KR101370044B1 - Data driver, data driving method and organic electro luminescence display panel using the same - Google Patents

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Abstract

본 발명은 유기전계발광 표시패널의 데이터 구동 장치에 관한 것으로서, 데이터 라인(DL)의 데이터 라인전압(VL)의 변화를 감지하는 전압감지부, 입력 데이터(Input DATA) 및 상기 전압감지부로부터의 변화된 데이터 라인전압(VL)을 입력 받아 화소부의 유기전계발광소자 휘도 감쇠를 보상하기 위한 보상 데이터를 출력하는 신호처리부, 및 상기 신호처리부로부터 입력 받은 보상 데이터를 이용하여 상기 화소부를 구동하는 전류구동부를 포함한다.BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to a data driving device of an organic light emitting display panel, comprising: a voltage sensing unit for detecting a change in a data line voltage (V L ) of a data line (DL), an input data (Input DATA), and the voltage sensing unit; A signal processor for receiving the changed data line voltage V L of the pixel and outputting compensation data for compensating for luminance attenuation of the organic light emitting diode of the pixel unit, and a current for driving the pixel unit using the compensation data received from the signal processor It includes a drive unit.

Description

데이터 구동 장치, 데이터 구동 방법 및 이를 이용한 유기전계발광 표시패널{DATA DRIVER, DATA DRIVING METHOD AND ORGANIC ELECTRO LUMINESCENCE DISPLAY PANEL USING THE SAME}DATA DRIVER, DATA DRIVING METHOD AND ORGANIC ELECTRONIC DISPLAY PANEL USING THE SAME {DATA DRIVER, DATA DRIVING METHOD AND ORGANIC ELECTRO LUMINESCENCE DISPLAY PANEL USING THE SAME}

본 발명은 데이터 구동 장치, 데이터 구동 방법 및 이를 이용한 유기전계발광 표시패널에 관한 것으로, 보다 상세하게는, 빠른 응답속도를 갖고 시간에 따른 휘도 저하를 보상할 수 있는 유기전계발광 표시패널에 관한 것이다. The present invention relates to a data driving apparatus, a data driving method, and an organic light emitting display panel using the same. More particularly, the present invention relates to an organic light emitting display panel having a fast response speed and compensating for luminance decrease with time. .

최근 액정표시장치(LCD; Liquid Crystal Display)에 비해 넓은 시야각 및 빠른 응답속도를 갖는 유기전계발광소자(ORGANIC ELECTRO LUMINESCENCE, OLED)를 포함하는 표시패널 등이 널리 이용되고 있다. Recently, a display panel including an organic light emitting diode (ORGANIC ELECTRO LUMINESCENCE, OLED) having a wide viewing angle and a fast response speed compared to a liquid crystal display (LCD) has been widely used.

이러한 유기전계발광 표시패널 등에 이용되는 유기전계발광소자의 구동 방법으로서는 전압 제어 방식, 전류 제어 방식 등이 소개되어 있다. As a driving method of the organic light emitting display device used in such an organic light emitting display panel, a voltage control method, a current control method, and the like have been introduced.

먼저, 전압 제어 방식은 기존 액정표시장치 구동 방식과 동일하다. 이 제어 방식은 다이오드를 전압으로 구동한다. 따라서, 소자 간의 미스매치로 인해 전류가 제각각 흐르는 문제점을 갖고 있다. 이러한 문제점을 해결하기 위한 방법으로서 여러 개의 트랜지스터를 사용하여 문턱 전압의 변화 등을 보상해 주는 방법이 있다. 그러나, 이러한 방법은 다량의 트랜지스터 추가를 요구하기 때문에 셀의 개구율이 줄어드는 단점이 있다.First, the voltage control method is the same as the conventional liquid crystal display driving method. This control scheme drives the diode with voltage. Therefore, there is a problem that current flows separately due to mismatch between the devices. As a method for solving such a problem, there is a method of compensating a change in a threshold voltage by using a plurality of transistors. However, this method requires the addition of a large amount of transistors, so that the opening ratio of the cell is reduced.

한편, 전류 제어 방식은 유기전계발광소자에 흐르는 전류의 양을 조절함으로써 제어를 수행하는 방식이다. 유기전계발광소자의 밝기는 전류의 양에 따라 달라지기 때문에 가장 이상적인 제어 방식이라고 할 수 있다. 그러나, 어두운 밝기를 구현하고자 하는 경우에는 패널에 존재하는 기생 커패시턴스를 충전하는 데에 많은 시간이 걸리는 문제점이 있다. 구체적으로 설명하면, 표시패널에는 기생 커패시턴스가 존재하는데, 전류를 통해 유기전계발광소자를 구동하기 위해서는 해당 전류가 기생 커패시턴스를 모두 충전하여야 한다. 어두운 밝기를 구현하는 경우에는 흐르는 전류의 값이 작아지게 되는데, 이 때 이 전류로 기생 커패시턴스를 모두 충전하기 위해서는 너무 많은 시간이 소요되고, 이에 따라 디스플레이에서 필요로 하는 게이트 스캔 시간이 무한정 늘어나게 되는 문제가 있다.On the other hand, the current control method is a method of performing the control by adjusting the amount of current flowing through the organic light emitting device. The brightness of the organic light emitting display device is the most ideal control method because it depends on the amount of current. However, when it is desired to achieve a dark brightness, it takes a long time to charge the parasitic capacitance present in the panel. In detail, parasitic capacitance exists in the display panel, and in order to drive the organic light emitting diode through the current, the corresponding current must charge all the parasitic capacitances. In the case of dark brightness, the value of the flowing current becomes small, and it takes too much time to charge all the parasitic capacitances with this current, which increases the gate scan time required for the display indefinitely. There is.

또한, 이와 같은 종래의 유기전계발광소자는 열화에 따른 효율변화에 의하여 원하는 휘도를 얻을 수 없는 문제점이 있다.In addition, such a conventional organic light emitting display device has a problem in that desired luminance cannot be obtained due to efficiency change due to deterioration.

실제로, 시간이 지남에 따라 유기전계발광소자가 열화되고, 이에 따라 동일한 데이터 신호에 대응하여 점차적으로 낮은 휘도의 빛이 생성되는 문제점이 발생한다. 또한, 종래에는 화소부 각각에 포함되는 구동 트랜지스터의 문턱전압/이동도의 불균일에 의하여 균일한 휘도의 화상을 표시하지 못하는 문제점이 있다.Indeed, as time goes by, the organic light emitting diode deteriorates, thereby causing a problem in that light having a lower luminance is gradually generated in response to the same data signal. Further, conventionally, there is a problem in that an image of uniform luminance cannot be displayed due to a nonuniformity in threshold voltage / mobility of driving transistors included in each pixel unit.

따라서, 원하는 밝기를 빠른 시간에 구현할 수 있음과 동시에 시간 경과에 따른 유기전계발광소자의 휘도 감쇠를 보상할 수 있는 구동 제어 방법에 대한 개발이 시급하다.Therefore, it is urgent to develop a driving control method capable of realizing a desired brightness at a fast time and at the same time compensating for luminance attenuation of the organic light emitting display device over time.

한국등록특허 10-1073297(2011. 10. 12 공고)Korea Patent Registration 10-1073297 (August 12, 2011)

본 발명은 상술한 종래 기술의 문제점을 모두 해결하는 것을 그 목적으로 한다. SUMMARY OF THE INVENTION The present invention has been made to solve all the problems of the prior art described above.

본 발명의 다른 목적은 유기전계발광 표시패널의 제어에 있어서, 기존 제어 방식의 문제점을 모두 해결함과 동시에 장점만을 살릴 수 있는 데이터 구동 장치를 제공하는 것이다. Another object of the present invention is to provide a data driving device that can solve all the problems of the conventional control method and control the organic light emitting display panel.

한편, 본 발명의 또 다른 목적은 유기전계발광 표시패널의 구동 제어에 있어서, 유기 발광 다이오드의 열화에 따른 휘도 감쇠를 보상하여 유기 발광 다이오드가 일정한 밝기를 낼 수 있도록 하는 것이다.Meanwhile, another object of the present invention is to compensate for luminance attenuation caused by deterioration of the organic light emitting diode in driving control of the organic light emitting display panel so that the organic light emitting diode can achieve a constant brightness.

본 발명의 유기전계발광 표시패널의 데이터 구동 장치는, 데이터 라인(DL)의 데이터 라인전압(VL)의 변화를 감지하는 전압감지부, 입력 데이터(Input DATA) 및 상기 전압감지부로부터의 변화된 데이터 라인전압(VL)을 입력 받아 화소부의 유기전계발광소자 휘도 감쇠를 보상하기 위한 보상 데이터를 출력하는 신호처리부, 및 상기 신호처리부로부터 입력 받은 보상 데이터를 이용하여 상기 화소부를 구동하는 전류구동부를 포함한다.The data driving apparatus of the organic light emitting display panel according to the present invention includes a voltage sensing unit for detecting a change in the data line voltage V L of the data line DL, input data, and a change from the voltage sensing unit. A signal processor which receives a data line voltage V L and outputs compensation data for compensating luminance attenuation of the organic light emitting diode of the pixel unit, and a current driver which drives the pixel unit by using the compensation data received from the signal processor. Include.

실시예에 따르면, 상기 신호처리부는, 상기 보상 데이터로서 제1 구간(T1)동안 제1 데이터를 출력하고, 제2 구간(T2)동안 제2 데이터를 출력하며, 상기 전류구동부는, 상기 제1 구간(T1)동안 상기 신호처리부로부터 상기 제1 데이터를 입력 받아 데이터 라인(DL)을 프리차지 하기 위한 데이터 전압 신호를 생성하여 상기 화소부를 구동하는 전압 디지털 아날로그 변환부(VDAC), 및 상기 제2 구간(T2)동안 상기 신호처리부로부터 상기 제2 데이터를 입력 받아 전류 구동을 위한 데이터 전류 신호를 생성하는 전류 디지털 아날로그 변환부(CDAC)를 포함할 수 있다.According to an embodiment, the signal processor outputs first data during the first period T1 as the compensation data, outputs second data during the second period T2, and the current driver comprises: the first driver; A voltage digital-to-analog converter (VDAC) for driving the pixel unit by generating a data voltage signal for precharging the data line DL by receiving the first data from the signal processor during the period T1, and the second It may include a current digital analog converter (CDAC) for receiving the second data from the signal processor during the period (T2) to generate a data current signal for driving the current.

실시예에 따르면, 상기 전류구동부는,상기 데이터 전압 신호를 버퍼링하여 상기 데이터 라인(DL)에 출력하여 상기 데이터 라인(DL)을 프리차지하는 출력버퍼를 더 포함할 수 있다.In example embodiments, the current driver may further include an output buffer configured to buffer the data voltage signal and output the buffered data voltage to the data line DL to precharge the data line DL.

실시예에 따르면, 상기 전압 디지털 아날로그 변환부(VDAC)는,상기 제1 구간(T1)에서 제1 데이터를 입력 받은 전류구동부의 출력을 상기 전류구동부의 출력단에 연결된 전류-전압 변환부가 상기 데이터 전압 신호를 출력함으로써 구현될 수 있다.According to an embodiment, the voltage-to-digital analog converter VDAC may further include a current-voltage converter connected to an output terminal of the current driver, in which the first driver receives first data in the first section T1. It can be implemented by outputting a signal.

