TWI231927B - D/A converter for current-driven type source driving circuit in active-type matrix OLED - Google Patents

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TWI231927B TW091134523A TW91134523A TWI231927B TW I231927 B TWI231927 B TW I231927B TW 091134523 A TW091134523 A TW 091134523A TW 91134523 A TW91134523 A TW 91134523A TW I231927 B TWI231927 B TW I231927B
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    • H03MCODING; DECODING; CODE CONVERSION IN GENERAL
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    • H03M1/745Simultaneous conversion using current sources as quantisation value generators with weighted currents

Description

1231927 五、發明說明(1) 發明領域: 本發明與一種主動式矩陣有機發光二極體顯示器 (active matrix organic light emitting diode display; AM-OLED)之源極驅動電路有關,特別是關於一 種應用於電流驅動式(current driverl type)源極驅動電 路之數位/ 類比轉換器(digital to analog converter)。 發明背景: 隨著薄膜電晶體製作技術的成熟,新一代的有機發光 二極體顯示器由於具備了高發光效率、高應答速度、省 電、無視角限制、重量輕、厚度薄、高亮度以及可全彩化 專諸多優點,是以可促使各種可攜式電子產品,在設計上 更為輕薄短小,且影像顯示效果更加精緻。 請參照第一圖,此圖顯示了電流驅動式有機發光二極 體顯示器中每一單元畫素(Pixel )的電路結構1〇。當掃 描線上的訊號處於低位準時,可導通PM0S電晶體pi與P2, 並導通PM0S電晶體P3。此時,由於連接於電壓源Vdd的電 晶體P3,會透過導通的電晶體P2,與資料線上的電流源15 形成通路,因此電晶體P3的汲極電流會與電流源1 5上的電 流相等,亦即在電晶體P 3上會產生I d a t a的電流。為了提 供電晶體P3所需的I data電流,與電晶體P3其閘極連接之 電容器20會進行充電,以便調整電晶體P3其閘極端的電 壓,並在閘極-源極間產生所需的跨壓Vgs。隨後,當掃描
1231927 --- 五、發明說明(2) 線上的訊號處於高位準時,會關閉pM〇s電晶體ρι與?2,同 時導通NMOS電晶體N1。此時,剛剛充電的電容器μ,可使 電晶體Ρ3的閘極-源極跨壓依舊維持在特定的Vgs,使其產 生大小為Idata的汲極電流,並透過導通的隨〇§電晶體 N1,驅動發光二極體2 5產生電激激發光。 一般而言,為了使螢幕上畫面的顏色更為調和均勻, 玎藉由調整資料線上的資料電流Idata大小,而產生不同 的電流灰階。請參照第二圖,此圖顯示了由j · Kan i ck i等 人所設計可產生1 6種不同電流灰階之電流源3〇。