KR20060014487A - 유기 전계발광표시장치 및 그 구동방법 - Google Patents

유기 전계발광표시장치 및 그 구동방법 Download PDF

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Abstract

본 발명은 대면적 표시패널을 구현할 수 있는 유기 전계발광표시장치 및 그 구동방법에 관한 것이다.
본 발명의 유기 전계발광표시장치는 데이터라인들과 스캔라인들이 교차되는 표시패널과; 상기 데이터라인들의 양측에 접속되어 데이터신호를 공급하는 제1 및 제2 데이터 구동부를 구비한다.
본 발명의 유기 전계발광표시장치의 구동방법은 스캔라인들에 스캔신호를 공급하는 단계와; 상기 스캔신호가 공급될 때마다 데이터라인들의 양측에서 데이터신호를 공급하는 단계를 포함한다.

Description

유기 전계발광표시장치 및 그 구동방법 { Organic Electro Luminescence Display and Method of Driving the same }
도 1은 종래의 유기 전계발광표시장치를 나타내는 블럭도이다.
도 2는 도 1에 도시된 유기 전계발광표시장치의 구동파형도이다.
도 3은 종래의 다른 유기 전계발광표시장치를 나타내는 블럭도이다.
도 4는 본 발명의 제1 실시 예에 따른 유기 전계발광표시장치를 나타내는 블럭도이다.
도 5는 본 발명의 제2 실시 예에 따른 유기 전계발광표시장치를 나타내는 블럭도이다.
< 도면의 주요 부분에 대한 부호의 간단한 설명 >
2, 22 : 표시패널 4, 24 : 데이터 구동부
6, 26 : 스캔 구동부 8, 28 : 타이밍 제어부
본 발명은 유기 전계발광표시장치에 관한 것으로, 특히 대면적 표시패널을 구현할 수 있는 유기 전계발광표시장치 및 그 구동방법에 관한 것이다.
최근, 음극선관(Cathode Ray Tube)의 단점인 무게와 부피를 줄일 수 있는 각종 평판 표시장치들이 개발되고 있다. 이러한 평판 표시장치로는 액정 표시장치(Liquid Crystal Display : LCD), 전계 방출 표시장치(Field Emission Display : FED), 플라즈마 디스플레이 패널(Plasma Display Panel : PDP) 및 전계발광(Electro Luminescence : 이하 "EL"라 함)표시장치 등이 있다.
PDP는 구조와 제조 공정이 비교적 단순하기 때문에 대면적화에 가장 유리하지만 발광효율과 휘도가 낮고 소비전력이 큰 단점이 있다. LCD는 노트북 컴퓨터의 표시장치로 주로 이용되면서 수요가 늘고 있지만, 대면적화에 어렵고 백라잇 유닛으로 인하여 소비전력이 큰 단점이 있다. 또한, LCD는 편광필터, 프리즘시트, 확산판 등의 광학표시장치들에 의해 광손실이 많고 시야각이 좁은 단점이 있다. 이에 비하여, EL표시장치는 무기 EL과 유기 EL로 대별되며, 응답속도가 빠르고 발광효율, 휘도 및 시야각이 큰 장점이 있다. 또한 유기 EL표시장치는 대략 10[V] 정도의 전압으로 수만[cd/㎡]의 높은 휘도로 화상을 표시할 수 있다.
도 1은 유기 EL표시장치를 나타내는 블럭도이며, 도 2는 도 1에 도시된 유기 EL표시장치의 구동파형도이다.
도 1을 참조하면, 유기 EL표시장치는 교차하는 데이터라인들(DL1 내지 DLm)과 스캔라인들(SL1 내지 SLn)과, 그 교차부마다 형성되어 매트릭스타입으로 배열된 OLED 셀(10)을 구비하는 표시패널(2)을 구비한다.
또한, 데이터라인들(DL1 내지 DLm)에 데이터신호를 공급하는 데이터 구동부(4)와, 스캔라인들(SL1 내지 SLn)에 스캔신호를 공급하는 스캔 구동부(6)와, 데이터 구동부(4)와 스캔 구동부(6)에 제어신호를 공급하는 타이밍 제어부(8)를 구비한다.
