、コンデンサと、電流制御用TFTと、整流特性を有する素子と、交流電源とを設け、交流電源から整流特性を有する素子に順方向に電圧をかけることで、有機EL素子に逆バイアスを加えるようになっている。
【0003】
【特許文献1】
特開2002−358048号公報
【0004】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、上記従来技術では、複数の画素の各々に、2つのTFT、コンデンサ、整流特性を有する素子、走査線、データ線、および電源供給線が設ける必要があるとともに、さらに特別な交流電源が必要であった。このような構成であるため、上記従来技術では、1画素に多くの部品(素子や配線等)が詰め込まれることになり、開口率が上がりにくい。そのため、限られた開口部で有機EL素子を発光させるには強い発光強度が必要になる。そのためには、有機EL素子に多くの電流を流す必要が生じる。すると、有機EL素子の発熱等が発生しその寿命を低下させる。また、上記従来技術のように1画素に多くの部品が詰め込まれた複雑な構成だと、製造工程中のゴミ等の影響で歩留まりが悪くなり、安価な表示装置を提供するのが困難であった。
【0005】
さらに、上記交流電源は、各画素における有機EL素子のカソードと電源供給線との間に接続され、表示画面全体を交流駆動するために電源供給能力の大きな特別なものが必要であった。
【0006】
本発明は、このような従来の問題点に鑑みてなされたもので、その目的は、簡単な回路で構成でき、特別な交流電源を用いずに素子を交流駆動することができ、素子の長寿命化と製造コストの低減を図った電子回路、電子回路の駆動方法、電気光学装置、電気光学装置の駆動方法および電子機器を提供することにある。
【0007】
【課題を解決するための手段】
本発明における電気光学装置は、スイッチング素子を具備する電子回路において、前記スイッチング素子は、第1の配線に接続された制御用端子、第2の配線に接続された第1の端子、および電子素子と容量素子とに接続された第2の端子を備え、前記制御用端子に電圧が印加されて前記スイッチング素子がオン状態になると、前記第2の配線から供給されるデータ信号が前記第1および第2の端子を介して前記電子素子に書き込まれ、前記制御用端子に印加された前記電圧と逆極性の電圧が前記容量素子に印加されると前記電子素子が逆方向にバイアスされることを要旨とする。
【0008】
これによれば、(1)スイッチング素子の制御用端子に電圧が印加されてスイッチング素子がオン状態になると、第2の配線から供給されるデータ信号がスイッチング素子の第1の端子および第2の端子を介して電子素子に書き込まれる。このとき、電子素子は順方向にバイアスされる。容量素子の他方の端子に前記電圧と逆極性の電圧が印加されると、電子素子が逆方向にバイアスされる。こうして電子素子が交流駆動されるので、電子素子の長寿命化を図ることができる。(2)トランジスタはスイッチング素子用のトランジスタ一つですむとともに、電子素子を交流駆動するための特別な交流電源や電源供給線が不要になるので、少ない部品点数で構成が簡単な回路を実現できる。これによって製造コストを低減できる。しかも、回路構成が簡単になるので、製造工程中にゴミ等の影響を受けにくくなり、歩留まりが向上する。これによっても製造コストを低減できる。したがって、簡単な回路で構成でき、特別な交流電源を用いずに素子を交流駆動することができ、素子の長寿命化と製造コストの低減を図ることができる。
【0009】
この電子回路において、前記電子素子は、電流駆動型の発光素子である。
これによれば、マトリクス状に配置される複数の画素の各単位回路に有機EL素子などの発光素子を用いるEL表示装置などの電気光学装置に適用する場合、各単位回路をスイッチング素子用のトランジスタ一つを含む簡単な回路で構成できるので、低コストの電気光学装置を実現できる。これとともに、上記従来技術のように、1画素に複数のトランジスタなどの素子や配線など、多くの部品が詰め込まれないので、1画素の有効な発光領域が増え、開口率が増加する。これにより、発光素子に流す電流を減らして単位面積当たりの発光素子の発光強度を小さくすることができ、発光素子の発熱量を少なくして素子温度を低く抑えることが可能になる。これによって、発光素子の寿命をさらに長くすることができる。
【0010】
この電子回路において、前記スイッチング素子がオン状態になると、前記データ信号の電圧に応じた電荷が前記容量素子に蓄積されるとともに、前記データ信号に応じた電流が前記スイッチング素子を通じて前記発光素子に流れて前記発光素子が発光し、前記スイッチング素子がオフ状態になると、前記容量素子に蓄積された電荷が前記発光素子を通じて放電して前記発光素子に電流が流れ、前記発光素子が発光する。
【0011】
これによれば、スイッチング素子がオン状態になると、データ信号に応じた電流がスイッチング素子を通じて発光素子に流れるので、データ信号の電流に応じた明るさで発光素子を発光させることができる。また、スイッチング素子がオン状態からオフ状態になると、容量素子に蓄積された電荷が発光素子を通じて放電して発光素子に電流が流れ、発光素子が発光する。このため、スイッチング素子がオフ状態になってからスイッチング素子が逆方向にバイアスされるまでの間でも、発光素子を発光させることができる。
【0012】
本発明におけるスイッチング素子を具備する電子回路の駆動方法において、前記スイッチング素子は、第1の配線に接続された制御用端子、第2の配線に接続された第1の端子、および電子素子と容量素子とに接続された第2の端子を備え、前記制御用端子に電圧を印加して前記スイッチング素子をオン状態に設定し、前記第2の配線から供給されるデータ信号を前記第1および第2の端子を介して前記電子素子に書き込む第1のステップと、前記制御用端子に印加された前記電圧と逆極性の電圧を前記容量素子に印加して前記電子素子を逆方向にバイアスする第2のステップとを備えることを要旨とする。
【0013】
これによれば、電子素子の長寿命化と製造コストの低減を図ることができる。
本発明における電気光学装置において、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に対応して配置された複数の単位回路とを備え、前記複数の単位回路の各々は、前記複数の走査線のうち対応する走査線に接続された制御用端子、前記複数のデータ線のうち対応するデータ線に接続された第1の端子、および第2の端子を有するスイッチング素子と、前記第2の端子に接続された発光素子と、前記第2の端子に一方の端子が接続された容量素子とを含み、前記容量素子の他方の端子は対応する前記スイッチング素子の制御用端子と同一の走査線に接続され、前記複数の走査線に順に印加される信号は3レベルの電圧を含み、該信号により前記発光素子が交流駆動されるように構成したことを要旨とする。
【0014】
これによれば、(1)3レベルの電圧のうち一つの電圧(Vg1)が複数の走査線に順に印加されることで、複数の走査線が順に選択される。各選択期間に、選択する走査線に対応する各スイッチング素子がオン状態になると、データ線から供給されるデータ信号に応じた電流が発光素子に流れて発光素子が発光する。このとき、発光素子は順方向にバイアスされる。また、3レベルの電圧のうち、前記一つの電圧とは逆極性の電圧(−Vg2)が複数の走査線に順に印加されることで、対応する発光素子が逆方向にバイアスされ、発光素子の発光が停止する。こうして各単位回路の発光素子が交流駆動されるので、発光素子の長寿命化を図ることができる。(2)EL表示装置等の電気光学装置に適用する場合、各単位回路のトランジスタはスイッチング素子用のトランジスタ一つですむとともに、発光素子を交流駆動するための特別な交流電源や電源供給線が不要になる。このため、上記従来技術のように1画素に多くの部品が詰め込まれないので、1画素の有効な発光領域が増え、開口率が増加する。これにより、発光素子に流す電流を減らして単位面積当たりの発光素子の発光強度を小さくすることができ、発光素子の発熱量を少なくして素子温度を低く抑えることができるので、発光素子の長寿命化を図ることができる。(3)各単位回路のトランジスタはスイッチング素子用のトランジスタ一つですむとともに、発光素子を交流駆動するための特別な交流電源や電源供給線が不要になるので、製造コストを低減できる。また、各単位回路の構成が簡単になるので、製造工程中にゴミ等の影響を受けにくくなり、歩留まりが向上する。これによっても製造コストを低減できる。したがって、簡単な回路で構成でき、特別な交流電源を用いずに素子を交流駆動することができ、素子の長寿命化と製造コストの低減を図ることができ、低コストの電気光学装置を実現できる。(4)複数の走査線の各々に対応する一行分の単位回路毎に、各単位回路の発光素子を交流駆動することができる。(5)複数の走査線に3レベルの電圧の一つが順に印加される各選択期間に、スイッチング素子がオン状態になると、発光素子が発光するとともに、スイッチング素子を介して供給されるデータ信号の電圧に応じた電荷が容量素子に蓄積される。この後、スイッチング素子がオフ状態になると、容量素子に蓄積された電荷が発光素子を通じて放電して発光素子に電流が流れ、発光素子が発光する。そのため、前記逆極性の電圧を容量素子の他方の端子に印加して発光素子を逆方向にバイアスするタイミングを変えることで、スイッチング素子がオフ状態になった後での発光期間を適宜に調整することができる。
【0015】
なお、ここにいう「3レベルの電圧」は、例えば、基準電圧(GND)と、基準電圧より高い第1の電圧(Vg1)と、基準電圧より低い第2の電圧(−Vg2)との3種類の電圧である。
【0016】
本発明における電気光学装置において、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に対応して配置された複数の単位回路とを備え、前記複数の単位回路の各々は、前記複数の走査線のうち対応する走査線に接続された制御用端子、前記複数のデータ線のうち対応するデータ線に接続された第1の端子、および第2の端子を有するスイッチング素子と、前記第2の端子に接続された発光素子と、前記第2の端子に一方の端子が接続された容量素子とを含み、前記容量素子の他方の端子は対応する前記スイッチング素子の制御用端子が接続された前記走査線より前に選択される前段の走査線に接続され、前記複数の走査線に順に印加される信号は3レベルの電圧を含み、該信号により前記発光素子が交流駆動されるように構成したことを要旨とする。
【0017】
これによれば、簡単な回路で構成でき、特別な交流電源を用いずに素子を交流駆動することができ、素子の長寿命化と製造コストの低減を図ることができ、低コストの電気光学装置を実現できる。また、複数の走査線の各々に対応する一行分の単位回路毎に、各単位回路の発光素子を交流駆動することができる。さらに、スイッチング素子がオフ状態になった後での発光期間を適宜に調整することができる。
【0018】
本発明における電気光学装置において、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に対応して配置された複数の単位回路とを備え、前記複数の単位回路の各々は、前記複数の走査線のうち対応する走査線に接続された制御用端子、前記複数のデータ線のうち対応するデータ線に接続された第1の端子、および第2の端子を有するスイッチング素子と、前記第2の端子に接続された発光素子と、前記第2の端子に一方の端子が接続された容量素子とを含み、前記容量素子の他方の端子は容量線に接続され、前記複数の走査線と前記容量線に順に印加される信号は2レベルの電圧をそれぞれ含み、該信号により前記発光素子が交流駆動されるように構成したことを要旨とする。
【0019】
これによれば、簡単な回路で構成でき、特別な交流電源を用いずに素子を交流駆動することができ、素子の長寿命化と製造コストの低減を図ることができ、低コストの電気光学装置を実現できる。また、前記逆極性の電圧を容量素子の他方の端子に印加して発光素子を逆方向にバイアスするタイミングを変えることで、スイッチング素子がオフ状態になった後での発光期間を適宜に調整することができる。
【0020】
この電気光学装置において、前記容量線は、前記複数の走査線の各々に対応する一行分の前記単位回路毎に独立して設けられている。
これによれば、複数の走査線の各々に対応する一行分の単位回路毎に、各単位回路の発光素子を交流駆動することができる。
【0021】
本発明における電気光学装置の駆動方法において、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に対応して配置された複数の単位回路とを備え、前記複数の単位回路の各々は、前記複数の走査線のうち対応する走査線に接続された制御用端子、前記複数のデータ線のうち対応するデータ線に接続された第1の端子、および第2の端子を有するスイッチング素子と、前記第2の端子に接続された発光素子と、前記第2の端子に一方の端子が接続された容量素子とを備え、前記容量素子の他方の端子は対応する前記スイッチング素子の制御用端子と同一の走査線に接続され、前記複数の走査線に順に印加される信号は3レベルの電圧を含み、該信号により前記発光素子を交流駆動することを要旨とする。
【0022】
これによれば、簡単な回路で構成でき、特別な交流電源を用いずに素子を交流駆動することができ、素子の長寿命化と製造コストの低減を図ることができ、低コストの電気光学装置を実現できる。また、複数の走査線の各々に対応する一行分の単位回路毎に、各単位回路の発光素子を交流駆動することができる。さらに、スイッチング素子がオフ状態になった後での発光期間を適宜に調整することができる。
【0023】
本発明における電気光学装置の駆動方法において、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に対応して配置された複数の単位回路とを備え、前記複数の単位回路の各々は、前記複数の走査線のうち対応する走査線に接続された制御用端子、前記複数のデータ線のうち対応するデータ線に接続された第1の端子、および第2の端子を有するスイッチング素子と、前記第2の端子に接続された発光素子と、前記第2の端子に一方の端子が接続された容量素子とを備え、前記容量素子の他方の端子は対応する前記スイッチング素子の制御用端子が接続された前記走査線より前に選択される前段の走査線に接続され、前記複数の走査線に順に印加される信号は3レベルの電圧を含み、該信号により前記発光素子を交流駆動することを要旨とする。
【0024】
これによれば、簡単な回路で構成でき、特別な交流電源を用いずに素子を交流駆動することができ、素子の長寿命化と製造コストの低減を図ることができ、低コストの電気光学装置を実現できる。また、複数の走査線の各々に対応する一行分の単位回路毎に、各単位回路の発光素子を交流駆動することができる。さらに、スイッチング素子がオフ状態になった後での発光期間を適宜に調整することができる。
【0025】
本発明における電気光学装置の駆動方法において、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に対応して配置された複数の単位回路とを備え、前記複数の単位回路の各々は、前記複数の走査線のうち対応する走査線に接続された制御用端子、前記複数のデータ線のうち対応するデータ線に接続された第1の端子、および第2の端子を有するスイッチング素子と、前記第2の端子に接続された発光素子と、前記第2の端子に一方の端子が接続された容量素子とを備え、前記容量素子の他方の端子は容量線に接続され、前記複数の走査線及び前記容量線に順に印加される信号は2レベルの電圧をそれぞれ含み、該信号により前記発光素子を交流駆動することを要旨とする。
【0026】
これによれば、簡単な回路で構成でき、特別な交流電源を用いずに素子を交流駆動することができ、素子の長寿命化と製造コストの低減を図ることができ、低コストの電気光学装置を実現できる。また、前記逆極性の電圧を容量素子の他方の端子に印加して発光素子を逆方向にバイアスするタイミングを変えることで、スイッチング素子がオフ状態になった後での発光期間を適宜に調整することができる。
【0027】
この電気光学装置において、前記容量線は、前記複数の走査線の各々に対応する一行分の前記単位回路毎に独立して設けられている。
これによれば、複数の走査線の各々に対応する一行分の単位回路毎に、各単位回路の発光素子を交流駆動することができる。
【0028】
この電気光学装置の駆動方法において、前記複数の走査線の各々を1フレームに1回ずつ選択して、前記複数の単位回路の各発光素子を、前記複数のデータ線に供給されるアナログ電圧信号に応じて1フレームに1回ずつ発光させる。
【0029】
これによれば、複数の単位回路の各発光素子を、1フレームに1回ずつ、アナログ電圧信号に応じた明るさで発光させることができる。
この電気光学装置の駆動方法において、1フレームを複数のサブフィールドに分割し、サブフィールド駆動による階調制御を行う。
【0030】
これによれば、発光素子を交流駆動する方式にサブフィールド駆動による階調制御を組み合わせることで、1フレーム内に複数回発光するので、通常の駆動方法に比べ明るい画面を容易に得ることができる。
【0031】
なお、ここにいう「サブフィールド駆動による階調制御」とは、1フレームを複数のサブフィールドに分割し、複数のサブフィールド毎に、階調データに基づく2値の電圧のいずれか一方を各発光素子に書き込んで時分割によるデジタル階調制御を行う方法をいう。
【0032】
本発明における電子機器は、請求項5乃至8のいずれか一つに記載の電気光学装置を備える。
これによれば、電子機器の表示品質を向上させることができる。従って、視認性の良い電子機器を実現することができる。
【0033】
【発明の実施の形態】
以下、本発明を具体化した各実施形態を図面に基づいて説明する。
[第1実施形態]
