WO2022080201A1 - 表示装置、電子装置および移動体 - Google Patents

表示装置、電子装置および移動体 Download PDF

Info

Publication number
WO2022080201A1
WO2022080201A1 PCT/JP2021/036922 JP2021036922W WO2022080201A1 WO 2022080201 A1 WO2022080201 A1 WO 2022080201A1 JP 2021036922 W JP2021036922 W JP 2021036922W WO 2022080201 A1 WO2022080201 A1 WO 2022080201A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
data
row
display device
pixel
pixels
Prior art date
Application number
PCT/JP2021/036922
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
和憲 松山
紀之 識名
Original Assignee
キヤノン株式会社
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Priority claimed from JP2020172134A external-priority patent/JP7492432B2/ja
Application filed by キヤノン株式会社 filed Critical キヤノン株式会社
Priority to KR1020237013403A priority Critical patent/KR102669390B1/ko
Priority to CN202180069768.2A priority patent/CN116368552A/zh
Publication of WO2022080201A1 publication Critical patent/WO2022080201A1/ja
Priority to US18/184,987 priority patent/US11972718B2/en

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G3/00Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes
    • G09G3/20Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters
    • G09G3/2007Display of intermediate tones
    • G09G3/2074Display of intermediate tones using sub-pixels
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G3/00Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes
    • G09G3/20Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters
    • G09G3/22Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters using controlled light sources
    • G09G3/30Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters using controlled light sources using electroluminescent panels
    • G09G3/32Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters using controlled light sources using electroluminescent panels semiconductive, e.g. using light-emitting diodes [LED]
    • G09G3/3208Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters using controlled light sources using electroluminescent panels semiconductive, e.g. using light-emitting diodes [LED] organic, e.g. using organic light-emitting diodes [OLED]
    • G09G3/3225Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters using controlled light sources using electroluminescent panels semiconductive, e.g. using light-emitting diodes [LED] organic, e.g. using organic light-emitting diodes [OLED] using an active matrix
    • G09G3/3233Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters using controlled light sources using electroluminescent panels semiconductive, e.g. using light-emitting diodes [LED] organic, e.g. using organic light-emitting diodes [OLED] using an active matrix with pixel circuitry controlling the current through the light-emitting element
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G3/00Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes
    • G09G3/20Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters
    • G09G3/2007Display of intermediate tones
    • G09G3/2018Display of intermediate tones by time modulation using two or more time intervals
    • G09G3/2022Display of intermediate tones by time modulation using two or more time intervals using sub-frames
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G3/00Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes
    • G09G3/20Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters
    • G09G3/2007Display of intermediate tones
    • G09G3/2077Display of intermediate tones by a combination of two or more gradation control methods
    • G09G3/2081Display of intermediate tones by a combination of two or more gradation control methods with combination of amplitude modulation and time modulation
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G3/00Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes
    • G09G3/20Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters
    • G09G3/22Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters using controlled light sources
    • G09G3/30Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters using controlled light sources using electroluminescent panels
    • G09G3/32Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters using controlled light sources using electroluminescent panels semiconductive, e.g. using light-emitting diodes [LED]
    • G09G3/3208Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters using controlled light sources using electroluminescent panels semiconductive, e.g. using light-emitting diodes [LED] organic, e.g. using organic light-emitting diodes [OLED]
    • G09G3/3266Details of drivers for scan electrodes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N5/00Details of television systems
    • H04N5/66Transforming electric information into light information
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B33/00Electroluminescent light sources
    • H05B33/12Light sources with substantially two-dimensional radiating surfaces
    • HELECTRICITY
    • H10SEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H10KORGANIC ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES
    • H10K59/00Integrated devices, or assemblies of multiple devices, comprising at least one organic light-emitting element covered by group H10K50/00
    • H10K59/10OLED displays
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G2300/00Aspects of the constitution of display devices
    • G09G2300/08Active matrix structure, i.e. with use of active elements, inclusive of non-linear two terminal elements, in the pixels together with light emitting or modulating elements
    • G09G2300/0809Several active elements per pixel in active matrix panels
    • G09G2300/0842Several active elements per pixel in active matrix panels forming a memory circuit, e.g. a dynamic memory with one capacitor
    • G09G2300/0861Several active elements per pixel in active matrix panels forming a memory circuit, e.g. a dynamic memory with one capacitor with additional control of the display period without amending the charge stored in a pixel memory, e.g. by means of additional select electrodes
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G2310/00Command of the display device
    • G09G2310/02Addressing, scanning or driving the display screen or processing steps related thereto
    • G09G2310/0202Addressing of scan or signal lines
    • G09G2310/0205Simultaneous scanning of several lines in flat panels
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G2380/00Specific applications
    • G09G2380/10Automotive applications
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09GARRANGEMENTS OR CIRCUITS FOR CONTROL OF INDICATING DEVICES USING STATIC MEANS TO PRESENT VARIABLE INFORMATION
    • G09G3/00Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes
    • G09G3/20Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters
    • G09G3/22Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters using controlled light sources
    • G09G3/30Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters using controlled light sources using electroluminescent panels
    • G09G3/32Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters using controlled light sources using electroluminescent panels semiconductive, e.g. using light-emitting diodes [LED]
    • G09G3/3208Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters using controlled light sources using electroluminescent panels semiconductive, e.g. using light-emitting diodes [LED] organic, e.g. using organic light-emitting diodes [OLED]
    • G09G3/3225Control arrangements or circuits, of interest only in connection with visual indicators other than cathode-ray tubes for presentation of an assembly of a number of characters, e.g. a page, by composing the assembly by combination of individual elements arranged in a matrix no fixed position being assigned to or needed to be assigned to the individual characters or partial characters using controlled light sources using electroluminescent panels semiconductive, e.g. using light-emitting diodes [LED] organic, e.g. using organic light-emitting diodes [OLED] using an active matrix
    • HELECTRICITY
    • H10SEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H10KORGANIC ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES
    • H10K59/00Integrated devices, or assemblies of multiple devices, comprising at least one organic light-emitting element covered by group H10K50/00
    • H10K59/10OLED displays
    • H10K59/12Active-matrix OLED [AMOLED] displays
    • HELECTRICITY
    • H10SEMICONDUCTOR DEVICES; ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H10KORGANIC ELECTRIC SOLID-STATE DEVICES
    • H10K59/00Integrated devices, or assemblies of multiple devices, comprising at least one organic light-emitting element covered by group H10K50/00
    • H10K59/60OLEDs integrated with inorganic light-sensitive elements, e.g. with inorganic solar cells or inorganic photodiodes
    • H10K59/65OLEDs integrated with inorganic image sensors