실시예에 따르면, 상기 신호처리부는, 상기 전압감지부로부터 입력 받은 상기 데이터 라인전압(VL)을 디지털 신호로 변환하는 아날로그 디지털 변환부(ADC), 상기 아날로그 디지털 변환부(ADC)로부터 입력 받은 상기 데이터 라인전압(VL)의 변화를 이용하여 상기 입력 데이터를 보상하는 디지털 처리부, 상기 데이터 라인전압(VL)을 래치하여 상기 제1 구간(T1)동안 상기 전압구동부에 상기 제1 데이터를 출력하는 제1 래치 및 상기 보상 데이터를 래치하여 상기 제2 구간(T2)동안 상기 전류구동부에 상기 제2 데이터를 출력하는 제2 래치를 포함하는 래치부를 포함할 수 있다.In example embodiments, the signal processing unit may include an analog-digital converter ADC for converting the data line voltage V L received from the voltage detector into a digital signal and an analog-digital converter ADC received from the analog-to-digital converter ADC. while the data line voltage by using the change of the (V L) latches the digital processing unit, the data line voltage (V L) to compensate for the input data of the first period (T1) to the voltage driving the first data The electronic device may include a latch unit including a first latch to output an output and a second latch to output the second data to the current driver during the second period T2 by latching the compensation data.

실시예에 따르면, 상기 디지털 처리부는 상기 입력 데이터를 감마 보정하는 감마 보정부를 더 포함할 수 있다.In example embodiments, the digital processing unit may further include a gamma correction unit configured to gamma correct the input data.

실시예에 따르면, 상기 디지털 처리부는, 상기 데이터 라인전압(VL)의 변화를 이용하여 상기 유기전계발광소자의 감쇠율(α)을 산출하고, 상기 감쇠율(α)에 따라 상기 입력 데이터에 대한 보상 데이터를 생성할 수 있다.In example embodiments, the digital processor calculates an attenuation factor α of the organic light emitting diode by using the change of the data line voltage V L , and compensates for the input data according to the attenuation factor α. You can generate data.

실시예에 따르면, 상기 감쇠율(α)은 상기 데이터 라인전압(VL)의 변화에 따라, 순람표(LUT)로부터 구해질 수 있다.According to an embodiment, the attenuation rate α may be obtained from the lookup table LUT according to the change of the data line voltage V L.

실시예에 따르면, 상기 보상 데이터는,

Figure 112012010587514-pat00001
일 수 있다.According to an embodiment, the compensation data is
Figure 112012010587514-pat00001
Lt; / RTI >

본 발명의 유기전계발광 표시패널은, 복수의 게이트 라인(GL) 및 복수의 데이터 라인(DL)에 의해 형성된 복수의 화소부를 포함하는 표시패널, 상기 게이트 라인을 구동하는 스캔 구동부, 및 상기 데이터 라인을 구동하는 데이터 구동부를 포함하되, 상기 데이터 구동부는, 상기 유기전계발광 표시패널의 데이터 구동 장치이다.An organic light emitting display panel according to the present invention includes a display panel including a plurality of pixel parts formed by a plurality of gate lines GL and a plurality of data lines DL, a scan driver for driving the gate lines, and the data lines. And a data driver for driving the data driver, wherein the data driver is a data driver of the organic light emitting display panel.

본 발명의 유기전계발광 표시패널의 데이터 구동 방법은, 데이터 라인(DL)의 데이터 라인전압(VL)의 변화를 감지하는 단계, 입력 데이터(Input DATA) 및 상기 변화된 데이터 라인전압(VL)을 입력 받아 화소부의 유기전계발광소자 휘도 감쇠를 보상하는 보상 데이터를 출력하는 단계, 및 상기 보상 데이터를 이용하여 상기 화소부를 구동하는 단계를 포함한다. A data driving method of an organic light emitting display panel according to the present invention includes detecting a change in a data line voltage V L of a data line DL, input data, and the changed data line voltage V L. And receiving compensation data to output compensation data for compensating for luminance attenuation of the organic light emitting diode of the pixel unit, and driving the pixel unit using the compensation data.

실시예에 따르면, 상기 보상 데이터를 출력하는 단계는, 상기 보상 데이터로서 제1 구간(T1)동안 제1 데이터를 출력하고, 제2 구간(T2)동안 제2 데이터를 출력하는 단계이며, 상기 화소부를 구동하는 단계는, 상기 제1 구간(T1)동안 상기 제1 데이터를 입력 받아 데이터 라인(DL)을 프리차지 하기 위한 데이터 전압 신호를 생성하여 상기 화소부를 구동하는 단계, 상기 제2 구간(T2)동안 상기 제2 데이터를 입력 받아 전류 구동을 위한 데이터 전류 신호를 생성하는 단계를 포함할 수 있다.In example embodiments, the outputting of the compensation data may include outputting first data during a first period T1 and outputting second data during a second period T2 as the compensation data. The driving of the unit may include driving the pixel unit by generating a data voltage signal for precharging the data line DL by receiving the first data during the first period T1, and the second period T2. And receiving the second data to generate a data current signal for driving current.

실시예에 따르면, 상기 화소부를 구동하는 단계는, 상기 데이터 전압 신호를 버퍼링하여 상기 데이터 라인(DL)에 출력하여 상기 데이터 라인(DL)을 프리차지하는 단계를 더 포함할 수 있다.In example embodiments, the driving of the pixel unit may further include buffering the data voltage signal and outputting the data voltage signal to the data line DL to precharge the data line DL.

실시예에 따르면, 상기 보상 데이터를 출력하는 단계는, 상기 입력 받은 상기 데이터 라인전압(VL)을 디지털 신호로 변환하는 단계, 상기 입력 받은 데이터 라인전압(VL)의 변화를 이용하여 상기 입력 데이터를 보상하는 단계, 및 상기 데이터 라인전압(VL)을 래치하여 상기 제1 구간(T1)동안 상기 제1 데이터를 출력하고, 상기 보상 데이터를 래치하여 상기 제2 구간(T2)동안 상기 제2 데이터를 출력하는 단계를 포함할 수 있다.According to the embodiment, the step of outputting the compensating data, by using a change of phase, the received input data line voltage (V L) and converting the data line voltage (V L) receiving the input to a digital signal the input Compensating data, and latching the data line voltage V L to output the first data during the first period T1, and latching the compensation data to perform the second data during the second period T2. 2 may include outputting data.

실시예에 따르면, 상기 입력 데이터를 보상하는 단계는, 상기 입력 데이터를 감마 보정하는 단계를 포함할 수 있다.According to an embodiment, the compensating of the input data may include gamma correcting the input data.

실시예에 따르면, 상기 입력 데이터를 보상하는 단계는, 상기 데이터 라인전압(VL)의 변화를 이용하여 상기 유기전계발광소자의 감쇠율(α)을 산출하고, 상기 감쇠율(α)에 따라 상기 입력 데이터에 대한 보상 데이터를 생성할 수 있다.The compensating of the input data may include calculating attenuation factor α of the organic light emitting diode by using the change of the data line voltage V L , and inputting the input data according to the attenuation factor α. Compensation data for the data may be generated.

실시예에 따르면, 상기 감쇠율(α)은 상기 데이터 라인전압(VL)의 변화에 따라, 순람표(LUT)로부터 구해질 수 있다.According to an embodiment, the attenuation rate α may be obtained from the lookup table LUT according to the change of the data line voltage V L.

실시예에 따르면, 상기 보상 데이터는,

Figure 112012010587514-pat00002
일 수 있다.According to an embodiment, the compensation data is
Figure 112012010587514-pat00002
Lt; / RTI >

본 발명의 실시예에 따르면, 기존 제어 방식의 문제점을 모두 해결함과 동시에 장점만을 살릴 수 있는 데이터 구동 장치를 제공할 수 있다.According to an embodiment of the present invention, it is possible to provide a data driving apparatus that can solve all the problems of the existing control scheme and at the same time utilize the advantages.

또한, 유기전계발광 표시패널의 구동 제어에 있어서, 유기 발광 다이오드의 열화에 따른 휘도 감쇠를 보상하여 유기 발광 다이오드가 일정한 밝기를 낼 수 있는 데이터 구동 장치를 제공할 수 있다.Further, in driving control of an organic light emitting display panel, a data driving device capable of compensating for luminance attenuation due to deterioration of an organic light emitting diode can provide a constant brightness.

도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 유기전계발광 표시패널의 구동부의 구성을 나타내는 도면이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 유기전계발광 표시패널의 데이터 구동 장치에 대한 블록도이다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 유기전계발광 표시패널의 데이터 구동 장치에 대한 상세도이다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 유기전계발광 표시패널의 구동 방식을 설명하기 위한 회로도이다.
도 5는 본 발명의 일 실시예에 따른 유기전계발광 표시패널 구동부의 신호처리부의 동작을 설명하기 위한 블록도이다.
도 6은 유기전계발광소자의 휘도 감쇠에 따른 데이터 전류 신호 및 데이터 라인전압의 변화를 나타내는 그래프이다.
도 7은 본 발명의 일 실시예에 따른 유기전계발광 표시패널 구동부의 데이터 구동부에 대한 상세도이다.
도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 유기전계발광 표시패널 구동부의 구동에 따른 구동 성능 결과를 나타내는 그래프이다.
1 is a diagram illustrating a configuration of a driving unit of an organic light emitting display panel according to an exemplary embodiment of the present invention.
2 is a block diagram of a data driving apparatus of an organic light emitting display panel according to an exemplary embodiment of the present invention.
3 is a detailed view of a data driving apparatus of an organic light emitting display panel according to an embodiment of the present invention.
4 is a circuit diagram illustrating a driving method of an organic light emitting display panel according to an exemplary embodiment of the present invention.
5 is a block diagram illustrating an operation of a signal processor of an organic light emitting display panel driver according to an exemplary embodiment of the present invention.
6 is a graph illustrating changes in data current signals and data line voltages according to luminance attenuation of the organic light emitting display device.
7 is a detailed view of a data driver of an organic light emitting display panel driver according to an exemplary embodiment of the present invention.
8 is a graph illustrating driving performance results according to driving of an organic light emitting display panel driver according to an exemplary embodiment of the present invention.

이하, 첨부되는 도면을 참조하여 본 발명의 실시예에 따른 유기전계발광 표시패널의 구동 장치를 설명한다.Hereinafter, a driving apparatus of an organic light emitting display panel according to an exemplary embodiment of the present invention will be described with reference to the accompanying drawings.

유기전계발광소자의The organic electroluminescent device 구동 장치 drive

도 1은 본 발명의 실시예에 따른 유기전계발광 표시패널의 구동 장치의 구성을 나타내는 도면이다. 1 is a diagram illustrating a configuration of a driving device of an organic light emitting display panel according to an exemplary embodiment of the present invention.

도 1을 참조하면, 유기전계발광 표시패널의 구동부는 게이트 라인(GL)과 데이터 라인(DL)의 교차부들 각각에 배열되는 화소부들(PE)로 구성되는 유기전계발광 표시패널(40), 유기전계발광 표시패널(40)의 게이트 라인(GL)을 구동하는 스캔 구동부(20), 유기전계발광 표시패널(40)의 데이터 라인(DL)을 구동하는 데이터 구동부(30), 스캔 구동부(20) 및 데이터 구동부(30)를 제어하기 위한 제어부(10)를 포함한다.Referring to FIG. 1, the driving unit of the organic light emitting display panel includes an organic light emitting display panel 40 including pixel parts PE arranged at respective intersections of the gate line GL and the data line DL. The scan driver 20 driving the gate line GL of the electroluminescent display panel 40, the data driver 30 driving the data line DL of the organic light emitting display panel 40, and the scan driver 20. And a controller 10 for controlling the data driver 30.

