TWI628640B - Display device and driving method of display device - Google Patents

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TWI628640B
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Abstract

本發明之目的之一在於在降低圖框率而進行顯示處理之情形下防止閃爍等之發生而追求畫質之提高。 本發明之顯示裝置之驅動方法具有:第1圖框期間,其遵循第1映像信號而進行映像之顯示;及第2圖框期間,其遵循第1映像信號而在第1圖框期間之後進行映像之顯示;且在第1圖框期間之映像信號之寫入結束後、在進行映像之顯示前,設置較第1圖框期間為短之非顯示期間,在非顯示期間之終了後進行第1圖框期間之映像之顯示。

Description

顯示裝置及顯示裝置之驅動方法
本發明之一個實施方式係關於一種顯示裝置及顯示裝置之驅動方法。
液晶顯示裝置係以達成輕量且低耗電之平板顯示器而備受關注。其中,就每一顯示像素設置有電晶體等之開關元件而形成之主動矩陣型之液晶顯示裝置由於可獲得無串擾之高精細之顯示圖像,而被用作以行動電話之畫面用途為首之各種顯示器。
在日本特開2009-229553號公報中揭示有在主動矩陣型之液晶顯示裝置中於第1圖框期間之後半期寫入黑色信號之例。藉由如上述般寫入黑色信號,即便在主動矩陣型之液晶顯示裝置中亦可與如CRT之脈衝型之顯示裝置相同地獲得無模糊感之映像。
本發明之一個實施方式之顯示裝置之驅動方法具有:第1圖框期間,其遵循第1映像信號而進行映像之顯示;及第2圖框期間,其遵循第1映像信號而在第1圖框期間之後進行映像之顯示;且在第1圖框期間之映像信號之寫入結束後、在進行映像之顯示前,設置較第1圖框期間為短之非顯示期間,在非顯示期間之終了後進行第1圖框期間之映像之顯示。
本發明之一個實施方式之顯示裝置之驅動方法具有:第1圖框期間, 其遵循第1映像信號而進行映像之顯示;及第2圖框期間,其遵循第1映像信號而在第1圖框期間之後進行映像之顯示;且第1圖框期間具有:初始化期間,其在像素之各者內,將電晶體之控制電位固定為特定之電位;偏移消除期間,其取得基於電晶體之臨限值之電位差;映像信號寫入期間,其相應於第1映像信號而決定電晶體之閘極、源極間電壓;及顯示期間,其相應於閘極、源極間電壓而進行顯示;並且在第1圖框期間之映像信號寫入期間結束後,設置較第1圖框期間為短之非顯示期間,在非顯示期間之終了後開始第1圖框期間之顯示期間。
根據本發明之一個實施方式可提供一種顯示裝置,其具有配列有包含對顯示元件供給驅動電流之電晶體之像素的顯示區域;且具有:動畫顯示模式,其包含遵循第1映像信號而進行第1映像之顯示之第1圖框期間及遵循第2映像信號而進行第2映像之顯示之第2圖框期間;及靜畫顯示模式,其包含遵循第3映像信號而進行第3映像之顯示之第1圖框期間及遵循第3映像信號而在第1圖框期間之後進行第3映像之顯示之第2圖框期間;並且靜畫顯示模式在第1圖框期間之映像信號之寫入結束後、在進行映像之顯示前,具有較第1圖框期間為短之非顯示期間,在非顯示期間之終了後進行第1圖框期間之映像之顯示。
根據本發明之一個實施方式可提供一種顯示裝置,其具有配列有包含對顯示元件供給驅動電流之電晶體之像素的顯示區域,且具有:動畫顯示模式,其包含遵循第1映像信號而進行第1映像之顯示之第1圖框期間及遵循第2映像信號而進行第2映像之顯示之第2圖框期間;及靜畫顯示模式,其包含遵循第3映像信號而進行第3映像之顯示之第1圖框期間及遵循第3映像信號而在第1圖框期間之後進行第3映像之顯示之第2圖框期間; 並且至少第1圖框期間具有:初始化期間,其在像素之各者內,將電晶體之控制電位固定為特定之電位;偏移消除期間,其取得基於電晶體之臨限值之電位差;映像信號寫入期間,其相應於映像信號而決定電晶體之閘極、源極間電壓;及顯示期間,其相應於閘極、源極間電壓而進行顯示;並且靜畫顯示模式在第1圖框期間之映像信號之寫入結束後、在進行映像之顯示前,具有較第1圖框期間為短之非顯示期間,在非顯示期間之終了後進行第1圖框期間之映像之顯示。
1H‧‧‧1個水平掃描期間
3H‧‧‧3個水平掃描期間
10‧‧‧驅動部
12‧‧‧控制器
100‧‧‧顯示裝置
B‧‧‧非發光期間/非顯示期間
Ba‧‧‧非發光期間/非顯示期間
BCT‧‧‧第2開關元件
BG‧‧‧控制信號
BG1‧‧‧控制信號
BG2‧‧‧控制信號
BG3‧‧‧控制信號
BG4‧‧‧控制信號
BG5‧‧‧控制信號
Cad‧‧‧輔助電容
Cel‧‧‧電容部/寄生電容
