WO2024014931A1 - 스트레처블 표시장치의 보상 회로 및 그를 포함하는 스트레처블 표시장치 - Google Patents

스트레처블 표시장치의 보상 회로 및 그를 포함하는 스트레처블 표시장치 Download PDF

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강지민
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Definitions

  • the present invention relates to a circuit applicable to a stretchable display device, and more specifically, to a circuit for controlling the driving of a light-emitting element of a stretchable display device and a display device to which the circuit is applied.
  • changes in characteristics may occur in thin film transistors inside pixels.
  • changes in characteristics eg, changes in threshold voltage, changes in mobility, etc.
  • changes in characteristics may occur in thin film transistors inside pixels.
  • the size of the stretchable display panel changes, the current flowing inside the pixels may change, causing luminance unevenness in the stretchable display panel.
  • the purpose of the present invention is to propose a circuit configuration that can compensate for the luminance of the light emitting element in a simple manner during stretching driving of the display device in order to solve the above-mentioned problems, and at the same time compensate for the change in the threshold voltage of the driving TFT.
  • the purpose is to present a circuit that can even do this.
  • the present invention aims to advance the commercialization of stretchable display devices by presenting a technology for circuitically compensating for changing pixels of light emitting elements in line with the development of materials and device structures of stretchable display devices. was developed.
  • a compensation circuit for a stretchable display device proposed according to an embodiment of the present invention is a compensation circuit for a stretchable display device including a light-emitting device, using a strain sensor to control the current flowing through the light-emitting device. It is possible to compensate for luminance changes that occur during the stretching process of the display device.
  • the strain sensor may be a capacitive type and may have a sandwich structure with a flexible insulating film between two electrodes.
  • the capacitance of the strain sensor may increase in direct proportion to the applied strain.
  • the compensation circuit includes a circuit capable of compensating the threshold voltage of the driving TFT, and may each include one or more storage capacitors, a driving TFT, and a switching TFT.
  • the compensation circuit includes: a threshold voltage compensator including a circuit for compensating for a change in the threshold voltage of the driving TFT; and a brightness reduction compensation unit including a circuit for compensating for a reduction in brightness of the display device.
  • the driving TFT may have a double gate structure.
  • the threshold voltage compensator includes a first storage capacitor for storing the threshold voltage of the driving TFT; and a plurality of switching TFTs connected in series with the first storage capacitor and configured to initialize and adjust the voltage of each node.
  • the luminance reduction compensation unit may include a structure in which the strain sensor is connected in series with one storage capacitor, and a node between the strain sensor and the storage capacitor may be connected to the gate of the driving TFT.
  • the luminance reduction compensation unit may further include a plurality of switching TFTs for initializing and adjusting the voltage of each node.
  • the circuit of the threshold voltage compensator for compensating for a change in the threshold voltage of the driving TFT and the circuit of the luminance reduction compensator for compensating for a decrease in luminance of the display device may not be separately divided. .
  • the storage capacitor may simultaneously store threshold voltage and compensate for luminance reduction.
  • the compensation circuit includes one or more light-emitting TFTs that block current from flowing to the light-emitting device during compensation of luminance change, and at least one of the light-emitting TFTs is positioned between the driving TFT and the light-emitting device. It may be connected.
  • a luminance compensation method for a stretchable display device using a compensation circuit proposed according to another embodiment of the present invention includes a node voltage initialization step in which all voltages applied to each node are initialized; A threshold voltage compensation step in which the threshold voltage of the driving TFT is stored in the storage capacitor of the threshold voltage compensation unit; A data voltage application step in which the data voltage is stored in the storage capacitor; And when stretching of the display device occurs, capacitive coupling occurs between the strain sensor and the storage capacitor, compensation for luminance reduction is performed, and the light emitting device emits light. do.
  • compensation for the decrease in luminance may be performed using the compensation circuit proposed according to the above-described embodiment of the present invention.
  • a stretchable display device including a luminance compensation circuit proposed according to another embodiment of the present invention is a display device that includes a light-emitting element and is capable of stretching deformation, using a strain sensor to detect a current flowing in the light-emitting element. and a compensation circuit capable of compensating for changes in luminance that occur during the stretching process of the display device by controlling the strain sensor.
  • the strain sensor is a capacitive type, and the capacitance is directly proportional to the strain and has two electrodes.
  • the compensation circuit includes: a threshold voltage compensator including a circuit for compensating for changes in the threshold voltage of the driving TFT; and a brightness reduction compensation unit including a circuit for compensating for a reduction in brightness of the display device.
  • Using the compensation circuit proposed in the present invention has the effect of automatically compensating for a decrease in luminance upon stretching deformation of a stretchable display device without using many components through a simple circuit.
  • FIG. 1 shows the principle by which the luminance of a panel including a light-emitting element is deformed (reduced) as stretching deformation occurs in a stretchable display device, and the luminance is compensated through the compensation circuit proposed in the present invention, showing the luminance before and after the stretching deformation. It conceptually shows that remains the same.