각각의 화소부들(PE)은 게이트 라인(GL)의 게이트 신호들이 인에이블될 때 구동되어 데이터 라인(DL) 상의 화소 신호의 크기에 상응하는 빛을 발생하게 된다. 빛의 발생은 화소부들(PE)에 포함되는 유기전계발광소자에 의해 이루어진다. 제어부(10)는 스캔 구동부(20)에 게이트 제어 신호(GCS)를 공급하고 데이터 구동부(30)에 데이터들과 함께 데이터 제어 신호(DCS)를 공급한다.Each of the pixel units PE is driven when the gate signals of the gate line GL are enabled to generate light corresponding to the magnitude of the pixel signal on the data line DL. The light is generated by the organic light emitting diodes included in the pixel parts PE. The controller 10 supplies a gate control signal GCS to the scan driver 20 and a data control signal DCS together with the data to the data driver 30.

스캔 구동부(20)는 제어부(10)로부터의 게이트 제어 신호(GCS)에 응답하여 게이트 라인(GL)을 순차적으로 인에이블시키는 스캔펄스를 공급한다.The scan driver 20 supplies a scan pulse that sequentially enables the gate line GL in response to the gate control signal GCS from the controller 10.

데이터 구동부(30)는 제어부(10)에서 공급되는 제어신호(DCS)에 응답하여 신호처리부(100)로부터의 데이터 신호를 데이터 라인(DL)을 통해 화소부들(PE)에 공급한다. 이 경우, 데이터 구동부(30)는 스캔 구동부(20)에서 게이트 라인(GL) 각각을 구동하는 스캔기간마다 1 수평라인분씩의 데이터를 데이터 라인(DL)에 공급한다. 즉, 제어부(10)는 후술하는 데이터 라인(DL)에 공급되는 데이터 전압의 값을 제어하며 이에 따라 화소부들(PE)에 포함되는 유기전계발광소자에 흐르는 전류의 값을 제어하는 기능을 수행한다. 본 발명의 일 실시예에 따른 데이터 구동부(30)는 전압 구동 방식과 전류 구동 방식이 병합된 하이브리드 데이터 구동 방식에 의해 유기전계발광소자를 구동하고, 유기전계발광소자의 휘도 감쇠를 보상할 수 있도록 유기전계발광소자를 구동하는데, 이에 대해서는 이하에서 상세히 설명한다. The data driver 30 supplies the data signal from the signal processor 100 to the pixel units PE through the data line DL in response to the control signal DCS supplied from the controller 10. In this case, the data driver 30 supplies one horizontal line of data to the data line DL for each scan period in which the scan driver 20 drives each of the gate lines GL. That is, the controller 10 controls the value of the data voltage supplied to the data line DL, which will be described later, and thereby controls the value of the current flowing through the organic light emitting diodes included in the pixel units PE. . The data driver 30 according to an embodiment of the present invention drives the organic light emitting diode by a hybrid data driving scheme in which a voltage driving scheme and a current driving scheme are combined, and compensates for luminance attenuation of the organic light emitting diode. An organic light emitting display device is driven, which will be described in detail below.

지금부터 데이터 구동부(30)에 의해 구동되는 화소부들(PE)에 포함되는 유기전계발광소자를 제어하는 방법에 대해 설명하기로 한다. 본 명세서에서는 설명의 편의를 위해 유기전계발광 표시패널에 포함되는 유기전계발광소자를 제어하는 것으로 예를 들어 설명하지만, 표시패널에 포함되지 않거나, 이와는 다른 장치에 포함되는 유기전계발광소자 또한 동일한 방식으로 제어될 수 있다.Now, a method of controlling the organic light emitting diode included in the pixel units PE driven by the data driver 30 will be described. In the present specification, for convenience of description, an organic electroluminescent device included in the organic light emitting display panel is described as an example. Can be controlled.

일반적으로 유기전계발광소자는 시간이 지남에 따라 그 휘도가 감소되고, 일정시간이 지난 후에는 휘도의 감소가 급격하게 진행된다. 또한, 유기전계발광소자는 문턱 전압 이상의 전압을 가해줘야 구동이 되는데, 시간이 지남에 따라 유기전계발광소자의 문턱 전압도 증가한다. 즉, 성능 저하가 되기 전의 유기전계발광소자에 비해 큰 전압을 가해줘야 해당 유기전계발광소자가 구동될 수 있다.
In general, the luminance of the organic light emitting display device decreases with time, and after a predetermined time, the brightness decreases rapidly. In addition, the organic light emitting diode is driven only by applying a voltage higher than the threshold voltage. As time passes, the threshold voltage of the organic light emitting diode also increases. That is, the organic light emitting diode may be driven only by applying a large voltage to the organic light emitting diode before deterioration.

유기전계발광Organic electroluminescence 표시패널의 데이터 구동 방식 Data drive method of display panel

전술한 바와 같이, 본 발명의 유기전계발광소자의 구동 장치는 다른 장치에 포함되는 유기전계발광소자의 제어에도 사용될 수 있으나, 설명의 편의를 위해 유기전계발광 표시패널의 구동을 예로 들어 설명한다.As described above, the driving device of the organic light emitting display device of the present invention may be used to control the organic light emitting display device included in other devices, but for convenience of description, the driving of the organic light emitting display panel will be described as an example.

도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 유기전계발광 표시패널의 데이터 구동 장치의 구성을 나타내는 블록도이다.2 is a block diagram illustrating a configuration of a data driving apparatus of an organic light emitting display panel according to an exemplary embodiment of the present invention.

도 1 및 도 2를 참조하면, 본 발명의 실시예에 따른 유기전계발광 표시패널의 데이터 구동 장치는 신호처리부(100)로부터 보상 데이터를 입력 받아 각각의 화소부(400)의 유기전계발광소자를 구동하는 전류구동부(300), 데이터 라인전압(VL)의 변화를 감지하여 신호처리부(100)에 전달하는 전압감지부(200), 데이터 라인전압(VL)을 이용하여 유기전계발광소자의 휘도 감소를 보상하기 위한 보상 데이터를 생성하는 신호처리부(100)를 포함한다.1 and 2, a data driving apparatus of an organic light emitting display panel according to an exemplary embodiment of the present invention receives compensation data from a signal processing unit 100 and uses an organic light emitting display device of each pixel unit 400. The driving unit 300 of the organic light emitting diode is configured by using the voltage sensing unit 200 and the data line voltage V L that sense the change of the current driver 300, the data line voltage V L , and transmit the change to the signal processing unit 100. And a signal processor 100 to generate compensation data for compensating for the decrease in luminance.

도 2에 도시된 바와 같이, 전압감지부(200)는 데이터 라인전압(VL)을 샘플링 하여 데이터 라인전압(VL)의 변화를 감지한다. 유기전계발광소자는 시간이 지남에 따라, 열화 등에 의하여 문턱전압이 증가하게 되는데, 본 발명의 실시예에서는 데이터 라인전압(VL)을 감지함으로써 문턱전압의 변화를 감지한다. 즉, 데이터 라인전압(VL)의 변화를 감지하여 그 신호를 신호처리부(100)에 전달한다.2, the voltage detecting unit 200 samples the data line voltage (V L) to detect a change in the data line voltage (V L). In the organic light emitting diode, the threshold voltage increases due to deterioration, etc., over time. In the exemplary embodiment of the present invention, the threshold voltage is detected by sensing the data line voltage V L. That is, a change in the data line voltage V L is sensed and the signal is transmitted to the signal processor 100.

신호처리부(100)는 입력받은 데이터 라인전압(VL)의 변화량을 이용하여 유기전계발광소자가 동일한 휘도를 유지할 수 있도록 입력 데이터(Input DATA)를 보상한다. 동일한 입력 데이터가 신호처리부(100)에 입력되더라도 데이터 라인전압(VL)이 증가하면, 입력 데이터를 보정한 보정 데이터를 생성하여 전류구동부(300)에 출력하게 된다.The signal processor 100 compensates the input data so that the organic light emitting diode can maintain the same brightness by using the change amount of the input data line voltage V L. Even when the same input data is input to the signal processor 100, when the data line voltage V L increases, the correction data correcting the input data is generated and output to the current driver 300.

전류구동부(300)는 신호처리부(100)의 보상 데이터를 입력받아 화소부(400)를 구동한다. The current driver 300 receives the compensation data of the signal processor 100 to drive the pixel unit 400.

정리하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 유기전계발광 표시패널의 데이터 구동 장치는, 화소부(400)의 열화 등에 따른 휘도감쇠를 보상하기 위하여 전압감지부(200)에서 데이터 라인전압(VL)을 샘플링하여, 데이터 라인전압(VL)의 변화를 감지한다. 신호처리부(100)는 데이터 라인전압(VL)의 변화를 이용하여 입력 데이터를 보상한다. 전류구동부(300)는 이 보상신호로 화소부(400)를 구동함으로써 유기전계발광소자의 휘도를 일정하게 유지할 수 있다.In summary, the data driving device of the organic light emitting display panel according to the exemplary embodiment of the present invention may include a data line voltage V L in the voltage sensing unit 200 to compensate for luminance deterioration due to degradation of the pixel unit 400. ) Is sensed to detect a change in the data line voltage (V L ). The signal processor 100 compensates for the input data by using the change in the data line voltage V L. The current driver 300 may drive the pixel unit 400 using the compensation signal to maintain the luminance of the organic light emitting diode.

도 3은 본 발명의 실시예에 따른 유기전계발광 표시패널의 데이터 구동 장치의 구성을 나타내는 상세도이다.3 is a detailed view illustrating a configuration of a data driving device of an organic light emitting display panel according to an exemplary embodiment of the present invention.

도 3을 참조하면, 본 발명의 실시예에 따른 유기전계발광 표시패널의 데이터 구동 장치는 신호처리부(100)로부터 보상 데이터를 입력 받아 각각의 화소부(400)의 유기전계발광소자를 구동하는 전류구동부(300), 데이터 라인전압(VL)의 변화를 감지하여 신호처리부(100)에 전달하는 전압감지부(200), 데이터 라인전압(VL)을 이용하여 유기전계발광소자의 휘도 감소를 보상하기 위한 보상 데이터를 생성하는 신호처리부(100)를 포함한다.Referring to FIG. 3, a data driving device of an organic light emitting display panel according to an exemplary embodiment of the present invention receives a compensation data from a signal processing unit 100 to drive a current for driving the organic light emitting display device of each pixel unit 400. The luminance reduction of the organic light emitting diode is reduced by using the driver 300, the voltage sensing unit 200 which senses a change in the data line voltage V L and transmits the signal to the signal processing unit 100, and the data line voltage V L. And a signal processor 100 generating compensation data for compensation.

도 3에 도시된 바와 같이, 신호처리부(100)는 전압감지부(200)로부터 입력 받은 데이터 라인전압(VL)을 디지털 신호로 변환시키는 아날로그 디지털 변환부(ADC, Analog-to-Digital Converter, 120, 상기 아날로그 디지털 변환부(ADC, 120)으로부터 입력 받은 데이터 라인전압(VL ))의 변화를 이용하여 입력 데이터를 보상하는 디지털 처리부(DPB, Digital Processing Block, 110)를 포함할 수 있다.As shown in FIG. 3, the signal processing unit 100 converts the data line voltage V L received from the voltage sensing unit 200 into a digital signal (ADC, Analog-to-Digital Converter, 120, may include the analog to digital converter (ADC, 120) a digital processing unit that compensates for the input data using a change in the data line voltage (V L)) received from the (DPB, digital processing Block, 110 ).