CKV‧‧‧時脈信號
Cs‧‧‧保持電容
DP‧‧‧顯示面板
DRT‧‧‧驅動電晶體
EMD‧‧‧有機EL元件
Pd‧‧‧顯示期間
Pig‧‧‧閘極初始化期間
Pis‧‧‧源極初始化期間
Po‧‧‧偏移消除期間
Pvss‧‧‧低電位
Pvvd‧‧‧高電位
Pw‧‧‧映像信號寫入期間
PX‧‧‧像素
R1‧‧‧顯示區域
R2‧‧‧非顯示區域
RG‧‧‧控制信號
RG1‧‧‧控制信號
RST‧‧‧第3開關元件
SG‧‧‧控制信號
SG1‧‧‧控制信號
Sga‧‧‧第1掃描線
Sga_1‧‧‧第1掃描線
Sga_m/2‧‧‧第1掃描線
Sgb‧‧‧第2掃描線
Sgb_1‧‧‧第2掃描線
Sgb_2‧‧‧第2掃描線
Sgb_m-1‧‧‧第2掃描線
Sgb_m‧‧‧第2掃描線
Sgc‧‧‧第3掃描線
Sgr‧‧‧重置配線
Sgr_1‧‧‧重置配線
Sgr_m/2‧‧‧重置配線
SLa‧‧‧高電位電源線
SLb‧‧‧低電位電源電極
SLc‧‧‧重置電源線
SST‧‧‧第1開關元件
STVB‧‧‧開始信號
STVS‧‧‧開始信號
SUB‧‧‧絕緣基板
T‧‧‧期間
Vini‧‧‧初始化信號
VL‧‧‧映像信號線
VL_1‧‧‧映像信號線
VL_2‧‧‧映像信號線
VL_n-1‧‧‧映像信號線
VL_n‧‧‧映像信號線
Vrst‧‧‧重置電位
Vsig‧‧‧映像信號
Vsync‧‧‧同步信號
XDR‧‧‧信號線驅動電路
YDR1‧‧‧掃描線驅動電路
YDR2‧‧‧掃描線驅動電路
圖1係顯示本發明之一個實施方式之顯示裝置之構成的模式圖。
圖2係顯示圖1所示之像素PX之內部構成的圖。
圖3係顯示本發明之一個實施方式之各信號之時間變化的時序圖。
圖4係顯示本發明之一個實施方式之各信號之時間變化的時序圖。
圖5係顯示在本發明之一個實施方式中所說明之各信號之時間變化的時序圖。
圖6係顯示相對於圖5所示之時序圖,降低圖框率而驅動顯示裝置之情形下之各信號之時間變化的時序圖。
以下,參照圖式針對本發明之顯示裝置之驅動方法詳細地進行說明。此外,本發明之顯示裝置之驅動方法並不限定於以下之實施方式,可進行各種變化而實施。又,有圖式之尺寸比率為了便於說明而與實際之比率不同,或自圖式省略構成之一部分的情形。
近年來,藉由降低圖框率而進行顯示處理,來實現低耗電化之顯示裝置受到關注。在此種顯示裝置中,於例如使圖框率降低為通常之1/2之 情形下,以2次中1次之比例省略減少對各像素之映像信號之輸入。藉此,由於映像信號之頻率為通常之1/2即可,而實現低耗電化。
然而,若僅省略減少了映像信號之輸入,則發生大的閃爍。亦即,在圖框期間之開始時點根據映像信號而被寫入各像素內之保持電容的電荷因洩漏等伴隨著時間之經過而減少。因而,即便在不降低圖框率之通常之狀態下,在圖框期間之終了時點之亮度與在圖框期間之開始時點之亮度相比亦降低若干,由於若使圖框率降低至例如1/2,則在2個圖框期間內電荷僅被補充至各像素內之保持電容一次,故自將電荷寫入保持電容數起在第2圖框期間之終了時點之亮度與在第1圖框期間之終了時點之亮度相比進一步降低。有因該亮度之大的變化,而觀察者感覺到大的閃爍之問題。
本發明之一個實施方式揭示一種在降低圖框率而進行顯示處理之情形下能夠防止閃爍等之發生而追求畫質之提高的顯示裝置及顯示裝置之驅動方法。
圖1係顯示本發明之一個實施方式之顯示裝置100之構成的模式圖。又,圖2係顯示圖1所示之像素PX之內部構成的圖。
如圖1所示,顯示裝置100包含:顯示區域R1,其沿列方向及行方向配列有像素PX;顯示面板DP,其包含掃描線驅動電路YDR1、YDR2與信號線驅動電路XDR;及控制器12,其控制顯示面板DP之動作。
在本實施方式中,在像素PX內作為顯示元件設置有機電致發光元件(以下亦稱為「有機EL元件」)。
顯示面板DP係如圖1所示般構成為具備:絕緣基板SUB,其為玻璃板等之具有透光性者;像素PX,其在設置於絕緣基板SUB之顯示區域R1上呈矩陣狀地配列有m×n個;複數條(m/2條)第1掃描線Sga_1~ Sga_m/2;複數條(m條)第2掃描線Sgb_1~Sgb_m;複數條(m/2條)重置配線Sgr_1~Sgr_m/2;及複數條(n條)映像信號線VL_1~VL_n。此外,在以下之說明中,在無需區分對各線賦予之序列號的情形下,有省略序列號而記述之情形。又,顯示面板DP進一步如圖2所示般構成為具備對應於複數條(m/2條)重置配線Sgr之各者之複數條(m/2條)第3掃描線Sgc。
像素PX分別沿行方向Y並排有m個,沿列方向X並排有n個。第1掃描線Sga、第2掃描線Sgb、及重置配線Sgr分別作為沿列方向X延伸之配線而設置。重置配線Sgr由相互電性連接之複數個電極形成。映像信號線VL作為沿行方向Y延伸之配線而設置。
