WO2015002010A1 - 表示装置およびその駆動方法 - Google Patents

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WO2015002010A1
WO2015002010A1 PCT/JP2014/066606 JP2014066606W WO2015002010A1 WO 2015002010 A1 WO2015002010 A1 WO 2015002010A1 JP 2014066606 W JP2014066606 W JP 2014066606W WO 2015002010 A1 WO2015002010 A1 WO 2015002010A1
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light emission
emission control
color
pixel
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成継 山中
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シャープ株式会社
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    • H10K59/35Devices specially adapted for multicolour light emission comprising red-green-blue [RGB] subpixels
    • H10K59/351Devices specially adapted for multicolour light emission comprising red-green-blue [RGB] subpixels comprising more than three subpixels, e.g. red-green-blue-white [RGBW]

Definitions

  • the present invention relates to a display device and a driving method thereof, and more particularly, to a display device that displays a plurality of subframes in one frame period and a driving method thereof.
  • organic EL (Electro Luminescence) display devices have attracted attention as display devices that are thin, lightweight, and capable of high-speed response.
  • the organic EL display device includes a plurality of pixels arranged two-dimensionally.
  • a typical pixel of the organic EL display device includes one organic EL element and one drive transistor.
  • the organic EL element is a light emitting element that emits light with a luminance corresponding to the amount of current passing therethrough.
  • the drive transistor is provided in series with the organic EL element, and controls the amount of current flowing through the organic EL element.
  • a field sequential color display device performs color display by displaying a plurality of subframes in one frame period.
  • the backlight emission color is switched to red, green, and blue every subframe period, and 3 subframes (red, green, and blue are supported per frame period) Liquid crystal display devices that display subframes) are known.
  • Patent Documents 1 to 3 describe field sequential color organic EL display devices.
  • the display device described in Patent Document 1 displays three subframes in one frame period.
  • FIG. 36 is a circuit diagram of a pixel matrix of the display device described in FIG. Each pixel includes an organic EL element OLEDr that emits red light, an organic EL element OLEDg that emits green light, and an organic EL element OLEDb that emits blue light.
  • the light emission signal lines E1r, E2r, E3r are selected in the first subframe period, the light emission signal lines E1g, E2g, E3g are selected in the second subframe period, and the light emission signal lines E1b, E2b, E3b are selected in the third subframe period. Is selected.
  • the (3 ⁇ 3) pixels shown in FIG. 36 are assigned the colors shown in FIG. 37 in the first to third subframes.
  • the circuit amount and the layout area can be reduced by controlling the luminance of a plurality of organic EL elements using one driving transistor.
  • the field sequential color organic EL display device has a problem that color breaks and stripes occur in the display image and the image quality of the display image is deteriorated.
  • area X an image including a white area (hereinafter referred to as area X) in a black background is displayed.
  • area X moves in the horizontal direction at a constant speed (for example, to the right at a speed of 20 pixels / subframe)
  • red, green, and Blue stripes are visible.
  • the reason why the color breaks and stripes are visible is that the human gaze moves following the region X, and the human recognizes the image obtained by integrating the luminance in the gaze movement direction (hereinafter referred to as the eye track image). Because it does.
  • the degree of color breakup and stripes varies depending on the display image, and also varies depending on which color is assigned to each pixel in each subframe. In order to make it difficult to visually recognize stripes in a field sequential color organic EL display device, it is necessary to appropriately determine which color is assigned to each pixel in each subframe.
  • an object of the present invention is to provide a field sequential color display device in which color breaks and stripes are difficult to visually recognize.
  • a first aspect of the present invention is a display device that displays a plurality of subframes in one frame period, A display unit including a plurality of pixels arranged side by side in the first and second directions; A drive circuit for driving the display unit according to a color assignment rule,
  • the color assignment rule is a rule for assigning any of the first to fourth colors to each of the plurality of pixels in the first to fourth subframes,
  • the plurality of pixels are different from any of the groups to which pixels adjacent to each other in the eight directions belong, and pixels adjacent to the eight directions belong to pixels belonging to the same group.
  • the first to fourth groups are classified so that the groups are the same, and the first to fourth colors are assigned to the pixels of the first to fourth groups in the first subframe, respectively.
  • the second to fourth and first colors are assigned, respectively, in the third subframe, the third, fourth, first and second colors are assigned respectively.
  • the fourth and fourth colors are assigned.
  • the first to third colors are assigned respectively.
  • the plurality of pixels are classified into the first to fourth groups so that pixels separated by two pixels in the first direction and two pixels separated in the second direction belong to the same group. It is characterized by.
  • the plurality of pixels are classified into the first to fourth groups so that pixels separated by two pixels in the first direction and one pixel apart in the second direction belong to the same group. It is characterized by.
  • the plurality of pixels are classified into the first to fourth groups so that pixels separated by one pixel in the first direction and two pixels in the second direction belong to the same group. It is characterized by.
  • the display unit further includes a plurality of scanning lines, a plurality of data lines, and a plurality of light emission control lines
  • the driving circuit includes a scanning line driving circuit that sequentially selects the plurality of scanning lines in each subframe period, and a voltage corresponding to a video signal in each line period in each subframe period in accordance with the color allocation rule.
  • the pixel corresponds to one scanning line, one data line, and three or four light emission control lines, and holds data applied to the data line corresponding to the selection period of the corresponding scanning line.
  • first to third light emission control transistors having control terminals connected to light emission control lines according to the color assignment rule.
  • a sixth aspect of the present invention is the fifth aspect of the present invention,
  • the pixel is provided between a fourth light emitting element that emits light of the fourth color, the data holding unit, and the fourth light emitting element, and the pixel of the corresponding four light emission control lines corresponds to the fourth color.
  • a fourth light emission control transistor having a control terminal connected to the corresponding fourth light emission control line.
  • the pixel includes the data holding unit and the first to third light emitting elements when a selection voltage is applied to a fourth light emission control line corresponding to the fourth color among the corresponding four light emission control lines. And a total light emission control circuit for electrically connecting to each other.
  • the all light emission control circuit has three control terminals, one conduction terminal connected to the fourth light emission control line and the other conduction terminal connected to the control terminals of the first to third light emission control transistors. A transistor is included.
  • the total light emission control circuit is provided in parallel with the first to third light emission control transistors between the data holding unit and the first to third light emission elements, and is connected to the fourth light emission control line. It includes three transistors having control terminals.
  • the first to third colors are any one of red, green, and blue, and the fourth color is black.
  • the first to third colors are any one of red, green, and blue, and the fourth color is white.
  • a twelfth aspect of the present invention includes a plurality of pixels arranged side by side in the first and second directions, a plurality of scanning lines, a plurality of data lines, and a plurality of light emission control lines, in one frame period.
  • a driving method of a display device that displays a plurality of subframes, Sequentially selecting the plurality of scan lines in each subframe period; Applying a voltage according to a video signal to the plurality of data lines in each line period of each subframe period according to a color allocation rule; Driving the plurality of light emission control lines in each subframe period according to the color allocation rule,
  • the color assignment rule is a rule for assigning any of the first to fourth colors to each of the plurality of pixels in the first to fourth subframes, In the color allocation rule, the plurality of pixels are different from any of the groups to which pixels adjacent to each other in the eight directions belong, and pixels adjacent to the eight directions belong to pixels belonging to the same group.
  • the first to fourth groups are classified so that the groups are the same, and the first to fourth colors are assigned to the pixels of the first to fourth groups in the first subframe, respectively.
  • the second to fourth and first colors are assigned, respectively, in the third subframe, the third, fourth, first and second colors are assigned respectively.
  • the fourth and fourth colors are assigned.
  • the first to third colors are assigned respectively.
  • a thirteenth aspect of the present invention is the twelfth aspect of the present invention,
  • the plurality of pixels are classified into the first to fourth groups so that pixels separated by two pixels in the first direction and two pixels separated in the second direction belong to the same group. It is characterized by.
  • a fourteenth aspect of the present invention is the twelfth aspect of the present invention,
  • the plurality of pixels are classified into the first to fourth groups so that pixels separated by two pixels in the first direction and one pixel apart in the second direction belong to the same group. It is characterized by.
  • a fifteenth aspect of the present invention is the twelfth aspect of the present invention,
  • the plurality of pixels are classified into the first to fourth groups so that pixels separated by one pixel in the first direction and two pixels in the second direction belong to the same group. It is characterized by.
  • one of four colors is assigned to each pixel in each subframe, and four subframes are displayed in one frame period.
  • the group to which each pixel belongs is different from any of the groups to which pixels adjacent in the eight directions belong, and a plurality of pixels are set so that the pixels to which the pixels adjacent in the eight directions belong are the same among the pixels belonging to the same group.
  • a plurality of pixels are classified into four groups so that pixels separated by two pixels in the first direction and two pixels in the second direction belong to the same group,
  • By assigning different colors to the pixels of each group in the subframe it is possible to prevent the same color from being assigned to adjacent pixels in each subframe, and to make it difficult to visually recognize the stripes generated in the display image.
  • a plurality of pixels are classified into four groups so that pixels separated by two pixels in the first direction and one pixel in the second direction belong to the same group,
  • By assigning different colors to the pixels of each group in the subframe it is possible to prevent the same color from being assigned to adjacent pixels in each subframe, and to make it difficult to visually recognize the stripes generated in the display image.
  • a plurality of pixels are classified into four groups so that pixels separated by one pixel in the first direction and two pixels in the second direction belong to the same group, By assigning different colors to the pixels of each group in the subframe, it is possible to prevent the same color from being assigned to adjacent pixels in each subframe, and to make it difficult to visually recognize the stripes generated in the display image.
  • a plurality of pixels including a data holding unit, three light emitting elements, and three light emission control transistors, a plurality of scanning lines, a plurality of data lines, and a plurality of light emission controls.
  • Each pixel in each subframe is driven by using a scanning line driving circuit, a data line driving circuit that operates according to a color allocation rule, and a light emission control line driving circuit that operates according to a color allocation rule.
  • the color of the pixel to which the fourth color is assigned is a color corresponding to the video signal of the fourth color. Can be controlled.
  • the pixel of the fourth color is assigned.
  • the color can be controlled to a color corresponding to the video signal of the fourth color.
  • three transistors are provided in which the control terminal and one conduction terminal are connected to the fourth light emission control line, and the other conduction terminal of the three transistors is provided with three light emission controls. By connecting each to the control terminal of the transistor, an all emission control circuit can be configured.
  • the total light emission control circuit can be configured.
  • any of red, green, blue, and black can be assigned to each pixel in each subframe, and field sequential color display can be performed.
  • any of red, green, blue, and white can be assigned to each pixel in each subframe, and field sequential color display can be performed.
  • FIG. 5 is a circuit diagram of a data holding unit shown in FIG. 4.
  • 3 is a timing chart of the display device according to the first embodiment. It is a figure which shows the kind of data voltage in the display apparatus which concerns on 1st Embodiment, and the light emission control line selected.
  • FIG. 3 is an enlarged view of an eye track image in the display device according to the first embodiment.
  • FIG. 1 It is a figure which shows the display pattern sequence of the display apparatus which concerns on 2nd Embodiment. It is a figure which shows a part of FIG. It is a figure which shows the structure of the display part of the display apparatus which concerns on 2nd Embodiment. It is a timing chart of the display apparatus which concerns on 2nd Embodiment. It is a figure which shows the kind of data voltage in the display apparatus which concerns on 2nd Embodiment, and the light emission control line selected. It is an enlarged view of an eye track image in a display device concerning a 2nd embodiment. It is a figure which shows the display pattern sequence of the display apparatus which concerns on 3rd Embodiment. It is a figure which shows a part of FIG.
  • FIG. 1 It is a figure which shows the structure of the display part of the display apparatus which concerns on 3rd Embodiment. It is a figure which shows the kind of data voltage in the display apparatus which concerns on 3rd Embodiment, and the light emission control line selected. It is an enlarged view of an eye track image in a display device concerning a 3rd embodiment. It is a figure which shows the display pattern sequence of the display apparatus which concerns on 4th Embodiment. It is a figure which shows a part of FIG. It is a figure which shows the structure of the display part of the display apparatus which concerns on 4th Embodiment. It is a figure which shows the kind of data voltage in the display apparatus which concerns on 4th Embodiment, and the light emission control line selected.
  • FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of a display device according to an embodiment of the present invention.
  • a display device 1 shown in FIG. 1 includes a display unit 2, a display control circuit 3, a scanning line drive circuit 4, a data line drive circuit 5, and a light emission control line drive circuit 6.
  • the display device 1 is a field sequential color organic EL display device.
  • the display device 1 divides one frame period into four subframe periods (hereinafter referred to as first to fourth subframe periods), and displays four subframes in one frame period, thereby performing color display. Do.
  • m and n are integers of 2 or more
  • k is 3 or 4.
  • the display unit 2 includes m scanning lines SL1 to SLm, n data lines DL1 to DLn, (k ⁇ m) light emission control lines, and (m ⁇ n) pixels 10.
  • EL1, EL2,..., ELm represent k light emission control lines corresponding to the scanning lines SL1 to SLm, respectively.
  • the scanning lines SL1 to SLm and (k ⁇ m) light emission control lines are arranged in parallel to each other.
  • the data lines DL1 to DLn are arranged in parallel to each other and orthogonal to the scanning lines SL1 to SLm.
  • the scanning lines SL1 to SLm and the data lines DL1 to DLn intersect at (m ⁇ n) locations.
  • the (m ⁇ n) pixels 10 are arranged corresponding to the intersections of the scanning lines SL1 to SLm and the data lines DL1 to DLn. In this way, the (m ⁇ n) pixels 10 are arranged side by side in the extending direction of the scanning lines SL1 to SLm (hereinafter referred to as the horizontal direction) and the extending direction of the data lines DL1 to DLn (hereinafter referred to as the vertical direction). .
  • the pixel 10 includes three or four organic EL elements, and is connected to one scanning line, one data line, and k light emission control lines.
  • a pixel arranged corresponding to the intersection of the scanning line SLi and the data line DLj (i is an integer of 1 to m and j is an integer of 1 to n) is referred to as P (i, j).
  • the display control circuit 3 controls the scanning line driving circuit 4, the data line driving circuit 5, and the light emission control line driving circuit 6. More specifically, the display control circuit 3 outputs a control signal Cs to the scanning line drive circuit 4, outputs a control signal Cd and a video signal D1 to the data line drive circuit 5, and emits a control line drive circuit. 6 outputs a control signal Ce.
  • one frame period includes four subframe periods, and one subframe period includes m line periods (horizontal periods).
  • the control signals Cs and Ce include a signal indicating the start of the frame period, a signal indicating the start of the subframe period, a signal indicating the start of the line period, and the like.
  • the control signal Cd includes a signal indicating the head of the line period, a data clock signal, a data latch signal, and the like.
  • the scanning line driving circuit 4 drives the scanning lines SL1 to SLm based on the control signal Cs. More specifically, the scanning line driving circuit 4 selects one scanning line from the scanning lines SL1 to SLm in each line period of each subframe period, and selects a selected voltage (here, a high voltage) Level voltage). The scanning line driving circuit 4 sequentially selects the scanning lines SL1 to SLm in each subframe period by switching the scanning line to be selected for each line period.
  • the data line driving circuit 5 drives the data lines DL1 to DLn based on the control signal Cd and the video signal D1. More specifically, the data line driving circuit 5 generates n voltages (hereinafter referred to as data voltages) based on the video signal D1 in each line period of each subframe period, and the generated n data voltages are used as data. Applied to the lines DL1 to DLn, respectively.
  • the light emission control line drive circuit 6 drives (k ⁇ m) light emission control lines based on the control signal Ce. More specifically, the light emission control line driving circuit 6 selects one light emission control line from among the k light emission control lines corresponding to the selected scanning line, and supplies the selected light emission control line to a predetermined time ( The selection voltage is applied only for a time shorter than one subframe period (hereinafter referred to as time Te).
