WO2007132699A1 - 撮像装置およびその駆動方法、表示装置、並びに、電子機器 - Google Patents

撮像装置およびその駆動方法、表示装置、並びに、電子機器 Download PDF

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WO2007132699A1
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image sensor
signal
reset
matrix
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PCT/JP2007/059516
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Yasuyuki Teranishi
Yoshiharu Nakajima
Masafumi Matsui
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Sony Corporation
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    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
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    • H01L27/14601Structural or functional details thereof
    • H01L27/14609Pixel-elements with integrated switching, control, storage or amplification elements

Definitions

  • the present invention relates to an imaging device including an imaging device, a driving method thereof, a display device, and
  • CMOS Complementary Metal Oxide Semiconductor
  • TFT Charge Coupled Devices
  • CMOS Complementary Metal Oxide Semiconductor
  • a photoelectric conversion element by combining a TFT (abbreviated as “TFT”) and a capacitor.
  • TFT TFT
  • each pixel arranged in a matrix is provided with a liquid crystal display element, a TFT functioning as a photoelectric conversion element, and a backlight or front light as a light source.
  • an image is displayed using light transmitted through a liquid crystal display element, and information input can be performed using light incident on a TFT.
  • 2002—268615 According to such a configuration, it is possible to perform image display and information input in the same screen area, so that it is expected to be used as an information input / output device in place of a touch panel or the like.
  • a driver circuit as shown in FIG. 10, for example, is required for drive control of each TFT or the like. That is, for the sensor group 111 in which TFTs and the like are arranged in a matrix, as a vertical driver arranged along the vertical direction of the matrix, a reset driver 112 for resetting the charge accumulation state in the sensor group 111 and Therefore, it is necessary to provide a read driver 113 for reading out the accumulated charge and a power supply voltage driver 114 for controlling the applied voltage. Further, a horizontal driver 115 is required along the horizontal direction of the matrix. Among these, as shown in FIG.
  • the reset driver 112 includes a shift register corresponding to each line in the matrix arrangement, and a reset signal (not shown) provided from a higher-level circuit (not shown). (ResetVST) is used as a trigger to reset each line sequentially. The set operation is performed. Similarly, the read driver 113 sequentially performs a signal read operation on each line using a read signal (ReadVST) given from the upper circuit as a trigger. Then, as shown in FIG. 12, after the reset driver 112 sequentially resets each line of the sensor group 111 according to the reset signal (ResetVST), the read driver 113 receives the read signal (ReadVST). As a result, the read driver 113 sequentially reads out the signals stored in the sensor group 111 after the reset.
  • a reset signal not shown
  • (ResetVST) is used as a trigger to reset each line sequentially. The set operation is performed.
  • the read driver 113 sequentially performs a signal read operation on each line using a read signal (ReadVST) given from the
  • the configuration of the conventional driver circuit described above requires a plurality of driver circuits 112, 113,... As a vertical driver, which is not preferable in the following points. That is, if a plurality of driver circuits 112, 113,... Are provided, a large amount of layout space is required, and as a result, the size of the so-called frame area around the effective screen area may increase. . Further, if a plurality of driver circuits 112, 113,... Are provided, the number of wirings increases accordingly, and it may be difficult to secure an opening area in each pixel. Furthermore, for example, if a plurality of driver circuits 112, 113,... Are arranged on one side of the sensor group 111, it becomes necessary to wire across at least one of them, and the layout efficiency is very high. There is concern about getting worse.
  • the present invention does not require a lot of layout space, can reduce the number of wirings, and further enables imaging that can realize a driver configuration in which wirings do not straddle driver circuits.
  • An object is to provide a device, a driving method thereof, a display device, and an electronic device.
  • the present invention is an imaging device devised to achieve the above-described object, in which the imaging elements arranged in a matrix or a line, and the vertical direction of the matrix for performing drive control on the imaging elements Or a single driver circuit arranged along the direction in which the line extends, and the driver circuit performs a function as a reset driver for resetting the image sensor and signal readout from the image sensor. It also has a function as a lead driver to perform.
  • the imaging device having the above configuration has both a function as a single driver circuit power S reset driver and a function as a read driver. Therefore, the driver circuit that has been separately arranged in the past is unified.
  • the layout space can be reduced as compared with the prior art by unifying the driver circuit, and as a result, the size of the frame region can be reduced. In addition, the number of wires with fewer control signals is reduced. Furthermore, since one driver circuit exists in the frame area on one side, it is not necessary to carry out wiring across the driver circuit, and a good layout efficiency can be realized.
  • FIG. 1 is a circuit diagram showing a schematic configuration example of an imaging apparatus according to the present invention.
  • FIG. 2 is a circuit diagram showing a configuration example of a main part of an imaging apparatus according to the present invention.
  • FIG. 3 is a timing chart showing an operation example of the main part of the imaging apparatus according to the present invention.
  • FIG. 4 is a circuit diagram showing a configuration example of a reset / read driver in the imaging apparatus according to the present invention.
  • FIG. 5 is a timing chart showing an example of a driving procedure in the driving method of the imaging apparatus according to the present invention.
  • FIG. 6 is a circuit diagram showing a schematic configuration example of an imaging apparatus according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a circuit diagram (No. 1) showing an exemplary configuration of a main part of an imaging apparatus according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 8 is a circuit diagram (No. 2) showing a configuration example of a main part of an imaging apparatus according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a timing chart showing an operation example of an imaging apparatus according to another embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a circuit diagram showing a schematic configuration example of a conventional imaging device.
  • FIG. 11 is a circuit diagram showing a configuration example of a main part of a conventional imaging device.
  • FIG. 12 is a timing chart showing an operation example of a conventional imaging apparatus.
  • FIG. 13 is a plan view showing a module configuration of a display device according to the present invention.
  • FIG. 14 is a perspective view showing a television set including the display device according to the present invention.
  • FIG. 15 is a perspective view showing a digital still camera provided with a display device according to the present invention.
  • FIG. 16 is a perspective view showing a notebook personal computer including the display device according to the present invention.
  • FIG. 17 is a schematic view showing a mobile terminal device provided with the display device according to the present invention.
  • FIG. 18 is a perspective view showing a video camera provided with a display device according to the present invention.
