KR100646935B1 - 발광 표시장치 - Google Patents

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Abstract

본 발명은 메인 표시부와 보조 표시부의 휘도를 동일하게 할 수 있도록 한 발광 표시장치에 관한 것이다.
본 발명에 따른 발광 표시장치는 기판과, 상기 기판 상에 형성되어 화상을 표시하는 제 1 표시부와, 상기 기판 상에 형성되어 화상을 표시하는 제 2 표시부와, 상기 기판 상에 형성되어 제 1 구동전압을 상기 제 1 표시부에 공급하기 위한 제 1 구동 전원선과, 상기 기판 상에 형성되어 상기 제 1 구동전압과 다른 제 2 구동전압을 상기 제 2 표시부에 공급하기 위한 제 2 구동 전원선을 구비한다.
이러한 구성에 의하여, 본 발명은 디스플레이 패널의 메인 표시부와 보조 표시부의 휘도를 동일하게 할 수 있다.

Description

발광 표시장치{LIGHT EMITTING DISPLAY}
도 1은 종래의 발광 표시장치를 나타내는 도면.
도 2는 도 1에 도시된 메인 표시부와 보조 표시부의 화소를 나타내는 회로도.
도 3은 화소의 휘도에 따른 구동 트랜지스터의 폭을 나타내는 도면.
도 4는 본 발명의 실시 예에 따른 발광 표시장치를 나타내는 도면.
도 5는 도 4에 도시된 메인 표시부와 보조 표시부의 화소를 나타내는 회로도.
도 6은 도 5에 도시된 메인 표시부의 화소를 구동하기 위한 구동신호를 나타내는 파형도.
도 7은 도 5에 도시된 보조 표시부의 화소를 구동하기 위한 구동신호를 나타내는 파형도.
도 8은 도 4에 도시된 메인 표시부와 보조 표시부의 화상 표시방향을 나타내는 도면.
도 9는 도 4에 도시된 보조 표시부의 제 2 구동전원에 따른 전류의 크기를 나타내는 파형도.
도 10은 본 발명의 다른 실시 예에 따른 발광 표시장치를 나타내는 도면.
<도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명>
10,110 : 디스플레이 패널 11,81,111,181 : 화소
14a,14b,114a,114b : 기저 전원선 12,112 : 메인 표시부
16,116 : 패드부 18,118 ; 패드
20,120 : 주사 구동회로 22,122 : 보조 표시부
25,125,129 : 구동 전원선 27,29,127 : 보조전원선
30,130 : 데이터 구동회로 40,80,140,180 : 화소회로
50,150 : FPC 60,160 : 컨트롤러
62,162 : 제어부 64,164 : 전원발생부
본 발명은 발광 표시장치에 관한 것으로, 특히 메인 표시부와 보조 표시부의 휘도를 동일하게 할 수 있도록 한 발광 표시장치에 관한 것이다.
최근, 음극선관(Cathode Ray Tube)의 단점인 무게와 부피를 줄일 수 있는 각종 평판 표시장치들이 개발되고 있다. 평판 표시장치로는 액정 표시장치(Liquid Crystal Display), 전계방출 표시장치(Field Emission Display), 플라즈마 표시패 널(Plasma Display Panel) 및 발광 표시장치(Light Emitting Display) 등이 있다.
평판표시장치 중 발광 표시장치는 전자와 정공의 재결합으로 형광물질을 발광시키는 자발광소자로서, 재료 및 구조에 따라 무기 발광 표시장치와 유기 발광 표시장치로 대별된다. 또한, 발광 표시장치는 구동방식에 따라 수동(Passive) 발광 표시장치와 능동(Active) 발광 표시장치로 나뉘어진다. 이 발광 표시장치는 액정 표시장치와 같이 별도의 광원을 필요로 하는 수동형 발광소자에 비하여 음극선관과 같은 빠른 응답속도를 가지는 장점을 갖고 있다.
도 1 및 도 2를 참조하면, 종래의 발광 표시장치는 메인 표시부(12)와 보조 표시부(22)를 포함하는 디스플레이 패널(10)과, 디스플레이 패널(10)에 제어신호와 데이터 신호를 공급하는 컨트롤러(60)와, 디스플레이 패널(10)과 컨트롤러(60)간에 접속되는 FPC(Flexible Printed Circuit)(50)를 구비한다.
디스플레이 패널(10)은 기판에 형성된 다수의 화소(11, 81)를 가지는 메인 표시부(12) 및 보조 표시부(22)와; 메인 표시부(12) 및 보조 표시부(22)의 주사선(S, Sb)을 선택하기 위한 선택신호를 공급하는 주사 구동회로(20)와; FPC(50)에 접속되는 패드부(16)와; 데이터선(D)에 데이터 신호를 공급하기 위한 데이터 구동회로(30)와; 메인 표시부(12)와 보조 표시부(22)에 구동전원(VDD)을 공급하기 위한 구동 전원선(25)과; 메인 표시부(12)와 보조 표시부(22)에 기저전원(VSS)을 공급하기 위한 기저 전원선(14a, 14b)을 구비한다.
패드부(16)는 기판(10)의 일측에 일정 간격으로 나란하게 형성된 다수의 패드(18)를 구비한다. 이러한, 패드부(16)는 이방성 도전필름(Anisotropic Conductive Film)에 의해 FPC(50)에 전기적으로 접속된다.
FPC(50)는 컨트롤러(60)로부터 입력되는 구동신호, 전원 및 데이터 신호를 패드부(16)에 공급한다.
컨트롤러(60)는 제어부(62)와, 디스플레이 패널(10)의 전원(VDD, VSS)을 공급하는 전원 발생부(64)를 구비한다. 컨트롤러(60)는 FPC(50)를 통해 디스플레이 패널(10)의 패드부(16)에 접속된다.
제어부(62)는 주사 구동회로(20)의 구동 타이밍을 제어하기 위한 주사 제어신호들을 발생하고, 데이터 구동회로(30)의 구동 타이밍을 제어하기 위한 데이터 제어신호들을 발생한다. 또한, 제어부(62)는 외부로부터의 데이터 신호를 디스플레이 패널(10)의 구동에 알맞도록 정렬하여 데이터 구동회로(30)에 공급한다. 또한, 제어부(62)는 전원 발생부(64)를 구동시키기 위한 구동신호를 전원 발생부(64)에 공급한다.
전원 발생부(64)는 제어부(62)로부터 공급되는 구동신호에 따라 디스플레이 패널(10)의 구동에 필요한 전압들, 즉 구동전원(VDD), 기저전원(VSS), 데이터 구동회로(30)와 주사 구동회로(20)의 구동에 필요한 전원(VCC)을 발생하여 디스플레이 패널(10)에 공급한다.
구동 전원선(25)은 패드부(16)를 제외한 기판(10)의 가장자리를 따라 형성된다. 또한, 구동 전원선(25)은 구동 전원선(25)에 전기적으로 접속되고 메인 표시부(12)와 보조 표시부(22) 사이에 형성되는 제 1 보조전원선(27)과, 구동 전원선(25)에 전기적으로 접속되고 보조 표시부(22)와 데이터 구동회로(30) 사이에 형성되는 제 2 보조전원선(29)을 구비한다. 구동 전원선(25)의 양 끝단은 구동 전원선들(38a, 38b)을 통해 다수의 패드(18) 중 FPC(50)로부터 구동전원(VDD)이 공급되는 패드에 접속된다. 이에 따라, FPC(50)로부터 공급되는 구동전원(VDD)은 구동 전원선(25)과 제 1 보조전원선(27)을 통해 메인 표시부(12)에 공급됨과 아울러 구동 전원선(25)과 제 2 보조전원선(29)을 통해 보조 표시부(22)에 공급된다.
기저 전원선(14a, 14b)은 메인 표시부(12)와 보조 표시부(22)의 양측면에 나란하도록 형성되고, 기저 전원선들(28a, 28b)을 통해 다수의 패드(18) 중 FPC(50)로부터 기저전원(VSS)이 공급되는 패드에 접속된다. 이러한, 기저 전원선(14a, 14b)은 FPC(50)로부터 공급되는 기저전원(VSS)을 메인 표시부(12)와 보조 표시부(22)에 공통적으로 공급한다.
데이터 구동회로(30)는 패드부(16)와 보조 표시부(22) 사이에 형성되며, 제 1 신호배선을 통해 다수의 패드(18)에 접속됨과 아울러 제 2 신호배선을 통해 데이터선(D)에 접속된다. 이러한, 데이터 구동회로(30)의 실장하는 방법으로는 칩 온 글라스(Chip On Glass)법, 외에 와이어 본딩법, 플리칩법 및 빔리드법 등이 있다.
데이터 구동회로(30)는 FPC(50)로부터 데이터 신호를 공급받고, 데이터선들(D)을 통해 FPC(50)로부터 공급되는 데이터 제어신호에 따라 데이터 신호를 메인 표시부(12) 및 보조 표시부(22)의 각 화소에 공급한다. 이때, 데이터선(D) 각각은 메인 표시부(12)와 보조 표시부(22)에 공유된다. 즉, 하나의 데이터선(D)에 공급되는 데이터 신호는 메인 표시부(12)와 보조 표시부(22)에 동시에 공급된다. 이러한, 데이터 구동회로(30)는 1 수평기간 마다 1 수평라인 분씩의 데이터 신호를 데이터선들(D)에 공급한다.
주사 구동회로(20)는 제 3 신호배선을 통해 다수의 패드(18) 중 적어도 하나에 접속된다. 이러한, 주사 구동회로(20)는 적어도 하나의 패드(18) 및 제 3 신호배선을 통해 FPC(50)로부터 공급되는 주사 제어신호들, 즉 스타트펄스와 클럭신호에 응답하여 메인 표시부(12) 및 보조 표시부(22)의 주사선들(S, Sb)을 순차적으로 구동시키기 위한 선택신호를 발생하여 메인 표시부(12) 및 보조 표시부(22)의 주사선들(S, Sb)에 순차적으로 공급한다. 이를 위해, 주사 구동회로(20)는 주사 제어신호에 응답하여 순차적인 선택신호를 발생하는 다수의 쉬프트 레지스터로 구성된다.
