KR20140132504A - 화소 및 이를 이용한 유기전계발광 표시장치 - Google Patents
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Abstract
본 발명은 표시품질을 향상시킬 수 있도록 한 화소에 관한 것이다
본 발명의 화소는 유기 발광 다이오드와; 제 1노드의 전압에 대응하여 제 1전원으로부터 상기 유기 발광 다이오드를 경유하여 제 2전원으로 흐르는 전류량을 제어하기 위한 제 1트랜지스터와; 데이터선에 제 1단자가 접속되는 제 1커패시터와; 상기 제 1커패시터의 제 2단자와 제 2노드 사이에 접속되며, 주사선으로 주사신호가 공급될 때 턴-온되는 제 2트랜지스터와; 상기 제 2노드와 상기 제 1노드 사이에 접속되는 제 2커패시터를 구비한다.
본 발명의 화소는 유기 발광 다이오드와; 제 1노드의 전압에 대응하여 제 1전원으로부터 상기 유기 발광 다이오드를 경유하여 제 2전원으로 흐르는 전류량을 제어하기 위한 제 1트랜지스터와; 데이터선에 제 1단자가 접속되는 제 1커패시터와; 상기 제 1커패시터의 제 2단자와 제 2노드 사이에 접속되며, 주사선으로 주사신호가 공급될 때 턴-온되는 제 2트랜지스터와; 상기 제 2노드와 상기 제 1노드 사이에 접속되는 제 2커패시터를 구비한다.
Description
본 발명의 실시예는 화소 및 이를 이용한 유기전계발광 표시장치에 관한 것으로, 특히 표시품질을 향상시킬 수 있도록 한 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 데이터선, 주사선들, 전원선들의 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 변하게 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. 화소들 각각에 포함되는 보상회로는 1수평기간 동안 구동 트랜지스터의 문턱전압에 대응하는 전압을 충전하고, 이에 따라 구동 트랜지스터의 편차를 보상하게 된다.
한편, 최근 들어 화면 뭉게짐(motion blur) 현상 및/또는 3D 구현을 위하여 120Hz 이상의 구동 주파수로 구동하는 방법이 요구되고 있다. 하지만, 120Hz 이상의 고속 구동을 하는 경우 구동 트랜지스터의 문턱전압 충전기간이 짧아지고, 이에 따라 구동 트랜지스터의 문턱전압 보상이 불가능해지는 문제점이 있다.
따라서, 본 발명의 실시예의 목적은 표시품질을 향상시킬 수 있도록 한 화소 및 이를 이용한 유기전계발광 표시장치를 제공하는 것이다.
본 발명의 실시예에 의한 화소는 유기 발광 다이오드와; 제 1노드의 전압에 대응하여 제 1전원으로부터 상기 유기 발광 다이오드를 경유하여 제 2전원으로 흐르는 전류량을 제어하기 위한 제 1트랜지스터와; 데이터선에 제 1단자가 접속되는 제 1커패시터와; 상기 제 1커패시터의 제 2단자와 제 2노드 사이에 접속되며, 주사선으로 주사신호가 공급될 때 턴-온되는 제 2트랜지스터와; 상기 제 2노드와 상기 제 1노드 사이에 접속되는 제 2커패시터를 구비한다.
바람직하게, 상기 제 2노드와 상기 데이터선 사이에 접속되며, 상기 제 2트랜지스터와 턴-온기간이 중첩되지 않는 제 3트랜지스터를 구비한다. 상기 제 1전원과 상기 제 2노드 사이에 접속되며, 상기 제 3트랜지스터와 턴-온기간이 중첩되지 않는 제 4트랜지스터와; 상기 제 1노드와 초기화전원 사이에 접속되며, 상기 제 3트랜지스터와 턴-온기간이 중첩되는 제 5트랜지스터와; 상기 제 1트랜지스터의 제 2전극과 상기 제 1노드 사이에 접속되며, 상기 제 3트랜지스터 및 제 2트랜지스터와 턴-온 기간이 일부 중첩되는 제 6트랜지스터와; 상기 제 1트랜지스터의 제 2전극과 상기 유기 발광 다이오드의 애노드전극 사이에 접속되며, 상기 제 4트랜지스터와 동시에 턴-온 및 턴-오프되는 제 7트랜지스터를 더 구비한다. 상기 초기화전원과 상기 유기 발광 다이오드의 애노드전극 사이에 접속되며, 상기 제 5트랜지스터와 동시에 턴-온 및 턴-오프되는 제 8트랜지스터를 더 구비한다.
상기 제 2노드와 초기화전원 사이에 접속되며, 상기 제 3트랜지스터와 턴-온기간이 중첩되지 않는 제 4트랜지스터와; 상기 제 1노드와 상기 초기화전원 사이에 접속되며, 상기 제 3트랜지스터와 턴-온기간이 중첩되는 제 5트랜지스터와; 상기 제 1트랜지스터의 제 2전극과 상기 제 1노드 사이에 접속되며, 상기 제 3트랜지스터 및 제 2트랜지스터와 턴-온 기간이 일부 중첩되는 제 6트랜지스터와; 상기 제 1트랜지스터의 제 2전극과 상기 유기 발광 다이오드의 애노드전극 사이에 접속되며, 상기 제 4트랜지스터와 동시에 턴-온 및 턴-오프되는 제 7트랜지스터를 더 구비한다. 상기 초기화전원과 상기 유기 발광 다이오드의 애노드전극 사이에 접속되며, 상기 제 5트랜지스터와 동시에 턴-온 및 턴-오프되는 제 8트랜지스터를 더 구비한다.
본 발명의 실시예에 의한 유기전계발광 표시장치는 주사선들 및 데이터선들에 의하여 구획된 영역에 위치되는 화소들과; 상기 주사선들 및 상기 화소들과 접속된 발광 제어선을 구동하기 위한 주사 구동부와; 상기 화소들과 접속된 제 1제어선, 제 2제어선 및 제 3제어선을 구동하기 위한 제어 구동부와; 상기 데이터선들을 구동하기 위한 데이터 구동부를 구비하며; 제 i(i는 자연수)번째 수평라인에 위치된 상기 화소들 각각은 유기 발광 다이오드와; 제 1노드의 전압에 대응하여 제 1전원으로부터 상기 유기 발광 다이오드를 경유하여 제 2전원으로 흐르는 전류량을 제어하기 위한 제 1트랜지스터와; 데이터선에 제 1단자가 접속되는 제 1커패시터와; 상기 제 1커패시터의 제 2단자와 제 2노드 사이에 접속되며, 제 i주사선으로 주사신호가 공급될 때 턴-온되는 제 2트랜지스터와; 상기 제 2노드와 상기 제 1노드 사이에 접속되는 제 2커패시터를 구비한다.
