JP5616483B2 - 有機発光ダイオード表示装置及びその駆動方法 - Google Patents

有機発光ダイオード表示装置及びその駆動方法 Download PDF

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Description

本発明は、有機発光ダイオード表示装置に関し、特に、各ピクセルに3つ以上のトランジスタが備えられている有機発光ダイオード表示装置及びその駆動方法に関する。
最近、広く利用されている平板表示装置(Flat Panel Display:FPD)には、液晶表示装置(Liquid Crystal Display:LCD)、電界放出表示装置(Field Emission Display:FED)、プラズマディスプレイパネル(Plasma Display Panel:PDP)、及び電界発光素子(Electroluminescence Device)などがある。
PDPは、その構造と製造工程が単純であるため、軽薄短小であると共に、大画面化に最も有利な表示装置として注目を受けているが、発光効率と輝度が低く、消費電力が大きいという短所がある。スイッチング素子として、薄膜トランジスタ(Thin Film Transistor:TFT)が適用されたTFT LCDは最も広く使われている平板表示素子であるが、非発光素子であるため、視野角が狭く、回答速度が遅いという短所がある。
これに対し、電界発光素子は、発光層の材料によって、無機発光ダイオード表示装置と有機発光ダイオード表示装置とに大別され、特に、有機発光ダイオード表示装置は、自ら発光する自発光素子を用いることで、回答速度が速く、発光効率、輝度、及び視野角が大きいという利点を有している。
図1は、従来の有機発光ダイオード表示装置の1つのピクセル構造を示す回路図であって、2つのN型トランジスタで構成されているピクセル構造を示す。
図2は、従来の有機発光ダイオード表示装置に適用される多様な波形を示す例示図であって、特に、1つのピクセルに4つのゲート信号が要求される有機発光ダイオード表示装置に適用される波形を示す。
従来の有機発光ダイオード表示装置のピクセル50は、図1に示すように、有機発光ダイオードOLED、及びデータラインDLとゲートラインGnに接続され、有機発光ダイオードOLEDを制御するための少なくても2つ以上のトランジスタT1、T2によって構成される。
有機発光ダイオードOLEDのアノード電極は第1の電源VDDに接続され、カソード電極は第2の電源VSSに接続される。このような有機発光ダイオードOLEDは、第2のトランジスタT2から供給される電流に対応して所定輝度の光を生成する。
ピクセル50に形成されている各種回路は、ゲートラインGnにスキャン信号が供給される際に、データラインDLに供給される映像信号に対応して、有機発光ダイオードに供給される電流量を制御する。このため、ピクセル50には、第1の電源VDDと有機発光ダイオードとの間に接続された第2のトランジスタT2(駆動トランジスタ)、第2のトランジスタT2とデータラインDL及びゲートラインGnとの間に接続された第1のトランジスタT1(スイッチングトランジスタ)、及び第2のトランジスタT2のゲート電極と有機発光ダイオードOLEDとの間に接続されたストレージキャパシタCstを備える。
一方、図1に示すような有機発光ダイオード表示装置の場合、ゲート信号として1つのゲート信号(スキャン信号)のみが入力され得るが、有機発光ダイオード表示装置は一般的に2つ以上のゲート信号が用いられる。
すなわち、上記のような有機発光ダイオード表示装置の各ピクセル50は、スイッチングトランジスタT1と駆動トランジスタT2のみならず、輝度バラ付き、すなわち、輝度のむらを無くすため、補償回路も必要である。よって、このような補償回路に適用される複数のトランジスタを制御するため、複数のゲート信号が要求される。このようなゲート信号には、データラインを通じて転送されてきた映像信号(データ電圧)をピクセルに供給するスイッチングトランジスタを制御するためのスキャン信号以外にも、エミッショントランジスタを制御するためのエミッション信号のような多様な種類の信号が含まれる。
従って、従来の有機発光ダイオード表示装置は、1つのピクセルに3つ以上のトランジスタで構成することができ、4つのトランジスタで構成することも、それ以上の数のトランジスタを用いることもできる。
