WO2012032568A1 - 表示装置およびその制御方法 - Google Patents

表示装置およびその制御方法 Download PDF

Info

Publication number
WO2012032568A1
WO2012032568A1 PCT/JP2010/005472 JP2010005472W WO2012032568A1 WO 2012032568 A1 WO2012032568 A1 WO 2012032568A1 JP 2010005472 W JP2010005472 W JP 2010005472W WO 2012032568 A1 WO2012032568 A1 WO 2012032568A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
light emitting
voltage
line
signal
source
Prior art date
Application number
PCT/JP2010/005472
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
雅史 松井
晋也 小野
Original Assignee
パナソニック株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by パナソニック株式会社 filed Critical パナソニック株式会社
Priority to JP2012532728A priority Critical patent/JP5627694B2/ja
Priority to PCT/JP2010/005472 priority patent/WO2012032568A1/ja
Priority to KR1020127032145A priority patent/KR101809293B1/ko
Priority to CN201080067577.4A priority patent/CN102959609B/zh
Publication of WO2012032568A1 publication Critical patent/WO2012032568A1/ja
Priority to US13/778,220 priority patent/US9013520B2/en

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G3/00Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes
    • G09G3/20Control 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
    • G09G3/22Control 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
    • G09G3/30Control 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
    • HELECTRICITY
    • H10SEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H10KORGANIC ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES
    • H10K59/00Integrated devices, or assemblies of multiple devices, comprising at least one organic light-emitting element covered by group H10K50/00
    • H10K59/10OLED displays
    • H10K59/12Active-matrix OLED [AMOLED] displays
    • H10K59/131Interconnections, e.g. wiring lines or terminals
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G3/00Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes
    • G09G3/20Control 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
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G3/00Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes
    • G09G3/20Control 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
    • G09G3/22Control 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
    • G09G3/30Control 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
    • G09G3/32Control 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]
    • G09G3/3208Control 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]
    • G09G3/3225Control 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 an active matrix
    • G09G3/3233Control 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 an active matrix with pixel circuitry controlling the current through the light-emitting element
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G2300/00Aspects of the constitution of display devices
    • G09G2300/04Structural and physical details of display devices
    • G09G2300/0421Structural details of the set of electrodes
    • G09G2300/0426Layout of electrodes and connections
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G2300/00Aspects of the constitution of display devices
    • G09G2300/08Active matrix structure, i.e. with use of active elements, inclusive of non-linear two terminal elements, in the pixels together with light emitting or modulating elements
    • G09G2300/0809Several active elements per pixel in active matrix panels
    • G09G2300/0819Several active elements per pixel in active matrix panels used for counteracting undesired variations, e.g. feedback or autozeroing
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G2300/00Aspects of the constitution of display devices
    • G09G2300/08Active matrix structure, i.e. with use of active elements, inclusive of non-linear two terminal elements, in the pixels together with light emitting or modulating elements
    • G09G2300/0809Several active elements per pixel in active matrix panels
    • G09G2300/0842Several active elements per pixel in active matrix panels forming a memory circuit, e.g. a dynamic memory with one capacitor
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G2300/00Aspects of the constitution of display devices
    • G09G2300/08Active matrix structure, i.e. with use of active elements, inclusive of non-linear two terminal elements, in the pixels together with light emitting or modulating elements
    • G09G2300/0809Several active elements per pixel in active matrix panels
    • G09G2300/0842Several active elements per pixel in active matrix panels forming a memory circuit, e.g. a dynamic memory with one capacitor
    • G09G2300/0861Several active elements per pixel in active matrix panels forming a memory circuit, e.g. a dynamic memory with one capacitor with additional control of the display period without amending the charge stored in a pixel memory, e.g. by means of additional select electrodes
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G2300/00Aspects of the constitution of display devices
    • G09G2300/08Active matrix structure, i.e. with use of active elements, inclusive of non-linear two terminal elements, in the pixels together with light emitting or modulating elements
    • G09G2300/0809Several active elements per pixel in active matrix panels
    • G09G2300/0842Several active elements per pixel in active matrix panels forming a memory circuit, e.g. a dynamic memory with one capacitor
    • G09G2300/0861Several active elements per pixel in active matrix panels forming a memory circuit, e.g. a dynamic memory with one capacitor with additional control of the display period without amending the charge stored in a pixel memory, e.g. by means of additional select electrodes
    • G09G2300/0866Several active elements per pixel in active matrix panels forming a memory circuit, e.g. a dynamic memory with one capacitor with additional control of the display period without amending the charge stored in a pixel memory, e.g. by means of additional select electrodes by means of changes in the pixel supply voltage
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G2300/00Aspects of the constitution of display devices
    • G09G2300/08Active matrix structure, i.e. with use of active elements, inclusive of non-linear two terminal elements, in the pixels together with light emitting or modulating elements
    • G09G2300/0876Supplementary capacities in pixels having special driving circuits and electrodes instead of being connected to common electrode or ground; Use of additional capacitively coupled compensation electrodes
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G2310/00Command of the display device
    • G09G2310/02Addressing, scanning or driving the display screen or processing steps related thereto
    • G09G2310/0202Addressing of scan or signal lines
    • G09G2310/0216Interleaved control phases for different scan lines in the same sub-field, e.g. initialization, addressing and sustaining in plasma displays that are not simultaneous for all scan lines
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G2310/00Command of the display device
    • G09G2310/02Addressing, scanning or driving the display screen or processing steps related thereto
    • G09G2310/0202Addressing of scan or signal lines
    • G09G2310/0218Addressing of scan or signal lines with collection of electrodes in groups for n-dimensional addressing
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G2320/00Control of display operating conditions
    • G09G2320/02Improving the quality of display appearance
    • G09G2320/0219Reducing feedthrough effects in active matrix panels, i.e. voltage changes on the scan electrode influencing the pixel voltage due to capacitive coupling
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G2320/00Control of display operating conditions
    • G09G2320/04Maintaining the quality of display appearance
    • G09G2320/043Preventing or counteracting the effects of ageing
    • G09G2320/045Compensation of drifts in the characteristics of light emitting or modulating elements
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G2330/00Aspects of power supply; Aspects of display protection and defect management
    • G09G2330/02Details of power systems and of start or stop of display operation
    • G09G2330/021Power management, e.g. power saving