바람직하게, 상기 화소들 각각은 상기 제 2노드와 상기 데이터선 사이에 접속되며, 상기 제 2제어선으로 제 2제어신호가 공급될 때 턴-온되는 제 3트랜지스터를 구비한다. 상기 화소들 각각은 상기 제 1전원과 상기 제 2노드 사이에 접속되며, 상기 발광 제어선으로 발광 제어신호가 공급될 때 턴-오프되고 그 외의 경우에 턴-온되는 제 4트랜지스터와; 상기 제 1노드와 초기화전원 사이에 접속되며, 상기 제 1제어선으로 제 1제어신호가 공급될 때 턴-온되는 제 5트랜지스터와; 상기 제 1트랜지스터의 제 2전극과 상기 제 1노드 사이에 접속되며, 상기 제 3제어선으로 제 3제어신호가 공급될 때 턴-온되는 제 6트랜지스터와; 상기 제 1트랜지스터의 제 2전극과 상기 유기 발광 다이오드의 애노드전극 사이에 접속되며, 상기 발광 제어선으로 발광 제어신호가 공급될 때 턴-오프되고 그 외의 경우에 턴-온되는 제 7트랜지스터를 더 구비한다. 상기 초기화전원은 상기 제 1전원보다 낮은 전압으로 설정된다. 상기 화소들 각각은 상기 초기화전원과 상기 유기 발광 다이오드의 애노드전극 사이에 접속되며, 상기 제 1제어신호가 공급될 때 턴-온되는 제 8트랜지스터를 더 구비한다.
상기 화소들 각각은 상기 제 2노드와 초기화전원 사이에 접속되며,상기 발광 제어선으로 발광 제어신호가 공급될 때 턴-오프되고 그 외의 경우에 턴-온되는 제 4트랜지스터와; 상기 제 1노드와 상기 초기화전원 사이에 접속되며, 상기 제 1제어선으로 제 1제어신호가 공급될 때 턴-온되는 제 5트랜지스터와; 상기 제 1트랜지스터의 제 2전극과 상기 제 1노드 사이에 접속되며, 상기 제 3제어선으로 제 3제어신호가 공급될 때 턴-온되는 제 6트랜지스터와; 상기 제 1트랜지스터의 제 2전극과 상기 유기 발광 다이오드의 애노드전극 사이에 접속되며, 상기 발광 제어선으로 발광 제어신호가 공급될 때 턴-오프되고 그 외의 경우에 턴-온되는 제 7트랜지스터를 더 구비한다. 상기 초기화전원은 상기 제 1전원보다 낮은 전압으로 설정된다. 상기 화소들 각각은 상기 초기화전원과 상기 유기 발광 다이오드의 애노드전극 사이에 접속되며, 상기 제 1제어신호가 공급될 때 턴-온되는 제 8트랜지스터를 더 구비한다.
한 프레임 기간은 제 1기간 내지 제 4기간으로 분할되며, 상기 제어 구동부는 상기 제 1기간 동안 상기 제 1제어선으로 제 1제어신호, 상기 제 1기간 및 제 2기간 동안 상기 제 2제어선으로 제 2제어신호, 상기 제 2기간 및 제 3기간 동안 상기 제 3제어선으로 제 3제어신호를 공급한다. 상기 주사 구동부는 상기 제 3기간 동안 상기 주사선들로 주사신호를 동시에 공급하고, 상기 제 4기간 동안 상기 주사선들로 주사신호를 순차적으로 공급한다. 상기 데이터 구동부는 상기 제 4기간 동안 상기 순차적으로 공급되는 주사신호에 동기되도록 상기 데이터선들로 데이터신호를 공급한다. 상기 주사 구동부는 상기 제 1기간 내지 제 3기간 동안 상기 발광 제어선으로 발광 제어신호를 공급한다. 상기 데이터 구동부는 상기 제 1기간 및 제 2기간 동안 상기 데이터선들로 제 1기준전압을 공급하고, 상기 제 3기간 동안 상기 데이터선들로 제 2기준전압을 공급한다.
본 발명의 실시예에 의한 화소 및 이를 이용한 유기전계발광 표시장치에 의하면 화소들이 문턱전압을 동시에 보상하기 때문에 문턱전압 보상기간을 충분히 확보하여 표시품질을 향상시킬 수 있다.
도 1은 본 발명의 실시예에 의한 유기전계발광 표시장치를 나타내는 도면이다.
도 2는 본 발명의 제 1실시예에 의한 화소를 나타내는 도면이다.
도 3은 도 2에 도시된 화소의 구동방법 실시예를 나타내는 파형도이다.
도 4는 본 발명의 제 2실시예에 의한 화소를 나타내는 도면이다.
도 5는 본 발명의 제 3실시예에 의한 화소를 나타내는 도면이다.
도 6은 본 발명의 제 4실시예에 의한 화소를 나타내는 도면이다.
도 2는 본 발명의 제 1실시예에 의한 화소를 나타내는 도면이다.
도 3은 도 2에 도시된 화소의 구동방법 실시예를 나타내는 파형도이다.
도 4는 본 발명의 제 2실시예에 의한 화소를 나타내는 도면이다.
도 5는 본 발명의 제 3실시예에 의한 화소를 나타내는 도면이다.
도 6은 본 발명의 제 4실시예에 의한 화소를 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 6을 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)에 의하여 구획된 영역에 위치되는 화소들(142)을 포함하는 화소부(140)와, 주사선들(S1 내지 Sn) 및 발광 제어선(E)을 구동하기 위한 주사 구동부(110)와, 제 1제어선(CL1), 제 2제어선(CL2) 및 제 3제어선(CL3)을 구동하기 위한 제어 구동부(120)와, 데이터선들(D1 내지 Dm)을 구동하기 위한 데이터 구동부(130)와, 주사 구동부(110), 제어 구동부(120) 및 데이터 구동부(130)를 제어하기 위한 타이밍 제어부(150)를 구비한다.
