KR20140124535A - 화소 및 이를 이용한 유기전계발광 표시장치 - Google Patents
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Abstract
본 발명은 고해상도에 적용 가능한 화소에 관한 것이다.
본 발명의 화소는 유기 발광 다이오드와; 제 1노드에 인가된 전압에 대응하여, 제 2노드를 경유하여 접속된 제 1전원으로부터 상기 유기 발광 다이오드로 공급되는 전류량을 제어하기 위한 제 1트랜지스터와; 상기 제 1노드와 상기 제 2노드 사이에 접속되는 제 1커패시터와; 상기 제 1전원과 상기 제 1노드 사이에 접속되는 제 2커패시터와; 상기 제 2노드와 데이터선 사이에 접속되며, 주사선으로 주사신호가 공급될 때 턴-온되는 제 2트랜지스터를 구비한다.
본 발명의 화소는 유기 발광 다이오드와; 제 1노드에 인가된 전압에 대응하여, 제 2노드를 경유하여 접속된 제 1전원으로부터 상기 유기 발광 다이오드로 공급되는 전류량을 제어하기 위한 제 1트랜지스터와; 상기 제 1노드와 상기 제 2노드 사이에 접속되는 제 1커패시터와; 상기 제 1전원과 상기 제 1노드 사이에 접속되는 제 2커패시터와; 상기 제 2노드와 데이터선 사이에 접속되며, 주사선으로 주사신호가 공급될 때 턴-온되는 제 2트랜지스터를 구비한다.
Description
본 발명의 실시예는 화소 및 이를 이용한 유기전계발광 표시장치에 관한 것으로, 특히 고해상도에 적용 가능한 화소 및 이를 이용한 유기전계발광 표시장치에 관한 것이다.
최근, 음극선관(Cathode Ray Tube)의 단점인 무게와 부피를 줄일 수 있는 각종 평판 표시장치들이 개발되고 있다. 평판 표시장치로는 액정 표시장치(Liquid Crystal Display), 전계방출 표시장치(Field Emission Display), 플라즈마 표시패널(Plasma Display Panel) 및 유기전계발광 표시장치(Organic Light Emitting Display Device) 등이 있다.
평판 표시장치 중 유기전계발광 표시장치는 전자와 정공의 재결합에 의하여 빛을 발생하는 유기 발광 다이오드를 이용하여 영상을 표시하는 것으로, 이는 빠른 응답속도를 가짐과 동시에 낮은 소비전력으로 구동되는 장점이 있다.
유기전계발광 표시장치는 복수의 데이터선들 및 주사선들의 교차부에 매트릭스 형태로 배열되는 복수개의 화소를 구비한다. 화소들은 통상적으로 유기 발광 다이오드, 구동 트랜지스터를 포함하는 둘 이상의 트랜지스터 및 하나 이상의 커패시터로 이루어진다.
이와 같은 유기전계발광 표시장치는 소비전력이 적은 이점이 있지만 화소들 각각에 포함되는 구동 트랜지스터의 문턱전압 편차에 따라 유기 발광 다이오드로 흐르는 전류량이 변화되고, 이에 따라 표시 불균일을 초래하는 문제점이 있다. 즉, 화소들 각각에 구비되는 구동 트랜지스터의 제조 공정 변수에 따라 구동 트랜지스터의 특성이 변화게 된다. 실제로, 유기전계발광 표시장치의 모든 트랜지스터가 동일한 특성을 갖도록 제조하는 것은 현재 공정단계에서 불가능하며, 이에 따라 구동 트랜지스터의 문턱전압 편차가 발생한다.
이와 같은 문제점을 극복하기 위하여 화소들 각각에 복수의 트랜지스터 및 커패시터로 이루어지는 보상회로를 추가하는 방법이 제안되었다. 보상회로는 주사신호의 공급기간 동안 구동 트랜지스터를 다이오드 형태로 접속하여 구동 트랜지스터의 문턱전압 편차를 보상한다. 하지만, 화소들 각각에 추가되는 보상회로는 다수의 트랜지스터들을 포함함과 동시에 복수의 신호선들과 추가로 접속되기 때문에 고해상도에 적용하기 어렵다는 문제점이 있다.