타이밍 제어부(8)는 표시패널(2)의 스캔라인들(SL1 내지 SLn)에 스캔신호를 공급하는 스캔 구동부(6)에 CS 제어신호를 공급한다. 타이밍 제어부(2)로부터 스캔 구동부(6)에 제어신호(CS)가 공급되면, 스캔구동부(6)는 도 2와 같이, 첫 번째 스캔라인(SL1)부터 n 번째 스캔라인(SLn) 까지 스캔신호를 순차적으로 공급하여 데이터가 표시되는 스캔라인(SLi : 여기서 i는 1 내지 n 중 어느 하나의 수)을 선택하게 된다.
또한, 타이밍 제어부(8)는 데이터 구동부(4)에 제어신호(CD)를 공급하고, 타이밍 제어부(8)로부터 제어신호(CD)가 공급되면, 데이터 구동부(4)는 스캔라인들(SL1 내지 SLn)에 공급되는 스캔신호에 동기되어 데이터라인들(DL1 내지 DLm)에 데이터신호를 공급한다. OLED 셀(10)은 스캔라인들(SL1 내지 SLn)에 스캔신호가 공급됨과 동시에 데이터라인들(DL1 내지 DLm)에 데이터신호가 공급될 때 순방향 바이어스에 의해 전류가 흐르면서 발광한다.
이러한 유기 EL표시장치에는 데이터라인들(DL1 내지 DLm)과 스캔라인들(SL1 내지 SLn)에 의한 라인 저항이 존재한다. 특히, 데이터라인들(DL1 내지 DLm)은 알루미늄(Al)과 같은 저항이 낮은 금속을 이용하는 스캔라인들(SL1 내지 SLn)과 달리 높은 저항을 가지는 ITO(Indium Tin Oxide), IZO(Indium Zinc Oxide), ITZO(Indium Tin Zinc Oxide) 등의 투명전도성물질로 형성된다. 따라서, 유기 EL표시장치의 표시패널(2)을 대면적화하기 위해 배선의 길이가 길어지게 되면, 높은 저항을 가지는 데이터라인들(DL1 내지 DLm)에 의해 유기 EL표시장치의 표시패널(2)은 데이터라인들(DL1 내지 DLm)의 전압강하현상에 의하여 큰 휘도 차를 가지게 된다.
다시 말해, 데이터 구동부(4)로부터 데이터신호가 공급되면 데이터 구동부(4)로부터 먼 데이터라인들(DL1 내지 DLm)에 흐르는 전류는 데이터 구동부(6)로부터 가까운 데이터라인들(DL1 내지 DLm)에 흐르는 전류에 비해 데이터라인들(DL1 내지 DLm)의 높은 저항에 의한 전압강하현상에 의하여 큰 차이를 가지게 된다. 이러한 데이터라인들(DL1 내지 DLm)에 나타나는 전류편차에 의하여 유기 EL표시장치의 표시패널(2)은 큰 휘도 차를 나타내게 되며, 이에 따라, 화질은 크게 저하된다.
이러한 문제를 해결하기 위하여, 도 3에 도시된 바와 같이 저항이 높은 데이터라인들(DL1 내지 DLm)의 배선이 분리된 구조가 제안된 바 있다.
도 3은 종래의 다른 유기 EL표시장치를 나타내는 블럭도이다.
도 3을 참조하면, 도 3의 유기 EL표시장치는 도 1과 비교해서, 유기 EL표시패널(2)의 제1 데이터라인들(DL11 내지 DL1m)에 데이터신호를 공급하는 제1 데이터 구동부(4a)와 제2 데이터라인들(DL21 내지 DL2m)에 데이터신호를 공급하는 제2 데이터 구동부(4b) 구비한다.
다시 말해, 유기 EL표시장치의 표시패널(2)은 2개의 서브패널을 가지게 되며, 이에 따라, 유기 EL표시장치를 대형화함에 따른 데이터라인들(DL11 내지 DL2m) 이 길어짐으로 인해 발생되는 전류편차를 줄일 수 있는 장점이 있다.