주사 구동부(110)는 주사선들(S1 내지 Sn)로 주사신호를 공급한다. 예를 들어, 주사 구동부(110)는 도 3에 도시된 바와 같이 한 프레임(1F) 중 제 3기간(T3) 동안 주사선들(S1 내지 Sn)로 주사신호를 동시에 공급하고, 제 4기간(T4) 동안 주사선들(S1 내지 Sn)로 주사신호를 순차적으로 공급한다. 또한, 주사 구동부(110)는 화소들(142)에 공통적으로 접속된 발광 제어선(E)으로 발광 제어신호를 공급한다. 예를 들어, 주사 구동부(110)는 한 프레임(1F) 중 제 4기간(T4)을 제외한 제 1기간(T1) 내지 제 3기간(T3) 동안 발광 제어선(E)으로 발광 제어신호를 공급할 수 있다. 여기서, 주사 구동부(110)에서 공급되는 주사신호는 화소들(142)에 포함된 트랜지스터들이 턴-온되는 전압(예를 들면, 로우전압)으로 설정되고, 발광 제어신호는 트랜지스터들이 턴-오프되는 전압(예를 들면, 하이전압)으로 설정된다.
제어 구동부(120)는 화소들(142)에 공통적으로 접속되는 제 1제어선(CL1)으로 제 1제어신호, 제 2제어선(CL2)으로 제 2제어신호, 제 3제어선(CL3)으로 제 3제어신호를 공급한다. 예를 들어, 제어 구동부(120)는 한 프레임(1F) 중 제 1기간(T1) 동안 제 1제어신호를 공급하고, 제 1기간(T1) 및 제 2기간(T2) 동안 제 2제어신호를 공급한다. 그리고, 제어 구동부(120)는 한 프레임(1F) 중 제 2기간(T2) 및 제 3기간(T3) 동안 제 3제어신호를 공급한다. 여기서, 제 1제어신호, 제 2제어신호 및 제 3제어신호는 화소들(142) 각각에 포함된 트랜지스터들이 턴-온될 수 있는 전압(예를 들면, 로우전압)으로 설정된다.
데이터 구동부(130)는 한 프레임(1F) 중 제 1기간(T1) 및 제 2기간(T2) 동안 데이터선들(D1 내지 Dm)로 제 1기준전압(Vref1)을 공급하고, 제 3기간(T3) 동안 제 2기준전압(Vref2)을 공급한다. 그리고, 데이터 구동부(130)는 한 프레임(1F) 중 제 4기간(T4) 동안 주사신호와 동기되도록 데이터선들(D1 내지 Dm)로 데이터신호를 공급한다. 여기서, 데이터 구동부(130)는 3D 구동을 위하여 프레임마다 교번적으로 좌측 데이터신호 및 우측 데이터신호를 공급할 수 있다.
한편, 도 3에서는 제 2기준전압(Vref2)이 제 1기준전압(Vref1)보다 낮은 전압으로 도시되었지만, 본원 발명이 이에 한정되지는 않는다. 실제로, 제 1기준전압(Vref1) 및 제 2기준전압(Vref2)은 데이터신호의 전압과 함께 계조를 구현하는 전압으로 패널의 인치, 해상도, 계조의 표현능력 등을 고려하여 다양하게 설정될 수 있다.
타이밍 제어부(150)는 외부로부터 공급되는 동기신호에 대응하여 주사 구동부(110), 제어 구동부(120) 및 데이터 구동부(130)를 제어한다.
화소부(140)는 주사선들(S1 내지 Sn) 및 데이터선들(D1 내지 Dm)에 의하여 구획된 영역에 위치되는 화소들(142)을 구비한다. 화소들(142)은 데이터신호에 대응하여 제 1전원(ELVDD)으로부터 유기 발광 다이오드(미도시)를 경유하여 제 2전원(ELVSS)으로 흐르는 전류량을 제어하면서 소정의 계조를 구현한다.
한편, 도 1에서는 설명의 편의성을 위하여 발광 제어선(E)이 주사 구동부(110)에 접속되고, 제어선들(CL1, CL2, CL3)이 제어 구동부(120)에 접속되는 것으로 도시하였지만 본원 발명이 이에 한정되지는 않는다. 실제로, 발광 제어선(E) 및 제어선들(CL1, CL2, CL3)은 다양한 구동부에 접속될 수 있다. 일례로, 발광 제어선(E) 및 제어선들(CL1, CL2, CL3) 각각은 주사 구동부(110)에 접속될 수 있다.
도 2는 본 발명의 제 1실시예에 의한 화소를 나타내는 도면이다. 도 2에서는 설명의 편의성을 위하여 제 m데이터선(Dm) 및 제 n주사선(Sn)에 접속된 화소를 도시하기로 한다.
도 2를 참조하면, 본 발명의 실시예에 의한 화소(142)는 유기 발광 다이오드(OLED)와, 유기 발광 다이오드(OLED)로 공급되는 전류량을 제어하기 위한 화소회로(144)를 구비한다.
유기 발광 다이오드(OLED)의 애노드전극은 화소회로(144)에 접속되고, 캐소드전극은 제 2전원(ELVSS)에 접속된다. 이와 같은 유기 발광 다이오드(OLED)는 화소회로(144)로부터 공급되는 전류량에 대응하여 소정 휘도의 빛을 생성한다. 한편, 유기 발광 다이오드(OLED)에서 전류가 흐를 수 있도록 제 2전원(ELVSS)은 제 1전원(ELVDD)보다 낮은 전압으로 설정된다.
화소회로(144)는 데이터신호에 대응하여 유기 발광 다이오드(OLED)로 공급되는 전류량을 제어한다. 이를 위하여, 화소회로(144)는 제 1트랜지스터(M1) 내지 제 7트랜지스터(M7), 제 1커패시터(C1) 및 제 2커패시터(C2)를 구비한다.
제 1트랜지스터(M1)(구동 트랜지스터)의 제 1전극은 제 1전원(ELVDD)에 접속되고, 제 2전극은 제 7트랜지스터(M7)의 제 1전극에 접속된다. 그리고, 제 1트랜지스터(M1)의 게이트전극은 제 1노드(N1)에 접속된다. 이와 같은 제 1트랜지스터(M1)는 제 1노드(N1)에 인가된 전압에 대응하여 유기 발광 다이오드(OLED)로 공급되는 전류량을 제어한다.
제 2트랜지스터(M2)의 제 1전극은 제 1커패시터(C1)의 제 2단자에 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 제 1커패시터(C1)의 제 2단자와 제 2노드(N2)를 전기적으로 접속시킨다.