  • FIG. 1 is a circuit diagram showing a schematic configuration example of an imaging apparatus according to the present invention
  • FIG. 2 is a circuit diagram showing a configuration example of the main part
  • FIG. 3 is a timing chart showing an operation example of the main part. .
  • the imaging device described in the present embodiment includes a sensor group 1 in which a plurality of pixel portions la are arranged in a matrix.
  • This sensor group 1 is configured to display an image while allowing information input using incident light. In other words, it also functions as a display device.
  • each pixel unit la includes a display element unit 2, a sensor element unit 3, as shown in FIG.
  • the force is composed.
  • the display element section 2 is for constructing a function as a so-called low-temperature polysilicon liquid crystal. Specifically, it has a liquid crystal display element formed on a polycrystalline silicon (polysilicon) substrate, and the liquid crystal display element selectively transmits light from a light source (backlight or front light), thereby displaying an image. Is to do.
  • a light source backlight or front light
  • the details of low-temperature polysilicon liquid crystal are well known, so the explanation is omitted here.
  • Polycrystalline silicon is easier to conduct electricity than amorphous silicon, so the liquid crystal reaction speed is faster.
  • the transistor for controlling the liquid crystal can be miniaturized, the brightness can be increased by increasing the aperture area.
  • the sensor element section 3 includes a sensor transistor (hereinafter abbreviated as "Tr") 3a, a reset Tr3b, a capacitor 3c, a source follower circuit 3d, and a readout Tr3e formed on a low-temperature polysilicon substrate. It is. Then, as shown in FIG. 3, after resetting the reset Tr3b, the capacitor 3c is discharged to the initial state, and then the capacitor Tr is charged with the leakage current of the sensor Tr3a that changes depending on the amount of received light.
  • Tr sensor transistor
  • Capacitor 3c voltage due to the amount of charge is impedance-converted by source follower circuit 3d, and after a certain period, it reads out Tr3e and reads the sensor output to the signal line to function as a photoelectric conversion element. It is composed.
  • the sensor group 1 By forming the sensor element unit 3 having such a configuration in which thin film transistors are combined on a low-temperature polysilicon substrate, the sensor group 1 has the display element unit 2 and the sensor element unit 3 on the same substrate. Thus, an integrated active pixel sensor array provided for each pixel unit la is constructed.
  • a driver circuit performs drive control. That is, the constituent elements of the display element unit 2 and the sensor element unit 3 in the sensor group 1 are connected to the driver circuit via wiring extending along the vertical and horizontal directions of the pixel matrix.
  • the driver circuit includes a horizontal driver 4, a power supply voltage driver 5, and a reset / read driver 6 as shown in FIG. I have.
  • the horizontal driver 4 is arranged along the horizontal direction of the pixel matrix in the sensor group 1. Since the horizontal driver 4 is the same as the conventional one, its detailed description is omitted here.
  • the power supply voltage driver 5 and the reset / read driver 6 are arranged along the vertical direction of the pixel matrix in the sensor group 1. That is, it functions as a vertical driver. However, each is distributed and arranged on the other side of sensor group 1, and a plurality of vertical driver circuits are not arranged on either side.
  • the power supply voltage driver 5 includes each pixel unit 1 For the sensor element part 3 of a, supply of the applied voltage to the components of the sensor element part 3 is controlled.
  • the reset / read driver 6 performs a reset operation for discharging the electric charge of the capacitor 3c to the sensor element unit 3 of each pixel unit la in order for each line of the matrix arrangement and initializing the capacitor 3c. At the same time, a signal readout operation is performed in which the voltage of the capacitor 3c according to the amount of charge charged in the capacitor 3c is read out and used as a sensor output. That is, the reset / read driver 6 has a function as a reset driver for resetting the sensor element unit 3 and a function as a read driver for reading a signal from the sensor element unit 3.
  • FIG. 4 is a circuit diagram showing a configuration example of the reset Z read driver in the imaging apparatus according to the present invention.
  • the reset / read driver 6 includes a plurality of shift registers 6a corresponding to the respective lines in the matrix arrangement of the sensor group 1, as in the conventional reset driver 12 or read driver 13 (see FIG. 11). It is configured. However, a start signal (SVST) given from an upper circuit (not shown) is inputted to these shift registers 6a. This start signal should be equivalent to the logical sum of the conventional reset signal (ResetVST) and read signal (ReadVST). That is, the start signal can be generated based on the reset signal and the read signal. The start signal may be generated on the upper circuit side or on the reset / read driver 6 side.
  • the reset / read driver 6 includes a selection circuit 6b provided corresponding to the plurality of shift registers 6a.
  • This selection circuit 6b is a signal for causing the sensor element unit 3 of each pixel unit la to perform the reset operation on the output signal from each shift register 6a in accordance with the selection signal (ENB2) given from the upper circuit. This is to switch between the force to be used and the signal to perform the signal reading operation.
  • ENB2 selection signal
  • the reset / read driver 6 can accept the start signal (SVST) serving as a trigger for starting the operation and the selection signal (ENB2) for selecting the operation to be started.
  • the start signal SVST
  • ENB2 selection signal
  • the sensor element unit 3 of each pixel unit 1a is caused to perform the shift or shift of the reset operation or the signal read operation according to the selection signal received at that time.
  • the reset / read driver 6 has a unified function as a reset driver and a function as a read driver.
  • FIG. 5 is a timing chart showing an example of a driving procedure in the driving method of the imaging apparatus according to the present invention.
  • the reset / read driver 6 when the start signal (SVST) and the selection signal (ENB2) are given in synchronization with the reference clock signal (SVCK) given from the upper circuit, the start signal is As a trigger, the sensor element unit 3 of each pixel unit la performs either a reset operation or a signal reading operation.
  • the reset / read driver 6 switches whether the start operation is the reset operation or the signal read operation according to the state of the selection signal when the start signal is given. Specifically, if the selection signal is in a high (Hi) state, the reset operation is started.
  • a signal sequentially delayed by each shift register 6a is output to each line of each pixel unit la arranged in a matrix, and the capacitor of the sensor element unit 3 in each pixel unit la is output.
  • the charge of 3c is discharged to the initial state.
  • the selection signal is in the low state, the signal reading operation is started.
