WO2018167884A1 - 有機エレクトロルミネッセンス表示装置およびその駆動方法 - Google Patents
有機エレクトロルミネッセンス表示装置およびその駆動方法 Download PDFInfo
- Publication number
- WO2018167884A1 WO2018167884A1 PCT/JP2017/010468 JP2017010468W WO2018167884A1 WO 2018167884 A1 WO2018167884 A1 WO 2018167884A1 JP 2017010468 W JP2017010468 W JP 2017010468W WO 2018167884 A1 WO2018167884 A1 WO 2018167884A1
- Authority
- WO
- WIPO (PCT)
- Prior art keywords
- current
- organic electroluminescence
- distribution pattern
- video signal
- display device
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G09—EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
- G09G—ARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
- G09G3/00—Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes
- G09G3/20—Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters
- G09G3/22—Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters using controlled light sources
- G09G3/30—Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters using controlled light sources using electroluminescent panels
- G09G3/32—Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters using controlled light sources using electroluminescent panels semiconductive, e.g. using light-emitting diodes [LED]
- G09G3/3208—Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters using controlled light sources using electroluminescent panels semiconductive, e.g. using light-emitting diodes [LED] organic, e.g. using organic light-emitting diodes [OLED]
- G09G3/3225—Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters using controlled light sources using electroluminescent panels semiconductive, e.g. using light-emitting diodes [LED] organic, e.g. using organic light-emitting diodes [OLED] using an active matrix
- G09G3/3233—Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters using controlled light sources using electroluminescent panels semiconductive, e.g. using light-emitting diodes [LED] organic, e.g. using organic light-emitting diodes [OLED] using an active matrix with pixel circuitry controlling the current through the light-emitting element
-
- G—PHYSICS
- G09—EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
- G09G—ARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
- G09G3/00—Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes
- G09G3/20—Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters
- G09G3/22—Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters using controlled light sources
- G09G3/30—Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters using controlled light sources using electroluminescent panels
- G09G3/32—Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters using controlled light sources using electroluminescent panels semiconductive, e.g. using light-emitting diodes [LED]
- G09G3/3208—Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters using controlled light sources using electroluminescent panels semiconductive, e.g. using light-emitting diodes [LED] organic, e.g. using organic light-emitting diodes [OLED]
- G09G3/3266—Details of drivers for scan electrodes
-
- G—PHYSICS
- G09—EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
- G09G—ARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
- G09G3/00—Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes
- G09G3/20—Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters
- G09G3/22—Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters using controlled light sources
- G09G3/30—Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters using controlled light sources using electroluminescent panels
- G09G3/32—Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters using controlled light sources using electroluminescent panels semiconductive, e.g. using light-emitting diodes [LED]
- G09G3/3208—Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters using controlled light sources using electroluminescent panels semiconductive, e.g. using light-emitting diodes [LED] organic, e.g. using organic light-emitting diodes [OLED]
- G09G3/3275—Details of drivers for data electrodes
-
- G—PHYSICS
- G09—EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
- G09G—ARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
- G09G2320/00—Control of display operating conditions
- G09G2320/02—Improving the quality of display appearance
- G09G2320/0285—Improving the quality of display appearance using tables for spatial correction of display data
-
- G—PHYSICS
- G09—EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
- G09G—ARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
- G09G2330/00—Aspects of power supply; Aspects of display protection and defect management
- G09G2330/02—Details of power systems and of start or stop of display operation
-
- G—PHYSICS
- G09—EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
- G09G—ARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
- G09G2340/00—Aspects of display data processing
-
- G—PHYSICS
- G09—EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
- G09G—ARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
- G09G2340/00—Aspects of display data processing
- G09G2340/16—Determination of a pixel data signal depending on the signal applied in the previous frame
-
- G—PHYSICS
- G09—EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
- G09G—ARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
- G09G2360/00—Aspects of the architecture of display systems
- G09G2360/16—Calculation or use of calculated indices related to luminance levels in display data
Definitions
- the present invention relates to a display device, and more particularly to an organic electroluminescence display device.
- an organic EL display device including a pixel circuit including an organic electroluminescence (Electro-Luminescence: hereinafter referred to as EL) element has been put into practical use.
- EL organic electroluminescence
- OLED organic light emitting diode
- the organic EL element emits light with higher luminance as the amount of flowing current increases, and deteriorates faster. For this reason, the characteristic of an organic EL element deteriorates individually according to accumulated luminance. Therefore, if the correction process for compensating for the characteristic deterioration of the organic EL element is not performed, uneven luminance may occur on the display screen of the organic EL display device.
- Patent Literature 1 describes a display device that detects a tendency of uneven luminance of a display unit.
- the current flowing through the organic EL element In order to effectively prevent uneven brightness, it is preferable to individually measure the current flowing through the organic EL element not only during the inspection process before shipment but also during normal operation. However, it is actually difficult to individually measure the current flowing through the organic EL element. For example, if a large number of current measuring devices are provided corresponding to the data lines in order to perform measurement in a short time, the current measurement accuracy may decrease due to variations in the measurement accuracy between the current measuring devices, or the measurement results may be read out. It takes time. Further, when the current flowing through the organic EL element is individually measured using the scanning method, it is difficult to measure the current in a plurality of normal continuous regions when a line defect or a point defect occurs.
- an object of the present invention is to provide an organic EL display device capable of estimating the degree of deterioration of the characteristics of the organic EL element by an approach different from the conventional one and preventing uneven luminance of the display screen.
- a first aspect of the present invention is an organic electroluminescence display device,
- a display unit including a plurality of scanning lines, a plurality of data lines, a power supply wiring, and a plurality of pixel circuits each including an organic electroluminescence element;
- a driving circuit for driving the scanning lines and the data lines;
- a current measuring unit for measuring a current flowing from the plurality of organic electroluminescence elements to the power supply wiring;
- a current distribution pattern generation unit that generates a current distribution pattern based on a plurality of current values measured by the current measurement unit when displaying a plurality of predetermined current measurement patterns in order;
- a video signal correction unit that corrects a video signal based on the current distribution pattern;
- the current measurement pattern is image data having a portion that periodically changes in a horizontal direction and a vertical direction,
- the current distribution pattern generation unit generates the current distribution pattern by performing an operation according to a periodic change of the current measurement pattern on the plurality of current values.
- the current measurement pattern is image data having a portion that changes in a sine wave shape or a cosine wave shape in a horizontal direction and a vertical direction
- the current distribution pattern generation unit generates the current distribution pattern by performing a two-dimensional discrete inverse Fourier transform on the plurality of current values.
- the current measurement pattern is image data that changes in a sine wave shape or a cosine wave shape in the horizontal direction and the vertical direction as a whole.
- the plurality of current measurement patterns are N times or less in the horizontal direction, M times or less in the vertical direction, and image data changing in a sinusoidal shape and N times or less in the horizontal direction.
- image data that changes in a cosine wave shape M times or less in the vertical direction are N times or less in the horizontal direction, M times or less in the vertical direction, and image data changing in a sinusoidal shape and N times or less in the horizontal direction.
- the current measurement pattern is image data that partially changes in a sine wave shape or a cosine wave shape in a horizontal direction and a vertical direction.
- a sixth aspect of the present invention is the fifth aspect of the present invention, In the plurality of current measurement patterns, for integers N and M of 1 or more, part of the image data changes in a sinusoidal shape, part of which is N times or less in the horizontal direction and M times or less in the vertical direction, part of which is N in the horizontal direction. Or less, M times or less in the vertical direction, and image data that changes in a cosine wave shape.
- the current measuring unit is provided between the power supply wiring and ground.
- the power supply wiring is connected to cathode terminals of all the organic electroluminescence elements included in the display section.
- the current measuring unit measures a current flowing from the cathode terminal common to the plurality of organic electroluminescence elements to the power supply wiring
- the video signal correcting unit corrects the video signal based on a current distribution pattern generated based on a plurality of current values measured by the current measuring unit.
- the current measuring unit measures a current flowing from the cathode terminal common to all the organic electroluminescence elements included in the display unit to the power supply wiring.
- a video signal accumulation unit for obtaining a cumulative addition value of the video signal;
- the video signal correction unit corrects the video signal based on the current distribution pattern and the cumulative addition value.
- a twelfth aspect of the present invention is an organic electroluminescence display device having a display unit including a plurality of scanning lines, a plurality of data lines, a power supply wiring, and a plurality of pixel circuits each including an organic electroluminescence element.
- a method Driving the scan lines and the data lines; Measuring a current flowing from the plurality of organic electroluminescence elements to the power supply wiring; and Generating a current distribution pattern based on a plurality of current values measured when sequentially displaying a plurality of predetermined current measurement patterns; Correcting the video signal based on the current distribution pattern,
- the current measurement pattern is image data having a portion that periodically changes in a horizontal direction and a vertical direction,
- the step of generating the current distribution pattern is characterized in that the current distribution pattern is generated by performing an operation according to a periodic change of the current measurement pattern on the plurality of current values.
