JPH11305730A - 発光ディスプレイ及びその駆動方法 - Google Patents

発光ディスプレイ及びその駆動方法

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JPH11305730A
JPH11305730A JP10128327A JP12832798A JPH11305730A JP H11305730 A JPH11305730 A JP H11305730A JP 10128327 A JP10128327 A JP 10128327A JP 12832798 A JP12832798 A JP 12832798A JP H11305730 A JPH11305730 A JP H11305730A
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Abstract

(57)【要約】 【課題】 R、G、Bの各発光素子が所望の瞬時輝度で
発光する立ち上がりタイミングを一致させることがで
き、パルス幅変調駆動を行う際の階調表現の再現性が向
上する。 【解決手段】 マトリクス状に配置した陽極線と陰極線
のいずれか一方を走査線とするとともに他方をドライブ
線とし、前記ドライブ線の各々に対して赤、緑及び青の
発光素子のいずれか一の発光素子だけが接続されるよう
に前記走査線と前記ドライブ線の各交点位置に前記発光
素子を接続し、走査線を走査しながら、該走査に応じて
所望のドライブ線に駆動源を接続することにより前記交
点位置に接続された発光素子を発光させるようにした発
光ディスプレイであって、任意の走査線の走査が終了し
次に走査が行われる次の走査線の走査に切り換わるまで
の間において、少なくとも前記赤、緑及び青の発光素子
のいずれかに電荷を充電する充電手段を備え、前記充電
手段が前記赤、緑及び青の発光素子に充電する電荷量は
それぞれ異なることを特徴とする発光ディスプレイ。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は、有機EL素子等を
用いてカラー表示を行う発光ディスプレイ及びその駆動
方法に関する。
【0002】
【従来の技術】従来より有機ELなどの発光素子を用い
たマトリクス表示ディスプレイが知られている。これは
複数の陽極線と複数の陰極線をマトリクス(格子)状に
配置し、このマトリクス状に配置した陽極線と陰極線の
各交点位置に発光素子を接続したものである。フルカラ
ー表示を行う場合には、R(赤)、G(緑)、B(青)
の発光素子を並べて配置し、これら3つの発光素子を1
組として1画素を形成するようにしている。
【0003】なお、各交点位置に接続される発光素子
は、図12にその等価回路を示すように、ダイオード特
性からなる発光エレメントEと、これに並列接続された
寄生容量Cとで表すことができるものである。
【0004】この種のフルカラーマトリクス表示ディス
プレイについて、図9〜図11を基にして説明する。A
1 〜A768 は陽極線、B1 〜B64は陰極線であり、互い
に交差するように配されている。そして陽極線と陰極線
の交点位置には各々赤、緑、青の何れかに発光する発光
素子R、G、Bが接続されており、それぞれ規則正しく
配列されている。すなわち、陽極線A1 には64個の発
光素子Rが接続され、陽極線A2 には発光素子Gが接続
され、陽極線A3 には発光素子Bが接続されるといった
具合に、陽極線には同色の発光素子だけが接続されると
ともに陰極線には発光素子R、G、Bがこの順を繰り返
すように並んで接続されている。そして、隣接する発光
素子R、G、Bを3個1組として単位画素Eが形成され
る。図示されるように、画素はE1,1 〜E256,64の16
384個がマトリクス状に配列されることとなる。
【0005】1は陰極線走査回路であり、各陰極線B1
〜B64を順次走査するための走査スイッチ51 〜564を
備えている。各走査スイッチ51 〜564の一方の端子は
定電源電圧からなる逆バイアス電圧Vccに接続されて
いるとともに、他方の端子はアース電位(0v)に接続
されている。この逆バイアス電圧Vccは走査されてい
ない陰極線B1 〜B64が接続されるものであり、走査さ
れていない陰極線に接続される発光素子の誤発光を防止
するものである。
【0006】2は陽極ドライブ回路であり、駆動源であ
る定電流源21 〜2768 と、各陽極線A1 〜A768 のう
ち定電流源21 〜2768 に接続されるものを選択するた
めのドライブスイッチ61 〜6768 とを備えており、任
意のドライブスイッチをオンすることにより、当該陽極
線に対して定電流源21 〜2768 を接続する。
【0007】3は陰極リセット回路であり、陽極線A1
〜A768 をアース電位(0v)へ接続するためのシャン
トスイッチ71 〜7768 を備えている。
【0008】4は発光制御回路であり、入力された発光
データに応じて陰極走査回路1、陽極ドライブ回路2及
び陽極リセット回路3を制御するものである。
【0009】次に、図9〜図11を用いて、このフルカ
ラーマトリクス表示ディスプレイの動作について説明す
る。なお、以下に述べる動作は、陰極線B1 を走査して
画素E1,1 を発光させた後、陰極線B2 に走査を移行し
て画素E2,2 を発光させる場合を例として説明する。な
お、説明をわかりやすくするために、発光している発光
素子についてはダイオード記号で示し、発光していない
発光素子についてはコンデンサ記号で示した。
【0010】図9は画素E1,1 を発光させた状態を示
す。この状態においては、走査スイッチ51 はアース電
位に側に切り換えられ、陰極線B1 が走査されている。
また走査スイッチ52 〜564は定電圧源側に切り換えら
れ、陰極線B2 〜B64には逆バイアス電圧Vccが印加