  • a signal sequentially delayed by each shift register 6a is output to each line of each pixel unit la arranged in a matrix, and the voltage of the capacitor 3c is read out.
  • the reset / read driver 6 that is a single driver circuit has a function as a reset driver and a function as a read driver. Have both. Therefore, the conventional driver circuit is arranged separately and the driver circuit is unified, so that the layout space can be reduced as compared with the conventional one, and as a result, the size of the frame area can be reduced. Also, the number of wires with fewer control signals is reduced. Furthermore, the driver circuit that exists in the frame area on one side Since it can be made one, there is no need for wiring across the driver circuit, and good layout efficiency can be realized.
  • the reset / read driver 6 accepts a start signal serving as a trigger for starting an operation and a selection signal for selecting an operation to be started, and receives a start signal when receiving the start signal.
  • the sensor element unit 3 in each pixel unit la is caused to perform either a reset operation or a signal readout operation.
  • the reset driver function and the read driver function which are originally separate functions, can be unified, and even in this case, the device configuration is complicated. There is no extreme increase in the number of necessary signals that leads to the increase in the number of signals.
  • FIG. 6 is a circuit diagram showing an example of a schematic configuration of an imaging apparatus according to another embodiment of the present invention
  • FIGS. 7 and 8 are circuit diagrams showing an example of the configuration of the main part
  • FIG. 9 is an example of its operation. It is a timing chart which shows.
  • the imaging device described as another embodiment has the configuration of the sensor element unit 3 ′ and the point that only the reset / read / power supply voltage driver 7 is provided as a vertical driver. This is different from the configuration in the embodiment described above.
  • the sensor element 3 includes a sensor Tr3a, a capacitor 3c, a source follower circuit 3d, and a readout Tr3e formed on a low-temperature polysilicon substrate. Is not formed.
  • a bias line Bias is connected to the gate of the sensor Tr3a, and a power supply line VDD is connected to the drain thereof.
  • the sensor Tr3a functions as a photoelectric conversion element when the voltage value applied through the bias line Bias is equal to or less than a predetermined threshold value.
  • the sensor Tr3a functions as a photoelectric conversion element when a predetermined threshold value is set so as to optimize the sensitivity and S / N as a sensor and a voltage equal to or lower than the threshold value is applied to the bias wiring Bias.
  • the sensor Tr3a if the applied voltage value is greater than or equal to the threshold value, the sensor Tr3a functions as a switching TFT, discharging the charge of the capacitor 3c and resetting it to the initial state.
  • the sensor Tr3a functions as a reset TFT.
  • the reset Tr3b is not provided as in the configuration in the above-described embodiment, the voltage applied by the bias line Bias and the power supply line VDD can be If changed over time, the sensor Tr3a functions as a photoelectric conversion element or reset TFT.
  • Supply control of the applied voltage to the bias line Bias and the power supply line VDD does not include the power supply voltage driver 5 as in the configuration in the above-described embodiment, so that the reset / read / power supply voltage driver 7 Do. That is, the reset / read / power supply voltage driver 7 has a function as a power supply voltage driver for controlling the voltage applied to the sensor Tr3a in addition to a function as a reset driver and a function as a read driver.
  • the reset / read / power supply voltage driver 7 is connected to the power supply line VDD in addition to the plurality of shift registers 7a and the selection circuit 7b similar to the configuration in the above-described embodiment.
  • the switching circuit 7c for switching the applied voltage is provided. This switching circuit 7c switches whether or not the voltage applied to the power supply line VDD is set to the ground potential according to the signal switching in the selection circuit 7b. Note that the detailed configuration of the switching circuit 7c may be realized using a known technique, and thus the description thereof is omitted here.
  • a reset signal (Resetl, 2, 2) for a reset operation is triggered by a start signal given from an upper circuit.
  • Either 3 ′) or a read signal (Readl, 2,3 ′) for signal readout operation is sequentially output to the sensor element section 3 of each line.
  • the reset / read / power supply voltage driver 7 switches between the reset signal and the read signal according to the state of the selection signal when the start signal is given. Specifically, if the selection signal is in a high (Hi) state, a reset signal is output, and if the selection signal is in a low (Low) state, a read signal is output.
  • the reset / read / power supply voltage driver 7 switches whether to apply the reset signal or the read signal as a trigger to the power supply potential with the voltage applied to the power supply line VDD as the ground potential.
  • the application of the power supply potential is triggered by the rise of the reset signal for the third line
  • the ground potential is triggered by the rise of the read signal for the third line. Switch. Even when processing is performed sequentially for each line, such a line-by-line deviation has occurred, eliminating the possibility of duplicate signals for the same line and ensuring a sufficient operating margin. This is to get it.
  • the reset / read / power supply voltage driver 7 that is a single driver circuit has a function as a reset driver and a function as a read driver. In addition, it also functions as a power supply voltage driver. Therefore, the layout space can be further reduced, and as a result, it is very suitable for realizing good layout efficiency.
  • each embodiment includes display element units 2 arranged in a matrix so as to be suitable for use as an information input / output device, and corresponds to each of the display element units 2, That is, the case where the sensor element unit 3 is arranged for each pixel unit la is taken as an example, but the present invention is not limited to this, and the arrangement thereof may be arbitrary. That is, the sensor element unit 3 may not be arranged for each pixel unit la, and each pixel unit la may be in the form of a line instead of a matrix.
  • the selection circuits 6b and 7b in the reset / read driver 6 or the reset / read / power supply voltage driver 7 are AND circuits based on the selection signal (ENB2) is described as an example.
  • the present invention is not necessarily limited to this, and logic synthesis and optimization are possible.
  • the imaging device includes a flat module shape as shown in FIG.
  • a pixel array part in which pixels made up of liquid crystal elements, thin film transistors, thin film capacitors, light receiving elements, etc. are integrated in a matrix is provided on an insulating substrate, and this pixel array part (pixel matrix part) is surrounded. Adhesive is arranged in this way, and a counter substrate such as glass is attached to form a display module. If necessary, this transparent counter substrate may be provided with a color filter, a protective film, a light shielding film, and the like.
  • an FPC Flexible Print Circuit
  • the display device described above has a flat panel shape, and various electronic devices such as a digital camera, a notebook personal computer, a mobile phone, a video camera, etc.
