KR20080060967A - 유기전계발광표시장치 및 그 구동방법 - Google Patents

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Abstract

본 발명은, 스캔 라인들, 데이터 라인들, 전원전압라인, 제1 및 제2기준전원라인들을 포함하는 신호선들, 상기 신호선들의 교차 영역에 위치하는 복수개의 화소 회로들을 포함하는 표시부 및 상기 스캔 라인들을 통하여 상기 화소 회로들에 스캔 신호를 인가하는 스캔 구동부를 포함하며, 상기 스캔 신호가 인가되는 스캔 라인에 연결된 화소 회로들에는 상기 제1 및 제2기준전원라인 중 어느 하나가 연결되며, 나머지 화소 회로들에는 다른 하나가 연결되는 유기전계발광표시장치를 제공한다.

Description

유기전계발광표시장치 및 그 구동방법{Organic Light Emitting Display and method for driving the same}
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 유기전계발광표시장치를 도시한 블럭도이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 유기전계발광표시장치의 화소 회로를 도시한 회로도이다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 스캔 구동부 및 전압 선택부를 도시한 회로도이다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 유기전계발광표시장치의 동작을 설명하기 위한 타이밍도이다.
본 발명은 유기전계발광표시장치 및 그 구동방법에 관한 것이다.
최근, 평판표시장치(FPD: Flat Panel Display)는 멀티미디어의 발달과 함께 그 중요성이 증대되고 있다. 이에 부응하여 액정 디스플레이(Liquid Crystal Display: LCD), 플라즈마 디스플레이 패널(Plasma Display Panel: PDP), 전계방출표시장치(Field Emission Display: FED), 유기전계발광표시장치(Organic Light Emitting Device) 등과 같은 여러 가지의 평면형 디스플레이가 실용화되고 있다.
특히, 유기전계발광표시장치는 응답속도가 1ms 이하로서 고속의 응답속도를 가지며, 소비 전력이 낮고 자체 발광이다. 또한, 시야각에 문제가 없어서 장치의 크기에 상관없이 동화상 표시 매체로서 장점이 있다. 또한, 저온 제작이 가능하고, 기존의 반도체 공정 기술을 바탕으로 제조 공정이 간단하므로 향후 차세대 평판 표시 장치로 주목받고 있다.
일반적으로, 유기전계발광표시장치는 형광성 유기 화합물을 전기적으로 여기시켜 발광시키는 표시장치로서, 행렬 형태로 배열된 N×M개의 유기발광다이오드(OLED)들을 전압 구동(Voltage Programming) 혹은 전류 구동(Current Programming)하여 영상을 표현할 수 있다. 이와 같은 유기전계발광표시장치를 구동하는 방식에는 수동 매트릭스(passive matrix) 방식과 박막 트랜지스터(thin film transistor)를 이용한 능동 매트릭스(active matrix) 방식이 있다. 수동 매트릭스 방식은 양극과 음극을 직교하도록 형성하고 라인을 선택하여 구동하는데 비해, 능동 매트릭스 방식은 박막 트랜지스터를 각 화소 전극에 연결하고 박막 트랜지스터의 게이트 전극에 연결된 커패시터 용량에 의해 유지된 전압에 따라 구동한다.
능동 매트릭스 방식의 유기전계발광표시장치는 적어도 스위칭 트랜지스터, 커패시터, 구동 트랜지스터 및 발광다이오드를 포함하는 화소 회로들을 포함하며, 구 동 트랜지스터에 의해 발생된 구동 전류에 의해 발광 다이오드가 발광하게 된다.
상기 화소 회로에는 상기 화소 회로를 구동하기 위하여 전원 전압(VDD)과 기준 전압(VSS)을 공급하게 되는데, 상기 화소 회로들은 행과 열로 배치되기 때문에 패널 내의 배선 저항으로 인하여 기준 전압(VSS)이 상승하는 문제가 발생한다.
이러한 기준 전압의 상승으로 인하여, 화소 회로 내의 커패시터에는 부정확한 데이터 신호가 저장되며, 이는 화면의 품질을 저하시키는 문제를 야기한다.
따라서, 본 발명은 데이터 신호의 기입을 정확히 하여 화면의 품질이 향상된 유기전계발광표시장치를 제공하는 것에 그 목적이 있다.