  • the organic EL element in the pixel 10 selectively emits light according to the control by the light emission control line driving circuit 6.
  • n pixels 10 connected to the scanning line SLi are selected at once.
  • the n data voltages applied to the data lines DL1 to DLn are written to the selected n pixels 10, respectively.
  • the light emission control line drive circuit 6 applies a selection voltage for one time Te to one light emission control line selected from the k light emission control lines corresponding to the scanning line SLi.
  • one or three organic EL elements corresponding to the selected light emission control line emit light for the time Te.
  • the pixel 10 includes at least an organic EL element that emits red light, an organic EL element that emits green light, and an organic EL element that emits blue light.
  • the pixel 10 may include an organic EL element that emits white light.
  • a color assignment rule (hereinafter referred to as a display pattern sequence) for assigning any of the four colors to each of the (m ⁇ n) pixels 10 in the first to fourth subframes is defined. .
  • the organic EL element in the pixel 10 selectively emits light in each subframe according to the display pattern sequence.
  • the actual color of the pixel 10 (hereinafter referred to as display color) changes according to the data voltage written in the pixel 10.
  • the organic EL element that emits red light in the pixel P (1,1) emits light in the first subframe period.
  • the display color of the pixel P (1,1) in the first subframe period is a color corresponding to the red video signal.
  • the scanning line driving circuit 4 and the data line driving circuit 5 write the data voltage to the (m ⁇ n) pixels 10 in one subframe period.
  • the light emission control line drive circuit 6 controls the light emission state of the organic EL elements in the (m ⁇ n) pixels 10 in each subframe period. As a result, the display device 1 displays one subframe in one subframe period.
  • the display device 1 performs color display by displaying four subframes in one frame period.
  • FIG. 2 is a diagram showing a display pattern sequence of the display device according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a diagram showing a part of FIG. In FIG. 2, a square represents one pixel, and characters in the square represent colors assigned to the pixels.
  • the letters R, G, B, and D represent red, green, blue, and black, respectively.
  • the (m ⁇ n) pixels are classified into the first to fourth groups so that pixels separated by two pixels in the horizontal direction and two pixels in the vertical direction belong to the same group.
  • the groups to which the pixels P (1,1), P (1,2), P (2,2), and P (2,1) belong are referred to as first to fourth groups, respectively.
  • the first to fourth groups of pixels are assigned red, green, blue, and black, respectively, in the first subframe, and are assigned green, blue, black, and red, respectively, in the second subframe. Blue, black, red, and green are assigned in the third subframe, and black, red, green, and blue are assigned in the fourth subframe.
  • FIG. 4 is a diagram showing a configuration of the display unit 2 according to the present embodiment.
  • FIG. 4 shows the configuration of the pixels P (1,1), P (1,2), P (2,1), and P (2,2).
  • the other part of the display unit 2 has the same configuration as in FIG.
  • k 3
  • the pixel P (i, j) corresponds to the scanning line SLi, the data line DLj, and the three light emission control lines ELia to ELic.
  • a pixel 11 shown in FIG. 4 corresponds to the pixel 10 in FIG.
  • the pixel 11 includes a data holding unit 19, three N-channel transistors Qr, Qg, Qb, and three organic EL elements Lr, Lg, Lb.
  • the organic EL elements Lr, Lg, and Lb are light emitting elements that emit red, green, and blue light, respectively.
  • FIG. 5 is a circuit diagram of the data holding unit 19 in the pixel P (i, j).
  • the data holding unit 19 includes N-channel type transistors Q1 and Q2 and a capacitor C1.
  • the transistor Q1 is provided between the data line DLj and the gate terminal of the transistor Q2, and the gate terminal of the transistor Q1 is connected to the scanning line SLi.
  • the high level power supply voltage Van is applied to the drain terminal of the transistor Q2, and the source terminal of the transistor Q2 is connected to the drain terminals of the transistors Qr, Qg, and Qb.
  • the capacitor C1 is provided between the drain terminal and the gate terminal of the transistor Q2.
  • the transistor Q1 functions as an input transistor
  • the transistor Q2 functions as a driving transistor.
  • the data holding unit 19 holds a voltage applied to the data line DLj during the selection period of the scanning line SLi. Note that the data holding unit may have any configuration as long as it has a function of holding the voltage applied to the data line corresponding to the selection period of the corresponding scanning line.
  • the source terminals of the transistors Qr, Qg, and Qb are connected to the anode terminals of the organic EL elements Lr, Lg, and Lb, respectively.
  • a low level power supply voltage Vca ( ⁇ Van) is applied to the cathode terminals of the organic EL elements Lr, Lg, and Lb.
  • the gate terminals of the transistors Qr, Qg, and Qb are connected to any one of the three light emission control lines ELia to ELic corresponding to the pixel P (i, j) according to the display pattern sequence shown in FIG.
  • the gate terminals of the transistors Qr, Qg, and Qb in the first and fourth groups of pixels P (i, j) are connected to the light emission control lines ELia, ELib, and ELic, respectively.
  • Gate terminals of the transistors Qr, Qg, and Qb in the second group of pixels P (i, j) are connected to the light emission control lines ELic, ELia, and ELib, respectively.
  • Gate terminals of the transistors Qr, Qg, and Qb in the third group of pixels P (i, j) are respectively connected to the light emission control lines ELib, ELic, and ELia.
  • FIG. 6 is a timing chart of the display device according to the present embodiment.
  • the scanning lines SL1 to SLm are sequentially selected one line period at a time, and a selected voltage (high level voltage) is applied to the selected scanning line over one line period.
  • a selected voltage high level voltage
  • the light emission control line ELia is selected after the scanning line SLi is selected.
  • the light emission control line ELib is selected after the odd-numbered scanning line SLi is selected, and the light emission control line ELia is selected after the even-numbered scanning line SLi is selected.
  • the light emission control line ELic is selected after the odd-numbered scanning line SLi is selected, and the light emission control line ELib is selected after the even-numbered scanning line SLi is selected.
  • the light emission control line ELic is selected after the scanning line SLi is selected.
  • a selection voltage is applied to the selected light emission control line for a time Te.
  • FIG. 7 is a diagram showing the types of data voltages applied to the data lines during the scanning line selection period and the light emission control lines selected after the scanning line selection period.
  • the data voltages corresponding to the red, green, and blue video signals are referred to as R voltage, G voltage, and B voltage, respectively, and the data voltage corresponding to the minimum luminance is referred to as D voltage.
  • the R voltage and the G voltage are applied to the data lines DL1 and DL2, respectively, and these voltages are respectively applied to the pixels P (1,1) and P (1,2).
  • the light emission control line EL1a is selected, and the transistor Qr in the pixel P (1,1) and the transistor Qg in the pixel P (1,2) are turned on. Therefore, the organic EL element Lr in the pixel P (1,1) emits light with a luminance corresponding to the R voltage, and the organic EL element Lg in the pixel P (1,2) emits light with a luminance corresponding to the G voltage.
  • the D voltage and the B voltage are applied to the data lines DL1 and DL2, respectively, and these voltages are applied to the pixels P (2,1) and P (2,2), respectively.
  • the light emission control line EL2a is selected, and the transistor Qr in the pixel P (2,1) and the transistor Qb in the pixel P (2,2) are turned on. Therefore, the organic EL element Lr in the pixel P (2, 1) emits light with the minimum luminance according to the D voltage, and the organic EL element Lb in the pixel P (2, 2) emits light with the luminance according to the B voltage. .
  • the display color of the pixel P (1,1) is a color corresponding to the red video signal (a color in the range from black to red), and the pixel P (1,2)
  • the display color of is a color corresponding to the green video signal (a color in the range from black to green), and the display color of the pixel P (2, 1) is black (a color corresponding to the minimum luminance).
  • the display color of P (2, 2) is a color corresponding to the blue video signal (a color in the range from black to blue).
  • the display device operates in the second to fourth subframe periods in the same manner as in the first subframe period.
  • the display device displays four subframes in one frame period according to the display pattern sequence shown in FIG.
  • a conventional field sequential color organic EL display device has a problem in that color breaks and stripes occur in a display image. As the display period of each color is shorter (that is, as the length of the subframe period is shorter), the color breakup becomes less visible.
  • the display device according to the present embodiment displays four subframes in one frame period. Therefore, according to the display device according to the present embodiment, it is possible to make it difficult to visually recognize the color breakup that occurs in the display image, compared to the case where three subframes are displayed in one frame period.
  • the display device operates according to the display pattern sequence shown in FIG.
  • the plurality of pixels are classified into four groups so that pixels separated by two pixels in the horizontal direction and two pixels in the vertical direction belong to the same group. Different colors are assigned to the pixels. Therefore, according to the display device according to the present embodiment, it is possible to prevent the same color from being assigned to adjacent pixels in each subframe and make it difficult to visually recognize the stripes generated in the display image.
  • FIG. 8 is an enlarged view of an eye track image in the display device according to the present embodiment.
  • FIG. 8 shows an enlargement of an image recognized by a human in the shaded area shown in FIG. 39 when the image shown in FIG. 38 is displayed.
  • a square represents one pixel, and a pattern attached to the square represents a display color of the pixel.
  • a pattern of orthogonal lattice points is generated.
  • a vertical cycle CY1 in which pixels of the same color appear is twice the pixel pitch.
  • a horizontal period CY2 in which pixels of the same color appear is also twice the pixel pitch.
  • the display device includes the display unit 2 including a plurality of pixels 11 arranged two-dimensionally, and a drive circuit that drives the display unit according to a color assignment rule (display pattern sequence). It has.
  • the color assignment rule is a rule for assigning any one of the first to fourth colors (red, green, blue, and black) to each of the plurality of pixels in the first to fourth subframes.
  • the plurality of pixels are divided into four pixels so that two pixels in the first direction (scanning line extending direction) and two pixels separated in the second direction (data line extending direction) belong to the same group.
  • the first to fourth groups of pixels are assigned to the first to fourth colors in the first subframe, and the second to fourth and first colors are assigned to the second subframe.
  • the third, fourth, first, and second colors are assigned, and in the fourth subframe, the fourth and first to third colors are assigned.
  • one of four colors is assigned to each pixel in each subframe, and four subframes are displayed in one frame period, so that three frames are displayed in one frame period. It is possible to make it difficult to visually recognize the color breakup that occurs in the display image, compared to the case of displaying the subframe.
  • a plurality of pixels are classified into four groups so that pixels separated by two pixels in the first direction and two pixels in the second direction belong to the same group, and different colors are assigned to the pixels of each group in each subframe. Accordingly, it is possible to prevent the same color from being assigned to adjacent pixels in each subframe, and to make it difficult to visually recognize the stripes generated in the display image.
  • the display unit further includes a plurality of scanning lines SL1 to SLm, a plurality of data lines DL1 to DLn, and a plurality of light emission control lines.
  • the driving circuit includes a scanning line driving circuit 4 that sequentially selects a plurality of scanning lines in each subframe period, and a voltage corresponding to the video signal D1 in each line period in each subframe period in accordance with a color assignment rule.
  • a data line drive circuit 5 to be applied and a light emission control line drive circuit 6 for driving a plurality of light emission control lines in each subframe period in accordance with a color assignment rule are included.
  • the pixel P (i, j) corresponds to one scanning line SLi, one data line DLj, and three light emission control lines ELia to ELic, and the data line DLj corresponding to the selection period of the corresponding scanning line SLi.
  • a data holding unit 19 that holds the voltage applied to the first, third, and third light emitting elements (organic EL elements Lr, Lg, and Lb) that emit light in the first to third colors, and the data holding unit and the first to third light emitting elements.
  • First to third light emitting elements each provided between the third light emitting element and having a control terminal (gate terminal) connected to a light emission control line corresponding to a color assignment rule among the corresponding light emission control lines ELia to ELic.
  • control transistors transistors (transistors Qr, Qg, Qb).
  • a plurality of pixels including a data holding unit, three light emitting elements, and three light emission control transistors, a plurality of scanning lines, a plurality of data lines, and a display unit including a plurality of light emission control lines are scanned.
  • a line drive circuit By driving using a line drive circuit, a data line drive circuit that operates in accordance with a color assignment rule, and a light emission control line drive circuit that operates in accordance with a color assignment rule, the color of each pixel in each subframe is assigned. The color can be controlled according to the video signal.
  • FIG. 9 is a diagram showing a display pattern sequence of the display device according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 10 is a diagram showing a part of FIG.
  • the (m ⁇ n) pixels are classified into the first to fourth groups so that pixels separated by two pixels in the horizontal direction and one pixel in the vertical direction belong to the same group.
  • the groups to which the pixels P (1,1) to P (1,4) belong are referred to as first to fourth groups, respectively.
  • the colors assigned to the pixels in each group in each subframe are the same as in the first embodiment.
  • FIG. 11 is a diagram showing a configuration of the display unit 2 according to the present embodiment.
  • FIG. 11 shows the configuration of the pixels P (1,1) to P (1,4) and P (2,1) to P (2,4).
  • the configuration of the display unit 2 is the same as that of the first embodiment except for the connection between the gate terminals of the transistors Qr, Qg, and Qb and the light emission control line.
  • the gate terminals of the transistors Qr, Qg, and Qb are connected to any one of the four light emission control lines ELia to ELid corresponding to the pixel P (i, j) according to the display pattern sequence shown in FIG. Specifically, the gate terminals of the transistors Qr, Qg, and Qb in the first group of pixels P (i, j) are connected to the light emission control lines ELia, ELib, and ELic, respectively. The gate terminals of the transistors Qr, Qg, and Qb in the second group of pixels P (i, j) are connected to the light emission control lines ELid, ELia, and ELib, respectively.
  • Gate terminals of the transistors Qr, Qg, and Qb in the third group of pixels P (i, j) are connected to the light emission control lines ELic, ELid, and ELia, respectively.
  • Gate terminals of the transistors Qr, Qg, and Qb in the fourth group of pixels P (i, j) are respectively connected to the light emission control lines ELib, ELic, and ELid.
  • FIG. 12 is a timing chart of the display device according to the present embodiment.
  • the voltages of the scanning lines SL1 to SLm change in the same manner as in the first embodiment.
  • the light emission control line ELia is selected after the scanning line SLi is selected.
  • the light emission control line ELib is selected after the scanning line SLi is selected.
  • the light emission control line ELic is selected after the scanning line SLi is selected.
  • the light emission control line ELid is selected after the scanning line SLi is selected.
  • a selection voltage is applied to the selected light emission control line for a time Te.
  • FIG. 13 is a diagram showing the types of data voltages applied to the data lines during the scanning line selection period and the light emission control lines selected after the scanning line selection period.
  • the R voltage, the G voltage, the B voltage, and the D voltage are applied to the data lines DL1 to DL4, respectively, and these voltages are applied to the pixels P (1, 1) to P4.
  • P (1,4) Written to P (1,4), respectively.
  • the light emission control line EL1a is selected, and the transistor Qr in the pixel P (1,1), the transistor Qg in the pixel P (1,2), and the transistor Qb in the pixel P (1,3) are turned on. .
  • the organic EL element Lr in the pixel P (1,1) emits light with a luminance corresponding to the R voltage
  • the organic EL element Lg in the pixel P (1,2) emits light with a luminance corresponding to the G voltage
  • the organic EL element Lg in the pixel P (1,3) emits light with a luminance corresponding to the B voltage. Since the transistors Qr, Qg, Qb in the pixel P (1, 4) are turned off, the organic EL elements Lr, Lg, Lb in the pixel P (1, 4) do not emit light.
  • the B voltage, the D voltage, the R voltage, and the G voltage are applied to the data lines DL1 to DL4, respectively, and these voltages are applied to the pixels P (2, 1) to P4. Written to P (2, 4), respectively. Thereafter, the light emission control line EL2a is selected, and the transistor Qb in the pixel P (2,1), the transistor Qr in the pixel P (2,3), and the transistor Qg in the pixel P (2,4) are turned on. .