메인 표시부(12)는 도 2에 도시된 바와 같이 N(단, N은 양의 정수)개의 주사선(S)과 복수의 데이터선(D) 및 발광 신호선(En)의 교차영역에 형성된 다수의 화소(11)를 구비한다. 이러한 메인 표시부(12)의 각 화소(11)는 주사선(Sn)에 선택신호가 인가될 때 선택되고, 데이터선(D)에 공급되는 데이터 신호에 상응하는 빛을 발생하게 된다. 이때, 메인 표시부(12)는 디스플레이 패널(10)의 전면 방향으로 발광하여 화상을 표시한다.
이를 위해, 각 화소(11)는 구동전원(VDD)과, 발광 신호선(En)과, 구동전원(VDD)과 기저전원(VSS) 사이에 접속된 유기발광소자(OLED)와, 데이터선(D)과 주사선(S) 및 발광 신호선(En)에 접속되어 유기발광소자(OLED)를 발광시키기 위한 화소회로(40)를 구비한다.
구동전원(VDD)은 디스플레이 패널(10)에 형성된 구동 전원선(25)과 제 1 보 조전원선(27)에 접속된다.
유기발광소자(OLED)의 애노드 전극은 화소회로(40)에 접속되고, 캐소드 전극은 기저전원(VSS)에 접속된다. 그리고 유기발광소자(OLED)는 애노드 전극과 캐소드 전극 사이에 형성된 발광층(Emitting Layer : EML), 전자 수송층(Electron Transport Layer : ETL) 및 정공 수송층(Hole Transport Layer : HTL)을 포함한다. 또한, 유기발광소자(OLED)는 전자 주입층(Electron Injection Layer : EIL)과 정공 주입층(Hole Injection Layer : HIL)을 추가적으로 포함할 수 있다. 이러한, 유기발광소자(OLED)에서 애노드 전극과 캐소드 전극 사이에 전압을 인가하면 캐소드 전극으로부터 발생된 전자는 전자 주입층 및 전자 수송층을 통해 발광층 쪽으로 이동하고, 애노드 전극으로부터 발생된 정공은 정공 주입층 및 정공 수송층을 통해 발광층 쪽으로 이동한다. 이에 따라, 발광층에서는 전자 수송층과 정공 수송층으로부터 공급되어진 전자와 정공이 충돌하여 재결합함에 의해 빛이 발생하게 된다.
화소회로(40)는 구동전원(VDD)과 유기발광소자(OLED) 사이에 접속된 구동 박막 트랜지스터(Thin Film Transistor ; 이하 "TFT"라 함)(DT)와, 발광 신호선(En)과 유기발광소자(OLED) 및 구동 TFT(DT)에 접속된 스위칭 TFT(SW4)와, N번째(단, N은 양의 정수) 주사선(Sn)과 데이터선(D)에 접속된 제 1 스위칭 소자(SW1)와, 제 1 스위칭 소자(SW1)와 구동전원(VDD) 및 제 N-1 주사선(Sn-1)에 접속된 제 2 스위칭 소자(SW2)와, 구동 TFT(DT)와 스위칭 TFT(SW4) 사이인 제 1 노드(N1)와 제 N-1 주사선(Sn-1) 및 구동 TFT(DT)의 게이트 전극, 즉 제 3 노드(N3)에 접속된 제 3 스위칭 소자(SW3)와, 제 1 및 제 2 스위칭 소자(SW1, SW2) 사이인 제 2 노드(N2)와 구 동전원(VDD) 사이에 접속된 스토리지 커패시터(Cst)와, 제 2 노드(N2)와 제 3 노드(N3) 사이에 접속된 보상용 커패시터(Cvth)를 구비한다. 여기서, TFT는 P 타입 금속 산화막 반도체 전계 효과 트랜지스터(MOSFET, Metal-Oxide Semiconductor Field Effect Transistor)이다.
제 1 스위칭 소자(SW1)의 게이트 전극은 제 N 주사선(Sn)에 접속되고, 소스 전극은 데이터선(D)에 접속됨과 아울러 드레인 전극은 제 2 노드(N2)에 접속된다. 이러한, 제 1 스위칭 소자(SW1)는 주사 구동회로(20)로부터 제 N 주사선(Sn)에 공급되는 선택신호에 응답하여 데이터선(D)으로부터의 데이터 신호를 제 2 노드(N2)에 공급한다.
제 2 스위칭 소자(SW2)의 게이트 전극은 제 N-1 주사선(Sn-1)에 접속되고, 소스 전극은 구동전원(VDD)에 접속됨과 아울러 드레인 전극은 제 2 노드(N2)에 접속된다. 이러한, 제 2 스위칭 소자(SW2)는 제 N-1 주사선(Sn-1)에 공급되는 선택신호에 응답하여 구동전원(VDD)으로부터의 구동전압을 제 2 노드(N2)에 공급한다.
제 3 스위칭 소자(SW3)의 게이트 전극은 제 N-1 주사선(Sn-1)에 접속되고, 소스 전극은 제 3 노드(N3)에 접속됨과 아울러 드레인 전극은 유기발광소자(OLED)의 애노드 전극에 접속된다. 이러한, 제 3 스위칭 소자(SW3)는 제 N-1 주사선(Sn-1)에 공급되는 선택신호에 응답하여 구동 TFT(DT)의 게이트 전극을 제 1 노드(N1)에 접속시킨다.
스토리지 커패시터(Cst)는 제 N 주사선(Sn)에 선택신호가 공급되는 구간에 제 1 스위칭 소자(SW1)를 경유하여 제 2 노드(N2) 상에 공급되는 데이터 신호에 대 응되는 전압을 저장한 후, 제 1 스위칭 소자(SW1)가 오프되면 구동 TFT(DT)의 온 상태를 한 프레임 동안 유지시키게 된다.
보상용 커패시터(Cvth)는 제 N-1 주사선(Sn-1)에 선택신호가 공급되는 구간에 구동전원(VDD)으로부터 구동 TFT(DT)의 문턱전압(Vth)에 상응하는 전압을 저장한다. 즉, 보상용 커패시터(Cvth)는 제 2 및 제 3 스위칭 소자(SW2, SW3)의 스위칭에 따라 구동 TFT(DT)의 문턱전압(Vth)을 보상하기 위한 보상전압을 저장하게 된다.
구동 TFT(DT)의 게이트 전극은 제 3 스위칭 소자(SW3)의 소스 전극과 보상용 커패시터에 접속되고, 소스 전극은 구동전원(VDD)에 접속됨과 아울러 드레인 전극은 스위칭 TFT(SW4)에 접속된다. 이러한, 구동 TFT(DT)는 자신의 게이트 전극에 공급되는 전압에 따라 구동전원(VDD)으로부터 공급되는 자신의 소스 전극과 드레인 전극간의 전류를 조절하여 스위칭 TFT(SW4)에 공급한다.
스위칭 TFT(SW4)의 게이트 전극은 발광 신호선(En)에 접속되고, 소스 전극은 제 1 노드(N1)에 접속됨과 아울러 드레인 전극은 유기발광소자(OLED)의 애노드 전극에 접속된다. 이러한, 스위칭 TFT(SW4)는 발광 신호선(En)으로부터 공급되는 발광신호(ES)에 응답하여 구동 TFT(DT)로부터 공급되는 전류를 유기발광소자(OLED)에 공급함으로써 유기발광소자(OLED)를 발광시키게 된다.
한편, 스위칭 TFT(SW4)는 발광 신호선(En)으로부터 공급되는 발광신호(ES)에 의해 스위칭되어 데이터 신호를 기입하는 동안 구동 TFT(DT)에 전류가 흐르는 것을 차단하게 된다.
이와 같은, 화소들(11)의 구동을 설명하면 다음과 같다. 먼저, 제 N-1 주사선(Sn-1)에 로우 상태의 선택신호가 공급되고 제 N 주사선(Sn)에 하이 상태의 선택신호가 공급되는 구간에서는 제 2 및 제 3 스위칭 소자(SW2, SW3)가 턴-온되고, 제 1 스위칭 소자(SW1)는 오프 상태가 된다. 또한, 스위칭 TFT(SW4)는 발광 신호선(En)에 공급되는 하이 상태의 발광신호(ES)에 따라 온 상태에서 턴-오프된다.
이로 인하여, 구동 TFT(DT)는 다이오드 기능을 수행하게 되고, 구동 TFT(DT)의 게이트-소스 간 전압은 자신의 문턱전압(Vth)이 될 때까지 변하게 된다. 이에 따라, 보상용 커패시터(Cvth)는 구동 TFT(DT)의 문턱전압(Vth)에 상응하는 보상 전압을 저장하게 된다.
이어서, 제 N-1 주사선(Sn-1)에 하이 상태의 선택신호가 공급되고 제 N 주사선(Sn)에 로우 상태의 선택신호가 공급되는 구간에서는 제 2 및 제 3 스위칭 소자(SW2, SW3)가 턴-오프되고, 제 1 스위칭 소자(SW1)가 턴-온된다. 이로 인하여, 데이터 구동회로(30)로부터 데이터선(D)에 공급되는 데이터 신호는 제 1 스위칭 소자(SW1)를 경유하여 제 2 노드(N2)에 공급된다. 이에 따라, 구동 TFT(DT)의 게이트 전극에는 제 2 노드(N2)의 전압의 변동값(Vdata-VDD)과 보상용 커패시터(Cvth)에 저장된 보상전압이 더해진 전압이 공급된다.
이로 인하여, 구동 TFT(DT)의 게이트-소스 전압(Vgs)은 아래의 수학식 1과 같게 된다.
Vgs=Vth+Vdata-VDD
여기서, VDD는 공급전압, Vdata는 데이터 신호 및 Vth는 구동 TFT(DT)의 문턱전압이다.
이때, 스토리지 커패시터(Cst)는 제 2 노드(N2)의 전압 변동값을 저장하게 된다.
