TWI751987B - 顯示裝置、顯示模組及電子裝置 - Google Patents
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Abstract
本發明的一個實施方式的目的是提供一種顯示裝置,該顯示裝置切換利用反射型液晶元件的顯示和利用發光元件的顯示,其中即使將反射型液晶元件用驅動IC和發光元件用驅動IC形成為一體,也可以交替地停止反射型液晶元件用驅動IC的工作和發光元件用驅動IC的工作。本發明的一個實施方式的顯示裝置包括像素、驅動電路及切換控制電路。其中,驅動IC包括輸出用來驅動液晶元件的灰階電壓的緩衝放大器以及輸出用來驅動發光元件的灰階電壓的緩衝放大器。各緩衝放大器包括具有使偏置電流流過的功能的電晶體以及切換開關。切換開關具有控制供應偏置電壓的佈線與電晶體的閘極之間的導通狀態的功能。切換控制電路具有輸出控制切換開關的導通狀態的切換信號的功能。
Description
本發明的一個實施方式係關於一種顯示裝置、顯示模組及電子裝置。
已提出了組合反射型液晶元件的顯示及使用電致發光(EL)的發光元件的顯示的顯示裝置(參照專利文獻1)。
專利文獻1公開了如下結構:利用顯示元件決定部使反射型液晶元件用驅動IC(Integrated Circuit:集成電路)和發光元件用驅動IC中的一個工作,並停止另一個驅動IC的工作。
[專利文獻1]日本專利申請公開第2008-225381號公報
在專利文獻1中,交替地停止反射型液晶元件用驅動IC的工作和發光元件用驅動IC的工作。然而,在將反射型液晶元件用驅動IC和發光元件用驅動IC形成
為一體時,難以交替地停止這些驅動IC的工作。
另外,在頻繁地切換反射型液晶元件和發光元件時,需要儘量在短期間內進行切換工作,以便提高顯示品質及方便性。
本發明的一個實施方式的目的之一是提供一種顯示裝置,該顯示裝置切換利用反射型液晶元件的顯示和利用發光元件的顯示,其中即使將反射型液晶元件用驅動IC和發光元件用驅動IC形成為一體,也可以交替地停止反射型液晶元件用驅動IC的工作和發光元件用驅動IC的工作。
或者,本發明的一個實施方式的目的之一是提供能夠根據使用環境的變化降低功耗的顯示裝置。或者,本發明的一個實施方式的目的之一是提供根據使用環境的變化其可見度得到提高的顯示裝置。或者,本發明的一個實施方式的目的之一是提供一種方便性得到提高的顯示裝置。
這些目的的記載並不妨礙其他目的的存在。本發明的一個實施方式並不需要實現所有上述目的。另外,可以從說明書、圖式、申請專利範圍等的記載得知並衍生上述以外的目的。
本發明的一個實施方式是一種顯示裝置,該顯示裝置包括像素、驅動電路以及切換控制電路。像素包括液晶元件、用來驅動液晶元件的第一像素電路、發光元件以及用來驅動發光元件的第二像素電路。液晶元件包括
具有開口的反射電極,並具有反射外光而進行灰階顯示的功能。發光元件具有發射穿過開口的光而進行灰階顯示的功能。驅動電路包括對液晶元件輸出灰階電壓的第一緩衝放大器及對發光元件輸出灰階電壓的第二緩衝放大器。第一緩衝放大器及第二緩衝放大器都包括具有使偏置電流流過的功能的第一電晶體及切換開關。切換開關具有控制供應偏置電壓的佈線與第一電晶體的閘極之間的導通狀態的功能。切換控制電路具有輸出控制切換開關的導通狀態的切換信號的功能。
在本發明的一個實施方式中,顯示裝置較佳為包括控制器及感測器,該感測器具有檢測出照度的功能,該控制器具有根據照度切換使用液晶元件進行灰階顯示的第一模式、使用液晶元件和發光元件進行灰階顯示的第二模式以及使用發光元件進行灰階顯示的第三模式的功能。
在本發明的一個實施方式的顯示裝置中,較佳的是,第一像素電路及第二像素電路都包括第二電晶體,該第二電晶體在形成通道形成區域的半導體層中包含氧化物半導體。
在本發明的一個實施方式的顯示裝置中,較佳的是,切換信號包括供應給第一緩衝放大器的第一切換信號及供應給第二緩衝放大器的第二切換信號。
注意,本發明的其他方式記載於下面所述的實施方式中的說明及圖式中。
本發明的一個實施方式可以提供一種顯示裝置,該顯示裝置切換利用反射型液晶元件的顯示和利用發光元件的顯示,其中即使將反射型液晶元件用驅動IC和發光元件用驅動IC形成為一體,也可以交替地停止反射型液晶元件用驅動IC的工作和發光元件用驅動IC的工作。
或者,本發明的一個實施方式可以提供能夠根據使用環境的變化降低功耗的顯示裝置。或者,本發明的一個實施方式可以提供根據使用環境的變化其可見度得到提高的顯示裝置。或者,本發明的一個實施方式可以提供一種方便性得到提高的顯示裝置。
10‧‧‧顯示裝置
11‧‧‧像素部
12‧‧‧驅動電路
13‧‧‧驅動電路
14‧‧‧驅動電路
21‧‧‧移位暫存器
22‧‧‧閂鎖器
23‧‧‧位準轉移器
24‧‧‧D/A轉換器
25‧‧‧緩衝放大器
30‧‧‧像素
90‧‧‧感測器
91‧‧‧控制器
92‧‧‧電源電路
93‧‧‧切換控制電路
26_LC‧‧‧位準轉移器
26_EL‧‧‧位準轉移器
27_LC‧‧‧電壓生成電路
27_EL‧‧‧電壓生成電路
28_LC‧‧‧傳輸電晶體邏輯
28_EL‧‧‧傳輸電晶體邏輯
29_LC‧‧‧緩衝放大器
29_EL‧‧‧緩衝放大器
29‧‧‧緩衝放大器
41至51‧‧‧電晶體
52至62‧‧‧電晶體
63‧‧‧切換開關
64‧‧‧切換開關
65‧‧‧電晶體
66‧‧‧電晶體
67‧‧‧電容元件
68‧‧‧電晶體
69‧‧‧電晶體
70‧‧‧電容元件
31‧‧‧像素電路
32‧‧‧像素電路
LC‧‧‧液晶元件
EL‧‧‧發光元件
33‧‧‧開口
34‧‧‧反射光
35‧‧‧光
M1‧‧‧電晶體
CsLC‧‧‧電容元件
621‧‧‧層
622‧‧‧層
623‧‧‧層
631‧‧‧基板
632‧‧‧基板
633‧‧‧發光層
634‧‧‧電極
635‧‧‧電極
636‧‧‧濾色片
637‧‧‧導電層
638‧‧‧導電層
639‧‧‧液晶
640‧‧‧導電層
641‧‧‧濾色片
651‧‧‧黏合層
652‧‧‧絕緣層
653‧‧‧絕緣層
654‧‧‧絕緣層
655‧‧‧絕緣層
656‧‧‧絕緣層
657‧‧‧絕緣層
658‧‧‧絕緣層
659‧‧‧絕緣層
660‧‧‧配向膜
661‧‧‧配向膜
662‧‧‧遮光膜
663‧‧‧導電層
664‧‧‧導電層
665‧‧‧絕緣層
670‧‧‧連接部
671‧‧‧連接層
672‧‧‧FPC
673‧‧‧黏合層
680‧‧‧電晶體
690‧‧‧連接部
691‧‧‧連接器
8000‧‧‧顯示模組
8001‧‧‧上蓋
8002‧‧‧下蓋
8003‧‧‧FPC
8004‧‧‧觸控面板
8005‧‧‧FPC
8006‧‧‧顯示面板
8009‧‧‧框架
8010‧‧‧印刷電路板
8011‧‧‧電池
9000‧‧‧外殼
9001‧‧‧顯示部
9003‧‧‧揚聲器
9005‧‧‧操作鍵
9006‧‧‧連接端子
9007‧‧‧感測器
9008‧‧‧麥克風
9050‧‧‧操作按鈕
9051‧‧‧資訊
