WO2010106661A1 - 発光表示装置およびその駆動方法 - Google Patents
発光表示装置およびその駆動方法 Download PDFInfo
- Publication number
- WO2010106661A1 WO2010106661A1 PCT/JP2009/055439 JP2009055439W WO2010106661A1 WO 2010106661 A1 WO2010106661 A1 WO 2010106661A1 JP 2009055439 W JP2009055439 W JP 2009055439W WO 2010106661 A1 WO2010106661 A1 WO 2010106661A1
- Authority
- WO
- WIPO (PCT)
- Prior art keywords
- scanning
- scan
- display device
- order
- line
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G09—EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
- G09G—ARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
- G09G3/00—Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes
- G09G3/20—Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters
- G09G3/22—Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters using controlled light sources
- G09G3/30—Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters using controlled light sources using electroluminescent panels
- G09G3/32—Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters using controlled light sources using electroluminescent panels semiconductive, e.g. using light-emitting diodes [LED]
- G09G3/3208—Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters using controlled light sources using electroluminescent panels semiconductive, e.g. using light-emitting diodes [LED] organic, e.g. using organic light-emitting diodes [OLED]
- G09G3/3216—Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters using controlled light sources using electroluminescent panels semiconductive, e.g. using light-emitting diodes [LED] organic, e.g. using organic light-emitting diodes [OLED] using a passive matrix
-
- G—PHYSICS
- G09—EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
- G09G—ARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
- G09G2310/00—Command of the display device
- G09G2310/02—Addressing, scanning or driving the display screen or processing steps related thereto
- G09G2310/0243—Details of the generation of driving signals
- G09G2310/0248—Precharge or discharge of column electrodes before or after applying exact column voltages
-
- G—PHYSICS
- G09—EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
- G09G—ARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
- G09G2310/00—Command of the display device
- G09G2310/02—Addressing, scanning or driving the display screen or processing steps related thereto
- G09G2310/0243—Details of the generation of driving signals
- G09G2310/0251—Precharge or discharge of pixel before applying new pixel voltage
-
- G—PHYSICS
- G09—EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
- G09G—ARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
- G09G2330/00—Aspects of power supply; Aspects of display protection and defect management
- G09G2330/02—Details of power systems and of start or stop of display operation
- G09G2330/021—Power management, e.g. power saving
-
- G—PHYSICS
- G09—EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
- G09G—ARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
- G09G3/00—Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes
- G09G3/20—Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters
- G09G3/22—Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters using controlled light sources
- G09G3/30—Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters using controlled light sources using electroluminescent panels
- G09G3/32—Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters using controlled light sources using electroluminescent panels semiconductive, e.g. using light-emitting diodes [LED]
- G09G3/3208—Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters using controlled light sources using electroluminescent panels semiconductive, e.g. using light-emitting diodes [LED] organic, e.g. using organic light-emitting diodes [OLED]
- G09G3/3275—Details of drivers for data electrodes
- G09G3/3283—Details of drivers for data electrodes in which the data driver supplies a variable data current for setting the current through, or the voltage across, the light-emitting elements
Definitions
- the present invention relates to a light-emitting display device using a capacitive light-emitting element such as an organic EL (electroluminescence) element as a display pixel, and a driving method thereof.
- a capacitive light-emitting element such as an organic EL (electroluminescence) element as a display pixel
- the organic EL element is a self-luminous element, there is no restriction on the viewing angle in a display panel using this, and the backlight necessary for the conventional liquid crystal display device is also unnecessary, so that the display panel is further thinned. Can contribute. Further, the organic EL element has such characteristics that a high-efficiency lighting driving operation is performed by a low-voltage DC power source. Accordingly, a display panel using an organic EL element has attracted attention as a next-generation display panel that replaces a liquid crystal display panel that is widely used in the present situation.
- the conventional liquid crystal display device includes a backlight as described above, and reflects incident light from the surroundings in addition to a transmissive display device that displays using transmitted light from the backlight.
- a reflection type that displays using the reflected light and a transflective type that has both the transmission type and the reflection type characteristics have been proposed.
- the display panel using organic EL elements consumes less power as described above. Electricity can be realized.
- the above-described reflective liquid crystal display device has a demerit that visibility is extremely poor when the ambient brightness is insufficient, its power consumption is much lower than that of a display panel using organic EL elements. There is also a merit.
- the above-described organic EL element can be replaced with a configuration of a light emitting element having an electrically diode characteristic and a parasitic capacitance component coupled in parallel to the light emitting element.
- the organic EL element is a capacitive light emitting element. I can say that.
- a light emission driving voltage when a light emission driving voltage is applied, first, a charge corresponding to the electric capacity of the element flows into the electrode as a displacement current and is accumulated.
- FIG. 1 shows an example of the above-described passive drive type light emitting display device and its drive circuit, which shows a form of cathode line scanning / anode line drive. That is, m data lines (hereinafter also referred to as anode lines) A1 to Am are arranged in the vertical direction, and n scanning lines (hereinafter also referred to as cathode lines) K1 to Kn are in the horizontal direction.
- Organic EL elements E11 to Emn functioning as light-emitting pixels arranged in a parallel combination of diode and capacitor marks are arranged at each intersecting portion (total m ⁇ n locations) to form the display panel 1 is doing.
- Each of the organic EL elements E11 to Emn constituting the pixel has one end (equivalent to the organic EL element) corresponding to each intersection position of the anode lines A1 to Am along the vertical direction and the cathode lines K1 to Kn along the horizontal direction.
- the anode terminal in the diode is connected to the anode line
- the other end is connected to the cathode line.
- each anode line A1 to Am is connected to an anode line drive circuit 2 as a data driver
- each cathode line K1 to Kn is connected to and driven by a cathode line scanning circuit 3 as a scanning driver.
- the anode line drive circuit 2 is provided with drive switches Sa1 to Sam, and the drive switches Sa1 to Sam operate using the supply voltage from the drive voltage source VH, the constant current sources I1 to Im, the voltage A source VM (a reverse bias voltage source VM to be described later) and a voltage source VL having a lower voltage than the voltage source VM are alternatively selected and supplied to the anode lines A1 to Am.
- the cathode line scanning circuit 3 functioning as a scanning driver is provided with scanning switches Sk1 to Skn corresponding to the respective cathode lines K1 to Kn, and functions as a non-scanning selection potential mainly for preventing crosstalk light emission.