제 3트랜지스터(M3)의 제 1전극은 데이터선(Dm)에 접속되고, 제 2전극은 제 2노드(N2)에 접속된다. 그리고, 제 3트랜지스터(M3)의 게이트전극은 제 2제어선(CL2)에 접속된다. 이와 같은 제 3트랜지스터(M3)는 제 2제어선(CL2)으로 제 2제어신호가 공급될 때 턴-온되어 데이터선(Dm)과 제 2노드(N2)를 전기적으로 접속시킨다.
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(E)에 접속된다. 이와 같은 제 4트랜지스터(M4)는 발광 제어선(E)으로 발광 제어신호가 공급될 때 턴-오프되고, 발광 제어신호가 공급되지 않을 때 턴-온된다.
제 5트랜지스터(M5)의 제 1전극은 제 1노드(N1)에 접속되고, 제 2전극은 초기화전원(Vint)에 접속된다. 그리고, 제 5트랜지스터(M5)의 게이트전극은 제 1제어선(CL1)에 접속된다. 이와 같은 제 5트랜지스터(M5)는 제 1제어선(CL1)으로 제 1제어신호가 공급될 때 턴-온되어 초기화전원(Vint)의 전압을 제 1노드(N1)로 공급한다. 여기서, 초기화전원(Vint)은 제 1트랜지스터(M1)의 문턱전압이 보상될 수 있도록 제 1전원(ELVDD)보다 낮은 전압으로 설정된다.
제 6트랜지스터(M6)의 제 1전극은 제 1트랜지스터(M1)의 제 2전극에 접속되고, 제 2전극은 제 1노드(N1)에 접속된다. 그리고, 제 6트랜지스터(M6)의 게이트전극은 제 3제어선(CL3)에 접속된다. 이와 같은 제 6트랜지스터(M6)는 제 3제어선(CL3)으로 제 3제어신호가 공급될 때 턴-온되어 제 1트랜지스터(M1)를 다이오드 형태로 접속시킨다.
제 7트랜지스터(M7)의 제 1전극은 제 1트랜지스터(M1)의 제 2전극에 접속되고, 제 2전극은 유기 발광 다이오드(OLED)의 애노드전극에 접속된다. 그리고, 제 7트랜지스터(M7)의 게이트전극은 발광 제어선(E)에 접속된다. 이와 같은 제 7트랜지스터(M7)는 발광 제어선(E)으로 발광 제어신호가 공급될 때 턴-오프되고, 발광 제어신호가 공급되지 않을 때 턴-온된다.
제 1커패시터(C1)는 데이터선(Dm)과 제 2트랜지스터(M1)의 제 1전극 사이에 접속된다. 이와 같은 제 1커패시터(C1)는 유기 발광 다이오드(OLED)가 발광하는 기간 동안 데이터신호에 대응하는 전압을 충전한다.
제 2커패시터(C2)는 제 2노드(N2)와 제 1노드(N1) 사이에 접속된다. 이와 같은 제 2커패시터(C2)는 제 1커패시터(C1)에 충전된 전압 및 제 1트랜지스터(M1)의 문턱전압에 대응하는 전압을 충전한다.
도 3은 도 2에 도시된 화소의 구동방법 실시예를 나타내는 파형도이다.
도 3을 참조하면, 본 발명의 실시예에 의한 한 프레임 기간은 제 1기간(T1) 내지 제 4기간(T4)으로 나누어진다.
제 1기간(T1)은 초기화기간으로서 제 1노드(N1)로 초기화전원(Vint)의 전압을 공급하는 기간이다. 제 2기간(T2)은 보상기간으로서 제 2커패시터(C2)에 제 1트랜지스터(M1)의 문턱전압에 대응하는 전압을 충전하는 기간이다. 제 3기간(T3)은 데이터 전송기간으로서 제 1커패시터(C1)에 충전된 이전 프레임의 데이터신호를 이용하여 제 2커패시터(C2)를 충전시키는 기간이다. 제 4기간(T4)은 발광기간으로서 제 2커패시터(C2)에 충전된 전압에 대응하여 유기 발광 다이오드(OLED)로 공급되는 전류량을 제어함과 동시에 제 1커패시터(C1)에 현재 프레임의 데이터신호를 저장하는 기간이다.
제 1기간(T1) 내지 제 3기간(T3)에는 발광 제어신호가 공급되고, 제 4기간(T4)에는 발광 제어신호가 공급되지 않는다. 발광 제어신호가 공급되는 제 1기간(T1) 내지 제 3기간(T3) 동안 제 4트랜지스터(M4) 및 제 7트랜지스터(M7)가 턴-오프된다. 제 4트랜지스터(M4)가 턴-오프되면 제 1전원(ELVDD)과 제 2노드(N2)가 전기적으로 차단된다. 제 7트랜지스터(M7)가 턴-오프되면 제 1트랜지스터(M1)와 유기 발광 다이오드(OLED)가 전기적으로 차단된다. 따라서, 제 1기간(T1) 내지 제 3기간(T3) 동안 유기 발광 다이오드(OLED)는 비발광 상태로 설정된다.
그리고, 발광 제어신호가 공급되지 않는 제 4기간(T4) 동안 제 4트랜지스터(M4) 및 제 7트랜지스터(M7)가 턴-온된다. 그러면, 유기 발광 다이오드(OLED)와 제 1트랜지스터(M1)와 전기적으로 접속되고, 이에 따라 유기 발광 다이오드(OLED)는 제 1트랜지스터(M1)로부터 공급되는 전류량에 대응하여 소정 휘도의 빛을 생성할 수 있다.
동작과정을 상세히 설명하면, 제 1기간(T1) 동안 제 1제어선(CL1)으로 제 1제어신호가 공급되고, 제 1기간(T1) 및 제 2기간(T2) 동안 제 2제어선(CL2)으로 제 2제어신호가 공급된다.
제 1제어선(CL1)으로 제 1제어신호(CL1)가 공급되면 제 5트랜지스터(M5)가 턴-온된다. 제 5트랜지스터(M5)가 턴-온되면 제 1노드(N1)로 초기화전원(Vint)의 전압이 공급된다. 제 2제어선(CL2)으로 제 2제어신호(CL2)가 공급되면 제 3트랜지스터(M3)가 턴-온된다. 제 3트랜지스터(M3)가 턴-온되면 데이터선(Dm)과 제 2노드(N2)가 전기적으로 접속된다. 이 경우, 데이터선(Dm)으로 공급되는 제 1기준전압(Vref1)이 제 2노드(N2)로 공급된다. 즉, 제 1기간(T1) 동안 제 1노드(N1)는 초기화전원(Vint)의 전압, 제 2노드(N2)는 제 1기준전압(Vref1)으로 초기화된다. 여기서, 제 1기준전압(Vref1)은 초기화전원(Vint)보다 높은 전압으로 설정된다.