따라서, 본 발명의 실시예의 목적은 고해상도에 적용 가능한 화소 및 이를 이용한 유기전계발광 표시장치를 제공하는 것이다.
본 발명의 실시예에 의한 화소는 유기 발광 다이오드와; 제 1노드에 인가된 전압에 대응하여, 제 2노드를 경유하여 접속된 제 1전원으로부터 상기 유기 발광 다이오드로 공급되는 전류량을 제어하기 위한 제 1트랜지스터와; 상기 제 1노드와 상기 제 2노드 사이에 접속되는 제 1커패시터와; 상기 제 1전원과 상기 제 1노드 사이에 접속되는 제 2커패시터와; 상기 제 2노드와 데이터선 사이에 접속되며, 주사선으로 주사신호가 공급될 때 턴-온되는 제 2트랜지스터를 구비한다.
바람직하게, 상기 제 1트랜지스터는 상기 제 2트랜지스터보다 높은 용량의 채널 커패시터를 갖도록 형성된다. 상기 제 1노드와 초기화전원 사이에 접속되며, 상기 주사신호가 공급될 때 턴-온되는 제 3트랜지스터와; 상기 제 2노드와 상기 제 1전원 사이에 접속되며, 상기 제 2트랜지스터와 턴-온 기간이 중첩되지 않는 제 4트랜지스터를 더 구비한다. 상기 초기화전원은 상기 제 1전원보다 낮은 전압으로 설정된다.
본 발명의 실시예에 의한 유기전계발광 표시장치는 주사선들로 주사신호를 공급하고, 발광 제어선들로 발광 제어신호를 공급하기 위한 주사 구동부와; 데이터선들로 데이터신호를 공급하기 위한 데이터 구동부와; 상기 주사선들 및 데이터선들의 교차부에 위치되는 화소들을 구비하며; i(i는 자연수)번째 수평라인에 위치된 화소들 각각은 유기 발광 다이오드와; 제 1노드에 인가된 전압에 대응하여, 제 2노드를 경유하여 접속된 제 1전원으로부터 상기 유기 발광 다이오드로 공급되는 전류량을 제어하기 위한 제 1트랜지스터와; 상기 제 1노드와 상기 제 2노드 사이에 접속되는 제 1커패시터와; 상기 제 1전원과 상기 제 1노드 사이에 접속되는 제 2커패시터와; 상기 제 2노드와 데이터선 사이에 접속되며, 제 i주사선으로 주사신호가 공급될 때 턴-온되는 제 2트랜지스터를 구비한다.
바람직하게, 상기 제 1트랜지스터는 상기 제 2트랜지스터보다 높은 용량의 채널 커패시터를 갖도록 형성된다. 상기 화소들 각각은 상기 제 1노드와 초기화전원 사이에 접속되며, 상기 제 i주사선으로 주사신호가 공급될 때 턴-온되는 제 3트랜지스터와; 상기 제 2노드와 상기 제 1전원 사이에 접속되며, 제 i발광 제어선으로 발광 제어신호가 공급될 때 턴-오프되고, 그 외의 경우에 턴-온되는 제 4트랜지스터를 더 구비한다. 상기 주사 구동부는 상기 제 i발광 제어선으로 공급되는 발광 제어신호와 중첩되도록 상기 제 i주사선으로 주사신호를 공급한다. 상기 초기화전원은 상기 제 1전원보다 낮은 전압으로 설정된다.