Definitions

  • the present invention relates to a display device, an electronic device and a mobile body.
  • a display device that drives pixels by a multi-line drive method that drives pixels in two or more rows with pixel data in each row.
  • the original image and the interpolated image are dispersed by changing two or more rows that supply the pixel data of each row for each subframe, and the visibility is improved. Since human vision is less sensitive than the drive cycle of the display, humans perceive an image obtained by integrating and averaging the original image and the interpolated image.
  • Patent Document 1 proposes a method for improving image quality by correcting the average luminance value between two consecutive subframes to be equal to the original luminance value.
  • the method of Patent Document 1 requires a memory that retains the brightness of the previous frame for a period of one frame, which increases the circuit scale.
  • the present invention provides an advantageous technique for improving the quality of a displayed image by a simple configuration.
  • One aspect of the invention relates to a display device configured to display an image in which each frame is composed of at least two subframes, wherein the display device is a pixel in each row of each subframe data supplied. It comprises a drive unit that drives multiple pixels of the pixel array so as to drive at least two rows of pixels based on the data, the drive unit being a row that does not match the row in the current subframe data being supplied.
  • the plurality of pixels are driven so that the pixels emit light under the first condition and the pixels of the row matching the row in the current subframe data emit light under the second condition, and the second condition has the same pixel value. This is a condition in which the amount of light emitted when the pixels are made to emit light according to the above-mentioned first condition is larger than the first condition.
  • an advantageous technique for improving the quality of a displayed image is provided by a simple configuration.
  • the figure which shows the operation of the display device of the comparative example. The figure which shows typically the image data supplied to a display device.
  • the figure which shows the operation of the display device of 1st Embodiment. The figure which illustrates the light emission amount of the comparative example and 1st Embodiment.
  • the figure which compares the operation of the comparative example and 1st Embodiment. The figure which compares the operation of the comparative example and 1st Embodiment.
  • the figure which compares the operation of the comparative example and 1st Embodiment The figure which shows the structure of the display device of 2nd Embodiment. The figure which shows the operation of the display device of 2nd Embodiment. The figure which shows the application example of the display device of embodiment. The figure which shows the application example of the display device of embodiment. The figure which shows the application example of the display device of embodiment. The figure which shows the application example of the display device of embodiment. The figure which shows the application example of the display device of embodiment. The figure which shows the application example of the display device of embodiment. The figure which shows the application example of the display device of embodiment. The figure which shows the application example of the display device of embodiment. The figure which shows the application example of the display device of embodiment. The figure which shows the application example of the display device of embodiment. The figure which shows the application example of the display device of embodiment. The figure which shows the application example of the display device of embodiment. The figure which shows the application example of the display device of embodiment. The figure which shows the application example of the display device of embodiment. The figure
  • FIG. 1 shows the configuration of the display device DD1 of the comparative example.
  • the display device DD1 has a function of displaying an image in which each frame is composed of at least two subframes.
  • the display device DD1 may include a pixel array 10, a vertical scan control unit 11, a determination unit 12, a light emission period control unit 13, and a horizontal scan control unit 14.
  • the display device DD1 can drive the pixel array 10 by a multi-line drive system that drives at least two rows of pixels at the same time.
  • a multi-line drive system that drives at least two rows of pixels at the same time.
  • the pixel array 10 has a plurality of pixels arranged so as to form a plurality of rows and a plurality of columns, and in FIG. 1, pixels 10 1 arranged in N-1 row, N row, and N + 1 row, respectively. 10 2 , 10 3 are typically shown. When a plurality of pixels are described without distinction, they are described as pixels 10 x . Such a notation is the same for other components.
  • Each pixel 10 x may include transistors Tr1, Tr2, Tr3, a capacitance C, and a light emitting element EL (for example, an organic EL element).
  • the gate of the transistor Tr1 is connected to a vertical scanning line VSL x (... VSL N-1 , VSL N , VSL N + 1 ) driven by the vertical scanning control unit 11.
  • the vertical scan line VSL x is activated when writing a pixel signal to the capacitance C through the data DL x (DL 1 , DL 2 ...) Driven by the horizontal scan control unit 14.
  • the transistor Tr2 supplies a current corresponding to the pixel signal written in the capacitance C to the light emitting element EL.
  • the gate of the transistor Tr3 is connected to the light emission period signal line EP x (... EP N-1 , EP N , EP N + 1 ) driven by the light emission period control unit 13 to control the light emission period of the light emitting element EL.
  • the image data ID of each frame supplied to the display device DD1 may include even-numbered subframe data which is even-numbered subframe data and odd-numbered subframe data which is odd-numbered subframe data.
  • the transistors Tr1 of the pixels 10 1 , 10 2 of the N-1, N rows are driven so that the pixels 10 1 , 10 2 of the N-1, N rows are driven at the same time. Be controlled.
  • the transistors Tr1 of the pixels 10 2 , 10 3 of the N, N + 1 rows are controlled so that the pixels 10 2 , 10 3 of the N, N + 1 rows are driven at the same time.
  • the vertical scanning control unit 11 has a plurality of selection units 11 x (111 1 , 112, 11 3 ) .
  • the plurality of selection units 11x may be arranged so that one selection unit 11x is assigned to one row.
  • the image data ID of each frame is supplied to the determination unit 12.
  • the determination unit 12 determines which subframe data of the two subframes constituting the frame is the current subframe data supplied, and the selection signal RAS indicating the result of the determination. RSB can be output.
  • the current subframe data being supplied can be even subframe data or odd subframe data.
  • the selection signal RSA or RSB may be a complementary or exclusive signal, and the selection signal RSA may be a signal obtained by inverting the selection signal RSA.
  • the determination unit 12 may drive the selection signal RSA to the active level and the selection signal RSA to the inactive level when writing the pixel data of the even subframe data.
  • the determination unit 12 may drive the selection signal RSA to the active level and the selection signal RSB to the inactive level when writing the pixel data of the odd-numbered subframe data.
  • the determination unit 12 determines which subframe data of the at least two subframes constituting the frame is the current subframe data. Can be configured.
  • Each selection unit 11 x of the vertical scan control unit 11 may be configured by a multiplexer that outputs a signal having the same logic level as the input signal designated by the selection signal among the first and second input signals.
  • the selection unit 11 x to which the selection signal RSA is input outputs a signal having the same logic level as the first input signal when the selection signal RSA is the active level, and is the first when the selection signal RSA is the inactive level. 2
  • a signal having the same logic level as the input signal can be output.
  • the selection unit 11 x to which the selection signal RSB is input outputs a signal having the same logic level as the first input signal when the selection signal RSB is the active level, and is the first when the selection signal RSB is the inactive level.
  • Each selection unit 11 x drives the vertical scan line VSL x of the corresponding row by its output.
  • the selection unit 112 assigned to the N line outputs a signal having the same logic level as the line selection signal RN to the vertical scanning signal line VSL N when writing the pixel data of the even subframe data.
  • the horizontal scanning control unit 14 outputs a pixel signal to the data line DL x of each column in order to write (that is, charge or discharge) the pixel signal to the capacitance C for controlling the emission brightness of each pixel 10 x .
  • the capacity C of the pixels 10 1 , 10 2 of the N-1 row and the N row corresponds to the pixel data of the N row of the even subframe data.
  • the pixel signal PN is written. That is, the pixel signal PN corresponding to the pixel data in the N row is written in the capacity C of the pixel 102 in the N row, and the adjacent pixel N is also written in the capacity C in the pixel 101 in the N- 1 row.
  • the pixel signal PN corresponding to the pixel data of 102 of the pixels in the row is written.
  • the pixel signal PN + 1 corresponding to the pixel data of the N + 1 row of the odd-numbered subframe data is written in the capacitance C of the pixels 102 and 103 in the N and N + 1 rows. That is, the pixel signal PN + 1 corresponding to the pixel data of the pixel 103 of N + 1, which is an adjacent pixel thereof, is written in the capacity C of the pixel 102 in the N row, and the capacity C of the pixel 102 in the N + 1 row is also written.
  • the pixel signal PN + 1 corresponding to the pixel data of the pixel 103 of N + 1 is written.
  • the light emission of the pixel 102 in the Nth row is perceived by humans as light emission corresponding to PN / 2 + PN + 1/2 in the two subframe periods.
  • the image data ID is a still image (repetition of the same image) and the luminance levels of the pixels in rows N-1, N, and N + 1 are 20, 20, and 80.
  • the light emission of the pixel 102 in the Nth row is perceived as an integrated average of 20, 20, and 80, that is, a brightness of 50, a deviation occurs from the original pixel data of 20, and the image quality deteriorates. sell.
  • the display device DD2 of the first embodiment may have a function of displaying an image in which each frame is composed of at least two subframes.
  • the display device DD2 may include a pixel array 10, a drive unit DRV for driving the pixel array 10, and a determination unit 12.
  • the drive unit DRV may include a vertical scan control unit 11, a light emission period control unit 23, and a horizontal scan control unit 14.
  • the display device DD2 can drive the pixel array 10 by a multi-line drive system that simultaneously drives at least two rows of pixels.
  • a multi-line drive system that simultaneously drives at least two rows of pixels.
  • FIG. 3 schematically shows an image data ID supplied to the display device DD2 (and the display device DD1).
  • N-3 line, N-2 line, N-1 line, N line, N + 1 line, and N + 2 line of one frame of the image data ID are shown.
  • the image data ID of one frame may be composed of two subframe data, specifically even subframe data and odd subframe data.
  • the even subframe data is composed of pixel data of ... N-2 line, N line, N + 2 line ...
  • the odd subframe data is ... N-3, N-1, N + 1 line.
  • ... Can be composed of row pixel data.
  • the determination unit 12 has at least two subframes (here, even subframes and odd subframes, in which the current subframe data supplied constitutes a frame) for each frame based on the image data ID or the signal accompanying the image data ID. It is possible to determine which subframe data of the frame). This determination can be made, for example, by utilizing the feature that the scanning start of the vertical synchronization signal is shifted by 0.5H when the image data ID is supplied as an interlaced signal. Further, it is also possible to specify whether to start transmission from even-numbered subframe data or odd-numbered subframe data at the start of transmission of the image data ID, and make a determination based on this.
  • the determination unit 12 may generate selection signals RSA and RSB based on such determination.
  • the determination unit 12 can drive the selection signal RSA to the active level and the selection signal RSA to the inactive level when writing the pixel data of the even subframe data. Further, the determination unit 12 may drive the selection signal RSA to the active level and the selection signal RSB to the inactive level when writing the pixel data of the odd-numbered subframe data. In the odd subframe, the selection signal RSA is driven to the active bell, and in the even subframe, the selection signal RSA is driven to the active level, so that the selection signals RSA and RSB are alternately driven to the active level.
  • the vertical scan control unit 11 generates a row selection signal R x for controlling vertical scan (row selection) of the pixel array 10.
  • the row selection signal R x may be configured by, for example, a shift register.
  • the row selection signal R x can be driven to the active level over a predetermined period in the order of R 1 , R 2 ... RN-1 , RN, RN + 1 ...
  • the vertical scan control unit 11 vertically scans so that the pixels 10 1 , 10 2 of the N-1 and N rows are driven at the same time. Can generate a signal.
  • the vertical scanning control unit 11 can generate a vertical scanning signal so that the pixels 10 2 , 10 3 in rows N and N + 1 are driven at the same time.
  • the selection circuit 11 1 of the N-1 line When writing the pixel data of the even subframe data, the selection circuit 11 1 of the N-1 line vertically scans the signal having the same logic level as the line selection signal RN of the N line according to the selection signal RSA. It can be output to the signal line VSL N-1 . Further, when writing the pixel data of the even subframe data, the selection unit 112 of the N line outputs a signal having the same logic level as the line selection signal RN of the N line according to the selection signal RSB to the vertical scanning signal line of the N line. Can be output to VSL N.
  • the selection unit 112 of the N line When writing the pixel data of the odd-numbered subframe data, the selection unit 112 of the N line sets a signal having the same logic level as the line selection signal RN + 1 of the N + 1 line according to the selection signal RSB to the vertical scanning signal line VSL N of the N line. -Can be output. Further, when writing the pixel data of the odd-numbered subframe data, the selection circuit 113 of the N + 1 line transfers a signal having the same logic level as the line selection signal RN + 1 of the N + 1 line according to the selection signal RSA to the vertical scanning signal line of the N + 1 line. It can be output to VSL N + 1 .
  • the drive unit DRV may be configured to drive at least two rows of pixels 10 x based on the pixel data of each row of each subframe data.
  • the drive unit DVR emits light in the first condition the pixels of the row that does not match the row in the current subframe data supplied, and emits light in the second condition the pixels of the row that matches the row in the current subframe data.
  • a plurality of pixels 10 x can be driven so as to be driven.
  • the second condition may be a condition in which the amount of light emitted when the pixels are caused to emit light according to the same pixel value is larger than that of the first condition.
  • the first condition is that the light emitting period for causing the pixels to emit light is the first light emitting period
  • the second condition is the second light emitting period for which the light emitting period for causing the pixels to emit light is longer than the first light emitting period. ..
  • the light emission period control unit 23 controls each transistor Tr3 of the plurality of pixels 10 x so that the pixel 10 x of the row that does not match the row in the current subframe data supplied emits light according to the first light emission period. sell. Further, the light emission period control unit 23 can control each transistor Tr3 of the plurality of pixels 10x so that the pixels of the row matching the row in the current subframe data supplied emits light according to the second light emission period. ..
  • the light emission period control unit 23 may include a period signal generation unit 25.