- the current flowing from the plurality of organic EL elements to the power supply wiring is measured, and the calculation is performed on the plurality of current values, thereby organic A current distribution pattern indicating the degree of characteristic deterioration of the EL element is generated.
- the video signal is corrected using the generated current distribution pattern. Therefore, it is possible to estimate the degree of characteristic deterioration of the organic EL element and to prevent uneven brightness of the display screen without individually measuring the current flowing through the organic EL element.
- a current measurement pattern having a portion that changes in a sine wave shape or a cosine wave shape in the horizontal direction and the vertical direction is used, and by performing two-dimensional discrete inverse Fourier transform on a plurality of current values.
- a current distribution pattern is generated.
- the current distribution pattern which shows suitably the grade of characteristic degradation of an organic EL element can be generated, and there can exist the same effect as the 1st aspect of the above.
- the same effect as in the first aspect can be obtained by using a current measurement pattern that changes in a sine wave shape or a cosine wave shape in the horizontal and vertical directions as a whole.
- the same effect as in the first aspect can be obtained by using a current measurement pattern that partially changes in a sine wave shape or a cosine wave shape in the horizontal direction and the vertical direction.
- the current flowing from the plurality of organic EL elements to the power supply wiring can be measured using the current measurement unit provided between the power supply wiring and the ground.
- the current measuring unit provided between the power supply wiring connected to the cathode terminals of all the organic EL elements included in the display unit and the ground is used for the display unit.
- Current flowing from all the included organic EL elements to the power supply wiring is measured. Therefore, it is possible to prevent the current measurement accuracy from being lowered due to variations in measurement accuracy between the current measuring instruments.
- the current flowing from the cathode terminal common to the plurality of organic electroluminescence elements to the power supply wiring can be measured, and the same effect as the first aspect can be obtained.
- the luminance unevenness of the display screen can be more effectively suppressed by correcting the video signal in consideration of the cumulative addition value of the video signal.
- FIG. 2 is a circuit diagram of a pixel circuit of the organic EL display device shown in FIG. 1. It is a figure which shows a mode that a panel electric current is measured in the organic electroluminescent display apparatus shown in FIG. It is a figure which shows a part of electric current measurement pattern of the organic electroluminescent display apparatus shown in FIG. It is a mode that a panel electric current is measured in the organic electroluminescence display which concerns on the modification of this invention.
- FIG. 1 is a block diagram showing a configuration of an organic EL display device according to an embodiment of the present invention.
- An organic EL display device 10 shown in FIG. 1 includes a display unit 11, a display control circuit 12, a scanning line driving circuit 13, a data line driving circuit 14, a current measurement pattern supply unit 21, a current measurement unit 22, and a current measurement value storage unit 23.
- m is an integer of 1 or more
- n is a multiple of 3
- i is an integer of 1 to m
- j is an integer of 1 to n.
- the value of n is determined according to the type of emission color of the organic EL element. For this reason, n is not limited to a multiple of 3, and may be determined as a multiple of 2 or a multiple of 4.
- the display unit 11 includes m scanning lines G1 to Gm, n data lines S1 to Sn, and (n ⁇ m) pixel circuits 15.
- the scanning lines G1 to Gm are arranged in parallel to each other.
- the data lines S1 to Sn are arranged in parallel to each other so as to be orthogonal to the scanning lines G1 to Gm.
- the scanning lines G1 to Gm and the data lines S1 to Sn intersect at (n ⁇ m) locations.
- the (n ⁇ m) pixel circuits 15 are arranged corresponding to the intersections of the scanning lines G1 to Gm and the data lines S1 to Sn, respectively.
- a high level power supply voltage ELVDD is supplied to the pixel circuit 15 using a power supply wiring (not shown), and a low level power supply voltage ELVSS is supplied using the power supply wiring 16.
- FIG. 2 is a circuit diagram of the pixel circuit 15.
- FIG. 2 shows the pixel circuit 15 in the i-th row and the j-th column.
- the pixel circuit 15 includes transistors T1 and T2, an organic EL element L1, and a capacitor C1, and is connected to the scanning line Gi and the data line Sj.
- the transistors T1 and T2 are n-channel thin film transistors.
- the high level power supply voltage ELVDD is applied to the drain terminal of the transistor T1.
- the source terminal of the transistor T1 is connected to the anode terminal of the organic EL element L1.
- the cathode terminal of the organic EL element L 1 is connected to the power supply wiring 16.
- a low level power supply voltage ELVSS is applied to the cathode terminal of the organic EL element L1.
- One conduction terminal (left terminal in FIG. 2) of the transistor T2 is connected to the data line Sj.
- the other conduction terminal of the transistor T2 is connected to the gate terminal of the transistor T1.
- the gate terminal of the transistor T2 is connected to the scanning line Gi.
- the capacitor C1 is provided between the gate terminal and the drain terminal of the transistor T1.
- the power supply wiring 16 is connected to the cathode terminals of all the organic EL elements L1 included in the display unit 11.
- the organic EL display device 10 has a normal operation mode and a characteristic detection mode.
- the video signal V1 is input to the organic EL display device 10 from the outside.
- the video signal correction unit 27 performs a correction process (details will be described later) on the video signal V ⁇ b> 1 and outputs the corrected video signal V ⁇ b> 2 to the display control circuit 12.
- the display control circuit 12 outputs a control signal CS1 to the scanning line driving circuit 13 and outputs a control signal CS2 to the data line driving circuit 14.
- the display control circuit 12 outputs the corrected video signal V ⁇ b> 2 to the data line driving circuit 14.
- the scanning line driving circuit 13 drives the scanning lines G1 to Gm based on the control signal CS1.
- the data line driving circuit 14 drives the data lines S1 to Sn based on the control signal CS2 and the corrected video signal V2. More specifically, the scanning line driving circuit 13 sequentially selects one scanning line from among the scanning lines G1 to Gm, and is at a high level over one line period (one horizontal period) with respect to the selected scanning line. Apply voltage. As a result, n pixel circuits 15 connected to the selected scanning line are selected.
- the data line driving circuit 14 applies n voltages corresponding to the corrected video signal V2 over one line period to the data lines S1 to Sn, respectively. As a result, n voltages are respectively written to the selected n pixel circuits 15.
- the amount of current flowing through the transistor T1 varies depending on the voltage written in the pixel circuit 15 (the gate-source voltage of the transistor T1).
- the organic EL element L1 emits light with luminance according to the current flowing through the transistor T1 and the organic EL element L1.
- the scanning line driving circuit 13 and the data line driving circuit 14 work together to write a voltage to the (n ⁇ m) pixel circuits 15 within one frame period. Thereby, a desired image is displayed on the display screen of the organic EL display device 10.
- the organic EL display device 10 shifts to the characteristic detection mode when obtaining the initial characteristics of the organic EL element L1 in the inspection process, when the user instructs the brightness unevenness adjustment, or when it is time to perform the brightness unevenness adjustment. To do.
- the characteristic detection mode when the organic EL display device 10 displays a predetermined inspection image (hereinafter referred to as a current measurement pattern), the power wiring 16 from all the organic EL elements L1 included in the display unit 11 is displayed. Is measured, and a current distribution pattern is generated based on the measured panel current.
- the organic EL display device 10 corrects the video signal V1 based on the current distribution pattern obtained in the characteristic detection mode.
- the current measurement pattern supply unit 21 sequentially supplies k (k is an integer equal to or greater than 2) current measurement patterns to the display control circuit 12.
- the current measurement pattern supply unit 21 may store k current measurement patterns in advance, or may generate k current measurement patterns when necessary.
- the display control circuit 12 outputs the current measurement pattern supplied from the current measurement pattern supply unit 21 to the data line driving circuit 14.
- the scanning line driving circuit 13 and the data line driving circuit 14 operate in the characteristic detection mode similarly to the normal operation mode.
- FIG. 3 is a diagram showing how the panel current is measured.
- the current measuring unit 22 is provided between the power supply wiring 16 that supplies the low-level power supply voltage ELVSS and the ground.
- the current measuring unit 22 measures the current flowing through the power supply wiring 16 when a current measurement pattern is displayed using one current measuring device. The panel current is measured in this way.
- the current measuring unit 22 measures the panel current k times and sequentially outputs k panel current values.
- the current measurement value storage unit 23 stores the k panel current values output from the current measurement unit 22.
- the current distribution pattern generation unit 24 generates a current distribution pattern based on the k panel current values stored in the current measurement value storage unit 23, and outputs the generated current distribution pattern to the correction parameter generation unit 26.
- the video signal accumulating unit 25 cumulatively adds the video signal V1 for each pixel. Since the organic EL element L1 deteriorates faster as the accumulated luminance is higher, it is estimated that the characteristic deterioration of the corresponding organic EL element L1 progresses as the accumulated result increases.
- the correction parameter generation unit 26 generates a correction parameter used for correcting the video signal V1 based on the current distribution pattern output from the current distribution pattern generation unit 24 and the accumulation result obtained by the video signal accumulation unit 25.
- the video signal correction unit 27 performs a correction process on the video signal V1 using the generated correction parameter.