도 3에 도시된 바와 같이, 본 발명의 실시예에 따른 본 발명의 실시예에 따른 유기전계발광 표시패널의 데이터 구동 장치는 화소부의 구동 속도를 증가시키기 위하여, 전압 구동 방식을 함께 사용할 수 있다.As shown in FIG. 3, the data driving apparatus of the organic light emitting display panel according to the exemplary embodiment of the present invention may use a voltage driving scheme together to increase the driving speed of the pixel unit.

즉, 전류 구동 방식과 전압 구동 방식을 혼합한 하이브리드 구동 방식에 의하여 화소부(400)가 구동될 수 있다.That is, the pixel unit 400 may be driven by a hybrid driving method in which a current driving method and a voltage driving method are mixed.

전류구동부(300)는 신호처리부(100)로부터 제2 데이터(DATA2)를 입력 받아 전류 구동을 위한 데이터 전류 신호를 생성하는 전류 디지털 아날로그 변환부(CDAC, Current Digital-to-Analog Converter, 310), 신호처리부(100)로부터 제1 데이터(DATA1)를 입력 받아 전압 구동을 위한 데이터 전압 신호를 생성하는 전압 디지털 아날로그 변환부(VDAC, Voltage Digital-to-Analog Converter, 320), 전압 디지털 아날로그 변환부(VDAC, 320)의 출력 데이터 신호를 이용하여 데이터 라인(DL)의 기생 커패시터(Cp)를 충전시키는 출력버퍼(330)를 포함할 수 있다.The current driver 300 receives the second data DATA2 from the signal processor 100 and generates a current data analog signal for driving current (CDAC, Current Digital-to-Analog Converter, 310), A voltage digital-to-analog converter 320 for receiving a first data DATA1 from the signal processor 100 to generate a data voltage signal for driving a voltage, and a voltage-digital analog converter The output buffer 330 may be used to charge the parasitic capacitor Cp of the data line DL by using the output data signal of the VDAC 320.

한편, 신호처리부(100)는 디지털 처리부(DPB, 110)에서 처리된 디지털 보상 데이터를 래치(latch)하여, 상기 보상 데이터를 해당 화소부(400)를 구동하는 전류구동부(300)에 전달하는 래치부(130)를 더 포함할 수 있다.Meanwhile, the signal processor 100 latches the digital compensation data processed by the digital processor DPB 110 and transmits the compensation data to the current driver 300 driving the pixel unit 400. The unit 130 may further include.

도 3에 도시된 바와 같이, 본 발명의 실시예에 따르면 전류구동부(300)는 전압 구동 모드(φ1)에서 전압 구동이 이루어지며, 전류 구동 모드(φ2)에서 전류 구동이 이루어진다. 이와 같은 모드 변경은, 도 1에 도시된 제어부(10)의 타이밍 제어에 따라 이루어지며, 이는 프로그래밍 된 타이밍 제어에 의하여 구현될 수 있다. 전압 구동 모드(φ1)에서는 제1 스위치(SW1)가 온 되고, 제2 스위치(SW2)는 오프 되며, 전류 구동 모드(φ2)에서는 제1 스위치(SW1)는 오프 되고, 제2 스위치(SW)는 온 된다.As shown in FIG. 3, according to the embodiment of the present invention, the current driving unit 300 performs voltage driving in the voltage driving mode φ1, and performs current driving in the current driving mode φ2. Such a mode change is made according to timing control of the controller 10 shown in FIG. 1, which may be implemented by programmed timing control. In the voltage driving mode φ1, the first switch SW1 is turned on, the second switch SW2 is turned off, and in the current driving mode φ2, the first switch SW1 is turned off, and the second switch SW is turned on. Becomes on.

본 발명의 일 실시예에 따르면, 기본적으로 전류구동부(300)는 전류 디지털 아날로그 변환부(CDAC, 310)를 이용하여 전류 구동 모드에서 동작한다. 그러나, 전류 구동 방식은 정확도가 높은 반면에 응답 속도가 느린 단점을 갖고 있다. 따라서, 본 발명의 실시예에서는 구동 속도를 증가시키기 위하여, 전압 구동 방식을 함께 사용한다. 즉, 데이터가 입력되면 전류구동부(300)는 전압 구동 모드(φ1)에서 데이터 라인(DL)을 프리차지(pre-charge)한다. 프리차지 전압은 각각의 화소부(400)의 특성과 해당 화소부(400)에 데이터를 전달하는 데이터 라인전압(VL)에 의하여 결정된다. 전압감지부(200)는 데이터 라인전압(VL)을 샘플링하여 데이터 라인전압(VL)의 변화를 감지하여 신호처리부(100)에 전달한다. 상기 데이터 라인전압(VL)은 신호처리부(100)의 아날로그 디지털 변환부(ADC, 120)에 의하여 디지털 신호로 변환된다. 디지털 처리부(110)는 디지털 신호로 변환된 데이터 라인전압(VL)의 변화에 따라, 유기전계발광소자의 감쇠 및 문턱전압의 변동을 보상하기 위한 보상 데이터를 생성한다. 래치부(130)는 상기 보상 데이터를 래치(latch)하여 해당 화소부(400)를 구동하는 전류구동부(300)에 전달한다.According to an embodiment of the present invention, the current driver 300 basically operates in the current driving mode by using the current digital-to-analog converter (CDAC) 310. However, the current driving method has a high accuracy but a slow response time. Therefore, in the embodiment of the present invention, in order to increase the driving speed, the voltage driving method is used together. That is, when data is input, the current driver 300 precharges the data line DL in the voltage driving mode φ1. The precharge voltage is determined by the characteristics of each pixel unit 400 and the data line voltage V L transferring data to the pixel unit 400. Voltage detecting unit 200 is transmitted to the data line voltage by sampling the (V L), the data line voltage (V L), the signal processing unit 100 by detecting changes in the. The data line voltage V L is converted into a digital signal by the analog to digital converters ADC 120 of the signal processor 100. The digital processor 110 generates compensation data for compensating for the attenuation of the organic light emitting diode and the variation of the threshold voltage according to the change of the data line voltage V L converted into the digital signal. The latch unit 130 latches the compensation data and transfers the compensation data to the current driver 300 driving the pixel unit 400.

전류구동부(300)는 상기 신호처리부(100)로부터 디지털 보상 신호를 입력 받아 데이터 신호를 생성하여 화소부(400)의 유기전계발광소자의 휘도를 보상하도록 구동한다.The current driver 300 receives the digital compensation signal from the signal processor 100 to generate a data signal to drive the luminance of the organic light emitting diode of the pixel unit 400.

도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 유기전계발광 표시패널의 구동 방식을 설명하기 위한 회로도이다.4 is a circuit diagram illustrating a driving method of an organic light emitting display panel according to an exemplary embodiment of the present invention.

도 4를 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 유기전계발광 표시패널의 구동 장치는 신호처리부(100)로부터 제1 데이터(DATA1) 및 제2 데이터(DATA2)를 입력 받아 데이터 전압 신호 및 데이터 전류 신호를 생성하여 각각의 화소부(400)의 유기전계발광소자를 구동하는 전류구동부(300), 전류구동부(300)에 의하여 구동되며 유기전계발광 표시패널(40)을 구성하는 화소부(400), 전류구동부(300)로부터 데이터 라인전압(VL)을 이용하여 유기전계발광소자의 휘도 감소를 보상하기 위한 보상 데이터를 생성하는 신호처리부(100)를 포함한다.Referring to FIG. 4, an apparatus for driving an organic light emitting display panel according to an exemplary embodiment of the present invention receives a first data DATA1 and a second data DATA2 from a signal processor 100, and receives a data voltage signal and data. The pixel unit 400 which generates a current signal and is driven by the current driver 300 and the current driver 300 for driving the organic light emitting diodes of each pixel unit 400 and constitutes the organic light emitting display panel 40. ), And a signal processor 100 to generate compensation data for compensating for a decrease in luminance of the organic light emitting diode by using the data line voltage V L from the current driver 300.

또한, 도 3에 도시되는 전류구동부(300)의 전압 디지털 아날로그 변환부(VDAC, 320)는 도 4의 전류 디지털 아날로그 변환부(CDAC, 310)와 전류-전압 변환부(I-V Converter, 321)에 의하여 구현될 수 있다. 즉, 도 4에 도시되는 실시예에서는 별도의 디지털 아날로그 변환부(DAC)를 사용하지 않고 전류 디지털 아날로그 변환부(CDAC, 310)를 스위칭 제어함으로써 전압 디지털 아날로그 변환부(VDAC, 320)를 구현할 수 있다. 따라서, 회로의 크기와 비용을 줄일 수 있는 효과가 있다.In addition, the voltage digital analog converter (VDAC) 320 of the current driver 300 illustrated in FIG. 3 is connected to the current digital analog converter (CDAC) 310 and the current-voltage converter (IV Converter) 321 of FIG. 4. It can be implemented by. That is, in the embodiment shown in FIG. 4, the voltage digital analog converter VDAC 320 may be implemented by switching and controlling the current digital analog converter CDAC 310 without using a separate digital analog converter DAC. have. Therefore, the size and cost of the circuit can be reduced.

화소부(400)의 통상적으로 구성될 수 있는 일례를 도시하였을 뿐이며, 이와는 다른 화소부의 구성도 얼마든지 가능함은 물론이다. 화소부(400)는 통상적인 구성을 가지므로 여기서는 그 상세한 설명을 생략한다.Only an example in which the pixel unit 400 may be conventionally illustrated is illustrated, and of course, the configuration of the other pixel unit may be any number. Since the pixel portion 400 has a conventional configuration, detailed description thereof will be omitted here.

도 4에 도시된 바와 같이, 본 발명의 일 실시예에 따른 전류구동부(300)는 1 수평 주사 구간(1H) 즉, 1프레임(frame) 단위로 데이터 구동이 진행될 수 있다. 1 프레임 시간(1H)의 제1 구간(T1) 동안 전류구동부(300)는 전압 구동 모드(φ1) 동작한다. 전압 구동 모드에서는 제1-1 스위치(SW1-1) 제1-2 스위치(SW1-2) 및 제 3스위치(SW)가 온 되고, 제2 스위치(SW2) 및 제4 스위치(SW4)는 오프 된다. 반면에, 제2 구간(T2)에서는 전류구동부(300)는 전류 구동 모드(φ2)에서 동작한다. 전류 구동 모드에서는 전압 구동 모드와 반대로 제1-1 스위치(SW1-1), 제1-2 스위치(SW1-2) 및 제 3스위치(SW)가 오프 되고, 제2 스위치(SW2) 및 제4 스위치(SW4)는 온 된다.As illustrated in FIG. 4, the current driver 300 according to an embodiment of the present invention may drive data in one horizontal scan section 1H, that is, in units of one frame. The current driver 300 operates in the voltage driving mode φ1 during the first period T1 of one frame time 1H. In the voltage driving mode, the first-first switch SW1-1, the first-second switch SW1-2, and the third switch SW are turned on, and the second switch SW2 and the fourth switch SW4 are turned off. do. On the other hand, in the second section T2, the current driver 300 operates in the current driving mode φ2. In the current driving mode, in contrast to the voltage driving mode, the first-first switch SW1-1, the first-second switch SW1-2, and the third switch SW are turned off, and the second switch SW2 and the fourth switch are turned off. The switch SW4 is turned on.