Definitions

  • the present invention relates to a display device and a control method thereof, and particularly to a display device using a current-driven light emitting element and a control method thereof.
  • a display device using an organic electroluminescence (EL) element As a display device using a current-driven light emitting element, a display device using an organic electroluminescence (EL) element is known.
  • the organic EL display device using the self-emitting organic EL element does not require a backlight necessary for a liquid crystal display device, and is optimal for thinning the device. Moreover, since there is no restriction
  • organic EL elements constituting pixels are usually arranged in a matrix.
  • An organic EL element is provided at the intersection of a plurality of row electrodes (scanning lines) and a plurality of column electrodes (data lines), and a voltage corresponding to a data signal is applied between the selected row electrodes and the plurality of column electrodes.
  • a device for driving an organic EL element is called a passive matrix type organic EL display.
  • a switching thin film transistor (TFT: Thin Film Transistor) is provided at the intersection of a plurality of scanning lines and a plurality of data lines, and a gate of a driving element is connected to the switching TFT, and the switching TFT is turned on through the selected scanning line. Then, a data signal is input to the drive element from the signal line.
  • TFT Thin Film Transistor
  • a device in which an organic EL element is driven by this drive element is called an active matrix type organic EL display device.
  • a passive matrix type organic EL display device an organic EL element connected to the row electrode (scanning line) emits light only during a period in which each row electrode (scanning line) is selected.
  • the active matrix organic EL display device can cause the organic EL element to emit light until the next scanning (selection). For this reason, even if the number of scanning lines increases, the luminance of the display does not decrease. Therefore, the active matrix organic EL display device can be driven at a low voltage and can reduce power consumption.
  • the luminance differs due to the difference in the current flowing through the organic EL element in each pixel even if the same data signal is given due to the variation in the characteristics of the drive transistor. There is a disadvantage that uneven brightness occurs.
  • Patent Document 1 discloses a method of compensating for characteristic variation for each pixel using a simple pixel circuit as a method for compensating luminance unevenness due to variations in characteristics of drive transistors.
  • FIG. 26 is a block diagram showing a configuration of a conventional display device described in Patent Document 1.
  • the display device 500 shown in the figure includes a pixel array unit 502 and a drive unit that drives the pixel array unit 502.
  • the pixel array unit 502 includes scanning lines 701 to 70m arranged for each row, signal lines 601 to 60n arranged for each column, matrix-like light emitting pixels 501 arranged at a portion where both intersect, And feeder lines 801 to 80m arranged for each.
  • the driving unit includes a signal selector 503, a scanning line driving unit 504, and a power feeding line driving unit 505.
  • the scanning line driving unit 504 sequentially supplies the control signals to the scanning lines 701 to 70m at a horizontal period (1H) to scan the light emitting pixels 501 line by line.
  • the feeder line drive unit 505 supplies a power supply voltage to be switched between the first voltage and the second voltage to each of the feeder lines 801 to 80m in accordance with the line sequential scanning.
  • the signal selector 503 switches between a signal voltage to be a video signal and a reference voltage in accordance with the line sequential scanning and supplies them to the column-like signal lines 601 to 60n.
  • two columnar signal lines 601 to 60n are arranged for each column, and one signal line supplies a reference voltage and a signal voltage to the odd-numbered rows of light emitting pixels 501 and the other signal line. Supplies a reference voltage and a signal voltage to the light emitting pixels 501 in even rows.
  • FIG. 27 is a circuit configuration diagram of a light-emitting pixel included in the conventional display device described in Patent Document 1.
  • the light emitting pixels 501 in the first row and the first column are shown.
  • a scanning line 701, a power supply line 801, and a signal line 601 are arranged for the light emitting pixel 501. Note that one of the two signal lines 601 is connected to the light emitting pixel 501.
  • the light-emitting pixel 501 includes a switching transistor 511, a drive transistor 512, a storage capacitor element 513, and a light-emitting element 514.
  • the switching transistor 511 has a gate connected to the scanning line 701, one of the source and the drain connected to the signal line 601, and the other connected to the gate of the driving transistor 512.
  • the drive transistor 512 has a source connected to the anode of the light emitting element 514 and a drain connected to the power supply line 801.
  • the light emitting element 514 has a cathode connected to the ground wiring 515.
  • the storage capacitor element 513 is connected to the source and gate of the drive transistor 512.
  • the feeder line drive unit 505 switches the feeder line 801 from the first voltage (high voltage) to the second voltage (low voltage) while the signal line 601 is at the reference voltage.
  • the scanning line driving unit 504 sets the voltage of the scanning line 701 to the “H” level to make the switching transistor 511 conductive, and applies the reference voltage to the gate of the driving transistor 512.
  • the source of the drive transistor 512 is set to the second voltage that is a reset voltage.
  • the feed line driver 505 switches the voltage of the feed line 801 from the second voltage to the first voltage in the correction period before the voltage of the signal line 601 is switched from the reference voltage to the signal voltage, so that the drive transistor 512 A voltage corresponding to the threshold voltage Vth is held in the holding capacitor element 513.
  • the voltage of the switching transistor 511 is set to the “H” level, and the signal voltage is held in the holding capacitor element 513. That is, this signal voltage is added to the voltage corresponding to the threshold voltage Vth of the drive transistor 512 held previously and written to the storage capacitor element 513.
  • the drive transistor 512 receives supply of current from the power supply line 801 at the first voltage, and flows a drive current corresponding to the holding voltage to the light emitting element 514.
  • FIG. 28 is an operation timing chart of the display device described in Patent Document 1.
  • the scanning signal applied to the scanning line is sequentially shifted for each line by one horizontal period (1H).
  • a scanning signal applied to one scanning line includes two pulses.
  • the first pulse has a long time width and is 1H or more.
  • the second pulse has a narrow time width and is a part of 1H.
  • the first pulse corresponds to the initialization period and the threshold correction period described above
  • the second pulse corresponds to the signal voltage sampling period and the mobility correction period.
  • the power supply pulse supplied to the power supply line is also shifted for each line at a cycle of 1H.
  • each signal line is applied with a signal voltage once every 2H, and a time zone at the reference voltage can be secured for 1H or more.
  • the conventional display device described in Patent Document 1 has many on / off signal levels of scanning lines and power supply lines arranged for each light emitting pixel row. For example, an initialization period and a threshold correction period must be set for each light emitting pixel row. Further, when the signal voltage is sampled from the signal line through the switching transistor, a light emission period must be provided subsequently. Therefore, it is necessary to set the initialization period, the threshold correction timing, and the light emission timing for each pixel row. For this reason, as the display panel is increased in area, the number of rows also increases, so that more signals are output from each drive circuit, and the frequency of the signal switching is increased, and the scanning line drive circuit and the feed line are increased. The signal output load of the drive circuit increases.
  • the conventional display device described in Patent Document 1 has a limit as a display device that requires high-precision correction because the drive transistor initialization period and the threshold voltage Vth correction period are less than 2H. .
  • the parasitic capacitance is a capacitance (hereinafter also referred to as an interlayer capacitance) generated between wirings formed in two different layers in the multilayer substrate.
  • the parasitic capacitance is generated between the light emitting pixels in the odd rows, the signal lines corresponding to the light emitting pixels, and all other signal lines. Therefore, for example, if the number of pixels is doubled, the total parasitic capacitance is also doubled. In other words, when the display panel is increased in area, the total parasitic capacitance increases.
  • Patent Document 1 has a problem that power consumption increases.
  • the reference voltage fluctuates due to the parasitic capacitance generated between one signal line and another signal line described above. That is, a period in which a reference voltage is supplied to one signal line and a signal voltage is supplied to another signal line, that is, a threshold correction period in the light-emitting pixel connected to one signal line, the other signal line In the light emitting pixel connected to, in the writing period, voltage fluctuations of other signal lines are transmitted to one signal line through the parasitic capacitance described above.
  • an object of the present invention is to provide a display device in which an initialization period and a threshold voltage of a driving transistor can be corrected with high accuracy, and a control method thereof.
  • an object of the present invention is to provide a display device in which an output load of a driving circuit is reduced and a control method thereof.
  • a display device includes a plurality of light-emitting pixels arranged in a matrix of m (m is an integer of 4 or more) rows n (n is an integer of 1 or more) columns.
  • a display device comprising: a plurality of light emitting pixels, and each of m light emitting pixels corresponding to each of n columns in the matrix of m rows and n columns is associated with the m light emitting pixels.
  • the first signal line and the second signal line, the first power supply line and the second power supply line, which are arranged in the column direction and give the signal voltage for determining the luminance of the light emitting pixel to the light emitting pixel, are arranged for each light emitting pixel row.
  • the plurality of light emitting pixels constitute two or more drive blocks having a plurality of light emitting pixel rows as one drive block, and each of the plurality of light emitting pixels has one terminal at the first terminal. 2 connected to the power supply line, and a signal current corresponding to the signal voltage flows.
  • a light-emitting element that emits light and a current control unit that is connected to the first power supply line and the other terminal of the light-emitting element and converts the signal voltage into the signal current, k (k is a natural number) th
  • the light emitting pixel belonging to the driving block further includes a gate connected to the scanning line, one of a source and a drain connected to the first signal line through a first connection line, and the other of the source and the drain connected to the first signal line.
  • a first switching transistor that is connected to a current control unit and switches between conduction and non-conduction between the first signal line and the current control unit; and the light emitting pixel belonging to the (k + 1) th drive block further includes a gate Connected to the scanning line, one of a source and a drain is connected to the second signal line via a second connection line, and the other of the source and the drain is connected to the current control unit.
  • a second switching transistor that switches between conduction and non-conduction between the second signal line and the current controller, wherein the first signal line includes the first switching transistor and the first switching transistor included in the light emitting pixels of the corresponding column.
  • the second signal line is disposed on the other of the left side and the right side of the first switching transistor and the second switching transistor included in the light emitting pixels of the corresponding column
  • the first connection line is disposed so as not to intersect the second signal line
  • the second connection line is disposed so as not to intersect the first signal line, and all the light emitting pixels in the same drive block are disposed.
  • the initialization period and the threshold correction period of the drive transistor can be matched in the drive block. Therefore, the initialization period and the correction period are included in one frame period. It can take a big. Therefore, the drive current corrected with high accuracy flows to the light emitting element, and the image display quality is improved. Moreover, the number of switching of the signal level output from the control unit in the period can be reduced by the drive block.
  • FIG. 1 is a block diagram showing an electrical configuration of a display device according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 2A is a circuit configuration diagram of the light-emitting pixels of the odd-numbered drive block in the display device according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 2B is a circuit configuration diagram of the light-emitting pixels of the even drive block in the display device according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 3 is a circuit configuration diagram showing a part of the display panel included in the display device according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 4 is an operation timing chart of the display device driving method according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is an operation timing chart of the display device driving method according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a state transition diagram of the luminescent pixels included in the display device according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 6 is an operation flowchart of the display device according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining the waveform characteristics of the scanning lines and the signal lines.
  • FIG. 8 is a state transition diagram of a drive block that emits light by the drive method according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a block diagram showing an electrical configuration of a display device according to a modification of the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a circuit configuration diagram showing a part of a display panel included in the display device according to Embodiment 2 of the present invention.
  • FIG. 11 is an operation timing chart of the display device driving method according to Embodiment 2 of the present invention.
  • FIG. 12 is a state transition diagram of a drive block that emits light by the drive method according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 13A is a specific circuit configuration diagram of the light-emitting pixels of the odd-numbered drive block in the display device according to Embodiment 3 of the present invention.
  • FIG. 13B is a specific circuit configuration diagram of the light-emitting pixels of the even-numbered drive block in the display device according to Embodiment 3 of the present invention.
  • FIG. 14 is a circuit configuration diagram showing a part of a display panel included in the display device according to Embodiment 3 of the present invention.
  • FIG. 15 is an operation timing chart of the display device driving method according to Embodiment 3 of the present invention.
  • FIG. 16 is a state transition diagram of a luminescent pixel included in the display device according to Embodiment 3 of the present invention.
  • FIG. 17 is an operation flowchart of the display device according to the third embodiment of the present invention.
  • FIG. 18A is a specific circuit configuration diagram of the light-emitting pixels of the odd-numbered drive block in the display device according to Embodiment 4 of the present invention.
  • FIG. 18B is a specific circuit configuration diagram of the light-emitting pixels of the even drive block in the display device according to Embodiment 4 of the present invention.
  • FIG. 19 is an operation timing chart of the display device driving method according to Embodiment 4 of the present invention.
  • FIG. 19 is an operation timing chart of the display device driving method according to Embodiment 4 of the present invention.
  • FIG. 20 is an operation flowchart of the display device according to the fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 21A is a specific circuit configuration diagram of the light-emitting pixels of the odd-numbered drive block in the display device according to Embodiment 5 of the present invention.
  • FIG. 21B is a specific circuit configuration diagram of the light-emitting pixels of the even-numbered drive block in the display device according to Embodiment 5 of the present invention.
  • FIG. 22 is a circuit configuration diagram showing a part of the display panel included in the display device according to Embodiment 5 of the present invention.
  • FIG. 23 is an operation timing chart of the display device driving method according to Embodiment 5 of the present invention.
  • FIG. 24 is an operation flowchart of the display device according to the embodiment of the present invention.
  • FIG. 25 is an external view of a thin flat TV incorporating the image display device of the present invention.
  • FIG. 26 is a block diagram showing a configuration of a conventional display device described in Patent Document 1.
  • FIG. 27 is a circuit configuration diagram of a light emitting pixel included in the conventional display device described in Patent Document 1.
  • FIG. 28 is an operation timing chart of the display device described in Patent Document 1.
  • a display device includes a plurality of light-emitting pixels arranged in a matrix of m (m is an integer of 4 or more) rows n (n is an integer of 1 or more) columns.
  • a display device comprising: a plurality of light emitting pixels, and each of m light emitting pixels corresponding to each of n columns in the matrix of m rows and n columns is associated with the m light emitting pixels.
  • the first signal line and the second signal line, the first power supply line and the second power supply line, which are arranged in the column direction and give the signal voltage for determining the luminance of the light emitting pixel to the light emitting pixel, are arranged for each light emitting pixel row.
  • the plurality of light emitting pixels constitute two or more drive blocks having a plurality of light emitting pixel rows as one drive block, and each of the plurality of light emitting pixels has one terminal at the first terminal. 2 connected to the power supply line, and a signal current corresponding to the signal voltage flows.
  • a light-emitting element that emits light and a current control unit that is connected to the first power supply line and the other terminal of the light-emitting element and converts the signal voltage into the signal current, k (k is a natural number) th
  • the light emitting pixel belonging to the driving block further includes a gate connected to the scanning line, one of a source and a drain connected to the first signal line through a first connection line, and the other of the source and the drain connected to the first signal line.
  • a first switching transistor that is connected to a current control unit and switches between conduction and non-conduction between the first signal line and the current control unit; and the light emitting pixel belonging to the (k + 1) th drive block further includes a gate Connected to the scanning line, one of a source and a drain is connected to the second signal line via a second connection line, and the other of the source and the drain is connected to the current control unit.
  • a second switching transistor that switches between conduction and non-conduction between the second signal line and the current controller, wherein the first signal line includes the first switching transistor and the first switching transistor included in the light emitting pixels of the corresponding column.
  • the second signal line is disposed on the other of the left side and the right side of the first switching transistor and the second switching transistor included in the light emitting pixels of the corresponding column
  • the first connection line is disposed so as not to intersect the second signal line
  • the second connection line is disposed so as not to intersect the first signal line, and all the light emitting pixels in the same drive block are disposed.
  • the initialization period and the threshold correction period of the drive transistor can be matched in the drive block, so that the initialization period and the correction period can be increased in one frame period. Therefore, the drive current corrected with high accuracy flows to the light emitting element, and the image display quality is improved. Moreover, the number of switching of the signal level output from the control unit in the period can be reduced by the drive block.
  • the first signal line corresponds to the i-th column (i is an integer of 1 ⁇ i ⁇ n ⁇ 1) in the m-row / n-column matrix.
  • the first switching transistors and the second switching transistors included in the light emitting pixels of the column are disposed on one of the left side and the right side of the second switching transistor, and the second signal line includes the first switching transistor and the light emitting pixels of the corresponding column.
  • the first signal line is disposed on the other of the left side and the right side of the second switching transistor, and the first signal line includes the first switching transistor and the second switching transistor included in the light emitting pixels of the corresponding column.
  • the first switch is disposed on the other of the left and right sides of the transistor, and the second signal line is provided in the light emitting pixels of the corresponding column.
  • Grayed transistors and may be disposed on one of the left and right of the second switching transistor.
  • two first signal lines or two second signal lines are arranged between adjacent columns.
  • the first signal line and the second signal line are not arranged side by side between adjacent columns.
  • the display device further includes a first control line arranged for each light emitting pixel row and connected to the current control unit, and the first control line is the same drive block. All of the light emitting pixels are shared, and may be independent between the different drive blocks.
  • the timing of the first control line signal can be matched in the drive block. Therefore, the load on the drive circuit that outputs a signal for controlling the drive current flowing through the light emitting element is reduced.
  • the drive control and the two signal lines arranged for each light emitting pixel column allow the control operation period of the current control unit by the first control line to be long in one frame period, high accuracy is achieved. As a result, a large driving current flows through the light emitting element, and the image display quality can be improved.
  • the display device further includes a second control line arranged for each light emitting pixel row and connected to the current control unit, wherein the current control unit has one of a source and a drain.
  • a driving transistor that is connected to the other terminal of the light emitting element and converts the signal voltage applied between the gate and the source into the signal current that is a drain current, and one terminal that is connected to the gate of the driving transistor.
  • a gate connected to the second control line, a source and a drain inserted between the first power supply line and the other terminal of the light emitting element, and a drain of the driving transistor.
  • a third switching transistor for switching on / off of the current the first switching transistor having a gate connected to the scanning line, one of a source and a drain connected to the first signal line, and the other of the source and the drain Is connected to the gate of the driving transistor, the gate of the second switching transistor is connected to the scanning line, one of the source and the drain is connected to the second signal line, and the other of the source and the drain is the driving transistor. It may be connected to the gate.
  • the current control unit includes the driving transistor that converts the signal voltage into the signal current, the first capacitance element that holds the voltage corresponding to the signal voltage, and the gate and source potentials of the driving transistor that are stabilized.
  • a two-capacitance element and a third switching transistor that switches on / off of the drain current are configured.
  • the threshold correction period of the drive transistor and its timing can be matched in the same drive block by the circuit configuration of the current control unit and the arrangement of the control line, scanning line, and signal line for each light emitting pixel in the drive block. It becomes. Therefore, the load of the drive circuit that outputs the signal for controlling the current path and controls the signal voltage is reduced.
  • the threshold correction period of the driving transistor is made larger in one frame period Tf, which is the time for rewriting all the light emitting pixels, by using the drive block and the two signal lines arranged for each light emitting pixel column. Can do.
  • Tf the time for rewriting all the light emitting pixels
  • the threshold correction period is provided in the (k + 1) th drive block during the period in which the luminance signal is sampled in the kth drive block. Therefore, the threshold correction period is not divided for each light emitting pixel row, but is divided for each drive block. Therefore, the larger the display area, the longer the relative threshold correction period for one frame period can be set without reducing the light emission duty.
  • a drive current based on the signal voltage corrected with high accuracy flows through the light emitting element, and the image display quality is improved.
  • the light emitting operation of the light emitting element can be controlled by the third switching transistor independently of the application timing of the signal voltage to the driving transistor.
  • the second control line is shared by all the light emitting pixels in the same drive block, and may be independent between different drive blocks.
  • the display device further includes a second control line arranged for each light emitting pixel row and connected to the current control unit, wherein the current control unit has one of a source and a drain.
  • a driving transistor that is connected to the other terminal of the light emitting element and converts the signal voltage applied between the gate and the source into the signal current that is a drain current, and one terminal that is connected to the gate of the driving transistor.
  • a third capacitive element having the other terminal connected to the source of the driving transistor, and a fourth capacitive element having one terminal connected to the source of the driving transistor and the other terminal connected to the first control line.
  • the gate is connected to the second control line, one of the source and the drain is connected to the other terminal of the third capacitor, and the other of the source and the drain is connected to the drive transistor.
  • a fourth switching transistor connected to the source of the transistor, the first switching transistor having a gate connected to the scan line, one of a source and a drain connected to the first signal line, The other is connected to the gate of the driving transistor, the second switching transistor has a gate connected to the scanning line, one of a source and a drain is connected to the second signal line, and the other of the source and the drain is the driving It may be connected to the gate of the transistor.
  • the current control unit includes the driving transistor that converts the signal voltage into the signal current, the third capacitance element that holds the voltage corresponding to the signal voltage, and the gate and source potentials of the driving transistor that are stabilized. And a fourth switching transistor that switches between conduction and non-conduction between the source of the driving transistor and the third capacitance element.
  • the threshold correction period of the drive transistor and its timing can be matched in the same drive block by the circuit configuration of the current control unit and the arrangement of the control line, scanning line, and signal line for each light emitting pixel in the drive block. It becomes. Therefore, the load of the drive circuit that outputs the signal for controlling the current path and controls the signal voltage is reduced.
  • the threshold correction period of the driving transistor is made larger in one frame period Tf, which is the time for rewriting all the light emitting pixels, by using the drive block and the two signal lines arranged for each light emitting pixel column. Can do.
  • Tf the time for rewriting all the light emitting pixels
  • the current control unit includes one of a source and a drain connected to the first power supply line, the other of the source and the drain connected to the other terminal of the light-emitting element, A driving transistor that converts the signal voltage applied between the gate and the source into the signal current; a fifth capacitor having one terminal connected to the gate of the driving transistor; and a gate connected to the scanning line; One of a source and a drain is connected to one terminal of the fifth capacitor element, the other of the source and the drain is connected to a reference power line, a gate is connected to the first control line, and the source And one of the drain and the drain is connected to the other terminal of the fifth capacitive element, and the other of the source and the drain is connected to the source of the driving transistor.
  • the first switching transistor has a gate connected to the scanning line, one of a source and a drain connected to the other terminal of the fifth capacitor, and the other of the source and the drain connected to the first
  • the second switching transistor has a gate connected to the scanning line, one of a source and a drain connected to the other terminal of the fifth capacitor, and the other of the source and the drain connected to the second line. It may be connected to a signal line.
  • the current control unit includes the driving transistor that converts the signal voltage into the signal current, the fifth capacitive element that holds the voltage corresponding to the signal voltage, and the first voltage for applying the reference voltage to the gate of the driving transistor. And a sixth switching transistor that switches between conduction and non-conduction between the source of the drive transistor and the fifth capacitor element.
  • the initialization period of the drive transistor and its timing can be matched in the same drive block by the circuit configuration of the current control unit and the arrangement of the control line, scanning line, and signal line to each light emitting pixel in the drive block. It becomes. Therefore, the load of the drive circuit that outputs the signal for controlling the current path and controls the signal voltage is reduced.
  • the drive transistor reset period can be made longer in one frame period Tf, which is the time for rewriting all the light-emitting pixels, by using the drive block and the two signal lines arranged for each light-emitting pixel column. it can.
  • Tf the time for rewriting all the light-emitting pixels
  • the drive block and the two signal lines arranged for each light-emitting pixel column it can.
  • a drive current based on the signal voltage corrected with high accuracy flows through the light emitting element, and the image display quality is improved.
  • the arrangement of the sixth switching transistor makes it possible to cause the fifth capacitor to hold a voltage corresponding to an accurate signal voltage.
  • the first power supply line is disposed for each light emitting pixel row, and the first voltage is lower than a reference voltage for initializing the current control unit.
  • a second voltage that is higher than the reference voltage, and the current control unit has one of a source and a drain connected to the other terminal of the light emitting element, and the other of the source and the drain is the first voltage.
  • a driving transistor connected to a power supply line for converting the signal voltage applied between the gate and the source into the signal current which is a drain current, one terminal connected to the gate of the driving transistor, and the other terminal
  • a first capacitor connected to one of a source and a drain of the driving transistor and holding at least a voltage corresponding to the signal voltage or the reference voltage
  • the gate transistor has a gate connected to the scanning line, one of a source and a drain connected to the first signal line, the other of the source and the drain connected to the gate of the driving transistor, and the second switching transistor
  • the gate is connected to the scanning line, one of the source and the drain is connected to the second signal line, the other of the source and the drain is connected to the gate of the driving transistor, and the display device further includes the same driving For all the light emitting pixels in the block, the supply of the first voltage and the second voltage is controlled at the same timing in at least one of the threshold detection period and the initialization period, and the timing is different between the different drive blocks.
  • a voltage control unit for controlling the
  • the current control unit includes the drive transistor that converts the signal voltage into the signal current, and the sixth capacitance element that holds the voltage corresponding to the signal voltage and the reference voltage.
  • the threshold correction period and timing of the drive transistor are matched in the same drive block by the circuit configuration of the current control unit and the arrangement of the control line, scanning line, signal line, and power supply line to each light emitting pixel in the drive block. It becomes possible. Therefore, the load of the drive circuit that outputs the signal for controlling the current path and controls the signal voltage is reduced.
  • the threshold correction period of the driving transistor is made larger in one frame period Tf, which is the time for rewriting all the light emitting pixels, by using the drive block and the two signal lines arranged for each light emitting pixel column. Can do. As a result, a drive current based on the signal voltage corrected with high accuracy flows through the light emitting element, and the image display quality is improved.
  • the light emitting pixel may be an organic EL (Electro Luminescence) element that emits light according to the signal voltage.
  • organic EL Electro Luminescence
  • the drive block makes it possible to increase the initialization period and the threshold correction period in one frame period, thereby reducing the output load and cost of the drive circuit and improving the mounting yield.
  • the present invention can be realized not only as a display device including such characteristic means, but also as a display device control method using the characteristic means included in the display device as a step. .
  • the display device in this embodiment is a display device having a plurality of light emitting pixels arranged in a matrix of m (an integer of 4 or more) rows n (n is an integer of 1 or more) columns, and the plurality of light emitting pixels. Among them, every m light emitting pixels corresponding to each of n columns in a matrix of m rows and n columns is arranged in the column direction in association with the m light emitting pixels, and determines the luminance of the light emitting pixels.
  • the second signal line is disposed on the other of the left side and the right side of the first switching transistor and the second switching transistor included in the light emitting pixels of the corresponding column.
  • the first connection line that connects the line and the light emitting pixel of the corresponding column is arranged so as not to intersect the second signal line
  • the second connection line that connects the second signal line and the light emitting pixel of the corresponding column is the first connection line.
  • the threshold detection period for detecting the threshold voltage of the current control unit is shared by all the light emitting pixels in the same drive block so as not to intersect with one signal line. The detection period is independent.
  • the display device can make the threshold correction period of the drive transistor coincide within the drive block, and thus the correction period can be increased in one frame period. Therefore, the drive current corrected with high accuracy flows to the light emitting element, and the image display quality is improved. In addition, the load on the circuit that drives the circuit of the light emitting pixel during the threshold correction period is reduced.
  • the common threshold detection period means that the period and timing are common, and independent means that the periods do not overlap.
  • that the threshold detection period is shared means that the start time and the end time of the period coincide with each other in each light emitting pixel in the same drive block.
  • the threshold detection period is independent between different drive blocks means that the start time and end time of the period are different in each light emitting pixel between different drive blocks, and the period is overlapped between different drive blocks. It means not to let you.
  • FIG. 1 is a block diagram showing an electrical configuration of a display device according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the arrangement layout of the plurality of light emitting pixels 11A and 11B, the plurality of first signal lines 151, and the plurality of second signal lines 152 shown in the figure is similar to the arrangement when the display panel 10 is viewed from above. It is a thing.
  • the display device 1 in the figure includes a display panel 10 and a control circuit 20.
  • the display panel 10 includes a plurality of light emitting pixels 11A and 11B, a signal line group 12, a control line group 13, a scanning / control line driving circuit 14, and a signal line driving circuit 15.
  • the light emitting pixels 11A and 11B are arranged on the display panel 10 in a matrix.
  • the light emitting pixels 11A and 11B constitute two or more drive blocks having a plurality of light emitting pixel rows as one drive block.
  • the luminescent pixels 11A constitute odd-numbered drive blocks, and the luminescent pixels 11B constitute even-numbered drive blocks.
  • the signal line group 12 includes a plurality of first signal lines 151 and second signal lines 152 arranged for each light emitting pixel column.
  • first signal line 151 and second signal line 152 are arranged for each light emitting pixel column, and the light emitting pixels 11A of the odd-numbered drive blocks are connected to the first signal line 151.
  • the light emitting pixels 11B of the even-numbered drive blocks are connected to the second signal line 152.
  • the first signal line 151 and the second signal line 152 are m light emitting pixels 11A corresponding to each of n columns in a matrix of m rows and n columns among the plurality of light emitting pixels 11A and 11B. And 11B are arranged in the column direction in association with the m light emitting pixels 11A and 11B, and a signal voltage for determining the luminance of the light emitting pixels 11A and 11B is given to the light emitting pixels 11A and 11B. As shown in FIG. 1, the first signal line 151 is disposed on the left side of the light emitting pixels 11A and 11B in the corresponding column, and the second signal line 152 is disposed on the right side of the light emitting pixels 11A and 11B in the corresponding column. .
  • the two signal lines (the first signal line 151 and the second signal line 152) further provide the light emitting pixels 11A and 11B with a reference voltage for initializing the drive transistors included in the light emitting pixels 11A and 11B. .
  • the arrangement of the first signal line 151 and the second signal line 152 is not limited to this.
  • the first signal line 151 may be disposed on the right side of the light emitting pixels 11A and 11B in the corresponding column
  • the second signal line 152 may be disposed on the left side of the light emitting pixels 11A and 11B in the corresponding column.
  • the control line group 13 includes a scanning line and a power line arranged for each light emitting pixel.
  • the scanning / control line drive circuit 14 drives the circuit elements of the light emitting pixels by outputting a scanning signal to each scanning line of the control line group 13 and a control signal to each control line of the control line group 13.
  • the signal line driving circuit 15 outputs a signal voltage for determining light emission luminance or a reference voltage for detecting a threshold voltage of the driving transistor to each signal line of the signal line group 12 to drive circuit elements included in the light emitting pixels. To do.
  • the control circuit 20 controls the output timing and voltage level of the scanning signal and variable voltage output from the scanning / control line driving circuit 14. Further, the control circuit 20 controls the timing for outputting the signal voltage or the reference voltage output from the signal line driving circuit 15.
  • the control circuit 20, the scanning / control line driving circuit 14, and the signal line driving circuit 15 constitute a control unit that controls the operation of each light emitting pixel.
  • FIG. 2A is a specific circuit configuration diagram of the light-emitting pixels of the odd-numbered drive block in the display device according to Embodiment 1 of the present invention
  • FIG. 2B is an even-number drive in the display device according to Embodiment 1 of the present invention. It is a specific circuit block diagram of the light emitting pixel of a block. Each of the light emitting pixels 11A and 11B described in FIGS.
  • 2A and 2B includes an organic EL (electroluminescence) element 113, a driving transistor 114, switching transistors 115 and 116, electrostatic holding capacitors 117 and 118, A second control line 131, a first control line 132, a scanning line 133, a first signal line 151, and a second signal line 152 are provided.
  • organic EL electroluminescence
  • the organic EL element 113 is, for example, a light emitting element having a cathode connected to the power supply line 112 that is the second power supply line and an anode connected to the source of the drive transistor 114, and emits light when a drive current of the drive transistor 114 flows. .
  • the driving transistor 114 converts the drain current corresponding to the voltage. This drain current is supplied to the organic EL element 113 as a drive current.
  • the drive transistor 114 is composed of, for example, an n-type thin film transistor (n-type TFT).
  • the switching transistor 115 has a gate connected to the scanning line 133 and one of a source and a drain connected to the gate of the driving transistor 114.
  • the other of the source and the drain is connected to the first signal line 151 in the light emitting pixel 11A of the odd drive block, and the switching transistor 115 included in the light emitting pixel 11A corresponds to the first switching transistor.
  • the other of the source and the drain is connected to the second signal line 152 in the light emitting pixel 11B of the even drive block, and the switching transistor 115 included in the light emitting pixel 11B corresponds to the second switching transistor.
  • the wiring connecting the switching transistor 115 and the first signal line 151 corresponds to the first connection line of the present invention
  • the wiring connecting the switching transistor 115 and the second signal line 152 is the second connection line of the present invention. It corresponds to. That is, the switching transistor 115 included in the light emitting pixel 11A has a gate connected to the scanning line 133, one of the source and the drain connected to the first signal line 151 through the first connection line, and the other of the source and the drain described later. Connected to the current control unit 100, and switches between conduction and non-conduction between the first signal line 151 and the current control unit 100.
  • the gate is connected to the scanning line 133, one of the source and the drain is connected to the second signal line 152 through the second connection line, and the other of the source and the drain is the current. It is connected to the control unit 100 and switches between conduction and non-conduction between the second signal line 152 and the current control unit 100.
  • the first connection line is arranged so as not to cross the second signal line 152
  • the second connection line is arranged so as not to cross the first signal line 151.
  • the first signal line 151 and the plurality of first connection lines connected to the first signal line 151, the second signal line 152, and the second signal line 152 are connected. It does not intersect with the plurality of second connection lines. Thereby, in the display device 1 according to the present embodiment, the parasitic capacitance generated due to the intersection of the signal lines does not occur as in the display device 500 of FIG. 26, for example.
  • the display device 1 it is not necessary to charge and discharge the parasitic capacitance when performing control for causing the light emitting pixels 11 ⁇ / b> A and 11 ⁇ / b> B to emit light, and wasteful power consumption can be suppressed. That is, the display device 1 can reduce power consumption.
  • the switching transistor 116 is a third switching transistor having a gate connected to the second control line 131 and the other of the source and the drain connected to the power supply line 110 which is a positive power supply line.
  • the switching transistor 116 has a function of turning on and off the drain current of the driving transistor 114.
  • the source and drain of the switching transistor 116 only need to be connected between the power supply line 110 and the anode of the organic EL element. With this arrangement, the drain current of the driving transistor 114 can be turned on / off.
  • the switching transistors 115 and 116 are composed of, for example, n-type thin film transistors (n-type TFTs).
  • the electrostatic storage capacitor 117 is a first capacitor element having one terminal connected to the gate of the drive transistor 114 and the other terminal connected to the source of the drive transistor 114.
  • the electrostatic holding capacitor 117 holds electric charge corresponding to the signal voltage supplied from the first signal line 151 or the second signal line 152. For example, after the switching transistor 115 is turned off, the electrostatic holding capacitor 117 is driven from the driving transistor 114 to the organic voltage. It has a function of controlling a signal current supplied to the EL element 113.
  • the electrostatic storage capacitor 118 is a second capacitive element connected between the other terminal of the electrostatic storage capacitor 117 and the first control line 132.
  • the electrostatic storage capacitor 118 first stores the source potential of the drive transistor 114 in a steady state. Even when a signal voltage is applied from the switching transistor 115, the information on the source potential is stored in the electrostatic storage capacitor 117 and the electrostatic storage capacitor. 118 remains in the node between. Note that the source potential at this timing is a threshold voltage of the driving transistor 114. Thereafter, even if the timing from the holding of the signal voltage to the light emission differs for each light emitting pixel row, the potential of the other terminal of the electrostatic holding capacitor 117 is determined, so that the gate voltage of the driving transistor 114 is determined. On the other hand, since the source potential of the driving transistor 114 is already in a steady state, the electrostatic storage capacitor 118 has a function of holding the source potential of the driving transistor 114 as a result.
  • the drive transistor 114, the switching transistor 116, and the electrostatic holding capacitors 117 and 118 constitute the current control unit 100.
  • the current control unit 100 is connected to the power supply line 110, the other terminal of the organic EL element 113, and the first control line 132, and converts the signal voltage into a signal current.
  • the current control unit 100 includes a power supply line 110 that is a first power supply line, an anode of the organic EL element 113, a second control line 131, a first control line 132, and one of a source and a drain of the switching transistor 115. Connected to the terminal.
  • the current control unit 100 has a function of converting a signal voltage supplied from the first signal line 151 or the second signal line 152 into a signal current that is a drain current of the driving transistor 114.
  • the second control line 131 is arranged for each light emitting pixel row, is shared by all the light emitting pixels in the same drive block, and is independent between different drive blocks. Specifically, the second control line 131 is connected to the scanning / control line driving circuit 14 and is connected to each light emitting pixel belonging to the pixel row including the light emitting pixels 11A and 11B. Thus, the second control line 131 has a function of supplying timing for turning on and off the drain current of the driving transistor 114.
  • the second control line 131 is shared by all the light emitting pixels in the same drive block.
  • the one control signal output from the scanning / control line drive circuit 14 is the same in the same drive block. That is, it is supplied to the second control line 131 at the same time.
  • one control line connected to the scanning / control line drive circuit 14 branches to the second control line 131 arranged for each light emitting pixel row.
  • the second control line 131 is independent between different drive blocks that the individual control signals output from the scanning / control line drive circuit 14 are supplied to a plurality of drive blocks.
  • the second control line 131 is individually connected to the scanning / control line driving circuit 14 for each driving block.
  • the first control line 132 is arranged for each light emitting pixel row, is shared by all the light emitting pixels in the same drive block, and is independent between different drive blocks. Specifically, the first control line 132 is connected to the scanning / control line driving circuit 14 and is connected to each light emitting pixel belonging to the pixel row including the light emitting pixels 11A and 11B. Thus, the first control line 132 has a function of adjusting the environment for detecting the threshold voltage of the drive transistor 114 by switching the voltage level.
  • the scanning line 133 has a function of supplying a timing for writing a signal voltage or a reference voltage for detecting a threshold voltage of the driving transistor 114 to each light emitting pixel belonging to the pixel row including the light emitting pixels 11A and 11B.
  • the first signal line 151 and the second signal line 152 are connected to the signal line driving circuit 15 and connected to each light emitting pixel belonging to the pixel column including the light emitting pixels 11A and 11B, respectively, and detect the threshold voltage of the driving TFT. And a function of supplying a signal voltage for determining the emission intensity.
  • the power supply line 110 and the power supply line 112 are also connected to other light emitting pixels and connected to a voltage source.
  • FIG. 3 is a circuit configuration diagram showing a part of the display panel included in the display device according to Embodiment 1 of the present invention.
  • two adjacent drive blocks, control lines, scanning lines and signal lines are shown.
