KR20220131897A - 표시 장치 및 표시 장치의 구동 방법 - Google Patents

표시 장치 및 표시 장치의 구동 방법 Download PDF

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소니 세미컨덕터 솔루션즈 가부시키가이샤
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Abstract

복수의 주사선과, 복수의 데이터선과, 주사선 및 데이터선에 의해 화소가 지정되는 화소부를 갖는 표시 장치로서, 인접하는 복수의 주사선에 대해 1라인의 화상 데이터가 동시에 표시되고, 시간적으로 연속되는 N프레임 및 (N+1)프레임 사이에서, 동시에 표시되는 화상 데이터가 다른 것으로 됨과 함께, 화상 데이터가 1라인 시프트되도록 이루어지고, N프레임 및 (N+1)프레임의 적어도 일방의 최종의 주사선의 화상 데이터를 비표시로 하도록 한 표시 장치이다.

Description

표시 장치 및 표시 장치의 구동 방법
본 기술은 액티브 매트릭스형의 표시 장치 및 그 구동 방법에 관한 것이다.
발광 소자로서 유기 발광 다이오드(이하, OLED(Organic Light Emitting Diode)라고 한다) 소자 등을 이용한 표시 장치가 알려져 있다. 표시 장치에서는 수직 주사 회로로부터의 주사선(게이트선)과, 수평 주사 회로로부터의 데이터선(신호선)의 교차 개소에 대해, 발광 소자나 트랜지스터 등을 포함하는 화소 회로가 화소에 대응하여 마련된다. 화소 회로에 대해, 화소의 계조 레벨에 응한 전위의 데이터 신호가 당해 트랜지스터의 게이트에 인가되면, 당해 트랜지스터는 게이트·소스 사이의 전압에 응한 전류를 발광 소자에 대해 공급하고, 발광 소자가 계조 레벨에 응한 휘도로 발광한다.
특허 문헌 1에는 보다 높은 프레임 레이트를 실현하기 위해, 인접하는 복수의 주사선을 동시에 구동하는 방법이 기재되어 있다. 예를 들어 2개의 주사선을 동시 구동함으로써, 1프레임분의 주사에 필요한 시간이 1/2로 단축화된다. 예를 들어 1수평 라인 기간에 대해 인접하는 2개의 주사선을 동시 구동한다. 즉, 1번째의 수평 라인 기간에는 라인(1)과 라인(2)의 동시 구동, 2번째의 수평 라인 기간에는 라인(3)과 라인(4)의 동시 구동, 3번째의 수평 라인 기간에는 라인(5)과 라인(6)의 동시 구동이라는 방법이 생각된다. 이 구동 방법은 시각적인 열화가 생기기 때문에 특허 문헌 1에 기재된 발명은 1수평 라인 기간에 복수의 주사선(라인)을 동시 구동하여 주사를 행함과 함께, 프레임 주기에 응한 주기로 동시 구동하는 상기 복수의 주사선의 조합을 변경하는 것으로 하고 있다. 예를 들면, 동시 구동하는 주사선의 조합을 「1·2」「3·4」「5·6」…로 하는 상태와, 「1」「2·3」「4·5」…로 하는 상태로 변경한다는 것이다.
특허 문헌 2에는 특허 문헌 1에 기재한 바와 같은 프레임 레이트의 변환 처리를 실현하는 구성의 한 예가 기재되어 있다. 예를 들면, 홀수 라인의 라인 화상(L1, L3, L5)을 포함하는 화상에 의거하여 라인 화상(L1)을 표시 장치의 1, 2라인째에 같은 수평 기간 내에 기록하고, 라인 화상(L3)을 표시 장치의 3, 4라인째에 같은 수평 기간 내에 기록하고, 그 외의 라인 화상에 관해서도 마찬가지로 기록하도록 제어를 행하고, 표시 장치는 그 제어에 의거하여 표시 화상을 표시한다. 또한, 짝수 라인의 라인 화상(L2, L4, L6)을 포함하는 화상에 의거하여 표시 장치의 1라인째에 예를 들면 흑 정보(휘도 정보가 0)를 기록하고, 라인 화상(L2)을 EL 표시부의 2, 3라인째에 같은 수평 기간 내에 기록하고, 라인 화상(L4)을 표시 장치의 4, 5라인째에 같은 수평 기간 내에 기록하고, 그 외의 라인 화상에 관해서도 마찬가지로 기록하도록 제어를 행하고, 표시 장치는 그 제어에 의거하여 표시 화상을 표시한다.