  • the present invention can be applied to displays of electronic devices in various fields that display video signals input to electronic devices or generated in electronic devices as images or videos.
  • FIG. 14 shows a television to which the present invention is applied, including a video display screen 11 composed of a front panel 12, a filter glass 13, etc., and the display device of the present invention as the video display screen.
  • FIG. 15 shows a digital camera to which the present invention is applied, in which the top is a front view and the bottom is a rear view.
  • This digital camera includes an imaging lens, a light emitting unit 15 for flash, a display unit 16, a control switch, a menu switch, a shutter 19 and the like, and is manufactured by using the display device of the present invention for the display unit 16. Is done.
  • FIG. 16 shows a notebook personal computer to which the present invention is applied.
  • the main body 20 includes a keyboard 21 operated when inputting characters and the like, and the main body cover 22 has a display section 22 for displaying images.
  • the display device of the present invention is used for the display portion 22.
  • FIG. 17 shows a portable terminal device to which the present invention is applied, in which the left represents an open state and the right represents a closed state.
  • the portable terminal device includes an upper housing 23, a lower housing 24, a connecting portion (here, a hinge portion) 25, a display 26, a sub-display 27, a picture light 28, a power lens 29, and the like, and the display device of the present invention. Is used for the display 26 and sub-display 27.
  • FIG. 18 shows a video camera to which the present invention is applied, which includes a main body 30, a lens 34 for photographing a subject, a start Z stop switch 35, a monitor 36, etc. It is manufactured by using the display device of the invention for the monitor 36.

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Abstract

 撮像素子を具備する撮像装置において、多くのレイアウトスペースを必要とせず、配線本数も少なくすることができるドライバ構成を提供する。マトリクス状またはライン状に配された撮像素子1と、前記撮像素子1に対する駆動制御を行うために前記マトリクスの垂直方向または前記ラインが延びる方向に沿って配された単一のドライバ回路6とを備える。そして、前記ドライバ回路6が、前記撮像素子をリセットさせるリセットドライバとしての機能と、前記撮像素子からの信号読み出しを行うリードドライバとしての機能とを兼ね備えるようにする。

Description

明 細 書
撮像装置およびその駆動方法、表示装置、並びに、電子機器
技術分野
[0001] 本発明は、撮像素子を具備する撮像装置およびその駆動方法、表示装置、並びに
、電子機器に関する。
背景技術
[0002] 一般に、画像を撮像する撮像素子としては、 CCD (Charge Coupled Devices)セン サゃ CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor)センサ等の光電変換素 子が広く知られている力 近年では薄膜トランジスタ(以下「TFT」と略す)やキャパシ タ等を組み合わせて光電変換素子として機能させることも提案されてレ、る。その一例 としては、例えば、マトリクス状に配された各画素毎に、液晶表示素子と、光電変換素 子として機能する TFT等とを備えるとともに、光源となるバックライトまたはフロントライ トを備え、光源からの光が液晶表示素子を透過するのを利用して画像表示を行う一 方で、 TFTへの入射光を利用して情報入力を行い得るように構成されたものがある( 例えば、特開 2002— 268615号公報参照)。このような構成によれば、同一画面領 域にて画像表示と情報入力とを行うことが可能となるので、タツチパネル等に代わる 情報入出力デバイスとして活用されることが期待される。