  • each control line, each scanning line, and each signal line is represented by “code (block number, row number in the block)” or “code (block number)”.
  • the drive block is composed of a plurality of light emitting pixel rows, and there are two or more drive blocks in the display panel 10.
  • each drive block shown in FIG. 3 is composed of m light emitting pixel rows.
  • the second control line 131 (k) is connected in common to the gates of the switching transistors 116 of all the light emitting pixels 11A in the drive block.
  • the first control line 132 (k) is connected in common to the electrostatic holding capacitor 118 of all the light emitting pixels 11A in the drive block.
  • the scanning lines 133 (k, 1) to 133 (k, m) are individually connected for each light emitting pixel row.
  • the (k + 1) th drive block shown in the lower part of FIG. 4 is connected in the same way as the kth drive block.
  • the second control line 131 (k) connected to the k-th drive block and the second control line 131 (k + 1) connected to the (k + 1) -th drive block are different control lines. Individual control signals are output from the control line driving circuit 14. Also, the first control line 132 (k) connected to the kth drive block and the first control line 132 (k + 1) connected to the (k + 1) th drive block are different control lines. Individual control signals are output from the control line driving circuit 14.
  • the first signal line 151 is connected to the other of the source and the drain of the switching transistors 115 included in all the light emitting pixels 11A in the drive block.
  • the second signal line 152 is connected to the other of the source and drain of the switching transistors 115 included in all the light emitting pixels 11B in the drive block.
  • the number of second control lines 131 for controlling on / off of voltage application to the drain of the drive transistor 114 is reduced by the drive block. Further, the number of first control lines 132 that control the Vth detection circuit that detects the threshold voltage Vth of the drive transistor 114 is reduced. Therefore, the number of outputs of the scanning / control line drive circuit 14 that outputs drive signals to these control lines is reduced, and the circuit scale can be reduced.
  • FIG. 4 is an operation timing chart of the driving method of the display device according to the first embodiment of the present invention.
  • the horizontal axis represents time.
  • a waveform diagram of the voltage generated in (k) and the first control line 132 (k) is shown.
  • FIG. 5 is a state transition diagram of the luminescent pixels included in the display device according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 6 is an operation flowchart of the display device according to the first embodiment of the present invention.
  • the voltage levels of the scanning lines 133 (k, 1) to 133 (k, m) are all LOW, and the first control line 132 (k) and the second control line 131 (k) are also used.
  • LOW As shown in FIG. 5A, the switching transistor 116 is turned off from the moment when the second control line 131 (k) is set to LOW. Thereby, the organic EL element 113 is extinguished, and the simultaneous light emission of the light emitting pixels in the k block ends. At the same time, the non-light emission period in the k block starts.
  • the scanning / control line driving circuit 14 changes the voltage level of the scanning lines 133 (k, 1) to 133 (k, m) from LOW to HIGH at the same time so that the switching transistor 115 is turned on. To do.
  • the second control line 131 (k) is already LOW and the switching transistor 116 is turned off (S11 in FIG. 6), and the signal line drive circuit 15 sets the voltage of the first signal line 151 to The signal voltage is changed to a reference voltage for turning off the driving transistor 114 (S12 in FIG. 7). As a result, a signal voltage is applied to the gate of the drive transistor 114.
  • the scanning / control line driving circuit 14 changes the voltage level of the first control line 132 (k) from LOW to HIGH, and after a predetermined period, changes to LOW at time t2 (FIG. 6 S13).
  • the potential difference between the source S (M) of the drive transistor 114 and the cathode electrode of the organic EL element 113 is organic. Asymptotically approaches the threshold voltage of the EL element 113.
  • the reference voltage and the potential of the power supply line 112 are set to 0 V, and the potential difference (VgH ⁇ VgL) between the HIGH voltage level (VgH) and the LOW voltage level (VgL) of the first control line 132 (k) is ⁇ V reset , static
  • the capacitance value of the electric storage capacitor 118 is C2
  • the capacitance and threshold voltage of the organic EL element 113 are C EL and V T (EL), respectively.
  • the potential Vs of the source S (M) of the driving transistor 114 is equal to the voltage distributed between C2 and CEL, and V T Almost equal to the sum of (EL)
  • the organic EL element 113 is self-discharged, so that Vs gradually approaches V T (EL) in a steady state. That is, Vs ⁇ VT (EL).
  • the scanning / control line driving circuit 14 changes the voltage level of the first control line 132 (k) from HIGH to LOW, so that Vs is biased.
  • the scanning / control line driving circuit 14 changes the voltage level of the second control line 131 (k) from LOW to HIGH to turn on the switching transistor 116.
  • the drive transistor 114 is turned on, and the drain-source current flows to the electrostatic holding capacitors 117 and 118 and the organic EL element 113 that is turned off.
  • Vs defined by Equation 2 gradually approaches ⁇ V th .
  • the voltage between the gate and source of the drive transistor 114 is recorded in the electrostatic holding capacitors 117 and 118 and the organic EL element 113.
  • the anode electrode potential of the organic EL element 113 that is, the source potential of the driving transistor is lower than ⁇ V th ( ⁇ 0), and the cathode potential of the organic EL element 113 is 0 V, so that the reverse bias state is established.
  • the organic EL element 113 does not emit light and functions as a capacitance CEL .
  • the circuit of the light emitting pixel 11A is in a steady state, and the electrostatic holding capacitors 117 and 118 hold a voltage corresponding to the threshold voltage Vth of the driving transistor 114. It should be noted that since a current flowing to hold the voltage corresponding to the threshold voltage Vth in the electrostatic holding capacitors 117 and 118 is very small, it takes time to reach a steady state. Therefore, the longer the period, the more stable the voltage held in the electrostatic holding capacitor 117. By ensuring this period sufficiently long, highly accurate voltage compensation is realized.
  • the scanning / control line drive circuit 14 changes the voltage level of the second control line 131 (k) from HIGH to LOW (S14 in FIG. 6). Thereby, the current supply to the drive transistor 114 is stopped. At this time, a voltage corresponding to the threshold voltage Vth of the drive transistor 114 is simultaneously held in the electrostatic holding capacitors 117 and 118 included in all the light emitting pixels 11A of the kth drive block. Note that the steps from the step of stopping the voltage supply to the drive transistor 114 (S11 in FIG. 6) to the step of stopping the current supply to the drive transistor 114 (S14 in FIG. 6) correspond to the first voltage holding step of the present invention. To do.
  • a signal voltage is applied to the second signal line 152 connected to the light emitting pixel 11B belonging to the (k + 1) th drive block.
  • the first signal line 151 and the second signal line 152 are provided for each of m light emitting pixel columns corresponding to each of the n columns.
  • the light emitting pixels 11A and 11B are arranged in the column direction, the first signal line 151 is arranged on the left side of the light emitting pixels 11A and 11B in the corresponding column, and the second signal line 152 is arranged in the corresponding column. It is arranged on the right side of 11A and 11B.
  • the first signal line 151 is disposed on the left side of the switching transistor 115 included in the corresponding columns of the light emitting pixels 11A and 11B
  • the second signal line 152 is the switching included in the corresponding columns of the light emitting pixels 11A and 11B. It is arranged on the right side of the transistor 115.
  • the first connection line is disposed so as not to intersect the second signal line 152
  • the second connection line is disposed so as not to intersect the first signal line 151.
  • the parasitic capacitance generated by the intersection of the signal lines refers to the parasitic capacitance generated between the first signal line 151 and the second signal line 152, and It means at least one of a parasitic capacitance generated between one connection line and the second signal line 152 and a parasitic capacitance generated between the second connection line and the first signal line 151.
  • the reference voltage supplied to the first signal line 151 is supplied to the second signal via the parasitic capacitance generated by the intersection of the signal lines.
  • the signal voltage supplied to the line 152 is not affected. In other words, the potential fluctuation of the first signal line 151 that supplies the reference voltage for detecting the threshold voltage can be suppressed.
  • the display device 1 according to the present embodiment can improve the detection accuracy of the threshold voltage.
  • the gate potential and threshold voltage of the driving transistor 114 determines whether the potential of the first signal line 151 to which the reference voltage is supplied varies depending on the signal voltage supplied to the second signal line.
  • the gate potential and threshold voltage of the driving transistor 114 determined by the above changes.
  • the potential V M at the point of contact M of the electrostatic holding capacitor 117 and 118 is varied. Therefore, the electrostatic holding capacitors 117 and 118 cannot hold an accurate threshold voltage.
  • the fluctuation of the reference voltage during the threshold detection period can be suppressed by reducing the parasitic capacitance generated by the intersection of the signal lines. Therefore, it is possible to cause the electrostatic holding capacitors 117 and 118 to hold an accurate threshold voltage. That is, the threshold voltage detection accuracy is improved.
  • the scanning / control line driving circuit 14 simultaneously changes the voltage level of the scanning lines 133 (k, 1) to 133 (k, m) from HIGH to LOW to turn off the switching transistor 115. To do.
  • the correction of the threshold voltage Vth of the drive transistor 114 is simultaneously performed in the kth drive block.
  • the scanning / control line driving circuit 14 sequentially changes the voltage level of the scanning lines 133 (k, 1) to 133 (k, m) from LOW to HIGH to LOW. Then, the switching transistors 115 are sequentially turned on for each light emitting pixel row. At this time, the signal line drive circuit 15 changes the voltage of the first signal line 151 from the reference voltage to the signal voltage Vdata (S15 in FIG. 6).
  • the signal voltage Vdata is applied to the gate of the drive transistor 114.
  • the potential difference Vgs held in the electrostatic holding capacitor 117 is a difference between Vdata and the potential defined by the above equation 3.
  • step of applying the signal voltage of the first signal line 151 to the current control unit 100 corresponds to the first luminance maintaining step of the present invention.
  • the writing of the corrected signal voltage is sequentially executed for each light emitting pixel row in the kth drive block.
  • the voltage level of the second control line 131 (k) is changed from LOW to HIGH (S16 in FIG. 7).
  • a drive current corresponding to the added voltage flows through the organic EL element 113. That is, all the light emitting pixels 11A in the kth drive block start to emit light simultaneously.
  • the drain current i d flowing through the driving transistor 114 the Vgs defined in Equation 4, using the voltage value obtained by subtracting the threshold voltage V th of the driving transistor 114,
  • is a characteristic parameter relating to mobility. From equation 5, the drain current i d for causing the light organic EL element 113, it can be seen that has a current that does not depend on the threshold voltage V th of the drive transistor 114.
  • the threshold voltage Vth compensation of the driving transistor 114 is simultaneously performed in the driving block by forming the light emitting pixel row as the driving block. Further, the light emission of the organic EL element 113 is simultaneously performed in the drive block. Thereby, on / off control of the drive current of the drive transistor 114 can be synchronized in the drive block, and control of the current path after the source of the drive current can be synchronized in the drive block. Therefore, the first control line 132 and the second control line 131 can be shared in the drive block.
  • the scanning lines 133 (k, 1) to 133 (k, m) are individually connected to the scanning / control line driving circuit 14, but the timing of the driving pulses is the same in the threshold correction period. is there. Therefore, since the scanning / control line driving circuit 14 can suppress an increase in the frequency of the output pulse signal, the output load of the driving circuit can be reduced. Further, the signal line 151 and the plurality of first connection lines connected to the signal line do not intersect with the second signal line 152 and the plurality of second connection lines connected to the second signal line 152. Thereby, in the display device 1 according to the present embodiment, parasitic capacitance due to the intersection of the signal lines does not occur.
  • the display device 1 can reduce power consumption.
  • the above-described driving method with a small output load of the driving circuit is difficult to realize with the conventional display device 500 described in Patent Document 1.
  • the threshold voltage Vth of the drive transistor 512 is compensated, but after the voltage corresponding to the threshold voltage is held in the holding capacitor 513, the source potential of the drive transistor 512 is set. Fluctuates and is not fixed. For this reason, in the display device 500, after holding the threshold voltage Vth , it is necessary to immediately write the added voltage obtained by adding the signal voltage. Further, since the addition voltage is also affected by the variation of the source potential, the light emission operation must be immediately executed. That is, in the conventional display device 500, the above-described threshold voltage correction, signal voltage writing, and light emission must be executed for each light emitting pixel row, and the light emitting pixel 501 illustrated in FIG.
  • the switching transistor 116 is added to the drain of the driving transistor 114 as described above.
  • the gate and source potentials of the drive transistor 114 are stabilized, and therefore, the time from voltage writing by threshold voltage correction to signal voltage addition writing or the time from the addition writing to light emission is set as the light emitting pixel row. It can be arbitrarily set for each. With this circuit configuration, drive blocks can be formed, and the threshold correction period and the light emission period in the same drive block can be matched.
  • the comparison of the light emission duty defined by the threshold detection period is performed between the conventional display device using two signal lines described in Patent Document 1 and the display device having the drive block according to the present invention. Do.
  • FIG. 7 is a diagram for explaining the waveform characteristics of the scanning lines and the signal lines.
  • the detection period of the threshold voltage V th in the 1 horizontal period t IH of each pixel row corresponds to PW S scan line is the period of the on state.
  • one horizontal period t IH includes a PW D is a period for supplying a signal voltage, and t D is the period for supplying the reference voltage.
  • the rise time and fall time of PW D, respectively, t R (D) and t F ( D) one horizontal period t 1H is expressed as follows.
  • V th detection period since the V th detection period must start and end within the reference voltage generation period, it is assumed that the V th detection time is ensured at the maximum.
  • the light emission duty of a panel having a vertical resolution of 1080 scanning lines (+30 blanking) and driven at 120 Hz is compared.
  • one horizontal period t 1H in the case of having two signal lines is twice that in the case of having one signal line.
  • PW which is the detection period of V th S is 2.5 ⁇ S.
  • the light emission duty of the display device having the drive block according to the present invention is obtained.
  • the period A (threshold detection preparation period + threshold detection period) described in FIG. Corresponds to the above 1000 ⁇ S.
  • the conventional display device using two signal lines is combined with block driving as in the present invention to ensure a longer light emission duty even if the same threshold detection period is set. be able to. Therefore, it is possible to realize a long-life display device in which sufficient light emission luminance is ensured and the output load of the drive circuit is reduced.
  • the display device of the present invention is more It can be seen that a long threshold detection period is secured.
  • threshold voltage correction of the drive transistor 114 in the (k + 1) th drive block is started.
  • the voltage levels of the scanning lines 133 (k + 1, 1) to 133 (k + 1, m) are all LOW, and the first control line 132 (k + 1) and the second control line 131 (k + 1) are also used.
  • LOW From the moment when the second control line 131 (k + 1) is set to LOW, the switching transistor 116 is turned off. Thereby, the organic EL element 113 is extinguished, and the simultaneous light emission of the light emitting pixels in the (k + 1) block is completed. At the same time, the non-light emission period in the (k + 1) block starts.
  • the scanning / control line driving circuit 14 simultaneously changes the voltage level of the scanning lines 133 (k + 1, 1) to 133 (k + 1, m) from LOW to HIGH to turn on the switching transistor 115. .
  • the second control line 131 (k + 1) is already LOW and the switching transistor 116 is turned off (S21 in FIG. 7), and the signal line drive circuit 15 has a voltage of the second signal line 152 of The signal voltage is changed to the reference voltage (S22 in FIG. 6).
  • the reference voltage is applied to the gate of the drive transistor 114.
  • the scanning / control line drive circuit 14 changes the voltage level of the first control line 132 (k + 1) from LOW to HIGH, and after a predetermined period, changes to LOW at time t10 (FIG. 6 S23).
  • the potential difference between the source S (M) of the driving transistor 114 and the cathode electrode of the organic EL element 113 is organic. Asymptotically approaches the threshold voltage of the EL element 113.
  • the potential difference stored in the electrostatic holding capacitor 117 of the current control unit 100 is set to a potential difference that can detect the threshold voltage of the drive transistor, and the preparation for the threshold voltage detection process is completed.
  • the scanning / control line driving circuit 14 changes the voltage level of the second control line 131 (k + 1) from LOW to HIGH to turn on the switching transistor 116.
  • the drive transistor 114 is turned on, and a drain-source current flows to the electrostatic holding capacitors 117 and 118 and the organic EL element that is turned off.
  • the gate-source voltage of the driving transistor 114 is recorded in the electrostatic holding capacitors 117 and 118 and the organic EL element 113.
  • the anode electrode potential of the organic EL element 113 that is, the source potential of the driving transistor is lower than ⁇ V th ( ⁇ 0), and the cathode potential of the organic EL element 113 is 0 V, so that the reverse bias state is established.
  • the organic EL element 113 does not emit light and functions as a capacitance CEL .
  • the circuit of the light emitting pixel 11B is in a steady state, and the electrostatic holding capacitors 117 and 118 hold a voltage corresponding to the threshold voltage Vth of the driving transistor 114.
  • the detection accuracy of the threshold voltage Vth held in the electrostatic holding capacitors 117 and 118 is improved as the period is longer. Therefore, by ensuring this period sufficiently long, highly accurate voltage compensation is realized.
  • the scanning / control line driving circuit 14 simultaneously changes the voltage levels of the scanning lines 133 (k + 1, 1) to 133 (k + 1, m) from HIGH to LOW to turn off the switching transistor 115. (S24 in FIG. 6).
  • the driving transistor 114 is turned off.
  • a voltage corresponding to the threshold voltage Vth of the driving transistor 114 is simultaneously held in the electrostatic holding capacitor 117 included in all the light emitting pixels 11B of the (k + 1) th driving block.
  • the steps from the step of stopping the voltage supply to the drive transistor 114 (S21 in FIG. 6) to the step of stopping the current supply to the drive transistor 114 (S24 in FIG. 6) correspond to the second voltage holding step of the present invention. To do.
  • the scanning / control line driving circuit 14 changes the voltage level of the second control line 131 (k + 1) from HIGH to LOW.
  • the correction of the threshold voltage Vth of the drive transistor 114 is performed simultaneously in the (k + 1) th drive block.
  • the scanning / control line driving circuit 14 sequentially changes the voltage levels of the scanning lines 133 (k + 1, 1) to 133 (k + 1, m) from LOW to HIGH to LOW, and the switching transistor 115 is started to be sequentially turned on for each light emitting pixel row.
  • the signal line drive circuit 15 changes the voltage of the second signal line 152 from the reference voltage to the signal voltage (S25 in FIG. 6).
  • a signal voltage is applied to the gate of the drive transistor 114.
  • an addition voltage obtained by adding a voltage corresponding to the signal voltage Vdata and a voltage corresponding to the threshold voltage Vth of the drive transistor 114 held previously is written in the electrostatic holding capacitor 117.
  • the writing of the corrected signal voltage is sequentially executed for each light emitting pixel row in the (k + 1) th drive block.
  • the voltage level of the second control line 131 (k + 1) is changed from LOW to HIGH (S26 in FIG. 8).
  • a drive current corresponding to the added voltage flows through the organic EL element 113. That is, all the light emitting pixels 11B in the (k + 1) th driving block start to emit light all at once.
  • the light emission of the organic EL element 113 is simultaneously performed in the (k + 1) th drive block.
  • FIG. 8 is a state transition diagram of a drive block that emits light by the drive method according to the first embodiment of the present invention.
  • the light emission period and the non-light emission period for each drive block in a certain light emitting pixel column are shown.
  • the vertical direction shows a plurality of drive blocks, and the horizontal axis shows the elapsed time.
  • the non-light emitting period includes the above-described threshold correction period and signal voltage writing period.
  • the light emission period is set simultaneously in the same drive block. Therefore, between the drive blocks, the light emission period appears stepwise in the row scanning direction.
  • the light emitting pixel circuit in which the switching transistor 116 and the electrostatic storage capacitor 118 are arranged, the arrangement of the control line, the scanning line, and the signal line to each light emitting pixel in the driving block, and the driving method described above It is possible to match the threshold correction period and the timing within the same drive block. Furthermore, the light emission period and its timing can be matched in the same drive block. Therefore, the load on the scanning / control line drive circuit 14 that outputs a signal that controls conduction and non-conduction of each switching transistor and a signal that controls the current path and the signal line drive circuit 15 that controls the signal voltage are reduced.
  • the threshold correction period of the drive transistor 114 is made larger in one frame period Tf, which is the time for rewriting all the light-emitting pixels, by the drive block and the two signal lines arranged for each light-emitting pixel column. be able to.
  • Tf the time for rewriting all the light-emitting pixels
  • the threshold correction period is provided in the (k + 1) th drive block during the period in which the luminance signal is sampled in the kth drive block. Therefore, the threshold correction period is not divided for each light emitting pixel row but for each drive block. Therefore, even if the display area is increased, the relative threshold correction period for one frame period is lengthened without significantly increasing the number of outputs of the scanning / control line driving circuit 14 and without reducing the light emission duty. It becomes possible to set. As a result, a drive current based on the signal voltage corrected with high accuracy flows through the light emitting element, and the image display quality is improved.
  • the threshold correction period given to each light emitting pixel is Tf / N at the maximum.
  • the threshold correction period is set at a different timing for each light emitting pixel row, if the light emitting pixel row is M rows (M >> N), the maximum Tf / M is obtained. Further, even when two signal lines as described in Patent Document 1 are arranged for each light emitting pixel column, the maximum is 2 Tf / M.
  • the display device 1 includes, for each of the m light emitting pixels 11A and 11B corresponding to each of n columns in a matrix of m rows and n columns, among the plurality of light emitting pixels 11A and 11B.
  • a first signal line 151 and a second signal line which are arranged in the column direction in association with the m light emitting pixels 11A and 11B, and supply the light emitting pixels 11A and 11B with a signal voltage that determines the luminance of the light emitting pixels 11A and 11B. 152.
  • the first signal line 151 is disposed on the left side of the corresponding column
  • the second signal line 152 is disposed on the right side of the corresponding column.
  • the first signal line 151 is disposed on the left side of the switching transistor 115 included in the corresponding light emitting pixels 11A and 11B, and the second signal line 152 is included in the switching transistor 115 included in the corresponding light emitting pixels 11A and 11B. It is arranged on the right side.
  • the two signal lines (the first signal line 151 and the second signal line 152) further provide the light emitting pixels 11A and 11B with a reference voltage for initializing the drive transistors included in the light emitting pixels 11A and 11B.
  • the first signal line 151 is arranged so as not to intersect with the plurality of second connection lines, and the second signal line 152 is arranged so as not to intersect with the plurality of first connection lines.
  • the parasitic capacitance generated due to the intersection of the signal lines does not occur as in the display device 500 of FIG.
  • the display device 1 it is not necessary to charge and discharge the parasitic capacitance when performing control for causing the light emitting pixels 11 ⁇ / b> A and 11 ⁇ / b> B to emit light, and wasteful power consumption can be suppressed. That is, the display device 1 can reduce power consumption. Furthermore, since fluctuations in the reference voltage during the threshold detection period can be suppressed, the electrostatic storage capacitors 117 and 118 can hold accurate threshold voltages. That is, the threshold voltage detection accuracy is improved.
  • the second control line for controlling on / off of voltage application to the drain of the driving transistor 114 and the first control line for controlling the current path after the source of the driving current are shared in the driving block by the driving block. Can be Therefore, the number of control lines output from the scanning / control line driving circuit 14 is reduced. Therefore, the load on the drive circuit is reduced.
  • control lines feed line and scanning line
  • the total number of control lines is 2M.
  • the scanning / control line driving circuit 14 outputs one scanning line per light emitting pixel row and two control lines for each driving block. . Therefore, if the display device 1 is composed of M light emitting pixel rows, the total number of control lines (including scanning lines) is (M + 2N).
  • the number of control lines of the display device 1 according to the present invention is the control of the conventional display device 500. Compared to the number of lines, it can be reduced to about 1 ⁇ 2.
  • the display device has the same circuit configuration as each light-emitting pixel as compared with the display device 1 according to the first embodiment, but the first signal line 151 and the second signal line 152 are the same.
  • the arrangement is different.
  • the first signal line 151 corresponds to
  • the second signal line 152 is disposed on one of the left and right sides of the switching transistors 115 included in the corresponding light emitting pixels 11A and 11B.
  • the first signal line 151 is disposed on the other of the left and right sides of the switching transistor 115 included in the light emitting pixels 11A and 11B in the corresponding column, and the second signal The line is arranged on one of the left side and the right side of the switching transistor 115 included in the light emitting pixels 11A and 11B in the corresponding column. It is to have a point is different.
  • FIG. 9 is a block diagram showing an electrical configuration of the display device according to the modification of the first embodiment of the present invention.
  • the arrangement layout of the plurality of light emitting pixels 11A and 11B, the plurality of first signal lines 151, and the plurality of second signal lines 152 shown in the figure is similar to the arrangement when the display panel 10 is viewed from above. It is a thing.
  • the display device illustrated in FIG. 6 is different from the display device 1 according to the first embodiment in i (1 ⁇ 1) in the light emitting pixels 11A and 11B arranged in a matrix of m rows and n columns.
  • the first signal line 151 is arranged on one of the left side and the right side of the switching transistor 115 included in the light emitting pixel 11A of the corresponding column
  • the second signal line 152 is In the (i + 1) -th column
  • the first signal line 151 is included in the corresponding light emitting pixel 11A in the (i + 1) th column.
  • the second signal line 152 is disposed on the other of the left and right sides of the switching transistor 115, and the second signal line 152 is a switching transistor included in the light emitting pixel 11B of the corresponding column. 115 are arranged on one of the left and right. For example, in this modification, the i-th column corresponds to all odd columns, and the (i + 1) -th column corresponds to all even columns.
  • the first signal line 151 and the second signal line 152 are not arranged side by side between adjacent columns.
  • the parasitic capacitance generated between the first signal line 151 and the second signal line 152 can be further reduced, so that the signal line supplying the voltage to detect the threshold voltage supplies the signal voltage. It is further reduced that the signal line is affected by potential fluctuations.
  • the display device according to the present modification can correct the threshold voltage with higher accuracy than the display device 1 according to the first embodiment.
  • two signal lines two first signal lines or two second signal lines arranged between adjacent columns are supplied with a signal voltage and a reference voltage at the same timing and period. Therefore, it is further reduced that the signal line supplying the voltage for detecting the threshold voltage as described above is affected by the potential fluctuation of the signal line supplying the signal voltage.
  • FIG. 10 is a circuit configuration diagram showing a part of the display panel included in the display device according to Embodiment 2 of the present invention. In the figure, two adjacent drive blocks, control lines, scanning lines and signal lines are shown. In the drawings and the following description, each control line, each scanning line, and each signal line is represented by “code (block number, row number in the block)” or “code (block number)”.
  • the display device shown in the figure has the same circuit configuration as each light-emitting pixel, but the second control line 131 is shared by each drive block. The only difference is that each light emitting pixel row is connected to a scanning / control line drive circuit 14 not shown.
  • description of the same points as those of the display device 1 according to the second embodiment will be omitted, and only different points will be described.
  • the second control lines 131 (k, 1) to 131 (k, m) are arranged for each light emitting pixel row in the drive block, and each light emission
  • the pixel 11A is individually connected to the gate of the switching transistor 116.
  • the first control line 132 (k) is connected in common to the electrostatic holding capacitor 118 of all the light emitting pixels 11A in the drive block.
  • the scanning lines 133 (k, 1) to 133 (k, m) are individually connected for each light emitting pixel row.
  • the (k + 1) th drive block shown in the lower part of FIG. 10 is connected in the same way as the kth drive block.
  • the first control line 132 (k) connected to the kth drive block and the first control line 132 (k + 1) connected to the (k + 1) th drive block are different control lines, and the scan / Individual control signals are output from the control line driving circuit 14.
  • the first signal line 151 is connected to the other of the source and the drain of the switching transistors 115 included in all the light emitting pixels 11A in the drive block.
  • the second signal line 152 is connected to the other of the source and drain of the switching transistors 115 included in all the light emitting pixels 11B in the drive block.
  • the number of first control lines 132 for controlling the Vth detection circuit is reduced by forming the drive blocks. Therefore, the load on the scanning / control line drive circuit 14 that outputs drive signals to these control lines is reduced.
  • FIG. 11 is an operation timing chart of the display device driving method according to the second embodiment of the present invention.
  • the horizontal axis represents time.
  • Waveform diagrams of voltages generated at (k, 1) and 131 (k, m) and the first control line 132 (k) are shown.
  • the driving method according to the present embodiment does not match the light emission period in the driving block, and the signal voltage is written for each light emitting pixel row. The only difference is that the period and the light emission period are set.
  • the voltage levels of the scanning lines 133 (k, 1) to 133 (k, m) are all LOW, and the first control line 132 (k) and the second control line 131 (k, 1 ) To 131 (k, m) are also LOW.
  • the switching transistor 116 is turned off from the moment when the second control lines 131 (k, 1) to 131 (k, m) are set to LOW.
  • the organic EL element 113 is extinguished and light emission for each pixel row of the light emitting pixels in the k block ends.
  • the non-light emission period in the k block starts.
  • the scanning / control line driving circuit 14 simultaneously changes the voltage level of the scanning lines 133 (k, 1) to 133 (k, m) from LOW to HIGH, and the switching transistor 115 is turned on. To do.
  • the second control lines 131 (k, 1) to 131 (k, m) are already LOW and the switching transistor 116 is in an OFF state (S11 in FIG. 6).
  • the signal line drive circuit 15 changes the voltage of the first signal line 151 from the signal voltage to the reference voltage (S12 in FIG. 6). As a result, the reference voltage is applied to the gate of the drive transistor 114.
  • the scanning / control line driving circuit 14 changes the voltage level of the first control line 132 (k) from LOW to HIGH, and after a predetermined period, changes to LOW at time t22 (FIG. 6 S13).
  • the source S (M) of the driving transistor 114 and the cathode of the organic EL element 113 are used.
  • the potential difference between the electrodes gradually approaches the threshold voltage of the organic EL element 113.
  • the potential Vs of the source S (M) of the driving transistor 114 is defined by Equation 2 described in the first embodiment.
  • the scanning / control line driving circuit 14 changes the voltage levels of the second control lines 131 (k, 1) to 131 (k, m) from LOW to HIGH at the same time, thereby switching the switching transistor 116. Turn on. As a result, the driving transistor 114 is turned on, and the drain current flows to the electrostatic holding capacitors 117 and 118 and the organic EL element 113 that is turned off. At this time, Vs defined by Equation 2 gradually approaches ⁇ V th . As a result, the voltage between the gate and source of the drive transistor 114 is recorded in the electrostatic holding capacitors 117 and 118 and the organic EL element 113.
  • the anode electrode potential of the organic EL element 113 that is, the source potential of the driving transistor is lower than ⁇ V th ( ⁇ 0), and the cathode potential of the organic EL element 113 is 0 V, so that the reverse bias state is established.
  • the organic EL element 113 does not emit light and functions as a capacitance CEL .
  • the circuit of the light emitting pixel 11A is in a steady state, and the electrostatic holding capacitors 117 and 118 hold a voltage corresponding to the threshold voltage Vth of the driving transistor 114. It should be noted that since a current flowing to hold the voltage corresponding to the threshold voltage Vth in the electrostatic holding capacitors 117 and 118 is very small, it takes time to reach a steady state. Therefore, as the period is longer, the voltage held in the electrostatic holding capacitors 117 and 118 becomes more stable. By ensuring this period sufficiently long, highly accurate voltage compensation is realized.
  • a signal voltage is applied to the second signal line 152 connected to the light emitting pixel 11B belonging to the (k + 1) th drive block.
  • the first signal line 151 and the second signal line 152 are arranged in the column direction in association with the m light emitting pixels 11A and 11B for each m light emitting pixel columns corresponding to each of the n columns.
  • the first signal line 151 is disposed on the left side of the switching transistor 115 included in the corresponding light emitting pixels 11A and 11B
  • the second signal line 152 is provided on the switching transistor 115 included in the corresponding light emitting pixels 11A and 11B.
  • the first connection line is disposed so as not to intersect the second signal line 152
  • the second connection line is disposed so as not to intersect the first signal line 151.
  • the display device does not generate the parasitic capacitance generated by the intersection of the signal lines, like the display device 1 according to the first embodiment.
  • the reference voltage supplied to the first signal line 151 is supplied to the second signal via the parasitic capacitance generated by the intersection of the signal lines.
  • the signal voltage supplied to the line 152 is not affected. In other words, the potential fluctuation of the first signal line 151 that supplies the reference voltage for detecting the threshold voltage can be suppressed.
  • the display device can improve the threshold voltage detection accuracy in the same manner as the display device 1 according to the first embodiment.
  • the scanning / control line drive circuit 14 changes the voltage levels of the second control lines 131 (k, 1) to 131 (k, m) from HIGH to LOW all at once (S14 in FIG. 6). ). Thereby, the current supply to the drive transistor 114 is stopped. At this time, a voltage corresponding to the threshold voltage Vth of the drive transistor 114 is simultaneously held in the electrostatic holding capacitors 117 and 118 included in all the light emitting pixels 11A of the kth drive block.
  • the scanning / control line driving circuit 14 simultaneously changes the voltage level of the scanning lines 133 (k, 1) to 133 (k, m) from HIGH to LOW to turn off the switching transistor 115. To do.
  • the correction of the threshold voltage Vth of the drive transistor 114 is simultaneously performed in the kth drive block.
  • the scanning / control line driving circuit 14 sequentially changes the voltage level of the scanning lines 133 (k, 1) to 133 (k, m) from LOW to HIGH to LOW, and the switching transistor 115 is sequentially turned on for each light emitting pixel row.
  • the signal line drive circuit 15 changes the voltage of the first signal line 151 from the reference voltage to the signal voltage Vdata (S15 in FIG. 6).
  • the signal voltage Vdata is applied to the gate of the driving transistor 114.
  • the potential difference Vgs held in the electrostatic holding capacitor 117 is a difference between Vdata and the potential defined by Equation 3 described in Embodiment 1, and is defined by the relationship of Equation 4. That is, an added voltage obtained by adding a voltage corresponding to the signal voltage Vdata and a voltage corresponding to the threshold voltage Vth of the drive transistor 114 held earlier is written in the electrostatic holding capacitor 117.
  • the scanning / control line driving circuit 14 continues to set the voltage level of the second control line 131 (k, 1). Change from LOW to HIGH. This operation is sequentially repeated for each light emitting pixel row.
  • the drain current id flowing through the driving transistor 114 is defined by Expression 5 using a voltage value obtained by subtracting the threshold voltage Vth of the driving transistor 114 from Vgs defined by Expression 4 described in the first embodiment. Is done. From Equation 5, it can be seen that the drain current id for causing the organic EL element 113 to emit light is a current that does not depend on the threshold voltage Vth of the drive transistor 114.
  • the threshold voltage Vth compensation of the drive transistor 114 is simultaneously performed in the drive block by forming the light emitting pixel row as the drive block. Thereby, control of the current path after the source of the drive current can be synchronized within the drive block. Therefore, the first control line 132 can be shared within the drive block.
  • the scanning lines 133 (k, 1) to 133 (k, m) are individually connected to the scanning / control line driving circuit 14, but the timing of the driving pulses is the same in the threshold correction period. is there. Therefore, since the scanning / control line driving circuit 14 can suppress an increase in the frequency of the output pulse signal, the output load of the driving circuit can be reduced.
  • the light emission duty is ensured longer than that of the conventional display device described in Patent Document 1 using two signal lines. There is an advantage that can be.
  • the display device of the present invention has a threshold detection period. It can be seen that ensuring a long time.
  • FIG. 12 is a state transition diagram of a drive block that emits light by the drive method according to the second embodiment of the present invention.
  • the light emission period and the non-light emission period for each drive block in a certain light emitting pixel column are shown.
  • the vertical direction shows a plurality of drive blocks, and the horizontal axis shows the elapsed time.
  • the non-light emitting period includes the above-described threshold correction period.
  • the light emission period is sequentially set for each light emitting pixel row even in the same drive block. Therefore, even in the drive block, the light emission period appears continuously in the row scanning direction.
  • the light emitting pixel circuit in which the switching transistor 116 and the electrostatic storage capacitor 118 are arranged the arrangement of the control lines, the scanning lines, and the signal lines to the respective light emitting pixels in the drive block, and the above driving.
  • the method makes it possible to match the threshold correction period and timing of the drive transistor 114 within the same drive block. Therefore, the load on the scanning / control line driving circuit 14 for outputting a signal for controlling the current path and the signal line driving circuit 15 for controlling the signal voltage is reduced.
  • the threshold correction period of the drive transistor 114 is made larger in one frame period Tf, which is the time for rewriting all the light-emitting pixels, by the drive block and the two signal lines arranged for each light-emitting pixel column. be able to.
  • Tf the time for rewriting all the light-emitting pixels
  • the threshold correction period is provided in the (k + 1) th drive block during the period in which the luminance signal is sampled in the kth drive block. Therefore, the threshold correction period is not divided for each light emitting pixel row but for each drive block. Therefore, the larger the display area, the longer the relative threshold correction period for one frame period can be set without reducing the light emission duty. As a result, a drive current based on the signal voltage corrected with high accuracy flows through the light emitting element, and the image display quality is improved.
  • the threshold correction period given to each light emitting pixel is Tf / N at the maximum.
  • the electrical configuration of the display device according to this embodiment is the same as the configuration described in FIG. 1 except for the circuit configuration of the light emitting pixels. That is, the display device according to the present embodiment includes the display panel 10 and the timing control circuit 20.
  • the display panel 10 includes a plurality of light emitting pixels 21A and 21B, which will be described later, a signal line group 12, a control line group 13, a scanning / control line driving circuit 14, and a signal line driving circuit 15.
  • the light emitting pixels 21A and 21B are arranged on the display panel 10 in a matrix.
  • the light emitting pixels 21A and 21B constitute two or more drive blocks having a plurality of light emitting pixel rows as one drive block.
  • the luminescent pixels 21A constitute odd-numbered drive blocks, and the luminescent pixels 21B constitute even-numbered drive blocks.
  • FIG. 13A is a specific circuit configuration diagram of the light-emitting pixels of the odd-numbered drive block in the display device according to Embodiment 3 of the present invention
  • FIG. 13B is an even-number drive in the display device according to Embodiment 3 of the present invention.
  • It is a specific circuit block diagram of the light emitting pixel of a block.
  • the pixel circuit described in FIGS. 13A and 13B is different from the pixel circuit described in FIGS. 2A and 2B in Embodiment 1 in that a switching transistor 216 is added instead of the switching transistor 116. Is different.
  • the current control unit 200 is different from the current control unit 100 in the first embodiment in that a switching transistor 216 is added instead of the switching transistor 116.
  • the description overlapping with the configuration of the display device described in FIGS. 2A and 2B will be omitted.
  • the organic EL element 213 is, for example, a light emitting element having a cathode connected to the power supply line 112 that is a negative power supply line and an anode connected to the source of the drive transistor 214. Emits light by flowing.
  • the switching transistor 216 corresponds to the fourth switching transistor of the present invention, and has a gate connected to the second control line 231, one of the source and the drain connected to the other terminal of the electrostatic holding capacitor 217, The other is connected to the source of the driving transistor 214.
  • the switching transistor 216 has a function of causing the electrostatic holding capacitor 217 to hold a voltage corresponding to an accurate signal voltage by being turned off during a signal voltage writing period from the signal line.
  • the source of the driving transistor 214 is connected to the electrostatic holding capacitors 217 and 218 by being turned on in the threshold detection period and the light emission period, and the electrostatic holding capacitor 217 accurately corresponds to the threshold voltage and the signal voltage.
  • the charge transistor is held, and the drive transistor 214 has a function of supplying a drive current reflecting the voltage held in the electrostatic holding capacitor 217 to the light emitting element.
  • the electrostatic storage capacitor 217 corresponds to the third capacitor element of the present invention, and the electrostatic storage capacitor 218 corresponds to the fourth capacitor element of the present invention.
  • the second control line 231 is connected to the scanning / control line driving circuit 14 and is connected to each light emitting pixel belonging to the pixel row including the light emitting pixels 21A and 21B. Accordingly, the second control line 231 has a function of generating a state in which the source of the driving transistor 214 and the node between the electrostatic storage capacitor 217 and the electrostatic storage capacitor 218 are made conductive or non-conductive.
  • the first control line 232 is connected to the scanning / control line driving circuit 14 and is connected to each light emitting pixel belonging to the pixel row including the light emitting pixels 21A and 21B.
  • the first control line 232 has a function of adjusting the environment for detecting the threshold voltage of the driving transistor 214 by switching the voltage level.
  • FIG. 14 is a circuit configuration diagram showing a part of the display panel included in the display device according to Embodiment 3 of the present invention. In the figure, two adjacent drive blocks, control lines, scanning lines and signal lines are shown. In the drawings and the following description, each control line, each scanning line, and each signal line is represented by “code (block number, row number in the block)” or “code (block number)”.
  • the drive block is composed of a plurality of light emitting pixel rows, and there are two or more drive blocks in the display panel 10.
  • each drive block illustrated in FIG. 14 is configured by m light emitting pixel rows.
  • the second control lines 231 (k, 1) to 231 (k, m) are arranged for each light emitting pixel row in the driving block, and each light emission
  • the pixel 21A is individually connected to the gate of the switching transistor 216.
  • the first control line 232 (k) is connected in common to the electrostatic holding capacitor 218 included in all the light emitting pixels 21A in the drive block.
  • the scanning lines 233 (k, 1) to 233 (k, m) are individually connected for each light emitting pixel row.
  • the (k + 1) th drive block shown in the lower part of FIG. 14 is connected in the same way as the kth drive block.
  • the first control line 232 (k) connected to the kth drive block and the first control line 232 (k + 1) connected to the (k + 1) th drive block are different control lines. Individual control signals are output from the control line driving circuit 14.
  • the first signal line 251 is connected to the other of the source and drain of the switching transistors 215 of all the light emitting pixels 21A in the drive block.
  • the second signal line 252 is connected to the other of the source and drain of the switching transistors 215 of all the light emitting pixels 21B in the drive block.
  • the switching transistor 215 included in the light emitting pixel 21A corresponds to the first switching transistor of the present invention
  • the switching transistor 215 included in the light emitting pixel 21B corresponds to the second switching transistor of the present invention.
  • the number of first control lines 232 for controlling the Vth detection circuit is reduced by forming the drive blocks. Therefore, the circuit scale of the scanning / control line drive circuit 14 that outputs drive signals to these control lines is reduced. Also it is possible to ensure a long detection time of V th, the detection accuracy of the V th increases, the result display quality is improved.
  • FIG. 15 is an operation timing chart of the driving method of the display device according to the third embodiment of the present invention.
  • the horizontal axis represents time.
  • the scanning lines 233 (k, 1), 233 (k, 2) and 233 (k, m) of the kth drive block, the second control lines 231 (k, 1), A waveform diagram of voltages generated on 231 (k, 2) and 231 (k, m), the first control line 232 (k) and the first signal line 251 is shown.