이와 같이 하여 표시 장치에서는 프레임 화상(F)의 홀수 라인의 라인 화상(L)에 의거하여 2라인마다 주사 구동이 행해지고 표시 화상(D)이 표시됨과 함께, 보간 처리에 의해 생성된 프레임 화상(Fi)의 짝수 라인의 라인 화상(L)에 의거하여 프레임 화상(F)에 관한 주사 구동과 1라인 어긋나게 하여 2라인마다의 주사 구동이 행해지고 표시 화상(Di)이 표시된다. 그리고, 표시 화상(D) 및 표시 화상(Di)은 교대로 표시된다. 이에 의해, 관찰자는 표시 화상(D, Di)의 평균 화상을 관찰하게 된다. 서로 1라인 어긋난 표시 화상(D)과 표시 화상(Di)을 교대로 표시하도록 했기 때문에 수직 해상도의 저하를 억제할 수 있다. 본 명세서에서는 이와 같이 2행 동시 주사를 행함과 함께, 2행의 위치의 1행 어긋남(1행 시프트)을 행하는 구동 방법을 마르스 구동이라고 칭한다.
특허 문헌 1: 일본 특개2010-271365호 공보 특허 문헌 1: 일본 특개2013-250505호 공보
통상, 표시 화상을 생성하는 송신측(호스트측)에 대해 표시 장치가 접속되어 있다. 종래에는 표시 장치측에서 프레임 변환 처리를 행하도록 하고 있기 때문에 표시 장치가 대규모 메모리, 회로를 갖는 것이 필요해지고 있었다. 그 결과, 표시 장치의 액자를 좁게 하는 것이 어려운 문제가 생겼다. 또한, OLED에서 패널의 늘어붙음을 방지하기 위해, 일정 시간마다 표시 화상을 자동적으로 이동시켜서 표시하는 기능(픽셀 시프트)이 알려져 있다. 픽셀 시프트를 위해서는 수직 방향 및/또는 수평 방향으로 통상의 표시 에어리어보다 넓은(1부터 수 화소분) 마진 에어리어가 설정된다. 이 마진 에어리어에 대해 출력되는 화소로서 흑 레벨의 화상 데이터가 필요해진다. 종래에는 송신측에서 흑 레벨의 데이터를 삽입하는 처리를 행할 필요가 있었다.
따라서, 본 기술은 마르스 구동을 행하기 위해 표시 장치측에 대규모 메모리, 회로를 갖는 것이 불필요하고, 또한, 흑 레벨의 데이터를 삽입하는 처리가 불필요한 표시 장치 및 표시 장치의 구동 방법을 제공하는 것을 목적으로 한다.
본 기술은 복수의 주사선과, 복수의 데이터선과, 주사선 및 데이터선에 의해 화소가 지정되는 화소부를 갖는 표시 장치로서,
인접하는 복수의 주사선에 대해 1라인의 화상 데이터가 동시에 표시되고,
시간적으로 연속되는 N프레임 및 (N+1)프레임 사이에서, 동시에 표시되는 화상 데이터가 다른 것으로 됨과 함께, 화상 데이터가 1라인 시프트되도록 이루어지고,
N프레임 및 (N+1)프레임의 적어도 일방의 최종의 주사선의 화상 데이터를 비표시로 하도록 한 표시 장치이다.
도 1은 본 기술을 적용할 수 있는 액티브 매트릭스형 구동 회로를 구비하는 유기 EL 표시 장치의 블록도.
도 2는 본 기술의 한 실시 형태의 개략적 구성을 도시하는 블록도.
도 3은 표시 장치의 구동 방법의 설명에 이용하는 약선도.