- the minimum gradation value is 0, the maximum gradation value is MG, and the gamma coefficient of the organic EL display device is ⁇ .
- the horizontal spatial frequency of the display screen is u
- the vertical spatial frequency is v.
- N is an integer of 1 to n / 2
- M is an integer of 1 to m / 2.
- the current measurement pattern supplied from the current measurement pattern supply unit 21 is image data that changes in a sine wave shape or a cosine wave shape as a whole by a predetermined number of times in the horizontal and vertical directions.
- the k current measurement patterns include patterns P (u, v) and Q (u, v) for a set of u and v that satisfy ⁇ N ⁇ u ⁇ N and ⁇ M ⁇ v ⁇ M.
- Each of the patterns P (u, v) and Q (u, v) includes (n ⁇ m) pieces of data.
- Data P u, v (x, y) in the y-th row and x-th column included in the pattern P (u, v) is given by the following equation (1).
- Data Q u, v (x, y) in the y-th row and x-th column included in the pattern Q (u, v) is given by the following equation (2).
- FIG. 4 is a diagram showing a part of the current measurement pattern.
- FIG. 4 shows patterns P (u, v) that satisfy ⁇ 2 ⁇ u ⁇ 2 and ⁇ 2 ⁇ v ⁇ 2.
- the luminance of the display screen is ideally all ML / 2 (where ML is the maximum luminance value).
- the pattern P (0, 0) is described in a neutral color.
- the luminance of the display screen changes in a sine wave shape only once in the horizontal direction.
- the luminance of the left half of the display screen is ML / 2 or higher, and the luminance of the right half of the display screen is ML / 2 or lower.
- the left half of the pattern P (1, 0) is written in white
- the right half of the pattern P (1, 0) is written in black.
- the white portion indicates that the data is MG / 2 or more
- the black portion indicates that the data is MG / 2 or less. At the boundary between the white part and the black part, the data is MG / 2.
- the current distribution pattern is data indicating the degree of characteristic deterioration of the organic EL element L1.
- the current distribution pattern includes (n ⁇ m) data corresponding to (n ⁇ m) pixel circuits 15.
- data corresponding to the pixel circuit 15 in the y-th row and the x-th column included in the current distribution pattern is referred to as I (x, y).
- the panel current Is (u, v) when the pattern P (u, v) is displayed on the screen is given by the following equation (3).
- the panel current Ic (u, v) when the pattern Q (u, v) is displayed on the screen is given by the following equation (4).
- the current distribution pattern generation unit 24 performs (n ⁇ m) (n ⁇ m) pieces of calculations by performing the calculations shown in the equations (5) to (9) on the k panel current values stored in the current measurement value storage unit 23. A current distribution pattern including data I (x, y) is generated. The generated current distribution pattern is supplied to the correction parameter generation unit 26.
- the video signal accumulating unit 25 accumulates and adds the video signal V1 for each pixel while performing processing for preventing overflow of accumulated results. For example, the video signal accumulating unit 25 may right-shift each divided result by a predetermined number of bits at a predetermined time interval (divide by a power of 2), and each half of the maximum value of the accumulated result at a predetermined time interval. You may subtract from a cumulative result. Alternatively, the video signal accumulation unit 25 may subtract the minimum value of the accumulation results from each accumulation result at a predetermined time interval.
- the correction parameter generation unit 26 generates a correction parameter based on the current distribution pattern output from the current distribution pattern generation unit 24 and the accumulation result obtained by the video signal accumulation unit 25.
- the correction parameter generation unit 26 generates A (x, y) and B included in Expression (10) described later as correction parameters.
- the video signal correction unit 27 performs correction processing on the video signal V1 according to the following equation (10), and outputs a corrected video signal V2.
- Din (x, y) is data in the y-th row and the x-th column included in the video signal V1.
- Dout (x, y) is data in the y-th row and the x-th column included in the corrected video signal V2.
- a (x, y) is a correction term related to the current and luminance when the current is within a predetermined range, and is a correction coefficient related to the light emission current efficiency in each pixel.
- Doffset is a gradation value that serves as a reference when expanding the data range.
- the B is a gain set corresponding to the gradation range, and is a correction coefficient for adjusting the range of the entire output gradation corresponding to the input gradation value.
- the gain B is adjusted so that the corrected gradation falls within a predetermined range.
- Iinit is an initial value of current.
- the organic EL display device 10 measures the panel current when the current measurement pattern is displayed, generates a current distribution pattern based on the measured panel current, and corrects the video signal V1 based on the generated current distribution pattern. Therefore, it is possible to estimate the degree of deterioration of the characteristics of the organic EL element L1 without individually measuring the current flowing through the organic EL element L1, and to prevent uneven brightness of the display screen.
- the organic EL display device 10 includes a plurality of scanning lines G1 to Gm, a plurality of data lines S1 to Sn, and a power supply wiring 16, each including a plurality of organic EL elements L1.
- a display unit 11 including the pixel circuit 15, a driving circuit (scanning line driving circuit 13 and data line driving circuit 14) for driving the scanning lines G 1 to Gm and the data lines S 1 to Sn, and a plurality of organic EL elements L 1.
- a current distribution pattern is generated.
- a current distribution pattern generation unit 24 that performs the correction, and a video signal correction unit 27 that corrects the video signal V1 based on the current distribution pattern.
- the current measurement pattern is image data having a portion that periodically changes in the horizontal direction and the vertical direction.
- the current distribution pattern generation unit 24 generates a current distribution pattern by performing an operation according to a periodic change of the current measurement pattern for a plurality of current values.
- the organic EL display device 10 when current measurement patterns are displayed in order, currents flowing from the plurality of organic EL elements L1 to the power supply wiring 16 are measured, and calculation is performed on the plurality of current values. Thus, a current distribution pattern indicating the degree of characteristic deterioration of the organic EL element L1 is generated. The video signal V1 is corrected using the generated current distribution pattern. Therefore, according to the organic EL display device 10, it is possible to estimate the degree of characteristic deterioration of the organic EL element L1 without separately measuring the current flowing through the organic EL element L1, and to prevent uneven brightness of the display screen. .
- the current measurement pattern is image data having a portion that changes in a sine wave shape or a cosine wave shape in the horizontal direction and the vertical direction.
- the current distribution pattern generation unit 24 performs two-dimensional discrete inverse Fourier transform on a plurality of current values. To generate a current distribution pattern. Therefore, it is possible to generate a current distribution pattern that suitably indicates the degree of deterioration of the characteristics of the organic EL element, and to achieve the above effects.
- the current measurement pattern is image data that changes in a sine wave shape or a cosine wave shape in the horizontal direction and the vertical direction as a whole.
- the plurality of current measurement patterns are, for integers N and M of 1 or more, the whole is N times or less in the horizontal direction, M times or less in the vertical direction, the image data changing in a sine wave shape, and the whole is N times or less in the horizontal direction.
- the current measuring unit 22 is provided between the power supply wiring 16 and the ground. Therefore, the current flowing from the plurality of organic EL elements L1 to the power supply wiring 16 can be measured using the current measuring unit 22.
- the power supply wiring 16 is connected to the cathode terminals of all the organic EL elements L1 included in the display unit 11. For this reason, the current flowing through the power supply wiring 16 from all the organic EL elements L1 included in the display unit 11 is measured using the current measuring unit 22. Therefore, it is possible to prevent the current measurement accuracy from being lowered due to variations in measurement accuracy between the current measuring instruments.
- the current measurement unit 22 measures the current flowing from the cathode terminal common to the plurality of organic EL elements L1 to the power supply wiring 16, and the video signal correction unit 27 sets the plurality of current values measured by the current measurement unit 22.
- the video signal V1 is corrected based on the generated current distribution pattern. Therefore, the above effect can be obtained by measuring the current flowing from the cathode terminal common to the plurality of organic EL elements L1 to the power supply wiring 16. Further, the current measuring unit 22 measures the current flowing from the cathode terminal common to all the organic EL elements L1 included in the display unit 11 to the power supply wiring 16. Therefore, it is possible to prevent the current measurement accuracy from being lowered due to variations in measurement accuracy between the current measuring instruments.
- the organic EL display device 10 includes a video signal accumulating unit 25 that calculates a cumulative addition value of the video signal V1, and the video signal correction unit 27 corrects the video signal V1 based on the current distribution pattern and the cumulative addition value. In this way, by correcting the video signal V1 in consideration of the cumulative addition value of the video signal V1, the luminance unevenness of the display screen can be more effectively suppressed.
- the organic EL display device according to the modification may include a pixel circuit other than the pixel circuit 15 illustrated in FIG.
- the current measuring unit 22 is not limited to one including one current measuring device, and may include a plurality of current measuring devices.
- the video signal correction unit 27 may perform correction processing according to a calculation formula other than the formula (10).
- the video signal correction unit 27 may use the same calculation formula for all gradations, or may use a different calculation formula for each gradation range.
- the correction parameter may be different for each gradation range.
- the correction term A may be different between a high gradation and a low gradation. When the gradation is low, the correction term A may include a correction value related to the dark field.
