WO2011092732A1 - 表示装置及びその駆動方法 - Google Patents

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WO2011092732A1
WO2011092732A1 PCT/JP2010/000440 JP2010000440W WO2011092732A1 WO 2011092732 A1 WO2011092732 A1 WO 2011092732A1 JP 2010000440 W JP2010000440 W JP 2010000440W WO 2011092732 A1 WO2011092732 A1 WO 2011092732A1
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video signal
display
line
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PCT/JP2010/000440
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Inventor
中村美香
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パナソニック株式会社
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    • G09G3/2007Display of intermediate tones
    • G09G3/2014Display of intermediate tones by modulation of the duration of a single pulse during which the logic level remains constant

Definitions

  • the present invention relates to a display device and a driving method thereof, and more particularly to a hold type display device and a driving method thereof.
  • a hold type display device such as a liquid crystal display or an organic EL display
  • an impulse type display device such as a CRT display
  • an image is maintained within a frame period. That is, in the case of a hold type display device, an image is held and displayed as a still image within a frame period, and a moving image is displayed by switching the screen every frame. For this reason, the still image is switched seamlessly during the transition period from frame to frame, and for the user, the previous frame image becomes an afterimage, and a double image in which the images of both frames are superimposed is perceived. And recognizes video blur.
  • FIG. 9 is a graph illustrating the black insertion technique.
  • the horizontal axis represents video signal data.
  • the vertical axis represents the luminance of one frame.
  • the video signal data representing the horizontal axis is, for example, a digital value with an input gradation of 0 to 255.
  • the black insertion rate is 0%, that is, when black insertion is not performed within one frame period, 0 to 255 as the input gradation of the video signal data has a luminance of 0 to 100 in one frame.
  • Corresponds to% when the black insertion rate is 0%, that is, when black insertion is not performed within one frame period, 0 to 255 as the input gradation of the video signal data has a luminance of 0 to 100 in one frame. Corresponds to%.
  • the input gradation 0 to 255 of the video signal data is Corresponds to brightness 0-60%.
  • a black screen is inserted in 80% within one frame period, that is, when the black insertion rate is 80%, 0 to 255 as the input gradation of the video signal data has a luminance of 0 in one frame. Corresponds to ⁇ 20%.
  • the black insertion rate is changed even for the same input gradation.
  • the recognized luminance can be made different. For example, light is emitted at 50% in one frame period with an input gradation of 255, and a black screen is inserted at the remaining 50% at 0 gradation, and light is emitted in the entire period of one frame with 127 input gradation.
  • the luminance of one frame recognized by the user is the same.
  • the former case in which a black screen is inserted between frames, has a feature that motion blur can be reduced.
  • Patent Document 1 in an OCB (Optically Compensated Birefringence) type liquid crystal display device, in order to prevent a reverse transition caused by a drive voltage going into a low voltage continuation state, not only in a blanking period but also in a video signal writing period
  • a black insertion technique for applying a high voltage is disclosed. Thereby, the high voltage period for preventing reverse transition can be set long.
  • Patent Document 2 in the hold type display device, a black screen is inserted at a predetermined ratio within one frame period to improve the image quality of a moving image, and the black insertion rate within one frame period is set for each usage situation.
  • a technique for setting a value suitable for the above is disclosed.
  • the black insertion rate is determined in units of frames. In other words, both the image writing timing and the black insertion timing are driven row by row.
  • the black insertion rate is fixed in units of frames, for example, the black insertion rate is determined in accordance with the maximum luminance within the same frame.
  • the motion blur is reduced and the image quality is improved for a portion with high luminance, but the black insertion rate does not increase so much for a portion with low luminance, The contribution of image quality improvement such as increasing the number of gradations is low.
  • the present invention provides a display device and a driving method thereof that can reduce blurring of a moving image and obtain a uniformly high-quality image even for an image having any gradation. Objective.
  • a display device includes a display portion that is arranged in a matrix and includes a plurality of display elements that emit light based on input video signals, and the plurality of display elements The ratio of the period during which no light emission is performed based on the video signal in one frame period is determined for each line of the matrix, and the ratio determined by the ratio determination unit, A signal conversion unit that converts the size of the video signal for each line, a signal output unit that outputs the video signal converted by the signal conversion unit to the display unit, and the converted video signal at the ratio And a scanning unit that outputs a scanning signal to the display unit for each line so that each of the plurality of display elements is input to the display unit.
  • the display device and its driving method of the present invention it is possible to increase the black insertion rate in a region where the luminance is partially low by finely setting the black insertion rate for each line. Therefore, moving image blur can be eliminated and the number of gradations in the dark gradation can be increased.
  • FIG. 1 is a functional block diagram of a display device according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is an operation flowchart of the display device according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a graph for explaining determination of the black insertion rate of the display device according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a circuit configuration diagram of the light-emitting pixel included in the display unit according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 5 is an operation timing chart of the display device according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 6 is a circuit configuration diagram of a light-emitting pixel included in the display unit according to Embodiment 2 of the present invention.
  • FIG. 7 is an operation timing chart of the display device according to Embodiment 2 of the present invention.
  • FIG. 8 is an external view of a thin flat TV incorporating the display device of the present invention.
  • FIG. 9 is a graph illustrating the black insertion technique.
  • a display device includes a display portion that is arranged in a matrix and includes a plurality of display elements that emit light based on input video signals, and light emission based on the video signals with respect to the plurality of display elements.
  • the ratio determining unit that determines the ratio of the period during which no image is generated in one frame period for each line of the matrix, and the size of the video signal for each line according to the ratio determined by the ratio determining unit
  • a signal conversion unit for converting the length, a signal output unit for outputting the video signal converted by the signal conversion unit to the display unit, and the converted video signal based on the ratio of the plurality of display elements.
  • a scanning unit that outputs a scanning signal to the display unit for each line so as to be input to each line.
  • the ratio of the period in which light emission corresponding to the video signal is not caused for each of the plurality of display elements within one frame period is optimized for each line, not for each frame as in the past.
  • the ratio of rows with low luminance can be increased.
  • the number of gradations in the dark gradation can be increased. Therefore, by finely setting the ratio in units of lines, it is possible to eliminate moving image blur and to increase the resolution in dark gradation.
  • the display device is the display device according to claim 1, wherein a period in which each of the plurality of display elements does not emit light based on the video signal does not depend on the video signal. This is a period in which an electric signal corresponding to the signal of the lowest gradation is input to each of the plurality of display elements.
  • an electrical signal corresponding to the video signal of the lowest gradation is input to each of the plurality of display elements. Since it is a period, the ratio is defined as the black insertion rate.
  • the display device is the display device according to claim 1 or 2, further comprising a signal for specifying a maximum luminance signal for each line from the video signals before conversion in the one line.
  • a specific unit is provided, and the ratio determining unit determines the ratio for each line based on the maximum luminance signal.
  • the black insertion rate for each line is determined by specifying the maximum luminance signal in one line. For example, by scaling the maximum luminance signal in one line as the maximum input gradation, the number of gradations can be maximized for each line.
  • the display device is the display device according to claim 3, wherein the ratio determining unit determines the ratio as the luminance of the maximum luminance signal specified by the signal specifying unit is lower. The ratio determined by the part is increased.
  • the number of gradations in the dark gradation can be increased by increasing the black insertion rate of the line with low luminance.
  • the display device is the display device according to claim 4, wherein the signal conversion unit has a lower luminance of the maximum luminance signal of one line specified by the signal specifying unit, The video signal is converted into a video signal having a higher luminance than that of the video signal of one line.
  • the luminance to be originally displayed in one frame period can be realized by increasing the number of gradations in the dark gradation by increasing the black insertion rate of the low-luminance line.
  • the display device is the display device according to claim 5, wherein the signal conversion unit converts the maximum luminance signal of one line specified by the signal specifying unit into the highest gradation.
  • the other video signals of the one line are converted at a ratio similar to the conversion ratio from the maximum luminance signal to the highest gradation signal.
  • the maximum luminance signal is converted into the highest gradation video signal in accordance with the black insertion rate of the low luminance line, the number of gradations in the dark gradation can be maximized.
  • the other video signal of the one line is converted at a ratio similar to the conversion ratio from the maximum luminance signal to the video signal of the highest gradation.
  • the display device is the display device according to claim 1, wherein the display element is an organic electroluminescence element.
  • the display device is the display device according to claim 1, further including a plurality of gate lines arranged for each line and a direction orthogonal to the plurality of gate lines.
  • a plurality of data lines wherein the display elements are arranged at intersections between the plurality of gate lines and the plurality of data lines, and the signal output unit includes the plurality of data lines.
  • the video signal converted by the signal conversion unit is output to each, and the scanning unit outputs the scanning signal to each of the plurality of gate lines.
  • the converted video signal output from the signal output unit is supplied to the display element via a plurality of data lines.
  • a scanning signal for controlling the timing of supplying the converted video signal to the display element is supplied to the display unit through a plurality of gate lines.
  • the display device is the display device according to claim 8, wherein the signal output unit converts the video signal converted by the signal conversion unit for each of the plurality of data lines. And the non-video signal are alternately output to the display unit, and the scanning unit synchronizes with the output to the display unit of the video signal converted by the signal conversion unit, and sequentially outputs the first scanning signal.
  • the converted video signal output from the signal output unit is supplied to the display element in line order.
  • the non-video signal output from the signal output unit occupies a ratio in one frame period of the black insertion period, which is a period in which each of the plurality of display elements does not emit light according to the video signal. Accordingly, it is supplied to the display element.
  • the black insertion period for each line can be set using a non-video signal supplied at a predetermined interval from the data line, so a control line for defining the black insertion period needs to be added. Therefore, simplification of the pixel circuit can be realized.
  • the display device is the display device according to claim 9, wherein the display unit includes a plurality of light emitting pixels arranged in a matrix, and each of the plurality of light emitting pixels The display element, and a drive element that is electrically connected to the display element and determines light emission of the display element, and the non-video signal output by the signal output unit includes the drive element and the display element. It may be a signal for electrically disconnecting.
  • the driving element is electrically connected to each of the display elements arranged in a matrix. Therefore, not only the light emission period is controlled in the light emitting pixel by the signal from the signal output unit or the scanning unit provided outside the display unit, but also the light emission period can be controlled by controlling the driving element. It becomes possible.
  • the display device is the display device according to claim 8, wherein the display unit includes a plurality of light emitting pixels arranged in a matrix, and each of the plurality of light emitting pixels includes: The display element, a drive element that is electrically connected to the display element and determines light emission of the display element, a capacitor, and a scanning unit are electrically connected to control the potential of the first electrode of the capacitor
  • the driving element is a thin film transistor in which a second electrode of the capacitor is electrically connected to a gate electrode, and the signal output unit is connected to each of the plurality of data lines.
  • the video signal converted by the signal conversion unit is output to the display unit, and the scanning unit performs line sequential processing in synchronization with the output of the video signal converted by the signal conversion unit to the display unit.