すなわち、液晶表示装置では、1つのピクセルに1つのゲート信号(スキャン信号)のみが転送されるが、有機発光ダイオード表示装置では、1つのピクセルが正常に駆動されるためには、スキャン信号を含む少なくとも2つ以上のゲート信号が転送される必要がある。
特に、1つのピクセルに4つのゲート信号が入力される有機発光ダイオード表示装置のゲート駆動部の場合、図2に示すように、ゲート出力イネーブル信号GOEはローレベルLに固定され、一クロック(ゲートシフトクロックGSC)で各ゲート信号が同期化されて、それにより、クロックの立ち上がり時に4つのゲート信号それぞれが出力される。
しかし、従来の有機発光ダイオード表示装置は、ゲートシフトクロックGSCの立ち上がり時点でゲート信号を出力するか、または立ち下り時点で出力するか、選択肢が特に無かったため、1つのピクセル内で隣接するトランジスタはクロックCLKの1周期の単位で動作していた。
すなわち、図2に示すように、ゲートシフトクロックGSCの立ち上がり時点から次回の立ち上がり時点までを1周期とする場合、従来の有機発光ダイオード表示装置では、第1のトランジスタに入力される第1のゲート信号X1、及び第4のトランジスタに入力される第4のゲート信号X4がゲートシフトクロックの立ち上がり時点でピクセルに出力され、第2のトランジスタに入力される第2のゲート信号X2、及び第3のトランジスタに入力される第3のゲート信号X3は、ゲートシフトクロックの次の立ち上がり時点でピクセルに出力される。
すなわち、それぞれのゲート信号は、ゲートシフトクロックの1周期(1クロック)分の間隔を有してピクセルに入力される。
上記のように、従来の有機発光ダイオード表示装置は、1つのピクセルに入力されるゲート信号がゲートシフトクロックの1周期分の間隔を有してピクセルに入力されていたため、1つのピクセルに形成されているトランジスタを全部駆動するための時間が長くなり、これによって全体的に映像が出力される時間が遅延する問題があった。
本発明は、上述した問題点を解決するためのものであって、互いに隣接しているトランジスタに入力されるゲート信号が、少なくともゲートシフトクロックの1/2周期に相当する間隔を有して1つのピクセルに入力される、有機発光ダイオード表示装置及びその駆動方法を提供することを技術的課題としている。
上述した技術的課題を達成するための本発明による有機発光ダイオード表示装置は、ゲートラインとデータラインとの交差によって形成されるそれぞれのピクセルに、有機発光ダイオードと複数のトランジスタが形成されているパネルと、前記データラインと連結されたデータ駆動部を制御するためのタイミングコントローラーと、前記それぞれのゲートラインを通じて前記複数のトランジスタに複数のゲート信号を出力し、前記複数のゲート信号が、少なくとも前記タイミングコントローラーから転送されてきたゲートシフトクロックの1/2周期分の時間間隔を有して前記トランジスタに入力されるようにするゲート駆動部と、を含む。
上述した技術的課題を達成するための本発明による有機発光ダイオード表示装置駆動方法は、前記有機発光ダイオード表示装置で、前記ゲートシフトクロックを反転させる段階と、前記反転された反転信号、前記ゲートシフトクロック、選択信号SELと入力信号の入力を受け、前記選択信号のレベルに応じて、前記クロックの立ち上がり時点または立ち下り時点でゲート信号を出力し、パネルのピクセルに形成された複数のトランジスタのうち、少なくとも何れか1つに前記ゲート信号を出力する段階と、前記ゲート信号から、既に設定された時間間隔を有する他のゲート信号を生成し、前記ピクセルに形成された複数のトランジスタのうち、前記ゲート信号が入力されなかった他のトランジスタに前記他のゲート信号を出力する段階と、を含む。
本発明は、互いに隣接しているトランジスタに入力されるゲート信号が、少なくともゲートシフトクロックの1/2周期に相当する間隔を有して1つのピクセルに入力されるようにすることで、各ピクセルでの映像の出力時点を繰り上げることができ、これによって画質改善の効果を提供する。