されている。一方、陽極線A1 〜A3 はドライブスイッ
チ61 〜63 によって定電流源21 〜23 に接続されシ
ャントスイッチ71 〜73 は開放されている。また、他
の陽極線A4 〜A768 はシャントスイッチ74 〜7768
によってアース電位に接続されドライブスイッチ64 〜
6768 は開放されている。
【0011】従って、図9の場合、画素E1,1 のみが順
方向にバイアスされ、定電流源21 から矢印の方向に駆
動電流が流れ込み、画素E1,1 のみが発光している。画
素E1,1 の寄生容量には、順方向の電荷が充電されてい
る。
【0012】なおこのとき、画素E1,2 〜画素E1,64の
発光素子R、G、Bは定電流源21 〜2に接続される
が、陰極線が定電圧源に接続され逆バイアス電圧Vcc
とされていることにより、発光素子の両端電圧がほぼ0
vとなり発光しない。また、画素E2,1 〜E256,1 は両
端がアース電位に接続されるため発光しない。また、画
素E2,2 〜画素E256,64は逆方向にバイアスされるため
発光せず、発光素子の寄生容量には図示されるように逆
方向の電荷(コンデンサにハッチングして示す。)が充
電される。
【0013】陰極線B1 の走査が終了すると陰極線B2
の走査に移行するが、その前に、すべての陽極線A1 〜
A768 と陰極線B1 〜B64を一旦アース電位にシャント
し、0vによるオールリセットを行う。すなわち、図1
0に示されるように、すべてのドライブスイッチ61 〜
6768 をオフするとともにすべての走査スイッチ51 〜
564とすべてのシャントスイッチ71 〜7768 をアース
電位側に切り換える。これにより、陽極線と陰極線のす
べてが0vの同電位になるので、各発光素子に充電され
ていた電荷はすべて放電する。
【0014】その後、図11に示すように陰極線B2 の
走査に移行する。すなわち、陰極線B2 に対応する走査
スイッチ52 のみをアース電位側に切り換えるとともに
他の走査スイッチ51 、53 〜564を逆バイアス電圧V
ccに接続し、ドライブスイッチ64 〜66 を定電流源
24 〜26 に切り換えて陽極線A4 〜A6 をドライブ
し、シャントスイッチ71 〜73 、77 〜7768 をオン
して陽極線A1 〜A3 、A7 〜A768 の電位を0vにす
る。
【0015】このようにスイッチを切り換えた瞬間にお
いて、上述したようにすべての発光素子の充電電荷は0
とされているので陽極線A4 〜A6 の電位は約Vcc
(正確には63/64Vcc)となる。すると次に発光
させる画素E2,2 の発光素子には、図11中に矢印で示
す複数のルートから充電電流が一気に流れ込み、それぞ
れの発光素子の寄生容量は瞬時に充電され、所望の瞬時
輝度で発光する。
【0016】このリセット動作は本出願人が特願平8−
38393にて既に発表しているものであり、陰極線B
1 の走査時に充電された画素E2,2 〜画素E2,64の逆方
向の電荷が、陰極線B2 を走査する際の発光素子の発光
立ち上がりを遅らせてしまう、という問題を解決したも
のである。
【0017】すなわち、発光素子を所望の瞬時輝度で発
光させるためにはその両端の電圧をある規定値まで立ち
上げる必要があり、そのため、発光素子の寄生容量に所
定の電荷を充電しなければならないが、画素E2,2 〜画
素E2,64に充電された逆方向の電荷をキャンセルするこ
とにより、陰極線B2 の走査の際にドライブされる陽極
線A4 〜A6 の電位を瞬時にVccにすることができ
(つまり、画素E2,2 の発光素子の両端電圧を瞬時にほ
ぼVccとできる)、画素E2,2 の発光素子の寄生容量
の急速充電を可能としているのである。
【0018】
【発明が解決しようとする課題】上述した従来のリセッ
ト駆動法によると、走査が陰極線B2 に移行した瞬間に
おいて発光される画素E2,2 の発光素子の両端電圧は各
々約Vccとなる。
【0019】ところが、R、G、Bそれぞれの発光素子
は発光材料など素子構造がそれぞれ異なっており、輝度
−電圧特性も各々異なっている場合がほとんどである。
そうすると、従来のリセット駆動法の場合は、R、G、
Bの発光素子のうち、両端電圧の規定値がVccに近い
ものは素早く所望の瞬時輝度で発光することができる
が、両端電圧の規定値がVccよりも相当大きいもの
は、所望の瞬時輝度で発光するために定電流源から流れ
込む駆動電流による更なる充電が必要となり、発光立ち
上がりが遅れてしまうという問題がある。また、パルス
幅変調駆動などの走査期間内における発光時間の長短に
よって輝度階調を表現する駆動法を行う場合は、階調の
リニアリティが悪くなってしまう。
【0020】
【課題を解決するための手段】本発明は上述した問題点
を解決することを目的とするものであって、請求項1に
記載の発明は、マトリクス状に配置した陽極線と陰極線
のいずれか一方を走査線とするとともに他方をドライブ
線とし、前記ドライブ線の各々に対して赤、緑及び青の
発光素子のいずれか一の発光素子だけが接続されるよう
に前記走査線と前記ドライブ線の各交点位置に前記発光
素子を接続し、走査線を走査しながら、該走査に応じて
所望のドライブ線に駆動源を接続することにより前記交
点位置に接続された発光素子を発光させるようにした発
光ディスプレイであって、任意の走査線の走査が終了し
次に走査が行われる次の走査線の走査に切り換わるまで
の間において、少なくとも前記赤、緑及び青の発光素子
のいずれか一に電荷を充電する充電手段を備え、前記充
電手段が前記赤、緑及び青の発光素子に充電する電荷量
はそれぞれ異なることを特徴としている。
【0021】請求項2に記載の発明は、請求項1に記載
の発明において、前記充電手段は前記発光素子のすべて
に対して充電を行うことを特徴としている。
【0022】請求項3に記載の発明は、請求項1または