제 1노드(N1) 및 제 2노드(N2)의 전압이 초기화된 후 제 1제어선(CL1)으로 제 1제어신호의 공급이 중단되어 제 5트랜지스터(M5)가 턴-오프된다. 이후, 제 2기간 및 제 3기간(T3) 동안 제 3제어선(CL3)으로 공급되는 제 3제어신호에 의하여 제 6트랜지스터(M6)가 턴-온된다.
제 6트랜지스터(M6)가 턴-온되면 제 1트랜지스터(M1)가 다이오드 형태로 접속된다. 다이오드 형태로 접속된 제 1트랜지스터(M1)는 제 1노드(N1)에 인가된 초기화전원(Vint)의 전압에 의하여 턴-온된다. 제 1트랜지스터(M1)가 턴-온되면 제 1노드(N1)의 전압은 제 1전원(ELVDD)의 전압에서 제 1트랜지스터(M1)의 절대치 문턱전압을 감한 전압으로 상승된다.
한편, 제 2기간(T2) 동안 제 2제어선(CL2)으로 제 2제어신호의 공급이 유지되고, 이에 따라 제 3트랜지스터(M3)는 턴-온 상태를 유지한다. 그러면, 제 2기간(T2) 동안 데이터선(Dm)으로부터의 제 1기준전압(Vref1)이 제 2노드(N2)로 공급된다. 제 2기간(T2) 동안 제 2커패시터(C2)는 제 1노드(N1) 및 제 2노드(N2)의 차에 대응하는 전압을 충전한다. 여기서, 제 1기준전압(Vref1), 제 1전원(ELVDD)은 일정 전압값으로 미리 설정되기 때문에 제 2커패시터(C2)에 저장되는 전압은 제 1트랜지스터(M1)의 문턱전압에 의하여 결정된다. 즉, 제 2기간(T2) 동안 제 2커패시터(C2)에는 제 1트랜지스터(M1)의 문턱전압에 대응하는 전압이 충전된다.
제 3기간(T3)에는 제 2제어선(CL2)으로 제 2제어신호의 공급이 중단되어 제 3트랜지스터(M3)가 턴-오프된다. 그리고, 제 3기간(T3) 동안 제 3제어신호의 공급이 유지됨과 동시에 주사선들(S1 내지 Sn)로 주사신호가 동시에 공급된다. 또한, 제 3기간(T3) 동안 데이터선(Dm)으로는 제 2기준전압(Vref2)이 공급된다. 여기서, 제 2기준전압(Vref2)은 초기화전원(Vint)보다 높은 전압으로 설정된다.
주사선(Sn)으로 주사신호가 공급되면 제 2트랜지스터(M2)가 턴-온된다. 제 2트랜지스터(M2)가 턴-온되면 제 1커패시터(C1)의 제 2단자와 제 2노드(N2)가 전기적으로 접속된다. 이 경우, 제 1커패시터(C1) 및 제 2커패시터(C2)의 차지 쉐어링(Charge sharing)에 의하여 제 2노드(N2)의 전압은 수학식 1과 같이 설정된다.
수학식 1에서 Vdata는 제 1커패시터(C1)에 충전된 이전 프레임의 데이터신호의 전압을 의미한다.
한편, 제 3제어선(CL3)으로 제 3제어신호의 공급이 유지되면 제 6트랜지스터(M6)는 턴-온 상태를 유지한다. 따라서, 제 3기간(T3) 동안 제 1노드(N1)는 제 1전원(ELVDD)의 전압에서 제 1트랜지스터(M1)의 절대치 문턱전압을 감한 전압으로 유지된다.
이후, 제 4기간(T4) 동안 주사선들(S1 내지 Sn)로 주사신호가 순차적으로 공급됨과 동시에 발광 제어선(E)으로 발광 제어신호의 공급이 중단된다. 발광 제어선(E)으로 발광 제어신호의 공급이 중단되면 제 4트랜지스터(M4) 및 제 7트랜지스터(M7)가 턴-온된다.
제 4트랜지스터(M4)가 턴-온되면 제 2노드(N2)로 제 1전원(ELVDD)의 전압이 공급된다. 이 경우, 제 2커패시터(C2)의 커플링에 의하여 제 1노드(N1)의 전압은 수학식 2와 같이 설정된다.
수학식 2에서 VthM1은 제 1트랜지스터(M1)의 문턱전압을 의미한다.
제 7트랜지스터(M7)가 턴-온되면 제 1트랜지스터(M1)와 유기 발광 다이오드(OLED)의 애노드전극이 전기적으로 접속된다. 이때, 제 1노드(N1)에 인가된 전압에 대응하여 유기 발광 다이오드(OLED)로 흐르는 전류는 수학식 3과 같이 설정된다.
수학식 3에서 μ는 제 1트랜지스터(M1)의 이동도, Cox는 제 1트랜지스터(M1)의 게이트 커패시턴스, W 및 L은 제 1트랜지스터(M1)의 채널 width/length비를 나타낸다. 수학식 5를 참조하면, 유기 발광 다이오드(OLED)로 공급되는 전류는 제 1트랜지스터(M1)의 문턱전압과 무관하게 결정된다.
한편, 제 4기간(T4) 동안 주사선(Sn)으로 주사신호가 공급되면 제 2트랜지스터(M2)가 턴-온된다. 제 2트랜지스터(M2)가 턴-온되면 제 1커패시터(C1)의 제 2단자로 제 1전원(ELVDD)의 전압이 공급된다. 그러면, 제 1커패시터(C1)는 주사선(Sn)으로 공급되는 주사신호와 동기되도록 데이터선(Dm)으로 공급되는 현재 프레임의 데이터신호에 대응하는 전압을 저장한다. 이후, 주사선(Sn)으로 주사신호의 공급이 중단되면 제 1커패시터(C1)의 제 2단자는 플로팅 상태로 설정된다. 따라서, 데이터선(Dm)으로 공급되는 데이터신호와 무관하게 충전된 전압을 유지한다. 실제로, 본원 발명에서는 상술한 과정을 반복하면서 소정의 영상을 구현한다.
도 4는 본 발명의 제 2실시예에 의한 화소를 나타내는 도면이다. 도 4를 설명할 때 도 2와 동일한 구성에 대해서는 동일한 도면부호를 할당함과 아울러 상세한 설명은 생략하기로 한다.