従来の有機発光ダイオード表示装置の1つのピクセル構造を示す回路図である。 従来の有機発光ダイオード表示装置に適用される多様な波形を示す例示図である。 本発明による有機発光ダイオード表示装置の一実施例の構成図である。 本発明による有機発光ダイオード表示装置に適用されるピクセルの一実施例の構成図である。 本発明の第1の実施例による有機発光ダイオード表示装置に適用されるゲート駆動部の内部構成を概略的に示す例示図である。 本発明の第1の実施例による有機発光ダイオード表示装置に適用されるステージの内部構成を示す例示図である。 本発明の第1の実施例による有機発光ダイオード表示装置に適用される多様な波形を示す例示図である。 本発明の第2の実施例による有機発光ダイオード表示装置に適用されるステージの内部構成を示す例示図である。 本発明の第2の実施例による有機発光ダイオード表示装置に適用される多様な波形を示す例示図である。 本発明の第3の実施例による有機発光ダイオード表示装置に適用される多様な波形を示す例示図である。
以下、添付の図面を参照しながら、本発明の実施例について詳細に説明する。
図3は、本発明による有機発光ダイオード表示装置の一実施例の構成図である。図4は、本発明による有機発光ダイオード表示装置に適用されるピクセルの一実施例の構成図である。
本発明による有機発光ダイオード表示装置及びその駆動方法は、1つのピクセルに形成されているトランジスタに入力される複数のゲート信号が、少なくともゲートシフトクロックGSCの1/2周期分の時間間隔を有してトランジスタに入力されるようにする特徴を有している。
すなわち、液晶表示装置LCDでは、ゲートシフトクロックの1周期の間に1つのゲート信号(スキャン信号)のみが入力されるが、有機発光ダイオード表示装置の場合には、後述するように、1つのピクセルを駆動するために複数のトランジスタが形成されているため、このようなトランジスタを駆動するための複数のゲート信号(スキャン信号及びエミッション信号などを含む)が入力される必要がある。
従来は、このような複数のゲート信号がゲートシフトクロックの立ち上がり時点のみにピクセルに入力されたため、ゲート信号がパネルに出力される時間間隔は少なくともゲートシフトクロックの1周期に相当していた。
しかし、本発明は、複数のゲート信号をピクセルに出力すると共に、ゲート信号が少なくともゲートシフトクロックの1/2周期に相当する時間間隔を有するようにすることで、トランジスタの駆動時間を速くし、映像の出力画質を改善する特徴を有している。すなわち、少なくとも一つのゲート信号は、前記ゲートシフトクロックの1/2周期分の間隔を有して前記ピクセルのトランジスタに出力される。
以下では、パネルに形成された各ピクセルに2つのゲート信号が入力されるように構成されている有機発光ダイオード表示装置と、4つのゲート信号が入力されるように構成されている有機発光ダイオード表示装置が本発明の一例として説明される。すなわち、本発明は、パネルに形成された各ピクセルに2つ以上のゲート信号が入力される全ての場合に適用され得るが、説明の便宜上、 2つまたは4つのゲート信号が入力される有機発光ダイオード表示装置が本発明の一例として説明される。
このため、本発明による有機発光ダイオード表示装置は、図3に示すように、ゲート駆動部200とデータ駆動部300の駆動を制御するためのゲート制御信号GCSとデータ制御信号DCSとを出力すると共に、デジタルビデオデータRGBをサンプリングした後に再整列して出力するタイミングコントローラー400、ゲート制御信号に応答してパネル100の各ゲートラインGL1〜GLnにスキャン信号を供給するゲート駆動部200、データ制御信号に応答してパネルの各データラインDL1〜DLmにアナログのデータ電圧(以下、単に「映像信号」と称する。)を供給するデータ駆動部300、及びスキャン信号と映像信号に応じて駆動されるピクセルがマトリックス状に具備され画像を表示するパネル100を含んで構成される。その他にも、有機発光ダイオード表示装置には、前記構成要素に必要な電源を供給するための電源供給部(図示せず)が含まれている。
まず、タイミングコントローラー400は、システム(図示せず)から供給される垂直/水平同期信号V、Hとクロック信号CLKを用いてゲート駆動部200を制御するためのゲート制御信号GCSと、データ駆動部300を制御するためのデータ制御信号DCSと、を出力する。また、タイミングコントローラーは、前記システムから入力される入力映像データをサンプリングした後に再整列し、この再整列されたデジタル映像データをデータ駆動部300に供給する。
すなわち、タイミングコントローラー400は、システムから供給された入力映像データを再整列し、この再整列されたデジタル映像データをデータ駆動部300に転送し、システムから供給されたクロック信号CLKと、水平同期信号Hsyncと、垂直同期信号Vsync(前記信号は、単に「タイミング信号」と称する。)、及びデータイネーブル信号DEを用いて、ゲート制御信号GCSとデータ制御信号DCSを生成し、ゲート駆動部200及びデータ駆動部300に転送する。