스위칭 TFT(SW4)는 제 N 주사선(Sn)에 로우 상태의 선택신호가 공급되는 구간 중 일부의 구간에서 발광 신호선(En)에 공급되는 로우 상태의 발광신호(ES)에 따라 턴-온된다. 이때, 구동 TFT(DT)는 제 2 노드(N2)의 전압 변동값과 보상용 커패시터(Cvth)에 저장된 보상전압이 더해진 전압에 의해 턴-온되어 보상된 데이터 신호에 상응하는 전류를 스위칭 TFT(SW4)에 공급한다. 따라서 유기발광소자(OLED)는 스위칭 TFT(SW4)를 경유하여 구동 TFT(DT)로부터 공급되는 전류에 의해 발광하여 화상을 표시하게 된다.
그런 다음, 제 N 주사선(Sn)에 하이 상태의 선택신호가 공급되는 구간 이후에서는 스토리지 커패시터(Cst)에 저장된 데이터 신호에 의해 구동 TFT(DT)의 온상태가 유지됨으로써 유기발광소자(OLED)는 한 프레임 기간 동안 발광하여 화상을 표시하게 된다.
이러한, 메인 표시부(12)는 보상용 커패시터(Cvth)와 제 2 및 제 3 스위칭 소자(SW2, SW3)를 이용하여 각 화소(11)에 형성되는 구동 TFT(DT)의 문턱전압(Vth)이 서로 다르더라도 구동 TFT(DT)의 문턱전압(Vth)을 보상함으로써 유기발광소자(OLED)에 공급되는 전류를 일정하게 하여 화소(11)의 위치에 따른 휘 도를 균일하게 할 수 있다. 여기서, 메인 표시부(12)는 구동 TFT(DT)의 문턱전압(Vth)을 보상함과 아울러 유기발광소자(OLED)에 공급되는 전류를 제어할 수 있기 때문에 동화상 및 정지화상을 표시하게 되며, 특히 동화상으로 주로 표시하게 된다.
보조 표시부(22)는 도 2에 도시된 바와 같이 M(단, M은 양의 정수)개의 주사선(Sbm)과 다수의 데이터선(D)의 교차영역에 형성된 다수의 화소(81)를 구비한다. 이러한 보조 표시부(22)의 각 화소(81)는 주사선(Sbm)에 선택신호가 인가될 때 선택되고, 데이터선(D)에 공급되는 데이터 신호에 상응하는 빛을 발생하게 된다. 이때, 보조 표시부(22)는 디스플레이 패널(10)의 배면 방향으로 발광하여 화상을 표시한다.
이를 위해, 각 화소(81)는 구동전원(VDD)과, 구동전원VDD)과 기저전원(VSS) 사이에 접속된 유기발광소자(OLED)와, 데이터선(D)과 주사선(Sbm)에 접속되어 유기발광소자(OLED)를 발광시키기 위한 화소회로(80)를 구비한다.
구동전원(VDD)은 디스플레이 패널(10)에 형성된 제 2 보조전원선(29)에 접속된다.
유기발광소자(OLED)의 애노드 전극은 화소회로(80)에 접속되고, 캐소드 전극은 기저전원(VSS)에 접속된다. 그리고 유기발광소자(OLED)는 애노드 전극과 캐소드 전극 사이에 형성된 발광층, 전자 수송층 및 정공 수송층을 포함한다. 또한, 유기발광소자(OLED)는 전자 주입층과 정공 주입층을 추가적으로 포함할 수 있다. 이러한, 유기발광소자(OLED)에서 애노드 전극과 캐소드 전극 사이에 전압을 인가하 면 캐소드 전극으로부터 발생된 전자는 전자 주입층 및 전자 수송층을 통해 발광층 쪽으로 이동하고, 애노드 전극으로부터 발생된 정공은 정공 주입층 및 정공 수송층을 통해 발광층 쪽으로 이동한다. 이에 따라, 발광층에서는 전자 수송층과 정공 수송층으로부터 공급되어진 전자와 정공이 충돌하여 재결합함에 의해 빛이 발생하게 된다.
화소회로(80)는 구동전원(VDD)과 유기발광소자(OLED) 사이에 접속된 구동 TFT(DT)와, 주사선(Sbm)과 데이터선(D)에 접속된 제 1 스위칭 소자(SW1)와, 제 1 스위칭 소자(SW1)와 구동 TFT(DT)의 게이트 전극 사이인 제 1 노드(N1)와 구동전원(VDD)에 접속된 스토리지 커패시터(Cst)를 구비한다. 여기서, 구동 TFT(DT) 및 제 1 스위칭 소자(SW1)는 P 타입 금속 산화막 반도체 전계 효과 트랜지스터(MOSFET, Metal-Oxide Semiconductor Field Effect Transistor)이다.
제 1 스위칭 소자(SW1)의 게이트 전극은 주사선(Sbm)에 접속되고, 소스 전극은 데이터선(D)에 접속됨과 아울러 드레인 전극은 제 1 노드(N1)에 접속된다. 이러한, 제 1 스위칭 소자(SW1)는 주사 구동회로(20)로부터 주사선(Sbm)에 공급되는 선택신호에 응답하여 데이터선(D)으로부터의 데이터 신호를 제 1 노드(N1)에 공급한다.
스토리지 커패시터(Cst)는 주사선(Sbm)에 선택신호가 공급되는 구간에 제 1 스위칭 소자(SW1)를 경유하여 제 1 노드(N1) 상에 공급되는 데이터 신호에 대응되는 전압을 저장한 후, 제 1 스위칭 소자(SW1)가 오프되면 구동 TFT(DT)의 온 상태를 한 프레임 동안 유지시키게 된다.
구동 TFT(DT)의 게이트 전극은 제 1 스위칭 소자(SW1)의 드레인 전극과 스토리지 커패시터(Cst)가 공통으로 접속된 제 1 노드(N1)에 접속되고, 소스 전극은 구동전원(VDD)에 접속됨과 아울러 드레인 전극은 유기발광소자(OLED)의 애노드 전극에 접속된다. 이러한, 구동 TFT(DT)는 자신의 게이트 전극에 공급되는 전압에 따라 구동전원(VDD)으로부터 공급되는 자신의 소스 전극과 드레인 전극간의 전류를 조절하여 유기발광소자(OLED)에 공급함으로써 유기발광소자(OLED)를 발광시키게 된다.
이와 같은, 화소들(81)의 구동을 설명하면 다음과 같다. 먼저, 주사선(Sbm)에 로우 상태의 선택신호가 공급되는 구간에서는 제 1 스위칭 소자(SW1)가 턴-온된다. 이로 인하여, 데이터 구동회로(30)로부터 데이터선(D)에 공급되는 데이터 신호는 제 1 스위칭 소자(SW1)와 제 1 노드(N1)를 경유하여 구동 TFT(DT)의 게이트 전극에 공급된다. 이때, 스토리지 커패시터(Cst)는 구동 TFT(DT)의 게이트 전극의 전압과 제 1 전압 전압(VDD)간의 차전압을 저장하게 된다.
이에 따라, 구동 TFT(DT)는 제 1 노드(N1)의 전압에 따라 턴-온되어 데이터 신호에 상응하는 전류를 유기발광소자(OLED)에 공급하게 된다. 따라서, 유기발광소자(OLED)는 구동 TFT(DT)로부터 공급되는 전류에 의해 발광하여 화상을 표시하게 된다.
그런 다음, 주사선(Sbm)에 하이 상태의 선택신호가 공급되는 구간에서는 스토리지 커패시터(Cst)에 저장된 데이터 신호에 대응되는 전압에 의해 구동 TFT(DT)의 온상태가 유지됨으로써 유기발광소자(OLED)는 한 프레임 기간 동안 발광하여 화 상을 표시하게 된다. 이러한, 보조 표시부(22)는 주로 텍스트(Text)와 같은 정지화상을 표시하게 된다.
이와 같은, 디스플레이 패널(10)은 메인 표시부(12)의 전면 발광과 보조 표시부(22)의 배면 발광을 이용하여 디스플레이 패널(10)의 전면 및 배면 방향으로 화상을 표시할 수 있다. 즉, 종래의 발광 표시장치는 디스플레이 패널(10)의 양면에 화상을 표시할 수 있다.
그러나 종래의 발광 표시장치는 메인 표시부(12)와 보조 표시부(22)의 화소회로(40, 80)의 구성이 다르며, 메인 표시부(12)와 보조 표시부(22)가 데이터선(D)을 공유하게 된다. 이로 인하여, 메인 표시부(12)와 보조 표시부(22)에 동일한 화상을 표시할 경우에 동일한 구동전원(VDD)을 메인 표시부(12)와 보조 표시부(22)에 동시에 공급하기 때문에 보조 표시부(22)에 표시되는 화상이 메인 표시부(12)에 표시되는 화상의 휘도가 낮게 된다.
구체적으로, 도 3에 도시된 바와 같이 구동전원(VDD)이 5V이고, 보조 표시부(22)의 구동 TFT(DT)의 길이(L)가 20㎛일 경우 보조 표시부(22)의 구동 TFT(DT)의 폭(W)에 따른 휘도를 살펴보면 다음과 같다.
동일한 데이터 신호와 5V의 구동전원(VDD)을 이용한 메인 표시부(12)의 적색 휘도가 20cd라고 가정할 경우, 보조 표시부(22)의 적색 구동 TFT(DT)의 폭(W)을 15㎛ 정도로 설정하면 메인 표시부(12)와 보조 표시부(22)의 적색 휘도가 동일하게 된다. 또한, 동일한 데이터 신호와 5V의 구동전원(VDD)을 이용한 메인 표시부(12)의 적색 휘도가 100cd이라고 가정할 경우, 보조 표시부(22)의 적색 구동 TFT(DT)의 폭(W)을 70㎛ 정도로 설정하면 메인 표시부(12)와 보조 표시부(22)의 적색 휘도가 동일하게 된다. 마찬가지로, 메인 표시부(12)와 보조 표시부(22)의 청색 및 녹색 휘고를 동일한 방식으로 설정하면 메인 표시부(12)와 보조 표시부(22)의 휘도를 동일하게 할 수 있다. 따라서 5V의 구동전원(VDD)으로 메인 표시부(12)와 보조 표시부(22)를 구동할 경우 보조 표시부(22)가 메인 표시부(12)와 동일한 휘도를 나타내기 위해서는 보조 표시부(22)의 구동 TFT(DT)의 폭(W)이 70㎛ 이상으로 커야한다.