2に記載の発明において、前記赤、緑及び青の発光素子
は、定常発光状態における両端電圧である発光規定電圧
がそれぞれ異なっていることを特徴としている。
【0023】請求項4に記載の発明は、請求項1に記載
の発明において、前記充電手段は、前記赤、緑及び青の
発光素子のうち前記発光規定電圧が最も高いものには正
の電荷を充電し、次に高いものには電荷の充電を行わ
ず、前記発光規定電圧の最も低いものには負の電荷を充
電するようにしたことを特徴としている。
【0024】請求項5に記載の発明は、マトリクス状に
配置した陽極線と陰極線のいずれか一方を走査線とする
とともに他方をドライブ線とし、前記ドライブ線の各々
に対して前記赤、緑及び青の発光素子のいずれか一の発
光素子だけが接続されるように前記走査線と前記ドライ
ブ線の各交点位置に前記発光素子を接続し、走査線を走
査しながら、該走査に応じて所望のドライブ線に駆動源
を接続することにより前記交点位置に接続された発光素
子を発光させるようにした発光ディスプレイであって、
前記走査線は第1の定電圧源とアース手段とのいずれか
一方に接続可能とされ、前記ドライブ線は前記駆動源と
アース手段と前記発光素子に電荷を充電するための第2
の定電圧源のいずれか一つに接続可能とされ、任意の走
査線の走査が終了し次に走査が行われる走査線の走査に
切り換わるまでの間において、前記走査線は前記アース
手段に接続されるとともに前記ドライブ線は前記第2の
定電圧源に接続され、前記第2の定電圧源は、接続され
る前記発光素子が前記赤、緑及び青のいずれであるかに
応じてその印加電圧が異なることを特徴としている。
【0025】請求項6に記載の発明は、請求項5に記載
の発明において、前記赤、緑及び青の発光素子は、定常
発光状態における両端電圧である発光規定電圧がそれぞ
れ異なっていることを特徴としている。
【0026】請求項7に記載の発明は、請求項5または
6に記載の発明において、前記第2の定電圧源は、前記
赤、緑及び青の発光素子のうち前記発光規定電圧が最も
高い発光素子が接続されるドライブ線と前記発光電圧が
最も低い発光素子が接続されるドライブ線にのみ対応し
て設けられ、前記発光規定電圧が最も高い発光素子には
順方向電圧を印加し、前記発光規定電圧が最も低い発光
素子には逆方向電圧を印加することを特徴としている。
【0027】請求項8に記載の発明は、請求項5ないし
は7のいずれかに記載の発明において、任意の走査線が
走査されている走査期間においては、走査がなされてい
る走査線は前記アース手段が接続されるとともに走査が
なされていない走査線は前記第1の定電圧源に接続さ
れ、発光がなされる発光素子が接続されるドライブ線は
前記駆動源が接続されるとともに発光がなされない発光
素子が接続されるドライブ線は前記アース手段に接続さ
れことを特徴としている。
【0028】請求項9に記載の発明は、請求項1ないし
は8に記載の発明において、前記発光素子は有機エレク
トロルミネッセンス材料を含んで構成されることを特徴
としている。
【0029】請求項10に記載の発明は、マトリクス状
に配置した陽極線と陰極線のいずれか一方を走査線とす
るとともに他方をドライブ線とし、前記ドライブ線の各
々に対して前記赤、緑及び青の発光素子のいずれか一の
発光素子だけが接続されるように前記走査線と前記ドラ
イブ線の各交点位置に前記発光素子を接続し、走査線を
走査しながら、該走査に応じて所望のドライブ線に駆動
源を接続することにより前記交点位置に接続された発光
素子を発光させるようにした発光ディスプレイの駆動方
法であって、任意の走査線の走査が終了し次の走査線の
走査が行われるまでの間において、前記赤、緑及び青の
発光素子にそれぞれ異なる電荷を充電するようにしたこ
とを特徴としている。
【0030】請求項11に記載の発明は、請求項10に
記載の発明において、任意の走査線の走査が終了し次の
走査線の走査が行われるまでの間において、前記赤、緑
及び青の発光素子のうち定常発光状態時の両端電圧であ
る発光規定電圧が最も高いものには正の電荷を充電し、
次に高いものには電荷の充電を行わず、前記発光規定電
圧の最も低いものには負の電荷を充電するようにしたこ
とを特徴としている。
【0031】請求項12に記載の発明は、マトリクス状
に配置した陽極線と陰極線のいずれか一方を走査線とす
るとともに他方をドライブ線とし、前記ドライブ線の各
々に対して前記赤、緑及び青の発光素子のいずれか一の
発光素子だけが接続されるように前記走査線と前記ドラ
イブ線の各交点位置に前記発光素子を接続し、走査線を
走査しながら、該走査に応じて所望のドライブ線に駆動
源を接続することにより前記交点位置に接続された発光
素子を発光させるようにした発光ディスプレイの駆動方
法であって、前記走査線は第1の定電圧源とアース手段
とのいずれか一方に接続可能とされ、前記ドライブ線は
前記駆動源とアース手段と前記発光素子に電荷を充電す
るための第2の定電圧源のいずれか一つに接続可能とさ
れ、任意の走査線が走査されている間においては、走査
がなされている走査線は前記アース手段が接続されると
ともに走査がなされていない走査線は前記第1の定電圧
源に接続され、発光がなされる発光素子が接続されるド
ライブ線は前記駆動源が接続されるとともに発光がなさ
れない発光素子が接続されるドライブ線は前記アース手
段に接続され、任意の走査線の走査が終了し次に走査が
行われる走査線の走査に切り換わるまでの間において
は、前記走査線は前記アース手段に接続されるとともに
前記ドライブ線は前記第2の定電圧源に接続され、前記
第2の定電圧源は、接続される前記発光素子が前記赤、
緑及び青のいずれであるかに応じてその印加電圧が異な
ることを特徴としている。
【0032】請求項13に記載の発明は、請求項12に
記載の発明において、前記第2の定電圧源は、前記赤、