本発明を電気光学装置としてのEL表示装置に適用した第1実施形態について図1〜図5に基づいて説明する。
【0034】
図1はEL表示装置の回路構成を示し、図2は表示パネル部の等価回路と駆動回路を示し、また、図3は1画素の等価回路を示している。
図1において、EL表示装置20は、表示パネル部21、走査線駆動回路22、データ線駆動回路23及び制御回路24を備えている。走査線駆動回路22及びデータ線駆動回路23はそれぞれ、制御回路24により制御されて複数の走査線Y1〜Ym及び複数のデータ線X1〜Xnを駆動する。制御回路24には、データ信号と、同期信号と、クロック信号とが外部回路から入力される。また、制御回路24から走査線駆動回路22には、垂直同期信号、クロック信号などが信号線を介して供給される。そして、制御回路24からデータ線駆動回路23には、データ信号、水平同期信号などが信号線を介して供給されるようになっている。
【0035】
EL表示装置20の各要素21〜24は、それぞれが独立した電子部品によって構成されていてもよい。例えば、各要素21〜24が1チップの半導体集積回路装置によって構成されていてもよい。また、各要素21〜24の全部若しくは一部が一体となった電子部品として構成されていてもよい。例えば、表示パネル部21に、走査線駆動回路22とデータ線駆動回路23とが一体的に形成されていてもよい。各要素21〜24の全部若しくは一部がプログラマブルなICチップで構成され、その機能がICチップに書き込まれたプログラムによりソフトウェア的に実現されてもよい。
【0036】
表示パネル部21は、図2に示すように、列方向に沿って延びるn列のデータ線X1〜Xn(nは整数)と、行方向に沿って延びるm行の走査線Y1〜Ym(mは整数)との交差部にマトリクス配置された複数の(m×n個の)画素30を備えている。
【0037】
各画素30の単位回路30A(図3に示す1画素の等価回路)は、図2及び図3に示すように、スイッチング素子としての一つのスイッチング用トランジスタQsと、電子素子或いは発光素子としての有機EL素子31と、容量素子としての保持用キャパシタCpとを備えている。各画素30の単位回路30Aが本発明の電子回路に相当する。
【0038】
スイッチング用トランジスタ(以下、「トランジスタ」という。)Qsは、薄膜トランジスタ(TFT)である。本例では、トランジスタQsはnチャンネル型FETにより構成されている。トランジスタQsは、制御用端子であるゲート、第1の端子であるソース、および第2の端子であるドレインを有する。トランジスタQsのゲートは走査線Y1〜Ymの一つに接続され、そのソースはデータ線X1〜Xnの一つに接続され、そして、そのドレインに有機EL素子31と保持用キャパシタCpとが並列に接続されている。
【0039】
有機EL素子31は、発光層が有機ELで構成され、電流が供給されることによって発光する電流駆動型の発光素子である。各画素30の保持用キャパシタCpの端子a(一方の端子)は対応する一つのトランジスタQsのドレインに接続され、保持用キャパシタCpのもう一つの端子b(他方の端子)は、対応する一つのトランジスタQsのゲートと同じ走査線に接続されている。例えば、走査線Y1に対応する複数の画素30の各保持用キャパシタCpの端子bは、対応するトランジスタQsのゲートと同じ走査線Y1に接続されている。また、各画素30の有機EL素子31の陽極(一方の端子)はトランジスタQsのドレインに接続され、その陰極(他方の端子)は共通電極(カソード電極)に接続されている。このカソード電極の電位は、本例では一般的な電位0(V)であるが、データ信号の電圧値であるVd(V)よりも低い電圧値であれば使用可能である。
【0040】
この第1実施形態のEL表示装置20では、複数の走査線Y1〜Ymの各々を1フレームに1回ずつ選択して、複数の画素30の各有機EL素子31を、複数のデータ線X1〜Xnの各々に供給されるアナログ電圧信号(データ信号)に応じて1フレームに1回発光させるようになっている。
【0041】
また、このEL表示装置20では、複数の走査線Y1〜Ymの各々に印加される信号は、図4(a)〜(c)に示すように、基準電圧GNDと、電圧Vg1(走査信号)と、電圧Vg1とは逆極性である電圧−Vg2との3レベルの電圧を含んでいる。これら3レベルの電圧により、各画素30の有機EL素子31が交流駆動されるようになっている。
【0042】
つまり、複数の走査線Y1〜Ymの各々には、走査線Y1〜Ymの一つを順に選択する各選択期間h1(1水平走査期間)に電圧Vg1が印加され、次段の走査線の選択期間h1と一致する逆バイアス期間h2に電圧−Vg2が印加され、その他の期間では基準電圧GNDが印加されるようになっている。例えば、走査線Y1には、図4(a)に示すように、選択期間h1に電圧Vg1が印加され、走査線Y1の次に選択される次段の走査線Y2の選択期間h1と一致する逆バイアス期間h2に電圧−Vg2が印加される。同様に、走査線Y2には、図4(b)に示すように、選択期間h1に電圧Vg1が印加され、逆バイアス期間h2に電圧−Vg2が印加される。そして、走査線Ymには、図4(c)に示すように、選択期間h1に電圧Vg1が印加され、逆バイアス期間h2に電圧−Vg2が印加される。
【0043】
次に、本例のEL表示装置20の動作を図4および図5に基づいて説明する。図5(a),(b)は複数のデータ線X1〜Xnの各々に印加するデータ信号の電圧波形をそれぞれ示している。
【0044】
複数の走査線Y1〜Ymを順に選択する各選択期間h1に、選択する一つの走査線に対応する複数の画素30の各トランジスタQsのゲートに電圧Vg1が印加されて、各トランジスタQsがオン状態になる。これにより、複数のデータ線X1〜Xnから一斉に供給されるデータ信号(アナログ電圧信号)の電圧Vd(図5(a),(b)参照)が、各トランジスタQsを介して対応する各有機EL素子31と各保持用キャパシタCpに印加される。
【0045】
これにより、各選択期間h1に、データ信号の電圧Vdに応じた電荷Qが各保持用キャパシタCpに蓄積されるとともに、データ信号に応じた電流が各トランジスタQsを通じて有機EL素子31に流れ、その電流に応じた明るさで有機EL素子31が発光する。このとき、各有機EL素子31は順方向にバイアスされる。すなわち、図2において、A点がB点より高電位に保たれる。
【0046】
選択期間h1が終了すると、選択が終了した走査線には、その選択期間h1の終了時から逆バイアス期間h2の間、電圧−Vg2が印加される。例えば、走査線Y1の選択期間h1の終了時から逆バイアス期間h2の間、走査線Y1に電圧−Vg2が印加される。これにより、選択期間h1が終了した走査線、例えば走査線Y1に対応する複数の画素30の各単位回路30Aにあっては、電圧−Vg2が印加されている逆バイアス期間h2の間、各保持用キャパシタCpの容量Csと有機EL素子31の容量C0とで電圧−Vg2が分割された電圧がA点に印加される。このときのA点の電位Vaは、次式で表される。(一般に、Cgs<<C0、Csのため、Cgsは無視する)
Va=−C0/(C0+Cs)×Vg2
これにより、選択期間h1が終了した走査線に対応する複数の画素30の各有機EL素子31は、逆方向にバイアスされる。また、選択期間h1が終了した走査線に印加される電圧が選択期間h1の終了と同時にVg1から−Vg2に変化するので、各有機EL素子31の発光は停止する。こうした動作が、複数の走査線Y1〜Ymを順に選択して1フレームの画面を構成する間、選択する走査線毎に繰り返され、各走査線に対応する複数の画素30の各有機EL素子31が交流駆動される。
【0047】
本実施形態のEL表示装置20において、一つの具体例として、有機EL素子31の容量C0の1/3の容量CsをTFT基板に作りこんだ。また、各有機EL素子31を60Hzに1回の発光で十分な明るさを得るには、上記A点にVa=7Vの電圧を選択期間h1に印加する必要がある。これから逆算すると、Vg2は9.3Vとなる。トランジスタQsをオンするには、15VのVg1が必要であった。したがって、各走査線には、合計振幅が24.3Vの信号を印加する必要がある。
【0048】
以上のように構成された第1実施形態によれば、以下の作用効果を奏する。
・複数の走査線Y1〜Ymの各々に印加される信号は、基準電圧GNDと、電圧Vg1と、電圧Vg1とは逆極性である電圧−Vg2との3レベルの電圧を含み、これら3レベルの電圧により、各画素30の有機EL素子31を交流駆動することができる。
【0049】
・3レベルの電圧のうち一つの電圧Vg1が図4(a)〜(c)に示すように複数の走査線Y1〜Ymに順に印加されることで、複数の走査線が順に選択される。こうして複数の走査線が順に選択される各選択期間h1に、選択する走査線に対応する複数の画素30の各トランジスタQsがオン状態になると、データ線X1〜Xnから供給されるデータ信号に応じた電流が各有機EL素子31に流れて各有機EL素子31が発光する。このとき、有機EL素子31は順方向にバイアスされる。選択期間h1が終了した各走査線に、電圧Vg1とは逆極性の電圧−Vg2が印加されることで、その走査線に対応する複数の画素30の各有機EL素子31が逆方向にバイアスされる。こうして複数の画素30の各単位回路30Aの有機EL素子31が交流駆動されるので、有機EL素子31の長寿命化を図ることができる。
【0050】
・複数の画素30の各単位回路30Aにおいて、トランジスタはスイッチング素子用のトランジスタQs一つですむとともに、有機EL素子31を交流駆動するための特別な交流電源や電源供給線が不要になる。このため、上記従来技術のように、1画素に多くの部品が詰め込まれないので、各画素30の有効な発光領域が増え、開口率が増加する。これにより、有機EL素子31に流す電流を減らして単位面積当たりの有機EL素子31の発光強度を小さくすることができ、有機EL素子31の発熱量を少なくして素子温度を低く抑えることが可能になる。これによっても、発光素子の長寿命化を図ることができる。
【0051】
・複数の画素30の各単位回路30Aにおいて、トランジスタはスイッチング素子用のトランジスタQs一つですむとともに、有機EL素子31を交流駆動するための特別な交流電源や電源供給線が不要になるので、少ない部品点数で構成が簡単な単位回路30Aが得られる。しかも、各単位回路30Aの構成が簡単になるので、製造工程中にゴミ等の影響を受けにくくなり、歩留まりが向上する。これによって、製造コストが低減される。
【0052】
したがって、以上の作用効果により、簡単な回路で構成でき、特別な交流電源を用いずに有機EL素子31を交流駆動することができ、有機EL素子31の長寿命化と製造コストの低減を図ることができ、低コストのEL表示装置20を実現できる。
【0053】
・複数の走査線Y1〜Ymの各々に対応する一行分の単位回路30A毎に、各単位回路30Aの有機EL素子31を交流駆動することができる。これにより、上記従来技術のように表示画面全体を一度に交流駆動するために電流供給能力の大きい特別な交流電源が不要になるので、低消費電力のEL表示装置20を実現できる。
【0054】
・本実施形態では、逆バイアス期間h2を選択期間h1(1水平走査期間)と同じにしているが、逆バイアス期間を適宜に設定することで、逆バイアスの実効値や駆動電圧を任意に調整することができる。ここにいう「駆動電圧」は、各画素30のトランジスタQsをオン状態にするための電圧をいい、上記電圧Vg1に相当する。例えば、逆バイアス期間を選択期間h1の整数倍としてもよい。逆バイアス期間h2を、図15に示すように、選択期間h1の2倍(2h1)とすることにより、各有機EL素子31を逆バイアスするための電圧を−Vg2の1/2にすることができる。結果的に交流駆動が行われればよい。
【0055】
[第2実施形態]
図6は、本発明を電気光学装置としてのEL表示装置20に適用した第2実施形態を示している。この実施形態の説明において、上記第1実施形態と同様の部材及び信号には、同じ符号を使って重複した説明を省略する。
【0056】
この第2実施形態は、走査線Y1〜Ymとデータ線X1〜Xnの交差部にマトリクス配置された複数の画素30の各保持用キャパシタCpの端子bが上記第1実施形態とは異なる配線に接続されている点で第1実施形態とは異なる。その他の構成は、第1実施形態と同じである。
【0057】
各保持用キャパシタCpの端子bは、ゲート線40を介して、走査線Y1〜Ymのうち1つ前に選択される前段の走査線に接続されている。例えば、走査線Ymとデータ線X1〜Xnの各交差部にある複数の画素30の各保持用キャパシタCpの端子bは、ゲート線40を介して、前段の走査線である走査線Ym−1に接続されている。なお、第1行目の走査線Y1に対する前段の走査線はないので、その前段の走査線としてダミーの走査線Y0を設け、走査線Y1に対応する複数の画素30の各保持用キャパシタCpの端子bをゲート線40を介してダミーの走査線Y0に接続してある。
【0058】
また、この第2実施形態のEL表示装置20でも、複数の走査線Y1〜Ymの各々に印加される信号は、図7(a)〜(c)に示すように、基準電圧GNDと、電圧Vg1(走査信号)と、電圧Vg1とは逆極性である電圧−Vg2との3レベルの電圧を含んでいる。これら3レベルの電圧により、各画素30の有機EL素子31が交流駆動されるようになっている。
【0059】
そのために、複数の走査線Y1〜Ymの各々には、走査線Y1〜Ymの一つを順に選択する各選択期間h1に電圧Vg1が印加され、次段の走査線の選択期間h1の間に基準電圧GNDが印加される。そして、次段の走査線の選択期間h1の終了時から逆バイアス期間h2の間に電圧−Vg2が印加され、その後、基準電圧GNDに戻るようになっている。例えば、走査線Y1には、図7(a)に示すように、選択期間h1に電圧Vg1が印加され、次段の走査線の選択期間h1に基準電圧GNDが印加される。そして、次段の走査線の選択期間h1の終了時から逆バイアス期間h2の間に電圧−Vg2が印加され、その後、基準電圧に戻る。走査線Y2〜Ymについても、図7(b)および図7(c)に示すように、走査線Y1と同様のタイミングで3レベルの電圧が順に印加される。そして、ダミーの走査線Y0には、例えば、走査線Y1の選択期間h1に基準電圧GNDが印加され、走査線Y1の選択期間h1の終了時から逆バイアス期間h2の間に電圧−Vg2が印加され、その後、基準電圧GNDが印加されるようになっている。
【0060】
次に、本例のEL表示装置20の動作を図7に基づいて説明する。
複数の走査線Y1〜Ymを順に選択する各選択期間h1の間、選択する一つの走査線に対応する複数の画素30の各トランジスタQsのゲートに電圧Vg1が印加されて、各トランジスタQsがオン状態になる。これにより、各選択期間h1の間に、データ信号の電圧Vdに応じた電荷Qが各保持用キャパシタCpに蓄積されるとともに、データ信号に応じた電流が各トランジスタQsを通じて有機EL素子31に流れ、その電流に応じた明るさで有機EL素子31が発光する。このとき、各有機EL素子31は順方向にバイアスされる。すなわち、図6において、A点がB点より高電位に保たれる。
【0061】
各選択期間h1の終了時から逆バイアス期間h2の間、選択が終了した走査線に対応する複数の画素30の各保持用キャパシタの端子bが接続されている前段の走査線に電圧−Vg2が印加される。例えば、走査線Y2の選択期間h1の終了時から逆バイアス期間h2の間、走査線Y2に対応する複数の画素の各保持用キャパシタの端子bが接続されている前段の走査線Y1には電圧−Vg2が印加される。これにより、選択期間h1が終了した走査線、例えば走査線Y1に対応する複数の画素30の各単位回路30Aでは、電圧−Vg2が印加されている逆バイアス期間h2の間、上記A点の電位Vaが印加される。
【0062】
これにより、選択期間h1が終了した走査線に対応する複数の画素30の各有機EL素子31は、その走査線に印加される電圧が選択期間h1の終了と同時にVg1から−Vg2に変化するので、逆方向にバイアスされ、発光を停止する。
【0063】
こうした動作が、複数の走査線Y1〜Ymを順に選択して1フレームの画面を構成する間、選択する走査線毎に繰り返され、各た複数の画素30の各有機EL素子31が交流駆動される。
【0064】
このように構成された第2実施形態により、上述した第1実施形態と同様の作用効果を奏する。
[第3実施形態]
図8は、本発明を電気光学装置としてのEL表示装置20に適用した第3実施形態を示している。この実施形態の説明において、上記第1実施形態と同様の部材及び信号には、同じ符号を使って重複した説明を省略する。
【0065】
この第3実施形態は、走査線Y1〜Ymとデータ線X1〜Xnの交差部にマトリクス配置された複数の画素30の各保持用キャパシタCpの端子bが上記第1実施形態とは異なる配線に接続されている点で第1実施形態とは異なる。その他の構成は、第1実施形態と同じである。
【0066】
走査線Y1〜Ymの各々に対応する複数の画素30の各保持用キャパシタの端子bは、複数の走査線Y1〜Ymにそれぞれ対応する容量線41〜41に接続されている。
【0067】
容量線41〜41は、複数の走査線Y1〜Ymにそれぞれ対応する一行分の単位回路30A毎に独立して設けられている。例えば、図8に示すように、第1行目の走査線Y1に対応する複数の画素30の各保持用キャパシタの端子bは、走査線Y1に対応する第1行目の容量線41に接続されている。同様に、第2行目の走査線Y2〜第m行目の走査線Ymにそれぞれ対応する複数の画素30の各保持用キャパシタの端子bは、走査線Y2〜Ymに対応する第2行目〜第m行目の容量線41〜41に接続されている。
【0068】