  • the control signal generation unit 25 may generate a first period control signal EPAx that defines a first light emission period T1 and a second period control signal EPBx that defines a second light emission period T2 that is longer than the first light emission period T1.
  • the light emission period control unit 23 may include a plurality of selection units 23 x ( 231, 23 2 , 23 3 ). The plurality of selection units 23 x may be arranged so that one selection unit 23 x is assigned to one row.
  • Each selection unit 23 x has a first period control signal EPBx that determines the first light emission period T1 and a second period control signal EPAx (a plurality of control signals that include a second light emission period T2 that is longer than the first light emission period T1). Of these, the period control signal corresponding to the current subframe data can be selected and output.
  • the transistor Tr3 of the pixel 10 x in each row can be controlled by the output of the corresponding selection unit among the plurality of selection units 23x.
  • the first light emission period T1 is a light emission period shorter than the light emission period in the optimized comparative example
  • the second light emission period T2 is a light emission period longer than the light emission period in the comparative example.
  • the average of the first light emission period T1 and the second light emission period T2 may coincide with the light emission period in the comparative example.
  • the first light emission period T1 is 40% of the longest period and the second light emission period is T2. It can be 100% of the minimum period.
  • the first light emission period in the comparative example is 90% of the longest design period, for example, the first light emission period T1 may be 80% of the longest period and the second light emission period T2 may be 100% of the minimum period. ..
  • the first period control signal EPAx and the second period control signal EPBx may be generated so as to continuously emit light of the light emitting element EL of the pixel 10 x , or cause the light emitting element EL of the pixel 10 x to emit light intermittently. It may be generated as follows.
  • FIG. 5 illustrates driving of pixels 10x in even-numbered subframes and odd-numbered subframes by the display device DD2 of the first embodiment.
  • FIG. 2 illustrates driving of pixels 10x in even-numbered subframes and odd-numbered subframes by the display device DD1 of the comparative example.
  • Tr1 / G, Tr2 / G, and Tr3 / G are signals supplied to the gates of the transistors Tr1, Tr2, and Tr3.
  • the light emitting period of the light emitting element EL of the pixels 10 1 , 10 3 in the N-1, N + 1 row is controlled according to the first period control signal EPA x that defines the first light emitting period T1 having a relatively short light emitting period. Can be done. Further, in the even-numbered subframe, the light emitting period of the light emitting element EL of the pixel 102 in the Nth row can be controlled according to the second period control signal EPB x that defines the second light emitting period T2 having a relatively long light emitting period.
  • the light emitting period of the light emitting element EL of the pixel 102 in the Nth row can be controlled according to the first period control signal EPA x that defines the first light emitting period T1 having a relatively short light emitting period. Further, in the odd-numbered subframe, the light emitting period of the light emitting element EL of the pixels 10 1 , 10 3 in the N-1, N + 1 row is set according to the second period control signal EPBx that defines the second light emitting period T2 having a relatively long light emitting period. Can be controlled.
  • the horizontal scanning control unit 14 generates a pixel signal (voltage signal) to be written in the capacitance C of the pixel 10 x of each column of the selected row based on the image data ID, and outputs the pixel signal (voltage signal) to the data line DL x of each column. sell.
  • the scanning of the pixel array 10 by the vertical scanning control unit 11 and the output of the pixel signal to the data line DL x by the horizontal scanning control unit 14 can be controlled in synchronization with each other. In the multi-line drive, the same pixel signal can be written to two vertically adjacent pixels 10 x in each column.
  • Each pixel 10 x can control the light emission of the light emitting element EL based on the vertical scan signal from the vertical scan control unit 11, the period control signal from the light emission period control unit 23, and the pixel signal from the horizontal scan control unit 14.
  • the brightness of the light emitted from the light emitting element EL can be defined by the pixel signal (voltage signal) written in the capacitance C. Further, the light emitting period of the light emitting element EL can be controlled by the period control signals EPAx and EPBx.
  • a pixel signal for the N-row pixel 102 may be written via the data line DL x for the capacitance C of the N-1, N - row pixels 10 1 , 10 2 .
  • the light emitting element EL of the pixel 101 in the N- 1 row can control the light emitting period over the first light emitting period T1 defined by the first control signal EPA N-1 .
  • the light emitting element EL of the pixel 102 in the Nth row can control the light emitting period over the second light emitting period T2 defined by the second control signal EPBN . As illustrated in FIG.
  • the light emission amount of the light emitting element EL of the pixel 101 in the N- 1 line is the N-1 line that emits light over the first light emission period T1 defined by the first control signal EPA N-1 . It is larger than the light emitting amount of the light emitting element EL of the pixel 10 1 .
  • pixel signals for pixels 10 3 in N + 1 rows may be written via the data line DL x for the capacitance C of pixels 10 2 , 10 3 in N, N + 1 rows.
  • the light emitting element EL of the pixel 102 in the Nth row can control the light emitting period over the first light emitting period T1 defined by the first control signal EPA N.
  • the light emitting element EL of the pixel 103 in the N + 1 row can control the light emitting period over the second light emitting period T2 defined by the second control signal EPB N + 1 .
  • the light emitting element EL of the pixel 103 in the N + 1 row can control the light emitting period over the second light emitting period T2 defined by the first control signal EPA N + 1 .
  • the light emission amount of the light emitting element EL of the pixel 10 3 in the N + 1 row is the light emission of the pixel 10 2 in the N row that emits light over the first light emission period T1 defined by the first control signal EPA N. It is larger than the light emission amount of the element EL.
  • the multi-line drive of the comparative example and the multi-line drive of the first embodiment are compared.
  • the first light emission period T1 is set to 0.75 times the light emission period of the comparative example
  • the second light emission period T2 is set to 1.25 times the light emission period of the comparative example.
  • the column on the left shows a comparative example
  • the column on the right shows an embodiment.
  • FIG. 7A is an image data ID (original image), and there is no difference between the comparative example and the embodiment.
  • FIG. 7B shows the display result of the even subframe
  • FIG. 7C shows the display result of the odd subframe.
  • FIG. 7D shows the integrated average image of FIGS. 7B and 7C, that is, the visual recognition result.
  • FIG. 7E shows the absolute value of the difference between FIGS. 7A and 7D.
  • the average value of the absolute difference values in FIG. 7E is 21.3 in the comparative example and 15.9 in the first embodiment, and the visual image quality of the first embodiment is improved as compared with the comparative example.
  • the difference in the first embodiment when the first light emitting period T1 is set to 0.5 times the light emitting period of the comparative example and the second light emitting period T2 is set to 1.5 times the light emitting period of the comparative example, the difference in the first embodiment.
  • the average value of the absolute values is 10.6, which is more effective.
  • the difference in the ratio of the first light emission period T1 and the second light emission period T2 of the first embodiment to the light emission period of the comparative example is increased, the fluctuation amount of the light emission luminance in one frame period becomes large, and it is visually recognized as a flicker. There is a possibility. Therefore, control with an upper limit of about 1.5 times is preferable, but the control is not limited to this.
  • the quality of the displayed image can be improved by using only the current subframe data supplied, so that the quality of the displayed image can be improved with a simple configuration as compared with the method using a frame memory or the like. Can be improved.
  • a method of generating a signal for controlling the light emission period based on a triangular wave can be considered.
  • the light emission period is controlled by using a method of controlling the threshold value at the time of pulse conversion as variable for each row and a method of controlling the slope of the triangular wave as variable for each row. It is possible to do.
  • the light emitting element EL may be an organic EL element or another element. Further, the light emitting element EL may be replaced with a liquid crystal element. In this case, for example, a method of adjusting the brightness by controlling the lighting period of the backlight line by line based on the period control signal of the first embodiment can be considered. In addition, the same effect can be obtained by performing writing that clears the charge held in the pixel capacitance when the liquid crystal is driven according to the light emission period and making the light emission period variable for each line according to the period control signal. Can be done.
  • the display device DD3 of the second embodiment will be described with reference to FIG. Items not mentioned as the configuration and operation of the display device DD3 of the second embodiment may follow the configuration and operation of the display device DD2 of the first embodiment.
  • the display device DD3 may have a function of displaying an image in which each frame is composed of at least two subframes.
  • the display device DD3 may include a pixel array 80, a drive unit DRV'that drives the pixel array 80, and a determination unit 12.
  • the drive unit DRV' may include a vertical scan control unit 11 and a horizontal scan control unit 84.
  • the display device DD3 can drive the pixel array 80 by a multi-line drive system that simultaneously drives at least two rows of pixels.
  • a multi-line drive system that simultaneously drives at least two rows of pixels.
  • the pixel array 80 has a plurality of pixels arranged so as to form a plurality of rows and a plurality of columns, and in FIG. 8, the pixels 80 1 arranged in the N-1 row, the N row, and the N + 1 row, respectively. , 802 , 803 are typically shown. When a plurality of pixels are described without distinction, they are described as pixels 80 x . Such a notation is the same for other components.
  • Each pixel 80 x may include transistors Tr1, Tr2, a capacitance C, and a light emitting element EL (for example, an organic EL element).
  • the pixel 80 x in the display device DD3 of the second embodiment may have a structure in which the transistor Tr3 is removed from the pixel 10 x in the display device DD2 of the first embodiment, but the pixel 80 x may also have the transistor Tr3. good.
  • the display device DD3 may include a light emitting period control unit 13 in the display device DD1 of the comparative example.
  • the gate (Tr1 / G) of the transistor Tr1 is connected to a vertical scanning line VSL x (... VSL N-1 , VSL N , VSL N + 1 ) driven by the vertical scanning control unit 11.
  • the vertical scan line VSL x is activated when writing a pixel signal to the capacitance C through the data DLA x , DLB x (DLA 1 , DLB 1 , DLA 2 , DLB 2 , ...) Driven by the horizontal scan control unit 84. Will be done.
  • the transistor Tr2 can supply the light emitting element EL with a current corresponding to the pixel signal written in the capacitance C.
  • the drive unit DRV' can be configured to drive at least two rows of pixels 80x based on the pixel data of each row of each subframe data.
  • the drive unit DVR' lights the pixels of the row that does not match the row in the supplied current subframe data under the first condition, and emits the pixels of the row that matches the row in the current subframe data under the second condition.
  • a plurality of pixels 80x can be driven so as to emit light.
  • the second condition may be a condition in which the emission intensity (luminance) is stronger than the first condition.
  • the horizontal scanning control unit 84 which constitutes a part of the drive unit DRV', supplies a pixel signal to the pixels of the row that does not match the row in the first subframe data of at least two subframe data.
  • Can include x .
  • the horizontal scanning control unit 84 may include a second data line DLB x that supplies a pixel signal to the pixels of the row corresponding to the row in the second subframe data of at least two subframe data. More specifically, the horizontal scanning control unit 84 supplies a pixel signal to the pixels 80 1 and 803 of the N-1 row that do not match the N rows in the odd subframe data among the even subframe data and the odd subframe data.
  • the first data line DLA x to be used may be included.
  • the horizontal scanning control unit 84 includes a second data line DLB x that supplies a pixel signal to the pixel 802 of the N row matching the N row in the even subframe data among the even subframe data and the odd subframe data. sell.
  • the pixels 80 x connected to the first data line DLA x and the pixels 80 x connected to the second data line DLB x may be arranged alternately.
  • the transistor Tr1 of the pixels 80 1 and 802 of the N - 1 and N rows is driven so that the pixels 80 1 and 802 of the N-1 and N rows are driven at the same time. Can be controlled.
  • the transistor Tr1 of the pixels 802 and 803 of the N and N + 1 rows can be controlled so that the pixels 802 and 803 of the N and N + 1 rows are driven at the same time.
  • the vertical scanning control unit 11 has a plurality of selection units 11 x (111 1 , 112, 11 3 ) .
  • the horizontal scanning control unit 84 When writing the pixel data of the even subframe data, the horizontal scanning control unit 84 supplies the first data line DLA x and the second data line DLB x , respectively, based on the pixel data of N rows of the image data ID. Generate a pixel signal. At this time, the horizontal scanning control unit 84 generates pixel signals to be supplied to the first data line DLA x and the second data line DLB x so as to satisfy the first condition and the second condition, respectively. Specifically, when writing pixel data of even subframe data, the horizontal scanning control unit 84 supplies the value of the pixel signal supplied to the second data line DLB x to the first data line DLA x . Can be greater than the value.
  • the horizontal scanning control unit 84 supplies a pixel signal corresponding to d— ⁇ ( ⁇ is a positive numerical value) to the first data line DLAx.
  • the second data line DLBx can be supplied with a pixel signal corresponding to d + ⁇ ( ⁇ is a positive numerical value).
  • the value of ⁇ may be equal to or different from the value of ⁇ .
  • the pixel signal supplied to the first data line DLA x is written to the capacitance C of the pixel 801 in the N- 1 row through the transistor Tr1 of the pixel 801 in the N-1 row.
  • the pixel signal supplied to the second data line DLB x is written to the capacitance C of the pixel 802 of the N row through the transistor Tr 1 of the pixel 802 of the N row.
  • the emission intensity of the pixel 802 of the N row driven according to the pixel data of the N row is larger than the emission intensity of the pixel 801 of the N- 1 row driven according to the pixel data of the N row.
  • the horizontal scanning control unit 84 When writing the pixel data of the odd subframe data, the horizontal scanning control unit 84 supplies the first data line DLA x and the second data line DLB x , respectively, based on the pixel data of N + 1 rows of the image data ID. Generate a pixel signal. At this time, the horizontal scanning control unit 84 generates pixel signals to be supplied to the first data line DLAx and the second data line DLBx so as to satisfy the first condition and the second condition, respectively. Specifically, when writing the pixel data of the odd subframe data, the horizontal scanning control unit 84 supplies the value of the pixel signal supplied to the first data line DLA x to the second data line DLB x . Can be greater than the value.