如圖中所 示,此電流源30的元件,包括了四個w/L值(通道寬度/通 道長度)比例為1:2:4:8的電晶體Ml、M2、M3與M4,並且這 些電晶體的源極皆連結至同一電壓源V D 0,至於其没極則 連結至另一個電晶體DR,以便藉由電晶體DR的導通與否, 控制這些電晶體的汲極,處於參考電壓VDR0的位準。該些 電晶體(M卜M4)的閘極,則分別連結於控制端VD1、VD2、 VD 3與VD4,可根據這些控制端的電壓,決定是否導通。值 得注意的是,由於這些電晶體(M卜M4)各自具有不同的W/L 比值,因此其汲極電流的大小亦會呈現1 ·· 2 : 4 : 8的比例。 如此一來,可藉著控制不同的電晶體導通,使加總後的電 流I data具有所需的灰階大小。例如,當只有Ml導通時, 可產生大小為I的資料電流Idata;當同時導通Ml與M2時, 則會產生大小為3 I的資料電流I da t a。 ΗΒΗ! 1 画圓國11圓_ 1 __画__1 第6頁 1231927 五、發明說明(3) 然而,要特別說明的是,使用上述元件所設計的電流 源’具有相當多的缺點。首先,為了製作W/L比值為 1 : 2 : 4 : 8的四個電晶體,需要很精確的控制各個電晶體的 佈局尺寸。在此種情形下,任何在製程中產生的誤差,皆 可能造成上述比值的偏差,並導致所形成的電流灰階產生 偏移。特別是當要產生更多電流灰階時,由於需要製作 W/L比值相差更多的電晶體,因此會造成製程上佈局的困 難。例如,當要產生3 2個電流灰階時,便需同時製作尺寸 相差1 6倍的兩個電晶體,才能產生1 ·· 2 ·· 4 : 8 ·· 1 β的ψ / L比、 值。其次’由於現今的發光二極體顯示器,大多製作於低 溫多晶矽基板上,因此受到基板材料特性的影響,往往難 以製作出完全符合規格參數的薄膜電晶體。 ㈢ 、 在此種情況下,所製作的電晶體Ml〜M4,可能會由於 其啟始電壓(threshold voltage)與遷移率(m〇bi 1 ity)產 生較大的誤差,而導致電流灰階的分佈呈現不均勻的偏 移。特別疋由於在第二圖中,僅僅使用了四個電晶體 (Μ卜M4)來產生16個灰階,因此祇要其中任何一個電晶體 產生上述參數偏移的問題,便會立刻影響到電流灰階的分 佈’並影響到發光二極體顯示器的顯示均勻度。更者,如 第一圖中所示,由於同一條資料線上的所有晝素,均由同 一組電晶體(Μ卜Μ4 )來提供電流,因此在此種情形下會加 速這四個電晶體的損耗(d e g r a d a t i ο η),使得電晶體的啟 始電壓與遷移率產生嚴重的飄移,進而劣化了發生二極體
1231927 五、發明說明(4) 顯示器的面板均勻度,甚至改變畫面灰階的狀態。 為了有效的解決上述問題,在部份的發光二極體顯示 器製作中’採用類似溫度計編碼電流胞譯碼器 (thermometer code current cell decoder)之設計 ° 請 參照第三圖,此圖顯示了一組6位元的溫度計編碼電流胞 譯碼器3 5其内部架構。此種電流胞譯碼器3 5包括了 一個行 譯碼器(c ο 1 u m n d e c 〇 d e r) 3 5 1、一個列譯碼器(r 0 w decoder)352、以及排列成8x8方形陣列(square array)之 複數個電流胞(u n i t c e 11) 3 6。其中,每一個電流胞3 6内 包括了 一局部電流源3 6 1以及一局部譯碼器(1 〇 c a 1 decoder)362 〇 以上述6位元的電流胞譯碼器3 5而言,較小的三個訊 號位元(less signal bit ;LSB)D1、D2、與D3,係直接輸 入行譯碼器3 5 1。由於每一個訊號位元皆具有〇或1的二元 性(b i n a r y ),因此在經過行譯碼器3 5 1的譯碼程式後,可 產生八組不同的行選擇訊號(column selection signal) Cj。至於較大的三個訊號位元(more signal bit; MSB) D 4、D 5、與D 6,則會輸入列譯碼器3 5 2,並經由其譯碼程 式而產生八組不同的列選擇訊號(row selection signal) Ri。當這些行選擇訊號Cj或列選擇訊號Ri輸入電流胞36 後,可經由局部譯碼器362中的邏輯運算電路,而決定是 否導通電流源3 6 1並輸出電流10。例如,可藉由局部譯碼
