TW200529131A - Circuit detecting ambient light on a display - Google Patents
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Description
200529131 九、發明說明: 【發明所屬之技術領域】 本發明係關於光學感測電路,更明確地說,係關於具有 光學感測器來感測環境照明的固態平板顯示器。 【先前技術】 平板顯示器(例如液晶顯示器(LCD)或有機發光二極體 (OLED)顯示器)可於各種環境條件下使用於各種的應用 中。相較於在較明亮環境(較多的環境輻射)中觀賞,在黑暗 環境(微弱的環境輻射)中來觀賞時,此等顯示器並不必要太 明亮。假使週期性地調整顯示器的光輸出以補償環境光條 件的話,那麼,即使環境光發生變化,該顯示器亦可於環 境光與顯示光之間維持固定的比例。如此便可進而提高顯 示器免度以改良明亮環境中的可見度,並且延長顯示裝置 的壽命,以及藉由降低黑暗環境中不必要的顯示器亮度以 降低耗用功率。 吾人已熟知使用具有顯示器的光學感測器來偵測環境 光,以及響應環境照明來調整該顯示器的亮度。吾人可購 得有效的矽質光學感測器,而且其通常會提供和該感測器 上的入射光成正比的電流。該些光學感測器係被建構於矽 質基板上。此等感測器可結合顯示器以提供環境感測效 果。舉例來說,參見jP2002_297096_a,該案說明一種可對 電致發光顯示器進行環境補償的電路。不過,其設計結果 係該感測器會與該顯示器分離,並且僅會感測單點處的 光。如此便會提高成本、增加組件數量、以及提高裝置尺 95859.doc 200529131 寸;降低感測器的敏感度;而且無法直接測量該顯示器本 身的入射光。 吾人已知的係可將一光感測器整合於一主動矩陣顯示裝 置上,以達感測該顯示裝置本身所發出之光的目的。舉例 來說,參見Young等人於2002年12月3日提申的仍 6,489’631 ’該案說明一種顯示器’其具有複數個整合的光 學感測器來感測該顯示器之發光元件所發出的光。不過, 讓該感測II耦合-發光器的配置方式會限制該光學感測器 的尺寸以及其感測環境光的能力。再者,此等被建構於平 板顯示器之上的光學感測器的效率不若被建構於矽質基板 上的光學感測器’而且其並不具有提供—代表經常會使用 到顯示器的較低光位準(舉例來說 < 刚ed/m2)所需要的敏 感度。所以,必要提供替代的電路與設計。 當提供顯示器的環境補償時,非常重要的係,該光感測 裝置必須提供—永遠代表該環境照明的連續合法輸出。反 之,假使該輸出會週期性不合法的話,那麼任何的補償都 將會週期性不正確,並且可於 了此會於該顯示器中產生閃爍。 或者,必須添加額外的電路以取 篆保持该先感測裝置的 輸出。再者,可有利地提供一七矣 ,、代表某個光位準範圍中之f 境照明的信號輸出。 心味 ::,吾人需要一種改良的光學感測器,用以偵 矩陣平板顯示器内的環境光。 動 【發明内容】 根據本發明藉由提供一種偵 貝U不器上環境光的電路便 95859.doc 200529131 可符合需求,該電路包含:一光積分光學感測電路,其具 有一光學感測器並且會響應環境光以週期性地產生連續的 光學信號,用以代表該環境光的強度;以及一平均電路, 用於接收該等連續的光學信號且產生一平均的環境光信 號’用以代表該等連續的光學信號的連續移動平均值。 優點 本發明的優點係一用以於低光條件中進行環境補償的改 良光學感測電路,其可輕易地被整合於一主動式矩陣平板 顯示器之内。 【實施方式】 參考圖1,本發明包含一電路8,其具有一被連接至一偵 測電路11的光學感測器1 〇。該偵測電路11與光學感測器1 0 會構成一被連接至一平均電路14的光學感測電路12,該平 均電路14包括一儲存電路13及一輸出電路16。