도 4를 참조하면, 프리차지 전압에 대응되는 데이터 라인전압(VL)은 아날로그 디지털 변환부(ADC, 120)에 의하여 디지털 신호로 변환되어 디지털 처리부(DPB, 110)로 전달된다. 상기 데이터 라인전압(VL)은 데이터 라인(DL)의 프리차지와 유기전계발광소자의 감쇠 보상에 사용된다.Referring to FIG. 4, the data line voltage V L corresponding to the precharge voltage is converted into a digital signal by the analog-to-digital converter ADC 120 and transferred to the digital processor DPB 110. The data line voltage V L is used for precharging the data line DL and attenuation compensation of the organic light emitting diode.

먼저, 전류구동부(300)의 전압 구동에 의한 프리차지 방법에 대하여 설명한다.First, the precharge method by driving the voltage of the current driver 300 will be described.

도 3 및 도 4를 참조하면, 유기전계발광소자에 대한 프리차지를 위한 전압 구동은 전압 구동 모드(Φ1)에서 이루어진다. 전압 구동은 신호처리부(100)의 출력인 제1 데이터(DATA1)에 의하여 이루어진다. 상기 제1 데이터(DATA1)는 데이터 라인전압(VL)으로부터 아날로그 디지털(A/D) 변환된 신호이다. 상기 제1 데이터(DATA1)는 전류 디지털 아날로그 변환부(CDAC, 310)에 인가된다. 전류 디지털 아날로그 변환부(CDAD, 310)는 제1 데이터(DATA1)를 입력 받아 제1 데이터 전류 신호(IDATA1)를 생성한다. 전압 구동 모드(Φ1)에서 제1-1스위치(SW1-1)가 온, 제2 스위치(SW2)가 오프상태이므로, 전류 디지털 아날로그 변환부(CDAC, 310)의 출력은 전류-전압 변환부(321)로 인가된다. 상기 전류-전압 변환부(321)는 제1 데이터 전류 신호(IDATA1)를 입력 받아 데이터 전압 신호(VSR)을 출력한다. 즉, 전류 디지털 아날로그 변환부(CDAD, 310)와 전류-전압 변환부(321)를 이용하여 전압 디지털 아날로그 변환부(320)를 구현한 것이다. 전류-전압 변환부(321)의 동작의 상세한 설명은 후술한다.3 and 4, voltage driving for precharging the organic light emitting diode is performed in the voltage driving mode. Voltage driving is performed by the first data DATA1, which is an output of the signal processor 100. The first data DATA1 is an analog-digital (A / D) converted signal from the data line voltage V L. The first data DATA1 is applied to the current digital-to-analog converter CDAC 310. The current digital-analog converter CDAD 310 receives the first data DATA1 and generates a first data current signal I DATA1 . In the voltage driving mode Φ1, since the 1-1st switch SW1-1 is on and the second switch SW2 is off, the output of the current digital-to-analog converting unit CDAC 310 is controlled by the current-voltage converting unit ( 321). The current-voltage converter 321 receives the first data current signal I DATA1 and outputs a data voltage signal V SR . That is, the voltage digital analog converter 320 is implemented using the current digital analog converters CDAD 310 and the current-voltage converter 321. A detailed description of the operation of the current-voltage converter 321 will be described later.

전압 구동 모드(Φ1)에서 제1-2 스위치(SW1-2)가 온 상태이므로, 출력버퍼(330)는 상기 전류-전압 변환부(321)의 출력인 데이터 전압 신호(VSR)을 입력 받아 데이터 라인(DL)의 기생 커패시터(Cp)를 충전한다. 상기 데이터 전압 신호(VSR)는 전류 구동에 앞서 빠르게 데이터 라인을 프리차지한다. 데이터 전압 신호(VSR)가 데이터 라인전압(VL)과 다르더라도, 전압 구동과 이에 잇따르는 전류 구동을 수 회 반복함으로써, 데이터 전압 신호(VSR)는 데이터 라인전압(VL)에 수렴하게 된다. 결국에는 데이터 전압 신호(VSR)와 데이터 라인전압(VL)은 같아지게 된다.Since the 1-2 switch SW1-2 is in the voltage driving mode Φ 1, the output buffer 330 receives the data voltage signal V SR , which is the output of the current-voltage converter 321. The parasitic capacitor Cp of the data line DL is charged. The data voltage signal V SR quickly precharges the data line prior to current driving. Although the data voltage signal V SR is different from the data line voltage V L , the data voltage signal V SR converges to the data line voltage V L by repeating voltage driving and subsequent current driving several times. do. Eventually, the data voltage signal V SR and the data line voltage V L become equal.

전류구동부(300)의 전압 구동이 끝나면, 전류 구동이 시작된다. 즉, 전류구동부(300)는 제2 구간(T2)에서 전류 구동 모드(Φ2)로 동작한다. 전류 구동을 하는 동안 제2 데이터(DATA2)를 입력 받은 전류 디지털 아날로그 변환부(CDAC, 310)는 제2 데이터 전류 신호(IDATA2)를 생성한다. 전류 디지털 아날로그 변환부(CDAC, 310)는 제2 스위치(SW2)가 온 되고, 제1-1 스위치(SW1-1)와 제1-2 스위치(SW1-2)가 오프 됨에 따라, 프리차지된 데이터 라인(DL)을 통하여 화소부(400)에 직접 제2 데이터 전류 신호(IDATA2)를 인가한다. 따라서, 정확한 프리차지 전압에 의한 짧은 시간에 응답이 가능하며, 전류 구동에 따른 정확한 제어가 가능하다는 장점이 있다. 이러한 스위칭에 따른 동작은 정확한 전류 프로그래밍에 의하여 구현될 수 있다.When voltage driving of the current driver 300 is finished, current driving is started. That is, the current driver 300 operates in the current driving mode Φ 2 in the second section T2. The current digital-analog converter CDAC 310 receiving the second data DATA2 while driving the current generates the second data current signal I DATA2 . The current digital-analog converter CDAC 310 is precharged as the second switch SW2 is turned on and the first-first switch SW1-1 and the first-second switch SW1-2 are turned off. The second data current signal I DATA2 is directly applied to the pixel unit 400 through the data line DL. Therefore, it is possible to respond in a short time due to the accurate precharge voltage, and there is an advantage that accurate control according to the current driving is possible. Operation according to this switching can be implemented by accurate current programming.

다음으로, 유기전계발광소자의 휘도 감쇠에 대한 보상 방법에 대하여 설명한다.Next, a compensation method for the luminance attenuation of the organic light emitting display device will be described.

다시 도 4를 참조하면, 전압감지부(200)는 제3 구간(T3)동안, 즉 샘플링 모드(Φ3)에서 데이터 라인전압(VL)을 샘플링하여 데이터 라인전압(VL)의 변화를 감지하며, 샘플링된 데이터 라인전압(VL)은 아날로그 디지털 변환부(ADC, 120)에 의하여 디지털 신호로 변환되어 디지털 처리부(DPB, 110)에 전달된다.Referring back to FIG. 4, the voltage sensing unit 200 detects a change in the data line voltage V L by sampling the data line voltage V L during the third period T3, that is, in the sampling mode Φ 3. The sampled data line voltage V L is converted into a digital signal by the analog-to-digital converter ADC 120 and transferred to the digital processor DPB 110.

유기전계발광소자가 발광하는 구간에서는 유기전계발광소자에 화소전류(Ipixel)가 흐른다. 상기 유기전계발광소자에 흐르는 화소전류(Ipixel)는 전류 구동 모드(Φ2)동안 저장 커패시터(Cs)에 저장된 전압에 의하여 흐르게 되는 전류이다. 상기 저장 커패시터(Cs)의 일단은 트랜지스터(M1)의 소스부와 연결되고, 타단은 트랜지스터(M1)의 게이트와 연결되므로, 상기 저장 커패시터(Cs)의 저장 전압은 트랜지스터(M1)의 게이트-소스 전압(VGS)과 같다.In the section in which the organic light emitting diode emits light, a pixel current Ipixel flows through the organic light emitting diode. The pixel current Ipixel flowing in the organic light emitting diode is a current flowing by the voltage stored in the storage capacitor Cs during the current driving mode. Since one end of the storage capacitor Cs is connected to the source portion of the transistor M1 and the other end is connected to the gate of the transistor M1, the storage voltage of the storage capacitor Cs is the gate-source of the transistor M1. Equal to voltage V GS .

트랜지스터(M1)의 소스 전압(Vs)은 유기전계발광소자의 휘도 감쇠 및 트랜지스터(M1)의 게이트-소스 전압(VGS)의 변동에 따라 변화한다. 즉, 유기전계발광소자의 감쇠 및 트랜지스터(M1)의 문턱전압 등의 변화는 트랜지스터(M1)의 소스 전압 변화(ΔVs)를 야기한다. 화소부에 동일한 크기의 화소전류(Ipixel)가 흐르면, 트랜지스터(M2)에서의 전압 강하는 동일하므로, 결국 데이터 라인전압(VL)의 변화는 트랜지스터(M1)의 소스 전압 변화(ΔVs)에 비례하게 된다. 따라서, 유기전계발광소자의 열화 등에 의하여 동일한 크기의 화소전류(Ipixel)에 따른 유기전계발광소자의 휘도 효율성(η)이 저하되면 데이터 라인전압(VL)은 증가한다.The source voltage Vs of the transistor M1 changes according to the luminance attenuation of the organic light emitting diode and the variation of the gate-source voltage V GS of the transistor M1. That is, the attenuation of the organic light emitting diode and the change in the threshold voltage of the transistor M1 cause the source voltage change ΔVs of the transistor M1. When the pixel current Ipixel of the same magnitude flows in the pixel portion, the voltage drop in the transistor M2 is the same, so that the change in the data line voltage V L is proportional to the source voltage change ΔVs of the transistor M1. Done. Therefore, the data line voltage V L increases when the luminance efficiency η of the organic light emitting diode according to the same size pixel current Ipixel decreases due to degradation of the organic light emitting diode.

Figure 112012010587514-pat00003
Figure 112012010587514-pat00003

수학식 1을 참조하면, 감쇠된 유기전계발광소자에 흐르는 화소전류(Ipixel)를 증가시킴으로써 유기전계발광소자가 일정한 휘도를 유지하도록 보상할 수 있다.Referring to Equation 1, by increasing the pixel current (Ipixel) flowing through the attenuated organic light emitting device can compensate for the organic light emitting device to maintain a constant brightness.

신호처리부(100)는 데이터 라인전압(VL)을 입력 받아 이의 변화를 감지하여, 유기전계발광소자의 감쇠 및 문턱전압의 변동을 보상하기 위한 보상 데이터를 전류구동부(300)에 전달한다. 전류구동부(300)에서 보상된 데이터에 따라 데이터 신호를 생성하여 화소부(400)를 구동시키게 된다. 유기전계발광소자가 발광할 때, 전압감지부(200)는 현재 데이터 라인전압(VL)을 샘플링 하여 다시 신호처리부(100)에 전달하게 된다.The signal processor 100 receives the data line voltage V L , senses a change thereof, and transmits compensation data to the current driver 300 to compensate for the attenuation and variation of the threshold voltage of the organic light emitting diode. The pixel unit 400 is driven by generating a data signal according to the data compensated by the current driver 300. When the organic light emitting diode emits light, the voltage detector 200 samples the current data line voltage V L and transfers the current data line voltage to the signal processor 100.

전술한 바와 같이, 데이터 라인전압(VL)을 자동으로 센싱하여 피드백 하는 구조를 가짐으로써, 유기전계발광소자의 휘도를 일정하게 유지할 수 있으므로, 유기전계발광소자의 수명을 늘릴 수 있는 장점이 있다.As described above, by having a structure for automatically sensing and feeding back the data line voltage V L , the luminance of the organic light emitting diode can be kept constant, thereby increasing the lifespan of the organic light emitting diode. .