第8頁 1231927 五、發明說明(5) 器362中的電路,進行((Ri及cj)或Ri + Ι)的邏輯運算, 來決定是否輸出電流I 〇。 要特別說明的是,由於每一個產生輸出電流I 〇的電流 胞3 6,皆具有大小相同的電流源,是以可根據導通電流的 電流胞數目來產生各種電流灰階。例如,當開啟了 1 5個電 流胞時,可獲得大小為1 5 I 〇的資料電流I da ta ;當開啟了 2 6個電流胞時,則可獲得大小為2 6 I 〇的資料電流I d a t a。 如此’可改善上述因為為薄膜電晶體其啟始電壓與遷移率 變動’以致於影響到顯示均勻度的問題。此外,由於並未 使用上述四個電晶體(Μ卜M4 )所構成的電流源,來提供同 一條資料線上所有圖元的資料電流。因此,也可以降低每 一個電晶體的使用頻率,進而改善先前由於電晶體損耗所 導致劣化顯示器面板的問題。 然而,由於使用此種溫度計編蝎電流胞譯碼器35的方 式,需要製作大量的譯碼器與電流胞電路,因此會佔掉很 多的空間。4寺別是隨著發光二極體㈣器的解析度增加(6 位元、8位元.小整個電流驅動電路所佔的面積會迅速增 加(幾乎與位元數成平方增加)。如此,顯然不符合高解析 列,在產生灰階電流 序,導通所需數量的 此外,此種溫度計編碼電流胞陣 時’往往是沿著各個電流胞的排列
1231927 五、發明說明(6) 局部電流源。如第三 流時,電流胞陣列&由Z 不,當要產生26倍1〇的灰階電 局部電流源。因此^ 至右、由上而下依序的開啟26個 使用頻率遠超過位於陣二二二,上半部的電流胞而言,其 左上角的電流胞工作 ,邛的電流胞。例如,在陣列 作頻率的64倍。如此一罕,是位於陣列右下角電流胞其工 個電流胞耗損狀況差來,在長時間的使用後,會因為各 品質與均勻度。’ 、過大,而影響了顯示器面板的畫面 發明目的及概述: 本發明之目的^ θ 流源,以提供電产種新型的數位/類比轉換之電 資料電流,以窝A gs動式有機發光二極體顯示器一穩定的 …、”肩不面板上的圖元中。 本發明之另—目、 流源以及溫度計編二t:一種利用大小不同的局部電 源。 馬電/;IL胞陣列所構成之顯示器面板電流 本發明揭露了 —綠奴y & 矩陣有機發光二極^^立;員比轉換益,應用於主動式 驅動電路,能i生不上01^)顯示器<電流驅動式源極 換器至少包括了一 Ί x階之資料電流。此數位/類比轉 (Dx),經過譯螞“ί;器’能將所輸入的數位控制訊號 馬紅式轉換為一組行選擇訊號(Cj )。一列譯
第10頁 1231927
號,並用來控制不同大小的電流 之資料電流。有關本發明之詳細 源,以產生各種不同灰階 說明如下所述。 # ^ 照第四圖,此圖顯示本發明所提供之數位/類比 要特別強調的是,為了方便瞭解起1,此實施