[0003] ところで、光電変換素子として機能する TFT等がマトリクス状に配されている場合に は、各 TFT等に対する駆動制御のために、例えば図 10に示すようなドライバ回路が 必要である。すなわち、 TFT等がマトリクス状に配されてなるセンサ群 111に対し、そ のマトリクスの垂直方向に沿って配される垂直ドライバとして、センサ群 111における 電荷蓄積状態をリセットさせるためのリセットドライバ 112と、蓄積された電荷を読み出 すためのリードドライバ 113と、印加電圧を制御するための電源電圧ドライバ 114とを 設ける必要がある。また、マトリクスの水平方向に沿って、水平ドライバ 115が必要と なる。これらのうち、リセットドライバ 112は、図 11に示すように、マトリクス配置におけ る各ラインに対応すべくシフトレジスタを備えて構成されており、上位回路 (ただし不 図示)から与えられるリセット信号 (ResetVST)をトリガとして、各ラインに対して順次リ セット動作を行うようになっている。また、リードドライバ 113も同様に、上位回路から 与えられるリード信号 (ReadVST)をトリガとして、各ラインに対して順次信号読み出し 動作を行うようになっている。そして、図 12に示すように、リセット信号(ResetVST)に 応じてリセットドライバ 112がセンサ群 111の各ラインに対して順次リセット動作を行つ た後に、リードドライバ 113がリード信号 (ReadVST)を受け取ると、リセット後にセンサ 群 111で蓄積された電荷について、リードドライバ 113が順次信号読み出しを行うの である。
[0004] し力 ながら、上述した従来のドライバ回路の構成では、垂直ドライバとして、複数 のドライバ回路 112, 113…を必要とするため、以下に述べる点で好ましいとは言え なレ、。すなわち、複数のドライバ回路 112, 113…を備えると、そのために多くのレイ アウトスペースを必要としてしまレ、、結果として有効画面領域の周囲における、いわゆ る額縁領域のサイズが大きくなるおそれがある。また、複数のドライバ回路 112, 113 …を備えていると、これに伴って配線本数も多くなることから、各画素における開口面 積の確保が困難になることも考えられる。さらには、例えばセンサ群 111の一方の側 に複数のドライバ回路 112, 113…が配されていると、そのうちの少なくとも一つを跨 ぐように配線する必要が生じてしまい、レイアウト効率が非常に悪くなることが懸念さ れる。
[0005] そこで、本発明は、多くのレイアウトスペースを必要とせず、配線本数も少なくするこ とができ、さらには配線がドライバ回路を跨いでしまうこともないドライバ構成を実現可 能とする撮像装置およびその駆動方法、表示装置、並びに、電子機器を提供するこ とを目的とする。
発明の開示
[0006] 本発明は、上記目的を達成するために案出された撮像装置で、マトリクス状または ライン状に配された撮像素子と、前記撮像素子に対する駆動制御を行うために前記 マトリクスの垂直方向または前記ラインが延びる方向に沿って配された単一のドライ バ回路とを備えるとともに、前記ドライバ回路は、前記撮像素子をリセットさせるリセッ トドライバとしての機能と、前記撮像素子からの信号読み出しを行うリードドライバとし ての機能とを兼ね備えてレ、ることを特徴とする。 [0007] 上記構成の撮像装置では、単一のドライバ回路力 Sリセットドライバとしての機能とリ ードドライバとしての機能とを兼ね備えている。したがって、従来は別々に配されてい たドライバ回路が単一化されることになる。
[0008] 以上のように、本発明によれば、ドライバ回路の単一化によって、レイアウトスペース を従来よりも縮小でき、結果として額縁領域のサイズを小さくすることが可能となる。ま た、制御信号が少なぐ配線本数も少なくなる。さらには、片側の額縁領域に存在す るドライバ回路を一つにすることができるので、ドライバ回路を跨って配線する必要も なくなり、良好なレイアウト効率が実現可能となる。
図面の簡単な説明
[0009] [図 1]図 1は、本発明に係る撮像装置の概略構成例を示す回路図である。
[図 2]図 2は、本発明に係る撮像装置の要部構成例を示す回路図である。
[図 3]図 3は、本発明に係る撮像装置の要部の動作例を示すタイミングチャートである
[図 4]図 4は、本発明に係る撮像装置におけるリセット/リードドライバの構成例を示 す回路図である。
[図 5]図 5は、本発明に係る撮像装置の駆動方法における駆動手順の例を示すタイミ ングチャートである。
[図 6]図 6は、本発明の他の実施形態における撮像装置の概略構成例を示す回路図 である。
[図 7]図 7は、本発明の他の実施形態における撮像装置の要部構成例を示す回路図 (その 1)である。
[図 8]図 8は、本発明の他の実施形態における撮像装置の要部構成例を示す回路図 (その 2)である。
[図 9]図 9は、本発明の他の実施形態における撮像装置の動作例を示すタイミングチ ヤートである。
[図 10]図 10は、従来の撮像装置の概略構成例を示す回路図である。
[図 11]図 11は、従来の撮像装置の要部構成例を示す回路図である。
[図 12]図 12は、従来の撮像装置の動作例を示すタイミングチャートである。 [図 13]図 13は、本発明に係る表示装置のモジュール構成を示す平面図である。
[図 14]図 14は、本発明に係る表示装置を備えたテレビジョンセットを示す斜視図であ る。
[図 15]図 15は、本発明に係る表示装置を備えたデジタルスチルカメラを示す斜視図 である。
[図 16]図 16は、本発明に係る表示装置を備えたノート型パーソナルコンピューターを 示す斜視図である。
[図 17]図 17は、本発明に係る表示装置を備えた携帯端末装置を示す模式図である
[図 18]図 18は、本発明に係る表示装置を備えたビデオカメラを示す斜視図である。 発明を実施するための最良の形態
[0010] 以下、図面に基づき本発明に係る撮像装置およびその駆動方法、表示装置、並び に、電子機器について説明する。
[0011] 先ず、本発明に係る撮像装置の概略構成について説明する。図 1は本発明に係る 撮像装置の概略構成例を示す回路図であり、図 2はその要部構成例を示す回路図 であり、図 3はその要部の動作例を示すタイミングチャートである。
[0012] 本実施形態で説明する撮像装置は、図 1に示すように、複数の画素部 laがマトリク ス状に配されてなるセンサ群 1を有している。このセンサ群 1は、入射光を利用した情 報入力を可能にする一方で、画像表示を行い得るように構成されたものである。つま り、表示装置としても機能するものである。
[0013] そのために、各画素部 laは、図 2に示すように、表示素子部 2と、センサ素子部 3と
、力 構成されている。
[0014] 表示素子部 2は、いわゆる低温ポリシリコン液晶として機能を構築するためのもので ある。詳しくは、多結晶シリコン (ポリシリコン)基板上に形成された液晶表示素子を備 えて、その液晶表示素子が光源 (バックライトまたはフロントライト)からの光を選択的 に透過させることで、画像表示を行うものである。なお、低温ポリシリコン液晶の詳細 については公知であるため、ここではその説明を省略する力 S、多結晶シリコンは非結 晶(アモルファス)シリコンと比べて電気を通しやすいため液晶反応速度が速くなり、 また液晶を制御するためのトランジスタも小型化できるため開口面積の増大により輝 度を上げることもできるとレ、う特徴が得られる。