緑及び青の発光素子のうち定常発光状態時の両端電圧で
ある発光規定電圧が最も高い発光素子が接続されるドラ
イブ線と前記発光規定電圧が最も低い発光素子が接続さ
れるドライブ線とにのみ対応して設けられ、前記発光規
定電圧が最も高い発光素子には順方向電圧を印加し、前
記発光規定電圧が最も低い発光素子には逆方向電圧を印
加することを特徴としている。
【0033】請求項14に記載の発明は、請求項10な
いしは13に記載の発明において、前記発光素子は有機
エレクトロルミネッセンス材料を含んでなることを特徴
としている。
【0034】
【作用】任意の陰極線の走査から次の走査に移行した際
に、R、G、Bの発光素子毎に、それぞれに応じた電荷
を充電するようにしたので、R、G、Bの各発光素子が
所望の瞬時輝度で発光する立ち上がりタイミングを一致
させることができ、パルス幅変調駆動を行う際の階調表
現の再現性が向上する。
【0035】
【発明の実施の形態】以下、図面を基にして本発明の実
施の形態について説明する。図1〜図4は本発明の第1
実施形態について示すものである。なお、従来との構成
上の違いは、陰極ドライブ回路2にR、G、Bの各発光
素子に対応して接続される定電圧源VR 、VG 、VB を
設けたことである。
【0036】A1 〜A768 は陽極線、B1 〜B64は陰極
線であり、互いに交差するように配されている。そして
陽極線と陰極線の交点位置には各々赤、緑、青の何れか
に発光する発光素子R、G、Bが接続されており、それ
ぞれ規則正しく配列されている。すなわち、陽極線A1
には64個の発光素子Rが接続され、陽極線A2 には発
光素子Gが接続され、陽極線A3 には発光素子Bが接続
されるといった具合に、陽極線には同色の発光素子だけ
が接続されるとともに陰極線には発光素子R、G、Bが
この順を繰り返すように並んで接続されている。そし
て、隣接する発光素子R、G、Bを3個1組として単位
画素Eが形成される。(例えば、画素E1,1 は発光素子
R1,1 、G1,1 、B1,1 からなる。)そして図示される
ように、16384個の画素E1,1 〜E256,64がマトリ
クス状に配列される。
【0037】1は陰極線走査回路であり、各陰極線B1
〜B64を順次走査するための走査スイッチ51 〜564を
備えている。各走査スイッチ51 〜564の一方の端子は
定電源電圧(第1の定電圧源)からなる逆バイアス電圧
Vccに接続されているとともに、他方の端子はアース
電位(0v)に接続されている。
【0038】2は陽極ドライブ回路であり、駆動源であ
る定電流源21 〜2768 と、定電圧源VR 、VG 、VB
(第2の定電圧源)と、各陽極線A1 〜A768 のうち定
電流源21 〜2768 または定電圧源VR 、VG 、VB に
接続されるものを選択するためのドライブスイッチ61
〜6768 とを備えており、任意のドライブスイッチをオ
ンすることにより、当該陽極線に対して定電流源21 〜
2768 又は定電圧源VR 、VG 、VB を接続するように
なっている。ここで定電圧源VR 、VG 、VB はそれぞ
れ、発光素子Rが接続される陽極線、発光素子Gが接続
される陽極線、発光素子Bが接続される陽極線に対応し
て設けられており、図示されるように、陽極線A1 、A
4 、A7 …には定電圧源VR 、陽極線A2 、A5 、A8
…には定電圧源VG 、陽極線A3 、A6 、A9 …には定
電圧源VB がそれぞれ接続可能に設けられている。
【0039】なお、定電圧源VR 、VG 、VB の印加電
圧は次のように設定されるのが望ましい。すなわち、
R、G、Bの発光素子が所望の瞬時輝度で発光している
ときの両端電圧(発光規定電圧)をそれぞれVr 、Vg
、Vb とすると、 VR =Vr −Vcc (1) VG =Vg −Vcc (2) VB =Vb −Vcc (3) VR =Vr −Vcc (1) VG =Vg −Vcc (2) VB =Vb −Vcc (3)
【0040】定電圧源VR 、VG 、VB の印加電圧をこ
のように設定することによって、走査が切り換った際に
発光素子R、G、Bの両端電圧を瞬時に規定電圧にする
ことができる。これについては後述する。
【0041】3は陰極リセット回路であり、陽極線A1
〜A768 をアース電位(0v)へ接続するためのシャン
トスイッチ71 〜7768 を備えている。
【0042】4は発光制御回路であり、入力された発光
データに応じて陰極走査回路1、陽極ドライブ回路2及
び陽極リセット回路3を制御するものである。
【0043】次に、図1〜図4を用いて、本実施形態の
動作について説明する。なお、以下の動作は陰極線B1
を走査して画素E1,1 の発光素子R1,1 、G1,1 、B1,
1 を発光させた後、陰極線B2 に走査を移行して画素E
2,2 の発光素子R2,2 、G2,2 、B2,2 を発光させる場
合を説明したものである。なお、説明をわかりやすくす
るために、発光している発光素子についてはダイオード
記号で示し、発光していない発光素子についてはコンデ
ンサ記号で示した。
【0044】図1は画素E1,1 を発光させた状態を示
す。この状態においては、走査スイッチ51 はアース電
位に側に切り換えられ、陰極線B1 が走査されている。
また走査スイッチ52 〜564は定電圧源側に切り換えら
れ、陰極線B2 〜B64には逆バイアス電圧Vccが印加
されている。一方、陽極線A1 〜A3 はドライブスイッ
チ61 〜63 によって定電流源21 〜23 に接続されシ
ャントスイッチ71 〜73 は開放されている。また、他
の陽極線A4 〜A768 はシャントスイッチ74 〜7768
によってアース電位に接続されドライブスイッチ64 〜
6768 は開放されている。
【0045】従って、図1の場合、画素E1,1 のみが順