- Either a reverse bias voltage from the reverse bias voltage source VM used or a ground potential GND as a reference potential point that functions as a scanning selection potential can be supplied to the corresponding cathode line. Yes.
- a control signal is supplied to the anode line drive circuit 2 and the cathode line scanning circuit 3 from a light emission control circuit 4 including a CPU via a control bus, and the scanning is performed based on a video signal to be displayed. Switching operations of the switches Sk1 to Skn and the drive switches Sa1 to Sam are performed.
- the constant current sources I1 to Im are connected to the desired anode line while setting the cathode line to the ground potential at a predetermined cycle based on the video signal, and the organic EL elements E11 to Emn are selectively connected. Driven by light emission. Therefore, an image based on the video signal is displayed on the display panel 1 as if it is continuously lit.
- the state shown in FIG. 1 is set to the scanning state with the second cathode line K2 set to the ground potential.
- the above-described reverse bias voltage source VM is applied to each of the non-scanning cathode lines K1, K3 to Kn.
- the reverse bias voltage from is applied.
- the forward voltage of the organic EL element in the scanning lighting state is Vf
- the light emission threshold voltage of the organic EL element is Vth
- [(forward voltage Vf) ⁇ (reverse bias voltage VM)] ⁇ (light emission threshold)
- the potentials are set so as to satisfy the relationship of the voltage Vth). Therefore, the organic EL elements connected to the intersections of the driven anode lines and the cathode lines not selected for scanning emit crosstalk light. Acts to prevent.
- each organic EL element arranged in the display panel 1 has a parasitic capacitance.
- the organic EL due to the parasitic capacitance is used.
- a reset operation and a charge operation are performed. That is, one scanning period includes a reset period for discharging the charge of the parasitic capacitance, a charging period for storing the charge in the parasitic capacitance, and a driving period using, for example, a constant current source, and the scanning is performed for one scanning line ( It operates so as to be scanned in order for every one cathode line).
- FIG. 2 is a timing chart showing an example of the light emission drive operation of the display device shown in FIG. 1, and T1, T2, and T3 indicate the reset period, the charge period, and the drive period.
- T1, T2, and T3 indicate the reset period, the charge period, and the drive period.
- the relationship between the potential applied to the data lines A1 to Am and the scanning potential applied to the scanning lines K1 to Kn is shown.
- the state shown in FIG. 2 shows a situation in which the scanning line K3 is scanned following the scanning of the scanning line K2.
- FIG. 3 focuses on the data line A1, and regarding the operation of the organic EL elements E11 to E13 connected between the scans K1 to K3, the reset period T1, the charge period T2, and the drive period T3 shown first in FIG. Will be described.
- the operation of turning off the organic EL element is accompanied during the driving period T3 in order to realize the time gradation. Therefore, in FIG. 3, for convenience of explanation, a period during which the organic EL element is lit is denoted as T3-1 and a period during which the organic EL element is extinguished is denoted as T3-2.
- the voltage source VM is applied to the data line A1, and the voltage source VM is also applied to each of the scanning lines K1 to K3. Accordingly, the anode and cathode of the organic EL elements E11 to E13 are set to the same potential, and the charges accumulated in the parasitic capacitances of the organic EL elements E11 to E13 are discharged (VM-VM reset).
- the scanning potential G (ground potential) is applied to the scanning line K2, and the voltage source VM is applied to the other scanning lines K1, K3.
- the data line A1 may be opened or a constant current source may be connected.
- the organic EL element E12 is turned on in response to a driving current from a constant current source.
- the lighting state of the organic EL element is shown with the diode surrounded by double circles ( ⁇ ).
- the time gray scale method is used as described above, the light is turned on for a predetermined time in accordance with the gray scale determined during one driving period, and then turned off as indicated by T3-2.
- the voltage source VL is connected to the data line A1.
- the voltage source VL is a voltage at which a forward voltage higher than the light emission threshold voltage Vth is not applied to the organic EL element during the driving period, and a voltage of about ground voltage (0V) to 5V is used.
- FIG. 4 focuses on the data line A2, and regarding the operation of the organic EL elements E11 to E13 connected between the scanning lines K1 to K3, the reset period T1, the charge period T2, and the driving period T3 shown first in FIG. Will be described. Since the data line A2 is not lit (turned off) in the driving period T3 as shown in FIG. 2, it is not necessary to charge the parasitic capacitance of the organic EL element in the charging period T2.
- the voltage of the voltage source VL is kept applied to the data line A2.
- the charge / discharge amount to the parasitic capacitance is reduced, and the power consumption can be reduced.
- the value indicated in parentheses on the left side of the parasitic capacitance indicated by the capacitor mark indicates the voltage between both ends applied to the parasitic capacitance.
- VM Vf.
- the power consumed by the above charging / discharging becomes extra power consumption that does not directly contribute to light emission of the organic EL element.
- extra charging / discharging occurs, resulting in an increase in power consumption.
- FIG. 7 shows a state in which the driving period T3 of the one scanning period (lighting) is switched to the reset period T1 of the next scanning period (lighting) in the state of shifting from one scanning period to the next scanning period. It is a thing.
- FIG. 8 shows a state in which the driving period T3 of the one scanning period (extinguishing) is switched to the reset period T1 of the next scanning period (extinguishing) in a state where the scanning period is changed to the next scanning period. It is shown.
- the change in the state of turning on and off each pixel (organic EL element) in a state of moving from one scanning period to the next scanning period is prevented.
- a light emitting display device that can reduce the number of times and reduce power consumption and a driving method thereof.
- a light-emitting display device and a driving method thereof according to the present invention made to solve the above-described problems are characterized in that they include at least the matters shown in the following independent claims.
- a display panel in which a pixel including a capacitive light emitting element is arranged at each intersection of a plurality of data lines and a plurality of scanning lines, and connected to each scanning line to selectively scan each scanning line.
- a driving method of a light emitting display device comprising a scanning driver and a data driver for supplying a display signal to each pixel, According to the image data supplied to each data line for each scan, at least one scan line in one frame period is always scanned by the scan driver.
- a driving method of a light-emitting display device characterized in that the scanning order by the scanning driver is controlled to be different.
- a display panel in which a pixel including a capacitive light emitting element is arranged at each intersection of a plurality of data lines and a plurality of scanning lines, and connected to each scanning line, and selectively scanning each scanning line.