また、この第3実施形態のEL表示装置20では、複数の走査線Y1〜Ymの各々に印加される信号は、図9(a)〜(c)に示すように、基準電圧GNDと、電圧Vg1(走査信号)との2レベルの電圧を含んでいる。また、複数の容量線41〜41の各々に印加される信号は、図9(a)〜(c)に示すように、基準電圧GNDと、電圧Vg1と逆極性の電圧−Vg2との2レベルの電圧を含んでいる。複数の走査線Y1〜Ymおよび複数の容量線41〜41にそれぞれ印加される2レベルの電圧により、各画素30の有機EL素子31が交流駆動されるようになっている。
【0069】
つまり、複数の走査線Y1〜Ymの各々には、走査線Y1〜Ymの一つを順に選択する各選択期間h1に電圧Vg1が印加され、その他の期間に基準電圧GNDが印加される。また、複数の容量線41〜41の各々には、対応する走査線の選択期間h1の終了時から逆バイアス期間h2の間に電圧−Vg2が印加され、その他の期間に基準電圧GNDが印加されるようになっている。
【0070】
次に、本例のEL表示装置20の動作を図9に基づいて説明する。
複数の走査線Y1〜Ymを順に選択する各選択期間h1の間、選択する一つの走査線に対応する複数の画素30の各トランジスタQsのゲートに電圧Vg1が印加されて、各トランジスタQsがオン状態になる。これにより、各選択期間h1の間に、データ信号の電圧Vdに応じた電荷Qが各保持用キャパシタCpに蓄積されるとともに、データ信号に応じた電流が各トランジスタQsを通じて有機EL素子31に流れ、その電流に応じた明るさで有機EL素子31が発光する。このとき、各有機EL素子31は順方向にバイアスされる。すなわち、図8において、A点がB点より高電位に保たれる。
【0071】
各選択期間h1の終了時から逆バイアス期間h2の間、選択が終了した走査線に対応する複数の画素30の各保持用キャパシタの端子bが接続されている容量線41〜41の一つに電圧−Vg2が印加される。例えば、走査線Y1の選択期間h1の終了時から逆バイアス期間h2の間、容量線41に電圧−Vg2が印加される(図9(a)参照)。これにより、選択期間h1が終了した走査線、例えば走査線Y1に対応する複数の画素30の各単位回路30Aでは、電圧−Vg2が印加されている間、上記A点の電位Vaが印加される。
【0072】
これにより、選択期間h1が終了した走査線に対応する複数の画素30の各有機EL素子31は、その走査線に対応する容量線41〜41の一つに印加される電圧が選択期間h1の終了と同時にVg1から−Vg2に変化するので、逆方向にバイアスされ、発光を停止する。
【0073】
こうした動作が、複数の走査線Y1〜Ymを順に選択して1フレームの画面を構成する間、選択する走査線毎に繰り返され、複数の画素30の各有機EL素子31が交流駆動される。
【0074】
このように構成された第3実施形態により、上記第1実施形態と同様の作用効果を奏する。
[第4実施形態]
次に、第4実施形態に係るEL表示装置20を図10に基づいて説明する。図10は、上記走査線Y1〜Ymに印加される信号の波形を示している。
【0075】
この第4実施形態のEL表示装置20では、上記第1実施形態で説明した各画素30の有機EL素子31を交流駆動する方式に、サブフィールド駆動(時分割駆動)による階調制御(デジタル階調制御)を組み合わせている。
【0076】
<サブフィールド駆動による階調制御>
EL表示装置20の制御回路24は、サブフィールド駆動により2階調の表示を行うように、走査線駆動回路22及びデータ線駆動回路23を制御する。その「サブフィールド駆動」では、1フレームをNビットの階調データの各ビットに応じた長さの期間を有するN個のサブフィールドに分割する。ここにいう「1フレーム」は、走査線Y1〜Ymの一つを順に選択して全ての画素30にデータ信号を書き込むことで1画面の表示を構成する期間をいう。N個のサブフィードの期間は、各ビットに応じた長さに、即ち1(2):2(2):4(2)・・・2−1の比率に設定される。こうして設定されたN個のサブフィールドのうち最短のサブフィールドの周期Tで、下記の表1に示す階調データに基づき各画素30に2値の電圧のいずれか一方を書き込み2階調の表示を行う。
【0077】
具体的には、本例の制御回路24は、2階調(2のN=3で、8階調)の階調表示、即ち階調度0〜階調度7の階調表示を行うので、図10に示すように、1フレームが3つのサブフィールドSF1、SF2及びSF3にそれぞれ分割される。3つのサブフィールドSF1、SF2及びSF3の各期間(時間長)は、3ビットの階調データの各ビットに応じた長さに(2進法に従うように)、即ち1(2):2(2):4(2)の比率に設定される。従って、サブフィールドSF2,SF3の各期間は、サブフィールドSF1の2倍,4倍になる。この場合、3つのサブフィールドSF1、SF2及びSF3のうち期間が最短のサブフィールドはSF1であり、そのサブフィールドSF1の周期T(図10参照)で、各画素30にデータ信号として2値の電圧のいずれか一方を書き込む。ここにいう「2値の電圧」は、Lレベルの電圧0(V)とHレベルの電圧V1(V)である。
【0078】
このように、本例のサブフィールド駆動による階調制御では、各画素30へのデータ信号の書き込みを60Hzのフレーム周波数(フレーム周期が1/60sec)で行うとともに、各画素30に、1フレームにおいて周期T毎に、2値の電圧のいずれか一方を書き込む。つまり、図10に示すように、1/60秒(sec)の1フレームに、各画素30へのデータ信号の書き込みを周期T毎に7回(2−1回)行う。そのために、制御回路24は、同期信号及びクロック信号に基づき、1フレームにおいて、周期Tの間隔で垂直走査開始信号DY(図示省略)を走査線駆動回路22に7回出力するようになっている。
【0079】
走査線駆動回路22は、制御回路24から垂直走査開始信号DY(以下、単に開始信号DYという。)が入力される毎に、走査信号G1〜Gmを順に生成して出力することで、走査線Y1〜Ymの一つを順に選択するようになっている。つまり、走査線駆動回路22は、1フレームの最初に1番目の開始信号DYが入力されると、図10(a),(b)および(c)に示すように1回目の走査信号G1〜Gmを順に出力し、走査線Y1〜Ymを順に選択する。この選択期間が1フレームにおける1回目の選択期間t1である。また、走査線駆動回路22は、1番目の開始信号DYの入力時から周期Tが経過する毎に2番目〜7番目の開始信号DYがそれぞれ入力されると、2回目の走査信号G1〜Gm・・・7回目の走査信号G1〜Gmを順に出力し、走査線Y1〜Ymを順に選択する。これらの選択期間が、1フレームにおける2回目〜7回目の選択期間t1である。このように走査線Y1〜Ymを順に選択する動作が1フレームに7回繰り返される。
【0080】
また、制御回路24には、同期信号及びクロック信号のほかに、フィールド駆動を行うのに、画像信号である2値のデータ信号として3ビットの階調データが入力される。その階調データは、下記の表1に示すように、(000)から(111)までの8種類の2値のデータ信号である。
【0081】
【表1】

Figure 0004788095
階調データ(000)は一つの画素30に階調度0の表示(黒表示:有機EL素子31の発光強度が0の表示)をするためのデータであり、階調データ(111)は一つの画素30に階調度7の表示(白表示:有機EL素子31の発光強度が7の表示)をするためのデータである。また、階調データ(001)〜(110)はそれぞれ、一つの画素30に中間の階調度1〜6の表示(有機EL素子31の発光強度1〜6の表示)をするためのデータである。
【0082】
データ線駆動回路23は、走査線Y1〜Ymの一つが順に選択される各選択期間t1に、選択された一つの走査線に対応する各画素30にデータ信号として、表1に示すようにL(電圧0)又はH(電圧V1)のいずれか一方を一斉に出力するようになっている。
【0083】
また、上記の表1は、上述した8種類の階調度に応じた階調データと、1フレームにおけるサブフィールドSF1(1回目の選択期間t1)、SF2(2回目と3回目の各選択期間t1)及びSF3(4回目〜7回目の各選択期間t1)で一つの画素30に書き込まれるデータ信号との関係を示してある。
【0084】
例えば、表1の階調データ(000)で各画素30に階調度0の表示をする場合、サブフィールドSF1(1回目の選択期間t1)、SF2(2回目と3回目の各選択期間t1)及びSF3(4回目〜7回目の各選択期間t1)の7回の選択期間t1でLのデータ信号が各画素30に書き込まれる。また、階調データ(001)で各画素30に階調度1の表示をする場合、表1に示すように、1回目の選択期間t1にのみHのデータ信号が書き込まれ、2回目〜7回目までの各選択期間t1にはLのデータ信号が書き込まれる。以下同様に、表1の階調データ(010)〜(111)で各画素30に階調度2〜7の表示をする場合、1フレームにおいて7回の各選択期間t1でL又はHのデータ信号が書き込まれるようになっている。
【0085】
このように、1フレームにおいて7回の各選択期間t1で、L又はHのデータ信号が書き込まれることにより、各画素30の有機EL素子31は表1の階調データ(000)〜(111)に応じた発光強度で発光し、各画素30で8階調の階調表示を行うようになっている。
【0086】
そして、このEL表示装置20では、複数の走査線Y1〜Ymの各々に印加される信号(走査信号)は、図10(a)〜(c)に示すように、基準電圧GNDと、電圧Vg1(走査信号)と、電圧Vg1とは逆極性である電圧−Vg2との3レベルの電圧を含んでいる。これら3レベルの電圧により、各画素30の有機EL素子31が交流駆動されるようになっている。
【0087】
つまり、走査線Y1〜Ymの各々に印加される信号(走査信号)は、図10(a)〜(c)に示すように、選択期間t1に電圧Vg1(走査信号)になり、選択期間t1の終了時から逆バイアス期間(t1+τ)に電圧−Vg2になり、そして、次の選択期間までの残りの期間に基準電圧GNDになる。
【0088】
図11は、第4実施形態による駆動の一例を示しており、1フレームにおいて、走査線Y1〜Ykに対応する各画素30に階調度0の表示(黒表示)をさせるとともに、走査線Yk+1〜Ymに対応する各画素30に階調度7の表示(白表示)をさせる際に、各画素30に書き込むデータ信号の波形を示している。この場合、1フレームに各画素30へのデータ信号の書き込みを周期T毎に7回行う際に、各周期Tにおいて、走査線Y1〜Ykに対応する各画素30には0(V)のデータ信号を書き込み、走査線Yk+1〜Ymに対応する各画素30にはV1(V)のデータ信号を書き込む。
【0089】
以上のように構成された第4実施形態によれば、上記第1実施形態と同様の作用効果を奏するとともに、以下の作用効果を奏する。
・第1実施形態で説明した各画素30の有機EL素子31を交流駆動する方式にサブフィールド駆動による階調制御を組み合わせることで、各画素30の有機EL素子31は1フレーム内に複数回(本例では7回)発光するので、通常の駆動方法に比べ明るい画面を容易に得ることができる。
【0090】
・各画素30の有機EL素子31を発光させるのに、上記サブフィールド駆動による階調制御を行なっている。つまり、1フレームにおいて7回の各選択期間t1で、L又はHのデータ信号が書き込まれることにより、各画素30の有機EL素子31は表1の階調データ(000)〜(111)に応じた発光強度で発光し、各画素30で2階調の階調表示を行なっている。これにより、データ信号の書き込み周期が短くなるので、各選択期間t1に各保持用キャパシタCpに蓄積させる電荷Qが小さくてすむ。したがって、高精細でも、低消費電力でかつ明るい表示を実現することができる。
【0091】
・本実施形態では、逆バイアス期間(t1+τ)を適宜に設定することで、逆バイアスの実効値や駆動電圧を任意に調整することができる。
[第5実施形態]
次に、第5実施形態に係るEL表示装置20を図12に基づいて説明する。図12は、上記走査線Y1〜Ymに印加される信号の波形を示している。
【0092】
この第5実施形態のEL表示装置20では、上記第2実施形態で説明した各画素30の有機EL素子31を交流駆動する方式に、上述したサブフィールド駆動による階調制御を組み合わせている。
【0093】
このEL表示装置20では、複数の走査線Y1〜Ymの各々に印加される信号(走査信号)は、図12(a)〜(c)に示すように、基準電圧GNDと、電圧Vg1(走査信号)と、電圧Vg1とは逆極性である電圧−Vg2との3レベルの電圧を含んでいる。これら3レベルの電圧により、各画素30の有機EL素子31が交流駆動されるようになっている。
【0094】
走査線Y1〜Ymの各々に印加される信号は、図12(a)〜(c)に示すように、選択期間t1に電圧Vg1(走査信号)になり、選択期間t1の終了時から期間τ1に基準電圧GNDになる。その後、逆バイアス期間τ2に電圧−Vg2になり、そして、次の選択期間までの残りの期間に基準電圧GNDになる。ここで、期間τ1と逆バイアス期間τ2を、それぞれ選択期間t1と同じにしてある。
【0095】
以上のように構成された第5実施形態によれば、上記第4実施形態と同様の作用効果を奏するとともに、以下の作用効果を奏する。
・本実施形態では、逆バイアス期間τ2を適宜に設定することで、逆バイアスの実効値や駆動電圧を任意に調整することができる。
【0096】
[第6実施形態]
次に、第6実施形態に係るEL表示装置20を図13に基づいて説明する。図13は、上記走査線Y1〜Ymに印加される信号の波形を示している。
【0097】
この第6実施形態のEL表示装置20では、上記第3実施形態で説明した各画素30の有機EL素子31を交流駆動する方式に、上述したサブフィールド駆動による階調制御を組み合わせている。
【0098】
このEL表示装置20では、走査線Y1〜Ymの各々に印加される信号は、図13(a)〜(c)に示すように、基準電圧GNDと、電圧Vg1(走査信号)との2レベルの電圧を含んでいる。また、容量線41〜41の各々に印加される信号は、図13(a)〜(c)に示すように、基準電圧GNDと、電圧Vg1と逆極性の電圧−Vg2との2レベルの電圧を含んでいる。複数の走査線Y1〜Ymおよび複数の容量線41〜41にそれぞれ印加される2レベルの電圧により、各画素30の有機EL素子31が交流駆動されるようになっている。
【0099】
走査線Y1〜Ymの各々に印加される信号(走査信号)は、図10(a)〜(c)に示すように、選択期間t1に電圧Vg1(走査信号)になり、次の選択期間までの残りの期間に基準電圧GNDになる。一方、各容量線41〜41に印加される信号は、各走査線Y1〜Ymに印加される信号の電圧がGNDからVg1に変化するタイミングで、GNDから−Vg2に変化し、選択期間t1の終了時から逆バイアス期間τ2の経過時に−Vg2からGNDに変化するようになっている。
【0100】
以上のように構成された第5実施形態によれば、上記第4実施形態と同様の作用効果を奏するとともに、以下の作用効果を奏する。
・本実施形態では、逆バイアス期間τを適宜に設定することで、逆バイアスの実効値や駆動電圧を任意に調整することができる。
【0101】
[電子機器]
次に、上記各実施形態で説明したEL表示装置20の表示パネル部21を用いた電子機器について説明する。表示パネル部21は、図14に示すようなモバイル型のパーソナルコンピュータに適用できる。図14に示すパーソナルコンピュータ70は、キーボード71を備えた本体部72と、表示パネル部21を用いた表示ユニット73とを備えている。この表示ユニット73に用いた表示パネル部21では、高精細でも、低消費電力でかつ明るい表示を実現することができる。
【0102】
[変形例]
なお、この発明は以下のように変更して具体化することもできる。
・上記各実施形態では、スイッチング用トランジスタQsとしてnチャンネル型FETを用いているが、同トランジスタQsとしてpチャンネル型FETを用いてもよい。その場合、複数の走査線Y1〜Ymを順に選択する各選択期間h1に、選択する走査線に−Vg1の電圧を印加することで、その走査線に対応する各画素30のスイッチング用トランジスタQsがオン状態になる。また、各選択期間h1の終了時に、選択期間が終了した走査線に−Vg2の電圧を印加することで、その走査線に対応する各画素の有機EL素子31が逆方向にバイアスされる。
【0103】
・上記第1実施形態では、各選択期間h1の終了時から逆バイアス期間h2の間、選択が終了した走査線に電圧−Vg2を印加するようにしているが、この電圧−Vg2を印加するタイミングは、各選択期間h1の終了時から次に選択されるまでの非選択期間内であればいつでもよい。例えば、選択期間h1の終了時から一定時間後に逆バイアス期間h2を設けるようにする。この場合、各選択期間h1の間、選択する走査線に対応する複数の画素30の各保持用キャパシタCpには、データ信号が書き込まれてQ=Cs×Vg1で表される電荷Qが蓄積される。そのため、各選択期間h1が終了して各トランジスタQsがオフ状態になる非選択期間において、電圧−Vg2が印加されるまでの間は、電荷Qが有機EL素子31を通じて放電して有機EL素子31に電流が流れ、有機EL素子31が発光する。このようにして、トランジスタQsがオンしている各選択期間h1だけでなく、各選択期間h1に蓄積された保持用キャパシタCpの電荷Qを電流源として使用して、有機EL素子31を発光させることができる。したがって、非選択期間において電圧−Vg2を印加するタイミングを変えることで、トランジスタQsがオフ状態になった後での有機EL素子31の発光期間を適宜に調整することができる。同様に、実施形態2乃至6においても、選択期間終了後に非選択期間を設けて電荷Qの少なくとも一部を放電させた後に−Vg2を印加しても良い。
【0104】
・上記第1実施形態では、逆バイアス期間を必ずしも選択期間と同一期間とする必要はなく、逆バイアス期間の長短により−Vg2の値を変化させて結果的に交流駆動が行われればよいことを記したが、これはその他の実施形態においても同様である。
【0105】