  • the control is performed such that the ratio of the first scanning unit that outputs the inspection signal and the period during which the drive element is turned off by the control line to the one frame period is the ratio determined by the ratio determination unit.
  • a second scanning unit that outputs a second scanning signal for changing the potential of the line.
  • the converted video signal output from the signal output unit is supplied to the display element line-sequentially by the first scanning signal output from the scanning unit.
  • the video signal output from the signal output unit is displayed by changing the gate voltage of the thin film transistor provided in each light emitting pixel by the second scanning signal output from the scanning unit and turning the thin film transistor OFF. It is converted into a non-video signal that does not cause the element to emit light.
  • the second scanning signal to the control line is output to the display unit according to the ratio of the non-video signal period to one frame period. Thereby, the black insertion period for every line can be set by the voltage change of the control line connected to the drive element.
  • the signal switching load output by the signal output unit and the scanning unit does not increase, so that the signal output load is reduced.
  • the setting of the non-video signal period is not limited only to the timing at which the non-video signal is output to the data line, it is possible to set the black insertion period with higher accuracy.
  • a display device driving method is a display device driving method including a display portion that is arranged in a matrix and includes a plurality of display elements that emit light based on input video signals.
  • the ratio determining step for determining, for each line of the matrix, the proportion of the plurality of display elements that do not emit light based on the video signal in one frame period is determined in the ratio determining step.
  • a signal conversion step for converting the size of the video signal for each line
  • a signal output step for outputting the video signal converted in the signal conversion step to the display unit
  • a scanning signal is output to the display unit for each line so that the converted video signal is input to each of the plurality of display elements based on the ratio. It is intended to include a scanning step for.
  • the display device drive method is the display device drive method according to claim 12, wherein in the signal output step, the video signal converted in the signal conversion step, the non-video signal, Are alternately output to the display unit, and in the scanning step, the first scanning signal is output to the display unit in a line-sequential manner in synchronization with the output of the converted video signal, and the non-video signal is output.
  • the second scanning signal is output to the display unit such that the ratio of the period in which the non-video signal is input to each of the plurality of display elements is equal to the ratio to one frame period. Is.
  • the display device driving method is the display device driving method according to claim 12, wherein the display unit includes a plurality of light-emitting pixels arranged in a matrix.
  • Each of the light emitting pixels includes a display transistor, a capacitor, a drive transistor that determines the light emission of the display element by electrically connecting a second electrode of the capacitor to a gate electrode, and a potential of the first electrode of the capacitor.
  • a control line for controlling, in the signal output step, the video signal converted in the signal conversion step is output to the display unit, and in the scanning step, the output is synchronized with the output of the converted video signal.
  • the ratio of the period in which the first scanning signal is sequentially output to the display unit and the driving element is turned off by the control line with respect to one frame period is As it will be the ratio which is determined by the rate determining unit and outputs a second scan signal for changing the potential of the control line.
  • FIG. 1 is a functional block diagram of a display device according to an embodiment of the present invention.
  • the display device 1 illustrated in FIG. 1 includes a display unit 11, a signal output unit 12, a scanning unit 13, a timing controller 14, a signal conversion unit 15, and a ratio determination unit 16.
  • the display unit 11 is composed of a plurality of light emitting pixels arranged in a matrix, and each light emitting pixel has a display element.
  • the display element is an element that emits light by an electric signal corresponding to an externally input video signal, and corresponds to, for example, an organic electroluminescence (hereinafter referred to as EL) element or a liquid crystal element.
  • EL organic electroluminescence
  • the ratio determination unit 16 determines the ratio of the non-video signal period in which the display element does not emit light according to the video signal in one frame period, for each row that is one line constituting the display unit 11. It has the function to do.
  • the non-video signal period is a period during which a non-video signal that does not cause the display element to emit light according to the video signal is input to the display element, and displays black in one pixel row, for example. It is a period.
  • the ratio determining unit 16 refers to the video signal input to the display device 1 and determines the black insertion rate for each pixel row.
  • the ratio of the non-video signal period in one frame period is referred to as a black insertion rate.
  • the display device 1 is a signal that specifies the maximum luminance signal for each line from the input video signals in the preceding stage of the ratio determining unit 16 or inside the ratio determining unit 16. It is preferable that the specific part is provided.
  • the signal conversion unit 15 has a function of converting the size of the video signal in accordance with the black insertion rate determined by the ratio determination unit 16 and outputting the converted video signal to the signal output unit 12. A specific conversion method will be described with reference to FIG.
  • the timing controller 14 has a function of controlling the signal output unit 12 and the scanning unit 13. Specifically, the timing controller 14 instructs the signal output unit 12 to output the converted video signal to the display unit 11. In addition, the timing controller 14 instructs the scanning unit 13 to input the converted video signal output from the signal output unit 12 to the display unit 11 to a plurality of display elements included in the display unit 11. Further, the timing controller 14 instructs the scanning unit 13 to input the non-video signal to the plurality of display elements included in the display unit 11 based on the black insertion rate determined by the ratio determining unit 16.
  • the signal output unit 12 has a function of outputting to the display unit 11 the video signal converted by the signal conversion unit 15 and a non-video signal that does not emit light according to the video signal.
  • the scanning unit 13 displays the scanning signal for each line so that the converted video signal and non-video signal are input to each of the plurality of display elements at the black insertion rate determined by the ratio determining unit 16. 11 has a function of outputting.
  • control function of the timing controller 14 described above may be included in the signal output unit 12 and the scanning unit 13.
  • the timing controller 14 may not be provided, and the signal output unit 12 and the scanning unit 13 share each function, or the signal output unit 12 or the scanning unit 13 has all the functions of the timing controller 14. It may be.
  • the black insertion rate in one frame period is optimized not for each frame but for each pixel row as in the prior art, particularly when displaying an image with a large luminance difference in the same frame. Therefore, the black insertion rate of the low-luminance pixel row can be increased. As a result, the number of gradations in the dark gradation can be increased. Therefore, by finely setting the black insertion rate in units of lines, it is possible to eliminate moving image blur and to increase the number of gradations in the dark gradation.
  • FIG. 2 is an operation flowchart of the display device according to the embodiment of the present invention.
  • the signal specifying unit detects the maximum luminance for each line in the input video signal (S10).
  • FIG. 3 is a graph illustrating a process for determining the black insertion rate of the display device according to the embodiment of the present invention.
  • the horizontal axis represents video signal data.
  • the vertical axis represents the luminance of one frame of each video signal data.
  • the video signal data representing the horizontal axis is, for example, a digital value with an input gradation of 0 to 255.
  • original video signal data in a predetermined pixel row is data having input gradations such as A to E.
  • the signal specifying unit detects E as the maximum luminance signal in the predetermined pixel row.
  • the ratio determining unit 16 determines the black insertion rate for each line (S20).
  • the ratio determining unit 16 determines that the black insertion rate in the predetermined pixel row is 40%. .
  • the luminance recognized by the user when 60% luminance is displayed in the entire period of one frame the luminance 100% is displayed in 60% of the one frame period, and the luminance 0% (black gradation) is 1 frame. This is because the luminance recognized by the user when displayed in 40% of the period is equal.
  • the signal conversion unit 15 converts the video signal according to the black insertion rate determined in step S20 (S30), and outputs it to the signal output unit 12.
  • the maximum luminance signal E in the predetermined pixel row is converted into a signal E ′ having the maximum input gradation (255). That is, the maximum luminance signal E is displayed with a luminance of 100% during the period in which the signal is displayed.
  • video signal data A to D belonging to the same line are also converted into video signal data A ′ to D ′ at the same conversion ratio as that of the maximum luminance signal E, respectively.
  • the signal conversion unit 15 outputs the video signals (A ′ to E ′ in FIG. 3) converted in step S30 and the non-video signals to the display unit 11 (S40).
  • the scanning unit 13 scans the video signal (A ′ to E ′ in FIG. 3) converted in step S30 and the non-video signal so as to be input to each of the plurality of display elements at the black insertion rate. Are output to the display unit 11 for each pixel row (S40).
  • the ratio determining unit 16 increases the blackness of the line as the luminance of the maximum luminance signal of the predetermined line specified by the signal specifying unit decreases. It is preferable to increase the insertion rate. By increasing the black insertion rate of a line with low luminance, the number of gradations in the dark gradation can be increased.
  • the signal conversion unit 15 increases the conversion ratio (amplification factor) of the video signal of one line as the luminance of the specified maximum luminance signal of one line is low. As a result, by increasing the black insertion rate of the line with low luminance, the number of gradations in the dark gradation is increased, so that the luminance that should be displayed in one frame period can be realized.
  • FIG. 4 is a basic circuit configuration diagram of the light-emitting pixel included in the display unit according to Embodiment 1 of the present invention.
  • each light emitting pixel includes a driving transistor 111, a selection transistor 112, an organic EL element 113, a data line 114, and a gate line 115.
  • the positive power supply line 116 and the negative power supply line 117 are provided.
  • the drain electrode of the drive transistor 111 is connected to the positive power supply line 116, and the source electrode is connected to the anode of the organic EL element 113.
  • the drain electrode of the selection transistor 112 is connected to the data line 114, the gate electrode is connected to the gate line 115, and the source electrode is connected to the gate electrode of the driving transistor 111.
  • the gate lines 115 arranged in each pixel row are connected to the scanning unit 13 shown in FIG. 1, and the data lines 114 arranged in each pixel column are connected to the signal output unit 12 shown in FIG. It is connected.
  • the conductance of the driving transistor 111 is generated by the video signal voltage supplied from the signal output unit 12 via the data line 114. Changes in an analog manner, and a drive current corresponding to the light emission gradation of the video signal voltage is supplied to the anode of the organic EL element 113 and flows to the cathode. Thereby, the organic EL element 113 emits light and is displayed as an image.
  • the selection transistor 112 and the drive transistor 111 are basic circuit components necessary for flowing a drive current corresponding to the voltage value of the video signal to the organic EL element 113, but the pixel circuit according to the present embodiment is It is not limited to the form mentioned above.
  • the pixel circuit according to the embodiment of the present invention also includes, for example, a capacitor that holds a signal voltage supplied from the data line 114 in addition to the basic circuit components described above.
  • FIG. 5 is an operation timing chart of the display device according to the first embodiment of the present invention.
  • the horizontal axis represents time.
  • the voltage level of the data line 114 the voltage level of the gate line G (n-1) arranged in the (n-1) row, and the organic EL element in the (n-1) row.
  • Luminance level L (n-1) voltage level of gate line G (n) arranged in row n
  • luminance level L (n) of organic EL element in row n gate arranged in row (n + 1)
  • a waveform diagram of the voltage level of the line G (n + 1) and the light emission luminance level L (n + 1) of the organic EL element in the (n + 1) row is shown.