- a light-emitting display device comprising a scan driver and a data driver for supplying a display signal to each pixel, The scan driver always scans one scan line in the scan, and at least a part of the scan lines in one frame period depends on the image data supplied to each data line in each scan.
- a light-emitting display device comprising a control circuit for controlling the scanning order by a scanning driver to be different.
- FIG. 2 is a timing chart illustrating an example of a light emission driving operation of the display device illustrated in FIG. 1.
- FIG. 3 is an operation explanatory diagram of the organic EL element in one scanning period shown in FIG. 2.
- FIG. 6 is an operation explanatory diagram of the organic EL element in another scanning period shown in FIG. 2. It is operation
- FIG. 5 is a timing chart showing an example of a light emission driving operation of the display device according to the present invention. It is the schematic diagram which illustrated the lighting state of the pixel in 1 frame. It is the schematic diagram which showed the example which replaces a scanning order and implement
- FIG. 1 The basic configuration of the display device according to the present invention is as shown in FIG. 1 already described, and the video signal displayed on the display panel 1 is supplied to the light emission control circuit 4 as described above.
- the light emission control circuit 4 is provided with, for example, a frame memory, and lighting and non-lighting (light-off) data in units of pixels for each frame of a video signal displayed on the display panel 1 is written in the frame memory.
- the frame memory is configured so that data is expanded two-dimensionally in the vertical and horizontal directions.
- one frame such as the organic EL elements E11 to Emn arranged in the display panel 1 is used.
- Image data (lighting and non-lighting data) supplied to the data lines A1 to Am is written in order for each scan in the period.
- the light emission control circuit 4 determines the scanning order by the scanning driver 3 based on the video data for each scanning written in the frame memory, and selects the scanning potential (ground potential) by the scanning switches Sk1 to Skn. To control. That is, the scanning driver 3 operates so that one scanning line is always scanned in scanning in response to a command from the light emission control circuit 4, and an image supplied to each data line for each scanning in one frame period. The scanning order by the scanning driver 3 is controlled so as to differ depending on the data.
- a period during which no scan is performed may be provided between a certain scan and the next scan, for example, between the last scan in one frame period and the first scan in the next frame period. It only has to operate so that the line is scanned.
- FIG. 9 is a timing chart showing an example of the light emission drive operation executed in the display device according to the present invention.
- the meanings of notations such as T1 to T3, A1 to Am, and K1 to Kn are shown in FIG. It is the same as the example shown in.
- a driving method is employed in which the organic EL elements (pixels) to be lit during the driving period T3 maintain the lighting state during the period indicated by T3.
- the current gray scale, the area gray scale, the time gray scale by the subframe, and the length of the drive period are used for the gray scale control.
- a time gradation or the like for varying the value is appropriately used.
- the example shown in FIG. 10 is an example of a pixel configuration in which 16 scans are performed in one frame for convenience of explanation. Then, in the second scan and the third scan, the pixel at the substantially center of the display panel is lit (shown in white).
- the lighting width including substantially the center of the display panel is expanded.
- the lighting width is further expanded, and the fourteenth and fifteenth scans.
- Fig. 1 an example of a display screen having the maximum lighting width is shown.
- the scanning order is selected so that the change in the state of lighting and extinguishing of the pixels is small (change rate is small) in each scan as shown in FIG.
- scanning lines 3, 4, scanning lines 5 and 6, scanning lines start in order from scanning line 1 shown in FIG. Between 7 and 8, etc., extra charge / discharge is generated in the parasitic capacitance of the element for the reason described above.
- scanning is performed in the order of scanning in which the rate of change of lighting and extinction of the pixels is small, that is, scanning lines 14, 15, 10, 11, 6, 7, 2, 3, 1, 4,.
- the scanning order selection method shown in FIG. 11 will be described in a little more detail.
- Rule l The scanning order is the scanning line with the smallest rate of change between lighting and extinguishing. Others, Rule 2: The first scan is the scan line with the highest lighting rate.
- Rule 3 A scan line with a smaller scan line number is given priority between scan lines of the same condition. The scanning order is determined so as to follow these rules.
- the first scanning is performed on two scanning lines 14 and 15 according to rule 2. Since the rule 3 is followed between scan lines of the same condition, the first scan is the scan line 14. The next scanning line becomes the scanning line 15 with the smallest change rate from the scanning line 14 according to the rule 1. Similarly, the next scanning line is the scanning line 10 according to the rule 3 because the two scanning lines 10 and 11 according to the rule 1 are targeted. Similarly, the scanning order is determined according to rules 1 to 3 in the same manner.
- FIG. 12A to 12D show examples of actual scanning on the display panel. That is, first, the scanning line 14 is scanned as shown in FIG. 12A, and then the scanning line 15 is scanned as shown in FIG. 12B. Next, the scanning line 10 is scanned as shown in FIG. 12C, and then the scanning line 11 is scanned as shown in FIG. 12D.
- the subsequent description is omitted, by executing the above-described scanning, it is possible to perform the scanning order in which the change rate of lighting and extinguishing of the pixels as shown in FIG. 11 is small.
- the scanning line in which all the pixels are turned off is also scanned, but this is not always necessary, and the scanning line in which all the pixels are turned off may be stopped or skipped. .
- scanning by the scanning driver is executed in the order of small change in image data supplied to each data line for each scanning.
- the number of data lines increases. If the image to be handled is large and complicated, the algorithm for calculating the change rate of the image data becomes complicated, and the system load increases.
- the scan by the scan driver is executed in the order of the lighting rate of the image data supplied to each data line for each scan, so that the change in the image data is relatively small for each scan. can do.
- the control for calculating the lighting rate for each scan and determining the scan order can be processed relatively simply and quickly.
- the scan order in the order of small change rate is described as an example in which the suppression of extra charge / discharge is emphasized
- the scan order in the order of lighting rate is described as an example in which the simplification of the scan order calculation is emphasized.
- various methods for controlling the scanning order to be different depending on the image data can be considered in consideration of the effect of suppressing excessive charge / discharge and the ease of calculating the scanning order.
- the scanning order is controlled based on the change rate or the lighting rate for all the scans in one frame period. You may make it perform the said control about a scanning line.
- the present invention by controlling the scanning order within one frame to be different in the region other than the portion where the fixed pattern is always displayed, the above-described effect of reducing power consumption can be further exhibited.
- an organic EL element is used as a light emitting element arranged in a display panel.