上記のような機能を遂行するために、タイミングコントローラー400は、システムから上記のような各種信号を受信する受信部(図示せず)、受信部から受信された信号のうち、入力映像データを再整列し、この再整列された映像データを出力する映像データ処理部(図示せず)、受信部から受信された信号を用いてゲート駆動部とデータ駆動部を制御するための各種制御信号を生成するための制御信号生成部(図示せず)を含んで構成することができる。
タイミングコントローラー400から生成されてゲート駆動部200に転送されるゲート制御信号GCSには、ゲートシフトクロックGSC、ゲートスタートパルスGSPなどが含まれる。
次に、ゲート駆動部200は、タイミングコントローラー400から入力されるゲート制御信号に応答して、パネルのゲートラインGL1〜GLnにスキャン信号を順次供給する。これによって、スキャン信号が入力される水平ラインのそれぞれのピクセルに形成されている薄膜トランジスタTFTがターンオンされ、各ピクセルに映像が出力されうる。
ゲート駆動部200の構成及び機能は、図5ないし図10を参照しながら詳細に説明する。
次に、データ駆動部300は、タイミングコントローラー400から入力されるデータ制御信号に応答して、デジタル映像データRGBを階調値に対応するアナログの映像信号(データ電圧)に変換し、このように変換された映像信号をパネル100上のデータラインDL1〜DLmに供給する。
最後に、パネル100は、複数のゲートラインGLとデータラインDLが交差する領域ごとにピクセルP110が形成されている。各ピクセルには、図4に示すように、電源端子VDDと有機発光ダイオードOLEDの間に直列接続され、有機発光ダイオードOLEDに駆動電流を供給するための第4のトランジスタT4及び第3のトランジスタT3、前記第4のトランジスタT4のソース端子とゲート端子の間に接続されたストレージキャパシターCstg、データラインDLと前記第4のトランジスタT4と第3のトランジスタT3の各ゲート端子との間にソース端子とドレーン端子が接続され、ゲート端子が第1のゲート信号ラインS1に接続された第1のトランジスタT1、及び前記データラインDLと前記第4のトランジスタT4と第3のトランジスタT3のドレーン、ソース端子の接続点の間にソース端子とドレーン端子がそれぞれ接続され、ゲート端子が第2のゲート信号ラインS2に接続された第2のトランジスタT2で構成することができる。この場合、1つのピクセルには2つのゲート信号X1、X2が入力される。
しかし、1つのピクセルで2つのゲート信号の入力を受けるためのトランジスタの連結構造は多様に変更され得る。
すなわち、本発明は、1つのピクセルに2つ以上のゲート信号を入力するためのゲート駆動部200の構成に特徴があり、トランジスタの連結方法は多様に変更され得る。
上記のように、本発明は、3つ以上のゲート信号を1つのピクセルに入力する場合にも適用でき、この場合、トランジスタの構成は多様な形態に変更され得る。
また、図4では、P型トランジスタで構成されたピクセルが示されているが、ピクセルはN型トランジスタで構成することもできる。
図5は、本発明の第1の実施例による有機発光ダイオード表示装置に適用されるゲート駆動部200の内部構成を概略的に示す例示図である。
図6は、本発明の第1の実施例による有機発光ダイオード表示装置に適用されるステージ210の内部構成を示す例示図である。
図7は、本発明の第1の実施例による有機発光ダイオード表示装置に適用される多様な波形を示す例示図であり、特に、2つのゲート信号を用いている有機発光ダイオード表示装置を示している。
まず、図5を参照しながらゲート駆動部200について説明する。
本発明に適用されるゲート駆動部200は、図5に示すように、複数の薄膜トランジスタTFTで構成されるステージStage1ないしStage nを備える。ステージは直列(cascade)に接続されてゲート信号X1及びX2を順次発生する。
ステージStage1ないしStage nのうち、第1のステージStage1は、タイミングコントローラーから転送されてきたゲートスタートパルスGSPによって駆動され、タイミングコントローラーから転送されてきたゲートシフトクロックGSCを各ステージに順次転送することで、各ステージがゲート信号を順次出力することができるようになる。