・上記第3実施形態では、各走査線Y1〜Ymに印加される信号の電圧がVg1からGNDに変化するタイミングで、各容量線41〜41に印加される信号の電圧がGNDから−Vg2に変化しているが、本発明はこれに限定されない。各走査線に印加される信号の電圧がGNDからVg1に変化するタイミングで或いは他のタイミングで、各容量線41〜41に印加される信号の電圧がGNDから−Vg2に変化するようにしてもよい。
【0106】
・上記各実施形態では、電子回路として単位回路30Aに具体化して好適な効果を得たが、有機EL素子23以外の例えばLEDやFED、電子放出素子、プラズマ素子等の発光素子のような電流駆動素子を駆動する電子回路に具体化してもよい。或いは、RAM等の記憶装置に具体化してもよい。
【0107】
・上記各実施形態では、各単位回路30Aの電流駆動素子として有機EL素子31について具体化したが、無機EL素子に具体化してもよい。つまり、本発明を無機EL素子からなる無機ELディスプレイに応用しても良い。
【0108】
・上記各実施形態では、1色からなる有機EL素子31をそれぞれ有する複数の単位回路30Aを備えたELディスプレイに応用した例を示したが、各画素30に赤用単位回路、緑用単位回路、および青用単位回路を設けてカラー表示する有機EL表示装置にも本発明は適用可能である。
【0109】
・上記第4〜第6実施形態において、上述したサブフィールド駆動による階調制御に代えて、サブフィールド駆動による階調制御を次のように行う構成にも本発明は適用可能である。制御回路24は、1フレームを同じ長さの期間(周期T)を有する2−1個のサブフィールドに分割し、サブフィールド毎に、上記階調データに基づき各画素に2値の電圧のいずれか一方を書き込み2階調の表示を行うように、走査線駆動回路22及びデータ線駆動回路23を制御する。このようなサブフィールド駆動による階調制御によって、上記第4〜第6実施形態と同様の作用効果を奏することができる。
【0110】
・上記第4〜第6実施形態では、2階調(2のN=3で、8階調)の階調表示、即ち階調度0〜階調度7の階調表示を行う構成であるが、Nの値を適宜に設定して2階調の表示、即ち階調度0〜階調度2−1の階調表示を行う構成にも本発明は適用される。
【0111】
・上記第4〜第6実施形態では、フレーム周波数を60Hzとしているが、フレーム周波数をその2倍(120Hz)以上とするEL表示装置にも本発明は適用可能である。
【0112】
・上記各実施形態では、複数の走査線Y1〜Ymを順に一つずつ選択する構成であるが、本発明はこの構成に限定されない。例えば、複数の走査線Y1〜Ymの2つ以上を順に選択する方式、飛び越し走査方式で複数の走査線Y1〜Ymを順に選択する構成にも本発明は適用される。
【0113】
・上記各実施形態では、走査線駆動回路22、データ線駆動回路23、制御回路24はスイッチング用トランジスタQsが形成される基板上に内蔵される必要はなく、外部回路として形成してもよい。また、それらのうち少なくとも1つを内蔵してもよい。ここで、「内蔵」とは、基板上にトランジスタを用いて直接形成した状態を指す。
【0114】
・上記各実施形態では、電気光学装置をEL表示装置20として説明したが、本発明はこれに限るものではなく、有機EL素子以外の発光素子を用いた電気光学装置及び該電気光学装置を備えた電子機器に対しても適用可能である。
【0115】
・本発明に用いられるスイッチング用トランジスタQsはポリシリコンTFT、アモルファスシリコンTFT、単結晶シリコンTFT等のシリコン薄膜をチャンネル層に用いたTFTやシリコンゲルマニウム等の半導体薄膜をチャンネル層に用いたTFTが用いられる。
【0116】
・EL表示装置20は、図14に示すようなパーソナルコンピュータに限らず、携帯電話、デジタルカメラ等の各種の電子機器に適用できる。
【図面の簡単な説明】
【図1】 第1実施形態に係るEL表示装置を示すブロック図。
【図2】 図1に示す表示パネル部の等価回路と駆動回路を示すブロック図。
【図3】 図2に示す表示パネル部の1画素の等価回路を示す回路図。
【図4】 (a)〜(c)は図2に示す表示パネル部における走査線の信号を示す波形図。
【図5】 (a),(b)は図2に示す表示パネル部におけるデータ信号を示す波形図。
【図6】 第2実施形態における表示パネル部の等価回路と駆動回路を示すブロック図。
【図7】 (a)〜(c)は図6に示す表示パネル部における走査線の信号を示す波形図。
【図8】 第3実施形態における表示パネル部の等価回路と駆動回路を示すブロック図。
【図9】 (a)〜(c)は図8に示す表示パネル部における走査線と容量線の信号を示す波形図。
【図10】 (a)〜(c)は第4実施形態における走査線の信号を示す波形図。
【図11】 第4実施形態による駆動方法の一例を示す波形図。
【図12】 (a)〜(c)は第5実施形態における走査線の信号を示す波形図。
【図13】 (a)〜(c)は第6施形態における走査線の信号を示す波形図。
【図14】 EL表示装置を用いたパーソナルコンピュータを示す斜視図。
【図15】 第1実施形態の変形例における走査線の信号を示す波形図。
【符号の説明】
0,V1,Vd,Vg1,−Vg2,GND…電圧、Q…電荷、h1,t1,…選択期間、X1−Xn…データ線、Y0,Y1〜Ym…走査線、SF1〜SF3…サブフィールド、20…電気光学装置としてのEL表示装置、22…走査線駆動回路、23…データ線駆動回路、24…制御回路、Qs…スイッチング素子としてのスイッチング用トランジスタ、Cp…容量素子としての保持用キャパシタ、30…画素、30A…単位回路、31…電子素子或いは発光素子としての有機EL素子、41〜41…容量線。[0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
The present invention relates to an electronic circuit, an electronic circuit driving method, an electro-optical device, an electro-optical device driving method, and an electronic apparatus.
[0002]
[Prior art]
In recent years, a display device using an organic EL element as an electro-optical device has attracted attention as being superior to other devices in terms of low power consumption, a high viewing angle, and a high contrast ratio. A display device using an organic EL element has a problem that the life of the organic EL element is short. In order to solve such a problem, a conventional technique in which an organic EL element is AC driven is known (for example, Patent Document 1). In this display device, a switching TFT, a capacitor, a current control TFT, an element having a rectifying characteristic, and an AC power source are provided in each of a plurality of pixels, and a forward direction is applied from the AC power source to an element having the rectifying characteristic. By applying a voltage to, a reverse bias is applied to the organic EL element.
[0003]
[Patent Document 1]
JP 2002-358048 A
[0004]
[Problems to be solved by the invention]
By the way, in the above prior art, it is necessary to provide each of a plurality of pixels with two TFTs, a capacitor, an element having a rectifying characteristic, a scanning line, a data line, and a power supply line, and further a special AC power source is required. Met. Because of such a configuration, in the conventional technique, many components (elements, wirings, etc.) are packed in one pixel, and the aperture ratio is difficult to increase. Therefore, strong light emission intensity is required to make the organic EL element emit light with a limited opening. For this purpose, a large amount of current needs to flow through the organic EL element. Then, heat generation of the organic EL element is generated and the life thereof is reduced. In addition, in the case of a complicated configuration in which many components are packed in one pixel as in the above prior art, the yield deteriorates due to the influence of dust and the like during the manufacturing process, and it is difficult to provide an inexpensive display device. It was.
[0005]
Further, the AC power supply is connected between the cathode of the organic EL element and the power supply line in each pixel, and a special power supply having a large power supply capability is required to drive the entire display screen with AC.
[0006]
The present invention has been made in view of the above-described conventional problems, and the object thereof can be configured with a simple circuit, the element can be AC driven without using a special AC power source, and the length of the element can be increased. It is an object of the present invention to provide an electronic circuit, an electronic circuit driving method, an electro-optical device, an electro-optical device driving method, and an electronic apparatus that achieve a lifetime and a reduction in manufacturing cost.
[0007]
[Means for Solving the Problems]
The electro-optical device according to the present invention is an electronic circuit including a switching element. The switching element includes a control terminal connected to the first wiring, a first terminal connected to the second wiring, and an electronic element. And a second terminal connected to the capacitor, and when a voltage is applied to the control terminal and the switching element is turned on, a data signal supplied from the second wiring is the first and When the voltage written in the electronic element through the second terminal and having a polarity opposite to that of the voltage applied to the control terminal is applied to the capacitive element, the electronic element is biased in the reverse direction. The gist.
[0008]
According to this, (1) when a voltage is applied to the control terminal of the switching element and the switching element is turned on, the data signal supplied from the second wiring is connected to the first terminal and the second terminal of the switching element. It is written in the electronic element through the terminal. At this time, the electronic element is biased in the forward direction. When a voltage having a polarity opposite to that of the voltage is applied to the other terminal of the capacitive element, the electronic element is biased in the reverse direction. Since the electronic element is thus AC driven, the life of the electronic element can be extended. (2) Since only one transistor for the switching element is required and no special AC power source or power supply line for AC driving the electronic element is required, a circuit with a simple configuration can be realized with a small number of components. This can reduce the manufacturing cost. In addition, since the circuit configuration is simplified, it is less susceptible to dust during the manufacturing process, and the yield is improved. This can also reduce the manufacturing cost. Therefore, it can be configured with a simple circuit, the element can be AC driven without using a special AC power source, and the life of the element can be extended and the manufacturing cost can be reduced.
[0009]
In this electronic circuit, the electronic element is a current-driven light emitting element.