9052‧‧‧資訊
9053‧‧‧資訊
9054‧‧‧資訊
9055‧‧‧鉸鏈
9100‧‧‧電視機
9101‧‧‧可攜式資訊終端
9102‧‧‧可攜式資訊終端
9200‧‧‧可攜式資訊終端
9201‧‧‧可攜式資訊終端
在圖式中:圖1是說明顯示裝置的結構實例的方塊圖;圖2是說明顯示裝置的結構實例的方塊圖;圖3是說明顯示裝置的結構實例的電路圖;圖4A至圖4D是說明顯示裝置的結構實例的電路圖;圖5A至圖5E是說明顯示裝置的結構實例的方塊圖、示意圖及狀態轉換圖;圖6A至圖6C是說明顯示裝置的結構實例的電路圖及時序圖;圖7是說明顯示裝置的結構實例的電路圖;
圖8A至圖8C是說明顯示裝置的結構實例的電路圖及佈局圖;圖9A和圖9B是說明顯示裝置的結構實例的剖面示意圖及透視圖;圖10是說明顯示裝置的結構實例的剖面示意圖;圖11A至圖11C是說明顯示裝置的結構實例的剖面示意圖;圖12是說明顯示模組的圖;圖13A至圖13G是說明電子裝置的圖。
下面,參照圖式對實施方式進行說明。但是,實施方式可以以多個不同方式來實施,所屬技術領域的通常知識者可以很容易地理解一個事實,就是其方式和詳細內容可以被變換為各種各樣的形式而不脫離本發明的精神及其範圍。因此,本發明不應該被解釋為僅限定在以下所示的實施方式所記載的內容中。
參照圖1及圖2對顯示裝置的結構實例進行說明。
圖1示出顯示裝置的像素部及週邊電路的方塊圖的一個例子。圖1所示的顯示裝置10包括像素部11、驅動電路12、驅動電路13、驅動電路14、感測器90、控制器91、電源電路92及切換控制電路93。
像素部11包括多個像素,例如包括m行n列(m和n都是自然數)的像素。在圖1中,以j行k列(j為m以下的自然數,而k為n以下的自然數)的像素30表示位於任意的行及列的像素。
對像素30的結構進行說明。
圖1示出像素30的示意圖。像素30包括像素電路31、像素電路32、液晶元件LC及發光元件EL。像素電路31是控制液晶元件LC的灰階顯示的電路。像素電路32是控制發光元件EL的灰階顯示的電路。液晶元件LC包括反射電極。液晶元件LC使用液晶層調節反射電極的反射光的強度來進行灰階顯示。發光元件EL藉由調節電極間流過的電流之量控制發光來進行灰階顯示。關於像素的剖面結構等,將在後面詳細地說明。
在圖1所示的像素30的示意圖中,示出像素電路31、像素電路32、液晶元件LC及發光元件EL的配置。圖1所示的液晶元件LC具有開口33。該開口33表示設置在反射電極中的開口。圖1所示的發光元件EL以與液晶元件LC所具有的開口33重疊的方式設置。
圖1所示的像素電路31及像素電路32設置在設置有液晶元件LC的層與設置有發光元件EL的層之間。藉由以相同的製程形成用來驅動液晶元件LC的像素電路31及用來驅動發光元件EL的像素電路32,將像素電路31及像素電路32配置在相同的層中。藉由採用該結構,可以實現將對液晶元件LC供應灰階電壓的驅動電路
和對發光元件EL供應灰階電壓的驅動電路形成為一體而成的驅動電路。注意,雖然在圖1中示出在設置有液晶元件LC的層與設置有發光元件EL的層之間設置像素電路31及像素電路32的結構,但是像素電路也可以設置在液晶元件LC及發光元件EL的上層或下層。
藉由採用圖1所示的結構,像素30可以控制液晶元件LC的反射光34的強度且控制穿過開口33的發光元件EL所發射的光35的強度,來進行灰階顯示。另外,反射光34射出的方向及發光元件EL所發射的光35射出的方向相當於顯示裝置10的顯示面。
在圖1所示的像素30的結構中,可以在液晶元件LC所包括的反射電極之下配置像素電路31及像素電路32等用來驅動像素的電路。因此,可以抑制因用來驅動發光元件EL的像素電路32的追加而導致的開口率的降低。
另外,在圖1所示的像素30的結構中,使用液晶層調節被液晶元件LC所包括的反射電極的外光的強度來進行灰階顯示。由此,圖1中的包括像素30的顯示裝置10的在室外的可見度得到提高。
另外,在圖1所示的像素30的結構中,藉由調節發光元件EL所發射的光35的強度來進行灰階顯示。由此,圖1中的包括像素30的顯示裝置10的在外光強度低的室內的可見度得到提高。
另外,作為在室外控制液晶元件LC進行顯示
的結構或者在室內控制發光元件EL進行顯示的結構,可以採用在顯示裝置10中設置能夠測量照度的感測器90的結構。根據該感測器所得到的照度,控制器91可以切換用來控制驅動電路12、13、14、電源電路92及切換控制電路93的信號。顯示裝置10可以控制液晶元件LC和發光元件EL中的至少一個來進行灰階顯示。或者,顯示裝置10也可以控制液晶元件LC和發光元件EL的兩者來進行灰階顯示。在此情況下,與進行液晶元件LC和發光元件EL中的任一個的灰階顯示時相比,顯示裝置10的可見度得到提高,所以是較佳的。
另外,圖1所示的結構包括能夠按像素控制液晶元件LC的像素電路31及能夠按像素控制發光元件EL的像素電路32。也就是說,可以按像素30獨立控制液晶元件LC及發光元件EL的灰階顯示。在上述結構中,與在多個像素中一律點亮的背光的控制不同,能夠以如像素單位那樣最小單位控制對應於顯示影像的發光元件EL的發光,由此可以抑制多餘的發光。因此,圖1中的包括像素30的顯示裝置10可以降低功耗。
像素30不僅可以適用於單色顯示的顯示裝置中的像素,在設置有濾色片時也可以適用於彩色顯示的顯示裝置中的像素。在進行彩色顯示時,像素30相當於在作為顏色要素採用RGB(R表示紅色,G表示綠色,B表示藍色)這三個顏色時的子像素。構成一個像素的子像素的數量不侷限於三個。例如,一個像素也可以由子像素
R、子像素G、子像素B及子像素W(白色)這四個子像素構成。或者,如PenTile排列那樣,也可以由RGB中的兩個顏色構成一個顏色要素,並根據顏色要素選擇不同的兩個顏色來構成。
以上是像素30的結構的說明。
接著,對驅動電路12、13、14、電源電路92及切換控制電路93等像素部11周圍的驅動電路進行說明。
驅動電路12具有對閘極線GLLC[j]傳送掃描信號的功能。閘極線GLLC[j]將驅動電路12所輸出的掃描信號傳送給像素30。供應給閘極線GLLC[j]的掃描信號是用來將供應給信號線SLLC[k]的灰階電壓寫入像素30的信號。另外,驅動電路12由移位暫存器等構成,並被輸入驅動時所需要的各種信號(時脈信號、起動脈衝等)。
驅動電路13具有對閘極線GLEL[j]傳送掃描信號的功能。閘極線GLEL[j]將驅動電路13所輸出的掃描信號傳送給像素30。供應給閘極線GLEL[j]的掃描信號是用來將供應給信號線SLEL[k]的灰階電壓寫入像素30的信號。另外,驅動電路13由移位暫存器等構成,並被輸入驅動時所需要的各種信號(時脈信號、起動脈衝等)。
驅動電路14具有對信號線SLLC[k]傳送用來驅動像素30所包括的液晶元件LC的灰階電壓的功能。另外,驅動電路14具有對信號線SLEL[k]傳送用來驅動像素30所包括的發光元件EL的灰階電壓的功能。供應給信
