TW201430804A - 有機發光顯示裝置及其驅動方法 - Google Patents

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Gyu-Hyeong Cho
Hyun-Sik Kim
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Abstract

一種有機發光顯示裝置,包含:複數畫素,位於複數資料線與複數掃描線間之複數交叉區域,各該畫素包含一有機發光二極體;一掃描驅動器,用以供應一掃描訊號至該等掃描線;一資料驅動器,用以驅動該等資料線;其中該資料驅動器在每一通道中包含:一供應部,包含一數位類比轉換器,該數位類比轉換器用以在一驅動週期中利用自外部供應之一第二資料而產生複數資料訊號;以及一衰退部,用以在一感測週期中利用該數位類比轉換器量測該有機發光二極體之衰退資訊。

Description

有機發光顯示裝置及其驅動方法
本發明係關於一種有機發光顯示裝置及其驅動方法。
近來,已開發出較陰極射線管重量更輕且體積更小之各種平板顯示裝置。平板顯示裝置之實例包含液晶顯示器、場發射顯示器(field emission display)、電漿顯示面板(plasma display panel)、有機發光顯示裝置等。
有機發光顯示裝置係利用藉由電子與電洞間之複合而產生光之有機發光二極體來顯示影像。如上所述之有機發光顯示裝置之優點在於其具有一快之響應速度且係以低功率驅動。
一般而言,有機發光顯示裝置在其供應對應於灰階之電流至設置於每一畫素中之有機發光二極體(organic light emitting diode;OLED)時顯示一所期望影像。然而,久而久之,有機發光二極體可能會衰退,導致可能無法顯示具有一所期望亮度之影像之問題。舉例而言,隨著該有機發光二極體逐漸衰退,同一資料訊號所產生之光之亮度變低。
為解決上述問題,利用一類比-數位轉換器(analog-to-digital converter,在下文中被稱為「ADC」)量測有機發光二極體之一衰退電壓,並提出一種用於補償有機發光二極體之衰退之方法。
然而,在現有技術中,ADC一般形成於每一通道處,此可導致額外之製造成本高且需要寬廣(或大)的安裝面積。為克服如上所述之此等缺點,可由複數個通道共用ADC,但此具有另一缺點:可能需要耗費大量時間來量測衰退。
本發明之一態樣係為提供一種有機發光顯示裝置及其驅動方法,該有機發光顯示裝置藉由補償一有機發光二極體之衰退而能夠改良顯示品質。
本發明之另一態樣係為提供一種有機發光顯示裝置及其驅動方法,該有機發光顯示裝置能夠在複數個ADC形成於每一通道上之同時減低製造成本及安裝面積。
根據本發明之一態樣,提供一種有機發光顯示裝置,該有機發光顯示裝置包含:複數畫素,位於複數資料線與複數掃描線間之複數交叉區域,各該畫素包含一有機發光二極體;一掃描驅動器,用以供應一掃描訊號至該等掃描線;一資料驅動器,用以驅動該等資料線;其中該資料驅動器在每一通道中包含:一供應部,包含一數位類比轉換器,該數位類比轉換器用以在一驅動週期中利用自外部供應之一第二資料而產生複數資料訊號; 以及一衰退部,用以在一感測週期中利用該數位類比轉換器量測該有機發光二極體之衰退資訊。
該供應部可包含:一保持閂鎖器(holding latch),用以儲存來自該衰退部之衰退資料或儲存該第二資料;該數位類比轉換器,用以產生一類比電壓,該類比電壓對應於該衰退資料或與該第二資料相對應之一資料訊號;以及一緩衝器(buffer),用以輸出該類比電壓或該資料訊號。
該衰退資料可在該感測週期中提供。
藉由可儲存於該保持閂鎖器中之一初始衰退資料而產生之該類比電壓可被設定為該數位類比轉換器所產生之該電壓之一中間電壓。
該有機發光顯示裝置可更包含:一位準偏移器(level shifter),位於該保持閂鎖器與該數位類比轉換器之間。