According to this, when applied to an electro-optical device such as an EL display device using a light emitting element such as an organic EL element for each unit circuit of a plurality of pixels arranged in a matrix, each unit circuit is a transistor for a switching element. Since it can be configured by a simple circuit including one, a low-cost electro-optical device can be realized. At the same time, as in the prior art, many components such as a plurality of transistors and wirings are not packed in one pixel, so that an effective light emitting area of one pixel increases and an aperture ratio increases. As a result, the current flowing through the light emitting element can be reduced to reduce the light emission intensity of the light emitting element per unit area, and the amount of heat generated by the light emitting element can be reduced to keep the element temperature low. Thereby, the lifetime of the light emitting element can be further extended.
[0010]
In this electronic circuit, when the switching element is turned on, a charge corresponding to the voltage of the data signal is accumulated in the capacitor element, and a current corresponding to the data signal flows to the light emitting element through the switching element. When the light emitting element emits light and the switching element is turned off, the electric charge accumulated in the capacitor element is discharged through the light emitting element, current flows through the light emitting element, and the light emitting element emits light.
[0011]
According to this, when the switching element is turned on, a current corresponding to the data signal flows to the light emitting element through the switching element, so that the light emitting element can emit light with brightness according to the current of the data signal. In addition, when the switching element is turned from the on state to the off state, the charge accumulated in the capacitor element is discharged through the light emitting element, current flows through the light emitting element, and the light emitting element emits light. Therefore, the light emitting element can emit light even after the switching element is turned off until the switching element is biased in the reverse direction.
[0012]
In the driving method of the electronic circuit including the switching element according to the present invention, the switching element includes a control terminal connected to the first wiring, a first terminal connected to the second wiring, and the electronic element and the capacitor. A second terminal connected to the device, and a voltage is applied to the control terminal to set the switching device to an on state, and a data signal supplied from the second wiring is transmitted to the first and second terminals. A first step of writing to the electronic element through two terminals, and a voltage having a polarity opposite to the voltage applied to the control terminal is applied to the capacitive element to bias the electronic element in a reverse direction. It is a summary to include two steps.
[0013]
According to this, it is possible to extend the life of the electronic element and reduce the manufacturing cost.
The electro-optical device according to the aspect of the invention includes a plurality of scanning lines, a plurality of data lines, and a plurality of unit circuits arranged corresponding to intersections of the scanning lines and the data lines. Each has a control terminal connected to a corresponding scanning line among the plurality of scanning lines, a first terminal connected to a corresponding data line among the plurality of data lines, and a second terminal. A switching element; a light emitting element connected to the second terminal; and a capacitive element having one terminal connected to the second terminal, the other terminal of the capacitive element being a corresponding one of the switching elements The gist is that the signal connected to the same scanning line as the control terminal and sequentially applied to the plurality of scanning lines includes a three-level voltage, and the light emitting element is AC driven by the signal. To do.
[0014]
According to this, (1) one of the three level voltages (Vg1) is sequentially applied to the plurality of scanning lines, whereby the plurality of scanning lines are sequentially selected. When each switching element corresponding to the scanning line to be selected is turned on during each selection period, a current corresponding to the data signal supplied from the data line flows through the light emitting element, and the light emitting element emits light. At this time, the light emitting element is biased in the forward direction. In addition, among the three levels of voltage, a voltage (-Vg2) having a polarity opposite to that of the one voltage is sequentially applied to the plurality of scanning lines, so that the corresponding light emitting elements are biased in the reverse direction. The flash stops. In this way, the light emitting element of each unit circuit is AC driven, so that the life of the light emitting element can be extended. (2) When applied to an electro-optical device such as an EL display device, the transistor of each unit circuit is only one transistor for the switching element, and no special AC power source or power supply line for AC driving the light emitting element is required. become. For this reason, since many components are not packed in one pixel like the above-mentioned prior art, the effective light emission area of one pixel increases and the aperture ratio increases. As a result, the current flowing through the light emitting element can be reduced, the light emission intensity of the light emitting element per unit area can be reduced, the amount of heat generated by the light emitting element can be reduced, and the element temperature can be kept low. Life can be extended. (3) The number of transistors in each unit circuit is only one for the switching element, and a special AC power source and power supply line for AC driving the light emitting element are not required, so that the manufacturing cost can be reduced. Further, since the configuration of each unit circuit is simplified, it is less susceptible to dust during the manufacturing process, and the yield is improved. This can also reduce the manufacturing cost. Therefore, it can be configured with a simple circuit, the element can be AC driven without using a special AC power supply, the life of the element can be extended, the manufacturing cost can be reduced, and a low-cost electro-optical device can be realized. it can. (4) The light emitting element of each unit circuit can be AC driven for each row of unit circuits corresponding to each of the plurality of scanning lines. (5) In each selection period in which one of three levels of voltages is sequentially applied to a plurality of scanning lines, when the switching element is turned on, the light emitting element emits light and the data signal supplied via the switching element A charge corresponding to the voltage is accumulated in the capacitor. After that, when the switching element is turned off, the charge accumulated in the capacitor element is discharged through the light emitting element, current flows through the light emitting element, and the light emitting element emits light. Therefore, the light emission period after the switching element is turned off is appropriately adjusted by changing the timing of applying the reverse polarity voltage to the other terminal of the capacitor element and biasing the light emitting element in the reverse direction. be able to.
[0015]
The “three-level voltage” mentioned here is, for example, 3 of a reference voltage (GND), a first voltage (Vg1) higher than the reference voltage, and a second voltage (−Vg2) lower than the reference voltage. It is a kind of voltage.
[0016]
The electro-optical device according to the aspect of the invention includes a plurality of scanning lines, a plurality of data lines, and a plurality of unit circuits arranged corresponding to intersections of the scanning lines and the data lines. Each has a control terminal connected to a corresponding scanning line among the plurality of scanning lines, a first terminal connected to a corresponding data line among the plurality of data lines, and a second terminal. A switching element; a light emitting element connected to the second terminal; and a capacitive element having one terminal connected to the second terminal, the other terminal of the capacitive element being a corresponding one of the switching elements A signal connected to the preceding scanning line selected before the scanning line to which the control terminal is connected and applied in order to the plurality of scanning lines includes a three-level voltage. AC driven And summarized in that the sea urchin configuration.
[0017]
According to this, a simple circuit can be configured, the element can be AC driven without using a special AC power source, the life of the element can be extended, and the manufacturing cost can be reduced. A device can be realized. In addition, the light emitting element of each unit circuit can be AC driven for each unit circuit of one row corresponding to each of the plurality of scanning lines. Furthermore, the light emission period after the switching element is turned off can be appropriately adjusted.
[0018]
The electro-optical device according to the aspect of the invention includes a plurality of scanning lines, a plurality of data lines, and a plurality of unit circuits arranged corresponding to intersections of the scanning lines and the data lines. Each has a control terminal connected to a corresponding scanning line among the plurality of scanning lines, a first terminal connected to a corresponding data line among the plurality of data lines, and a second terminal. A switching element; a light emitting element connected to the second terminal; and a capacitive element having one terminal connected to the second terminal, the other terminal of the capacitive element being connected to a capacitive line; The gist of the present invention is that the signals sequentially applied to the plurality of scanning lines and the capacitor lines include two levels of voltages, respectively, and the light emitting element is AC driven by the signals.
[0019]
According to this, a simple circuit can be configured, the element can be AC driven without using a special AC power source, the life of the element can be extended, and the manufacturing cost can be reduced. A device can be realized. In addition, by changing the timing of applying the reverse polarity voltage to the other terminal of the capacitor element to bias the light emitting element in the reverse direction, the light emission period after the switching element is turned off is appropriately adjusted. be able to.
[0020]
In this electro-optical device, the capacitor line is provided independently for each unit circuit of one row corresponding to each of the plurality of scanning lines.
According to this, the light emitting element of each unit circuit can be AC driven for each row of unit circuits corresponding to each of the plurality of scanning lines.
[0021]
The electro-optical device driving method according to the present invention includes a plurality of scanning lines, a plurality of data lines, and a plurality of unit circuits arranged corresponding to intersections of the scanning lines and the data lines. Each of the unit circuits includes a control terminal connected to a corresponding scanning line among the plurality of scanning lines, a first terminal connected to a corresponding data line among the plurality of data lines, and a second terminal circuit. A switching element having a terminal; a light emitting element connected to the second terminal; and a capacitive element having one terminal connected to the second terminal, wherein the other terminal of the capacitive element corresponds to the corresponding terminal A signal connected to the same scanning line as the control terminal of the switching element and sequentially applied to the plurality of scanning lines includes a three-level voltage, and the gist is that the light emitting element is AC driven by the signal.
[0022]
According to this, a simple circuit can be configured, the element can be AC driven without using a special AC power source, the life of the element can be extended, and the manufacturing cost can be reduced. A device can be realized. In addition, the light emitting element of each unit circuit can be AC driven for each unit circuit of one row corresponding to each of the plurality of scanning lines. Furthermore, the light emission period after the switching element is turned off can be appropriately adjusted.
[0023]
The electro-optical device driving method according to the present invention includes a plurality of scanning lines, a plurality of data lines, and a plurality of unit circuits arranged corresponding to intersections of the scanning lines and the data lines. Each of the unit circuits includes a control terminal connected to a corresponding scanning line among the plurality of scanning lines, a first terminal connected to a corresponding data line among the plurality of data lines, and a second terminal circuit. A switching element having a terminal; a light emitting element connected to the second terminal; and a capacitive element having one terminal connected to the second terminal, wherein the other terminal of the capacitive element corresponds to the corresponding terminal A signal connected to the preceding scanning line selected before the scanning line to which the control terminal of the switching element is connected, and sequentially applied to the plurality of scanning lines includes a three-level voltage. AC light-emitting element And summary to be dynamic.
[0024]
According to this, a simple circuit can be configured, the element can be AC driven without using a special AC power source, the life of the element can be extended, and the manufacturing cost can be reduced. A device can be realized. In addition, the light emitting element of each unit circuit can be AC driven for each unit circuit of one row corresponding to each of the plurality of scanning lines. Furthermore, the light emission period after the switching element is turned off can be appropriately adjusted.
[0025]
The electro-optical device driving method according to the present invention includes a plurality of scanning lines, a plurality of data lines, and a plurality of unit circuits arranged corresponding to intersections of the scanning lines and the data lines. Each of the unit circuits includes a control terminal connected to a corresponding scanning line among the plurality of scanning lines, a first terminal connected to a corresponding data line among the plurality of data lines, and a second terminal circuit. A switching element having a terminal, a light emitting element connected to the second terminal, and a capacitor element having one terminal connected to the second terminal, the other terminal of the capacitor element being a capacitor line The signals connected and sequentially applied to the plurality of scanning lines and the capacitor lines include two-level voltages, respectively, and the light-emitting elements are AC-driven by the signals.
[0026]
According to this, a simple circuit can be configured, the element can be AC driven without using a special AC power source, the life of the element can be extended, and the manufacturing cost can be reduced. A device can be realized. In addition, by changing the timing of applying the reverse polarity voltage to the other terminal of the capacitor element to bias the light emitting element in the reverse direction, the light emission period after the switching element is turned off is appropriately adjusted. be able to.
[0027]
In this electro-optical device, the capacitor line is provided independently for each unit circuit of one row corresponding to each of the plurality of scanning lines.
According to this, the light emitting element of each unit circuit can be AC driven for each row of unit circuits corresponding to each of the plurality of scanning lines.
[0028]
In this electro-optical device driving method, each of the plurality of scanning lines is selected once per frame, and each light emitting element of the plurality of unit circuits is supplied to the plurality of data lines as an analog voltage signal. In response to this, light is emitted once per frame.
[0029]
According to this, each light emitting element of a plurality of unit circuits can be made to emit light with brightness according to the analog voltage signal once per frame.
In this electro-optical device driving method, one frame is divided into a plurality of subfields, and gradation control is performed by subfield driving.
[0030]
According to this, by combining the method of driving the light emitting element with alternating current and gradation control by subfield driving, light is emitted a plurality of times within one frame, so that a bright screen can be easily obtained as compared with a normal driving method. .
[0031]
Here, “gradation control by subfield driving” means that one frame is divided into a plurality of subfields, and each of the binary voltages based on the gradation data is divided into a plurality of subfields. A method for performing digital gradation control by time division by writing in a light emitting element.
[0032]
An electronic apparatus according to an aspect of the invention includes the electro-optical device according to any one of claims 5 to 8.
According to this, the display quality of the electronic device can be improved. Therefore, an electronic device with good visibility can be realized.
[0033]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
Hereinafter, embodiments embodying the present invention will be described with reference to the drawings.
[First embodiment]
A first embodiment in which the present invention is applied to an EL display device as an electro-optical device will be described with reference to FIGS.
[0034]
FIG. 1 shows a circuit configuration of an EL display device, FIG. 2 shows an equivalent circuit and a drive circuit of a display panel unit, and FIG. 3 shows an equivalent circuit of one pixel.
In FIG. 1, the EL display device 20 includes a display panel unit 21, a scanning line driving circuit 22, a data line driving circuit 23, and a control circuit 24. The scanning line driving circuit 22 and the data line driving circuit 23 are controlled by the control circuit 24 to drive the plurality of scanning lines Y1 to Ym and the plurality of data lines X1 to Xn. The control circuit 24 receives a data signal, a synchronization signal, and a clock signal from an external circuit. In addition, a vertical synchronization signal, a clock signal, and the like are supplied from the control circuit 24 to the scanning line driving circuit 22 through a signal line. A data signal, a horizontal synchronizing signal, and the like are supplied from the control circuit 24 to the data line driving circuit 23 through the signal line.
[0035]
Each element 21 to 24 of the EL display device 20 may be composed of independent electronic components. For example, each element 21 to 24 may be constituted by a one-chip semiconductor integrated circuit device. Moreover, you may be comprised as an electronic component in which all or one part of each element 21-24 was united. For example, the scanning line driving circuit 22 and the data line driving circuit 23 may be integrally formed on the display panel unit 21. All or a part of each element 21 to 24 may be configured by a programmable IC chip, and the function may be realized by software by a program written in the IC chip.
[0036]
As shown in FIG. 2, the display panel unit 21 includes n columns of data lines X1 to Xn (n is an integer) extending along the column direction and m rows of scanning lines Y1 to Ym (m) extending along the row direction. Is provided with a plurality of (m × n) pixels 30 arranged in a matrix at the intersection with (integer).
[0037]
The unit circuit 30A (equivalent circuit of one pixel shown in FIG. 3) of each pixel 30 includes, as shown in FIGS. 2 and 3, one switching transistor Qs as a switching element and an organic element as an electronic element or a light emitting element. An EL element 31 and a holding capacitor Cp as a capacitive element are provided. The unit circuit 30A of each pixel 30 corresponds to the electronic circuit of the present invention.
[0038]
The switching transistor (hereinafter referred to as “transistor”) Qs is a thin film transistor (TFT). In this example, the transistor Qs is composed of an n-channel FET. The transistor Qs has a gate that is a control terminal, a source that is a first terminal, and a drain that is a second terminal. The gate of the transistor Qs is connected to one of the scanning lines Y1 to Ym, the source is connected to one of the data lines X1 to Xn, and the organic EL element 31 and the holding capacitor Cp are connected in parallel to the drain. It is connected.