도 4는 본 기술을 적용할 수 있는 화소 회로의 구성례를 도시하는 접속도.
도 5는 본 기술의 한 실시 형태에서의 화소 회로의 구동 방법을 설명하기 위한 타이밍 차트.
이하에 설명하는 실시 형태는 본 기술의 알맞은 구체례이고, 기술적으로 바람직한 여러 가지 한정이 붙여져 있다. 그렇지만, 본 기술의 범위는 이하의 설명에서, 특히 본 기술을 한정하는 취지의 기재가 없는 한, 이들 실시 형태로 한정되지 않는 것으로 한다. 또한, 이하의 설명에서 동일한 명칭, 부호에 관해서는 동일 또는 동질의 구성 요소를 나타내고 있고 중복되는 설명을 적절히 생략한다.
본 기술은 도 1에 도시하는 액티브 매트릭스형 구동 회로를 구비하는 유기 EL 표시 장치(1)(전기 광학 장치)에 적용할 수 있다. 표시 장치(1)는 표시 패널(1A)과 표시 패널(1A)의 동작을 제어하는 제어 회로를 구비한다.
표시 장치(1)에는 디지털의 화상 데이터가 데이터 동기 신호에 동기하여 공급된다. 화상 데이터는 표시 패널(1A)에서 표시해야 할 화상의 화소의 계조 레벨을 예를 들어 8비트로 규정하는 데이터이다. 또한, 동기 신호란 수직 동기 신호, 수평 동기 신호, 및 클록 신호를 포함하는 신호이다. 제어 회로는 동기 신호에 의거하여 각종 제어 신호를 생성하고 이것을 표시 패널(1A)에 대해 공급한다. 또한, 제어 회로는 전압 생성 회로를 포함한다. 전압 생성 회로는 표시 패널(1A)에 대해, 각종 전위를 공급한다. 또한, 제어 회로는 화상 데이터에 의거하여 아날로그의 영상 신호를 생성한다.
도 1에 도시하는 바와 같이, 표시 패널(1A)은 반도체 기판 예를 들어 실리콘 기판상에 수직 주사 회로(주사선 구동 회로)(2), 수평 주사 회로(데이터선 구동 회로)(3) 및 화소부(4)를 형성하고 있다. 화소부(4)에 대해 수직 주사 회로(2)로부터의 복수의 주사선이 수평 방향으로 연장되고, 수평 주사 회로(3)로부터의 복수의 데이터선이 수직 방향으로 연장되어 있다. 수직 방향으로 늘어나는 데이터선과 수평 방향으로 늘어나는 주사선에 대해 화소 회로가 매트릭스형상으로 접속되어 있다. 화소 회로에는 R(적), G(녹), B(청)의 삼원색의 화소에 대응하는 화소 회로(서브 화소 회로)가 마련되어 있다. 이들 3화소가 컬러 화상의 1도트를 표현한다.
상술한 수직 주사 회로(2)는 어드레스 주사 방식으로 수직 주사를 행한다. 즉, 표시 제어 회로로부터의 주사선 어드레스 정보에 따라 임의의 주사선을 적절하게 선택하도록 이루어져 있다. 본 기술의 한 실시 형태에서는 인접하는 2개 이상 예를 들어 2개의 주사선이 동시에 선택되도록 이루어져 있다. 이와 같은 구동에 의해 2주사선 동시 주사(2행 동시 구동, 또는 2행 동시 기록)를 행할 수 있다.
도 2는 송신측 및 수신측을 포함하는 구성의 개략적 블록도이다. 화상 데이터가 프레임 레이트 변환부(21)에 공급되어, 프레임 레이트가 2배로 됨과 함께, 라인 솎아 내기가 이루어진다. 예를 들어 매초 60프레임의 프로그래시브 화상 데이터로부터 N번째의 프레임(단지 N프레임이라고 칭한다)과 (N+1)번째의 프레임(단지 (N+1)프레임이라고 칭한다)이 형성된다. N프레임은 홀수번째의 라인의 화상 데이터로 구성되고, (N+1)프레임은 짝수번째의 라인의 화상 데이터로 구성되어 있다. 프레임 레이트 변환부(21)는 예를 들어 프레임 메모리를 가지고 있다. 또한, 프레임 레이트 변환 처리의 방법으로서는 상술한 것으로 한하지 않고 다른 방법이 가능하다. 예를 들어 입력 데이터의 연속되는 2개의 프레임을 사용하여 출력 데이터의 보간 프레임을 작성하도록 해도 좋다.