該衰退部可包含:一電流源,用以在該感測週期中經由該資料線供應一電流至該有機發光二極體;一比較器,耦合至該緩衝器及該電流源,且用以比較該類比電壓與一衰退電壓,該衰退電壓係因應該所供應之電流而在該有機發光二極體處產生;以及一控制器,用以控制對應於該比較器之比較結果之該衰退資料之一位元值。
該控制器可用以控制該衰退資料之該位元值,俾使該類比電壓與該衰退電壓彼此類似。
該有機發光顯示裝置可更包含:一記憶體,用以儲 存該衰退資料,以及一定時控制器,用以藉由改變一第一資料之一位元而產生該第二資料,俾利用該衰退資料補償該有機發光二極體之一衰退。
該衰退部可包含:一電流源,用以經由該資料線供應一電流至該有機發光二極體;一比較器,耦合至該緩衝器及該電流源,且用以比較該類比電壓與一衰退電壓,該衰退電壓係根據該所供應之電流而在該有機發光二極體處產生。
該有機發光顯示裝置可更包含:一定時控制器,用以在該驅動週期中供應該第二資料至該保持閂鎖器並在該感測週期中控制對應於該比較器之比較結果之該衰退資料之一位元值。
該定時控制器可控制該衰退資料之一位元值,俾使該類比電壓與該衰退電壓彼此類似。
該有機發光顯示裝置可更包含:一記憶體,用以儲存該衰退資料,且該定時控制器可用以藉由改變一第一資料之一位元而產生該第二資料,俾利用儲存於該記憶體之該衰退資料補償該有機發光二極體之一衰退。
自該定時控制器供應之該衰退資料可經由一取樣閂鎖器而被供應至該保持閂鎖器。
該有機發光顯示裝置可更包含:一開關單元,用以將各該資料線在該驅動週期中連接至該供應部以及在該感測週期中連接至該衰退部。
該開關單元在每一通道中可包含:一第一開關裝 置,耦合於該供應部與該資料線之間並在該驅動週期中接通;以及一第二開關裝置,耦合於該衰退部與該資料線之間並在該感測週期中接通。
根據本發明之一態樣,提供一種用於驅動一有機發光裝置之驅動方法,該驅動方法包含:在一感測週期中利用一數位類比轉換器量測每一畫素中所包含之一有機發光二極體之衰退資訊,該數位類比轉換器位於一資料驅動器之每一通道處;藉由改變來自外部之一第一資料而產生一第二資料,以根據該衰退資訊補償該有機發光二極體之一衰退;以及將在一驅動週期中由該數位類比轉換器轉換成一資料訊號之該第二資料供應至一資料線。
該量測可更包含:供應一衰退資料至該數位類比轉換器,並自該數位類比轉換器產生一類比電壓;在對該有機發光二極體施加一電流之同時,感測被施加至該有機發光二極體之一衰退電壓;以及控制該衰退資料之位元,俾使該類比電壓與該衰退電壓彼此類似。
該驅動方法可更包含:儲存該衰退資料於一記憶體。
該所供應之衰退資料可產生該類比電壓,該類比電壓係為該數位類比轉換器之一輸出處之一中間電壓。
110‧‧‧掃描驅動單元
120、120'、120"‧‧‧資料驅動單元
121‧‧‧移位暫存器
122‧‧‧取樣閂鎖器
123‧‧‧保持閂鎖器
124‧‧‧數位-類比轉換器
125‧‧‧緩衝器
126‧‧‧電流源
127‧‧‧比較器
128‧‧‧控制器
129‧‧‧位準偏移器
130‧‧‧畫素單元
140‧‧‧畫素
142‧‧‧畫素電路
150‧‧‧定時控制單元
160‧‧‧控制線驅動單元
170‧‧‧開關單元
180‧‧‧記憶體
200、200'‧‧‧衰退部
300、300'‧‧‧供應部
CL1-CLn‧‧‧驅動控制線
Cst‧‧‧儲存電容器
D1-Dm‧‧‧資料線
Data1‧‧‧第一資料
Data2‧‧‧第二資料
E1-En‧‧‧發射控制線
ELVDD‧‧‧第一電源
ELVSS‧‧‧第二電源
M1‧‧‧第一電晶體
M2‧‧‧第二電晶體
M3‧‧‧第三電晶體
M4‧‧‧第四電晶體
S1-Sn‧‧‧掃描線
SOE‧‧‧源輸出賦能訊號
SSC‧‧‧源移位時鐘
SW1‧‧‧第一開關裝置
SW2‧‧‧第二開關裝置
附圖與本說明書一起例示本發明之實例性實施例,並與本說明一起用於解釋本發明之原理。