본 발명의 화소 및 이를 이용한 유기전계발광 표시장치에 의하면 4개의 트랜지스터 및 2개의 커패시터를 포함한 화소를 이용하여 구동 트랜지스터의 문턱전압을 보상할 수 있다. 또한, 본 발명에서는 구동 트랜지스터가 다이오드 형태로 접속되지 않기 때문에 신호선의 수를 최소화할 수 있고, 이에 따라 고해상도 패널에 적용 가능한 장점이 있다.
도 1은 본 발명의 실시예에 의한 유기전계발광 표시장치를 나타내는 도면이다.
도 2는 본 발명의 실시예에 의한 화소를 나타내는 도면이다.
도 3은 도 2에 도시된 화소의 구동방법 실시예를 나타내는 파형도이다.
도 4는 구동 트랜지스터의 문턱전압 편차에 대응한 C-V 커브를 나타내는 도면이다.
도 2는 본 발명의 실시예에 의한 화소를 나타내는 도면이다.
도 3은 도 2에 도시된 화소의 구동방법 실시예를 나타내는 파형도이다.
도 4는 구동 트랜지스터의 문턱전압 편차에 대응한 C-V 커브를 나타내는 도면이다.
이하, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 본 발명을 용이하게 실시할 수 있는 바람직한 실시 예가 첨부된 도 1 내지 도 4를 참조하여 자세히 설명하면 다음과 같다.
도 1은 본 발명의 실시예에 의한 유기전계발광 표시장치를 나타내는 도면이다.
도 1을 참조하면, 본 발명의 실시예에 의한 유기전계발광 표시장치는 주사선들(S1 내지 Sn) 및 데이터선들(D1 내지 Dm)과 접속되도록 위치되는 화소들(140)을 포함하는 화소부(130)와, 주사선들(S1 내지 Sn) 및 발광 제어선들(E1 내지 En)을 구동하기 위한 주사 구동부(110)와, 데이터선들(D1 내지 Dm)을 구동하기 위한 데이터 구동부(120)와, 주사 구동부(110) 및 데이터 구동부(120)를 제어하기 위한 타이밍 제어부(150)를 구비한다.
주사 구동부(110)는 타이밍 제어부(150)의 제어에 대응하여 주사선들(S1 내지 Sn)로 주사신호를 공급하고, 발광 제어선들(E1 내지 En)로 발광 제어신호를 공급한다. 일례로, 주사 구동부(110)는 주사선들(S1 내지 Sn)로 주사신호를 순차적으로 공급하고, 발광 제어선들(E1 내지 En)로 발광 제어신호를 순차적으로 공급한다. 여기서, i(i는 자연수)번째 주사선으로 공급되는 주사신호는 i번째 발광 제어선으로 공급되는 발광 제어신호와 중첩되도록 공급된다. 한편, 주사신호는 화소들(140)에 포함된 트랜지스터가 턴-온될 수 있는 전압(예를 들면, 로우전압)으로 설정되고, 발광 제어신호는 화소들(140)에 포함된 트랜지스터가 턴-오프될 수 있는 전압(예를 들면, 하이전압)으로 설정된다.
데이터 구동부(120)는 타이밍 제어부(150)의 제어에 대응하여 데이터선들(D1 내지 Dm)로 데이터신호를 공급한다. 일례로, 데이터 구동부(120)는 주사신호에 동기되도록 데이터선들(D1 내지 Dm)로 데이터신호를 공급한다.
타이밍 제어부(150)는 외부로부터 공급되는 동기신호들에 대응하여 주사 구동부(110) 및 데이터 구동부(120)를 제어한다.
화소부(130)는 주사선들(S1 내지 Sn) 및 데이터선들(D1 내지 Dm)의 교차부에 위치되는 화소들(140)을 구비한다. 화소들(140)은 주사선들(S1 내지 Sn)로 공급되는 주사신호에 대응하여 수평라인 단위로 선택되면서 데이터신호를 공급받는다. 그리고, 화소들(140)은 공급된 데이터신호에 대응하여 제 1전원(ELVDD)으로부터 유기 발광 다이오드(미도시)를 경유하여 제 2전원(ELVSS)으로 흐르는 전류량을 제어하면서 소정 휘도의 빛을 생성한다.