상기와 같은 목적을 달성하기 위하여, 본 발명은 스캔 라인들, 데이터 라인들, 전원전압라인, 제1 및 제2기준전원라인들을 포함하는 신호선들, 상기 신호선들의 교차 영역에 위치하는 복수개의 화소 회로들을 포함하는 표시부 및 상기 스캔 라인들을 통하여 상기 화소 회로들에 스캔 신호를 인가하는 스캔 구동부를 포함하며, 상기 스캔 신호가 인가되는 스캔 라인에 연결된 화소 회로들에는 상기 제1 및 제2기준전원라인 중 어느 하나가 연결되며, 나머지 화소 회로들에는 다른 하나가 연결되는 유기전계발광표시장치를 제공한다.
화소 회로는 상기 스캔 라인으로부터의 스캔 신호에 따라 상기 데이터 라인 으로부터의 데이터 신호를 전달하는 스위칭 트랜지스터, 상기 스위칭 트랜지스터로부터 상기 데이터 신호를 전달받아 이를 저장하는 커패시터, 상기 커패시터에 저장된 상기 데이터 신호에 따라 구동 전류를 발생시키는 구동 트랜지스터 및 상기 구동 전류를 전달받아 발광 동작을 수행하는 발광 다이오드를 포함한다.
상기 유기전계발광표시장치는 스캔 구동부와 상기 제1 및 제2기준전압라인에 연결된 전압선택부를 더 포함하며, 상기 전압선택부는 상기 스캔 구동부의 스캔 신호에 따라 상기 화소 회로들에 선택적으로 제1 또는 제2기준전압라인을 연결한다.
상기 전압선택부는 상기 제1및 제2기준전원라인에 일단이 각각 연결되고, 상기 표시부에 타단이 공통 연결되며, 상기 스캔 구동부에 제어 라인들을 통하여 게이트 전극이 연결된 두 개의 트랜지스터들을 포함한다.
상기 스캔 구동부로부터 스캔 신호가 인가되면, 상기 트랜지스터들 중 어느 하나는 턴-온되고, 어느 하나는 턴-오프될 수 있다.
상기 트랜지스터들의 게이트 전극에 연결된 제어라인들 중 어느 하나에는 인버터가 더 연결될 수 있다.
또한, 본 발명은 스캔 라인들, 데이터 라인들, 전원전압라인, 제1 및 제2기준전압라인들을 포함한 신호선들에 의해 한정되는 영역에 위치하는 화소 회로들에 스캔 라인을 통하여 스캔 신호를 인가하는 단계, 상기 스캔 신호가 인가된 스캔 라인들에 연결된 화소 회로들에 제1 및 제2기준전압라인들 중 어느 하나를 연결하고, 나머지 화소 회로들에는 다른 하나를 연결하는 단계 및 상기 스캔 신호가 인가된 스캔 라인들에 연결된 화소 회로들에 데이터 신호를 인가하는 단계를 포함하는 유 기전계발광표시장치의 구동 방법을 제공한다.
이하, 첨부한 도면을 참조하여 본 발명의 실시예들을 상세하게 설명하도록 한다.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 유기전계발광표시장치를 도시한 블럭도이다.
도 1을 참조하면, 유기전계발광표시장치는 표시 패널(110), 스캔 구동부(120), 데이터 구동부(130), 제어부(140) 및 전원공급부(150)를 포함한다.
표시 패널(110)은 제 1 방향으로 배열되는 데이터 라인들(D1-Dm)과 제 1 방향과 교차되고 제 2 방향으로 배열되는 스캔 라인들(S1-Sn) 및 데이터 라인들((D1-Dm))과 스캔 라인들(S1-Sn)이 교차하는 영역에 위치하는 화소 회로들(P11-Pnm)을 포함한다.
제어부(140)는 스캔 구동부(120), 데이터 구동부(130) 및 전원공급부(150)에 제어 신호를 출력하고, 전원공급부(150)는 제어부(140)의 제어 신호에 따라 전원전압라인들(160:VDD1-VDDm) 및 제1 및 제2기준전압라인들(170:VSS1-VSSn)을 통하여 표시 패널(110)의 구동에 필요한 전압을 출력한다.
스캔 구동부(120)는 제어부(140)의 제어신호에 따라 스캔 구동부(120)에 연결된 스캔 라인들(S1-Sn)에 스캔 신호를 출력한다. 이로써, 스캔 신호(S1-Sn)에 응답하여 표시 패널(110)에 위치한 화소 회로들(P11-Pnm)이 선택된다.