各ステージから出力されるゲート信号は、上記のように2つのゲート信号X1、X2で構成され、このようなゲート信号が入力されるゲート信号ラインS1、S2をゲートラインGLと通称する。
図3に示すように、ゲートラインがGL1からGLnまでn個備えられているため、ゲート駆動部200はn個のステージ(Stage1〜Stage n)で構成されており、それぞれのステージから出力されるゲートラインGLは2つのゲート信号を各ピクセルに形成されたトランジスタに印加するための2つのゲート信号ラインで構成することができる。
次に、図6を参照しながら、それぞれのステージ210の内部構成について説明する。
それぞれのステージ210は、図6に示すように、入力されるクロックCLK・GSCを反転させるためのインバーターユニット220、前記インバーターユニットから出力される反転信号、前記クロックCLK、選択信号SELと入力信号の入力を受け、前記選択信号のレベルに応じて、前記クロックの立ち上がり時点または立ち下り時点でゲート信号を出力するための複数の選択部を含む。
前記クロックCLKは、前記タイミングコントローラー400から転送されてきたゲートシフトクロックになり得る。以下では、単に「クロック」と称する。
前記インバーターユニット220は、前記クロックを反転させて前記複数の選択部230a及び230bの各々に転送する機能を遂行する。
前記選択部230a及び230bは、出力しようとするゲート信号の数だけ形成される。特に、パネルに形成される各ピクセルが、図4に示すように、2つのゲート信号を必要とする場合、選択部は、図6に示すように、2つ(230a、230b)具備され得る。
前記選択部230a及び230bの各々は、前記クロックと、前記インバーターユニットから出力される反転信号と、前記選択信号と入力信号の入力を受け、前記選択信号SELがハイレベルHである場合は、前記入力信号を前記クロックの立ち上がり時点に同期してゲート信号で出力し、前記選択信号SELがローレベルLである場合は、前記入力信号を前記クロックの立ち下り時点に同期してゲート信号で出力する。
例えば、第1のトランジスタT1と連結されている第1の選択部230aに入力される選択信号SEL1がハイレベルHである場合、第1の選択部230aは、図7に示すように、第1の入力信号GSPを前記クロックの立ち上がり時点に同期して第1のスキャン信号X1として出力する。
また、第2のトランジスタT2と連結されている第2の選択部230bに入力される選択信号SEL2がローレベルLである場合、第2の選択部230bは、図7に示すように、第2の入力信号ASPを前記クロックの立ち下り時点に同期して第2のスキャン信号X2として出力する。
ここで、第1の選択信号SEL1及び第2の選択信号SEL2の値(ハイレベルまたはローレベル)は、本発明による有機発光ダイオード表示装置の製造者によって予め選択され、ゲート駆動部200に格納することができる。
また、図7には、第1の入力信号GSPと第2の入力信号ASPが同一なもののように表示されているが、これらの2つの入力信号は互いに異なることもある。この場合、第1のゲート信号と第2のゲート信号は互いに異なる形態で出力することができる。しかし、この場合にも、第1のゲート信号と第2のゲート信号は少なくともゲートシフトクロックGSCの1/2周期分の時間間隔を有して出力されうる。
すなわち、図6及び図7に示すように、第1の選択部230aは、第1のトランジスタT1に転送されるゲート信号X1をゲートシフトクロックGSCの立ち上がり時点に同期して出力させることができ、第2の選択部230bは、第2のトランジスタT2に転送されるスキャン信号X2をゲートシフトクロックGSCの立ち下り時点に同期して出力させることができる。
従って、本発明は、1つのピクセルに形成されている複数のトランジスタに入力される2つのスキャン信号が、少なくともゲートシフトクロックGSCの1/2周期分の時間間隔を有して出力されうる。