도 2는 본 발명의 실시예에 의한 화소를 나타내는 도면이다. 도 2에서는 설명의 편의성을 위하여 제 n주사선(Sn) 및 제 m데이터선(Dm)과 접속된 화소를 도시하기로 한다.
도 2를 참조하면, 본 발명의 실시예에 의한 화소(140)는 유기 발광 다이오드(OLED)와, 주사선(Sn), 데이터선(Dm) 및 발광 제어선(En)에 접속되어 유기 발광 다이오드(OLED)로 공급되는 전류량을 제어하기 위한 화소회로(142)를 구비한다.
유기 발광 다이오드(OLED)의 애노드전극은 화소회로(142)에 접속되고, 캐소드전극은 제 2전원(ELVSS)에 접속된다. 이와 같은 유기 발광 다이오드(OLED)는 화소회로(142)로부터 공급되는 전류량에 대응하여 소정 휘도의 빛을 생성한다.
화소회로(142)는 데이터신호에 대응하여 유기 발광 다이오드(OLED)로 공급되는 전류량을 제어한다. 이를 위해, 화소회로(142)는 제 1 내지 제 4트랜지스터(M1 내지 M4), 제 1커패시터(C1) 및 제 2커패시터(C2)를 구비한다.
제 1트랜지스터(M1)의 제 1전극은 제 2노드(N2)에 접속되고, 제 2전극은 유기 발광 다이오드(OLED)의 애노드전극에 접속된다. 그리고, 제 1트랜지스터(M1)의 게이트전극은 제 1노드(N1)에 접속된다. 이와 같은 제 1트랜지스터(M1)는 제 1노드(N1)에 인가되는 전압, 즉 제 2커패시터(C2)에 충전된 전압에 대응하여 유기 발광 다이오드(OLED)로 공급되는 전류량을 제어한다.
제 2트랜지스터(M2)의 제 1전극은 데이터선(Dm)에 접속되고, 제 2전극은 제 2노드(N2)에 접속된다. 그리고, 제 2트랜지스터(M2)의 게이트전극은 주사선(Sn)에 접속된다. 이와 같은 제 2트랜지스터(M2)는 주사선(Sn)으로 주사신호가 공급될 때 턴-온되어 데이터선(Dm)과 제 2노드(N2)를 전기적으로 접속시킨다.
제 3트랜지스터(M3)의 제 1전극은 제 1노드(N1)에 접속되고, 제 2전극은 초기화전원(Vint)에 접속된다. 그리고, 제 3트랜지스터(M3)의 게이트전극은 주사선(Sn)에 접속된다. 이와 같은 제 3트랜지스터(M3)는 주사선(Sn)으로 주사신호가 공급될 때 턴-온되어 초기화전원(Vint)의 전압을 제 1노드(N1)로 공급한다. 여기서, 초기화전원(Vint)은 제 1전원(ELVDD)보다 낮은 전압으로 설정된다.
제 4트랜지스터(M4)의 제 1전극은 제 1전원(ELVDD)에 접속되고, 제 2전극은 제 2노드(N2)에 접속된다. 그리고, 제 4트랜지스터(M4)의 게이트전극은 발광 제어선(En)에 접속된다. 이와 같은 제 4트랜지스터(M4)는 발광 제어선(En)으로 발광 제어신호가 공급될 때 턴-오프되고, 발광 제어신호가 공급되지 않을 때 턴-온된다.
제 1커패시터(C1)는 제 2노드(N2)와 제 1노드(N1) 사이에 접속된다. 이와 같은 제 1커패시터(C1)는 제 2노드(N2)의 전압 변동량에 대응하여 제 1노드(N1)의 전압을 제어한다.