該光學感測 器1 〇可能係適用於一顯示系統内的任何感光裝置。舉例來 況’可採用石夕質或有機光學二極體或電晶體。該些光學感 測器與電路元件可能係分離的,或者較佳的係,與一顯示 器整合在一起,以便提供一整合方案。當與一顯示器整合 在一起時,便可利用平板顯示器技術中熟知的薄膜電晶體 與電組件來建構電路8的任何部份或全部。顯示器基板可能 係由剛性或橈性玻璃或塑膠所製成。 參考圖2,圖中顯示的係一更詳細的電路圖。光學感測器 10具有兩個終端,其中一者會被連接至一特定電壓(舉例來 成,接地),另一者則會被連接至隔離電晶體30的汲極。隔 95859.doc 200529131 離電晶體30的閘極會被連接至一隔離信號Vis〇late,該電晶 體源極則會被連接至一電容器20(Csens〇r),用以儲存代表 光學感測器10之入射光的電荷。電容器2〇的其中一個終端 會被連接至光學感測器10的特定電壓終端,另一終端則會 被連接至重置電晶體32的汲極。重置電晶體32、電容器2〇、 以及隔離電晶體30會構成偵測電路丨丨。一外部的週期性重 置信號會驅動該重置電晶體32的閘極,而該重置電晶體32 的源極則會被固定在某個已知的電壓處(如圖中的Vdd),該 電壓能夠於該重置信號開啟該重置電晶體32時來充電電容 裔20。偵測電路丨丨與光學感測器1〇會構成光學感測電路12。 該週期性重置信號會週期性地將電容器2〇充電至已知電 壓,該電壓係由Vdd及重置電晶體32的特徵來指定。當重置 仏號正在為電容器20充電時,隔離電晶體3〇亦會被開啟, 從而會同時充電光學感測器1〇。當電容器2〇與光學感測器 10被充電時,偵測電路的輸出係不合法的,也就是,其並 不代表该光學電晶體上的入射光。於關閉該重置信號之 後,光學感測器10及電、容器20便會被並聯,而且,當光照 射在光學感測器10之上時,電容器2〇與光學感測器1〇便會 隨著時間經過一起藉由隔離電晶體3〇來放電,以便產生一 光學信號來代表於重置信號之間的積分期間入射於該光學 感測器10之上的總光通量。積分期間過後,電容器2〇與光 =感測器1 0所具有的電荷將會代表積分期間入射於該光學 感測器之上的累積光。該電荷係與入射於該光學感測器10 之上的環境光成反比,因此,有越多的光存在,電荷便比 95859.doc 200529131 較少;假使有較少的光存在,電荷便會比較多。積分後的 光信號可被測量,因為隨著時間流逝而收集到的週期性積 分光信號的敏感性會遠高於單純經由一光學感測器來測量 瞬間電流的設計方式。 平均電路14包含一傳輸電晶體34,該電晶體的閘極會被 連接至一週期性的傳輸信號。傳輸電晶體34的源極會被連 接至感測電容器20並且接收該光學信號。傳輸電晶體“的 汲極會被連接至一平均電容器22的其中一個終端。平均電 容器22的另一個終端則會被連接至該特定電壓(例如接 地)。傳輸電晶體34與平均電容器22會構成一平均光學信號 的儲存電路13。 於光積分時間週期結束時,隔離電晶體3〇便會被關閉, 而該傳輸電晶體則會被開啟。接著便可結合感測電容器2〇 上的電荷肖平均㈣器22上的㈣,以形成代表平均信號 的電荷。假使該等電容器的數值相等,那麼該電荷將會是 兩個電容器上之電荷的平均值。倘若不是的話,那麼該平 均電荷便將會是相對的電容器大小與電荷的比例。當該等 電容器電荷被重新分配且跨越兩個電容器的電壓相等時, 傳輸電晶體34便會被關閉,而重置電晶體32與隔離電晶體 3 0則會被開啟並且重新開始該循環。 輸出電路16包含一輸出電晶體36,該電晶體的閘極會被 連接至平均電谷器22。源極會被連接至—被連接至電源信 號(例如vdd)的電阻性負載’以便形成—輸出信號4〇,用以 代表入射於光學感測器10之上的環境照明。汲極可被連接 95859.doc 200529131 至一特疋電壓。