また、第2のステージStage2から出力される第3のゲート信号X3及び第4のゲート信号X4は、第2のステージStage2と連結されているゲートラインに対応するピクセルに形成された第1のトランジスタT1及び第2のトランジスタT2に入力されるゲート信号であって、図7に示すように、第1のステージを通じて出力される第1のゲート信号X1及び第2のゲート信号X2とともに、ゲートシフトクロックの1周期に相当する時間間隔を有してパネルに出力される。第3のステージStage3を通じて出力される第5のゲート信号X5及び第6のゲート信号X6も、ピクセルに形成された第1のトランジスタT1及び第2のトランジスタT2に入力されるゲート信号であって、第3のゲート信号及び第4のゲート信号とゲートシフトクロックの1周期に相当する時間間隔を有してパネルに出力される。
上記のような機能を遂行するため、それぞれの選択部230a、230bは、図6に示すように、前記選択信号SELと前記クロックGSCと前記反転信号の入力を受けて、前記選択信号に応じて前記クロックまたは前記反転信号のうち、何れか1つの信号を出力するための選択器、前記入力信号を前記選択器から出力された信号に同期して出力させるための出力器、及び前記出力器から出力された信号を増幅させて前記スキャン信号として出力するための増幅器を含んで構成され得る。
すなわち、選択器は選択信号SELに応じて、前記クロックまたは前記クロックを反転させた反転信号を選択する。選択器によって、ゲート信号をクロックの立ち上がり時点で出力するか、それとも立ち下り時点で出力するかが選択できる。
また、出力器はDフリップフロップDFFで構成されることができ、上記のように、前記入力信号を前記選択器から出力された信号に同期して出力させることでゲート信号を生成する。
しかし、出力器から出力されるゲート信号は、パネルに印加するには小さな信号である可能性があり、この場合にはレベルシフタL/Sで構成される増幅器を通じてゲート信号を増幅して出力することができる。
図8は、本発明の第2の実施例による有機発光ダイオード表示装置に適用されるステージの内部構成を示す例示図である。
図9は、本発明の第2の実施例による有機発光ダイオード表示装置に適用される多様な波形を示す例示図であって、特に、4つのゲート信号を用いる有機発光ダイオード表示装置を説明している。
図10は、本発明の第3の実施例による有機発光ダイオード表示装置に適用される多様な波形を示す例示図であって、4つのゲート信号を用いる有機発光ダイオード表示装置を説明しており、特に、4つの入力信号が同一である場合を示す。
すなわち、図9の波形は4つの入力信号が互いに異なる場合を示し、図10の波形は4つの入力信号が互いに同一な場合を示す。
以下では、図5ないし図7を通じて説明した内容と重複する内容は簡単に説明するか省略する。
まず、図8及び図9に示す本発明の第2の実施例は、4つのゲート信号がそれぞれのピクセルに出力されている有機発光ダイオード表示装置に関し、ゲート駆動部のそれぞれのステージ210は、図8に示すように、4つのゲート信号を生成して出力している。
特に、図9に示す波形図は、4つの入力信号GSP、ASP、BSP、CSPが互いに異なる形態及び周期で入力される場合に出力される4つのゲート信号X1、X2、X3、X4を示す。
ここで、第1のゲート信号X1は、ハイレベルの第1の選択信号SEL=Hに応じて、第1の入力信号GSPがゲートシフトクロックGSCの立ち上がり時点で同期して出力される信号であり、第2のゲート信号X2は、ハイレベルの第2の選択信号SEL=Hに応じて、第2の入力信号ASPがゲートシフトクロックGSCの立ち上がり時点で同期して出力される信号であり、第3のゲート信号X3は、ローレベルの第3の選択信号SEL=Lに応じて、第3の入力信号BSPがゲートシフトクロックの立ち下り時点で同期して出力される信号であり、第4のゲート信号X4は、ローレベルの第4の選択信号SEL=Lに応じて、第4の入力信号CSPがゲートシフトクロックの立ち下り時点で同期して出力される信号である。
また、第5のゲート信号X5ないし第8のゲート信号X8は他のステージから出力され、第1のゲート信号X1ないし第4のゲート信号X4が出力される水平ラインとは別の水平ラインに形成されたピクセルに出力されるゲート信号であって、第1のゲート信号ないし第4のゲート信号の各々と、ゲートシフトクロックの1周期に相当する時間間隔を有して出力されていることが分かる。
次に、図10に示す本発明の第3の実施例は、第2の実施例と同様に、4つのゲート信号がそれぞれのピクセルに出力されている有機発光ダイオード表示装置に関し、ゲート駆動部のそれぞれのステージ210は、4つのゲート信号を生成して出力している。
但し、図10に示す本発明の第3の実施例では、第1の入力信号ないし第4の入力信号GSP、ASP、BSP、CSPが何れも同じ形態でステージに入力されている。