제 2커패시터(C2)는 제 1노드(N1)와 제 1전원(ELVDD) 사이에 접속된다. 이와 같은 제 2커패시터(C2)는 데이터신호에 대응됨과 아울러 제 1트랜지스터(M1)의 문턱전압이 보상되도록 소정의 전압을 충전한다.
도 3은 도 2에 도시된 화소의 구동방법 실시예를 나타내는 파형도이다.
도 3을 참조하면, 먼저 발광 제어선(En)으로 발광 제어신호가 공급되어 제 4트랜지스터(M4)가 턴-오프된다. 제 4트랜지스터(M4)가 턴-오프되면 제 1전원(ELVDD)과 제 2노드(N2)가 전기적으로 차단되고, 이에 따라 화소(140)는 비발광 상태로 설정된다.
이후, 주사선(Sn)으로 주사신호가 공급됨과 동시에 데이터선(Dm)으로 데이터신호(DS)가 공급된다. 주사선(Sn)으로 주사신호가 공급되면 제 2트랜지스터(M2) 및 제 3트랜지스터(M3)가 턴-온된다.
제 2트랜지스터(M2)가 턴-온되면 데이터선(Dm)으로부터의 데이터신호(DS)가 제 2노드(N2)로 공급된다. 그러면, 제 2노드(N2)에는 데이터신호(DS)에 대응하여 데이터전압(Vdata)이 인가된다. 제 3트랜지스터(M3)가 턴-온되면 제 1노드(N1)로 초기화전원(Vint)의 전압이 공급된다.
제 2노드(N2)로 데이터전압(Vdata)이 공급된 후 순차적으로 주사신호 및 발광 제어신호의 공급이 중단된다. 주사선(Sn)으로 주사신호의 공급이 중단되면 제 2트랜지스터(M2) 및 제 3트랜지스터(M3)가 턴-오프된다. 발광 제어선(En)으로 발광 제어신호의 공급이 중단되면 제 4트랜지스터(M4)가 턴-온된다.
제 4트랜지스터(M4)가 턴-온되면 제 2노드(N2)의 전압은 데이터신호의 전압으로부터 제 1전원(ELVDD)의 전압으로 상승된다. 이때, 제 1커패시터(C1) 및 제 1트랜지스터(M1)의 채널 커패시터에 의하여 제 1노드(N1)의 전압도 상승된다. 여기서, 제 1전원(ELVDD)의 전압은 고정된 전압이기 때문에 제 2노드(N2)의 전압 상승량은 데이터신호(DS)의 전압(Vdata)에 의하여 결정되고, 이에 따라 제 1노드(N1)의 전압도 데이터신호(DS)에 의하여 제어된다.
이후, 제 1트랜지스터(M1)는 제 1노드(N1)에 인가된 전압, 즉 데이터신호(DS)에 대응하여 제 1전원(ELVDD)으로부터 유기 발광 다이오드(OLED)를 경유하여 제 2전원(ELVSS)으로 흐르는 전류량을 제어한다. 그러면, 유기 발광 다이오드(OLED)는 자신에게 공급되는 전류량에 대응하여 소정 휘도의 빛을 생성한다.
추가적으로, 본원 발명에서 제 1노드(N1)에 인가된 전압은 문턱전압에 대응한 전하량의 차이로 인하여 문턱전압의 편차가 보상되는 전압(Vdth)으로 설정된다.
상세히 설명하면, 화소(140)가 발광될 때 유기 발광 다이오드(OLED)로 흐르는 전류량은 수학식 1과 같이 설정된다.
수학식 1에서 Vg는 제 1노드(N1)의 전압, Vs는 제 2노드(N2)의 전압, Vth는 제 1트랜지스터(M1)의 문턱전압, K는 상수를 의미한다. 수학식 1에 의하여 구동 트랜지스터(즉, M1)가 서로 다른 문턱전압으로 설정된 2개의 화소에서 흐르는 전류는 수학식 2와 같이 설정된다. 이후, 설명의 편의성을 위하여 제 1화소 및 제 2화소로는 동일한 데이터신호가 공급된다고 가정하기로 한다.