도 5는 디지털 처리부(DPB, 110)와 래치부(130)에서의 디지털 처리 방법을 나타낸다.5 illustrates a digital processing method in the digital processing unit DPB 110 and the latching unit 130.

도 4 및 도 5를 참조하면, 우선, 전압 구동 모드(φ1)에서 제3 스위치(SW3)은 온 되고, 제4 스위치(SW4)는 오프 되며, 전류 구동 모드(φ2)에서 제3 스위치(SW3)은 오프 되고, 제4 스위치(SW4)는 온 된다. 디지털 처리부(DPB, 110)는 아날로그 디지털 변환부(ADC, 120)로부터 현재 데이터 라인전압(VL(new))를 입력 받는다(S10). 현재 데이터 라인전압(VL(new))은 각각의 화소부(400)의 유기전계발광소자의 감쇠 정보를 포함한다. 현재 데이터 라인전압(VL(new))은 각 채널에 해당하는 래치부(130)의 제1 래치(131)에 의해 래치되어 전압 구동 모드(φ1)에서 전류구동부(300)에 전달된다. 디지털 처리부(DPB, 110)는 입력 받은 현재 데이터 라인전압(VL(new))과 초기의 데이터 라인전압(VL(init))과의 차이(ΔVs)를 계산한다(S20). 동일한 데이터 및 동일한 화소부(400)에 대한 현재 데이터 전압(VL(new))과 초기 라인 전압 (VL(init))의 차이는 트랜지스터(M1)의 소스 전압의 변화(ΔVs)를 나타낸다. 디지털 처리부(110)는 상기 트랜지스터(M1)의 소스 전압의 변화(ΔVs)를 이용하여 유기전계발광소자의 감쇠와 트랜지스터(M1)의 변동에 따른 감쇠율 α를 얻을 수 있다(S30). 감쇠율 α는 순람표(LUT, Look Up Table)를 통하여 빠르게 얻을 수 있다. 감쇠율 α에 따른 보상 데이터의 크기는 유기전계발광소자의 휘도를 일정하게 유지하기 위한 값으로 결정된다. 한편, 디지털 처리부(110)는 입력 데이터에 대한 감마 보정부(111)을 더 포함할 수 있다. 감마 보정(gamma correction)에 의하여 8bit 입력 데이터는 10bit 데이터로 보정된다(S40). 상기 감마 보정은 순람표(LUT)에 의하여 빠르게 실행될 수 있다. 보정된 10bit 데이터는 아래의 수학식에 의하여 10bit 보상 데이터로 변환된다(S50).4 and 5, first, the third switch SW3 is turned on in the voltage driving mode φ1, the fourth switch SW4 is turned off, and the third switch SW3 is turned on in the current driving mode φ2. ) Is off, and the fourth switch SW4 is on. The digital processor DPB 110 receives a current data line voltage V L (new) from the analog-to-digital converter ADC 120 (S10). The current data line voltage V L (new) includes attenuation information of the organic light emitting display device of each pixel unit 400. The current data line voltage V L (new) is latched by the first latch 131 of the latch unit 130 corresponding to each channel and transferred to the current driver 300 in the voltage driving mode φ1. The digital processor DPB 110 calculates a difference ΔVs between the input current data line voltage V L (new) and the initial data line voltage V L (init) (S20). The difference between the current data voltage V L (new) and the initial line voltage V L (init) for the same data and the same pixel portion 400 represents a change ΔVs of the source voltage of the transistor M1. The digital processor 110 may obtain the attenuation rate α according to the attenuation of the organic light emitting diode and the variation of the transistor M1 by using the change ΔVs of the source voltage of the transistor M1 (S30). The attenuation rate α can be quickly obtained through a look up table (LUT). The size of the compensation data according to the attenuation rate α is determined as a value for keeping the luminance of the organic light emitting device constant. The digital processing unit 110 may further include a gamma correction unit 111 for input data. The 8-bit input data is corrected to 10-bit data by gamma correction (S40). The gamma correction can be quickly performed by a lookup table (LUT). The corrected 10-bit data is converted into 10-bit compensation data by the following equation (S50).

디지털 처리부(110)에서 생성되는 보상 데이터는 아래의 수학식 2에 의하여 구해질 수 있다.The compensation data generated by the digital processor 110 may be obtained by Equation 2 below.

Figure 112012010587514-pat00004
Figure 112012010587514-pat00004

수학식 2에 의하여 보상 데이터는 해당 래치부(130)의 제2 래치(132)에 전달된다(S60). 상기 보상 데이터는 전류구동부(300)의 전류구동부(300)의 전류 디지털 아날로그 변환부(CDAC, 310)에 전달된다.Compensation data is transmitted to the second latch 132 of the latch unit 130 by Equation 2 (S60). The compensation data is transmitted to the current digital analog converter (CDAC) 310 of the current driver 300 of the current driver 300.

정리하면, 초기의 데이터 라인전압(VL(init))과 현재 데이터 라인전압(VL)의 차이를 측정하여 트랜지스터(M1)의 소스 전압의 변화(ΔVs)를 구하고, 이를 이용하여 순람표로부터 감쇠율 α를 얻는다. 감쇠율 α와 상기 수학식 2를 이용하여 입력 데이터를 보정하며, 감쇠된 유기전계발광소자의 휘도를 보상하도록 전류구동부(300)에 보상 데이터를 전달한다.In summary, by measuring the difference between the initial data line voltage (V L (init)) and the current data line voltage (V L ), the change in the source voltage (ΔVs) of the transistor M1 is obtained, and from this table, Attenuation factor α is obtained. The input data is corrected using the attenuation factor α and the above Equation 2, and the compensation data is transmitted to the current driver 300 to compensate for the luminance of the attenuated organic light emitting diode.

도 6은 데이터 변화율과 유기전계발광소자의 감쇠율에 따른 보상 알고리즘에 의한 트랜지스터(M1)의 소스 전압의 변화(ΔVs)를 나타낸다.FIG. 6 shows the change ΔVs of the source voltage of the transistor M1 by the compensation algorithm according to the data change rate and the attenuation rate of the organic light emitting diode.

위쪽 곡선은 유기전계발광소자에 인가되는 제2 데이터 전류 신호(IDATA2)의 변화를 나타낸다. 상기 커브의 기울기는 100/(100-α)이고 50% 감쇠된 화소부(400)에 대한 제2 데이터 전류 신호는 감쇠가 없는 화소부(400)의 제2 데이터 전류 신호의 2배이다. 즉, 유기전계발광소자의 효율성(η)이 절반으로 줄게 되면, 동일한 휘도를 유지하기 위해서 화소전류(Ipixel)는 2배가 되어야 한다는 것을 알 수 있다.The upper curve shows the change of the second data current signal I DATA2 applied to the organic light emitting diode. The slope of the curve is 100 / (100-α) and the second data current signal for the 50% attenuated pixel portion 400 is twice the second data current signal of the pixel portion 400 without attenuation. That is, when the efficiency η of the organic light emitting diode is reduced by half, it can be seen that the pixel current Ipixel must be doubled to maintain the same brightness.

아래쪽의 두 개의 그래프는 보상이 있는 경우의 트랜지스터(M1)의 소스 전압의 변화(ΔVs)와 보상이 없는 경우의 트랜지스터(M1)의 소스 전압의 변화(ΔVs)를 각각 나타낸다. 도 6에 도시된 바와 같이, 제2 데이터 전류 신호(IDATA2)는 보상 알고리즘에 의해 크기가 증가하기 때문에 유기전계발광소자의 휘도 감쇠에 대한 보상이 있는 경우의 트랜지스터(M1)의 소스 전압의 변화(ΔVs)는 보상이 없는 경우보다 크다.The lower two graphs show the change ΔVs of the source voltage of the transistor M1 with compensation and the change ΔVs of the source voltage of the transistor M1 without compensation, respectively. As shown in FIG. 6, since the size of the second data current signal I DATA2 is increased by a compensation algorithm, a change in the source voltage of the transistor M1 when there is compensation for luminance attenuation of the organic light emitting display device. (ΔVs) is larger than without compensation.

도 7은 데이터 구동부를 상세하게 나타낸 상세도이다.7 is a detailed view showing the data driver in detail.

도 7을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 전류구동부(300)는 전압 구동 모드(φ1)에서 제1-1 스위치(SW1-1), 제1-2 스위치(SW1-2) 및 제3 스위치(SW3)은 온 되고, 제2 스위치(SW2), 제4 스위치(SW4), 제5 스위치(SW5), 제6 스위치(SW6)은 오프 된다. 반대로, 전류 구동 모드(φ2)에서는 제1-1 스위치(SW1-1), 제1-2 스위치(SW1-2) 및 제3 스위치(SW3)은 오프되고, 제2 스위치(SW2), 제4 스위치(SW4), 제5 스위치(SW5), 제6 스위치(SW6)는 온 된다.Referring to FIG. 7, the current driver 300 according to an embodiment of the present invention may include the first-first switch SW1-1, the first-second switch SW1-2, and the first-second switch in the voltage driving mode φ1. The third switch SW3 is turned on, and the second switch SW2, the fourth switch SW4, the fifth switch SW5, and the sixth switch SW6 are turned off. In contrast, in the current driving mode φ2, the first-first switch SW1-1, the first-second switch SW1-2, and the third switch SW3 are turned off, and the second switch SW2 and the fourth switch are turned off. The switch SW4, the fifth switch SW5, and the sixth switch SW6 are turned on.

도 7을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 전류구동부(300)는 신호처리부(미도시)로부터 제1 구간(T1) 즉, 전압 구동 모드(φ1)에서는 제1 데이터(DATA1)를 입력 받아 제1 데이터 전류 신호(IDATA1)를 생성하여 전류-전원 변환부(321)에 전달하고, 제2 구간(T2) 즉, 전류 구동 모드(φ2)에서는 제2 데이터(DATA2)를 입력 받아 제2 데이터 전류 신호(IDATA2)를 생성하여 화소부(400)를 구동하는 전류 디지털 아날로그 변환부(CDAC, 310), 전압 구동 모드(φ1)에서 상기 전류 디지털 아날로그 변환부(CDAC, 310)의 제1 데이터 전류 신호(IDATA1)를 데이터 전압 신호로 변환하는 전류-전압 변환부(321), 상기 전류-전압 변환부(321)의 데이터 전압 신호를 버퍼링하여 데이터 라인(DL)에 출력하는 출력버퍼(330)를 포함할 수 있다.Referring to FIG. 7, the current driver 300 according to an embodiment of the present invention receives the first data DATA1 from the signal processor (not shown) in the first section T1, that is, in the voltage driving mode φ1. The first data current signal I DATA1 is generated and transmitted to the current-power converter 321, and the second data DATA2 is received in the second section T2, that is, the current driving mode φ2. 2 is a current digital analog converter (CDAC, 310) for generating a data current signal (I DATA2 ) to drive the pixel unit (400), and the current of the current digital analog converter (CDAC, 310) in a voltage driving mode (φ1). A current-voltage converter 321 for converting one data current signal I DATA1 into a data voltage signal, and an output buffer for buffering the data voltage signal of the current-voltage converter 321 and outputting the buffered data voltage signal to the data line DL. 330 may include.

이하에서, 전류구동부(300)의 동작을 상세하게 설명한다.Hereinafter, the operation of the current driver 300 will be described in detail.