- the organic EL display device divides the display unit 11 into a plurality of blocks, and a current flowing through the power supply wiring 16 from the plurality of organic EL elements L1 included in the pixel circuit 15 in one block is displayed on the panel. It may be measured as a current, and a current distribution pattern may be generated for each block (see FIG. 5).
- the current measurement pattern is image data that partially changes in a sine wave shape or a cosine wave shape in the horizontal direction and the vertical direction.
- the plurality of current measurement patterns are, for integers N and M of 1 or more, part of the image data that changes in a sine wave shape, partly N times or less in the horizontal direction, partly N times or less in the vertical direction, partly N times in the horizontal direction.
- image data that changes in the cosine wave shape M times or less in the vertical direction is included. Even if a part of the current measurement pattern is used as a current measurement pattern that changes in a sine wave or cosine wave shape in the horizontal and vertical directions, the current measurement pattern changes in a sine wave or cosine wave shape in the horizontal and vertical directions Similar effects can be obtained. Further, the correction process can be performed at high speed by making the number of pixels in the horizontal direction and the number of pixels in the vertical direction of the block a power of two.
- the current measurement pattern is not limited to image data having a portion that changes in a sine wave shape or a cosine wave shape in the horizontal direction and the vertical direction, but in other modes in the horizontal direction and the vertical direction. It may be image data having a periodically changing portion.
- the current distribution pattern generation unit generates a current distribution pattern by performing a calculation according to a periodic change of the current measurement pattern for a plurality of current values.
- the pixel circuit 15 may be distinguished by the display color.
- the display color For example, when the light emission color of the organic EL element L1 is any one of red, green, and blue, the pixel circuit 15 is classified into a red pixel circuit, a green pixel circuit, and a blue pixel circuit.
- the current measurement pattern supply unit 21 supplies three types of current distribution patterns in accordance with the display color
- the current distribution pattern generation unit 24 generates three types of current distribution patterns in accordance with the display color to correct the video signal.
- the unit 27 may perform correction processing using different arithmetic expressions according to display colors.
- the organic electroluminescence display device and the driving method thereof according to the present invention have a feature that it is possible to estimate the degree of deterioration of the characteristics of the organic EL element and prevent unevenness in the brightness of the display screen. It can be used for the display part.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Computer Hardware Design (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Theoretical Computer Science (AREA)
- Control Of El Displays (AREA)
- Electroluminescent Light Sources (AREA)
- Control Of Indicators Other Than Cathode Ray Tubes (AREA)
Abstract
電流測定パターンとして、水平方向と垂直方向に正弦波状または余弦波状に変化する部分を有する画像データを使用する。電流測定部22は、表示部11内のすべての有機EL素子から電源配線16に流れる電流を測定する。電流分布パターン生成部24は、電流測定パターンを順に表示したときに測定された複数の電流値に対して2次元離散逆フーリエ変換を行うことにより、電流分布パターンを生成する。映像信号補正部27は、電流分布パターンと映像信号の累積加算値に基づき映像信号V1を補正する。これにより、有機EL素子の特性劣化の程度を推定し、表示画面の輝度むらを防止する。
Description
本発明は、表示装置に関し、特に、有機エレクトロルミネッセンス表示装置に関する。
近年、有機エレクトロルミネッセンス(Electro Luminescence:以下、ELという)素子を含む画素回路を備えた有機EL表示装置が実用化されている。有機EL素子には、例えば、有機発光ダイオード(Organic Light Emitting Diode:OLED)が使用される。有機EL素子は、流れる電流の量が多いほど高い輝度で発光し、速く劣化する。このため、有機EL素子の特性は、累積輝度に応じて個別に劣化する。したがって、有機EL素子の特性劣化を補償する補正処理を行わなければ、有機EL表示装置の表示画面に輝度むらが発生することがある。
輝度むらを防止する方法として、従来から各種の方法が提案されている。例えば、有機EL素子を流れる電流を測定し、測定結果に基づき映像信号を補正する方法が知られている。また、映像信号を累積加算して、有機EL素子の特性劣化の程度を推定し、推定結果に基づき映像信号を補正する方法が知られている。特許文献1には、表示部の輝度むら傾向を検出する表示装置が記載されている。
輝度むらを効果的に防止するためには、出荷前の検査工程だけでなく、通常動作時にも有機EL素子を流れる電流を個別に測定することが好ましい。しかしながら、有機EL素子を流れる電流を個別に測定することは、実際には困難である。例えば、測定を短時間で行うためにデータ線に対応して多数の電流測定器を設けた場合、電流測定器間の測定精度のばらつきによって電流の測定精度が低下したり、測定結果の読み出しに時間がかかったりする。また、走査方式を用いて有機EL素子を流れる電流を個別に測定した場合、線欠陥や点欠陥が発生したときに周囲の正常な連続する複数の領域について電流を測定することが困難になる。
それ故に、本発明は、従来とは異なるアプローチで有機EL素子の特性劣化の程度を推定し、表示画面の輝度むらを防止できる有機EL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、有機エレクトロルミネッセンス表示装置であって、
複数の走査線と、複数のデータ線と、電源配線と、それぞれが有機エレクトロルミネッセンス素子を含む複数の画素回路と含む表示部と、
前記走査線と前記データ線とを駆動する駆動回路と、
複数の前記有機エレクトロルミネッセンス素子から前記電源配線に流れる電流を測定する電流測定部と、
予め定められた複数の電流測定パターンを順に表示したときに前記電流測定部で測定された複数の電流値に基づき、電流分布パターンを生成する電流分布パターン生成部と、
前記電流分布パターンに基づき、映像信号を補正する映像信号補正部とを備え、