號線SLLC[k]的灰階電壓是用來驅動像素30所包括的液晶元件LC的電壓。供應給信號線SLEL[k]的灰階電壓是用來驅動像素30所包括的發光元件EL的電壓。另外,驅動電路14被輸入驅動時所需要的各種信號(時脈信號、起動脈衝、閂鎖信號、影像資料、偏置電壓、電源電壓、切換信號等)。
圖1所示的驅動電路14例如包括用來對各列的信號線SLLC[k]及信號線SLEL[k]輸出灰階電壓的移位暫存器21、閂鎖器22、位準轉移器23、D/A(數位/類比)轉換器24及緩衝放大器25。
移位暫存器21被輸入時脈信號CLK及起動脈衝SP而生成脈衝信號。閂鎖器22根據脈衝信號的輸入保持數位信號的影像資料DATA並根據閂鎖信號LAT輸出所保持的影像資料。位準轉移器23根據對應於閂鎖信號LAT的時序被輸入影像資料並放大數位信號的電壓。D/A轉換器24將數位資料的影像資料轉換為類比資料的灰階電壓。
緩衝放大器25包括將灰階電壓輸出到信號線SLLC[k]的緩衝放大器及將灰階電壓輸出到信號線SLEL[k]的緩衝放大器。這些緩衝放大器被輸入電壓VDDA及多個偏置電壓VB,並藉由控制用作電壓跟隨器的運算放大器中流過的偏置電流而輸出所希望的電壓。另外,緩衝放大器25被輸入多個切換信號STBY,並被控制為切換用作電壓跟隨器的運算放大器中流過的偏置電流的停止及再次開
始。
感測器90具有能夠測量像素部11周圍的照度的功能。控制器91具有根據感測器90所得到的照度切換控制驅動電路12、13、14的工作的時脈信號CLK、起動脈衝SP、閂鎖信號LAT等的停止及再次開始的功能。電源電路92具有生成偏置電壓VB及電壓VDDA等電壓並將其輸出到各電路的功能。切換控制電路93具有根據控制器91所輸出的控制信號EN控制切換信號STBY的功能。切換信號STBY是用來切換對顯示沒有貢獻的緩衝放大器中流過的偏置電流的停止及再次開始的信號。
圖2示出比圖1更詳細的位準轉移器23、D/A轉換器24及緩衝放大器25的方塊圖。
圖2所示的位準轉移器23包括位準轉移器26_LC及位準轉移器26_EL。位準轉移器26_LC輸出數位信號的影像資料DATALC,該影像資料DATALC用來對信號線SLLC[k]輸出驅動液晶元件LC的灰階電壓。位準轉移器26_EL輸出數位信號的影像資料DATAEL,該影像資料DATAEL用來對信號線SLEL[k]輸出驅動發光元件EL的灰階電壓。
圖2所示的D/A轉換器24包括電壓生成電路27_LC、電壓生成電路27_EL、傳輸電晶體邏輯28_LC及傳輸電晶體邏輯28_EL。電壓生成電路27_LC是生成用來驅動液晶元件LC的灰階電壓的多個電壓(例如,在是256灰階時為VLC0至VLC255)的電路。傳輸電晶體邏輯28_LC
是根據數位資料的影像資料從電壓生成電路27_LC所生成的多個電壓中選擇用作灰階電壓的電壓的電路。電壓生成電路27_EL是生成用來驅動發光元件EL的灰階電壓的多個電壓(例如,在是256灰階時為VEL0至VEL255)的電路。傳輸電晶體邏輯28_EL是根據數位資料的影像資料從電壓生成電路27_EL所生成的多個電壓中選擇用作灰階電壓的電壓的電路。
圖2所示的緩衝放大器25包括緩衝放大器29_LC及緩衝放大器29_EL。緩衝放大器29_LC可以由被用作電壓跟隨器的運算放大器構成,並對信號線SLLC[k]輸出用來驅動液晶元件LC的灰階電壓。緩衝放大器29_EL可以由用作電壓跟隨器的運算放大器構成,並對信號線SLEL[k]輸出用來驅動發光元件EL的灰階電壓。
在圖2的結構中,緩衝放大器29_LC及緩衝放大器29_EL因被供應多個偏置電壓而偏置電流流過,由此能夠得到所希望的電壓。當採用該結構時,在切換利用液晶元件LC的顯示和利用發光元件EL的顯示的結構中,偏置電流還繼續流過對顯示沒有貢獻的緩衝放大器中,因此有可能導致功耗增加。另一方面,當利用一個驅動電路控制液晶元件LC及發光元件EL的兩者時,難以停止整個驅動電路的工作。
在本發明的一個實施方式的結構中,在驅動液晶元件LC或發光元件EL的驅動電路中,將切換開關設置在構成緩衝放大器的電晶體與供應用來使偏置電流流
過的偏置電壓的佈線之間,以實現能夠獨立地將緩衝放大器29_LC及緩衝放大器29_EL控制為待機狀態的結構。
明確而言,在緩衝放大器29_LC不輸出灰階電壓的期間中,將緩衝放大器29_LC內的使偏置電流流過的電晶體的閘極與供應偏置電壓的佈線之間處於非導通狀態,將供應電壓(VDDA、GND等)的佈線與電晶體的閘極之間切換為導通狀態,以抑制偏置電流的流動,來實現功耗的降低。
同樣地,在緩衝放大器29_EL不輸出灰階電壓的期間中,將緩衝放大器29_EL內的使偏置電流流過的電晶體的閘極與供應偏置電壓的佈線之間處於非導通狀態,將供應電壓(VDDA、GND等)的佈線與電晶體的閘極之間切換為導通狀態,以抑制偏置電流的流動,來實現功耗的降低。
藉由利用切換信號STBY_EL及切換信號STBY_LC進行上述使偏置電流流過的電晶體的閘極與供應偏置電壓的佈線之間的導通狀態的切換。
藉由採用圖1及圖2的結構,可以實現如下顯示裝置:該顯示裝置即使將液晶元件LC的驅動電路與發光元件EL的驅動電路形成為一體,也可以交替地停止液晶元件用緩衝放大器29_LC的工作和發光元件用緩衝放大器29_EL的工作。由於採用停止或再次開始偏置電流的流動的結構,所以與停止驅動電路整體的功能的結構相比可以更高速地進行停止及再次開始的切換。
上述顯示裝置10不管在室外及室內可以實現優異的可見度。此外,上述顯示裝置10即使在切換利用液晶元件的顯示和利用發光元件的顯示的結構中將液晶元件用驅動電路與發光元件用驅動電路形成為一體,也可以交替地停止並再次開始液晶元件用緩衝放大器的偏置電流的流動和發光元件用緩衝放大器的偏置電流的流動。由此,可以實現功耗更低的顯示裝置。
參照圖3至圖4D說明上述能夠控制偏置電流的流動的停止及再次開始的緩衝放大器的結構實例。
圖3是緩衝放大器29的電路圖。圖3所示的緩衝放大器29可以應用於圖2的緩衝放大器29_LC及緩衝放大器29_EL。圖3所示的切換信號STBY是被用作切換信號STBY_EL或切換信號STBY_LC的信號。另外,圖3所示的切換信號STBY_B是圖3所示的切換信號STBY的反轉信號。
圖3所示的緩衝放大器29包括電晶體41至51以及電晶體52至62。電晶體41至51是p通道型電晶體。電晶體52至62是n通道型電晶體。作為用於緩衝放大器29的電晶體,較佳為使用場效移動率高的電晶體,尤其是較佳為使用在半導體層中包含單晶矽的電晶體。
圖3所示的緩衝放大器29在電晶體54的閘極與供應偏置電壓VB1的佈線之間具有切換開關64。圖
3所示的緩衝放大器29在電晶體41的閘極與供應偏置電壓VB2的佈線之間具有切換開關63。圖3所示的緩衝放大器29在電晶體57、58的閘極與供應偏置電壓VB3的佈線之間具有切換開關64。圖3所示的緩衝放大器29在電晶體55、56的閘極與供應偏置電壓VB4的佈線之間具有切換開關64。圖3所示的緩衝放大器29在電晶體48、49的閘極與供應偏置電壓VB5的佈線之間具有切換開關63。圖3所示的緩衝放大器29在電晶體45、47的閘極與供應偏置電壓VB6的佈線之間具有切換開關64。此外,在圖3所示的緩衝放大器29中,示出輸入端子IN及輸出端子OUT。