如圖2所示,顯示面板DP具有被固定為高電位Pvdd之高電位電源線SLa、及被固定為低電位Pvss之低電位電源電極SLb。高電位電源線SLa連接於未圖示之高電位電源,低電位電源電極SLb連接於未圖示之低電位電源(基準電位電源)。
顯示面板DP又具備掃描線驅動電路YDR1、YDR2、及信號線驅動電路XDR。掃描線驅動電路YDR2為就像素PX之每一列而依次驅動複數條第1掃描線Sga及複數條第3掃描線Sgc的電路,掃描線驅動電路YDR1為就像素PX之每一列而依次驅動複數條第2掃描線Sgb的電路,信號線驅動電路XDR為驅動複數條映像信號線VL的電路。掃描線驅動電路YDR1、YDR2及信號線驅動電路XDR係在位於絕緣基板SUB之顯示區域R1之周圍之非顯示區域R2上一體地形成,並與控制器12一起構成驅動部10。
各像素PX係如圖2所示般構成為包含有機EL元件EMD、及對有機EL元件供給驅動電流之像素電路。此外,在像素PX內,除有機EL元件外,可使用各種發光元件。
像素PX設置有相應於包含電壓信號之映像信號而控制有機EL元件EMD之發光的電路。如圖2所示,像素PX包含第1開關元件SST、驅動電晶體DRT、保持電容Cs、輔助電容Cad、及電容部Cel。保持電容Cs及輔助電容Cad為電容器。輔助電容Cad係用於調整發光電流量而設置之元件,根據情況亦有不需要之情形。電容部Cel為有機EL元件EMD本身之電容(有機EL元件EMD之寄生電容)。有機EL元件EMD亦作為電容器而發揮機能。
又,各像素PX具備第2開關元件BCT。如圖1所示,此第2開關元件BCT可被在行方向Y上相鄰之複數個像素PX共用。在本實施方式中顯示1個第2開關元件BCT被在列方向X及行方向Y上相鄰之4個像素PX共用之例。又,在掃描線驅動電路YDR2內,如圖2所示,設置有複數個第3開關元件RST。第3開關元件RST與重置配線Sgr一對一地連接。
第1開關元件SST、驅動電晶體DRT、第2開關元件BCT、及第3開關元件RST在此處由相同導電型例如N通道型之電晶體構成。此情形下之電晶體可為在非晶矽、多晶矽或氧化物半導體形成有通道之薄膜電晶體。例如,在本實施方式之顯示裝置100中所包含之各驅動電晶體及各開關元件任一者皆由在半導體層使用多晶矽之頂部閘極構造的薄膜電晶體構成,彼此在同一步驟中、由同一層構造形成。
第1開關元件SST、驅動電晶體DRT、第2開關元件BCT、及第3開關元件RST分別具有第1端子、第2端子、及控制端子。在本實施方式中,於驅動電晶體DRT內,以第1端子為源極電極,以第2端子為汲極電極,以控制端子為閘極電極。
在像素PX之像素電路中,驅動電晶體DRT及第2開關元件BCT在高 電位電源線SLa與低電位電源電極SLb之間與有機EL元件EMD串聯連接。高電位電源線SLa(高電位Pvdd)設定為例如10V之電位,低電位電源電極SLb(低電位Pvss)設定為例如1.5V之電位。
第2開關元件BCT之第2端子連接於高電位電源線SLa,第1端子連接於驅動電晶體DRT之汲極電極,控制端子連接於第1掃描線Sga。藉此,第2開關元件BCT藉由來自第1掃描線Sga之控制信號BG而被控制為導通(導通狀態)或關斷(非導通狀態)中任一狀態。第2開關元件BCT藉由此導通關斷控制而發揮控制有機EL元件EMD之發光時間/非發光時間的作用。此外,控制信號BG為由掃描線驅動電路YDR2就每一第1掃描線Sga而生成之信號。
驅動電晶體DRT之汲極電極連接於第2開關元件BCT之源極電極及重置配線Sgr,源極電極連接於有機EL元件EMD之一個電極(此處為陽極)。有機EL元件EMD之另一電極(此處為陰極)連接於低電位電源電極SLb。驅動電晶體DRT發揮將相應於映像信號Vsig之電流量之驅動電流輸出至有機EL元件EMD的作用。
第1開關元件SST之第1端子連接於映像信號線VL,第2端子連接於驅動電晶體DRT之閘極電極,控制端子連接於作為信號寫入控制用閘極配線而發揮機能之第2掃描線Sgb。第1開關元件SST藉由自第2掃描線Sgb供給之控制信號SG而被控制為導通(導通狀態)或關斷(非導通狀態)中任一狀態。第1開關元件SST藉由此導通關斷控制,應答於控制信號SG而控制像素電路與映像信號線VL之連接狀態,而發揮將映像信號Vsig自對應之映像信號線VL取入至像素電路內之作用。此外,控制信號SG為由掃描線驅動電路YDR1就每一第2掃描線Sgb而生成之信號。