  • the signal output unit 12 outputs the video signal data of all rows to the data line 114 in a row sequence in one frame period.
  • the signal output unit 12 alternately applies the converted video signal and the black insertion signal (the signal corresponding to 0% in FIG. 5) to the data line 114 in units of rows. Output.
  • the scanning unit 13 changes the voltage level of the gate line G (n ⁇ 1) from LOW to HIGH, and turns on the selection transistors 112 in the (n ⁇ 1) th row.
  • the drive transistors 111 in the (n ⁇ 1) row are turned on, and a drive current corresponding to the voltage level of the converted video signal applied to the gate electrode is supplied to the organic EL elements 113 in the (n ⁇ 1) row.
  • the organic EL elements 113 in the (n ⁇ 1) th row emit light with the luminance obtained by converting the maximum luminance signal specified by the ratio determining unit 16 or the signal specifying unit as 100%.
  • the scanning unit 13 changes the voltage level of the gate line G (n ⁇ 1) from HIGH to LOW, and turns off the selection transistors 112 in the (n ⁇ 1) th row.
  • the voltage level applied at time t01 is held in the gate electrodes of the driving transistors 111 in the (n ⁇ 1) th row.
  • This voltage holding function is realized, for example, by connecting a capacitor between the gate and source of the driving transistor 111 with respect to the basic pixel circuit shown in FIG.
  • the predetermined light emission operation for all columns in the (n ⁇ 1) th row is executed by the operation from the time t01 to t02.
  • the scanning unit 13 performs the same operation as the above-described operation from time t01 to t02 on the gate line G (n) from time t03 to t04. Thereby, a predetermined light emission operation is executed also in the nth row.
  • the scanning unit 13 performs the same operation as the above-described operation from the time t01 to t02 on the gate line G (n + 1) from the time t05 to t06. Thereby, a predetermined light emission operation is executed in the (n + 1) th row.
  • the scanning unit 13 outputs the first scanning signal to the display unit 11 line-sequentially in synchronization with the output of the video signal after the conversion by the signal output unit 12 at the above-described times t01 to t06.
  • the scanning unit 13 changes the voltage level of the gate line G (n) from LOW to HIGH to turn on the n rows of selection transistors 112.
  • the n rows of drive transistors 111 are turned off, and the n rows of organic EL elements 113 stop emitting light.
  • a period until the scanning unit 13 changes the voltage level of the gate line G (n) from LOW to HIGH is a black insertion period B (n), and each light emitting pixel in the n rows does not emit light. Black display.
  • the scanning unit 13 changes the voltage level of the gate line G (n ⁇ 1) and the gate line G (n + 1) from LOW to HIGH, and the (n ⁇ 1) and (n + 1) rows are changed.
  • the selection transistor 112 is turned on.
  • the drive transistors 111 in the (n ⁇ 1) and (n + 1) rows are turned off, and the (n ⁇ 1) and (n + 1) rows are turned off.
  • the organic EL element 113 stops emitting light.
  • the period until the scanning unit 13 changes the voltage level of the gate line G (n ⁇ 1) from LOW to HIGH at time t11 is the black insertion period B (n ⁇ 1), and the light emitting pixels in the (n ⁇ 1) th row do not emit light and display black.
  • the period until the scanning unit 13 changes the voltage level of the gate line G (n + 1) from LOW to HIGH at time t15 is the black insertion period B (n + 1), and (n + 1) )
  • Each light emitting pixel in the row does not emit light, and is displayed in black.
  • the luminance in the maximum luminance signal of each row is higher in the order of (n ⁇ 1) rows, (n + 1) rows, and n rows. Therefore, the conversion ratio (amplification factor) of the video signal input to the display device 1 increases in the order of n rows, (n + 1) rows, and (n-1) rows, and the black insertion period is B (n)> B ( n + 1)> B (n-1).
  • the scanning unit 13 at the above-described times t07 to t15 synchronizes with the output of the black insertion signal by the signal output unit 12, and the ratio of the black insertion period to one frame period is determined by the ratio determination unit 16.
  • the second scanning signal is output to the display unit 11 so as to obtain a rate.
  • the scanning unit 13 responds to row sequential driving in which the converted video signal is input to the organic EL element 113 through the gate line 115 and the black insertion rate determined for each pixel row.
  • arbitrary driving for inputting a black insertion signal to the organic EL element 113 at an arbitrary time is also used.
  • the converted video signal output from the signal output unit 12 is supplied to the organic EL element 113 line-sequentially.
  • the non-video signal output from the signal output unit 12 is supplied to the organic EL element 113 according to the black insertion rate.
  • the black insertion period for each line can be set using a black insertion signal supplied from the data line 114 at a predetermined time interval, so a control line for defining the black insertion period is added. Therefore, the pixel circuit can be simplified.
  • Embodiment 2 This embodiment is different from the first embodiment in a method of supplying a non-video signal that does not cause the light emitting element to emit light according to the video signal.
  • FIG. 6 is a basic circuit configuration diagram of a light-emitting pixel included in the display unit according to Embodiment 2 of the present invention.
  • light emitting pixels are arranged in a matrix, and each light emitting pixel includes a driving transistor 111, a selection transistor 112, an organic EL element 113, a data line 114, and a gate line 115.
  • the capacitor 218 has a first electrode connected to the control line 219, a second electrode connected to the gate electrode of the drive transistor 111, and applies a bias voltage to the gate electrode of the drive transistor 111 in accordance with the voltage level of the control line 219. It is a capacitor having a function.
  • the capacitor 218 has a function of holding the video signal voltage supplied from the data line 114.
  • the control line 219 is connected to the scanning unit 13 and has a function of applying the potential output from the scanning unit 13 to the first electrode of the capacitor 218.
  • the driving transistor 111 is driven by the video signal voltage supplied from the signal output unit 12 via the data line 114.
  • the conductance changes in an analog manner, and a drive current corresponding to the light emission gradation of the video signal voltage is supplied to the anode of the organic EL element 113 and flows to the cathode.
  • the organic EL element 113 emits light and is displayed as an image.
  • the second scanning signal is input from the scanning unit 13 to the control line 219, and the potential of the gate electrode of the driving transistor 111 can be set to a potential at which the driving transistor 111 is turned off via the capacitor 218. It becomes.
  • the video signal supplied from the signal output unit 12 via the data line 114 can be supplied to the organic EL element 113 as a non-video signal that does not emit light according to the video signal.
  • the signal output unit 12 outputs the video signal converted by the signal conversion unit 15 for each pixel row, but the black insertion signal, which is a non-video signal, is output to the display unit 21 via the data line. Do not output.
  • the selection transistor 112 and the drive transistor 111 are basic circuit components necessary for flowing a drive current corresponding to the voltage value of the video signal to the organic EL element 113, but the pixel circuit according to the present embodiment is It is not limited to the form mentioned above. Further, the case where other circuit components are added to the basic circuit components described above is also included in the pixel circuit according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is an operation timing chart of the display device according to the second embodiment of the present invention.
  • the horizontal axis represents time.
  • Voltage level of line C (n ⁇ 1), light emission luminance level L (n ⁇ 1) of the organic EL element in row (n ⁇ 1), voltage level of gate line G (n) arranged in row n, row n The voltage level of the control line C (n) arranged in the row n, the luminance level L (n) of the organic EL element in the n row, the voltage level of the gate line G (n + 1) arranged in the row (n + 1), (n + 1)
  • a waveform diagram of the voltage level of the control line C (n + 1) arranged in the row and the light emission luminance level L (n + 1) of the organic EL element in the (n + 1) row is shown.
  • the signal output unit 12 outputs the video signal data of all rows to the data line 114 in a row sequence in one frame period.
  • the signal output unit 12 does not output a black insertion signal (a signal corresponding to 0% in FIG. 5) to the data line 114 in addition to the converted video signal described above. .
  • the scanning unit 13 changes the voltage level of the gate line G (n ⁇ 1) from LOW to HIGH, and turns on the selection transistors 112 in the (n ⁇ 1) th row.
  • the scanning unit 13 changes the voltage level of the control line C (n ⁇ 1) from LOW to HIGH, and sets the bias voltage applied to the gate electrode of the driving transistor 111 in the (n ⁇ 1) row to the HIGH state.
  • the drive transistors 111 in the (n ⁇ 1) row are turned on, and a drive current corresponding to the voltage level of the converted video signal applied to the gate electrode is supplied to the organic EL elements 113 in the (n ⁇ 1) row. Shed.
  • the organic EL elements 113 in the (n ⁇ 1) th row emit light with the luminance obtained by converting the maximum luminance signal specified by the signal specifying unit as 100%.
  • the scanning unit 13 changes the voltage level of the gate line G (n ⁇ 1) from HIGH to LOW, and turns off the selection transistors 112 in the (n ⁇ 1) th row.
  • the voltage level applied at time t21 is held in the gate electrodes of the driving transistors 111 in the (n ⁇ 1) th row.
  • the predetermined light emission operation is executed in all columns of the (n-1) row by the operation for the (n-1) row at the time t21 to t22.
  • the scanning unit 13 performs the same operation as that described above for the (n ⁇ 1) -th row from time t21 to t22 with respect to the gate line G (n) and the control line C (n) at time t22 to t23. Execute. Thereby, a predetermined light emission operation is executed also in the nth row.
  • the scanning unit 13 performs the same operation as the operation on the (n ⁇ 1) row at the time t21 to t22 described above with respect to the gate line G (n + 1) and the control line C (n + 1) at the time t23 to t24. Execute. Thereby, a predetermined light emission operation is executed in the (n + 1) th row.
  • the scanning unit 13 outputs the first scanning signal to the display unit 11 line by line in synchronization with the output of the video signal after the conversion by the signal output unit 12.
  • the scanning unit 13 changes the voltage level of the control line C (n) from HIGH to LOW, and sets the bias voltage applied to the gate electrodes of the driving transistors 111 in the n rows to the LOW state.
  • the n rows of drive transistors 111 are turned off, and the converted video signal applied to the gate electrode is converted into a non-video signal that does not emit light in accordance with the video signal, and the n rows of organic EL elements 113. Will be input.
  • the organic EL elements 113 in the n rows stop emitting light.
  • the period until the scanning unit 13 changes the voltage levels of the gate line G (n) and the control line C (n) from LOW to HIGH is the black insertion period B (n), and n rows Each light emitting pixel is displayed in black.
  • the scanning unit 13 changes the voltage levels of the control line C (n ⁇ 1) and the control line C (n + 1) from HIGH to LOW, and the (n ⁇ 1) and (n + 1) rows are changed.
  • the bias voltage applied to the gate electrode of the driving transistor 111 is set to the LOW state.
  • the drive transistors 111 in the (n ⁇ 1) and (n + 1) rows are turned off, and the converted video signal applied to the gate electrode is converted into a non-video signal that does not emit light according to the video signal.