  • FIG. 16 is a state transition diagram of the light-emitting pixels included in the display device according to Embodiment 3 of the present invention.
  • FIG. 17 is an operation flowchart of the display device according to the third embodiment of the present invention.
  • the voltage level of the scanning line 233 (k, 1) is changed to HIGH, and the reference voltage is applied from the first signal line 251 to the gate of the driving transistor 214 (S31 in FIG. 17).
  • the reference voltage is, for example, 0V.
  • the voltage level of the scanning line 233 (k, 1) is changed to LOW.
  • the voltage level of the scanning line 233 is maintained while maintaining the first signal line 251 at the reference voltage in the k block.
  • the organic EL element 213 is extinguished in the pixel row order. That is, the light emission of the light emitting pixels in the k block ends in the pixel row order.
  • the non-light emission period in the k block starts in the pixel row order.
  • the scanning / control line drive circuit 14 changes the voltage level of the first control line 232 (k) from LOW to HIGH, and after a predetermined period, changes to LOW (S32 in FIG. 17). ).
  • the voltage levels of the second control lines 231 (k, 1) to 231 (k, m) are kept HIGH.
  • the switching transistor 215 is off
  • the first control line 232 (k) is changed by ⁇ V reset (> 0)
  • the electrostatic capacitance value of the electrostatic holding capacitor 218 is C2
  • the electrostatic capacitance of the organic EL element 213 is changed.
  • the capacitance and the threshold voltage be C EL and V T (EL), respectively.
  • the potential Vs of the source S (M) of the driving transistor 214 is equal to the voltage distributed between C2 and CEL and V T (EL )
  • the organic EL element 213 is self-discharged, so that Vs gradually approaches V T (EL) in a steady state.
  • the scanning / control line driving circuit 14 changes the voltage levels of the scanning lines 233 (k, 1) to 233 (k, m) simultaneously to HIGH.
  • Vgs which is the gate-source voltage of the drive transistor 214. That is, the potential difference generated in the electrostatic holding capacitor 217 is set to a potential difference that can detect the threshold voltage of the driving transistor, and preparation for the threshold voltage detection process is completed.
  • the drive transistor 214 is turned on, and the drain-source current flows to the electrostatic holding capacitors 217 and 218 and the organic EL element 213. At this time, Vs defined by Equation 2 gradually approaches ⁇ V th .
  • Vth of the drive transistor 214 is recorded in the electrostatic holding capacitors 217 and 218.
  • the current flowing to the organic EL element 213 has an anode electrode potential lower than ⁇ V th and a cathode potential of 0 V, so that the organic EL element 213 is in a reverse bias state. It is not a current for causing the EL element 213 to emit light.
  • the circuit of the light emitting pixel 21A is in a steady state, and the electrostatic holding capacitors 217 and 218 hold a voltage corresponding to the threshold voltage Vth of the driving transistor 214. It should be noted that since a current flowing to hold the voltage corresponding to the threshold voltage Vth in the electrostatic holding capacitors 217 and 218 is very small, it takes time to reach a steady state. Therefore, the longer the period, the more stable the voltage held in the electrostatic holding capacitor 217. By ensuring this period sufficiently long, highly accurate voltage compensation is realized.
  • the scanning / control line driving circuit 14 changes the voltage levels of the scanning lines 233 (k, 1) to 233 (k, m) simultaneously from HIGH to LOW (S33 in FIG. 17). .
  • the recording of Vth of the drive transistor 214 to the electrostatic holding capacitors 217 and 218 is completed.
  • a voltage corresponding to the threshold voltage Vth of the driving transistor 214 is simultaneously held in the electrostatic holding capacitors 217 and 218 included in all the light emitting pixels 21A of the kth driving block.
  • the second control lines 231 (k, 1) to 231 (k, m) are also simultaneously set to the LOW level, and the switching transistor 216 is in the OFF state.
  • the correction of the threshold voltage Vth of the drive transistor 214 is simultaneously performed in the kth drive block.
  • a signal voltage is applied to the second signal line 252 connected to the light emitting pixel 21B belonging to the (k + 1) th drive block.
  • the first signal line 251 and the second signal line 252 are arranged in the column direction in association with the m light emitting pixels 21A and 21B for each m light emitting pixel columns corresponding to each of the n columns.
  • the first signal line 251 is disposed on the left side of the switching transistor 215 included in the light emitting pixels 21A and 21B in the corresponding column
  • the second signal line 252 includes the switching transistor 215 included in the light emitting pixels 21A and 21B in the corresponding column.
  • the first connection line is disposed so as not to intersect with the second signal line 252, and the second connection line is disposed so as not to intersect with the first signal line 251.
  • the display device does not generate the parasitic capacitance generated by the intersection of the signal lines, like the display device 1 according to the first embodiment.
  • the reference voltage supplied to the first signal line 251 is supplied to the second signal via the parasitic capacitance generated by the intersection of the signal lines.
  • the signal voltage supplied to the line 252 is not affected. In other words, the potential fluctuation of the first signal line 251 that supplies the reference voltage for detecting the threshold voltage can be suppressed.
  • the display device can improve the threshold voltage detection accuracy in the same manner as the display device 1 according to the first embodiment.
  • the scanning / control line driving circuit 14 sequentially changes the voltage level of the scanning lines 233 (k, 1) to 233 (k, m) from LOW ⁇ HIGH ⁇ LOW,
  • the switching transistors 215 are sequentially turned on for each light emitting pixel row.
  • the signal line drive circuit 15 changes the voltage of the first signal line 251 to the signal voltage Vdata corresponding to the luminance value of each pixel (S34 in FIG. 17).
  • the signal voltage Vdata is applied to the gate of the drive transistor 214.
  • the potential V M at the contact point M of the electrostatic holding capacitors 217 and 218 is the sum of the voltage Vdata divided by C1 and C2 and ⁇ V th that is the Vs potential at time t44.
  • the potential difference V gM held in the electrostatic holding capacitor 217 is a difference between Vdata and the potential defined by the above equation 13.
  • the scanning / control line drive circuit 14 sequentially changes the voltage levels of the second control lines 231 (k, 1) to 231 (k, m) from LOW to HIGH to perform switching.
  • the transistors 216 are sequentially turned on for each light emitting pixel row (S35 in FIG. 17).
  • the voltage shown in Expression 13 is applied between the gate and source of the drive transistor 214, and the drain current shown in FIG. 16E flows, so that light emission corresponding to the threshold-corrected signal voltage is emitted. , For each pixel row.
  • the writing and light emission of the corrected signal voltage are sequentially executed for each light emitting pixel row in the kth drive block.
  • the drain current id flowing through the driving transistor 214 the V gM defined in Equation 4, using the voltage value obtained by subtracting the threshold voltage V th of the driving transistor 214,
  • is a characteristic parameter relating to mobility. From Expression 15, it can be seen that the drain current id for causing the organic EL element 213 to emit light does not depend on the threshold voltage Vth of the driving transistor 214 and is a current not related to the capacitance component of the organic EL element 213. .
  • the threshold voltage Vth compensation of the drive transistor 214 is simultaneously performed in the drive block by forming the light emitting pixel row as the drive block. Thereby, control of the current path after the source of the drive current can be synchronized within the drive block. Therefore, the first control line 232 can be shared within the drive block.
  • the scanning lines 233 (k, 1) to 233 (k, m) are individually connected to the scanning / control line driving circuit 14, but the timing of the driving pulses is the same in the threshold correction period. is there. Therefore, since the scanning / control line driving circuit 14 can suppress an increase in the frequency of the output pulse signal, the output load of the driving circuit can be reduced.
  • the light emission duty is ensured longer than that of the conventional display device described in Patent Document 1 using two signal lines. There is an advantage that can be.
  • the display device of the present invention has a threshold detection period. It can be seen that ensuring a long time.
  • the state transition diagram of the drive block that emits light by the driving method according to the present embodiment is the same as the state transition diagram shown in FIG.
  • the light emitting pixel circuit in which the switching transistor 216 and the electrostatic storage capacitor 218 are arranged the arrangement of the control lines, the scanning lines, and the signal lines to the respective light emitting pixels in the drive block, and the driving described above.
  • the method makes it possible to match the threshold correction period and timing of the drive transistor 214 within the same drive block. Therefore, the load on the scanning / control line driving circuit 14 for outputting a signal for controlling the current path and the signal line driving circuit 15 for controlling the signal voltage is reduced.
  • the threshold correction period of the drive transistor 214 is set to be longer in one frame period Tf, which is the time for rewriting all the light-emitting pixels, by using the drive block and the two signal lines arranged for each light-emitting pixel column. be able to.
  • Tf the time for rewriting all the light-emitting pixels
  • the threshold correction period is provided in the (k + 1) th drive block during the period in which the luminance signal is sampled in the kth drive block. Therefore, the threshold correction period is not divided for each light emitting pixel row, but is divided for each drive block. Therefore, the larger the display area, the longer the relative threshold correction period for one frame period can be set without reducing the light emission duty. As a result, a drive current based on the signal voltage corrected with high accuracy flows through the light emitting element, and the image display quality is improved.
  • the threshold correction period given to each light emitting pixel is Tf / N at the maximum.
  • the step of applying the first signal line 251 reference voltage to the gate of the driving transistor 214 (S31 in FIG. 17) to the step of stopping the current supply to the driving transistor 214 (S33 in FIG. 17) corresponds to one voltage holding step.
  • the step of applying the signal voltage of the first signal line 151 to the current control unit 200 (S34 in FIG. 6) corresponds to the first luminance maintaining step of the present invention.
  • the step of applying the reference voltage from the second signal line 252 to the gate of the driving transistor 214 (S41 in FIG. 17) to the step of stopping the current supply to the driving transistor 214 (S43 in FIG. 17) This corresponds to the second voltage holding step.
  • the electrical configuration of the display device according to this embodiment is the same as the configuration described in FIG. 1 except for the circuit configuration of the light emitting pixels. That is, the display device according to the present embodiment includes the display panel 10 and the control circuit 20.
  • the display panel 10 includes a plurality of light emitting pixels 31A and 31B, which will be described later, a signal line group 12, a control line group 13, a scanning / control line drive circuit 14, a signal line drive circuit 15, and a selector circuit 16.
  • the control line group 13 includes a scanning line, a control line, and a power line arranged for each light emitting pixel.
  • the scanning / control line driving circuit 14 emits light by outputting a scanning signal to each scanning line of the control line group 13, a control signal to each control line of the control line group 13, and a variable voltage to each power supply line. A circuit element included in the pixel is driven.
  • the light emitting pixels 31A and 31B are arranged in a matrix on the display panel 10.
  • the light emitting pixels 31A and 31B constitute two or more drive blocks having a plurality of light emitting pixel rows as one drive block.
  • the luminescent pixels 31A constitute odd-numbered drive blocks, and the luminescent pixels 31B constitute even-numbered drive blocks.
  • FIG. 18A is a specific circuit configuration diagram of the light-emitting pixels of the odd-numbered drive block in the display device according to Embodiment 4 of the present invention
  • FIG. 18B is an even-number drive in the display device according to Embodiment 4 of the present invention.
  • It is a specific circuit block diagram of the light emitting pixel of a block.
  • Each of the light emitting pixels 31A and 31B described in FIGS. 18A and 18B includes an organic EL element 313, a driving transistor 314, a switching transistor 315, electrostatic holding capacitors 316 and 317, a scanning line 333, One signal line 351 and a second signal line 352 are provided.
  • the drive transistor 314 and the electrostatic holding capacitors 316 and 317 form a current control unit 300.
  • the current control unit 300 has a function of converting a signal voltage supplied from the first signal line 351 or the second signal line 352 into a signal current that is a drain current of the driving transistor 314.
  • the pixel circuit described in FIGS. 18A and 18B is different from the pixel circuit described in FIGS. 2A and 2B in that the switching transistor 116 is not provided.
  • the description overlapping with the configuration of the display device described in FIGS. 2A and 2B will be omitted.
  • the organic EL element 313 is, for example, a light emitting element whose cathode is connected to the power supply line 312 which is the second power supply line and whose anode is connected to the source of the drive transistor 314, and emits light when the drive current of the drive transistor 314 flows. .
  • the driving transistor 314 has a drain connected to the power supply line 310 that is the first power supply line, and a gate connected to the first electrode of the electrostatic storage capacitor 316.
  • the drive transistor 314 is converted into a drain current corresponding to the voltage when a voltage corresponding to the signal voltage is applied to the gate. This drain current is supplied to the organic EL element 313 as a drive current.
  • the drive transistor 314 is composed of, for example, an n-type thin film transistor (n-type TFT).
  • the switching transistor 315 has a gate connected to the scanning line 333 and one of a source and a drain connected to the gate of the driving transistor 314. The other of the source and the drain is connected to the first signal line 351 in the light emitting pixel 31A of the odd driving block, and is connected to the second signal line 352 in the light emitting pixel 31B of the even driving block. Note that the switching transistor 315 included in the light emitting pixel 31A corresponds to a first switching transistor, and the switching transistor 315 included in the light emitting pixel 31B corresponds to a second switching transistor.
  • the electrostatic storage capacitor 316 corresponds to the sixth capacitor element of the present invention, and one terminal is connected to the gate of the drive transistor 314 and the other terminal is connected to the source of the drive transistor 314.
  • the electrostatic storage capacitor 316 holds electric charge corresponding to the signal voltage supplied from the first signal line 351 or the second signal line 352. For example, after the switching transistor 115 is turned off, the electrostatic holding capacitor 316 is driven from the driving transistor 314 to the organic voltage. It has a function of controlling the drive current supplied to the EL element 313.
  • the electrostatic holding capacitor 316 is connected to the gate of the driving transistor 314 and the switching transistor 115 and has a function of detecting the threshold voltage of the driving transistor 314.
  • the electrostatic storage capacitor 317 is connected between the other terminal of the electrostatic storage capacitor 316 and a reference voltage source (referred to as the reference voltage V ref in FIGS. 18A and 18B, but may be the power supply line 312). Holding capacitance element.
  • the electrostatic storage capacitor 317 first stores the source potential of the drive transistor 314 in a steady state, and even when a signal voltage is applied from the switching transistor 115, the information on the source potential is stored in the electrostatic storage capacitor 316 and the electrostatic storage capacitor. It remains in the node between 317. Note that the source potential at this timing is a threshold voltage of the driving transistor 314.
  • the potential of the other terminal of the electrostatic holding capacitor 316 is determined, so the gate voltage of the driving transistor 314 is determined.
  • the electrostatic storage capacitor 317 has a function of holding the source potential of the drive transistor 314 as a result.
  • the electrostatic holding capacitor 317 does not need to be added as an independent circuit element, and may be a parasitic capacitance that the organic EL element 313 has.
  • the power supply line 310 supplies the first voltage or the second voltage to the drain of the driving transistor 314.
  • the first voltage is a voltage lower than the reference voltage supplied from the first signal line 351 and the second signal line 352, and the voltage is applied to the drain of the drive transistor 314, whereby the source of the drive transistor 314 is obtained.
  • the potential can be reset.
  • the second voltage is higher than the reference voltage, and when the voltage is applied to the drain of the driving transistor 314, the electrostatic holding capacitor 316 holds a voltage corresponding to the threshold voltage, or
  • the organic EL element 313 can be caused to emit light by a driving current corresponding to the signal voltage.
  • the control circuit 20 in the present embodiment further controls the supply timing of the first voltage and the second voltage as compared with the control circuit 20 in the first to third embodiments. That is, the control circuit 20 in this embodiment includes the function of the voltage control unit of the present invention, and supplies the first voltage and the second voltage to all the light emitting pixels in the same drive block during the threshold detection period. The control is performed at the same timing, and the supply of the first voltage and the second voltage is controlled at different timings between different drive blocks.
  • Each driving block is assumed to be composed of m light emitting pixel rows.
  • FIG. 19 is an operation timing chart of the display device driving method according to the fourth embodiment of the present invention.
  • the horizontal axis represents time.
  • the scanning line 333 (k, 1) arranged in the first row of the k-th driving block
  • the scanning line 330 (k, 2) arranged in the second row
  • m rows The scanning line 333 (k, m) arranged in the eye, the first signal line 351, the power line 310 (k, 1) arranged in the first row of the k-th driving block, and the power source arranged in the second row
  • a waveform diagram of voltages generated on the line 310 (k, 2) and the power line 310 (k, m) arranged in the m-th row is shown.
  • FIG. 20 is an operation flowchart of the display device according to the fourth embodiment of the present invention.
  • the control circuit 20 sequentially sets the voltage levels of the power supply lines 310 (k, 1) to 310 (k, m) to LOW, which is the first voltage lower than the reference voltage, and the drive transistor The source potential of 314 is reset (S51 in FIG. 20).
  • the first voltage is, for example, ⁇ 10V
  • the source potential of the driving transistor 314 is reset to ⁇ 10V.
  • the control circuit 20 changes the voltage level of the scanning lines 333 (k, 1) to 333 (k, m) from LOW to HIGH at the same time, and turns on the switching transistor 315 (FIG. 20). S52). At this time, the control circuit 20 changes the voltage level of the first signal line 351 from the signal voltage to the reference voltage.
  • the reference voltage is applied to the gates of all the drive transistors 314 included in the kth drive block.
  • the reference voltage is, for example, 0V.
  • the control circuit 20 changes the voltage level of the power supply lines 310 (k, 1) to 310 (k, m) from the first voltage to the second voltage higher than the reference voltage (FIG. 20). S53).
  • the second voltage is, for example, 10V.
  • the circuit of the light emitting pixel 31A is in a steady state, and a voltage corresponding to the threshold voltage Vth of the driving transistor 314 is held in the electrostatic holding capacitor 316 by time t64.
  • a current flowing to hold the voltage corresponding to the threshold voltage Vth in the electrostatic holding capacitor 316 is very small, it takes time to reach a steady state. Therefore, the longer the period, the more stable the voltage held in the electrostatic holding capacitor 316. By ensuring this period sufficiently long, highly accurate voltage compensation is realized.
  • a signal voltage is applied to the second signal line 352 connected to the light emitting pixel 31B belonging to the (k + 1) th drive block.
  • the first signal line 351 and the second signal line 352 are arranged in the column direction in association with the m light emitting pixels 31A and 31B for each m light emitting pixel columns corresponding to each of the n columns.
  • the first signal line 351 is disposed on the left side of the switching transistor 315 included in the corresponding light emitting pixels 31A and 31B
  • the second signal line 352 includes the switching transistor 315 included in the corresponding light emitting pixels 31A and 31B.
  • the first connection line is disposed so as not to intersect with the second signal line 352, and the second connection line is disposed so as not to intersect with the first signal line 351.
  • the display device does not generate the parasitic capacitance generated by the intersection of the signal lines, like the display device 1 according to the first embodiment.
  • the reference voltage supplied to the first signal line 351 is supplied to the second signal via the parasitic capacitance generated by the intersection of the signal lines.
  • the signal voltage supplied to the line 352 is not affected. In other words, the potential fluctuation of the first signal line 351 supplying the reference voltage for detecting the threshold voltage can be suppressed.
  • the display device can improve the threshold voltage detection accuracy in the same manner as the display device 1 according to the first embodiment.
  • the control circuit 20 simultaneously changes the voltage level of the scanning lines 333 (k, 1) to 333 (k, m) from HIGH to LOW to turn off the switching transistor 315 (FIG. 23). S54). Thereby, the application of the reference voltage to the drive transistor 314 is stopped. At this time, a voltage corresponding to the threshold voltage Vth of the driving transistor 314 is simultaneously held in the electrostatic holding capacitor 316 of all the light emitting pixels 31A of the kth driving block, and the threshold voltage V of the driving transistor 314 to be compensated for. th is fixed.
  • the correction of the threshold voltage Vth of the drive transistor 314 is simultaneously performed in the kth drive block.
  • the control circuit 20 changes the voltage level of the first signal line 351 from the reference voltage to the signal voltage.
  • the signal voltage is applied to the gates of all the drive transistors 314 included in the kth drive block.
  • the signal voltage is, for example, 0V to 5V.
  • the control circuit 20 sequentially changes the voltage level of the scanning lines 333 (k, 1) to 333 (k, m) from LOW to HIGH to LOW, and the switching transistor 315 Are sequentially turned on for each light emitting pixel row (S55 in FIG. 20). Thereby, a signal voltage is applied to the gate of the drive transistor 314. At this time, an addition voltage obtained by adding a voltage corresponding to the signal voltage and a voltage corresponding to the threshold voltage Vth of the drive transistor 314 held previously is written in the electrostatic holding capacitor 316. At the same time, the drive current of the drive transistor 314 flows to the organic EL element 313, and the organic EL element 313 emits light in the order of the light emitting pixel rows.
  • the writing and light emission of the signal voltage corrected with high accuracy are executed in the order of the light emitting pixel rows in the kth drive block.
  • control circuit 20 changes the voltage levels of the power supply lines 310 (k, 1) to 310 (k, m) in the kth drive block from the second voltage to the first voltage in the order of the light emitting pixel rows. By changing, the light is extinguished in the order of the light emitting pixel rows.
  • the control circuit 20 can simultaneously control within the drive block during the threshold detection period, that is, can output the same control signal to the same drive block.
  • state transition diagram of the drive block that emits light by the driving method according to the present embodiment is the same as the state transition diagram shown in FIG.
  • driving is performed by the light emitting pixel circuit in which the electrostatic storage capacitor 316 is arranged, the arrangement of the scanning lines, the power supply lines, and the signal lines to the respective light emitting pixels in the driving block, and the driving method.
  • the threshold correction period and timing of the transistor 314 can be matched in the same drive block. Therefore, the load on the scanning / control line driving circuit 14 for outputting a signal for controlling the current path and the signal line driving circuit 15 for controlling the signal voltage is reduced. Further, the threshold correction period of the drive transistor 314 is made larger in one frame period Tf, which is the time for rewriting all the light-emitting pixels, by the drive block and the two signal lines arranged for each light-emitting pixel column.
  • the threshold correction period is provided in the (k + 1) th drive block during the period in which the luminance signal is sampled in the kth drive block. Therefore, the threshold correction period is not divided for each light emitting pixel row, but is divided for each drive block. Therefore, the larger the display area, the longer the relative threshold correction period for one frame period can be set without reducing the light emission duty. As a result, a drive current based on the signal voltage corrected with high accuracy flows through the light emitting element, and the image display quality is improved.
  • the threshold correction period given to each light emitting pixel is Tf / N at the maximum.
  • the step of turning off the gate of the drive transistor 314 and the first signal line 351 correspond to the first voltage holding step of the present invention.
  • the step of applying the signal voltage of the first signal line 351 to the electrostatic holding capacitor 316 corresponds to the first luminance holding step of the present invention.
  • the gate of the drive transistor 314 and the second signal line 352 are made non-conductive from the step of resetting the source of the drive transistor 314 and the organic EL element 313 (S61 in FIG. 20).
  • the steps up to step (S64 in FIG. 20) correspond to the second voltage holding step of the present invention.
  • the electrical configuration of the display device according to this embodiment is the same as the configuration described in FIG. 1 except for the circuit configuration of the light emitting pixels. That is, the display device according to the present embodiment includes the display panel 10 and the control circuit 20.
  • the display panel 10 includes a plurality of light emitting pixels 41A and 41B, which will be described later, a signal line group 12, a control line group 13, a scanning / control line drive circuit 14, a signal line drive circuit 15, and a selector circuit 16.
  • the threshold detection period is shared by all the light emitting pixels in the same drive block, and the threshold detection period is independent between different blocks.
  • the initialization period for initializing the current control unit is shared, and the initialization period is independent between different drive blocks.
  • the common initialization period means that the period and timing are common, and independent means that the periods do not overlap.
  • that the initialization period is shared means that the start time and end time of the period coincide with each other in each light emitting pixel in the same drive block.
  • the initialization period is different between different drive blocks means that the start time and end time of the period are different in each light emitting pixel between different drive blocks, and the period is overlapped between different drive blocks. It means not to let you.
  • the light emitting pixels 41A and 41B are arranged on the display panel 10 in a matrix.
  • the light emitting pixels 41A and 41B constitute two or more drive blocks having a plurality of light emitting pixel rows as one drive block.
  • the light emitting pixels 41A constitute odd-numbered drive blocks, and the light-emitting pixels 41B constitute even-numbered drive blocks.
  • FIG. 21A is a specific circuit configuration diagram of the light-emitting pixels of the odd-numbered drive block in the display device according to Embodiment 5 of the present invention
  • FIG. 21B is an even-number drive in the display device according to Embodiment 5 of the present invention.
  • It is a specific circuit block diagram of the light emitting pixel of a block.
  • Each of the light emitting pixels 41A and 41B described in FIGS. 21A and 21B includes an organic EL element 413, a driving transistor 414, switching transistors 415, 416, and 417, an electrostatic holding capacitor 418, a control line 431, and the like.
  • the drive transistor 414, the switching transistors 416, 417, and 418, and the electrostatic storage capacitor 418 constitute a current control unit 400.
  • the current control unit 400 has a function of converting a signal voltage supplied from the first signal line 451 or the second signal line 452 into a signal current that is a drain current of the driving transistor 414.
  • the switching transistor 416 corresponds to the fifth switching transistor of the present invention, the gate is connected to the scanning line 433, and one of the source and the drain is the gate of the driving transistor 414 and the electrostatic storage capacitor 418. One terminal is connected to the first electrode, and the other of the source and the drain is connected to the reference power supply line 419.
  • the switching transistor 416 has a function of determining the timing at which the reference voltage V REF of the reference power supply line 419 is applied to the gate of the driving transistor 414.
  • the electrostatic holding capacitor 418 corresponds to the fifth capacitor element of the present invention.
  • the switching transistor 417 corresponds to the sixth switching transistor of the present invention, the gate is connected to the control line 431, one of the source and the drain is connected to the other terminal of the electrostatic holding capacitor 418, and the other of the source and the drain is The source of the driving transistor 414 is connected. Since the switching transistor 417 is turned off during a signal voltage writing period from the signal line, a leakage current from the electrostatic storage capacitor 418 to the source of the driving transistor 414 does not occur during the period, so the electrostatic storage capacitor 418 Has a function of holding a voltage corresponding to an accurate signal voltage.
  • the source of the drive transistor 414 has a function of setting the initialization potential, and the drive transistor 414 and the organic EL element 413 can be instantaneously reset.
  • the switching transistors 415, 416, and 417 are composed of, for example, n-type thin film transistors (n-type TFTs).
  • the initialization period is a period for resetting the gate potential and the source potential of the driving transistor 414 to the initialization potential before the voltage corresponding to the signal voltage is written to the electrostatic storage capacitor 418. is there.
  • the initialization period is set before the threshold detection period described in the first to fourth embodiments, continuously with the threshold detection period, or instead of the threshold detection period.
  • the control line 431 is connected to the scanning / control line driving circuit 14 and is connected to each light emitting pixel belonging to the pixel row including the light emitting pixels 41A and 41B. Accordingly, the control line 431 has a function of generating a state in which the source of the driving transistor 414 and the second electrode of the electrostatic storage capacitor 418 are turned on or off.
  • the first signal line 451 and the second signal line 452 are connected to the signal line driving circuit 15 and are connected to each light emitting pixel belonging to the pixel column including the light emitting pixels 41A and 41B, respectively, and a reference for resetting the driving transistor. It has a function of supplying a voltage and a signal voltage for determining the emission intensity.
  • the power supply line 110 and the power supply line 112 are a positive power supply line and a negative power supply line, respectively, and are connected to other light emitting pixels and connected to a voltage source.
  • the reference power line 419 is also connected to other light emitting pixels, and is connected to a voltage source having a potential of V REF .
  • FIG. 22 is a circuit configuration diagram showing a part of the display panel included in the display device according to Embodiment 5 of the present invention.
  • two adjacent drive blocks, control lines, scanning lines and signal lines are shown.
  • each control line, each scanning line, and each signal line are represented by “code (block number, row number in the block)” or “code (block number)”.
  • the drive block is composed of a plurality of light emitting pixel rows, and there are two or more drive blocks in the display panel 10.
  • each drive block shown in FIG. 22 is composed of m light emitting pixel rows.
  • control line 431 (k) is connected in common to the gates of the switching transistors 417 included in all the light emitting pixels 41A in the drive block.
  • scanning lines 433 (k, 1) to 433 (k, m) are individually connected for each light emitting pixel row.
  • the (k + 1) -th drive block shown in the lower part of FIG. 22 is connected in the same way as the k-th drive block.
  • the control line 431 (k) connected to the kth drive block and the control line 431 (k + 1) connected to the (k + 1) th drive block are different control lines, and the scanning / control line drive circuit. 14, individual control signals are output.
  • the first signal line 451 is connected to the other of the source and drain of the switching transistors 415 included in all the light emitting pixels 41A in the drive block.
  • the second signal line 452 is connected to the other of the source and drain of the switching transistors 415 included in all the light emitting pixels 41B in the drive block.
  • control lines 431 for controlling the connection between the source of the drive transistor 414 and the second electrode of the electrostatic storage capacitor 418 is reduced by the above drive block. Therefore, the number of outputs of the scanning / control line drive circuit 14 that outputs drive signals to these control lines is reduced, and the circuit scale can be reduced.
  • FIG. 23 is an operation timing chart of the display device driving method according to Embodiment 1 of the present invention.
  • the horizontal axis represents time.
  • the scanning lines 433 (k, 1), 433 (k, 2) and 433 (k, m), the first signal line 451 and the control line 431 (k) of the k-th driving block are sequentially arranged from the top.
  • the scanning lines 433 (k + 1, 1), 433 (k + 1, 2) and 433 (k + 1, m), the second signal line 452 and the control line 431 (k + 1) of the (k + 1) th driving block are connected.
  • a waveform diagram of the generated voltage is shown.
  • FIG. 24 is an operation flowchart of the display device according to the embodiment of the present invention.
  • the scanning / control line driving circuit 14 simultaneously changes the voltage level of the scanning lines 433 (k, 1) to 433 (k, m) from LOW to HIGH to emit light belonging to the kth driving block.
  • the switching transistor 415 included in the pixel 41A is turned on. Further, the switching transistor 416 is simultaneously turned on by the above change in the voltage level of the scanning lines 433 (k, 1) to 433 (k, m) (S71 in FIG. 24).
  • the voltage level of the control line 431 (k) is already HIGH, and the switching transistor 417 is in the on state.
  • the signal line driving circuit 15 changes the voltage of the first signal line 451 from the signal voltage to the reference voltage VR1.
  • the first electrode of the gate and the electrostatic holding capacitor 418 of the driving transistor 414, the reference voltage V REF of the reference power source line 419 is applied, by conduction of the switching transistor 417, the source and the electrostatic holding of the driving transistor 414
  • the reference voltage VR1 of the first signal line 451 is applied to the second electrode of the capacitor 418. That is, the gate potential and the source potential of the driving transistor 414 are initialized with VREF and VR1, respectively.
  • the gate and source of the driving transistor 114 as described above, respectively, the operation of applying a reference voltage V REF and the reference voltage VR1, which corresponds to a first initialization voltage application step.
  • the reference voltage V REF and the reference voltage VR1, respectively, are set in advance so as to satisfy the relation represented by Formula 16 and Formula 17.
  • V REF V REF ⁇ V CAT ⁇ V th + Vt (EL) (Formula 16)
  • Vth and Vt (EL) are threshold voltages of the driving transistor 414 and the organic EL element 413, respectively, and VCAT is a cathode voltage of the organic EL element 413.
  • the above equation 16 is a condition that current does not flow in the current path of the reference power supply line 419 ⁇ the drive transistor 414 ⁇ the organic EL element 413 ⁇ the power supply line 112 at time t81.
  • Expression 17 is a condition that current does not flow in a current path of the first signal line 451 ⁇ the switching transistor 415 ⁇ the switching transistor 417 ⁇ the organic EL element 413 ⁇ the power supply line 112.
  • the light emission of the organic EL element 413 included in the light emitting pixel 41A belonging to the kth drive block is stopped, and the reset operation of the drive transistor 414 is started.
  • the scanning / control line driving circuit 14 simultaneously changes the voltage level of the scanning lines 433 (k, 1) to 433 (k, m) from HIGH to LOW, and belongs to the kth driving block.
  • the switching transistor 415 included in the light emitting pixel 41A is turned off (S72 in FIG. 24).
  • the switching transistor 416 is simultaneously turned off by the above change in the voltage level of the scanning lines 433 (k, 1) to 433 (k, m).
  • the reset operation of the drive transistor 414 started from time t81 is completed.
  • the operation of turning off switching transistors 415 and 416 at time t82 corresponds to the first non-conduction step.
  • the first initialization voltage application step and the first non-conduction step described above correspond to the first voltage holding step of the present invention.
  • the gate potential and the source potential are accurately initialized by sufficiently securing the initialization period described above. There is a need. If the threshold correction or writing operation is performed with the initialization period being insufficient, the fluctuation history of the threshold voltage or mobility for each light emitting pixel will remain for a long time due to the above hysteresis, etc. It is not suppressed and display deterioration such as afterimage cannot be suppressed. Further, by ensuring this initialization period sufficiently long, the gate potential and the source potential of the driving transistor 414 are stabilized, and a highly accurate reset operation is realized.
  • the reset operation of the drive transistor 414 is performed simultaneously in the kth drive block, and the gates and sources of the drive transistors 414 included in all the light emitting pixels 41A of the kth drive block.
  • V REF and VR 1 are stable reset voltages.
  • a signal voltage is applied to the second signal line 452 connected to the light emitting pixel 41B belonging to the (k + 1) th drive block.
  • the first signal line 451 and the second signal line 452 are arranged in the column direction in correspondence with the m light emitting pixels 41A and 41B for each m light emitting pixel columns corresponding to each of the n columns.
  • the first signal line 451 is disposed on the left side of the switching transistor 415 included in the corresponding light emitting pixels 41A and 41B
  • the second signal line 452 is provided for the switching transistor 415 included in the corresponding light emitting pixels 41A and 41B.
  • the first connection line is disposed so as not to intersect with the second signal line 452, and the second connection line is disposed so as not to intersect with the first signal line 451.
  • the display device does not generate the parasitic capacitance generated by the intersection of the signal lines, like the display device 1 according to the first embodiment.
  • the reference voltage supplied to the first signal line 451 is supplied to the second signal via the parasitic capacitance generated by the intersection of the signal lines.
  • the signal voltage supplied to the line 452 is not affected by the signal voltage. In other words, the potential fluctuation of the first signal line 451 that supplies the reference voltage to the source of the driving transistor 414 can be suppressed.
  • the display device stabilizes the gate potential and the source potential of the driving transistor 414 without being affected by the signal voltage supplied to the second signal line 452, so that a highly accurate reset is performed. Realize operation.
  • the scanning / control line driving circuit 14 changes the voltage level of the control line 431 (k) from HIGH to LOW, and turns off the switching transistor 417 included in the light emitting pixel 41A belonging to the kth driving block. State. Accordingly, in the signal voltage writing period starting from time t84, the switching transistor 417 becomes non-conductive, so that no leakage current from the electrostatic storage capacitor 418 to the source of the driving transistor 414 occurs in the period.
  • the electrostatic holding capacitor 418 can hold a voltage corresponding to an accurate signal voltage.
  • the scanning / control line driving circuit 14 changes the voltage level of the scanning line 433 (k, 1) from LOW to HIGH to LOW, and the light emitting pixels in the first row are changed.
  • the switching transistor 415 is turned on (S73 in FIG. 24).
  • the switching transistor 416 is turned on at the same time by the above change in the voltage level of the scanning line 433 (k, 1).
  • the signal line driving circuit 15 changes the voltage of the first signal line 451 from the reference voltage to the signal voltage Vdata.
  • the second electrode to the signal voltage Vdata of the electrostatic holding capacitor 418 is applied to the gate of the driving transistor 414, the reference voltage V REF of the reference power source line 419 is applied.
  • Vdata ⁇ 5V to 0V.
  • the switching transistor 417 is non-conductive, and the source potential of the driving transistor 414 is maintained at VR1, which is the potential in the initialization period.
  • the light emission current does not flow in the forward direction.
  • a voltage corresponding to the signal voltage Vdata is written to the electrostatic holding capacitor 418 after both electrodes are reset with high accuracy.
  • the voltage writing operation corresponds to the first luminance maintaining step of the present invention.
  • the above-described writing operation from time t84 to time t85 is executed in a row-sequential manner for the light-emitting pixels from the second row to the m-th row belonging to the k-th drive block.
  • the scanning / control line drive circuit 14 changes the voltage level of the control line 431 (k) from LOW to HIGH, and the switching transistor 417 included in the light emitting pixel 41A belonging to the kth drive block is changed.
  • the on state is set (S74 in FIG. 24).
  • the switching transistors 415 and 416 are non-conductive. Therefore, the voltage held in the electrostatic holding capacitor 418 in the writing period from time t84 to time t86 becomes Vgs which is the gate-source voltage of the driving transistor 414, and is expressed by Expression 18.
  • Vgs (V REF ⁇ Vdata) (Equation 18)
  • Vgs is, for example, 0 V to 5 V
  • the driving transistor 414 is turned on, and the drain current flows into the organic EL element 413.
  • the above equation 18 is satisfied. Light is emitted all at once according to the specified Vgs. This simultaneous light emission operation corresponds to the first light emission step.
  • the source potential of the drive transistor 414 is higher than the cathode potential V CAT of the organic EL element 413 by Vt (EL), and is expressed by Expression 19.
  • V S Vt (EL) + V CAT (Equation 19) Further, the gate potential of the driving transistor 414 is expressed by Equation 20 from Vgs defined by Equation 18 and the source potential defined by Equation 19.
  • V G (V REF ⁇ Vdata) + Vt (EL) + V CAT (Equation 20)
  • the initialization operation of the drive transistor 414 is simultaneously performed in the drive block.
  • the control line 431 can be shared in the drive block.
  • the scanning lines 433 (k, 1) to 433 (k, m) are individually connected to the scanning / control line driving circuit 14, but the timing of the driving pulses is the same during the initialization period. is there. Therefore, since the scanning / control line driving circuit 14 can suppress an increase in the frequency of the output pulse signal, the output load of the driving circuit can be reduced.
  • the switching transistor 416 is added between the gate of the driving transistor 414 and the reference power supply line 419, and the source of the driving transistor 414 and the electrostatic storage capacitance A switching transistor 417 is added between the second electrode 418. Accordingly, the gate and source potentials of the driving transistor 414 are stabilized, so that the time from the completion of initialization to the writing of the signal voltage and the time from the writing to the light emission are arbitrarily set for each light emitting pixel row. It becomes possible. With this circuit configuration, drive blocks can be formed, and the threshold correction period and the light emission period in the same drive block can be matched.
  • the light emission duty is ensured longer than that of the conventional display device described in Patent Document 1 using two signal lines. There is an advantage that can be.
  • the display device of the present invention has the drive transistor 414. It can be seen that a long initialization period for initializing the gate potential and the source potential is secured.
  • the fifth embodiment since no parasitic capacitance is generated due to the intersection of the signal lines, wasteful power consumption can be suppressed as in the first embodiment. Further, since the fluctuation of the reference voltage VR1 in the initialization period can be suppressed, the gate potential and the source potential of the driving transistor 414 are stabilized without being affected by the signal voltage supplied to the second signal line 452. Realizes highly accurate reset operation. That is, a highly accurate reset operation is realized.
  • a step of applying a reference voltage and a reference voltage to the gate and source of the drive transistor 414 in the (k + 1) th drive block (S81 in FIG. 24) and a step of stopping the application of the reference voltage and the reference voltage (FIG. 24). S82) corresponds to the second voltage holding step of the present invention.
  • the state transition diagram of the drive block that emits light by the driving method according to the present embodiment is the same as the state transition diagram shown in FIG.
  • the initialization period 414 and its timing can be matched in the same drive block. Therefore, the load on the scanning / control line driving circuit 14 for outputting a signal for controlling the current path and the signal line driving circuit 15 for controlling the signal voltage is reduced.
  • the drive transistor 414 has an initialization period of one frame period Tf, which is a time for rewriting all the light emitting pixels, by using the drive block and the two signal lines arranged for each light emitting pixel column. be able to.
  • the initialization period given to each light emitting pixel is Tf / N at the maximum.
  • the initialization period is set at a different timing for each light emitting pixel row, if the light emitting pixel row is M rows (M >> N), the maximum Tf / M is obtained. Further, even when two signal lines as described in Patent Document 1 are arranged for each light emitting pixel column, the maximum is 2 Tf / M.
  • a control line for controlling conduction between the source of the drive transistor 414 and the second electrode of the electrostatic holding capacitor 418 can be made common in the drive block. Therefore, the number of control lines output from the scanning / control line driving circuit 14 is reduced. Therefore, the load on the drive circuit is reduced.
  • control lines feed line and scanning line
  • the total number of control lines is 2M.
  • the scanning / control line driving circuit 14 outputs one scanning line per light emitting pixel row and one control line for each driving block. Therefore, if the display device 1 is composed of M light emitting pixel rows, the total number of control lines (including scanning lines) is (M + N).
  • the number of control lines of the display device 1 according to the present invention is the control of the conventional display device 500. Compared to the number of lines, it can be reduced to about 1 ⁇ 2.
  • the display device according to the present invention is not limited to the above-described embodiments.
  • the n-type transistor that is turned on when the voltage level of the gate of the selection transistor is HIGH is described.
  • the drive blocking described in the embodiment can be applied, and the same effects as those of the above-described embodiments can be obtained.
  • the driving transistor 414, the switching transistors 415, 416, and 417 are p-type transistors, the power supply line 110 side is a negative voltage, and the power supply line 112 is a positive voltage.
  • the organic EL element 413 the organic EL element is connected between the drain of the driving transistor and the power supply line 110 so that the direction from the driving transistor to the power supply line 110 is the forward direction.
  • the polarity of the scanning line is reversed. Even such a display device has the same effect as the fifth embodiment.
  • the kth drive block corresponds to all of the odd numbered drive blocks
  • the (k + 1) th drive block corresponds to all of the even numbered drive blocks.
  • the three drive blocks for example, (k ⁇ 1) th drive block, kth drive block, (k + 1) th drive block
  • The) th drive block and the kth drive block may have the configuration of the luminescent pixel 11A described above
  • the (k + 1) th drive block may have the configuration of the luminescent pixel 11B described above.
  • only a part of the light emitting pixels in the display area may be formed into drive blocks.
  • 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 a highly accurate image reflecting a video signal is realized.
  • the display device and the control method thereof of the present invention are particularly useful as an active organic EL flat panel display that changes the luminance by controlling the light emission intensity of the pixel by the pixel signal current and the driving method thereof.