도 4를 참조하면, 본 발명의 제 2실시예에 의한 화소(142)는 화소회로(144')와, 유기 발광 다이오드(OLED)를 구비한다.
화소회로(144')는 유기 발광 다이오드(OLED)의 애노드전극과 초기화전원(Vint) 사이에 접속되는 제 8트랜지스터(M8)를 구비한다. 제 8트랜지스터(M8)는 제 1제어선(CL1)으로 제 1제어신호가 공급될 때 턴-온되어 유기 발광 다이오드(OLED)의 애노드전극으로 초기화전원(Vint)의 전압을 공급한다.
즉, 제 8트랜지스터(M8)는 제 1기간(T1) 동안 턴-온되어 유기 발광 다이오드(OLED)의 애노드전극을 초기화전원(Vint)의 전압으로 초기화한다. 그 외의 동작과정은 본원 발명의 제 1실시예와 동일하므로 상세한 설명은 생략하기로 한다.
도 5는 본 발명의 제 3실시예에 의한 화소를 나타내는 도면이다. 도 5를 설명할 때 도 2와 동일한 구성에 대해서는 동일한 도면부호를 할당함과 아울러 상세한 설명은 생략하기로 한다.
도 5를 참조하면, 본 발명의 제 3실시예에 의한 화소(142)는 화소회로(144'')와 , 유기 발광 다이오드(OLED)를 구비한다.
화소회로(144'')는 제 2노드(N2)와 초기화전원(Vint) 사이에 접속되는 제 4트랜지스터(M4')를 구비한다. 제 4트랜지스터(M4')는 발광 제어선(E)으로 발광 제어신호가 공급될 때 턴-오프되고, 발광 제어신호가 공급되지 않을 때 턴-온된다. 이와 같은 본원 발명의 제 3실시예에 의한 화소(142)는 도 2의 제 1실시예와 비교하여 제 4트랜지스터(M4')의 위치가 변경된다.
도 3 및 도 5를 결부하여 동작과정을 설명하면, 먼저 제 1기간(T1) 내지 제 3기간(T3) 동안 발광 제어선(E)으로 공급되는 발광 제어신호에 의하여 제 4트랜지스터(M4') 및 제 7트랜지스터(M7)가 턴-오프된다. 그러면, 제 1기간(T1) 내지 제 3기간(T3) 동안 제 1트랜지스터(M1)와 유기 발광 다이오드(OLED)가 전기적으로 차단되고, 이에 따라 화소(142)는 비발광 상태로 설정된다.
제 1기간(T1) 동안 제 1제어선(CL1)으로 제 1제어신호가 공급되고, 제 1기간(T1) 및 제 2기간(T2) 동안 제 2제어선(CL2)으로 제 2제어신호가 공급된다. 제 1제어선(CL1)으로 제 1제어신호가 공급되면 제 5트랜지스터(M5)가 턴-온된다. 제 5트랜지스터(M5)가 턴-온되면 제 1노드(N1)로 초기화전원(Vint)의 전압이 공급된다. 제 2제어선(CL2)으로 제 2제어신호가 공급되면 제 3트랜지스터(M3)가 턴-온된다. 제 3트랜지스터(M3)가 턴-온되면 데이터선(Dm)으로부터의 제 1기준전압(Vref1)이 제 2노드(N2)로 공급된다. 즉, 제 1기간(T1) 동안 제 1노드(N1)는 초기화전원(Vint)의 전압, 제 2노드(N2)는 제 1기준전압(Vref1)으로 초기화된다.
이후, 제 2기간 및 제 3기간(T3) 동안 제 3제어선(CL3)으로 공급되는 제 3제어신호에 의하여 제 6트랜지스터(M6)가 턴-온된다. 제 6트랜지스터(M6)가 턴-온되면 제 1트랜지스터(M1)가 다이오드 형태로 접속되고, 이에 따라 제 1노드(N1)의 전압은 제 1전원(ELVDD)의 전압에서 제 1트랜지스터(M1)의 절대치 문턱전압을 감한 전압으로 상승된다. 한편, 제 2기간(T2) 동안 제 3트랜지스터(M3)가 턴-온 상태로 설정되기 때문에 제 2노드(N2)는 제 1기준전압(Vref1)을 공급받는다. 따라서, 제 2기간(T2) 동안 제 2커패시터(C2)에는 제 1트랜지스터(M1)의 문턱전압에 대응하는 전압이 충전된다.
제 3기간(T3)에는 제 2제어선(CL2)으로 제 2제어신호의 공급이 중단되어 제 3트랜지스터(M3)가 턴-오프된다. 그리고, 제 3기간(T3) 동안 제 3제어신호의 공급이 유지됨과 동시에 주사선들(S1 내지 Sn)로 주사신호가 동시에 공급된다. 또한, 제 3기간(T3) 동안 데이터선(Dm)으로는 제 2기준전압(Vref2)이 공급된다.
주사선(Sn)으로 주사신호가 공급되면 제 2트랜지스터(M2)가 턴-온된다. 제 2트랜지스터(M2)가 턴-온되면 제 1커패시터(C1)의 제 2단자와 제 2노드(N2)가 전기적으로 접속된다. 이 경우, 제 1커패시터(C1) 및 제 2커패시터(C2)의 차지 쉐어링(Charge sharing)에 의하여 제 2노드(N2)의 전압은 수학식 4와 같이 설정된다.
수학식 4에서 Vdata는 제 1커패시터(C1)에 충전된 이전 프레임의 데이터신호의 전압을 의미한다.
한편, 제 3제어선(CL3)으로 제 3제어신호의 공급이 유지되면 제 6트랜지스터(M6)는 턴-온 상태를 유지한다. 따라서, 제 3기간(T3) 동안 제 1노드(N1)는 제 1전원(ELVDD)의 전압에서 제 1트랜지스터(M1)의 절대치 문턱전압을 감한 전압으로 유지된다.
이후, 제 4기간(T4) 동안 주사선들(S1 내지 Sn)로 주사신호가 순차적으로 공급됨과 동시에 발광 제어선(E)으로 발광 제어신호의 공급이 중단된다. 발광 제어선(E)으로 발광 제어신호의 공급이 중단되면 제 4트랜지스터(M4') 및 제 7트랜지스터(M7)가 턴-온된다.
제 4트랜지스터(M4')가 턴-온되면 제 2노드(N2)로 초기화전원(Vint)의 전압이 공급된다. 이 경우, 제 2커패시터(C2)의 커플링에 의하여 제 1노드(N1)의 전압은 수학식 5와 같이 설정된다.