方向にバイアスされ、定電流源21 〜23 から矢印の方
向に駆動電流が流れ込み、画素E1,1 のみが発光してい
る。画素E1,1 の発光素子の寄生容量には、発光素子の
両端電圧を順方向とする電荷が充電されている。
【0046】陰極線B1 の走査が終了すると陰極線B2
の走査に移行するが、その前に、すべての発光素子に所
定の電荷を充電するリセット動作を行う。すなわち、図
2に示されるように、すべての走査スイッチ51 〜564
はアース電位に接続され、すべてのシャントスイッチ7
1 〜7768 をオフするとともにすべてのドライブスイッ
チ61 〜6768 を定電圧源VR 、VG 、VB 側に切り換
える。
【0047】このようにスイッチを切り換えると、すべ
ての陰極線の電位が0vになるとともに、陽極線A1 、
A4 、A7 …の電位はVR 、陽極線A2 、A5 、A8 …
の電位はVG 、陽極線A3 、A6 、A9 …の電位はVB
となるので、図2に示されるように、陽極線A1 、A4
、A7 …に接続された発光素子の寄生容量にはその両
端電圧が順方向にVR となる電荷eR が充電され、同様
に、陽極線A2 、A5 、A8 …に接続された発光素子に
はその両端電圧が順方向にVG となる電荷eG が充電さ
れ、陽極線A3 、A6 、A9 …に接続された発光素子に
はその両端電圧が順方向にVB となる電荷eB が充電さ
れる。
【0048】この状態において、発光素子R、G、Bの
すべてには順方向の電圧VR 、VG 、VB が印加された
状態となっているが、VR 、VG 、VB は各発光素子の
発光閾値電圧(発光できる最小の電圧)をよりも小とさ
れているので、発光素子R、G、Bは発光しない。
【0049】その後、図3に示すように陰極線B2 の走
査に移行する。すなわち、陰極線B2 に対応する走査ス
イッチ52 のみをアース電位側に切り換えるとともに他
の走査スイッチ51 、53 〜564を定電圧源Vcc側に
切り換え、ドライブスイッチ64 〜66 のみを定電流源
24 〜26 に切り換えて陽極線A4 〜A6 をドライブす
るとともに、シャントスイッチ71 〜73 、77 〜776
8 をオンして陽極線A1 〜A3 、A7 〜A768 の電位を
0vにする。
【0050】このようにスイッチを切り換えた瞬間にお
いては、陽極線A4 に接続されたすべての発光素子には
両端電圧が順方向にVR となる電荷が充電されているこ
とで、陽極線A4 の電位はほぼVcc+VR となる。つ
まり、画素E2,2 の発光素子R2,2 の両端電圧は瞬間的
にVcc+VR となる。これにより画素E2,2 の発光素
子Rには、定電流源24 →ドライブスイッチ64 →陽極
線A4 →発光素子R2,2 →走査スイッチ52 →のルート
で充電電流が流れ込むとともに、図3に矢印で示すよう
に、走査スイッチ51 →陰極線B1 →発光素子R2,1 →
発光素子R2,2 →走査スイッチ52 、…、走査スイッチ
564→陰極線B64→発光素子R2,64 →発光素子R2,2
→走査スイッチ52 のルートからも同時に充電電流が流
れ込み、発光素子R2,2 はこれら複数の充電電流によっ
て瞬時に充電されて、所望の瞬時輝度で発光する状態に
立ち上がる。
【0051】同様に、発光素子G2,2 の両端電圧は瞬間
的にVcc+VG となり、これにより画素E2,2 の発光
素子G2,2 は、定電流源25 →ドライブスイッチ65 →
陽極線A5 →発光素子G2,2 →走査スイッチ52 →のル
ートの他に、図3中矢印で示されるように、走査スイッ
チ51 →陰極線B1 →発光素子G2,1 →発光素子G2,2
→走査スイッチ52 、…、走査スイッチ564→陰極線B
64→発光素子G2,64→発光素子G2,2 →走査スイッチ5
2 のルートから充電電流が流れ込み、瞬時に充電され
る。
【0052】また同様に、画素2,2 の発光素子B2,2 の
両端電圧は瞬間的にVcc+VB となり、これにより発
光素子B2,2 は、定電流源26 →ドライブスイッチ66
→陽極線A6 →発光素子B2,2 →走査スイッチ52 →の
ルートのほかに、図3中矢印で示されるように、走査ス
イッチ51 →陰極線B1 →発光素子B2,1 →発光素子B
2,2 →走査スイッチ52 、…、走査スイッチ564→陰極
線B64→発光素子B2,64→発光素子B2,2 →走査スイッ
チ52 のルートから充電電流が流れ込み、瞬時に充電さ
れる。
【0053】以上を経て画素E2,2 の発光素子R2,2 、
G2,2 、B2,2 は、図4に示すように所望の瞬時輝度で
発光する定常発光状態となり、その後、陰極線B2 の走
査期間中は定電流源24 、25 、26 からの駆動電流に
よって発光を持続する。
【0054】このとき、画素E2,1 、E2,3 〜E2,64の
発光素子R、G、Bの両端電圧は、それぞれ順方向にV
R 、VG 、VB となっているが、これらは発光素子R、
G、Bそれぞれの発光閾値電圧よりも小とされているの
で、発光素子R、G、Bは発光しない。
【0055】また、画素E1,1 、E1,3 〜E1,64等の発
光されない画素の発光素子についても、図3に矢印で示
したルートでそれぞれ充電が行われるが、これらの充電
方向は逆バイアス方向であるので、これらの画素の発光
素子R、G、Bが誤発光するおそれはない。
【0056】以上述べたように、本発明の第1実施形態
においては、任意の走査が終了し次の走査に切り換わる
までの間に、発光素子R、G、Bの寄生容量にそれぞれ
異なる電荷を充電するようにしたので、次の走査に切り
換えられた際に、切り換えられた走査線の発光素子を瞬
時に所望の瞬時輝度で発光させることができるととも
に、各々規定電圧の異なる発光素子R、G、Bが所望の
瞬時輝度で発光する立ち上がりタイミングを一致させる
ことができ、パルス幅変調駆動を行う際の階調表現の重