- capacitive light emission having a diode characteristic is shown.
- the present invention can also be applied to a display device using another display panel provided with an element, and the same effect can be obtained. Further, the above description is based on the light emission driving operation shown in FIG. 9, but is not necessarily limited to this timing.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Computer Hardware Design (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Theoretical Computer Science (AREA)
- Control Of Indicators Other Than Cathode Ray Tubes (AREA)
- Electroluminescent Light Sources (AREA)
- Control Of El Displays (AREA)
Abstract
有機EL素子に代表される容量性の発光素子がマトリクス状に配列されたパッシブマトリクス型表示パネルを点灯制御する制御回路は、一走査ごとに各データ線に供給される画像データの変化が少ない順に、または一走査ごとの画像データの点灯率の順に走査ドライバによる走査が実行されるように制御する。 すなわち、一走査における白抜きで示した点灯される画素が多い順に走査する場合には、走査線14,15,10,11,6,7,……の順に走査される。これにより、各走査の間で発生する発光素子の寄生容量に対する余分な充放電動作を最小限に抑えることができ、表示装置の消費電力を削減させることが可能となる。
Description
この発明は、例えば有機EL(エレクトロ・ルミネッセンス)素子などの容量性の発光素子を表示画素として用いた発光表示装置およびその駆動方法に関する。
有機EL素子は自発光型素子であるため、これを用いた表示パネルにおいては視野角に制限がなく、また従来の液晶表示装置に必要なバックライトも不要であるので、表示パネルのさらなる薄型化に寄与することができる。さらに有機EL素子は低電圧の直流電源により、効率の高い点灯駆動動作がなされるなどの特質を有している。したがって、有機EL素子による表示パネルは、現状において広く用いられている液晶表示パネルに代わる次世代の表示パネルとして注目されている。
ところで、従来からの液晶表示装置においては、前記したようにバックライトを備え、バックライトからの透過光を利用して表示する透過型の表示装置の他に、周囲からの入射光を反射させて、その反射光を利用して表示する反射型、さらに前記した透過型と反射型の両特性を持たせた半透過型が提案されている。
したがって、バックライトを備えた透過型または半透過型の液晶表示装置と、有機EL素子による表示パネルとの消費電力を比較した場合には、前記したとおり有機EL素子による表示パネルの方が低消費電力化を実現させることができる。しかしながら、前記した反射型の液晶表示装置は周囲の明るさが足りない場合には視認性がきわめて劣るというデメリットがあるものの、有機EL素子による表示パネルに比較して、その消費電力は遥かに低いというメリットもある。
このような背景から、携帯型の機器において有機EL素子による表示パネルをさらに普及させるためには、常時において表示が可能な程度に消費電力を削減させる工夫が必要となる。
前記した有機EL素子は、電気的にはダイオード特性を有する発光エレメントと、この発光エレメントに並列に結合する寄生容量成分とによる構成に置き換えることができ、有機EL素子は容量性の発光素子であるということが言える。この有機EL素子は、発光駆動電圧が印加されると、先ず当該素子の電気容量に相当する電荷が電極に変位電流として流れ込み蓄積される。
続いて当該素子固有の一定の電圧(発光閾値電圧=Vth)を越えると、一方の電極(ダイオード成分のアノード側)から発光機能層に向かって電流が流れはじめ、この電流に比例した強度で発光すると考えることができる。
かかる有機EL素子を用いた表示パネルとして、多数の有機EL素子をマトリクス状に配列したパッシブ駆動型の発光表示装置が、すでに一部において実用化されている。そして、この種の表示装置については、すでに数多くの特許出願もなされており、本件出願人において出願した例えば次に示す特許文献1にも開示されている。
特開2007-101826号公報
図1は、前記したパッシブ駆動型の発光表示装置と、その駆動回路の一例を示したものであり、これは陰極線走査・陽極線ドライブの形態を示している。すなわち、m本のデータ線(以下、これを陽極線とも言う。)A1~Amが縦方向に配列され、n本の走査線(以下、これを陰極線とも言う。)K1~Knが横方向に配列され、各々の交差した部分(計m×n箇所)に、ダイオードおよびコンデンサのマークによる並列結合体で示した発光画素として機能する有機EL素子E11~Emnが配置されて、表示パネル1を構成している。
そして、画素を構成する各有機EL素子E11~Emnは、縦方向に沿う陽極線A1~Amと横方向に沿う陰極線K1~Knとの各交点位置に対応して、一端(有機EL素子の等価ダイオードにおけるアノード端子)が陽極線に、他端(有機EL素子の等価ダイオードにおけるカソード端子)が陰極線に接続されている。さらに、各陽極線A1~Amはデータドライバとしての陽極線ドライブ回路2に接続され、各陰極線K1~Knは走査ドライバとしての陰極線走査回路3に接続されてそれぞれ駆動される。
前記陽極線ドライブ回路2には、ドライブスイッチSa1~Samが備えられており、このドライブスイッチSa1~Samは、駆動電圧源VHからの供給電圧を利用して動作する定電流源I1~Im、電圧源VM(後述する逆バイアス電圧源VM)、および前記電圧源VMよりも低電圧の電圧源VLを択一的に選択して各陽極線A1~Amに供給するように構成されている。
一方、走査ドライバとして機能する前記陰極線走査回路3には、各陰極線K1~Knに対応して走査スイッチSk1~Sknが備えられ、非走査選択電位として機能する主にクロストーク発光を防止するために用いられる逆バイアス電圧源VMからの逆バイアス電圧、もしくは走査選択電位として機能する基準電位点としてのグランド電位GNDのうちのいずれか一方を、対応する陰極線に供給することができるように構成されている。
そして、前記した陽極線ドライブ回路2および陰極線走査回路3には、CPU等を含む発光制御回路4よりコントロールバスを介してそれぞれに制御信号が供給され、表示すべき映像信号に基づいて、前記走査スイッチSk1~SknおよびドライブスイッチSa1~Samの切り換え操作がなされる。
これにより、映像信号に基づいて陰極線を所定の周期でグランド電位に設定しながら所望の陽極線に対して前記定電流源I1~Imが接続され、前記各有機EL素子E11~Emnは選択的に発光駆動される。したがって、表示パネル1上には前記映像信号に基づく画像があたかも連続して点灯されているように表示される。