前記電流測定パターンは、水平方向と垂直方向に周期的に変化する部分を有する画像データであり、
前記電流分布パターン生成部は、前記複数の電流値に対して前記電流測定パターンの周期的な変化に応じた演算を行うことにより、前記電流分布パターンを生成することを特徴とする。
複数の走査線と、複数のデータ線と、電源配線と、それぞれが有機エレクトロルミネッセンス素子を含む複数の画素回路と含む表示部と、
前記走査線と前記データ線とを駆動する駆動回路と、
複数の前記有機エレクトロルミネッセンス素子から前記電源配線に流れる電流を測定する電流測定部と、
予め定められた複数の電流測定パターンを順に表示したときに前記電流測定部で測定された複数の電流値に基づき、電流分布パターンを生成する電流分布パターン生成部と、
前記電流分布パターンに基づき、映像信号を補正する映像信号補正部とを備え、
前記電流測定パターンは、水平方向と垂直方向に周期的に変化する部分を有する画像データであり、
前記電流分布パターン生成部は、前記複数の電流値に対して前記電流測定パターンの周期的な変化に応じた演算を行うことにより、前記電流分布パターンを生成す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、
前記電流測定パターンは、水平方向と垂直方向に正弦波状または余弦波状に変化する部分を有する画像データであり、
前記電流分布パターン生成部は、前記複数の電流値に対して2次元離散逆フーリエ変換を行うことにより、前記電流分布パターンを生成することを特徴とする。
前記電流測定パターンは、水平方向と垂直方向に正弦波状または余弦波状に変化する部分を有する画像データであり、
前記電流分布パターン生成部は、前記複数の電流値に対して2次元離散逆フーリエ変換を行うことにより、前記電流分布パターンを生成することを特徴とする。
本発明の第3の局面は、本発明の第2の局面において、
前記電流測定パターンは、全体が水平方向と垂直方向に正弦波状または余弦波状に変化する画像データであることを特徴とする。
前記電流測定パターンは、全体が水平方向と垂直方向に正弦波状または余弦波状に変化する画像データであることを特徴とする。
本発明の第4の局面は、本発明の第3の局面において、
前記複数の電流測定パターンは、1以上の整数NとMについて、全体が水平方向にN回以下、垂直方向にM回以下、正弦波状に変化する画像データと、全体が水平方向にN回以下、垂直方向にM回以下、余弦波状に変化する画像データとを含むことを特徴とする。
前記複数の電流測定パターンは、1以上の整数NとMについて、全体が水平方向にN回以下、垂直方向にM回以下、正弦波状に変化する画像データと、全体が水平方向にN回以下、垂直方向にM回以下、余弦波状に変化する画像データとを含むことを特徴とする。
本発明の第5の局面は、本発明の第2の局面において、
前記電流測定パターンは、一部が水平方向と垂直方向に正弦波状または余弦波状に変化する画像データであることを特徴とする。
前記電流測定パターンは、一部が水平方向と垂直方向に正弦波状または余弦波状に変化する画像データであることを特徴とする。
本発明の第6の局面は、本発明の第5の局面において、
前記複数の電流測定パターンは、1以上の整数NとMについて、一部が水平方向にN回以下、垂直方向にM回以下、正弦波状に変化する画像データと、一部が水平方向にN回以下、垂直方向にM回以下、余弦波状に変化する画像データとを含むことを特徴とする。
前記複数の電流測定パターンは、1以上の整数NとMについて、一部が水平方向にN回以下、垂直方向にM回以下、正弦波状に変化する画像データと、一部が水平方向にN回以下、垂直方向にM回以下、余弦波状に変化する画像データとを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1の局面において、
前記電流測定部は、前記電源配線と接地との間に設けられていることを特徴とする。
前記電流測定部は、前記電源配線と接地との間に設けられていることを特徴とする。
本発明の第8の局面は、本発明の第7の局面において、
前記電源配線は、前記表示部に含まれるすべての前記有機エレクトロルミネッセンス素子のカソード端子に接続されていることを特徴とする。
前記電源配線は、前記表示部に含まれるすべての前記有機エレクトロルミネッセンス素子のカソード端子に接続されていることを特徴とする。
本発明の第9の局面は、本発明の第1の局面において、
前記電流測定部は、複数の前記有機エレクトロルミネッセンス素子に共通するカソード端子から前記電源配線に流れる電流を測定し、
前記映像信号補正部は、前記電流測定部で測定された複数の電流値に基づき生成された電流分布パターンに基づき、前記映像信号を補正することを特徴とする。
前記電流測定部は、複数の前記有機エレクトロルミネッセンス素子に共通するカソード端子から前記電源配線に流れる電流を測定し、
前記映像信号補正部は、前記電流測定部で測定された複数の電流値に基づき生成された電流分布パターンに基づき、前記映像信号を補正することを特徴とする。
本発明の第10の局面は、本発明の第9の局面において、
前記電流測定部は、前記表示部に含まれるすべての前記有機エレクトロルミネッセンス素子に共通するカソード端子から前記電源配線に流れる電流を測定することを特徴とする。
前記電流測定部は、前記表示部に含まれるすべての前記有機エレクトロルミネッセンス素子に共通するカソード端子から前記電源配線に流れる電流を測定す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、
前記映像信号の累積加算値を求める映像信号累積部をさらに備え、
前記映像信号補正部は、前記電流分布パターンと前記累積加算値とに基づき、前記映像信号を補正することを特徴とする。
前記映像信号の累積加算値を求める映像信号累積部をさらに備え、
前記映像信号補正部は、前記電流分布パターンと前記累積加算値とに基づき、前記映像信号を補正することを特徴とする。
本発明の第12の局面は、複数の走査線と、複数のデータ線と、電源配線と、それぞれが有機エレクトロルミネッセンス素子を含む複数の画素回路と含む表示部を有する有機エレクトロルミネッセンス表示装置の駆動方法であって、
前記走査線と前記データ線とを駆動するステップと、
複数の前記有機エレクトロルミネッセンス素子から前記電源配線に流れる電流を測定するステップと、
予め定められた複数の電流測定パターンを順に表示したときに測定された複数の電流値に基づき、電流分布パターンを生成するステップと、
前記電流分布パターンに基づき、映像信号を補正するステップとを備え、
前記電流測定パターンは、水平方向と垂直方向に周期的に変化する部分を有する画像データであり、
前記電流分布パターンを生成するステップは、前記複数の電流値に対して前記電流測定パターンの周期的な変化に応じた演算を行うことにより、前記電流分布パターンを生成することを特徴とする。
前記走査線と前記データ線とを駆動するステップと、
複数の前記有機エレクトロルミネッセンス素子から前記電源配線に流れる電流を測定するステップと、
予め定められた複数の電流測定パターンを順に表示したときに測定された複数の電流値に基づき、電流分布パターンを生成するステップと、
前記電流分布パターンに基づき、映像信号を補正するステップとを備え、
前記電流測定パターンは、水平方向と垂直方向に周期的に変化する部分を有する画像データであり、
前記電流分布パターンを生成するステップは、前記複数の電流値に対して前記電流測定パターンの周期的な変化に応じた演算を行うことにより、前記電流分布パターンを生成することを特徴とする。
上記第1または第12の局面によれば、電流測定パターンを順に表示したときに複数の有機EL素子から電源配線に流れる電流が測定され、複数の電流値に対して演算を行うことにより、有機EL素子の特性劣化の程度を示す電流分布パターンが生成される。映像信号は、生成された電流分布パターンを用いて補正される。したがって、有機EL素子を流れる電流を個別に測定することなく、有機EL素子の特性劣化の程度を推定し、表示画面の輝度むらを防止することができる。
上記第2の局面によれば、水平方向と垂直方向に正弦波状または余弦波状に変化する部分を有する電流測定パターンが用いられ、複数の電流値に対して2次元離散逆フーリエ変換を行うことにより電流分布パターンが生成される。これにより、有機EL素子の特性劣化の程度を好適に示す電流分布パターンを生成し、上記第1の局面と同じ効果を奏することができる。
上記第3または第4の局面によれば、全体が水平方向と垂直方向に正弦波状または余弦波状に変化する電流測定パターンを用いて、上記第1の局面と同じ効果を奏することができる。
上記第5または第6の局面によれば、一部が水平方向と垂直方向に正弦波状または余弦波状に変化する電流測定パターンを用いて、上記第1の局面と同じ効果を奏することができる。
上記第7の局面によれば、電源配線と接地との間に設けられた電流測定部を用いて、複数の有機EL素子から電源配線に流れる電流を測定することができる。
上記第8または第10の局面によれば、表示部に含まれるすべての有機EL素子のカソード端子に接続された電源配線と接地との間に設けられた電流測定部を用いて、表示部に含まれるすべての有機EL素子から電源配線に流れる電流が測定される。したがって、電流測定器間の測定精度のばらつきにより電流の測定精度が低下することを防止することができる。
上記第9の局面によれば、複数の有機エレクトロルミネッセンス素子に共通するカソード端子から電源配線に流れる電流を測定して、上記第1の局面と同じ効果を奏することができる。
上記第11の局面によれば、映像信号の累積加算値を考慮して映像信号を補正することにより、表示画面の輝度むらをより効果的に抑制することができる。
図1は、本発明の実施形態に係る有機EL表示装置の構成を示すブロック図である。図1に示す有機EL表示装置10は、表示部11、表示制御回路12、走査線駆動回路13、データ線駆動回路14、電流測定パターン供給部21、電流測定部22、電流測定値記憶部23、電流分布パターン生成部24、映像信号累積部25、補正パラメータ生成部26、および、映像信号補正部27を備えている。以下、mは1以上の整数、nは3の倍数、iは1以上m以下の整数、jは1以上n以下の整数であるとする。なお、nの値は有機EL素子の発光色の種類に応じて決定される。このため、nは3の倍数に限らず、2の倍数または4の倍数などに決定される場合もある。
表示部11は、m本の走査線G1~Gm、n本のデータ線S1~Sn、および、(n×m)個の画素回路15を含んでいる。走査線G1~Gmは、互いに平行に配置される。データ線S1~Snは、走査線G1~Gmと直交するように互いに平行に配置される。走査線G1~Gmとデータ線S1~Snは、(n×m)箇所で交差する。(n×m)個の画素回路15は、それぞれ、走査線G1~Gmとデータ線S1~Snの交点に対応して配置される。画素回路15には、図示しない電源配線を用いてハイレベル電源電圧ELVDDが供給され、電源配線16を用いてローレベル電源電圧ELVSSが供給される。