Abstract

 駆動回路の出力負荷が低減され、表示品質が向上した表示装置を提供する。マトリクス状に配置された複数の発光画素を有する表示装置は、複数の発光画素行を一駆動ブロックとした2以上の駆動ブロックを構成し、複数の発光画素の列方向に配置された第1信号線(151)及び第2信号線(152)を備え、第1信号線(151)は対応する列の発光画素の左側及び右側の一方に配置され、第2信号線(152)は対応する列の発光画素の左側及び右側の他方に配置され、発光画素は、有機EL素子と電流制御部とを備え、さらに、k番目の駆動ブロックの発光画素(11A)は第1接続線を介して第1信号線(151)に接続され、(k+1)番目の駆動ブロックの発光画素(11B)は第2接続線を介して第2信号線(152)に接続され、第1信号線(151)は第2接続線と交差しないように配置され、第2信号線(152)は第1接続線と交差しないように配置されている。

Description

表示装置およびその制御方法
 本発明は、表示装置およびその制御方法に関し、特に電流駆動型の発光素子を用いた表示装置およびその制御方法に関する。
 電流駆動型の発光素子を用いた表示装置として、有機エレクトロルミネッセンス(EL)素子を用いた表示装置が知られている。この自発光する有機EL素子を用いた有機EL表示装置は、液晶表示装置に必要なバックライトが不要で装置の薄型化に最適である。また、視野角にも制限がないため、次世代の表示装置として実用化が期待されている。また、有機EL表示装置に用いられる有機EL素子は、各発光素子の輝度がそこに流れる電流値により制御される点で、液晶セルがそこに印加される電圧により制御されるのとは異なる。
 有機EL表示装置では、通常、画素を構成する有機EL素子がマトリクス状に配置される。複数の行電極(走査線)と複数の列電極(データ線)との交点に有機EL素子を設け、選択した行電極と複数の列電極との間にデータ信号に相当する電圧を印加するようにして有機EL素子を駆動するものをパッシブマトリクス型の有機ELディスプレイと呼ぶ。
 一方、複数の走査線と複数のデータ線との交点にスイッチング薄膜トランジスタ(TFT:Thin Film Transistor)を設け、このスイッチングTFTに駆動素子のゲートを接続し、選択した走査線を通じてこのスイッチングTFTをオンさせて信号線からデータ信号を駆動素子に入力する。この駆動素子によって有機EL素子を駆動するものをアクティブマトリクス型の有機EL表示装置と呼ぶ。
 パッシブマトリクス型の有機EL表示装置では、各行電極(走査線)を選択している期間のみ、それに接続された有機EL素子が発光する。それに対して、アクティブマトリクス型の有機EL表示装置は、次の走査(選択)まで有機EL素子を発光させることが可能である。そのため、走査線の数が増えてもディスプレイの輝度減少を招くようなことはない。従って、アクティブマトリクス型の有機EL表示装置は、低電圧で駆動でき、低消費電力化が可能となる。しかしながら、アクティブマトリクス型の有機ELディスプレイでは、駆動トランジスタの特性のばらつきに起因して、同じデータ信号を与えても、各画素において有機EL素子に流れる電流が異なることに起因して輝度が異なり、輝度むらが発生するという欠点がある。
 この問題に対し、例えば、特許文献1では、駆動トランジスタの特性のばらつきによる輝度ムラの補償方法として、簡単な画素回路で、画素ごとの特性バラツキを補償する方法が開示されている。
 図26は、特許文献1に記載された従来の表示装置の構成を示すブロック図である。同図に記載された表示装置500は、画素アレイ部502と、これを駆動する駆動部からなる。画素アレイ部502は、行ごとに配置された走査線701~70mと、列ごとに配置された信号線601~60nと、両者が交差する部分に配置された行列状の発光画素501と、行ごとに配置された給電線801~80mとを備える。また、駆動部は、信号セレクタ503と、走査線駆動部504と、給電線駆動部505とを備える。
 走査線駆動部504は、各走査線701~70mに水平周期(1H)で順次制御信号を供給して発光画素501を行単位で線順次走査する。給電線駆動部505は、この線順次走査に合わせて各給電線801~80mに第1電圧と第2電圧で切り換える電源電圧を供給する。信号セレクタ503は、この線順次走査に合わせて映像信号となる信号電圧と基準電圧とを切り換えて列状の信号線601~60nに供給する。
 ここで、列状の信号線601~60nは、それぞれ、列ごとに2本配置されており、一方の信号線は奇数行の発光画素501に基準電圧及び信号電圧を供給し、他方の信号線は偶数行の発光画素501に基準電圧及び信号電圧を供給している。
 図27は、特許文献1に記載された従来の表示装置の有する発光画素の回路構成図である。なお、同図には1行目かつ1列目の発光画素501を記載している。この発光画素501に対して走査線701、給電線801及び信号線601が配されている。なお、信号線601は2本あるうちの1本が、発光画素501に接続されている。発光画素501は、スイッチングトランジスタ511と、駆動トランジスタ512と、保持容量素子513と、発光素子514とを備える。スイッチングトランジスタ511は、ゲートが走査線701に、ソース及びドレインの一方が信号線601に、その他方が駆動トランジスタ512のゲートにそれぞれ接続されている。駆動トランジスタ512は、ソースが発光素子514のアノードに、ドレインが給電線801にそれぞれ接続されている。発光素子514は、カソードが接地配線515に接続されている。保持容量素子513は、駆動トランジスタ512のソース及びゲートに接続されている。
 上記構成において、給電線駆動部505は、信号線601が基準電圧である状態で、給電線801を第1電圧(高電圧)から第2電圧(低電圧)に切り換える。走査線駆動部504は、同じく信号線601が基準電圧である状態で、走査線701の電圧を“H”レベルにしてスイッチングトランジスタ511を導通させ、基準電圧を駆動トランジスタ512のゲートに印加するとともに、駆動トランジスタ512のソースをリセット電圧である第2電圧に設定する。以上の動作により、駆動トランジスタ512の閾値電圧Vthの補正のための準備が完了する。続いて、給電線駆動部505は、信号線601の電圧が基準電圧から信号電圧に切り換わる前の補正期間で、給電線801の電圧を第2電圧から第1電圧に切り換えて、駆動トランジスタ512の閾値電圧Vthに相当する電圧を保持容量素子513に保持させる。次に、スイッチングトランジスタ511の電圧を“H”レベルにして信号電圧を保持容量素子513に保持させる。つまり、この信号電圧は、先に保持された駆動トランジスタ512の閾値電圧Vthに相当する電圧に加算されて保持容量素子513に書き込まれる。そして、駆動トランジスタ512は、第1電圧にある給電線801から電流の供給を受け、上記保持電圧に応じた駆動電流を発光素子514に流す。
 上述した動作では、信号線601は列ごとに2本配置されていることにより、各信号線が基準電圧にある時間帯を長くしている。よって、駆動トランジスタ512の初期化期間及び閾値電圧Vthに相当する電圧を保持容量素子513に保持するための補正期間を確保するようにしている。
 図28は、特許文献1に記載された表示装置の動作タイミングチャートである。同図には、上から順に、1ライン目の走査線701及び給電線801、2ライン目の走査線702及び給電線802、3ライン目の走査線703及び給電線803、奇数行の発光画素に割り当てられた信号線、偶数行の発光画素に割り当てられた信号線の信号波形が記載されている。走査線に印加される走査信号は、1水平期間(1H)ずつ順次1ラインごとにシフトしていく。1ライン分の走査線に印加される走査信号は、2個のパルスを含んでいる。1番目のパルスは時間幅が長く1H以上である。2番目のパルスは時間幅が狭く、1Hの一部である。1番目のパルスは上述した初期化期間及び閾値補正期間に対応し、2番目のパルスは信号電圧サンプリング期間及び移動度補正期間に対応している。また、給電線に供給される電源パルスも1H周期で1ラインごとにシフトしていく。これに対して、各信号線は2Hに1回、信号電圧が印加され、基準電圧にある時間帯を1H以上確保することが可能となる。
 以上のように、特許文献1に記載された従来の表示装置では、発光画素ごとに駆動トランジスタ512の閾値電圧Vthがばらついても、十分な初期化期間及び閾値補正期間が確保されることにより、発光画素ごとに当該ばらつきはキャンセルされ、画像の輝度ムラ抑止が図られるとしている。
特開2008-122633号公報
 しかしながら、特許文献1に記載された従来の表示装置は、発光画素行ごとに配置された走査線及び給電線の信号レベルのオンオフが多い。例えば、初期化期間及び閾値補正期間を発光画素行ごとに設定しなければならない。また、信号線からスイッチングトランジスタを介して信号電圧がサンプリングされると、引き続いて発光期間を設けなければならない。よって、画素行ごとの初期化期間及び閾値補正タイミング及び発光タイミングを設定する必要がある。このため、表示パネルが大面積化されるにつれ、行数も増加するので、各駆動回路から出力される信号が多くなり、また、その信号切り換えの周波数が高くなり、走査線駆動回路及び給電線駆動回路の信号出力負荷が大きくなる。
 また、特許文献1に記載された従来の表示装置は、駆動トランジスタの初期化期間及び閾値電圧Vthの補正期間は2H未満であり、高精度の補正が要求される表示装置としては限界がある。
 さらに、特許文献1に記載された従来の表示装置では、一の信号線と、他の信号線との間で配線交差が生じている。具体的には、任意の列に対応して配置された2つの信号線のうち、当該列の近くに配置された信号線と、当該列の遠くに配置された信号線と当該列に属する発光画素とを接続する配線との間で配線交差が発生している。
 このとき、配線交差が発生している箇所では、一の信号線と、他の信号線との間に寄生容量が発生する。ここで、寄生容量とは、多層基板において、異なる2つの層に形成された配線間に生じる容量(以下、層間容量とも言う)である。
 この寄生容量は、例えば図26に示す表示装置では、奇数行の発光画素と当該発光画素に対応する信号線と、他の信号線との間の全てにおいて発生する。そのため、例えば画素数が2倍になれば寄生容量の合計容量も2倍になってしまう。すなわち、表示パネルが大面積化すると、寄生容量の合計容量も増大してしまう。
 特許文献1記載の表示装置において、所望の信号電圧を各発光画素に供給するためには、上述した寄生容量を1水平期間ごとに充放電する必要がある。よって、特許文献1記載の表示装置では、1水平期間ごとに、非常に多くの寄生容量を充放電する必要がある。
 その結果、特許文献1に記載された従来の表示装置では、消費電力が増大するという課題ある。
 また、特許文献1に記載された従来の表示装置では、上述した一の信号線と他の信号線との間に生じる寄生容量により、基準電圧が変動する。すなわち、一の信号線に基準電圧が供給され、かつ、他の信号線に信号電圧が供給されている期間、つまり、一の信号線に接続された発光画素では閾値補正期間、他の信号線に接続された発光画素では書き込み期間の場合に、上述した寄生容量を介して、他の信号線の電圧変動が一の信号線に伝達する。
 その結果、一の信号線では基準電圧の電圧レベルが変動するので、当該一の信号線に接続された発光画素における閾値検出の精度が劣化するという課題がある。
 上記課題に鑑み、本発明は、駆動トランジスタの初期化期間及び閾値電圧を高精度に補正できる期間が確保された表示装置及びその制御方法を提供することを目的とする。加えて、駆動回路の出力負荷が低減された表示装置及びその制御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、m(mは4以上の整数)行n(nは1以上の整数)列のマトリクス状に配置された複数の発光画素を有する表示装置であって、前記複数の発光画素のうち、前記m行n列のマトリクスにおけるn個の列の各々に対応するm個の発光画素毎に、該m個の発光画素に対応づけて列方向に配置され、発光画素の輝度を決定する信号電圧を前記発光画素に与える第1信号線及び第2信号線と、第1電源線及び第2電源線と、発光画素行ごとに配置された走査線とを備え、前記複数の発光画素は、複数の発光画素行を一駆動ブロックとした2以上の駆動ブロックを構成し、前記複数の発光画素のそれぞれは、一方の端子が前記第2電源線に接続され、前記信号電圧に応じた信号電流が流れることにより発光する発光素子と、前記第1電源線及び前記発光素子の他方の端子に接続され、前記信号電圧を前記信号電流に変換する電流制御部とを備え、k(kは自然数)番目の駆動ブロックに属する前記発光画素は、さらに、ゲートが前記走査線に接続され、ソース及びドレインの一方が第1接続線を介して前記第1信号線に接続され、ソース及びドレインの他方が前記電流制御部に接続され、前記第1信号線と前記電流制御部との導通及び非導通を切り換える第1スイッチングトランジスタを備え、(k+1)番目の駆動ブロックに属する前記発光画素は、さらに、ゲートが前記走査線に接続され、ソース及びドレインの一方が第2接続線を介して前記第2信号線に接続され、ソース及びドレインの他方が前記電流制御部に接続され、前記第2信号線と前記電流制御部との導通及び非導通を切り換える第2スイッチングトランジスタを備え、前記第1信号線は、対応する列の発光画素が具備する前記第1スイッチングトランジスタ及び前記第2スイッチングトランジスタの左側および右側の一方に配置され、前記第2信号線は、対応する列の発光画素が具備する前記第1スイッチングトランジスタ及び前記第2スイッチングトランジスタの左側および右側の他方に配置され、前記第1接続線は前記第2信号線と交差しないように配置され、前記第2接続線は前記第1信号線と交差しないように配置されており、同一の前記駆動ブロック内の全発光画素では、前記電流制御部の閾値電圧を検出する閾値検出期間及び前記電流制御部を初期化する初期化期間の少なくとも一方が共通化されており、異なる前記駆動ブロック間では、各駆動ブロック内で共通化された前記閾値検出期間及び前記初期化期間の少なくとも一方が独立している。
 本発明の表示装置及びその制御方法によれば、駆動トランジスタの初期化期間及び閾値補正期間を駆動ブロック内で一致させることが可能となるので、当該初期化期間及び補正期間を1フレーム期間の中で大きくとることができる。よって、高精度に補正された駆動電流が発光素子に流れ、画像表示品質が向上する。また、駆動ブロック化により、上記期間における制御部の出力する信号レベルの切替え回数を減らすことができる。
 さらに、2本の信号線同士の配線交差がないので、当該信号線間の層間容量が存在せず、信号線の充放電に伴う消費電力を軽減することができる。さらに、層間容量が存在しないことにより、閾値電圧検出中及び初期化期間の信号線の電位変動を抑制し、閾値の検出精度を向上させる。つまり、高精度な閾値電圧補正が実現できる。
図1は、本発明の実施の形態1に係る表示装置の電気的な構成を示すブロック図である。 図2Aは、本発明の実施の形態1に係る表示装置における奇数駆動ブロックの発光画素の回路構成図である。 図2Bは、本発明の実施の形態1に係る表示装置における偶数駆動ブロックの発光画素の回路構成図である。 図3は、本発明の実施の形態1に係る表示装置の有する表示パネルの一部を示す回路構成図である。 図4は、本発明の実施の形態1に係る表示装置の駆動方法の動作タイミングチャートである。 図5は、本発明の実施の形態1に係る表示装置の有する発光画素の状態遷移図である。 図6は、本発明の実施の形態1に係る表示装置の動作フローチャートである。 図7は、走査線及び信号線の波形特性を説明する図である。 図8は、本発明の実施の形態に係る駆動方法により発光した駆動ブロックの状態遷移図である。 図9は、本発明の実施の形態1の変形例に係る表示装置の電気的な構成を示すブロック図である。 図10は、本発明の実施の形態2に係る表示装置の有する表示パネルの一部を示す回路構成図である。 図11は、本発明の実施の形態2に係る表示装置の駆動方法の動作タイミングチャートである。 図12は、本発明の実施の形態2に係る駆動方法により発光した駆動ブロックの状態遷移図である。 図13Aは、本発明の実施の形態3に係る表示装置における奇数駆動ブロックの発光画素の具体的な回路構成図である。 図13Bは、本発明の実施の形態3に係る表示装置における偶数駆動ブロックの発光画素の具体的な回路構成図である。 図14は、本発明の実施の形態3に係る表示装置の有する表示パネルの一部を示す回路構成図である。 図15は、本発明の実施の形態3に係る表示装置の駆動方法の動作タイミングチャートである。 図16は、本発明の実施の形態3に係る表示装置の有する発光画素の状態遷移図である。 図17は、本発明の実施の形態3に係る表示装置の動作フローチャートである。 図18Aは、本発明の実施の形態4に係る表示装置における奇数駆動ブロックの発光画素の具体的な回路構成図である。 図18Bは、本発明の実施の形態4に係る表示装置における偶数駆動ブロックの発光画素の具体的な回路構成図である。 図19は、本発明の実施の形態4に係る表示装置の駆動方法の動作タイミングチャートである。 図20は、本発明の実施の形態4に係る表示装置の動作フローチャートである。 図21Aは、本発明の実施の形態5に係る表示装置における奇数駆動ブロックの発光画素の具体的な回路構成図である。 図21Bは、本発明の実施の形態5に係る表示装置における偶数駆動ブロックの発光画素の具体的な回路構成図である。 図22は、本発明の実施の形態5に係る表示装置の有する表示パネルの一部を示す回路構成図である。 図23は、本発明の実施の形態5に係る表示装置の駆動方法の動作タイミングチャートである。 図24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25は、本発明の画像表示装置を内蔵した薄型フラットTVの外観図である。 図26は、特許文献1に記載された従来の表示装置の構成を示すブロック図である。 図27は、特許文献1に記載された従来の表示装置の有する発光画素の回路構成図である。 図28は、特許文献1に記載された表示装置の動作タイミングチャートである。
 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、m(mは4以上の整数)行n(nは1以上の整数)列のマトリクス状に配置された複数の発光画素を有する表示装置であって、前記複数の発光画素のうち、前記m行n列のマトリクスにおけるn個の列の各々に対応するm個の発光画素毎に、該m個の発光画素に対応づけて列方向に配置され、発光画素の輝度を決定する信号電圧を前記発光画素に与える第1信号線及び第2信号線と、第1電源線及び第2電源線と、発光画素行ごとに配置された走査線とを備え、前記複数の発光画素は、複数の発光画素行を一駆動ブロックとした2以上の駆動ブロックを構成し、前記複数の発光画素のそれぞれは、一方の端子が前記第2電源線に接続され、前記信号電圧に応じた信号電流が流れることにより発光する発光素子と、前記第1電源線及び前記発光素子の他方の端子に接続され、前記信号電圧を前記信号電流に変換する電流制御部とを備え、k(kは自然数)番目の駆動ブロックに属する前記発光画素は、さらに、ゲートが前記走査線に接続され、ソース及びドレインの一方が第1接続線を介して前記第1信号線に接続され、ソース及びドレインの他方が前記電流制御部に接続され、前記第1信号線と前記電流制御部との導通及び非導通を切り換える第1スイッチングトランジスタを備え、(k+1)番目の駆動ブロックに属する前記発光画素は、さらに、ゲートが前記走査線に接続され、ソース及びドレインの一方が第2接続線を介して前記第2信号線に接続され、ソース及びドレインの他方が前記電流制御部に接続され、前記第2信号線と前記電流制御部との導通及び非導通を切り換える第2スイッチングトランジスタを備え、前記第1信号線は、対応する列の発光画素が具備する前記第1スイッチングトランジスタ及び前記第2スイッチングトランジスタの左側および右側の一方に配置され、前記第2信号線は、対応する列の発光画素が具備する前記第1スイッチングトランジスタ及び前記第2スイッチングトランジスタの左側および右側の他方に配置され、前記第1接続線は前記第2信号線と交差しないように配置され、前記第2接続線は前記第1信号線と交差しないように配置されており、同一の前記駆動ブロック内の全発光画素では、前記電流制御部の閾値電圧を検出する閾値検出期間及び前記電流制御部を初期化する初期化期間の少なくとも一方が共通化されており、異なる前記駆動ブロック間では、各駆動ブロック内で共通化された前記閾値検出期間及び前記初期化期間の少なくとも一方が独立している。
 本態様によれば、駆動トランジスタの初期化期間及び閾値補正期間を駆動ブロック内で一致させることが可能となるので、当該初期化期間及び補正期間を1フレーム期間の中で大きくとることができる。よって、高精度に補正された駆動電流が発光素子に流れ、画像表示品質が向上する。また、駆動ブロック化により、上記期間における制御部の出力する信号レベルの切替え回数を減らすことができる。
 さらに、2本の信号線同士の配線交差がないので、当該信号線間の層間容量が存在せず、信号線の充放電に伴う消費電力を軽減することができる。さらに、層間容量が存在しないことにより、閾値電圧検出中及び初期化期間の信号線の電位変動を抑制し、閾値の検出精度を向上させる。つまり、高精度な閾値電圧補正が実現できる。
 また、本発明の一態様に係る表示装置は、前記m行n列のマトリクスにおけるi(iは1≦i≦n-1の整数)番目の列においては、前記第1信号線は、対応する列の発光画素が具備する前記第1スイッチングトランジスタ及び前記第2スイッチングトランジスタの左側および右側の一方に配置され、前記第2信号線は、対応する列の発光画素が具備する前記第1スイッチングトランジスタ及び前記第2スイッチングトランジスタの左側および右側の他方に配置され、(i+1)番目の列においては、前記第1信号線は、対応する列の発光画素が具備する前記第1スイッチングトランジスタ及び前記第2スイッチングトランジスタの左側および右側の他方に配置され、前記第2信号線は、対応する列の発光画素が具備する前記第1スイッチングトランジスタ及び前記第2スイッチングトランジスタの左側および右側の一方に配置されていてもよい。
 本態様によれば、隣接する列の間には、2本の第1信号線又は2本の第2信号線が配置される。言い換えると、隣接する列の間には、第1信号線と第2信号線とが並んで配置されることがない。これにより、第1信号線と第2信号線との間に発生する寄生容量をさらに低減できるので、閾値電圧を検出するために電圧を供給している信号線が、信号電圧を供給している信号線の電位変動の影響を受けることを一層低減する。よって、一層高精度に閾値電圧を補正できる。
 また、本発明の一態様に係る表示装置は、さらに、発光画素行ごとに配置され、前記電流制御部に接続された第1制御線を備え、前記第1制御線は、同一の前記駆動ブロック内の全発光画素では共通化されており、異なる前記駆動ブロック間では独立していてもよい。
 本態様によれば、第1制御線信号のタイミングを駆動ブロック内で一致させることが可能となる。よって、発光素子に流れる駆動電流を制御する信号を出力する駆動回路の負荷が低減する。また、上記駆動ブロック化及び発光画素列ごとに配置された2本の信号線により、第1制御線による電流制御部の制御動作期間を1フレーム期間の中で長くとることができるので、高精度な駆動電流が発光素子に流れ、画像表示品質を向上させることが可能となる。
 また、本発明の一態様に係る表示装置は、さらに、発光画素行ごとに配置され、前記電流制御部に接続された第2制御線を備え、前記電流制御部は、ソース及びドレインの一方が前記発光素子の他方の端子に接続され、ゲート-ソース間に印加される前記信号電圧を、ドレイン電流である前記信号電流に変換する駆動トランジスタと、一方の端子が前記駆動トランジスタのゲートに接続され、他方の端子が前記駆動トランジスタのソースに接続された第1容量素子と、一方の端子が前記駆動トランジスタのソースに接続され、他方の端子が前記第1制御線に接続された第2容量素子と、ゲートが前記第2制御線に接続され、ソース及びドレインが前記第1電源線と前記発光素子の他方の端子との間に挿入され、前記駆動トランジスタのドレイン電流のオンオフを切り換える第3スイッチングトランジスタとを備え、前記第1スイッチングトランジスタは、ゲートが前記走査線に接続され、ソース及びドレインの一方が前記第1信号線に接続され、ソース及びドレインの他方が前記駆動トランジスタのゲートに接続され、前記第2スイッチングトランジスタは、ゲートが前記走査線に接続され、ソース及びドレインの一方が前記第2信号線に接続され、ソース及びドレインの他方が前記駆動トランジスタのゲートに接続されていてもよい。
 本態様によれば、電流制御部は、信号電圧を信号電流に変換する駆動トランジスタと、信号電圧に対応した電圧を保持する第1容量素子と、駆動トランジスタのゲート及びソース電位を安定化する第2容量素子と、ドレイン電流のオンオフを切り換える第3スイッチングトランジスタとで構成される。上記電流制御部の回路構成、駆動ブロック化された各発光画素への制御線、走査線及び信号線の配置により、駆動トランジスタの閾値補正期間及びそのタイミングを同一駆動ブロック内で一致させることが可能となる。よって、電流パスを制御する信号を出力し信号電圧を制御する駆動回路の負荷が低減する。また、さらに、上記駆動ブロック化及び発光画素列ごとに配置された2本の信号線により、駆動トランジスタの閾値補正期間を、全発光画素を書き換える時間である1フレーム期間Tfの中で大きくとることができる。これは、k番目の駆動ブロックにおいて輝度信号がサンプリングされている期間に、(k+1)番目の駆動ブロックにおいて閾値補正期間が設けられることによるものである。よって、閾値補正期間は、発光画素行ごとに分割されるのではなく、駆動ブロックごとに分割される。よって、表示領域が大面積化されるほど、発光デューティを減少させることなく、1フレーム期間に対する相対的な閾値補正期間を長く設定することが可能となる。これにより、高精度に補正された信号電圧に基づいた駆動電流が発光素子に流れ、画像表示品質が向上する。さらに、第3スイッチングトランジスタにより、駆動トランジスタへの信号電圧印加タイミングと独立して発光素子の発光動作を制御することが可能となる。
 また、本発明の一態様に係る表示装置は、前記第2制御線は、同一駆動ブロック内の全発光画素では共通化されており、異なる駆動ブロック間では独立していてもよい。
 本態様によれば、第2制御線により第3スイッチングトランジスタを同一ブロック内で同時制御することにより、同一ブロック内での同時発光を実現することが可能となり、第2制御線からの信号を出力する駆動回路の負荷が低減する。
 また、本発明の一態様に係る表示装置は、さらに、発光画素行ごとに配置され、前記電流制御部に接続された第2制御線を備え、前記電流制御部は、ソース及びドレインの一方が前記発光素子の他方の端子に接続され、ゲート-ソース間に印加される前記信号電圧を、ドレイン電流である前記信号電流に変換する駆動トランジスタと、一方の端子が前記駆動トランジスタのゲートに接続され、他方の端子が前記駆動トランジスタのソースに接続された第3容量素子と、一方の端子が前記駆動トランジスタのソースに接続され、他方の端子が前記第1制御線に接続された第4容量素子と、ゲートが前記第2制御線に接続され、ソース及びドレインの一方が前記第3容量素子の他方の端子に接続され、ソース及びドレインの他方が前記駆動トランジスタのソースに接続された第4スイッチングトランジスタとを備え、前記第1スイッチングトランジスタは、ゲートが前記走査線に接続され、ソース及びドレインの一方が前記第1信号線に接続され、ソース及びドレインの他方が前記駆動トランジスタのゲートに接続され、前記第2スイッチングトランジスタは、ゲートが前記走査線に接続され、ソース及びドレインの一方が前記第2信号線に接続され、ソース及びドレインの他方が前記駆動トランジスタのゲートに接続されていてもよい。
 本態様によれば、電流制御部は、信号電圧を信号電流に変換する駆動トランジスタと、信号電圧に対応した電圧を保持する第3容量素子と、駆動トランジスタのゲート及びソース電位を安定化する第4容量素子と、駆動トランジスタのソースと第3容量素子との導通及び非導通を切り換える第4スイッチングトランジスタとで構成される。上記電流制御部の回路構成、駆動ブロック化された各発光画素への制御線、走査線及び信号線の配置により、駆動トランジスタの閾値補正期間及びそのタイミングを同一駆動ブロック内で一致させることが可能となる。よって、電流パスを制御する信号を出力し信号電圧を制御する駆動回路の負荷が低減する。また、さらに、上記駆動ブロック化及び発光画素列ごとに配置された2本の信号線により、駆動トランジスタの閾値補正期間を、全発光画素を書き換える時間である1フレーム期間Tfの中で大きくとることができる。これにより、高精度に補正された信号電圧に基づいた駆動電流が発光素子に流れ、画像表示品質が向上する。また、第4スイッチングトランジスタの配置により、第3容量素子に正確な信号電圧に対応した電圧を保持させることが可能となる。
 また、本発明の一態様に係る表示装置は、前記電流制御部は、ソース及びドレインの一方が第1電源線に接続され、ソース及びドレインの他方が前記発光素子の他方の端子に接続され、ゲート-ソース間に印加される前記信号電圧を前記信号電流に変換する駆動トランジスタと、一方の端子が前記駆動トランジスタのゲートに接続された第5容量素子と、ゲートが前記走査線に接続され、ソース及びドレインの一方が前記第5容量素子の一方の端子に接続され、ソース及びドレインの他方が参照電源線に接続された第5スイッチングトランジスタと、ゲートが前記第1制御線に接続され、ソース及びドレインの一方が前記第5容量素子の他方の端子に接続され、ソース及びドレインの他方が前記駆動トランジスタのソースに接続された第6スイッチングトランジスタとを備え、前記第1スイッチングトランジスタは、ゲートが前記走査線に接続され、ソース及びドレインの一方が前記第5容量素子の他方の端子に接続され、ソース及びドレインの他方が前記第1信号線に接続され、前記第2スイッチングトランジスタは、ゲートが前記走査線に接続され、ソース及びドレインの一方が前記第5容量素子の他方の端子に接続され、ソース及びドレインの他方が前記第2信号線に接続されていてもよい。
 本態様によれば、電流制御部は、信号電圧を信号電流に変換する駆動トランジスタと、信号電圧に対応した電圧を保持する第5容量素子と、駆動トランジスタのゲートに参照電圧を与えるための第5スイッチングトランジスタと、駆動トランジスタのソースと第5容量素子との導通及び非導通を切り換える第6スイッチングトランジスタとで構成される。上記電流制御部の回路構成、駆動ブロック化された各発光画素への制御線、走査線及び信号線の配置により、駆動トランジスタの初期化期間及びそのタイミングを同一駆動ブロック内で一致させることが可能となる。よって、電流パスを制御する信号を出力し信号電圧を制御する駆動回路の負荷が低減する。また、さらに、上記駆動ブロック化及び発光画素列ごとに配置された2本の信号線により、駆動トランジスタのリセット期間を、全発光画素を書き換える時間である1フレーム期間Tfの中で大きくとることができる。これにより、高精度に補正された信号電圧に基づいた駆動電流が発光素子に流れ、画像表示品質が向上する。また、第6スイッチングトランジスタの配置により、第5容量素子に正確な信号電圧に対応した電圧を保持させることが可能となる。
 また、本発明の一態様に係る表示装置は、前記第1電源線は、発光画素行ごとに配置され、前記電流制御部を初期化するための基準電圧よりも低い電圧である第1電圧と、前記基準電圧よりも高い電圧である第2電圧とを供給し、前記電流制御部は、ソース及びドレインの一方が前記発光素子の他方の端子に接続され、ソース及びドレインの他方が前記第1電源線に接続され、ゲート-ソース間に印加される前記信号電圧を、ドレイン電流である前記信号電流に変換する駆動トランジスタと、一方の端子が前記駆動トランジスタのゲートに接続され、他方の端子が前記駆動トランジスタのソース及びドレインの一方に接続され、少なくとも前記信号電圧あるいは前記基準電圧に対応した電圧を保持する第6容量素子とを備え、前記第1スイッチングトランジスタは、ゲートが前記走査線に接続され、ソース及びドレインの一方が前記第1信号線に接続され、ソース及びドレインの他方が前記駆動トランジスタのゲートに接続され、前記第2スイッチングトランジスタは、ゲートが前記走査線に接続され、ソース及びドレインの一方が前記第2信号線に接続され、ソース及びドレインの他方が前記駆動トランジスタのゲートに接続され、前記表示装置は、さらに、同一の前記駆動ブロック内の全発光画素に対し、前記閾値検出期間及び前記初期化期間の少なくとも一方においては前記第1電圧及び前記第2電圧の供給を同じタイミングで制御し、異なる前記駆動ブロック間では、前記タイミングと異なるタイミングで前記第1電圧及び前記第2電圧の供給を制御する電圧制御部を備えてもよい。
 本態様によれば、電流制御部は、信号電圧を信号電流に変換する駆動トランジスタと、信号電圧及び基準電圧に対応した電圧を保持する第6容量素子とで構成される。上記電流制御部の回路構成、駆動ブロック化された各発光画素への制御線、走査線、信号線及び電源線の配置により、駆動トランジスタの閾値補正期間及びそのタイミングを同一駆動ブロック内で一致させることが可能となる。よって、電流パスを制御する信号を出力し信号電圧を制御する駆動回路の負荷が低減する。また、さらに、上記駆動ブロック化及び発光画素列ごとに配置された2本の信号線により、駆動トランジスタの閾値補正期間を、全発光画素を書き換える時間である1フレーム期間Tfの中で大きくとることができる。これにより、高精度に補正された信号電圧に基づいた駆動電流が発光素子に流れ、画像表示品質が向上する。
 また、本発明の一態様に係る表示装置は、前記発光画素は、前記信号電圧に応じて発光する有機EL(Electro Luminescence)素子であってもよい。
 本態様によれば、アクティブマトリクス型の有機EL表示パネルにおいて、2本の信号線同士の配線交差がないので、当該信号線間の層間容量が存在せず、信号線の充放電に伴う消費電力を軽減することができる。さらに、層間容量が存在しないことにより、閾値電圧検出中及び初期化期間の信号線の電位変動を抑制し、閾値の検出精度を向上させる。つまり、高精度な閾値電圧補正が実現できる。また、駆動ブロック化により、初期化期間及び閾値補正期間を1フレーム期間の中で大きくとることができ、駆動回路の出力負荷及びコストの低減、ならびに実装歩留まりの向上が図られる。
 また、本発明は、このような特徴的な手段を備える表示装置として実現することができるだけでなく、表示装置に含まれる特徴的な手段をステップとする表示装置の制御方法として実現することができる。
 (実施の形態1)
 以下、本発明の実施の形態1について、図面を参照しながら説明する。
 本実施の形態における表示装置は、m(4以上の整数)行n(nは1以上の整数)列のマトリクス状に配置された複数の発光画素を有する表示装置であって、複数の発光画素のうち、m行n列のマトリクスにおけるn個の列の各々に対応するm個の発光画素毎に、該m個の発光画素に対応づけて列方向に配置され、発光画素の輝度を決定する信号電圧を発光画素に与える第1信号線及び第2信号線とを備え、第1信号線は、対応する列の発光画素が具備する前記第1スイッチングトランジスタ及び前記第2スイッチングトランジスタの左側および右側の一方に配置され、第2信号線は、対応する列の発光画素が具備する前記第1スイッチングトランジスタ及び前記第2スイッチングトランジスタの左側および右側の他方に配置され、第1信号線と対応する列の発光画素とを接続する第1接続線は第2信号線と交差しないように配置され、第2信号線と対応する列の発光画素とを接続する第2接続線は第1信号線と交差しないように配置されており、同一の駆動ブロック内の全発光画素では、電流制御部の閾値電圧を検出する閾値検出期間が共通化されており、異なる駆動ブロック間では、閾値検出期間が独立している。
 これにより、本実施の形態における表示装置は、駆動トランジスタの閾値補正期間を駆動ブロック内で一致させることが可能となるので、補正期間を1フレーム期間の中で大きくとることができる。よって、高精度に補正された駆動電流が発光素子に流れ、画像表示品質が向上する。また、閾値補正期間における発光画素の回路を駆動する回路の負荷が低減する。
 さらに、2本の信号線同士の配線交差がないので、当該信号線間の層間容量が存在せず、信号線の充放電に伴う消費電力を軽減することができる。さらに、層間容量が存在しないことにより、閾値電圧検出中及び初期化期間の信号線の電位変動を抑制し、閾値の検出精度を向上させる。つまり、高精度な閾値電圧補正が実現できる。
 なお、閾値検出期間が共通化されているとは、期間及びタイミングのそれぞれが共通であることを意味し、独立しているとは、期間が重なっていないことを意味する。言い換えると、閾値検出期間が共通化されているとは、当該期間の開始時刻及び終了時刻を同一の駆動ブロック内における各発光画素において一致させることをいう。また、異なる駆動ブロック間では閾値検出期間が独立しているとは、当該期間の開始時刻及び終了時刻を異なる駆動ブロック間における各発光画素において異ならせ、かつ、異なる駆動ブロック間において当該期間を重複させないことをいう。
 以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。
 図1は、本発明の実施の形態1に係る表示装置の電気的な構成を示すブロック図である。なお、同図に示す、複数の発光画素11A及び11Bと、複数の第1信号線151及び複数の第2信号線152との配置レイアウトは、表示パネル10を上面から見た場合の配置を模したものである。
 同図における表示装置1は、表示パネル10と、制御回路20とを備える。表示パネル10は、複数の発光画素11A及び11Bと、信号線群12と制御線群13と走査/制御線駆動回路14と、信号線駆動回路15とを備える。
 発光画素11A及び11Bは、表示パネル10上に、マトリクス状に配置されている。ここで、発光画素11A及び11Bは、複数の発光画素行を一駆動ブロックとする2以上の駆動ブロックを構成している。発光画素11Aは、奇数番目の駆動ブロックを構成し、また、発光画素11Bは偶数番目の駆動ブロックを構成する。
 信号線群12は、発光画素列ごとに配置された複数の第1信号線151及び第2信号線152からなる。ここで、各発光画素列につき2本の信号線(第1信号線151及び第2信号線152)が配置されており、奇数番目の駆動ブロックの発光画素11Aは第1信号線151に接続され、偶数番目の駆動ブロックの発光画素11Bは第2信号線152に接続されている。
 具体的には、第1信号線151及び第2信号線152は、複数の発光画素11A及び11Bのうち、m行n列のマトリクスにおけるn個の列の各々に対応するm個の発光画素11A及び11B毎に、該m個の発光画素11A及び11Bに対応づけて列方向に配置され、発光画素11A及び11Bの輝度を決定する信号電圧を発光画素11A及び11Bに与える。図1に示すように、第1信号線151は対応する列の発光画素11A及び11Bの左側に配置され、第2信号線152は対応する列の発光画素11A及び11Bの右側に配置されている。また、この2本の信号線(第1信号線151及び第2信号線152)は、さらに、発光画素11A及び11Bが有する駆動トランジスタを初期化するための基準電圧を発光画素11A及び11Bに与える。
 なお、第1信号線151及び第2信号線152の配置はこれに限らない。例えば、第1信号線151は対応する列の発光画素11A及び11Bの右側に配置され、第2信号線152は対応する列の発光画素11A及び11Bの左側に配置されていてもよい。
 制御線群13は、発光画素ごとに配置された走査線及び電源線からなる。
 走査/制御線駆動回路14は、制御線群13の各走査線へ走査信号を、制御線群13の各制御線へ制御信号を出力することにより、発光画素の有する回路素子を駆動する。
 信号線駆動回路15は、信号線群12の各信号線へ発光輝度を決定する信号電圧または駆動トランジスタの閾値電圧を検出するための基準電圧を出力することにより、発光画素の有する回路素子を駆動する。
 制御回路20は、走査/制御線駆動回路14から出力される走査信号及び可変電圧の出力タイミング及び電圧レベルを制御する。また、制御回路20は、信号線駆動回路15から出力される信号電圧または基準電圧を出力するタイミングを制御する。
 なお、制御回路20、走査/制御線駆動回路14及び信号線駆動回路15は、各発光画素の動作を制御する制御部を構成する。
 図2Aは、本発明の実施の形態1に係る表示装置における奇数駆動ブロックの発光画素の具体的な回路構成図であり、図2Bは、本発明の実施の形態1に係る表示装置における偶数駆動ブロックの発光画素の具体的な回路構成図である。図2A及び図2Bに記載された発光画素11A及び11Bは、いずれも、有機EL(エレクトロルミネッセンス)素子113と、駆動トランジスタ114と、スイッチングトランジスタ115及び116と、静電保持容量117及び118と、第2制御線131と、第1制御線132と、走査線133と、第1信号線151と、第2信号線152とを備える。
 有機EL素子113は、例えば、カソードが第2電源線である電源線112に接続されアノードが駆動トランジスタ114のソースに接続された発光素子であり、駆動トランジスタ114の駆動電流が流れることにより発光する。
 駆動トランジスタ114は、ゲート-ソース間に信号電圧に対応した電圧が印加されることにより、当該電圧に対応したドレイン電流を変換する。そして、このドレイン電流は、駆動電流として有機EL素子113に供給される。駆動トランジスタ114は、例えば、n型の薄膜トランジスタ(n型TFT)で構成される。
 スイッチングトランジスタ115は、ゲートが走査線133に接続され、ソース及びドレインの一方が駆動トランジスタ114のゲートに接続されている。また、そのソース及びドレインの他方は、奇数駆動ブロックの発光画素11Aにおいては、第1信号線151に接続され、当該発光画素11Aが有するスイッチングトランジスタ115は第1スイッチングトランジスタに相当する。一方、ソース及びドレインの他方は、偶数駆動ブロックの発光画素11Bにおいては、第2信号線152に接続され、当該発光画素11Bが有するスイッチングトランジスタ115は第2スイッチングトランジスタに相当する。
 なお、スイッチングトランジスタ115と第1信号線151とを接続する配線は本発明の第1接続線に相当し、スイッチングトランジスタ115と第2信号線152とを接続する配線は本発明の第2接続線に相当する。つまり、発光画素11Aが有するスイッチングトランジスタ115は、ゲートが走査線133に接続され、ソース及びドレインの一方が第1接続線を介して第1信号線151に接続され、ソース及びドレインの他方が後述する電流制御部100に接続され、第1信号線151と電流制御部100との導通及び非導通を切り換える。一方、発光画素11Bが有するスイッチングトランジスタ115は、ゲートが走査線133に接続され、ソース及びドレインの一方が第2接続線を介して第2信号線152に接続され、ソース及びドレインの他方が電流制御部100に接続され、第2信号線152と電流制御部100との導通及び非導通を切り換える。
 ここで、第1接続線は第2信号線152と交差しないように配置され、第2接続線は第1信号線151と交差しないように配置されている。
 以上の構成により、本実施の形態では、第1信号線151及び当該第1信号線151に接続された複数の第1接続線と、第2信号線152及び当該第2信号線152に接続された複数の第2接続線とは交差しない。これにより、本実施の形態に係る表示装置1では、例えば図26の表示装置500のように、信号線の交差により発生する寄生容量が生じない。
 その結果、表示装置1において、発光画素11A及び11Bを発光させるための制御を行う際、寄生容量を充放電する必要がなくなり、無駄な電力消費を抑制できる。つまり、表示装置1は、消費電力を削減できる。
 スイッチングトランジスタ116は、ゲートが第2制御線131に接続され、ソース及びドレインの他方が正電源線である電源線110に接続された第3スイッチングトランジスタである。スイッチングトランジスタ116は、駆動トランジスタ114のドレイン電流をオンオフさせる機能を有する。
 なお、スイッチングトランジスタ116は、そのソース及びドレインが電源線110と有機EL素子のアノードとの間に接続されていればよい。この配置により、駆動トランジスタ114のドレイン電流をオンオフさせることが可能となる。スイッチングトランジスタ115及び116は、例えば、n型の薄膜トランジスタ(n型TFT)で構成される。
 静電保持容量117は、一方の端子が駆動トランジスタ114のゲートに接続され、他方の端子が駆動トランジスタ114のソースに接続された第1容量素子である。静電保持容量117は、第1信号線151または第2信号線152から供給された信号電圧に対応した電荷を保持し、例えば、スイッチングトランジスタ115がオフ状態となった後に、駆動トランジスタ114から有機EL素子113へ供給する信号電流を制御する機能を有する。
 静電保持容量118は、静電保持容量117の他方の端子と第1制御線132との間に接続された第2容量素子である。静電保持容量118は、まず、定常状態において駆動トランジスタ114のソース電位を記憶し、信号電圧がスイッチングトランジスタ115から印加された場合でもそのソース電位の情報は静電保持容量117と静電保持容量118との間のノードに残る。なおこのタイミングでのソース電位とは駆動トランジスタ114の閾値電圧である。その後、上記信号電圧の保持から発光までのタイミングが発光画素行ごとに異なっても、静電保持容量117の他方の端子の電位が確定されるので駆動トランジスタ114のゲート電圧が確定される。一方、駆動トランジスタ114のソース電位は既に定常状態であるので、静電保持容量118は、結果的に駆動トランジスタ114のソース電位を保持する機能を有する。
 なお、駆動トランジスタ114と、スイッチングトランジスタ116と、静電保持容量117及び118とは、電流制御部100を構成している。
 電流制御部100は、電源線110及び、有機EL素子113の他方の端子及び第1制御線132に接続され、信号電圧を信号電流に変換する。具体的には、電流制御部100は、第1電源線である電源線110、有機EL素子113のアノード、第2制御線131、第1制御線132及びスイッチングトランジスタ115のソース及びドレインの一方の端子に接続されている。この構成により、電流制御部100は、第1信号線151又は第2信号線152から供給される信号電圧を駆動トランジスタ114のドレイン電流である信号電流に変換する機能を有する。
 第2制御線131は、発光画素行ごとに配置され、同一の駆動ブロック内の全発光画素では共通化されており、異なる駆動ブロック間では独立している。具体的には、第2制御線131は、走査/制御線駆動回路14に接続され、発光画素11A及び11Bを含む画素行に属する各発光画素に接続されている。これにより、第2制御線131は、駆動トランジスタ114のドレイン電流をオンオフするタイミングを供給する機能を有する。ここで、第2制御線131が同一の駆動ブロック内の全発光画素で共通化されているとは、走査/制御線駆動回路14から出力される一の制御信号が、同一の駆動ブロック内の第2制御線131に同時に供給されることをいう。例えば、同一の駆動ブロック内では、走査/制御線駆動回路14に接続された一本の制御線が、発光画素行ごとに配置された第2制御線131に分岐している。また、第2制御線131が、異なる駆動ブロック間では独立しているとは、走査/制御線駆動回路14から出力される個別の制御信号が、複数の駆動ブロックに対して供給されることをいう。例えば、第2制御線131が、走査/制御線駆動回路14に駆動ブロックごとに、個別に接続されている。
 第1制御線132は、発光画素行ごとに配置され、同一の駆動ブロック内の全発光画素では共通化されており、異なる駆動ブロック間では独立している。具体的には、第1制御線132は、走査/制御線駆動回路14に接続され、発光画素11A及び11Bを含む画素行に属する各発光画素に接続されている。これにより、第1制御線132は、電圧レベルを切り換えることにより、駆動トランジスタ114の閾値電圧を検出する環境を整える機能を有する。
 走査線133は、発光画素11A及び11Bを含む画素行に属する各発光画素へ信号電圧または駆動トランジスタ114の閾値電圧を検出するための基準電圧を書き込むタイミングを供給する機能を有する。
 第1信号線151及び第2信号線152は、信号線駆動回路15に接続され、それぞれ、発光画素11A及び11Bを含む画素列に属する各発光画素へ接続され、駆動TFTの閾値電圧を検出するための基準電圧と、発光強度を決定する信号電圧とを供給する機能を有する。
 なお、図2A及び図2Bには記載されていないが、電源線110及び電源線112は、それぞれ、他の発光画素にも接続されており電圧源に接続されている。
 次に、第2制御線131、第1制御線132、走査線133、第1信号線151及び第2信号線152の発光画素間における接続関係について説明する。
 図3は、本発明の実施の形態1に係る表示装置の有する表示パネルの一部を示す回路構成図である。同図には、2つの隣接する駆動ブロック及び各制御線、各走査線及び各信号線が記載されている。図面及び以下の説明では、各制御線、各走査線及び各信号線を“符号(ブロック番号、当該ブロックにおける行番号)”または“符号(ブロック番号)”で表している。
 前述したように、駆動ブロックとは、複数の発光画素行で構成され、表示パネル10の中には2以上の駆動ブロックが存在する。例えば、図3に記載された各駆動ブロックは、m行の発光画素行で構成されている。
 図3の上段に記載されたk番目の駆動ブロックでは、第2制御線131(k)が当該駆動ブロック内の全発光画素11Aの有するスイッチングトランジスタ116のゲートに共通して接続されている。また、第1制御線132(k)が当該駆動ブロック内の全発光画素11Aの有する静電保持容量118に共通して接続されている。一方、走査線133(k、1)~走査線133(k、m)は、それぞれ、発光画素行ごとに個別に接続されている。また、図4の下段に記載された(k+1)番目の駆動ブロックでも、k番目の駆動ブロックと同様の接続がなされている。ただし、k番目の駆動ブロックに接続された第2制御線131(k)と(k+1)番目の駆動ブロックに接続された第2制御線131(k+1)とは、異なる制御線であり、走査/制御線駆動回路14から個別の制御信号が出力される。また、k番目の駆動ブロックに接続された第1制御線132(k)と(k+1)番目の駆動ブロックに接続された第1制御線132(k+1)とは、異なる制御線であり、走査/制御線駆動回路14から個別の制御信号が出力される。
 また、k番目の駆動ブロックでは、第1信号線151が当該駆動ブロック内の全発光画素11Aの有するスイッチングトランジスタ115のソース及びドレインの他方に接続されている。一方、(k+1)番目の駆動ブロックでは、第2信号線152が当該駆動ブロック内の全発光画素11Bの有するスイッチングトランジスタ115のソース及びドレインの他方に接続されている。
 上述したように、上記駆動ブロック化により、駆動トランジスタ114のドレインへの電圧印加のオンオフを制御する第2制御線131の本数が削減される。また、駆動トランジスタ114の閾値電圧Vthを検出するVth検出回路を制御する第1制御線132の本数が削減される。よって、これらの制御線に駆動信号を出力する走査/制御線駆動回路14の出力本数が低減し、回路規模の削減を可能にする。
 次に、本実施の形態に係る表示装置1の駆動方法について図4を用いて説明する。なお、ここでは、図2A及び図2Bに記載された具体的回路構成を有する表示装置についての駆動方法を詳細に説明する。
 図4は、本発明の実施の形態1に係る表示装置の駆動方法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、k番目の駆動ブロックの走査線133(k、1)、133(k、2)及び133(k、m)、第1信号線151、第2制御線131(k)及び第1制御線132(k)に発生する電圧の波形図が示されている。また、これらに続き、(k+1)番目の駆動ブロックの走査線133(k+1、1)、133(k+1、2)及び133(k+1、m)、第2信号線152、第2制御線131(k+1)及び第1制御線132(k+1)に発生する電圧の波形図が示されている。また、図5は、本発明の実施の形態1に係る表示装置の有する発光画素の状態遷移図である。また、図6は、本発明の実施の形態1に係る表示装置の動作フローチャートである。
 まず、時刻t0の直前では、走査線133(k、1)~133(k、m)の電圧レベルは全てLOWであり、第1制御線132(k)及び第2制御線131(k)もLOWである。図5(a)のように、第2制御線131(k)をLOWとした瞬間から、スイッチングトランジスタ116はオフ状態となる。これにより、有機EL素子113は消光し、kブロックにおける発光画素の一斉発光が終了する。同時に、kブロックにおける非発光期間が開始する。
 次に、時刻t0において、走査/制御線駆動回路14は、走査線133(k、1)~133(k、m)の電圧レベルを同時にLOWからHIGHに変化させ、スイッチングトランジスタ115をオン状態とする。また、この時、既に第2制御線131(k)はLOWとなってスイッチングトランジスタ116はオフとなっており(図6のS11)、信号線駆動回路15は、第1信号線151の電圧を、信号電圧から駆動トランジスタ114がオフとなる基準電圧に変化させてある(図7のS12)。これにより、信号電圧が駆動トランジスタ114のゲートに印加される。
 次に、時刻t1において、走査/制御線駆動回路14は、第1制御線132(k)の電圧レベルをLOWからHIGHに変化させ、一定期間経った後、時刻t2においてLOWに変化させる(図6のS13)。また、このとき、第2制御線131(k)の電圧レベルはLOWに維持されているので、駆動トランジスタ114のソースS(M)と有機EL素子113のカソード電極との間の電位差は、有機EL素子113の閾値電圧に漸近していく。ここで、例えば、基準電圧及び電源線112電位を0Vとし、第1制御線132(k)のHIGH電圧レベル(VgH)とLOW電圧レベル(VgL)の電位差(VgH-VgL)をΔVreset、静電保持容量118の静電容量値をC2、有機EL素子113の静電容量及び閾値電圧を、それぞれCEL及びV(EL)とする。このとき、第1制御線132(k)の電圧レベルをLOWからHIGHにした瞬間、駆動トランジスタ114のソースS(M)の電位Vsは、C2とCELとで分配される電圧と、V(EL)との和とほぼ等しく、
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000001
となる。その後、図5(b)に示すように、有機EL素子113の自己放電がなされることにより、上記Vsは、定常状態では、V(EL)に漸近していく。すなわち、Vs→VT(EL)となる。
 その後、時刻t2において、走査/制御線駆動回路14が第1制御線132(k)の電圧レベルをHIGHからLOWに変化させることにより、Vsがバイアスされ、
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000002
となる。この第1制御線132(k)のHIGHからLOWへの変化により、駆動トランジスタ114のゲートソース間電圧であるVgsには、駆動トランジスタ114の閾値電圧Vthよりも大きな電圧が発生するようにΔVresetを設定している。つまり、静電保持容量117に発生する電位差を駆動トランジスタの閾値電圧が検出できる電位差とし、閾値電圧の検出過程への準備が完了する。
 次に、時刻t3において、走査/制御線駆動回路14は、第2制御線131(k)の電圧レベルをLOWからHIGHに変化させてスイッチングトランジスタ116をオン状態とする。これにより、図5(c)に示すように、駆動トランジスタ114はオン状態となり、ドレイン-ソース間電流を、静電保持容量117、118及びオフ状態となっている有機EL素子113へと流す。このとき、式2で規定されたVsは、-Vthに漸近していく。これにより、静電保持容量117、118及び有機EL素子113には駆動トランジスタ114のゲート-ソース間電圧が記録される。なお、このとき、有機EL素子113のアノード電極電位すなわち駆動トランジスタのソース電位は-Vth(<0)よりも低い電位であり、有機EL素子113のカソード電位は0Vであるので逆バイアス状態となり、有機EL素子113は発光せず、静電容量CELとして機能する。
 時刻t3~時刻t4の期間、発光画素11Aの回路は定常状態となり、静電保持容量117および118には駆動トランジスタ114の閾値電圧Vthに相当する電圧が保持される。なお、閾値電圧Vthに相当する電圧を静電保持容量117および118に保持させるために流れる電流は微少であるため、定常状態となるまでには時間を要する。よって、この期間が長いほど、静電保持容量117に保持される電圧は安定し、この期間を十分長く確保することにより、高精度な電圧補償が実現される。
 次に、時刻t4において、走査/制御線駆動回路14は、第2制御線131(k)の電圧レベルをHIGHからLOWに変化させる(図6のS14)。これにより、駆動トランジスタ114への電流供給が停止される。このとき、k番目の駆動ブロックの全発光画素11Aの有する静電保持容量117及び118には駆動トランジスタ114の閾値電圧Vthに相当する電圧が同時に保持される。なお、駆動トランジスタ114への電圧供給を停止するステップ(図6のS11)から駆動トランジスタ114への電流供給を停止するステップ(図6のS14)までは、本発明の第1電圧保持ステップに相当する。
 ところで、時刻t3~時刻t4の期間、(k+1)番目の駆動ブロックに属する発光画素11Bに接続された第2信号線152には信号電圧が印加されている。ここで、本実施の形態に係る表示装置1では、上述したように、第1信号線151及び第2信号線152はn個の列の各々に対応するm個の発光画素列ごとに、m個の発光画素11A及び11Bに対応づけて列方向に配置され、第1信号線151は対応する列の発光画素11A及び11Bの左側に配置され、第2信号線152は対応する列の発光画素11A及び11Bの右側に配置されている。つまり、第1信号線151は、対応する列の発光画素11A及び11Bが具備するスイッチングトランジスタ115の左側に配置され、第2信号線152は、対応する列の発光画素11A及び11Bが具備するスイッチングトランジスタ115の右側に配置されている。さらに、第1接続線は第2信号線152と交差しないように配置され、第2接続線は第1信号線151と交差しないように配置されている。これにより、表示装置1では、例えば図26の表示装置500のように、信号線の交差により発生する寄生容量が生じない。なお、本明細書に記載の、信号線の交差により発生する寄生容量(信号線の寄生容量)とは、第1信号線151と第2信号線152との間で発生する寄生容量と、第1接続線と第2信号線152との間で発生する寄生容量と、第2接続線と第1信号線151との間で発生する寄生容量とのうち、少なくとも1つを意味する。
 よって、時刻t3~時刻t4の期間、つまり発光画素11Aにおける閾値検出期間において、第1信号線151に供給されている基準電圧が、信号線の交差により発生する寄生容量を介して、第2信号線152に供給されている信号電圧の影響を受けることはない。言い換えると、閾値電圧を検出するための基準電圧を供給している第1信号線151の電位変動を抑制できる。
 従って、本実施の形態に係る表示装置1は、閾値電圧の検出精度を向上できる。
 具体的には、万一、基準電圧が供給されている第1信号線151の電位が、第2信号線に供給されている信号電圧により変動した場合、駆動トランジスタ114のゲート電位と閾値電圧とにより決定される駆動トランジスタ114のソース電位が変動する。その結果、静電保持容量117及び118の接点Mにおける電位VMが変動する。よって、静電保持容量117及び118は、正確な閾値電圧を保持することができない。
 これに対し、本実施の形態に係る表示装置1では、信号線の交差により発生する寄生容量を低減することにより、閾値検出期間における基準電圧の変動を抑制できる。よって、静電保持容量117及び118に、正確な閾値電圧を保持させることができる。つまり、閾値電圧の検出精度が向上する。
 次に、時刻t5において、走査/制御線駆動回路14は、走査線133(k、1)~133(k、m)の電圧レベルを同時にHIGHからLOWに変化させ、スイッチングトランジスタ115をオフ状態とする。
 以上、時刻t0~時刻t5の期間では、駆動トランジスタ114の閾値電圧Vthの補正が、k番目の駆動ブロック内において同時に実行されている。
 次に、時刻t5~時刻t7の期間において、走査/制御線駆動回路14は、走査線133(k、1)~133(k、m)の電圧レベルを、順次、LOW→HIGH→LOWに変化させ、スイッチングトランジスタ115を、発光画素行ごとに順次オン状態とする。また、この時、信号線駆動回路15は、第1信号線151の電圧を基準電圧から信号電圧Vdataに変化させる(図6のS15)。
 これにより、図6(d)に示すように、駆動トランジスタ114のゲートに信号電圧Vdataが印加される。このとき、静電保持容量117及び118の接点Mにおける電位V(=Vs)は、信号電圧の変化量ΔVdataがC1及びC2で分配された電圧と、時刻t4におけるVs電位である-Vthとの和となり、
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000003