第3開關元件RST就每2列而設置於掃描線驅動電路YDR2內。第3開關元件RST連接於驅動電晶體DRT之汲極電極與重置電源(未圖示)之間。第3開關元件RST之第1端子連接於與重置電源連接之重置電源線SLc,第2端子連接於重置配線Sgr,控制端子連接於作為重置控制用閘極配線而發揮機能之第3掃描線Sgc。重置電源線SLc之電位經由重置電源而固定為恆定電位之重置電位Vrst。重置電位Vrst之具體之值為例如-2V。
第3開關元件RST相應於通過第3掃描線Sgc而被賦予之控制信號RG,而將重置電源線SLc及重置配線Sgr間切換為導通狀態(導通)或非導通狀態(關斷)。此外,控制信號RG為由掃描線驅動電路YDR2就每一第3掃描線Sgc而生成之信號。藉由第3開關元件RST被切換為導通狀態,而驅動電晶體DRT之源極電極之電位被初始化。
圖1所示之控制器12在配置於顯示面板DP之外部之印刷電路基板(未圖示)上形成,具有控制掃描線驅動電路YDR1、YDR2及信號線驅動電路XDR之機能。控制器12以接收自外部供給之數位映像信號及同步信號之方式構成。控制器12係以基於所接收到之同步信號而生成控制垂直掃描時序之垂直掃描控制信號、及控制水平掃描時序之水平掃描控制信號之方式構成。另外,以將已生成之垂直掃描控制信號及水平掃描控制信號供給至掃描線驅動電路YDR1、YDR2及信號線驅動電路XDR,且與水平及垂直掃描時序同步地將數位映像信號及初始化信號供給至信號線驅動電路XDR之方式構成。此外,在被供給至掃描線驅動電路YDR1之垂直掃描控制信號及水平掃描控制信號中包含開始信號STVS及時脈信號CKV,在被供給至掃描線驅動電路YDR2之垂直掃描控制信號及水平掃描控制信號中包含同步信號Vsync、開始信號STVB、及時脈信號CKV。
信號線驅動電路XDR係以藉由水平掃描控制信號之控制而將在各水平掃描期間依次獲得之映像信號變換為類比形式,並將相應於階調之映像信號Vsig並列地供給至複數條映像信號線VL之方式構成。且,信號線驅動電路XDR係以將初始化信號Vini供給至映像信號線VL之方式構成。映像信號Vsig及初始化信號Vini以與時脈信號CKV同步之時序被供給至複數條映像信號線VL之各者。初始化信號Vini之具體之值為例如2V。
掃描線驅動電路YDR1具有移位暫存器(未圖示),且係以藉由將自控制器12供給之開始信號STVS依次傳送至下一段,而依次生成對應於各列之控制信號SG之方式構成。所生成之控制信號SG經由未圖示之輸出放大器而被供給至所對應之各列內之各像素PX。
掃描線驅動電路YDR2亦具有移位暫存器(未圖示),且係以藉由將自控制器12供給之同步信號Vsync及開始信號STVB依次傳送至下一段,而依次生成對應於各列之控制信號BG、RG之方式構成。所生成之控制信號BG經由未圖示之輸出放大器而被供給至所對應之各列內之各像素PX。另一方面,所生成之控制信號RG被供給至所對應之第3開關元件RST之閘極電極。藉此,在控制信號RG活性化之時序,第3開關元件RST成為導通狀態,而重置電位Vrst被供給至重置配線Sgr。
其次,針對如上述般構成之顯示裝置100之驅動方法進行說明。以下,首先參照圖5及圖6針對通常之驅動方法進行說明,其後參照圖3及圖4針對本實施方式之驅動方法進行說明。
圖5係顯示在進行就每一圖框期間將映像信號寫入各像素PX之動作時之各信號之時間變化的時序圖。此外,在該圖中僅圖示掃描線驅動電路YDR1、YDR2所生成之各複數個控制信號RG、BG、SG中之對應於第1 列之控制信號RG1、BG1、SG1。此點在後述之圖3及圖6中亦相同。
在1個水平掃描期間(1H)之週期內,初始化信號Vini及映像信號Vsig自信號線驅動電路XDR依次被供給至映像信號線VL。此外,初始化信號Vini及映像信號Vsig係被常時供給,但在圖5中僅圖示其一部分。且,在將初始化信號Vini及映像信號Vsig圖示之部分與不圖示之部分中時間尺度不同。此點在後述之圖3及圖6中亦相同。
同步信號Vsync如圖5所示般為以一定之週期活性化之脈衝狀之信號。控制器12係以基於上述之時脈信號CKV而以例如1秒60次之比例使同步信號Vsync活性化之方式構成。同步信號Vsync之活性化週期為圖框週期。控制器12係以基於此同步信號Vsync而生成上述之開始信號STVB、STVS之方式構成。
具體地進行說明如下,控制器12係如圖5所示般以如下之方式構成:伴隨著同步信號Vsync之活性化而將開始信號STVB設定為非活性,自其數起在第3個水平掃描期間(1H)之映像信號Vsig活性化之時點使開始信號STVB再活性化。又,控制器12係如圖5所示般以如下之方式構成:在同步信號Vsync已活性化之水平掃描期間(1H)的下一水平掃描期間(1H)內,僅在初始化信號Vini活性化之期間將開始信號STVS暫時設定為非活性,進而,在其下一水平掃描期間(1H)內,於初始化信號Vini活性化之期間、及映像信號Vsig活性化之期間之各者內,將開始信號STVS暫時設定為非活性。