  • the signals are input to the organic EL elements 113 in the (n ⁇ 1) and (n + 1) rows. At this time, the organic EL elements 113 in the (n ⁇ 1) and (n + 1) rows stop emitting light.
  • the scanning unit 13 changes both the voltage level of the gate line G (n ⁇ 1) and the control line C (n ⁇ 1) from LOW to HIGH.
  • This period is the black insertion period B (n ⁇ 1), and each light emitting pixel in the (n ⁇ 1) th row is displayed in black.
  • the period until the scanning unit 13 changes the voltage levels of the gate line G (n + 1) and the control line C (n + 1) from LOW to HIGH at time t29 is a black insertion period.
  • the luminance in the maximum luminance signal of each row is higher in the order of (n ⁇ 1) rows, (n + 1) rows, and n rows. Therefore, the conversion ratio (amplification factor) of the video signal input to the display device 1 increases in the order of n rows, (n + 1) rows, and (n-1) rows, and the black insertion period is B (n)> B ( n + 1)> B (n-1).
  • the scanning unit 13 from time t25 to time t29 described above is controlled so that the period during which the organic EL element does not emit light according to the video signal is the period according to the black insertion rate determined by the ratio determining unit 16.
  • a second scanning signal for changing the potential of the line 219 is output to turn off the driving transistor 111.
  • the scanning unit 13 determines for each pixel row through row sequential driving in which the converted video signal is input to the organic EL element 113 through the gate line 115 and the control line 219.
  • an arbitrary drive for inputting a black insertion signal that does not emit light in accordance with the video signal to the organic EL element 113 at an arbitrary time is used in combination.
  • the converted video signal output from the signal output unit 12 is line-sequentially supplied to the display element by the first scanning signal output from the scanning unit.
  • the gate voltage of the driving transistor 111 provided in each light emitting pixel is changed by the second scanning signal output from the scanning unit 13 and the driving transistor 111 is turned off to output the signal from the signal output unit 12.
  • the video signal is converted into a non-video signal that does not emit light according to the video signal.
  • the second scanning signal to the control line 219 is output to the display unit 11 according to the black insertion rate. Thereby, the black insertion period for each line can be set by the voltage change of the control line 219 connected to the drive transistor 111.
  • the signal switching frequency output from the signal output unit 12 and the scanning unit 13 does not increase, so that the signal output load is reduced.
  • the setting of the non-video signal period is not limited only to the timing at which the non-video signal is output to the data line, it is possible to set the black insertion period with higher accuracy.
  • the display device according to the present invention has been described above based on Embodiments 1 and 2.
  • the display device of the present invention is not limited to Embodiments 1 and 2 described above.
  • the ratio determining unit 16 determines the black insertion rate for each pixel row, but the black insertion rate may be determined for each block instead of for each pixel row.
  • the block is composed of two or more pixel rows.
  • the display unit has two or more blocks in a pixel region to be displayed in one frame period. Also in this case, when displaying an image with a large luminance difference in the same frame, the black insertion rate of a block with low luminance can be increased. As a result, the number of gradations in the dark gradation can be increased. Therefore, by finely setting the black insertion rate in units of blocks, it is possible to eliminate moving image blur and to increase the resolution in dark gradation.
  • the ratio determining unit 16 determines the black insertion rate for each pixel row, but determines the black insertion rate for each pixel column instead of every pixel row. Also good.
  • the display method of the display device is premised on a scanning method in units of columns, not a scanning method in units of rows.
  • black data is used as a non-video signal that does not emit light according to the video signal.
  • the non-video signal is not limited to video signal data of the lowest gradation.
  • the n-type transistors that are turned on when the voltage level of the gate of the selection transistor is HIGH are described.
  • these transistors are formed of p-type transistors, and the polarity of the scanning line is set.
  • the inverted image display device also has the same effect as the above-described embodiments.
  • the display device according to the present invention is built in a thin flat TV as shown in FIG.
  • a thin flat TV capable of displaying an image with high resolution even in a dark gradation without a moving image blur is realized.
  • the present invention is useful for a hold-type display device in which an image is maintained within a frame period, and particularly useful for an active organic EL flat panel display that requires a high-quality moving image.

Landscapes

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Abstract

 マトリクス状に配置された複数の表示素子を有する表示部(11)と、当該複数の表示素子の各々に対して映像信号に基づいた発光をさせない期間が、1フレーム期間内で占める黒挿入率を、表示部(11)の1ライン毎に決定する割合決定部(16)と、割合決定部(16)で決定された黒挿入率に応じて、映像信号の大きさを変換する信号変換部(15)と、信号変換部(15)で変換された映像信号、及び非映像信号を表示部(11)に出力する信号出力部(12)と、変換された映像信号及び非映像信号が、割合決定部(16)で決定された黒挿入率で複数の表示素子の各々に入力されるよう、走査信号を1ライン毎に表示部(11)に出力する走査部(13)とを備える表示装置(1)。