となる。
 つまり、静電保持容量117に保持される電位差Vgsは、Vdataと上記式3で規定された電位との差分であり、
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000004
となる。つまり、静電保持容量117には、この信号電圧Vdataに応じた電圧と、先に保持された駆動トランジスタ114の閾値電圧Vthに相当する電圧とが加算された加算電圧が書き込まれる。
 なお、第1信号線151の信号電圧を電流制御部100に印加するステップ(図6のS15)は、本発明の第1輝度保持ステップに相当する。
 以上、時刻t5~時刻t7の期間では、補正された信号電圧の書き込みが、k番目の駆動ブロック内で発光画素行ごとに、順次実行されている。
 次に、時刻t7以降において、第2制御線131(k)の電圧レベルをLOWからHIGHに変化させる(図7のS16)。これにより、上記加算電圧に応じた駆動電流が有機EL素子113に流れる。つまり、k番目の駆動ブロック内の全発光画素11Aでは、同時に発光が開始される。
 以上、時刻t7以降の期間では、有機EL素子113の発光が、k番目の駆動ブロック内において同時に実行されている。ここで、駆動トランジスタ114を流れるドレイン電流iは、式4で規定されたVgsから、駆動トランジスタ114の閾値電圧Vthを減じた電圧値を用いて、
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000005
と表される。ここで、βは移動度に関する特性パラメータである。式5から、有機EL素子113を発光させるためのドレイン電流iは、駆動トランジスタ114の閾値電圧Vthに依存しない電流となっていることが解る。
 以上、発光画素行を駆動ブロック化することにより、駆動ブロック内では、駆動トランジスタ114の閾値電圧Vth補償が同時に実行される。また、有機EL素子113の発光も駆動ブロック内で同時に実行される。これにより、駆動トランジスタ114の駆動電流のオンオフの制御を駆動ブロック内で同期でき、また、当該駆動電流のソース以降の電流経路の制御を駆動ブロック内で同期できる。よって、第1制御線132及び第2制御線131を駆動ブロック内で共通化できる。
 また、走査線133(k、1)~133(k、m)においては、走査/制御線駆動回路14とは個別に接続されているが、閾値補正期間においては、駆動パルスのタイミングが同一である。よって、走査/制御線駆動回路14は、出力するパルス信号の高周波化を抑制することができるので、駆動回路の出力負荷を低減できる。さらに、信号線151及び当該信号線に接続された複数の第1接続線と、第2信号線152及び当該第2信号線152に接続された複数の第2接続線とは交差しない。これにより、本実施の形態に係る表示装置1では、信号線の交差による寄生容量が生じない。その結果、信号線駆動回路15は、第1信号線151及び第2信号線152に基準電圧及び信号電圧を供給する際、寄生容量を充電する必要がなくなり、無駄な電力消費を生じない。つまり表示装置1は、消費電力を削減できる。
 一方、上述した、駆動回路の出力負荷の小さい駆動方法は、特許文献1に記載された従来の表示装置500では実現困難である。図27に記載された画素回路図においても、駆動トランジスタ512の閾値電圧Vthを補償しているが、当該閾値電圧に相当する電圧が保持容量513に保持された後、駆動トランジスタ512のソース電位は変動し確定しない。このため、表示装置500では、閾値電圧Vthを保持した後、続いて信号電圧が加算された加算電圧の書き込みを即座に実行しなければならない。また、上記加算電圧もソース電位の変動の影響を受けるため、続いて発光動作を即座に実行しなければならない。つまり、従来の表示装置500では、発光画素行ごとに、上述した閾値電圧補正、信号電圧書き込み及び発光を実行しなければならず、図27に記載された発光画素501では駆動ブロック化はできない。
 これに対し、本発明の表示装置1の有する発光画素11A及び11Bは、前述したように、駆動トランジスタ114のドレインにスイッチングトランジスタ116が付加されている。これにより、駆動トランジスタ114のゲート及びソース電位が安定化されるので、閾値電圧補正による電圧の書き込みから信号電圧の加算書き込みまでの時間、または、当該加算書き込みから発光までの時間を、発光画素行ごとに任意に設定することが可能となる。この回路構成により、駆動ブロック化が可能となり、同一駆動ブロック内での閾値補正期間及び発光期間を一致させることが可能となる。
 ここで、特許文献1に記載された、2本の信号線を用いた従来の表示装置と、本発明の駆動ブロック化された表示装置とで、閾値検出期間により規定される発光デューティの比較を行う。
 図7は、走査線及び信号線の波形特性を説明する図である。同図において、各画素行の1水平期間t1Hにおける閾値電圧Vthの検出期間は、走査線がオン状態の期間であるPWに相当する。また、信号線においては、1水平期間t1Hは、信号電圧を供給する期間であるPWと、基準電圧を供給する期間であるtとを含む。また、PWの立ち上がり時間及び立ち下がり時間を、それぞれ、tR(S)及びtF(S)とし、PWの立ち上がり時間及び立ち下がり時間を、それぞれ、tR(D)及びtF(D)とすると、1水平期間t1Hは以下のように表される。
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000006
 さらに、PW=tと仮定すると、
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000007
となる。式6及び式7より、
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000008
となる。また、Vth検出期間は基準電圧発生期間内に開始し終了しなければならないので、Vth検出時間を最大で確保したとして、
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000009
となり、式8及び式9より、
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000010
が得られる。
 上記式10に対して、例として、走査線本数が1080本(+ブランキング30本)の垂直解像度を有し、120Hz駆動するパネルの発光デューティを比較する。
 従来の表示装置において、2本の信号線を有する場合の1水平期間t1Hは、1本の信号線を有する場合の2倍であるから、
 t1H={1秒/(120Hz×1110本)}×2=7.5μS×2=15μS
となる。ここで、tR(D)=tF(D)=2μS、tR(S)=tF(S)=1.5μSとし、これらを式10に代入すると、Vthの検出期間であるPWは、2.5μSとなる。
 ここで、十分な精度を有するためのVth検出期間が1000μS必要であるとすると、当該Vth検出に必要な水平期間は、1000μS/2.5μS=400水平期間、が少なくとも非発光期間として必要となる。よって、2本の信号線を用いた従来の表示装置の発光デューティは、(1110水平期間-400水平期間)/1110水平期間=64%以下となる。
 次に、本発明の駆動ブロック化された表示装置の発光デューティを求める。上記条件と同様に、十分な精度を有するためのVth検出期間が1000μS必要であるとすると、ブロック駆動の場合には、図5Aに記載された期間A(閾値検出準備期間+閾値検出期間)が上記1000μSに相当する。この場合、1フレームの非発光期間は、上記期間Aと書き込み期間とを含むことから、少なくとも1000μS×2=2000μSとなる。よって、本発明の駆動ブロック化された表示装置の発光デューティは、(1フレーム時間-2000μS)/1フレーム時間であり、1フレーム時間として(1秒/120Hz)を代入して、76%以下となる。
 以上の比較結果より、2本の信号線を用いた従来の表示装置に対して、本発明のようにブロック駆動を組み合わせることにより、同じ閾値検出期間を設置したとしても発光デューティをより長く確保することができる。よって、発光輝度が十分確保され、かつ、駆動回路の出力負荷が低減された長寿命の表示装置を実現することが可能となる。
 逆に言えば、2本の信号線を用いた従来の表示装置と、本発明のようにブロック駆動を組み合わせた表示装置とを同じ発光デューティに設定した場合、本発明の表示装置の方が、閾値検出期間を長く確保することが解る。
 再び、本実施の形態に係る表示装置1の駆動方法について説明する。
 一方、時刻t8では、(k+1)番目の駆動ブロックにおける駆動トランジスタ114の閾値電圧補正が開始される。
 まず、時刻t8の直前では、走査線133(k+1、1)~133(k+1、m)の電圧レベルは全てLOWであり、第1制御線132(k+1)及び第2制御線131(k+1)もLOWである。第2制御線131(k+1)をLOWとした瞬間から、スイッチングトランジスタ116はオフ状態となる。これにより、有機EL素子113は消光し、(k+1)ブロックにおける発光画素の一斉発光が終了する。同時に、(k+1)ブロックにおける非発光期間が開始する。
 まず、時刻t8において、走査/制御線駆動回路14は、走査線133(k+1、1)~133(k+1、m)の電圧レベルを同時にLOWからHIGHに変化させ、スイッチングトランジスタ115をオン状態とする。また、この時、既に第2制御線131(k+1)はLOWとなってスイッチングトランジスタ116はオフとなっており(図7のS21)、信号線駆動回路15は、第2信号線152の電圧は信号電圧から基準電圧に変化させてある(図6のS22)。これにより、基準電圧が駆動トランジスタ114のゲートに印加される。
 次に、時刻t9において、走査/制御線駆動回路14は、第1制御線132(k+1)の電圧レベルをLOWからHIGHに変化させ、一定期間経った後、時刻t10においてLOWに変化させる(図6のS23)。また、このとき、第2制御線131(k+1)の電圧レベルはLOWに維持されているので、駆動トランジスタ114のソースS(M)と有機EL素子113のカソード電極との間の電位差は、有機EL素子113の閾値電圧に漸近していく。これにより、電流制御部100の静電保持容量117に蓄えられる電位差を、駆動トランジスタの閾値電圧が検出できる電位差とし、閾値電圧の検出過程への準備が完了する。
 次に、時刻t11において、走査/制御線駆動回路14は、第2制御線131(k+1)の電圧レベルをLOWからHIGHに変化させてスイッチングトランジスタ116をオン状態とする。これにより、駆動トランジスタ114はオン状態となり、ドレイン-ソース間電流を、静電保持容量117、118及びオフ状態となっている有機EL素子へと流す。このとき、静電保持容量117、118及び有機EL素子113には駆動トランジスタ114のゲート-ソース間電圧が記録される。なお、このとき、有機EL素子113のアノード電極電位すなわち駆動トランジスタのソース電位は-Vth(<0)よりも低い電位であり、有機EL素子113のカソード電位は0Vであるので逆バイアス状態となり、有機EL素子113は発光せず、静電容量CELとして機能する。
 時刻t11~時刻t12の期間、発光画素11Bの回路は定常状態となり、静電保持容量117および118には駆動トランジスタ114の閾値電圧Vthに相当する電圧が保持される。なお、この期間が長いほど、静電保持容量117および118に保持される閾値電圧Vthの検出精度が向上する。よって、この期間を十分長く確保することにより、高精度な電圧補償が実現される。
 次に、時刻t12において、走査/制御線駆動回路14は、走査線133(k+1、1)~133(k+1、m)の電圧レベルを同時にHIGHからLOWに変化させ、スイッチングトランジスタ115をオフ状態とする(図6のS24)。これにより、駆動トランジスタ114はオフ状態となる。このとき、(k+1)番目の駆動ブロックの全発光画素11Bの有する静電保持容量117には駆動トランジスタ114の閾値電圧Vthに相当する電圧が同時に保持される。なお、駆動トランジスタ114への電圧供給を停止するステップ(図6のS21)から駆動トランジスタ114への電流供給を停止するステップ(図6のS24)までは、本発明の第2電圧保持ステップに相当する。
 次に、時刻t13において、走査/制御線駆動回路14は、第2制御線131(k+1)の電圧レベルをHIGHからLOWに変化させる。
 以上、時刻t11~時刻t12の期間では、駆動トランジスタ114の閾値電圧Vthの補正が、(k+1)番目の駆動ブロック内において同時に実行されている。
 次に、時刻t13以降において、走査/制御線駆動回路14は、走査線133(k+1、1)~133(k+1、m)の電圧レベルを、順次、LOW→HIGH→LOWに変化させ、スイッチングトランジスタ115を、発光画素行ごとに順次オン状態とすることを開始する。また、この時、信号線駆動回路15は、第2信号線152の電圧を基準電圧から信号電圧に変化させる(図6のS25)。これにより、駆動トランジスタ114のゲートに信号電圧が印加される。このとき、静電保持容量117には、この信号電圧Vdataに応じた電圧と、先に保持された駆動トランジスタ114の閾値電圧Vthに相当する電圧とが加算された加算電圧が書き込まれる。
 以上、時刻t13以降の期間では、補正された信号電圧の書き込みが、(k+1)番目の駆動ブロック内で発光画素行ごとに、順次実行されている。
 次に、時刻t15以降において、第2制御線131(k+1)の電圧レベルをLOWからHIGHに変化させる(図8のS26)。これにより、上記加算電圧に応じた駆動電流が有機EL素子113に流れる。つまり、(k+1)番目の駆動ブロック内の全発光画素11Bでは、一斉に発光が開始される。
 以上、時刻t15以降の期間では、有機EL素子113の発光が、(k+1)番目の駆動ブロック内において同時に実行されている。
 以上の動作が、表示パネル10内の(k+2)番目の駆動ブロック以降においても順次実行される。
 図8は、本発明の実施の形態1に係る駆動方法により発光した駆動ブロックの状態遷移図である。同図には、ある発光画素列における、駆動ブロックごとの発光期間及び非発光期間が表されている。縦方向は複数の駆動ブロックを、また、横軸は経過時間を示す。ここで、非発光期間とは、上述した閾値補正期間及び信号電圧の書き込み期間を含む。
本発明の実施の形態1に係る表示装置の駆動方法によれば、発光期間は、同一駆動ブロックで一斉に設定される。よって、駆動ブロック間では、行走査方向に対して発光期間が階段状に現れる。
 以上、スイッチングトランジスタ116及び静電保持容量118が配置された発光画素回路、駆動ブロック化された各発光画素への制御線、走査線及び信号線の配置、及び上記駆動方法により、駆動トランジスタ114の閾値補正期間及びそのタイミングを同一駆動ブロック内で一致させることが可能となる。また、さらに、発光期間及びそのタイミングも同一駆動ブロック内で一致させることが可能となる。よって、各スイッチングトランジスタの導通及び非導通を制御する信号や電流パスを制御する信号を出力する走査/制御線駆動回路14や信号電圧を制御する信号線駆動回路15の負荷が低減する。また、さらに、上記駆動ブロック化及び発光画素列ごとに配置された2本の信号線により、駆動トランジスタ114の閾値補正期間を、全発光画素を書き換える時間である1フレーム期間Tfのなかで大きくとることができる。これは、k番目の駆動ブロックにおいて輝度信号がサンプリングされている期間に、(k+1)番目の駆動ブロックにおいて閾値補正期間が設けられることによるものである。よって、閾値補正期間は、発光画素行ごとに分割されるのではなく、駆動ブロックごと分割される。よって、表示領域が大面積化されても走査/制御線駆動回路14の出力数をさほど増大させることなく、かつ、発光デューティを減少させることなく、1フレーム期間に対する相対的な閾値補正期間を長く設定することが可能となる。これにより、高精度に補正された信号電圧に基づいた駆動電流が発光素子に流れ、画像表示品質が向上する。
 例えば、表示パネル10をN個の駆動ブロックに分割した場合、各発光画素に与えられる閾値補正期間は、最大Tf/Nとなる。これに対し、発光画素行ごとに異なるタイミングで閾値補正期間を設定する場合、発光画素行がM行(M>>N)であるとすると、最大Tf/Mとなる。また、特許文献1に記載されたような信号線を発光画素列ごとに2本配置した場合でも、最大2Tf/Mである。
 また、本実施の形態に係る表示装置1は、複数の発光画素11A及び11Bのうち、m行n列のマトリクスにおけるn個の列の各々に対応するm個の発光画素11A及び11B毎に、該m個の発光画素11A及び11Bに対応づけて列方向に配置され、発光画素11A及び11Bの輝度を決定する信号電圧を発光画素11A及び11Bに与える、第1信号線151及び第2信号線152を備える。具体的には、第1信号線151は対応する列の左側に配置され、第2信号線152は対応する列の右側に配置されている。つまり、第1信号線151は対応する列の発光画素11A及び11Bが具備するスイッチングトランジスタ115の左側に配置され、第2信号線152は対応する列の発光画素11A及び11Bが具備するスイッチングトランジスタ115の右側に配置されている。また、この2本の信号線(第1信号線151及び第2信号線152)は、さらに、発光画素11A及び11Bが有する駆動トランジスタを初期化するための基準電圧を発光画素11A及び11Bに与える。また、第1信号線151は複数の第2接続線と交差しないように配置され、第2信号線152は複数の第1接続線と交差しないように配置されている。
 これにより、本実施の形態に係る表示装置1では、例えば図26の表示装置500のように、信号線の交差により発生する寄生容量が生じない。
 その結果、表示装置1において、発光画素11A及び11Bを発光させるための制御を行う際、寄生容量を充放電する必要がなくなり、無駄な電力消費を抑制できる。つまり、表示装置1は、消費電力を削減できる。さらに、閾値検出期間における基準電圧の変動を抑制できるので、静電保持容量117及び118に、正確な閾値電圧を保持させることができる。つまり、閾値電圧の検出精度が向上する。
 また、駆動ブロック化により、駆動トランジスタ114のドレインへの電圧印加のオンオフを制御する第2制御線、また、当該駆動電流のソース以降の電流経路を制御する第1制御線を駆動ブロック内で共通化できる。よって、走査/制御線駆動回路14から出力される制御線の本数が削減される。よって、駆動回路の負荷が低減する。
 例えば、特許文献1に記載された従来の表示装置500では、発光画素行あたり2本の制御線(給電線及び走査線)が配置されている。表示装置500がM行の発光画素行から構成されているとすると、制御線は合計2M本となる。
 これに対し、本発明の実施の形態1に係る表示装置1では、走査/制御線駆動回路14から、発光画素行あたり1本の走査線、駆動ブロックごとに2本の制御線が出力される。よって、表示装置1がM行の発光画素行から構成されているとすると、制御線(走査線を含む)の合計は(M+2N)本となる。
 大面積化がなされ、発光画素の行数が大きい場合、M>>Nが実現されるので、この場合には、本発明に係る表示装置1の制御線本数は、従来の表示装置500の制御線本数に比べ、約1/2に削減することができる。
 (実施の形態1の変形例)
 実施の形態1の変形例に係る表示装置は、実施の形態1に係る表示装置1と比較して、各発光画素の回路構成は同様であるが、第1信号線151と第2信号線152との配置が異なる。具体的には、m行n列のマトリクス状に配置された発光画素11A及び11Bにおけるi(iは1≦i≦n-1の整数)番目の列においては、第1信号線151は、対応する列の発光画素11A及び11Bが具備するスイッチングトランジスタ115の左側および右側の一方に配置され、第2信号線152は、対応する列の発光画素11A及び11Bが具備するスイッチングトランジスタ115の左側および右側の他方に配置され、(i+1)番目の列においては、第1信号線151は、対応する列の発光画素11A及び11Bが具備するスイッチングトランジスタ115の左側および右側の他方に配置され、第2信号線は、対応する列の発光画素11A及び11Bが具備するスイッチングトランジスタ115の左側および右側の一方に配置されている点が異なる。
 以下、本発明の実施の形態1の変形例について、実施の形態1に係る表示装置1と同じ点は説明を省略し、異なる点のみ図面を参照しながら説明する。
 図9は、本発明の実施の形態1の変形例に係る表示装置の電気的な構成を示すブロック図である。なお、同図に示す、複数の発光画素11A及び11Bと、複数の第1信号線151及び複数の第2信号線152との配置レイアウトは、表示パネル10を上面から見た場合の配置を模したものである。
 同図に記載された表示装置は、上述したように、実施の形態1に係る表示装置1と比較して、m行n列のマトリクス状に配置された発光画素11A及び11Bにおけるi(1≦i≦n-1の整数)番目の列においては、第1信号線151は、対応する列の発光画素11Aが具備するスイッチングトランジスタ115の左側および右側の一方に配置され、第2信号線152は、対応する列の発光画素11Bが具備するスイッチングトランジスタ115の左側および右側の他方に配置され、(i+1)番目の列においては、第1信号線151は、対応する列の発光画素11Aが具備するスイッチングトランジスタ115の左側および右側の他方に配置され、第2信号線152は、対応する列の発光画素11Bが具備するスイッチングトランジスタ115の左側および右側の一方に配置されている。例えば、本変形例においては、i番目の列とは奇数列の全てに対応し、(i+1)番目の列とは偶数列の全てに対応する。
 言い換えると、隣接する列の間には、第1信号線151と第2信号線152とが並んで配置されることがない。これにより、第1信号線151と第2信号線152との間に発生する寄生容量をさらに低減できるので、閾値電圧を検出するために電圧を供給している信号線が、信号電圧を供給している信号線の電位変動の影響を受けることを一層低減する。
 よって、本変形例に係る表示装置は、実施の形態1に係る表示装置1と比較して、一層高精度に閾値電圧を補正できる。
 つまり、隣接する列の間に配置される2本の信号線(2本の第1信号線又は2本の第2信号線)は、同じタイミング及び期間に、信号電圧及び基準電圧が供給されるので、上述したような、閾値電圧を検出するために電圧を供給している信号線が、信号電圧を供給している信号線の電位変動の影響を受けることを一層低減する。
 (実施の形態2)
 以下、本発明の実施の形態2について、図面を参照しながら説明する。
 図10は、本発明の実施の形態2に係る表示装置の有する表示パネルの一部を示す回路構成図である。同図には、2つの隣接する駆動ブロック及び各制御線、各走査線及び各信号線が記載されている。図面及び以下の説明では、各制御線、各走査線及び各信号線を“符号(ブロック番号、当該ブロックにおける行番号)”または“符号(ブロック番号)”で表している。
 同図に記載された表示装置は、実施の形態1に係る表示装置1と比較して、各発光画素の回路構成は同様であるが、第2制御線131が駆動ブロックごとに共通化されておらず、発光画素行ごとに図示されていない走査/制御線駆動回路14に接続されている点のみが異なる。以下、実施の形態2に係る表示装置1と同じ点は説明を省略し、異なる点のみ説明する。
 図10の上段に記載されたk番目の駆動ブロックでは、第2制御線131(k、1)~131(k、m)が当該駆動ブロック内の発光画素行ごとに配置されており、各発光画素11Aの有するスイッチングトランジスタ116のゲートに個別に接続されている。また、第1制御線132(k)が当該駆動ブロック内の全発光画素11Aの有する静電保持容量118に共通して接続されている。一方、走査線133(k、1)~走査線133(k、m)は、それぞれ、発光画素行ごとに個別に接続されている。また、図10の下段に記載された(k+1)番目の駆動ブロックでも、k番目の駆動ブロックと同様の接続がなされている。ただし、k番目の駆動ブロックに接続された第1制御線132(k)と(k+1)番目の駆動ブロックに接続された第1制御線132(k+1)とは、異なる制御線であり、走査/制御線駆動回路14から個別の制御信号が出力される。
 また、k番目の駆動ブロックでは、第1信号線151が当該駆動ブロック内の全発光画素11Aの有するスイッチングトランジスタ115のソース及びドレインの他方に接続されている。一方、(k+1)番目の駆動ブロックでは、第2信号線152が当該駆動ブロック内の全発光画素11Bの有するスイッチングトランジスタ115のソース及びドレインの他方に接続されている。
 上述したように、駆動ブロック化を行うことにより、Vth検出回路を制御する第1制御線132の本数が削減される。よって、これらの制御線に駆動信号を出力する走査/制御線駆動回路14の負荷が低減する。
 次に、本実施の形態に係る表示装置の駆動方法について図11を用いて説明する。
 図11は、本発明の実施の形態2に係る表示装置の駆動方法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、k番目の駆動ブロックの走査線133(k、1)、133(k、2)及び133(k、m)、第1信号線151、第2制御線131(k、1)及び131(k、m)、及び第1制御線132(k)に発生する電圧の波形図が示されている。また、これらに続き、(k+1)番目の駆動ブロックの走査線133(k+1、1)、133(k+1、2)及び133(k+1、m)、第2信号線152、第2制御線131(k+1、1)及び131(k+1、m)、及び第1制御線132(k+1)に発生する電圧の波形図が示されている。
 本実施の形態に係る駆動方法は、図4に記載された実施の形態1に係る駆動方法と比較して、駆動ブロック内での発光期間を一致させず、発光画素行ごとに信号電圧の書き込み期間と発光期間を設定している点のみが異なる。
 まず、時刻t20の直前では、走査線133(k、1)~133(k、m)の電圧レベルは全てLOWであり、第1制御線132(k)及び第2制御線131(k、1)~131(k、m)もLOWである。図5(a)のように、第2制御線131(k、1)~131(k、m)をLOWとした瞬間から、スイッチングトランジスタ116はオフ状態となる。これにより、有機EL素子113は消光し、kブロックにおける発光画素の画素行ごとの発光が終了する。同時に、kブロックにおける非発光期間が開始する。
 次に、時刻t20において、走査/制御線駆動回路14は、走査線133(k、1)~133(k、m)の電圧レベルを同時にLOWからHIGHに変化させ、スイッチングトランジスタ115をオン状態とする。なお、この時、既に第2制御線131(k、1)~131(k、m)はLOWとなってスイッチングトランジスタ116はオフ状態となっており(図6のS11)。また、この時、信号線駆動回路15は、第1信号線151の電圧を信号電圧から基準電圧に変化させている(図6のS12)。これにより、基準電圧が駆動トランジスタ114のゲートに印加される。
 次に、時刻t21において、走査/制御線駆動回路14は、第1制御線132(k)の電圧レベルをLOWからHIGHに変化させ、一定期間経った後、時刻t22においてLOWに変化させる(図6のS13)。なお、この時、第2制御線131(k、1)~131(k、m)の電圧レベルはLOWに維持されているので、駆動トランジスタ114のソースS(M)と有機EL素子113のカソード電極との間の電位差は、有機EL素子113の閾値電圧に漸近していく。このとき、時刻t22において、駆動トランジスタ114のソースS(M)の電位Vsは、実施の形態1で記載した式2で規定される。これにより、電流制御部100の静電保持容量117に発生する電位差を、駆動トランジスタの閾値電圧が検出できる電位差としている。このようにして、閾値電圧の検出過程への準備が完了する。
 次に、時刻t23において、走査/制御線駆動回路14は、第2制御線131(k、1)~131(k、m)の電圧レベルを一斉にLOWからHIGHに変化させてスイッチングトランジスタ116をオン状態とする。これにより、駆動トランジスタ114はオン状態となり、ドレイン電流を、静電保持容量117、118及びオフ状態となっている有機EL素子113へと流す。このとき、式2で規定されたVsは、-Vthに漸近していく。これにより、静電保持容量117、118及び有機EL素子113には駆動トランジスタ114のゲート-ソース間電圧が記録される。なお、このとき、有機EL素子113のアノード電極電位すなわち駆動トランジスタのソース電位は-Vth(<0)よりも低い電位であり、有機EL素子113のカソード電位は0Vであるので逆バイアス状態となり、有機EL素子113は発光せず、静電容量CELとして機能する。
 そして、時刻t23~時刻t24の期間、発光画素11Aの回路は定常状態となり、静電保持容量117及び118には駆動トランジスタ114の閾値電圧Vthに相当する電圧が保持される。なお、閾値電圧Vthに相当する電圧を静電保持容量117および118に保持させるために流れる電流は微少であるため、定常状態となるまでには時間を要する。よって、この期間が長いほど、静電保持容量117および118に保持される電圧は安定し、この期間を十分長く確保することにより、高精度な電圧補償が実現される。
 ところで、時刻t23~時刻t24の期間、(k+1)番目の駆動ブロックに属する発光画素11Bに接続された第2信号線152には信号電圧が印加されている。ここで、第1信号線151及び第2信号線152はn個の列の各々に対応するm個の発光画素列ごとに、m個の発光画素11A及び11Bに対応づけて列方向に配置され、第1信号線151は対応する列の発光画素11A及び11Bが具備するスイッチングトランジスタ115の左側に配置され、第2信号線152は対応する列の発光画素11A及び11Bが具備するスイッチングトランジスタ115の右側に配置されている。さらに、第1接続線は第2信号線152と交差しないように配置され、第2接続線は第1信号線151と交差しないように配置されている。
 これにより、本実施の形態に係る表示装置は、実施の形態1に係る表示装置1と同様に、信号線の交差により発生する寄生容量が生じない。
 よって、時刻t23~時刻t24の期間、つまり発光画素11Aにおける閾値検出期間において、第1信号線151に供給されている基準電圧が、信号線の交差により発生する寄生容量を介して、第2信号線152に供給されている信号電圧の影響を受けることはない。言い換えると、閾値電圧を検出するための基準電圧を供給している第1信号線151の電位変動を抑制できる。
 従って、本実施の形態に係る表示装置は、実施の形態1に係る表示装置1と同様に、閾値電圧の検出精度を向上できる。
 次に、時刻t24において、走査/制御線駆動回路14は、第2制御線131(k、1)~131(k、m)の電圧レベルを一斉にHIGHからLOWに変化させる(図6のS14)。これにより、駆動トランジスタ114への電流供給が停止される。このとき、k番目の駆動ブロックの全発光画素11Aの有する静電保持容量117及び118には駆動トランジスタ114の閾値電圧Vthに相当する電圧が同時に保持される。
 次に、時刻t25において、走査/制御線駆動回路14は、走査線133(k、1)~133(k、m)の電圧レベルを同時にHIGHからLOWに変化させ、スイッチングトランジスタ115をオフ状態とする。
 以上、時刻t20~時刻t25の期間では、駆動トランジスタ114の閾値電圧Vthの補正が、k番目の駆動ブロック内において同時に実行されている。
 次に、時刻t25以降では、走査/制御線駆動回路14は、走査線133(k、1)~133(k、m)の電圧レベルを、順次、LOW→HIGH→LOWに変化させ、スイッチングトランジスタ115を、発光画素行ごとに順次オン状態とする。また、この時、信号線駆動回路15は、第1信号線151の電圧を基準電圧から信号電圧Vdataに変化させる(図6のS15)。これにより、駆動トランジスタ114のゲートに信号電圧Vdataが印加される。このとき、静電保持容量117に保持される電位差Vgsは、Vdataと実施の形態1で記載した式3で規定された電位との差分となり、式4の関係で規定される。つまり、静電保持容量117には、この信号電圧Vdataに応じた電圧と、先に保持された駆動トランジスタ114の閾値電圧Vthに相当する電圧とが加算された加算電圧が書き込まれる。
 また、走査/制御線駆動回路14は、走査線133(k、1)の電圧レベルが上記LOW→HIGH→LOWと変化した後、つづいて第2制御線131(k、1)の電圧レベルをLOWからHIGHへ変化させる。この動作を、順次、発光画素行ごとに繰り返す。
 以上、時刻t25以降では、補正された信号電圧の書き込み及び発光が、k番目の駆動ブロック内で発光画素行ごとに、順次実行されている。
 以上、時刻t26以降の期間では、有機EL素子113の発光が、k番目の駆動ブロック内において発光画素行ごとに実行されている。ここで、駆動トランジスタ114を流れるドレイン電流idは、実施の形態1で記載した式4で規定されたVgsから、駆動トランジスタ114の閾値電圧Vthを減じた電圧値を用いて、式5で規定される。式5から、有機EL素子113を発光させるためのドレイン電流idは、駆動トランジスタ114の閾値電圧Vthに依存しない電流となっていることが解る。
 以上、上述したように、発光画素行を駆動ブロック化することにより、駆動ブロック内では、駆動トランジスタ114の閾値電圧Vth補償が同時に実行される。これにより、当該駆動電流のソース以降の電流経路の制御を駆動ブロック内で同期できる。よって、第1制御線132を駆動ブロック内で共通化できる。
 また、走査線133(k、1)~133(k、m)においては、走査/制御線駆動回路14とは個別に接続されているが、閾値補正期間においては、駆動パルスのタイミングが同一である。よって、走査/制御線駆動回路14は、出力するパルス信号の高周波化を抑制することができるので、駆動回路の出力負荷を低減できる。
 本実施の形態においても、実施の形態1と同様の観点から、特許文献1に記載された、2本の信号線を用いた従来の表示装置と比較して、発光デューティをより長く確保することができるという利点がある。
 よって、発光輝度が十分確保され、かつ、駆動回路の出力負荷が低減された長寿命の表示装置を実現することが可能となる。
 また、2本の信号線を用いた従来の表示装置と、本発明のようにブロック駆動を組み合わせた表示装置とを同じ発光デューティに設定した場合、本発明の表示装置の方が、閾値検出期間を長く確保することが解る。
 なお、時刻t28~時刻t35における(k+1)番目の駆動ブロックの動作は、上述したk番目の駆動ブロックの動作と同様のため説明を省略する。
 以上の動作が、表示パネル10内の(k+2)番目の駆動ブロック以降においても順次実行される。
 図12は、本発明の実施の形態2に係る駆動方法により発光した駆動ブロックの状態遷移図である。同図には、ある発光画素列における、駆動ブロックごとの発光期間及び非発光期間が表されている。縦方向は複数の駆動ブロックを、また、横軸は経過時間を示す。ここで、非発光期間とは、上述した閾値補正期間を含む。
 本発明の実施の形態2に係る表示装置の駆動方法によれば、発光期間は、同一駆動ブロック内でも発光画素行ごとに順次設定される。よって、駆動ブロック内においても、行走査方向に対して発光期間が連続的に現れる。
 以上、実施の形態2においても、スイッチングトランジスタ116及び静電保持容量118が配置された発光画素回路、駆動ブロック化された各発光画素への制御線、走査線及び信号線の配置、及び上記駆動方法により、駆動トランジスタ114の閾値補正期間及びそのタイミングを同一駆動ブロック内で一致させることが可能となる。よって、電流パスを制御する信号を出力する走査/制御線駆動回路14や信号電圧を制御する信号線駆動回路15の負荷が低減する。また、さらに、上記駆動ブロック化及び発光画素列ごとに配置された2本の信号線により、駆動トランジスタ114の閾値補正期間を、全発光画素を書き換える時間である1フレーム期間Tfのなかで大きくとることができる。これは、k番目の駆動ブロックにおいて輝度信号がサンプリングされている期間に、(k+1)番目の駆動ブロックにおいて閾値補正期間が設けられることによるものである。よって、閾値補正期間は、発光画素行ごとに分割されるのではなく、駆動ブロックごと分割される。よって、表示領域が大面積化されるほど、発光デューティを減少させることなく、1フレーム期間に対する相対的な閾値補正期間を長く設定することが可能となる。これにより、高精度に補正された信号電圧に基づいた駆動電流が発光素子に流れ、画像表示品質が向上する。
 例えば、表示パネル10をN個の駆動ブロックに分割した場合、各発光画素に与えられる閾値補正期間は、最大Tf/Nとなる。
 また、実施の形態2においても、信号線の交差により発生する寄生容量が生じないので、実施の形態1と同様に、無駄な電力消費を抑制できると共に、高精度な閾値電圧補正を実現できる。
 (実施の形態3)
 以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。
 本実施の形態に係る表示装置の電気的な構成は、発光画素の回路構成を除き、図1に記載された構成と同様である。つまり、本実施の形態に係る表示装置は、表示パネル10と、タイミング制御回路20とを備える。表示パネル10は、後述する複数の発光画素21A及び21Bと、信号線群12と制御線群13と走査/制御線駆動回路14と、信号線駆動回路15とを備える。
 以下、実施の形態1及び2と重複する構成については、説明を省略し、発光画素21A及び21Bに関連する構成のみ説明を行う。
 発光画素21A及び21Bは、表示パネル10上に、マトリクス状に配置されている。ここで、発光画素21A及び21Bは、複数の発光画素行を一駆動ブロックとする2以上の駆動ブロックを構成している。発光画素21Aは、奇数番目の駆動ブロックを構成し、また、発光画素21Bは偶数番目の駆動ブロックを構成する。
 図13Aは、本発明の実施の形態3に係る表示装置における奇数駆動ブロックの発光画素の具体的な回路構成図であり、図13Bは、本発明の実施の形態3に係る表示装置における偶数駆動ブロックの発光画素の具体的な回路構成図である。図13A及び図13Bに記載された画素回路は、実施の形態1における図2A及び図2Bに記載された画素回路と比較して、スイッチングトランジスタ116の代わりに、スイッチングトランジスタ216が付加されている点が異なる。同様に、電流制御部200は、実施の形態1における電流制御部100とは、スイッチングトランジスタ116の代わりに、スイッチングトランジスタ216が付加されている点で構成が異なる。以下、図2A及び図2Bに記載された表示装置の構成と重複する点は説明を省略する。
 図13A及び図13Bにおいて、有機EL素子213は、例えば、カソードが負電源線である電源線112に接続されアノードが駆動トランジスタ214のソースに接続された発光素子であり、駆動トランジスタ214の駆動電流が流れることにより発光する。
 スイッチングトランジスタ216は、本発明の第4スイッチングトランジスタに相当し、ゲートが第2制御線231に接続され、ソース及びドレインの一方が静電保持容量217の他方の端子に接続され、ソース及びドレインの他方が駆動トランジスタ214のソースに接続されている。スイッチングトランジスタ216は、信号線からの信号電圧書き込み期間においてはオフ状態となることにより、静電保持容量217に正確な信号電圧に対応した電圧を保持させる機能を有する。一方、閾値検出期間及び発光期間においてはオン状態となることにより、駆動トランジスタ214のソースを静電保持容量217及び218に接続し、正確に静電保持容量217に閾値電圧と信号電圧に対応した電荷を保持させ、駆動トランジスタ214が静電保持容量217に保持された電圧を反映した駆動電流を発光素子に供給させる機能を有する。なお、静電保持容量217は本発明の第3容量素子に相当し、静電保持容量218は本発明の第4容量素子に相当する。
 第2制御線231は、走査/制御線駆動回路14に接続され、発光画素21A及び21Bを含む画素行に属する各発光画素に接続されている。これにより、第2制御線231は、駆動トランジスタ214のソースと静電保持容量217及び静電保持容量218間のノードとを導通または非導通とする状態を発生する機能を有する。
 第1制御線232は、走査/制御線駆動回路14に接続され、発光画素21A及び21Bを含む画素行に属する各発光画素に接続されている。これにより、第1制御線232は、電圧レベルを切り換えることにより、駆動トランジスタ214の閾値電圧を検出する環境を整える機能を有する。
 次に、第2制御線231、第1制御線232、走査線233、第1信号線251及び第2信号線252の発光画素間における接続関係について説明する。
 図14は、本発明の実施の形態3に係る表示装置の有する表示パネルの一部を示す回路構成図である。同図には、2つの隣接する駆動ブロック及び各制御線、各走査線及び各信号線が記載されている。図面及び以下の説明では、各制御線、各走査線及び各信号線を“符号(ブロック番号、当該ブロックにおける行番号)”または“符号(ブロック番号)”で表している。
 前述したように、駆動ブロックとは、複数の発光画素行で構成され、表示パネル10の中には2以上の駆動ブロックが存在する。例えば、図14に記載された各駆動ブロックは、m行の発光画素行で構成されている。
 図14の上段に記載されたk番目の駆動ブロックでは、第2制御線231(k、1)~231(k、m)が当該駆動ブロック内の発光画素行ごとに配置されており、各発光画素21Aの有するスイッチングトランジスタ216のゲートに個別に接続されている。また、第1制御線232(k)が当該駆動ブロック内の全発光画素21Aの有する静電保持容量218に共通して接続されている。一方、走査線233(k、1)~走査線233(k、m)は、それぞれ、発光画素行ごとに個別に接続されている。
 また、図14の下段に記載された(k+1)番目の駆動ブロックでも、k番目の駆動ブロックと同様の接続がなされている。ただし、k番目の駆動ブロックに接続された第1制御線232(k)と(k+1)番目の駆動ブロックに接続された第1制御線232(k+1)とは、異なる制御線であり、走査/制御線駆動回路14から個別の制御信号が出力される。