掃描線驅動電路YDR2係以基於開始信號STVB之活性狀態而依次控制複數個控制信號BG之各者之活性狀態之方式構成。藉由此控制,對應於第1列之控制信號BG1之活性狀態成為如圖5所示般以與開始信號STVB 相同之時序,且與開始信號STVB為同方向地變化。又,其他之控制信號BG之活性狀態乃成為一邊較控制信號BG1延遲一邊與控制信號BG1相同地變化(參照後述之圖4)。
又,掃描線驅動電路YDR2係以相應於同步信號Vsync之活性化而使控制信號RG活性化,並自該活性化數起直至進入第3個水平掃描期間(1H)之時點為止維持活性狀態之方式構成。此外,水平掃描期間(1H)之計數基於自控制器12供給之時脈信號CKV進行即可。
掃描線驅動電路YDR1係以基於開始信號STVS之活性狀態,而依次控制複數個控制信號SG之各者之活性狀態之方式構成。藉由此控制,而對應於第1列之控制信號SG1之活性狀態成為如圖5所示般以與開始信號STVS相同之時序,且與開始信號STVS為反方向地變化。又,其他之控制信號SG之活性狀態乃成為一邊較控制信號SG1延遲一邊與控制信號SG1相同地變化。
藉由以上已說明之控制信號RG1、BG1、SG1之變化,而如圖5所示般,定義進行源極初始化動作之源極初始化期間Pis、進行閘極初始化動作之閘極初始化期間Pig、進行偏移消除動作之偏移消除期間Po、及進行映像信號寫入動作之映像信號寫入期間Pw。以下針對各者詳細地進行說明。
首先,源極初始化期間Pis為自相應於同步信號Vsync之活性化而控制信號BG1為非活性化起直至所對應之水平掃描期間(1H)之終止時間點為止的期間。在此期間內,由於控制信號RG1活性化,而另一方面控制信號BG1、SG1成為非活性,故第2開關元件BCT及第1開關元件SST同時為關斷(非導通狀態),第3開關元件RST為導通(導通狀態)。因而,驅動電晶體 DRT之源極電極被重置成與重置電位Vrst為相同電位。
閘極初始化期間Pig為在同步信號Vsync之活性化後控制信號SG1才開始活性化之期間。在此期間內,由於控制信號RG1、SG1活性化,而另一方面控制信號BG1成為非活性,故第2開關元件BCT為關斷(非導通狀態),第1開關元件SST及第3開關元件RST同時為導通(導通狀態)。又,在映像信號線VL中被供給初始化信號Vini。因而,經由第1開關元件SST,初始化信號Vini被施加至驅動電晶體DRT之閘極電極。藉此,驅動電晶體DRT之閘極電極之電位被重置為對應於初始化信號Vini之電位,從驅動電晶體DRT之閘極電極,前一圖框期間之資訊被初始化。
偏移消除期間Po為在閘極初始化期間Pig之後控制信號SG1活性化之期間。在此期間內,由於控制信號SG1活性化,故第1開關元件SST為導通(導通狀態)。又,控制信號RG1在此期間內自活性狀態變化為非活性狀態。因而,第3開關元件RST在此期間內自導通(導通狀態)變化為關斷(非導通狀態)。另一方面,控制信號BG1在此期間內自非活性狀態變化為活性狀態。因而,第2開關元件BCT在此期間內自關斷(非導通狀態)變化為導通(導通狀態)。進而,在映像信號線VL中被供給初始化信號Vini。
因而,在偏移消除期間Po內,驅動電晶體DRT之閘極電極之電位被固定為初始化信號Vini之電位。又,由於第2開關元件BCT為導通,故電流自高電位電源線SLa流入驅動電晶體DRT。驅動電晶體DRT之源極電極之電位係以在源極初始化期間Pis內被寫入之電位(重置電位Vrst)為初始值,一面因通過汲極電極-源極電極間而流動之電流逐漸減小,一面吸收、補償驅動電晶體DRT之TFT特性之不均一且逐漸移位至高電位側。
在偏移消除期間Po終了之時點,驅動電晶體DRT之源極電極之電位 為Vini-Vth。此外,Vini為初始化信號Vini之電壓值,Vth為驅動電晶體DRT之臨限值電壓。藉此,驅動電晶體DRT之閘極電極-源極電極間之電壓Vgs到達消除點(Vgs=Vth),相當於該消除點之電位差被蓄積(保持)於保持電容Cs。此外,偏移消除期間Po之時間長設定為例如1μsec左右為佳。且,偏移消除期間Po可根據需要設定複數次。
映像信號寫入期間Pw為在偏移消除期間Po之後控制信號SG1活性化之期間。在此期間內,由於控制信號SG1、BG1活性化,而另一方面控制信號RG1為非活性,故第3開關元件RST為關斷(非導通狀態),第1開關元件SST及第2開關元件BCT同時為導通(導通狀態)。且,在映像信號線VL中被供給映像信號Vsig。因而,在驅動電晶體DRT之閘極電極中被寫入映像信號Vsig。