圖4A是取出圖3所示的切換開關63而示出的電路圖。圖4A所示的切換開關63利用切換信號STBY、STBY_B切換使端子X與端子Y處於導通狀態的狀態與使端子Y與供應電壓VDDA的佈線處於導通狀態的狀態。
明確而言,圖4A所示的切換開關63可以採用圖4B的電路結構。圖4B所示的切換開關63包括p通道型電晶體65、66以及電容元件67。
圖4C是取出圖3所示的切換開關64而示出的電路圖。圖4C所示的切換開關64利用切換信號STBY、STBY_B切換使端子X與端子Y處於導通狀態的狀態與使端子Y與供應接地電壓的佈線處於導通狀態的狀態。
明確而言,圖4C所示的切換開關64可以採用圖4D的電路圖所示的結構。圖4D所示的切換開關64包括n通道型電晶體68、69以及電容元件70。
藉由使用圖4A至圖4D所示的切換開關63及切換開關64,可以交替地停止使用圖3的緩衝放大器29的液晶元件用緩衝放大器29_LC的工作和發光元件用緩衝放大器29_EL的工作。在圖3的結構中,由於採用停止或再次開始偏置電流的流動的結構,所以與停止驅動電路整體的功能的結構相比可以更高速地進行停止及再次開始的切換。
參照圖5A至圖6C說明顯示裝置的工作模式。
本顯示裝置可以根據周圍照度切換工作模式。在圖5A的方塊圖中,取出圖1所示的感測器90及控制器91而示出。
在圖5A中,感測器90例如具有生成對應於照度的信號SILL的功能。控制器91具有根據信號SILL切換顯示模式的功能。
另外,圖5B至圖5D是用來說明顯示裝置根據照度會採用的顯示模式的像素的示意圖。在圖5B至圖5D中,與圖1B同樣地,示出像素電路31、像素電路32、液晶元件LC、發光元件EL、開口33、液晶元件LC所具有的反射電極所反射的反射光34以及從開口33射出
的發光元件EL所發射的光35。
作為顯示裝置可取的顯示模式舉出圖5B至圖5D所示的反射液晶顯示模式(R-LC mode)、反射液晶+EL顯示模式(R-LC+EL mode)以及EL顯示模式(EL mode)來進行說明。
反射液晶顯示模式是指藉由驅動像素所具有的液晶元件調節反射光的強度來進行灰階顯示的顯示模式。明確而言,如圖5B所示的像素的示意圖那樣,利用液晶層調節液晶元件LC所具有的反射電極所反射的反射光34的強度來進行灰階顯示。
反射液晶+EL顯示模式(R-LC+EL mode)是指藉由利用液晶元件的驅動及發光元件的驅動調節反射光的強度及發光元件的光強度的兩者來進行灰階顯示的顯示模式。明確而言,如圖5C所示的像素的示意圖那樣,調節液晶元件LC所具有的反射電極所反射的反射光34的強度,並且調節發光元件EL從開口33射出的光的強度,來進行灰階顯示。
EL顯示模式(EL mode)是指藉由驅動發光元件調節光強度來進行灰階顯示的顯示模式。明確而言,如圖5D所示的像素的示意圖那樣,調節發光元件EL從開口33射出的光的強度來進行灰階顯示。
圖5E示出上述三種模式(反射液晶顯示模式、反射液晶+EL顯示模式、EL顯示模式)的狀態轉換圖。狀態C1表示反射液晶顯示模式,狀態C2表示反射
液晶+EL顯示模式,狀態C3表示EL顯示模式。
如圖5E所示,根據照度可取處於狀態C1至狀態C3中的任一個狀態的顯示模式。例如,在如室外等照度高的情況下,可取狀態C1。另外,在如從室外移動到室內時等照度變低的情況下,從狀態C1轉移到狀態C3。另外,在即使在室內也照度高且能夠進行利用反射光的灰階顯示的情況下,從狀態C3轉移到狀態C2。
如上所述,藉由採用根據照度切換顯示模式的結構,可以減少功耗較大的利用發光元件的光強度的灰階顯示的頻率。由此,可以降低顯示裝置的功耗。
此外,本顯示裝置也可以根據電池電量、顯示內容或周圍環境的照度切換工作模式。下面舉出以通常的圖框頻率進行工作的通常驅動模式(Normal mode)及以低圖框頻率進行工作的空轉停止(IDS:idling stop)驅動模式而進行說明。
空轉停止(IDS)驅動是指在進行影像資料的寫入處理之後停止影像資料的重寫的驅動方法。藉由延長一旦寫入影像資料與下一次寫入影像資料之間的間隔,可以省去該期間中的影像資料的寫入所需要的功耗。
參照圖6A至圖6C所示的例子對上述通常驅動模式及空轉停止(IDS)驅動進行說明。
圖6A示出包括液晶元件LC及像素電路31的像素的電路圖。在圖6A中,示出與信號線SL及閘極線GL連接的電晶體M1、電容元件CsLC及液晶元件LC。
作為電晶體M1,較佳為使用在半導體層中包含氧化物半導體的電晶體(OS電晶體)。因為OS電晶體的在非導通狀態時的洩漏電流(關態電流(off-state current))極小,所以藉由使OS電晶體處於非導通狀態能夠在液晶元件的像素電極中保持電荷。
圖6B是示出通常驅動模式時的供應給信號線SL及閘極線GL的信號的波形的時序圖。在通常驅動模式中,以通常的圖框頻率(例如60Hz)進行工作。當以期間T1至T3表示一個圖框期間時,在各期間中對閘極線供應掃描信號,進行將信號線的資料D1寫入像素的工作。無論在期間T1至T3中寫入相同的資料D1時還是在寫入不同的資料時,都進行上述工作。
另一方面,圖6C是示出空轉停止(IDS)驅動時的供應給信號線SL及閘極線GL的信號的波形的時序圖。在空轉停止(IDS)驅動中,以低圖框頻率(例如1Hz)進行工作。以期間T1表示一個圖框期間,其中以期間TW表示資料寫入期間,以期間TRET表示資料保持期間。在空轉停止(IDS)驅動中,在期間TW對閘極線供應掃描信號,將信號線的資料D1寫入像素,在期間TRET將閘極線固定為低位準電壓,使電晶體M1處於非導通狀態來將一旦寫入的資料D1保持在像素中。
藉由組合空轉停止(IDS)驅動模式與上述反射液晶顯示模式或反射液晶+EL顯示模式等顯示模式,可以進一步降低功耗,所以是較佳的。
參照圖7至圖9B說明像素的結構實例。
對像素30進行說明。圖7是像素30的電路圖的一個例子。如圖1所示,像素30包括像素電路31、像素電路32、液晶元件LC及發光元件EL。
在圖7中,像素電路31包括電晶體M1及電容元件CsLC。像素電路32包括電晶體M2、M3及電容元件CsEL。像素30所具有的各元件如圖7所示那樣連接於閘極線GLLC[j]、閘極線GLEL[j]、信號線SLLC[k]、信號線SLEL[k]、電容線LCS、電流供應線Lano以及共用電位線Lcas。
另外,電容元件CsEL是為了將用來驅動發光元件EL的灰階電壓儲存在電晶體M3的閘極而設置的。藉由採用該結構,可以更確實地保持用來驅動發光元件EL的灰階電壓。
另外,電晶體M3是具有背閘極的電晶體。藉由採用該結構,可以提高在電晶體中流過的電流之量。另外,施加到背閘極的電壓也可以從其他佈線供應。藉由採用該結構,可以控制電晶體的臨界電壓。
藉由控制電晶體M1的導通狀態,將用來驅動液晶元件LC的灰階電壓供應給電容元件CsLC。藉由控制電晶體M2的導通狀態,將用來驅動發光元件EL的灰階電壓供應給電晶體M3的閘極。電晶體M3根據閘極電壓