Irnn nu立類比轉換器5〇,係透過4個位元的輸入控制气 唬(DO〜D3),來產生16種不同灰階的資料電流。如圖 示,此數位/類比轉換器50的主要元件包括了一行譯碼哭 (colunin deC〇der)55、一列譯碼器(r〇w dec〇der)6〇、二 ,一電,胞陣列(current array)7〇。其中,所述行譯碼 态55 ’能將所輸入的數位控制訊號(D〇〜D3; Dx),經由其 譯碼程式而轉換為一組行選擇訊號((n〜C3; Cj)。至於所 述列譯碼器60,則可將所輸入之數位控制訊號(D〇〜D3), 經過其譯碼程式而轉換為一組列選擇訊號(IM〜R3; Ri)。 至於所述之電流胞陣列7 〇,則具有複數個以行、列方 式排列之電流胞(T卜T9; Ty)。每一個電流胞(Ty)皆具有 〜特定的局部譯碼器(1 〇 c a 1 d e c 〇 d e r )、以及一個特定的 局部電流源(local current source)。其中,所述局部譯 螞器,能對輸入此電流胞之行選擇訊號(C卜C3)與列選擇 訊號(R卜R3)進行譯碼程式,以開關此電流胞之局部電流 %。至於,所述局部電流源則可產生大小不同的輸出電流 U 〇)。例如,對電流胞T3而言,其局部譯碼器7 0 3可針對 輪入的行選擇訊號(C卜C3)與列選擇訊號(R卜R3),進行譯
第12頁 1231927 五、發明說明(9) 碼程式之邏輯運算,而開關電流大小為I之局部電流源 71 3 ’ $ ’對電流胞丁5而言,其局部譯碼器7 〇 5則可用來開 ^電流大小為41的局部電流源715。至於,對電流胞T2而 吕’其所控制的局部電流源,則可產生大小為2丨的輸出電 流0 換a之,電流胞陣列7 〇中的每一個電流胞(τ 1〜τ g ), 可^見整體電路設計上的需求,而選擇具有不同電流大小的 =。卩電机源。以第四圖的實施例而言,電流胞可以搭配電 u大j為I 2 I或4 I之局部電流源。例如電流胞τ 1、τ 3、 Ί1 ^中,便配置了電流1的局部電流源;而電流胞Τ2、 則呈右則配置了電流21的局部電流源;至於電流胞 5則〃有電&大小為4丨之局部電流源。 如此一來,當輸入電流胞陣列7〇的行 ^運斤後、導通部份電流胞之局部電流源,纟加總這歧 電流胞的輸出電流(丨0 ),而形成所需的資料電流 (Idata)。並且,這些加總後的資料電流,會根據導通的 電流胞狀況,而具有丨6種不同的電流灰階。例如,當電流 胞陣列70令,僅有電流胞71與了5導通其局部電流源$,則 可加總出大小為5 I的資料電流。同理,當僅有電流胞τ丨與 Τ2導通時’則會加總出大小為3丨的資料電流。至於,當所 有的電流胞(Τ1〜Τ9)皆導通時,則會加總出大小為|61 $資
第13頁 1231927
料電流。 要特別說明的是,為了使所 器60、以及各個電流胞之局部譯碼器55、列譯碼 功能,可使用諸如反相器(一";5產生所需的邏輯運算 元件來架構所需的譯碼器。請參二第)五及"閉、"或"問等 個位元的輸入控制訊號⑽~D3)、對^ ’此圖^不了4 (C1〜C3)與列選擇訊號(R1~R3)、以的仃、擇訊號 中局部譯瑪器的運算結果…⑺,) 要進行下列的邏輯運算過程: °碼益55與60主 C1=XD0; C2=D1*XD0+XD1*D0; C3=D3+D2+D1*D0; r1=D3*(XD2*XD1*XD0+D2*D1*D0); R2-D3 ; R3=D3*D2; 此處XD為D的互補訊號,” 為AND(及)邏輯 "" OR(或)邏輯運算。至於各個電流胞之局 ^ + 進行 下列的運算過程·· 考碼器,則 丁卜C1+C3 ; T2==C2 + C3 ;
第14頁 1231927 五、發明說明(π) T3 = C3 ; T4 = R2 ; T5 = R3 ; T6 = R2 ; T7 = C1*C3 + R1 ; T8 = C2*C3 + R1 ; T9=R1 。 經由上述的邏輯運算程式,可得到第五圖中對應的局 部譯碼器運算結果。在第1種情形中,當4個輸入控制訊號 皆為π (Γ時,將祇有電流胞T1的局部譯碼器,會得到訊號 π 1π的運算結果,並導通其局部電流源而產生大小為I的資 料電流;至於在第2種情形中,當祇有控制訊號D 0 = 1時,則 祇有電流胞Τ2會得到訊號π 1π的運算結果,並產生大小為 2 I的資料電流;同理在第1 6種情形中,則所有電流胞皆為 ” 1”而產生大小為1 6 I的資料電流。 要特別強調的是,上述行、列譯碼器5 5與6 0、以及各 個局部譯碼器之邏輯運算方式僅為一種可能的情況,在實 際的運用中,則可根據電路佈局上的需要或其他考量,進 行任意的修改與設計。基本上,祇要使各個局部譯碼器的 運算結果,在結合其局部電流源後,能產生1 6種不同灰階 的資料電流即可。