그리고 전압 선택부(180)는 스캔 신호가 인가되는 스캔 라인과 스캔 신호가 인가되지 않는 스캔 라인에 연결된 화소 회로들에 서로 다른 기준 전원 라인을 연결함으로써, 표시 패널(110)에 구동에 필요한 전압을 공급한다.
데이터 구동부(130)는 제어부(140)의 제어 신호에 따라, 스캔 구동부(120)에서 출력되는 스캔 신호에 동기되어 데이터 구동부(130)에 연결된 데이터 라인들(D1-Dm)을 통하여 데이터 신호들을 해당 화소 회로들에 인가한다. 따라서, 표시 패널(110)은 데이터 신호들에 대응하여 각 화소 회로들(P1-Pnm)로부터 빛을 발광함으로써 영상이미지를 표시한다.
도 2를 참조하면, 각 화소 회로는 스캔 라인(Sn)으로부터의 선택 신호에 응답하여 데이터 라인(Dm)으로부터의 데이터 신호를 전달하는 스위칭 트랜지스터(T1), 스위칭 트랜지스터(T2)를 통해 수신되는 데이터 신호를 저장하기 위한 커패시터(Cst), 커패시터(Cst)에 저장된 데이터 신호에 따라 구동 전류를 발생하기 위한 구동 트랜지스터(T2), 구동 전류에 따라 발광 동작을 수행하며, 제1전원라인(VDD)에 연결된 유기발광다이오드(OLED)를 포함한다.
구동 트랜지스터(T2)의 게이트 전극은 스위칭 트랜지스터(T1)의 드레인 전극에 연결되어 데이터 신호를 공급받을 수 있으며, 구동 트랜지스터(T2)는 소오스 전극에 연결된 제2전원라인(VSS)과 데이터 신호의 차이에 해당하는 구동 전류를 발생시켜, 드레인 전극에 연결된 유기발광다이오드(OLED)에 공급한다.
상기 유기발광다이오드(OLED)에 흐르는 전류의 양은 다음과 같이 표현할 수 있다.
Figure 112006097264851-PAT00001
t
여기서, K는 상수이며, Vgs는 구동 트랜지스터의 소오스-게이트 전압의 차이 이며, Vth는 구동 트랜지스터의 문턱전압을 나타낸다.
이하에서는 본 발명의 일 실시예에 따른 전압 선택부에 대하여 도 3을 참조하여 상세히 설명하도록 한다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 유기전계발광표시장치의 전압 선택부 및 스캔 구동부를 도시한 회로도이다.
도 3을 참조하면, 전압 선택부(180)는 제1기준전원라인(VSS1)과 제2기준전원라인(VSS2)에 각각 연결된 제1 및 제2트랜지스터(M1,M2)를 포함한다. 트랜지스터들(M1,M2)의 일단은 각각 제1 및 제2기준전원라인(VSS1, VSS2)에 연결되고, 타단은 표시부(110)에 공통 연결된다. 그리고 트랜지스터들(M1,M2)의 게이트 전극은 제1 및 제2 제어 라인들(sel1,sel2)을 통하여 스캔 구동부(120)에 연결된다.
스캔 구동부(120)는 수직 동기 신호와 수직 클럭 신호를 입력 받아 스캔 신호를 순차적으로 발생시키는 쉬프트 레지스터(Shift Register; 121)와, 상기 쉬프트 레지스터(121)에서 출력되는 스캔 신호의 레벨을 증폭시키는 레벨 쉬프터(Level Shifter;123)를 포함한다.
여기서, 트랜지스터들(M1,M2)의 게이트 전극에 연결된 제어라인들(sel1,sel2) 은 쉬프트 레지스터(121)와 레벨 쉬프터(123) 사이에 연결되며, 이 중 제2제어라인(sel2)과 레벨 쉬프터(123)의 사이에는 인버터(125)가 연결된다. 따라서, 레벨 쉬프터(123)는 스캔 라인(Sn), 제1 및 제2 제어라인(sel1,sel2)을 통하여 스캔 신호를 출력하며, 이 중, 제2제어라인(sel2)을 통하여 출력되는 신호는 스캔 라인(Sn) 및 제1제어라인(sel1)에 인가되는 신호의 반전 신호가 된다.
상기와 같은 전압선택부는 각 스캔 라인마다 구비될 수 있다.
도 4는 본 발명의 일 실시예에 따른 유기전계발광표시장치의 구동 방법을 설명하기 위한 타이밍도이며, 이하에서는 도 1 내지 도 4를 참조하여, 본 발명의 일 실시예에 따른 유기전계발광표시장치의 구동 방법을 상세히 설명한다.