使電流流過電流供應線Lano與共用電位線Lcas之間以驅動發光元件EL。
電晶體M1至M3可以使用n通道型電晶體。藉由改變各佈線的電壓的大小關係,也可以使用p通道型電晶體代替n通道型電晶體。電晶體M1至M3的半導體材料可以使用矽。作為矽,可以適當地選擇單晶矽、多晶矽、微晶矽或非晶矽等。
或者,電晶體M1至M3的半導體材料可以使用氧化物半導體。
在作為電晶體M1至M3的半導體材料使用氧化物半導體的情況下,較佳為採用CAC(Cloud Aligned Composite)-OS的構成。
CAC-OS例如是指包含在氧化物半導體中的元素不均勻地分佈的構成,其中包含不均勻地分佈的元素的材料的尺寸為0.5nm以上且10nm以下,或者1nm以上且2nm以下或近似的尺寸。注意,在下面也將在氧化物半導體中一個或多個金屬元素不均勻地分佈且包含該金屬元素的區域混合的狀態稱為馬賽克(mosaic)狀或補丁(patch)狀,該區域的尺寸為0.5nm以上且10nm以下,或者1nm以上且2nm以下或近似的尺寸。
另外,氧化物半導體較佳為至少包含銦。尤其較佳為包含銦及鋅。除此之外,也可以還包含選自鋁、鎵、釔、銅、釩、鈹、硼、矽、鈦、鐵、鎳、鍺、鋯、鉬、鑭、鈰、釹、鉿、鉭、鎢和鎂等中的一種或多種。
例如,In-Ga-Zn氧化物中的CAC-OS(在CAC-OS中,可以將In-Ga-Zn氧化物特別稱為CAC-IGZO)是指其材料分成銦氧化物(以下,稱為InOX1(X1為大於0的實數))或銦鋅氧化物(以下,稱為InX2ZnY2OZ2(X2、Y2及Z2為大於0的實數))以及鎵氧化物(以下,稱為GaOX3(X3為大於0的實數))或鎵鋅氧化物(以下,稱為GaX4ZnY4OZ4(X4、Y4及Z4為大於0的實數))等而成為馬賽克狀,且馬賽克狀的InOX1或InX2ZnY2OZ2均勻地分佈在膜中的構成(以下,也稱為雲狀)。
換言之,CAC-OS是具有以GaOX3為主要成分的區域和以InX2ZnY2OZ2或InOX1為主要成分的區域混在一起的構成的複合氧化物半導體。在本說明書中,例如,當第一區域的In對元素M的原子個數比大於第二區域的In對元素M的原子個數比時,第一區域的In濃度高於第二區域。
注意,IGZO是通稱,有時是指包含In、Ga、Zn及O的化合物。作為典型例子,可以舉出以InGaO3(ZnO)m1(m1為自然數)或In(1+x0)Ga(1-x0)O3(ZnO)m0(-1x01,m0為任意數)表示的結晶性化合物。
上述結晶性化合物具有單晶結構、多晶結構或CAAC結構。CAAC結構是多個IGZO奈米晶具有c軸配向性且在a-b面上以不配向的方式連接的結晶結構。
另一方面,CAC-OS與氧化物半導體的材料構成有關。CAC-OS是指在包含In、Ga、Zn及O的材料構
成中部分地觀察到以Ga為主要成分的奈米粒子狀的區域和部分地觀察到以In為主要成分的奈米粒子狀的區域以馬賽克狀無規律地分散的構成。因此,在CAC-OS構成中,結晶結構是次要因素。
CAC-OS不包含組成不同的二種以上的膜的疊層結構。例如,不包含由以In為主要成分的膜與以Ga為主要成分的膜的兩層構成的結構。
注意,有時觀察不到以GaOX3為主要成分的區域與以InX2ZnY2OZ2或InOX1為主要成分的區域之間的明確的邊界。
在CAC-OS中包含選自鋁、釔、銅、釩、鈹、硼、矽、鈦、鐵、鎳、鍺、鋯、鉬、鑭、鈰、釹、鉿、鉭、鎢和鎂等中的一種或多種以代替鎵的情況下,CAC-OS是指如下構成:一部分中觀察到以該金屬元素為主要成分的奈米粒子狀的區域,一部分中觀察到以In為主要成分的奈米粒子狀的區域,並且,這些區域以馬賽克狀無規律地分散。
CAC-OS例如可以在對基板不進行意圖性的加熱的條件下利用濺射法形成。當利用濺射法形成CAC-OS時,作為沉積氣體,可以使用選自惰性氣體(典型的是氬)、氧氣體和氮氣體中的一種或多種。成膜時的相對於沉積氣體總流量的氧氣體的流量比越低越好。例如,氧氣體的流量比較佳為0%以上且低於30%,更佳為0%以上且10%以下。
CAC-OS具有如下特徵:藉由利用X射線繞射(XRD:X-ray diffraction)測定法之一的Out-of-plane法的θ/2θ掃描進行測量時觀察不到明確的峰值。也就是說,根據X射線繞射,可知在測定區域中沒有a-b面方向及c軸方向上的配向。
另外,在藉由照射束徑為1nm的電子束(也稱為奈米束)而得到的CAC-OS的電子繞射圖案中,觀察到環狀的高亮度區域以及該環狀區域中的多個亮點。因此,根據電子繞射圖案,可知CAC-OS的結晶結構是在平面方向及剖面方向上沒有配向性的nc(nano-crystal)結構。
另外,例如在In-Ga-Zn氧化物的CAC-OS中,根據利用能量色散型X射線分析法(EDX:Energy Dispersive X-ray spectroscopy)取得的EDX面分析影像,可以確認到該CAC-OS具有以GaOX3為主要成分的區域及以InX2ZnY2OZ2或InOX1為主要成分的區域不均勻地分佈而混合的構成。
CAC-OS的結構與金屬元素均勻地分佈的IGZO化合物不同,由此CAC-OS具有與IGZO化合物不同的性質。換言之,CAC-OS具有以GaOX3等為主要成分的區域及以InX2ZnY2OZ2或InOX1為主要成分的區域互相分離且以各元素為主要成分的區域為馬賽克狀的構成。
在此,以InX2ZnY2OZ2或InOX1為主要成分的區域的導電性高於以GaOX3等為主要成分的區域。換言之,當載子流過以InX2ZnY2OZ2或InOX1為主要成分的區
域時,呈現氧化物半導體的導電性。因此,當以InX2ZnY2OZ2或InOX1為主要成分的區域在氧化物半導體中以雲狀分佈時,可以實現高場效移動率(μ)。
另一方面,以GaOX3等為主要成分的區域的絕緣性高於以InX2ZnY2OZ2或InOX1為主要成分的區域。換言之,當以GaOX3等為主要成分的區域在氧化物半導體中分佈時,可以抑制洩漏電流而實現良好的切換工作。
因此,當將CAC-OS用於半導體元件時,起因於GaOX3等的絕緣性及起因於InX2ZnY2OZ2或InOX1的導電性的互補作用可以實現高通態電流(Ion)及高場效移動率(μ)。
另外,使用CAC-OS的半導體元件具有高可靠性。因此,CAC-OS適合於顯示器等各種半導體裝置。
另外,像素30所具有的電晶體M1至M3可以使用底閘極型電晶體或頂閘極型電晶體等各種形態的電晶體來製造。
另外,像素30所具有的電晶體M1至M3也可以為具有背閘極的電晶體。供應給背閘極的電壓也可以從與閘極線GLLC[j]或閘極線GLEL[j]不同的其他佈線供應。另外,也可以只有電晶體M3具有背閘極。藉由採用該結構,可以控制電晶體的臨界電壓或者提高在電晶體中流過的電流之量。
另外,可以藉由IPS(In-Plane-Switching:平面內切換)模式、TN(Twisted Nematic:扭曲向列)模式、