  • the horizontal scanning control unit 84 supplies a pixel signal corresponding to d + ⁇ ( ⁇ is a positive numerical value) to the first data line DLA x .
  • a pixel signal corresponding to d— ⁇ ( ⁇ is a positive numerical value) can be supplied to the second data line DLB x .
  • the value of ⁇ may be equal to or different from the value of ⁇ .
  • the pixel signal supplied to the first data line DLA x is written to the capacitance C of the pixel 803 of the N + 1 row through the transistor Tr1 of the pixel 803 of the N + 1 row.
  • the pixel signal supplied to the second data line DLB x is written to the capacitance C of the pixel 802 of the N row through the transistor Tr 1 of the pixel 802 of the N row.
  • the emission intensity of the pixel 803 of the N + 1 row driven according to the pixel data of the N + 1 row becomes larger than the emission intensity of the pixel 802 of the N row driven according to the pixel data of the N + 1 row.
  • the process of determining the pixel signal to be supplied to the first data line DLA x and the second data line DLB x based on the pixel data of each row (and each column) of the image data ID is a process of determining the pixel signal by correcting the data. It can also be understood as a correction process for obtaining. This correction process may be a process of performing linear or non-linear correction to the pixel data of each row of the image data ID.
  • the pixel in the Nth row of the image data ID (original image) is a pixel in the low brightness region
  • a correction is made so as to increase the pixel value of the pixel in an even field to generate a pixel signal.
  • Display image can be generated. Therefore, for pixels in the low-luminance region, it is preferable to generate a pixel signal so as to suppress the brightness to equal to or less than the brightness in the original image.
  • a value without the above correction may be output to the data line. Further, the above correction may be made so that the luminance step is not formed, that is, the luminance gradually changes.
  • the pixels of the row that does not match the row in the supplied current subframe data are made to emit light under the first condition, and the pixels of the row that matches the row in the current subframe data are emitted. Is emitted under the second condition, which has a larger amount of light emission than the first condition.
  • an arbitrary correction process can be adopted, and further improvement in the quality of the displayed image can be expected.
  • the display device of the first and second embodiments is a display device that drives a plurality of rows including the first row with data based on the same data by using image data in which one frame is composed of at least two subframes.
  • the 1 frame includes a first subframe that drives the first row and other rows of the plurality of rows with data based on the drive data of the first row, and the first row and the said row. It has a second subframe in which another row among the plurality of rows is driven by data based on the driving data of the other row, and at least one pixel included in the first row is the first sub. It can also be said that the display device has a light emitting amount in the frame larger than the light emitting amount in the second subframe.
  • FIG. 10 is a schematic diagram showing an application example of the above-mentioned first and second display devices DD2 and DD3.
  • the display device 1000 includes a display panel 1005, a frame 1006, a circuit board 1007, and a battery 1008, which are composed of a touch panel 1003 and a display device typified by the display device DD2 or DD3 between the upper cover 1001 and the lower cover 1009. , May have.
  • Flexible print circuits FPC1002 and 1004 are connected to the touch panel 1003 and the display panel 1005.
  • a transistor is printed on the circuit board 1007.
  • the battery 1008 may not be provided if the display device 1000 is not a portable device, or may be provided at a different position even if it is a portable device.
  • the display device may be used for a display unit of an image pickup device having an optical unit having a plurality of lenses and an image pickup element that receives light that has passed through the optical unit.
  • the image pickup apparatus may have a display unit that displays information acquired by a plurality of image pickup elements included in the image pickup unit. Further, the information may be acquired by using the information acquired by the image sensor, and the display unit may display information other than the information.
  • the image pickup device may be a digital camera or a digital video camera.
  • FIG. 11A is a schematic diagram showing an example of an image pickup apparatus according to an embodiment.
  • the image pickup apparatus 1100 may include a view finder 1101, a rear display 1102, an operation unit 1103, and a housing 1104.
  • the viewfinder 1101 may include a display unit composed of a display device typified by the display device DD2 or DD3. In that case, the display device may display not only the image to be captured but also environmental information, imaging instructions, and the like.
  • the environmental information may include the intensity of the outside light, the direction of the outside light, the moving speed of the subject, the possibility that the subject is shielded by a shield, and the like.
  • the light emitting device may be composed of an organic light emitting device having a high response speed.
  • the image pickup apparatus 1100 has an optical unit (not shown).
  • the optical unit has a plurality of lenses and forms an image on an image pickup element housed in the housing 1104.
  • the focal point of a plurality of lenses can be adjusted by adjusting their relative positions. This operation can also be performed automatically.
  • the display device of the embodiment may have a color filter having red, green, and blue.
  • the color filter may be arranged in a delta arrangement of the red, green, and blue.
  • the display device of the embodiment may be used for the display unit of the mobile terminal. In that case, it may have both a display function and an operation function. Examples of the mobile terminal include a mobile phone such as a smartphone, a tablet, a head-mounted display, and the like.
  • FIG. 11B is a schematic diagram showing an example of an electronic device according to an embodiment.
  • the electronic device 1200 has a display unit 1201 composed of a display device typified by the display device DD2 or DD3, an operation unit 1202, and a housing 1203.
  • the housing 1203 may include a circuit, a printed circuit board having the circuit, a battery, and a communication unit.
  • the operation unit 1202 may be a button or a touch panel type reaction unit.
  • the operation unit may be a biometric recognition unit that recognizes a fingerprint and unlocks the lock.
  • An electronic device having a communication unit can also be called a communication device.
  • FIG. 12A and 12B are schematic views showing an example of a display device according to an embodiment.
  • FIG. 12A is a display device such as a television monitor or a PC monitor.
  • the display device 1300 has a frame 1301 and a display unit 1302.
  • the display unit 1302 may be composed of a display device typified by the display device DD2 or DD3.
  • the display device 1300 has a frame 1301 and a base 1303 that supports the display unit 1302.
  • the base 1303 is not limited to the form shown in FIG. 12A.
  • the lower side of the frame 1301 may also serve as a base. Further, the frame 1301 and the display unit 1302 may be bent.
  • the radius of curvature may be 5000 mm or more and 6000 mm or less.
  • FIG. 12B is a schematic diagram showing another example of the display device according to the embodiment.
  • the display device 1310 of FIG. 12B is configured to be foldable and is a so-called foldable display device.
  • the display device 1310 has a first display unit 1311, a second display unit 1312, a housing 1313, and a bending point 1314.
  • a display device represented by the display device DD2 or DD3 can be applied to the first display unit 1311 and the second display unit 1312.
  • the first display unit 1311 and the second display unit 1312 may be a single display device having no joint.
  • the first display unit 1311 and the second display unit 1312 can be separated by a bending point.
  • the first display unit 1311 and the second display unit 1312 may display different images, or the first and second display units may display one image.
  • FIG. 13A is a schematic diagram showing an example of a lighting device according to an embodiment.
  • the lighting device 1400 may include a housing 1401, a light source 1402, a circuit board 1403, an optical film 1404, and a light diffusing unit 1405.
  • a light emitting device 100 may be applied to the light source 1402.
  • the optical filter may be a filter that improves the color rendering property of the light source.
  • the light diffusing unit can effectively diffuse the light of the light source such as lighting up and deliver the light to a wide range.
  • the optical filter and the light diffusing unit may be provided on the light emitting side of the illumination. If necessary, a cover may be provided on the outermost side.
  • the lighting device is, for example, a device that illuminates a room.
  • the illuminating device may emit white, neutral white, or any other color from blue to red. It may have a dimming circuit for dimming them.
  • the lighting device may have the organic light emitting element of the present invention and a power supply circuit connected to the organic light emitting element.
  • the power supply circuit is a circuit that converts an AC voltage into a DC voltage.
  • white has a color temperature of 4200 K
  • neutral white has a color temperature of 5000 K.
  • the illuminator may have a color filter.
  • the lighting device according to the present embodiment may have a heat radiating unit.
  • the heat radiating unit releases the heat inside the device to the outside of the device, and examples thereof include a metal having a high specific heat and liquid silicon.
  • FIG. 13B is a schematic diagram of an automobile which is an example of a moving body according to an embodiment.
  • the car has a tail lamp, which is an example of a lamp.
  • the automobile 1500 may have a tail lamp 1501 and may be in a form of turning on the tail lamp when a brake operation or the like is performed.
  • a display panel composed of a display device represented by the display device DD2 or DD3 can be applied to the tail lamp 1501.
  • the tail lamp may have a protective member that protects the light emitting element.
  • the protective member has a certain degree of high strength, and any material may be used as long as it is transparent, but it is preferably made of polycarbonate or the like.
  • a flange carboxylic acid derivative, an acrylonitrile derivative, or the like may be mixed with the polycarbonate.
  • the automobile 1500 may have a vehicle body 1503 and a window 1502 attached to the vehicle body 1503.
  • the window may be a transparent display as long as it is not a window for checking the front and back of the car.
  • a light emitting device 100 may be applied to the transparent display.
  • the constituent material such as the electrode of the organic light emitting element is composed of a transparent member.
  • the moving body according to the present embodiment may be a ship, an aircraft, a drone, or the like.
  • the moving body may have an airframe and a lamp provided on the airframe.
  • the lamp may emit light to indicate the position of the aircraft.
  • a display panel composed of a display device represented by the display device DD2 or DD3 may be applied to the lamp.
  • the display device can be applied to a system that can be worn as a wearable device such as smart glasses, HMDs, and smart contacts.
  • FIG. 14A illustrates eyeglasses 1600 (smart glasses) according to one application example.
  • An image pickup device 1602 such as a CMOS sensor or SPAD is provided on the surface side of the lens 1601 of the spectacles 1600. Further, on the back surface side of the lens 1601, a display device to which the light emitting device 100 is applied is provided.
  • the glasses 1600 further include a control device 1603.
  • the control device 1603 functions as a power source for supplying electric power to the image pickup device 1602 and the display device according to each embodiment. Further, the control device 1603 controls the operation of the image pickup device 1602 and the display device.
  • the lens 1601 is formed with an optical system for condensing light on the image pickup apparatus 1602.
  • FIG. 14B illustrates eyeglasses 1610 (smart glasses) according to one application example.
  • the spectacles 1610 has a control device 1612, and the control device 1612 is equipped with an image pickup device corresponding to the image pickup device 1602 and a display device.
  • the lens 1611 is formed with an image pickup device in the control device 1612 and an optical system for projecting light emitted from the display device, and an image is projected on the lens 1611.
  • the control device 1612 functions as a power source for supplying electric power to the image pickup device and the display device, and controls the operation of the image pickup device and the display device.
  • the control device may have a line-of-sight detection unit that detects the line of sight of the wearer. Infrared rays may be used to detect the line of sight.
  • the infrared light emitting unit emits infrared light to the eyeball of the user who is gazing at the displayed image.
  • An image captured by the eyeball is obtained by detecting the reflected light of the emitted infrared light from the eyeball by the image pickup unit having a light receiving element.
  • the user's line of sight to the displayed image is detected from the captured image of the eyeball obtained by imaging infrared light. Any known method can be applied to the line-of-sight detection using the captured image of the eyeball. As an example, a line-of-sight detection method based on a Purkinje image by reflection of irradiation light on the cornea can be used.
  • the line-of-sight detection process based on the pupillary corneal reflex method is performed.
  • the user's line of sight is detected by calculating the line-of-sight vector representing the direction (rotation angle) of the eyeball based on the image of the pupil and the Purkinje image included in the captured image of the eyeball using the pupillary corneal reflex method.
  • the display device has an image pickup device having a light receiving element, and may control the display image of the display device based on the user's line-of-sight information from the image pickup device.
  • the display device determines a first visual field region to be watched by the user and a second visual field region other than the first visual field region based on the line-of-sight information.
  • the first field of view area and the second field of view area may be determined by the control device of the display device, or may receive those determined by the external control device.
  • the display resolution of the first field of view area may be controlled to be higher than the display resolution of the second field of view area. That is, the resolution of the second field of view may be lower than that of the first field of view.
  • the display area has a first display area and a second display area different from the first display area, and the priority is given from the first display area and the second display area based on the line-of-sight information. Is determined in the high area.
  • the first field of view area and the second field of view area may be determined by the control device of the display device, or may receive those determined by the external control device.
  • the resolution of the high-priority area may be controlled higher than the resolution of the non-high-priority area. That is, the resolution of the region having a relatively low priority may be lowered.
  • AI may be used to determine the first field of view area or the area with high priority.
  • AI is a model configured to estimate the angle of the line of sight and the distance to the object ahead of the line of sight from the image of the eyeball, using the image of the eyeball and the direction in which the eyeball of the image was actually viewed as teacher data. It may be there.
  • the AI program may be possessed by the display device, the image pickup device, or the external device. If the external device has it, it is transmitted to the display device via communication.
  • the display When the display is controlled based on the visual detection, it can be preferably applied to smart glasses having an image pickup device that images the outside. Smart glasses can display captured external information in real time.
  • DD2 Display device
  • 10 x , 80 x Pixel

