JP5792711B2 - 表示装置 - Google Patents
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Description
本実施の形態に係る表示装置は、高電位側及び低電位側の出力電位を出力する可変電圧源と、マトリクス状に配置された複数の発光画素及び当該複数の発光画素の各々に接続された高電位側及び低電位側の電源線を含み、当該可変電圧源から電源供給を受ける有機EL表示部と、当該有機EL表示部内における少なくとも一つの発光画素に印加される高電位側及び低電位側の一方の電位を検出する電位差検出回路と、複数の発光画素のそれぞれの発光輝度を示すデータである映像データから、高電位側及び低電位側の他方の電源線に生じる電圧降下量分布を算出し、当該電源線の少なくとも1点における電位を推定する電圧降下量演算回路と、電位差検出回路で検出された電位と、電圧降下量演算回路で推定された電位との電位差が所定の電位差となるように、可変電圧源から出力される高電位側及び低電位側の出力電位の少なくとも一方を調整する信号処理回路とを備える。
変換後のデータ電圧=データ電圧−(最大電圧降下量×0.1)
と定義する。この場合、変換後のデータ電圧は、4.09V(=4.5V−4.1V×0.1)と算出される。この変換後のデータ電圧に相当する階調は、214階調となるので、映像信号マトリクスの所定の発光画素における階調データを214階調と更新して、再びステップS120〜ステップS160の動作を行う。この動作を複数回繰り返すことにより、より高精度な最大電圧降下量を算出することが可能となる。
本発明の実施の形態1において、映像に応じた陽極側または陰極側の電圧降下量を計算することで必要最小限の電源電圧を設定して消費電力を低減することができる方式を示したが、例えば水平1920画素、垂直1080画素を有する有機ELディスプレイの場合には、1920×1080個の1次連立方程式を陽極側または陰極側で解く必要があるために、計算回路が非常に大きくなりコスト高であるという課題がある。
本実施の形態では、複数の発光画素の陽極側の電位をモニタすることにより、モニタされた複数の陽極側の電位から特定された陽極側の電位と、推定された陰極側の電位との電位差を、所定の電位差へと調整する表示装置について説明する。
110、310 有機EL表示部
111、111M、111M1、111M2、111M3、111M4、111M5 発光画素
112 第1電源配線
113 第2電源配線
120 データ線駆動回路
121 有機EL素子
122 データ線
123 走査線
124 スイッチトランジスタ
125 駆動トランジスタ
126 保持容量
130 書込走査駆動回路
140 制御回路
150 電圧降下量演算回路
155 メモリ
160 信号処理回路
170 電位差検出回路
180 可変電圧源
181 比較回路
182 PWM回路
183 ドライブ回路
184 出力端子
185 出力検出部
186 誤差増幅器
190、391、392、393、394、395 モニタ用配線
201 映像信号マトリクスデータ
202 画素電流マトリクスデータ
203 電圧分布データ
204 電圧降下量マトリクスデータ
370A、370B 電位比較回路
M1、M2、M3、M4、M5 検出点
Rah、Rch、Rch1、Rch2 水平抵抗成分
Rav、Rcv、Rcv1、Rcv2 垂直抵抗成分
Claims (11)
- 高電位側及び低電位側の出力電位を出力する電源供給部と、
マトリクス状に配置された複数の発光画素、及び前記複数の発光画素の各々に接続された高電位側の電源線及び低電位側の電源線を含み、前記電源供給部から電源供給を受ける表示部と、
前記表示部内における少なくとも一つの発光画素に印加される電位のうち高電位側及び低電位側の一方の電位を検出する電圧検出部と、
前記複数の発光画素のそれぞれの発光輝度を示すデータである映像データから、高電位側及び低電位側の他方の前記電源線に生じる電圧降下量を算出し、当該電源線の少なくとも1点における電位を推定する電圧推定部と、