図2は、画素回路15の回路図である。図2には、i行j列目の画素回路15が記載されている。画素回路15は、トランジスタT1、T2、有機EL素子L1、および、コンデンサC1を含み、走査線Giとデータ線Sjに接続される。トランジスタT1、T2は、nチャネル型の薄膜トランジスタである。
トランジスタT1のドレイン端子には、ハイレベル電源電圧ELVDDが印加される。トランジスタT1のソース端子は、有機EL素子L1のアノード端子に接続される。有機EL素子L1のカソード端子は、電源配線16に接続される。有機EL素子L1のカソード端子には、ローレベル電源電圧ELVSSが印加される。トランジスタT2の一方の導通端子(図2では左側の端子)は、データ線Sjに接続される。トランジスタT2の他方の導通端子は、トランジスタT1のゲート端子に接続される。トランジスタT2のゲート端子は、走査線Giに接続される。コンデンサC1は、トランジスタT1のゲート端子とドレイン端子の間に設けられる。電源配線16は、表示部11に含まれるすべての有機EL素子L1のカソード端子に接続されている。
有機EL表示装置10は、通常動作モードと特性検出モードを有する。通常動作モードでは、有機EL表示装置10には外部から映像信号V1が入力される。映像信号補正部27は、映像信号V1に対して補正処理(詳細は後述)を行い、補正後の映像信号V2を表示制御回路12に対して出力する。表示制御回路12は、走査線駆動回路13に対して制御信号CS1を出力し、データ線駆動回路14に対して制御信号CS2を出力する。通常動作モードでは、表示制御回路12は、データ線駆動回路14に対して補正後の映像信号V2を出力する。
走査線駆動回路13は、制御信号CS1に基づき、走査線G1~Gmを駆動する。データ線駆動回路14は、制御信号CS2と補正後の映像信号V2に基づき、データ線S1~Snを駆動する。より詳細には、走査線駆動回路13は、走査線G1~Gmの中から1本の走査線を順に選択し、選択した走査線に対して1ライン期間(1水平期間)に亘ってハイレベル電圧を印加する。これにより、選択された走査線に接続されたn個の画素回路15が選択される。データ線駆動回路14は、データ線S1~Snに対して、1ライン期間に亘って補正後の映像信号V2に応じたn個の電圧をそれぞれ印加する。これにより、選択されたn個の画素回路15にn個の電圧がそれぞれ書き込まれる。トランジスタT1を流れる電流の量は、画素回路15に書き込まれた電圧(トランジスタT1のゲート-ソース間電圧)に応じて変化する。有機EL素子L1は、トランジスタT1と有機EL素子L1を流れる電流に応じた輝度で発光する。走査線駆動回路13とデータ線駆動回路14は、共働して1フレーム期間内に(n×m)個の画素回路15に対して電圧を書き込む。これにより、有機EL表示装置10の表示画面には所望の画像が表示される。
有機EL表示装置10は、検査工程において有機EL素子L1の初期特性を求めるとき、利用者が輝度むら調整を指示したとき、輝度むら調整を行う時期になったときなどに、特性検出モードに移行する。特性検出モードでは、有機EL表示装置10は、予め定められた検査用の画像(以下、電流測定パターンという)を表示したときに、表示部11に含まれるすべての有機EL素子L1から電源配線16に流れる電流(以下、パネル電流という)を測定し、測定したパネル電流に基づき電流分布パターンを生成する。通常動作モードでは、有機EL表示装置10は、特性検出モードで求めた電流分布パターンに基づき映像信号V1を補正する。
電流測定パターン供給部21は、表示制御回路12に対してk個(kは2以上の整数)の電流測定パターンを順に供給する。電流測定パターン供給部21は、k個の電流測定パターンを予め記憶していてもよく、k個の電流測定パターンを必要なときに生成してもよい。特性検出モードでは、表示制御回路12は、電流測定パターン供給部21から供給された電流測定パターンをデータ線駆動回路14に対して出力する。走査線駆動回路13とデータ線駆動回路14は、特性検出モードでは通常動作モードと同様に動作する。
図3は、パネル電流を測定する様子を示す図である。図3に示すように、電流測定部22は、ローレベル電源電圧ELVSSを供給する電源配線16と接地との間に設けられる。電流測定部22は、電流測定パターンを表示したときに電源配線16を流れる電流を1個の電流測定器を用いて測定する。パネル電流は、このような方法で測定される。
電流測定部22はパネル電流をk回測定し、k個のパネル電流値を順に出力する。電流測定値記憶部23は、電流測定部22から出力されたk個のパネル電流値を記憶する。電流分布パターン生成部24は、電流測定値記憶部23に記憶されたk個のパネル電流値に基づき電流分布パターンを生成し、生成した電流分布パターンを補正パラメータ生成部26に対して出力する。
映像信号累積部25は、映像信号V1を画素ごとに累積加算する。有機EL素子L1は累積輝度が高いほど速く劣化するので、累積結果が大きいほど、対応する有機EL素子L1の特性劣化が進行していると推定される。補正パラメータ生成部26は、電流分布パターン生成部24から出力された電流分布パターンと映像信号累積部25で求めた累積結果とに基づき、映像信号V1の補正に用いる補正パラメータを生成する。映像信号補正部27は、生成された補正パラメータを用いて、映像信号V1に対する補正処理を行う。
以下、有機EL表示装置10における電流測定パターンについて説明する。以下の説明では、階調の最小値を0、階調の最大値をMG、有機EL表示装置のガンマ係数をγとする。ガンマ係数は、例えば、γ=2.2である。また、表示画面の水平方向の空間周波数をu、垂直方向の空間周波数をvとする。Nは1以上n/2以下の整数、Mは1以上m/2以下の整数であるとする。
電流測定パターン供給部21から供給される電流測定パターンは、全体が水平方向と垂直方向に所定の回数だけ正弦波状または余弦波状に変化する画像データである。k個の電流測定パターンは、-N≦u≦N、-M≦v≦Mを満たすuとvの組について、パターンP(u,v)、Q(u,v)を含んでいる。パターンP(u,v)、Q(u,v)は、いずれも、(n×m)個のデータを含んでいる。パターンP(u,v)に含まれるy行x列目のデータPu,v (x,y)は次式(1)で与えられる。パターンQ(u,v)に含まれるy行x列目のデータQu,v (x,y)は次式(2)で与えられる。なお、式(1)および(2)において、a=b=0.5である。
図4は、電流測定パターンの一部を示す図である。図4には、パターンP(u,v)のうち、-2≦u≦2、-2≦v≦2を満たすものが記載されている。パターンP(0,0)を画面に表示したときに、表示画面の輝度は理想的にはすべてML/2になる(ただし、MLは輝度の最大値)。これを表現するために、パターンP(0,0)は中間色で記載されている。パターンP(1,0)を画面に表示したときに、表示画面の輝度は水平方向に1回だけ正弦波状に変化する。表示画面の左半分の輝度はML/2以上になり、表示画面の右半分の輝度はML/2以下になる。これを表現するために、パターンP(1,0)の左半分は白く記載され、パターンP(1,0)の右半分は黒く記載されている。他のパターンにおいても、白部分はデータがMG/2以上であることを示し、黒部分はデータがMG/2以下であることを示す。白部分と黒部分の境界では、データはMG/2である。
電流分布パターンは、有機EL素子L1の特性劣化の程度を示すデータである。電流分布パターンは、(n×m)個の画素回路15に対応して(n×m)個のデータを含んでいる。以下、電流分布パターンに含まれるy行x列目の画素回路15に対応したデータをI(x,y)という。パターンP(u,v)を画面に表示したときのパネル電流Is(u,v)は次式(3)で与えられる。パターンQ(u,v)を画面に表示したときのパネル電流Ic(u,v)は次式(4)で与えられる。
電流分布パターン生成部24は、電流測定値記憶部23に記憶されたk個のパネル電流値に対して式(5)~(9)に示す演算を行うことにより、(n×m)個のデータI(x,y)を含む電流分布パターンを生成する。生成された電流分布パターンは、補正パラメータ生成部26に供給される。
映像信号累積部25は、累積結果の桁あふれを防止する処理を行いながら、映像信号V1を画素ごとに累積加算する。映像信号累積部25は、例えば、所定の時間間隔で各累積結果を所定ビット数だけ右シフト(2のべき乗で除算)してもよく、所定の時間間隔で累積結果の最大値の半分を各累積結果から減算してもよい。あるいは、映像信号累積部25は、所定の時間間隔で累積結果の最小値を各累積結果から減算してもよい。
補正パラメータ生成部26は、電流分布パターン生成部24から出力された電流分布パターンと映像信号累積部25で求めた累積結果とに基づき、補正パラメータを生成する。補正パラメータ生成部26は、補正パラメータとして、後述する式(10)に含まれるA(x,y)、Bを生成する。
映像信号補正部27は、次式(10)に従い映像信号V1に対する補正処理を行い、補正後の映像信号V2を出力する。
式(10)において、Din(x,y)は、映像信号V1に含まれるy行x列目のデータである。Dout(x,y)は、補正後の映像信号V2に含まれるy行x列目のデータである。A(x,y)は、電流が所定範囲内にある場合の電流と輝度に関係する補正項であり、各画素における発光電流効率に関する補正係数である。Doffsetは、データの範囲を拡張するときの基準となる階調値である。Bは、階調の範囲に対応して設定されたゲインであり、入力階調値に対応し出力階調全体のレンジ調整を行う補正係数である。ゲインBは、補正後の階調が所定の範囲内に入るように調整される。Iinitは、電流の初期値である。
有機EL表示装置10は、電流測定パターンを表示したときのパネル電流を測定し、測定したパネル電流に基づき電流分布パターンを生成し、生成した電流分布パターンに基づき映像信号V1を補正する。したがって、有機EL素子L1を流れる電流を個別に測定することなく、有機EL素子L1の特性劣化の程度を推定し、表示画面の輝度むらを防止することができる。
以上に示すように、本実施形態に係る有機EL表示装置10は、複数の走査線G1~Gmと、複数のデータ線S1~Snと、電源配線16と、それぞれが有機EL素子L1を含む複数の画素回路15と含む表示部11と、走査線G1~Gmとデータ線S1~Snとを駆動する駆動回路(走査線駆動回路13とデータ線駆動回路14)と、複数の有機EL素子L1から電源配線16に流れる電流を測定する電流測定部22と、予め定められた複数の電流測定パターンを順に表示したときに電流測定部22で測定された複数の電流値に基づき、電流分布パターンを生成する電流分布パターン生成部24と、電流分布パターンに基づき映像信号V1を補正する映像信号補正部27とを備えている。電流測定パターンは、水平方向と垂直方向に周期的に変化する部分を有する画像データである。電流分布パターン生成部24は、複数の電流値に対して電流測定パターンの周期的な変化に応じた演算を行うことにより、電流分布パターンを生成する。