第1圖係為例示根據本發明一實例性實施例之一有機發光顯 示裝置之圖;第2圖係為例示根據本發明一實例性實施例之一畫素之示意圖;第3圖係為例示根據本發明一實例性實施例之一資料驅動單元及一開關單元之圖;第4圖係為例示根據本發明一實例性實施例之一感測週期中一操作過程之圖;第5圖係為例示根據本發明一實例性實施例之一驅動週期中一操作過程之圖;第6圖係為例示根據本發明一實例性實施例之一資料驅動單元之圖;以及第7圖係為例示根據本發明另一實例性實施例之一資料驅動單元之圖。
在下文中,將參照附圖闡述本發明之某些實例性實施例。本文中,當一第一元件被描述為耦合至一第二元件時,該第一元件可直接耦合至該第二元件或可經由一第三元件而間接耦合至該第二元件。此外,為清晰起見,略去對於完全理解本發明而言並非必需之某些元件。此外,通篇中相同之參考編號表示相同之元件。
在下文中,將參照第1圖至第7圖來闡述本發明之 實例性實施例,本發明所屬領域具有通常知識者無需過度實驗便可實踐該等實例性實施例。
第1圖係為例示根據本發明一實例性實施例之一有機發光顯示裝置之圖。
參照第1圖,根據本發明某些實施例之有機發光顯示裝置包含:一畫素單元130、一掃描驅動單元(或掃描驅動器)110以及一控制線驅動單元(或控制線驅動器)160,畫素單元130包含位於掃描線S1至Sn與資料線D1至Dm間之複數個交叉區域,掃描驅動單元110用於驅動掃描線S1至Sn及發射控制線E1至En,控制線驅動單元160用於驅動控制線CL1至CLn。
根據本發明一實施例之有機發光顯示裝置可更包含:一資料驅動單元(或一資料驅動器)120、一記憶體180、一開關單元170以及一定時控制單元(或一定時控制器)150,資料驅動單元120用於量測每一畫素140中所包含之一有機發光二極體之衰退電壓並用於驅動資料線D1至Dm,記憶體180用於儲存對應於衰退資訊之衰退資料,開關單元170用於選擇性地連接資料線D1至Dm,定時控制單元150用於控制掃描驅動單元110、資料驅動單元120、控制線驅動單元160以及開關單元170。
畫素單元130包含位於掃描線S1至Sn與資料線D1至Dm之複數個交叉區域之複數個畫素140。各該畫素140自外部接收一第一電源ELVDD及一第二電源ELVSS。畫素140如上所述控制自第一電源ELVDD經由有機發光二極體流動至第二電源ELVSS之電流量,該電流量對應於資料訊號。
掃描驅動單元110藉由控制定時控制單元150而依序供應掃描訊號至掃描線S1至Sn。此外,掃描驅動單元110藉由定時控制單元150之控制而供應發射控制訊號至發射控制線E1至En。此處,可根據畫素140之特定結構而略去發射控制線E1至En。
定時控制單元150控制控制線驅動單元160,使控制線驅動單元160依序供應控制訊號至控制線CL1至CLn。此處,該等控制訊號係在其中於畫素140中量測有機發光二極體衰退資訊之一感測週期中被供應。
資料驅動單元120在每一通道中包含一衰退部(圖未示出)及一供應部(圖未示出)。該供應部可用於供應與由定時控制單元150供應之一第二資料Data2相對應之資料訊號至一資料線,該資料線可為資料線D1至Dm其中之任一者。該衰退部可用於量測各該畫素140中所包含之有機發光二極體之衰退。該衰退部在共用(或使用)該供應部之某些組件之同時量測該有機發光二極體之衰退資訊。下文中將提供其詳細之說明。
開關單元170分別將資料線D1至Dm選擇性地連接至該衰退部及該供應部。舉例而言,開關單元170在感測週期中耦合(例如連接)資料線D1至Dm至該衰退部,並在驅動週期中耦合(例如連接)資料線D1至Dm至該供應單元。為此,開關單元170在每一通道中包含至少一個開關裝置。
記憶體180儲存與由資料驅動單元120量測之衰退資訊相對應之衰退資料。舉例而言,來自畫素單元130中所包含 之各該畫素140之衰退資料可儲存於記憶體180中。