また、第1のゲート信号X1と第4のゲート信号X4は、ハイレベルに設定された第1の選択信号SEL1=H 及び第4の選択信号SEL4=H に応じて全てゲートシフトクロックGSCの立ち上がり時点で同期して出力されている。よって、第1のゲート信号X1と第4のゲート信号X4は1つの波形で示されている。
同様に、第1の入力信号ないし第4の入力信号が何れも同じ形態でステージに入力されており、第2のゲート信号X2と第3のゲート信号X3はローレベルに設定された第2の選択信号SEL2=L及び第3の選択信号SEL3=Lに応じて全てゲートシフトクロックの立ち下り時点で同期して出力されているため、第2のゲート信号X2と第3のゲート信号X3は1つの波形で示されている。
以下では、上記のような本発明の特徴を簡単に説明する。
上記のような本発明において、ゲート信号は互いに独立的に制御されており、それぞれのゲート信号ゲート信号は、それぞれの入力信号をどのような形態で与えるかによってその形態が変化され得る。
例えば、図9は、ゲート信号が4つである場合であって、ゲート信号の個数はピクセルPixel 110の構造によって変わる。
すなわち、有機発光ダイオード表示装置の補償方法によってピクセルの構造が変わるようになり、ピクセルの構造が複雑になるに従ってゲート信号の数も多くなる。しかし、トランジスタの個数とゲート信号の個数は必ずしも一致するとは限らない。
図9を参照して詳しく説明すると、図9では4つのゲート信号が存在しているため、ステージからの出力も4つの単位で動作する。第1の入力信号GSPの場合、第1のゲート信号X1、第5のゲート信号X5、第9のゲート信号X9として出力され、第2の入力信号ASPの場合、第2のゲート信号X2、第6のゲート信号X6、第10のゲート信号X10として出力され、第3の入力信号BSP及び第4の入力信号CSPの場合にも同じ方法で出力される。
また、第1の入力信号GSPの第1の選択信号がハイレベルである場合SEL=H、第1のゲート信号、第5のゲート信号、及び第9のゲート信号X1、X5、X9はゲートシフトクロックGSCの立ち上がり時点で順次出力され、第2の選択信号ないし第3の選択信号ASP、BSP、CSPの場合にも、これと同様に駆動される。
従って、本発明によると、図9に示す第2のゲート信号X2及び第3のゲート信号X3と同様に、隣接したチャンネル間の少なくとも1/2クロック単位(ゲートシフトクロックの1/2周期)で動作できるようになる。
また、本発明は、4つのゲート信号を適用する構造のみならず、2つ以上のゲート信号が必要な場合にも、選択信号を通じてゲート信号の間隔が少なくとも1/2クロック単位で制御され得る。
本発明に属する技術分野における当業者には、本発明がその技術的思想や必須の特徴を変更せず他の具体的な形態に実施できるということが理解されるであろう。
したがって、以上に記述した実施例はいずれの面においても例示的なもので、限定的なものとして解釈してはならない。
本発明の範囲は、上記の詳細な説明に限定されず、添付の特許請求の範囲によって定められ、よって、特許請求の範囲及びその同等範囲から導出される変更または変形はいずれも、本発明の範囲に含まれるものと理解すべきである。
100 パネル
200 ゲート駆動部
300 データ駆動部
400 タイミングコントローラー
210 ステージ
220 インバーターユニット
230 選択部

Claims (6)

  1. 1つのピクセルに複数のゲート信号が入力される有機発光ダイオード表示装置であって、
    複数のゲート信号で構成されるゲートラインとデータラインとの交差によって形成されるそれぞれのピクセルに、有機発光ダイオードと複数のトランジスタが形成されているパネルと、
    前記データラインと連結されたデータ駆動部を制御するためのタイミングコントローラーと、
    前記それぞれのゲートラインを通じて前記複数のトランジスタに複数のゲート信号を出力し、1つのピクセルに入力される前記複数のゲート信号が、少なくとも前記タイミングコントローラーから転送されてきたゲートシフトクロックの1/2周期分の時間間隔を有して、前記トランジスタに入力されるようにするゲート駆動部と、を含み、
    前記ゲート駆動部は、複数の薄膜トランジスタで構成されるステージを含み、
    前記それぞれのステージは、
    前記ゲートシフトクロックを反転させるためのインバーターユニットと、