그러나, 이와 같은 방법으로 대면적 표시패널을 구현하게 되면 데이터라인들(DL11 내지 DL2m)이 연속적으로 형성되지 않음으로 인한 제1 데이터라인들(DL11 내지 DL1m)과 제2 데이터라인들(DL21 내지 DL2m)이 끊어진 지점에 Ⅰ-Ⅰ' 방향의 띠가 나타나게 되는 문제점이 있다.
따라서, 본 발명은 대면적 표시패널을 구현할 수 있는 유기 전계발광표시장치 및 그 구동방법을 제공함에 있다.
본 발명의 실시 예에 따른 유기 전계발광표시장치는 데이터라인들과 스캔라인들이 교차되는 표시패널과; 상기 데이터라인들의 양측에 접속되어 데이터신호를 공급하는 제1 및 제2 데이터 구동부를 구비한다.
상기 데이터라인들에 공급되는 데이터신호는 상기 제1 데이터 구동부로부터 공급되는 제1 데이터신호와 상기 제2 데이터 구동부로부터 공급되는 제2 데이터신호의 합인 것을 특징으로 한다.
본 발명의 유기 전계발광표시장치는 상기 데이터신호를 제1 및 제2 데이터신호로 분리하여 상기 제1 및 제2 데이터 구동부 각각으로 분배하여 공급하는 타이밍 제어부를 더 구비한다.
본 발명의 유기 전계발광표시장치는 상기 제1 데이터 구동부와 인접하게 위치하는 상기 스캔라인들 중 소정의 스캔라인들에 스캔신호를 공급하는 제1 스캔 구동부와; 상기 제2 데이터 구동부와 인접하게 위치하는 상기 스캔라인들 중 나머지 스캔라인들에 스캔신호를 공급하는 제2 스캔구동부를 더 구비한다.
상기 제1 스캔구동부는, 상기 제1 데이터 구동부의 양측으로 분리되는 제1 아드 및 이븐 스캔 구동부를 더 구비하고, 상기 제2 스캔 구동부는, 상기 제2 데이터 구동부의 양측으로 분리되는 제2 아드 및 이븐 스캔 구동부를 더 구비한다.
상기 타이밍 제어부는, 상기 제1 및 제2 데이터 구동부와 제1 및 제2 스캔 구동부와 칩-온-필름을 통해 접속되는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 실시 예에 따른 유기 전계발광표시장치의 구동방법은 스캔라인들에 스캔신호를 공급하는 단계와; 상기 스캔신호가 공급될 때마다 데이터라인들의 양측에서 데이터신호를 공급하는 단계를 포함한다.
상기 데이터신호는, 상기 데이터라인들의 일측에서 공급된 제1 데이터신호와 상기 데이터라인들의 타측에서 공급된 제2 데이터신호의 합인 것을 특징으로 한다.
본 발명의 유기 전계발광표시장치의 구동방법은 상기 데이터신호를 상기 제1 및 제2 데이터신호로 분배하여 공급하는 단계를 더 포함한다.
이하, 도 4 내지 도 5를 참조하여 본 발명의 바람직한 실시 예들에 대하여 설명하기로 한다.
도 4는 본 발명의 제1 실시 예에 따른 유기 EL표시장치를 나타낸 블럭도이다.
도 4를 참조하면. 유기 EL표시장치는 서로 교차되게 형성되는 데이터라인들(DL)과 스캔라인들(SL)과, 그 교차부마다 형성되어 매트릭스타입으로 배열된 OLED 셀(미도시)을 구비하는 표시패널(22)을 구비한다.
또한, 유기 EL표시장치는 데이터라인들(DL)이 ITO, IZO, ITZO 등의 높은 저항을 가지는 투명전도성물질로 형성됨으로 유발되는 전류편차를 보상하기 위한 제1 및 제2 데이터 구동부(24a, 24b)를 구비한다.
구체적으로, 데이터라인들(DL)에 제1 데이터신호를 공급하는 표시패널(22) 일측에 형성되는 제1 데이터 구동부(24a)와, 데이터라인들(DL)에 제2 데이터신호를 공급하는 표시패널(22) 타측에 형성되는 제2 데이터 구동부(24b)를 구비한다. 또한, 스캔라인들(SL)에 스캔신호를 공급하는 스캔구동부(26)와, 제1 및 제2 데이터 구동부(24a, 24b)와, 스캔 구동부(26)에 제어신호를 공급하는 타이밍 제어부(28)를 구비한다.