도 3A에 도시하는 바와 같이, 원래의 960라인의 영상 데이터(제1 라인의 영상 데이터부터 제960라인의 영상 데이터)부터 홀수번째의 라인(1, 3, 5, …, 959)의 데이터로 이루어지는 480개의 주사선의 데이터와 481번째의 주사선의 데이터(960라인의 데이터)로 이루어지는 N프레임의 화상이 형성된다. 마찬가지로, 원래의 960라인의 영상 데이터(제1 라인의 영상 데이터부터 제960라인의 영상 데이터)부터 짝수번째의 라인(2, 4, 6, …, 960)의 데이터로 이루어지는 480주사선의 데이터와 481번째의 주사선의 데이터(임의의 데이터)로 이루어지는 (N+1)프레임의 화상이 형성된다. 481번째의 주사선의 데이터는 픽셀 시프트의 마진 에어리어를 구성하는 주사선의 데이터이다.
N프레임과 (N+1)프레임은 원래의 화상 데이터의 프레임 레이트의 2배의 프레임 레이트(매초 120프레임)를 가진다. 종래에는 송신측에서, 임의 데이터로서 흑 레벨의 데이터를 삽입하도록 하고 있었는데, 본 기술의 한 실시 형태에서는 그와 같은 처리가 불필요하다. 또한, 도 3은 주사선의 번호와 그곳에 배치(표시)되는 화상 데이터의 라인 번호의 관계를 나타내는 것으로, 화상의 수평 방향의 길이를 무시한 것이다.
이러한 프레임 레이트가 변환된 영상 데이터가 송신 장치(22)로부터 수신 장치(23)에 대해 송신된다. 송신 장치(22) 및 수신 장치(23)는 영상을 송출하는 측과 표시 장치측의 사이의 인터페이스를 구성한다. 수신 장치(23)의 출력 영상 데이터가 표시 제어부(24)를 통하여 상술한 표시 장치(1)에 공급된다.
표시 장치(1)에서는 표시 제어부(24)의 제어하에서 마르스 구동(2주사선 동시 구동)을 행한다. 도 3B에 도시하는 바와 같이, 마르스 구동은 2주사선 동시 구동을 행함과 함께, 2주사선의 위치의 1주사선 어긋나기(1주사선 시프트)를 행한다. N프레임에서 제1주사선이 지정되고, 제1주사선에 제1 라인의 영상 데이터가 표시된다. 다음의 제2주사선 이하의 주사선에 대해서는 2주사선 동시 구동을 행한다. 즉, 제3라인의 영상 데이터가 제2번째 및 제3번째의 주사선에 의해 동시에 표시된다. 이하, 2주사선 동시 구동이 이루어지고, 제960번째의 주사선에는 (N+1)프레임의 최종 라인(제960라인)의 영상 데이터가 표시된다.
다음의 (N+1)프레임에서는 1주사선 어긋나기를 행하지 않고 2주사선 동시 구동을 행한다. 즉, 제2라인의 영상 데이터가 제1번째 및 제2번째의 주사선에 동시에 표시되고, 다음의 제4라인의 영상 데이터가 제3번째 및 제4번째의 주사선에 동시에 표시된다. 이하 마찬가지로, 각 짝수 라인의 영상 데이터가 2주사선 동시에 표시된다. 제959번째 및 제960번째의 주사선에는 (N+1)프레임의 최종 라인(제960라인)의 영상 데이터가 표시된다. 또한, 제961번째의 주사선(마진 에어리어에 포함되는 주사선)에는 임의 데이터가 배치된다. 마르스 구동은 패널 응답 속도를 2배로 할 수 있다. 또한, 화상의 수직 방향의 해상감을 향상시킬 수 있다.