[0039]
The organic EL element 31 is a current-driven light emitting element in which a light emitting layer is composed of an organic EL and emits light when supplied with current. The terminal a (one terminal) of the holding capacitor Cp of each pixel 30 is connected to the drain of one corresponding transistor Qs, and the other terminal b (the other terminal) of the holding capacitor Cp is one corresponding one. It is connected to the same scanning line as the gate of the transistor Qs. For example, the terminal b of each holding capacitor Cp of the plurality of pixels 30 corresponding to the scanning line Y1 is connected to the same scanning line Y1 as the gate of the corresponding transistor Qs. The anode (one terminal) of the organic EL element 31 of each pixel 30 is connected to the drain of the transistor Qs, and the cathode (the other terminal) is connected to the common electrode (cathode electrode). In this example, the potential of the cathode electrode is a general potential of 0 (V), but any voltage value lower than Vd (V) that is the voltage value of the data signal can be used.
[0040]
In the EL display device 20 of the first embodiment, each of the plurality of scanning lines Y1 to Ym is selected once per frame, and each organic EL element 31 of the plurality of pixels 30 is replaced with the plurality of data lines X1 to X1. Light is emitted once per frame in accordance with an analog voltage signal (data signal) supplied to each of Xn.
[0041]
Further, in the EL display device 20, as shown in FIGS. 4A to 4C, signals applied to each of the plurality of scanning lines Y1 to Ym are a reference voltage GND and a voltage Vg1 (scanning signal). The voltage Vg1 includes a three-level voltage with a voltage −Vg2 having a polarity opposite to that of the voltage Vg1. The organic EL element 31 of each pixel 30 is AC driven by these three levels of voltage.
[0042]
That is, the voltage Vg1 is applied to each of the plurality of scanning lines Y1 to Ym in each selection period h1 (one horizontal scanning period) in which one of the scanning lines Y1 to Ym is sequentially selected, and the next scanning line is selected. The voltage −Vg2 is applied during the reverse bias period h2 that coincides with the period h1, and the reference voltage GND is applied during other periods. For example, as shown in FIG. 4A, the voltage Vg1 is applied to the scanning line Y1 in the selection period h1, and it coincides with the selection period h1 of the next-stage scanning line Y2 selected next to the scanning line Y1. The voltage −Vg2 is applied during the reverse bias period h2. Similarly, as shown in FIG. 4B, the voltage Vg1 is applied to the scanning line Y2 during the selection period h1, and the voltage −Vg2 is applied during the reverse bias period h2. Then, as shown in FIG. 4C, the voltage Vg1 is applied to the scanning line Ym during the selection period h1, and the voltage −Vg2 is applied during the reverse bias period h2.
[0043]
Next, the operation of the EL display device 20 of this example will be described with reference to FIGS. 5A and 5B show voltage waveforms of data signals applied to each of the plurality of data lines X1 to Xn.
[0044]
In each selection period h1 in which the plurality of scanning lines Y1 to Ym are sequentially selected, the voltage Vg1 is applied to the gate of each transistor Qs of the plurality of pixels 30 corresponding to one scanning line to be selected, so that each transistor Qs is turned on. become. As a result, the voltage Vd (see FIGS. 5A and 5B) of the data signal (analog voltage signal) supplied simultaneously from the plurality of data lines X1 to Xn corresponds to each organic signal via each transistor Qs. The voltage is applied to the EL element 31 and each holding capacitor Cp.
[0045]
Thereby, in each selection period h1, a charge Q corresponding to the voltage Vd of the data signal is accumulated in each holding capacitor Cp, and a current corresponding to the data signal flows to the organic EL element 31 through each transistor Qs. The organic EL element 31 emits light with brightness according to the current. At this time, each organic EL element 31 is biased in the forward direction. That is, in FIG. 2, point A is kept at a higher potential than point B.
[0046]
When the selection period h1 ends, the voltage −Vg2 is applied to the scanning line that has been selected for the reverse bias period h2 from the end of the selection period h1. For example, the voltage −Vg2 is applied to the scanning line Y1 from the end of the selection period h1 of the scanning line Y1 to the reverse bias period h2. As a result, in each of the unit circuits 30A of the plurality of pixels 30 corresponding to the scanning line for which the selection period h1 has ended, for example, the scanning line Y1, each holding is performed during the reverse bias period h2 to which the voltage −Vg2 is applied. A voltage obtained by dividing the voltage −Vg2 by the capacitance Cs of the capacitor Cp and the capacitance C0 of the organic EL element 31 is applied to the point A. The potential Va at point A at this time is expressed by the following equation. (Generally Cgs is ignored because Cgs << C0, Cs)
Va = −C0 / (C0 + Cs) × Vg2
As a result, each organic EL element 31 of the plurality of pixels 30 corresponding to the scanning line for which the selection period h1 has ended is biased in the reverse direction. In addition, since the voltage applied to the scanning line after the selection period h1 is changed from Vg1 to -Vg2 simultaneously with the end of the selection period h1, light emission of each organic EL element 31 is stopped. Such an operation is repeated for each scanning line to be selected while sequentially selecting the plurality of scanning lines Y1 to Ym to form a screen of one frame, and each organic EL element 31 of the plurality of pixels 30 corresponding to each scanning line. Is AC driven.
[0047]
In the EL display device 20 of the present embodiment, as one specific example, a capacitor Cs that is 1/3 of the capacitor C0 of the organic EL element 31 is formed on the TFT substrate. Further, in order to obtain sufficient brightness by emitting light once at 60 Hz for each organic EL element 31, it is necessary to apply a voltage of Va = 7V to the point A during the selection period h1. When calculated backward from this, Vg2 becomes 9.3V. To turn on the transistor Qs, Vg1 of 15 V was required. Therefore, it is necessary to apply a signal having a total amplitude of 24.3 V to each scanning line.
[0048]
According to 1st Embodiment comprised as mentioned above, there exist the following effects.
The signal applied to each of the plurality of scanning lines Y1 to Ym includes three levels of a reference voltage GND, a voltage Vg1, and a voltage −Vg2 having a polarity opposite to that of the voltage Vg1. The organic EL element 31 of each pixel 30 can be AC driven by the voltage.
[0049]
One voltage Vg1 among the three levels of voltages is sequentially applied to the plurality of scanning lines Y1 to Ym as shown in FIGS. 4A to 4C, so that the plurality of scanning lines are sequentially selected. Thus, when each transistor Qs of the plurality of pixels 30 corresponding to the scanning line to be selected is turned on in each selection period h1 in which the plurality of scanning lines are sequentially selected, according to the data signal supplied from the data lines X1 to Xn. Current flows through each organic EL element 31, and each organic EL element 31 emits light. At this time, the organic EL element 31 is biased in the forward direction. By applying a voltage −Vg2 having a polarity opposite to that of the voltage Vg1 to each scanning line in which the selection period h1 has ended, the organic EL elements 31 of the plurality of pixels 30 corresponding to the scanning line are biased in the reverse direction. The In this way, the organic EL elements 31 of the unit circuits 30A of the plurality of pixels 30 are AC driven, so that the lifetime of the organic EL elements 31 can be extended.
[0050]
In each unit circuit 30A of the plurality of pixels 30, only one transistor Qs for switching elements is required, and a special AC power source or power supply line for AC driving the organic EL element 31 is not necessary. For this reason, unlike the above-described prior art, since many components are not packed in one pixel, the effective light emitting area of each pixel 30 increases and the aperture ratio increases. As a result, the current flowing through the organic EL element 31 can be reduced to reduce the emission intensity of the organic EL element 31 per unit area, and the amount of heat generated by the organic EL element 31 can be reduced to keep the element temperature low. become. This also makes it possible to extend the life of the light emitting element.
[0051]
In each unit circuit 30A of the plurality of pixels 30, only one transistor Qs for the switching element is required, and a special AC power source and power supply line for AC driving the organic EL element 31 are not required, so that the number of transistors is small. A unit circuit 30A having a simple configuration with the number of parts is obtained. In addition, since the configuration of each unit circuit 30A is simplified, it is less susceptible to dust during the manufacturing process, and the yield is improved. This reduces manufacturing costs.
[0052]
Therefore, with the above effects, the circuit can be configured with a simple circuit, the organic EL element 31 can be AC driven without using a special AC power source, and the life of the organic EL element 31 can be extended and the manufacturing cost can be reduced. Therefore, the low-cost EL display device 20 can be realized.
[0053]
The organic EL element 31 of each unit circuit 30A can be AC driven for each row of unit circuits 30A corresponding to each of the plurality of scanning lines Y1 to Ym. This eliminates the need for a special AC power source having a large current supply capability in order to AC drive the entire display screen at a time as in the above-described prior art, thereby realizing the EL display device 20 with low power consumption.
[0054]
In this embodiment, the reverse bias period h2 is the same as the selection period h1 (one horizontal scanning period), but the reverse bias effective value and drive voltage are arbitrarily adjusted by appropriately setting the reverse bias period. can do. The “drive voltage” referred to here is a voltage for turning on the transistor Qs of each pixel 30 and corresponds to the voltage Vg1. For example, the reverse bias period may be an integral multiple of the selection period h1. As shown in FIG. 15, by setting the reverse bias period h2 to twice the selection period h1 (2h1), the voltage for reverse biasing each organic EL element 31 can be reduced to ½ of −Vg2. it can. As a result, AC driving may be performed.
[0055]
[Second Embodiment]
FIG. 6 shows a second embodiment in which the present invention is applied to an EL display device 20 as an electro-optical device. In the description of this embodiment, the same members and signals as those in the first embodiment are denoted by the same reference numerals, and redundant description is omitted.
[0056]
In the second embodiment, the terminals b of the holding capacitors Cp of the plurality of pixels 30 arranged in a matrix at intersections of the scanning lines Y1 to Ym and the data lines X1 to Xn are different from those in the first embodiment. It is different from the first embodiment in that it is connected. Other configurations are the same as those of the first embodiment.
[0057]
The terminal b of each holding capacitor Cp is connected via the gate line 40 to the preceding scanning line selected one before the scanning lines Y1 to Ym. For example, the terminal b of each holding capacitor Cp of each of the plurality of pixels 30 at each intersection of the scanning line Ym and the data lines X1 to Xn is connected to the scanning line Ym−1 that is the preceding scanning line via the gate line 40. It is connected to the. Since there is no preceding scanning line for the scanning line Y1 in the first row, a dummy scanning line Y0 is provided as the preceding scanning line, and each holding capacitor Cp of the plurality of pixels 30 corresponding to the scanning line Y1 is provided. The terminal b is connected to the dummy scanning line Y0 through the gate line 40.
[0058]
Also in the EL display device 20 of the second embodiment, the signals applied to each of the plurality of scanning lines Y1 to Ym are the reference voltage GND and the voltage as shown in FIGS. It includes three levels of voltage, Vg1 (scanning signal) and a voltage -Vg2 having a polarity opposite to that of the voltage Vg1. The organic EL element 31 of each pixel 30 is AC driven by these three levels of voltage.
[0059]
Therefore, the voltage Vg1 is applied to each of the plurality of scanning lines Y1 to Ym in each selection period h1 for sequentially selecting one of the scanning lines Y1 to Ym, and during the selection period h1 of the next scanning line. A reference voltage GND is applied. The voltage −Vg2 is applied during the reverse bias period h2 from the end of the selection period h1 of the next scanning line, and then returns to the reference voltage GND. For example, as shown in FIG. 7A, the voltage Vg1 is applied to the scanning line Y1 during the selection period h1, and the reference voltage GND is applied during the selection period h1 of the next scanning line. Then, the voltage −Vg2 is applied between the end of the selection period h1 of the next-stage scanning line and the reverse bias period h2, and then returns to the reference voltage. As for the scanning lines Y2 to Ym, as shown in FIGS. 7B and 7C, three-level voltages are sequentially applied at the same timing as the scanning line Y1. For example, the reference voltage GND is applied to the dummy scanning line Y0 during the selection period h1 of the scanning line Y1, and the voltage −Vg2 is applied between the end of the selection period h1 of the scanning line Y1 and the reverse bias period h2. Thereafter, the reference voltage GND is applied.
[0060]
Next, the operation of the EL display device 20 of this example will be described with reference to FIG.
During each selection period h1 in which the plurality of scanning lines Y1 to Ym are sequentially selected, the voltage Vg1 is applied to the gate of each transistor Qs of the plurality of pixels 30 corresponding to the selected scanning line, and each transistor Qs is turned on. It becomes a state. As a result, during each selection period h1, a charge Q corresponding to the voltage Vd of the data signal is accumulated in each holding capacitor Cp, and a current corresponding to the data signal flows to the organic EL element 31 through each transistor Qs. The organic EL element 31 emits light with brightness according to the current. At this time, each organic EL element 31 is biased in the forward direction. That is, in FIG. 6, point A is kept at a higher potential than point B.
[0061]
During the period from the end of each selection period h1 to the reverse bias period h2, the voltage −Vg2 is applied to the preceding scanning line to which the terminals b of the holding capacitors of the plurality of pixels 30 corresponding to the scanning line that has been selected are connected. Applied. For example, during the reverse bias period h2 from the end of the selection period h1 of the scanning line Y2, a voltage is applied to the preceding scanning line Y1 to which the holding capacitors terminals b of the plurality of pixels corresponding to the scanning line Y2 are connected. -Vg2 is applied. Thereby, in each of the unit circuits 30A of the plurality of pixels 30 corresponding to the scanning line, for example, the scanning line Y1, for which the selection period h1 has been completed, the potential at the point A during the reverse bias period h2 to which the voltage −Vg2 is applied. Va is applied.
[0062]
Thereby, in each organic EL element 31 of the plurality of pixels 30 corresponding to the scanning line for which the selection period h1 has ended, the voltage applied to the scanning line changes from Vg1 to −Vg2 simultaneously with the end of the selection period h1. , Biased in the reverse direction, stops light emission.
[0063]
Such an operation is repeated for each scanning line to be selected while a plurality of scanning lines Y1 to Ym are sequentially selected to form a screen of one frame, and each organic EL element 31 of each of the plurality of pixels 30 is AC driven. The
[0064]
According to the second embodiment configured as described above, the same operational effects as those of the first embodiment described above can be obtained.
[Third embodiment]
FIG. 8 shows a third embodiment in which the present invention is applied to an EL display device 20 as an electro-optical device. In the description of this embodiment, the same members and signals as those in the first embodiment are denoted by the same reference numerals, and redundant description is omitted.
[0065]
In the third embodiment, the terminals b of the holding capacitors Cp of the plurality of pixels 30 arranged in a matrix at the intersections of the scanning lines Y1 to Ym and the data lines X1 to Xn are different from those in the first embodiment. It is different from the first embodiment in that it is connected. Other configurations are the same as those of the first embodiment.
[0066]
Terminals b of the holding capacitors of the plurality of pixels 30 corresponding to the scanning lines Y1 to Ym are capacitance lines 41 corresponding to the plurality of scanning lines Y1 to Ym, respectively. 1 ~ 41 m It is connected to the.
[0067]
Capacity line 41 1 ~ 41 m Are provided independently for each unit circuit 30A for one row corresponding to each of the plurality of scanning lines Y1 to Ym. For example, as shown in FIG. 8, the terminals b of the holding capacitors of the plurality of pixels 30 corresponding to the first row scanning line Y1 are connected to the first row capacitance line 41 corresponding to the scanning line Y1. 1 It is connected to the. Similarly, the terminals b of the holding capacitors of the plurality of pixels 30 respectively corresponding to the second scanning line Y2 to the mth scanning line Ym are connected to the second row corresponding to the scanning lines Y2 to Ym. -Capacitance line 41 in the m-th row 2 ~ 41 m It is connected to the.