그러나, 종래의 발광 표시장치는 메인 표시부(12)와 보조 표시부(22)의 휘도를 동일하게 하기 위해서는 보조 표시부(22)의 구동 TFT(DT)의 크기가 증가시켜야 되므로 보조 표시부(22)의 화소 설계에 어려움이 있다.
따라서, 본 발명의 목적은 메인 표시부와 보조 표시부의 휘도를 동일하게 할 수 있도록 한 발광 표시장치를 제공하는데 있다.
상기 목적을 달성하기 위하여, 본 발명의 실시 예에 따른 발광 표시장치는 기판과, 상기 기판 상에 형성되어 화상을 표시하는 제 1 표시부와, 상기 기판 상에 형성되어 화상을 표시하는 제 2 표시부와, 상기 기판 상에 형성되어 제 1 구동전압을 상기 제 1 표시부에 공급하기 위한 제 1 구동 전원선과, 상기 기판 상에 형성되어 상기 제 1 구동전압과 다른 제 2 구동전압을 상기 제 2 표시부에 공급하기 위한 제 2 구동 전원선을 구비한다.
상기 발광 표시장치는 상기 기판에 형성되며, 외부로부터 주사 제어신호, 데이터 제어신호, 데이터 신호, 기저전압 및 상기 제 1 및 제 2 구동전압이 공급되는 패드부와, 상기 주사 제어신호에 따라 선택신호를 상기 제 1 표시부와 제 2 표시부에 공급하기 위한 주사 구동회로와, 상기 기저전압을 상기 제 1 표시부와 제 2 표시부에 공급하기 위한 기저 전원선과, 상기 데이터 제어신호에 따라 상기 데이터 신호를 상기 제 1 표시부와 제 2 표시부에 공급하기 위한 데이터 구동회로와, 상기 주사 구동회로와 상기 데이터 구동회로를 제어하고, 상기 제 1 및 제 2 구동전압과 상기 기저전압을 발생하는 컨트롤러와, 상기 패드부에 전기적으로 접속시키기 위한 필름형 연결부를 더 구비한다.
상기 발광 표시장치는 상기 기판에 형성되며, 외부로부터 주사 제어신호, 데이터 신호, 기저전압 및 상기 제 1 및 제 2 구동전압이 공급되는 패드부와, 상기 주사 제어신호에 따라 선택신호를 상기 제 1 표시부와 제 2 표시부에 공급하기 위한 주사 구동회로와, 상기 기저전압을 상기 제 1 표시부와 제 2 표시부에 공급하기 위한 기저 전원선과, 상기 데이터 신호를 상기 제 1 표시부와 제 2 표시부에 공급하기 위한 데이터 구동회로와, 상기 주사 구동회로와 상기 데이터 구동회로를 제어하고, 상기 제 1 및 제 2 구동전압과 상기 기저전압을 발생하는 컨트롤러와, 상기 데이터 구동회로가 배치되며 상기 컨트롤러를 상기 패드부에 전기적으로 접속시키기 위한 필름형 연결부를 더 구비한다.
상기 발광 표시장치에서 상기 제 1 구동 전원선은 상기 패드부를 제외한 상 기 기판의 가장자리를 따라 형성되며 상기 제 1 구동전압이 공급되는 패드부의 패드에 전기적으로 접속된다.
상기 발광 표시장치에서 상기 제 2 구동 전원선은 상기 제 2 표시부와 상기 패드부 사이에 형성되며 상기 제 2 구동전압이 공급되는 패드부의 패드에 전기적으로 접속된다.
상기 발광 표시장치에서 상기 제 1 표시부는 상기 제 1 구동전압과 상기 기저전압 사이에 배치되는 발광소자와, 상기 선택신호 및 상기 데이터 신호에 따라 상기 발광소자를 발광시키기 위한 제 1 화소회로를 구비한다.
상기 발광 표시장치는 상기 기판 상에 형성되며 상기 제 1 표시부에 발광 제어신호를 공급하기 위한 발광 제어선을 더 구비한다.
상기 발광 표시장치에서 상기 제 1 화소회로는 드레인, 게이트 및 소스가 각각 제 1 노드, 제 3 노드 및 상기 제 1 구동전압에 접속된 구동 트랜지스터와; 제 1 단자가 제 2 노드에 접속되고 제 2 단자가 상기 제 3 노드에 접속되는 보상용 커패시터와; 제 1 주사선에 공급되는 제 1 선택신호에 의해 제어되며 상기 데이터선 및 상기 제 2 노드에 접속된 제 1 스위칭 소자와; 제 2 주사선에 공급되는 제 2 선택신호에 의해 제어되며 상기 제 2 노드 및 상기 제 1 구동전압에 접속된 제 2 스위칭 소자와; 상기 발광 신호선에 공급되는 발광신호에 의해 제어되며 상기 제 1 노드 및 상기 발광소자에 접속된 제 4 스위칭 소자와; 상기 제 2 선택신호에 의해 제어되며 상기 제 1 노드 및 상기 제 3 노드에 접속된 제 3 스위칭 소자와; 제 1 단자가 상기 제 1 구동전압에 접속되며 제 2 단자가 상기 제 2 노드에 접속된 스토 리지 커패시터를 구비한다.
상기 발광 표시장치에서 상기 제 2 표시부는 상기 제 2 구동전압과 상기 기저전압 사이에 형성되는 발광소자와, 상기 선택신호 및 상기 데이터 신호에 따라 상기 발광소자를 발광시키기 위한 제 2 화소회로를 구비한다.
상기 발광 표시장치에서 상기 제 2 화소회로는 게이트, 소스 및 드레인이 각각 제 1 노드, 상기 제 2 구동전압 및 상기 발광소자에 접속된 구동 트랜지스터와; 주사선에 공급되는 선택신호에 의해 제어되며 상기 데이터선 및 상기 제 1 노드에 접속된 스위칭 소자와; 제 1 단자가 상기 제 2 구동전압에 접속되며 제 2 단자가 상기 제 1 노드에 접속된 스토리지 커패시터를 구비한다.
상기 발광 표시장치에서 상기 제 2 구동전압은 상기 제 1 구동전압보다 1V 이상 큰 것을 특징으로 한다.
본 발명의 실시 예에 따른 발광 표시장치는 N(단, N은 양의 정수)개의 주사선에 공급되는 공급되는 제 1 선택신호와 복수의 데이터선에 공급되는 데이터 신호 및 제 1 구동전압을 이용하여 화상을 표시하는 제 1 표시부와, M(단, M은 양의 정수)개의 주사선에 공급되는 공급되는 제 2 선택신호와 상기 복수의 데이터선에 공급되는 데이터 신호 및 제 2 구동전압을 이용하여 화상을 표시하는 제 2 표시부를 구비하고, 상기 제 1 및 제 2 구동전압은 서로 다른 전압 레벨을 가진다.
상기 발광 표시장치는 상기 N개의 주사선 및 상기 M개의 주사선에 제 1 및 제 2 선택신호를 공급하기 위한 주사 구동회로와, 상기 복수의 데이터선에 상기 데이터 신호를 공급하기 위한 데이터 구동회로를 더 구비한다.
상기 발광 표시장치에서 상기 제 1 표시부는 상기 제 1 구동전압과 상기 기저전압 사이에 배치되는 발광소자와, 상기 기판 상에 형성되는 발광 제어선에 공급되는 발광 제어신호, 상기 제 1 선택신호 및 상기 데이터 신호에 따라 상기 발광소자를 발광시키기 위한 제 1 화소회로를 구비한다.
상기 발광 표시장치에서 상기 제 1 화소회로는 드레인, 게이트 및 소스가 각각 제 1 노드, 제 3 노드 및 상기 제 1 구동전압에 접속된 구동 트랜지스터와; 제 1 단자가 제 2 노드에 접속되고 제 2 단자가 상기 제 3 노드에 접속되는 보상용 커패시터와; 제 N 주사선에 공급되는 제 1 선택신호에 의해 제어되며 상기 데이터선 및 상기 제 2 노드에 접속된 제 1 스위칭 소자와; 제 N-1 주사선에 공급되는 제 1 선택신호에 의해 제어되며 상기 제 2 노드 및 상기 제 1 구동전압에 접속된 제 2 스위칭 소자와; 상기 발광 신호선에 공급되는 발광신호에 의해 제어되며 상기 제 1 노드 및 상기 발광소자에 접속된 제 4 스위칭 소자와; 제 N-1 주사선에 공급되는 제 1 선택신호에 의해 제어되며 상기 제 1 노드 및 상기 제 3 노드에 접속된 제 3 스위칭 소자와; 제 1 단자가 상기 제 1 구동전압에 접속되며 제 2 단자가 상기 제 2 노드에 접속된 스토리지 커패시터를 구비한다.
상기 발광 표시장치에서 상기 제 2 표시부는 상기 제 2 구동전압과 상기 기저전압 사이에 배치되는 발광소자와, 상기 제 2 선택신호 및 상기 데이터 신호에 따라 상기 발광소자를 발광시키기 위한 제 2 화소회로를 구비한다.
상기 발광 표시장치에서 상기 제 2 화소회로는 소스, 게이트 및 드레인이 각각 제 2 구동전압, 제 1 노드 및 상기 발광소자에 접속된 구동 트랜지스터와; 제 M 주사선에 공급되는 제 2 선택신호에 의해 제어되며 상기 데이터선 및 상기 제 1 노드에 접속된 스위칭 소자와; 제 1 단자가 상기 제 2 구동전압에 접속되며 제 2 단자가 상기 제 1 노드에 접속된 스토리지 커패시터를 구비한다.
상기 발광 표시장치에서 상기 제 2 구동전압은 상기 제 1 구동전압보다 1V 이상 큰 것을 특징으로 한다.