    前記インバーターユニットから出力される反転信号、前記ゲートシフトクロック、選択信号SELとDFFのデータとして入力される入力信号(GSP、ASP、BSP、CSP)の入力を受けて、前記選択信号SELのレベルに応じて、前記ゲートシフトクロックまたは前記反転信号をゲート信号の生成クロックとして選択し、前記ゲートシフトクロックの立ち上がり時点または立ち下り時点でゲート信号を出力するための複数の選択部と、
    を含み、
    前記それぞれの選択部は、前記ゲートシフトクロックと、前記反転信号と、前記選択信号SELと、前記入力信号(GSP、ASP、BSP、CSP)の入力を受けて、
    前記選択信号SELがハイレベルHである場合には、前記入力信号(GSP、ASP、BSP、CSP)を前記ゲートシフトクロックの立ち上がり時点に同期してゲート信号として出力し、
    前記選択信号SELがローレベルLである場合には、前記入力信号(GSP、ASP、BSP、CSP)を前記ゲートシフトクロックの立ち下り時点に同期してゲート信号を出力することを特徴とする、有機発光ダイオード表示装置。
  2. 前記トランジスタは、少なくとも2つ以上の前記ゲート信号の入力を受けるため、前記1つのピクセルに少なくとも 2つ以上形成されていることを特徴とする、請求項1に記載の有機発光ダイオード表示装置。
  3. 前記選択部のうち、
    第1の選択部は、前記トランジスタのうち、第1のトランジスタT1と連結されており、ハイレベルHの第1の選択信号SEL1の入力を受けて、第1の入力信号を前記ゲートシフトクロックの立ち上がり時点で同期して第1のゲート信号X1として前記第1のトランジスタに出力し、
    第4の選択部は、前記トランジスタのうち、第4のトランジスタT4と連結されており、ハイレベルHの第4の選択信号SEL4の入力を受けて、第4の入力信号を前記ゲートシフトクロックの立ち上がり時点で同期して第4のゲート信号X4として前記第4のトランジスタに出力し、
    第2の選択部は、前記トランジスタのうち、第2のトランジスタT2と連結されており、ローレベルLの第2の選択信号SEL2の入力を受けて、第2の入力信号を前記ゲートシフトクロックの立ち下り時点で同期して第2のゲート信号X2として前記第2のトランジスタに出力し、
    第3の選択部は、前記トランジスタのうち、第3のトランジスタT3と連結されており、ローレベルLの第3の選択信号SEL3の入力を受けて、第3の入力信号を前記ゲートシフトクロックの立ち下り時点で同期して第3のゲート信号X3として前記第3のトランジスタに出力することを特徴とする、請求項に記載の有機発光ダイオード表示装置。
  4. 前記複数の選択部のそれぞれは、
    前記選択信号と、前記ゲートシフトクロックと、前記反転信号の入力を受けて、前記選択信号に応じて前記ゲートシフトクロックまたは前記反転信号のうち、何れか1つの信号を出力するための選択器と、
    前記入力信号(GSP、ASP、BSP、CSP)を前記選択器から出力された信号に同期して出力させるための出力器と、
    前記出力器から出力された信号を増幅させて前記ゲート信号として出力するための増幅器と、
    を含む請求項に記載の有機発光ダイオード表示装置。
  5. 前記ゲートシフトクロックを反転させた反転信号を生成する段階と、
    前記反転信号、前記ゲートシフトクロック、選択信号SELと入力信号(GSP、ASP、BSP、CSP)の入力を受け、前記選択信号SELのレベルに応じて、前記ゲートシフトクロックの立ち上がり時点または立ち下り時点で、パネルのピクセルに形成された複数のトランジスタのうち、少なくとも何れか1つに前記ゲート信号を出力する段階と、
    既に設定された時間間隔を有する他のゲート信号を前記ゲート信号から生成し、前記ピクセルに形成された複数のトランジスタのうち、前記ゲート信号が入力されなかった他のトランジスタに前記他のゲート信号を出力する段階と、
    を含む請求項1〜の何れか1つの請求項に記載の有機発光ダイオード表示装置の駆動方法。
  6. 前記他のゲート信号は、
    前記ゲート信号と、少なくとも前記ゲートシフトクロックの1/2周期分の時間間隔を有することを特徴とする、請求項に記載の有機発光ダイオード表示装置の駆動方法。
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