定時控制單元150控制掃描驅動單元110、資料驅動單元120、控制線驅動單元160以及開關單元170。此外,定時控制單元150根據記憶體180中所儲存之衰退資料將自外部輸入之第一資料Data1之一位元值轉換為第二資料Data2,以補償有機發光二極體之衰退。此處,第一資料Data1包含i個位元(此處'i'為一自然數),且第二資料Data2包含j個位元(此處'j'為大於'i'之一自然數)
第2圖係為例示根據本發明一實例性實施例之一畫素之示意圖。在第2圖中,為便於解釋起見,將闡述耦合至一第n條掃描線(Sn)及一第m條資料線(Dm)之畫素。
參照第2圖,根據本發明一實例性實施例之畫素140包含一有機發光二極體OLED以及用於供應電流至一有機發光二極體OLED之一畫素電路142。
一有機發光二極體OLED之一陽極電極耦合至畫素電路142,且其一陰極電極耦合至第二電源ELVSS。有機發光二極體OLED如上所述產生具有上文中所述之一亮度(例如一預定亮度)之光,產生與自畫素電路142供應之電流相對應之資料訊號。
在掃描訊號被供應至掃描線Sn之同時,畫素電路142接收自資料線Dm供應之資料訊號。此外,在控制訊號被供應至控制線CLn時,畫素電路142接收來自資料驅動單元120之一 電流(例如一預定電流)。該電流使畫素電路142(更具體而言,有機發光二極體)提供一衰退電壓。為此,畫素電路142包含四個電晶體M1至M4以及一儲存電容器Cst。
第一電晶體M1之一閘電極耦合至掃描線Sn,且其一第一電極耦合至資料線Dm。此外,第一電晶體M1之一第二電極耦合至儲存電容器Cst之一第一端子。在掃描訊號被供應至掃描線Sn時,第一電晶體M1接通。此處,在其中掃描訊號被施加至第一電晶體M1之週期中,對應於資料訊號之一電壓被充於儲存電容器Cst。
第二電晶體M2之一閘電極耦合至儲存電容器Cst之第一端子,且其一第一電極耦合至儲存電容器Cst之一第二端子及第一電源ELVDD。第二電晶體M2如上所述控制自第一電源ELVDD經由有機發光二極體OLED流動至第二電源ELVSS之電流量,其中該電流量係對應於儲存電容器Cst所儲存之電壓值。此處,有機發光二極體OLED產生對應於自第二電晶體M2供應之電流量之光。
第三電晶體M3之一閘電極耦合至發射控制線En,且其一第一電極耦合至第二電晶體M2之第二電極。此外,第三電晶體M3之第二電極耦合至有機發光二極體OLED。在發射控制訊號被供應(例如在該發射控制訊號為高位準時)至發射控制線En時,第三電晶體M3斷開,且在發射控制訊號不被供應至(例如在該發射控制訊號為低位準時)發射控制線En時,第三電晶體M3接通。此處,在其中對應於資料訊號之電壓被充於儲存電容器Cst 中之一週期中,以及在其中感測有機發光二極體OLED之衰退資訊之一感測週期中,發射控制訊號被供應至第三電晶體M3。
第四電晶體M4之一閘電極耦合至控制線CLn,且其一第一電極耦合至第三電晶體M3之第二電極。第四電晶體M4之一第二電極耦合至資料線Dm。在控制訊號被供應至控制線CLn時,第四電晶體M4接通,反之則斷開。此處,在該感測週期中,控制訊號被依序供應至控制線CL1至CLn。
同時,根據本發明一實施例之畫素140之一結構並非僅限於如上所述第2圖之說明。畫素140可被構造成各種形式,只要其包含用於量測有機發光二極體衰退資訊之第四電晶體M4即可。舉例而言,畫素140可具有任一適合之構造。
第3圖係為例示根據本發明一實例性實施例之一資料驅動單元及一開關單元之圖。在第3圖中,為便於解釋起見,將闡述耦合至第m條資料線Dm之一通道。
參照第3圖,根據本發明之一實施例,開關單元170之每一通道中可包含二個開關裝置SW1及SW2。
第一開關裝置SW1位於供應部300與資料線Dm之間。第一開關裝置SW1在其中資料訊號自供應部300供應至資料線Dm之一驅動週期中被接通。
第二開關裝置SW2位於衰退部200與資料線Dm之間。第二開關裝置SW2在其中量測有機發光二極體OLED之衰退資訊之感測週期中被接通。