みづけの精度が向上する。
【0057】なお、以上の説明においては、3色の発光
素子R、G、Bに充電する電荷量がそれぞれ異なる場合
において説明したが、これに限られることはなく、例え
ば、所望の瞬時輝度で発光する際の両端電圧が発光素子
RとGが等しく発光素子Bのみが異なるといった場合に
おいては、少なくとも1種類の発光素子に印加する充電
電圧を他の2色の発光素子に印加する充電電圧とは異な
らせるようにしても良い。
【0058】また、定電圧源VR 、VG 、VB の印加電
圧は上述した式(1)〜(3)のように設定するのが最
適であるが、これに限られることはなく、走査が切り換
った瞬間において発光素子に印加される電圧が、発光素
子が所望の瞬時輝度で発光しているときの両端電圧に極
力近づくように、定電圧源VR 、VG 、VB の印加電圧
を設定すれば良い。
【0059】次に本発明の第2実施形態について図5〜
図8をもとに説明する。本発明の第2実施形態は、リセ
ット動作時に発光素子R、G、Bに印加する電圧値を工
夫したものであり、これにより、第1実施形態に比べて
陽極ドライブ回路2の定電圧源を個数を少なくし、コス
トダウンを図ったものである。
【0060】この第2実施形態においては、定電圧源V
R 、VG 、VB の印加電圧及び逆バイアス電圧Vccは
次のように設定される。すなわち、R、G、Bの発光素
子が定常発光状態で発光しているときの両端電圧(発光
規定電圧)をそれぞれVr 、Vg 、Vb (Vr >Vg >
Vb )とすると、 Vg =Vcc (4) VR =Vr −Vcc (5) VG =0 (6) VB =Vb −Vcc (7)
【0061】すなわち、定電圧源VG は省略することが
でき、定電圧源VB の印加電圧は負となる。この式
(4)〜(7)からもわかるとおり、第2実施形態は、
第1実施形態の構成から陽極線A2 、A5 、A8 …に接
続される定電圧源VG を省いた構成となっており、他の
構成は第1実施形態と同一である。
【0062】以下に、第2実施形態の動作について説明
する。なお、以下の動作は陰極線B1 を走査して画素E
1,1 の発光素子R1,1 、G1,1 、B1,1 を発光させた
後、陰極線B2 に走査を移行して画素E2,2 の発光素子
R2,2 、G2,2 、B2,2 を発光させる場合を説明したも
のである。
【0063】図5は画素E1,1 を発光させた状態を示
す。この状態は、上述した図1と同一状態であるためそ
の説明は省略する。
【0064】陰極線B1 の走査が終了すると陰極線B2
の走査に移行するが、その前に、発光素子に所定の電荷
を充電するリセット動作を行う。すなわち、図6に示さ
れるように、すべての走査スイッチ51 〜564をアース
電位に接続し、ドライブスイッチ61 、64 、67 …及
び63 、66 、69 …を定電圧源VR 、VB 側に切り換
えるとともにドライブスイッチ62 、65 、68 …を開
放し、シャントスイッチ71 、74 、77 …及び73 、
76 、79 …を開放するとともにシャントスイッチ72
、75 、78 …をオンする。
【0065】このようにスイッチを切り換えると、すべ
ての陰極線の電位が0vになるとともに、陽極線A1 、
A4 、A7 …の電位はVR 、陽極線A2 、A5 、A8 …
の電位は0、陽極線A3 、A6 、A9 …の電位はVB と
なる。よって、図2に示されるように、陽極線A1 、A
4 、A7 …に接続された発光素子の寄生容量にはその両
端電圧が順方向にVR となる電荷が充電され、同様に、
陽極線A2 、A5 、A8 …に接続された発光素子には0
の電荷が充電され、陽極線A3 、A6 、A9 …に接続さ
れた発光素子にはその両端電圧が逆方向にVB となる電
荷が充電される。
【0066】その後、図7に示すように陰極線B2 の走
査に移行する。すなわち、陰極線B2 に対応する走査ス
イッチ52 のみをアース電位側に切り換えるとともに他
の走査スイッチ51 、53 〜564を定電圧源Vcc側に
切り換え、ドライブスイッチ64 〜66 のみを定電流源
24 〜26 に切り換えて陽極線A4 〜A6 をドライブす
るとともに、シャントスイッチ71 〜73 、77 〜776
8 をオンして陽極線A1 〜A3 、A7 〜A768 の電位を
0vにする。
【0067】このようにスイッチを切り換えた瞬間にお
いて陽極線A4 の電位はほぼVcc+VR (=Vr )と
なるから、画素E2,2 の発光素子R2,2 の両端電圧は瞬
間的にVcc+VR となる。これにより画素E2,2 の発
光素子R2,2 には、定電流源24 →ドライブスイッチ6
4 →陽極線A4 →発光素子R2,2 →走査スイッチ52 →
のルートのほかに、図7に矢印で示すように、走査スイ
ッチ51 →陰極線B1 →発光素子R2,1 →発光素子R2,
2 →走査スイッチ52 、…、走査スイッチ564→陰極線
B64→発光素子R2,64→発光素子R2,2 →走査スイッチ
52 のルートからも同時に充電電流が流れ込み、発光素
子R2,2 はこれら複数の充電電流によって瞬時に充電さ
れて、所望の瞬時輝度で発光する状態に立ち上がる。
【0068】同様に、陽極線A5 の電位は瞬間的にVc
cとなり、発光素子G2,2 の両端電圧は瞬間的にVcc
(=Vg )となるから、これにより発光素子G2,2 は、
定電流源25 →ドライブスイッチ65 →陽極線A5 →発
光素子G2,2 →走査スイッチ52 →のルートのほかに、
図7に矢印で示すように、走査スイッチ51 →陰極線B
1 →発光素子G2,1 →発光素子G2,2 →走査スイッチ5
2 、…、走査スイッチ564→陰極線B64→発光素子G2,
64 →発光素子G2,2 →走査スイッチ52 のルートから
充電電流が流れ込み、瞬時に充電される。