なお、図1に示す状態は、第2の陰極線K2がグランド電位に設定されて走査状態になされ、この時、非走査状態の各陰極線K1,K3~Knには、前記した逆バイアス電圧源VMからの逆バイアス電圧が印加される。ここで、走査点灯状態における有機EL素子の順方向電圧をVfとし、有機EL素子の発光閾値電圧をVthとした時、〔(順方向電圧Vf)-(逆バイアス電圧VM)〕<(発光閾値電圧Vth)の関係となるように各電位設定がなされており、したがってドライブされている陽極線と走査選択がなされていない陰極線との交点に接続された各有機EL素子がクロストーク発光するのを防止するように作用する。
ところで、表示パネル1に配列された各有機EL素子は前記したように個々に寄生容量を有しており、各走査ごとにおける前記寄生容量の蓄積電荷による影響を防ぐために、また寄生容量による有機EL素子の発光の立ち上がりの遅れを無くために、リセット動作およびチャージ動作が実行される。すなわち、一走査期間は、寄生容量の電荷を放電させるリセット期間、寄生容量に電荷を蓄積させるチャージ期間、これに続く例えば定電流源を利用した駆動期間から構成され、前記走査は一走査ライン(一陰極線)ごとに順に走査されるように動作する。
図2は、図1に示した表示装置の発光駆動動作の例を示したタイミングチャートであり、T1,T2,T3は前記したリセット期間、チャージ期間、駆動期間を示している。そして、図2に示す例ではデータ線A1~Amに加わる電位と、走査線K1~Knに加わる走査電位の関係が示されている。なお、図2に示す状態は、走査線K2の走査に続いて、走査線K3が走査される状況を示している。
図3は、データ線A1に着目し、走査K1~K3との間に接続された有機EL素子E11~E13の動作について、図2に最初に示すリセット期間T1、チャージ期間T2、駆動期間T3についての動作を説明するものである。なお、この動作例においては時間階調を実現させるために駆動期間T3の途中において、有機EL素子を消灯させる動作が伴われる。したがって、図3においては説明の便宜上、駆動期間のうち、有機EL素子が点灯される期間をT3-1、有機EL素子が消灯される期間をT3-2と表記している。
まず、図3にT1として示すリセット期間においては、データ線A1には電圧源VMが印加され、また各走査線K1~K3にも電圧源VMが印加される。したがって有機EL素子E11~E13のアノード・カソード間は同電位になされ、有機EL素子E11~E13の寄生容量に蓄積された電荷は放電(VM-VMリセット)される。
続くT2として示すチャージ期間においては、走査線K2に走査電位G(グランド電位)が与えられ、他の走査線K1,K3には電圧源VMが印加される。この時、データ線A1は開放状態になされても、定電流源が接続されても良い。
前記チャージ期間T2においては、電圧源VMから走査線K1およびK3に接続された素子E11およびE13の寄生容量を介して、次に点灯される有機EL素子E12の寄生容量に対してラッシュ電流が流れる。これにより、有機EL素子E12の寄生容量には、有機EL素子E12が直ちに点灯可能な発光閾値電圧Vthとなるように電荷が蓄積される。
これに続いてT3-1で示すように、有機EL素子E12は定電流源からの駆動電流を受けて点灯される。なお図においては、有機EL素子の点灯状態をダイオードを二重丸(◎)で囲った状態で示している。そして、この例においては前記したとおり時間階調方式のため、1駆動期間中に定められた階調に合わせて所定時間点灯した後、T3-2で示すように消灯される。この消灯にあたっては、データ線A1に電圧源VLが接続される。
なお、前記電圧源VLは、駆動期間において有機EL素子に発光閾値電圧Vth以上の順方向電圧が印加されない電圧であり、グランド電圧(0V)~5V程度の電圧が利用される。
図4は、データ線A2に着目し、走査線K1~K3との間に接続された有機EL素子E11~E13の動作について、図2に最初に示すリセット期間T1、チャージ期間T2、駆動期間T3についての動作を説明するものである。前記データ線A2は図2に示したとおり、駆動期間T3において非点灯(消灯)にされるため、チャージ期間T2において、有機EL素子の寄生容量に対して電荷をチャージする必要はない。
このために、リセット期間T1、チャージ期間T2、駆動期間T3において、ともにデータ線A2には、前記電圧源VLの電圧を印加したままになされる。このような動作を実行させることにより、寄生容量への充放電量が減少し、消費電力を低減させることができる。なお、前記した図3から後述する図8において、コンデンサのマークで示した寄生容量の左側に括弧書きで示した値は、寄生容量に印加される両端間電圧を示している。また前記した各図においては、VM=Vfとして扱っている。
前記したような動作がなされる発光表示装置において、図5は1つの走査期間から、次の走査期間に移る状態において、前記1つの走査期間(点灯)の駆動期間T3から、次の走査期間(消灯)のリセット期間T1に切り替わる状態を示したものである。また、図6は同じく1つの走査期間から、次の走査期間に移る状態において、前記1つの走査期間(消灯)の駆動期間T3から、次の走査期間(点灯)のリセット期間T1に切り替わる状態を示したものである。
すでに説明した図3における有機EL素子の点灯から消灯への状態変化(T3-1からT3-2への変化)のときや、図5および図6に示した切り替わりのとき、すなわち点灯と消灯の間で状態の変化があるときは、全ての走査線(陰極線)に接続された有機EL素子の寄生容量において充放電が発生することになる。
前記した充放電で消費される電力は、有機EL素子の発光に直接的に寄与しない余分な消費電力となる。このように、有機EL素子の点灯と消灯での状態変化の回数が多いほど、余分な充放電が発生し、結果として消費電力が増加することになる。
一方、図7は1つの走査期間から、次の走査期間に移る状態において、前記1つの走査期間(点灯)の駆動期間T3から、次の走査期間(点灯)のリセット期間T1に切り替わる状態を示したものである。また、図8は同じく1つの走査期間から、次の走査期間に移る状態において、前記1つの走査期間(消灯)の駆動期間T3から、次の走査期間(消灯)のリセット期間T1に切り替わる状態を示したものである。
図7および図8に示した切り替わりのとき、すなわち各走査期間において点灯が連続する場合、および消灯が連続する場合には、1つの走査線に接続された有機EL素子の寄生容量において充放電が発生するだけで、他の走査線に接続された有機EL素子の寄生容量では充放電が発生しない。したがって、この場合においては有機EL素子の発光に寄与しない余分な電力の消費はきわめて少ない。
この発明は、前記した図3、図5および図6に基づいて説明したように、1つの走査期間から次の走査期間に移る状態において、各画素(有機EL素子)に点灯および消灯の状態変化があるときの無駄な消費電力の発生を防止させること、すなわち前記した図7および図8に示す動作に近い制御形態が実現できるようにすることで、素子の寄生容量に対する余分な充放電の発生回数を減らし、消費電力を削減することが可能な発光表示装置およびその駆動方法を提供することを課題とするものである。
前記した課題を解決するためになされたこの発明にかかる発光表示装置およびその駆動方法は、以下の各独立請求項に示す事項を少なくとも備える点に特徴を有する。
