JPWO2019214304A5 - - Google Patents
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保存二次回路112は、駆動二次回路113の制御端子に接続され、保存二次回路112は、駆動電圧を保存し、当該駆動電圧を駆動二次回路113に提供するように構成される。図4を参照すると、当該保存二次回路112は、共通電圧線Vcomに接続されることもできる。
例示的に、図5に示す構造において、駆動トランジスタTdのゲートは、ノードQ2に接続され、当該データ書き込み二次回路111と保存二次回路112は、それぞれ、当該ノードQ2に接続されている。駆動トランジスタTdのソースとドレインの一方の電極はスイッチ制御二次回路114に接続され、他方の電極はノードQ1に接続され、すなわち、当該他方の電極は、分圧サブ回路12を介して電流出力端子Outに接続されることができる。
図5を参照すると、保存二次回路112は第1のコンデンサC1を含み、第1のコンデンサC1の第1の端部がデータ書き込み二次回路111と駆動二次回路113に接続される。例えば、図5に示す構造において、第1のコンデンサC1の第1の端部がノードQ2に接続される。第1のコンデンサC1の第2の端部が共通電圧線Vcomに接続される。
例示的に、第3のトランジスタT3は、n型トランジスタであってもよく、初期化信号端子SIが受信した初期化信号は、Hレベルの信号であってもよい。初期化信号端子SIにおいてHレベルの期間(すなわち、初期化信号端子SIが初期化信号を受信した期間)は、各ゲート信号端子Gateがゲート駆動信号を受信した期間の前に設定されることができる。このようにして、第3のトランジスタT3は、データ書き込み二次回路111が毎回駆動電圧を保存二次回路112に書き込む前に、ノードQ1における電圧を共通電圧とすることができ、上記初期化サブ回路13の機能を実現する。
発光段階IIIにおいて、スイッチ信号端子EMに発光制御信号を提供し、分圧制御信号端子SCに分圧制御信号を提供し、初期化信号端子SIへの初期化信号の提供を停止し、ゲート信号端子Gateへのゲート駆動信号の提供を停止する。このとき、第2の端子Gate2はHレベルであり、第1の端子Gate1、スイッチ信号端子EMおよび初期化信号端子SIはいずれもLレベルであり、分圧制御信号端子SCが受信した分圧制御信号の電圧は制御電圧Vc2になり、図7を参照すると、当該制御電圧Vc2がVGHよりも低くてもよい。これにより、第1のn型トランジスタN1、第1のp型トランジスタP1と第3のトランジスタT3がオフになり、第1のトランジスタT1、第2のトランジスタT2と駆動トランジスタTdはいずれもオンになり、駆動電流の出力経路がオンになる。
図8は、本発明の実施例による発光素子の輝度Lはその両極間の電圧VELに応じて変化することを示す概略図である。図9は、本発明の実施例による発光素子の電流密度Jはその両極間の電圧VELに応じて変化することを示す概略図である。ここで、輝度Lの単位はニト(nit)であり、電流密度Jの単位はミリアンペア毎平方センチメートル(mA/cm2)である。図8と図9において、モード1は高コントラストモードであり、モード2は高輝度モードである。図8および図9から分かるように、高コントラストモードでは、発光素子の二つの電極間の電圧VELは低い。高輝度モードでは、発光素子の二つの電極間の電圧VELは高い。例えば、高コントラストモードでは、発光素子の二つの電極間の電圧VELの変化範囲は、4.7V~6.7Vであってもよく、または、0V~5.2Vであってもよい。高輝度モードでは、発光素子の二つの電極間の電圧VELの変化範囲は、6.2V~8.2Vであってもよく、または、2.8V~8Vであってもよい。したがって、高コントラストモードを実現する必要がある場合、電源負極端子Vssにおける電圧を大きい値に調整する。高輝度モードを実現する必要がある場合、電源負極端子Vssにおける電圧を小さい値に調整する。
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