根據本發明一實施例之資料驅動單元120包含衰退部200及供應部300。供應部300用於供應資料訊號至資料線Dm。為此,供應部300包含:一移位暫存器121、一取樣閂鎖器122、一保持閂鎖器123、一數位-類比轉換器(digital-to-analog converter,在下文中被稱為一「DAC」)124以及一緩衝器125。
移位暫存器121供應取樣訊號至取樣閂鎖器122。舉例而言,多個移位暫存器121在一源移位時鐘SSC之一個週期中對一源啟動脈波(圖未示出)進行移位,從而依序供應m個取樣訊號。
取樣閂鎖器122因應取樣訊號而儲存第二資料Data2。此處,第二資料Data2被按位元轉換,以補償有機發光二極體之衰退,且第二資料Data2係自定時控制單元150提供。
保持閂鎖器123因應源輸出賦能訊號(source output enable signal)SOE而自取樣閂鎖器122接收第二資料Data2,並儲存第二資料Data2。此外,保持閂鎖器123將儲存於其中之第二資料Data2供應至DAC 124。
DAC 124產生與第二資料Data2相對應之一類比電壓(即資料訊號)。此處,DAC 124控制與第二資料Data2之一位元值相對應之資料訊號之電壓,以構建灰階。
緩衝器125供應由DAC 124提供之資料訊號至資料線Dm。
根據本發明一實施例之供應部300如上所述在驅動 週期中產生具有與第二資料Data2相對應之一電壓(例如一預定電壓)之資料訊號,並供應所產生之資料訊號至資料線Dm。
衰退部200用於量測有機發光二極體OLED之衰退電壓。此處,衰退部200在共用供應部300之一部分(舉例而言,DAC)之同時量測有機發光二極體OLED之衰退資訊。為此,衰退部200包含一電流源126、一比較器127、以及一控制器128。
在第二開關裝置SW2接通時,電流源126供應一電流(例如一預定電流)至資料線Dm。自電流源126供應之一電流值係以實驗方法確定,俾能穩定地量測有機發光二極體OLED之衰退。舉例而言,在畫素140發出最大亮度時,電流源126可提供將流經有機發光二極體OLED之電流。
比較器127將由有機發光二極體OLED所感測且與自電流源126提供之電流相對應之電壓與自緩衝器125施加之電壓相比較,並接著將比較結果提供至控制器128。
控制器128供應衰退資料至保持閂鎖器123,俾可在感測週期之一初始週期中於DAC 124中產生一中間電壓。接著,控制器128控制與比較器127之比較結果相對應之衰退資料,俾使緩衝器125之電壓與有機發光二極體OLED之電壓彼此類似。因此,保持閂鎖器123中所儲存之衰退資料之位元會對應於有機發光二極體OLED之衰退而改變。
同時,根據本發明之一實施例,衰退部200在共用供應部300中所包含之保持閂鎖器123、DAC 124及緩衝器125 之構造之同時,量測有機發光二極體衰退資訊。如此一來,衰退部200可具有一簡單之構造;因此,可減低或最小化製造成本及安裝面積。
一般而言,ADC包含一比較器、一控制器及一DAC。在本發明之一實施例中,衰退部200之ADC係利用供應部300之DAC 124來構建。通常,DAC構成一ADC之大部分製造成本及安裝面積,然而在本發明之此等實施例中,藉由共用DAC 124,可在衰退部200形成於每一通道上(即包含用於量測衰退之ADC)之同時,減低或最小化製造成本及安裝面積。
第4圖係為例示根據本發明一實施例之一感測週期中一運作過程之圖。在第4圖中,為便於說明起見,將闡述於畫素140上量測有機發光二極體衰退資訊之一過程,畫素140位於一第n條水平線處並耦合至第m條資料線Dm。
參照第2圖及第4圖來闡述驅動一資料訊號之過程。首先,在感測週期中,控制訊號被供應至控制線CLn,接著第四電晶體M4接通。在第四電晶體M4接通時,資料線Dm與有機發光二極體OLED之一陽極電極電性耦合至彼此。