〔請求項1〕
複数のデータ線および複数の走査線の各交差位置に容量性の発光素子を含む画素が配置された表示パネルと、前記各走査線に接続されて選択的に前記各走査線の走査を実行する走査ドライバと、前記各画素に表示信号を供給するデータドライバとが具備された発光表示装置の駆動方法であって、
前記走査ドライバにより、走査において常に1つの走査線が走査されるようになされ、1フレーム期間における少なくとも一部の走査線について、一走査ごとにおける前記各データ線に供給される画像データに応じて、走査ドライバによる走査順が異なるように制御されることを特徴とする発光表示装置の駆動方法。
複数のデータ線および複数の走査線の各交差位置に容量性の発光素子を含む画素が配置された表示パネルと、前記各走査線に接続されて選択的に前記各走査線の走査を実行する走査ドライバと、前記各画素に表示信号を供給するデータドライバとが具備された発光表示装置の駆動方法であって、
前記走査ドライバにより、走査において常に1つの走査線が走査されるようになされ、1フレーム期間における少なくとも一部の走査線について、一走査ごとにおける前記各データ線に供給される画像データに応じて、走査ドライバによる走査順が異なるように制御されることを特徴とする発光表示装置の駆動方法。
〔請求項5〕
複数のデータ線および複数の走査線の各交差位置に容量性の発光素子を含む画素が配置された表示パネルと、前記各走査線に接続されて選択的に前記各走査線の走査を実行する走査ドライバと、前記各画素に表示信号を供給するデータドライバとが具備された発光表示装置であって、
前記走査ドライバにより、走査において常に1つの走査線が走査されるようになされ、1フレーム期間における少なくとも一部の走査線について、一走査ごとにおける前記各データ線に供給される画像データに応じて、走査ドライバによる走査順が異なるように制御する制御回路を具備したことを特徴とする発光表示装置。
複数のデータ線および複数の走査線の各交差位置に容量性の発光素子を含む画素が配置された表示パネルと、前記各走査線に接続されて選択的に前記各走査線の走査を実行する走査ドライバと、前記各画素に表示信号を供給するデータドライバとが具備された発光表示装置であって、
前記走査ドライバにより、走査において常に1つの走査線が走査されるようになされ、1フレーム期間における少なくとも一部の走査線について、一走査ごとにおける前記各データ線に供給される画像データに応じて、走査ドライバによる走査順が異なるように制御する制御回路を具備したことを特徴とする発光表示装置。
1 表示パネル
2 データドライバ
3 走査ドライバ
4 発光制御回路
A1~Am データ線(陽極線)
E11~Emn 発光素子(有機EL素子)
I1~Im 定電流源
K1~Kn 走査線(陰極線)
Sa1~Sam ドライブスイッチ
Sk1~Skn 走査スイッチ
T1 リセット期間
T2 チャージ期間
T3 駆動期間
VH 駆動電圧源
VL 電圧源(低電圧源)
VM 逆バイアス電圧源
2 データドライバ
3 走査ドライバ
4 発光制御回路
A1~Am データ線(陽極線)
E11~Emn 発光素子(有機EL素子)
I1~Im 定電流源
K1~Kn 走査線(陰極線)
Sa1~Sam ドライブスイッチ
Sk1~Skn 走査スイッチ
T1 リセット期間
T2 チャージ期間
T3 駆動期間
VH 駆動電圧源
VL 電圧源(低電圧源)
VM 逆バイアス電圧源
以下、この発明にかかる発光表示装置およびその駆動方法について、図に示す実施の形態に基づいて説明する。この発明にかかる表示装置の基本構成はすでに説明した図1に示すとおりであり、表示パネル1において表示される映像信号は、前記したとおり発光制御回路4に供給される。
前記発光制御回路4には、例えばフレームメモリが具備され、表示パネル1において表示される映像信号の1フレームごとの画素単位の点灯および非点灯(消灯)データが前記フレームメモリに書き込むようになされる。この場合、一つの好ましい例として、前記フレームメモリは、縦横方向に二次元にデータが展開されるように構成され、例えば表示パネル1に配列された有機EL素子E11~Emnのように、1フレーム期間における1走査ごとにデータ線A1~Amに供給される画像データ(点灯および非点灯データ)が順に書き込まれるようになされる。
そして、前記発光制御回路4は前記フレームメモリに書き込まれた1走査ごとの映像データに基づいて、走査ドライバ3による走査順序を決定し、走査スイッチSk1~Sknによる走査電位(グランド電位)の選択順序を制御する。すなわち、前記走査ドライバ3は、発光制御回路4からの指令により、走査において常に1つの走査線が走査されるように動作し、1フレーム期間において一走査ごとに前記各データ線に供給される画像データに応じて、走査ドライバ3による走査順が異なるように制御される。
この時、ある走査と次の走査の間、例えば1フレーム期間の最後の走査から次のフレーム期間の最初の走査の間に走査を行わない期間を設けてもよく、走査においては常に1つの走査線が走査されるように動作すればよい。
図9は、この発明にかかる表示装置において実行される発光駆動動作の例を示したタイミングチャートであり、T1~T3,A1~Am,K1~Knなどの表記の意味は、すでに説明した図2に示す例と同様である。なお、このタイミングチャートにおいては、駆動期間T3においては、点灯されるべき有機EL素子(画素)は、T3で示す期間中において点灯状態を維持する駆動方法が採用されている。
すなわち、この例においては図2に示した駆動期間T3の期間における時間階調制御とは異なり、階調制御に電流階調や面積階調、サブフレームによる時間階調や、駆動期間の長さを可変する時間階調等が適宜用いられる。
以下、図10に示す画像を表示する場合に基づいてその作用を説明する。図10に示す例は説明の便宜上、1フレームにおいて16走査がなされる画素構成を例にしている。そして、第2走査と第3走査において、表示パネルのほぼ中央の画素が点灯(白抜きで示す。)されるようになされる。
また、第6走査と第7走査においては、表示パネルのほぼ中央を含む点灯幅が拡大され、同様に第10走査と第11走査においてはさらに点灯幅が拡大され、第14走査と第15走査において、最大の点灯幅となるような表示画面になされる例が示されている。
前記した図10に示す画像を表示する場合、図11に示すように各走査において、画素の点灯と消灯の状態変化が少なく(変化率が小さく)なるように走査順が選択される。
すなわち、従来における通常の走査においては、図10に示す走査線1から始まり走査線2,3,4,……と順に走査するために、走査線3と4、走査線5と6、走査線7と8の間等において、前記した理由により素子の寄生容量に余分な充放電が発生することになる。
しかしながら、図11に示すように画素の点灯と消灯の変化率が小さい走査順、すなわち走査線14,15,10,11,6,7,2,3,1,4,……の順に走査することで、各走査の間で発生する素子の寄生容量に対する余分な充放電は最小限に抑えることができる。これにより、表示装置の消費電力を削減することが可能となる。
図11に示した走査順の選択方法をもう少し詳しく説明すると、
・ルールl:走査順は点灯と消灯の変化率の最も小さい走査線とする。
の他に、
・ルール2:最初の走査は点灯率が最も高い走査線とする。
・ルール3:同一条件の走査線間では、走査線番号の小さい走査線を優先する。
のルールに従うように走査順が決められる。
