WO2021153008A1 - 表示装置及び表示装置の駆動方法 - Google Patents

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WO2021153008A1
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千秋 近
昇 谷川
隆文 西岡
光一 橋柿
季宣 関内
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ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社
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    • G09G2340/04Changes in size, position or resolution of an image
    • G09G2340/0407Resolution change, inclusive of the use of different resolutions for different screen areas
    • G09G2340/0435Change or adaptation of the frame rate of the video stream

Definitions

  • This technology relates to an active matrix type display device and its driving method.
  • a display device using an organic light emitting diode (hereinafter referred to as OLED (Organic Light Emitting Diode)) element as a light emitting element is known.
  • a pixel circuit including a light emitting element or a transistor corresponds to a pixel at an intersection of a scanning line (gate line) from a vertical scanning circuit and a data line (signal line) from a horizontal scanning circuit.
  • the transistor supplies a current corresponding to the voltage between the gate and the source to the light emitting element.
  • the light emitting element emits light with a brightness corresponding to the gradation level.
  • Patent Document 1 describes a method of simultaneously driving a plurality of adjacent scanning lines in order to realize a higher frame rate. For example, by driving two scanning lines at the same time, the time required for scanning one frame can be reduced by half. For example, two adjacent scanning lines are simultaneously driven for one horizontal line period. That is, the simultaneous drive of line 1 and line 2 during the first horizontal line period, the simultaneous drive of line 3 and line 4 during the second horizontal line period, and the simultaneous drive of line 5 and line 6 during the third horizontal line period. A method called simultaneous drive can be considered. Since this driving method causes visual deterioration, the invention described in Patent Document 1 simultaneously drives and scans a plurality of scanning lines (lines) in one horizontal line period, and has a period corresponding to a frame period.
  • the combination of the plurality of scanning lines that are simultaneously driven by the above is changed.
  • the combination of scanning lines to be driven at the same time is “1.2”, “3.4”, “5.6” ..., and “1”, “2.3”, “4.5” ... It is something like changing depending on the state of doing.
  • Patent Document 2 describes an example of a configuration that realizes a frame rate conversion process as described in Patent Document 1.
  • the line image L1 is written on the first and second lines of the display device within the same horizontal period based on the image including the line images L1, L3, and L5 of the odd line, and the line image L3 is written on the display device 3, Control is performed so that the fourth line is written within the same horizontal period, and the other line images are also written in the same manner, and the display device displays the displayed image based on the control.
  • black information (brightness information is 0) is written in the first line of the display device, and the line image L2 is displayed on the EL display unit 2.
  • Control is performed so that the line image L4 is written on the 3rd line within the same horizontal period, the line image L4 is written on the 4th and 5th lines of the display device within the same horizontal period, and the other line images are also written in the same manner.
  • the device displays the displayed image based on the control thereof.
  • scanning drive is performed every two lines based on the line image L of the odd line of the frame image F, the display image D is displayed, and the frame image generated by the interpolation process is performed.
  • the scanning drive related to the frame image F is shifted by one line, the scanning drive is performed every two lines, and the display image Di is displayed.
  • the display image D and the display image Di are displayed alternately.
  • the observer observes the average image of the displayed images D and Di. Since the display image D and the display image Di, which are offset by one line from each other, are displayed alternately, it is possible to suppress a decrease in vertical resolution.
  • a driving method in which two lines are simultaneously scanned and the positions of two lines are shifted by one line is referred to as a Mars drive.
  • the display device is connected to the transmitting side (host side) that generates the display image.
  • the transmitting side host side
  • the frame conversion process is performed on the display device side
  • the display device has a large-scale memory and circuit.
  • a function pixel shift
  • a margin area (1 to several pixels) wider than the normal display area is set in the vertical direction and / or the horizontal direction. Black level image data is required as pixels output for this margin area. In the past, it was necessary to insert black level data on the transmitting side.
  • the present technology can eliminate the need to have a large-scale memory and circuit on the display device side in order to drive the Mars, and can also eliminate the process of inserting black level data. It is an object of the present invention to provide a driving method of.
  • the present technology is a display device having a plurality of scanning lines, a plurality of data lines, and a pixel portion in which pixels are designated by the scanning lines and the data lines.
  • One line of image data is displayed simultaneously for multiple adjacent scanning lines, The image data displayed at the same time is different between the time-consecutive N frames and (N + 1) frames, and the image data is shifted by one line.
  • This is a display device that hides the image data of at least one of the final scanning lines of the N frame and the (N + 1) frame.
  • FIG. 1 is a block diagram of an organic EL display device including an active matrix type drive circuit to which the present technology can be applied.