  • the organic EL element Lb in the pixel P (2,1) emits light with a luminance corresponding to the B voltage
  • the organic EL element Lr in the pixel P (2,3) emits light with a luminance corresponding to the R voltage
  • the organic EL element Lg in the pixel P (2, 4) emits light with a luminance corresponding to the G voltage. Since the transistors Qr, Qg, Qb in the pixel P (2, 2) are turned off, the organic EL elements Lr, Lg, Lb in the pixel P (2, 2) do not emit light.
  • the display colors of the pixels P (1,1) and P (2,3) are colors corresponding to the red video signal
  • the pixels P (1,2), P ( 2, 4) is a color corresponding to the green video signal
  • the display colors of the pixels P (1, 3) and P (2, 1) are colors corresponding to the blue video signal.
  • the display color of (1, 4) and P (2, 2) is black.
  • the display device operates in the second to fourth subframe periods in the same manner as in the first subframe period. In this way, the display device according to the present embodiment displays four subframes in one frame period according to the display pattern sequence shown in FIG.
  • FIG. 14 is an enlarged view of an eye track image in the display device according to the present embodiment.
  • an oblique grid dot pattern is generated.
  • An oblique cycle CY1 in which pixels of the same color appear is 4 / ⁇ 5 times (about 1.8 times) the pixel pitch.
  • a horizontal period CY2 in which pixels of the same color appear is twice the pixel pitch.
  • pixels of the same color are not continuous, so that it is difficult for humans to visually recognize the stripes.
  • the plurality of pixels 11 has two pixels in the first direction (scanning line extending direction) and the second direction (data The pixels are separated into four groups so that pixels one pixel apart in the line extending direction) belong to the same group.
  • the display device writes the D voltage to the pixel to which black is assigned.
  • the display device may write an arbitrary voltage other than the D voltage to the pixel to which black is assigned, or may not write the voltage to the pixel to which black is assigned.
  • FIG. 15 is a diagram showing a display pattern sequence of the display device according to the third embodiment of the present invention.
  • FIG. 16 is a diagram showing a part of FIG.
  • the (m ⁇ n) pixels are classified into the first to fourth groups so that pixels separated by one pixel in the horizontal direction and two pixels in the vertical direction belong to the same group.
  • the groups to which the pixels P (1,1) to P (4,1) belong are referred to as first to fourth groups, respectively.
  • the color assigned to each group of pixels in each subframe is the same as in the first and second embodiments.
  • FIG. 17 is a diagram showing a configuration of the display unit 2 according to the present embodiment.
  • FIG. 17 shows the configuration of the pixels P (1,1) to P (4,1) and P (1,2) to (4,2).
  • the configuration of the display unit 2 is the same as that of the first and second embodiments except for the connection of the gate terminals of the transistors Qr, Qg, and Qb and the light emission control line.
  • the gate terminals of the transistors Qr, Qg, and Qb are connected to any one of the four light emission control lines ELia to ELid corresponding to the pixel P (i, j) in accordance with the display pattern sequence shown in FIG. Specifically, the gate terminals of the transistors Qr, Qg, and Qb in the first group of pixels P (i, j) are connected to the light emission control lines ELia, ELib, and ELic, respectively. The gate terminals of the transistors Qr, Qg, and Qb in the second group of pixels P (i, j) are connected to the light emission control lines ELid, ELia, and ELib, respectively.
  • Gate terminals of the transistors Qr, Qg, and Qb in the third group of pixels P (i, j) are connected to the light emission control lines ELic, ELid, and ELia, respectively.
  • Gate terminals of the transistors Qr, Qg, and Qb in the fourth group of pixels P (i, j) are respectively connected to the light emission control lines ELib, ELic, and ELid.
  • the timing chart of the display device according to the present embodiment is the same as FIG.
  • FIG. 18 is a diagram showing the types of data voltages applied to the data lines during the scanning line selection period and the light emission control lines selected after the scanning line selection period.
  • the R voltage and the B voltage are respectively applied to the data lines DL1 and DL2, and these voltages are applied to the pixels P (1,1) and P (1,2), respectively.
  • the light emission control line EL1a is selected, and the transistor Qr in the pixel P (1,1) and the transistor Qb in the pixel P (1,2) are turned on. Therefore, the organic EL element Lr in the pixel P (1,1) emits light with a luminance corresponding to the R voltage, and the organic EL element Lb in the pixel P (1,2) emits light with a luminance corresponding to the B voltage.
  • the G voltage and the D voltage are applied to the data lines DL1 and DL2, respectively, and these voltages are respectively applied to the pixels P (2,1) and P (2,2).
  • the light emission control line EL2a is selected, and the transistor Qg in the pixel P (2, 1) is turned on. Therefore, the organic EL element Lg in the pixel P (2, 1) emits light with a luminance corresponding to the G voltage. Since the transistors Qr, Qg, Qb in the pixel P (2, 2) are turned off, the organic EL elements Lr, Lb, Lb in the pixel P (2, 2) do not emit light.
  • the display color of the pixel P (1,1) becomes a color corresponding to the red video signal
  • the display color of the pixel P (1,2) corresponds to the blue video signal
  • the display color of the pixel P (2, 1) is a color corresponding to the green video signal
  • the display color of the pixel P (2, 2) is black.
  • the display color of the pixel P (3, 1) is a color corresponding to the blue video signal
  • the display color of the pixel P (3, 2) is a color corresponding to the red video signal.
  • the display color of the pixel P (4, 1) is black
  • the display color of the pixel P (4, 2) is a color corresponding to the green video signal.
  • the display device operates in the second to fourth subframe periods in the same manner as in the first subframe period. In this way, the display device according to the present embodiment displays four subframes in one frame period according to the display pattern sequence shown in FIG.
  • FIG. 19 is an enlarged view of an eye track image in the display device according to the present embodiment.
  • an oblique grid dot pattern is generated.
  • An oblique cycle CY1 in which pixels of the same color appear is 4 / ⁇ 5 times the pixel pitch.
  • a horizontal period CY2 in which pixels of the same color appear is twice the pixel pitch.
  • pixels of the same color are not continuous, it becomes difficult for humans to visually recognize the stripes.
  • the plurality of pixels 11 are one pixel in the first direction (scanning line extending direction) and the second direction (data).
  • the pixels are separated into four groups so that pixels separated by two pixels in the line extending direction) belong to the same group.
  • the display device may write an arbitrary voltage other than the D voltage to a pixel to which black is assigned, and does not write a voltage to the pixel to which black is assigned. May be.
  • FIG. 20 is a diagram showing a display pattern sequence of the display device according to the fourth embodiment of the present invention.
  • FIG. 21 is a diagram showing a part of FIG. In FIG. 20, the letter W represents white.
  • the display pattern sequence shown in FIG. 20 is obtained by replacing black (D) with white (W) in the display pattern sequence shown in FIG.
  • the (m ⁇ n) pixels are divided into the first to fourth groups so that pixels separated by two pixels in the horizontal direction and one pixel in the vertical direction belong to the same group. are categorized.
  • red, green, blue, and white are assigned in the first subframe, respectively, and green, blue, white, and red are assigned in the second subframe. Blue, white, red, and green are assigned in the third subframe, and white, red, green, and blue are assigned in the fourth subframe.
  • FIG. 22 is a diagram showing a configuration of the display unit 2 according to the present embodiment.
  • FIG. 22 shows the configuration of the pixels P (1,1) to P (1,4) and P (2,1) to P (2,4).
  • the pixel 12 shown in FIG. 22 corresponds to the pixel 10 in FIG.
  • the pixel 12 is obtained by adding an N-channel transistor Qw and an organic EL element Lw that emits white light to the pixel 11.
  • the drain terminal of the transistor Qw is connected to the source terminal of the transistor Q2 in the data holding unit 19, and the source terminal of the transistor Qw is connected to the anode terminal of the organic EL element Lw.
  • a low level power supply voltage Vca is applied to the cathode terminal of the organic EL element Lw.
  • the gate terminal of the transistor Qw is connected to one of the four light emission control lines ELia to ELid (fourth light emission control line) corresponding to the pixel P (i, j) according to the display pattern sequence shown in FIG.
  • the gate terminal of the transistor Qw in the second group of pixels P (i, j) is connected to the light emission control line ELic.
  • the gate terminal of the transistor Qw in the third group of pixels P (i, j) is connected to the light emission control line ELib.
  • the gate terminal of the transistor Qw in the fourth group of pixels P (i, j) is connected to the light emission control line ELia.
  • the timing chart of the display device according to the present embodiment is the same as FIG.
  • FIG. 23 is a diagram showing the types of data voltages applied to the data lines during the scanning line selection period and the light emission control lines selected after the scanning line selection period.
  • the R voltage, the G voltage, the B voltage, and the W voltage are applied to the data lines DL1 to DL4, respectively, and these voltages are applied to the pixels P (1, 1) to P4.
  • the W voltage is a data voltage corresponding to a white video signal.
  • the light emission control line EL1a is selected, the transistor Qr in the pixel P (1,1), the transistor Qg in the pixel P (1,2), the transistor Qb in the pixel P (1,3), and the pixel P
  • the transistor Qw in (1, 4) is turned on.
  • the organic EL element Lr in the pixel P (1,1) emits light with a luminance corresponding to the R voltage
  • the organic EL element Lg in the pixel P (1,2) emits light with a luminance corresponding to the G voltage
  • the organic EL element Lg in the pixel P (1,3) emits light with a luminance corresponding to the B voltage
  • the organic EL element Lw in the pixel P (1,4) emits light with a luminance corresponding to the W voltage.
  • the B voltage, the W voltage, the R voltage, and the G voltage are applied to the data lines DL1 to DL4, respectively, and these voltages are applied to the pixels P (2, 1) to P4. Written to P (2, 4), respectively.
  • the light emission control line EL2a is selected, and the transistor Qb in the pixel P (2,1), the transistor Qw in the pixel P (2,2), the transistor Qr in the pixel P (2,3), and the pixel P
  • the transistor Qg in (2, 4) is turned on.
  • the organic EL element Lb in the pixel P (2, 1) emits light with a luminance corresponding to the B voltage
  • the organic EL element Lw in the pixel P (2, 2) emits light with a luminance corresponding to the W voltage
  • the organic EL element Lr in the pixel P (2, 3) emits light with a luminance corresponding to the R voltage
  • the organic EL element Lg in the pixel P (2, 4) emits light with a luminance corresponding to the G voltage.
  • the display colors of the pixels P (1,1) and P (2,3) become colors corresponding to the red video signal
  • the pixels P (1,2) and P (2 , 4) is a color corresponding to the green video signal
  • the display colors of the pixels P (1, 3) and P (2, 1) are colors corresponding to the blue video signal.
  • 1, 4) and P (2, 2) are displayed in colors corresponding to white video signals (colors in the range from black to white).
  • the display device operates in the second to fourth subframe periods in the same manner as in the first subframe period.
  • the display device displays four subframes in one frame period according to the display pattern sequence shown in FIG.
  • FIG. 24 is an enlarged view of an eye track image in the display device according to the present embodiment.
  • an oblique grid dot pattern is generated.
  • An oblique cycle CY1 in which pixels of the same color appear is 4 / ⁇ 5 times the pixel pitch.
  • a horizontal period CY2 in which pixels of the same color appear is twice the pixel pitch.
  • pixels of the same color are not continuous, so that it is difficult for humans to visually recognize the stripes.
  • a more natural display can be performed than in the second embodiment.
  • the pixel 12 of the display device includes the fourth light emitting element (organic EL element Lw) that emits light of the fourth color (white), the data holding unit 19, and the fourth light emitting element.
  • a fourth light emission control transistor having a control terminal (gate terminal) provided between them and connected to a fourth light emission control line according to a color assignment rule (display pattern sequence) among the corresponding light emission control lines ELia to ELid.
  • a transistor Qw so, by using the pixel including the fourth light emitting element and the fourth light emission control transistor, the color of the pixel to which the fourth color is assigned is changed to a color corresponding to the fourth color video signal (corresponding to the white video signal). Color).
  • a display device that operates according to the display pattern sequence shown in FIGS. 25 and 26 can be configured.
  • the display pattern sequences shown in FIGS. 25 and 26 are obtained by replacing black with white in the display pattern sequences shown in FIGS.
  • the (m ⁇ n) pixels are classified into four groups so that pixels separated by two pixels in the horizontal direction and two pixels in the vertical direction belong to the same group ( FIG. 25).
  • the colors assigned to the pixels in each group in each subframe are the same as in the fourth embodiment.
  • the configuration of the display unit of the display device according to the first modification is as shown in FIG.
  • (m ⁇ n) pixels are classified into four groups so that pixels separated by one pixel in the horizontal direction and two pixels in the vertical direction belong to the same group ( FIG. 26).
  • the colors assigned to the pixels in each group in each subframe are the same as in the fourth embodiment.
  • the configuration of the display unit of the display device according to the second modification is as shown in FIG. Since the operation of the display device according to these modified examples is the same as that of the display device according to the fourth embodiment, the description thereof is omitted here.
  • FIG. 29 is a diagram illustrating a configuration of a display unit of the display device according to the present embodiment.
  • a pixel 13 illustrated in FIG. 29 corresponds to the pixel 10 in FIG.
  • the pixel 13 is obtained by adding three N-channel transistors Qr1, Qg1, and Qb1 to the pixel 11.
  • the source terminals of the transistors Qr1, Qg1, and Qb1 are connected to the gate terminals of the transistors Qr, Qg, and Qb, respectively.
  • the drain terminals and gate terminals of the transistors Qr1, Qg1, and Qb1 are any one of the four light emission control lines ELia to ELid corresponding to the pixel P (i, j) according to the display pattern sequence shown in FIG. Light emission control line). Specifically, the drain terminals and gate terminals of the transistors Qr1, Qg1, and Qb1 in the first group of pixels P (i, j) are connected to the light emission control line ELid. The drain terminals and gate terminals of the transistors Qr1, Qg1, and Qb1 in the second group of pixels P (i, j) are connected to the light emission control line ELic.
  • the drain terminals and gate terminals of the transistors Qr1, Qg1, and Qb1 in the third group of pixels P (i, j) are connected to the light emission control line ELib.
  • the drain terminals and gate terminals of the transistors Qr1, Qg1, and Qb1 in the fourth group of pixels P (i, j) are connected to the light emission control line ELia.
  • the transistors Qr1, Qg1, Qb1 are connected to the data holding unit 19 and the organic EL elements Lr, Lg, when the selection voltage is applied to the fourth light emission control line corresponding to the display pattern sequence among the light emission control lines ELia to ELid. It functions as an all-emission control circuit for electrically connecting to Lb.
  • the timing chart of the display device according to the present embodiment is the same as FIG.
  • the R voltage, the G voltage, the B voltage, and the W voltage are applied to the data lines DL1 to DL4, respectively, and these voltages are applied to the pixels P (1, 1) to P4. Written to P (1,4), respectively. Thereafter, the light emission control line EL1a is selected, and the transistor Qr in the pixel P (1,1), the transistor Qg in the pixel P (1,2), and the transistor Qb in the pixel P (1,3) are turned on. .
  • the organic EL element Lr in the pixel P (1,1) emits light with a luminance corresponding to the R voltage
  • the organic EL element Lg in the pixel P (1,2) emits light with a luminance corresponding to the G voltage
  • the organic EL element Lb in the pixel P (1,3) emits light with a luminance corresponding to the B voltage.
  • the transistors Qr1, Qg1, and Qb1 are turned on, and the high level voltage is applied to the gate terminals of the transistors Qr, Qg, and Qb, so that the transistors Qr, Qg, and Qb are turned on. Therefore, the organic EL elements Lr, Lg, and Lb in the pixel P (1, 4) emit light with luminance corresponding to the W voltage.
  • the display color of the pixel P (1,1) becomes a color corresponding to the red video signal
  • the display color of the pixel P (1,2) corresponds to the green video signal.
  • the display color of the pixel P (1,3) is a color corresponding to the blue video signal.
  • the display color of the pixel P (1, 4) is a color corresponding to the white video signal.