第15頁 1231927 五、發明說明(12) 此外,儘管在第四圖的實施例中,各個局部電流源的 電流大小’分別選擇輸出電流為I、2 I與4 I三種情形。然 而,在實際應用中,電流源的電流大小,亦可隨著電路佈 局考里或疋製程需求,而加以調整。例如,請參照第六 圖圖中電胞T 5的局部電流源,便具有3 I的輸出電流。 換5之’本發明中各個電流胞中的局部電流源,並不限於 以2的級數增加的情況(例如,I、2 I、41…= 2NI,其中n為 正整數)’而可視局部電流源的組合方式進行調整。至於 在顯不器面板上製作大小不同電流源的方式,如同熟悉此 項技藝者所知,可以多種方式來達成。例如,可藉著調整 電晶體的W/L比值來產生1 ·· 2:4的電流比例。 曰° 更者’在上述第四圖中,雖然使用了行譯碼器55、 譯碼器6 0與位於電流胞陣列7 〇中之局部譯碼器,來進> 、 段式的邏輯運算過程。但是,在進一步簡化面板上元:: 局的考量下,亦可將行、列譯碼器直接整A 中1參照第七圖,此圖便顯示除去行譯石馬器與^ = 的情形。其中,具有二元性的4個輸入控制訊號⑶ ^态 係直接輸入電流胞陣列80中,並透過各個電U ), 譯碼器進行運算,而開關部份的局部電流源,^ 、局邛 有1 6種不同灰階之資料電流。 ’、w加總出具 要特別說明的是,在上述的實施例中,皆B 、 元的輸入控制訊號,來產生1 6種灰階電流。疋、4個位 d而’本發^明
1231927 發明說明(13) 所提供之電路設計,亦能輕易的擴張至更多位元、以 生更多灰階電流的情況。請參照第八圖,此圖顯示了使用 6個位π的輸入控制訊號(D〇~D5),透過行譯碼器551與列 譯碼器601的運算後’分別產生行選擇訊號㈧卜⑶)與列選 擇讯號(R卜R6),再輸入由36個電流胞(Tl〜T36)所構成的 ,流胞陣moi中。同樣的,藉由各個局部譯碼器的運 异,來開關各個局部電流源,可構成所需的64個電流灰 階。在此貫施例中,所使用的電流源與上述相同,可選擇 具有I、2 I或4 I二種電流大小之電流源。 更者,要指出的是,由於本發明中是藉由輸出電流大 小不同之局部電流源,來加總出所需的灰階電流。因此, 電流胞的個數可根據其局部電流源可能的加總情況,而進 步的縮減。%參照第九圖,此圖亦顯示使用6位元的輸 入控制訊號(D 0〜D 5 ),來產生6 4種灰階電流之情形。但相 較於上述第八圖,此處祇利用25個電流胞(Π〜T25),來構 成電流胞陣列7 0 2。從圖中可知,由於增加了具有輸出電 流為4 I的電流胞個數(共9個),因此可在電流胞陣列7 〇 2較 小的情形下,依舊製造出6 4種灰階電流。已經由行/列編 譯者,其局部編譯器的邏輯運算如下: T1=XD0+D1+D2+D3; T2=D0+D1+D2+D3; T3=D0*D1+D2+D3; T4=D3;
第17頁 1231927 五、發明說明(15) (3 )由於可長時間的提供較穩定的灰階電流,因此 顯示器面板的均勻度、以及長時間操作後的晝面品質,皆 會獲得大幅的改善。 本發明雖以較佳實例闡明如上,然其並非用以限定本 發明精神與發明實體,僅止於上述實施例爾。對熟悉此項 技術者,在不脫離本發明之精神與範圍内所作之修改,均 應包含在下述之申請專利範圍内。