수학식 5에서 VthM1은 제 1트랜지스터(M1)의 문턱전압을 의미한다.
제 7트랜지스터(M7)가 턴-온되면 제 1트랜지스터(M1)와 유기 발광 다이오드(OLED)의 애노드전극이 전기적으로 접속된다. 이때, 제 1노드(N1)에 인가된 전압에 대응하여 유기 발광 다이오드(OLED)로 흐르는 전류는 수학식 6과 같이 설정된다.
수학식 6에서 μ는 제 1트랜지스터(M1)의 이동도, Cox는 제 1트랜지스터(M1)의 게이트 커패시턴스, W 및 L은 제 1트랜지스터(M1)의 채널 width/length비를 나타낸다. 수학식 5를 참조하면, 유기 발광 다이오드(OLED)로 공급되는 전류는 제 1트랜지스터(M1)의 문턱전압과 무관하게 결정된다.
한편, 제 4기간(T4) 동안 주사선(Sn)으로 주사신호가 공급되면 제 2트랜지스터(M2)가 턴-온된다. 제 2트랜지스터(M2)가 턴-온되면 제 1커패시터(C1)의 제 2단자로 초기화전원(Vint)의 전압이 공급된다. 그러면, 제 1커패시터(C1)는 주사선(Sn)으로 공급되는 주사신호와 동기되도록 데이터선(Dm)으로 공급되는 현재 프레임의 데이터신호에 대응하는 전압을 저장한다. 이후, 주사선(Sn)으로 주사신호의 공급이 중단되면 제 1커패시터(C1)의 제 2단자는 플로팅 상태로 설정된다. 따라서, 데이터선(Dm)으로 공급되는 데이터신호와 무관하게 충전된 전압을 유지한다. 실제로, 본원 발명에서는 상술한 과정을 반복하면서 소정의 영상을 구현한다.
도 6은 본 발명의 제 4실시예에 의한 화소를 나타내는 도면이다. 도 6를 설명할 때 도 5와 동일한 구성에 대해서는 동일한 도면부호를 할당함과 아울러 상세한 설명은 생략하기로 한다.
도 6을 참조하면, 본 발명의 제 4실시예에 의한 화소(142)는 화소회로(144''')와, 유기 발광 다이오드(OLED)를 구비한다.
화소회로(144''')는 유기 발광 다이오드(OLED)의 애노드전극과 초기화전원(Vint) 사이에 접속되는 제 8트랜지스터(M8)를 구비한다. 제 8트랜지스터(M8)는 제 1제어선(CL1)으로 제 1제어신호가 공급될 때 턴-온되어 유기 발광 다이오드(OLED)의 애노드전극으로 초기화전원(Vint)의 전압을 공급한다.
즉, 제 8트랜지스터(M8)는 제 1기간(T1) 동안 턴-온되어 유기 발광 다이오드(OLED)의 애노드전극을 초기화전원(Vint)의 전압으로 초기화한다. 그 외의 동작과정은 본원 발명의 제 3실시예와 동일하므로 상세한 설명은 생략하기로 한다.
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 특정 색을 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 : 제어 구동부
130 : 데이터 구동부 140 : 화소부
142 : 화소 144 : 화소회로
150 : 타이밍 제어부
130 : 데이터 구동부 140 : 화소부
142 : 화소 144 : 화소회로
150 : 타이밍 제어부
Claims (19)
- 유기 발광 다이오드와;
제 1노드의 전압에 대응하여 제 1전원으로부터 상기 유기 발광 다이오드를 경유하여 제 2전원으로 흐르는 전류량을 제어하기 위한 제 1트랜지스터와;
데이터선에 제 1단자가 접속되는 제 1커패시터와;
상기 제 1커패시터의 제 2단자와 제 2노드 사이에 접속되며, 주사선으로 주사신호가 공급될 때 턴-온되는 제 2트랜지스터와;
상기 제 2노드와 상기 제 1노드 사이에 접속되는 제 2커패시터를 구비하는 것을 특징으로 하는 화소. - 제 1항에 있어서,
상기 제 2노드와 상기 데이터선 사이에 접속되며, 상기 제 2트랜지스터와 턴-온기간이 중첩되지 않는 제 3트랜지스터를 구비하는 것을 특징으로 하는 화소. - 제 2항에 있어서,
상기 제 1전원과 상기 제 2노드 사이에 접속되며, 상기 제 3트랜지스터와 턴-온기간이 중첩되지 않는 제 4트랜지스터와;
상기 제 1노드와 초기화전원 사이에 접속되며, 상기 제 3트랜지스터와 턴-온기간이 중첩되는 제 5트랜지스터와;
상기 제 1트랜지스터의 제 2전극과 상기 제 1노드 사이에 접속되며, 상기 제 3트랜지스터 및 제 2트랜지스터와 턴-온 기간이 일부 중첩되는 제 6트랜지스터와;
상기 제 1트랜지스터의 제 2전극과 상기 유기 발광 다이오드의 애노드전극 사이에 접속되며, 상기 제 4트랜지스터와 동시에 턴-온 및 턴-오프되는 제 7트랜지스터를 더 구비하는 것을 특징으로 하는 화소. - 제 3항에 있어서,
상기 초기화전원과 상기 유기 발광 다이오드의 애노드전극 사이에 접속되며, 상기 제 5트랜지스터와 동시에 턴-온 및 턴-오프되는 제 8트랜지스터를 더 구비하는 것을 특징으로 하는 화소. - 제 2항에 있어서,
상기 제 2노드와 초기화전원 사이에 접속되며, 상기 제 3트랜지스터와 턴-온기간이 중첩되지 않는 제 4트랜지스터와;
상기 제 1노드와 상기 초기화전원 사이에 접속되며, 상기 제 3트랜지스터와 턴-온기간이 중첩되는 제 5트랜지스터와;
상기 제 1트랜지스터의 제 2전극과 상기 제 1노드 사이에 접속되며, 상기 제 3트랜지스터 및 제 2트랜지스터와 턴-온 기간이 일부 중첩되는 제 6트랜지스터와;
상기 제 1트랜지스터의 제 2전극과 상기 유기 발광 다이오드의 애노드전극 사이에 접속되며, 상기 제 4트랜지스터와 동시에 턴-온 및 턴-오프되는 제 7트랜지스터를 더 구비하는 것을 특징으로 하는 화소. - 제 5항에 있어서,