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Computer Hardware Design (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Control Of Indicators Other Than Cathode Ray Tubes (AREA)
  • Control Of El Displays (AREA)
  • Electroluminescent Light Sources (AREA)
  • Transforming Electric Information Into Light Information (AREA)

Abstract

表示装置は、少なくとも2つのサブフレームで各フレームが構成される画像を表示する。表示装置は、供給される各サブフレームデータの各行の画素データに基づいて少なくとも2行の画素を駆動するように、画素アレイの複数の画素を駆動する駆動部を備える。前記駆動部は、供給されている現在のサブフレームデータにおける行と一致しない行の画素を第1条件で発光させ、該現在のサブフレームデータにおける行と一致する行の画素を第2条件で発光させるように、前記複数の画素を駆動する。前記第2条件は、同一画素値に従って画素を発光させた場合における発光量が前記第1条件よりも大きい条件である。

Description

表示装置、電子装置および移動体
 本発明は、表示装置、電子装置および移動体に関する。
 入力データ量の削減とフレーム表示に要する時間の短縮のために、各行の画素データで2以上の行の画素を駆動するマルチライン駆動方式で画素を駆動する表示装置がある。マルチライン駆動方式では、各行の画素データを供給する2以上の行をサブフレーム毎に変更することによってオリジナル画像と補間画像とを分散させ、視認性が改善される。人間の視覚はディスプレイの駆動周期より鈍感であるため、人間は、オリジナル画像と補間画像とを積分平均した画像を知覚する。
 特許文献1では、連続する2つのサブフレーム間の平均輝度値がオリジナルの輝度値と等しくなるよう補正を行うことによって画質を改善する手法が提案されている。しかしながら、特許文献1の方法では、前フレームの輝度を1フレーム期間にわたって保持するメモリが必要であり、そのために回路規模が増加する。
特表2003-532145号公報
 本発明は、単純な構成によって表示画像の品質を改善するために有利な技術を提供する。
 本発明の1つの側面は、少なくとも2つのサブフレームで各フレームが構成される画像を表示するように構成された表示装置に係り、前記表示装置は、供給される各サブフレームデータの各行の画素データに基づいて少なくとも2行の画素を駆動するように、画素アレイの複数の画素を駆動する駆動部を備え、前記駆動部は、供給されている現在のサブフレームデータにおける行と一致しない行の画素を第1条件で発光させ、該現在のサブフレームデータにおける行と一致する行の画素を第2条件で発光させるように、前記複数の画素を駆動し、前記第2条件は、同一画素値に従って画素を発光させた場合における発光量が前記第1条件よりも大きい条件である。
 本発明によれば、単純な構成によって表示画像の品質を改善するために有利な技術が提供される。
比較例の表示装置の構成を示す図。 比較例の表示装置の動作を示す図。 表示装置に供給される画像データを模式的に示す図。 第1実施形態の表示装置の構成を示す図。 第1実施形態の表示装置の動作を示す図。 比較例および第1実施形態の発光量を例示する図。 比較例および第1実施形態の動作を比較する図。 比較例および第1実施形態の動作を比較する図。 比較例および第1実施形態の動作を比較する図。 比較例および第1実施形態の動作を比較する図。 比較例および第1実施形態の動作を比較する図。 第2実施形態の表示装置の構成を示す図。 第2実施形態の表示装置の動作を示す図。 実施形態の表示装置の適用例を示す図。 実施形態の表示装置の適用例を示す図。 実施形態の表示装置の適用例を示す図。 実施形態の表示装置の適用例を示す図。 実施形態の表示装置の適用例を示す図。 実施形態の表示装置の適用例を示す図。 実施形態の表示装置の適用例を示す図。 実施形態の表示装置の適用例を示す図。 実施形態の表示装置の適用例を示す図。
 以下、本発明に係る実施形態について、添付の図面を参照して説明する。なお、以下の実施の形態は特許請求の範囲に関る本発明を限定するものではなく、また、本実施の形態で説明されている特徴の組み合わせの全てが本発明の解決手段に必須のものとは限らない。
 図1には、比較例の表示装置DD1の構成が示されている。表示装置DD1は、少なくとも2つのサブフレームで各フレームが構成される画像を表示する機能を有する。表示装置DD1は、画素アレイ10と、垂直走査制御部11と、判定部12と、発光期間制御部13と、水平走査制御部14とを備えうる。表示装置DD1は、少なくとも2行の画素を同時に駆動するマルチライン駆動方式で画素アレイ10を駆動しうる。ここでは、簡単化のために、2行の画素を同時に駆動する例を説明する。
 画素アレイ10は、複数の行および複数の列を構成するように配置された複数の画素を有し、図1には、N-1行、N行、N+1行にそれぞれ配置された画素10、10、10が代表的に示されている。複数の画素を区別することなく説明する場合には、画素10と記載する。このような表記方法は、他の構成要素についても同様である。各画素10は、トランジスタTr1、Tr2、Tr3、容量C、発光素子EL(例えば、有機EL素子)を含みうる。
 トランジスタTr1のゲートは、垂直走査制御部11によって駆動される垂直走査線VSL(・・・VSLN-1、VSL、VSLN+1)に接続されている。垂直走査線VSLは、水平走査制御部14によって駆動されるデータDL(DL、DL・・・・)を通して容量Cに画素信号を書き込む際に活性化される。トランジスタTr2は、容量Cに書き込まれた画素信号に応じた電流を発光素子ELに供給する。トランジスタTr3のゲートは、発光期間制御部13によって駆動される発光期間信号線EP(・・・EPN-1、EP、EPN+1)に接続され、発光素子ELの発光期間を制御する。
 表示装置DD1に供給される各フレームの画像データIDは、偶数サブフレームのデータである偶数サブフレームデータと、奇数サブフレームのデータである奇数サブフレームデータとを含みうる。偶数サブフレームデータの画素データの書き込み時は、N-1、N行の画素10、10が同時に駆動されるように、N-1、N行の画素10、10のトランジスタTr1が制御される。奇数サブフレームデータの画素データの書き込み時は、N、N+1行の画素10、10が同時に駆動されるように、N、N+1行の画素10、10のトランジスタTr1が制御される。これを実現するために、垂直走査制御部11は、複数の選択部11(11、11、11)を有する。
 複数の選択部11は、1つの選択部11xが1つの行に割り当てられるように配置されうる。判定部12には、各フレームの画像データIDが供給される。判定部12は、各フレームについて、供給されている現在のサブフレームデータが該フレームを構成する2つのサブフレームのいずれのサブフレームデータであるかを判定し、判定の結果を示す選択信号RAS、RSBを出力しうる。供給されている現在のサブフレームデータは、偶数サブフレームデータまたは奇数サブフレームデータでありうる。選択信号RSA、RSBは、相補的あるいは排他的な信号であり、選択信号RSBは、選択信号RSAを反転させた信号でありうる。判定部12は、偶数サブフレームデータの画素データの書き込み時は、選択信号RSBをアクティブレベルに駆動し、選択信号RSAをインアクティブレベルに駆動しうる。また、判定部12は、奇数サブフレームデータの画素データの書き込み時は、選択信号RSAをアクティブレベルに駆動し、選択信号RSBをインアクティブレベルに駆動しうる。判定部12は、各フレームが少なくとも2つのサブフレームで構成される場合、現在のサブフレームデータが該フレームを構成する該少なくとも2つのサブフレームのいずれのサブフレームデータであるかを判定するように構成されうる。
 垂直走査制御部11の各選択部11は、第1、第2入力信号のうち選択信号によって指定される入力信号と同一論理レベルを有する信号を出力するマルチプレクサで構成されうる。選択信号RSAが入力される選択部11は、選択信号RSAがアクティブレベルであるときは第1入力信号と同一論理レベルを有する信号を出力し、選択信号RSAがインアクティブレベルであるときは第2入力信号と同一論理レベルを有する信号を出力しうる。選択信号RSBが入力される選択部11は、選択信号RSBがアクティブレベルであるときは第1入力信号と同一論理レベルを有する信号を出力し、選択信号RSBがインアクティブレベルであるときは第2入力信号と同一論理レベルを有する信号を出力しうる。各選択部11は、その出力により、対応する行の垂直走査線VSLを駆動する。例えば、N行に割り当てられた選択部11は、偶数サブフレームデータの画素データの書き込み時は、行選択信号Rと同一論理レベルの信号を垂直走査信号線VSLに出力する。
 水平走査制御部14は、各画素10の発光輝度を制御するための容量Cに画素信号を書き込む(即ち、充電または放電)ために各列のデータ線DLに画素信号を出力する。ここで、偶数サブフレームデータの画素データの書き込み時は、N-1行、N行の画素10、10の容量Cには、該偶数サブフレームデータのうちN行の画素データに応じた画素信号Pが書き込まれる。即ち、N行の画素10の容量Cには、N行の画素データに応じた画素信号Pが書き込まれ、N-1行の画素10の容量Cにも、その隣接画素であるN行の画素の10の画素データに応じた画素信号Pが書き込まれる。奇数サブフレームデータの画素データの書き込み時は、N、N+1行の画素102、103の容量Cには、該奇数サブフレームデータのうちN+1行の画素データに応じた画素信号PN+1が書き込まれる。即ち、N行の画素10の容量Cには、その隣接画素であるN+1の画素10の画素データに応じた画素信号PN+1が書き込まれ、N+1行の画素10の容量Cにも、N+1の画素103の画素データに応じた画素信号PN+1が書き込まれる。
 このようなマルチライン駆動によれば、2つのサブフレーム期間において、N行の画素10の発光は、P/2+PN+1/2に相当する発光として人間によって知覚されることになる。ここで、画像データIDが静止画(同一画像の繰り返し)であり、N-1、N、N+1行の画素の輝度レベルが20、20、80であったとする。この場合、N行の画素10の発光は、20、20、80の積分平均、即ち、輝度50として知覚されるため、本来の画素データである20に対して乖離が生じ、画質劣化が生じうる。
 以下、図4を参照しながら第1実施形態の表示装置DD2について説明する。なお、第1実施形態の表示装置DD2の構成および動作として言及しない事項は、上記の比較例の表示装置DD1の構成および動作に従いうる。第1実施形態の表示装置DD2は、少なくとも2つのサブフレームで各フレームが構成される画像を表示する機能を有しうる。表示装置DD2は、画素アレイ10と、画素アレイ10を駆動する駆動部DRVと、判定部12とを備えうる。駆動部DRVは、垂直走査制御部11と、発光期間制御部23と、水平走査制御部14とを含みうる。表示装置DD2は、少なくとも2行の画素を同時に駆動するマルチライン駆動方式で画素アレイ10を駆動しうる。ここでは、簡単化のために、2行の画素を同時に駆動する例を説明する。
 図3には、表示装置DD2(および表示装置DD1)に供給される画像データIDが模式的に示されている。図3では、簡単化のために、画像データIDの1つのフレームのN-3行、N-2行、N-1行、N行、N+1行、N+2行が示されている。1つのフレームの画像データIDは、2つのサブフレームデータ、具体的には偶数サブフレームデータおよび奇数サブフレームデータで構成されうる。偶数サブフレームデータは、・・・N-2行、N行、N+2行・・・の行の画素データで構成され、奇数サブフレームデータは、・・・N-3、N-1、N+1行・・・行の画素データで構成されうる。
 判定部12は、画像データIDまたはそれに付随する信号に基づいて、各フレームについて、供給されている現在のサブフレームデータがフレームを構成する少なくとも2つのサブフレーム(ここでは、偶数サブフレーム、奇数サブフレーム)のいずれのサブフレームデータであるかを判定しうる。この判定は、例えば、画像データIDがインターレース信号として供給される場合、垂直同期信号の走査開始が0.5Hシフトする特徴を利用して行うことができる。また、画像データIDの伝送開始時に偶数サブフレームデータおよび奇数サブフレームデータのどちらから伝送を開始するかを規定しておき、これに基づいて判定を行うこともできる。また、例えばMIPI等の規格に従って伝送を行う場合、例えば偶数サブフレームデータをイベントモード、奇数サブフレームデータをパルスモードで転送するよう規定し、これに基づいて判定を行うこともできる。また、画像データに付随して、判定情報をサイドバンド信号として伝送し、これに基づいて判定を行うこともできる。また、他の方法に従って判定を行ってもよい。判定部12は、このような判定に基づいて選択信号RSA、RSBを発生しうる。
 判定部12は、偶数サブフレームデータの画素データの書き込み時は、選択信号RSBをアクティブレベルに駆動し、選択信号RSAをインアクティブレベルに駆動しうる。また、判定部12は、奇数サブフレームデータの画素データの書き込み時は、選択信号RSAをアクティブレベルに駆動し、選択信号RSBをインアクティブレベルに駆動しうる。奇数サブフレームにおいては、選択信号RSAがアクティブベルに駆動され、偶数サブフレームにおいては、選択信号RSBがアクティブレベルに駆動されるので、選択信号RSA、RSBは、交互にアクティブレベルに駆動される。
 垂直走査制御部11は、画素アレイ10の垂直走査(行の選択)を制御するための行選択信号Rを生成する。行選択信号Rは、例えば、シフトレジスタによって構成されうる。行選択信号Rは、R、R・・・RN-1、R、RN+1・・・の順に所定期間にわたってアクティブレベルに駆動されうる。マルチライン駆動では、垂直走査制御部11は、偶数サブフレームデータの画素データを画素10に書き込む時は、N-1、N行の画素10、10が同時に駆動されるように垂直走査信号を生成しうる。また、垂直走査制御部11は、奇数サブフレームデータの画素データを画素10xに書き込む時は、N、N+1行の画素10、10が同時に駆動されるように垂直走査信号を生成しうる。
 偶数サブフレームデータの画素データの書き込み時は、N-1行の選択回路11は、選択信号RSAに従ってN行の行選択信号Rと同一論理レベルを有する信号をN-1行の垂直走査信号線VSLN-1に出力しうる。また、偶数サブフレームデータの画素データの書き込み時は、N行の選択部11は、選択信号RSBに従ってN行の行選択信号Rと同一論理レベルを有する信号をN行の垂直走査信号線VSLに出力しうる。