在映像信號寫入期間Pw內,電流自高電位電源線SLa經由第2開關元件BCT及驅動電晶體DRT,進而經由有機EL元件EMD之電容部(寄生電容)Cel而流動至低電位電源電極SLb。藉此,可修正驅動電晶體DRT之遷移率之不均一。
在第1開關元件SST導通之後,緊接著驅動電晶體DRT之閘極電極之電位成為Vsig,驅動電晶體DRT之源極電極之電位成為Vini-Vth+Cs(Vsig-Vini)/(Cs+Cel+Cad)。此外,Vsig為映像信號Vsig之電壓值,Cs為保持電容Cs之電容,Cel為電容部Cel之電容,Cad為輔助電容Cad之電容。
其後,電流經由有機EL元件EMD之電容部Cel流動至低電位電源電極SLb,在映像信號寫入期間Pw終了時,驅動電晶體DRT之閘極電極之電位為Vsig,驅動電晶體DRT之源極電極之電位為Vini- Vth+△V1+Cs(Vsig-Vini)/(Cs+Cel+Cad)。此外,流動至驅動電晶體DRT之電流Idrt與電容Cs+Cel+Cad之關係由以下之式(1)表示。又,△V1為與由以下之式(1)決定之映像信號Vsig之電壓值、映像寫入期間Pw、電晶體之遷移率相對應之源極電極之電位的變位。
此處,Idrt=β×(Vgs-Vth)2={(Vsig-Vini)×(Cel+Cad)/(Cs+Cel+Cad)}2。且,β被定義為β=μ×Cox×W/2L。W為驅動電晶體DRT之通道寬度,L為驅動電晶體DRT之通道長度,μ為載子遷移率,Cox為每單位面積之閘極靜電電容。
若在映像信號寫入期間Pw內,映像信號Vsig被寫入驅動電晶體DRT之閘極電極,且電流開始流動至有機EL元件EMD,則映像之顯示開始。根據圖5所示之時序圖,各像素PX就每一圖框期間被寫入映像信號,由於具有有機EL元件發光之顯示期間,而適合於顯示動畫。
然而,被賦予至保持驅動電晶體DRT之閘極電壓之保持電容Cs的電荷因洩漏而伴隨著時間之經過而減少。亦即,此顯示之亮度係如圖5所示般自映像信號寫入期間Pw起隨著時間經過而逐漸降低。此係緣於在保持電容Cs內所保持之電荷因洩漏等而逐漸消失之故。在保持電容Cs內所保持之電荷係如圖5所示般在顯示開始後緊接著暫時大量減少,其後,直線性地逐漸減少。
將自在映像信號寫入期間Pw後到來之水平掃描期間(1H)起直至對應於下一圖框期間之同步信號Vsync活性化之水平掃描期間(1H)為止定義為顯示期間Pd,則控制器12係如圖5所示般以將該顯示期間Pd分割為複數個(圖5中為4個)期間T,在直至各期間T之終端為止之特定之期間內將開始信 號STVB設定為非活性之方式構成。藉此,自各期間T之開始起特定之期間為發光期間(顯示期間),在發光期間(顯示期間)之終了後直至各期間T之終端為止之特定之期間係如圖5所示般控制信號BG1為非活性而成為不顯示映像之非發光期間(非顯示期間)B。
圖6係顯示在採用如以上之驅動方法之先前技術之顯示裝置中降低圖框率而進行顯示處理之情形下之各信號之時間變化的時序圖。
在圖6之例中,與圖5比較可知,第2圖框期間之開始信號STVB、STVS之變化受到抑制。在此情形下,於第2圖框期間映像信號寫入期間Pw不到來而映像信號Vsig不被輸入至像素PX內。即,映像信號Vsig之輸入以2次中1次之比例被省略減少。
省略減少了映像信號Vsig之輸入結果,如圖6所示般為第2圖框期間之亮度與未省略減少映像信號Vsig之輸入之情形相比降低△S程度。其結果為在第2圖框期間之終了時點之亮度較在第1圖框期間之終了時點之亮度進一步降低。由於視聽者感覺到發光時間×亮度之值為畫面之明亮度,故將感覺到亮度已降低之第2圖框期間與第1圖框期間相比較暗。
為了防止如上之情形,在圖6之例中,於第1圖框期間內,在非發光期間(非顯示期間)B之前設置有與非發光期間(非顯示期間)B連續之非發光期間(非顯示期間)Ba。作為具體的處理而言,控制器12使設置於將顯示期間Pd分割為複數個而成之各期間T之最後的開始信號STVB之非活性期間朝前方方向延長。藉此,由於第1圖框期間之發光時間×亮度之值接近第2圖框期間之發光時間×亮度之值,故可減小人眼所感覺到的明亮度之差。
然而,如上述般,由於亮度在顯示開始後之緊接著之階段特別大量地減小,故即便如圖6所示般,仍在第1圖框期間與第2圖框期間之間殘存 有發光時間×亮度之值之差。本發明之一個實施方式係意欲消除該差且進一步減小第1圖框期間與第2圖框期間之明亮度之差(發光時間×亮度之值之差)者。以下,一邊參照圖3一邊詳細地進行說明。