FFS(Fringe Field Switching:邊緣電場切換)模式、ASM(Axially Symmetric aligned Micro-cell:軸對稱排列微單元)模式、OCB(Optically Compensated Birefringence:光學補償彎曲)模式、FLC(Ferroelectric Liquid Crystal:鐵電性液晶)模式以及AFLC(Anti Ferroelectric Liquid Crystal:反鐵電性液晶)模式等驅動方法驅動液晶元件。或者,可以藉由如下模式驅動液晶元件:垂直配向(VA)模式諸如MVA(Multi-Domain Vertical Alignment:多象限垂直配向)模式、PVA(Patterned Vertical Alignment:垂直配向構型)模式、ECB(Electrically Controlled Birefringence:電控雙折射)模式、CPA(Continuous Pinwheel Alignment:連續焰火狀排列)模式、ASV(Advanced Super View:高級超視覺)模式等。
作為液晶元件所具有的液晶材料,例如,可以使用熱致液晶、低分子液晶、高分子液晶、高分子分散型液晶、鐵電液晶、反鐵電液晶等。或者,可以使用呈現膽固醇相、層列相、立方相、手性向列相、各向同性相等的液晶材料。或者,可以使用呈現藍相的液晶材料。
作為發光元件,可以使用有機電致發光元件、無機電致發光元件等EL元件或發光二極體。
EL元件可以使用以發射白色光的方式形成的疊層體。明確而言,可以使用層疊有使用包含發射藍色光的螢光材料的發光性有機化合物的層及包含發射綠色光及紅色光的螢光材料以外的材料的層或包含發射黃色光的螢
光材料以外的材料的層的疊層體。
接著,說明可以應用於像素30的像素的佈局圖。圖8A的電路圖與圖7所示的電路圖是等效的。
圖8B的佈局圖對應於圖8A的電路圖中的各元件的配置。圖8B示出發光元件EL所具有的電極PEEL、發光元件EL、電晶體M1至M3的配置、閘極線GLLC[j]、閘極線GLEL[j]、信號線SLLC[k]、信號線SLEL[k]、電容線LCS、電流供應線Lano以及共用電位線Lcas。
圖8C的佈局圖對應於圖8A的電路圖中的各元件的配置。圖8C示出液晶元件LC所具有的反射電極PELC、配置於與發光元件EL重疊的位置的開口33、電晶體M1至M3的配置、閘極線GLLC[j]、閘極線GLEL[j]、信號線SLLC[k]、信號線SLEL[k]、電容線LCS、電流供應線Lano以及共用電位線Lcas。
雖然在圖8B及圖8C中分別示出佈局圖,但是將液晶元件LC和發光元件EL設置為彼此重疊。
圖9A是用來說明液晶元件LC與發光元件EL的疊層結構的概要的剖面示意圖。圖9A示出包括發光元件EL的層621、包括電晶體的層622以及包括液晶元件LC的層623。層621至623設置在基板631與基板632之間。雖然未圖示,但是還可以設置有偏光板、圓偏光板、抗反射膜等光學部件。
層621具有發光元件EL。發光元件EL具有
圖8B所示的電極PEEL、發光層633以及電極634。當電流流過被夾在電極PEEL與電極634之間的發光層633時,發射光35(在圖式中以虛線箭頭表示)。光35的強度被層622所具有的電晶體M3控制。
層622具有電晶體M1、電晶體M3以及濾色片636。層622還具有用來連接電晶體M1與反射電極PELC的導電層637以及用來連接電晶體M3與電極PEEL的電極635。在發光元件EL所發射的光為白色的情況下,設置濾色片636,由此可以將特定波長的光35發射到觀看者一側。將濾色片636設置於與開口33重疊的位置。將電晶體M1至M3(電晶體M2未圖示)設置於與反射電極PELC重疊的位置。
層623具有開口33、反射電極PELC、導電層638、液晶639、導電層640以及濾色片641。導電層638控制設置在其與導電層640之間的液晶639的配向狀態。反射電極PELC反射外光發射反射光34(在圖式中以虛線箭頭表示)。藉由利用電晶體M1調節液晶639的配向狀態,控制反射光34的強度。將開口33設置於使層621的發光元件EL所發射的光35透過的位置。
例如,反射電極PELC可以使用反射可見光的材料。明確而言,可以將包含銀的材料用於反射膜。例如,可以將包含銀及鈀等的材料或包含銀及銅等的材料用於反射膜。另外,例如,可以將其表面不平坦的材料用於反射膜。由此,使入射的光向各種方向反射,而可以進行
白色顯示。
例如,導電層638及導電層640可以使用透射可見光的材料。明確而言,可以使用氧化銦、銦錫氧化物、銦鋅氧化物、氧化鋅、添加了鎵的氧化鋅等導電氧化物或石墨烯。
例如,基板631及632可以使用玻璃、陶瓷等具有透光性的無機材料。或者,基板631及632可以使用具有撓性的材料,例如,樹脂薄膜或塑膠等有機材料。作為基板631及632,也可以適當地層疊偏光板、相位差板、稜鏡片等構件而使用。
例如,顯示裝置所具有的絕緣層可以使用絕緣無機材料、絕緣有機材料或包含無機材料和有機材料的絕緣複合材料。例如,絕緣層可以使用氧化矽膜、氮化矽膜、氧氮化矽膜、氧化鋁膜等,或者可以使用包含選自這些膜的多個的疊層材料、聚酯、聚烯烴、聚醯胺、聚醯亞胺、聚碳酸酯、聚矽氧烷或丙烯酸樹脂等、選自這些樹脂的多個的疊層材料或複合材料的膜。
作為顯示裝置所具有的電極635及637等的導電層,可以將具有導電性的材料用於佈線等。例如,導電層可以使用選自鋁、金、鉑、銀、銅、鉻、鉭、鈦、鉬、鎢、鎳、鐵、鈷、鈀或錳的金屬元素等。或者,可以將含有上述金屬元素的合金等用於佈線等。
顯示裝置所具有的發光層633可以藉由自由地組合發光層、電荷傳輸層或電荷注入層而形成。例如,
可以使用低分子有機EL材料或高分子有機EL材料。另外,作為EL層,可以使用包含利用單重激發態發射光(螢光)的發光材料(單重態化合物)的薄膜或包含利用三重激發態發射光(磷光)的發光材料(三重態化合物)的薄膜。另外,作為電荷傳輸層及電荷注入層,可以使用碳化矽等無機材料。作為這些有機EL材料及無機材料可以使用已知的材料。
顯示裝置所具有的電極PEEL被用作發光元件EL的陽極。作為形成陽極的材料,可以使用其功函數比形成陰極的材料大的材料,例如可以使用ITO(氧化銦氧化錫)、氧化銦氧化鋅(In2O3-ZnO)、氧化鋅(ZnO)等或者鉑(Pt)、鉻(Cr)、鎢(W)、鎳(Ni)等其片電阻比ITO低的材料。
作為顯示裝置所具有的電極634,可以使用功函數小的金屬(典型的是,屬於週期表中的1族或2族的金屬元素)或包含這些金屬的合金。由於功函數越小發光效率越高,所以較佳為使用包含鹼金屬之一的Li(鋰)的合金材料作為用於陰極的材料。
圖9B是將圖8B和圖8C所示的佈局圖層疊而成的透視圖,其用來說明液晶元件LC與發光元件EL的疊層結構。如圖9B所示,將液晶元件LC與發光元件EL設置為彼此重疊。將開口33設置於使發光元件EL所發射的光35透過的位置。藉由採用該結構,可以在不增加像素的佔有面積的同時根據周圍環境切換顯示元件。其