安裝完成之後,該輸出電路便會提供一反 向放大器,$亥放大器的輸入為代表該等連續光學信號之連 續移動平均值的平均信號並且會產生一平均的環境光信號 輸出。當被儲存於該電容器22之中的電荷足以開啟該輸出 電晶體36時,該輸出信號便將被連接至該特定電壓。當被 儲存於該電谷器22之中的電荷較少時,該輸出電晶體36便 將具有杈鬲的阻抗,而且該平均的環境光信號4〇便將會上 升至違電源#號(例如Vdd)的上限處。 當该光學感測電路首次被開啟時,並不清楚落在該光學 感測器10之上的環境光,該等電容器之中的電荷以及該輸 出信荷的數值亦不清楚。經過初始循環之後,感測電容器 20中的電荷便將會正確地代表入射於該光學感測器1〇之上 的環境照明,並且將會被傳輸至該平均電容器22。此時, 於該光積分循環結束時,跨越該平均電容器22的電壓將未 必等於跨越該感測電容器20的電壓,但是卻會比從該感測 電谷器20處進行電荷傳輸以前要更為接近。實際上,跨越 5玄平均電容器22的電壓將會代表該感測電容器2〇與該平均 電容器22中的平均電荷經過以該等電容器2〇與22之相對大 小及原始儲存的電荷進行加權處理後的結果。於每個後續 循環中,當電荷被傳輸至該平均電容器22之後或是從該平 均電容器22中傳出電荷之後,跨越該平均電容器22的電壓 便將會更接近跨越該感測電容器20的電壓。最後,跨越兩 個電容器的電壓便將會相同。於每個循環之後,平均電容 器22將會儲存感測電容器20中的電荷以及平均電容器22中 95859.doc -10- 200529131 的先前電荷的平均值(經過電容器大小加權處理)。因此,平 均電容器22中的電荷係代表後續循環中被儲存於感測電容 器20中的電荷的連續移動平均值。 假使光學感測|§ 10之上的環境光發生改變,那麼感測電 容器20中的電荷便將會改變,而跨越該平均電容器的電壓 亦將會改變以便進行匹配。請注意,平均電容器22並不需 要被明確地重置或將電荷儲放於一已知狀態中。反之,當 電荷從該感測電容器20中傳出時,平均電容器22上的電; 便會以漸進方式來假設正確數值。所以,輸出電路16的輸 出會永遠合法,並且會漸進地假設該正確數值,無需產生 突然的不連續變化。再者’該輸出信號會提供-連續的類 比信號來代表極廣範圍中的環境照明,其會受限於感測電 容器20明亮條件的飽和情形並且會受限於最小的輸出電晶 體36臨界電壓。修正該等電容器汕與。的大小,便可修正 該電路對環i兄光的敏感範圍,而且藉由改變該等電容器大 小的比例,便可控制平均的程度。 △圖3為此電路的時序信號,其中τ代表的係於圖中所示狀 態中施加該等信號的時間長度。 驅動傳輸電晶體34與隔離電晶體3G的傳輸信號與隔離信 號係彼此反向;也就是’其中一個信號為另一個信號的反 向值;所以,可從單一信號(較佳的係隔離信號)中推導出該 等信號。利用一類似輸出電路16的電路便可輕易地產生一 反向L说’其中該電路具有一電晶體,而該電晶體的閘極 係被連接該㈣’汲極係被連接至-已知電壓(例如接 95859.doc -11· 200529131 地)而其源極則會經由一負載被連接至一電源信號。 亦可刪除隔離電晶體30與隔離信號以簡化圖2的電路。於 此If況中,視入射於該光學感測器丨〇之上的環境光而定, 當傳輸電晶體34開啟時,感測電容器2〇與平均電容器22將 會繼續放電。因此,該電壓的變化將會非常大,而輸出則 將不會穩定。 本發明亦可採用且涵蓋替代的光學感測電路。舉例來 說,可以採用於有光存在時會進行充電的光學電容器來提 供一光學信號。於此具體實施例中,必須採用一重置信號 來週期性地放電該光學電容器。亦可採用光學電阻器、光 予極體以及光學電晶體來放電一感測電容器。 可於圖4所示之顯示系統中採用圖1與2的光學感測電 路。參考圖4’基板50於一顯示區域52中具有一發光元件(舉 例來說’ OLED)p車列以及一被整合於該基板5〇之上的光學 感測電路8。