本実施形態に係る有機EL表示装置10では、電流測定パターンを順に表示したときに複数の有機EL素子L1から電源配線16に流れた電流が測定され、複数の電流値に対して演算を行うことにより、有機EL素子L1の特性劣化の程度を示す電流分布パターンが生成される。映像信号V1は、生成された電流分布パターンを用いて補正される。したがって、有機EL表示装置10によれば、有機EL素子L1を流れる電流を個別に測定することなく、有機EL素子L1の特性劣化の程度を推定し、表示画面の輝度むらを防止することができる。
また、電流測定パターンは、水平方向と垂直方向に正弦波状または余弦波状に変化する部分を有する画像データであり、電流分布パターン生成部24は、複数の電流値に対して2次元離散逆フーリエ変換を行うことにより、電流分布パターンを生成する。したがって、有機EL素子の特性劣化の程度を好適に示す電流分布パターンを生成し、上記の効果を奏することができる。また、電流測定パターンは、全体が水平方向と垂直方向に正弦波状または余弦波状に変化する画像データである。複数の電流測定パターンは、1以上の整数NとMについて、全体が水平方向にN回以下、垂直方向にM回以下、正弦波状に変化する画像データと、全体が水平方向にN回以下、垂直方向にM回以下、余弦波状に変化する画像データとを含んでいる。したがって、全体が水平方向と垂直方向に正弦波状または余弦波状に変化する電流測定パターンを用いて、上記の効果を奏することができる。
また、電流測定部22は、電源配線16と接地との間に設けられている。したがって、電流測定部22を用いて、複数の有機EL素子L1から電源配線16に流れる電流を測定することができる。また、電源配線16は、表示部11に含まれるすべての有機EL素子L1のカソード端子に接続されている。このため、電流測定部22を用いて、表示部11に含まれるすべての有機EL素子L1から電源配線16に流れる電流が測定される。したがって、電流測定器間の測定精度のばらつきにより電流の測定精度が低下することを防止することができる。
また、電流測定部22は、複数の有機EL素子L1に共通するカソード端子から電源配線16に流れる電流を測定し、映像信号補正部27は、電流測定部22で測定された複数の電流値に基づき生成された電流分布パターンに基づき、映像信号V1を補正する。したがって、複数の有機EL素子L1に共通するカソード端子から電源配線16に流れる電流を測定して、上記の効果を奏することができる。また、電流測定部22は、表示部11に含まれるすべての有機EL素子L1に共通するカソード端子から電源配線16に流れる電流を測定する。したがって、電流測定器間の測定精度のばらつきにより電流の測定精度が低下することを防止することができる。
また、有機EL表示装置10は、映像信号V1の累積加算値を求める映像信号累積部25を備え、映像信号補正部27は、電流分布パターンと累積加算値とに基づき映像信号V1を補正する。このように映像信号V1の累積加算値を考慮して映像信号V1を補正することにより、表示画面の輝度むらをより効果的に抑制することができる。
本発明の実施形態に係る有機EL表示装置については、各種の変形例を構成することができる。変形例に係る有機EL表示装置は、図2に示す画素回路15以外の画素回路を備えていてもよい。また、電流測定部22は、1個の電流測定器を含むものに限定されず、複数の電流測定器を含んでいてもよい。
また、変形例に係る有機EL表示装置では、映像信号補正部27は、式(10)以外の計算式に従い補正処理を行ってもよい。映像信号補正部27は、補正処理を行うときに、すべての階調に対して同じ計算式を用いてもよく、階調の範囲ごとに異なる計算式を用いてもよい。階調の範囲ごとに、補正パラメータが異なっていてもよい。例えば、補正項Aは、高階調のときと低階調のときで異なっていてもよい。低階調のときには、補正項Aは暗視野に関係する補正値を含んでいてもよい。
また、変形例に係る有機EL表示装置は、表示部11を複数のブロックに分割し、1個のブロック内の画素回路15に含まれる複数の有機EL素子L1から電源配線16を流れる電流をパネル電流として測定し、ブロックごとに電流分布パターンを生成してもよい(図5を参照)。この場合、電流測定パターンは、一部が水平方向と垂直方向に正弦波状または余弦波状に変化する画像データである。複数の電流測定パターンは、1以上の整数NとMについて、一部が水平方向にN回以下、垂直方向にM回以下、正弦波状に変化する画像データと、一部が水平方向にN回以下、垂直方向にM回以下、余弦波状に変化する画像データとを含んでいる。一部が水平方向と垂直方向に正弦波状または余弦波状に変化する電流測定パターンとして用いた場合でも、全体が水平方向と垂直方向に正弦波状または余弦波状に変化する電流測定パターンを用いた場合と同様の効果が得られる。また、ブロックの水平方向の画素数と垂直方向の画素数を2のべき乗にすることにより、補正処理を高速に行うことができる。
また、変形例に係る有機EL表示装置では、電流測定パターンは、水平方向と垂直方向に正弦波状または余弦波状に変化する部分を有する画像データに限らず、水平方向と垂直方向に他の態様で周期的に変化する部分を有する画像データでもよい。この場合、電流分布パターン生成部は、複数の電流値に対して電流測定パターンの周期的な変化に応じた演算を行うことにより、電流分布パターンを生成する。
また、変形例に係る有機EL表示装置は、画素回路15を表示色によって区別してもよい。例えば、有機EL素子L1の発光色が、赤、緑、および、青のいずれかである場合、画素回路15は赤画素回路、緑画素回路、および、青画素回路に分類される。この場合、電流測定パターン供給部21は表示色に応じて3種類の電流分布パターンを供給し、電流分布パターン生成部24は表示色に応じて3種類の電流分布パターンを生成し、映像信号補正部27は表示色に応じて異なる演算式を用いて補正処理を行ってもよい。
本発明の有機エレクトロルミネッセンス表示装置およびその駆動方法は、有機EL素子の特性劣化の程度を推定し、表示画面の輝度むらを防止できるという特徴を有するので、単体の表示装置、あるいは、各種電子機器の表示部に利用することができる。
10…有機EL表示装置
11…表示部
12…表示制御回路
13…走査線駆動回路
14…データ線駆動回路
15…画素回路
16…電源配線
21…電流測定パターン供給部
22…電流測定部
23…電流測定値記憶部
24…電流分布パターン生成部
25…映像信号累積部
26…補正パラメータ生成部
27…映像信号補正部
11…表示部
12…表示制御回路
13…走査線駆動回路
14…データ線駆動回路
15…画素回路
16…電源配線
21…電流測定パターン供給部
22…電流測定部
23…電流測定値記憶部
24…電流分布パターン生成部
25…映像信号累積部
26…補正パラメータ生成部
27…映像信号補正部
Claims (12)
- 複数の走査線と、複数のデータ線と、電源配線と、それぞれが有機エレクトロルミネッセンス素子を含む複数の画素回路と含む表示部と、
前記走査線と前記データ線とを駆動する駆動回路と、
複数の前記有機エレクトロルミネッセンス素子から前記電源配線に流れる電流を測定する電流測定部と、
予め定められた複数の電流測定パターンを順に表示したときに前記電流測定部で測定された複数の電流値に基づき、電流分布パターンを生成する電流分布パターン生成部と、
前記電流分布パターンに基づき、映像信号を補正する映像信号補正部とを備え、
前記電流測定パターンは、水平方向と垂直方向に周期的に変化する部分を有する画像データであり、
前記電流分布パターン生成部は、前記複数の電流値に対して前記電流測定パターンの周期的な変化に応じた演算を行うことにより、前記電流分布パターンを生成することを特徴とする、有機エレクトロルミネッセンス表示装置。 - 前記電流測定パターンは、水平方向と垂直方向に正弦波状または余弦波状に変化する部分を有する画像データであり、
前記電流分布パターン生成部は、前記複数の電流値に対して2次元離散逆フーリエ変換を行うことにより、前記電流分布パターンを生成することを特徴とする、請求項1に記載の有機エレクトロルミネッセンス表示装置。 - 前記電流測定パターンは、全体が水平方向と垂直方向に正弦波状または余弦波状に変化する画像データであることを特徴とする、請求項2に記載の有機エレクトロルミネッセンス表示装置。
- 前記複数の電流測定パターンは、1以上の整数NとMについて、全体が水平方向にN回以下、垂直方向にM回以下、正弦波状に変化する画像データと、全体が水平方向にN回以下、垂直方向にM回以下、余弦波状に変化する画像データとを含むことを特徴とする、請求項3に記載の有機エレクトロルミネッセンス表示装置。
- 前記電流測定パターンは、一部が水平方向と垂直方向に正弦波状または余弦波状に変化する画像データであることを特徴とする、請求項2に記載の有機エレクトロルミネッセンス表示装置。
- 前記複数の電流測定パターンは、1以上の整数NとMについて、一部が水平方向にN回以下、垂直方向にM回以下、正弦波状に変化する画像データと、一部が水平方向にN回以下、垂直方向にM回以下、余弦波状に変化する画像データとを含むことを特徴とする、請求項5に記載の有機エレクトロルミネッセンス表示装置。
- 前記電流測定部は、前記電源配線と接地との間に設けられていることを特徴とする、請求項1に記載の有機エレクトロルミネッセンス表示装置。
- 前記電源配線は、前記表示部に含まれるすべての前記有機エレクトロルミネッセンス素子のカソード端子に接続されていることを特徴とする、請求項7に記載の有機エレクトロルミネッセンス表示装置。
- 前記電流測定部は、複数の前記有機エレクトロルミネッセンス素子に共通するカソード端子から前記電源配線に流れる電流を測定し、
前記映像信号補正部は、前記電流測定部で測定された複数の電流値に基づき生成された電流分布パターンに基づき、前記映像信号を補正することを特徴とする、請求項1に記載の有機エレクトロルミネッセンス表示装置。 - 前記電流測定部は、前記表示部に含まれるすべての前記有機エレクトロルミネッセンス素子に共通するカソード端子から前記電源配線に流れる電流を測定することを特徴とする、請求項9に記載の有機エレクトロルミネッセンス表示装置。
- 前記映像信号の累積加算値を求める映像信号累積部をさらに備え、
前記映像信号補正部は、前記電流分布パターンと前記累積加算値とに基づき、前記映像信号を補正することを特徴とする、請求項1に記載の有機エレクトロルミネッセンス表示装置。 - 複数の走査線と、複数のデータ線と、電源配線と、それぞれが有機エレクトロルミネッセンス素子を含む複数の画素回路と含む表示部を有する有機エレクトロルミネッセンス表示装置の駆動方法であって、
前記走査線と前記データ線とを駆動するステップと、
複数の前記有機エレクトロルミネッセンス素子から前記電源配線に流れる電流を測定するステップと、
予め定められた複数の電流測定パターンを順に表示したときに測定された複数の電流値に基づき、電流分布パターンを生成するステップと、
前記電流分布パターンに基づき、映像信号を補正するステップとを備え、
前記電流測定パターンは、水平方向と垂直方向に周期的に変化する部分を有する画像データであり、
前記電流分布パターンを生成するステップは、前記複数の電流値に対して前記電流測定パターンの周期的な変化に応じた演算を行うことにより、前記電流分布パターンを生成することを特徴とする、有機エレクトロルミネッセンス表示装置の駆動方法。