전류-전압 변환부(321)는 일단이 접지되고 비교전압(VSL)을 저장하는 제1샘플링 커패시터(CSL), 제 1 샘플링 커패시터(CSL)에 전류를 공급하는 레퍼런스 전류 전원(IREF, 322), 제1 데이터 전류 신호(IDATA1)의 의하여 데이터 구동 전압(VSR)을 저장하고 일단이 접지되어 있는 제2 샘플링 커패시터(CSR), 제1 샘플링 커패시터(CSL)의 타단이 음의 입력으로 인가되고 레퍼런스 전압(VREF)이 양의 입력으로 인가되며, 출력단의 신호가 제7 스위치(SW7)와 제8 스위치(SW8)을 스위칭하는 비교기(323)를 포함한다. 상기 제1 및 제2 샘플링 커패시터(CSL, CSR)의 타단은 전류 동작 모드(φ2)에서 온 되어 상기 두 커패시터(CSL, CSR)를 접지시키는 제5 스위치(SW5) 및 제6 스위치(SW6)과 각각 연결되어 있다.The current-voltage conversion section 321 is one end is grounded and the comparison voltage (V SL), a first sampling capacitor (C SL), the first reference current source for supplying current to the sampling capacitor (C SL) to store (I REF 322, the other end of the second sampling capacitor C SR and the first sampling capacitor C SL having the data driving voltage V SR stored therein and grounded at one end by the first data current signal I DATA1 . A negative input and a reference voltage V REF are applied to the positive input, and the output terminal includes a comparator 323 for switching the seventh switch SW7 and the eighth switch SW8. The other end of the first and second sampling capacitors C SL and C SR is turned on in the current operation mode φ 2 to switch the fifth switch SW5 and the sixth switch to ground the two capacitors C SL and C SR . It is connected to each of (SW6).

레퍼런스 전류 전원(IREF, 322)는 전류 디지털 아날로그 변환부(CDAC, 310)의 최대 스케일의 전류이며, 비교기(323)의 양의 입력인 레퍼런스 전압(VREF)는 아날로그 디지털 변환부(ADC, 120)의 최대 스케일의 전압이다. 전압 구동 모드(Φ1)에서, 레퍼런스 전류 전원(IREF, 322)과 제1 데이터 전류 신호(IDATA1)는 각각 제1 샘플링 커패시터(CSL)와 제2 샘플링 커패시터(CSR)를 충전한다. 따라서, 비교전압(VSL)과 데이터 전압 신호(VSR)는 일정한 기울기로 증가하게 된다. 비교전압(VSL)이 레퍼런스 전압(VREF)보다 커지게 되면, 비교기(323)의 출력신호에 의하여 제7 스위치(SW7)와 제8 스위치(SW8)은 오프 되며, 따라서 전류 충전을 위한 접속은 끊어진다. 이 때, 전압 구동 모드(Φ1) 동안 비교전압(VSL)은 레퍼런스 전압(VREF)이며, 데이터 전압 신호(VSR)는 아래식으로 표현된다.The reference current power sources I REF and 322 are the maximum scale currents of the current digital analog converters CDAC 310, and the reference voltage V REF , which is a positive input of the comparator 323, is the analog and digital converters ADC,. 120 is the maximum scale voltage. In the voltage driving mode Φ 1, the reference current power supplies I REF 322 and the first data current signal I DATA1 charge the first sampling capacitor C SL and the second sampling capacitor C SR, respectively. Therefore, the comparison voltage V SL and the data voltage signal V SR increase with a constant slope. When the comparison voltage V SL becomes greater than the reference voltage V REF , the seventh switch SW7 and the eighth switch SW8 are turned off by the output signal of the comparator 323, thus connecting for current charging. Is cut off. At this time, the comparison voltage V SL is the reference voltage V REF during the voltage driving mode Φ 1, and the data voltage signal V SR is expressed by the following equation.

Figure 112012010587514-pat00005
Figure 112012010587514-pat00005

즉, 데이터 전압 신호(VSR)는 비교기(323)의 레퍼런스 전압(VREF) 및 레퍼런스 전류 전원(IREF, 322)에 의하여 디지털 아날로그(D/A) 변환된 전압이다. 상기 데이터 전압 신호(VSR)는 출력버퍼(330)을 통하여 데이터 라인을 프리차지한다. 다음으로, 전류 구동 모드(Φ1)에서는 제5 스위치(SW5) 및 제6 스위치(SW6)이 오프 되므로, 비교전압(VSL)과 데이터 전압 신호(VSR)은 모두 0이 되며, 전류 구동을 시작한다. 비교기(323)와 출력버퍼(330)에서의 오프셋은 데이터 전압 신호(VSR)와 데이터 라인전압(VL)의 차이를 만들기 때문에 클록 동작을 통하여 오프셋 전압을 제거할 수 있다. 오프셋을 제거하는 방법은 공지기술에 의하여 구현되어도 무방하므로 자세한 설명은 생략한다.That is, the data voltage signal V SR is a digital analog (D / A) converted voltage by the reference voltage V REF of the comparator 323 and the reference current power supplies I REF , 322. The data voltage signal V SR precharges the data line through the output buffer 330. Next, in the current driving mode Φ 1, since the fifth switch SW5 and the sixth switch SW6 are turned off, the comparison voltage V SL and the data voltage signal V SR both become zero, and current driving is performed. To start. Since the offsets in the comparator 323 and the output buffer 330 make a difference between the data voltage signal V SR and the data line voltage V L , the offset voltage can be removed through a clock operation. Since the method of removing the offset may be implemented by a known technique, a detailed description thereof will be omitted.

도 8은 본 발명의 실시예에 따른 유기전계발광소자의 구동부의 실험결과를 나타낸다.8 shows experimental results of a driving unit of an organic light emitting display device according to an exemplary embodiment of the present invention.

도 8을 참조하면, 전압 구동 모드(Φ1)의 끝부분에서, 화소전류(Ipixel)들은 4μs 이내에 수 μA에서 수 nA레벨 이하로 안정화되고 전류 구동 모드(Φ2)에서는 데이터 전류 신호가 데이터 라인의 커패시터를 충전하지 않고 직접 화소부에 인가된다.Referring to FIG. 8, at the end of the voltage driving mode Φ 1, the pixel currents Ipixels are stabilized from several μA to several nA or less within 4 μs, and in the current driving mode Φ 2, the data current signal is a capacitor of the data line. It is applied directly to the pixel portion without charging.

본 발명의 실시예에 따른 유기전계발광 표시패널의 구동 장치는 박막 트랜지스터(TFT)의 변동에 상관없이 전류 구동 방식의 정확성과 전압 구동 방식의 빠른 응답속도의 장점을 가진다. 또한, 본 발명의 실시예에 따른 유기전계발광 표시패널의 구동 장치는 데이터 라인전압(VL)의 피드백을 통하여 유기전계발광소자의 감쇠 및 트랜지스터의 변동에 따른 휘도 밝기의 저하를 자동으로 보상할 수 있다. 즉, 실시간으로 유기전계발광소자의 휘도 감쇠를 감지하여 이를 보상할 수 있다. 또한, 유기전계발광소자의 감쇠 보상을 위하여 별도의 박막 트랜지스터(TFT)나 별도의 보상 회로가 필요 없다. 따라서, 공간적인 제약이나 추가적인 비용이 크지 않다.The driving device of the organic light emitting display panel according to the exemplary embodiment of the present invention has the advantages of the accuracy of the current driving method and the fast response speed of the voltage driving method regardless of the variation of the TFT. In addition, the driving device of the organic light emitting display panel according to the embodiment of the present invention can automatically compensate for the decrease in luminance brightness due to the attenuation of the organic light emitting diode and the variation of the transistor through the feedback of the data line voltage V L. Can be. That is, the luminance attenuation of the organic light emitting display device may be detected and compensated in real time. In addition, a separate thin film transistor (TFT) or a separate compensation circuit is not required for attenuation compensation of the organic light emitting display device. Therefore, no space constraints or additional costs are significant.

이렇게 함으로써 이종의 구동 방식이 결합된 유기전계발광 표시패널의 구동 장치를 손쉽게 구현할 수 있다. 즉, 상기와 같이 전류 구동 방식과 전압 구동 방식을 복합적으로 구동함으로써, 빠르고 정확한 응답을 할 수 있으며, 유기전계발광소자의 휘도 감쇠를 보상할 수 있는 구동 장치를 완성할 수 있다.In this way, it is possible to easily implement the driving device of the organic light emitting display panel in which heterogeneous driving methods are combined. That is, by driving the current driving method and the voltage driving method in combination as described above, a fast and accurate response can be achieved, and a driving device capable of compensating for luminance attenuation of the organic light emitting diode can be completed.

이상에서 실시예들에 설명된 특징, 구조, 효과 등은 본 발명의 적어도 하나의 실시예에 포함되며, 반드시 하나의 실시예에만 한정되는 것은 아니다. 나아가, 각 실시예에서 예시된 특징, 구조, 효과 등은 실시예들이 속하는 분야의 통상의 지식을 가지는 자에 의해 다른 실시예들에 대해서도 조합 또는 변형되어 실시 가능하다. 따라서 이러한 조합과 변형에 관계된 내용들은 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.The features, structures, effects and the like described in the embodiments are included in at least one embodiment of the present invention and are not necessarily limited to only one embodiment. Furthermore, the features, structures, effects and the like illustrated in the embodiments can be combined and modified by other persons skilled in the art to which the embodiments belong. Therefore, it should be understood that the present invention is not limited to these combinations and modifications.

또한, 이상에서 실시예를 중심으로 설명하였으나 이는 단지 예시일 뿐 본 발명을 한정하는 것이 아니며, 본 발명이 속하는 분야의 통상의 지식을 가진 자라면 본 실시예의 본질적인 특성을 벗어나지 않는 범위에서 이상에 예시되지 않은 여러 가지의 변형과 응용이 가능함을 알 수 있을 것이다. 예를 들어, 실시예에 구체적으로 나타난 각 구성 요소는 변형하여 실시할 수 있는 것이다. 그리고 이러한 변형과 응용에 관계된 차이점들은 첨부된 청구 범위에서 규정하는 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.While the present invention has been particularly shown and described with reference to exemplary embodiments thereof, it is clearly understood that the same is by way of illustration and example only and is not to be taken by way of illustration, It can be seen that various modifications and applications are possible. For example, each component specifically shown in the embodiments can be modified and implemented. It is to be understood that all changes and modifications that come within the meaning and range of equivalency of the claims are therefore intended to be embraced therein.