【0069】また同様に、陽極線A6 の電位は瞬間的に
Vcc+VB となり、発光素子B2,2 の両端電圧は瞬間
的にVcc+VB (=Vb )となるから、これにより発
光素子B2,2 は、定電流源26 →ドライブスイッチ66
→陽極線A6 →発光素子B2,2 →走査スイッチ52 →の
ルートのほかに、図7に矢印で示すように、走査スイッ
チ51 →陰極線B1 →発光素子B2,1 →発光素子B2,2
→走査スイッチ52 、…、走査スイッチ564→陰極線B
64→発光素子B2,64 →発光素子B2,2 →走査スイッチ
52 のルートから充電電流が流れ込み、瞬時に充電され
る。
【0070】以上を経て画素E2,2 の発光素子R2,2 、
G2,2 、B2,2 は、それぞれ順方向の両端電圧がVcc
+VR 、Vcc、Vcc+VB となる電荷が瞬時に充電
され、その後、図8に示されるように、陰極線B2 の走
査期間中は定電流源24 、25 、26 からの駆動電流に
よって発光を持続する。
【0071】以上述べたように、本発明の第2実施形態
においては、3色の発光素子のうち何れかの発光素子が
所望の瞬時輝度で発光しているときの両端電圧(規定電
圧)と逆バイアス電圧Vccを等しく設定したことによ
り、第1実施形態に比べて充電用の定電圧源の設置個数
を少なくすることができ、装置のコストダウンをよりす
すめることができる。
【0072】
【発明の効果】上述したように本発明の発光ディスプレ
イ及びその駆動方法によれば、任意の陰極線の走査から
次の陰極線の走査に移行した際に、R、G、Bの発光素
子毎に、それぞれに応じた電荷を充電するようにしたの
で、各発光素子R、G、Bが所望の瞬時輝度で発光する
タイミングを一致させることができ、パルス幅変調駆動
等を行う際の階調表現の重み付け精度を向上させるうこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の第1実施形態の説明図
【図2】本発明の第1実施形態の説明図
【図3】本発明の第1実施形態の説明図
【図4】本発明の第1実施形態の説明図
【図5】本発明の第2実施形態の説明図
【図6】本発明の第2実施形態の説明図
【図7】本発明の第2実施形態の説明図
【図8】本発明の第2実施形態の説明図
【図9】従来の発光ディスプレイの説明図
【図10】従来の発光ディスプレイの説明図
【図11】従来の発光ディスプレイの説明図
【図12】発光素子の等価回路を示す図
【符号の説明】
1 陰極線走査回路 2 陽極線ドライブ回路 21 〜2768 駆動源(定電流源) 3 陰極リセット回路 4 発光制御回路 51 〜564 走査スイッチ 61 〜6768 ドライブスイッチ 71 〜7768 シャントスイッチ A1 〜A768 陽極線(ドライブ線) B1 〜B64 陰極線(走査線) E1,1 〜E256,64 画素 R1,1 〜R256,64 赤の発光素子 G1,1 〜G256,64 緑の発光素子 B1,1 〜B256,64 青の発光素子 Vcc 定電圧源 VR 定電圧源 VG 定電圧源 VB 定電圧源

Claims (14)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 マトリクス状に配置した陽極線と陰極線
    のいずれか一方を走査線とするとともに他方をドライブ
    線とし、前記ドライブ線の各々に対して赤、緑及び青の
    発光素子のいずれか一の発光素子だけが接続されるよう
    に前記走査線と前記ドライブ線の各交点位置に前記発光
    素子を接続し、走査線を走査しながら、該走査に応じて
    所望のドライブ線に駆動源を接続することにより前記交
    点位置に接続された発光素子を発光させるようにした発
    光ディスプレイであって、 任意の走査線の走査が終了し次に走査が行われる次の走
    査線の走査に切り換わるまでの間において、少なくとも
    前記赤、緑、青の発光素子のいずれか一に電荷を充電す
    る充電手段を備え、 前記充電手段が前記赤、緑及び青の発光素子に充電する
    電荷量はそれぞれ異なることを特徴とする発光ディスプ
    レイ。
  2. 【請求項2】 前記充電手段は、前記発光素子のすべて
    に対して充電を行うことを特徴とする請求項1に記載の
    発光ディスプレイ。
  3. 【請求項3】 前記赤、緑及び青の発光素子は、定常発
    光状態における両端電圧である発光規定電圧がそれぞれ
    異なっていることを特徴とする請求項1または2に記載
    の発光ディスプレイ。
  4. 【請求項4】 前記充電手段は、前記赤、緑及び青の発
    光素子のうち前記発光規定電圧が最も高いものには正の
    電荷を充電し、次に高いものには電荷の充電を行わず、
    前記発光規定電圧の最も低いものには負の電荷を充電す
    るようにしたことを特徴とする請求項1に記載の発光デ
    ィスプレイ。
  5. 【請求項5】 マトリクス状に配置した陽極線と陰極線
    のいずれか一方を走査線とするとともに他方をドライブ
    線とし、前記ドライブ線の各々に対して前記赤、緑及び
    青の発光素子のいずれか一の発光素子だけが接続される
    ように前記走査線と前記ドライブ線の各交点位置に前記
    発光素子を接続し、走査線を走査しながら、該走査に応
    じて所望のドライブ線に駆動源を接続することにより前
    記交点位置に接続された発光素子を発光させるようにし
    た発光ディスプレイであって、 前記走査線は第1の定電圧源とアース手段とのいずれか
    一方に接続可能とされ、 前記ドライブ線は前記駆動源とアース手段と前記発光素
    子に電荷を充電するための第2の定電圧源のいずれか一
    つに接続可能とされ、 任意の走査線の走査が終了し次に走査が行われる走査線