結果是,可以實現可見度得到提高的顯示裝置。
參照圖10及圖11說明像素的剖面及其他部分的剖面的結構實例。
圖10示出圖9A所示的像素的剖面示意圖的詳細內容。在圖10中,以同一符號表示與圖9A相同的組件,以省略重複說明。
在圖10所示的顯示裝置的像素的剖面示意圖中,在基板631與基板632之間除了包括圖9A所示的各組件以外還包括黏合層651、絕緣層652至659、配向膜660及661、遮光膜662、導電層663及664、絕緣層665。
絕緣層652至659及絕緣層665例如可以使用絕緣無機材料、絕緣有機材料或包含無機材料和有機材料的絕緣複合材料。例如,絕緣層可以使用氧化矽膜、氮化矽膜、氧氮化矽膜、氧化鋁膜等,或者可以使用包含選自這些膜中的多個的疊層材料、聚酯、聚烯烴、聚醯胺、聚醯亞胺、聚碳酸酯、聚矽氧烷或丙烯酸樹脂等、選自這些樹脂中的多個的疊層材料或複合材料的膜。
作為導電層663及664,可以將具有導電性的材料用於佈線等。例如,導電層可以使用選自鋁、金、鉑、銀、銅、鉻、鉭、鈦、鉬、鎢、鎳、鐵、鈷、鈀或錳的金屬元素等。或者,可以將含有上述金屬元素的合金等
用於佈線等。
作為黏合層651,可以使用紫外線固化黏合劑等光固化黏合劑、反應固化黏合劑、熱固性黏合劑、厭氧黏合劑等各種固化黏合劑。作為這些黏合劑,可以舉出環氧樹脂、丙烯酸樹脂、矽酮樹脂、酚醛樹脂、聚醯亞胺樹脂、醯亞胺樹脂、PVC(聚氯乙烯)樹脂、PVB(聚乙烯醇縮丁醛)樹脂、EVA(乙烯-醋酸乙烯酯)樹脂等。尤其較佳為使用環氧樹脂等透濕性低的材料。另外,也可以使用兩液混合型樹脂。另外,也可以使用黏合薄片等。
配向膜660及661可以使用聚醯亞胺等有機樹脂。當利用將液晶639配向為規定方向的光配向技術時,也可以省略配向膜660及661。另外,當使用不需要配向處理的液晶時,也可以省略配向膜660及661。
遮光膜662可以使用鉻或氧化鉻、黑色樹脂等的吸收光的遮光材料形成。
圖11A至圖11C是對應於圖10所示的顯示裝置的像素的剖面示意圖的端子部、驅動電路部以及公共接觸部的剖面示意圖。在圖11A至圖11C中,以同一符號表示與圖9A、圖10相同的組件,以省略重複說明。
另外,圖11A是顯示裝置的端子部的剖面示意圖。在端子部的與外部電路之間的連接部670中,層疊有導電層637、導電層664、反射電極PELC以及導電層638。連接部670藉由連接層671連接於FPC672(撓性線路板)。另外,在基板632的端部設置有黏合層673,使得
基板632與基板631貼合在一起。
另外,圖11B是顯示裝置的驅動電路部的剖面示意圖。驅動電路部的電晶體680可以具有與電晶體M3相同的結構。
另外,圖11C是顯示裝置的公共接觸部的剖面示意圖。在公共接觸部的連接部690中,基板632一側的導電層640與基板631一側的導電層638及反射電極PELC藉由設置在黏合層673中的連接器691彼此連接。
參照圖12說明包括本發明的一個實施方式的顯示裝置的顯示模組。本顯示模組包括本發明的一個實施方式的顯示裝置,由此可以降低功耗或者提高可見度或方便性。
圖12所示的顯示模組8000在上蓋8001與下蓋8002之間包括連接於FPC8003的觸控面板8004、連接於FPC8005的顯示面板8006、框架8009、印刷電路板8010和電池8011。
例如可以將本發明的一個實施方式的顯示裝置用於顯示面板8006。因此,在室外或室內能夠維持優異的可見度。
上蓋8001和下蓋8002的形狀和尺寸可以根據觸控面板8004和顯示面板8006的尺寸適當地改變。
觸控面板8004可以為電阻膜式觸控面板或靜電電容式觸控面板,並且能夠被形成為與顯示面板8006
重疊來使用。可以使顯示面板8006的相對基板(密封基板)具有觸控面板功能。或者,光感測器可以被設置於顯示面板8006的每個像素內,以製成光學式觸控面板。
框架8009除了保護顯示面板8006的功能之外還具有阻擋由於印刷電路板8010的操作產生的電磁波的電磁屏蔽的功能。框架8009也可以具有散熱板的功能。
印刷電路板8010包括電源電路以及用來輸出視訊信號和時脈信號的信號處理電路。作為用來給電源電路供電的電源,可以使用外部商用電源或者使用另行設置的電池8011的電源。在使用商用電源時,可以省略電池8011。
顯示模組8000可以另外設置有偏光板、相位差板、稜鏡片等的構件。
圖13A至圖13G是示出電子裝置的圖。這些電子裝置包括外殼9000、顯示部9001、揚聲器9003、操作鍵9005(包括電源開關或操作開關)、連接端子9006、感測器9007(該感測器具有測量如下因素的功能:力、位移、位置、速度、加速度、角速度、轉速、距離、光、液、磁、溫度、化學物質、聲音、時間、硬度、電場、電流、電壓、電力、輻射線、流量、濕度、傾斜度、振動、氣味或紅外線)、麥克風9008等。顯示部9001包括本發明的一
個實施方式的顯示模組,由此可以降低功耗或者提高可見度或方便性。
圖13A至圖13G所示的電子裝置可以具有各種功能。例如,可以具有如下功能:將各種資訊(靜態影像、動態影像、文字影像等)顯示在顯示部上的功能;觸控面板的功能;顯示日曆、日期或時間等的功能;藉由利用各種軟體(程式)控制處理的功能;進行無線通訊的功能;藉由利用無線通訊功能來連接到各種電腦網路的功能;藉由利用無線通訊功能,進行各種資料的發送或接收的功能;讀出儲存在存儲介質中的程式或資料來將其顯示在顯示部上的功能;等。注意,圖13A至圖13G所示的電子裝置可具有的功能不侷限於上述功能,而可以具有各種功能。另外,雖然在圖13A至圖13G中未圖示,但是電子裝置可以包括多個顯示部。此外,也可以在該電子裝置中設置照相機等而使其具有如下功能:拍攝靜態影像的功能;拍攝動態影像的功能;將所拍攝的影像儲存在存儲介質(外部存儲介質或內置於照相機的存儲介質)中的功能;將所拍攝的影像顯示在顯示部上的功能;等。
下面,詳細地說明圖13A至圖13G所示的電子裝置。
圖13A是示出電視機9100的透視圖。可以將例如是50英寸以上或100英寸以上的大型的顯示部9001組裝到電視機9100。
圖13B是示出可攜式資訊終端9101的透視
圖。可攜式資訊終端9101例如具有電話機、電子筆記本和資訊閱讀裝置等中的一種或多種的功能。明確而言,可以將其用作智慧手機。另外,可攜式資訊終端9101可以設置有揚聲器、連接端子、感測器等。另外,可攜式資訊終端9101可以將文字及影像資訊顯示在其多個面上。例如,可以將三個操作按鈕9050(還稱為操作圖示或只稱為圖示)顯示在顯示部9001的一個面上。另外,可以將由虛線矩形表示的資訊9051顯示在顯示部9001的另一個面上。此外,作為資訊9051的例子,可以舉出提示收到來自電子郵件、SNS(Social Networking Services:社交網路服務)或電話等的資訊的顯示;電子郵件或SNS等的標題;電子郵件或SNS等的發送者姓名;日期;時間;電量;以及天線接收強度等。或者,可以在顯示有資訊9051的位置上顯示操作按鈕9050等代替資訊9051。