  • FIG. 2 is a block diagram showing a schematic configuration of an embodiment of the present technology.
  • FIG. 3 is a schematic diagram used for explaining a driving method of the display device.
  • FIG. 4 is a connection diagram showing a configuration example of a pixel circuit to which the present technology can be applied.
  • FIG. 5 is a timing chart for explaining a method of driving a pixel circuit according to an embodiment of the present technology.
  • This technology can be applied to an organic EL display device 1 (electro-optical device) including the active matrix type drive circuit shown in FIG.
  • the display device 1 includes a display panel 1A and a control circuit that controls the operation of the display panel 1A.
  • Digital image data is supplied to the display device 1 in synchronization with the data synchronization signal.
  • the image data is data that defines, for example, 8 bits for the gradation level of the pixels of the image to be displayed on the display panel 1A.
  • the synchronization signal is a signal including a vertical synchronization signal, a horizontal synchronization signal, and a clock signal.
  • the control circuit generates various control signals based on the synchronization signal and supplies the control signals to the display panel 1A.
  • the control circuit also includes a voltage generation circuit. The voltage generation circuit supplies various potentials to the display panel 1A. Further, the control circuit generates an analog video signal based on the image data.
  • the display panel 1A forms a vertical scanning circuit (scanning line driving circuit) 2, a horizontal scanning circuit (data line driving circuit) 3, and a pixel portion 4 on a semiconductor substrate, for example, a silicon substrate.
  • a plurality of scanning lines from the vertical scanning circuit 2 are extended in the horizontal direction with respect to the pixel unit 4, and a plurality of data lines from the horizontal scanning circuit 3 are extended in the vertical direction.
  • Pixel circuits are connected in a matrix to data lines extending in the vertical direction and scanning lines extending in the horizontal direction.
  • the pixel circuit is provided with a pixel circuit (sub-pixel circuit) corresponding to the pixels of the three primary colors R (red), G (green), and blue (B). These three pixels represent one dot in a color image.
  • the above-mentioned vertical scanning circuit 2 performs vertical scanning by an address scanning method. That is, any scanning line is appropriately selected according to the scanning line address information from the display control circuit. In one embodiment of the present technology, two or more adjacent scanning lines, for example, two scanning lines are selected at the same time. By such driving, simultaneous scanning of two scanning lines (simultaneous driving of two lines or simultaneous writing of two lines) can be performed.
  • FIG. 2 is a schematic block diagram of a configuration including a transmitting side and a receiving side.
  • the image data is supplied to the frame rate conversion unit 21, the frame rate is doubled, and the lines are thinned out.
  • the Nth frame (simply referred to as N frame) and the (N + 1) th frame (simply referred to as (N + 1) frame) are formed from the progressive image data of 60 frames per second.
  • the N frame is composed of the image data of the odd-numbered lines
  • the (N + 1) frame is composed of the image data of the even-numbered lines.
  • the frame rate conversion unit 21 has, for example, a frame memory.
  • the frame rate conversion processing method is not limited to the above-mentioned method, and other methods are possible.
  • an interpolation frame for output data may be created using two consecutive frames of input data.
  • the N frame and the (N + 1) frame have a frame rate (120 frames per second) that is twice the frame rate of the original image data.
  • black level data is inserted as arbitrary data on the transmitting side, but in one embodiment of the present technology, such processing is unnecessary.
  • FIG. 3 shows the relationship between the number of the scanning line and the line number of the image data arranged (displayed) therefor, ignoring the length of the image in the horizontal direction.
  • the video data in which the frame rate is converted is transmitted from the transmitting device 22 to the receiving device 23.
  • the transmitting device 22 and the receiving device 23 form an interface between the video transmitting side and the display device side.
  • the output video data of the receiving device 23 is supplied to the above-mentioned display device 1 via the display control unit 24.
  • the display device 1 performs Mars drive (simultaneous drive of two scanning lines) under the control of the display control unit 24.
  • the Mars drive simultaneously drives two scanning lines and shifts the positions of the two scanning lines by one scanning line (shifting one scanning line).
  • the first scanning line is designated, and the video data of the first line is displayed on the first scanning line.
  • the two scanning lines are simultaneously driven. That is, the video data of the third line is simultaneously displayed by the second and third scanning lines.
  • two scanning lines are simultaneously driven, and the video data of the final line (960th line) of the (N + 1) frame is displayed on the 960th scanning line.
  • next (N + 1) frame two scanning lines are simultaneously driven without shifting one scanning line. That is, the video data of the second line is displayed simultaneously on the first and second scanning lines, and the video data of the next fourth line is displayed simultaneously on the third and fourth scanning lines. Similarly, the video data of each even-numbered line is displayed at the same time for two scanning lines.