10 : 제어부
20 : 스캔 구동부
30 : 데이터 구동부
40 : 표시패널
100 : 신호처리부
110 : 디지털 처리부(DPB)
120 : 아날로그 디지털 변환부(ADC)
130 : 래치부
131 : 제1 래치
132 : 제2 래치
200 : 전압감지부
300 : 전류구동부
310 : 전류 디지털 아날로그 변환부(CDAC)
320 : 전압 디지털 아날로그 변환부(CDAC)
321 : 전류-전압 변환부
322 : 참조 전류 전원(IREF)
323 : 비교기
330 : 출력버퍼
400 : 화소부
10:
20: scan driver
30: data driver
40: display panel
100: signal processing unit
110: digital processing unit (DPB)
120: analog-to-digital converter (ADC)
130: latch portion
131: first latch
132: second latch
200: voltage detection unit
300: current driver
310: current digital analog converter (CDAC)
320: voltage digital analog converter (CDAC)
321: current-voltage converter
322: Reference Current Power Source (IREF)
323: comparator
330: output buffer
400: pixel portion

Claims (18)

데이터 라인(DL)의 데이터 라인전압(VL)의 변화를 감지하는 전압감지부;
입력 데이터(Input DATA) 및 상기 전압감지부로부터의 변화된 데이터 라인전압(VL)을 입력 받아 화소부의 유기전계발광소자 휘도 감쇠를 보상하기 위한 보상 데이터를 출력하는 신호처리부; 및
상기 신호처리부로부터 입력 받은 보상 데이터를 이용하여 상기 화소부를 구동하는 전류구동부를 포함하고,
상기 신호처리부는,
상기 보상 데이터로서 제1 구간(T1)동안 제1 데이터를 출력하고, 제2 구간(T2)동안 제2 데이터를 출력하며,
상기 전류구동부는,
상기 제1 구간(T1)동안 상기 신호처리부로부터 상기 제1 데이터를 입력 받아 데이터 라인(DL)을 프리차지 하기 위한 데이터 전압 신호를 생성하여 상기 화소부를 구동하는 전압 디지털 아날로그 변환부(VDAC), 및 상기 제2 구간(T2)동안 상기 신호처리부로부터 상기 제2 데이터를 입력 받아 전류 구동을 위한 데이터 전류 신호를 생성하는 전류 디지털 아날로그 변환부(CDAC)를 포함하는,
유기전계발광 표시패널의 데이터 구동 장치.
A voltage sensing unit sensing a change in the data line voltage V L of the data line DL;
A signal processor which receives input data and the changed data line voltage V L from the voltage detector and outputs compensation data for compensating for luminance attenuation of the organic light emitting diode of the pixel unit; And
A current driver driving the pixel unit by using compensation data received from the signal processor;
The signal processing unit,
Outputting first data during the first period T1 and outputting the second data during the second period T2 as the compensation data;
The current drive unit,
A voltage digital-to-analog converter (VDAC) for driving the pixel unit by generating a data voltage signal for precharging the data line DL by receiving the first data from the signal processor during the first period T1, and And a current digital analog converter (CDAC) that receives the second data from the signal processor during the second period T2 and generates a data current signal for driving the current.
A data driving device for an organic light emitting display panel.
삭제delete 제1항에 있어서,
상기 전류구동부는,
상기 데이터 전압 신호를 버퍼링하여 상기 데이터 라인(DL)에 출력하여 상기 데이터 라인(DL)을 프리차지하는 출력버퍼를 더 포함하는 유기전계발광 표시패널의 데이터 구동 장치.
The method of claim 1,
The current drive unit,
And an output buffer configured to buffer the data voltage signal and output the buffered data voltage to the data line to precharge the data line.
제1항에 있어서,
상기 전압 디지털 아날로그 변환부(VDAC)는,
상기 제1 구간(T1)에서 제1 데이터를 입력 받은 전류구동부의 출력을 상기 전류구동부의 출력단에 연결된 전류-전압 변환부가 상기 데이터 전압 신호를 출력함으로써 구현되는,
유기전계발광 표시패널의 데이터 구동 장치.
The method of claim 1,
The voltage digital analog converter (VDAC),
The current-voltage converter connected to the output terminal of the current driver, which receives the first data in the first section T1, is implemented by outputting the data voltage signal.
A data driving device for an organic light emitting display panel.
제1항에 있어서,
상기 신호처리부는,
상기 전압감지부로부터 입력 받은 상기 데이터 라인전압(VL)을 디지털 신호로 변환하는 아날로그 디지털 변환부(ADC);
상기 아날로그 디지털 변환부(ADC)로부터 입력 받은 상기 데이터 라인전압(VL)의 변화를 이용하여 상기 입력 데이터를 보상하는 디지털 처리부; 및
상기 데이터 라인전압(VL)을 래치하여 상기 제1 구간(T1)동안 상기 전류구동부에 상기 제1 데이터를 출력하는 제1 래치 및 상기 보상 데이터를 래치하여 상기 제2 구간(T2)동안 상기 전류구동부에 상기 제2 데이터를 출력하는 제2 래치를 포함하는 래치부를 포함하는,
유기전계발광 표시패널의 데이터 구동 장치.
The method of claim 1,
The signal processing unit,
An analog-to-digital converter (ADC) for converting the data line voltage V L received from the voltage detector into a digital signal;
A digital processing unit compensating the input data by using the change in the data line voltage V L received from the analog-digital converter ADC; And
The first latch outputs the first data to the current driver during the first period T1 by latching the data line voltage V L and the compensation data by latching the compensation data to the current during the second period T2. Including a latch unit including a second latch for outputting the second data to the driver,
A data driving device for an organic light emitting display panel.
제5항에 있어서,
상기 디지털 처리부는 상기 입력 데이터를 감마 보정하는 감마 보정부를 더 포함하는 유기전계발광 표시패널의 데이터 구동 장치.
6. The method of claim 5,
And the digital processor further comprises a gamma correction unit to gamma correct the input data.
제5항에 있어서,
상기 디지털 처리부는,
상기 데이터 라인전압(VL)의 변화를 이용하여 상기 유기전계발광소자의 감쇠율(α)을 산출하고, 상기 감쇠율(α)에 따라 상기 입력 데이터에 대한 보상 데이터를 생성하는,
유기전계발광 표시패널의 데이터 구동 장치.
6. The method of claim 5,
The digital processing unit,
Calculating attenuation rate α of the organic light emitting diode by using the change of the data line voltage V L , and generating compensation data for the input data according to the attenuation rate α,
A data driving device for an organic light emitting display panel.
제7항에 있어서,
상기 감쇠율(α)은 상기 데이터 라인전압(VL)의 변화에 따라, 순람표(LUT)로부터 구해지는,
유기전계발광 표시패널의 데이터 구동 장치.
8. The method of claim 7,
The attenuation rate α is obtained from the lookup table LUT according to the change of the data line voltage V L.
A data driving device for an organic light emitting display panel.
제7항에 있어서,
상기 보상 데이터는,
Figure 112012010587514-pat00006
인,
유기전계발광 표시패널의 데이터 구동 장치.
8. The method of claim 7,
The compensation data,
Figure 112012010587514-pat00006
sign,
A data driving device for an organic light emitting display panel.
복수의 게이트 라인(GL) 및 복수의 데이터 라인(DL)에 의해 형성된 복수의 화소부를 포함하는 표시패널;
상기 게이트 라인을 구동하는 스캔 구동부; 및
상기 데이터 라인을 구동하는 데이터 구동부를 포함하되,
상기 데이터 구동부는,
제1항, 제3항 내지 제9항 중 어느 한 항의 유기전계발광 표시패널의 데이터 구동 장치인,
유기전계발광 표시패널.
A display panel including a plurality of pixel parts formed by a plurality of gate lines GL and a plurality of data lines DL;
A scan driver driving the gate line; And
Including a data driver for driving the data line,
The data driver may include:
The data driving device of the organic light emitting display panel according to any one of claims 1 and 3,
Organic electroluminescent display panel.
데이터 라인(DL)의 데이터 라인전압(VL)의 변화를 감지하는 단계;
입력 데이터(Input DATA) 및 상기 변화된 데이터 라인전압(VL)을 입력 받아 화소부의 유기전계발광소자 휘도 감쇠를 보상하는 보상 데이터를 출력하는 단계; 및
상기 보상 데이터를 이용하여 상기 화소부를 구동하는 단계를 포함하고,
상기 보상 데이터를 출력하는 단계는,
상기 보상 데이터로서 제1 구간(T1)동안 제1 데이터를 출력하고, 제2 구간(T2)동안 제2 데이터를 출력하는 단계이며,
상기 화소부를 구동하는 단계는,
상기 제1 구간(T1)동안 상기 제1 데이터를 입력 받아 데이터 라인(DL)을 프리차지 하기 위한 데이터 전압 신호를 생성하여 상기 화소부를 구동하는 단계, 상기 제2 구간(T2)동안 상기 제2 데이터를 입력 받아 전류 구동을 위한 데이터 전류 신호를 생성하는 단계를 포함하는,
유기전계발광 표시패널의 데이터 구동 방법.
Detecting a change in the data line voltage V L of the data line DL;
Receiving input data and the changed data line voltage V L and outputting compensation data for compensating for luminance attenuation of the organic light emitting diode of the pixel unit; And
Driving the pixel unit using the compensation data;
The step of outputting the compensation data,
Outputting first data during the first period T1 and outputting the second data during the second period T2 as the compensation data;
The driving of the pixel unit may include:
Driving the pixel unit by generating a data voltage signal for precharging the data line DL by receiving the first data during the first period T1, and driving the second pixel part during the second period T2. Receiving a signal and generating a data current signal for driving current;
Data driving method of an organic light emitting display panel.
삭제delete 제11항에 있어서,
상기 화소부를 구동하는 단계는,
상기 데이터 전압 신호를 버퍼링하여 상기 데이터 라인(DL)에 출력하여 상기 데이터 라인(DL)을 프리차지하는 단계를 더 포함하는 유기전계발광 표시패널의 데이터 구동 방법.
12. The method of claim 11,
The driving of the pixel unit may include:
Buffering the data voltage signal and outputting the data voltage signal to the data line DL to precharge the data line DL.
제11항에 있어서,
상기 보상 데이터를 출력하는 단계는,
상기 입력 받은 상기 데이터 라인전압(VL)을 디지털 신호로 변환하는 단계;
상기 입력 받은 데이터 라인전압(VL)의 변화를 이용하여 상기 입력 데이터를 보상하는 단계; 및
상기 데이터 라인전압(VL)을 래치하여 상기 제1 구간(T1)동안 상기 제1 데이터를 출력하고, 상기 보상 데이터를 래치하여 상기 제2 구간(T2)동안 상기 제2 데이터를 출력하는 단계를 포함하는,
유기전계발광 표시패널의 데이터 구동 방법.
12. The method of claim 11,
The step of outputting the compensation data,
Converting the input data line voltage V L into a digital signal;
Compensating for the input data by using the change in the received data line voltage V L ; And
Latching the data line voltage V L to output the first data during the first period T1, and latching the compensation data to output the second data during the second period T2. Included,
Data driving method of an organic light emitting display panel.
제14항에 있어서,
상기 입력 데이터를 보상하는 단계는,
상기 입력 데이터를 감마 보정하는 단계를 포함하는 유기전계발광 표시패널의 데이터 구동 방법.
15. The method of claim 14,
Compensating the input data,
And gamma correcting the input data.
제14항에 있어서,
상기 입력 데이터를 보상하는 단계는,
상기 데이터 라인전압(VL)의 변화를 이용하여 상기 유기전계발광소자의 감쇠율(α)을 산출하고, 상기 감쇠율(α)에 따라 상기 입력 데이터에 대한 보상 데이터를 생성하는 유기전계발광 표시패널의 데이터 구동 방법.
15. The method of claim 14,
Compensating the input data,
The organic light emitting display panel is configured to calculate attenuation factor α of the organic light emitting diode by using the change of the data line voltage V L and to generate compensation data for the input data according to the attenuation factor α. How to drive data.
제16항에 있어서,
상기 감쇠율(α)은 상기 데이터 라인전압(VL)의 변화에 따라, 순람표(LUT)로부터 구해지는 유기전계발광 표시패널의 데이터 구동 방법.
17. The method of claim 16,
The attenuation rate (α) is obtained from a look-up table (LUT) according to the change of the data line voltage (V L ), the data driving method of the organic light emitting display panel.
제16항에 있어서,
상기 보상 데이터는,
Figure 112012010587514-pat00007
인,
유기전계발광 표시패널의 데이터 구동 방법.

17. The method of claim 16,
The compensation data,
Figure 112012010587514-pat00007
sign,
Data driving method of an organic light emitting display panel.

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