 奇数サブフレームデータの画素データの書き込み時は、N行の選択部11は、選択信号RSBに従ってN+1行の行選択信号RN+1と同一論理レベルを有する信号をN行の垂直走査信号線VSLN-出力しうる。また、奇数サブフレームデータの画素データの書き込み時は、N+1行の選択回路11は、選択信号RSAに従ってN+1行の行選択信号RN+1と同一論理レベルを有する信号をN+1行の垂直走査信号線VSLN+1に出力しうる。
 駆動部DRVは、各サブフレームデータの各行の画素データに基づいて少なくとも2行の画素10を駆動するように構成されうる。駆動部DVRは、供給されている現在のサブフレームデータにおける行と一致しない行の画素を第1条件で発光させ、該現在のサブフレームデータにおける行と一致する行の画素を第2条件で発光させるように、複数の画素10を駆動しうる。第2条件は、同一画素値に従って画素を発光させた場合における発光量が第1条件よりも大きい条件でありうる。第1実施形態では、第1条件は、画素を発光させる発光期間が第1発光期間であり、第2条件は、画素を発光させる発光期間が第1発光期間よりも長い第2発光期間である。
 発光期間制御部23は、供給されている現在のサブフレームデータにおける行と一致しない行の画素10を第1発光期間に従って発光させるように、複数の画素10の各々のトランジスタTr3を制御しうる。また、発光期間制御部23は、供給されている現在のサブフレームデータにおける行と一致する行の画素を第2発光期間に従って発光させるように、複数の画素10xの各々のトランジスタTr3を制御しうる。
 発光期間制御部23は、期間信号発生部25を含みうる。制御信号発生部25は、第1発光期間T1を規定する第1期間制御信号EPAxと、第1発光期間T1よりも長い第2発光期間T2を規定する第2期間制御信号EPBxを発生しうる。発光期間制御部23は、複数の選択部23(23、23、23)を含みうる。複数の選択部23は、1つの選択部23が1つの行に割り当てられるように配置されうる。各選択部23は、第1発光期間T1を定める第1期間制御信号EPBxと、第1発光期間T1より長い第2発光期間T2を定める第2期間制御信号EPAx(を含む複数の制御信号)のうち現在のサブフレームデータに対応する期間制御信号を選択して出力しうる。各行の画素10のトランジスタTr3は、複数の選択部23xのうち対応する選択部の出力によって制御されうる。
 一例において、第1発光期間T1は、最適化された比較例における発光期間より短い発光期間であり、第2発光期間T2は、該比較例における該発光期間より長い発光期間である。第1発光期間T1と第2発光期間T2との平均は、該比較例における該発光期間と一致しうる。例えば、消費電力を抑制するため、比較例における発光期間が設計上の最長期間の70%に設定される場合、例えば、第1発光期間T1は該最長期間の40%、第2発光期間はT2該最小期間の100%でありうる。また、比較例における発光期間が設計上の最長期間の90%である場合、例えば、第1発光期間T1は該最長期間の80%、第2発光期間T2は該最小期間の100%でありうる。
 第1期間制御信号EPAxおよび第2期間制御信号EPBxは、画素10の発光素子ELを連続的に発光させるように生成されてもよいし、画素10の発光素子ELを断続的に発光させるように生成されてもよい。
 図5には、第1実施形態の表示装置DD2による偶数サブフレームおよび奇数サブフレームにおける画素10の駆動が例示されている。図2には、比較例の表示装置DD1による偶数サブフレームおよび奇数サブフレームにおける画素10xの駆動が例示されている。Tr1/G、Tr2/G、Tr3/Gは、トランジスタTr1、Tr2、Tr3のゲートに供給される信号である。
 偶数サブフレームでは、発光期間が相対的に短い第1発光期間T1を規定する第1期間制御信号EPAに従ってN-1、N+1行の画素10、10の発光素子ELの発光期間が制御されうる。また、偶数サブフレームでは、発光期間が相対的に長い第2発光期間T2を規定する第2期間制御信号EPBに従ってN行の画素10の発光素子ELの発光期間が制御されうる。一方、奇数サブフレームでは、発光期間が相対的に短い第1発光期間T1を規定する第1期間制御信号EPAに従ってN行の画素10の発光素子ELの発光期間が制御されうる。また、奇数サブフレームでは、発光期間が相対的に長い第2発光期間T2を規定する第2期間制御信号EPBxに従ってN-1、N+1行の画素10、10の発光素子ELの発光期間が制御されうる。
 水平走査制御部14は、画像データIDに基づいて、選択された行の各列の画素10の容量Cに書き込む画素信号(電圧信号)を生成し、各列のデータ線DLに出力しうる。垂直走査制御部11による画素アレイ10の走査と水平走査制御部14によるデータ線DLに対する画素信号の出力とは同期して制御されうる。マルチライン駆動では、各列において、垂直方向に隣接する2つ画素10に対して同一の画素信号が書き込まれうる。
 各画素10は、垂直走査制御部11からの垂直走査信号、発光期間制御部23からの期間制御信号、水平走査制御部14からの画素信号に基づいて発光素子ELの発光を制御しうる。発光素子ELの発光の輝度は、容量Cに書き込まれた画素信号(電圧信号)によって規定されうる。また、発光素子ELの発光期間は、期間制御信号EPAx、EPBxによって制御されうる。
 偶数サブフレームでは、N-1、N行の画素10、10の容量Cに対してN行の画素10のための画素信号がデータ線DLを介して書き込まれうる。その後、N-1行の画素10の発光素子ELは、第1制御信号EPAN-1によって規定される第1発光期間T1にわたって発光期間が制御されうる。N行の画素10の発光素子ELは、第2制御信号EPBによって規定される第2発光期間T2にわたって発光期間が制御されうる。図6に例示されるように、N-1行の画素10の発光素子ELの発光量は、第1制御信号EPAN-1によって規定される第1発光期間T1にわたって発光するN-1行の画素10の発光素子ELの発光量より大きい。
 奇数サブフレームでは、N、N+1行の画素10、10の容量Cに対してN+1行の画素10のための画素信号がデータ線DLを介して書き込まれうる。その後、N行の画素10の発光素子ELは、第1制御信号EPAによって規定される第1発光期間T1にわたって発光期間が制御されうる。また、N+1行の画素10の発光素子ELは、第2制御信号EPBN+1によって規定される第2発光期間T2にわたって発光期間が制御されうる。N+1行の画素10の発光素子ELは、第1制御信号EPAN+1によって規定される第2発光期間T2にわたって発光期間が制御されうる。図6に例示されるように、N+1行の画素10の発光素子ELの発光量は、第1制御信号EPAによって規定される第1発光期間T1にわたって発光するN行の画素10の発光素子ELの発光量より大きい。
 図7A―7Eでは、比較例のマルチライン駆動と第1実施形態のマルチライン駆動とが比較されている。この例では、第1発光期間T1が比較例の発光期間の0.75倍に設定され、第2発光期間T2が比較例の発光期間の1.25倍に設定されている。左側のカラムが比較例を示す、右側のカラムが実施形態を示している。
 図7Aは、画像データID(オリジナル画像)であり、比較例と実施形態との間に差はない。図7Bは、偶数サブフレームの表示結果、図7Cは、奇数サブフレームの表示結果を示す。図7Dは、図7B、図7Cの積分平均画像、即ち視認結果を示す。図7Eは、図7Aと図7Dの差分の絶対値を示したものである。図7Eの差分絶対値の平均値は、比較例では21.3、第1実施形態では15.9であり、第1実施形態は比較例より視覚的画質が改善されている。
 また、第1発光期間T1が比較例の発光期間の0.5倍に設定され、第2発光期間T2が比較例の発光期間の1.5倍に設定された場合、第1実施形態の差分絶対値の平均値は10.6となり、より効果を発揮する。しかしながら、比較例の発光期間に対する第1実施形態の第1発光期間T1、第2発光期間T2の比率の差を大きくする場合、1フレーム期間における発光輝度の変動量が大きくなり、フリッカーとして視認される可能性がある。そこで、上限を1.5倍程度とした制御が好適であるが、これに限るものではない。
 第1実施形態では、供給されている現在のサブフレームデータのみを用いて表示画像の品質を改善することができるので、フレームメモリ等を使用する手法と比較して単純な構成で表示画像の品質を改善することができる。
 ここまでの説明では、説明の簡単化のため上述の構造を有する画素について発光期間を制御する例が挙げられている。これ以外にも、発光期間を制御するための信号を三角波を基に生成する手法等が考えられる。この場合、発光期間を制御する信号を生成する際、パルス変換時の閾値を行毎に可変として制御する方法や、三角波の傾きを行毎に可変として制御する手法を用いて、発光期間を制御することが可能である。
 発光素子ELは、有機EL素子であってもよいし、他の素子であってもよい。また、発光素子ELは、液晶素子で置き換えられてもよい。この場合、例えば、バックライトの点灯期間を行毎に第1実施形態の期間制御信号に基づいて制御することにより、輝度を調整する方式等が考えられる。また、発光期間に応じて液晶駆動時に画素容量に保持されている電荷をクリアする書き込みを実施し、発光期間を期間制御信号に応じて行毎に可変とすることで、同等の効果を得ることができる。
 また、ここまでは、主に2行の画素を1行の画素データを用いて駆動し、偶数、奇数サブフレームデータを判定部で判定する構成を説明した。しかし、より多くの行の画素を同時駆動する構成や、2種以上の属性を持つ入力データを用いる構成にも、本実施形態を拡張することにより対応することができる。
 以下、図8を参照しながら第2実施形態の表示装置DD3について説明する。なお、第2実施形態の表示装置DD3の構成および動作として言及しない事項は、第1実施形態の表示装置DD2の構成および動作に従いうる。表示装置DD3は、少なくとも2つのサブフレームで各フレームが構成される画像を表示する機能を有しうる。表示装置DD3は、画素アレイ80と、画素アレイ80を駆動する駆動部DRV’と、判定部12とを備えうる。駆動部DRV’は、垂直走査制御部11と、水平走査制御部84とを含みうる。表示装置DD3は、少なくとも2行の画素を同時に駆動するマルチライン駆動方式で画素アレイ80を駆動しうる。ここでは、簡単化のために、2行の画素を同時に駆動する例を説明する。
 画素アレイ80は、複数の行および複数の列を構成するように配置された複数の画素を有し、図8には、N-1行、N行、N+1行にそれぞれ配置された画素80、80、80が代表的に示されている。複数の画素を区別することなく説明する場合には、画素80と記載する。このような表記方法は、他の構成要素についても同様である。各画素80は、トランジスタTr1、Tr2、容量C、発光素子EL(例えば、有機EL素子)を含みうる。第2実施形態の表示装置DD3における画素80は、第1実施形態の表示装置DD2における画素10からトランジスタTr3を取り去った構造を有しうるが、画素80もトランジスタTr3を有してもよい。その場合、表示装置DD3は、比較例の表示装置DD1における発光期間制御部13を備えうる。
 トランジスタTr1のゲート(Tr1/G)は、垂直走査制御部11によって駆動される垂直走査線VSL(・・・VSLN-1、VSL、VSLN+1)に接続されている。垂直走査線VSLxは、水平走査制御部84によって駆動されるデータDLA、DLB(DLA、DLB、DLA、DLB・・・・)を通して容量Cに画素信号を書き込む際に活性化される。トランジスタTr2は、容量Cに書き込まれた画素信号に応じた電流を発光素子ELに供給しうる。
 駆動部DRV’は、各サブフレームデータの各行の画素データに基づいて少なくとも2行の画素80xを駆動するように構成されうる。駆動部DVR’は、供給されている現在のサブフレームデータにおける行と一致しない行の画素を第1条件で発光させ、該現在のサブフレームデータにおける行と一致する行の画素を第2条件で発光させるように、複数の画素80xを駆動しうる。第2条件は、発光強度(輝度)が第1条件より強い条件でありうる。
 駆動部DRV’の一部を構成する水平走査制御部84は、少なくとも2つのサブフレームデータのうちの第1サブフレームデータにおける行と一致しない行の画素に画素信号を供給する第1データ線DLAを含みうる。また、水平走査制御部84は、少なくとも2つのサブフレームデータのうちの第2サブフレームデータにおける行と一致する行の画素に画素信号を供給する第2データ線DLBを含みうる。より具体的には、水平走査制御部84は、偶数サブフレームデータおよび奇数サブフレームデータのうち奇数サブフレームデータにおけるN行と一致しないN-1行の画素801、80に画素信号を供給する第1データ線DLAを含みうる。また、水平走査制御部84は、偶数サブフレームデータおよび奇数サブフレームデータのうち偶数サブフレームデータにおけるN行と一致するN行の画素80に画素信号を供給する第2データ線DLBを含みうる。各列において、第1データ線DLAに接続される画素80と、第2データ線DLBxに接続される画素80とは交互に配置されうる。
 偶数サブフレームデータの画素データの書き込み時は、N-1、N行の画素80、80が同時に駆動されるように、N-1、N行の画素80、80のトランジスタTr1が制御されうる。奇数サブフレームデータの画素データの書き込み時は、N、N+1行の画素80、80が同時に駆動されるように、N、N+1行の画素80、80のトランジスタTr1が制御されうる。これを実現するために、垂直走査制御部11は、複数の選択部11(11、11、11)を有する。
 偶数サブフレームデータの画素データの書き込み時は、水平走査制御部84は、画像データIDのうちN行の画素データに基づいて、第1データ線DLA、第2データ線DLBにそれぞれ供給する画素信号を生成する。このとき、水平走査制御部84は、第1条件および第2条件を満たすように、第1データ線DLA、第2データ線DLBにそれぞれ供給する画素信号を生成する。具体的には、偶数サブフレームデータの画素データの書き込み時は、水平走査制御部84は、第2データ線DLBに供給する画素信号の値を第1データ線DLAに供給する画素信号の値より大きくしうる。更に具体的には、水平走査制御部84は、N行の画素データがdであれば、第1データ線DLAxには、d-α(αは正の数値)に対応する画素信号を供給し、第2データ線DLBxには、d+β(βは正の数値)に対応する画素信号を供給しうる。ここで、βの値はαの値と等しくてもよいし、αの値と異なってもよい。第1データ線DLAに供給された画素信号は、N-1行の画素80のトランジスタTr1を通してN-1行の画素80の容量Cに書き込まれる。第2データ線DLBに供給された画素信号は、N行の画素80のトランジスタTr1を通してN行の画素80の容量Cに書き込まれる。これにより、偶数サブフレームでは、N行の画素データに従って駆動されるN行の画素80の発光強度は、N行の画素データに従って駆動されるN-1行の画素80の発光強度より大きくなる。