圖3係顯示本發明之一個實施方式之各信號之時間變化的時序圖。如該圖所示,本實施方式之顯示裝置100之驅動方法具有下述之特點,即:將經過包含藉由映像信號Vsig之寫入而第1圖框期間開始之時點之一定期間的第1圖框期間內之期間設為非發光期間(非顯示期間)B(第1非發光期間)。且,在下述之點上,即:不是在將顯示期間Pd分割為複數個而成之各期間T之終端而是在前端設置非發光期間(非顯示期間)B,亦與圖5及圖6所示之驅動方法不同。進而,在省略減少映像信號Vsig之輸入之情形下之第1圖框期間內,於設置於各期間T之前端之非發光期間(非顯示期間)B之後,緊接著設置與非發光期間(非顯示期間)B連續之非發光期間(非顯示期間)Ba。
作為具體的處理而言,首先控制器12在偏移消除期間Po之終了後、在映像信號寫入期間Pw之開始前,將開始信號STVB暫時設定為非活性。而且,直至複數個期間T中之最初之期間之前頭為止使開始信號STVB維持非活性狀態不變。藉此,如圖5所示,在各圖框期間之前頭設置有非發光期間(非顯示期間)B。
繼而,控制器12自將分割顯示期間Pd而成之各期間T之前端起在一定之期間內將開始信號STVB設定為非活性。藉此,如圖5所示,不是在各期間T之終端而是在前端配置有非發光期間(非顯示期間)B。
進而,在省略減少映像信號Vsig之輸入之情形下之第1圖框期間內,控制器12使設置於等量分割顯示期間Pd而成之各期間T之前頭的開始信號 STVB之非活性期間朝後方方向延長。藉此,在位於各期間T之前端之非發光期間(非顯示期間)B之後,緊接著配置有與非發光期間(非顯示期間)B連續之非發光期間(非顯示期間)Ba。此外,各非發光期間(非顯示期間)Ba之時間長在1個圖框期間內設定為相同即可。且,非發光期間(非顯示期間)B之開始及終了之時序在顯示畫面之某1列與另1列中可設定為不同。
如以上所說明般,根據本實施方式之顯示裝置100之驅動方法,由於將顯示開始後之緊接著的電荷大量減少之期間設定為非發光期間(非顯示期間)B,故各圖框期間之發光時間×亮度之值可利用直線狀地減小之亮度來算出。因而,藉由在非發光期間(非顯示期間)B之後,緊接著進行配置特定長之非發光期間(非顯示期間)Ba的控制,而可使各圖框期間之發光時間×亮度之值一致,且可抑制閃爍而提高顯示品質。
此處,針對圖3所示之控制信號BG1以外之控制信號BG之變化,一邊參照圖4一邊進行說明。
圖4係顯示本發明之實施方式之各信號之時間變化的時序圖。在圖4中,作為圖3所示之控制信號BG1以外之控制信號BG之例,顯示有分別對應於像素PX之矩陣之第3、5、7、9列之4個控制信號BG2~BG5。此外,在該圖中,將自圖3所示之同步信號Vsync之非活性化起直至映像信號寫入期間Pw為止之3個水平掃描期間(3H)份額之各信號之時間變化以部分簡略化之方式而示意性顯示。
如圖4所示,控制信號BG1以外之控制信號BG2~BG5係以藉由上述掃描線驅動電路YDR2內之移位暫存器之處理,而與控制信號BG2相比每次以一定時間依次延遲而變化之方式構成。藉此,雖未圖示,但各像素PX之亮度亦與對應於第1列之像素PX相比每次以一定時間依次延遲而變 化。藉此,針對屬於任一列之像素PX,均可與屬於第1列之像素PX相同地設置非發光期間(非顯示期間)B、Ba。
如此,根據圖3可提供一種利用在某一圖框期間內被寫入各像素PX之映像信號而進行映像之顯示,即便在下一圖框期間內,也可在不將映像信號寫入各像素PX下,顯示與前一圖框期間相同之映像的驅動方法。如此之驅動方法適用於在顯示裝置中顯示靜畫之情形。根據圖3所示之驅動方法,由於顯示裝置係降低圖框率而被驅動,故能夠降低電量消耗。
以上,係針對本發明之較佳之實施方式進行了說明,但是本發明並不完全限定於如此之實施方式,當然,本發明在不脫離其要旨之範圍內可以各種態樣實施。
例如,雖然在上述實施方式中列舉將圖框率設定為通常之1/2之例進行了說明,但亦可使圖框率進一步降低。在此情形下,較佳者係:自被寫入映像信號Vsig後之緊接著之圖框期間起直至位於即將進行下一映像信號Vsig寫入前之圖框期間為止,令控制器12控制開始信號STVB以使追加之非發光期間(非顯示期間)Ba之時間長逐漸縮短。藉此,即便在將圖框率設為未達通常之1/2之情形下,亦可在圖框間使發光時間×亮度之值一致,且可抑制閃爍而提高顯示品質。又,作為將圖框率設為未達通常之1/2之另一方法,亦有使Vsync之週期變長之方法。在此情形下,圖3、圖4、圖6之圖中央之3H之期間將不存在,而能夠消除第1圖框期間與第2圖框期間之間之黑色插入。
又,在圖3中顯示在進行第2圖框期間之映像信號Vsig之省略減少時,一方面進行如同步信號Vsync被保持原樣地輸入,而另一方面不輸出開始信號STVB、STVS此般控制之例,但亦可藉由將同步信號Vsync本身 不輸入至控制器12側,而不在控制器12側生成開始信號STVB、STVS。