Priority Applications (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US16/066,067 US10810935B2 (en) | 2017-03-15 | 2017-03-15 | Organic electroluminescence display device and driving method thereof |
CN201780087994.7A CN110383368B (zh) | 2017-03-15 | 2017-03-15 | 有机电致发光显示装置及其驱动方法 |
PCT/JP2017/010468 WO2018167884A1 (ja) | 2017-03-15 | 2017-03-15 | 有機エレクトロルミネッセンス表示装置およびその駆動方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
PCT/JP2017/010468 WO2018167884A1 (ja) | 2017-03-15 | 2017-03-15 | 有機エレクトロルミネッセンス表示装置およびその駆動方法 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
WO2018167884A1 true WO2018167884A1 (ja) | 2018-09-20 |
Family
ID=63523781
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
PCT/JP2017/010468 WO2018167884A1 (ja) | 2017-03-15 | 2017-03-15 | 有機エレクトロルミネッセンス表示装置およびその駆動方法 |
Country Status (3)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US10810935B2 (ja) |
CN (1) | CN110383368B (ja) |
WO (1) | WO2018167884A1 (ja) |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2005070614A (ja) * | 2003-08-27 | 2005-03-17 | Chi Mei Electronics Corp | 有機el基板の検査方法及び有機el表示装置 |
JP2005242162A (ja) * | 2004-02-27 | 2005-09-08 | Seiko Epson Corp | 計測装置、補正データ生成装置、検査装置、及び情報記録媒体、並びに計測方法、補正データ生成方法、及び検査方法 |
JP2006349966A (ja) * | 2005-06-15 | 2006-12-28 | Eastman Kodak Co | 有機el表示装置の製造方法および有機el表示装置 |
JP2009515219A (ja) * | 2005-11-07 | 2009-04-09 | イーストマン コダック カンパニー | 劣化補償がなされたoledディスプレイ |
JP2011053634A (ja) * | 2009-09-04 | 2011-03-17 | Panasonic Corp | 表示装置、その製造方法及び補正方法、表示評価装置 |
Family Cites Families (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP4350334B2 (ja) * | 2002-01-25 | 2009-10-21 | シャープ株式会社 | 表示素子の点灯制御方法および表示制御方法、ならびに表示装置 |
JP2009198691A (ja) * | 2008-02-20 | 2009-09-03 | Eastman Kodak Co | 有機el表示モジュールおよびその製造方法 |
JP5240581B2 (ja) * | 2009-12-28 | 2013-07-17 | カシオ計算機株式会社 | 画素駆動装置、発光装置及びその駆動制御方法、並びに、電子機器 |
TWI600000B (zh) * | 2013-05-23 | 2017-09-21 | Joled Inc | Image signal processing circuit, image signal processing method and display device |
KR102437049B1 (ko) * | 2015-12-31 | 2022-08-25 | 엘지디스플레이 주식회사 | 표시장치, 광학보상 시스템 및 광학보상 방법 |
CN106652906B (zh) * | 2017-01-05 | 2019-02-05 | 上海天马有机发光显示技术有限公司 | 显示面板、驱动方法及显示装置 |
-
2017
- 2017-03-15 WO PCT/JP2017/010468 patent/WO2018167884A1/ja active Application Filing
- 2017-03-15 US US16/066,067 patent/US10810935B2/en active Active
- 2017-03-15 CN CN201780087994.7A patent/CN110383368B/zh active Active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2005070614A (ja) * | 2003-08-27 | 2005-03-17 | Chi Mei Electronics Corp | 有機el基板の検査方法及び有機el表示装置 |
JP2005242162A (ja) * | 2004-02-27 | 2005-09-08 | Seiko Epson Corp | 計測装置、補正データ生成装置、検査装置、及び情報記録媒体、並びに計測方法、補正データ生成方法、及び検査方法 |
JP2006349966A (ja) * | 2005-06-15 | 2006-12-28 | Eastman Kodak Co | 有機el表示装置の製造方法および有機el表示装置 |
JP2009515219A (ja) * | 2005-11-07 | 2009-04-09 | イーストマン コダック カンパニー | 劣化補償がなされたoledディスプレイ |
JP2011053634A (ja) * | 2009-09-04 | 2011-03-17 | Panasonic Corp | 表示装置、その製造方法及び補正方法、表示評価装置 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN110383368A (zh) | 2019-10-25 |
US20200265781A1 (en) | 2020-08-20 |
US10810935B2 (en) | 2020-10-20 |
CN110383368B (zh) | 2022-02-11 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN107799066B (zh) | 显示面板的补偿方法、驱动装置、显示设备及存储介质 | |
KR101986797B1 (ko) | 영상 처리 장치 및 방법 | |
JP5416229B2 (ja) | エレクトロルミネッセントディスプレイ補償済み駆動信号 | |
CN101996551B (zh) | 校正电路和显示装置 | |
KR101920169B1 (ko) | 표시 장치 및 그 구동 방법 | |
KR101602340B1 (ko) | 디스플레이 디바이스 | |
KR20100046500A (ko) | 유기 발광 표시 장치, 그 보정 정보 생성 장치 및 방법 | |
JP2012507041A (ja) | 初期不均一性を補償するエレクトロルミネッセントディスプレイ | |
KR20100038394A (ko) | 디스플레이 장치 | |
TWI669694B (zh) | Display device and image data correction method | |
JP6142235B2 (ja) | 表示装置およびその駆動方法 | |
KR101981137B1 (ko) | 휘도 보정 데이터 생성 장치 및 방법 | |
KR20170003226A (ko) | 휘도보상 시스템 및 방법, 이를 구비한 표시장치 | |
KR20210084244A (ko) | 표시 장치 및 표시 장치의 제어 방법 | |
KR20140058149A (ko) | 유기발광표시장치 및 그 구동방법 | |
KR20210060691A (ko) | 표시 장치 및 그 구동 방법 | |
KR102536347B1 (ko) | 표시장치 및 이의 구동방법 | |
KR102042531B1 (ko) | 유기 발광 다이오드 표시 장치 및 그 구동 방법 | |
KR20160119392A (ko) | 유기전계발광 표시장치 및 그의 구동방법 | |
KR20180062585A (ko) | 실시간 보상 회로와 그를 포함한 전계 발광 표시장치 | |
KR102217170B1 (ko) | 유기 발광 다이오드 표시 장치 | |
WO2018167884A1 (ja) | 有機エレクトロルミネッセンス表示装置およびその駆動方法 | |
JP5351581B2 (ja) | 画像表示装置 | |
US11430387B2 (en) | Display device and driving method therefor | |
KR20140016558A (ko) | 영상표시장치의 휘도 보상을 위한 장치 및 방법 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
121 | Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application |
Ref document number: 17900753 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |
|
NENP | Non-entry into the national phase |
Ref country code: DE |
|
122 | Ep: pct application non-entry in european phase |
Ref document number: 17900753 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |
|
NENP | Non-entry into the national phase |
Ref country code: JP |