圖13C是示出可攜式資訊終端9102的透視圖。可攜式資訊終端9102具有將資訊顯示在顯示部9001的三個以上的面上的功能。在此,示出資訊9052、資訊9053、資訊9054分別顯示於不同的面上的例子。例如,可攜式資訊終端9102的使用者能夠在將可攜式資訊終端9102放在上衣口袋裡的狀態下確認其顯示(這裡是資訊9053)。明確而言,將打來電話的人的電話號碼或姓名等顯示在能夠從可攜式資訊終端9102的上方觀看這些資訊的位置。使用者可以確認到該顯示而無需從口袋裡拿出可攜式資訊終端9102,由此能夠判斷是否接電話。
圖13D是示出手錶型可攜式資訊終端9200的透視圖。可攜式資訊終端9200可以執行行動電話、電子郵件、文章的閱讀及編輯、音樂播放、網路通訊、電腦遊戲等各種應用程式。此外,顯示部9001的顯示面被彎曲,能夠在所彎曲的顯示面上進行顯示。另外,可攜式資訊終端9200可以進行被通訊標準化的近距離無線通訊。例如,藉由與可進行無線通訊的耳麥相互通訊,可以進行免提通話。此外,可攜式資訊終端9200包括連接端子9006,可以藉由連接器直接與其他資訊終端進行資料的交換。另外,也可以藉由連接端子9006進行充電。此外,充電工作也可以利用無線供電進行,而不藉由連接端子9006。
圖13E、圖13F和圖13G是示出能夠折疊的可攜式資訊終端9201的透視圖。另外,圖13E是展開狀態的可攜式資訊終端9201的透視圖,圖13F是從展開狀態和折疊狀態中的一個狀態變為另一個狀態的中途的狀態的可攜式資訊終端9201的透視圖,圖13G是折疊狀態的可攜式資訊終端9201的透視圖。可攜式資訊終端9201在折疊狀態下可攜性好,在展開狀態下因為具有無縫拼接的較大的顯示區域而其顯示的一覽性強。可攜式資訊終端9201所包括的顯示部9001由鉸鏈9055所連接的三個外殼9000來支撐。藉由鉸鏈9055使兩個外殼9000之間彎折,可以從可攜式資訊終端9201的展開狀態可逆性地變為折疊狀態。例如,可以以1mm以上且150mm以下的曲
率半徑使可攜式資訊終端9201彎曲。
在本說明書等中,“第一”、“第二”、“第三”等序數詞是為了避免組件的混淆而附加的。因此,該序數詞不限制組件的個數。此外,該序數詞不限制組件的順序。
在本說明書等中,在方塊圖中根據功能對組件進行分類並以彼此獨立的方塊表示。然而,在實際的電路等中難以根據功能對組件進行分類,有時一個電路涉及到多個功能或者多個電路涉及到一個功能。因此,方塊圖中的方塊的分割不侷限於說明書中說明的組件,而可以根據情況適當地不同。
在圖式中,有時使用同一元件符號表示同一組件、具有相同功能的組件、由同一材料形成的組件或者同時形成的組件等,並且有時省略重複說明。
在本說明書等中,當說明電晶體的連接關係時,記載為“源極和汲極中的一個”(或者第一電極或第一端子)和“源極和汲極中的另一個”(或者第二電極或第二端子)。這是因為電晶體的源極和汲極根據電晶體的結構或工作條件等改變的緣故。注意,根據情況可以將電晶體的源極和汲極適當地換稱為源極(汲極)端子或源極(汲極)電極等。
另外,在本說明書等中,可以適當地對電壓和電位進行換稱。電壓是指與參考電位之間的電位差,例
如在參考電位為地電位(接地電位)時,可以將電壓換稱為電位。接地電位不一定意味著0V。注意,電位是相對的,對佈線等供應的電位有時根據參考電位而變化。
在本說明書等中,開關是指具有藉由變為導通狀態(開啟狀態)或非導通狀態(關閉狀態)來控制是否使電流流過的功能的元件。或者,開關是指具有選擇並切換電流路徑的功能的元件。
例如,可以使用電開關或機械開關等。換而言之,開關只要可以控制電流,就不侷限於特定的元件。
當作為開關使用電晶體時,電晶體的“導通狀態”是指視為電晶體的源極與汲極電短路的狀態。另外,電晶體的“非導通狀態”是指視為電晶體的源極與汲極電斷開的狀態。當將電晶體僅用作開關時,對電晶體的極性(導電型)沒有特別的限制。
在本說明書等中,“A與B連接”除了包括A與B直接連接的情況以外,還包括A與B電連接的情況。在此,“A與B電連接”是指當在A與B之間存在具有某種電作用的物件時,能夠在A和B之間進行電信號的交換的情況。
10‧‧‧顯示裝置
11‧‧‧像素部
12‧‧‧驅動電路
13‧‧‧驅動電路
14‧‧‧驅動電路
21‧‧‧移位暫存器
22‧‧‧閂鎖器
23‧‧‧位準轉移器
24‧‧‧D/A轉換器
25‧‧‧緩衝放大器
30‧‧‧像素
31‧‧‧像素電路
32‧‧‧像素電路
33‧‧‧開口
34‧‧‧反射光
35‧‧‧光
90‧‧‧感測器
91‧‧‧控制器
92‧‧‧電源電路
93‧‧‧切換控制電路
LC‧‧‧液晶元件
EL‧‧‧發光元件
EN‧‧‧控制信號
CLK‧‧‧輸入時脈信號
SP‧‧‧起動脈衝
DATA‧‧‧影像資料
LAT‧‧‧閂鎖信號
VDDA‧‧‧輸入電壓
VB‧‧‧偏置電壓
STBY‧‧‧切換信號
GLLC[j]、GLEL[j]‧‧‧閘極線
SLLC[k]、SLEL[k]‧‧‧信號線
Claims (7)
- 一種顯示裝置,包括:像素;驅動電路;其中,該像素包括液晶元件、用來驅動該液晶元件的第一像素電路、發光元件以及用來驅動該發光元件的第二像素電路,該液晶元件包括具有開口的反射電極,並具有反射外光而進行灰階顯示的功能,該發光元件具有發射穿過該開口的光而進行灰階顯示的功能,該驅動電路包括對該液晶元件輸出灰階電壓的第一緩衝放大器及對該發光元件輸出灰階電壓的第二緩衝放大器,該第一緩衝放大器及該第二緩衝放大器都包括第一電晶體及切換開關,該切換開關具有使該第一緩衝放大器及該第二緩衝放大器交互驅動及停止的功能。
- 根據申請專利範圍第1項之顯示裝置,在該第一緩衝放大器驅動的期間,該第二緩衝放大器的動作停止;在該第二緩衝放大器驅動的期間,該第一緩衝放大器的動作停止。
- 根據申請專利範圍第1項之顯示裝置,還包括: 控制器;感測器;以及切換控制電路,其中,該感測器具有檢測出照度的功能,並且,該控制器具有根據該照度切換使用該液晶元件進行灰階顯示的第一模式、使用該液晶元件和該發光元件進行灰階顯示的第二模式以及使用該發光元件進行灰階顯示的第三模式的功能,該第一電晶體具有使偏置電流流過的功能,該切換開關具有控制供應偏置電壓的佈線與該第一電晶體的閘極之間的導通狀態的功能,該切換控制電路具有輸出控制該切換開關的導通狀態的切換信號的功能。
- 根據申請專利範圍第3項之顯示裝置,其中,該切換信號包括供應給該第一緩衝放大器的第一切換信號及供應給該第二緩衝放大器的第二切換信號。
- 根據申請專利範圍第1或3項之顯示裝置,其中,該第一像素電路及該第二像素電路都包括第二電晶體,該第二電晶體在形成通道形成區域的半導體層中包含氧化物半導體。
- 一種顯示模組,包括:申請專利範圍第1或3項之顯示裝置;以及觸控面板。
- 一種電子裝置,包括:申請專利範圍第1或3項之顯示裝置;以及操作鍵或電池。
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