이하, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 본 발명을 용이하게 실시할 수 있는 가장 바람직한 실시 예를 첨부된 도 4 내지 도 10을 참조하여 상세히 설명하면 다음과 같다.
도 4 및 도 5를 참조하면, 본 발명의 실시 예에 따른 발광 표시장치는 제 1 구동전원(VDD1)이 공급되는 메인 표시부(112)와 제 2 구동전원(VDD2)이 공급되는 보조 표시부(122)를 포함하는 디스플레이 패널(110)과, 디스플레이 패널(110)에 제어신호와 데이터 신호를 공급하는 컨트롤러(160)와, 디스플레이 패널(110)과 컨트롤러(160)간에 접속되는 FPC(Flexible Printed Circuit)(150)를 구비한다.
디스플레이 패널(110)은 기판과, 기판에 형성된 다수의 화소(111, 181)를 가지는 메인 표시부(112) 및 보조 표시부(122)와, 메인 표시부(112) 및 보조 표시부(122) 각각의 주사선(S, Sb)을 선택하기 위한 선택신호를 공급하는 주사 구동회로(120)와, FPC(150)에 접속되는 패드부(116)와, 데이터선(D)에 데이터 신호를 공급하기 위한 데이터 구동회로(130)와, 메인 표시부(112)에 제 1 구동전원(VDD1)을 공급하기 위한 제 1 구동 전원선(125)과, 보조 표시부(122)에 제 2 구동전원(VDD2)을 공급하기 위한 제 2 구동 전원선(129)과, 메인 표시부(112)와 보조 표시부(122)에 기저전원(VSS)을 공급하기 위한 기저 전원선(114a, 114b)을 구비한다.
패드부(116)는 기판(110)의 일측에 일정 간격으로 나란하게 형성된 다수의 패드(118)를 구비한다. 이러한, 패드부(116)는 이방성 도전필름(Anisotropic Conductive Film)에 의해 FPC(150)와 전기적으로 접속된다.
FPC(150)는 컨트롤러(160)로부터 입력되는 구동신호, 제 1 및 제 2 구동전원(VDD1, VDD2), 기저전원(VSS) 및 데이터 신호를 패드부(116)에 공급한다.
컨트롤러(160)는 제어부(162)와, 디스플레이 패널(110)의 제 1 및 제 2 구동전원(VDD1, VDD2), 기저전원(VSS)을 공급하는 전원 발생부(164)를 구비한다. 여기서, 제 1 구동전원(VDD1)은 제 1 구동전압을 제 1 구동 전원선(125)에 공급하고, 제 2 구동전원(VDD1)은 제 1 구동전압과 다른 제 2 구동전압을 제 2 구동 전원선(129)에 공급한다. 그리고, 기저전원(VSS)은 제 1 및 제 2 구동전압보다 낮은 레벨의 기저전압 또는 그라운드 레벨의 전압을 기저 전원선(114a, 114b)에 공급한다.
컨트롤러(160)는 FPC(150)를 통해 디스플레이 패널(110)의 패드부(116)에 접속된다.
제어부(162)는 주사 구동회로(120)의 구동 타이밍을 제어하기 위한 주사 제어신호들을 발생하고, 데이터 구동회로(130)의 구동 타이밍을 제어하기 위한 데이터 제어신호들을 발생한다. 또한, 제어부(162)는 외부로부터의 데이터 신호를 디 스플레이 패널(110)의 구동에 알맞도록 정렬하여 데이터 구동회로(130)에 공급한다. 또한, 제어부(162)는 전원 발생부(164)를 구동시키기 위한 구동신호를 전원 발생부(164)에 공급한다.
제 1 구동 전원선(125)은 패드부(116)를 제외한 디스플레이 패널(110)의 가장자리를 따라 형성된다. 또한, 제 1 구동 전원선(125)은 제 1 구동 전원선(125)에 전기적으로 접속되고 메인 표시부(112)와 보조 표시부(122) 사이에 형성되는 보조전원선(127)을 구비한다. 제 1 구동 전원선(125)의 양 끝단은 전원선들(138a, 138b)을 통해 다수의 패드(118) 중 FPC(150)로부터 제 1 구동전원(VDD1)이 공급되는 패드에 접속된다. 이에 따라, FPC(150)로부터 공급되는 제 1 구동전원(VDD1)은 제 1 구동 전원선(125)과 보조전원선(127)을 통해 메인 표시부(112)에 공급된다.
제 2 구동 전원선(129)은 보조 표시부(122)와 데이터 구동회로(130) 사이에 형성되고, 일측의 끝단은 전원선(139)를 통해 다수의 패드(118) 중 FPC(150)로부터 제 2 구동전원(VDD2)이 공급되는 패드에 접속된다. 이에 따라, FPC(150)로부터 공급되는 제 2 구동전원(VDD2)은 제 2 구동 전원선(129)을 통해 보조 표시부(122)에 공급된다.
이러한, 제 1 및 제 2 구동 전원선(125, 129)은 디스플레이 패널(110) 상에 독립적으로 형성된다.
이를 위해, 전원 발생부(164)는 제어부(162)로부터 공급되는 구동신호에 따라 디스플레이 패널(102)의 구동에 필요한 전압들을 발생한다. 즉, 전원 발생부(164)는 제 1 구동 전원선(125)에 공급되는 제 1 구동전원(VDD1)과, 제 2 구 동 전원선(129)에 공급되는 제 2 구동전원(VDD2)와, 기저 전원선(114a, 114b)에 공급되는 기저전원(VSS) 및 데이터 구동회로(130)와 주사 구동회로(120)의 구동에 필요한 전원(VCC)을 발생하여 디스플레이 패널(110)에 공급한다. 이때, 제 2 구동전원(VDD2)은 제 1 구동전원(VDD1)보다 1V 이상의 높은 전압을 가지게 된다.
기저 전원선(114a, 114b)은 메인 표시부(112)와 보조 표시부(122)의 양측면에 나란하도록 형성되고, 기저 전원선들(128a, 128b)을 통해 다수의 패드(118) 중 FPC(150)로부터 기저전원(VSS)이 공급되는 패드에 접속된다. 이러한, 기저 전원선(114a, 114b)은 FPC(150)로부터 공급되는 기저전원(VSS)을 메인 표시부(112)와 보조 표시부(122)에 공통적으로 공급한다.
데이터 구동회로(130)는 패드부(116)와 보조 표시부(122) 사이에 형성되며, 제 1 신호배선을 통해 다수의 패드(118)에 접속됨과 아울러 제 2 신호배선을 통해 데이터선(D)에 접속된다. 이러한, 데이터 구동회로(130)의 실장하는 방법으로는 칩 온 글라스(Chip On Glass)법, 외에 와이어 본딩법, 플리칩법 및 빔리드법 등이 있다.
데이터 구동회로(130)는 FPC(150)로부터 데이터 신호를 공급받고, 데이터선들(D)을 통해 FPC(150)로부터 공급되는 데이터 제어신호에 따라 데이터 신호를 메인 표시부(112) 및 보조 표시부(122)의 각 화소에 공급한다. 이때, 데이터선(D) 각각은 메인 표시부(112)와 보조 표시부(122)에 공유된다. 즉, 하나의 데이터선(D)에 공급되는 데이터 신호는 메인 표시부(112)와 보조 표시부(122)에 동시에 공급된다. 이러한, 데이터 구동회로(130)는 1 수평기간 마다 1 수평라인 분 씩의 데이터 신호를 데이터선들(D)에 공급한다.
주사 구동회로(120)는 제 3 신호배선을 통해 다수의 패드(118) 중 적어도 하나에 접속된다. 이러한, 주사 구동회로(120)는 적어도 하나의 패드(118) 및 제 3 신호배선을 통해 FPC(150)로부터 공급되는 주사 제어신호들, 즉 스타트펄스와 클럭신호에 응답하여 메인 표시부(112) 및 보조 표시부(122)의 주사선들(S, Sb)을 순차적으로 구동시키기 위한 선택신호를 발생하여 메인 표시부(112) 및 보조 표시부(122)의 주사선들(S, Sb)에 순차적으로 공급한다. 이를 위해, 주사 구동회로(120)는 주사 제어신호에 응답하여 순차적인 선택신호를 발생하는 다수의 쉬프트 레지스터로 구성된다.
메인 표시부(112)는 N(단, N은 양의 정수)개의 주사선(Sn)과 다수의 데이터선(D) 및 발광 신호선(En)에 접속된 다수의 화소(111)를 구비한다. 이러한 메인 표시부(112)의 각 화소(111)는 주사선(S)에 선택신호가 인가될 때 선택되고, 데이터선(D)에 공급되는 데이터 신호에 상응하는 빛을 발생하게 된다.
이를 위해, 각 화소(111)는 제 1 구동전원(VDD1)과, 발광 신호선(En)과, 제 1 구동전원(VDD1)과 기저전원(VSS) 사이에 접속된 유기발광소자(OLED)와, 데이터선(D)과 주사선(S) 및 발광 신호선(En)에 접속되어 유기발광소자(OLED)를 발광시키기 위한 화소회로(140)를 구비한다.
제 1 구동전원(VDD1)은 디스플레이 패널(10)에 형성된 제 1 구동 전원선(125)과 보조전원선(127)에 접속된다.
유기발광소자(OLED)의 애노드 전극은 화소회로(140)에 접속되고, 캐소드 전 극은 기저전원(VSS)에 접속된다. 그리고 유기발광소자(OLED)는 애노드 전극과 캐소드 전극 사이에 형성된 발광층(Emitting Layer : EML), 전자 수송층(Electron Transport Layer : ETL) 및 정공 수송층(Hole Transport Layer : HTL)을 포함한다. 또한, 유기발광소자(OLED)는 전자 주입층(Electron Injection Layer : EIL)과 정공 주입층(Hole Injection Layer : HIL)을 추가적으로 포함할 수 있다. 이러한, 유기발광소자(OLED)에서 애노드 전극과 캐소드 전극 사이에 전압을 인가하면 캐소드 전극으로부터 발생된 전자는 전자 주입층 및 전자 수송층을 통해 발광층 쪽으로 이동하고, 애노드 전극으로부터 발생된 정공은 정공 주입층 및 정공 수송층을 통해 발광층 쪽으로 이동한다. 이에 따라, 발광층에서는 전자 수송층과 정공 수송층으로부터 공급되어진 전자와 정공이 충돌하여 재결합함에 의해 빛이 발생하게 된다.