상기 초기화전원과 상기 유기 발광 다이오드의 애노드전극 사이에 접속되며, 상기 제 5트랜지스터와 동시에 턴-온 및 턴-오프되는 제 8트랜지스터를 더 구비하는 것을 특징으로 하는 화소. - 주사선들 및 데이터선들에 의하여 구획된 영역에 위치되는 화소들과;
상기 주사선들 및 상기 화소들과 접속된 발광 제어선을 구동하기 위한 주사 구동부와;
상기 화소들과 접속된 제 1제어선, 제 2제어선 및 제 3제어선을 구동하기 위한 제어 구동부와;
상기 데이터선들을 구동하기 위한 데이터 구동부를 구비하며;
제 i(i는 자연수)번째 수평라인에 위치된 상기 화소들 각각은
유기 발광 다이오드와;
제 1노드의 전압에 대응하여 제 1전원으로부터 상기 유기 발광 다이오드를 경유하여 제 2전원으로 흐르는 전류량을 제어하기 위한 제 1트랜지스터와;
데이터선에 제 1단자가 접속되는 제 1커패시터와;
상기 제 1커패시터의 제 2단자와 제 2노드 사이에 접속되며, 제 i주사선으로 주사신호가 공급될 때 턴-온되는 제 2트랜지스터와;
상기 제 2노드와 상기 제 1노드 사이에 접속되는 제 2커패시터를 구비하는 것을 특징으로 하는 유기전계발광 표시장치. - 제 7항에 있어서,
상기 화소들 각각은 상기 제 2노드와 상기 데이터선 사이에 접속되며, 상기 제 2제어선으로 제 2제어신호가 공급될 때 턴-온되는 제 3트랜지스터를 구비하는 것을 특징으로 하는 유기전계발광 표시장치. - 제 8항에 있어서,
상기 화소들 각각은
상기 제 1전원과 상기 제 2노드 사이에 접속되며, 상기 발광 제어선으로 발광 제어신호가 공급될 때 턴-오프되고 그 외의 경우에 턴-온되는 제 4트랜지스터와;
상기 제 1노드와 초기화전원 사이에 접속되며, 상기 제 1제어선으로 제 1제어신호가 공급될 때 턴-온되는 제 5트랜지스터와;
상기 제 1트랜지스터의 제 2전극과 상기 제 1노드 사이에 접속되며, 상기 제 3제어선으로 제 3제어신호가 공급될 때 턴-온되는 제 6트랜지스터와;
상기 제 1트랜지스터의 제 2전극과 상기 유기 발광 다이오드의 애노드전극 사이에 접속되며, 상기 발광 제어선으로 발광 제어신호가 공급될 때 턴-오프되고 그 외의 경우에 턴-온되는 제 7트랜지스터를 더 구비하는 것을 특징으로 하는 유기전계발광 표시장치. - 제 9항에 있어서,
상기 초기화전원은 상기 제 1전원보다 낮은 전압으로 설정되는 것을 특징으로 하는 유기전계발광 표시장치. - 제 9항에 있어서,
상기 화소들 각각은 상기 초기화전원과 상기 유기 발광 다이오드의 애노드전극 사이에 접속되며, 상기 제 1제어신호가 공급될 때 턴-온되는 제 8트랜지스터를 더 구비하는 것을 특징으로 하는 유기전계발광 표시장치. - 제 8항에 있어서,
상기 화소들 각각은
상기 제 2노드와 초기화전원 사이에 접속되며,상기 발광 제어선으로 발광 제어신호가 공급될 때 턴-오프되고 그 외의 경우에 턴-온되는 제 4트랜지스터와;
상기 제 1노드와 상기 초기화전원 사이에 접속되며, 상기 제 1제어선으로 제 1제어신호가 공급될 때 턴-온되는 제 5트랜지스터와;
상기 제 1트랜지스터의 제 2전극과 상기 제 1노드 사이에 접속되며, 상기 제 3제어선으로 제 3제어신호가 공급될 때 턴-온되는 제 6트랜지스터와;
상기 제 1트랜지스터의 제 2전극과 상기 유기 발광 다이오드의 애노드전극 사이에 접속되며, 상기 발광 제어선으로 발광 제어신호가 공급될 때 턴-오프되고 그 외의 경우에 턴-온되는 제 7트랜지스터를 더 구비하는 것을 특징으로 하는 유기전계발광 표시장치. - 제 12항에 있어서,
상기 초기화전원은 상기 제 1전원보다 낮은 전압으로 설정되는 것을 특징으로 하는 유기전계발광 표시장치. - 제 12항에 있어서,
상기 화소들 각각은 상기 초기화전원과 상기 유기 발광 다이오드의 애노드전극 사이에 접속되며, 상기 제 1제어신호가 공급될 때 턴-온되는 제 8트랜지스터를 더 구비하는 것을 특징으로 하는 유기전계발광 표시장치. - 제 7항에 있어서,
한 프레임 기간은 제 1기간 내지 제 4기간으로 분할되며, 상기 제어 구동부는 상기 제 1기간 동안 상기 제 1제어선으로 제 1제어신호, 상기 제 1기간 및 제 2기간 동안 상기 제 2제어선으로 제 2제어신호, 상기 제 2기간 및 제 3기간 동안 상기 제 3제어선으로 제 3제어신호를 공급하는 것을 특징으로 하는 유기전계발광 표시장치. - 제 15항에 있어서,
상기 주사 구동부는 상기 제 3기간 동안 상기 주사선들로 주사신호를 동시에 공급하고, 상기 제 4기간 동안 상기 주사선들로 주사신호를 순차적으로 공급하는 것을 특징으로 하는 유기전계발광 표시장치. - 제 16항에 있어서,
상기 데이터 구동부는 상기 제 4기간 동안 상기 순차적으로 공급되는 주사신호에 동기되도록 상기 데이터선들로 데이터신호를 공급하는 것을 특징으로 하는 유기전계발광 표시장치. - 제 15항에 있어서,
상기 주사 구동부는 상기 제 1기간 내지 제 3기간 동안 상기 발광 제어선으로 발광 제어신호를 공급하는 것을 특징으로 하는 유기전계발광 표시장치. - 제 15항에 있어서,
상기 데이터 구동부는 상기 제 1기간 및 제 2기간 동안 상기 데이터선들로 제 1기준전압을 공급하고, 상기 제 3기간 동안 상기 데이터선들로 제 2기준전압을 공급하는 것을 특징으로 하는 유기전계발광 표시장치.
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