Description

表示装置及びその駆動方法
 本発明は、表示装置及びその駆動方法に関し、特にホールド型の表示装置およびその駆動方法に関する。
 液晶や有機ELディスプレイのようなホールド型表示装置においては、CRTディスプレイのようなインパルス型表示装置とは異なり、フレーム期間内で画像が持続されることから、動画映像が不鮮明になる不具合が生じる。つまり、ホールド型表示装置の場合は、フレーム期間内で画像が静止画として保持表示され、1フレーム毎に画面を切り換えて動画を表示している。そのため、フレームからフレームへの遷移期間において静止画が切れ目なく切り換わっていることになり、利用者にとっては1つ前のフレーム画像が残像となり、両フレームの画像が重ね合わされた二重画像を知覚して動画ぼけを認識してしまう。
 上記動画ぼけを解消する手段として、1フレーム期間内に所定の比率で黒画面を挿入し、現フレーム画像とその前のフレームの残像との重なり認識による動画ぼけを軽減するという技術が提案され、実用化されている。
 ここで、1フレーム期間内に所定の比率で黒画面を挿入する技術について説明する。
 図9は、黒挿入技術を説明するグラフである。横軸は、映像信号データを表す。また、縦軸は、1フレームの輝度を表す。横軸を表す映像信号データは、例えば、入力階調が0から255のデジタル値である。同図において、黒挿入率が0%の場合、つまり、1フレーム期間内に黒挿入をしない場合には、映像信号データの入力階調である0~255は、1フレームにおいて、輝度0~100%に対応する。これに対し、例えば、1フレーム期間内の40%に黒画面を挿入した場合、つまり、黒挿入率が40%の場合、映像信号データの入力階調である0~255は、1フレームにおいて、輝度0~60%に対応する。また、例えば、1フレーム期間内の80%に黒画面を挿入した場合、つまり、黒挿入率が80%の場合、映像信号データの入力階調である0~255は、1フレームにおいて、輝度0~20%に対応する。つまり、利用者が1フレームの輝度を認識するために、0~255の入力階調を変化させて発光表示させるだけでなく、同一の入力階調であっても黒挿入率を変化させることにより認識される輝度を異ならせることが可能となる。例えば、255の入力階調で1フレーム期間内の50%において発光させ、0階調で残りの50%に黒画面を挿入した場合と、127の入力階調で1フレーム全期間において発光させた場合とでは、利用者が認識する1フレームの輝度は同じである。しかし、フレーム間に黒画面を挿入した前者の場合の方が、動画ぼけが軽減できるという特長を有する。
 特許文献1では、OCB(Optically Compensated Birefringence)型液晶表示装置において、駆動電圧が低電圧継続状態となることにより発生する逆転移を防止するため、ブランキング期間だけでなく映像信号書き込み期間にも定期的に高電圧を印加する黒挿入技術について開示されている。これにより、逆転移防止のための高電圧期間を長く設定することができるとしている。
 また、特許文献2では、ホールド型表示装置において、1フレーム期間内に所定の比率で黒画面を挿入して動画像の画質を改善するとともに、1フレーム期間内に対する黒挿入率を個々の使用状況に適した値に設定する技術について開示されている。
特開2006-018138号公報 特開2008-268886号公報
 しかしながら、前述した特許文献1及び2に記載された黒挿入技術では、フレーム単位で黒挿入率を決定している。言い換えると、画像書き込みタイミング及び黒挿入タイミングは、いずれも行順次に駆動される。
 また、フレーム単位で黒挿入率が固定されるため、例えば、同一フレーム内での最大輝度にあわせて黒挿入率が決定されることになる。これにより、同一フレーム内で輝度差が大きい画像の場合、輝度が高い部分に対しては動画ぼけが低減し画質改善されるが、輝度が低い部分に対しては黒挿入率がさほど上がらず、階調数を上げるなどの画質改善の寄与度は低い。
 上記課題に鑑み、本発明は、あらゆる階調を有する画像であっても動画ぼけを低減し、かつ、一様に高品質な画像を得ることができる表示装置およびその駆動方法を提供することを目的とする。
 上記目的を達成するために、本発明の一態様に係る表示装置は、マトリクス状に配置され、入力された映像信号に基づいて発光する複数の表示素子を有する表示部と、前記複数の表示素子について前記映像信号に基づいた発光をさせない期間が、1フレーム期間内で占める割合を、前記マトリクスの1ライン毎に決定する割合決定部と、前記割合決定部で決定された割合に応じて、前記1ライン毎に映像信号の大きさを変換する信号変換部と、前記信号変換部で変換された映像信号を前記表示部に出力する信号出力部と、前記変換された映像信号が、前記割合に基づいて前記複数の表示素子の各々に入力されるよう、走査信号を前記1ライン毎に前記表示部に出力する走査部とを備えることを特徴とする。
 本発明の表示装置及びその駆動方法によれば、黒挿入率をライン単位で細かく設定することにより、部分的に低輝度である領域の黒挿入率を高くすることができる。よって、動画ぼけを解消できるとともに、暗階調での階調数を増やすことができる。
図1は、本発明の実施の形態に係る表示装置の機能ブロック図である。 図2は、本発明の実施の形態に係る表示装置の動作フローチャートである。 図3は、本発明の実施の形態に係る表示装置の黒挿入率の決定を説明するグラフである。 図4は、本発明の実施の形態1に係る表示部の有する発光画素の回路構成図である。 図5は、本発明の実施の形態1に係る表示装置の動作タイミングチャートである。 図6は、本発明の実施の形態2に係る表示部の有する発光画素の回路構成図である。 図7は、本発明の実施の形態2に係る表示装置の動作タイミングチャートである。 図8は、本発明の表示装置を内蔵した薄型フラットTVの外観図である。 図9は、黒挿入技術を説明するグラフである。
 本発明の一態様に係る表示装置は、マトリクス状に配置され、入力された映像信号に基づいて発光する複数の表示素子を有する表示部と、前記複数の表示素子について前記映像信号に基づいた発光をさせない期間が、1フレーム期間内で占める割合を、前記マトリクスの1ライン毎に決定する割合決定部と、前記割合決定部で決定された割合に応じて、前記1ライン毎に映像信号の大きさを変換する信号変換部と、前記信号変換部で変換された映像信号を前記表示部に出力する信号出力部と、前記変換された映像信号が、前記割合に基づいて前記複数の表示素子の各々に入力されるよう、走査信号を前記1ライン毎に前記表示部に出力する走査部とを備えるものである。
 本態様によると、1フレーム期間内に前記複数の表示素子の各々に対して前記映像信号に応じた発光をさせない期間の割合を、従来のようにフレーム毎ではなく、ライン毎に最適化するので、特に、同一フレーム内で輝度差が大きい画像を表示する場合に、輝度が低い行の前記割合を高くすることができる。これにより、暗階調での階調数を増やすことが可能となる。よって、前記割合をライン単位で細かく設定することにより、動画ぼけを解消できるとともに、暗階調での解像度を上げることが可能となる。
 また、本発明の一態様である表示装置は、請求項1記載の表示装置において、前記複数の表示素子の各々に対して前記映像信号に基づいた発光をさせない期間は、前記映像信号に依存しない、最低階調の信号に相当する電気信号が前記複数の表示素子の各々に入力される期間である。
 本態様によると、前記複数の表示素子の各々に対して前記映像信号に応じた発光をさせない期間は、最低階調の映像信号に相当する電気信号が前記複数の表示素子の各々に入力される期間であることから、前記割合は黒挿入率であると定義される。
 また、本発明の一態様である表示装置は、請求項1または2に記載の表示装置において、さらに、前記1ラインにおける変換前の映像信号の中から1ライン毎の最大輝度信号を特定する信号特定部を備え、前記割合決定部は、前記最大輝度信号に基づいて前記割合を1ライン毎に決定するものである。
 本態様によると、ライン毎の黒挿入率を、1ラインでの最大輝度信号を特定することにより決定する。例えば、上記1ラインでの最大輝度信号を最大の入力階調としてスケーリングすることにより、ライン毎に階調数を最大化することが可能となる。
 また、本発明の一態様である表示装置は、請求項3に記載の表示装置において、前記割合決定部は、前記信号特定部で特定される前記最大輝度信号の輝度が低いほど、前記割合決定部で決定される前記割合を高くする。
 本態様によると、輝度が低いラインの黒挿入率を高くすることで、暗階調での階調数を増やすことができる。
 また、本発明の一態様である表示装置は、請求項4に記載の表示装置において、前記信号変換部は、前記信号特定部で特定される1ラインの前記最大輝度信号の輝度が低いほど、当該1ラインの映像信号の有する輝度よりも高い輝度の映像信号に変換するものである。
 本態様によると、低輝度のラインの黒挿入率を高くする分、暗階調での階調数を増やすことで、1フレーム期間において本来表示すべき輝度を実現することが可能となる。
 また、本発明の一態様である表示装置は、請求項5に記載の表示装置において、前記信号変換部は、前記信号特定部で特定される1ラインの前記最大輝度信号を、最高階調の信号に変換し、前記1ラインの有する他の映像信号を、前記最大輝度信号から前記最高階調の信号への変換比率と同様の比率で変換するものである。
 本態様によると、低輝度のラインの黒挿入率に応じて、最大輝度信号を最高階調の映像信号に変換するので、暗階調での階調数を最大限に増やすことが可能となる。また、前記1ラインの有する他の映像信号を、前記最大輝度信号から前記最高階調の映像信号への変換比率と同様の比率で変換する。これにより、利用者が認識する1フレームの輝度は、変換前の映像信号が黒挿入なし表示部に出力された場合と、変換後の映像信号が上記所定の黒挿入率で表示部に出力された場合とで同様となる。
 また、本発明の一態様である表示装置は、請求項1に記載の表示装置において、前記表示素子は、有機エレクトロルミネッセンス素子である。
 また、本発明の一態様である表示装置は、請求項1に記載の表示装置において、さらに、前記1ライン毎に配置された複数のゲート線と、前記複数のゲート線と直交する方向に配置された複数のデータ線とを備え、前記複数のゲート線の各々と前記複数のデータ線の各々との交点に前記表示素子が配置されており、前記信号出力部は、前記複数のデータ線のそれぞれに対して、前記信号変換部で変換された映像信号を出力し、前記走査部は、前記複数のゲート線のそれぞれに対して、前記走査信号を出力するものである。
 本態様によれば、信号出力部から出力された変換後の映像信号は、複数のデータ線を介して前記表示素子に供給される。また、前記変換後の映像信号を表示素子に供給するタイミングを制御する走査信号は、複数のゲート線を介して前記表示部に供給される。
 また、本発明の一態様である表示装置は、請求項8に記載の表示装置において、前記信号出力部は、前記複数のデータ線のそれぞれに対して、前記信号変換部で変換された映像信号と、非映像信号とを交互に前記表示部へ出力し、前記走査部は、前記信号変換部で変換された映像信号の前記表示部への出力に同期して、ライン順次に第1走査信号を出力する第1走査部と、前記非映像信号の出力に同期して、前記複数の表示素子の各々に対して前記非映像信号が入力されている期間の、1フレーム期間に対する割合が、前記割合決定部で決定された前記割合となるように第2走査信号を出力する第2走査部とを含んでもよい。
 本態様によれば、前記信号出力部から出力された変換後の映像信号は、ライン順次に表示素子へ供給される。一方、前記信号出力部から出力された前記非映像信号は、前記複数の表示素子の各々に対して前記映像信号に応じた発光をさせない期間である黒挿入期間の1フレーム期間内に占める割合に応じて表示素子へ供給される。これにより、ライン毎の黒挿入期間を、データ線から所定の間隔で供給される非映像信号を利用して設定することができるので、当該黒挿入期間を規定するための制御線を付加する必要がなく、画素回路の簡素化が実現できる。
 また、本発明の一態様である表示装置は、請求項9に記載の表示装置において、前記表示部は、マトリクス状に配置された複数の発光画素で構成され、前記複数の発光画素のそれぞれは、前記表示素子と、前記表示素子に電気的に接続され、当該表示素子の発光を決定する駆動素子を備え、前記信号出力部が出力する前記非映像信号は、前記駆動素子と前記表示素子とを電気的に切断する信号であってもよい。
 本態様によれば、マトリクス状に配置された表示素子のそれぞれに、駆動素子が電気的に接続されている。これにより、表示部外に設けられた信号出力部や走査部からの信号により発光画素内で発光期間が制御されるだけでなく、上記駆動素子を制御することによっても発光期間を制御することが可能となる。