  • the video data of the final line (960th line) of the (N + 1) frame is displayed on the 959th and 960th scanning lines.
  • arbitrary data is arranged on the 961st scanning line (scanning line included in the margin area).
  • Mars drive can double the panel response speed. Further, the vertical resolution of the image can be improved.
  • a configuration will be described in which arbitrary data is arranged on the 961st scanning line of the (N + 1) frame in this way so that black is displayed on the display device 1 without inserting black level data.
  • FIG. 4 shows an example configuration of a one-pixel pixel circuit 4a of the pixel unit 4 of the display device 1.
  • the pixel circuit 4a is connected to the first signal line 5, the second signal line 6 and the third signal line 7 from the vertical scanning circuit 2, and the data line 8 from the horizontal scanning circuit 3.
  • the pixel circuit 4a has four transistors (driving transistor TD, transistor T1, transistor T2, and transistor T3). For example, P-channel type transistors are used as the four transistors.
  • the source is connected to the feeder line 41 via the transistor T2, the drain is connected to the anode of the OLED, and the current flowing through the OLED is controlled.
  • a high-potential power supply (VDD) is supplied to the feeder line 41.
  • the cathode of the OLED is connected to the power supply line 42 maintained at the potential VSS on the lower side of the power supply.
  • the gate of the transistor T1 (first transistor) is connected to the first signal line 5, one of the source and drain is connected to the data line 8, and the other is connected to the gate of the drive transistor TD.
  • the transistor T1 writes a data line potential (gradation potential) to the gate of the drive transistor TD according to the write scan signal WS.
  • the gate is connected to the second signal line 6, one of the source and drain is connected to the feeder line 41, and the other is connected to the source of the drive transistor TD to supply power to the drive transistor TD. Control the supply.
  • the gate is connected to the third signal line 7
  • one of the source and drain is connected to the drain of the drive transistor TD and the anode of the OLED, and the other is connected to the power supply line 42.
  • the power supply line 42 is set to a low potential power supply (VSS).
  • the drain of the transistor T3 and the cathode of the OLED may be connected to the same power supply line.
  • each pixel circuit 4a the emission brightness of the OLED is controlled by the current controlled by the drive transistor TD. Therefore, if the threshold voltage of the drive transistor TD varies in each pixel circuit 4a, the emission brightness varies for each pixel, and the uniformity of the screen is impaired. Therefore, the threshold voltage correction operation for reducing the variation in the emission luminance due to the variation in the threshold voltage of the drive transistor TD is performed together with the line sequential scanning.
  • the period for the threshold voltage correction of the drive transistor TD is composed of a threshold voltage correction preparation period and a threshold voltage correction period.
  • the threshold voltage correction preparation refers to initializing the gate voltage of the drive transistor TD and initializing the source voltage of the drive transistor TD.
  • the threshold voltage correction refers to a correction operation in which the gate-source voltage of the drive transistor TD is brought close to the threshold voltage of the drive transistor TD.
  • the write voltage is switched from the reference voltage to the signal voltage to shift to the signal write period.
  • the black display potential is written on the data line 8.
  • the signal AZ is set to low level.
  • the transistor T3 is turned on, the drive current does not flow through the OLED, and the black display state can be obtained. Therefore, the process of writing the black display potential is unnecessary.
  • FIG. 5 shows the horizontal synchronization signal HSYNC, the N-frame video data, the (N + 1) frame video data, the N-frame drive signal AZ, and the (N + 1) frame drive signal AZ.
  • Information for identifying N frames and (N + 1) frames is added to the video data from the receiving side.
  • the data of the last line of the (N + 1) frame is arbitrary data.
  • the drive signal AZ maintains a low level state.
  • the transistor T3 remains on and the OLED is quenched.
  • Electro-optic devices are suitable for high-definition display applications with small pixels. Therefore, as an electronic device, it can be applied to a display device such as a head-mounted display, smart glasses, a smartphone, or an electronic viewfinder of a digital camera.
  • the present invention is not limited to the above-described embodiments, and various modifications based on the technical idea of the present technology are possible. For example, various modifications as described below are possible. In addition, one or a plurality of arbitrarily selected modifications may be appropriately combined in the following modification modes.
  • the configurations, methods, processes, shapes, materials, numerical values, and the like of the above-described embodiments can be combined with each other as long as they do not deviate from the gist of the present technology.
  • the numerical value such as the number of scanning lines in the vertical direction of the display device is an example, and may be another number of scanning lines.