此外,在感測週期中,第二開關裝置SW2接通,且第一開關裝置SW1被設定為斷開。此外,控制器128在感測週期之一初始週期中儲存衰退資料於保持閂鎖器123上,俾產生欲於DAC 124中產生之電壓之一中間電壓。因此,DAC 124對應於衰退日期而輸出中間電壓至緩衝器125。
在該感測週期中,當第二開關裝置SW2接通時,一電流(例如一預定電流)經由資料線Dm及有機發光二極體OLED被供應至第二電源ELVSS。接著,在有機發光二極體OLED之陽極電極處感測對應於該電流之一衰退電壓。
比較器127比較自緩衝器125輸出之電壓與衰退電壓,並接著將比較結果提供至控制器128。控制器128控制儲存於保持閂鎖器123之衰退資料之位元,俾使自緩衝器125輸出之電壓類似於(或相同於)該衰退電壓。舉例而言,控制器128藉由不止一次地控制衰退資料之位元而控制來自緩衝器125之一輸出電壓。
此外,自保持閂鎖器123輸出之衰退資料儲存於記憶體180中。此處,該衰退資料包含有機發光二極體OLED之衰退資訊。通常,有機發光二極體OLED之衰退越大,其電阻值之增大量便越大,因此所感測之有機發光二極體之電阻電壓(即衰退電壓)可根據衰退程度而改變。在本實施例中,對具有一位元值之衰退資料進行控制,以在DAC 124處產生類似於衰退電壓之一電壓。
在本發明之一實施例中,在感測週期中依序供應控制訊號至控制線CL1至CLn,並量測畫素140之有機發光二極體衰退資訊,並接著儲存對應之衰退資料於記憶體180。
第5圖係為例示根據本發明一實施例之一驅動週期中一運作過程之圖。在第5圖中,為便於說明起見,將闡述供應資料訊號至畫素140之一過程,畫素140位於一第n條水平線處 並耦合至第m條資料線Dm。
將參照第2圖及第5圖來闡述該過程:在該驅動週期中,當控制訊號不被供應至控制線CLn但掃描訊號被供應至掃描線Sn時之運作。當該掃描訊號被供應至掃描線Sn時,第一電晶體M1接通。當第一電晶體M1接通時,第二電晶體M2之閘電極與資料線Dm電性耦合至彼此。此外,在驅動週期中,第二開關裝置SW2斷開,且第一開關裝置SW1接通。在第一開關裝置SW1接通時,緩衝器125與資料線Dm電性耦合至彼此。
在該驅動週期中,根據記憶體180所儲存之衰退資料,定時控制單元150將第一資料Data1之一位元值轉換成第二資料Data2,以補償有機發光二極體之衰退。自定時控制單元150產生之第二資料Data2因應由移位暫存器121提供之取樣訊號而儲存於取樣閂鎖器122。
儲存於取樣閂鎖器122之第二資料Data2經由保持閂鎖器123被供應至DAC 124。接著,DAC 124產生資料訊號,並供應所產生之資料訊號至緩衝器125,該資料訊號具有對應於第二資料Data2之一電壓(例如一預定電壓)。供應至緩衝器125之資料訊號經由資料線Dm被供應至第二電晶體M2之閘電極。此時,儲存電容器Cst被充以對應於該資料訊號之一電壓(例如預定電壓)。接著,第二電晶體M2根據儲存於儲存電容器Cst之電壓來控制供應至有機發光二極體OLED之電流量。
在該驅動週期中,隨著掃描訊號被依序供應至掃描線S1至Sn,資料訊號被供應至資料線D1至Dm。因此,在每一 畫素140中產生具有對應於資料訊號之一亮度(例如一預定亮度)之光。此處,由於該資料訊號係藉由第二資料Data2產生,因此不管是否存在有機發光二極體衰退,皆可於每一通道中產生具有所期望亮度之光。
第6圖係為例示根據本發明一實例性實施例之一資料驅動單元之圖。在闡述第6圖時,類似於或相同於第3圖所示者之所有元件將具有相同之參考編號,且將不再對其予以贅述。
參照第6圖,根據本發明之另一實施例資料驅動單元120'包含供應部300'及衰退部200。
根據本發明另一實施例之供應部300'更包含位於保持閂鎖器123與DAC 124間之一位準偏移器(level shifter)129。位準偏移器129能增大自保持閂鎖器123提供之衰退資料之電壓位準。位準偏移器129控制該衰退資料之電壓位準(例如高或低),以使每一衰退資料之位元值變得清晰。除增加偏移器129之外,資料驅動單元120皆'與第4圖及第5圖所示者相同,故將不再予以贅述。