・ルールl:走査順は点灯と消灯の変化率の最も小さい走査線とする。
の他に、
・ルール2:最初の走査は点灯率が最も高い走査線とする。
・ルール3:同一条件の走査線間では、走査線番号の小さい走査線を優先する。
のルールに従うように走査順が決められる。
すなわち、最初の走査はルール2に従い走査線14と15の2つの走査線が対象となる。同一条件の走査線間では、ルール3に従うので、最初の走査は走査線14となる。次の走査線は、ルール1に従い走査線14から変化率が最も小さい走査線15となる。次の走査線は、同様にルール1に従い走査線10と11の2つの走査線が対象になるため、ルール3に従い走査線10となる。以下、同様にルール1~3に従い走査順が決定される。
図12A~図12Dは、表示パネルにおける実際の走査の例を示したものである。すなわち初めに図12Aに示すように走査線14が走査され、続いて図12Bに示すように走査線15が走査される。次に図12Cに示すように走査線10が走査され、続いて図12Dに示すように走査線11が走査される。
それに続く説明は省略するが、前記した走査を実行することにより、図11に示したような画素の点灯と消灯の変化率が小さい走査順にすることができる。
以上説明した例では、全ての画素が消灯の走査線も走査しているが、必ずしもその必要はなく、全ての画素が消灯の走査線は走査を休止してもよいし、スキップしてもよい。
以上説明した例では、全ての画素が消灯の走査線も走査しているが、必ずしもその必要はなく、全ての画素が消灯の走査線は走査を休止してもよいし、スキップしてもよい。
なお、以上説明した例は、一走査ごとにおける各データ線に供給される画像データの変化が少ない順に、走査ドライバによる走査を実行するようにしたものであるが、前記データ線の数が多くなり、扱う画像が大きく、さらに複雑になると画像データの変化率を算出するアルゴリズムが複雑になり、システム的な負担が大きくなる。
このような場合においては、一走査ごとにおける各データ線に供給される画像データの点灯率の順に、走査ドライバによる走査を実行することで、比較的一走査ごとにおける画像データの変化が少ない走査順にすることができる。このように一走査ごとにおける点灯率を算出して走査順序を決定する制御は、比較的単純にかつ迅速に処理することができる。
以上のとおり、余分な充放電の抑制を重視した例として変化率の小さい順の走査順を、また、走査順算出の単純化を重視した例として点灯率順の走査順を挙げて説明した。このほかに、余分な充放電の抑制効果と走査順算出の容易性とを考慮し、画像データに応じて走査順が異なるように制御する方法が様々考えられる。
以上説明した実施の形態においては、1フレーム期間における全ての走査について、前記変化率または点灯率に基づいて走査順を制御することを前提にしているが、これは1フレーム期間における少なくとも一部の走査線について、前記制御を実行するようにしても良い。
例えば携帯電話器の表示装置に利用した場合においては、アンテナマーク等のような固定パターンが常時表示される領域については、常時同一の走査順にし、画像データに応じて走査順を変化させる必要はない。
この発明においては固定パターンが常時表示される部分以外の領域において、1フレーム内における走査順が異なるように制御されることで、前記した消費電力の低減効果をより発揮することができる。
また、以上説明した実施の形態においては、表示パネルに配列された発光素子として有機EL素子を用いた例を示しているが、この発明にかかる表示装置においては、ダイオード特性を有する容量性の発光素子を具備した他の表示パネルを用いる表示装置にも適用することができ、同様の作用効果を得ることができる。
さらに、以上の説明は図9に示す発光駆動動作に基づくものであるが、必ずしもこのタイミングに限定されるものではない。
さらに、以上の説明は図9に示す発光駆動動作に基づくものであるが、必ずしもこのタイミングに限定されるものではない。
Claims (8)
- 複数のデータ線および複数の走査線の各交差位置に容量性の発光素子を含む画素が配置された表示パネルと、前記各走査線に接続されて選択的に前記各走査線の走査を実行する走査ドライバと、前記各画素に表示信号を供給するデータドライバとが具備された発光表示装置の駆動方法であって、
前記走査ドライバにより、走査において常に1つの走査線が走査されるようになされ、1フレーム期間における少なくとも一部の走査線について、一走査ごとにおける前記各データ線に供給される画像データに応じて、走査ドライバによる走査順が異なるように制御されることを特徴とする発光表示装置の駆動方法。 - 前記一走査ごとにおける前記各データ線に供給される画像データの変化が少ない順に、走査ドライバによる走査が実行されることを特徴とする請求項1に記載された発光表示装置の駆動方法。
- 前記一走査ごとにおける前記各データ線に供給される画像データの点灯率の順に、走査ドライバによる走査が実行されることを特徴とする請求項1に記載された発光表示装置の駆動方法。
- 前記一部の走査線を除いた他の走査線においては、走査ドライバによる走査順が予め定められた順になされることを特徴とする請求項1~請求項3のいずれか1項に記載された発光表示装置の駆動方法。
- 複数のデータ線および複数の走査線の各交差位置に容量性の発光素子を含む画素が配置された表示パネルと、前記各走査線に接続されて選択的に前記各走査線の走査を実行する走査ドライバと、前記各画素に表示信号を供給するデータドライバとが具備された発光表示装置であって、
前記走査ドライバにより、走査において常に1つの走査線が走査されるようになされ、1フレーム期間における少なくとも一部の走査線について、一走査ごとにおける前記各データ線に供給される画像データに応じて、走査ドライバによる走査順が異なるように制御する制御回路を具備したことを特徴とする発光表示装置。 - 前記制御回路は、前記一走査ごとにおける前記各データ線に供給される画像データの変化が少ない順に、走査ドライバによる走査を実行するように構成されていることを特徴とする請求項5に記載された発光表示装置。
- 前記制御回路は、前記一走査ごとにおける前記各データ線に供給される画像データの点灯率の順に、走査ドライバによる走査を実行するように構成されていることを特徴とする請求項5に記載された発光表示装置。
- 前記制御回路は、前記一部の走査線を除いた他の走査線においては、走査ドライバによる走査順が予め定められた順に実行するように構成されていることを特徴とする請求項5~請求項7のいずれか1項に記載された発光表示装置。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
PCT/JP2009/055439 WO2010106661A1 (ja) | 2009-03-19 | 2009-03-19 | 発光表示装置およびその駆動方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
PCT/JP2009/055439 WO2010106661A1 (ja) | 2009-03-19 | 2009-03-19 | 発光表示装置およびその駆動方法 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
WO2010106661A1 true WO2010106661A1 (ja) | 2010-09-23 |