[0068]
Further, in the EL display device 20 of the third embodiment, as shown in FIGS. 9A to 9C, signals applied to each of the plurality of scanning lines Y1 to Ym are the reference voltage GND and the voltage. A voltage of two levels with Vg1 (scanning signal) is included. Also, a plurality of capacitance lines 41 1 ~ 41 m As shown in FIGS. 9A to 9C, the signal applied to each of the signals includes a reference voltage GND and a two-level voltage of a voltage −Vg2 having a polarity opposite to that of the voltage Vg1. A plurality of scanning lines Y1 to Ym and a plurality of capacitance lines 41 1 ~ 41 m The organic EL element 31 of each pixel 30 is AC driven by the two-level voltages applied to each of the two.
[0069]
That is, the voltage Vg1 is applied to each of the plurality of scanning lines Y1 to Ym in each selection period h1 in which one of the scanning lines Y1 to Ym is sequentially selected, and the reference voltage GND is applied to the other periods. Also, a plurality of capacitance lines 41 1 ~ 41 m The voltage −Vg2 is applied between the end of the selection period h1 of the corresponding scanning line and the reverse bias period h2, and the reference voltage GND is applied to the other periods.
[0070]
Next, the operation of the EL display device 20 of this example will be described with reference to FIG.
During each selection period h1 in which the plurality of scanning lines Y1 to Ym are sequentially selected, the voltage Vg1 is applied to the gate of each transistor Qs of the plurality of pixels 30 corresponding to the selected scanning line, and each transistor Qs is turned on. It becomes a state. As a result, during each selection period h1, a charge Q corresponding to the voltage Vd of the data signal is accumulated in each holding capacitor Cp, and a current corresponding to the data signal flows to the organic EL element 31 through each transistor Qs. The organic EL element 31 emits light with brightness according to the current. At this time, each organic EL element 31 is biased in the forward direction. That is, in FIG. 8, point A is kept at a higher potential than point B.
[0071]
From the end of each selection period h1 to the reverse bias period h2, the capacitance line 41 to which the terminals b of the holding capacitors of the plurality of pixels 30 corresponding to the scanning lines that have been selected are connected. 1 ~ 41 m One of them is applied with a voltage -Vg2. For example, during the reverse bias period h2 from the end of the selection period h1 of the scanning line Y1, the capacitor line 41 1 The voltage −Vg2 is applied to (see FIG. 9A). Thereby, in the unit circuit 30A of the plurality of pixels 30 corresponding to the scanning line, for example, the scanning line Y1, for which the selection period h1 has ended, the potential Va at the point A is applied while the voltage −Vg2 is applied. .
[0072]
Thereby, each organic EL element 31 of the plurality of pixels 30 corresponding to the scanning line for which the selection period h <b> 1 has ended is the capacitance line 41 corresponding to the scanning line. 1 ~ 41 m Since the voltage applied to one of them changes from Vg1 to -Vg2 simultaneously with the end of the selection period h1, it is biased in the reverse direction to stop light emission.
[0073]
Such an operation is repeated for each scanning line to be selected while the plurality of scanning lines Y1 to Ym are sequentially selected to form a screen of one frame, and the organic EL elements 31 of the plurality of pixels 30 are AC driven.
[0074]
According to the third embodiment configured as described above, the same operational effects as those of the first embodiment can be obtained.
[Fourth embodiment]
Next, an EL display device 20 according to the fourth embodiment will be described with reference to FIG. FIG. 10 shows waveforms of signals applied to the scanning lines Y1 to Ym.
[0075]
In the EL display device 20 of the fourth embodiment, gradation control (digital level) by subfield driving (time-division driving) is applied to the method of alternating-current driving the organic EL elements 31 of the pixels 30 described in the first embodiment. Control).
[0076]
<Gradation control by subfield drive>
The control circuit 24 of the EL display device 20 is controlled by subfield driving. N The scanning line driving circuit 22 and the data line driving circuit 23 are controlled so as to perform gradation display. In the “subfield driving”, one frame is divided into N subfields having a length corresponding to each bit of N-bit gradation data. Here, “one frame” refers to a period in which display of one screen is configured by sequentially selecting one of the scanning lines Y1 to Ym and writing data signals to all the pixels 30. The duration of the N subfeeds has a length corresponding to each bit, that is, 1 (2 0 ): 2 (2 1 ): 4 (2 2 ) ... 2 N A ratio of −1 is set. Based on the grayscale data shown in Table 1 below, one of the binary voltages is written to each pixel 30 with the period T of the shortest subfield among the N subfields set in this way. N Displays gradation.
[0077]
Specifically, the control circuit 24 of this example is 2 3 Gradation (2 N N = 3 and 8 gradations), that is, gradation display of gradation degree 0 to gradation degree 7, so that one frame has three subfields SF1, SF2, and SF3 as shown in FIG. Respectively. Each period (time length) of the three subfields SF1, SF2, and SF3 is set to a length corresponding to each bit of the 3-bit gradation data (according to the binary system), that is, 1 (2 0 ): 2 (2 1 ): 4 (2 2 ) Ratio. Accordingly, each period of the subfields SF2 and SF3 is twice or four times that of the subfield SF1. In this case, of the three subfields SF1, SF2, and SF3, the subfield having the shortest period is SF1, and a binary voltage is applied to each pixel 30 as a data signal in the period T (see FIG. 10) of the subfield SF1. Write one of these. The “binary voltage” mentioned here is an L level voltage 0 (V) and an H level voltage V1 (V).
[0078]
As described above, in the gradation control by the subfield driving of this example, the data signal is written to each pixel 30 at a frame frequency of 60 Hz (frame period is 1/60 sec), and each pixel 30 is set in one frame. One of binary voltages is written every period T. That is, as shown in FIG. 10, the writing of the data signal to each pixel 30 is performed seven times per cycle T in one frame of 1/60 second (sec) (2 3 -1 times) For this purpose, the control circuit 24 outputs a vertical scanning start signal DY (not shown) to the scanning line driving circuit 22 seven times at intervals of a period T in one frame based on the synchronization signal and the clock signal. .
[0079]
Each time a vertical scanning start signal DY (hereinafter simply referred to as a start signal DY) is input from the control circuit 24, the scanning line driving circuit 22 generates and outputs the scanning signals G1 to Gm in order, thereby outputting the scanning line. One of Y1 to Ym is sequentially selected. That is, when the first start signal DY is input at the beginning of one frame, the scanning line driving circuit 22 first scan signal G1 as shown in FIGS. 10 (a), (b) and (c). 1 ~ Gm 1 Are sequentially output, and the scanning lines Y1 to Ym are sequentially selected. This selection period is the first selection period t1 in one frame. Further, when the second to seventh start signals DY are input every time the period T elapses from when the first start signal DY is input, the scanning line driving circuit 22 performs the second scanning signal G1. 2 ~ Gm 2 ... Seventh scanning signal G1 7 ~ Gm 7 Are sequentially output, and the scanning lines Y1 to Ym are sequentially selected. These selection periods are the second to seventh selection periods t1 in one frame. In this manner, the operation of sequentially selecting the scanning lines Y1 to Ym is repeated seven times in one frame.
[0080]
In addition to the synchronization signal and the clock signal, 3-bit gradation data is input to the control circuit 24 as a binary data signal that is an image signal in order to perform field driving. The gradation data is eight kinds of binary data signals from (000) to (111) as shown in Table 1 below.
[0081]
[Table 1]
Figure 0004788095
The gradation data (000) is data for displaying a gradation of 0 on one pixel 30 (black display: display of the light emission intensity of the organic EL element 31 of 0), and the gradation data (111) is one This is data for displaying a gradation of 7 on the pixel 30 (white display: display of the light emission intensity of the organic EL element 31 of 7). The gradation data (001) to (110) are data for displaying an intermediate gradation degree 1 to 6 on one pixel 30 (displaying the light emission intensity 1 to 6 of the organic EL element 31). .
[0082]
As shown in Table 1, the data line driving circuit 23 outputs a data signal to each pixel 30 corresponding to one selected scanning line during each selection period t1 in which one of the scanning lines Y1 to Ym is sequentially selected. Either (voltage 0) or H (voltage V1) is output all at once.
[0083]
Also, the above table 1 shows the gradation data corresponding to the above-described eight kinds of gradations, the subfield SF1 (first selection period t1) and SF2 (second and third selection periods t1) in one frame. ) And SF3 (fourth to seventh selection periods t1), and the relationship with the data signal written to one pixel 30 is shown.
[0084]
For example, when the gradation data (000) in Table 1 is used to display each pixel 30 with a gradation of 0, subfield SF1 (first selection period t1) and SF2 (second and third selection periods t1) And the L data signal is written in each pixel 30 in seven selection periods t1 of SF3 (fourth to seventh selection periods t1). In addition, when displaying gradation level 1 on each pixel 30 with gradation data (001), as shown in Table 1, an H data signal is written only in the first selection period t1, and the second to seventh times. The L data signal is written during each of the selection periods t1. Similarly, in the case of displaying gradation levels 2 to 7 on each pixel 30 with the gradation data (010) to (111) in Table 1, L or H data signals in each selection period t1 seven times in one frame. Is to be written.
[0085]
In this manner, when the L or H data signal is written in each selection period t1 of seven times in one frame, the organic EL element 31 of each pixel 30 has the gradation data (000) to (111) in Table 1. The pixel 30 emits light with a light emission intensity according to the above, and each pixel 30 performs gradation display of eight gradations.
[0086]
In this EL display device 20, the signals (scanning signals) applied to each of the plurality of scanning lines Y1 to Ym are the reference voltage GND and the voltage Vg1 as shown in FIGS. (Scanning signal) and the voltage Vg1 include three levels of voltage -Vg2 having a polarity opposite to that of the voltage Vg1. The organic EL element 31 of each pixel 30 is AC driven by these three levels of voltage.
[0087]
That is, as shown in FIGS. 10A to 10C, the signal (scanning signal) applied to each of the scanning lines Y1 to Ym becomes the voltage Vg1 (scanning signal) in the selection period t1, and the selection period t1. The voltage becomes −Vg2 in the reverse bias period (t1 + τ) from the end of, and becomes the reference voltage GND in the remaining period until the next selection period.
[0088]
FIG. 11 shows an example of driving according to the fourth embodiment. In one frame, each pixel 30 corresponding to the scanning lines Y1 to Yk is displayed with a gradation of 0 (black display), and the scanning lines Yk + 1 to 1 are displayed. A waveform of a data signal written to each pixel 30 when displaying each pixel 30 corresponding to Ym with a gradation level of 7 (white display) is shown. In this case, when writing a data signal to each pixel 30 in one frame seven times for each period T, 0 (V) data is stored in each pixel 30 corresponding to the scanning lines Y1 to Yk in each period T. A signal is written, and a data signal of V1 (V) is written to each pixel 30 corresponding to the scanning lines Yk + 1 to Ym.
[0089]
According to 4th Embodiment comprised as mentioned above, while there exist an effect similar to the said 1st Embodiment, there exist the following effects.
-Combining gradation control by subfield driving with the method of alternating current driving the organic EL element 31 of each pixel 30 described in the first embodiment allows the organic EL element 31 of each pixel 30 to be multiple times within one frame ( Since light is emitted seven times in this example, a bright screen can be easily obtained as compared with a normal driving method.
[0090]
In order to cause the organic EL element 31 of each pixel 30 to emit light, gradation control by the subfield driving is performed. That is, the L or H data signal is written in each of the seven selection periods t1 in one frame, so that the organic EL element 31 of each pixel 30 corresponds to the gradation data (000) to (111) in Table 1. The pixel 30 emits light at a light emission intensity of 2 3 The gradation display of gradation is performed. As a result, the data signal writing cycle is shortened, so that the charge Q accumulated in each holding capacitor Cp during each selection period t1 can be reduced. Therefore, even with high definition, a bright display with low power consumption can be realized.
[0091]
In the present embodiment, the effective value of the reverse bias and the drive voltage can be arbitrarily adjusted by appropriately setting the reverse bias period (t1 + τ).
[Fifth Embodiment]
Next, an EL display device 20 according to a fifth embodiment will be described with reference to FIG. FIG. 12 shows the waveforms of signals applied to the scanning lines Y1 to Ym.
[0092]
In the EL display device 20 of the fifth embodiment, the above-described gradation control by subfield driving is combined with the method of alternating-drive the organic EL element 31 of each pixel 30 described in the second embodiment.
[0093]
In this EL display device 20, as shown in FIGS. 12A to 12C, signals (scanning signals) applied to each of the plurality of scanning lines Y1 to Ym are a reference voltage GND and a voltage Vg1 (scanning). Signal) and a voltage −Vg2 having a polarity opposite to that of the voltage Vg1 are included. The organic EL element 31 of each pixel 30 is AC driven by these three levels of voltage.
[0094]
As shown in FIGS. 12A to 12C, the signal applied to each of the scanning lines Y1 to Ym becomes the voltage Vg1 (scanning signal) in the selection period t1, and the period τ1 from the end of the selection period t1. Becomes the reference voltage GND. Thereafter, the voltage becomes −Vg2 in the reverse bias period τ2, and becomes the reference voltage GND in the remaining period until the next selection period. Here, the period τ1 and the reverse bias period τ2 are the same as the selection period t1, respectively.
[0095]
According to 5th Embodiment comprised as mentioned above, while there exist an effect similar to the said 4th Embodiment, there exist the following effects.
In the present embodiment, the effective value of the reverse bias and the drive voltage can be arbitrarily adjusted by appropriately setting the reverse bias period τ2.
[0096]
[Sixth Embodiment]
Next, an EL display device 20 according to a sixth embodiment will be described with reference to FIG. FIG. 13 shows waveforms of signals applied to the scanning lines Y1 to Ym.
[0097]
In the EL display device 20 of the sixth embodiment, the above-described gradation control by subfield driving is combined with the method of alternating-current driving the organic EL element 31 of each pixel 30 described in the third embodiment.
[0098]
In this EL display device 20, as shown in FIGS. 13A to 13C, the signals applied to each of the scanning lines Y1 to Ym are two levels of a reference voltage GND and a voltage Vg1 (scanning signal). Contains the voltage of Also, the capacitance line 41 1 ~ 41 m As shown in FIGS. 13A to 13C, the signal applied to each of these includes a reference voltage GND and a two-level voltage of a voltage Vg2 having a polarity opposite to that of the voltage Vg1. A plurality of scanning lines Y1 to Ym and a plurality of capacitance lines 41 1 ~ 41 m The organic EL element 31 of each pixel 30 is AC driven by the two-level voltages applied to each of the two.
[0099]
As shown in FIGS. 10A to 10C, a signal (scanning signal) applied to each of the scanning lines Y1 to Ym becomes the voltage Vg1 (scanning signal) in the selection period t1, and until the next selection period. During the remaining period of time, the reference voltage GND is reached. On the other hand, each capacitance line 41 1 ~ 41 m The signal applied to is changed from GND to −Vg2 at the timing when the voltage of the signal applied to each of the scanning lines Y1 to Ym changes from GND to Vg1, and from the end of the selection period t1 to the reverse bias period τ2. It changes from -Vg2 to GND at the time.