第7圖係為例示根據本發明另一實例性實施例之一資料驅動單元之圖。在闡述第7圖時,類似於或相同於第3圖所示者之所有元件將具有相同之參考編號,且將不再對其予以贅述。
參照第7圖,根據本發明又一實施例之資料驅動單元120"包含供應部300及一衰退部200'。
根據本發明另一實施例之衰退部200'包含一電流源 126及一比較器127。換言之,在第7圖所示本發明之實施例中去除了第3圖之控制器。然而,根據本發明之另一實施例,定時控制單元150具有與第3圖至第6圖之控制器128之功能相同之功能。
定時控制單元150在感測週期之初始週期中供應衰退資料至取樣閂鎖器122,俾於DAC 124中產生中間電壓。供應至取樣閂鎖器122之衰退資料經由保持閂鎖器123被供應至DAC 124。接著,DAC 124產生與衰退日期相對應之一電壓(例如一預定電壓)且所產生之電壓被供應至緩衝器125。
此外,定時控制單元150根據比較器127之比較結果不止一次地控制衰退資料之位元,俾使緩衝器125之電壓與有機發光二極體衰退電壓彼此類似。此外,定時控制單元150將與衰退資訊相對應之衰退資料儲存於記憶體180。
除上文中所述之差別外,第7圖之實施例類似於或相同於上文中所述第3圖之實施例。因此,將不再對其予以贅述。
同時,在本發明之實施例中,畫素中所包含之電晶體被例示為PMOS,但本發明之實施例並非僅限於此。換言之,電晶體可形成為NMOS。
此外,在本發明之實施例中,有機發光二極體OLED對應於自一驅動電晶體供應之一電流量而產生紅色光、綠色光或藍色光,但本發明之實施例並非僅限於此。舉例而言,如上所述之有機發光二極體OLED對應於自驅動電晶體供應之一電流量而 產生白色光。在本實施例中,利用一單獨之彩色濾光片(color filter)等來實現彩色影像。
綜上所述,根據本發明之實施例,ADC形成於每一通道上,俾可穩定地量測有機發光二極體之衰退資訊。此外,在本發明之實施例中,用於量測有機發光二極體衰退之ADC被構造成使用數位-類比轉換器來提供資料訊號,因此可減低或最小化製造成本及安裝面積。儘管係結合某些實例性實施例來闡述本發明,然而應理解,本發明並非僅限於所揭露之實施例,相反,本發明旨在涵蓋處於隨附申請專利範圍及其等效內容之精神及範圍內之各種潤飾及等效配置。
120‧‧‧資料驅動單元
121‧‧‧移位暫存器
122‧‧‧取樣閂鎖器
123‧‧‧保持閂鎖器
124‧‧‧數位-類比轉換器
125‧‧‧緩衝器
126‧‧‧電流源
127‧‧‧比較器
128‧‧‧控制器
170‧‧‧開關單元
180‧‧‧記憶體
200‧‧‧衰退部
300‧‧‧供應部
Dm‧‧‧資料線
Data2‧‧‧第二資料
SOE‧‧‧源輸出賦能訊號
SSC‧‧‧源移位時鐘
SW1‧‧‧第一開關裝置
SW2‧‧‧第二開關裝置

Claims (19)

  1. 一種有機發光顯示裝置,包含:複數畫素,位於複數資料線與複數掃描線間之複數交叉區域,各該畫素包含一有機發光二極體;一掃描驅動器,用以供應一掃描訊號至該等掃描線;一資料驅動器,用以驅動該等資料線;其中該資料驅動器在每一通道中包含:一供應部,包含一數位類比轉換器(digital-analog converter),該數位類比轉換器用以在一驅動週期中利用自外部供應之一第二資料而產生複數資料訊號;以及一衰退部,用以在一感測週期中利用該數位類比轉換器量測該有機發光二極體之衰退資訊。
  2. 如請求項1所述之有機發光顯示裝置,其中該供應部包含:一保持閂鎖器(holding latch),用以儲存來自該衰退部之衰退資料或儲存該第二資料;該數位類比轉換器,用以產生一類比電壓,該類比電壓對應於該衰退資料或與該第二資料相對應之一資料訊號;以及一緩衝器(buffer),用以輸出該類比電壓或該資料訊號。