이와 같이 (N+1)프레임의 제961번째의 주사선에 임의 데이터를 배치하고 흑 레벨의 데이터를 삽입하지 않아도, 표시 장치(1)에서 흑을 표시하도록 한 구성에 관해 설명한다.
도 4는 표시 장치(1)의 화소부(4)의 1화소의 화소 회로(4a)의 한 예의 구성을 도시한다. 화소 회로(4a)는 수직 주사 회로(2)로부터의 제1 신호선(5), 제2 신호선(6) 및 제3 신호선(7)과, 수평 주사 회로(3)로부터의 데이터선(8)에 접속되어 있다. 화소 회로(4a)는 4개의 트랜지스터(구동 트랜지스터(TD), 트랜지스터(T1), 트랜지스터(T2), 트랜지스터(T3))를 가진다. 예를 들어 4개의 트랜지스터로서 P채널형의 트랜지스터가 이용되어 있다.
구동 트랜지스터(TD)는 소스가 트랜지스터(T2)를 통하여 급전선(41)에 접속되고, 드레인은 OLED의 애노드에 접속되어, OLED에 흐르는 전류를 제어한다. 급전선(41)에는 고전위의 전원(VDD)이 급전된다. OLED의 캐소드는 전원의 저위측이 되는 전위(VSS)에 유지되어 있는 전원선(42)에 접속된다.
트랜지스터(T1)(제1 트랜지스터)는 게이트가 제1 신호선(5)에 접속되고, 소스 및 드레인의 일방이 데이터선(8)에 접속되고, 타방이 구동 트랜지스터(TD)의 게이트에 접속되어 있다. 트랜지스터(T1)는 기록 주사 신호(WS)에 응하여 데이터선 전위(계조 전위)를 구동 트랜지스터(TD)의 게이트에 기록한다.
트랜지스터(T2)(제2 트랜지스터)는 게이트가 제2 신호선(6)에 접속되고, 소스 및 드레인의 일방이 급전선(41)에 접속되고, 타방이 구동 트랜지스터(TD)의 소스에 접속되고 구동 트랜지스터(TD)에의 전원 공급을 제어한다.
트랜지스터(T3)(제3 트랜지스터)는 게이트가 제3 신호선(7)에 접속되고, 소스 및 드레인의 일방이 구동 트랜지스터(TD)의 드레인 및 OLED의 애노드에 접속되고, 타방이 전원선(42)에 접속된다. 전원선(42)은 저전위의 전원(VSS)으로 설정된다. 또한, 트랜지스터(T3)의 드레인과 OLED의 캐소드를 같은 전원선에 접속하도록 해도 좋다.
각 화소 회로(4a)에서, OLED의 발광 휘도를 구동 트랜지스터(TD)에 의해 제어되는 전류로 제어하고 있다. 그 때문에 각 화소 회로(4a)에서 구동 트랜지스터(TD)의 임계치 전압이 흐트러지면 화소마다 발광 휘도가 흐트러지게 되고, 화면이 일양성(유니포미티)이 손상되어 버린다. 그래서, 구동 트랜지스터(TD)의 임계치 전압의 편차에 기인하는 발광 휘도의 편차를 저감하는 임계치 전압 보정 동작을 선순차 주사에 아울러 행하고 있다.
이 구동 트랜지스터(TD)의 임계치 전압 보정을 위한 기간은 임계치 전압 보정 준비 기간과 임계치 전압 보정 기간으로 구성되어 있다. 임계치 전압 보정 준비란, 구동 트랜지스터(TD)의 게이트 전압을 초기화함과 함께, 구동 트랜지스터(TD)의 소스 전압을 초기화하는 것을 가리키고 있다. 임계치 전압 보정이란, 구동 트랜지스터(TD)의 게이트·소스간 전압을 구동 트랜지스터(TD)의 임계치 전압에 접근하는 보정 동작을 가리키고 있다. 임계치 전압 보정 기간 내에서 기록 전압을 기준 전압부터 신호 전압으로 전환하여 신호 기록 기간으로 이행한다.