[0100]
According to 5th Embodiment comprised as mentioned above, while there exist an effect similar to the said 4th Embodiment, there exist the following effects.
In the present embodiment, the effective value of the reverse bias and the driving voltage can be arbitrarily adjusted by appropriately setting the reverse bias period τ.
[0101]
[Electronics]
Next, electronic devices using the display panel unit 21 of the EL display device 20 described in the above embodiments will be described. The display panel unit 21 can be applied to a mobile personal computer as shown in FIG. A personal computer 70 shown in FIG. 14 includes a main body 72 including a keyboard 71 and a display unit 73 using the display panel unit 21. The display panel unit 21 used in the display unit 73 can realize bright display with low power consumption even with high definition.
[0102]
[Modification]
In addition, this invention can also be changed and embodied as follows.
In each of the above embodiments, an n-channel FET is used as the switching transistor Qs. However, a p-channel FET may be used as the transistor Qs. In that case, by applying a voltage of −Vg1 to the selected scanning line in each selection period h1 in which the plurality of scanning lines Y1 to Ym are sequentially selected, the switching transistor Qs of each pixel 30 corresponding to the scanning line is Turns on. At the end of each selection period h1, by applying a voltage of −Vg2 to the scanning line whose selection period has ended, the organic EL element 31 of each pixel corresponding to the scanning line is biased in the reverse direction.
[0103]
In the first embodiment, the voltage −Vg2 is applied to the scanning line that has been selected from the end of each selection period h1 to the reverse bias period h2, but the timing of applying this voltage −Vg2 May be at any time within the non-selection period from the end of each selection period h1 to the next selection. For example, the reverse bias period h2 is provided after a predetermined time from the end of the selection period h1. In this case, during each selection period h1, a data signal is written in each holding capacitor Cp of the plurality of pixels 30 corresponding to the scanning line to be selected, and a charge Q represented by Q = Cs × Vg1 is accumulated. The Therefore, in the non-selection period in which each selection period h1 ends and each transistor Qs is turned off, the charge Q is discharged through the organic EL element 31 until the voltage −Vg2 is applied. Current flows to the organic EL element 31 and emits light. In this way, the organic EL element 31 is caused to emit light using not only each selection period h1 in which the transistor Qs is on but also the charge Q of the holding capacitor Cp accumulated in each selection period h1 as a current source. be able to. Therefore, the light emission period of the organic EL element 31 after the transistor Qs is turned off can be appropriately adjusted by changing the timing of applying the voltage −Vg2 in the non-selection period. Similarly, in the second to sixth embodiments, after the selection period ends, a non-selection period may be provided to discharge at least part of the charge Q and then −Vg2 may be applied.
[0104]
In the first embodiment, the reverse bias period does not necessarily have to be the same as the selection period, and it is only necessary to change the value of −Vg2 depending on the length of the reverse bias period and consequently perform AC driving. Although described, this is the same in other embodiments.
[0105]
In the third embodiment, at the timing when the voltage of the signal applied to each scanning line Y1 to Ym changes from Vg1 to GND, each capacitance line 41 1 ~ 41 m The voltage of the signal applied to is changed from GND to -Vg2, but the present invention is not limited to this. At the timing when the voltage of the signal applied to each scanning line changes from GND to Vg1, or at another timing, each capacitance line 41 1 ~ 41 m The voltage of the signal applied to may be changed from GND to -Vg2.
[0106]
In each of the above embodiments, the electronic circuit is embodied in the unit circuit 30A to obtain a suitable effect. However, a current other than the organic EL element 23 such as a light emitting element such as an LED, FED, electron emitting element, or plasma element is used. You may embody in the electronic circuit which drives a drive element. Alternatively, it may be embodied in a storage device such as a RAM.
[0107]
In each of the above embodiments, the organic EL element 31 is embodied as the current driving element of each unit circuit 30A, but may be embodied in an inorganic EL element. That is, you may apply this invention to the inorganic EL display which consists of an inorganic EL element.
[0108]
In each of the above embodiments, an example is shown in which the present invention is applied to an EL display including a plurality of unit circuits 30A each having an organic EL element 31 of one color. However, each pixel 30 has a red unit circuit and a green unit circuit. The present invention can also be applied to an organic EL display device that performs color display by providing a blue unit circuit.
[0109]
In the fourth to sixth embodiments, the present invention can be applied to a configuration in which gradation control by subfield driving is performed as follows instead of the gradation control by subfield driving described above. The control circuit 24 has one frame having the same length period (period T). N -1 subfield is divided, and for each subfield, one of binary voltages is written to each pixel based on the gradation data 2 N The scanning line driving circuit 22 and the data line driving circuit 23 are controlled so as to perform gradation display. By such gradation control by subfield driving, the same operational effects as in the fourth to sixth embodiments can be obtained.
[0110]
In the fourth to sixth embodiments, 2 3 Gradation (2 N N = 3 and 8 gradations), that is, gradation display of gradation degree 0 to gradation degree 7, but the value of N is set appropriately and 2 N Gradation display, that is, gradation degree 0 to gradation degree 2 N The present invention is also applied to a configuration that performs gradation display of -1.
[0111]
In the fourth to sixth embodiments, the frame frequency is set to 60 Hz. However, the present invention can also be applied to an EL display device in which the frame frequency is twice (120 Hz) or more.
[0112]
In each of the above embodiments, the plurality of scanning lines Y1 to Ym are selected one by one in order, but the present invention is not limited to this configuration. For example, the present invention is applied to a configuration in which two or more of the plurality of scanning lines Y1 to Ym are sequentially selected and a configuration in which the plurality of scanning lines Y1 to Ym are sequentially selected by the interlaced scanning method.
[0113]
In each of the above embodiments, the scanning line driving circuit 22, the data line driving circuit 23, and the control circuit 24 do not need to be built on the substrate on which the switching transistor Qs is formed, and may be formed as an external circuit. Moreover, you may incorporate at least 1 of them. Here, “built-in” refers to a state of being directly formed on a substrate using a transistor.
[0114]
In each of the above embodiments, the electro-optical device has been described as the EL display device 20, but the present invention is not limited to this, and includes an electro-optical device using a light emitting element other than an organic EL element and the electro-optical device. It can also be applied to electronic devices.
[0115]
The switching transistor Qs used in the present invention is a TFT using a silicon thin film such as a polysilicon TFT, an amorphous silicon TFT, or a single crystal silicon TFT for the channel layer, or a TFT using a semiconductor thin film such as silicon germanium for the channel layer. It is done.
[0116]
The EL display device 20 is not limited to a personal computer as shown in FIG. 14, but can be applied to various electronic devices such as a mobile phone and a digital camera.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a block diagram showing an EL display device according to a first embodiment.
FIG. 2 is a block diagram showing an equivalent circuit and a drive circuit of the display panel unit shown in FIG.
3 is a circuit diagram showing an equivalent circuit of one pixel of the display panel unit shown in FIG. 2;
4A to 4C are waveform diagrams showing scanning line signals in the display panel section shown in FIG.
5A and 5B are waveform diagrams showing data signals in the display panel unit shown in FIG.
FIG. 6 is a block diagram showing an equivalent circuit and a drive circuit of a display panel unit in the second embodiment.
7A to 7C are waveform diagrams showing scanning line signals in the display panel section shown in FIG.
FIG. 8 is a block diagram showing an equivalent circuit and a drive circuit of a display panel unit in a third embodiment.
9A to 9C are waveform diagrams showing signals of scanning lines and capacitance lines in the display panel section shown in FIG.
FIGS. 10A to 10C are waveform diagrams showing signals of scanning lines in the fourth embodiment.
FIG. 11 is a waveform diagram showing an example of a driving method according to the fourth embodiment.
FIGS. 12A to 12C are waveform diagrams showing signals of scanning lines in the fifth embodiment.
FIGS. 13A to 13C are waveform diagrams showing signals of scanning lines in the sixth embodiment.
FIG. 14 is a perspective view showing a personal computer using an EL display device.
FIG. 15 is a waveform diagram showing scanning line signals in a modification of the first embodiment;
[Explanation of symbols]
0, V1, Vd, Vg1, -Vg2, GND ... voltage, Q ... charge, h1, t1, ... selection period, X1-Xn ... data line, Y0, Y1-Ym ... scanning line, SF1-SF3 ... subfield, DESCRIPTION OF SYMBOLS 20 ... EL display device as an electro-optical device, 22 ... Scan line drive circuit, 23 ... Data line drive circuit, 24 ... Control circuit, Qs ... Switching transistor as a switching element, Cp ... Holding capacitor as a capacitive element, DESCRIPTION OF SYMBOLS 30 ... Pixel, 30A ... Unit circuit, 31 ... Organic EL element as an electronic element or a light emitting element, 41 1 ~ 41 m ... capacitance line.

Claims (7)

電気光学装置において、
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に対応して配置された複数の単位回路とを備え、
前記複数の単位回路の各々は、前記複数の走査線のうち対応する走査線に接続された制御用端子、前記複数のデータ線のうち対応するデータ線に接続された第1の端子、および第2の端子を有するスイッチング素子と、前記第2の端子に接続された発光素子と、前記第2の端子に一方の端子が接続された容量素子とを含み、
前記容量素子の他方の端子は対応する前記スイッチング素子の制御用端子と同一の走査線に接続され、
前記複数の走査線に順に印加される信号は3レベルの電圧を含み、該信号により前記発光素子が交流駆動されるように構成したことを特徴とする電気光学装置。
In an electro-optical device,
A plurality of scanning lines, a plurality of data lines, and a plurality of unit circuits arranged corresponding to the intersection of the scanning lines and the data lines,
Each of the plurality of unit circuits includes a control terminal connected to a corresponding scanning line among the plurality of scanning lines, a first terminal connected to a corresponding data line among the plurality of data lines, and a first terminal A switching element having two terminals, a light emitting element connected to the second terminal, and a capacitive element having one terminal connected to the second terminal,
The other terminal of the capacitive element is connected to the same scanning line as the control terminal of the corresponding switching element,
2. The electro-optical device according to claim 1, wherein a signal sequentially applied to the plurality of scanning lines includes a three-level voltage, and the light emitting element is AC driven by the signal.
電気光学装置において、
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に対応して配置された複数の単位回路とを備え、
前記複数の単位回路の各々は、前記複数の走査線のうち対応する走査線に接続された制御用端子、前記複数のデータ線のうち対応するデータ線に接続された第1の端子、および第2の端子を有するスイッチング素子と、前記第2の端子に接続された発光素子と、前記第2の端子に一方の端子が接続された容量素子とを含み、
前記容量素子の他方の端子は対応する前記スイッチング素子の制御用端子が接続された前記走査線より前に選択される前段の走査線に接続され、
前記複数の走査線に順に印加される信号は3レベルの電圧を含み、該信号により前記発光素子が交流駆動されるように構成したことを特徴とする電気光学装置。
In an electro-optical device,
A plurality of scanning lines, a plurality of data lines, and a plurality of unit circuits arranged corresponding to the intersection of the scanning lines and the data lines,
Each of the plurality of unit circuits includes a control terminal connected to a corresponding scanning line among the plurality of scanning lines, a first terminal connected to a corresponding data line among the plurality of data lines, and a first terminal A switching element having two terminals, a light emitting element connected to the second terminal, and a capacitive element having one terminal connected to the second terminal,
The other terminal of the capacitive element is connected to the preceding scanning line selected before the scanning line to which the control terminal of the corresponding switching element is connected,
2. The electro-optical device according to claim 1, wherein a signal sequentially applied to the plurality of scanning lines includes a three-level voltage, and the light emitting element is AC driven by the signal.
電気光学装置の駆動方法において、
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に対応して配置された複数の単位回路とを備え、
前記複数の単位回路の各々は、前記複数の走査線のうち対応する走査線に接続された制御用端子、前記複数のデータ線のうち対応するデータ線に接続された第1の端子、および第2の端子を有するスイッチング素子と、前記第2の端子に接続された発光素子と、前記第2の端子に一方の端子が接続された容量素子とを備え、
前記容量素子の他方の端子は対応する前記スイッチング素子の制御用端子と同一の走査線に接続され、
前記複数の走査線に順に印加される信号は3レベルの電圧を含み、該信号により前記発光素子を交流駆動することを特徴とする電気光学装置の駆動方法。
In the driving method of the electro-optical device,
A plurality of scanning lines, a plurality of data lines, and a plurality of unit circuits arranged corresponding to the intersection of the scanning lines and the data lines,
Each of the plurality of unit circuits includes a control terminal connected to a corresponding scanning line among the plurality of scanning lines, a first terminal connected to a corresponding data line among the plurality of data lines, and a first terminal A switching element having two terminals, a light emitting element connected to the second terminal, and a capacitor element having one terminal connected to the second terminal,
The other terminal of the capacitive element is connected to the same scanning line as the control terminal of the corresponding switching element,
The signal applied in sequence to the plurality of scanning lines includes a three-level voltage, and the light emitting element is AC driven by the signal.
電気光学装置の駆動方法において、
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に対応して配置された複数の単位回路とを備え、
前記複数の単位回路の各々は、前記複数の走査線のうち対応する走査線に接続された制御用端子、前記複数のデータ線のうち対応するデータ線に接続された第1の端子、および第2の端子を有するスイッチング素子と、前記第2の端子に接続された発光素子と、前記第2の端子に一方の端子が接続された容量素子とを備え、
前記容量素子の他方の端子は対応する前記スイッチング素子の制御用端子が接続された前記走査線より前に選択される前段の走査線に接続され、
前記複数の走査線に順に印加される信号は3レベルの電圧を含み、該信号により前記発光素子を交流駆動することを特徴とする電気光学装置の駆動方法。
In the driving method of the electro-optical device,
A plurality of scanning lines, a plurality of data lines, and a plurality of unit circuits arranged corresponding to the intersection of the scanning lines and the data lines,
Each of the plurality of unit circuits includes a control terminal connected to a corresponding scanning line among the plurality of scanning lines, a first terminal connected to a corresponding data line among the plurality of data lines, and a first terminal A switching element having two terminals, a light emitting element connected to the second terminal, and a capacitor element having one terminal connected to the second terminal,
The other terminal of the capacitive element is connected to the preceding scanning line selected before the scanning line to which the control terminal of the corresponding switching element is connected,
The signal applied in sequence to the plurality of scanning lines includes a three-level voltage, and the light emitting element is AC driven by the signal.
請求項3または4に記載の電気光学装置の駆動方法において、前記複数の走査線の各々を1フレームに1回ずつ選択して、前記複数の単位回路の各発光素子を、前記複数のデータ線に供給されるアナログ電圧信号に応じて1フレームに1回ずつ発光させることを特徴とする電気光学装置の駆動方法。5. The driving method for an electro-optical device according to claim 3 , wherein each of the plurality of scanning lines is selected once per frame, and each light emitting element of the plurality of unit circuits is selected from the plurality of data lines. A method for driving an electro-optical device, wherein light is emitted once per frame in accordance with an analog voltage signal supplied to the. 請求項3または4に記載の電気光学装置の駆動方法において、1フレームを複数のサブフィールドに分割し、サブフィールド駆動による階調制御を行うことを特徴とする電気光学装置の駆動方法。5. The driving method for an electro-optical device according to claim 3 , wherein one frame is divided into a plurality of subfields, and gradation control is performed by subfield driving. 請求項1または2に記載の電気光学装置を備えることを特徴とする電子機器。An electronic apparatus comprising the electro-optical device according to claim 1 or 2.
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