화소회로(140)는 제 1 구동전원(VDD1)과 유기발광소자(OLED) 사이에 접속된 구동 박막 트랜지스터(Thin Film Transistor ; 이하 "TFT"라 함)(DT)와, 발광 신호선(En)과 유기발광소자(OLED) 및 구동 TFT(DT)에 접속된 제 4 스위칭 TFT(SW4)와, N번째(단, N은 양의 정수) 주사선(Sn)과 데이터선(D)에 접속된 제 1 스위칭 소자(SW1)와, 제 1 스위칭 소자(SW1)와 제 1 구동전원(VDD1) 및 제 N-1 주사선(Sn-1)에 접속된 제 2 스위칭 소자(SW2)와, 구동 TFT(DT)와 스위칭 TFT(SW4) 사이인 제 1 노드(N1)와 제 N-1 주사선(Sn-1) 및 구동 TFT(DT)의 게이트 전극, 즉 제 3 노드(N3)에 접속된 제 3 스위칭 소자(SW3)와, 제 1 및 제 2 스위칭 소자(SW1, SW2) 사이인 제 2 노드(N2)와 제 1 구동전원(VDD1) 사이에 접속된 스토리지 커패시터(Cst)와, 제 2 노드(N2)와 제 3 노드(N3) 사이에 접속된 보상용 커패시터(Cvth)를 구비한다. 여기서, TFT는 P 타입 금속 산화막 반도체 전계 효과 트랜지스터(MOSFET, Metal-Oxide Semiconductor Field Effect Transistor)이다.
제 1 스위칭 소자(SW1)의 게이트 전극은 제 N 주사선(Sn)에 접속되고, 소스 전극은 데이터선(D)에 접속됨과 아울러 드레인 전극은 제 2 노드(N2)에 접속된다. 이러한, 제 1 스위칭 소자(SW1)는 주사 구동회로(120)로부터 제 N 주사선(Sn)에 공급되는 선택신호에 응답하여 데이터선(D)으로부터의 데이터 신호를 제 2 노드(N2)에 공급한다.
제 2 스위칭 소자(SW2)의 게이트 전극은 제 N-1 주사선(Sn-1)에 접속되고, 소스 전극은 제 1 구동전원(VDD1)에 접속됨과 아울러 드레인 전극은 제 2 노드(N2)에 접속된다. 이러한, 제 2 스위칭 소자(SW2)는 제 N-1 주사선(Sn-1)에 공급되는 선택신호에 응답하여 제 1 구동전원(VDD1)으로부터의 제 1 구동전압을 제 2 노드(N2)에 공급한다.
제 3 스위칭 소자(SW3)의 게이트 전극은 제 N-1 주사선(Sn-1)에 접속되고, 소스 전극은 제 3 노드(N3)에 접속됨과 아울러 드레인 전극은 유기발광소자(OLED)의 애노드 전극에 접속된다. 이러한, 제 3 스위칭 소자(SW3)는 제 N-1 주사선(Sn-1)에 공급되는 선택신호에 응답하여 구동 TFT(DT)의 게이트 전극을 제 1 노드(N1)에 접속시킨다.
스토리지 커패시터(Cst)는 제 N 주사선(Sn)에 선택신호가 공급되는 구간에 제 1 스위칭 소자(SW1)를 경유하여 제 2 노드(N2) 상에 공급되는 데이터 신호에 대응되는 전압을 저장한 후, 제 1 스위칭 소자(SW1)가 오프되면 구동 TFT(DT)의 온 상태를 한 프레임 동안 유지시키게 된다.
보상용 커패시터(Cvth)는 제 N-1 주사선(Sn-1)에 선택신호가 공급되는 구간에 제 1 구동전원(VDD1)으로부터 구동 TFT(DT)의 문턱전압(Vth)에 상응하는 전압을 저장한다. 즉, 보상용 커패시터(Cvth)는 제 2 및 제 3 스위칭 소자(SW2, SW3)의 스위칭에 따라 구동 TFT(DT)의 문턱전압(Vth)을 보상하기 위한 보상전압을 저장하게 된다.
구동 TFT(DT)의 게이트 전극은 제 3 스위칭 소자(SW3)의 소스 전극과 보상용 커패시터에 접속되고, 소스 전극은 제 1 구동전원(VDD1)에 접속됨과 아울러 드레인 전극은 스위칭 TFT(SW4)에 접속된다. 이러한, 구동 TFT(DT)는 자신의 게이트 전극에 공급되는 전압에 따라 제 1 구동전원(VDD1)으로부터 공급되는 자신의 소스 전극과 드레인 전극간의 전류를 조절하여 스위칭 TFT(SW4)에 공급한다.
스위칭 TFT(SW4)의 게이트 전극은 발광 신호선(En)에 접속되고, 소스 전극은 제 1 노드(N1)에 접속됨과 아울러 드레인 전극은 유기발광소자(OLED)의 애노드 전극에 접속된다. 이러한, 스위칭 TFT(SW4)는 발광 신호선(En)으로부터 공급되는 발광신호(ES)에 응답하여 구동 TFT(DT)로부터 공급되는 전류를 유기발광소자(OLED)에 공급함으로써 유기발광소자(OLED)를 발광시키게 된다.
한편, 스위칭 TFT(SW4)는 발광 신호선(En)으로부터 공급되는 발광신호(ES)에 의해 스위칭되어 데이터 신호를 기입하는 동안 구동 TFT(DT)에 전류가 흐르는 것을 차단하게 된다.
보조 표시부(122)는 M(단, M은 양의 정수)개의 주사선(Sbm)과 다수의 데이터 선(D)의 교차영역에 형성된 다수의 화소(181)를 구비한다. 이러한 보조 표시부(122)의 각 화소(181)는 주사선(Sbm)에 선택신호가 인가될 때 선택되고, 데이터선(D)에 공급되는 데이터 신호에 상응하는 빛을 발생하게 된다.
이를 위해, 보조 표시부(122)의 각 화소(181)는 제 2 구동전원(VDD2)과, 제 2 구동전원(VDD2)과 기저전원(VSS) 사이에 접속된 유기발광소자(OLED)와, 데이터선(D)과 주사선(Sbm)에 접속되어 유기발광소자(OLED)를 발광시키기 위한 화소회로(180)를 구비한다.
제 2 구동전원(VDD2)은 디스플레이 패널(110)에 형성된 제 2 구동 전원선(129)에 접속된다.
유기발광소자(OLED)의 애노드 전극은 화소회로(180)에 접속되고, 캐소드 전극은 기저전원(VSS)에 접속된다. 그리고 유기발광소자(OLED)는 애노드 전극과 캐소드 전극 사이에 형성된 발광층, 전자 수송층 및 정공 수송층을 포함한다. 또한, 유기발광소자(OLED)는 전자 주입층과 정공 주입층을 추가적으로 포함할 수 있다. 이러한, 유기발광소자(OLED)에서 애노드 전극과 캐소드 전극 사이에 전압을 인가하면 캐소드 전극으로부터 발생된 전자는 전자 주입층 및 전자 수송층을 통해 발광층 쪽으로 이동하고, 애노드 전극으로부터 발생된 정공은 정공 주입층 및 정공 수송층을 통해 발광층 쪽으로 이동한다. 이에 따라, 발광층에서는 전자 수송층과 정공 수송층으로부터 공급되어진 전자와 정공이 충돌하여 재결합함에 의해 빛이 발생하게 된다.
화소회로(180)는 제 2 구동전원(VDD2)과 유기발광소자(OLED) 사이에 접속된 구동 TFT(DT)와, 주사선(Sbm)과 데이터선(D)에 접속된 제 1 스위칭 소자(SW1)와, 제 1 스위칭 소자(SW1)와 구동 TFT(DT)의 게이트 전극 사이인 제 1 노드(N1)와 제 2 구동전원(VDD2)에 접속된 스토리지 커패시터(Cst)를 구비한다. 여기서, 구동 TFT(DT) 및 제 1 스위칭 소자(SW1)는 P 타입 금속 산화막 반도체 전계 효과 트랜지스터(MOSFET, Metal-Oxide Semiconductor Field Effect Transistor)이다.
제 1 스위칭 소자(SW1)의 게이트 전극은 주사선(Sbm)에 접속되고, 소스 전극은 데이터선(D)에 접속됨과 아울러 드레인 전극은 제 1 노드(N1)에 접속된다. 이러한, 제 1 스위칭 소자(SW1)는 주사 구동회로(120)로부터 주사선(Sbm)에 공급되는 선택신호에 응답하여 데이터선(D)으로부터의 데이터 신호를 제 1 노드(N1)에 공급한다.
스토리지 커패시터(Cst)는 주사선(Sbm)에 선택신호가 공급되는 구간에 제 1 스위칭 소자(SW1)를 경유하여 제 1 노드(N1) 상에 공급되는 데이터 신호에 대응되는 전압을 저장한 후, 제 1 스위칭 소자(SW1)가 오프되면 구동 TFT(DT)의 온 상태를 한 프레임 동안 유지시키게 된다.
구동 TFT(DT)의 게이트 전극은 제 1 스위칭 소자(SW1)의 드레인 전극과 스토리지 커패시터(Cst)가 공통으로 접속된 제 1 노드(N1)에 접속되고, 소스 전극은 제 2 구동전원(VDD2)에 접속됨과 아울러 드레인 전극은 유기발광소자(OLED)의 애노드 전극에 접속된다. 이러한, 구동 TFT(DT)는 자신의 게이트 전극에 공급되는 전압에 따라 제 2 구동전원(VDD2)으로부터 공급되는 자신의 소스 전극과 드레인 전극간의 전류를 조절하여 유기발광소자(OLED)에 공급함으로써 유기발광소자(OLED)를 발광시 키게 된다.