前記電圧検出部で検出された前記高電位側及び低電位側の一方の電位である第1電位と、前記電圧推定部で推定された前記電源線の少なくとも1点における電位である第2電位との電位差が所定の電位差となるように、前記電源供給部から出力される前記高電位側及び前記低電位側の出力電位の少なくとも一方を調整する電圧調整部とを備え、
前記複数の発光画素の各々は、互いに直列接続された駆動素子及び発光素子を備え、
前記所定の電位差は、前記駆動素子及び前記発光素子の個々に必要な電圧を合算した電圧から、前記電源供給部が出力する電位の一方と前記第1電位との電位差である第1電圧と、前記電源供給部が出力する電位の他方と前記第2電位との電位差である第2電圧とを減算し、前記第1電圧及び第2電圧に対応する電圧マージンを加算したものであり、
前記必要な電圧は、前記電圧推定部が前記映像データから検出したピーク信号で前記複数の発光画素のそれぞれを発光させた場合に前記駆動素子及び前記発光素子のそれぞれに印加される電圧、または、前記映像データの最高階調を示す信号で前記複数の発光画素のそれぞれを発光させた場合に前記駆動素子及び前記発光素子のそれぞれに印加される電圧である
表示装置。 - 前記電圧推定部は、
前記複数の発光画素を行方向及び列方向にそれぞれ等分割して得られるM(Mは2以上の整数)個の発光画素からなる第1ブロック毎に画素電流量を合計して、前記表示部内における前記電圧降下量の分布を算出し、前記電圧降下量の分布に基づき、前記高電位側及び低電位側の他方の電源線に生じる電圧降下量を発光画素毎に推定する
請求項1に記載の表示装置。 - 前記電圧推定部は、さらに、
前記複数の発光画素を行方向及び列方向にそれぞれ等分割して得られるN(NはMと異なる2以上の整数)個の発光画素からなる第2ブロック毎に画素電流量を合計して、前記表示部内における前記電圧降下量の分布を算出し、
前記第1ブロックを用いて算出した前記電圧降下量の分布と、前記第2ブロックを用いて算出した前記電圧降下量の分布とから、前記高電位側及び低電位側の他方の電源線に生じる電圧降下量を発光画素毎に推定する
請求項2に記載の表示装置。 - 前記電圧調整部は、推定した前記電圧降下量の分布の最大値を用いて前記電源供給部から出力される前記高電位側及び前記低電位側の出力電位の少なくとも一方を調整する
請求項1〜3のいずれか1項に記載の表示装置。 - 前記電圧検出部は、前記表示部内における複数の発光画素の電位を検出する
請求項1に記載の表示装置。 - 前記電圧調整部は、前記電圧検出部で検出された複数の高電位側の電位のうちの最小電位、または、前記電圧検出部で検出された複数の低電位側の電位のうち最大電位を選択し、当該選択した電位に基づいて前記電源供給部を調整する
請求項5に記載の表示装置。 - さらに、
前記高電位側の電位が検出される前記発光画素に一端が接続され、前記電圧調整部に他端が接続された、前記高電位側の電位を伝達するための高電位側検出線、または、前記低電位側の電位が検出される前記発光画素に一端が接続され、前記電圧調整部に他端が接続された、前記低電位側の電位を伝達するための低電位側検出線を備える
請求項1に記載の表示装置。 - 前記複数の発光画素は、それぞれ、
前記発光素子の第1の電極は前記駆動素子のソース電極及びドレイン電極の一方に接続され、前記ソース電極及びドレイン電極の他方ならびに前記発光素子の第2の電極の一方は、前記高電位側及び低電位側の電源線の一方に接続され、前記ソース電極及びドレイン電極の他方ならびに前記発光素子の第2の電極の他方は、前記高電位側及び低電位側の電源線の他方に接続されている
請求項1〜7のいずれか1項に記載の表示装置。 - 前記第2の電極は、前記複数の発光画素に共通して設けられた共通電極の一部を構成しており、
前記共通電極は、その周縁部から電位が印加されるように、前記電源供給部と電気的に接続されている
請求項8に記載の表示装置。 - 前記第2の電極は、金属酸化物からなる透明導電性材料で形成されている
請求項9に記載の表示装置。 - 前記発光素子は、有機EL素子である
請求項8〜10のいずれか1項に記載の表示装置。
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