[0015] センサ素子部 3は、センサトランジスタ(以下、トランジスタを「Tr」と略す) 3a、リセット Tr3b、キャパシタ 3c、ソースフォロア回路 3dおよび読み出し Tr3eが、低温ポリシリコ ン基板上に形成されてなるものである。そして、図 3に示すように、リセット Tr3bのリセ ットによってキャパシタ 3cの電荷を放電し初期状態にした後、受光した光量によって 変化するセンサ Tr3aのリーク電流をキャパシタ 3cに充電し、充電された電荷量によ るキャパシタ 3cの電圧をソースフォロア回路 3dでインピーダンス変換し、ある一定期 間後に読み出し Tr3eを〇Nしてセンサ出力を信号線に読み出すことで、光電変換素 子として機能するように構成されてレ、る。
[0016] このような薄膜トランジスタが組み合わされてなる構成のセンサ素子部 3を低温ポリ シリコン基板上に形成することで、センサ群 1は、表示素子部 2とセンサ素子部 3とを 同一基板上にて各画素部 la毎に備えた集積型アクティブピクセルセンサアレイを構 築することになる。
[0017] このようなセンサ群 1に対しては、ドライバ回路がその駆動制御を行うようになってい る。すなわち、センサ群 1における表示素子部 2およびセンサ素子部 3の各構成要素 は、画素マトリクスの垂直、水平方向のそれぞれに沿って延びる配線を介して、ドライ バ回路に接続されている。
[0018] ただし、本実施形態で説明する撮像装置では、従来とは異なり、ドライバ回路として 、図 1に示すように、水平ドライバ 4と、電源電圧ドライバ 5と、リセット/リードドライバ 6 と、を備えている。このうち、水平ドライバ 4は、センサ群 1における画素マトリクスの水 平方向に沿って配されている。なお、水平ドライバ 4については、従来と同様であるた め、ここではその詳細な説明を省略する。また、電源電圧ドライバ 5およびリセット/リ ードドライバ 6は、センサ群 1における画素マトリクスの垂直方向に沿って配されている 。すなわち、垂直ドライバとして機能する。ただし、それぞれがセンサ群 1の別の側に 振り分けて配されており、いずれか一方の側に複数の垂直ドライバ回路が配されてい るのではない。
[0019] 垂直ドライバとして機能するドライバ回路のうち、電源電圧ドライバ 5は、各画素部 1 aのセンサ素子部 3に対して、そのセンサ素子部 3の構成要素への印加電圧の供給 を制御するものである。
[0020] 一方、リセット/リードドライバ 6は、各画素部 laのセンサ素子部 3に対して、そのマ トリタス配置の各ライン別に順次、キャパシタ 3cの電荷を放電し初期状態にするリセッ ト動作を行うとともに、キャパシタ 3cに充電された電荷量によるキャパシタ 3cの電圧を 読み出してセンサ出力とする信号読み出し動作を行うものである。すなわち、リセット /リードドライバ 6は、センサ素子部 3をリセットさせるリセットドライバとしての機能と、 センサ素子部 3からの信号読み出しを行うリードドライバとしての機能とを兼ね備えた ものである。
[0021] ここで、このリセット/リードドライバ 6について、さらに詳しく説明する。図 4は、本発 明に係る撮像装置におけるリセット Zリードドライバの構成例を示す回路図である。
[0022] リセット/リードドライバ 6は、従来におけるリセットドライバ 12またはリードドライバ 13 と同様に(図 11参照)、センサ群 1のマトリクス配置における各ラインに対応すべく複 数のシフトレジスタ 6aを備えて構成されている。ただし、これらのシフトレジスタ 6aに は、上位回路 (ただし不図示)から与えられるスタート信号 (SVST)が入力される。この スタート信号は、従来におけるリセット信号 (ResetVST)とリード信号 (ReadVST)との論 理和に相当するものであればよレ、。すなわち、このスタート信号は、リセット信号およ びリード信号を基にして生成することが可能である。なお、スタート信号の生成は、上 位回路側で行っても、あるいはリセット/リードドライバ 6の側で行ってもよい。
[0023] また、リセット/リードドライバ 6は、複数のシフトレジスタ 6aに対応して設けられた選 別回路 6bを備えて構成されている。この選別回路 6bは、上位回路から与えられる選 別信号 (ENB2)に応じて、各シフトレジスタ 6aからの出力信号を、各画素部 laのセン サ素子部 3にリセット動作を行わせるための信号とする力、、あるいは信号読み出し動 作を行わせるための信号とするかを切り替えるものである。なお、選別回路 6bの詳細 な構成、すなわち信号切り替えのための構成は、コンパレータ等の公知技術を用い て実現すればよいため、ここではその説明を省略する。
[0024] このように、リセット/リードドライバ 6は、動作開始のトリガとなるスタート信号(SVST )と、開始すべき動作を選別するための選別信号 (ENB2)とを受け付け可能であり、ス タート信号を受け付けると、そのときに受け付けている選別信号に応じて、リセット動 作または信号読み出し動作のレ、ずれかを各画素部 1 aのセンサ素子部 3に行わせる ようになっている。これにより、リセット/リードドライバ 6は、リセットドライバとしての機 能と、リードドライバとしての機能とが、単一化されたものとなるのである。
[0025] 続いて、以上のように構成された撮像装置の動作制御手順、すなわち本発明に係 る撮像装置の駆動方法について説明する。なお、ここでは、主にセンサ群 1の各画素 部 laにおけるセンサ素子部 3に対する動作制御を説明し、表示素子部 2に対する動 作制御については従来と同様に行えばよいためその説明を省略する。
[0026] 図 5は、本発明に係る撮像装置の駆動方法における駆動手順の例を示すタイミン グチャートである。図例のように、リセット/リードドライバ 6では、上位回路からに与え られる基準クロック信号 (SVCK)に同期しつつ、スタート信号 (SVST)および選別信号 (ENB2)が与えられると、そのスタート信号をトリガとして、リセット動作または信号読み 出し動作のいずれかを各画素部 laのセンサ素子部 3に行わせる。このとき、リセット /リードドライバ 6は、スタート信号が与えられた際の選別信号の状態に応じて、開始 動作がリセット動作であるか、信号読み出し動作であるかを切り替える。具体的には、 選別信号がハイ (Hi)状態であれば、リセット動作を開始させる。すなわち、スタート信 号をトリガとして、マトリクス配置された各画素部 laの各ラインに対し、各シフトレジスタ 6aが順次遅延させた信号を出力して、各画素部 laにおけるセンサ素子部 3のキャパ シタ 3cの電荷を放電し初期状態にする。一方、選別信号がロウ (Low)状態であれば 、信号読み出し動作を開始させる。すなわち、スタート信号をトリガとして、マトリクス配 置された各画素部 laの各ラインに対し、各シフトレジスタ 6aが順次遅延させた信号を 出力して、キャパシタ 3cの電圧を読み出す。