수학식 2에서 Vth1은 제 1화소에 포함된 구동 트랜지스터의 문턱전압, Vth2는 제 2화소에 포함된 구동 트랜지스터의 문턱전압, Vg1은 제 1화소의 제 1노드(N1)의 전압, Vg2는 제 2화소의 제 1노드(N1)의 전압을 의미한다. 그리고, 수학식 2에서 Δ는 Vth2-Vth1을 의미한다.
수학식 2에서 I1 = I2가 되기 위해서는 Vg2 - Vg1 = Δ로 설정되어야 한다. 화소가 발광될 때 제 1화소의 제 1노드(N1) 전압은 제 2노드(N2)이 전압 변동량에 대응하여 수학식 3과 같이 설정되고, 제 2화소의 제 1노드(N1) 전압은 제 2노드(N2)의 전압 변동량에 대응하여 수학식 4와 같이 설정된다.
수학식 3 및 4에서 ΔV2 - ΔV1 = Δ를 만족하면 I1 = I2가 된다. 여기서, Q = CV이기 때문에 ΔV2 - ΔV1은 수학식 5와 같이 설정될 수 있다.
수학식 5에서 구동 트랜지스터의 C-V 커브가 도 4와 같을 때 해치된 부분의 면적이 ΔQ가 된다. 여기서, 도 4의 해치된 면적이 평행사변형이라고 가정하면 ΔQ는 수학식 6과 같이 설정된다.
수학식 1에서 Cchannel은 구동 트랜지스터(M1)의 채널 커패시터를 의미한다. 수학식 6과 같이 ΔQ가 설정되면 ΔV2 - ΔV1은 수학식 7과 같이 설정될 수 있다.
수학식 7에서 Cchannel = C2로 설정되는 경우 ΔV2 - ΔV1 = Δ를 만족하고, 이에 따라 제 1화소 및 제 2화소 각각에서 구동 트랜지스터의 문턱전압 편차와 무관하게 균일한 휘도의 영상을 구현할 수 있다.
한편, 구동 트랜지스터(M1)의 채널 커패시터(Cchannel)가 제 2커패시터(C2)와 동일한 용량을 갖는 경우는 이상적인 형태를 의미한다. 본원 발명에서는 구동 트랜지스터(M1)의 채널 커패시터(Cchannel)가 제 2커패시터(C2)와 유사 또는 동일한 용량을 갖도록 다른 트랜지스터들(M2 내지 MN3) 각각의 채널 커패시터보다 높은 용량을 갖도록 제 1트랜지스터(M1)의 채널 커패시터를 형성한다.
한편, 본원 발명에서는 설명의 편의성을 위하여 트랜지스터들을 피모스(PMOS)로 도시하였지만, 본원 발명이 이에 한정되지는 않는다. 다시 말하여, 트랜지스터들은 엔모스(NMOS)로 형성될 수도 있다.
또한, 본원 발명에서 유기 발광 다이오드(OLED)는 구동 트랜지스터로부터 공급되는 전류량에 대응하여 적색, 녹색 또는 청색의 광을 생성하지만, 본원 발명이 이에 한정되지는 않는다. 일례로, 유기 발광 다이오드(OLED)는 구동 트랜지스터로부터 공급되는 전류량에 대응하여 백색 광을 생성할 수도 있다. 이 경우, 별도의 컬러필터 등을 이용하여 컬러 영상을 구현한다.
본 발명의 기술 사상은 상기 바람직한 실시예에 따라 구체적으로 기술되었으나, 상기한 실시예는 그 설명을 위한 것이며 그 제한을 위한 것이 아님을 주의하여야 한다. 또한, 본 발명의 기술 분야의 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명의 기술 사상의 범위 내에서 다양한 변형예가 가능함을 이해할 수 있을 것이다.