  • multiple scan lines may be added for pixel shift. Further, the pixel shift may be performed in the horizontal direction.
  • the present technology can also adopt the following configurations.
  • a display device having a plurality of scanning lines, a plurality of data lines, and a pixel portion in which pixels are designated by the scanning lines and the data lines.
  • One line of image data is displayed simultaneously for multiple adjacent scanning lines, The image data displayed at the same time is different between the time-consecutive N frames and (N + 1) frames, and the image data is shifted by one line.
  • a display device that hides the image data of the final scanning line of at least one of the N frame and the (N + 1) frame.
  • the display device (3) The display device according to (1) or (2), wherein the image data of the final scanning line is hidden by driving a switching element that puts the light emitting element into a quenching state.
  • the light emitting element is an OLED, and the switching element is connected in parallel between the anode and the cathode of the OLED.
  • the input image data is a progressive signal with a converted frame rate,
  • the progressive signal includes N-frame image data composed of odd-numbered line image data and (N + 1) frame image data composed of even-numbered line image data.
  • the display device according to any one of (1) to (3), wherein the image data of one of the final scanning lines of the N frame and the (N + 1) frame is arbitrary data.
  • a method for driving a display device having a plurality of scanning lines, a plurality of data lines, and a pixel portion in which pixels are designated by the scanning lines and the data lines.
  • One line of image data is displayed simultaneously for a plurality of adjacent scanning lines, and the image data is displayed at the same time.
  • the image data displayed at the same time is different between the time-consecutive N frames and (N + 1) frames, and the image data is shifted by one line.
  • a method of driving a display device so as to hide the image data of the final scanning line of at least one of the N frame and the (N + 1) frame.

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Abstract