第19頁 1231927 ----——-. 圖式簡單說明 上述m之掐述結合所附圖示,將可輕易的瞭解 这内谷及此項發明之諸多優點,其中·· 流源統技術中可產生16種不同電流灰階之電 部牟;^’肩不傳’統技—術中溫度計編石馬電流⑯譯碼器之内 、坌:可輸入6位兀控制訊號而產生64種灰階電流; :::顯示本發明所提供之數位/類比轉換器之架 冓=可將4位一儿的輸入控制訊號,轉化祕種灰階電流; ^圖顯不本發明中4位元的輸入控制訊號(D〇〜D3)、 七心的彳丁選擇讯號(Cl〜C3)與列選擇訊號(IU〜R3)、以及所 有電流胞(T卜T9)中局部譯碼器的運算結果; 第六圖顯示本發明所提供之數位/類比轉換器,其中 電流胞T5的局部電流源具有3丨之輸出電流; ” 第七圖顯示本發明所提供除去行譯碼器與列譯碼哭之 數位/類比轉換器架構; °σ 第八圖顯示本發明所提供之數位/類比轉換器,其可 將6位元的輸入控制訊號(D0〜D5),轉化成64種灰階電流; 第九圖顯示本發明所提供之數位/類比轉換器,可在 減少電流胞數目的情況下,將6位元的輸入控制訊號轉化 為6 4種灰階電流。 〜 第20頁 1231927 圖式簡單說明 圖號對照表: 電路結構1 〇 電流源1 5 電容器2 0 發光二極體2 5 電晶體 Ml、M2、M3、M4
電晶體DR 控制端 VD1、VD2、VD3、VD4 溫度計編碼電流胞譯碼器3 5 行譯碼器3 5 1 電流胞3 6 局部譯碼器3 6 2 數位/類比轉換器5 0 列譯碼器6 0 局部譯碼器7 0 3 局部譯碼器7 0 5 電流胞陣列8 0 列譯碼器6 0 1 電流胞陣列7 0 2
PMOS 電晶體 PI、P2、P3 資料電流I d a t a NMOS電晶體Ml 電流源3 0 電壓源VDO 參考電壓VDRO 列譯碼器3 5 2 電流源3 6 1 輸出電流I 〇 行譯碼器5 5 電流胞陣列7 0 局部電流源7 1 3 局部電流源7 1 5 行譯碼器5 5 1 電流胞陣列7 0 1
第21頁

Claims (1)

  1. 六、申請專利範圍 示器之電流驅動 電流(data 號(Dx),經過譯 訊號(Dx),經過 式分佈的電流 一局部譯碼器, 的電流供選擇, 選擇訊號與該列 該電流胞之該局 流,能加總而形 1 · 一種數位/類比轉換器,應用於顯 式源極驅動電路,能產生不同灰階之資料 current),該數位/類比轉換器至少包括: 行譯碼器’能將所輸入的數位控制訊 碼程式轉換為一組行選擇訊號(Cj·); 列譯瑪器’能將所輸入之該數位控制 譯碼程式轉換爲一組列選擇訊號(Ri); 電流胞陣列,具有複數個以行、列方 胞,每一個該電流胞具有一局部電流源與 其中該局部電流源可由至少三種大小不同 而該局部譯碼器能對輸入該電流胞之該行 選擇訊號進行譯碼程式,以決定是否導通 部電流源; 其中,所有導通之該電流胞的輸出電 成具有所選定灰階之該資料電流。 2·如申請專利範圍第1項之數位/類比轉換器,其中 上f供該局部電流源選擇之至少三種大小不同的電流,係 以2NI方式倍增,其中N為正整數,而丨為最小輸出電流。 …3·如申請專利範圍第1項之數位/類比轉換器,其中 上述供該局部電流源選擇之至少三種大小不同的電流,包 括了I、21與41,其中!為最小輸出電流。
    1231927 ^ JJI9^6 ^ ιΜ ----—车 ?:] PI ___ 六、申請專利範圍 一― 4·如申請專利範園第1項之數位/類比轉換器,其中 當上述數位控制訊號(Dx)具有X位元聘,該電流胞陣列中 之該電流胞數目係小於或等於义2。 5·如申請專利範圍第1項之數位/類比轉換器,其中 當上述數位控制訊號(Dx)具有X位元時(χ大於或等於3), 該數位/類比轉換器能產生具有2Χ個灰階之該資料電流。 