  • the control terminal (gate terminal) and one conduction terminal (drain terminal) are connected to the fourth light emission control line as the all light emission control circuit.
  • the three conduction terminals (source terminals) include three transistors (transistors Q1r, Q1g, Q1b) connected to the control terminals (gate terminals of the transistors Qr, Qg, Qb) of the first to third light emission control transistors, respectively. Yes.
  • the pixels to which the fourth color is assigned are obtained by using the pixels including the entire light emission control circuit. Can be controlled to a color corresponding to the fourth color video signal (a color corresponding to the white video signal).
  • three transistors having a control terminal and one conduction terminal connected to the fourth light emission control line are provided, and the other conduction terminals of the three transistors are respectively connected to the control terminals of the three light emission control transistors.
  • an all emission control circuit can be configured.
  • a display device that operates according to the display pattern sequence shown in FIGS. 25 and 26 can be configured.
  • the configuration of the display unit of the display device according to the first modification is as shown in FIG.
  • the configuration of the display unit of the display device according to the second modification is as shown in FIG. Since the operation of the display device according to these modified examples is the same as that of the display device according to the fifth embodiment, the description thereof is omitted here.
  • FIG. 32 is a diagram illustrating a configuration of a display unit of the display device according to the present embodiment.
  • a pixel 14 illustrated in FIG. 32 corresponds to the pixel 10 in FIG.
  • the pixel 14 is obtained by adding three N-channel transistors Qr2, Qg2, and Qb2 to the pixel 11.
  • the transistors Qr2, Qg2, and Qb2 are provided in parallel with the transistors Qr, Qg, and Qb between the data holding unit 19 and the organic EL elements Lr, Lg, and Lb, respectively.
  • drain terminals of the transistors Qr2, Qg2, and Qb2 are connected to the drain terminals of the transistors Qr, Qg, and Qb, respectively.
  • the source terminals of the transistors Qr2, Qg2, and Qb2 are connected to the source terminals of the transistors Qr, Qg, and Qb, respectively.
  • the gate terminals of the transistors Qr2, Qg2, and Qb2 are arranged in accordance with the display pattern sequence shown in FIG. 20 and any one of the four light emission control lines ELia to ELid corresponding to the pixel P (i, j) (fourth light emission control line). ). Specifically, the gate terminals of the transistors Qr2, Qg2, and Qb2 in the first group of pixels P (i, j) are connected to the light emission control line ELid. The gate terminals of the transistors Qr2, Qg2, Qb2 in the second group of pixels P (i, j) are connected to the light emission control line ELic.
  • the gate terminals of the transistors Qr2, Qg2, and Qb2 in the third group of pixels P (i, j) are connected to the light emission control line ELib.
  • the gate terminals of the transistors Qr2, Qg2, and Qb2 in the fourth group of pixels P (i, j) are connected to the light emission control line ELia.
  • the transistors Qr2, Qg2, and Qb2 function as an all-emission control circuit similarly to the transistors Qr1, Qg1, and Qb1 in the pixel 13.
  • the timing chart of the display device according to the present embodiment is the same as FIG.
  • the R voltage, the G voltage, the B voltage, and the W voltage are applied to the data lines DL1 to DL4, respectively, and these voltages are applied to the pixels P (1, 1) to P4. Written to P (1,4), respectively.
  • the light emission control line EL1a is selected, the transistor Qr in the pixel P (1,1), the transistor Qg in the pixel P (1,2), the transistor Qb in the pixel P (1,3), and the pixel P Transistors Qr2, Qg2, Qb2 in (1, 4) are turned on.
  • the organic EL element Lr in the pixel P (1,1) emits light with a luminance corresponding to the R voltage
  • the organic EL element Lg in the pixel P (1,2) emits light with a luminance corresponding to the G voltage
  • the organic EL element Lb in the pixel P (1,3) emits light with a luminance corresponding to the B voltage
  • the organic EL elements Lr, Lg, and Lb in the pixel P (1,4) emit light with a luminance corresponding to the W voltage.
  • the display color of the pixel P (1,1) becomes a color corresponding to the red video signal
  • the display color of the pixel P (1,2) corresponds to the green video signal.
  • the display color of the pixel P (1,3) is a color corresponding to the blue video signal.
  • the display color of the pixel P (1, 4) is a color corresponding to the white video signal.
  • the pixel 14 of the display device serves as a total light emission control circuit between the data holding unit 19 and the first to third light emitting elements (organic EL elements Lr, Lg, Lb).
  • Three transistors transistors Q2r, Q2g, Q2g, Q2g, Q2g, Q2g, Q2g, provided in parallel with the first to third light emission control transistors (transistors Qr, Qg, Qb), respectively, and having a control terminal (gate terminal) connected to the fourth light emission control line. Q2b).
  • the pixels to which the fourth color is assigned are obtained by using the pixels including the entire light emission control circuit. Can be controlled to a color corresponding to the fourth color video signal (a color corresponding to the white video signal). Further, by providing three transistors in parallel with the three light emission control transistors and connecting the control terminals of the three transistors to the fourth light emission control line, an all light emission control circuit can be configured.
  • a display device that operates according to the display pattern sequence shown in FIGS. 25 and 26 can be configured.
  • the configuration of the display unit of the display device according to the first modification is as shown in FIG.
  • the configuration of the display unit of the display device according to the second modification is as shown in FIG. Since the operation of the display device according to these modified examples is the same as that of the display device according to the sixth embodiment, description thereof is omitted here.
  • red, green, and blue are assigned to the first to third groups of pixels in the first subframe, respectively. Different colors from among red, green, and blue may be arbitrarily assigned to the first to third groups of pixels.
  • black or white is assigned to the first group of pixels, but in the first subframe, colors other than black and white (for example, magenta or cyan) are assigned to the fourth group of pixels. Also good.
  • a plurality of pixels are classified into four groups so that pixels separated by two pixels in the horizontal direction and two pixels in the vertical direction belong to the same group (hereinafter referred to as classification).
  • the plurality of pixels are classified into four groups so that pixels separated by two pixels in the horizontal direction and one pixel in the vertical direction belong to the same group (hereinafter referred to as classification).
  • a plurality of pixels are classified into four groups so that pixels separated by one pixel in the horizontal direction and two pixels in the vertical direction belong to the same group (hereinafter referred to as classification).
  • the classifications A to C include a condition that “a group to which each pixel belongs is different from any group to which pixels adjacent in eight directions belong” (hereinafter referred to as a first condition), and “an eight directions among pixels belonging to the same group”. Satisfy the condition that the groups to which the pixels adjacent to the same belong to each other (hereinafter referred to as the second condition).
  • the pixel P6 is classified into the same group as the pixel P3, and there is only the classification A that satisfies the second condition.
  • the pixel P7 is classified into the same group as the pixel P3, and there is only a classification C that satisfies the second condition.