光學感測電路8會提供一輸出信號給一控制 器44拴制器44會響應該輸出信號4〇與一輸入信號46以產 生一用來驅動該顯示器的顯示信號42。 源自’專臈光學感測器1〇的信號會直接相關於其所覆蓋 的面積X及入射其上的環境輻射。提高被整合之光學感測 器ίο的面積便可提供源自電路8的輸出信號4〇,而不需要大 幅提高該顯示器的尺寸。 可共同電連接複數個光學感測器i 〇以提供一整合的光學 信:,或广可分開定址該等光學感測器或是結合其輸出。 更夕數里或更大尺寸的整合光學感測器可提高信號,從 95859.doc -12· 200529131 而可改良環境光偵測的響應能力。再者,該信號將更能代 表入射於該顯示器上的總環境照明,因為假使該顯示器有 一部份被遮蔽的話,那麼數個感測器便可提供數個信號, 經過平均之後便可提供入射於該顯示區域上的總照明平均 值。當然’可有限程度地決定出落在顯示區域5 2上任何陰 影的位置與形狀,從而提供可用來最佳化該顯示器效能的 進一步資訊。 本發明的光學感測器10可感受該(等)光學感測器之入射 光的頻率分佈。此敏感性係肇因於該等材料的吸收頻譜以 及用來建構該光學感測器的層結構。藉由於該光學感測器 及該環境輻射間提供彩色濾光片便可修改該裝置的頻率敏 感性。此等渡光片可用來自定該(等)光學感測器10的環境光 響應。 本發明可使用於上下發光0LED顯示結構中。亦可採用主 動矩陣OLED顯示器所使用的薄膜結構來形成該等光學感 測杰10且提供電路丨丨與14,用以產生及處理該等光學感測 器1 〇的a且控制信號。可以使用相同的電源與控制信號方 法來操作該顯示器。視各種因素而定,例如顯示器的佈置 以及該等電極與信號線路的導電率,還有各種方式可連接 該等光學感測器。 可個別選擇該等光學感測器元件(如同該等顯示像素元 件般)或是以群體方式來選擇。可以使用既有的電子控制方 法。以既有的位址與信號線路來選擇或重置元件。可以物 理或邏輯方式來聯合複數個光學感測it件群,以提供較大 95859.doc 13 200529131 面積上之入射光的測量值,從而可同時降低資訊明確性以 及支援邏輯與互連的需求。 亦可使用本發明以取得和環境照明的顏色有關的資訊。 利用位於該光學❹彳ϋ及該環境光之間的彩色濾光片,便 可過遽該環境光。$色攄光片沉積技術係該技術中所熟知 的’而且已公開證實可供顯示器來使用。假使有複數個光 學感測器具備不同的據光片的話,那麼便可使用源自該等 光學感測器的信號來最佳化該顯示器,舉例來說,可藉由 調整該顯示II的顏色或白點等方式來進行。僅有於此情況 中方能並聯具有相同顏色之彩色渡光片的光學感測器。 4發光顯不器可能係一有機發光二極體(0LED)顯示 器,如本技術中所熟知,其包含多㈣支援層,例如複數 層發光層、電洞注入層、電洞傳輸層、電子注入層、以及 電子傳輸層。刊用和主動料顯示電路相同的步驟來沉 積該光學感測電路8,而且兩者可能含有相同的材料以簡化 處理與製造作業。 光學感測電路10、偵測電路丨丨、以及平均電路14等任一 者或全部均可被直接整合在和該顯示裝置相同的基板上, 或是亦可將其設計在該顯示器的外面。一般來說,將該電 路與该顯不裝置直接整合可達到較高的效能及更大的精確 度,不過,並非所有的顯示裝置都希望如此。 在-較佳具體實施例中,纟發明係運用纟包含有機發光 二極體(QLED)的裝置中,該等有機發光二極體係由㈣等 人於1988年9月6日提申的!^ 4 769 292及VanSlyke等人於 95859.doc -14- 200529131 1991年i〇月29日提申的US 5,061,569中(但並不僅限於此兩 案)所揭示的複數個小分子或高分子OLED所組成。有機發 光顯示器的許多組合與變化均可用來製造此類裝置。 【圖式簡單說明】 圖1為根據本發明之光學感測電路的概略方塊圖; 圖2為圖1之光學感測電路之一具體實施例的概略電路 團, 圖3為用於說明圖2之電路的運作的時序圖;以及 圖4為根據本發明之一光學感測電路與顯示裝置之具體 實施例的概略示意圖。 【主要元件符號說明】 8 電路 10 光學感測器 11 偵測電路 12 光學感測電路 13 儲存電路 14 平均電路 16 輸出電路 20 電容器 22 平均電容器 30 @離電晶體 32 *置電晶體 34 傳輪電晶體 36 輪出電晶體 95859.doc 200529131 40 輸出信號 42 顯示信號 44 控制器 46 輸入信號 50 基板 52 顯示區域