複数の走査線と、複数のデータ線と、走査線及びデータ線によって画素が指定される画素部とを有する表示装置であって、隣接する複数の走査線に対して1ラインの画像データが同時に表示され、時間的に連続するNフレーム及び(N+1)フレーム間で、同時に表示される画像データが異なるものとされると共に、画像データが1ラインシフトされるようになされ、Nフレーム及び(N+1)フレームの少なくとも一方の最終の走査線の画像データを非表示とするようにした表示装置である。

Description

表示装置及び表示装置の駆動方法
 本技術は、アクティブマトリクス型の表示装置及びその駆動方法に関する。
 発光素子として有機発光ダイオード(以下、OLED(Organic Light Emitting Diode)という)素子などを用いた表示装置が知られている。表示装置では、垂直走査回路からの走査線(ゲート線)と、水平走査回路からのデータ線(信号線)との交差箇所に対して、発光素子やトランジスタなどを含む画素回路が画素に対応して設けられる。画素回路に対して、画素の階調レベルに応じた電位のデータ信号が当該トランジスタのゲートに印加されると、当該トランジスタは、ゲート・ソース間の電圧に応じた電流を発光素子に対して供給し、発光素子が階調レベルに応じた輝度で発光する。
 特許文献1には、より高いフレームレートを実現するために、隣接する複数の走査線を同時に駆動する方法が記載されている。例えば2本の走査線を同時駆動することで、1フレーム分の走査に必要な時間が1/2に短縮化される。例えば1水平ライン期間につき隣接する2本の走査線を同時駆動する。すなわち、1番目の水平ライン期間にはライン1とライン2の同時駆動、2番目の水平ライン期間にはライン3とライン4の同時駆動、3番目の水平ライン期間にはライン5とライン6の同時駆動という方法が考えられる。この駆動方法は、視覚的な劣化を生じるので、特許文献1に記載の発明は、1水平ライン期間に複数の走査線(ライン)を同時駆動して走査を行うと共に、フレーム周期に応じた周期で同時駆動する上記複数の走査線の組み合わせを変更するものとしている。例えば、同時駆動する走査線の組み合わせを「1・2」「3・4」「5・6」・・・とする状態と、「1」「2・3」「4・5」・・・とする状態とで変更するといったものである。
 特許文献2には、特許文献1に記載のようなフレームレートの変換処理を実現する構成の一例が記載されている。例えば、奇数ラインのライン画像L1,L3,L5を含む画像に基づいてライン画像L1を、表示装置の1,2ライン目に、同じ水平期間内に書き込み、ライン画像L3を、表示装置の3,4ライン目に、同じ水平期間内に書き込み、その他のライン画像についても同様に書き込むように制御を行い、表示装置は、その制御に基づいて表示画像を表示する。また、偶数ラインのライン画像L2,L4,L6を含む画像に基づいて、表示装置の1ライン目に、例えば黒情報(輝度情報が0)を書き込み、ライン画像L2を、EL表示部の2,3ライン目に、同じ水平期間内に書き込み、ライン画像L4を、表示装置の4,5ライン目に、同じ水平期間内に書き込み、その他のライン画像についても同様に書き込むように制御を行い、表示装置は、その制御に基づいて表示画像を表示する。
 このようにして、表示装置では、フレーム画像Fの奇数ラインのライン画像Lに基づいて、2ラインごとに走査駆動が行われ、表示画像Dが表示されるとともに、補間処理により生成されたフレーム画像Fiの偶数ラインのライン画像Lに基づいて、フレーム画像Fに係る走査駆動と1ラインずらして、2ラインごとの走査駆動が行われ、表示画像Diが表示される。そして、表示画像Dおよび表示画像Diは、交互に表示される。これにより、観察者は、表示画像D,Diの平均画像を観察することとなる。互いに1ラインずれた表示画像Dと表示画像Diとを、交互に表示するようにしたので、垂直解像度の低下を抑えることができる。本明細書では、このように、二行同時走査を行なうと共に、2行の位置の1行ずらし(1行シフト)を行なうような駆動方法をマルス駆動と称する。
特開2010-271365号公報 特開2013-250505号公報
 通常、表示画像を生成する送信側(ホスト側)に対して表示装置が接続されている。従来では、表示装置側でフレーム変換処理を行なうようにしているので、表示装置が大規模なメモリ、回路を持つことが必要とされていた。その結果、表示装置の額縁を狭くすることが難しい問題が生じた。また、OLEDにおいて、パネルの焼きつきを防止するために、一定時間ごとに表示画像を自動的に移動させて表示する機能(ピクセルシフト)が知られている。ピクセルシフトのためには、垂直方向及び/又は水平方向に通常の表示エリアより広い(1から数画素分)マージンエリアが設定される。このマージンエリアに対して出力される画素として黒レベルの画像データが必要とされる。従来では、送信側において黒レベルのデータを挿入する処理を行なう必要があった。
 したがって、本技術は、マルス駆動を行なうために、表示装置側に大規模なメモリ、回路を持つことが不要とでき、また、黒レベルのデータを挿入する処理を不要とできる表示装置及び表示装置の駆動方法を提供することを目的とする。
 本技術は、複数の走査線と、複数のデータ線と、走査線及びデータ線によって画素が指定される画素部とを有する表示装置であって、
 隣接する複数の走査線に対して1ラインの画像データが同時に表示され、
 時間的に連続するNフレーム及び(N+1)フレーム間で、同時に表示される画像データが異なるものとされると共に、画像データが1ラインシフトされるようになされ、
 Nフレーム及び(N+1)フレームの少なくとも一方の最終の走査線の画像データを非表示とするようにした表示装置である。