  • the display device classifies a plurality of pixels into first to fourth groups so as to satisfy the first and second conditions, and the first subframe is compared with the first to fourth groups of pixels in the first subframe.
  • 1st to 4th colors are assigned
  • 2nd to 4th and 1st colors are assigned to the 2nd subframe
  • 3rd, 4th, 1st and 2nd colors are assigned to the 3rd subframe, respectively.
  • the fourth and first to third colors are respectively operated according to the display pattern sequence.
  • one of four colors is assigned to each pixel in each subframe, and four subframes are displayed in one frame period, so that three subframes in one frame period.
  • the display device of the present invention has a feature that it is difficult to visually recognize stripes generated in a display image
  • the display device can be used for display units of various electronic devices.

Abstract

 表示装置は、複数の画素を含む表示部と、色割り当て規則に従い表示部を駆動する駆動回路とを備える。複数の画素は、各画素が属するグループは8方向に隣接する画素が属するグループのいずれとも異なり、かつ、同じグループに属する画素の間では8方向に隣接する画素が属するグループが同じになるように第1~第4グループに分類される。第1~第4グループの画素には、第1サブフレームでは第1~第4色、第2サブフレームでは第2~第4および第1色、第3サブフレームでは第3、第4、第1および第2色、第4サブフレームでは第4および第1~第3色をそれぞれ割り当てる。これにより、色割れと縞を視認しにくいフィールドシーケンシャルカラー方式の表示装置を提供する。

Description

表示装置およびその駆動方法
 本発明は、表示装置およびその駆動方法に関し、特に、1フレーム期間に複数のサブフレームを表示する表示装置およびその駆動方法に関する。
 近年、薄型、軽量、高速応答可能な表示装置として、有機EL(Electro Luminescence)表示装置が注目されている。有機EL表示装置は、2次元状に配置された複数の画素を備えている。有機EL表示装置の典型的な画素は、1個の有機EL素子と1個の駆動トランジスタを含んでいる。有機EL素子は、通過する電流の量に応じた輝度で発光する発光素子である。駆動トランジスタは、有機EL素子と直列に設けられ、有機EL素子に流れる電流の量を制御する。
 これとは別に、フィールドシーケンシャルカラー方式の表示装置が従来から知られている。フィールドシーケンシャルカラー方式の表示装置は、1フレーム期間に複数のサブフレームを表示することにより、カラー表示を行う。フィールドシーケンシャルカラー方式の表示装置としては、バックライトの発光色をサブフレーム期間ごとに赤、緑、および、青に切り換え、1フレーム期間に3枚のサブフレーム(赤、緑、および、青に対応したサブフレーム)を表示する液晶表示装置が知られている。
 特許文献1~3には、フィールドシーケンシャルカラー方式の有機EL表示装置が記載されている。例えば、特許文献1に記載された表示装置は、1フレーム期間に3枚のサブフレームを表示する。図36は、特許文献1の図9に記載された表示装置の画素行列の回路図である。各画素は、赤色に発光する有機EL素子OLEDr、緑色に発光する有機EL素子OLEDg、および、青色に発光する有機EL素子OLEDbを含んでいる。第1サブフレーム期間では発光信号線E1r、E2r、E3rが選択され、第2サブフレーム期間では発光信号線E1g、E2g、E3gが選択され、第3サブフレーム期間では発光信号線E1b、E2b、E3bが選択される。これにより、図36に示す(3×3)個の画素には、第1~第3サブフレームにおいて図37に示す色が割り当てられる。フィールドシーケンシャルカラー方式の有機EL表示装置によれば、1個の駆動トランジスタを用いて複数の有機EL素子の輝度を制御することにより、回路量やレイアウト面積を削減することができる。
日本国特開2005-266770号公報 日本国特開2005-266773号公報 日本国特開2010-14951号公報
 しかしながら、フィールドシーケンシャルカラー方式の有機EL表示装置には、表示画像に色割れや縞が発生し、表示画像の画質が低下するという問題がある。例えば、図38に示すように、黒い背景の中に白い領域(以下、領域Xという)を含む画像を表示する場合を考える。領域Xが一定の速度で水平方向に(例えば、20画素/サブフレームの速度で右方向に)移動すると、領域Xの左端部分と右端部分(図39の斜線部)に、赤、緑、および、青の縞が視認される。
 色割れや縞が視認される理由は、人間の視線は領域Xに追随して移動し、人間は視線の移動方向に輝度を積分して得られた画像(以下、アイトラック画像という)を認識するからである。色割れや縞の程度は、表示画像によって異なり、各サブフレームにおいて各画素にどの色を割り当てるかによっても異なる。フィールドシーケンシャルカラー方式の有機EL表示装置において縞を視認しにくくするためには、各サブフレームにおいて各画素にどの色を割り当てるかを好適に決定する必要がある。
 それ故に、本発明は、色割れと縞を視認しにくいフィールドシーケンシャルカラー方式の表示装置を提供することを目的とする。
 本発明の第1の局面は、1フレーム期間に複数のサブフレームを表示する表示装置であって、
 第1および第2方向に並べて配置された複数の画素を含む表示部と、
 色割り当て規則に従い前記表示部を駆動する駆動回路とを備え、
 前記色割り当て規則は、第1~第4サブフレームにおいて前記複数の画素のそれぞれに第1~第4色のうちのいずれかを割り当てる規則であり、
 前記色割り当て規則において、前記複数の画素は、各画素が属するグループは8方向に隣接する画素が属するグループのいずれとも異なり、かつ、同じグループに属する画素の間では8方向に隣接する画素が属するグループが同じになるように第1~第4グループに分類され、前記第1~第4グループの画素に対して、第1サブフレームでは前記第1~第4色がそれぞれ割り当てられ、第2サブフレームでは前記第2~第4および第1色がそれぞれ割り当てられ、第3サブフレームでは前記第3、第4、第1および第2色がそれぞれ割り当てられ、第4サブフレームでは前記第4および第1~第3色がそれぞれ割り当てられていることを特徴とする。
 本発明の第2の局面は、本発明の第1の局面において、
 前記色割り当て規則において、前記複数の画素は、前記第1方向に2画素、前記第2方向に2画素離れた画素が同じグループに属するように前記第1~第4グループに分類されていることを特徴とする。
 本発明の第3の局面は、本発明の第1の局面において、
 前記色割り当て規則において、前記複数の画素は、前記第1方向に2画素、前記第2方向に1画素離れた画素が同じグループに属するように前記第1~第4グループに分類されていることを特徴とする。
 本発明の第4の局面は、本発明の第1の局面において、
 前記色割り当て規則において、前記複数の画素は、前記第1方向に1画素、前記第2方向に2画素離れた画素が同じグループに属するように前記第1~第4グループに分類されていることを特徴とする。
 本発明の第5の局面は、本発明の第1の局面において、
 前記表示部は、複数の走査線と複数のデータ線と複数の発光制御線とをさらに含み、
 前記駆動回路は、各サブフレーム期間において前記複数の走査線を順に選択する走査線駆動回路と、前記色割り当て規則に従い各サブフレーム期間の各ライン期間において映像信号に応じた電圧を前記複数のデータ線に印加するデータ線駆動回路と、前記色割り当て規則に従い各サブフレーム期間において前記複数の発光制御線を駆動する発光制御線駆動回路とを含み、
 前記画素は、1本の走査線と1本のデータ線と3本または4本の発光制御線に対応し、対応する走査線の選択期間に対応するデータ線に印加された電圧を保持するデータ保持部と、前記第1~第3色にそれぞれ発光する第1~第3発光素子と、前記データ保持部と前記第1~第3発光素子との間にそれぞれ設けられ、対応する発光制御線のうちの前記色割り当て規則に応じた発光制御線に接続された制御端子を有する第1~第3発光制御トランジスタとを含むことを特徴とする。
 本発明の第6の局面は、本発明の第5の局面において、
 前記画素は、前記第4色に発光する第4発光素子と、前記データ保持部と前記第4発光素子との間に設けられ、対応する4本の発光制御線のうちの前記第4色に対応した第4発光制御線に接続された制御端子を有する第4発光制御トランジスタとをさらに含むことを特徴とする。
 本発明の第7の局面は、本発明の第5の局面において、
 前記画素は、対応する4本の発光制御線のうちの前記第4色に対応した第4発光制御線に選択電圧が印加されたときに、前記データ保持部と前記第1~第3発光素子との間をそれぞれ電気的に接続するための全発光制御回路をさらに含むことを特徴とする。
 本発明の第8の局面は、本発明の第7の局面において、
 前記全発光制御回路は、制御端子と一方の導通端子が前記第4発光制御線に接続され、他方の導通端子が前記第1~第3発光制御トランジスタの制御端子にそれぞれ接続された3個のトランジスタを含むことを特徴とする。
 本発明の第9の局面は、本発明の第7の局面において、
 前記全発光制御回路は、前記データ保持部と前記第1~第3発光素子との間に前記第1~第3発光制御トランジスタと並列にそれぞれ設けられ、前記第4発光制御線に接続された制御端子を有する3個のトランジスタを含むことを特徴とする。
 本発明の第10の局面は、本発明の第1の局面において、
 前記第1~第3色は赤、緑および青のうちのいずれかであり、前記第4色は黒であることを特徴とする。
 本発明の第11の局面は、本発明の第1の局面において、
 前記第1~第3色は赤、緑および青のうちのいずれかであり、前記第4色は白であることを特徴とする。
 本発明の第12の局面は、第1および第2方向に並べて配置された複数の画素と、複数の走査線と、複数のデータ線と、複数の発光制御線とを含み、1フレーム期間に複数のサブフレームを表示する表示装置の駆動方法であって、
 各サブフレーム期間において前記複数の走査線を順に選択するステップと、
 色割り当て規則に従い各サブフレーム期間の各ライン期間において映像信号に応じた電圧を前記複数のデータ線に印加するステップと、
 前記色割り当て規則に従い各サブフレーム期間において前記複数の発光制御線を駆動するステップとを備え、
 前記色割り当て規則は、第1~第4サブフレームにおいて前記複数の画素のそれぞれに第1~第4色のうちのいずれかを割り当てる規則であり、
 前記色割り当て規則において、前記複数の画素は、各画素が属するグループは8方向に隣接する画素が属するグループのいずれとも異なり、かつ、同じグループに属する画素の間では8方向に隣接する画素が属するグループが同じになるように第1~第4グループに分類され、前記第1~第4グループの画素に対して、第1サブフレームでは前記第1~第4色がそれぞれ割り当てられ、第2サブフレームでは前記第2~第4および第1色がそれぞれ割り当てられ、第3サブフレームでは前記第3、第4、第1および第2色がそれぞれ割り当てられ、第4サブフレームでは前記第4および第1~第3色がそれぞれ割り当てられていることを特徴とする。
 本発明の第13の局面は、本発明の第12の局面において、
 前記色割り当て規則において、前記複数の画素は、前記第1方向に2画素、前記第2方向に2画素離れた画素が同じグループに属するように前記第1~第4グループに分類されていることを特徴とする。
 本発明の第14の局面は、本発明の第12の局面において、
 前記色割り当て規則において、前記複数の画素は、前記第1方向に2画素、前記第2方向に1画素離れた画素が同じグループに属するように前記第1~第4グループに分類されていることを特徴とする。
 本発明の第15の局面は、本発明の第12の局面において、
 前記色割り当て規則において、前記複数の画素は、前記第1方向に1画素、前記第2方向に2画素離れた画素が同じグループに属するように前記第1~第4グループに分類されていることを特徴とする。
 本発明の第1または第12の局面によれば、各サブフレームにおいて各画素に4色のうちのいずれかを割り当て、1フレーム期間に4枚のサブフレームを表示する。これにより、1フレーム期間に3枚のサブフレームを表示する場合よりも、表示画像に発生する色割れを視認しにくくすることができる。また、各画素が属するグループは8方向に隣接する画素が属するグループのいずれとも異なり、かつ、同じグループに属する画素の間では8方向に隣接する画素が属するグループが同じになるように複数の画素を4個のグループに分類し、各サブフレームにおいて各グループの画素に異なる色を割り当てることにより、各サブフレームにおいて隣接した画素に同じ色が割り当てられることを防止し、表示画像に発生する縞を視認しにくくすることができる。
 本発明の第2または第13の局面によれば、第1方向に2画素、第2方向に2画素離れた画素が同じグループに属するように複数の画素を4個のグループに分類し、各サブフレームにおいて各グループの画素に異なる色を割り当てることにより、各サブフレームにおいて隣接した画素に同じ色が割り当てられることを防止し、表示画像に発生する縞を視認しにくくすることができる。
 本発明の第3または第14の局面によれば、第1方向に2画素、第2方向に1画素離れた画素が同じグループに属するように複数の画素を4個のグループに分類し、各サブフレームにおいて各グループの画素に異なる色を割り当てることにより、各サブフレームにおいて隣接した画素に同じ色が割り当てられることを防止し、表示画像に発生する縞を視認しにくくすることができる。
 本発明の第4または第15の局面によれば、第1方向に1画素、第2方向に2画素離れた画素が同じグループに属するように複数の画素を4個のグループに分類し、各サブフレームにおいて各グループの画素に異なる色を割り当てることにより、各サブフレームにおいて隣接した画素に同じ色が割り当てられることを防止し、表示画像に発生する縞を視認しにくくすることができる。
 本発明の第5の局面によれば、データ保持部と3個の発光素子と3個の発光制御トランジスタとを含む複数の画素、複数の走査線、複数のデータ線、および、複数の発光制御線を含む表示部を、走査線駆動回路、色割り当て規則に従い動作するデータ線駆動回路、および、色割り当て規則に従い動作する発光制御線駆動回路を用いて駆動することにより、各サブフレームにおける各画素の色を割り当てられた色の映像信号に応じた色(例えば、赤の映像信号に応じた色)に制御することができる。
 本発明の第6の局面によれば、第4発光素子と第4発光制御トランジスタを含む画素を用いることにより、第4色が割り当てられた画素の色を第4色の映像信号に応じた色に制御することができる。
 本発明の第7の局面によれば、第1~第3色を混合すると第4色が得られる場合に、全発光制御回路を含む画素を用いることにより、第4色が割り当てられた画素の色を第4色の映像信号に応じた色に制御することができる。
 本発明の第8の局面によれば、制御端子と一方の導通端子が第4発光制御線に接続された3個のトランジスタを設け、3個のトランジスタの他方の導通端子を3個の発光制御トランジスタの制御端子にそれぞれ接続することにより、全発光制御回路を構成することができる。
 本発明の第9の局面によれば、3個の発光制御トランジスタと並列に3個のトランジスタを設け、3個のトランジスタの制御端子を第4発光制御線に接続することにより、全発光制御回路を構成することができる。
 本発明の第10の局面によれば、各サブフレームにおいて各画素に赤、緑、青、および、黒のうちのいずれかを割り当てて、フィールドシーケンシャルカラー方式の表示を行うことができる。
 本発明の第11の局面によれば、各サブフレームにおいて各画素に赤、緑、青、および、白のうちのいずれかを割り当てて、フィールドシーケンシャルカラー方式の表示を行うことができる。
本発明の実施形態に係る表示装置の構成を示すブロック図である。 第1の実施形態に係る表示装置の表示パターンシーケンスを示す図である。 図2の一部を示す図である。 第1の実施形態に係る表示装置の表示部の構成を示す図である。 図4に示すデータ保持部の回路図である。 第1の実施形態に係る表示装置のタイミングチャートである。 第1の実施形態に係る表示装置におけるデータ電圧の種類と選択される発光制御線を示す図である。 第1の実施形態に係る表示装置におけるアイトラック画像の拡大図である。 第2の実施形態に係る表示装置の表示パターンシーケンスを示す図である。 図9の一部を示す図である。 第2の実施形態に係る表示装置の表示部の構成を示す図である。 第2の実施形態に係る表示装置のタイミングチャートである。 第2の実施形態に係る表示装置におけるデータ電圧の種類と選択される発光制御線を示す図である。 第2の実施形態に係る表示装置におけるアイトラック画像の拡大図である。 第3の実施形態に係る表示装置の表示パターンシーケンスを示す図である。 図15の一部を示す図である。 第3の実施形態に係る表示装置の表示部の構成を示す図である。 第3の実施形態に係る表示装置におけるデータ電圧の種類と選択される発光制御線を示す図である。 第3の実施形態に係る表示装置におけるアイトラック画像の拡大図である。 第4の実施形態に係る表示装置の表示パターンシーケンスを示す図である。 図20の一部を示す図である。 第4の実施形態に係る表示装置の表示部の構成を示す図である。 第4の実施形態に係る表示装置におけるデータ電圧の種類と選択される発光制御線を示す図である。 第4の実施形態に係る表示装置におけるアイトラック画像の拡大図である。 第4の実施形態の第1変形例に係る表示装置の表示パターンシーケンスを示す図である。 第4の実施形態の第2変形例に係る表示装置の表示パターンシーケンスを示す図である。 第4の実施形態の第1変形例に係る表示装置の表示部の構成を示す図である。 第4の実施形態の第2変形例に係る表示装置の表示部の構成を示す図である。 第5の実施形態に係る表示装置の表示部の構成を示す図である。 第5の実施形態の第1変形例に係る表示装置の表示部の構成を示す図である。 第5の実施形態の第2変形例に係る表示装置の表示部の構成を示す図である。 第6の実施形態に係る表示装置の表示部の構成を示す図である。 第6の実施形態の第1変形例に係る表示装置の表示部の構成を示す図である。 第6の実施形態の第2変形例に係る表示装置の表示部の構成を示す図である。 本発明の実施形態に係る表示装置において表示パターンシーケンスを決定する方法を説明するための図である。 従来の表示装置の画素行列の回路図である。 従来の表示装置の表示パターンシーケンスを示す図である。 表示画像の例を示す図である。 表示画像に発生する縞を示す図である。