화소를 흑 표시 상태로 하기 위해서는 통상, 데이터선(8)에 흑 표시 전위를 기록한다. 본 기술의 한 실시 형태에서는 신호(AZ)를 로우 레벨로 한다. 그 결과, 트랜지스터(T3)가 온 상태가 되고, OLED에 구동 전류가 흐르지 않게 되어 흑 표시 상태로 할 수 있다. 따라서, 흑 표시 전위를 기록하는 처리는 불필요하다.
도 5는 수평 동기 신호(HSYNC)와, N프레임의 영상 데이터와, (N+1)프레임의 영상 데이터와, N프레임의 구동 신호(AZ)와, (N+1)프레임의 구동 신호(AZ)를 도시하고 있다. 수신측으로부터의 영상 데이터에는 N프레임과 (N+1)프레임을 식별하는 정보가 부가되어 있다. (N+1)프레임의 최종 라인의 데이터는 임의 데이터이다. 이 임의 데이터를 표시하는 경우에는 구동 신호(AZ)가 로우 레벨의 상태를 유지한다. 그 결과, 트랜지스터(T3)가 온 상태 그대로가 되고, OLED가 소광 상태가 된다. 이와 같은 구동 방법에 의해 흑 데이터를 기록하는 처리가 불필요하다.
다음으로, 실시 형태 등이나 응용례에 관한 전기 광학 장치를 적용한 전자 기기에 관해 설명한다. 전기 광학 장치는 화소가 소사이즈여서 고정밀 표시의 용도에 알맞다. 그래서, 전자 기기로서, 헤드 마운트·디스플레이, 스마트 안경, 스마트폰, 디지털 카메라의 전자식 뷰파인더 등의 표시 장치에 적용할 수 있다.
이상, 본 기술의 실시 형태에 관해 구체적으로 설명했지만, 상술한 각 실시 형태로 한정되는 것이 아니고, 본 기술의 기술적 사상에 의거하는 각종의 변형이 가능하다. 예를 들어 다음에 말하는 각종의 변형이 가능하다. 또한, 다음에 말하는 변형의 상태는 임의로 선택된 하나 또는 복수를, 적절하게 조합시킬 수도 있다. 또한, 상술한 실시 형태의 구성, 방법, 공정, 형상, 재료 및 수치 등은 본 기술의 주지를 일탈하지 않는 한 서로 조합시키는 것이 가능하다. 예를 들어 표시 장치의 수직 방향의 주사선수 등의 수치는 한 예로서 다른 주사선수라도 좋다. 또한, 픽셀 시프트를 위해 복수의 주사선을 증가해도 좋다. 또한, 수평 방향으로 픽셀 시프트를 행하도록 해도 좋다.
또한, 본 기술은 이하와 같은 구성도 취할 수 있다.
(1) 복수의 주사선과, 복수의 데이터선과, 상기 주사선 및 상기 데이터선에 의해 화소가 지정되는 화소부를 갖는 표시 장치로서,
인접하는 복수의 주사선에 대해 1라인의 화상 데이터가 동시에 표시되고,
시간적으로 연속되는 N프레임 및 (N+1)프레임 사이에서, 동시에 표시되는 화상 데이터가 다른 것으로 됨과 함께, 화상 데이터가 1라인 시프트되도록 이루어지고,
상기 N프레임 및 (N+1)프레임의 적어도 일방의 최종의 주사선의 화상 데이터를 비표시로 하도록 한 표시 장치.
(2) 통상 표시되는 에어리어의 외측에 마진 에어리어를 설정하고, 상기 최종의 주사선이 상기 마진 에어리어를 형성하는 것인 (1)에 기재된 표시 장치.
(3) 발광 소자를 소광 상태로 하는 스위칭 소자를 구동함에 의해, 상기 최종의 주사선의 화상 데이터를 비표시로 하도록 한 (1) 또는 (2)에 기재된 표시 장치.
(4) 상기 발광 소자가 OLED로서, 상기 OLED의 애노드 및 캐소드 사이와 병렬로 상기 스위칭 소자를 접속하도록 한 (3)에 기재된 표시 장치.