 また、k番目の駆動ブロックでは、第1信号線251が当該駆動ブロック内の全発光画素21Aの有するスイッチングトランジスタ215のソース及びドレインの他方に接続されている。一方、(k+1)番目の駆動ブロックでは、第2信号線252が当該駆動ブロック内の全発光画素21Bの有するスイッチングトランジスタ215のソース及びドレインの他方に接続されている。なお、発光画素21Aの有するスイッチングトランジスタ215は本発明の第1スイッチングトランジスタに相当し、発光画素21Bの有するスイッチングトランジスタ215は本発明の第2スイッチングトランジスタに相当する。
 上述したように、駆動ブロック化を行うことにより、Vth検出回路を制御する第1制御線232の本数が削減される。よって、これらの制御線に駆動信号を出力する走査/制御線駆動回路14の回路規模が低減する。またVthの検出時間を長く確保することができ、Vthの検出精度が高くなり、結果表示品位が向上する。
 次に、本実施の形態に係る表示装置の駆動方法について図15を用いて説明する。なお、ここでは、図13A及び図13Bに記載された具体的回路構成を有する表示装置についての駆動方法を詳細に説明する。
 図15は、本発明の実施の形態3に係る表示装置の駆動方法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、k番目の駆動ブロックの走査線233(k、1)、233(k、2)及び233(k、m)、第2制御線231(k、1)、231(k、2)及び231(k、m)、第1制御線232(k)及び第1信号線251に発生する電圧の波形図が示されている。また、これらに続き、(k+1)番目の駆動ブロックの走査線233(k+1、1)、233(k+1、2)及び233(k+1、m)、第2制御線231(k+1、1)、231(k+1、2)及び231(k+1、m)、第1制御線232(k+1)及び第2信号線252に発生する電圧の波形図が示されている。
 また、図16は、本発明の実施の形態3に係る表示装置の有する発光画素の状態遷移図である。また、図17は、本発明の実施の形態3に係る表示装置の動作フローチャートである。
 まず、時刻t40において、走査線233(k、1)の電圧レベルをHIGHに変化させ、第1信号線251から基準電圧を、駆動トランジスタ214のゲートに印加する(図17のS31)。
 このとき、図16(a)に示すように、基準電圧は、例えば0Vである。また、時刻t40の直前においては発光モードであったので、この定常状態における駆動トランジスタ214のソース電位Vsを、VELとする。これと、第2制御線231(k、1)の電圧レベルがHIGH状態によりスイッチングトランジスタ216が導通状態であることから、Vgs=-VEL<VT(TFT)となり、駆動トランジスタ214はオフ状態へと変化する。
 その後、時刻t41において、走査線233(k、1)の電圧レベルをLOWに変化させ、以下、kブロック内において第1信号線251を基準電圧に維持したまま、走査線233の電圧レベルを、画素行順にLOW→HIGH→LOWとすることにより、有機EL素子213は画素行順に消光する。つまり、kブロックにおける発光画素の発光が画素行順に終了する。同時に、kブロックにおける非発光期間が画素行順に開始する。
 次に、時刻t42において、走査/制御線駆動回路14は、第1制御線232(k)の電圧レベルをLOWからHIGHに変化させ、一定期間経った後、LOWに変化させる(図17のS32)。また、このとき、第2制御線231(k、1)~231(k、m)の電圧レベルはHIGHに維持されている。ここで、スイッチングトランジスタ215がオフ状態で、第1制御線232(k)をΔVreset(>0)だけ変化させ、静電保持容量218の静電容量値をC2、有機EL素子213の静電容量及び閾値電圧を、それぞれCEL及びV(EL)とする。このとき、第1制御線232(k)の電圧レベルをHIGHにした瞬間、駆動トランジスタ214のソースS(M)の電位Vsは、C2とCELとで分配される電圧と、V(EL)との和となり、
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000011
となる。その後、図16(b)に示すように、有機EL素子213の自己放電がなされることにより、上記Vsは、定常状態では、V(EL)に漸近していく。
 次に、時刻t43において、走査/制御線駆動回路14は、走査線233(k、1)~233(k、m)の電圧レベルを一斉にHIGHに変化させる。
 続いて、走査/制御線駆動回路14が第1制御線232(k)の電圧レベルをHIGHからLOWに変化させることにより、Vsがバイアスされ、
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000012
となる。この第1制御線232(k)のHIGHからLOWへの変化により、駆動トランジスタ214のゲートソース間電圧であるVgsには、駆動トランジスタ214の閾値電圧Vthよりも大きな電圧を発生させている。つまり、静電保持容量217に発生する電位差を駆動トランジスタの閾値電圧が検出できる電位差とし、閾値電圧の検出過程への準備が完了する。これと同時に、図16(c)に示すように、駆動トランジスタ214はオン状態となり、ドレイン-ソース間電流を、静電保持容量217、218及び有機EL素子213へと流す。このとき、式2で規定されたVsは、-Vthに漸近していく。これにより、静電保持容量217、218には駆動トランジスタ214のVthが記録される。なお、このとき、有機EL素子213へ流れる電流は、アノード電極電位が-Vthよりも低電位であり、カソード電位が0Vであるので有機EL素子213は逆バイアス状態となっているため、有機EL素子213を発光させるための電流とはならない。
 時刻t43~時刻t44の期間、発光画素21Aの回路は定常状態となり、静電保持容量217および218には駆動トランジスタ214の閾値電圧Vthに相当する電圧が保持される。なお、閾値電圧Vthに相当する電圧を静電保持容量217および218に保持させるために流れる電流は微少であるため、定常状態となるまでには時間を要する。よって、この期間が長いほど、静電保持容量217に保持される電圧は安定し、この期間を十分長く確保することにより、高精度な電圧補償が実現される。
 次に、時刻t44において、走査/制御線駆動回路14は、走査線233(k、1)~233(k、m)の電圧レベルを、一斉にHIGHからLOWに変化させる(図17のS33)。これにより、静電保持容量217、218への駆動トランジスタ214のVthの記録が完了する。このとき、k番目の駆動ブロックの全発光画素21Aの有する静電保持容量217及び218には駆動トランジスタ214の閾値電圧Vthに相当する電圧が同時に保持される。なお、時刻t44の直前において、第2制御線231(k、1)~231(k、m)も一斉にLOWレベルとされており、スイッチングトランジスタ216はオフ状態となっている。これによりVth検出後の駆動トランジスタ214のリーク電流が静電保持容量217、218へ流れ込み、静電保持容量217、218に記録された駆動トランジスタ214の閾値電圧Vthの値がずれることを抑制している。
 以上、時刻t43~時刻t44の期間では、駆動トランジスタ214の閾値電圧Vthの補正が、k番目の駆動ブロック内において同時に実行されている。
 ところで、時刻t43~時刻t44の期間、(k+1)番目の駆動ブロックに属する発光画素21Bに接続された第2信号線252には信号電圧が印加されている。ここで、第1信号線251及び第2信号線252はn個の列の各々に対応するm個の発光画素列ごとに、m個の発光画素21A及び21Bに対応づけて列方向に配置され、第1信号線251は対応する列の発光画素21A及び21Bが具備するスイッチングトランジスタ215の左側に配置され、第2信号線252は対応する列の発光画素21A及び21Bが具備するスイッチングトランジスタ215の右側に配置されている。さらに、第1接続線は第2信号線252と交差しないように配置され、第2接続線は第1信号線251と交差しないように配置されている。
 これにより、本実施の形態に係る表示装置は、実施の形態1に係る表示装置1と同様に、信号線の交差により発生する寄生容量が生じない。
 よって、時刻t43~時刻t44の期間、つまり発光画素21Aにおける閾値検出期間において、第1信号線251に供給されている基準電圧が、信号線の交差により発生する寄生容量を介して、第2信号線252に供給されている信号電圧の影響を受けることはない。言い換えると、閾値電圧を検出するための基準電圧を供給している第1信号線251の電位変動を抑制できる。
 従って、本実施の形態に係る表示装置は、実施の形態1に係る表示装置1と同様に、閾値電圧の検出精度を向上できる。
 次に、時刻t44以降の期間において、走査/制御線駆動回路14は、走査線233(k、1)~233(k、m)の電圧レベルを、順次、LOW→HIGH→LOWに変化させ、スイッチングトランジスタ215を、発光画素行ごとに順次オン状態とする。また、この時、信号線駆動回路15は、第1信号線251の電圧を各画素の輝度値に応じた信号電圧Vdataに変化させる(図17のS34)。これにより、図16(d)に示すように、駆動トランジスタ214のゲートに信号電圧Vdataが印加される。このとき、静電保持容量217及び218の接点Mにおける電位Vは、VdataがC1及びC2で分配された電圧と、時刻t44におけるVs電位である-Vthとの和となり、
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000013
となる。
 つまり、静電保持容量217に保持される電位差VgMは、Vdataと上記式13で規定された電位との差分であり、
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000014
となる。つまり、静電保持容量217には、この信号電圧Vdataに応じた電圧と、先に保持された駆動トランジスタ214の閾値電圧Vthに相当する電圧とが加算された加算電圧が書き込まれる。
 また、時刻t46以降の期間において、走査/制御線駆動回路14は、第2制御線231(k、1)~231(k、m)の電圧レベルを、順次、LOW→HIGHに変化させ、スイッチングトランジスタ216を、発光画素行ごとに順次オン状態とする(図17のS35)。これにより、駆動トランジスタ214のゲート-ソース間に式13で示された電圧が印加され、図16(e)に示されたドレイン電流が流れることにより、閾値補正された信号電圧に対応した発光が、画素行ごとになされる。
 以上、時刻t46以降の期間では、補正された信号電圧の書き込み及び発光、k番目の駆動ブロック内で発光画素行ごとに、順次実行されている。
 ここで、駆動トランジスタ214を流れるドレイン電流idは、式4で規定されたVgMから、駆動トランジスタ214の閾値電圧Vthを減じた電圧値を用いて、
Figure JPOXMLDOC01-appb-M000015
と表される。ここで、βは移動度に関する特性パラメータである。式15から、有機EL素子213を発光させるためのドレイン電流idは、駆動トランジスタ214の閾値電圧Vthに依存せず、さらに有機EL素子213の容量成分に関係しない電流となっていることが解る。
 以上、上述したように、発光画素行を駆動ブロック化することにより、駆動ブロック内では、駆動トランジスタ214の閾値電圧Vth補償が同時に実行される。これにより、当該駆動電流のソース以降の電流経路の制御を駆動ブロック内で同期できる。よって、第1制御線232を駆動ブロック内で共通化できる。
 また、走査線233(k、1)~233(k、m)においては、走査/制御線駆動回路14とは個別に接続されているが、閾値補正期間においては、駆動パルスのタイミングが同一である。よって、走査/制御線駆動回路14は、出力するパルス信号の高周波化を抑制することができるので、駆動回路の出力負荷を低減できる。
 本実施の形態においても、実施の形態1と同様の観点から、特許文献1に記載された、2本の信号線を用いた従来の表示装置と比較して、発光デューティをより長く確保することができるという利点がある。
 よって、発光輝度が十分確保され、かつ、駆動回路の出力負荷が低減された長寿命の表示装置を実現することが可能となる。
 また、2本の信号線を用いた従来の表示装置と、本発明のようにブロック駆動を組み合わせた表示装置とを同じ発光デューティに設定した場合、本発明の表示装置の方が、閾値検出期間を長く確保することが解る。
 なお、時刻t50~時刻t56における(k+1)番目の駆動ブロックの動作は、上述したk番目の駆動ブロックの動作と同様のため説明を省略する。
 以上の動作が、表示パネル10内の(k+2)番目の駆動ブロック以降においても順次実行される。
 なお、本実施の形態に係る駆動方法により発光した駆動ブロックの状態遷移図は、図12に示された状態遷移図と同様のため、説明を省略する。
 以上、実施の形態3においても、スイッチングトランジスタ216及び静電保持容量218が配置された発光画素回路、駆動ブロック化された各発光画素への制御線、走査線及び信号線の配置、及び上記駆動方法により、駆動トランジスタ214の閾値補正期間及びそのタイミングを同一駆動ブロック内で一致させることが可能となる。よって、電流パスを制御する信号を出力する走査/制御線駆動回路14や信号電圧を制御する信号線駆動回路15の負荷が低減する。また、さらに、上記駆動ブロック化及び発光画素列ごとに配置された2本の信号線により、駆動トランジスタ214の閾値補正期間を、全発光画素を書き換える時間である1フレーム期間Tfのなかで大きくとることができる。これは、k番目の駆動ブロックにおいて輝度信号がサンプリングされている期間に、(k+1)番目の駆動ブロックにおいて閾値補正期間が設けられることによるものである。よって、閾値補正期間は、発光画素行ごとに分割されるのではなく、駆動ブロックごとに分割される。よって、表示領域が大面積化されるほど、発光デューティを減少させることなく、1フレーム期間に対する相対的な閾値補正期間を長く設定することが可能となる。これにより、高精度に補正された信号電圧に基づいた駆動電流が発光素子に流れ、画像表示品質が向上する。
 例えば、表示パネル10をN個の駆動ブロックに分割した場合、各発光画素に与えられる閾値補正期間は、最大Tf/Nとなる。
 また、実施の形態3においても、信号線の交差により発生する寄生容量が生じないので、実施の形態1と同様に、無駄な電力消費を抑制できると共に、高精度な閾値電圧補正を実現できる。
 なお、第1信号線251基準電圧を駆動トランジスタ214のゲートに印加するステップ(図17のS31)から駆動トランジスタ214への電流供給を停止するステップ(図17のS33)までは、本発明の第1電圧保持ステップに相当する。また、第1信号線151の信号電圧を電流制御部200に印加するステップ(図6のS34)は、本発明の第1輝度保持ステップに相当する。また、第2信号線252から基準電圧を駆動トランジスタ214のゲートに印加するステップ(図17のS41)から駆動トランジスタ214への電流供給を停止するステップ(図17のS43)までは、本発明の第2電圧保持ステップに相当する。
 (実施の形態4)
 以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。
 本実施の形態に係る表示装置の電気的な構成は、発光画素の回路構成を除き、図1に記載された構成と同様である。つまり、本実施の形態に係る表示装置は、表示パネル10と、制御回路20とを備える。表示パネル10は、後述する複数の発光画素31A及び31Bと、信号線群12と制御線群13と走査/制御線駆動回路14と、信号線駆動回路15と、セレクタ回路16とを備える。
 制御線群13は、発光画素ごとに配置された走査線、制御線及び電源線からなる。
 走査/制御線駆動回路14は、制御線群13の各走査線へ走査信号を、制御線群13の各制御線へ制御信号を、また、各電源線へ可変電圧を出力することにより、発光画素の有する回路素子を駆動する。
 発光画素31A及び31Bは、表示パネル10上に、マトリクス状に配置されている。ここで、発光画素31A及び31Bは、複数の発光画素行を一駆動ブロックとする2以上の駆動ブロックを構成している。発光画素31Aは、奇数番目の駆動ブロックを構成し、また、発光画素31Bは偶数番目の駆動ブロックを構成する。
 以下、実施の形態1~3と重複する構成については、説明を省略し、発光画素31A及び31Bに関連する構成のみ説明を行う。
 図18Aは、本発明の実施の形態4に係る表示装置における奇数駆動ブロックの発光画素の具体的な回路構成図であり、図18Bは、本発明の実施の形態4に係る表示装置における偶数駆動ブロックの発光画素の具体的な回路構成図である。図18A及び図18Bに記載された発光画素31A及び31Bは、いずれも、有機EL素子313と、駆動トランジスタ314と、スイッチングトランジスタ315と、静電保持容量316及び317と、走査線333と、第1信号線351と、第2信号線352とを備える。ここで、駆動トランジスタ314と、静電保持容量316及び317とは、電流制御部300を構成している。電流制御部300は、第1信号線351又は第2信号線352から供給される信号電圧を駆動トランジスタ314のドレイン電流である信号電流に変換する機能を有する。図18A及び図18Bに記載された画素回路は、図2A及び図2Bに記載された画素回路と比較して、スイッチングトランジスタ116が配置されていない点が異なる。以下、図2A及び図2Bに記載された表示装置の構成と重複する点は説明を省略する。
 有機EL素子313は、例えば、カソードが第2電源線である電源線312に接続されアノードが駆動トランジスタ314のソースに接続された発光素子であり、駆動トランジスタ314の駆動電流が流れることにより発光する。
 駆動トランジスタ314は、ドレインが第1電源線である電源線310に接続され、ゲートが静電保持容量316の第1電極に接続されている。駆動トランジスタ314は、ゲートに、信号電圧に対応した電圧が印加されることにより、当該電圧に対応したドレイン電流に変換する。そして、このドレイン電流は、駆動電流として有機EL素子313に供給される。駆動トランジスタ314は、例えば、n型の薄膜トランジスタ(n型TFT)で構成される。
 スイッチングトランジスタ315は、ゲートが走査線333に接続され、ソース及びドレインの一方が駆動トランジスタ314のゲートに接続されている。また、そのソース及びドレインの他方は、奇数駆動ブロックの発光画素31Aにおいては、第1信号線351に接続され、偶数駆動ブロックの発光画素31Bにおいては、第2信号線352に接続されている。なお、発光画素31Aが有するスイッチングトランジスタ315は、第1スイッチングトランジスタに相当し、発光画素31Bが有するスイッチングトランジスタ315は、第2スイッチングトランジスタに相当する。
 静電保持容量316は、本発明の第6容量素子に相当し、一方の端子が駆動トランジスタ314のゲートに接続され、他方の端子が駆動トランジスタ314のソースに接続されている。静電保持容量316は、第1信号線351または第2信号線352から供給された信号電圧に対応した電荷を保持し、例えば、スイッチングトランジスタ115がオフ状態となった後に、駆動トランジスタ314から有機EL素子313へ供給する駆動電流を制御する機能を有する。
 また、静電保持容量316は、駆動トランジスタ314のゲート及びスイッチングトランジスタ115に接続され、駆動トランジスタ314の閾値電圧を検出する機能を有する。
 静電保持容量317は、静電保持容量316の他方の端子と参照電圧源(図18A及び図18Bには参照電圧Vrefと記すが電源線312であっても良い)との間に接続された保持容量素子である。静電保持容量317は、まず、定常状態において駆動トランジスタ314のソース電位を記憶し、信号電圧がスイッチングトランジスタ115から印加された場合でもそのソース電位の情報は静電保持容量316と静電保持容量317との間のノードに残る。なおこのタイミングでのソース電位とは駆動トランジスタ314の閾値電圧である。その後、上記閾値電圧の保持から発光までのタイミングが発光画素行ごとに異なっても、静電保持容量316の他方の端子の電位が確定されるので駆動トランジスタ314のゲート電圧が確定される。一方、駆動トランジスタ314のソース電位は既に定常状態であるので、静電保持容量317は、結果的に駆動トランジスタ314のソース電位を保持する機能を有する。
 なお、静電保持容量317は、独立した回路素子として付加される必要はなく、有機EL素子313が有する寄生容量であってもよい。
 電源線310は、駆動トランジスタ314のドレインに第1電圧または第2電圧を供給する。第1電圧は、第1信号線351及び第2信号線352から供給される基準電圧よりも低い電圧であり、当該電圧が駆動トランジスタ314のドレインに印加されることにより、前記駆動トランジスタ314のソース電位をリセットすることが可能となる。また、第2電圧は、上記基準電圧よりも高い電圧であり、当該電圧が駆動トランジスタ314のドレインに印加されることにより、静電保持容量316に、閾値電圧に対応した電圧を保持させ、または信号電圧に対応した駆動電流により有機EL素子313を発光させることが可能となる。
 制御回路20は、走査/制御線駆動回路14及び信号線駆動回路15とともに、各発光画素の動作を制御する制御部を構成する。なお、本実施の形態における制御回路20は、実施の形態1~3における制御回路20と比較して、さらに、上記第1電圧及び第2電圧の供給タイミングを制御する。つまり、本実施の形態における制御回路20は、本発明の電圧制御部の機能を含み、同一の駆動ブロック内の全発光画素に対し、閾値検出期間においては第1電圧及び第2電圧の供給を同じタイミングで制御し、異なる駆動ブロック間では、タイミングと異なるタイミングで第1電圧及び第2電圧の供給を制御する。
 次に、本実施の形態に係る表示装置の駆動方法について図19を用いて説明する。なお、ここでは、図18A及び図18Bに記載された具体的回路構成を有する表示装置についての駆動方法を詳細に説明する。なお、各駆動ブロックはm行の発光画素行から構成されているとする。
 図19は、本発明の実施の形態4に係る表示装置の駆動方法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、k番目の駆動ブロックの1行目に配置された走査線333(k、1)、2行目に配置された走査線330(k、2)及びm行目に配置された走査線333(k、m)、第1信号線351、k番目の駆動ブロックの1行目に配置された電源線310(k、1)、2行目に配置された電源線310(k、2)及びm行目に配置された電源線310(k、m)に発生する電圧の波形図が示されている。また、これらに続き、(k+1)番目の駆動ブロックの1行目に配置された走査線333(k+1、1)、2行目に配置された走査線333(k+1、2)及びm行目に配置された走査線333(k+1、m)、第2信号線352、(k+1)番目の駆動ブロックの1行目に配置された電源線310(k+1、1)、2行目に配置された電源線310(k+1、2)及びm行目に配置された電源線310(k+1、m)に発生する電圧の波形図が示されている。また、図20は、本発明の実施の形態4に係る表示装置の動作フローチャートである。
 まず、時刻t61までに、制御回路20は、電源線310(k、1)~310(k、m)の電圧レベルを、基準電圧よりも低い第1電圧であるLOWに順次設定し、駆動トランジスタ314のソース電位をリセットする(図20のS51)。このとき、第1電圧は、例えば、-10Vであり、駆動トランジスタ314のソース電位は-10Vにリセットされる。
 次に、時刻t62において、制御回路20は、走査線333(k、1)~333(k、m)の電圧レベルを同時にLOWからHIGHに変化させ、スイッチングトランジスタ315をオン状態とする(図20のS52)。また、この時、制御回路20は、第1信号線351の電圧レベルを、信号電圧から基準電圧に変化させてある。
 これにより、図19に記載された時刻t62において、基準電圧がk番目の駆動ブロックの有する全ての駆動トランジスタ314のゲートに印加される。このとき、基準電圧は、例えば、0Vである。
 次に、時刻t63において、制御回路20は、電源線310(k、1)~310(k、m)の電圧レベルを、第1電圧から基準電圧よりも高い第2電圧に変化させる(図20のS53)。このとき、第2電圧は、例えば、10Vである。これにより、閾値電圧の検出過程への準備が完了する。
 時刻t63~時刻t64の期間、発光画素31Aの回路は定常状態となり、時刻t64までに静電保持容量316には駆動トランジスタ314の閾値電圧Vthに相当する電圧が保持される。なお、閾値電圧Vthに相当する電圧を静電保持容量316に保持させるために流れる電流は微少であるため、定常状態となるまでには時間を要する。よって、この期間が長いほど、静電保持容量316に保持される電圧は安定し、この期間を十分長く確保することにより、高精度な電圧補償が実現される。
 ところで、時刻t63~時刻t64の期間、(k+1)番目の駆動ブロックに属する発光画素31Bに接続された第2信号線352には信号電圧が印加されている。ここで、第1信号線351及び第2信号線352はn個の列の各々に対応するm個の発光画素列ごとに、m個の発光画素31A及び31Bに対応づけて列方向に配置され、第1信号線351は対応する列の発光画素31A及び31Bが具備するスイッチングトランジスタ315の左側に配置され、第2信号線352は対応する列の発光画素31A及び31Bが具備するスイッチングトランジスタ315の右側に配置されている。さらに、第1接続線は第2信号線352と交差しないように配置され、第2接続線は第1信号線351と交差しないように配置されている。
 これにより、本実施の形態に係る表示装置は、実施の形態1に係る表示装置1と同様に、信号線の交差により発生する寄生容量が生じない。
 よって、時刻t63~時刻t64の期間、つまり発光画素31Aにおける閾値検出期間において、第1信号線351に供給されている基準電圧が、信号線の交差により発生する寄生容量を介して、第2信号線352に供給されている信号電圧の影響を受けることはない。言い換えると、閾値電圧を検出するための基準電圧を供給している第1信号線351の電位変動を抑制できる。
 従って、本実施の形態に係る表示装置は、実施の形態1に係る表示装置1と同様に、閾値電圧の検出精度を向上できる。
 次に、時刻t64において、制御回路20は、走査線333(k、1)~333(k、m)の電圧レベルを同時にHIGHからLOWに変化させ、スイッチングトランジスタ315をオフ状態とする(図23のS54)。これにより、駆動トランジスタ314への基準電圧印加が停止される。このとき、k番目の駆動ブロックの全発光画素31Aの有する静電保持容量316には駆動トランジスタ314の閾値電圧Vthに相当する電圧が同時に保持され、補償されるべき駆動トランジスタ314の閾値電圧Vthが確定する。
 以上、時刻t61~時刻t64の期間では、駆動トランジスタ314の閾値電圧Vthの補正が、k番目の駆動ブロック内において同時に実行される。
 次に、時刻t15において、制御回路20は、第1信号線351の電圧レベルを、基準電圧から信号電圧に変化させる。
 これにより、図19に記載された時刻t64において、信号電圧がk番目の駆動ブロックの有する全ての駆動トランジスタ314のゲートに印加される。このとき、信号電圧は、例えば、0V~5Vである。
 また、時刻t65~時刻t66の期間において、制御回路20は、走査線333(k、1)~333(k、m)の電圧レベルを、順次、LOW→HIGH→LOWに変化させ、スイッチングトランジスタ315を、発光画素行ごとに順次オン状態とする(図20のS55)。これにより、駆動トランジスタ314のゲートには、信号電圧が印加される。このとき、静電保持容量316には、この信号電圧に応じた電圧と、先に保持された駆動トランジスタ314の閾値電圧Vthに相当する電圧とが加算された加算電圧が書き込まれる。またこれと同時に、駆動トランジスタ314の駆動電流が有機EL素子313に流れ、発光画素行順に有機EL素子313が発光する。
 以上、時刻t65~時刻t66の期間では、高精度に補正された信号電圧の書き込み及び発光が、k番目の駆動ブロック内で発光画素行順に実行されている。
 また、t16以降において、制御回路20は、k番目の駆動ブロック内の電源線310(k、1)~310(k、m)の電圧レベルを、発光画素行順に第2電圧から第1電圧へ変化させることにより、発光画素行順に消光させる。
 以上、発光画素行を駆動ブロック化することにより、駆動トランジスタ113の閾値電圧を検出する期間を駆動ブロック内で一致させることが可能となり、最大で1フレーム期間を駆動ブロック数で分割した期間を閾値検出期間として割り当てることが可能となる。よって、高精度に補正された駆動電流が有機EL素子313に流れ、画像表示品質を向上させることが可能となる。また、制御回路20は、閾値検出期間において駆動ブロック内で同時制御する、つまり、同一の駆動ブロックに対し同一の制御信号を出力できる。
 なお、時刻t71~時刻t76における(k+1)番目の駆動ブロックの動作は、上述したk番目の駆動ブロックの動作と同様のため説明を省略する。
 以上の動作が、表示パネル10内の(k+2)番目の駆動ブロック以降においても順次実行される。
 なお、本実施の形態に係る駆動方法により発光した駆動ブロックの状態遷移図は、図14に示された状態遷移図と同様のため、説明を省略する。
 以上、実施の形態4においても、静電保持容量316が配置された発光画素回路、駆動ブロック化された各発光画素への走査線、電源線及び信号線の配置、及び上記駆動方法により、駆動トランジスタ314の閾値補正期間及びそのタイミングを同一駆動ブロック内で一致させることが可能となる。よって、電流パスを制御する信号を出力する走査/制御線駆動回路14や信号電圧を制御する信号線駆動回路15の負荷が低減する。また、さらに、上記駆動ブロック化及び発光画素列ごとに配置された2本の信号線により、駆動トランジスタ314の閾値補正期間を、全発光画素を書き換える時間である1フレーム期間Tfのなかで大きくとることができる。これは、k番目の駆動ブロックにおいて輝度信号がサンプリングされている期間に、(k+1)番目の駆動ブロックにおいて閾値補正期間が設けられることによるものである。よって、閾値補正期間は、発光画素行ごとに分割されるのではなく、駆動ブロックごとに分割される。よって、表示領域が大面積化されるほど、発光デューティを減少させることなく、1フレーム期間に対する相対的な閾値補正期間を長く設定することが可能となる。これにより、高精度に補正された信号電圧に基づいた駆動電流が発光素子に流れ、画像表示品質が向上する。
 例えば、表示パネル10をN個の駆動ブロックに分割した場合、各発光画素に与えられる閾値補正期間は、最大Tf/Nとなる。
 また、実施の形態4においても、信号線の交差により発生する寄生容量が生じないので、実施の形態1と同様に、無駄な電力消費を抑制できると共に、高精度な閾値電圧補正を実現できる。
 なお、k番目の駆動ブロックにおいて、駆動トランジスタ314のソースと有機EL素子313とをリセットするステップ(図20のS51)から駆動トランジスタ314のゲートと第1信号線351とを非導通にするステップ(図20のS54)までは、本発明の第1電圧保持ステップに相当する。また、第1信号線351の信号電圧を静電保持容量316に印加するステップ(図20のS55)は、本発明の第1輝度保持ステップに相当する。また、(k+1)番目の駆動ブロックにおいて、駆動トランジスタ314のソースと有機EL素子313とをリセットするステップ(図20のS61)から駆動トランジスタ314のゲートと第2信号線352とを非導通にするステップ(図20のS64)までは、本発明の第2電圧保持ステップに相当する。
 (実施の形態5)
 以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。
 本実施の形態に係る表示装置の電気的な構成は、発光画素の回路構成を除き、図1に記載された構成と同様である。つまり、本実施の形態に係る表示装置は、表示パネル10と、制御回路20とを備える。表示パネル10は、後述する複数の発光画素41A及び41Bと、信号線群12と制御線群13と走査/制御線駆動回路14と、信号線駆動回路15と、セレクタ回路16とを備える。
 また、上記実施の形態1~4では、同一の駆動ブロック内の全発光画素では閾値検出期間が共通化され、異なるブロック間では閾値検出期間が独立している、としたが、本実施の形態では、同一の駆動ブロック内の全発光画素では、電流制御部を初期化する初期化期間が共通化されており、異なる駆動ブロック間では、初期化期間が独立している。
 なお、初期化期間が共通化されているとは、期間及びタイミングのそれぞれが共通であることを意味し、独立しているとは、期間が重なっていないことを意味する。言い換えると、初期化期間が共通化されているとは、当該期間の開始時刻及び終了時刻を同一の駆動ブロック内における各発光画素において一致させることをいう。また、異なる駆動ブロック間では初期化期間が独立しているとは、当該期間の開始時刻及び終了時刻を異なる駆動ブロック間における各発光画素において異ならせ、かつ、異なる駆動ブロック間において当該期間を重複させないことをいう。
 以下、実施の形態1~3と重複する構成については、説明を省略し、発光画素41A及び41Bに関連する構成のみ説明を行う。
 発光画素41A及び41Bは、表示パネル10上に、マトリクス状に配置されている。ここで、発光画素41A及び41Bは、複数の発光画素行を一駆動ブロックとする2以上の駆動ブロックを構成している。発光画素41Aは、奇数番目の駆動ブロックを構成し、また、発光画素41Bは偶数番目の駆動ブロックを構成する。
 以下、実施の形態1~3と重複する構成については、説明を省略し、発光画素41A及び41Bに関連する構成のみ説明を行う。
 図21Aは、本発明の実施の形態5に係る表示装置における奇数駆動ブロックの発光画素の具体的な回路構成図であり、図21Bは、本発明の実施の形態5に係る表示装置における偶数駆動ブロックの発光画素の具体的な回路構成図である。図21A及び図21Bに記載された発光画素41A及び41Bは、いずれも、有機EL素子413と、駆動トランジスタ414と、スイッチングトランジスタ415、416及び417と、静電保持容量418と、制御線431と、走査線433と、第1信号線451と、第2信号線452とを備える。ここで、駆動トランジスタ414と、スイッチングトランジスタ416、417及び418と、静電保持容量418とは、電流制御部400を構成している。電流制御部400は、第1信号線451又は第2信号線452から供給される信号電圧を駆動トランジスタ414のドレイン電流である信号電流に変換する機能を有する。
 図21A及び図21Bにおいて、スイッチングトランジスタ416は、本発明の第5スイッチングトランジスタに相当し、ゲートが走査線433に接続され、ソース及びドレインの一方が駆動トランジスタ414のゲート及び静電保持容量418の一方の端子である第1電極に接続され、ソース及びドレインの他方が参照電源線419に接続されている。スイッチングトランジスタ416は、参照電源線419の参照電圧VREFを駆動トランジスタ414のゲートに印加するタイミングを決定する機能を有する。なお、静電保持容量418は本発明の第5容量素子に相当する。
 スイッチングトランジスタ417は、本発明の第6スイッチングトランジスタに相当し、ゲートが制御線431に接続され、ソース及びドレインの一方が静電保持容量418の他方の端子に接続され、ソース及びドレインの他方が駆動トランジスタ414のソースに接続されている。スイッチングトランジスタ417は、信号線からの信号電圧書き込み期間においてはオフ状態となることにより、当該期間において静電保持容量418から駆動トランジスタ414のソースへのリーク電流が発生しないので、静電保持容量418に正確な信号電圧に対応した電圧を保持させる機能を有する。一方、初期化期間においてオン状態となることにより、駆動トランジスタ414のソースを初期化電位に設定する機能を有し、駆動トランジスタ414と有機EL素子413とを瞬時にリセット状態とすることができる。スイッチングトランジスタ415、416及び417は、例えば、n型の薄膜トランジスタ(n型TFT)で構成される。
 ここで、上記初期化期間とは、信号電圧に対応した電圧が静電保持容量418に書き込まれる前に、駆動トランジスタ414のゲート電位及びソース電位を初期化電位にリセットしておくための期間である。また、初期化期間は、実施の形態1~4で説明した閾値検出期間の前であって閾値検出期間と連続的に、または、閾値検出期間に代わって設定される。
 制御線431は、走査/制御線駆動回路14に接続され、発光画素41A及び41Bを含む画素行に属する各発光画素に接続されている。これにより、制御線431は、駆動トランジスタ414のソースと静電保持容量418の第2電極とを導通または非導通とする状態を発生する機能を有する。
 第1信号線451及び第2信号線452は、信号線駆動回路15に接続され、それぞれ、発光画素41A及び41Bを含む画素列に属する各発光画素へ接続され、駆動トランジスタをリセットするための基準電圧と、発光強度を決定する信号電圧とを供給する機能を有する。
 なお、図21A及び図21Bには記載されていないが、電源線110及び電源線112は、それぞれ、正電源線及び負電源線であり、他の発光画素にも接続されており電圧源に接続されている。また、参照電源線419は、他の発光画素にも接続されておりVREFの電位の電圧源に接続されている。
 次に、制御線431、走査線433、第1信号線451及び第2信号線452の発光画素間における接続関係について説明する。
 図22は、本発明の実施の形態5に係る表示装置の有する表示パネルの一部を示す回路構成図である。同図には、2つの隣接する駆動ブロック及び各制御線、各走査線及び各信号線が記載されている。図面及び以下の説明では、各制御線、各走査線及び各信号線を“符号(ブロック番号、当該ブロックにおける行番号)”、または、“符号(ブロック番号)”で表している。
 前述したように、駆動ブロックとは、複数の発光画素行で構成され、表示パネル10の中には2以上の駆動ブロックが存在する。例えば、図22に記載された各駆動ブロックは、m行の発光画素行で構成されている。
 図22の上段に記載されたk番目の駆動ブロックでは、制御線431(k)が当該駆動ブロック内の全発光画素41Aの有するスイッチングトランジスタ417のゲートに共通して接続されている。一方、走査線433(k、1)~走査線433(k、m)は、それぞれ、発光画素行ごとに個別に接続されている。
 また、図22の下段に記載された(k+1)番目の駆動ブロックでも、k番目の駆動ブロックと同様の接続がなされている。ただし、k番目の駆動ブロックに接続された制御線431(k)と(k+1)番目の駆動ブロックに接続された制御線431(k+1)とは、異なる制御線であり、走査/制御線駆動回路14から個別の制御信号が出力される。
 また、k番目の駆動ブロックでは、第1信号線451が当該駆動ブロック内の全ての発光画素41Aの有するスイッチングトランジスタ415のソース及びドレインの他方に接続されている。一方、(k+1)番目の駆動ブロックでは、第2信号線452が当該駆動ブロック内の全発光画素41Bの有するスイッチングトランジスタ415のソース及びドレインの他方に接続されている。
 上記駆動ブロック化により、駆動トランジスタ414のソースと静電保持容量418の第2電極との接続を制御する制御線431の本数が削減される。よって、これらの制御線に駆動信号を出力する走査/制御線駆動回路14の出力本数が低減し、回路規模の削減を可能にする。
 次に、本実施の形態に係る表示装置の駆動方法について図23を用いて説明する。なお、ここでは、図21A及び図21Bに記載された具体的回路構成を有する表示装置についての駆動方法を詳細に説明する。
 図23は、本発明の実施の形態1に係る表示装置の駆動方法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、k番目の駆動ブロックの走査線433(k、1)、433(k、2)及び433(k、m)、第1信号線451及び制御線431(k)に発生する電圧の波形図が示されている。また、これらに続き、(k+1)番目の駆動ブロックの走査線433(k+1、1)、433(k+1、2)及び433(k+1、m)、第2信号線452及び制御線431(k+1)に発生する電圧の波形図が示されている。また、図24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、時刻t81において、走査/制御線駆動回路14は、走査線433(k、1)~433(k、m)の電圧レベルを同時にLOWからHIGHに変化させ、k番目の駆動ブロックに属する発光画素41Aの有するスイッチングトランジスタ415をオン状態とする。また、走査線433(k、1)~433(k、m)の電圧レベルの上記変化により、同時に、スイッチングトランジスタ416をオン状態とする(図24のS71)。このとき、既に制御線431(k)の電圧レベルはHIGHでありスイッチングトランジスタ417はオン状態となっている。また、信号線駆動回路15は、第1信号線451の電圧を、信号電圧から基準電圧VR1に変化させる。これにより、駆動トランジスタ414のゲート及び静電保持容量418の第1電極には、参照電源線419の参照電圧VREFが印加され、スイッチングトランジスタ417の導通により、駆動トランジスタ414のソース及び静電保持容量418の第2電極には、第1信号線451の基準電圧VR1が印加される。つまり、駆動トランジスタ414のゲート電位及びソース電位が、それぞれ、VREF及びVR1で初期化される。上述した駆動トランジスタ114のゲート及びソースに、それぞれ、参照電圧VREF及び基準電圧VR1を印加する動作は、第1初期化電圧印加ステップに相当する。
 また、時刻t81において、有機EL素子413の発光を停止させるため、参照電圧VREF及び基準電圧VR1は、それぞれ、式16及び式17で表される関係を満たすように予め設定されている。
 