Family
ID=42739330
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
PCT/JP2009/055439 WO2010106661A1 (ja) | 2009-03-19 | 2009-03-19 | 発光表示装置およびその駆動方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
WO (1) | WO2010106661A1 (ja) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2015104777A1 (ja) * | 2014-01-09 | 2015-07-16 | 株式会社Joled | 表示装置および表示方法 |
TWI804833B (zh) * | 2019-03-19 | 2023-06-11 | 矽創電子股份有限公司 | 顯示面板之驅動電路 |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS63262688A (ja) * | 1987-04-20 | 1988-10-28 | 富士通株式会社 | デイスプレイ走査方式 |
JP2000010517A (ja) * | 1998-06-25 | 2000-01-14 | Pioneer Electron Corp | 発光ディスプレイ及びその駆動方法 |
WO2007099600A1 (ja) * | 2006-02-28 | 2007-09-07 | Fujitsu Hitachi Plasma Display Limited | 画像表示装置及び画像表示方法 |
-
2009
- 2009-03-19 WO PCT/JP2009/055439 patent/WO2010106661A1/ja active Application Filing
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS63262688A (ja) * | 1987-04-20 | 1988-10-28 | 富士通株式会社 | デイスプレイ走査方式 |
JP2000010517A (ja) * | 1998-06-25 | 2000-01-14 | Pioneer Electron Corp | 発光ディスプレイ及びその駆動方法 |
WO2007099600A1 (ja) * | 2006-02-28 | 2007-09-07 | Fujitsu Hitachi Plasma Display Limited | 画像表示装置及び画像表示方法 |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2015104777A1 (ja) * | 2014-01-09 | 2015-07-16 | 株式会社Joled | 表示装置および表示方法 |
JPWO2015104777A1 (ja) * | 2014-01-09 | 2017-03-23 | 株式会社Joled | 表示装置および表示方法 |
US10056040B2 (en) | 2014-01-09 | 2018-08-21 | Joled Inc. | Display apparatus and display method |
TWI804833B (zh) * | 2019-03-19 | 2023-06-11 | 矽創電子股份有限公司 | 顯示面板之驅動電路 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP4640755B2 (ja) | 発光表示パネルの駆動装置および駆動方法 | |
JP2004038176A (ja) | 電界発光パネルとこれを有する電界発光装置 | |
WO2007074615A1 (ja) | 映像信号の表示制御装置および表示制御方法 | |
WO2013021417A1 (ja) | 表示装置 | |
CN102376244A (zh) | 显示设备以及显示设备的像素驱动方法 | |
JP2006215099A (ja) | 発光表示パネルの駆動装置および駆動方法 | |
US20080266277A1 (en) | Method of driving display panel and driving device thereof | |
JP4743685B2 (ja) | 発光表示パネルの駆動装置および駆動方法 | |
US20020190934A1 (en) | Drive unit for a luminescence display panel | |
JP2006023539A (ja) | 自発光表示パネルおよびその駆動制御方法 | |
JP2005283781A (ja) | 発光表示パネルの駆動装置およびこれを搭載した電子機器 | |
JP2006184649A (ja) | 発光表示パネルの駆動装置および駆動方法 | |
JP2009258301A (ja) | 表示装置 | |
JP5071954B2 (ja) | 発光表示パネルの駆動装置および駆動方法 | |
WO2010106661A1 (ja) | 発光表示装置およびその駆動方法 | |
TWI543138B (zh) | 掃描線驅動裝置、顯示設備及掃描線驅動方法 | |
KR20210013481A (ko) | 표시 장치 및 이의 구동 방법 | |
KR20090071861A (ko) | 휴대용 amoled의 저전력 디지털 구동장치 | |
JP4075423B2 (ja) | マトリクス型有機el表示装置の駆動方法及び駆動装置 | |
JP2004272159A (ja) | ディスプレイ装置及び表示パネルの駆動方法 | |
JP2006227092A (ja) | 発光表示パネルの駆動装置および駆動方法 | |
JP5219392B2 (ja) | 表示装置および表示装置の駆動回路 | |
JP2006215097A (ja) | 発光表示パネルの駆動装置および駆動方法 | |
JP2006227337A (ja) | 有機el表示装置およびその駆動方法 | |
KR100421869B1 (ko) | 전류 구동형 표시소자의 절전 회로 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
121 | Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application |
Ref document number: 09841866 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |
|
NENP | Non-entry into the national phase |
Ref country code: DE |
|
122 | Ep: pct application non-entry in european phase |
Ref document number: 09841866 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |
|
NENP | Non-entry into the national phase |
Ref country code: JP |