 図1は、本発明の実施形態に係る表示装置の構成を示すブロック図である。図1に示す表示装置1は、表示部2、表示制御回路3、走査線駆動回路4、データ線駆動回路5、および、発光制御線駆動回路6を備えている。表示装置1は、フィールドシーケンシャルカラー方式の有機EL表示装置である。表示装置1は、1フレーム期間を4個のサブフレーム期間(以下、第1~第4サブフレーム期間という)に分割し、1フレーム期間に4枚のサブフレームを表示することにより、カラー表示を行う。以下、mおよびnは2以上の整数、kは3または4であるとする。
 表示部2は、m本の走査線SL1~SLm、n本のデータ線DL1~DLn、(k×m)本の発光制御線、および、(m×n)個の画素10を含んでいる。図1において、EL1、EL2、…、ELmは、それぞれ、走査線SL1~SLmに対応したk本の発光制御線を表す。走査線SL1~SLmと(k×m)本の発光制御線は、互いに平行に配置される。データ線DL1~DLnは、互いに平行に走査線SL1~SLmと直交するように配置される。走査線SL1~SLmとデータ線DL1~DLnは、(m×n)箇所で交差する。(m×n)個の画素10は、走査線SL1~SLmとデータ線DL1~DLnの交点に対応して配置される。このように(m×n)個の画素10は、走査線SL1~SLmの延伸方向(以下、水平方向という)とデータ線DL1~DLnの延伸方向(以下、垂直方向という)に並べて配置される。画素10は、3個または4個の有機EL素子を含み、1本の走査線、1本のデータ線、および、k本の発光制御線に接続される。以下、走査線SLiとデータ線DLj(iは1以上m以下の整数、jは1以上n以下の整数)の交点に対応して配置された画素をP(i,j)という。
 表示制御回路3は、走査線駆動回路4、データ線駆動回路5、および、発光制御線駆動回路6を制御する。より詳細には、表示制御回路3は、走査線駆動回路4に対して制御信号Csを出力し、データ線駆動回路5に対して制御信号Cdと映像信号D1を出力し、発光制御線駆動回路6に対して制御信号Ceを出力する。表示装置1では、1フレーム期間は4個のサブフレーム期間を含み、1サブフレーム期間はm個のライン期間(水平期間)を含む。制御信号Cs、Ceには、フレーム期間の先頭を示す信号、サブフレーム期間の先頭を示す信号、ライン期間の先頭を示す信号などが含まれる。制御信号Cdには、ライン期間の先頭を示す信号、データクロック信号、データラッチ信号などが含まれる。
 走査線駆動回路4は、制御信号Csに基づき、走査線SL1~SLmを駆動する。より詳細には、走査線駆動回路4は、各サブフレーム期間の各ライン期間において走査線SL1~SLmの中から1本の走査線を選択し、選択した走査線に選択電圧(ここでは、ハイレベル電圧)を印加する。走査線駆動回路4は、選択する走査線をライン期間ごとに切り換えることにより、各サブフレーム期間において走査線SL1~SLmを順に選択する。
 データ線駆動回路5は、制御信号Cdと映像信号D1に基づき、データ線DL1~DLnを駆動する。より詳細には、データ線駆動回路5は、各サブフレーム期間の各ライン期間において映像信号D1に基づきn個の電圧(以下、データ電圧という)を生成し、生成したn個のデータ電圧をデータ線DL1~DLnにそれぞれ印加する。
 発光制御線駆動回路6は、制御信号Ceに基づき、(k×m)本の発光制御線を駆動する。より詳細には、発光制御線駆動回路6は、選択された走査線に対応したk本の発光制御線の中から1本の発光制御線を選択し、選択した発光制御線に所定の時間(1サブフレーム期間よりも短い時間。以下、時間Teという)だけ選択電圧を印加する。画素10内の有機EL素子は、発光制御線駆動回路6による制御に従い選択的に発光する。
 走査線SLiの選択期間では、走査線SLiに接続されたn個の画素10が一括して選択される。このとき、データ線DL1~DLnに印加されたn個のデータ電圧は、選択されたn個の画素10にそれぞれ書き込まれる。その後、発光制御線駆動回路6は、走査線SLiに対応したk本の発光制御線の中から選択した1本の発光制御線に時間Teだけ選択電圧を印加する。これにより、選択された発光制御線に対応した1個または3個の有機EL素子が時間Teだけ発光する。
 画素10は、少なくとも、赤色に発光する有機EL素子、緑色に発光する有機EL素子、および、青色に発光する有機EL素子を含んでいる。画素10は、白色に発光する有機EL素子を含む場合がある。表示装置1では、第1~第4サブフレームにおいて(m×n)個の画素10のそれぞれに4色のうちのいずれかを割り当てる色割り当て規則(以下、表示パターンシーケンスという)が定められている。画素10内の有機EL素子は、表示パターンシーケンスに従い、各サブフレームにおいて選択的に発光する。画素10の実際の色(以下、表示色という)は、画素10に書き込まれたデータ電圧に応じて変化する。例えば、第1サブフレームにおいて画素P(1,1)に赤が割り当てられている場合、第1サブフレーム期間では画素P(1,1)内の赤色に発光する有機EL素子だけが発光する。第1サブフレーム期間における画素P(1,1)の表示色は、赤の映像信号に応じた色になる。
 走査線駆動回路4とデータ線駆動回路5は、1サブフレーム期間に(m×n)個の画素10にデータ電圧を書き込む。発光制御線駆動回路6は、各サブフレーム期間において(m×n)個の画素10内の有機EL素子の発光状態を制御する。これにより、表示装置1は1サブフレーム期間に1枚のサブフレームを表示する。表示装置1は、1フレーム期間に4枚のサブフレームを表示することにより、カラー表示を行う。
 (第1の実施形態)
 図2は、本発明の第1の実施形態に係る表示装置の表示パターンシーケンスを示す図である。図3は、図2の一部を示す図である。図2において、正方形は1個の画素を表し、正方形内の文字は画素に割り当てられた色を表す。文字R、G、B、および、Dは、それぞれ、赤、緑、青、および、黒を表す。
 本実施形態では、(m×n)個の画素は、水平方向に2画素、垂直方向に2画素離れた画素が同じグループに属するように第1~第4グループに分類される。本実施形態では、画素P(1,1)、P(1,2)、P(2,2)、P(2,1)が属するグループを、それぞれ、第1~第4グループという。第1~第4グループの画素に対して、第1サブフレームでは赤、緑、青、および、黒がそれぞれ割り当てられ、第2サブフレームでは緑、青、黒、および、赤がそれぞれ割り当てられ、第3サブフレームでは青、黒、赤、および、緑がそれぞれ割り当てられ、第4サブフレームでは黒、赤、緑、および、青がそれぞれ割り当てられる。
 図4は、本実施形態に係る表示部2の構成を示す図である。図4には、画素P(1,1)、P(1,2)、P(2,1)、P(2,2)の構成が記載されている。表示部2の他の部分は、図4と同じ構成を有する。本実施形態ではk=3であり、画素P(i,j)は走査線SLi、データ線DLj、および、3本の発光制御線ELia~ELicに対応する。図4に示す画素11は、図1では画素10に相当する。画素11は、データ保持部19、3個のNチャネル型のトランジスタQr、Qg、Qb、および、3個の有機EL素子Lr、Lg、Lbを含んでいる。有機EL素子Lr、Lg、Lbは、それぞれ、赤色、緑色、および、青色に発光する発光素子である。
 図5は、画素P(i,j)内のデータ保持部19の回路図である。図5に示すように、データ保持部19は、Nチャネル型のトランジスタQ1、Q2、および、コンデンサC1を含んでいる。トランジスタQ1はデータ線DLjとトランジスタQ2のゲート端子との間に設けられ、トランジスタQ1のゲート端子は走査線SLiに接続される。トランジスタQ2のドレイン端子にはハイレベル電源電圧Vanが印加され、トランジスタQ2のソース端子はトランジスタQr、Qg、Qbのドレイン端子に接続される。コンデンサC1は、トランジスタQ2のドレイン端子とゲート端子の間に設けられる。トランジスタQ1は入力トランジスタとして機能し、トランジスタQ2は駆動トランジスタとして機能する。データ保持部19は、走査線SLiの選択期間にデータ線DLjに印加された電圧を保持する。なお、データ保持部は対応する走査線の選択期間に対応するデータ線に印加された電圧を保持する機能を有する限り、その構成は任意でよい。
 図4に示すように、トランジスタQr、Qg、Qbのソース端子は、有機EL素子Lr、Lg、Lbのアノード端子にそれぞれ接続される。有機EL素子Lr、Lg、Lbのカソード端子には、ローレベル電源電圧Vca(<Van)が印加される。トランジスタQr、Qg、Qbのゲート端子は、図2に示す表示パターンシーケンスに従い、画素P(i,j)に対応した3本の発光制御線ELia~ELicのうちのいずれかに接続される。具体的には、第1および第4グループの画素P(i,j)内のトランジスタQr、Qg、Qbのゲート端子は、発光制御線ELia、ELib、ELicにそれぞれ接続される。第2グループの画素P(i,j)内のトランジスタQr、Qg、Qbのゲート端子は、発光制御線ELic、ELia、ELibにそれぞれ接続される。第3グループの画素P(i,j)内のトランジスタQr、Qg、Qbのゲート端子は、発光制御線ELib、ELic、ELiaにそれぞれ接続される。
 図6は、本実施形態に係る表示装置のタイミングチャートである。図6に示すように、各サブフレーム期間において、走査線SL1~SLmが1ライン期間ずつ順に選択され、選択された走査線には1ライン期間に亘って選択電圧(ハイレベル電圧)が印加される。第1サブフレーム期間では、走査線SLiが選択された後に発光制御線ELiaが選択される。第2サブフレーム期間では、奇数番目の走査線SLiが選択された後に発光制御線ELibが選択され、偶数番目の走査線SLiが選択された後に発光制御線ELiaが選択される。第3サブフレーム期間では、奇数番目の走査線SLiが選択された後に発光制御線ELicが選択され、偶数番目の走査線SLiが選択された後に発光制御線ELibが選択される。第4サブフレーム期間では、走査線SLiが選択された後に発光制御線ELicが選択される。選択された発光制御線には、時間Teだけ選択電圧が印加される。
 図7は、走査線の選択期間にデータ線に印加されるデータ電圧の種類、および、走査線の選択期間の後に選択される発光制御線を示す図である。以下、赤、緑、および、青の映像信号に対応したデータ電圧を、それぞれ、R電圧、G電圧、および、B電圧といい、最小輝度に対応したデータ電圧をD電圧という。
 第1サブフレーム期間の走査線SL1の選択期間では、データ線DL1、DL2にR電圧とG電圧がそれぞれ印加され、これらの電圧は画素P(1,1)、P(1,2)にそれぞれ書き込まれる。その後、発光制御線EL1aが選択され、画素P(1,1)内のトランジスタQrと画素P(1,2)内のトランジスタQgがオンする。したがって、画素P(1,1)内の有機EL素子LrはR電圧に応じた輝度で発光し、画素P(1,2)内の有機EL素子LgはG電圧に応じた輝度で発光する。
 第1サブフレーム期間の走査線SL2の選択期間では、データ線DL1、DL2にD電圧とB電圧がそれぞれ印加され、これらの電圧は画素P(2,1)、P(2,2)にそれぞれ書き込まれる。その後、発光制御線EL2aが選択され、画素P(2,1)内のトランジスタQrと画素P(2,2)内のトランジスタQbがオンする。したがって、画素P(2,1)内の有機EL素子LrはD電圧に応じて最小輝度で発光し、画素P(2,2)内の有機EL素子LbはB電圧に応じた輝度で発光する。
 この結果、第1サブフレーム期間では、画素P(1,1)の表示色は赤の映像信号に応じた色(黒から赤までの範囲内の色)になり、画素P(1,2)の表示色は緑の映像信号に応じた色(黒から緑までの範囲内の色)になり、画素P(2,1)の表示色は黒(最小輝度に対応した色)になり、画素P(2,2)の表示色は青の映像信号に応じた色(黒から青までの範囲内の色)になる。
 本実施形態に係る表示装置は、第2~第4サブフレーム期間において、第1サブフレーム期間と同様に動作する。このようにして本実施形態に係る表示装置は、図2に示す表示パターンシーケンスに従い、1フレーム期間に4枚のサブフレームを表示する。
 以下、本実施形態に係る表示装置の効果を説明する。従来のフィールドシーケンシャルカラー方式の有機EL表示装置には、表示画像に色割れや縞が発生するという問題がある。各色の表示期間が短いほど(すなわち、サブフレーム期間の長さが短いほど)、色割れは視認されにくくなる。本実施形態に係る表示装置は、1フレーム期間に4枚のサブフレームを表示する。したがって、本実施形態に係る表示装置によれば、1フレーム期間に3枚のサブフレームを表示する場合よりも、表示画像に発生する色割れを視認しにくくすることができる。
 また、本実施形態に係る表示装置は、図2に示す表示パターンシーケンスに従い動作する。図2に示す表示パターンシーケンスでは、複数の画素は、水平方向に2画素、垂直方向に2画素離れた画素が同じグループに属するように4個のグループに分類され、各サブフレームにおいて各グループの画素に異なる色が割り当てられる。したがって、本実施形態に係る表示装置によれば、各サブフレームにおいて隣接した画素に同じ色が割り当てられることを防止し、表示画像に発生する縞を視認しにくくすることができる。
 図8は、本実施形態に係る表示装置におけるアイトラック画像の拡大図である。図8には、図38に示す画像を表示した場合に、人間が図39に示す斜線部において認識する画像を拡大したものが記載されている。図8において、正方形は1個の画素を表し、正方形に付した模様は画素の表示色を表す。図8に示すアイトラック画像には、直交格子点状の模様が発生する。同じ色の画素が現れる垂直方向の周期CY1は、画素ピッチの2倍である。同じ色の画素が現れる水平方向の周期CY2も、画素ピッチの2倍である。図8に示すアイトラック画像では同じ色の画素が連続しないので、人間は縞を視認しにくい。例えば、人間は、400dpiの高精細な表示部に表示された画像を30cm離れて見た場合、表示画像に発生する縞をほとんど認識できない。
 以上に示すように、本実施形態に係る表示装置は、2次元状に配置された複数の画素11を含む表示部2と、色割り当て規則(表示パターンシーケンス)に従い表示部を駆動する駆動回路とを備えている。色割り当て規則は、第1~第4サブフレームにおいて複数の画素のそれぞれに第1~第4色(赤、緑、青、および、黒)のうちのいずれかを割り当てる規則である。色割り当て規則において、複数の画素は、第1方向(走査線の延伸方向)に2画素、第2方向(データ線の延伸方向)に2画素離れた画素が同じグループに属するように4個のグループに分類され、第1~第4グループの画素に対して、第1サブフレームでは第1~第4色がそれぞれ割り当てられ、第2サブフレームでは第2~第4および第1色がそれぞれ割り当てられ、第3サブフレームでは第3、第4、第1および第2色がそれぞれ割り当てられ、第4サブフレームでは第4および第1~第3色がそれぞれ割り当てられる。
 本実施形態に係る表示装置によれば、各サブフレームにおいて各画素に4色のうちのいずれかを割り当て、1フレーム期間に4枚のサブフレームを表示することにより、1フレーム期間に3枚のサブフレームを表示する場合よりも、表示画像に発生する色割れを視認しにくくすることができる。また、第1方向に2画素、第2方向に2画素離れた画素が同じグループに属するように複数の画素を4個のグループに分類し、各サブフレームにおいて各グループの画素に異なる色を割り当てることにより、各サブフレームにおいて隣接した画素に同じ色が割り当てられることを防止し、表示画像に発生する縞を視認しにくくすることができる。
 表示部は、複数の走査線SL1~SLmと、複数のデータ線DL1~DLnと、複数の発光制御線とをさらにを含んでいる。駆動回路は、各サブフレーム期間において複数の走査線を順に選択する走査線駆動回路4と、色割り当て規則に従い各サブフレーム期間の各ライン期間において映像信号D1に応じた電圧を複数のデータ線に印加するデータ線駆動回路5と、色割り当て規則に従い各サブフレーム期間において複数の発光制御線を駆動する発光制御線駆動回路6とを含んでいる。画素P(i,j)は、1本の走査線SLiと1本のデータ線DLjと3本の発光制御線ELia~ELicに対応し、対応する走査線SLiの選択期間に対応するデータ線DLjに印加された電圧を保持するデータ保持部19と、第1~第3色にそれぞれ発光する第1~第3発光素子(有機EL素子Lr、Lg、Lb)と、データ保持部と第1~第3発光素子との間にそれぞれ設けられ、対応する発光制御線ELia~ELicのうちの色割り当て規則に応じた発光制御線に接続された制御端子(ゲート端子)を有する第1~第3発光制御トランジスタ(トランジスタQr、Qg、Qb)とを含んでいる。
 このようにデータ保持部と3個の発光素子と3個の発光制御トランジスタとを含む複数の画素、複数の走査線、複数のデータ線、および、複数の発光制御線を含む表示部を、走査線駆動回路、色割り当て規則に従い動作するデータ線駆動回路、および、色割り当て規則に従い動作する発光制御線駆動回路を用いて駆動することにより、各サブフレームにおける各画素の色を割り当てられた色の映像信号に応じた色に制御することができる。
 (第2の実施形態)
 図9は、本発明の第2の実施形態に係る表示装置の表示パターンシーケンスを示す図である。図10は、図9の一部を示す図である。本実施形態では、(m×n)個の画素は、水平方向に2画素、垂直方向に1画素離れた画素が同じグループに属するように第1~第4グループに分類される。本実施形態では、画素P(1,1)~P(1,4)が属するグループを、それぞれ、第1~第4グループという。各サブフレームにおいて各グループの画素に割り当てられる色は、第1の実施形態と同じである。