 また、本発明の一態様である表示装置は、請求項8記載の表示装置において、前記表示部は、マトリクス状に配置された複数の発光画素で構成され、前記複数の発光画素のそれぞれは、前記表示素子と、前記表示素子に電気的に接続され、当該表示素子の発光を決定する駆動素子と、キャパシタと、前記走査部に電気的に接続され、前記キャパシタの第1電極の電位を制御するための制御線とを備え、前記駆動素子は、ゲート電極に前記キャパシタの第2電極が電気的に接続された薄膜トランジスタであり、前記信号出力部は、前記複数のデータ線のそれぞれに対して、前記信号変換部で変換された映像信号を前記表示部へ出力し、前記走査部は、前記信号変換部で変換された映像信号の前記表示部への出力に同期して、ライン順次に第1走査信号を出力する第1走査部と、前記駆動素子を前記制御線によりOFF状態にする期間の、1フレーム期間に対する割合が、前記割合決定部で決定された前記割合となるように、前記制御線の電位を変化させる第2走査信号を出力する第2走査部とを備えてもよい。
 本態様によれば、前記信号出力部から出力された変換後の映像信号は、走査部から出力された第1走査信号により、ライン順次に表示素子へ供給される。一方、各発光画素に設けられた薄膜トランジスタのゲート電圧を、走査部から出力された第2走査信号により変化させ薄膜トランジスタをOFF状態とすることにより、前記信号出力部から出力された映像信号は、表示素子を発光させない非映像信号に変換される。この制御線への第2走査信号を、非映像信号期間が1フレーム期間内に占める割合に応じて表示部へ出力する。これにより、ライン毎の黒挿入期間を、駆動素子に接続された制御線の電圧変化により設定することができる。よって、データ線に映像信号と非映像信号を交互に出力させる必要がなく、信号出力部及び走査部が出力する信号切り換えの周波数が高くならないので信号出力負荷が低減する。また、非映像信号期間の設定が、データ線に非映像信号が出力されるタイミングのみに制約されないので、より高精度な黒挿入期間の設定が可能となる。
 また、本発明の一態様に係る表示装置の駆動方法は、マトリクス状に配置され、入力された映像信号に基づいて発光する複数の表示素子を有する表示部を備える表示装置の駆動方法であって、前記複数の表示素子について前記映像信号に基づいた発光をさせない期間が、1フレーム期間内に占める割合を、前記マトリクスの1ライン毎に決定する割合決定ステップと、前記割合決定ステップで決定された前記割合に応じて、1ライン毎の映像信号の大きさを変換する信号変換ステップと、前記信号変換ステップで変換された映像信号を前記表示部に出力する信号出力ステップと、前記信号変換ステップで変換された映像信号が、前記割合に基づいて前記複数の表示素子の各々に入力されるよう、走査信号を前記1ライン毎に前記表示部に出力する走査ステップとを含むものである。
 また、本発明の一態様である表示装置の駆動方法は、請求項12記載の表示装置の駆動方法において、前記信号出力ステップでは、前記信号変換ステップで変換された映像信号と、非映像信号とを前記表示部に交互に出力し、前記走査ステップでは、前記変換された映像信号の出力に同期して、ライン順次に第1走査信号を前記表示部に出力し、前記非映像信号の出力に同期して、前記複数の表示素子の各々に対して前記非映像信号が入力されている期間の、1フレーム期間に対する割合が、前記割合となるように第2走査信号を前記表示部に出力するものである。
 また、本発明の一態様である表示装置の駆動方法は、請求項12記載の表示装置の駆動方法において、前記表示部は、マトリクス状に配置された複数の発光画素で構成され、前記複数の発光画素のそれぞれは、前記表示素子と、キャパシタと、ゲート電極に前記キャパシタの第2電極が電気的に接続され当該表示素子の発光を決定する駆動トランジスタと、前記キャパシタの第1電極の電位を制御するための制御線とを備え、前記信号出力ステップでは、前記信号変換ステップで変換された映像信号を前記表示部に出力し、前記走査ステップでは、前記変換された映像信号の出力に同期して、ライン順次に第1走査信号を前記表示部に出力し、前記駆動素子を前記制御線によりOFF状態にする期間の、1フレーム期間に対する割合が、前記割合決定部で決定された前記割合となるように、前記制御線の電位を変化させる第2走査信号を出力するものである。
 以下、本発明の好ましい実施の形態を図に基づき説明する。なお、以下では、全ての図を通じて同一又は相当する要素には同じ符号を付して、その重複する説明を省略する。
(実施の形態1)
 図1は、本発明の実施の形態に係る表示装置の機能ブロック図である。同図に記載された表示装置1は、表示部11と、信号出力部12と、走査部13と、タイミングコントローラ14と、信号変換部15と、割合決定部16とを備える。
 以下、各部の機能及び構成について説明する。
 表示部11は、マトリクス状に配置された複数の発光画素から構成され、各発光画素は表示素子を有する。ここで、表示素子とは、外部入力された映像信号に対応した電気信号により発光する素子であり、例えば、有機エレクトロルミネッセンス(以下、ELと記す。)素子や液晶素子が該当する。
 割合決定部16は、上記表示素子に対して上記映像信号に応じた発光をさせない非映像信号期間の1フレーム期間内で占める割合を、表示部11を構成する1ラインである1行毎に決定する機能を有する。ここで、非映像信号期間とは、上記表示素子に対して上記映像信号に応じた発光をさせない非映像信号が当該表示素子に入力される期間であり、例えば、1画素行に黒を表示する期間である。具体的には、割合決定部16は、表示装置1に入力された映像信号を参照し、1画素行毎の黒挿入率を決定する。以降、非映像信号期間の1フレーム期間内で占める割合を黒挿入率と記す。
 なお、図1には記載されていないが、表示装置1は、割合決定部16の前段または割合決定部16の内部に、入力された映像信号の中からライン毎の最大輝度信号を特定する信号特定部が設けられていることが好ましい。
 信号変換部15は、割合決定部16で決定された黒挿入率に応じて、映像信号の大きさを変換し、変換された映像信号を信号出力部12へ出力する機能を有する。具体的な変換方法は、図3にて説明する。
 タイミングコントローラ14は、信号出力部12及び走査部13を制御する機能を有する。具体的には、タイミングコントローラ14は、信号出力部12に対して、変換された映像信号を表示部11へ出力するタイミングを指示する。また、タイミングコントローラ14は、走査部13に対して、信号出力部12から表示部11へ出力された変換後の映像信号を、表示部11の有する複数の表示素子へ入力するタイミングを指示する。さらに、タイミングコントローラ14は、走査部13に対して、割合決定部16で決定された黒挿入率により、非映像信号を表示部11の有する複数の表示素子へ入力するタイミングを指示する。
 信号出力部12は、信号変換部15で変換された映像信号、及び当該映像信号に応じた発光をさせない非映像信号を表示部11に出力する機能を有する。
 走査部13は、上記変換された映像信号及び非映像信号が、割合決定部16で決定された黒挿入率で複数の表示素子の各々に入力されるよう、走査信号を1ライン毎に表示部11に出力する機能を有する。
 なお、上述したタイミングコントローラ14の制御機能は、信号出力部12及び走査部13に含まれていてもよい。この場合には、タイミングコントローラ14はなくてもよく、信号出力部12及び走査部13が各機能を分担する形態、あるいは、信号出力部12または走査部13がタイミングコントローラ14の全機能を有する形態であってもよい。
 上述した実施の形態により、1フレーム期間における黒挿入率を、従来のようにフレーム毎ではなく、画素行毎に最適化するので、特に、同一フレーム内で輝度差が大きい画像を表示する場合に、低輝度の画素行の黒挿入率を高くすることができる。これにより、暗階調での階調数を増やすことが可能となる。よって、黒挿入率をライン単位で細かく設定することにより、動画ぼけを解消できるとともに、暗階調での階調数を増やすことが可能となる。
 次に、上述した黒挿入率の決定から映像信号が変換されるまでのプロセスを図2及び図3を用いて説明する。
 図2は、本発明の実施の形態に係る表示装置の動作フローチャートである。
 まず、信号特定部は、入力された映像信号について、ライン毎の最大輝度を検出する(S10)。
 図3は、本発明の実施の形態に係る表示装置の黒挿入率の決定プロセスを説明するグラフである。横軸は、映像信号データを表す。また、縦軸は、各映像信号データの1フレームの輝度を表す。横軸を表す映像信号データは、例えば、入力階調が0から255のデジタル値である。同図において、所定の画素行における元の映像信号データが、A~Eのような入力階調を有するデータであると想定する。上述したステップS10において、信号特定部は、上記所定の画素行における最大輝度信号をEと検出する。
 次に、割合決定部16は、黒挿入率を1ライン毎に決定する(S20)。図3に記載された例では、最大輝度信号Eの表示すべき1フレームの輝度は60%であることから、割合決定部16は、当該所定の画素行における黒挿入率を40%と決定する。本決定は、輝度60%を1フレーム全期間において表示したときの利用者が認識する輝度と、輝度100%を1フレーム期間の60%において表示し、輝度0%(黒階調)を1フレーム期間の40%において表示したときの利用者が認識する輝度が等しいことによるものである。
 次に、信号変換部15は、ステップS20で決定された黒挿入率に応じて、映像信号を変換し(S30)、信号出力部12へ出力する。図3に記載された例では、当該所定の画素行における最大輝度信号Eを、最大入力階調(255)を有する信号E’に変換する。つまり、最大輝度信号Eは、当該信号が表示されている期間においては輝度100%で表示される。同様にして、同じラインに属する映像信号データA~Dも、それぞれ、最大輝度信号Eの変換比率と同じ変換比率にて映像信号データA’~D’変換される。
 最後に、信号変換部15は、ステップS30で変換された映像信号(図3ではA’~E’)、及び非映像信号を表示部11に出力する(S40)。
 また、走査部13は、ステップS30で変換された映像信号(図3ではA’~E’)、及び非映像信号が上記黒挿入率で複数の表示素子の各々に入力されるよう、走査信号を1画素行毎に表示部11に出力する(S40)。
 上記説明した黒挿入率の決定から映像信号の変換までのプロセスによれば、割合決定部16は、信号特定部で特定される所定のラインの最大輝度信号の輝度が低いほど、当該ラインの黒挿入率を高くすることが好ましい。輝度が低いラインの黒挿入率を高くすることで、暗階調での階調数を増やすことができる。
 また、信号変換部15は、特定された1ラインの最大輝度信号の輝度が低いほど、当該1ラインの映像信号の変換比率(増幅率)を高くすることが好ましい。これにより、輝度が低いラインの黒挿入率を高くする分、暗階調での階調数を増やすことで、1フレーム期間において本来表示すべき輝度を実現することが可能となる。
 次に、表示装置1にて決定した黒挿入率及び変換された映像信号に基づく表示動作を実現する各発光画素の構成及び動作を説明する。
 図4は、本発明の実施の形態1に係る表示部の有する発光画素の基本回路構成図である。同図に記載された表示部11は、発光画素がマトリクス状に配置され、各発光画素は、駆動トランジスタ111と、選択トランジスタ112と、有機EL素子113と、データ線114と、ゲート線115と、正電源線116と、負電源線117とを備える。駆動トランジスタ111のドレイン電極は正電源線116に接続され、ソース電極は有機EL素子113のアノードに接続されている。また、選択トランジスタ112のドレイン電極はデータ線114に、ゲート電極はゲート線115に、ソース電極は駆動トランジスタ111のゲート電極に接続されている。
 また、各画素行に配置されたゲート線115は、図1に記載された走査部13に接続され、各画素列に配置されたデータ線114は、図1に記載された信号出力部12に接続されている。
 上記構成において、走査部13からゲート線115に走査信号が入力され、選択トランジスタ112をオン状態にすると、信号出力部12からデータ線114を介して供給された映像信号電圧により駆動トランジスタ111のコンダクタンスがアナログ的に変化し、当該映像信号電圧の発光階調に対応した駆動電流が有機EL素子113のアノードに供給され、カソードへと流れる。これにより、有機EL素子113が発光し画像として表示される。
 なお、選択トランジスタ112、駆動トランジスタ111は、映像信号の電圧値に応じた駆動電流を有機EL素子113に流すために必要な基本回路構成要素であるが、本実施の形態に係る画素回路は、上述した形態に限定されない。また、上述した基本回路構成要素に、例えば、データ線114から供給された信号電圧を保持するコンデンサなどが付加される場合も、本発明の実施の形態に係る画素回路に含まれる。