도 1 내지 도 4를 참조하면, 제어부(140)로부터 스캔 구동부(120)에 수직 동기 신호와 수직 클럭 신호와 같은 제어 신호가 인가되면, 스캔 구동부(120)의 쉬프트 레지스터(121)는 하이 레벨의 스캔 신호를 발생시킨다.
쉬프트 레지스터(121)로부터 하이 레벨의 스캔 신호가 발생되면, 스캔 라인(Sn)을 통하여 하이 레벨의 스캔 신호가 인가되고, 제1제어라인(sel1)을 통하여 제 1 트랜지스터(M1)가 턴-온되어 스캔 신호가 인가된 스캔 라인에 연결된 화소 회로들에는 제1기준전원라인(VSS1)이 연결되어 기준 전압이 공급된다.
한편, 제2제어라인(sel2)에는 제1제어라인(sel1)에 인가된 신호의 반전 신호가 인가되므로, 제2트랜지스터(M2)는 턴-오프된다. 즉, 어느 스캔 라인에 스캔 신호가 인가되는 경우, 해당 스캔 라인에 연결된 화소 회로들에는 제1기준전원라인(VSS1)이 연결된다.
다음으로, 데이터 구동부(130)는 스캔 신호에 동기되어, 스캔 신호에 의해 선택된 화소 회로(P11-Pnm)들에 데이터 신호를 공급한다. 이로써, 화소 회로의 스위칭 트랜지스터(T1)은 데이터 신호를 전달하고, 구동 트랜지스터(T2)는 데이터 신호를 전달받아, 구동 트랜지스터의 일단에 연결된 제1기준전압라인(VSS1)으로부터 공급받은 제1기준전압(V1)과 데이터 신호의 차이에 상응하는 구동 전류를 발생시킨다. 한편 커패시터(Cst)는 제1기준전압(V1)과 데이터 신호의 차이에 상응하는 전압을 저장하고 다음 데이터 신호가 입력될 때까지 이를 유지한다. 그리고, 유기발광다이오드(OLED)는 구동 전류를 공급받아 이에 해당하는 발광 동작을 수행한다.
다음으로, 스캔 구동부(120)의 쉬프트 레지스터(121)를 통하여 로우 레벨의 스캔 신호가 인가되면, 스캔 라인(Sn)과 제1제어라인(sel1)에는 로우 레벨의 스캔 신호가 인가된다. 따라서, 로우 레벨의 스캔 신호에 의하여 화소 회로들에 데이터 신호는 인가되지 않는다.
한편, 제2제어라인(sel2)을 통하여 제2트랜지스터(M2)에는 하이 레벨의 선택 신호가 인가된다. 따라서, 제2트랜지스터(M2)는 턴-온되고, 해당 스캔 라인(Sn)에 연결된 화소 회로들에는 제2기준전원라인(VSS2)이 연결되어 제2기준전압(V2)이 공급된다.
따라서, 어느 스캔 라인(Sn)에 하이 레벨의 스캔 신호가 공급될 때, 해당 스캔 라인(Sn)에 연결된 화소 회로들(Pn1-Pnm)에는 제1기준전원라인(VSS1)이 연결되고, 로우 레벨의 스캔 신호가 공급될 때는 제2기준전원라인(VSS2)이 연결된다.
다시 말하면, 화소 회로에는 하이 레벨의 스캔 신호가 인가되고 데이터 신호 가 기입되는 순간에만 제1기준전원라인(VSS1)이 연결된다.
따라서, 제1기준전원라인(VSS1)에는 항상 스캔 신호가 인가된 1라인분의 화소 회로들만이 연결되어 있고, 나머지 화소 회로들은 모두 제2기준전원라인(VSS2)에 연결되어 있기 때문에, 제1기준전원라인(VSS1)은 제2기준전원라인(VSS2)에 비하여 상당히 작은 배선 저항을 갖는다. 따라서, 제1기준전원라인(VSS1)과 제2기준전원라인(VSS2)이 화소 회로에 동일하게 접지 전압을 인가하더라도, 제1기준전원라인(VSS1)을 통해 인가되는 제1기준전압(V1)은 제2기준전압(V2)에 비하여 낮을 수 있다. 즉, 접지 전압에 가까울 수 있다.