6 · —種用以產生不同電流灰階之電流胞陣列(un i t cel 1 array),具有複數個以行、列方式分佈的電流胞, 每一個該電流胞皆具有一局部譯碼器與一局部電流源,其 中所有該局部電流源可根據電流大小而至少區分為三種, 且該局部譯碼器可對輸入該電流胞之選擇訊號進行譯碼程 式’以決定是否導通該電流胞之該局部電流源並輸出電 流’其中藉由加總所有開啟之該電流胞之該輸出電流,能 產生特定灰階電流。 7·如申請專利範圍第6項之電流胞陣列,其中上述局 部電流源之電流大小,係以2NI方式倍增,其中N為正整 數,而I為最小輪出電流。 8 ·如申請專利範圍第6項之電流胞陣列,其中上述局 部電流源之電流,至少區分為I、2 I與3 I三種,其中I為最 小輸出電流。
    # / 9、· ^一種製作於顯示器面板上之電流胞陣列,具有複 =以订、列方式分佈的電流胞,用以產生具有不同灰階 貝料電流,其中每一個該電流胞至少包含: ' 局部電流源’其輪出電流係由至少三種大小不同的 電流中選擇一種; - 一局部譯碼器,能接收資料線上之數位控制訊號,並 - 進行譯碼程式,而決定是否導通該局部電流源並輸出電 流; 其中,藉由加總所有開啟之該電流胞之該輸出電流,_ 能產生具有特定灰階之資料電流。 10·如申請專利範圍第9頊之電流胞陣列’其中上述 供該局部電流源選擇之至少三赛大小不同的電〃& ’係以2NI 方式倍增,其中1^1為正整數,而I為最小輸出電流。 _ 11 ·如申請專利範圍第9頊之電流胞陣列’其中上述 供該局部電流源選擇之至少三瘅大小不同的電流,包括了 I、2 I與3 I,其中I為最小輸出電流。 φ 12·如申請專利範圍第9瑣之電流胞陣列’其中當上 述數位控制訊號(Dx)具有X位元時,該電流胞陣列中之該 电流胞數目係小於或等於χ2。
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    六、申請專利範圍 ·如申請專利範圍第9項之電流胞陣列,其中當上 、’:位控制訊號(Dx)具有χ位元時(χ大於或等於3),該數 位類比轉換器能產生具有2Χ個灰階之該資料電流。 • 一種應用於有機發光二極體顯示器之單位元圖元 電路,至少包括: 一=描線’用以傳送該單位元圖元之掃描訊號; 一資料線’用以傳送該單位元圖元之資料電流; 一有機發光二極體,由該資料電流驅動而產生電激激 發光; 複數個電晶體’分別連結於該掃描線、該資料線與該 有機發光二極體間,能根據該掃描訊號而使該資料電流導 通該有機發光二極體;及 一電流源’位於該資料線上用以產生所需之該資料電 流’其中該電流源之構成電路包括了複數個以陣列方式排 列之電流胞,每一個該電流胞皆具有一局部譯碼器與一局 部電流源’其中所有該局部電流源可根據電流大小而至少 區分為三種’且該局部譯碼器可對輸入該電流胞之選擇訊 號進行譯碼程式’以決定是否導通該電流胞之該局部電流 源並產生局部輸出電流,其中藉由加總所有開啟之該電流 電流胞之該局部輸出電流,能產生具有特定電流灰階之該 資料電流。 15·如申凊專利範圍第14項之單位元圖元電路,其中
    第25頁 綱 r·^· _ _ 〜^________ - _________ 六、申請專利範圍 上述供該局部電流源選擇之至少三種大小不同的電流,係 以2ΝI方式倍增,其中ν為正整數,而j為最小輪出電流。 16·如申請專利範圍第14項之單位元圖元電路,其中 當上述數位控制訊號(Dx)具有X位元時,該電流胞陣列中 之該電流胞數目係小於或等於X2。
    17.如申請專利範圍第14項之單位元圖元電路,其中 當上述數位控制訊號(Dx)具有X位元時(X大於或等於3), 該數位/類比轉換器能產生具有2X個灰階之該資料電流。
    第26頁
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