進而,根據本發明之一個實施方式,在不改變顯示面板DP之電路構成之下,藉由使輸入至顯示面板DP之各信號之時序發生變化,而能夠進行適合於動畫顯示之驅動、及適合於靜畫顯示之驅動。換言之,根據本發明之一個實施方式可提供一種具有就每一圖框期間將映像信號寫入各像素而顯示對應於此映像信號之映像之動畫顯示模式、及顯示與基於在前一圖框期間內被寫入各像素之映像信號之映像相同之映像之靜畫模式的顯示裝置。而且,即便在進行靜畫顯示之情形下,亦能夠顯示閃爍少之高品質之圖像。

Claims (14)

  1. 一種顯示裝置之驅動方法,其具有:第1圖框期間,其遵循第1映像信號而進行映像之顯示;及第2圖框期間,其遵循前述第1映像信號而在前述第1圖框期間之後進行前述映像之顯示;且在前述第1圖框期間之映像信號之寫入結束後、在進行前述映像之顯示前,設置較前述第1圖框期間為短之非顯示期間,在前述非顯示期間之終了後進行前述第1圖框期間之前述映像之顯示。
  2. 如請求項1之顯示裝置之驅動方法,其中前述非顯示期間之開始及終了之時序在顯示畫面之某1列與另1列中不同。
  3. 如請求項1之顯示裝置之驅動方法,其中在前述第1圖框期間內將前述非顯示期間插入複數次。
  4. 一種顯示裝置之驅動方法,該顯示裝置係具有配列有包含對顯示元件供給驅動電流之電晶體之像素的顯示區域;該驅動方法係具有:第1圖框期間,其遵循第1映像信號而進行映像之顯示;及第2圖框期間,其遵循前述第1映像信號而在前述第1圖框期間之後進行前述映像之顯示;且前述第1圖框期間具有:初始化期間,其在前述像素之各者內,將電晶體之控制電位固定為 特定之電位;偏移消除期間,其取得基於前述電晶體之臨限值之電位差;映像信號寫入期間,其相應於前述第1映像信號而決定前述電晶體之閘極、源極間電壓;及顯示期間,其相應於前述閘極、源極間電壓而進行顯示;並且在前述第1圖框期間之前述映像信號寫入期間結束後,設置較前述第1圖框期間為短之非顯示期間,在前述非顯示期間之終了後開始前述第1圖框期間之顯示期間。
  5. 如請求項4之顯示裝置之驅動方法,其中前述非顯示期間之開始及終了之時序在前述顯示區域之某1列與另1列中不同。
  6. 如請求項4之顯示裝置之驅動方法,其中在前述第1圖框期間內將前述非顯示期間插入複數次。
  7. 一種顯示裝置,其具有配列有包含對顯示元件供給驅動電流之電晶體之像素的顯示區域;且具有:動畫顯示模式,其包含遵循第1映像信號而進行第1映像之顯示之第1圖框期間及遵循第2映像信號而進行第2映像之顯示之第2圖框期間;及靜畫顯示模式,其包含遵循第3映像信號而進行第3映像之顯示之第1圖框期間及遵循前述第3映像信號而在前述在第1圖框期間之後進行前述第3映像之顯示之第2圖框期間;並且前述靜畫顯示模式在前述第1圖框期間之映像信號之寫入結束後、在 進行前述映像之顯示前,具有較前述第1圖框期間為短之非顯示期間,在前述非顯示期間之終了後進行前述第1圖框期間之前述映像之顯示。
  8. 如請求項7之顯示裝置,其中在前述靜畫顯示模式中,前述非顯示期間之開始及終了之時序在顯示畫面之某1列與另1列中不同。
  9. 如請求項7之顯示裝置,其中在前述靜畫顯示模式中,於前述第1圖框內前述非顯示期間被插入複數次。
  10. 如請求項7之顯示裝置,其中前述顯示元件為有機電致發光元件。
  11. 一種顯示裝置,其具有配列有包含對顯示元件供給驅動電流之電晶體之像素的顯示區域;且具有:動畫顯示模式,其包含遵循第1映像信號而進行第1映像之顯示之第1圖框期間及遵循第2映像信號而進行第2映像之顯示之第2圖框期間;及靜畫顯示模式,其包含遵循第3映像信號而進行第3映像之顯示之第1圖框期間及遵循前述第3映像信號而在前述在第1圖框期間之後進行前述第3映像之顯示之第2圖框期間;並且至少前述第1圖框期間具有:初始化期間,其在前述像素之各者內,將前述電晶體之控制電位固定為特定之電位;偏移消除期間,其取得基於前述電晶體之臨限值之電位差;映像信號寫入期間,其相應於映像信號而決定前述電晶體之閘極、 源極間電壓;及顯示期間,其相應於前述閘極、源極間電壓而進行顯示;且前述靜畫顯示模式在前述第1圖框期間之映像信號之寫入結束後、在進行前述映像之顯示前,具有較前述第1圖框期間為短之非顯示期間,在前述非顯示期間之終了後進行前述第1圖框期間之前述映像之顯示。
  12. 如請求項11之顯示裝置,其中在前述靜畫顯示模式中,前述非顯示期間之開始及終了之時序在顯示畫面之某1列與另1列中不同。
  13. 如請求項11之顯示裝置,其中在前述靜畫顯示模式中,於前述第1圖框期間內將前述非顯示期間插入複數次。
  14. 如請求項11之顯示裝置,其中前述顯示元件為有機電致發光元件。
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