[0027] 以上に説明したように、上述した構成の撮像装置およびその駆動方法によれば、 単一のドライバ回路であるリセット/リードドライバ 6が、リセットドライバとしての機能と リードドライバとしての機能とを兼ね備えている。したがって、従来は別々に配されて レ、たドライバ回路が単一化されることになるので、レイアウトスペースを従来よりも縮小 でき、結果として額縁領域のサイズを小さくすることが可能となる。また、制御信号が 少なぐ配線本数も少なくなる。さらには、片側の額縁領域に存在するドライバ回路を 一つにすることができるので、ドライバ回路を跨って配線する必要もなくなり、良好な レイアウト効率が実現可能となる。
[0028] しかも、リセット/リードドライバ 6は、動作開始のトリガとなるスタート信号と、開始す べき動作を選別するための選別信号とを受け付けるとともに、スタート信号を受け付 けると、そのときに受け付けている選別信号に応じて、リセット動作または信号読み出 し動作のレ、ずれかを各画素部 laにおけるセンサ素子部 3に行わせるようになってレ、 る。つまり、選択的に動作を行わせることで、本来は別個の機能であるリセットドライバ としての機能とリードドライバとしての機能とを単一化することができ、その場合であつ ても装置構成の複雑化に繋がる極端な必要信号数の増加等を招くことがない。
[0029] 次に、本発明の他の実施形態について説明する。図 6は本発明の他の実施形態に おける撮像装置の概略構成例を示す回路図であり、図 7および図 8はその要部構成 例を示す回路図であり、図 9はその動作例を示すタイミングチャートである。
[0030] 他の実施形態として説明する撮像装置は、図 6に示すように、センサ素子部 3' の 構成と、垂直ドライバとしてリセット/リード/電源電圧ドライバ 7のみを備えている点 とが、上述した実施形態における構成とは異なる。
[0031] センサ素子部 3' は、図 7に示すように、センサ Tr3a、キャパシタ 3c、ソースフォロ ァ回路 3dおよび読み出し Tr3eが、低温ポリシリコン基板上に形成されてなるが、リセ ット Tr3bについては形成されていない。センサ Tr3aには、そのゲートにバイアス線 Bi asが接続されており、そのドレインに電源ライン VDDが接続されている。そして、セン サ Tr3aは、バイアス線 Biasを通じて印加される電圧値が所定の閾値以下の場合に、 光電変換素子として機能するようになっている。つまり、センサとしての感度および S /Nが最適となるように所定閾値を設定した上で、閾値以下の電圧をバイアス配線 Bi asに加えれば、センサ Tr3aが光電変換素子として機能する。一方、印加電圧値が閾 値以上であれば、センサ Tr3aは、スィッチ用 TFTとして機能し、キャパシタ 3cの電荷 を放電し初期状態にリセットする。つまり、閾値以上の電圧をバイアス線 Biasに加え、 かつ、電源ライン VDDの電圧をグラウンド(GND)電位とすれば、センサ Tr3aがリセッ ト用 TFTとして機能する。このように、上述した実施形態における構成のようにリセット Tr3bを備えていなくとも、バイアス線 Biasおよび電源ライン VDDによる印加電圧を時 間経過によって変化させれば、センサ Tr3aが光電変換素子またはリセット用 TFTと して機能するのである。
[0032] バイアス線 Biasおよび電源ライン VDDへの印加電圧の供給制御は、上述した実施 形態における構成のように、電源電圧ドライバ 5を備えていないことから、リセット/リ ード/電源電圧ドライバ 7が行う。すなわち、リセット/リード/電源電圧ドライバ 7は、 リセットドライバとしての機能およびリードドライバとしての機能に加え、センサ Tr3aへ の印加電圧を制御する電源電圧ドライバとしての機能をも兼ね備えているのである。
[0033] そのために、リセット/リード/電源電圧ドライバ 7は、図 8に示すように、上述した実 施形態における構成と同様の複数のシフトレジスタ 7aおよび選別回路 7bに加え、電 源ライン VDDへの印加電圧を切り替える切替回路 7cを備えている。この切替回路 7c は、選別回路 7bでの信号切り替えに応じて、電源ライン VDDへの印加電圧をグラウ ンド電位とするか否かを切り替えるものである。なお、切替回路 7cの詳細な構成は、 公知技術を用いて実現すればよいため、ここではその説明を省略する。
[0034] このような構成のリセット/リード/電源電圧ドライバ 7では、図 9に示すように、上位 回路からに与えられるスタート信号をトリガとして、リセット動作のためのリセット信号 (R esetl,2,3 ')または信号読み出し動作のためのリード信号(Readl,2,3 ')のいずれか を、各ラインのセンサ素子部 3に対して順次出力する。このとき、リセット/リード/電 源電圧ドライバ 7は、スタート信号が与えられた際の選別信号の状態に応じて、リセッ ト信号とリード信号とを切り替える。具体的には、選別信号がハイ (Hi)状態であればリ セット信号を出力し、選別信号がロウ (Low)状態であればリード信号を出力する。
[0035] さらに、リセット/リード/電源電圧ドライバ 7は、リセット信号またはリード信号をトリ ガとして、電源ライン VDDへの印加電圧をグラウンド電位とするカ 電源電位とするか を切り替える。ただし、例えば 1ライン目に対する電源ライン VDDについてであれば、 3ライン目に対するリセット信号の立ち上がりをトリガにして電源電位の印加を開始し、 3ライン目に対するリード信号の立ち上がりをトリガにしてグラウンド電位への切り替え を行う。このようなライン単位でのずれが生じているのは、ライン毎に順次処理を行う 場合であっても、同一ラインに対する信号が重複する可能性を排除して、動作マージ ンを十分に確保し得るようにするためである。 [0036] 以上に説明したように、本発明の他に実施形態における構成では、単一のドライバ 回路であるリセット/リード/電源電圧ドライバ 7が、リセットドライバとしての機能とリ ードドライバとしての機能に加え、電源電圧ドライバとしての機能をも兼ね備えている 。したがって、より一層のレイアウトスペースの縮小が実現可能となり、結果として良好 なレイアウト効率が実現させる上で非常に好適なものとなる。
[0037] なお、上述した各実施形態では、本発明の好適な実施具体例について説明したが 、本発明はその内容に限定されるものではなぐその要旨を逸脱しない範囲で適宜 変更することが可能である。
[0038] 例えば、各実施形態では、情報入出力デバイスとしての活用が好適となるように、 マトリクス状に配された表示素子部 2を備えるとともに、その表示素子部 2のそれぞれ に対応して、すなわち各画素部 la毎に、センサ素子部 3が配されている場合を例に 挙げたが、本発明はこれに限定されることはなぐその配置については任意でよい。 すなわち、センサ素子部 3の配置は各画素部 la毎でなくてもよぐまた各画素部 laも マトリクス状ではなぐ例えばライン状であっても構わない。