(5) 입력 화상 데이터가 프레임 레이트가 변환된 프로그레시브 신호이고,
상기 프로그레시브 신호는 홀수 라인의 화상 데이터로 이루어지는 N프레임의 화상 데이터와, 짝수 라인의 화상 데이터로 이루어지는 (N+1)프레임의 화상 데이터를 포함하고,
상기 N프레임 및 상기 (N+1)프레임의 일방의 최종의 주사선의 화상 데이터가 임의의 데이터로 되어 있는 (1)부터 (3)의 어느 하나에 기재된 표시 장치.
(6) 복수의 주사선과, 복수의 데이터선과, 상기 주사선 및 상기 데이터선에 의해 화소가 지정되는 화소부를 갖는 표시 장치의 구동 방법으로서,
인접하는 복수의 상기 주사선에 대해 1라인의 화상 데이터가 동시에 표시되고,
시간적으로 연속되는 N프레임 및 (N+1)프레임 사이에서, 동시에 표시되는 화상 데이터가 다른 것으로 됨과 함께, 화상 데이터가 1라인 시프트되도록 이루어지고,
상기 N프레임 및 (N+1)프레임의 적어도 일방의 최종의 상기 주사선의 화상 데이터를 비표시로 하도록 한 표시 장치의 구동 방법.
1: 유기 EL 표시 장치 2: 수직 주사 회로
3: 수평 주사 회로 4: 화소부
4a: 화소 회로 8: 데이터선
TD: 구동 트랜지스터 OLED: 발광 소자
21: 프레임 레이트 변환부 24: 표시 제어부

Claims (6)

  1. 복수의 주사선과, 복수의 데이터선과, 상기 주사선 및 상기 데이터선에 의해 화소가 지정되는 화소부를 갖는 표시 장치로서,
    인접하는 복수의 주사선에 대해 1라인의 화상 데이터가 동시에 표시되고,
    시간적으로 연속되는 N프레임 및 (N+1)프레임 사이에서, 동시에 표시되는 화상 데이터가 다른 것으로 됨과 함께, 화상 데이터가 1라인 시프트되도록 이루어지고,
    상기 N프레임 및 (N+1)프레임의 적어도 일방의 최종의 주사선의 화상 데이터를 비표시로 하도록 한 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  2. 제1항에 있어서,
    통상 표시되는 에어리어의 외측에 마진 에어리어를 설정하고, 상기 최종의 주사선이 상기 마진 에어리어를 형성하는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  3. 제1항에 있어서,
    발광 소자를 소광 상태로 하는 스위칭 소자를 구동함에 의해, 상기 최종의 주사선의 화상 데이터를 비표시로 하도록 한 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 발광 소자가 OLED로서, 상기 OLED의 애노드 및 캐소드 사이와 병렬로 상기 스위칭 소자를 접속하도록 한 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  5. 제1항에 있어서,
    입력 화상 데이터가 프레임 레이트가 변환된 프로그레시브 신호이고,
    상기 프로그레시브 신호는 홀수 라인의 화상 데이터로 이루어지는 N프레임의 화상 데이터와, 짝수 라인의 화상 데이터로 이루어지는 (N+1)프레임의 화상 데이터를 포함하고,
    상기 N프레임 및 상기 (N+1)프레임의 일방의 최종의 주사선의 화상 데이터가 임의의 데이터로 되어 있는 것을 특징으로 하는 표시 장치.
  6. 복수의 주사선과, 복수의 데이터선과, 상기 주사선 및 상기 데이터선에 의해 화소가 지정되는 화소부를 갖는 표시 장치의 구동 방법으로서,
    인접하는 복수의 상기 주사선에 대해 1라인의 화상 데이터가 동시에 표시되고,
    시간적으로 연속되는 N프레임 및 (N+1)프레임 사이에서, 동시에 표시되는 화상 데이터가 다른 것으로 됨과 함께, 화상 데이터가 1라인 시프트되도록 이루어지고,
    상기 N프레임 및 (N+1)프레임의 적어도 일방의 최종의 상기 주사선의 화상 데이터를 비표시로 하도록 한 것을 특징으로 하는 표시 장치의 구동 방법.
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