   VREF-VCAT<Vth+Vt(EL)     (式16)
   VR1-VCAT<Vt(EL)     (式17)
 
 上記式16及び式17を満たす数値例として、例えば、VREF=VCAT=VR1=0Vである。
 ここで、Vth及びVt(EL)は、それぞれ、駆動トランジスタ414及び有機EL素子413の閾値電圧であり、VCATは、有機EL素子413のカソード電圧である。上記式16は、時刻t81において、参照電源線419→駆動トランジスタ414→有機EL素子413→電源線112という電流パスで電流が流れない条件である。一方、上記式17は、第1信号線451→スイッチングトランジスタ415→スイッチングトランジスタ417→有機EL素子413→電源線112という電流パスで電流が流れない条件である。
 以上、時刻t81では、k番目の駆動ブロックに属する発光画素41Aの有する有機EL素子413の発光を停止し、駆動トランジスタ414のリセット動作を開始する。
 次に、時刻t82において、走査/制御線駆動回路14は、走査線433(k、1)~433(k、m)の電圧レベルを同時にHIGHからLOWに変化させ、k番目の駆動ブロックに属する発光画素41Aの有するスイッチングトランジスタ415をオフ状態とする(図24のS72)。また、走査線433(k、1)~433(k、m)の電圧レベルの上記変化により、同時に、スイッチングトランジスタ416をオフ状態とする。これにより、時刻t81から開始された駆動トランジスタ414のリセット動作が終了する。時刻t82におけるスイッチングトランジスタ415及び416を非導通とする動作は、第1非導通ステップに相当する。
 上述した第1初期化電圧印加ステップ及び第1非導通ステップは、本発明の第1電圧保持ステップに相当する。
 なお、駆動トランジスタ414に印加されるゲート-ソース電圧とドレイン電流との特性は、ヒステリシスを有するため、上述した初期化期間を十分に確保して当該ゲート電位及びソース電位を精度よく初期化しておく必要がある。初期化期間が不十分のまま閾値補正または書き込み動作が実行されると、上記ヒステリシス等により発光画素ごとの閾値電圧または移動度の変動履歴が長時間残留することとなり、画像の輝度ムラが十分に抑制されず、残像などの表示劣化を抑制できない。また、この初期化期間を十分長く確保することにより、駆動トランジスタ414のゲート電位及びソース電位は安定し、高精度なリセット動作が実現される。
 以上、時刻t81~時刻t82の期間では、駆動トランジスタ414のリセット動作が、k番目の駆動ブロック内において同時に実行され、k番目の駆動ブロックの全ての発光画素41Aの有する駆動トランジスタ414のゲート及びソースには、安定したリセット電圧であるVREF及びVR1が設定される。
 ところで、時刻t81~時刻t82の期間、(k+1)番目の駆動ブロックに属する発光画素41Bに接続された第2信号線452には信号電圧が印加されている。ここで、第1信号線451及び第2信号線452はn個の列の各々に対応するm個の発光画素列ごとに、m個の発光画素41A及び41Bに対応づけて列方向に配置され、第1信号線451は対応する列の発光画素41A及び41Bが具備するスイッチングトランジスタ415の左側に配置され、第2信号線452は対応する列の発光画素41A及び41Bが具備するスイッチングトランジスタ415の右側に配置されている。さらに、第1接続線は第2信号線452と交差しないように配置され、第2接続線は第1信号線451と交差しないように配置されている。
 これにより、本実施の形態に係る表示装置は、実施の形態1に係る表示装置1と同様に、信号線の交差により発生する寄生容量が生じない。
 よって、時刻t81~時刻t82の期間、つまり発光画素41Aにおける閾値検出期間において、第1信号線451に供給されている基準電圧が、信号線の交差により発生する寄生容量を介して、第2信号線452に供給されている信号電圧の影響を受けることはない。言い換えると、駆動トランジスタ414のソースに基準電圧を供給している第1信号線451の電位変動を抑制できる。
 従って、本実施の形態に係る表示装置は、第2信号線452に供給されている信号電圧の影響を受けずに駆動トランジスタ414のゲート電位及びソース電位を安定化することにより、高精度なリセット動作を実現する。
 次に、時刻t83において、走査/制御線駆動回路14は、制御線431(k)の電圧レベルをHIGHからLOWに変化させ、k番目の駆動ブロックに属する発光画素41Aの有するスイッチングトランジスタ417をオフ状態とする。これにより、時刻t84から開始される信号電圧の書き込み期間において、スイッチングトランジスタ417が非導通状態となることにより、当該期間において静電保持容量418から駆動トランジスタ414のソースへのリーク電流が発生しないので、静電保持容量418に正確な信号電圧に対応した電圧を保持させることが可能となる。
 次に、時刻t84~時刻t85の間に、走査/制御線駆動回路14は、走査線433(k、1)の電圧レベルを、LOW→HIGH→LOWに変化させ、1行目の発光画素の有するスイッチングトランジスタ415を、オン状態とする(図24のS73)。また、走査線433(k、1)の電圧レベルの上記変化により、同時に、スイッチングトランジスタ416をオン状態とする。また、この時、信号線駆動回路15は、第1信号線451の電圧を基準電圧から信号電圧Vdataに変化させている。これにより、静電保持容量418の第2電極に信号電圧Vdataが印加され、駆動トランジスタ414のゲートには、参照電源線419の参照電圧VREFが印加される。Vdataの数値例として、例えば、Vdata=-5V~0Vである。
 なお、時刻t84~時刻t85においては、スイッチングトランジスタ417が非導通となっており、駆動トランジスタ414のソース電位は、初期化期間での電位であるVR1を維持していることから、有機EL素子413の順方向に発光電流は流れない。
 よって、静電保持容量418には、両電極が高精度にリセットされた後、信号電圧Vdataに応じた電圧が書き込まれる。上記電圧の書き込み動作は、本発明の第1輝度保持ステップに相当する。
 次に、時刻t86までの期間において、上述した時刻t84~時刻t85の書き込み動作を、k番目の駆動ブロックに属する2行目からm行目の発光画素について、行順次に実行する。
 次に、時刻t87において、走査/制御線駆動回路14は、制御線431(k)の電圧レベルを、LOWからHIGHに変化させ、k番目の駆動ブロックに属する発光画素41Aの有するスイッチングトランジスタ417をオン状態とする(図24のS74)。このとき、既に、走査線433(k、1)~433(k、m)の電圧レベルは同時にHIGHからLOWに変化しているので、スイッチングトランジスタ415及び416は非導通状態である。よって、時刻t84~時刻t86の書き込み期間において静電保持容量418に保持された電圧が駆動トランジスタ414のゲート-ソース間電圧であるVgsとなり、式18で表される。
 
   Vgs=(VREF-Vdata)        (式18)
 
 ここで、Vgsは、例えば、0V~5Vとなるため、駆動トランジスタ414はオン状態となり、ドレイン電流が有機EL素子413へと流れ込み、k番目の駆動ブロックに属する発光画素41Aでは、上記式18に規定されたVgsに応じて一斉に発光する。この一斉発光動作は、第1発光ステップに相当する。
 このとき、駆動トランジスタ414のソース電位は、有機EL素子413のカソード電位VCATからVt(EL)だけ高い電位となり、式19で表される。
 
   V=Vt(EL)+VCAT     (式19)
 
 また、上記式18で規定されるVgs及び式19で規定されるソース電位から、駆動トランジスタ414のゲート電位は、式20で表される。
 
   V=(VREF-Vdata)+Vt(EL)+VCAT  (式20)
 
 以上、発光画素行を駆動ブロック化することにより、駆動ブロック内では、駆動トランジスタ414の初期化動作が同時に実行される。また、発光画素行を駆動ブロック化することにより、制御線431を駆動ブロック内で共通化できる。
 また、走査線433(k、1)~433(k、m)においては、走査/制御線駆動回路14とは個別に接続されているが、初期化期間においては、駆動パルスのタイミングが同一である。よって、走査/制御線駆動回路14は、出力するパルス信号の高周波化を抑制することができるので、駆動回路の出力負荷を低減できる。
 上述したように、本発明の表示装置の有する発光画素41A及び41Bは、駆動トランジスタ414のゲートと参照電源線419との間にスイッチングトランジスタ416が付加され、駆動トランジスタ414のソースと静電保持容量418の第2電極との間にスイッチングトランジスタ417が付加されている。これにより、駆動トランジスタ414のゲート及びソース電位が安定化されるので、初期化完了から信号電圧の書き込みまでの時間、及び、当該書き込みから発光までの時間を、発光画素行ごとに任意に設定することが可能となる。この回路構成により、駆動ブロック化が可能となり、同一駆動ブロック内での閾値補正期間及び発光期間を一致させることが可能となる。
 特許文献1に記載された、2本の信号線を用いた従来の表示装置と、本発明の駆動ブロック化された表示装置とで、閾値検出期間により規定される発光デューティの比較については、実施の形態1と同様である。
 再び、本実施の形態に係る表示装置1の駆動方法について説明する。
 一方、k番目の駆動ブロックにおける駆動トランジスタ414の初期化期間が完了し、書き込み期間が開始される時刻t84の直後、(k+1)番目の駆動ブロックにおける駆動トランジスタ414のリセット動作が開始される。
 本実施の形態においても、実施の形態1と同様の観点から、特許文献1に記載された、2本の信号線を用いた従来の表示装置と比較して、発光デューティをより長く確保することができるという利点がある。
 よって、発光輝度が十分確保され、かつ、駆動回路の出力負荷が低減された長寿命の表示装置を実現することが可能となる。
 また、2本の信号線を用いた従来の表示装置と、本発明のようにブロック駆動を組み合わせた表示装置とを同じ発光デューティに設定した場合、本発明の表示装置の方が、駆動トランジスタ414のゲート電位及びソース電位を初期化するための初期化期間を長く確保することが解る。
 なお、時刻t91~時刻t97における(k+1)番目の駆動ブロックの動作は、上述したk番目の駆動ブロックの動作と同様のため説明を省略する。
 また、実施の形態5においても、信号線の交差により発生する寄生容量が生じないので、実施の形態1と同様に、無駄な電力消費を抑制できる。さらに、初期化期間における基準電圧VR1の変動を抑制できるので、第2信号線452に供給されている信号電圧の影響を受けずに駆動トランジスタ414のゲート電位及びソース電位を安定化することにより、高精度なリセット動作を実現する。つまり、高精度なリセット動作を実現する。
 なお、(k+1)番目の駆動ブロックにおける駆動トランジスタ414のゲート及びソースに参照電圧及び基準電圧を印加するステップ(図24のS81)と、当該参照電圧及び基準電圧の印加を停止するステップ(図24のS82)とは、本発明の第2電圧保持ステップに相当する。
 以上の動作が、表示パネル10内の(k+2)番目の駆動ブロック以降においても順次実行される。
 なお、本実施の形態に係る駆動方法により発光した駆動ブロックの状態遷移図は、図8に示された状態遷移図と同様のため、説明を省略する。
 以上、実施の形態5において、スイッチングトランジスタ416及び417が配置された発光画素回路、駆動ブロック化された各発光画素への制御線、走査線及び信号線の配置、及び上記駆動方法により、駆動トランジスタ414の初期化期間及びそのタイミングを同一駆動ブロック内で一致させることが可能となる。よって、電流パスを制御する信号を出力する走査/制御線駆動回路14や信号電圧を制御する信号線駆動回路15の負荷が低減する。また、さらに、上記駆動ブロック化及び発光画素列ごとに配置された2本の信号線により、駆動トランジスタ414の初期化期間を、全発光画素を書き換える時間である1フレーム期間Tfのなかで大きくとることができる。これは、k番目の駆動ブロックにおいて輝度信号がサンプリングされている期間に、(k+1)番目の駆動ブロックにおいて初期化期間が設けられることによるものである。よって、初期化期間は、発光画素行ごとに分割されるのではなく、駆動ブロックごと分割される。よって、表示領域が大面積化されても走査/制御線駆動回路14の出力数をさほど増大させることなく、かつ、発光デューティを減少させることなく、1フレーム期間に対する相対的な初期化期間を長く設定することが可能となる。これにより、高精度に補正された信号電圧に基づいた駆動電流が発光素子に流れ、画像表示品質が向上する。
 例えば、表示パネル10をN個の駆動ブロックに分割した場合、各発光画素に与えられる初期化期間は、最大Tf/Nとなる。これに対し、発光画素行ごとに異なるタイミングで初期化期間を設定する場合、発光画素行がM行(M>>N)であるとすると、最大Tf/Mとなる。また、特許文献1に記載されたような信号線を発光画素列ごとに2本配置した場合でも、最大2Tf/Mである。
 また、駆動ブロック化により、駆動トランジスタ414のソースと静電保持容量418の第2電極との導通を制御する制御線を駆動ブロック内で共通化できる。よって、走査/制御線駆動回路14から出力される制御線の本数が削減される。よって、駆動回路の負荷が低減する。
 例えば、特許文献1に記載された従来の表示装置500では、発光画素行あたり2本の制御線(給電線及び走査線)が配置されている。表示装置500がM行の発光画素行から構成されているとすると、制御線は合計2M本となる。
 これに対し、本発明の実施の形態に係る表示装置1では、走査/制御線駆動回路14から、発光画素行あたり1本の走査線、駆動ブロックごとに1本の制御線が出力される。よって、表示装置1がM行の発光画素行から構成されているとすると、制御線(走査線を含む)の合計は(M+N)本となる。
 大面積化がなされ、発光画素の行数が大きい場合、M>>Nが実現されるので、この場合には、本発明に係る表示装置1の制御線本数は、従来の表示装置500の制御線本数に比べ、約1/2に削減することができる。
 以上、実施の形態1~5について説明してきたが、本発明に係る表示装置は、上述した実施の形態に限定されるものではない。実施の形態1~5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1~5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。
 なお、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た発光画素にも、上記実施の形態で説明した駆動ブロック化が適用でき、上述した各実施の形態と同様の効果を奏する。
 例えば、実施の形態5において、図21Aに記載された発光画素41Aにおいて、駆動トランジスタ414、スイッチングトランジスタ415、416及び417をp型トランジスタとし、電源線110側を負電圧、電源線112を正電圧とし、有機EL素子413の代わりに、駆動トランジスタのドレインと電源線110との間に有機EL素子を、駆動トランジスタから電源線110の方向が順方向となるように接続する。図21Bに記載された発光画素41Bについても同様である。また、図23の動作タイミングチャートにおいて、走査線の極性を反転させる。このような表示装置でも、実施の形態5と同様の効果を奏する。
 例えば、上記各実施の形態では、k番目の駆動ブロックは奇数番目の駆動ブロックの全てに対応し、(k+1)番目の駆動ブロックは偶数番目の駆動ブロックの全てに対応していたが、本発明はこれに限らない。例えば、3つの駆動ブロックを1組として、当該3つの駆動ブロック(例えば、(k-1)番目の駆動ブロック、k番目の駆動ブロック、(k+1)番目の駆動ブロック)のうち、(k-1)番目の駆動ブロック及びk番目の駆動ブロックが上述した発光画素11Aの構成を有し、(k+1)番目の駆動ブロックが上述した発光画素11Bの構成を有してもよい。また、表示領域の一部の発光画素のみが駆動ブロック化されていてもよい。
 また、例えば、本発明に係る表示装置は、図25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、映像信号を反映した高精度な画像表示が可能な薄型フラットTVが実現される。
 本発明の表示装置及びその制御方法は、特に、画素信号電流により画素の発光強度を制御することで輝度を変動させるアクティブ型の有機ELフラットパネルディスプレイ及びその駆動方法として有用である。
 1、500  表示装置
 10  表示パネル
 11A、11B、21A、21B、31A、31B、41A、41B、501  発光画素
 12  信号線群
 13  制御線群
 14  走査/制御線駆動回路
 15  信号線駆動回路
 16  閾値電圧検出部
 20  制御回路
 100、200、300、400  電流制御部
 110、112、310、312  電源線
 113、213、313、413  有機EL素子
 114、214、314、414、512  駆動トランジスタ
 115、116、215、216、315、415、416、417、511 スイッチングトランジスタ
 117、118、217、218、316、317、418  静電保持容量
 131、231  第2制御線
 132、232  第1制御線
 133、233、333、433、701、702、703  走査線
 141、142、143、144、431  制御線
 151、251、351、451  第1信号線
 152、252、352、452  第2信号線
 419  参照電源線
 502  画素アレイ部
 503  信号セレクタ
 504  走査線駆動部
 505  給電線駆動部
 513  保持容量素子
 514  発光素子
 515  接地配線
 601、602、60n  信号線
 801、802、803  給電線

Claims (10)

  1.  m(mは4以上の整数)行n(nは1以上の整数)列のマトリクス状に配置された複数の発光画素を有する表示装置であって、
     前記複数の発光画素のうち、前記m行n列のマトリクスにおけるn個の列の各々に対応するm個の発光画素毎に、該m個の発光画素に対応づけて列方向に配置され、発光画素の輝度を決定する信号電圧を前記発光画素に与える第1信号線及び第2信号線と、
     第1電源線及び第2電源線と、
     発光画素行ごとに配置された走査線と
     を備え、
     前記複数の発光画素は、複数の発光画素行を一駆動ブロックとした2以上の駆動ブロックを構成し、
     前記複数の発光画素のそれぞれは、
     一方の端子が前記第2電源線に接続され、前記信号電圧に応じた信号電流が流れることにより発光する発光素子と、
     前記第1電源線及び前記発光素子の他方の端子に接続され、前記信号電圧を前記信号電流に変換する電流制御部とを備え、
     k(kは自然数)番目の駆動ブロックに属する前記発光画素は、さらに、
     ゲートが前記走査線に接続され、ソース及びドレインの一方が第1接続線を介して前記第1信号線に接続され、ソース及びドレインの他方が前記電流制御部に接続され、前記第1信号線と前記電流制御部との導通及び非導通を切り換える第1スイッチングトランジスタを備え、
     (k+1)番目の駆動ブロックに属する前記発光画素は、さらに、
     ゲートが前記走査線に接続され、ソース及びドレインの一方が第2接続線を介して前記第2信号線に接続され、ソース及びドレインの他方が前記電流制御部に接続され、前記第2信号線と前記電流制御部との導通及び非導通を切り換える第2スイッチングトランジスタを備え、
     前記第1信号線は、対応する列の発光画素が具備する前記第1スイッチングトランジスタ及び前記第2スイッチングトランジスタの左側および右側の一方に配置され、
     前記第2信号線は、対応する列の発光画素が具備する前記第1スイッチングトランジスタ及び前記第2スイッチングトランジスタの左側および右側の他方に配置され、
     前記第1接続線は前記第2信号線と交差しないように配置され、
     前記第2接続線は前記第1信号線と交差しないように配置されており、
     同一の前記駆動ブロック内の全発光画素では、前記電流制御部の閾値電圧を検出する閾値検出期間及び前記電流制御部を初期化する初期化期間の少なくとも一方が共通化されており、異なる前記駆動ブロック間では、各駆動ブロック内で共通化された前記閾値検出期間及び前記初期化期間の少なくとも一方が独立している
     表示装置。
  2.  前記m行n列のマトリクスにおけるi(iは1≦i≦n-1の整数)番目の列においては、
     前記第1信号線は、対応する列の発光画素が具備する前記第1スイッチングトランジスタ及び前記第2スイッチングトランジスタの左側および右側の一方に配置され、
     前記第2信号線は、対応する列の発光画素が具備する前記第1スイッチングトランジスタ及び前記第2スイッチングトランジスタの左側および右側の他方に配置され、
     (i+1)番目の列においては、
     前記第1信号線は、対応する列の発光画素が具備する前記第1スイッチングトランジスタ及び前記第2スイッチングトランジスタの左側および右側の他方に配置され、
     前記第2信号線は、対応する列の発光画素が具備する前記第1スイッチングトランジスタ及び前記第2スイッチングトランジスタの左側および右側の一方に配置されている、
     請求項1に記載の表示装置。
  3.  さらに、発光画素行ごとに配置され、前記電流制御部に接続された第1制御線を備え、
     前記第1制御線は、同一の前記駆動ブロック内の全発光画素では共通化されており、異なる前記駆動ブロック間では独立している
     請求項1または2に記載の表示装置。
  4.  さらに、発光画素行ごとに配置され、前記電流制御部に接続された第2制御線を備え、
     前記電流制御部は、
     ソース及びドレインの一方が前記発光素子の他方の端子に接続され、ゲート-ソース間に印加される前記信号電圧を、ドレイン電流である前記信号電流に変換する駆動トランジスタと、
     一方の端子が前記駆動トランジスタのゲートに接続され、他方の端子が前記駆動トランジスタのソースに接続された第1容量素子と、
     一方の端子が前記駆動トランジスタのソースに接続され、他方の端子が前記第1制御線に接続された第2容量素子と、
     ゲートが前記第2制御線に接続され、ソース及びドレインが前記第1電源線と前記発光素子の他方の端子との間に挿入され、前記駆動トランジスタのドレイン電流のオンオフを切り換える第3スイッチングトランジスタとを備え、
     前記第1スイッチングトランジスタは、ゲートが前記走査線に接続され、ソース及びドレインの一方が前記第1信号線に接続され、ソース及びドレインの他方が前記駆動トランジスタのゲートに接続され、
     前記第2スイッチングトランジスタは、ゲートが前記走査線に接続され、ソース及びドレインの一方が前記第2信号線に接続され、ソース及びドレインの他方が前記駆動トランジスタのゲートに接続されている
     請求項3に記載の表示装置。
  5.  前記第2制御線は、同一駆動ブロック内の全発光画素では共通化されており、異なる駆動ブロック間では独立している
     請求項4に記載の表示装置。
  6.  さらに、発光画素行ごとに配置され、前記電流制御部に接続された第2制御線を備え、
     前記電流制御部は、
     ソース及びドレインの一方が前記発光素子の他方の端子に接続され、ゲート-ソース間に印加される前記信号電圧を、ドレイン電流である前記信号電流に変換する駆動トランジスタと、
     一方の端子が前記駆動トランジスタのゲートに接続され、他方の端子が前記駆動トランジスタのソースに接続された第3容量素子と、
     一方の端子が前記駆動トランジスタのソースに接続され、他方の端子が前記第1制御線に接続された第4容量素子と、
     ゲートが前記第2制御線に接続され、ソース及びドレインの一方が前記第3容量素子の他方の端子に接続され、ソース及びドレインの他方が前記駆動トランジスタのソースに接続された第4スイッチングトランジスタとを備え、
     前記第1スイッチングトランジスタは、ゲートが前記走査線に接続され、ソース及びドレインの一方が前記第1信号線に接続され、ソース及びドレインの他方が前記駆動トランジスタのゲートに接続され、
     前記第2スイッチングトランジスタは、ゲートが前記走査線に接続され、ソース及びドレインの一方が前記第2信号線に接続され、ソース及びドレインの他方が前記駆動トランジスタのゲートに接続されている
     請求項3に記載の表示装置。
  7.  前記電流制御部は、
     ソース及びドレインの一方が第1電源線に接続され、ソース及びドレインの他方が前記発光素子の他方の端子に接続され、ゲート-ソース間に印加される前記信号電圧を前記信号電流に変換する駆動トランジスタと、
     一方の端子が前記駆動トランジスタのゲートに接続された第5容量素子と、
     ゲートが前記走査線に接続され、ソース及びドレインの一方が前記第5容量素子の一方の端子に接続され、ソース及びドレインの他方が参照電源線に接続された第5スイッチングトランジスタと、
     ゲートが前記第1制御線に接続され、ソース及びドレインの一方が前記第5容量素子の他方の端子に接続され、ソース及びドレインの他方が前記駆動トランジスタのソースに接続された第6スイッチングトランジスタとを備え、
     前記第1スイッチングトランジスタは、ゲートが前記走査線に接続され、ソース及びドレインの一方が前記第5容量素子の他方の端子に接続され、ソース及びドレインの他方が前記第1信号線に接続され、
     前記第2スイッチングトランジスタは、ゲートが前記走査線に接続され、ソース及びドレインの一方が前記第5容量素子の他方の端子に接続され、ソース及びドレインの他方が前記第2信号線に接続されている
     請求項3に記載の表示装置。
  8.  前記第1電源線は、発光画素行ごとに配置され、前記電流制御部を初期化するための基準電圧よりも低い電圧である第1電圧と、前記基準電圧よりも高い電圧である第2電圧とを供給し、
     前記電流制御部は、
     ソース及びドレインの一方が前記発光素子の他方の端子に接続され、ソース及びドレインの他方が前記第1電源線に接続され、ゲート-ソース間に印加される前記信号電圧を、ドレイン電流である前記信号電流に変換する駆動トランジスタと、
     一方の端子が前記駆動トランジスタのゲートに接続され、他方の端子が前記駆動トランジスタのソース及びドレインの一方に接続され、少なくとも前記信号電圧あるいは前記基準電圧に対応した電圧を保持する第6容量素子とを備え、
     前記第1スイッチングトランジスタは、ゲートが前記走査線に接続され、ソース及びドレインの一方が前記第1信号線に接続され、ソース及びドレインの他方が前記駆動トランジスタのゲートに接続され、
     前記第2スイッチングトランジスタは、ゲートが前記走査線に接続され、ソース及びドレインの一方が前記第2信号線に接続され、ソース及びドレインの他方が前記駆動トランジスタのゲートに接続され、
     前記表示装置は、さらに、同一の前記駆動ブロック内の全発光画素に対し、前記閾値検出期間及び前記初期化期間の少なくとも一方においては前記第1電圧及び前記第2電圧の供給を同じタイミングで制御し、異なる前記駆動ブロック間では、前記タイミングと異なるタイミングで前記第1電圧及び前記第2電圧の供給を制御する電圧制御部を備える、
     請求項1または2に記載の表示装置。
  9.  前記発光画素は、前記信号電圧に応じて発光する有機EL(Electro Luminescence)素子である
     請求項1~8のいずれか1項に記載の表示装置。
  10.  発光画素列ごとに配置された第1信号線及び第2信号線のうちいずれかの信号線から供給された信号電圧を当該信号電圧に対応した信号電流に変換する駆動トランジスタを有する電流制御部と、前記信号電流が流れることにより発光する発光素子とを備える発光画素がマトリクス状に配置され、複数の前記発光画素行を一駆動ブロックとした2以上の駆動ブロックを構成する表示装置の制御方法であって、
     前記第1信号線は、対応する列の発光画素が具備する前記第1スイッチングトランジスタ及び前記第2スイッチングトランジスタの左側及び右側の一方に配置され、
     前記第2信号線は、対応する列の発光画素が具備する前記第1スイッチングトランジスタ及び前記第2スイッチングトランジスタの左側及び右側の他方に配置され、
     k(kは自然数)番目の駆動ブロックの有する全ての前記電流制御部に、前記駆動トランジスタの閾値電圧またはリセット電圧に対応した電圧を同時に保持させる第1電圧保持ステップと、
     前記第1電圧保持ステップの後、k番目の駆動ブロックの有する前記発光画素において、前記電流制御部に、前記閾値電圧に対応した電圧に前記信号電圧が加算された加算電圧を発光画素行順に保持させる第1輝度保持ステップと、
     前記第1電圧保持ステップの後、(k+1)番目の駆動ブロックの有する全ての前記電流制御部に、前記駆動トランジスタの閾値電圧またはリセットに対応した電圧を同時に保持させる第2電圧保持ステップとを含む
     表示装置の制御方法。
PCT/JP2010/005472 2010-09-06 2010-09-06 表示装置およびその制御方法 WO2012032568A1 (ja)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2012532728A JP5627694B2 (ja) 2010-09-06 2010-09-06 表示装置
PCT/JP2010/005472 WO2012032568A1 (ja) 2010-09-06 2010-09-06 表示装置およびその制御方法
KR1020127032145A KR101809293B1 (ko) 2010-09-06 2010-09-06 표시 장치 및 그 제어 방법
CN201080067577.4A CN102959609B (zh) 2010-09-06 2010-09-06 显示装置及其制造方法
US13/778,220 US9013520B2 (en) 2010-09-06 2013-02-27 Display device and control method therefor

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/JP2010/005472 WO2012032568A1 (ja) 2010-09-06 2010-09-06 表示装置およびその制御方法

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US13/778,220 Continuation US9013520B2 (en) 2010-09-06 2013-02-27 Display device and control method therefor

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2012032568A1 true WO2012032568A1 (ja) 2012-03-15

Family

ID=45810198

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2010/005472 WO2012032568A1 (ja) 2010-09-06 2010-09-06 表示装置およびその制御方法

Country Status (5)

Country Link
US (1) US9013520B2 (ja)
JP (1) JP5627694B2 (ja)
KR (1) KR101809293B1 (ja)
CN (1) CN102959609B (ja)
WO (1) WO2012032568A1 (ja)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103489396A (zh) * 2013-06-06 2014-01-01 友达光电股份有限公司 显示器的像素驱动方法及其显示器

Families Citing this family (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9953563B2 (en) * 2013-04-23 2018-04-24 Sharp Kabushiki Kaisha Display device and drive current detection method for same
KR102343143B1 (ko) 2014-11-12 2021-12-27 삼성디스플레이 주식회사 표시 장치 및 그의 구동 방법
KR102348764B1 (ko) * 2015-01-30 2022-01-07 엘지디스플레이 주식회사 유기 발광 표시 장치 및 그 구동 방법
CN107342047B (zh) * 2017-01-03 2020-06-23 京东方科技集团股份有限公司 像素电路及其驱动方法、以及显示面板
CN108877649B (zh) * 2017-05-12 2020-07-24 京东方科技集团股份有限公司 像素电路及其驱动方法、显示面板
KR102595916B1 (ko) * 2018-03-09 2023-10-31 삼성디스플레이 주식회사 표시장치
CN109377932B (zh) * 2018-12-26 2022-08-16 厦门天马微电子有限公司 显示面板及显示装置
CN110189704B (zh) * 2019-06-28 2021-10-15 上海天马有机发光显示技术有限公司 一种电致发光显示面板、其驱动方法及显示装置
CN112712770A (zh) * 2019-10-24 2021-04-27 华为终端有限公司 一种电子设备及其显示模组
CN111179819A (zh) * 2020-02-22 2020-05-19 禹创半导体(广州)有限公司 一种像素及包括此像素的micro LED显示装置
CN111369949B (zh) * 2020-04-28 2021-04-02 上海天马有机发光显示技术有限公司 显示面板及其扫描驱动方法
US11694607B2 (en) * 2021-03-04 2023-07-04 Boe Technology Group Co., Ltd. Light emitting substrate, display apparatus, and method of driving light emitting substrate

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003186439A (ja) * 2001-12-21 2003-07-04 Matsushita Electric Ind Co Ltd El表示装置とその駆動方法および情報表示装置
JP2006003731A (ja) * 2004-06-18 2006-01-05 Mitsubishi Electric Corp 表示装置
JP2006284716A (ja) * 2005-03-31 2006-10-19 Casio Comput Co Ltd 表示駆動装置及びその駆動制御方法、並びに、表示装置及びその駆動制御方法
JP2008122633A (ja) * 2006-11-13 2008-05-29 Sony Corp 表示装置
WO2008152817A1 (ja) * 2007-06-15 2008-12-18 Panasonic Corporation 画像表示装置
JP2009237041A (ja) * 2008-03-26 2009-10-15 Sony Corp 画像表示装置及び画像表示方法
WO2010041426A1 (ja) * 2008-10-07 2010-04-15 パナソニック株式会社 画像表示装置およびその制御方法
WO2010100938A1 (ja) * 2009-03-06 2010-09-10 パナソニック株式会社 画像表示装置およびその駆動方法

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP3459696B2 (ja) 1994-12-08 2003-10-20 キヤノン株式会社 アクティブマトリクス表示回路
JP3315834B2 (ja) * 1995-05-31 2002-08-19 富士通株式会社 薄膜トランジスタマトリクス装置及びその製造方法
KR0154832B1 (ko) 1995-08-23 1998-11-16 김광호 액정 표시 장치
JP3513371B2 (ja) 1996-10-18 2004-03-31 キヤノン株式会社 マトリクス基板と液晶装置とこれらを用いた表示装置
JPH10253987A (ja) 1997-03-11 1998-09-25 Matsushita Electric Ind Co Ltd 液晶表示装置
JP3800404B2 (ja) 2001-12-19 2006-07-26 株式会社日立製作所 画像表示装置
JP4589614B2 (ja) * 2003-10-28 2010-12-01 株式会社 日立ディスプレイズ 画像表示装置
TWI288377B (en) 2004-09-01 2007-10-11 Au Optronics Corp Organic light emitting display and display unit thereof
US7907137B2 (en) 2005-03-31 2011-03-15 Casio Computer Co., Ltd. Display drive apparatus, display apparatus and drive control method thereof
JP2007304521A (ja) * 2006-05-15 2007-11-22 Epson Imaging Devices Corp 電気光学装置および電子機器
US8363192B2 (en) * 2008-09-18 2013-01-29 Japan Display Central Inc. Liquid crystal display device

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003186439A (ja) * 2001-12-21 2003-07-04 Matsushita Electric Ind Co Ltd El表示装置とその駆動方法および情報表示装置
JP2006003731A (ja) * 2004-06-18 2006-01-05 Mitsubishi Electric Corp 表示装置
JP2006284716A (ja) * 2005-03-31 2006-10-19 Casio Comput Co Ltd 表示駆動装置及びその駆動制御方法、並びに、表示装置及びその駆動制御方法
JP2008122633A (ja) * 2006-11-13 2008-05-29 Sony Corp 表示装置
WO2008152817A1 (ja) * 2007-06-15 2008-12-18 Panasonic Corporation 画像表示装置
JP2009237041A (ja) * 2008-03-26 2009-10-15 Sony Corp 画像表示装置及び画像表示方法
WO2010041426A1 (ja) * 2008-10-07 2010-04-15 パナソニック株式会社 画像表示装置およびその制御方法
WO2010100938A1 (ja) * 2009-03-06 2010-09-10 パナソニック株式会社 画像表示装置およびその駆動方法

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103489396A (zh) * 2013-06-06 2014-01-01 友达光电股份有限公司 显示器的像素驱动方法及其显示器
CN103489396B (zh) * 2013-06-06 2015-12-09 友达光电股份有限公司 显示器的像素驱动方法及其显示器

Also Published As

Publication number Publication date
US9013520B2 (en) 2015-04-21
JPWO2012032568A1 (ja) 2013-10-31
CN102959609A (zh) 2013-03-06
KR20130119324A (ko) 2013-10-31
JP5627694B2 (ja) 2014-11-19
US20130335456A1 (en) 2013-12-19
CN102959609B (zh) 2015-05-27
KR101809293B1 (ko) 2017-12-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5282146B2 (ja) 表示装置及びその制御方法
JP5627694B2 (ja) 表示装置
JP4778115B2 (ja) 画像表示装置
JP5230806B2 (ja) 画像表示装置およびその駆動方法
JP5456901B2 (ja) 表示装置およびその駆動方法
JP5415565B2 (ja) 表示装置およびその駆動方法
JP5284492B2 (ja) 表示装置及びその制御方法
JPWO2011061800A1 (ja) 表示パネル装置、表示装置及びその制御方法
WO2015029422A1 (ja) 駆動方法および表示装置
JP5414808B2 (ja) 表示装置およびその駆動方法
JP5399521B2 (ja) 表示装置およびその駆動方法

Legal Events

Date Code Title Description
WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 201080067577.4

Country of ref document: CN

121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 10856922

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

DPE1 Request for preliminary examination filed after expiration of 19th month from priority date (pct application filed from 20040101)
WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2012532728

Country of ref document: JP

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 20127032145

Country of ref document: KR

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 10856922

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1