 図5は、本発明の実施の形態1に係る表示装置の動作タイミングチャートである。同図において、横軸は時間を表している。また縦方向には、上から順に、データ線114の電圧レベル、(n-1)行に配置されたゲート線G(n-1)の電圧レベル、(n-1)行における有機EL素子の発光輝度レベルL(n-1)、n行に配置されたゲート線G(n)の電圧レベル、n行における有機EL素子の発光輝度レベルL(n)、(n+1)行に配置されたゲート線G(n+1)の電圧レベル、(n+1)行における有機EL素子の発光輝度レベルL(n+1)の波形図が示されている。
 ここで、信号出力部12は、1フレーム期間において、全行の映像信号データを行順次にデータ線114へ出力している。また、本実施の形態において、信号出力部12は、データ線114に対して、上述した変換された映像信号と黒挿入信号(図5における0%に相当する信号)とを行単位で交互に出力している。
 まず、時刻t01において、走査部13は、ゲート線G(n-1)の電圧レベルをLOWからHIGHに変化させ、(n-1)行の選択トランジスタ112をON状態とする。これにより、(n-1)行の駆動トランジスタ111はON状態となり、ゲート電極に印加された変換された映像信号の電圧レベルに応じた駆動電流を(n-1)行の有機EL素子113に流す。このとき、(n-1)行の有機EL素子113は、割合決定部16または信号特定部で特定された最大輝度信号が変換された輝度を100%として発光する。
 次に、時刻t02において、走査部13は、ゲート線G(n-1)の電圧レベルをHIGHからLOWに変化させ、(n-1)行の選択トランジスタ112をOFF状態とする。このとき、(n-1)行の駆動トランジスタ111のゲート電極には、時刻t01に印加された電圧レベルが保持されている。この電圧保持機能は、図4に記載された基本画素回路に対し、例えば、コンデンサが駆動トランジスタ111のゲート-ソース間に接続されていることにより実現される。
 上記時刻t01~t02の動作により、(n-1)行における全列の所定の発光動作が実行される。
 次に、走査部13は、上述した時刻t01~t02の動作と同様の動作を、ゲート線G(n)に対し、時刻t03~t04において実行する。これにより、n行においても、所定の発光動作が実行される。
 次に、走査部13は、上述した時刻t01~t02の動作と同様の動作を、ゲート線G(n+1)に対し、時刻t05~t06において実行する。これにより、(n+1)行において、所定の発光動作が実行される。
 つまり、上述した時刻t01~t06において、走査部13は、信号出力部12による変換後の映像信号の出力に同期して、ライン順次に第1走査信号を表示部11に出力している。
 次に、時刻t07において、走査部13は、ゲート線G(n)の電圧レベルをLOWからHIGHに変化させ、n行の選択トランジスタ112をON状態とする。時刻t07において、データ線114の電圧レベルは黒挿入信号レベルであるので、n行の駆動トランジスタ111はOFF状態となり、n行の有機EL素子113は発光を停止する。以降、時刻t13において、走査部13がゲート線G(n)の電圧レベルをLOWからHIGHに変化させるまでの期間は黒挿入期間B(n)となり、n行の各発光画素は発光せず、黒表示となる。
 次に、時刻t09において、走査部13は、ゲート線G(n-1)及びゲート線G(n+1)の電圧レベルをLOWからHIGHに変化させ、(n-1)行及び(n+1)行の選択トランジスタ112をON状態とする。時刻t09において、データ線114の電圧レベルは非映像信号レベルであるので、(n-1)行及び(n+1)行の駆動トランジスタ111はOFF状態となり、(n-1)行及び(n+1)行の有機EL素子113は発光を停止する。以降、(n-1)行の画素行について、時刻t11において、走査部13がゲート線G(n-1)の電圧レベルをLOWからHIGHに変化させるまでの期間は黒挿入期間B(n-1)となり、(n-1)行の各発光画素は発光せず、黒表示となる。また、(n+1)行の画素行について、時刻t15において、走査部13がゲート線G(n+1)の電圧レベルをLOWからHIGHに変化させるまでの期間は黒挿入期間B(n+1)となり、(n+1)行の各発光画素は発光せず、黒表示となる。
 図5に記載された動作タイミングチャートでは、各行の最大輝度信号における輝度は、(n-1)行、(n+1)行、n行、の順に高いという想定である。従って、表示装置1に入力された映像信号の変換比率(増幅率)は、n行、(n+1)行、(n-1)行の順に大きく、黒挿入期間は、B(n)>B(n+1)>B(n-1)となる。
 つまり、上述した時刻t07~t15における走査部13は、信号出力部12による黒挿入信号の出力に同期して、1フレーム期間に対する黒挿入期間の割合が、割合決定部16で決定された黒挿入率となるように、第2走査信号を表示部11に出力している。
 上述した動作より、走査部13は、ゲート線115を介して、変換後の映像信号を行順次に有機EL素子113に入力する行順次駆動と、画素行ごとに決定された黒挿入率に応じて黒挿入信号を任意の時刻に有機EL素子113に入力する任意駆動とを併用している。
 本実施の形態によれば、信号出力部12から出力された変換後の映像信号は、ライン順次に有機EL素子113へ供給される。一方、信号出力部12から出力された非映像信号は、黒挿入率に応じて有機EL素子113へ供給される。これにより、ライン毎の黒挿入期間を、データ線114から所定の時間間隔で供給される黒挿入信号を利用して設定することができるので、当該黒挿入期間を規定するための制御線を付加する必要がなく、画素回路の簡素化が実現できる。
(実施の形態2)
 本実施の形態は、実施の形態1と比較して、発光素子への当該映像信号に応じた発光をさせない非映像信号の供給方法が異なる。
 図6は、本発明の実施の形態2に係る表示部の有する発光画素の基本回路構成図である。同図に記載された表示部21は、発光画素がマトリクス状に配置され、各発光画素は、駆動トランジスタ111と、選択トランジスタ112と、有機EL素子113と、データ線114と、ゲート線115と、正電源線116と、負電源線117と、コンデンサ218と、制御線219とを備える。
 図6に記載された表示部21は、図4に記載された表示部11と比較して、バイアス電圧印加機能を有するコンデンサ及び制御線219が付加されている点が構成として異なる。以下、実施の形態1と同じ点は説明を省略し、異なる点について説明する。
 コンデンサ218は、第1電極が制御線219に接続され、第2電極が駆動トランジスタ111のゲート電極に接続され、制御線219の電圧レベルに応じて駆動トランジスタ111のゲート電極にバイアス電圧を印加する機能を有するキャパシタである。また、コンデンサ218は、データ線114から供給された映像信号電圧を保持する機能を有する。
 制御線219は、走査部13に接続され、走査部13から出力された電位をコンデンサ218の第1電極に印加する機能を有する。
 上記構成において、走査部13からゲート線115に第1走査信号が入力され、選択トランジスタ112をオン状態にすると、信号出力部12からデータ線114を介して供給された映像信号電圧により駆動トランジスタ111のコンダクタンスがアナログ的に変化し、当該映像信号電圧の発光階調に対応した駆動電流が有機EL素子113のアノードに供給され、カソードへと流れる。これにより、有機EL素子113が発光し画像として表示される。
 また、走査部13から制御線219に第2走査信号が入力され、駆動トランジスタ111のゲート電極の電位を、コンデンサ218を介して駆動トランジスタ111がOFF状態となるような電位に設定することが可能となる。これにより、信号出力部12からデータ線114を介して供給された映像信号を、当該映像信号に応じた発光をさせない非映像信号として有機EL素子113に与えることが可能となる。
 本実施の形態では、信号出力部12は、信号変換部15で変換された映像信号を画素行ごとに出力するが、非映像信号である黒挿入信号を、データ線を介して表示部21に出力しない。
 なお、選択トランジスタ112、駆動トランジスタ111は、映像信号の電圧値に応じた駆動電流を有機EL素子113に流すために必要な基本回路構成要素であるが、本実施の形態に係る画素回路は、上述した形態に限定されない。また、上述した基本回路構成要素に、他の回路構成要素が付加される場合も、本発明の実施の形態に係る画素回路に含まれる。
 図7は、本発明の実施の形態2に係る表示装置の動作タイミングチャートである。同図において、横軸は時間を表している。また縦方向には、上から順に、データ線114の電圧レベル、(n-1)行に配置されたゲート線G(n-1)の電圧レベル、(n-1)行に配置された制御線C(n-1)の電圧レベル、(n-1)行における有機EL素子の発光輝度レベルL(n-1)、n行に配置されたゲート線G(n)の電圧レベル、n行に配置された制御線C(n)の電圧レベル、n行における有機EL素子の発光輝度レベルL(n)、(n+1)行に配置されたゲート線G(n+1)の電圧レベル、(n+1)行に配置された制御線C(n+1)の電圧レベル、(n+1)行における有機EL素子の発光輝度レベルL(n+1)の波形図が示されている。
 ここで、信号出力部12は、1フレーム期間において、全行の映像信号データを行順次にデータ線114へ出力している。また、本実施の形態において、信号出力部12は、データ線114に対して、上述した変換された映像信号以外に、黒挿入信号(図5における0%に相当する信号)を出力していない。
 まず、時刻t21において、走査部13は、ゲート線G(n-1)の電圧レベルをLOWからHIGHに変化させ、(n-1)行の選択トランジスタ112をON状態とする。また、同時に、走査部13は、制御線C(n-1)の電圧レベルをLOWからHIGHに変化させ、(n-1)行の駆動トランジスタ111のゲート電極に印加するバイアス電圧をHIGH状態とする。これにより、(n-1)行の駆動トランジスタ111はON状態となり、ゲート電極に印加された変換された映像信号の電圧レベルに応じた駆動電流を(n-1)行の有機EL素子113に流す。このとき、(n-1)行の有機EL素子113は、信号特定部で特定された最大輝度信号が変換された輝度を100%として発光する。
 次に、時刻t22において、走査部13は、ゲート線G(n-1)の電圧レベルをHIGHからLOWに変化させ、(n-1)行の選択トランジスタ112をOFF状態とする。このとき、(n-1)行の駆動トランジスタ111のゲート電極には、時刻t21に印加された電圧レベルが保持されている。
 上記時刻t21~t22の(n-1)行に対する動作により、(n-1)行の全列において所定の発光動作が実行される。
 次に、走査部13は、上述した時刻t21~t22の(n-1)行に対する動作と同様の動作を、ゲート線G(n)及び制御線C(n)に対し、時刻t22~t23において実行する。これにより、n行においても、所定の発光動作が実行される。
 次に、走査部13は、上述した時刻t21~t22の(n-1)行に対する動作と同様の動作を、ゲート線G(n+1)及び制御線C(n+1)に対し、時刻t23~t24において実行する。これにより、(n+1)行において、所定の発光動作が実行される。
 つまり、上述した時刻t21~t24において、走査部13は、信号出力部12による変換後の映像信号の出力に同期して、ライン順次に第1走査信号を表示部11に出力している。
 次に、時刻t25において、走査部13は、制御線C(n)の電圧レベルをHIGHからLOWに変化させ、n行の駆動トランジスタ111のゲート電極に印加するバイアス電圧をLOW状態とする。これにより、n行の駆動トランジスタ111はOFF状態となり、ゲート電極に印加された変換された映像信号は、当該映像信号に応じた発光をさせない非映像信号に変換されてn行の有機EL素子113に入力されることとなる。このとき、n行の有機EL素子113は発光を停止する。以降、時刻t28において、走査部13がゲート線G(n)及び制御線C(n)の電圧レベルをともにLOWからHIGHに変化させるまでの期間は黒挿入期間B(n)となり、n行の各発光画素は黒表示となる。
 次に、時刻t26において、走査部13は、制御線C(n-1)及び制御線C(n+1)の電圧レベルをHIGHからLOWに変化させ、(n-1)行及び(n+1)行の駆動トランジスタ111のゲート電極に印加するバイアス電圧をLOW状態とする。これにより、(n-1)行及び(n+1)行の駆動トランジスタ111はOFF状態となり、ゲート電極に印加された変換された映像信号は、当該映像信号に応じた発光をさせない非映像信号に変換されて(n-1)行及び(n+1)行の有機EL素子113に入力されることとなる。このとき、(n-1)行及び(n+1)行の有機EL素子113は発光を停止する。以降、(n-1)行の画素行について、時刻t27において、走査部13がゲート線G(n-1)及び制御線C(n-1)の電圧レベルをともにLOWからHIGHに変化させるまでの期間は黒挿入期間B(n-1)となり、(n-1)行の各発光画素は黒表示となる。