화소 회로의 커패시터(Cst)는 구동 트랜지스터의 게이트 전극에 인가된 데이터 신호와 소오스 전극에 인가된 기준 전압의 차이에 해당하는 전압을 저장하고, 구동 트랜지스터(T2)도 이에 해당하는 구동 전류를 발생시키기 때문에, 화소 회로는 안정된 기준 전압을 공급받게 되면 데이터 신호에 따른 정확한 발광 동작을 수행할 수 있다.
따라서, 본 발명의 일 실시예에 따른 유기전계발광표시장치는 스캔 신호가 인가되는 스캔 라인에 연결된 화소 회로들과 나머지 스캔 라인에 연결된 화소 회로들을 서로 다른 기준 라인에 연결하기 때문에, 기준 전압의 상승에 따른 데이터 신호의 부정확한 기입을 방지할 수 있다.
이로써, 데이터 신호에 따른 정확한 발광 동작을 수행할 수 있어, 패널의 휘도가 감소되는 것을 막아 화면의 품질을 향상시킬 수 있다.
본 발명을 특정의 바람직한 실시예에 관련하여 도시하고 설명하였지만, 본 발명이 그에 한정되는 것이 아니고, 이하의 특허청구범위에 의해 마련되는 본 발명의 정신이나 분야를 이탈하지 않는 한도 내에서 본 발명이 다양하게 개조 및 변화될 수 있다는 것을 당 업계에서 통상의 지식을 가진 자는 용이하게 알 수 있을 것이다.
본 발명은 패널의 휘도를 증가시켜 화면의 품질을 향상시킬 수 있는 효과가 있다.

Claims (7)

  1. 스캔 라인들, 데이터 라인들, 전원전압라인, 제1 및 제2기준전원라인들을 포함하는 신호선들;
    상기 신호선들의 교차 영역에 위치하는 복수개의 화소 회로들을 포함하는 표시부; 및
    상기 스캔 라인들을 통하여 상기 화소 회로들에 스캔 신호를 인가하는 스캔 구동부를 포함하며,
    상기 스캔 신호가 인가되는 스캔 라인에 연결된 화소 회로들에는 상기 제1 및 제2기준전원라인 중 어느 하나가 연결되며, 나머지 화소 회로들에는 다른 하나가 연결되는 유기전계발광표시장치.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 화소 회로는 상기 스캔 라인으로부터의 스캔 신호에 따라 상기 데이터 라인으로부터의 데이터 신호를 전달하는 스위칭 트랜지스터, 상기 스위칭 트랜지스터로부터 상기 데이터 신호를 전달받아 이를 저장하는 커패시터, 상기 커패시터에 저장된 상기 데이터 신호에 따라 구동 전류를 발생시키는 구동 트랜지스터 및 상기 구동 전류를 전달받아 발광 동작을 수행하는 발광 다이오드를 포함하는 유기전계발광표시장치.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 스캔 구동부와 상기 제1 및 제2기준전압라인에 연결된 전압선택부를 더 포함하며, 상기 전압선택부는 상기 스캔 구동부의 스캔 신호에 따라 상기 화소 회로들에 선택적으로 제1 또는 제2기준전압라인을 연결하는 유기전계발광표시장치.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 전압선택부는 상기 제1및 제2기준전원라인에 일단이 각각 연결되고, 상기 표시부에 타단이 공통 연결되며, 상기 스캔 구동부에 제어 라인들을 통하여 게이트 전극이 연결된 두 개의 트랜지스터들을 포함하는 유기전계발광표시장치.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 스캔 구동부로부터 스캔 신호가 인가되면, 상기 트랜지스터들 중 어느 하나는 턴-온되고, 어느 하나는 턴-오프되는 유기전계발광표시장치.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 트랜지스터들의 게이트 전극에 연결된 제어라인들 중 어느 하나에는 인 버터가 더 연결된 유기전계발광표시장치.
  7. 스캔 라인들, 데이터 라인들, 전원전압라인, 제1 및 제2기준전압라인들을 포함한 신호선들에 의해 한정되는 영역에 위치하는 화소 회로들에 스캔 라인을 통하여 스캔 신호를 인가하는 단계;
    상기 스캔 신호가 인가된 스캔 라인들에 연결된 화소 회로들에 제1 및 제2기준전압라인들 중 어느 하나를 연결하고, 나머지 화소 회로들에는 다른 하나를 연결하는 단계;
    상기 스캔 신호가 인가된 스캔 라인들에 연결된 화소 회로들에 데이터 신호를 인가하는 단계를 포함하는 유기전계발광표시장치의 구동 방법.
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