図1は、本技術を適用することができるアクティブマトリクス型駆動回路を備える有機EL表示装置のブロック図である。 図2は、本技術の一実施形態の概略的構成を示すブロック図である。 図3は、表示装置の駆動方法の説明に用いる略線図である。 図4は、本技術を適用することができる画素回路の構成例を示す接続図である。 図5は、本技術の一実施形態における画素回路の駆動方法を説明するためのタイミングチャートである。
 以下に説明する実施形態は、本技術の好適な具体例であり、技術的に好ましい種々の限定が付されている。しかしながら、本技術の範囲は、以下の説明において、特に本技術を限定する旨の記載がない限り、これらの実施形態に限定されないものとする。また、以下の説明において、同一の名称、符号については同一もしくは同質の構成要素を示しており、重複する説明を適宜省略する。
 本技術は、図1に示すアクティブマトリクス型駆動回路を備える有機EL表示装置1(電気光学装置)に適用することができる。表示装置1は、表示パネル1Aと表示パネル1Aの動作を制御する制御回路とを備える。
 表示装置1には、デジタルの画像データがデータ同期信号に同期して供給される。画像データは、表示パネル1Aで表示すべき画像の画素の階調レベルを例えば8ビットで規定するデータである。また、同期信号とは、垂直同期信号、水平同期信号、及び、クロック信号を含む信号である。制御回路は、同期信号に基づいて、各種制御信号を生成し、これを表示パネル1Aに対して供給する。また、制御回路は電圧生成回路を含む。電圧生成回路は、表示パネル1Aに対して、各種電位を供給する。さらに、制御回路は、画像データに基づいて、アナログの映像信号を生成する。
 図1に示すように、表示パネル1Aは、半導体基板例えばシリコン基板上に垂直走査回路(走査線駆動回路)2、水平走査回路(データ線駆動回路)3及び画素部4を形成している。画素部4に対して垂直走査回路2からの複数の走査線が水平方向に延長され、水平走査回路3からの複数のデータ線が垂直方向に延長されている。垂直方向に延びるデータ線と水平方向に延びる走査線に対して画素回路がマトリクス状に接続されている。画素回路には、R(赤)、G(緑)、青(B)の三原色の画素に対応する画素回路(サブ画素回路)が設けられている。これら3画素がカラー画像の1ドットを表現する。
 上述した垂直走査回路2は、アドレス走査方式でもって垂直走査を行なう。すなわち、表示制御回路からの走査線アドレス情報にしたがって任意の走査線を適宜に選択するようになされている。本技術の一実施形態では、隣接する2本以上例えば2本の走査線が同時に選択されるようになされている。このような駆動によって、2走査線同時走査(2行同時駆動、又は2行同時書き込み)を行なうことができる。
 図2は、送信側及び受信側を含む構成の概略的ブロック図である。画像データがフレームレート変換部21に供給され、フレームレートが2倍とされると共に、ライン間引きがなされる。例えば毎秒60フレームのプログレッシブ画像データからN番目のフレーム(単にNフレームと称する)と(N+1)番目のフレーム(単に(N+1)フレームと称する)が形成される。Nフレームは、奇数番目のラインの画像データから構成され、(N+1)フレームは、偶数番目のラインの画像データから構成されている。フレームレート変換部21は、例えばフレームメモリを有している。なお、フレームレート変換処理の方法としては、上述したものに限らず他の方法が可能である。例えば入力データの連続する二つのフレームを使用して出力データの補間フレームを作成するようにしてもよい。
 図3Aに示すように、元の960ラインの映像データ(第1ラインの映像データから第960ラインの映像データ)から奇数番目のライン(1,3,5,...,959)のデータからなる480本の走査線のデータと481番目の走査線のデータ(960ラインのデータ)からなるNフレームの画像が形成される。同様に、元の960ラインの映像データ(第1ラインの映像データから第960ラインの映像データ)から偶数番目のライン(2,4,6,...,960)のデータからなる480走査線のデータと481番目の走査線のデータ(任意のデータ)からなる(N+1)フレームの画像が形成される。481番目の走査線のデータは、ピクセルシフトのマージンエリアを構成する走査線のデータである。
 Nフレームと(N+1)フレームは、元の画像データのフレームレートの2倍のフレームレート(毎秒120フレーム)を有する。従来では、送信側において、任意データとして黒レベルのデータを挿入するようにしていたが、本技術の一実施形態では、そのような処理が不要とされる。なお、図3は、走査線の番号とそこに配置(表示)される画像データのライン番号の関係を示すもので、画像の水平方向の長さを無視したものである。
 かかるフレームレートが変換された映像データが送信装置22から受信装置23に対して送信される。送信装置22及び受信装置23は、映像を送り出す側と表示装置側の間のインターフェースを構成する。受信装置23の出力映像データが表示制御部24を介して上述した表示装置1に供給される。