95859.doc -16 ·
Claims (1)
- 200529131 十、申請專利範圍: 1 · 一種侦測_顯示器上環境光之電路,其包括·· a) 光積分光學感測電路,其具有一光學感測器並且會 響應環境光以週期性地產生連續的光學信號,用以代 |該環境光的強度;以及 b) 平均電路,用於接收該等連續的光學信號且產生一 平均的環境光信號,用以代表該等連續的光學信號的 連續移動平均值。 2·如睛求項1之電路,其中該光學感測器係一光學二極體。 3·如μ求項1之電路,其中該光學感測器係一光學電容器。 4·如明求項1之電路,其中該光學感測器係一光學電晶體。 5 ·如叫求項1之電路,其中該光學感測電路及該平均電路為 薄膜裝置。 6·如叫求項1之電路,其中該光學感測器係一有機光學感測 器。 7·如明求項1之電路,其中該光學感測器係一矽質光學感測 器。 如1求項1之電路,其中該光學感測電路包含一感測電容 器’重置電晶體,用於施加一初始電荷給該感測電容 " 及—光學感測器,用來放電該感測電容器。 如叫求項8之電路,其進一步包括一隔離電晶體,用於將 °亥光學感測器連接至該感測電容器。 如胃求項1之電路,其中平均電路包含一平均電容器,用 來儲存该平均信號;以及一傳輸電晶體,用來週期性地 95859.doc 200529131 結合一光學信號與該平均信號。 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 如請求項10之電路’其進一步包括一電晶體輸出放大器。 如吻求項1之電路,其中該光學感測電路及該平均電路會 被整合於一共同基板之上。 一種顯示器,其包括: a) 一基板; b) 一顯示區域,其包括一形成於該基板之上的可定址發 光元件陣列;以及 c) 一谓測顯示器上環境光之電路,其包含: 1} 一光積分光學感測電路,其具有一光學感測器並 且會響應環境光以週期性地產生連續的光學信號 ’用以代表該環境光的強度,以及 11) 一平均電路,用於接收該等連續的光學信號且產 生一平均的環境光信號,用以代表該等連續的光 學信號的連績移動平均值;以及 )控制器,其會響應該平均環境光信號及顯示控制信 戒’用以控制該顯示器。 如吻求項13之顯示器,其中該顯示區域係矩形,而且該 光予感剛器係位於該矩形顯示區域的一邊緣處。 如請求項13之顯示器,其中該顯示區域係矩形,而且該 光學感測器係位於該矩形顯示區域的角落處。 如叫求項13之顯示器,其進一步包括複數個光學感測 路。 如請求項16之顯示器,其中該等光學感測電路的該(等) 95859.doc 200529131 光學感測器會包圍該顯示區域。 18·如請求項π之顯示器,其進一步包括一位於該光學感測 器之收光表面上的彩色濾光片。 19·如請求項13之顯示器,其中該等發光元件、該光學感測 器、及/或該光學感測電路會被整合於一共同基板上。 20·如請求項13之顯示器,其中該等發光元件為〇LED(有機發 光二極體)。 21 ·如請求項13之顯示器,其中該用於偵測環境光的電路係 形成於該基板之上。 22·如請求項13之顯示器,其中該光學感測器係形成於該基 板之上。 95859.doc
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