타이밍 제어부(28)는 표시패널(22)의 스캔라인들(SL)에 스캔신호를 공급하는 스캔 구동부(26)에 CS 제어신호를 공급한다. 타이밍 제어부(28)로부터 스캔 구동부(26)에 제어신호(CS)가 공급되면, 스캔 구동부(26)는 표시패널(22)의 스캔라인들(SL)에 순차로 스캔신호를 공급한다.
또한, 타이밍 제어부(28)는 제1 및 제2 데이터신호를 공급하는 제1 및 제2 데이터 구동부(24a, 24b)에 각각의 제어신호(CD1, CD2)를 공급하고, 데이터라인들(DL)에 공급되어질 제1 및 제2 데이터신호를 제1 및 제2 데이터 구동부(24a, 24b)에 각각 분배하여 공급한다.
여기서, PCB(Printed Circuit Board : 이하 "PCB") 상에 형성된 타이밍 제어부(28)는 제1 및 제2 데이터 구동부(24a, 24b)에 공급되어질 제1 및 제2 데이터신호와, 제어신호(CD1, CD2)를 FPC(Flexible Printed Circuit : 이하 "FPC")와 비표시영역을 경유할 COF(Chip On Film : 이하 "COF") 등을 통하여 공급하고 또한, 스캔 구동부(26)에 공급되어질 제어신호(CS)를 FPC와 비표시영역을 경유할 COF 등을 통하여 공급한다.
타이밍 제어부(28)로부터 제어신호(CD1, CD2)가 공급되면, 제1 및 제2 데이터 구동부(24a, 24b)는 스캔라인들(SL)에 공급되는 스캔신호에 동기되어 데이터라인들(DL)에 제1 및 제2 데이터신호를 동시에 공급한다. 이 때, 데이터라인들(DL)에는 제1 데이터 구동부(24a)에 공급되는 제1 데이터신호와 제2 데이터 구동부(24b)에 공급되는 제2 데이터신호의 합이 공급된다. 이에 따라, 제1 데이터 구동부(24a)로부터 데이터라인들(DL)이 멀어짐에 따른 라인 저항에 의한 제1 데이터신호의 감소는 제2 데이터 구동부(24b)로부터의 제2 데이터신호에 의해 보상되게 되고, 반면, 제2 데이터 구동부(24b)로부터 데이터라인들(DL)이 멀어짐에 따른 라인 저항에 의한 제2 데이터신호의 감소는 제1 데이터 구동부(24a)로부터의 제1 데이터신호에 의해 보상된다. 따라서, 데이터라인들(DL)이 데이터 구동부(24a, 24b)로부터 멀어짐으로 인해 유발되는 전류편차를 감소시킬 수 있다.
도 5은 본 발명의 제2 실시 예에 따른 유기 EL표시장치를 나타낸 블럭도이다.
도 5를 참조하면, 유기 EL표시장치는 서로 교차되게 형성되는 데이터라인들 (DL)과 스캔라인들(SL1 및 SL2)과, 그 교차부마다 형성되어 매트릭스타입으로 배열된 OLED 셀(미도시)을 구비하는 표시패널(22)을 구비한다.
또한, 데이터라인들(DL)에 제1 및 제2 데이터신호를 공급하는 제1 및 제2 데이터 구동부(24a, 24b)와, 제1 데이터 구동부(24a)의 일측에 인접하게 형성되는 제1 스캔라인들(SL1)의 기수 번째 스캔라인들에 스캔신호를 공급하는 제1 아드 스캔 구동부(26aa)와, 제1 데이터 구동부(24a)의 타측에 인접하게 형성되는 제1 스캔라인들(SL1)의 우수 번째 스캔라인들에 스캔신호를 공급하는 제1 이븐 스캔구동부(26ab)를 구비한다. 또한, 제2 데이터 구동부(24b)의 일측에 인접하게 형성되는 제2 스캔라인들(SL2)의 기수 번째 스캔라인들에 스캔신호를 공급하는 제2 아드 스캔 구동부(26ba), 제2 데이터 구동부(24b)의 타측에 인접하게 형성되는 제2 스캔라인들(SL2)의 우수 번째 스캔라인들에 스캔신호를 공급하는 제2 이븐 스캔구동부(26bb)를 구비하며, 제1 및 제2 아드 스캔구동부(26aa, 26ba), 제1 및 제2 이븐 스캔구동부(26ab, 26bb), 제1 및 제2 데이터 구동부(24a, 24b)에 제어신호를 공급하는 타이밍 제어부(28)를 구비한다.