 図11は、本実施形態に係る表示部2の構成を示す図である。図11には、画素P(1,1)~P(1,4)、P(2,1)~P(2,4)の構成が記載されている。表示部2の他の部分は、図11と同じ構成を有する。本実施形態ではk=4であり、画素P(i,j)は走査線SLi、データ線DLj、および、4本の発光制御線ELia~ELidに対応する。表示部2の構成は、トランジスタQr、Qg、Qbのゲート端子と発光制御線の接続を除き、第1の実施形態と同じである。
 トランジスタQr、Qg、Qbのゲート端子は、図9に示す表示パターンシーケンスに従い、画素P(i,j)に対応した4本の発光制御線ELia~ELidのうちのいずれかに接続される。具体的には、第1グループの画素P(i,j)内のトランジスタQr、Qg、Qbのゲート端子は、発光制御線ELia、ELib、ELicにそれぞれ接続される。第2グループの画素P(i,j)内のトランジスタQr、Qg、Qbのゲート端子は、発光制御線ELid、ELia、ELibにそれぞれ接続される。第3グループの画素P(i,j)内のトランジスタQr、Qg、Qbのゲート端子は、発光制御線ELic、ELid、ELiaにそれぞれ接続される。第4グループの画素P(i,j)内のトランジスタQr、Qg、Qbのゲート端子は、発光制御線ELib、ELic、ELidにそれぞれ接続される。
 図12は、本実施形態に係る表示装置のタイミングチャートである。走査線SL1~SLmの電圧は、第1の実施形態と同様に変化する。第1サブフレーム期間では、走査線SLiが選択された後に発光制御線ELiaが選択される。第2サブフレーム期間では、走査線SLiが選択された後に発光制御線ELibが選択される。第3サブフレーム期間では、走査線SLiが選択された後に発光制御線ELicが選択される。第4サブフレーム期間では、走査線SLiが選択された後に発光制御線ELidが選択される。選択された発光制御線には、時間Teだけ選択電圧が印加される。
 図13は、走査線の選択期間にデータ線に印加されるデータ電圧の種類、および、走査線の選択期間の後に選択される発光制御線を示す図である。第1サブフレーム期間の走査線SL1の選択期間では、データ線DL1~DL4にR電圧、G電圧、B電圧、および、D電圧がそれぞれ印加され、これらの電圧は画素P(1,1)~P(1,4)にそれぞれ書き込まれる。その後、発光制御線EL1aが選択され、画素P(1,1)内のトランジスタQr、画素P(1,2)内のトランジスタQg、および、画素P(1,3)内のトランジスタQbがオンする。したがって、画素P(1,1)内の有機EL素子LrはR電圧に応じた輝度で発光し、画素P(1,2)内の有機EL素子LgはG電圧に応じた輝度で発光し、画素P(1,3)内の有機EL素子LgはB電圧に応じた輝度で発光する。画素P(1,4)内のトランジスタQr、Qg、Qbはオフするので、画素P(1,4)内の有機EL素子Lr、Lg、Lbは発光しない。
 第1サブフレーム期間の走査線SL2の選択期間では、データ線DL1~DL4にB電圧、D電圧、R電圧、および、G電圧がそれぞれ印加され、これらの電圧は画素P(2,1)~P(2,4)にそれぞれ書き込まれる。その後、発光制御線EL2aが選択され、画素P(2,1)内のトランジスタQb、画素P(2,3)内のトランジスタQr、および、画素P(2,4)内のトランジスタQgがオンする。したがって、画素P(2,1)内の有機EL素子LbはB電圧に応じた輝度で発光し、画素P(2,3)内の有機EL素子LrはR電圧に応じた輝度で発光し、画素P(2,4)内の有機EL素子LgはG電圧に応じた輝度で発光する。画素P(2,2)内のトランジスタQr、Qg、Qbはオフするので、画素P(2,2)内の有機EL素子Lr、Lg、Lbは発光しない。
 この結果、第1サブフレーム期間では、画素P(1,1)、P(2,3)の表示色は、赤の映像信号に応じた色になり、画素P(1,2)、P(2,4)の表示色は緑の映像信号に応じた色になり、画素P(1,3)、P(2,1)の表示色は青の映像信号に応じた色になり、画素P(1,4)、P(2,2)の表示色は黒になる。
 本実施形態に係る表示装置は、第2~第4サブフレーム期間において、第1サブフレーム期間と同様に動作する。このようにして本実施形態に係る表示装置は、図9に示す表示パターンシーケンスに従い、1フレーム期間に4枚のサブフレームを表示する。
 図14は、本実施形態に係る表示装置におけるアイトラック画像の拡大図である。図14に示すアイトラック画像には、斜交格子点状の模様が発生する。同じ色の画素が現れる斜め方向の周期CY1は、画素ピッチの4/√5倍(約1.8倍)である。同じ色の画素が現れる水平方向の周期CY2は、画素ピッチの2倍である。図14に示すアイトラック画像では同じ色の画素が連続しないので、人間は縞を視認しにくくなる。
 以上に示すように、本実施形態に係る表示装置では、色割り当て規則(表示パターンシーケンス)において、複数の画素11は、第1方向(走査線の延伸方向)に2画素、第2方向(データ線の延伸方向)に1画素離れた画素が同じグループに属するように4個のグループに分類される。このような分類を行い、各サブフレームにおいて各グループの画素に異なる色を割り当てることにより、各サブフレームにおいて隣接した画素に同じ色が割り当てられることを防止し、表示画像に発生する縞を視認しにくくすることができる。
 なお、以上の説明では、本実施形態に係る表示装置は、黒が割り当てられた画素にD電圧を書き込むこととした。これに代えて、本実施形態に係る表示装置は、黒が割り当てられた画素にD電圧以外の任意の電圧を書き込んでもよく、黒が割り当てられた画素に電圧を書き込まなくてもよい。
 (第3の実施形態)
 図15は、本発明の第3の実施形態に係る表示装置の表示パターンシーケンスを示す図である。図16は、図15の一部を示す図である。本実施形態では、(m×n)個の画素は、水平方向に1画素、垂直方向に2画素離れた画素が同じグループに属するように第1~第4グループに分類される。本実施形態では、画素P(1,1)~P(4,1)が属するグループを、それぞれ、第1~第4グループという。各サブフレームにおいて各グループの画素に割り当てられる色は、第1および第2の実施形態と同じである。
 図17は、本実施形態に係る表示部2の構成を示す図である。図17には、画素P(1,1)~P(4,1)、P(1,2)~(4,2)の構成が記載されている。表示部2の他の部分は、図17と同じ構成を有する。本実施形態ではk=4であり、画素P(i,j)は走査線SLi、データ線DLj、および、4本の発光制御線ELia~ELidに対応する。表示部2の構成は、トランジスタQr、Qg、Qbのゲート端子と発光制御線の接続を除き、第1および第2の実施形態と同じである。
 トランジスタQr、Qg、Qbのゲート端子は、図15に示す表示パターンシーケンスに従い、画素P(i,j)に対応した4本の発光制御線ELia~ELidのうちのいずれかに接続される。具体的には、第1グループの画素P(i,j)内のトランジスタQr、Qg、Qbのゲート端子は、発光制御線ELia、ELib、ELicにそれぞれ接続される。第2グループの画素P(i,j)内のトランジスタQr、Qg、Qbのゲート端子は、発光制御線ELid、ELia、ELibにそれぞれ接続される。第3グループの画素P(i,j)内のトランジスタQr、Qg、Qbのゲート端子は、発光制御線ELic、ELid、ELiaにそれぞれ接続される。第4グループの画素P(i,j)内のトランジスタQr、Qg、Qbのゲート端子は、発光制御線ELib、ELic、ELidにそれぞれ接続される。本実施形態に係る表示装置のタイミングチャートは、図12と同じである。
 図18は、走査線の選択期間にデータ線に印加されるデータ電圧の種類、および、走査線の選択期間の後に選択される発光制御線を示す図である。第1サブフレーム期間の走査線SL1の選択期間では、データ線DL1、DL2にR電圧とB電圧がそれぞれ印加され、これらの電圧は画素P(1,1)、P(1,2)にそれぞれ書き込まれる。その後、発光制御線EL1aが選択され、画素P(1,1)内のトランジスタQr、および、画素P(1,2)内のトランジスタQbがオンする。したがって、画素P(1,1)内の有機EL素子LrはR電圧に応じた輝度で発光し、画素P(1,2)内の有機EL素子LbはB電圧に応じた輝度で発光する。
 第1サブフレーム期間の走査線SL2の選択期間では、データ線DL1、DL2にG電圧とD電圧がそれぞれ印加され、これらの電圧は画素P(2,1)、P(2,2)にそれぞれ書き込まれる。その後、発光制御線EL2aが選択され、画素P(2,1)内のトランジスタQgがオンする。したがって、画素P(2,1)内の有機EL素子LgはG電圧に応じた輝度で発光する。画素P(2,2)内のトランジスタQr、Qg、Qbはオフするので、画素P(2,2)内の有機EL素子Lr、Lb、Lbは発光しない。
 この結果、第1サブフレーム期間では、画素P(1,1)の表示色は赤の映像信号に応じた色になり、画素P(1,2)の表示色は青の映像信号に応じた色になり、画素P(2,1)の表示色は緑の映像信号に応じた色になり、画素P(2,2)の表示色は黒になる。また、第1サブフレーム期間では、画素P(3,1)の表示色は青の映像信号に応じた色になり、画素P(3,2)の表示色は赤の映像信号に応じた色になり、画素P(4,1)の表示色は黒になり、画素P(4,2)の表示色は緑の映像信号に応じた色になる。
 本実施形態に係る表示装置は、第2~第4サブフレーム期間において、第1サブフレーム期間と同様に動作する。このようにして本実施形態に係る表示装置は、図15に示す表示パターンシーケンスに従い、1フレーム期間に4枚のサブフレームを表示する。
 図19は、本実施形態に係る表示装置におけるアイトラック画像の拡大図である。図19に示すアイトラック画像には、斜交格子点状の模様が発生する。同じ色の画素が現れる斜め方向の周期CY1は、画素ピッチの4/√5倍である。同じ色の画素が現れる水平方向の周期CY2は、画素ピッチの2倍である。図19に示すアイトラック画像では同じ色の画素が連続しないので、人間は縞を視認しにくくなる。
 以上に示すように、本実施形態に係る表示装置では、色割り当て規則(表示パターンシーケンス)において、複数の画素11は、第1方向(走査線の延伸方向)に1画素、第2方向(データ線の延伸方向)に2画素離れた画素が同じグループに属するように4個のグループに分類される。このような分類を行い、各サブフレームにおいて各グループの画素に異なる色を割り当てることにより、各サブフレームにおいて隣接した画素に同じ色が割り当てられることを防止し、表示画像に発生する縞を視認しにくくすることができる。
 なお、第2の実施形態と同様に、本実施形態に係る表示装置は、黒が割り当てられた画素にD電圧以外の任意の電圧を書き込んでもよく、黒が割り当てられた画素に電圧を書き込まなくてもよい。
 (第4の実施形態)
 図20は、本発明の第4の実施形態に係る表示装置の表示パターンシーケンスを示す図である。図21は、図20の一部を示す図である。図20において、文字Wは白を表す。図20に示す表示パターンシーケンスは、図9に示す表示パターンシーケンスにおいて黒(D)を白(W)に置換したものである。本実施形態では第2の実施形態と同様に、(m×n)個の画素は、水平方向に2画素、垂直方向に1画素離れた画素が同じグループに属するように第1~第4グループに分類される。第1~第4グループの画素に対して、第1サブフレームでは赤、緑、青、および、白がそれぞれ割り当てられ、第2サブフレームでは緑、青、白、および、赤がそれぞれ割り当てられ、第3サブフレームでは青、白、赤、および、緑がそれぞれ割り当てられ、第4サブフレームでは白、赤、緑、および、青がそれぞれ割り当てられる。
 図22は、本実施形態に係る表示部2の構成を示す図である。図22には、画素P(1,1)~P(1,4)、P(2,1)~P(2,4)の構成が記載されている。表示部2の他の部分は、図22と同じ構成を有する。本実施形態ではk=4であり、画素P(i,j)は走査線SLi、データ線DLj、および、4本の発光制御線ELia~ELidに対応する。
 図22に示す画素12は、図1では画素10に相当する。画素12は、画素11に対して、Nチャネル型のトランジスタQwと白色に発光する有機EL素子Lwとを追加したものである。トランジスタQwのドレイン端子はデータ保持部19内のトランジスタQ2のソース端子に接続され、トランジスタQwのソース端子は有機EL素子Lwのアノード端子に接続される。有機EL素子Lwのカソード端子には、ローレベル電源電圧Vcaが印加される。
 トランジスタQwのゲート端子は、図20に示す表示パターンシーケンスに従い、画素P(i,j)に対応した4本の発光制御線ELia~ELidのうちのいずれか(第4発光制御線)に接続される。具体的には、第1グループの画素P(i,j)内のトランジスタQwのゲート端子は、発光制御線ELidに接続される。第2グループの画素P(i,j)内のトランジスタQwのゲート端子は、発光制御線ELicに接続される。第3グループの画素P(i,j)内のトランジスタQwのゲート端子は、発光制御線ELibに接続される。第4グループの画素P(i,j)内のトランジスタQwのゲート端子は、発光制御線ELiaに接続される。本実施形態に係る表示装置のタイミングチャートは、図12と同じである。
 図23は、走査線の選択期間にデータ線に印加されるデータ電圧の種類、および、走査線の選択期間の後に選択される発光制御線を示す図である。第1サブフレーム期間の走査線SL1の選択期間では、データ線DL1~DL4にR電圧、G電圧、B電圧、および、W電圧がそれぞれ印加され、これらの電圧は画素P(1,1)~P(1,4)にそれぞれ書き込まれる。ただし、W電圧は、白の映像信号に対応したデータ電圧である。その後、発光制御線EL1aが選択され、画素P(1,1)内のトランジスタQr、画素P(1,2)内のトランジスタQg、画素P(1,3)内のトランジスタQb、および、画素P(1,4)内のトランジスタQwがオンする。したがって、画素P(1,1)内の有機EL素子LrはR電圧に応じた輝度で発光し、画素P(1,2)内の有機EL素子LgはG電圧に応じた輝度で発光し、画素P(1,3)内の有機EL素子LgはB電圧に応じた輝度で発光し、画素P(1,4)内の有機EL素子LwはW電圧に応じた輝度で発光する。
 第1サブフレーム期間の走査線SL2の選択期間では、データ線DL1~DL4にB電圧、W電圧、R電圧、および、G電圧がそれぞれ印加され、これらの電圧は画素P(2,1)~P(2,4)にそれぞれ書き込まれる。その後、発光制御線EL2aが選択され、画素P(2,1)内のトランジスタQb、画素P(2,2)内のトランジスタQw、画素P(2,3)内のトランジスタQr、および、画素P(2,4)内のトランジスタQgがオンする。したがって、画素P(2,1)内の有機EL素子LbはB電圧に応じた輝度で発光し、画素P(2,2)内の有機EL素子LwはW電圧に応じた輝度で発光し、画素P(2,3)内の有機EL素子LrはR電圧に応じた輝度で発光し、画素P(2,4)内の有機EL素子LgはG電圧に応じた輝度で発光する。
 この結果、第1サブフレーム期間において、画素P(1,1)、P(2,3)の表示色は赤の映像信号に応じた色になり、画素P(1,2)、P(2,4)の表示色は緑の映像信号に応じた色になり、画素P(1,3)、P(2,1)の表示色は青の映像信号に応じた色になり、画素P(1,4)、P(2,2)の表示色は白の映像信号に応じた色(黒から白までの範囲内の色)になる。
 本実施形態に係る表示装置は、第2~第4サブフレーム期間において、第1サブフレーム期間と同様に動作する。このようにして本実施形態に係る表示装置は、図20に示す表示パターンシーケンスに従い、1フレーム期間に4枚のサブフレームを表示する。
 図24は、本実施形態に係る表示装置におけるアイトラック画像の拡大図である。図24に示すアイトラック画像には、斜交格子点状の模様が発生する。同じ色の画素が現れる斜め方向の周期CY1は、画素ピッチの4/√5倍である。同じ色の画素が現れる水平方向の周期CY2は、画素ピッチの2倍である。図24に示すアイトラック画像では同じ色の画素が連続しないので、人間は縞を視認しにくくなる。また、図24に示すアイトラック画像では白に近い色味が分離しているので、第2の実施形態よりも自然な表示を行うことができる。
 以上に示すように、本実施形態に係る表示装置の画素12は、第4色(白)に発光する第4発光素子(有機EL素子Lw)と、データ保持部19と第4発光素子との間に設けられ、対応する発光制御線ELia~ELidのうちの色割り当て規則(表示パターンシーケンス)に応じた第4発光制御線に接続された制御端子(ゲート端子)を有する第4発光制御トランジスタ(トランジスタQw)とをさらに含んでいる。このように第4発光素子と第4発光制御トランジスタを含む画素を用いることにより、第4色が割り当てられた画素の色を第4色の映像信号に応じた色(白の映像信号に応じた色)に制御することができる。
 第4の実施形態の変形例として、図25および図26に示す表示パターンシーケンスに従い動作する表示装置を構成することができる。図25および図26に示す表示パターンシーケンスは、それぞれ、図2および図15に示す表示パターンシーケンスにおいて黒を白に置換したものである。第1変形例に係る表示装置では、(m×n)個の画素は、水平方向に2画素、垂直方向に2画素離れた画素が同じグループに属するように4個のグループに分類される(図25)。各サブフレームにおいて各グループの画素に割り当てられる色は、第4の実施形態と同じである。第1変形例に係る表示装置の表示部の構成は、図27に示すとおりである。第2変形例に係る表示装置では、(m×n)個の画素は、水平方向に1画素、垂直方向に2画素離れた画素が同じグループに属するように4個のグループに分類される(図26)。各サブフレームにおいて各グループの画素に割り当てられる色は、第4の実施形態と同じである。第2変形例に係る表示装置の表示部の構成は、図28に示すとおりである。これらの変形例に係る表示装置の動作は、第4の実施形態に係る表示装置と同様であるので、ここでは説明を省略する。
 (第5の実施形態)
 本発明の第5の実施形態に係る表示装置は、図20に示す表示パターンシーケンスに従い動作する。図29は、本実施形態に係る表示装置の表示部の構成を示す図である。図29に示す画素13は、図1では画素10に相当する。画素13は、画素11に対して、3個のNチャネル型のトランジスタQr1、Qg1、Qb1を追加したものである。トランジスタQr1、Qg1、Qb1のソース端子は、トランジスタQr、Qg、Qbのゲート端子にそれぞれ接続される。