 奇数サブフレームデータの画素データの書き込み時は、水平走査制御部84は、画像データIDのうちN+1行の画素データに基づいて、第1データ線DLA、第2データ線DLBにそれぞれ供給する画素信号を生成する。このとき、水平走査制御部84は、第1条件および第2条件を満たすように、第1データ線DLAx、第2データ線DLBxにそれぞれ供給する画素信号を生成する。具体的には、奇数サブフレームデータの画素データの書き込み時は、水平走査制御部84は、第1データ線DLAに供給する画素信号の値を第2データ線DLBに供給する画素信号の値より大きくしうる。更に具体的には、水平走査制御部84は、N+1行の画素データがdであれば、第1データ線DLAには、d+β(βは正の数値)に対応する画素信号を供給し、第2データ線DLBには、d-α(αは正の数値)に対応する画素信号を供給しうる。ここで、βの値はαの値と等しくてもよいし、αの値と異なってもよい。第1データ線DLAに供給された画素信号は、N+1行の画素80のトランジスタTr1を通してN+1行の画素80の容量Cに書き込まれる。第2データ線DLBに供給された画素信号は、N行の画素80のトランジスタTr1を通してN行の画素80の容量Cに書き込まれる。これにより、奇数サブフレームでは、N+1行の画素データに従って駆動されるN+1行の画素80の発光強度は、N+1行の画素データに従って駆動されるN行の画素80の発光強度より大きくなる。
 画像データIDの各行(かつ各列)の画素データに基づいて第1データ線DLA、第2データ線DLBにそれぞれ供給する画素信号を決定する処理は、該データを補正することによって画素信号を得る補正処理としても理解されうる。この補正処理は、画像データIDの各行の画素データに対して線形または非線形の補正を施す処理でありうる。
 ここで、画像データID(オリジナル画像)のN行の画素が低輝度領域の画素である場合、偶数フィールドにおいて当該画素の画素値を大きくするように補正を行って画素信号を生成すると、不自然な表示画像が生成されうる。したがって、低輝度領域の画素については、オリジナル画像における輝度と同等以下に抑えるように画素信号を生成することが好ましい。例えば、図9に示される閾値Th以下の画素値(輝度値)を有するデータに対しては、上記の補正を実施しない値をデータ線に出力してもよい。また、上記の補正は、輝度段差ができないように、つまり、輝度が徐々に変化するようになされうる。
 第1および第2実施形態によれば、供給されている現在のサブフレームデータにおける行と一致しない行の画素を第1条件で発光させ、該現在のサブフレームデータにおける行と一致する行の画素を第1条件よりも発光量が大きい第2条件で発光させる。これにより、マルチライン駆動における表示画像の品質を改善することができる。また、第2実施形態では、任意の補正処理を採用することができ、これによる表示画像の品質の更なる改善を期待することができる。
 また第1および第2実施形態の表示装置は、少なくとも2つのサブフレームで1フレームが構成された画像データを用いて、第一行を含む複数の行を同じデータに基づくデータで駆動する表示装置であって、前記1フレームは、前記第一行及び前記複数の行のうちの他の行を前記第一行の駆動データに基づくデータで駆動する第一サブフレームと、前記第一行及び前記複数の行のうちの他の行を前記他の行の駆動データに基づくデータで駆動する第二サブフレームと、を有し、前記第一行に含まれる少なくとも1つの画素は、前記第一サブフレームにおける発光量が、前記第二サブフレームにおける発光量よりも大きい表示装置ということもできる。
 図10は、上記の第1、第2表示装置DD2、DD3の適用例を示す模式図である。表示装置1000は、上部カバー1001と、下部カバー1009と、の間に、タッチパネル1003、表示装置DD2またはDD3に代表される表示装置で構成された表示パネル1005、フレーム1006、回路基板1007、バッテリー1008、を有してよい。タッチパネル1003および表示パネル1005は、フレキシブルプリント回路FPC1002、1004が接続されている。回路基板1007には、トランジスタがプリントされている。バッテリー1008は、表示装置1000が携帯機器でなければ、設けなくてもよいし、携帯機器であっても、別の位置に設けてもよい。
 本実施形態に係る表示装置は、複数のレンズを有する光学部と、当該光学部を通過した光を受光する撮像素子とを有する撮像装置の表示部に用いられてよい。撮像装置は、撮像部が有する複数の撮像素子が取得した情報を表示する表示部を有してよい。また、撮像素子が取得した情報を用いて情報を取得し、表示部は、それとは別の情報を表示するものであってもよい。撮像装置は、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラであってよい。
 図11Aは、一実施形態に係る撮像装置の一例を表す模式図である。撮像装置1100は、ビューファインダ1101、背面ディスプレイ1102、操作部1103、筐体1104を有してよい。ビューファインダ1101は、表示装置DD2またはDD3に代表される表示装置で構成された表示部を含みうる。その場合、表示装置は、撮像する画像のみならず、環境情報、撮像指示等を表示してよい。環境情報には、外光の強度、外光の向き、被写体の動く速度、被写体が遮蔽物に遮蔽される可能性等であってよい。
 撮像に好適なタイミングはわずかな時間なので、少しでも早く情報を表示した方がよい。したがって、上記実施形態の表示装置を用いるのが好ましい。発光素子は、応答速度が速い有機発光素子で構成されうる。
 撮像装置1100は、不図示の光学部を有する。光学部は複数のレンズを有し、筐体1104内に収容されている撮像素子に結像する。複数のレンズは、その相対位置を調整することで、焦点を調整することができる。この操作を自動で行うこともできる。実施形態の表示装置は、赤色、緑色、青色を有するカラーフィルタを有してよい。カラーフィルタは、当該赤色、緑色、青色がデルタ配列で配置されてよい。実施形態の表示装置は、携帯端末の表示部に用いられてもよい。その際には、表示機能と操作機能との双方を有してもよい。携帯端末としては、スマートフォン等の携帯電話、タブレット、ヘッドマウントディスプレイ等が挙げられる。
 図11Bは、一実施形態に係る電子機器の一例を表す模式図である。電子機器1200は、表示装置DD2またはDD3に代表される表示装置で構成された表示部1201と、操作部1202と、筐体1203を有する。筐体1203には、回路、当該回路を有するプリント基板、バッテリー、通信部、を有してよい。操作部1202は、ボタンであってもよいし、タッチパネル方式の反応部であってもよい。操作部は、指紋を認識してロックの解除等を行う、生体認識部であってもよい。通信部を有する電子機器は通信機器ということもできる。
 図12A、12Bは、一実施形態に係る表示装置の一例を表す模式図である。図12Aは、テレビモニタやPCモニタ等の表示装置である。表示装置1300は、額縁1301を有し表示部1302を有する。表示部1302は、表示装置DD2またはDD3に代表される表示装置で構成されうる。表示装置1300は、額縁1301と、表示部1302を支える土台1303を有している。土台1303は、図12Aの形態に限られない。額縁1301の下辺が土台を兼ねてもよい。また、額縁1301および表示部1302は、曲がっていてもよい。その曲率半径は、5000mm以上6000mm以下であってよい。
 図12Bは、一実施形態に係る表示装置の他の例を表す模式図である。図12Bの表示装置1310は、折り曲げ可能に構成されており、いわゆるフォルダブルな表示装置である。表示装置1310は、第一表示部1311、第二表示部1312、筐体1313、屈曲点1314を有する。第一表示部1311と第二表示部1312とは、表示装置DD2またはDD3に代表される表示装置が適用されうる。第一表示部1311と第二表示部1312とは、つなぎ目のない1枚の表示装置であってよい。第一表示部1311と第二表示部1312とは、屈曲点で分けることができる。第一表示部1311、第二表示部1312は、それぞれ異なる画像を表示してもよいし、第一および第二表示部とで一つの画像を表示してもよい。
 図13Aは、一実施形態に係る照明装置の一例を表す模式図である。照明装置1400は、筐体1401と、光源1402と、回路基板1403と、光学フィルム1404と、光拡散部1405と、を有してよい。光源1402には、発光デバイス100が適用されうる。光学フィルタは光源の演色性を向上させるフィルタであってよい。光拡散部は、ライトアップ等、光源の光を効果的に拡散し、広い範囲に光を届けることができる。光学フィルタ、光拡散部は、照明の光出射側に設けられてよい。必要に応じて、最外部にカバーを設けてもよい。
 照明装置は、例えば室内を照明する装置である。照明装置は白色、昼白色、その他青から赤のいずれの色を発光するものであってよい。それらを調光する調光回路を有してよい。照明装置は本発明の有機発光素子とそれに接続される電源回路を有してよい。電源回路は、交流電圧を直流電圧に変換する回路である。また、白とは色温度が4200Kで昼白色とは色温度が5000Kである。照明装置はカラーフィルタを有してもよい。また、本実施形態に係る照明装置は、放熱部を有していてもよい。放熱部は装置内の熱を装置外へ放出するものであり、比熱の高い金属、液体シリコン等が挙げられる。
 図13Bは、一実施形態に係る移動体の一例である自動車の模式図である。当該自動車は灯具の一例であるテールランプを有する。自動車1500は、テールランプ1501を有し、ブレーキ操作等を行った際に、テールランプを点灯する形態であってよい。テールランプ1501には、表示装置DD2またはDD3に代表される表示装置で構成された表示パネルが適用されうる。テールランプは、発光素子を保護する保護部材を有してよい。保護部材はある程度高い強度を有し、透明であれば材料は問わないが、ポリカーボネート等で構成されることが好ましい。ポリカーボネートにフランジカルボン酸誘導体、アクリロニトリル誘導体等を混ぜてよい。
 自動車1500は、車体1503、それに取り付けられている窓1502を有してよい。窓は、自動車の前後を確認するための窓でなければ、透明なディスプレイであってもよい。当該透明なディスプレイには、発光デバイス100が適用されうる。この場合、有機発光素子が有する電極等の構成材料は透明な部材で構成される。本実施形態に係る移動体は、船舶、航空機、ドローン等であってよい。移動体は、機体と当該機体に設けられた灯具を有してよい。灯具は、機体の位置を知らせるための発光をしてよい。灯具には、表示装置DD2またはDD3に代表される表示装置で構成された表示パネルが適用されうる。
 図14A、14Bを参照して、上述の各実施形態の表示装置の適用例について説明する。表示装置は、例えばスマートグラス、HMD、スマートコンタクトのようなウェアラブルデバイスとして装着可能なシステムに適用できる。
 図14Aは、1つの適用例に係る眼鏡1600(スマートグラス)を説明する。眼鏡1600のレンズ1601の表面側に、CMOSセンサやSPADのような撮像装置1602が設けられている。また、レンズ1601の裏面側には、発光デバイス100が適用された表示装置が設けられている。
 眼鏡1600は、制御装置1603をさらに備える。制御装置1603は、撮像装置1602と各実施形態に係る表示装置に電力を供給する電源として機能する。また、制御装置1603は、撮像装置1602と表示装置の動作を制御する。レンズ1601には、撮像装置1602に光を集光するための光学系が形成されている。
 図14Bは、1つの適用例に係る眼鏡1610(スマートグラス)を説明する。眼鏡1610は、制御装置1612を有しており、制御装置1612に、撮像装置1602に相当する撮像装置と、表示装置が搭載される。レンズ1611には、制御装置1612内の撮像装置と、表示装置からの発光を投影するための光学系が形成されており、レンズ1611には画像が投影される。制御装置1612は、撮像装置および表示装置に電力を供給する電源として機能するとともに、撮像装置および表示装置の動作を制御する。制御装置は、装着者の視線を検知する視線検知部を有してもよい。視線の検知は赤外線を用いてよい。赤外発光部は、表示画像を注視しているユーザーの眼球に対して、赤外光を発する。発せられた赤外光の眼球からの反射光を、受光素子を有する撮像部が検出することで眼球の撮像画像が得られる。平面視における赤外発光部から表示部への光を低減する低減手段を有することで、画像品位の低下を低減する。
 赤外光の撮像により得られた眼球の撮像画像から表示画像に対するユーザーの視線を検出する。眼球の撮像画像を用いた視線検出には任意の公知の手法が適用できる。一例として、角膜での照射光の反射によるプルキニエ像に基づく視線検出方法を用いることができる。
 より具体的には、瞳孔角膜反射法に基づく視線検出処理が行われる。瞳孔角膜反射法を用いて、眼球の撮像画像に含まれる瞳孔の像とプルキニエ像とに基づいて、眼球の向き(回転角度)を表す視線ベクトルが算出されることにより、ユーザーの視線が検出される。
 本発明の一実施形態に係る表示装置は、受光素子を有する撮像装置を有し、撮像装置からのユーザーの視線情報に基づいて表示装置の表示画像を制御してよい。
 具体的には、表示装置は、視線情報に基づいて、ユーザーが注視する第一の視界領域と、第一の視界領域以外の第二の視界領域とを決定される。第一の視界領域、第二の視界領域は、表示装置の制御装置が決定してもよいし、外部の制御装置が決定したものを受信してもよい。表示装置の表示領域において、第一の視界領域の表示解像度を第二の視界領域の表示解像度よりも高く制御してよい。つまり、第二の視界領域の解像度を第一の視界領域よりも低くしてよい。
 また、表示領域は、第一の表示領域、第一の表示領域とは異なる第二の表示領域とを有し、視線情報に基づいて、第一の表示領域および第二の表示領域から優先度が高い領域を決定される。第一の視界領域、第二の視界領域は、表示装置の制御装置が決定してもよいし、外部の制御装置が決定したものを受信してもよい。優先度の高い領域の解像度を、優先度が高い領域以外の領域の解像度よりも高く制御してよい。つまり優先度が相対的に低い領域の解像度を低くしてよい。
 なお、第一の視界領域や優先度が高い領域の決定には、AIを用いてもよい。AIは、眼球の画像と当該画像の眼球が実際に視ていた方向とを教師データとして、眼球の画像から視線の角度、視線の先の目的物までの距離を推定するよう構成されたモデルであってよい。AIプログラムは、表示装置が有しても、撮像装置が有しても、外部装置が有してもよい。外部装置が有する場合は、通信を介して、表示装置に伝えられる。
 視認検知に基づいて表示制御する場合、外部を撮像する撮像装置を更に有するスマートグラスに好ましく適用できる。スマートグラスは、撮像した外部情報をリアルタイムで表示することができる。
 以上説明した通り、本実施形態に係る有機発光素子を用いた装置を用いることにより、良好な画質で、長時間表示にも安定な表示が可能になる。
 以上、本発明の好ましい実施形態について説明したが、本発明は、これらの実施形態に限定されず、その要旨の範囲内で種々の変形及び変更が可能である。
 本願は、2020年10月12日提出の日本国特許出願特願2020-172134を基礎として優先権を主張するものであり、その記載内容の全てを、ここに援用する。
DD2、DD3:表示装置、DRV、DRV’:駆動部、10、80:画素