110 : 주사 구동부 120 : 데이터 구동부
130 : 화소부 140 : 화소
142 : 화소회로 150 : 타이밍 제어부
130 : 화소부 140 : 화소
142 : 화소회로 150 : 타이밍 제어부
Claims (9)
- 유기 발광 다이오드와;
제 1노드에 인가된 전압에 대응하여, 제 2노드를 경유하여 접속된 제 1전원으로부터 상기 유기 발광 다이오드로 공급되는 전류량을 제어하기 위한 제 1트랜지스터와;
상기 제 1노드와 상기 제 2노드 사이에 접속되는 제 1커패시터와;
상기 제 1전원과 상기 제 1노드 사이에 접속되는 제 2커패시터와;
상기 제 2노드와 데이터선 사이에 접속되며, 주사선으로 주사신호가 공급될 때 턴-온되는 제 2트랜지스터를 구비하는 것을 특징으로 하는 화소. - 제 1항에 있어서,
상기 제 1트랜지스터는 상기 제 2트랜지스터보다 높은 용량의 채널 커패시터를 갖도록 형성되는 것을 특징으로 하는 화소. - 제 1항에 있어서,
상기 제 1노드와 초기화전원 사이에 접속되며, 상기 주사신호가 공급될 때 턴-온되는 제 3트랜지스터와;
상기 제 2노드와 상기 제 1전원 사이에 접속되며, 상기 제 2트랜지스터와 턴-온 기간이 중첩되지 않는 제 4트랜지스터를 더 구비하는 것을 특징으로 하는 화소. - 제 3항에 있어서,
상기 초기화전원은 상기 제 1전원보다 낮은 전압으로 설정되는 것을 특징으로 하는 화소. - 주사선들로 주사신호를 공급하고, 발광 제어선들로 발광 제어신호를 공급하기 위한 주사 구동부와;
데이터선들로 데이터신호를 공급하기 위한 데이터 구동부와;
상기 주사선들 및 데이터선들의 교차부에 위치되는 화소들을 구비하며;
i(i는 자연수)번째 수평라인에 위치된 화소들 각각은
유기 발광 다이오드와;
제 1노드에 인가된 전압에 대응하여, 제 2노드를 경유하여 접속된 제 1전원으로부터 상기 유기 발광 다이오드로 공급되는 전류량을 제어하기 위한 제 1트랜지스터와;
상기 제 1노드와 상기 제 2노드 사이에 접속되는 제 1커패시터와;
상기 제 1전원과 상기 제 1노드 사이에 접속되는 제 2커패시터와;
상기 제 2노드와 데이터선 사이에 접속되며, 제 i주사선으로 주사신호가 공급될 때 턴-온되는 제 2트랜지스터를 구비하는 것을 특징으로 하는 유기전계발광 표시장치. - 제 5항에 있어서,
상기 제 1트랜지스터는 상기 제 2트랜지스터보다 높은 용량의 채널 커패시터를 갖도록 형성되는 것을 특징으로 하는 유기전계발광 표시장치. - 제 5항에 있어서,
상기 화소들 각각은
상기 제 1노드와 초기화전원 사이에 접속되며, 상기 제 i주사선으로 주사신호가 공급될 때 턴-온되는 제 3트랜지스터와;
상기 제 2노드와 상기 제 1전원 사이에 접속되며, 제 i발광 제어선으로 발광 제어신호가 공급될 때 턴-오프되고, 그 외의 경우에 턴-온되는 제 4트랜지스터를 더 구비하는 것을 특징으로 하는 유기전계발광 표시장치. - 제 7항에 있어서,
상기 주사 구동부는 상기 제 i발광 제어선으로 공급되는 발광 제어신호와 중첩되도록 상기 제 i주사선으로 주사신호를 공급하는 것을 특징으로 하는 유기전계발광 표시장치. - 제 7항있어서,
상기 초기화전원은 상기 제 1전원보다 낮은 전압으로 설정되는 것을 특징으로 하는 유기전계발광 표시장치.
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