유기 EL표시장치의 타이밍 제어부(28)는 표시패널(22)의 제1 스캔라인들(SL1)의 기수 번째 스캔라인들에 스캔신호를 공급하는 제1 아드 스캔 구동부(26aa)에 CS11 제어신호를 공급한다. 타이밍 제어부(28)로부터 제어신호(CS11)가 공급되면, 제1 아드 스캔 구동부(26aa)는 표시패널(22)의 제1 스캔라인들(SL1)의 기수 번째 스캔라인들에 순차로 스캔신호를 공급한다.
또한, 타이밍 제어부(28)는 제1 및 제2 데이터 구동부(24a, 24b)에 CD1, CD2 제어신호를 공급한다. 타이밍 제어부(28)로부터 제어신호(CD1, CD2)가 공급되면, 제1 및 제2 데이터 구동부(24a, 24b)는 제1 스캔라인들(SL1)에 공급되는 스캔신호에 동기되어 데이터라인들(DL)에 제1 및 제2 데이터신호를 동시에 공급한다.
이 때, 데이터라인들(DL)에는 제1 데이터 구동부(24a)에 공급되는 제1 데이터신호와 제2 데이터 구동부(24b)에 공급되는 제2 데이터신호의 합이 공급된다.
여기서, PCB 상에 형성된 타이밍 제어부(28)는 제1 및 제2 데이터구동부(24a, 24b)에 공급되어질 제어신호(CD1, CD2) 및 제1 및 제2 데이터신호를 FPC와 비표시영역을 경유할 COF 등을 통하여 공급하고 또한, 제1 아드 스캔구동부(26aa)에 공급되어질 제어신호(CS11)를 FPC와 비표시영역을 경유할 COF 등을 통하여 스캔 구동부(26aa)에 공급한다.
또한, 타이밍 제어부(28)는 표시패널(22)의 제1 스캔라인들(SL1)의 우수 번째 스캔라인들에 스캔신호를 공급하는 제1 이븐 스캔 구동부(26ab)에 CS12 제어신호를 공급한다. 타이밍 제어부(28)로부터 제어신호(CS12)가 공급되면, 제1 이븐 스캔 구동부(26ab)는 표시패널(22)의 제1 스캔라인들(SL1)의 우수 번째 스캔라인들에 순차로 스캔신호를 공급한다.
또한, 타이밍 제어부(28)는 제1 및 제2 데이터 구동부(24a, 24b)에 제어신호(CD1, CD2)를 공급하고, 타이밍 제어부(28)로부터 제어신호(CD1, CD2)가 공급되면, 제1 및 제2 데이터 구동부(24a, 24b)는 스캔라인들(SL)에 공급되는 스캔신호에 동기되어 데이터라인들(DL)에 제1 및 제2 데이터신호를 동시에 공급한다.
같은 방법으로, 제2 아드 및 이븐 스캔 구동부(26ba, 26bb)에 타이밍 제어부 (28)로부터 CS21 및 CS22 제어신호가 공급되면, 제2 아드 및 이븐 스캔 구동부(26ba, 26bb)는 표시패널(22)의 제2 스캔라인들(SL2)에 스캔신호를 공급하고, 스캔신호에 동기되어 제1 및 제2 데이터 구동부(24a, 24b)는 표시패널(22)의 데이터라인들(DL)에 제1 및 제2 데이터신호를 동시에 공급한다.