    の走査に切り換わるまでの間において、前記走査線は前
    記アース手段に接続されるとともに前記ドライブ線は前
    記第2の定電圧源に接続され、 前記第2の定電圧源は、接続される前記発光素子が前記
    赤、緑及び青のいずれであるかに応じてその印加電圧が
    異なることを特徴とする発光ディスプレイ。
  6. 【請求項6】 前記赤、緑及び青の発光素子は、定常発
    光状態における両端電圧である発光規定電圧がそれぞれ
    異なっていることを特徴とする請求項5に記載の発光デ
    ィスプレイ。
  7. 【請求項7】 前記第2の定電圧源は、前記赤、緑及び
    青の発光素子のうち前記発光規定電圧が最も高い発光素
    子が接続されるドライブ線と前記発光電圧が最も低い発
    光素子が接続されるドライブ線にのみ対応して設けら
    れ、前記発光規定電圧が最も高い発光素子には順方向電
    圧を印加し、前記発光規定電圧が最も低い発光素子には
    逆方向電圧を印加することを特徴とする請求項5または
    6に記載の発光ディスプレイ。
  8. 【請求項8】 任意の走査線が走査されている走査期間
    においては、走査がなされている走査線は前記アース手
    段が接続されるとともに走査がなされていない走査線は
    前記第1の定電圧源に接続され、発光がなされる発光素
    子が接続されるドライブ線は前記駆動源が接続されると
    ともに発光がなされない発光素子が接続されるドライブ
    線は前記アース手段に接続されことを特徴とする請求項
    5ないしは7に記載の発光ディスプレイ。
  9. 【請求項9】 前記発光素子は有機エレクトロルミネッ
    センス材料を含んで構成されることを特徴とする請求項
    1ないしは8に記載の発光ディスプレイ。
  10. 【請求項10】 マトリクス状に配置した陽極線と陰極
    線のいずれか一方を走査線とするとともに他方をドライ
    ブ線とし、前記ドライブ線の各々に対して前記赤、緑及
    び青の発光素子のいずれか一の発光素子だけが接続され
    るように前記走査線と前記ドライブ線の各交点位置に前
    記発光素子を接続し、走査線を走査しながら、該走査に
    応じて所望のドライブ線に駆動源を接続することにより
    前記交点位置に接続された発光素子を発光させるように
    した発光ディスプレイの駆動方法であって、 任意の走査線の走査が終了し次の走査線の走査が行われ
    るまでの間において、前記赤、緑及び青の発光素子にそ
    れぞれ異なる電荷を充電するようにしたことを特徴とす
    る発光ディスプレイの駆動方法。
  11. 【請求項11】 任意の走査線の走査が終了し次の走査
    線の走査が行われるまでの間において、前記赤、緑及び
    青の発光素子のうち定常発光状態時の両端電圧である発
    光規定電圧が最も高いものには正の電荷を充電し、次に
    高いものには電荷の充電を行わず、前記発光規定電圧の
    最も低いものには負の電荷を充電するようにしたことを
    特徴とする請求項10に記載の発光ディスプレイの駆動
    方法。
  12. 【請求項12】 マトリクス状に配置した陽極線と陰極
    線のいずれか一方を走査線とするとともに他方をドライ
    ブ線とし、前記ドライブ線の各々に対して前記赤、緑及
    び青の発光素子のいずれか一の発光素子だけが接続され
    るように前記走査線と前記ドライブ線の各交点位置に前
    記発光素子を接続し、走査線を走査しながら、該走査に
    応じて所望のドライブ線に駆動源を接続することにより
    前記交点位置に接続された発光素子を発光させるように
    した発光ディスプレイの駆動方法であって、 前記走査線は第1の定電圧源とアース手段とのいずれか
    一方に接続可能とされ、 前記ドライブ線は前記駆動源とアース手段と前記発光素
    子に電荷を充電するための第2の定電圧源のいずれか一
    つに接続可能とされ、 任意の走査線が走査されている間においては、走査がな
    されている走査線は前記アース手段が接続されるととも
    に走査がなされていない走査線は前記第1の定電圧源に
    接続され、発光がなされる発光素子が接続されるドライ
    ブ線は前記駆動源が接続されるとともに発光がなされな
    い発光素子が接続されるドライブ線は前記アース手段に
    接続され、 任意の走査線の走査が終了し次に走査が行われる走査線
    の走査に切り換わるまでの間においては、前記走査線は
    前記アース手段に接続されるとともに前記ドライブ線は
    前記第2の定電圧源に接続され、 前記第2の定電圧源は、接続される前記発光素子が前記
    赤、緑及び青のいずれであるかに応じてその印加電圧が
    異なることを特徴とする発光ディスプレイの駆動方法。
  13. 【請求項13】 前記第2の定電圧源は、前記赤、緑及
    び青の発光素子のうち定常発光状態時の両端電圧である
    発光規定電圧が最も高い発光素子が接続されるドライブ
    線と前記発光規定電圧が最も低い発光素子が接続される
    ドライブ線とにのみ対応して設けられ、前記発光規定電
    圧が最も高い発光素子には順方向電圧を印加し、前記発
    光規定電圧が最も低い発光素子には逆方向電圧を印加す
    ることを特徴とする請求項12に記載の発光ディスプレ
    イ。
  14. 【請求項14】 前記発光素子は有機エレクトロルミネ
    ッセンス材料を含んでなることを特徴とする請求項10
    ないしは13に記載の発光ディスプレイの駆動方法。
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