 トランジスタQr1、Qg1、Qb1のドレイン端子とゲート端子は、図20に示す表示パターンシーケンスに従い、画素P(i,j)に対応した4本の発光制御線ELia~ELidのうちのいずれか(第4発光制御線)に接続される。具体的には、第1グループの画素P(i,j)内のトランジスタQr1、Qg1、Qb1のドレイン端子とゲート端子は、発光制御線ELidに接続される。第2グループの画素P(i,j)内のトランジスタQr1、Qg1、Qb1のドレイン端子とゲート端子は、発光制御線ELicに接続される。第3グループの画素P(i,j)内のトランジスタQr1、Qg1、Qb1のドレイン端子とゲート端子は、発光制御線ELibに接続される。第4グループの画素P(i,j)内のトランジスタQr1、Qg1、Qb1のドレイン端子とゲート端子は、発光制御線ELiaに接続される。トランジスタQr1、Qg1、Qb1は、発光制御線ELia~ELidのうちの表示パターンシーケンスに応じた第4発光制御線に選択電圧が印加されたときに、データ保持部19と有機EL素子Lr、Lg、Lbとの間をそれぞれ電気的に接続するための全発光制御回路として機能する。本実施形態に係る表示装置のタイミングチャートは、図12と同じである。
 第1サブフレーム期間の走査線SL1の選択期間では、データ線DL1~DL4にR電圧、G電圧、B電圧、および、W電圧がそれぞれ印加され、これらの電圧は画素P(1,1)~P(1,4)にそれぞれ書き込まれる。その後、発光制御線EL1aが選択され、画素P(1,1)内のトランジスタQr、画素P(1,2)内のトランジスタQg、および、画素P(1,3)内のトランジスタQbがオンする。したがって、画素P(1,1)内の有機EL素子LrはR電圧に応じた輝度で発光し、画素P(1,2)内の有機EL素子LgはG電圧に応じた輝度で発光し、画素P(1,3)内の有機EL素子LbはB電圧に応じた輝度で発光する。このとき画素P(1,4)では、トランジスタQr1、Qg1、Qb1がオンし、トランジスタQr、Qg、Qbのゲート端子にハイレベル電圧が印加されるので、トランジスタQr、Qg、Qbはオンする。したがって、画素P(1,4)内の有機EL素子Lr、Lg、LbはW電圧に応じた輝度で発光する。
 この結果、第1サブフレーム期間では、画素P(1,1)の表示色は赤の映像信号に応じた色になり、画素P(1,2)の表示色は緑の映像信号に応じた色になり、画素P(1,3)の表示色は青の映像信号に応じた色になる。また、赤と緑と青を混合すると白になるので、画素P(1,4)の表示色は白の映像信号に応じた色になる。
 以上に示すように、本実施形態に係る表示装置の画素13は、全発光制御回路として、制御端子(ゲート端子)と一方の導通端子(ドレイン端子)が第4発光制御線に接続され、他方の導通端子(ソース端子)が第1~第3発光制御トランジスタの制御端子(トランジスタQr、Qg、Qbのゲート端子)にそれぞれ接続された3個のトランジスタ(トランジスタQ1r、Q1g、Q1b)を含んでいる。
 第1~第3色(赤、緑、および、青)を混合すると第4色(白)が得られる場合に、全発光制御回路を含む画素を用いることにより、第4色が割り当てられた画素の色を第4色の映像信号に応じた色(白の映像信号に応じた色)に制御することができる。また、制御端子と一方の導通端子が第4発光制御線に接続された3個のトランジスタを設け、3個のトランジスタの他方の導通端子を3個の発光制御トランジスタの制御端子にそれぞれ接続することにより、全発光制御回路を構成することができる。
 第5の実施形態の変形例として、図25および図26に示す表示パターンシーケンスに従い動作する表示装置を構成することができる。第1変形例に係る表示装置の表示部の構成は、図30に示すとおりである。第2変形例に係る表示装置の表示部の構成は、図31に示すとおりである。これらの変形例に係る表示装置の動作は、第5の実施形態に係る表示装置と同様であるので、ここでは説明を省略する。
 (第6の実施形態)
 本発明の第6の実施形態に係る表示装置は、図20に示す表示パターンシーケンスに従い動作する。図32は、本実施形態に係る表示装置の表示部の構成を示す図である。図32に示す画素14は、図1では画素10に相当する。画素14は、画素11に対して、3個のNチャネル型のトランジスタQr2、Qg2、Qb2を追加したものである。トランジスタQr2、Qg2、Qb2は、それぞれ、データ保持部19と有機EL素子Lr、Lg、Lbの間にトランジスタQr、Qg、Qbと並列に設けられる。具体的には、トランジスタQr2、Qg2、Qb2のドレイン端子は、トランジスタQr、Qg、Qbのドレイン端子にそれぞれ接続される。トランジスタQr2、Qg2、Qb2のソース端子は、トランジスタQr、Qg、Qbのソース端子にそれぞれ接続される。
 トランジスタQr2、Qg2、Qb2のゲート端子は、図20に示す表示パターンシーケンスに従い、画素P(i,j)に対応した4本の発光制御線ELia~ELidのうちのいずれか(第4発光制御線)に接続される。具体的には、第1グループの画素P(i,j)内のトランジスタQr2、Qg2、Qb2のゲート端子は、発光制御線ELidに接続される。第2グループの画素P(i,j)内のトランジスタQr2、Qg2、Qb2のゲート端子は、発光制御線ELicに接続される。第3グループの画素P(i,j)内のトランジスタQr2、Qg2、Qb2のゲート端子は、発光制御線ELibに接続される。第4グループの画素P(i,j)内のトランジスタQr2、Qg2、Qb2のゲート端子は、発光制御線ELiaに接続される。トランジスタQr2、Qg2、Qb2は、画素13内のトランジスタQr1、Qg1、Qb1と同様に、全発光制御回路として機能する。本実施形態に係る表示装置のタイミングチャートは、図12と同じである。
 第1サブフレーム期間の走査線SL1の選択期間では、データ線DL1~DL4にR電圧、G電圧、B電圧、および、W電圧がそれぞれ印加され、これらの電圧は画素P(1,1)~P(1,4)にそれぞれ書き込まれる。その後、発光制御線EL1aが選択され、画素P(1,1)内のトランジスタQr、画素P(1,2)内のトランジスタQg、画素P(1,3)内のトランジスタQb、および、画素P(1,4)内のトランジスタQr2、Qg2、Qb2がオンする。したがって、画素P(1,1)内の有機EL素子LrはR電圧に応じた輝度で発光し、画素P(1,2)内の有機EL素子LgはG電圧に応じた輝度で発光し、画素P(1,3)内の有機EL素子LbはB電圧に応じた輝度で発光し、画素P(1,4)内の有機EL素子Lr、Lg、LbはW電圧に応じた輝度で発光する。
 この結果、第1サブフレーム期間では、画素P(1,1)の表示色は赤の映像信号に応じた色になり、画素P(1,2)の表示色は緑の映像信号に応じた色になり、画素P(1,3)の表示色は青の映像信号に応じた色になる。また、赤と緑と青を混合すると白になるので、画素P(1,4)の表示色は白の映像信号に応じた色になる。
 以上に示すように、本実施形態に係る表示装置の画素14は、全発光制御回路として、データ保持部19と第1~第3発光素子(有機EL素子Lr、Lg、Lb)との間に第1~第3発光制御トランジスタ(トランジスタQr、Qg、Qb)と並列にそれぞれ設けられ、第4発光制御線に接続された制御端子(ゲート端子)を有する3個のトランジスタ(トランジスタQ2r、Q2g、Q2b)を含んでいる。
 第1~第3色(赤、緑、および、青)を混合すると第4色(白)が得られる場合に、全発光制御回路を含む画素を用いることにより、第4色が割り当てられた画素の色を第4色の映像信号に応じた色(白の映像信号に応じた色)に制御することができる。また、3個の発光制御トランジスタと並列に3個のトランジスタを設け、3個のトランジスタの制御端子を第4発光制御線に接続することにより、全発光制御回路を構成することができる。
 第6の実施形態の変形例として、図25および図26に示す表示パターンシーケンスに従い動作する表示装置を構成することができる。第1変形例に係る表示装置の表示部の構成は、図33に示すとおりである。第2変形例に係る表示装置の表示部の構成は、図34に示すとおりである。これらの変形例に係る表示装置の動作は、第6の実施形態に係る表示装置と同様であるので、ここでは説明を省略する。
 なお、以上に述べた表示装置では、表示パターンシーケンスにおいて、第1サブフレームでは第1~第3グループの画素に赤、緑、および、青をそれぞれ割り当てることとしたが、第1サブフレームにおいて第1~第3グループの画素に赤、緑、および、青のうちから互いに異なる色を任意に割り当ててもよい。また、第1サブフレームでは第1グループの画素に黒または白を割り当てることとしたが、第1サブフレームにおいて第4グループの画素に黒および白以外の色(例えば、マゼンタやシアン)を割り当ててもよい。
 以下、以上に述べた表示装置に共通する特徴を説明する。図2および図25に示す表示パターンシーケンスでは、複数の画素は、水平方向に2画素、垂直方向に2画素離れた画素が同じグループに属するように4個のグループに分類される(以下、分類Aという)。図9および図20に示す表示パターンシーケンスでは、複数の画素は、水平方向に2画素、垂直方向に1画素離れた画素が同じグループに属するように4個のグループに分類される(以下、分類Bという)。図15および図26に示す表示パターンシーケンスでは、複数の画素は、水平方向に1画素、垂直方向に2画素離れた画素が同じグループに属するように4個のグループに分類される(以下、分類Cという)。分類A~Cは、「各画素が属するグループは8方向に隣接する画素が属するグループのいずれとも異なる」という条件(以下、第1条件という)と、「同じグループに属する画素の間では8方向に隣接する画素が属するグループが同じである」という条件(以下、第2条件という)とを満たす。
 2次元状に配置された複数の画素を4個のグループに分類する分類は多数あるが、このうち第1および第2条件を満たすものは分類A~Cしかない。以下、図35を参照して、その理由を説明する。図35において、正方形は1個の画素を表す。第1条件を満たすためには、隣接する画素P1~P4を互いに異なる4個のグループに分類する必要がある。同様の理由で、画素P1、P5~P7も互いに異なる4個のグループに分類する必要がある。したがって、画素P5~P7のうちのいずれかを画素P3と同じグループに分類する必要がある。画素P5を画素P3と同じグループに分類し、第2条件を満たす分類は分類Bしかない。画素P6を画素P3と同じグループに分類し、第2条件を満たす分類は分類Aしかない。画素P7を画素P3と同じグループに分類し、第2条件を満たす分類は分類Cしかない。
 本発明の表示装置は、複数の画素を第1および第2条件を満たすように第1~第4のグループに分類し、第1~第4グループの画素に対して、第1サブフレームでは第1~第4色をそれぞれ割り当て、第2サブフレームでは第2~第4および第1色をそれぞれ割り当て、第3サブフレームでは第3、第4、第1および第2色をそれぞれ割り当て、第4サブフレームでは第4および第1~第3色をそれぞれ割り当てた表示パターンシーケンスに従い動作する。本発明の表示装置によれば、各サブフレームにおいて各画素に4色のうちのいずれかを割り当て、1フレーム期間に4枚のサブフレームを表示することにより、1フレーム期間に3枚のサブフレームを表示する場合よりも、表示画像に発生する色割れを視認しにくくすることができる。また、第1および第2条件を満たすように複数の画素を4個のグループに分類し、各サブフレームにおいて各グループの画素に異なる色を割り当てることにより、各サブフレームにおいて隣接した画素に同じ色が割り当てられることを防止し、表示画像に発生する縞を視認しにくくすることができる。
 本発明の表示装置は、表示画像に発生する縞を視認しにくいという特徴を有するので、各種の電子機器の表示部などに利用することができる。
 1…表示装置
 2…表示部
 3…表示制御回路
 4…走査線駆動回路
 5…データ線駆動回路
 6…発光制御線駆動回路
 10、11、12、13、14…画素
 19…データ保持部

Claims (15)

  1.  1フレーム期間に複数のサブフレームを表示する表示装置であって、
     第1および第2方向に並べて配置された複数の画素を含む表示部と、
     色割り当て規則に従い前記表示部を駆動する駆動回路とを備え、
     前記色割り当て規則は、第1~第4サブフレームにおいて前記複数の画素のそれぞれに第1~第4色のうちのいずれかを割り当てる規則であり、
     前記色割り当て規則において、前記複数の画素は、各画素が属するグループは8方向に隣接する画素が属するグループのいずれとも異なり、かつ、同じグループに属する画素の間では8方向に隣接する画素が属するグループが同じになるように第1~第4グループに分類され、前記第1~第4グループの画素に対して、第1サブフレームでは前記第1~第4色がそれぞれ割り当てられ、第2サブフレームでは前記第2~第4および第1色がそれぞれ割り当てられ、第3サブフレームでは前記第3、第4、第1および第2色がそれぞれ割り当てられ、第4サブフレームでは前記第4および第1~第3色がそれぞれ割り当てられていることを特徴とする、表示装置。
  2.  前記色割り当て規則において、前記複数の画素は、前記第1方向に2画素、前記第2方向に2画素離れた画素が同じグループに属するように前記第1~第4グループに分類されていることを特徴とする、請求項1に記載の表示装置。
  3.  前記色割り当て規則において、前記複数の画素は、前記第1方向に2画素、前記第2方向に1画素離れた画素が同じグループに属するように前記第1~第4グループに分類されていることを特徴とする、請求項1に記載の表示装置。
  4.  前記色割り当て規則において、前記複数の画素は、前記第1方向に1画素、前記第2方向に2画素離れた画素が同じグループに属するように前記第1~第4グループに分類されていることを特徴とする、請求項1に記載の表示装置。
  5.  前記表示部は、複数の走査線と複数のデータ線と複数の発光制御線とをさらに含み、
     前記駆動回路は、各サブフレーム期間において前記複数の走査線を順に選択する走査線駆動回路と、前記色割り当て規則に従い各サブフレーム期間の各ライン期間において映像信号に応じた電圧を前記複数のデータ線に印加するデータ線駆動回路と、前記色割り当て規則に従い各サブフレーム期間において前記複数の発光制御線を駆動する発光制御線駆動回路とを含み、
     前記画素は、1本の走査線と1本のデータ線と3本または4本の発光制御線に対応し、対応する走査線の選択期間に対応するデータ線に印加された電圧を保持するデータ保持部と、前記第1~第3色にそれぞれ発光する第1~第3発光素子と、前記データ保持部と前記第1~第3発光素子との間にそれぞれ設けられ、対応する発光制御線のうちの前記色割り当て規則に応じた発光制御線に接続された制御端子を有する第1~第3発光制御トランジスタとを含むことを特徴とする、請求項1に記載の表示装置。
  6.  前記画素は、前記第4色に発光する第4発光素子と、前記データ保持部と前記第4発光素子との間に設けられ、対応する4本の発光制御線のうちの前記第4色に対応した第4発光制御線に接続された制御端子を有する第4発光制御トランジスタとをさらに含むことを特徴とする、請求項5に記載の表示装置。
  7.  前記画素は、対応する4本の発光制御線のうちの前記第4色に対応した第4発光制御線に選択電圧が印加されたときに、前記データ保持部と前記第1~第3発光素子との間をそれぞれ電気的に接続するための全発光制御回路をさらに含むことを特徴とする、請求項5に記載の表示装置。
  8.  前記全発光制御回路は、制御端子と一方の導通端子が前記第4発光制御線に接続され、他方の導通端子が前記第1~第3発光制御トランジスタの制御端子にそれぞれ接続された3個のトランジスタを含むことを特徴とする、請求項7に記載の表示装置。
  9.  前記全発光制御回路は、前記データ保持部と前記第1~第3発光素子との間に前記第1~第3発光制御トランジスタと並列にそれぞれ設けられ、前記第4発光制御線に接続された制御端子を有する3個のトランジスタを含むことを特徴とする、請求項7に記載の表示装置。
  10.  前記第1~第3色は赤、緑および青のうちのいずれかであり、前記第4色は黒であることを特徴とする、請求項1に記載の表示装置。
  11.  前記第1~第3色は赤、緑および青のうちのいずれかであり、前記第4色は白であることを特徴とする、請求項1に記載の表示装置。
  12.  第1および第2方向に並べて配置された複数の画素と、複数の走査線と、複数のデータ線と、複数の発光制御線とを含み、1フレーム期間に複数のサブフレームを表示する表示装置の駆動方法であって、
     各サブフレーム期間において前記複数の走査線を順に選択するステップと、
     色割り当て規則に従い各サブフレーム期間の各ライン期間において映像信号に応じた電圧を前記複数のデータ線に印加するステップと、
     前記色割り当て規則に従い各サブフレーム期間において前記複数の発光制御線を駆動するステップとを備え、
     前記色割り当て規則は、第1~第4サブフレームにおいて前記複数の画素のそれぞれに第1~第4色のうちのいずれかを割り当てる規則であり、
     前記色割り当て規則において、前記複数の画素は、各画素が属するグループは8方向に隣接する画素が属するグループのいずれとも異なり、かつ、同じグループに属する画素の間では8方向に隣接する画素が属するグループが同じになるように第1~第4グループに分類され、前記第1~第4グループの画素に対して、第1サブフレームでは前記第1~第4色がそれぞれ割り当てられ、第2サブフレームでは前記第2~第4および第1色がそれぞれ割り当てられ、第3サブフレームでは前記第3、第4、第1および第2色がそれぞれ割り当てられ、第4サブフレームでは前記第4および第1~第3色がそれぞれ割り当てられていることを特徴とする、表示装置の駆動方法。
  13.  前記色割り当て規則において、前記複数の画素は、前記第1方向に2画素、前記第2方向に2画素離れた画素が同じグループに属するように前記第1~第4グループに分類されていることを特徴とする、請求項12に記載の表示装置の駆動方法。
  14.  前記色割り当て規則において、前記複数の画素は、前記第1方向に2画素、前記第2方向に1画素離れた画素が同じグループに属するように前記第1~第4グループに分類されていることを特徴とする、請求項12に記載の表示装置の駆動方法。
  15.  前記色割り当て規則において、前記複数の画素は、前記第1方向に1画素、前記第2方向に2画素離れた画素が同じグループに属するように前記第1~第4グループに分類されていることを特徴とする、請求項12に記載の表示装置の駆動方法。
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