 また、(n+1)行の画素行について、時刻t29において、走査部13がゲート線G(n+1)及び制御線C(n+1)の電圧レベルをともにLOWからHIGHに変化させるまでの期間は黒挿入期間B(n+1)となり、(n+1)行の各発光画素は黒表示となる。
 図7に記載された動作タイミングチャートでは、各行の最大輝度信号における輝度は、(n-1)行、(n+1)行、n行、の順に高いという想定である。従って、表示装置1に入力された映像信号の変換比率(増幅率)は、n行、(n+1)行、(n-1)行の順に大きく、黒挿入期間は、B(n)>B(n+1)>B(n-1)となる。
 つまり、上述した時刻t25~t29における走査部13は、有機EL素子が映像信号に応じた発光をしない期間が、割合決定部16で決定された黒挿入率に応じた期間となるように、制御線219の電位を変化させる第2走査信号を出力して駆動トランジスタ111をOFF状態にしている。
 上述した動作より、走査部13は、ゲート線115を介して、変換後の映像信号を行順次に有機EL素子113に入力する行順次駆動と、制御線219を介して、画素行ごとに決定された黒挿入率に応じて映像信号に応じた発光をしない黒挿入信号を任意の時刻に有機EL素子113に入力するための任意駆動とを併用している。
 本実施の形態によれば、信号出力部12から出力された変換後の映像信号は、走査部から出力された第1走査信号により、ライン順次に表示素子へ供給される。一方、各発光画素に設けられた駆動トランジスタ111のゲート電圧を、走査部13から出力された第2走査信号により変化させ駆動トランジスタ111をOFF状態とすることにより、信号出力部12から出力された映像信号は、当該映像信号に応じた発光をしない非映像信号に変換される。この制御線219への第2走査信号を、黒挿入率に応じて表示部11へ出力する。これにより、ライン毎の黒挿入期間を、駆動トランジスタ111に接続された制御線219の電圧変化により設定することができる。よって、データ線114に映像信号と非映像信号を交互に出力させる必要がなく、信号出力部12及び走査部13が出力する信号切り換えの周波数が高くならないので信号出力負荷が低減する。また、非映像信号期間の設定が、データ線に非映像信号が出力されるタイミングのみに制約されないので、より高精度な黒挿入期間の設定が可能となる。
 以上、実施の形態1及び2に基づいて本発明に係る表示装置を説明してきたが、本発明の表示装置は、上述した実施の形態1及び2に限定されるものではない。実施の形態1及び2における任意の構成要素を組み合わせて実現される別の実施の形態や、実施の形態1及び2に対して本発明の主旨を逸脱しない範囲で当業者が思いつく各種変形を施して得られる変形例や、本発明に係る表示装置を内蔵した各種機器も本発明に含まれる。
 例えば、実施の形態1及び2において、割合決定部16は、1画素行ごとに黒挿入率を決定しているが、1画素行ごとでなく、ブロックごとに黒挿入率が決定されてもよい。ここで、ブロックとは、2以上の画素行から構成されている。さらに、表示部は、1フレーム期間に表示すべき画素領域において、2以上のブロックを有している。この場合にも、同一フレーム内で輝度差が大きい画像を表示する場合に、輝度が低いブロックの黒挿入率を高くすることができる。これにより、暗階調での階調数を増やすことが可能となる。よって、黒挿入率をブロック単位で細かく設定することにより、動画ぼけを解消できるとともに、暗階調での解像度を上げることが可能となる。
 また、実施の形態1及び2において、割合決定部16は、1画素行ごとに黒挿入率を決定しているが、1画素行ごとでなく、1画素列ごとに黒挿入率を決定してもよい。この場合には、表示装置の表示方式として、行単位の走査方式ではなく、列単位での走査方式が前提となる。
 また、実施の形態1及び2において、映像信号に応じた発光をしない非映像信号として黒データを採用しているが、当該非映像信号は、最低階調の映像信号データに限られない。
 また、以上述べた実施の形態では、選択トランジスタのゲートの電圧レベルがHIGHの場合にオン状態になるn型トランジスタとして記述しているが、これらをp型トランジスタで形成し、走査線の極性を反転させた画像表示装置でも、上述した各実施の形態と同様の効果を奏する。
 また、例えば、本発明に係る表示装置は、図8に記載されたような薄型フラットTVに内蔵される。本発明に係る表示装置が内蔵されることにより、動画ぼけがなく、暗階調でも解像度の高い画像表示が可能な薄型フラットTVが実現される。
 本発明は、フレーム期間内で画像が持続されるホールド型表示装置に有用であり、特に、高品質な動画像が要求されるアクティブ型の有機ELフラットパネルディスプレイに有用である。
 1  表示装置
 11、21  表示部
 12  信号出力部
 13  走査部
 14  タイミングコントローラ
 15  信号変換部
 16  割合決定部
 111  駆動トランジスタ
 112  選択トランジスタ
 113  有機EL素子
 114  データ線
 115  ゲート線
 116  正電源線
 117  負電源線
 218  コンデンサ
 219  制御線

Claims (14)

  1.  マトリクス状に配置され、入力された映像信号に基づいて発光する複数の表示素子を有する表示部と、
     前記複数の表示素子について前記映像信号に基づいた発光をさせない期間が、1フレーム期間内で占める割合を、前記マトリクスの1ライン毎に決定する割合決定部と、
     前記割合決定部で決定された割合に応じて、前記1ライン毎に映像信号の大きさを変換する信号変換部と、
     前記信号変換部で変換された映像信号を前記表示部に出力する信号出力部と、
     前記変換された映像信号が、前記割合に基づいて前記複数の表示素子の各々に入力されるよう、走査信号を前記1ライン毎に前記表示部に出力する走査部とを備える
     表示装置。
  2.  前記複数の表示素子の各々に対して前記映像信号に基づいた発光をさせない期間は、前記映像信号に依存しない、最低階調の信号に相当する電気信号が前記複数の表示素子の各々に入力される期間である
     請求項1に記載の表示装置。
  3.  さらに、
     前記1ラインにおける変換前の映像信号の中から1ライン毎の最大輝度信号を特定する信号特定部を備え、
     前記割合決定部は、前記最大輝度信号に基づいて前記割合を1ライン毎に決定する
     請求項1または2に記載の表示装置。
  4.  前記割合決定部は、前記信号特定部で特定される前記最大輝度信号の輝度が低いほど、前記割合決定部で決定される前記割合を高くする
     請求項3に記載の表示装置。
  5.  前記信号変換部は、前記信号特定部で特定される1ラインの前記最大輝度信号の輝度が低いほど、当該1ラインの映像信号の有する輝度よりも高い輝度の映像信号に変換する
     請求項4に記載の表示装置。
  6.  前記信号変換部は、前記信号特定部で特定される1ラインの前記最大輝度信号を、最高階調の信号に変換し、前記1ラインの有する他の映像信号を、前記最大輝度信号から前記最高階調の信号への変換比率と同様の比率で変換する
     請求項5に記載の表示装置。
  7.  前記表示素子は、有機エレクトロルミネッセンス素子である
     請求項1に記載の表示装置。
  8.  さらに、
     前記1ライン毎に配置された複数のゲート線と、
     前記複数のゲート線と直交する方向に配置された複数のデータ線とを備え、
     前記複数のゲート線の各々と前記複数のデータ線の各々との交点に前記表示素子が配置されており、
     前記信号出力部は、前記複数のデータ線のそれぞれに対して、前記信号変換部で変換された映像信号を出力し、
     前記走査部は、前記複数のゲート線のそれぞれに対して、前記走査信号を出力する
     請求項1に記載の表示装置。
  9.  前記信号出力部は、前記複数のデータ線のそれぞれに対して、前記信号変換部で変換された映像信号と、非映像信号とを交互に前記表示部へ出力し、
     前記走査部は、
     前記信号変換部で変換された映像信号の前記表示部への出力に同期して、ライン順次に第1走査信号を出力する第1走査部と、
     前記非映像信号の出力に同期して、前記複数の表示素子の各々に対して前記非映像信号が入力されている期間の、1フレーム期間に対する割合が、前記割合決定部で決定された前記割合となるように第2走査信号を出力する第2走査部とを含む
     請求項8に記載の表示装置。
  10.  前記表示部は、マトリクス状に配置された複数の発光画素で構成され、
     前記複数の発光画素のそれぞれは、
     前記表示素子と、
     前記表示素子に電気的に接続され、当該表示素子の発光を決定する駆動素子を備え、
     前記信号出力部が出力する前記非映像信号は、前記駆動素子と前記表示素子とを電気的に切断する信号である
     請求項9に記載の表示装置。
  11.  前記表示部は、マトリクス状に配置された複数の発光画素で構成され、
     前記複数の発光画素のそれぞれは、
     前記表示素子と、
     前記表示素子に電気的に接続され、当該表示素子の発光を決定する駆動素子と、
     キャパシタと、
     前記走査部に電気的に接続され、前記キャパシタの第1電極の電位を制御するための制御線とを備え、
     前記駆動素子は、ゲート電極に前記キャパシタの第2電極が電気的に接続された薄膜トランジスタであり、
     前記信号出力部は、前記複数のデータ線のそれぞれに対して、前記信号変換部で変換された映像信号を前記表示部へ出力し、
     前記走査部は、
     前記信号変換部で変換された映像信号の前記表示部への出力に同期して、ライン順次に第1走査信号を出力する第1走査部と、
     前記駆動素子を前記制御線によりOFF状態にする期間の、1フレーム期間に対する割合が、前記割合決定部で決定された前記割合となるように、前記制御線の電位を変化させる第2走査信号を出力する第2走査部とを備える
     請求項8に記載の表示装置。
  12.  マトリクス状に配置され、入力された映像信号に基づいて発光する複数の表示素子を有する表示部を備える表示装置の駆動方法であって、
     前記複数の表示素子について前記映像信号に基づいた発光をさせない期間が、1フレーム期間内に占める割合を、前記マトリクスの1ライン毎に決定する割合決定ステップと、
     前記割合決定ステップで決定された前記割合に応じて、1ライン毎の映像信号の大きさを変換する信号変換ステップと、
     前記信号変換ステップで変換された映像信号を前記表示部に出力する信号出力ステップと、
     前記信号変換ステップで変換された映像信号が、前記割合に基づいて前記複数の表示素子の各々に入力されるよう、走査信号を前記1ライン毎に前記表示部に出力する走査ステップとを含む
     表示装置の駆動方法。
  13.  前記信号出力ステップでは、前記信号変換ステップで変換された映像信号と、非映像信号とを前記表示部に交互に出力し、
     前記走査ステップでは、前記変換された映像信号の出力に同期して、ライン順次に第1走査信号を前記表示部に出力し、前記非映像信号の出力に同期して、前記複数の表示素子の各々に対して前記非映像信号が入力されている期間の、1フレーム期間に対する割合が、前記割合となるように第2走査信号を前記表示部に出力する
     請求項12に記載の表示装置の駆動方法。
  14.  前記表示部は、マトリクス状に配置された複数の発光画素で構成され、前記複数の発光画素のそれぞれは、前記表示素子と、キャパシタと、ゲート電極に前記キャパシタの第2電極が電気的に接続され当該表示素子の発光を決定する駆動トランジスタと、前記キャパシタの第1電極の電位を制御するための制御線とを備え、
     前記信号出力ステップでは、前記信号変換ステップで変換された映像信号を前記表示部に出力し、
     前記走査ステップでは、前記変換された映像信号の出力に同期して、ライン順次に第1走査信号を前記表示部に出力し、前記駆動素子を前記制御線によりOFF状態にする期間の、1フレーム期間に対する割合が、前記割合決定部で決定された前記割合となるように、前記制御線の電位を変化させる第2走査信号を出力する
     請求項12に記載の表示装置の駆動方法。
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