 表示装置1では、表示制御部24の制御のもとで、マルス駆動(2走査線同時駆動)を行なう。図3Bに示すように、マルス駆動は、2走査線同時駆動を行なうと共に、2走査線の位置の1走査線ずらし(1走査線シフト)を行なう。Nフレームにおいて、第1走査線が指定され、第1走査線に第1ラインの映像データが表示される。次の第2走査線以下の走査線に対しては、2走査線同時駆動を行なう。すなわち、第3ラインの映像データが第2番目及び第3番目の走査線によって同時に表示される。以下、2走査線同時駆動がなされ、第960番目の走査線には、(N+1)フレームの最終ライン(第960ライン)の映像データが表示される。
 次の(N+1)フレームでは、1走査線ずらしを行なわないで、2走査線同時駆動を行なう。すなわち、第2ラインの映像データが第1番目及び第2番目の走査線に同時に表示され、次の第4ラインの映像データが第3番目及び第4番目の走査線に同時に表示される。以下同様に、各偶数ラインの映像データが2走査線同時に表示される。第959番目及び第960番目の走査線には、(N+1)フレームの最終ライン(第960ライン)の映像データが表示される。さらに、第961番目の走査線(マージンエリアに含まれる走査線)には、任意データが配置される。マルス駆動は、パネル応答速度を2倍とすることができる。さらに、画像の垂直方向の解像感を向上させることができる。
 このように(N+1)フレームの第961番目の走査線に任意データを配置して、黒レベルのデータを挿入しなくても、表示装置1において黒を表示するようにした構成について説明する。
 図4は、表示装置1の画素部4の1画素の画素回路4aの一例の構成を示す。画素回路4aは、垂直走査回路2からの第1信号線5、第2信号線6及び第3信号線7と、水平走査回路3からのデータ線8とに接続されている。画素回路4aは、4つのトランジスタ(駆動トランジスタTD、トランジスタT1、トランジスタT2、トランジスタT3)とを有する。例えば4つのトランジスタとして、Pチャネル型のトランジスタが用いられている。
 駆動トランジスタTDは、ソースがトランジスタT2を介して給電線41に接続され、ドレインはOLEDのアノードに接続され、OLEDに流れる電流を制御する。給電線41には、高電位の電源(VDD)が給電される。OLEDのカソードは、電源の低位側となる電位VSSに保たれている電源線42に接続される。
 トランジスタT1(第1トランジスタ)は、ゲートが第1信号線5に接続され、ソース及びドレインの一方がデータ線8に接続され、他方が駆動トランジスタTDのゲートに接続されている。トランジスタT1は、書込み走査信号WSに応じてデータ線電位(階調電位)を駆動トランジスタTDのゲートに書込む。
 トランジスタT2(第2トランジスタ)は、ゲートが第2信号線6に接続され、ソース及びドレインの一方が給電線41に接続され、他方が駆動トランジスタTDのソースに接続され、駆動トランジスタTDへの電源供給を制御する。
 トランジスタT3(第3トランジスタ)は、ゲートが第3信号線7に接続され、ソース及びドレインの一方が駆動トランジスタTDのドレイン及びOLEDのアノードに接続され、他方が電源線42に接続される。電源線42は、低電位の電源(VSS)に設定される。なお、トランジスタT3のドレインとOLEDのカソードを同じ電源線に接続するようにしてもよい。
 各画素回路4aにおいて、OLEDの発光輝度を駆動トランジスタTDによって制御される電流で制御している。そのため、各画素回路4aにおいて駆動トランジスタTDのしきい値電圧がばらつくと画素ごとに発光輝度がばらつくことになり、画面の一様性(ユニフォーミティ)が損なわれてしまう。そこで、駆動トランジスタTDのしきい値電圧のばらつきに起因する発光輝度のばらつきを低減する、しきい値電圧補正動作を線順次走査に併せて行なっている。
 この駆動トランジスタTDのしきい値電圧補正のための期間は、しきい値電圧補正準備期間としきい値電圧補正期間とで構成されている。しきい値電圧補正準備とは、駆動トランジスタTDのゲート電圧を初期化するとともに、駆動トランジスタTDのソース電圧を初期化することを指している。しきい値電圧補正とは、駆動トランジスタTDのゲート・ソース間電圧を駆動トランジスタTDのしきい値電圧に近づける補正動作を指している。しきい値電圧補正期間内において書込み電圧を基準電圧から信号電圧に切り替えて信号書き込み期間に移行する。
 画素を黒表示状態とするには、通常、データ線8に黒表示電位を書き込む。本技術の一実施形態では、信号AZをローレベルとする。その結果、トランジスタT3がオン状態となり、OLEDに駆動電流が流れなくなり、黒表示状態とすることができる。したがって、黒表示電位を書き込む処理は不要である。
 図5は、水平同期信号HSYNCと、Nフレームの映像データと、(N+1)フレームの映像データと、Nフレームの駆動信号AZと、(N+1)フレームの駆動信号AZとを示している。受信側からの映像データには、Nフレームと(N+1)フレームを識別する情報が付加されている。(N+1)フレームの最終ラインのデータは、任意データである。この任意データを表示する場合には、駆動信号AZがローレベルの状態を保持する。その結果、トランジスタT3がオン状態のままとなり、OLEDが消光状態となる。このような駆動方法によって、黒データを書き込む処理を不要とできる。
 次に、実施形態等や応用例に係る電気光学装置を適用した電子機器について説明する。電気光学装置は、画素が小サイズで高精細な表示の用途に向いている。そこで、電子機器として、ヘッドマウント・ディスプレイ、スマートメガネ、スマートフォン、デジタルカメラの電子式ビューファインダー等の表示装置に適用することができる。