[0039] また、各実施形態では、リセット/リードドライバ 6またはリセット/リード/電源電圧 ドライバ 7における選別回路 6b, 7bが、選別信号 (ENB2)による AND回路である場 合を例に挙げたが、本発明は必ずしもこれに限定されるものでなぐ論理合成し最適 化することも可能である。
[0040] さらに、本発明に係る撮像装置 (または表示装置)は、図 13に示すようにフラット型 のモジュール形状のものを含む。例えば絶縁性の基板上に、液晶素子、薄膜トラン ジスタ、薄膜容量、受光素子等からなる画素をマトリックス状に集積形成した画素ァレ ィ部を設ける、この画素アレイ部(画素マトリックス部)を囲むように接着剤を配し、ガラ ス等の対向基板を貼り付けて表示モジュールとする。この透明な対向基板には必要 に応じて、カラーフィルタ、保護膜、遮光膜等を設けてもよい。表示モジュールには、 外部から画素アレイ部への信号等を入出力するためのコネクタとして例えば FPC (フ レキシブルプリントサーキット)を設けてもよレ、。
[0041] 以上に説明した表示装置は、フラットパネル形状を有し、様々な電子機器、例えば 、デジタルカメラ、ノート型パーソナルコンピューター、携帯電話、ビデオカメラなど、 電子機器に入力された、若しくは、電子機器内で生成した映像信号を画像若しくは 映像として表示するあらゆる分野の電子機器のディスプレイに適用することが可能で ある。
[0042] 以下、このような表示装置を備えて構成された電子機器、すなわち本発明が適用さ れた電子機器の具体例を示す。
[0043] 図 14は本発明が適用されたテレビであり、フロントパネル 12、フィルターガラス 13 等から構成される映像表示画面 11を含み、本発明の表示装置をその映像表示画面
11に用いることにより作製される。
[0044] 図 15は本発明が適用されたデジタルカメラであり、上が正面図で下が背面図であ る。このデジタルカメラは、撮像レンズ、フラッシュ用の発光部 15、表示部 16、コント口 一ルスイッチ、メニュースィッチ、シャッター 19等を含み、本発明の表示装置をその表 示部 16に用いることにより作製される。
[0045] 図 16は本発明が適用されたノート型パーソナルコンピュータであり、本体 20には文 字等を入力するとき操作されるキーボード 21を含み、本体カバーには画像を表示す る表示部 22を含み、本発明の表示装置をその表示部 22に用いることにより作製され る。
[0046] 図 17は本発明が適用された携帯端末装置であり、左が開いた状態を表し、右が閉 じた状態を表している。この携帯端末装置は、上側筐体 23、下側筐体 24、連結部( ここではヒンジ部) 25、ディスプレイ 26、サブディスプレイ 27、ピクチャーライト 28、力 メラ 29等を含み、本発明の表示装置をそのディスプレイ 26やサブディスプレイ 27に 用いることにより作製される。
[0047] 図 18は本発明が適用されたビデオカメラであり、本体部 30、前方を向いた側面に 被写体撮影用のレンズ 34、撮影時のスタート Zストップスィッチ 35、モニター 36等を 含み、本発明の表示装置をそのモニター 36に用いることにより作製される。

Claims

請求の範囲
[1] マトリクス状またはライン状に配された撮像素子と、
前記撮像素子に対する駆動制御を行うために前記マトリクスの垂直方向または前 記ラインが延びる方向に沿って配された単一のドライバ回路とを備えるとともに、 前記ドライバ回路は、前記撮像素子をリセットさせるリセットドライバとしての機能と、 前記撮像素子からの信号読み出しを行うリードドライバとしての機能とを兼ね備えて いる
ことを特徴とする撮像装置。
[2] 前記ドライバ回路は、動作開始のトリガとなるスタート信号と、開始すべき動作を選 別するための選別信号とを受け付けるとともに、前記スタート信号を受け付けると、そ のときに受け付けている前記選別信号に応じて、リセット動作または信号読み出し動 作のレ、ずれかを前記撮像素子に行わせる
ことを特徴とする請求項 1記載の撮像装置。
[3] 前記撮像素子は、薄膜トランジスタを備えて構成され、当該薄膜トランジスタへの印 加電圧の電圧値によって、光照射により発生する光電流を電圧変換する動作を行う か、蓄積電荷を基準値にリセットする動作を行うかが切り替わるものであり、
前記ドライバ回路は、前記薄膜トランジスタへの印加電圧を制御する電源電圧ドラ ィバとしての機能をも兼ね備えてレ、る
ことを特徴とする請求項 1記載の撮像装置。
[4] マトリクス状に配された画像表示素子を備えるとともに、
前記撮像素子は、前記画像表示素子に対応して配されている
ことを特徴とする請求項 1記載の撮像装置。
[5] マトリクス状またはライン状に配された撮像素子を具備する撮像装置の駆動方法で あって、
前記撮像素子に対する駆動制御を行うために前記マトリクスの垂直方向または前 記ラインが延びる方向に沿って配された単一のドライバ回路に、動作開始のトリガとな るスタート信号と、開始すべき動作を選別するための選別信号とを与え、
前記スタート信号をトリガとして、前記撮像素子をリセットさせるリセット動作と、前記 撮像素子からの信号読み出し動作とのいずれかを開始するとともに、 前記スタート信号を与えた際の前記選別信号の状態に応じて、開始する動作が前 記リセット動作である力 \前記信号読み出し動作であるかを切り替える
ことを特徴とする撮像装置の駆動方法。
[6] マトリクス状に配された画像表示素子と、
前記画像表示素子に対応して配されてレ、る撮像素子と、
前記撮像素子に対する駆動制御を行うために前記マトリクスの垂直方向に沿って 配された単一のドライバ回路とを備えるとともに、
前記ドライバ回路は、前記撮像素子をリセットさせるリセットドライバとしての機能と、 前記撮像素子からの信号読み出しを行うリードドライバとしての機能とを兼ね備えて いる
ことを特徴とする表示装置。
[7] 画像表示を行う表示装置を備えて構成された電子機器であって、
前記表示装置は、
マトリクス状に配された画像表示素子と、
前記画像表示素子に対応して配されてレ、る撮像素子と、
前記撮像素子に対する駆動制御を行うために前記マトリクスの垂直方向に沿って 配された単一のドライバ回路とを備えるとともに、
前記ドライバ回路は、前記撮像素子をリセットさせるリセットドライバとしての機能と、 前記撮像素子からの信号読み出しを行うリードドライバとしての機能とを兼ね備えて いる
ことを特徴とする電子機器。
PCT/JP2007/059516 2006-05-15 2007-05-08 撮像装置およびその駆動方法、表示装置、並びに、電子機器 WO2007132699A1 (ja)

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