이와 같은, 본 발명의 실시 예에 따른 발광 표시장치에서 메인 표시부(112)에 형성된 화소들(111)의 구동을 도 6과 결부하여 설명하면 다음과 같다. 먼저, 제 N-1 주사선(Sn-1)에 로우 상태의 선택신호(SS)가 공급되고 제 N 주사선(Sn)에 하이 상태의 선택신호(SS)가 공급되는 구간에서는 제 2 및 제 3 스위칭 소자(SW2, SW3)가 턴-온되고, 제 1 스위칭 소자(SW1)는 오프 상태가 된다. 또한, 스위칭 TFT(SW4)는 발광 신호선(En)에 공급되는 하이 상태의 발광신호(ES)에 따라 온 상태에서 턴-오프된다.
이로 인하여, 구동 TFT(DT)는 다이오드 기능을 수행하게 되고, 구동 TFT(DT)의 게이트-소스 간 전압은 자신의 문턱전압(Vth)이 될 때까지 변하게 된다. 이에 따라, 보상용 커패시터(Cvth)는 구동 TFT(DT)의 문턱전압(Vth)에 상응하는 보상 전압을 저장하게 된다.
이어서, 제 N-1 주사선(Sn-1)에 하이 상태의 선택신호(SS)가 공급되고 제 N 주사선(Sn)에 로우 상태의 선택신호(SS)가 공급되는 구간에서는 제 2 및 제 3 스위칭 소자(SW2, SW3)가 턴-오프되고, 제 1 스위칭 소자(SW1)가 턴-온된다. 이로 인하여, 데이터 구동부(30)로부터 데이터선(D)에 공급되는 데이터 신호는 제 1 스위칭 소자(SW1)를 경유하여 제 2 노드(N2)에 공급된다. 이에 따라, 구동 TFT(DT)의 게이트 전극에는 제 2 노드(N2)의 전압의 변동값(Vdata-VDD)과 보상용 커패시터(Cvth)에 저장된 보상전압이 더해진 전압이 공급된다.
이로 인하여, 구동 TFT(DT)의 게이트-소스 전압(Vgs)은 상술한 수학식 1과 같게 된다.
이때, 스토리지 커패시터(Cst)는 제 2 노드(N2)의 전압 변동값을 저장하게 된다.
스위칭 TFT(SW4)는 제 N 주사선(Sn)에 로우 상태의 선택신호(SS)가 공급되는 구간 중 일부의 구간에서 발광 신호선(En)에 공급되는 로우 상태의 발광신호(ES)에 따라 턴-온된다. 이때, 구동 TFT(DT)는 제 2 노드(N2)의 전압 변동값과 보상용 커패시터(Cvth)에 저장된 보상전압이 더해진 전압에 의해 턴-온되어 보상된 데이터 신호에 상응하는 전류를 스위칭 TFT(SW4)에 공급한다. 따라서 유기발광소자(OLED)는 스위칭 TFT(SW4)를 경유하여 구동 TFT(DT)로부터 공급되는 전류에 의해 발광하여 화상을 표시하게 된다.
그런 다음, 제 N 주사선(Sn)에 하이 상태의 선택신호(SS)가 공급되는 구간 이후에서는 스토리지 커패시터(Cst)에 저장된 데이터 신호에 의해 구동 TFT(DT)의 온상태가 유지됨으로써 유기발광소자(OLED)는 한 프레임 기간 동안 발광하여 화상을 표시하게 된다.
이러한, 메인 표시부(112)는 보상용 커패시터(Cvth)와 제 2 및 제 3 스위칭 소자(SW2, SW3)를 이용하여 각 화소(111)에 형성되는 구동 TFT(DT)의 문턱전압(Vth)이 서로 다르더라도 구동 TFT(DT)의 문턱전압(Vth)을 보상함으로써 유기발광소자(OLED)에 공급되는 전류를 일정하게 하여 화소(111)의 위치에 따른 휘도를 균일하게 할 수 있다. 여기서, 메인 표시부(112)는 구동 TFT(DT)의 문턱전압(Vth)을 보상함과 아울러 유기발광소자(OLED)에 공급되는 전류를 제어할 수 있기 때문에 동화상 및 정지화상을 표시하게 되며, 특히 동화상으로 주로 표시하게 된다.
한편, 본 발명의 실시 예에 따른 발광 표시장치에서 보조 표시부(122)에 형성된 화소들(181)의 구동을 도 7과 결부하여 설명하면 다음과 같다. 먼저, 주사선(Sbm)에 로우 상태의 선택신호(SS)가 공급되는 구간에서는 제 1 스위칭 소자(SW1)가 턴-온된다. 이로 인하여, 데이터 구동회로(130)로부터 데이터선(D)에 공급되는 데이터 신호는 제 1 스위칭 소자(SW1)와 제 1 노드(N1)를 경유하여 구동 TFT(DT)의 게이트 전극에 공급된다. 이때, 스토리지 커패시터(Cst)는 구동 TFT(DT)의 게이트-소스간의 전압을 저장하게 된다.
이에 따라, 구동 TFT(DT)는 제 1 노드(N1)의 전압에 따라 턴-온되어 데이터 신호에 상응하는 전류를 유기발광소자(OLED)에 공급하게 된다. 따라서, 유기발광소자(OLED)는 구동 TFT(DT)로부터 공급되는 전류에 의해 발광하여 화상을 표시하게 된다.
그런 다음, 주사선(Sbm)에 하이 상태의 선택신호(SS)가 공급되는 구간에서는 스토리지 커패시터(Cst)에 저장된 데이터 신호에 대응되는 전압에 의해 구동 TFT(DT)의 온상태가 유지됨으로써 유기발광소자(OLED)는 한 프레임 기간 동안 발광하여 화상을 표시하게 된다. 이러한, 보조 표시부(122)는 주로 텍스트(Text)와 같은 정지화상을 표시하게 된다.
이와 같은, 본 발명의 실시 예에 따른 발광 표시장치는 도 8에 도시된 바와 같이 메인 표시부(112)를 이용하여 디스플레이 패널(110)의 전면 방향으로 화상을 표시하고, 보조 표시부(122)를 이용하여 디스플레이 패널(110)의 배면 방향으로 화상을 표시하게 된다. 이러한, 디스플레이 패널(110)은 메인 표시부(112)의 전면 발광과 보조 표시부(122)의 배면 발광을 이용하여 디스플레이 패널(110)의 전면 및 배면 방향으로 화상을 표시할 수 있다. 즉, 본 발명의 실시 예에 따른 발광 표시장치는 디스플레이 패널(110)의 양면에 화상을 표시할 수 있다.
그리고, 본 발명의 실시 예에 따른 발광 표시장치는 메인 표시부(112) 및 보조 표시부(122) 각각의 화소(111, 181)에 공급되는 제 1 및 제 2 구동전원(VDD1, VDD2)을 서로 다르게 함으로써 메인 표시부(112)와 보조 표시부(122)의 휘도를 동일하게 할 수 있다.
구체적으로, 메인 표시부(112)에서는 제 1 구동전원(VDD1)이 5V이고, 블랙 레벨의 데이터 신호가 5V이라고 가정하면 |VDD1-Vdata|이 제로(0)이 된다. 이에 따라, 보조 표시부(122)와 메인 표시부(112)의 휘도를 동일하게 하기 위하여 도 9에 도시된 바와 같이 제 2 구동전원(VDD2)은 |VDD1-Vdata|이 1V 이상의 전압을 가지게 된다. 즉, 유기발광소자(OLED)는 공급되는 전류량에 따라 휘도가 달리지기 때문에 보조 표시부(122)의 제 2 구동전원(VDD2)이 메인 표시부(112)의 제 1 구동전원(VDD1)보다 1V 이상이 되어야 동일한 휘도를 나타낼 수 있다.
상술한 바와 같은, 본 발명의 실시 예에 따른 발광 표시장치는 이동전화 단말기(또는 이동통신 단말기)에 사용될 수 있다. 이때, 메인 표시부(112)는 이동전화 단말기의 내부 화상 표시부가 되고, 보조 표시부(122)는 이동전화 단말기의 외부 화상 표시부가 된다.
한편, 본 발명의 실시 예에 따른 발광 표시장치에서 메인 표시부(112)의 화소회로(140)는 상술한 바와 같은 5개의 스위칭 소자와 2개의 커패시터를 가지는 것에 한정되지 않으며, 보조 표시부(112)의 화소회로(180) 역시 상술한 바와 같은 2개의 스위칭 소자와 1개의 커패시터를 가지는 것에 한정되지 않는다. 결과적으로, 본 발명의 실시 예에 따른 발광 표시장치에서 메인 표시부(112) 및 보조 표시부(112)는 유기발광소자(OLED)에 전류를 공급하기 위한 화소회로(140, 180)를 포함한다.
다른 한편으로, 본 발명의 실시 예에 따른 발광 표시장치에서 기판(110)의 패드들(118)은 신호선으로 통해 데이터선(D)에 전기적으로 접속되고, 데이터 구동회로(130)는 도 10에 도시된 바와 같이 FPC(150) 상에 실장될 수 있다. 이때, 데이터 구동회로(130)는 FPC(150) 이외에도 PCB(Printed Circuit Board) 위에 실장되는 COB(Chip on Board), 필름 상에 직접 실장되는 COF(Chip on Film) 또는 TCP(Tape Carrier Package)에 채용되는 통상적인 필름형 연결소자에 실장될 수 있다.
상기 발명의 상세한 설명과 도면은 단지 본 발명의 예시적인 것으로서, 이는 단지 본 발명을 설명하기 위한 목적에서 사용된 것이지 의미한정이나 특허청구범위에 기재된 본 발명의 범위를 제한하기 위하여 사용된 것은 아니다. 따라서, 이상 설명한 내용을 통해 당업자라면 본 발명의 기술사상을 일탈하지 아니하는 범위에서 다양한 변경 및 수정이 가능함을 알 수 있을 것이다. 따라서, 본 발명의 기술적 보호 범위는 명세서의 상세한 설명에 기재된 내용으로 한정되는 것이 아니라 특허 청구범위에 의해 정하여 져야만 할 것이다.