  3. 如請求項2所述之有機發光顯示裝置,其中該衰退資料係在該感測週期中提供。
  4. 如請求項2所述之有機發光顯示裝置,其中藉由儲存於該保持閂鎖器中之一初始衰退資料而產生之該類比電壓被設定為該數位類比轉換器所產生之該電壓之一中間電壓。
  5. 如請求項2所述之有機發光顯示裝置,更包含:一位準偏移器(level shifter),位於該保持閂鎖器與該數位類比轉換器之間。
  6. 如請求項2所述之有機發光顯示裝置,其中該衰退部包含:一電流源,用以在該感測週期中經由該資料線供應一電流至該有機發光二極體;一比較器,耦合至該緩衝器及該電流源,且用以比較該類比電壓與一衰退電壓,該衰退電壓係因應該所供應之電流而在該有機發光二極體處產生;以及一控制器,用以控制對應於該比較器之比較結果之該衰退資料之一位元值。
  7. 如請求項6所述之有機發光顯示裝置,其中該控制器用以控制該衰退資料之該位元值,俾使該類比電壓與該衰退電壓彼此類似。
  8. 如請求項6所述之有機發光顯示裝置,更包含:一記憶體,用以儲存該衰退資料,以及一定時控制器,用以藉由改變一第一資料之一位元而產生該第二資料,俾利用該衰退資料補償該有機發光二極體之一衰退。
  9. 如請求項2所述之有機發光顯示裝置,其中該衰退部包含:一電流源,用以經由該資料線供應一電流至該有機發光二極體;一比較器,耦合至該緩衝器及該電流源,且用以比較該 類比電壓與一衰退電壓,該衰退電壓係根據該所供應之電流而在該有機發光二極體處產生。
  10. 如請求項9所述之有機發光顯示裝置,更包含:一定時控制器,用以在該驅動週期中供應該第二資料至該保持閂鎖器並在該感測週期中控制對應於該比較器之比較結果之該衰退資料之一位元值。
  11. 如請求項10所述之有機發光顯示裝置,其中該定時控制器控制該衰退資料之一位元值,俾使該類比電壓與該衰退電壓彼此類似。
  12. 如請求項10所述之有機發光顯示裝置,更包含:一記憶體,用以儲存該衰退資料,且該定時控制器用以藉由改變一第一資料之一位元而產生該第二資料,俾利用儲存於該記憶體之該衰退資料補償該有機發光二極體之一衰退。
  13. 如請求項10所述之有機發光顯示裝置,其中自該定時控制器供應之該衰退資料係經由一取樣閂鎖器而被供應至該保持閂鎖器。
  14. 如請求項10所述之有機發光顯示裝置,更包含:一開關單元,用以將各該資料線在該驅動週期中連接至該供應部以及在該感測週期中連接至該衰退部。
  15. 如請求項14所述之有機發光顯示裝置,其中該開關單元在每一通道中包含:一第一開關裝置,耦合於該供應部與該資料線之間並在 該驅動週期中接通;以及一第二開關裝置,耦合於該衰退部與該資料線之間並在該感測週期中接通。
  16. 一種用於驅動一有機發光裝置之驅動方法,包含:在一感測週期中利用一數位類比轉換器量測每一畫素中所包含之一有機發光二極體之衰退資訊,該數位類比轉換器位於一資料驅動器之每一通道處;藉由改變來自外部之一第一資料而產生一第二資料,以根據該衰退資訊補償該有機發光二極體之一衰退;以及將在一驅動週期中由該數位類比轉換器轉換成一資料訊號之該第二資料供應至一資料線。
  17. 如請求項16所述之驅動方法,其中該量測更包含:供應一衰退資料至該數位類比轉換器,並自該數位類比轉換器產生一類比電壓;在對該有機發光二極體施加一電流之同時,感測被施加至該有機發光二極體之一衰退電壓;以及控制該衰退資料之位元,俾使該類比電壓與該衰退電壓彼此類似。
  18. 如請求項17所述之驅動方法,更包含:儲存該衰退資料於一記憶體。
  19. 如請求項17所述之驅動方法,其中該所供應之衰退資料產生該類比電壓,該類比電壓係為該數位類比轉換器之一輸出處之一中間電壓。
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