 以上、本技術の実施形態について具体的に説明したが、上述の各実施形態に限定されるものではなく、本技術の技術的思想に基づく各種の変形が可能である。例えば次に述べるような各種の変形が可能である。また、次に述べる変形の態様は、任意に選択された一または複数を、適宜に組み合わせることもできる。また、上述の実施形態の構成、方法、工程、形状、材料および数値などは、本技術の主旨を逸脱しない限り、互いに組み合わせることが可能である。例えば表示装置の垂直方向の走査線数などの数値は、一例であって、他の走査線数であってもよい。また、ピクセルシフトのために複数の走査線を増加してもよい。さらに、水平方向にピクセルシフトを行なうようにしてもよい。
 なお、本技術は、以下のような構成も採ることができる。
(1)
 複数の走査線と、複数のデータ線と、前記走査線及び前記データ線によって画素が指定される画素部とを有する表示装置であって、
 隣接する複数の走査線に対して1ラインの画像データが同時に表示され、
 時間的に連続するNフレーム及び(N+1)フレーム間で、同時に表示される画像データが異なるものとされると共に、画像データが1ラインシフトされるようになされ、
 前記Nフレーム及び(N+1)フレームの少なくとも一方の最終の走査線の画像データを非表示とするようにした表示装置。
(2)
 通常表示されるエリアの外側にマージンエリアを設定し、前記最終の走査線が前記マージンエリアを形成するものである(1)に記載の表示装置。
(3)
 発光素子を消光状態とするスイッチング素子を駆動することによって、前記最終の走査線の画像データを非表示とするようにした(1)又は(2)に記載の表示装置。
(4)
 前記発光素子がOLEDであって、前記OLEDのアノード及びカソード間と並列に前記スイッチング素子を接続するようにした(3)に記載の表示装置。
(5)
 入力画像データがフレームレートの変換されたプログレッシブ信号であり、
 前記プログレッシブ信号は、奇数ラインの画像データからなるNフレームの画像データと、偶数ラインの画像データからなる(N+1)フレームの画像データを含み、
 前記Nフレーム及び前記(N+1)フレームの一方の最終の走査線の画像データが任意のデータとされている(1)から(3)のいずれかに記載の表示装置。
(6)
 複数の走査線と、複数のデータ線と、前記走査線及び前記データ線によって画素が指定される画素部とを有する表示装置の駆動方法であって、
 隣接する複数の前記走査線に対して1ラインの画像データが同時に表示され、
 時間的に連続するNフレーム及び(N+1)フレーム間で、同時に表示される画像データが異なるものとされると共に、画像データが1ラインシフトされるようになされ、
 前記Nフレーム及び(N+1)フレームの少なくとも一方の最終の前記走査線の画像データを非表示とするようにした表示装置の駆動方法。
 1・・・有機EL表示装置、2・・・垂直走査回路
 3・・・水平走査回路、4・・・画素部、4a・・・画素回路
 8・・・データ線、TD・・・駆動トランジスタ
 OLED・・・発光素子、21・・・フレームレート変換部
 24・・・表示制御部

Claims (6)

  1.  複数の走査線と、複数のデータ線と、前記走査線及び前記データ線によって画素が指定される画素部とを有する表示装置であって、
     隣接する複数の走査線に対して1ラインの画像データが同時に表示され、
     時間的に連続するNフレーム及び(N+1)フレーム間で、同時に表示される画像データが異なるものとされると共に、画像データが1ラインシフトされるようになされ、
     前記Nフレーム及び(N+1)フレームの少なくとも一方の最終の走査線の画像データを非表示とするようにした表示装置。
  2.  通常表示されるエリアの外側にマージンエリアを設定し、前記最終の走査線が前記マージンエリアを形成するものである請求項1に記載の表示装置。
  3.  発光素子を消光状態とするスイッチング素子を駆動することによって、前記最終の走査線の画像データを非表示とするようにした請求項1に記載の表示装置。
  4.  前記発光素子がOLEDであって、前記OLEDのアノード及びカソード間と並列に前記スイッチング素子を接続するようにした請求項3に記載の表示装置。
  5.  入力画像データがフレームレートの変換されたプログレッシブ信号であり、
     前記プログレッシブ信号は、奇数ラインの画像データからなるNフレームの画像データと、偶数ラインの画像データからなる(N+1)フレームの画像データを含み、
     前記Nフレーム及び前記(N+1)フレームの一方の最終の走査線の画像データが任意のデータとされている請求項1に記載の表示装置。
  6.  複数の走査線と、複数のデータ線と、前記走査線及び前記データ線によって画素が指定される画素部とを有する表示装置の駆動方法であって、
     隣接する複数の前記走査線に対して1ラインの画像データが同時に表示され、
     時間的に連続するNフレーム及び(N+1)フレーム間で、同時に表示される画像データが異なるものとされると共に、画像データが1ラインシフトされるようになされ、
     前記Nフレーム及び(N+1)フレームの少なくとも一方の最終の前記走査線の画像データを非表示とするようにした表示装置の駆動方法。
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