상술한 바와 같이, 본 발명의 실시 예에 따른 발광 표시장치는 디스플레이 패널의 메인 표시부와 보조 표시부에 서로 다른 구동전원을 공급하는 전원 발생부를 구비한다. 이에 따라, 본 발명은 메인 표시부와 보조 표시부의 휘도를 동일하게 할 수 있다. 그리고, 본 발명은 보조 표시부의 회로 변경없이 메인 표시부와 보조 표시부의 휘도를 동일하게 할 수 있다.

Claims (18)

  1. 기판과,
    상기 기판 상에 형성되어 화상을 표시하는 제 1 표시부와,
    상기 기판 상에 형성되어 화상을 표시하는 제 2 표시부와,
    상기 기판 상에 형성되어 제 1 구동전압을 상기 제 1 표시부에 공급하기 위한 제 1 구동 전원선과;
    상기 기판 상에 형성되어 상기 제 1 구동전압과 다른 제 2 구동전압을 상기 제 2 표시부에 공급하기 위한 제 2 구동 전원선을 구비하는 발광 표시장치.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 기판에 형성되며, 외부로부터 주사 제어신호, 데이터 제어신호, 데이터 신호, 기저전압 및 상기 제 1 및 제 2 구동전압이 공급되는 패드부와,
    상기 주사 제어신호에 따라 선택신호를 상기 제 1 표시부와 제 2 표시부에 공급하기 위한 주사 구동회로와,
    상기 기저전압을 상기 제 1 표시부와 제 2 표시부에 공급하기 위한 기저 전원선과,
    상기 데이터 제어신호에 따라 상기 데이터 신호를 상기 제 1 표시부와 제 2 표시부에 공급하기 위한 데이터 구동회로와,
    상기 주사 구동회로와 상기 데이터 구동회로를 제어하고, 상기 제 1 및 제 2 구동전압과 상기 기저전압을 발생하는 컨트롤러와,
    상기 패드부에 전기적으로 접속시키기 위한 필름형 연결부를 더 구비하는 발광 표시장치.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 기판에 형성되며, 외부로부터 주사 제어신호, 데이터 신호, 기저전압 및 상기 제 1 및 제 2 구동전압이 공급되는 패드부와,
    상기 주사 제어신호에 따라 선택신호를 상기 제 1 표시부와 제 2 표시부에 공급하기 위한 주사 구동회로와,
    상기 기저전압을 상기 제 1 표시부와 제 2 표시부에 공급하기 위한 기저 전원선과,
    상기 데이터 신호를 상기 제 1 표시부와 제 2 표시부에 공급하기 위한 데이터 구동회로와,
    상기 주사 구동회로와 상기 데이터 구동회로를 제어하고, 상기 제 1 및 제 2 구동전압과 상기 기저전압을 발생하는 컨트롤러와,
    상기 데이터 구동회로가 배치되며 상기 컨트롤러를 상기 패드부에 전기적으로 접속시키기 위한 필름형 연결부를 더 구비하는 발광 표시장치.
  4. 제 2 항 또는 제 3 항에 있어서,
    상기 제 1 구동 전원선은 상기 패드부를 제외한 상기 기판의 가장자리를 따 라 형성되며 상기 제 1 구동전압이 공급되는 패드부의 패드에 전기적으로 접속되는 발광 표시장치.
  5. 제 2 항 또는 제 3 항에 있어서,
    상기 제 2 구동 전원선은 상기 제 2 표시부와 상기 패드부 사이에 형성되며 상기 제 2 구동전압이 공급되는 패드부의 패드에 전기적으로 접속되는 발광 표시장치.
  6. 제 2 항 또는 제 3 항에 있어서,
    상기 제 1 표시부는,
    상기 제 1 구동전압과 상기 기저전압 사이에 배치되는 발광소자와,
    상기 선택신호 및 상기 데이터 신호에 따라 상기 발광소자를 발광시키기 위한 제 1 화소회로를 구비하는 발광 표시장치.
  7. 제 6 항에 있어서,
    상기 기판 상에 형성되며 상기 제 1 표시부에 발광 제어신호를 공급하기 위한 발광 제어선을 더 구비하는 발광 표시장치.
  8. 제 7 항에 있어서,
    상기 제 1 화소회로는,
    드레인, 게이트 및 소스가 각각 제 1 노드, 제 3 노드 및 상기 제 1 구동전압에 접속된 구동 트랜지스터와;
    제 1 단자가 제 2 노드에 접속되고 제 2 단자가 상기 제 3 노드에 접속되는 보상용 커패시터와;
    제 1 주사선에 공급되는 제 1 선택신호에 의해 제어되며 상기 데이터선 및 상기 제 2 노드에 접속된 제 1 스위칭 소자와;
    제 2 주사선에 공급되는 제 2 선택신호에 의해 제어되며 상기 제 2 노드 및 상기 제 1 구동전압에 접속된 제 2 스위칭 소자와;
    상기 발광 신호선에 공급되는 발광신호에 의해 제어되며 상기 제 1 노드 및 상기 발광소자에 접속된 제 4 스위칭 소자와;
    상기 제 2 선택신호에 의해 제어되며 상기 제 1 노드 및 상기 제 3 노드에 접속된 제 3 스위칭 소자와;
    제 1 단자가 상기 제 1 구동전압에 접속되며 제 2 단자가 상기 제 2 노드에 접속된 스토리지 커패시터를 구비하는 발광 표시장치.
  9. 제 2 항 또는 제 3 항에 있어서,
    상기 제 2 표시부는,
    상기 제 2 구동전압과 상기 기저전압 사이에 형성되는 발광소자와,
    상기 선택신호 및 상기 데이터 신호에 따라 상기 발광소자를 발광시키기 위한 제 2 화소회로를 구비하는 발광 표시장치.
  10. 제 9 항에 있어서,
    상기 제 2 화소회로는,
    게이트, 소스 및 드레인이 각각 제 1 노드, 상기 제 2 구동전압 및 상기 발광소자에 접속된 구동 트랜지스터와;
    주사선에 공급되는 선택신호에 의해 제어되며 상기 데이터선 및 상기 제 1 노드에 접속된 스위칭 소자와;
    제 1 단자가 상기 제 2 구동전압에 접속되며 제 2 단자가 상기 제 1 노드에 접속된 스토리지 커패시터를 구비하는 발광 표시장치.
  11. N(단, N은 양의 정수)개의 주사선에 공급되는 공급되는 제 1 선택신호와 복수의 데이터선에 공급되는 데이터 신호 및 제 1 구동전압을 이용하여 화상을 표시하는 제 1 표시부와,
    M(단, M은 양의 정수)개의 주사선에 공급되는 공급되는 제 2 선택신호와 상기 복수의 데이터선에 공급되는 데이터 신호 및 제 2 구동전압을 이용하여 화상을 표시하는 제 2 표시부를 구비하고,
    상기 제 1 및 제 2 구동전압은 서로 다른 전압 레벨을 가지는 발광 표시장치.
  12. 제 11 항에 있어서,
    상기 N개의 주사선 및 상기 M개의 주사선에 제 1 및 제 2 선택신호를 공급하기 위한 주사 구동회로와,
    상기 복수의 데이터선에 상기 데이터 신호를 공급하기 위한 데이터 구동회로를 더 구비하는 발광 표시장치.
  13. 제 12 항에 있어서,
    상기 제 1 표시부는,
    상기 제 1 구동전압과 상기 기저전압 사이에 배치되는 발광소자와,
    상기 기판 상에 형성되는 발광 제어선에 공급되는 발광 제어신호, 상기 제 1 선택신호 및 상기 데이터 신호에 따라 상기 발광소자를 발광시키기 위한 제 1 화소회로를 구비하는 발광 표시장치.
  14. 제 13 항에 있어서,
    상기 제 1 화소회로는,
    드레인, 게이트 및 소스가 각각 제 1 노드, 제 3 노드 및 상기 제 1 구동전압에 접속된 구동 트랜지스터와;
    제 1 단자가 제 2 노드에 접속되고 제 2 단자가 상기 제 3 노드에 접속되는 보상용 커패시터와;
    제 N 주사선에 공급되는 제 1 선택신호에 의해 제어되며 상기 데이터선 및 상기 제 2 노드에 접속된 제 1 스위칭 소자와;
    제 N-1 주사선에 공급되는 제 1 선택신호에 의해 제어되며 상기 제 2 노드 및 상기 제 1 구동전압에 접속된 제 2 스위칭 소자와;
    상기 발광 신호선에 공급되는 발광신호에 의해 제어되며 상기 제 1 노드 및 상기 발광소자에 접속된 제 4 스위칭 소자와;
    제 N-1 주사선에 공급되는 제 1 선택신호에 의해 제어되며 상기 제 1 노드 및 상기 제 3 노드에 접속된 제 3 스위칭 소자와;
    제 1 단자가 상기 제 1 구동전압에 접속되며 제 2 단자가 상기 제 2 노드에 접속된 스토리지 커패시터를 구비하는 발광 표시장치.
  15. 제 12 항에 있어서,
    상기 제 2 표시부는,
    상기 제 2 구동전압과 상기 기저전압 사이에 배치되는 발광소자와,
    상기 제 2 선택신호 및 상기 데이터 신호에 따라 상기 발광소자를 발광시키기 위한 제 2 화소회로를 구비하는 발광 표시장치.
  16. 제 15 항에 있어서,
    상기 제 2 화소회로는,
    소스, 게이트 및 드레인이 각각 제 2 구동전압, 제 1 노드 및 상기 발광소자에 접속된 구동 트랜지스터와;
    제 M 주사선에 공급되는 제 2 선택신호에 의해 제어되며 상기 데이터선 및 상기 제 1 노드에 접속된 스위칭 소자와;
    제 1 단자가 상기 제 2 구동전압에 접속되며 제 2 단자가 상기 제 1 노드에 접속된 스토리지 커패시터를 구비하는 발광 표시장치.
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