이와 같은 방법으로, 유기 EL표시장치의 스캔 구동부들(26aa, 26ab, 26ba, 26bb)을 데이터 구동부들(24a, 24b)에 인접하게 배치하면, 유기 EL표시장치의 집적화에 용이하다.
상술한 바와 같이, 본 발명에 따른 유기 EL표시장치 및 그 구동방법은 표시패널의 양측에 데이터 구동부를 형성하여 데이터라인들에 구동전압을 인가함으로써 , 일측의 데이터 구동부로부터 데이터라인들이 멀어짐에 따른 데이터라인들의 전류편차는 타측 데이터 구동부에 의해 보상될 수 있다. 따라서, 대면적 표시패널에 나타나는 전류편차를 감소시킬 수 있음으로 인하여 대면적 표시패널의 휘도 차를 감소시킬 수 있게 되고, 이에 따라, 대면적 표시패널의 화질이 저하되는 문제를 감소시킬 수 있다.
이상 설명한 내용을 통해 당업자라면 본 발명의 기술사상을 일탈하지 아니하는 범위에서 다양한 변경 및 수정이 가능함을 알 수 있을 것이다. 따라서, 본 발명의 기술적 범위는 명세서의 상세한 설명에 기재된 내용으로 한정되는 것이 아니라 특허 청구의 범위에 의해 정하여 져야만 할 것이다.

Claims (9)

  1. 데이터라인들과 스캔라인들이 교차되는 표시패널과;
    상기 데이터라인들의 양측에 접속되어 데이터신호를 공급하는 제1 및 제2 데이터 구동부를 구비하는 것을 특징으로 하는 유기 전계발광표시장치.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 데이터라인들에 공급되는 데이터신호는 상기 제1 데이터 구동부로부터 공급되는 제1 데이터신호와 상기 제2 데이터 구동부로부터 공급되는 제2 데이터신호의 합인 것을 특징으로 하는 유기 전계발광표시장치.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 데이터신호를 제1 및 제2 데이터신호로 분리하여 상기 제1 및 제2 데이터 구동부 각각으로 분배하여 공급하는 타이밍 제어부를 더 구비하는 것을 특징으로 하는 유기 전계발광표시장치.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 제1 데이터 구동부와 인접하게 위치하는 상기 스캔라인들 중 소정의 스캔라인들에 스캔신호를 공급하는 제1 스캔 구동부와;
    상기 제2 데이터 구동부와 인접하게 위치하는 상기 스캔라인들 중 나머지 스 캔라인들에 스캔신호를 공급하는 제2 스캔구동부를 더 구비하는 것을 특징으로 하는 유기 전계발광표시장치.
  5. 제 4 항에 있어서,
    상기 제1 스캔구동부는,
    상기 제1 데이터 구동부의 양측으로 분리되는 제1 아드 및 이븐 스캔 구동부를 더 구비하고,
    상기 제2 스캔 구동부는,
    상기 제2 데이터 구동부의 양측으로 분리되는 제2 아드 및 이븐 스캔 구동부를 더 구비하는 것을 특징으로 하는 유기 전계발광표시장치.
  6. 제 4 항 및 제 5 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 타이밍 제어부는,
    상기 제1 및 제2 데이터 구동부와 제1 및 제2 스캔 구동부와 칩-온-필름을 통해 접속되는 것을 특징으로 하는 유기 전계발광표시장치.
  7. 스캔라인들에 스캔신호를 공급하는 단계와;
    상기 스캔신호가 공급될 때마다 데이터라인들의 양측에서 데이터신호를 공급하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 유기 전계발광표시장치의 구동방법.
  8. 제 7 항에 있어서,
    상기 데이터신호는,
    상기 데이터라인들의 일측에서 공급된 제1 데이터신호와 상기 데이터라인들의 타측에서 공급된 제2 데이터신호의 합인 것을 특징으로 하는 유기 전계발광표시장치의 구동방법.
  9. 제 7 항에 있어서,
    상기 데이터신호를 상기 제1 및 제2 데이터신호로 분배하여 공급하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 유기 전계발광표시장치의 구동방법.
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KR100817589B1 (ko) * 2006-09-12 2008-03-31 엘지.필립스 엘시디 주식회사 전계발광표시장치와 그 구동방법

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