Claims (14)

  1.  少なくとも2つのサブフレームで各フレームが構成される画像を表示するように構成された表示装置であって、
     供給される各サブフレームデータの各行の画素データに基づいて少なくとも2行の画素を駆動するように、画素アレイの複数の画素を駆動する駆動部を備え、
     前記駆動部は、供給されている現在のサブフレームデータにおける行と一致しない行の画素を第1条件で発光させ、該現在のサブフレームデータにおける行と一致する行の画素を第2条件で発光させるように、前記複数の画素を駆動し、
     前記第2条件は、同一画素値に従って画素を発光させた場合における発光量が前記第1条件よりも大きい条件である、
     ことを特徴とする表示装置。
  2.  前記第1条件は、画素を発光させる発光期間が第1発光期間であり、前記第2条件は、画素を発光させる発光期間が前記第1発光期間よりも長い第2発光期間である、
     ことを特徴とする請求項1に記載の表示装置。
  3.  前記複数の画素の各々は、発光期間を制御するトランジスタを含み、
     前記駆動部は、供給されている現在のサブフレームデータにおける行と一致しない行の画素を前記第1発光期間に従って発光させ、該現在のサブフレームにおける行と一致する行の画素を前記第2発光期間に従って発光させるように、前記複数の画素の各々の前記トランジスタを制御する、
     ことを特徴とする請求項2に記載の表示装置。
  4.  前記駆動部は、1つの選択部が1つの行に割り当てられるように配置された複数の選択部を含み、各選択部は、第1発光期間を定める第1制御信号と、前記第1発光期間より長い第2発光期間を定める第2制御信号を含む複数の制御信号のうち供給されている現在のサブフレームデータに対応する制御信号を選択して出力し、
     各行の画素の前記トランジスタは、前記複数の選択部のうち対応する選択部の出力によって制御される、
     ことを特徴とする請求項3に記載の表示装置。
  5.  前記第2条件は、発光強度が前記第1条件より強い条件である、
     ことを特徴とする請求項1に記載の表示装置。
  6.  前記複数の画素の各々は、メモリを含み、前記メモリに書き込まれた信号に応じて発光するように構成され、
     前記駆動部は、前記第1条件および前記第2条件を満たすように、供給されている現在のサブフレームデータに基づいて前記複数の画素の各々の前記メモリに書き込む画素信号を制御する、
     ことを特徴とする請求項5に記載の表示装置。
  7.  前記駆動部は、供給されているサブフレームデータのうちの第1サブフレームデータにおける行と一致する行の画素に画素信号を供給する第1データ線と、該供給されているサブフレームデータのうちの第2サブフレームデータにおける行と一致する行の画素に画素信号を供給する第2データ線とを含み、
     前記駆動部は、前記第1条件および前記第2条件を満たすように、供給されている現在のサブフレームデータに基づいて、前記第1データ線および前記第2データ線に供給する画素信号を制御する、
     ことを特徴とする請求項6に記載の表示装置。
  8.  前記少なくとも2つのサブフレームは、偶数サブフレームおよび奇数サブフレームを含む、
     ことを特徴とする請求項1乃至7のいずれか1項に記載の表示装置。
  9.  供給されている現在のサブフレームデータが前記少なくとも2つのサブフレームのいずれのサブフレームデータであるかを判定する判定部を更に備える、
     ことを特徴とする請求項1乃至8のいずれか1項に記載の表示装置。
  10.  被写体を撮像する撮像部と、
     前記撮像部からのデータに基づいて画像を表示するように構成された請求項1乃至9のいずれか1項に記載の表示装置と、
     を備えることを特徴とする電子装置。
  11.  被写体を撮像する撮像部と、
     前記撮像部からのデータに基づいて画像を表示するように構成された請求項1乃至9のいずれか1項に記載の表示装置と、
     を備えることを特徴とする移動体。
  12.  少なくとも2つのサブフレームで1フレームが構成された画像データを用いて、第一行を含む複数の行を同じデータに基づくデータで駆動する表示装置であって、
     前記1フレームは、前記第一行及び前記複数の行のうちの他の行を前記第一行の駆動データに基づくデータで駆動する第一サブフレームと、前記第一行及び前記複数の行のうちの他の行を前記他の行の駆動データに基づくデータで駆動する第二サブフレームと、を有し、
     前記第一行に含まれる少なくとも1つの画素は、前記第一サブフレームにおける発光量が、前記第二サブフレームにおける発光量よりも大きいこと、
    を特徴とする表示装置。
  13.  前記少なくとも2つのサブフレームは、偶数サブフレームおよび奇数サブフレームを含む、
     ことを特徴とする請求項12に記載の表示装置。
  14.  前記駆動データにより、前記第一サブフレームまたは前記第二サブフレームであることをと判別する判別手段をさらに有する請求項12または13に記載の表示装置。
PCT/JP2021/036922 2020-10-12 2021-10-06 表示装置、電子装置および移動体 WO2022080201A1 (ja)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020237013403A KR102669390B1 (ko) 2020-10-12 2021-10-06 표시장치, 전자장치 및 이동체
CN202180069768.2A CN116368552A (zh) 2020-10-12 2021-10-06 显示装置、电子设备和移动体
US18/184,987 US11972718B2 (en) 2020-10-12 2023-03-16 Display device, electronic apparatus, and moving body

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP2020172134A JP7492432B2 (ja) 2020-10-12 表示装置、電子装置および移動体
JP2020-172134 2020-10-12

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US18/184,987 Continuation US11972718B2 (en) 2020-10-12 2023-03-16 Display device, electronic apparatus, and moving body

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2022080201A1 true WO2022080201A1 (ja) 2022-04-21

Family

ID=81208045

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/JP2021/036922 WO2022080201A1 (ja) 2020-10-12 2021-10-06 表示装置、電子装置および移動体

Country Status (3)

Country Link
US (1) US11972718B2 (ja)
CN (1) CN116368552A (ja)
WO (1) WO2022080201A1 (ja)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003532145A (ja) * 2000-04-19 2003-10-28 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ イメージ鮮鋭度を改良したマトリクスディスプレイデバイス
JP2010271365A (ja) * 2009-05-19 2010-12-02 Sony Corp 表示制御装置、表示制御方法
WO2015087598A1 (ja) * 2013-12-09 2015-06-18 シャープ株式会社 画像表示装置およびその駆動方法
JP2016110115A (ja) * 2014-12-01 2016-06-20 三星ディスプレイ株式會社Samsung Display Co.,Ltd. 表示装置およびその駆動方法

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6243055B1 (en) * 1994-10-25 2001-06-05 James L. Fergason Optical display system and method with optical shifting of pixel position including conversion of pixel layout to form delta to stripe pattern by time base multiplexing
US5748164A (en) * 1994-12-22 1998-05-05 Displaytech, Inc. Active matrix liquid crystal image generator
US5990629A (en) * 1997-01-28 1999-11-23 Casio Computer Co., Ltd. Electroluminescent display device and a driving method thereof
US6952194B1 (en) * 1999-03-31 2005-10-04 Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. Liquid crystal display device
US7030848B2 (en) * 2001-03-30 2006-04-18 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Liquid crystal display
WO2004086348A1 (en) 2003-03-25 2004-10-07 Canon Kabushiki Kaisha Driving method of display apparatus in which a handwriting can be overweitten on the displayed image
US7605899B2 (en) 2003-12-05 2009-10-20 Canon Kabushiki Kaisha Electrophoretic dispersion liquid and electrophoretic display device
US7453478B2 (en) * 2004-07-29 2008-11-18 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Address generation in a light modulator
US8847861B2 (en) * 2005-05-20 2014-09-30 Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. Active matrix display device, method for driving the same, and electronic device
JP5361139B2 (ja) 2007-03-09 2013-12-04 キヤノン株式会社 表示装置
JP6044063B2 (ja) * 2011-11-15 2016-12-14 日亜化学工業株式会社 表示装置の点灯制御方法及び表示ユニット
JP6484799B2 (ja) * 2014-02-04 2019-03-20 パナソニックIpマネジメント株式会社 投写型画像表示装置および調整方法
KR102543350B1 (ko) * 2018-08-16 2023-06-15 삼성전자주식회사 이미지 센서

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003532145A (ja) * 2000-04-19 2003-10-28 コーニンクレッカ フィリップス エレクトロニクス エヌ ヴィ イメージ鮮鋭度を改良したマトリクスディスプレイデバイス
JP2010271365A (ja) * 2009-05-19 2010-12-02 Sony Corp 表示制御装置、表示制御方法
WO2015087598A1 (ja) * 2013-12-09 2015-06-18 シャープ株式会社 画像表示装置およびその駆動方法
JP2016110115A (ja) * 2014-12-01 2016-06-20 三星ディスプレイ株式會社Samsung Display Co.,Ltd. 表示装置およびその駆動方法

Also Published As

Publication number Publication date
KR20230070288A (ko) 2023-05-22
JP2022063740A (ja) 2022-04-22
CN116368552A (zh) 2023-06-30
US11972718B2 (en) 2024-04-30
US20230298506A1 (en) 2023-09-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100475325B1 (ko) 액정 표시 장치
TWI420454B (zh) 顯示裝置及顯示方法
CN104412318B (zh) Dmd方式的场序制图像显示设备
JP4257221B2 (ja) 表示装置および情報端末装置
TWI292894B (en) Display device
US8797306B2 (en) Display device with optical sensors
JP4621795B1 (ja) 立体視映像表示装置及び立体視映像表示方法
JPWO2007122777A1 (ja) 液晶表示装置およびその駆動方法、テレビ受像機、液晶表示プログラム、液晶表示プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体、並びに駆動回路
WO2007072598A1 (ja) 表示装置、受信装置及び表示装置の駆動方法
CN111243531B (zh) 车辆用显示系统和车载用显示装置
CN111341278A (zh) 图像数据的过驱动处理方法及其过驱动装置
JP6050601B2 (ja) 液晶表示装置
WO2022080201A1 (ja) 表示装置、電子装置および移動体
KR102669390B1 (ko) 표시장치, 전자장치 및 이동체
JP7492432B2 (ja) 表示装置、電子装置および移動体
JP6768480B2 (ja) 液晶表示装置
US20220293055A1 (en) Display apparatus, photoelectric conversion apparatus and electronic device
CN115657372A (zh) 显示装置及电子设备
JP3994997B2 (ja) 液晶表示装置
US20220108658A1 (en) Display device, photoelectric conversion device, electronic device, moving body, and wearable device
JP2010134179A (ja) 表示装置
JP2000258724A (ja) 画像表示装置
US20230090509A1 (en) Display apparatus, photoelectric conversion apparatus, electronic equipment, and mobile body
US20230306910A1 (en) Light emitting device, display device, photoelectric conversion device, electronic apparatus, illumination device, moving body, and wearable device
JP2023022709A (ja) 発光装置、その制御方法、光電変換装置、電子機器、照明装置及び移動体

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: 21879941

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 20237013403

Country of ref document: KR

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 21879941

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1