  • Figure 2 is a schematic diagram showing an example of the structure of a strain sensor included as one of the important components in a compensation circuit according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 3 is a circuit diagram for explaining a first compensation circuit proposed as an example of a compensation circuit according to an embodiment of the present invention and a signal waveform diagram for driving the first compensation circuit.
  • FIG. 4 to 7 sequentially show the principles of each stage in which the first compensation circuit, which is proposed as an embodiment of the compensation circuit according to an embodiment of the present invention, is driven, respectively, a node voltage initialization stage and a threshold stage.
  • This is a circuit diagram and signal waveform diagram showing the circuit operation of the voltage compensation stage, data voltage application stage, and light emitting device light emission stage.
  • FIG. 8 is a graph showing the results of a threshold voltage compensation simulation of a first compensation circuit proposed as an example of a compensation circuit according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a graph showing a simulation result of luminance reduction compensation due to display device stretching of a first compensation circuit proposed as an example of a compensation circuit according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 10 is a circuit diagram for explaining a second compensation circuit proposed as another embodiment of the compensation circuit according to an embodiment of the present invention and a signal waveform diagram for driving the second compensation circuit.
  • 11 to 14 sequentially show the principle of each stage in which the second compensation circuit, which is proposed as another embodiment of the compensation circuit according to an embodiment of the present invention, is driven, respectively, including the node voltage initialization stage and the like.
  • This is a circuit diagram and signal waveform diagram showing the circuit operation of the threshold voltage compensation stage, data voltage application stage, and light emitting device light emission stage.
  • FIG. 15 is a graph showing the results of a threshold voltage compensation simulation of a second compensation circuit proposed as an example of a compensation circuit according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 16 is a graph showing a simulation result of compensation for luminance reduction due to display device stretching of a second compensation circuit, which is proposed as an example of a compensation circuit according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 17 is a circuit diagram for explaining a third compensation circuit proposed as another embodiment of the compensation circuit according to an embodiment of the present invention and a signal waveform diagram for driving the third compensation circuit.
  • FIG. 22 is a graph showing the results of a threshold voltage compensation simulation of a third compensation circuit proposed as an example of a compensation circuit according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 23 is a graph showing a simulation result of compensation for luminance reduction due to stretching of a display device of a third compensation circuit, which is proposed as an example of a compensation circuit according to an embodiment of the present invention.
  • Embodiments of the present disclosure are illustrated for the purpose of explaining the technical idea of the present disclosure.
  • the scope of rights according to the present disclosure is not limited to the embodiments presented below or the specific description of these embodiments.
  • Stretchable display is a term that refers to a display form that is free to change shape and form. It is used to refer to a display that is capable of ultimate deformation beyond foldable, flexible, and rollable displays, and is attracting attention as a form factor that will lead the next-generation display market. I'm receiving it.
  • FIG. 1 shows the principle by which the luminance of a panel including a light-emitting element is deformed (reduced) as stretching deformation occurs in a stretchable display device, and the luminance is compensated through the compensation circuit proposed in the present invention, showing the luminance before and after the stretching deformation.
  • This is a schematic diagram that conceptually shows how remains the same.
  • the left picture in Figure 1 shows the panel before stretching occurs
  • the middle picture shows a decrease in brightness due to an increase in the area of the display when stretching occurs but there is no brightness compensation
  • the right picture shows a compensation circuit applied. This shows that despite the increase in the area of the display, the luminance remains the same as the situation before the stretching occurred.
  • the brightness (L) of the display is generally inversely proportional to the display area (A) and proportional to the current (I) of the light emitting diode.
  • the circuit uses a method of increasing the current (I) flowing through the light-emitting device (diode) by (1+ ⁇ ) times to compensate for the change in luminance due to stretching of the stretchable display.
  • the current (I) flowing through the light-emitting device ) can be adjusted by the gate voltage of the driving TFT (Thin-Film Transistor). If the current (I) flowing through the light emitting device is to be increased by (1+ ⁇ ) times, the gate voltage of the driving TFT must be increased by (1+ ⁇ /2) times.
  • the present inventors introduced a structure in which the strain sensor (Cs) and the storage capacitor (C) are connected in series in some embodiments. At this time, the node between the sensor and the storage capacitor may be connected to the driving TFT gate.
  • the present inventors confirmed that this technical solution can be achieved in a simpler and more effective manner than conventional methods by introducing the above circuit structure into a compensation circuit, and completed the present invention.
  • Figure 2 is a schematic diagram showing an example of the structure of a strain sensor included as one of the important components in a compensation circuit according to an embodiment of the present invention.
  • a strain sensor refers to a sensor that detects the degree of deformation and expansion through the amount of change in capacitance of the sensor.
  • the strain sensor may have the characteristic that when a strain ( ⁇ ) is applied from the outside, the capacitance of the sensor increases in proportion to the strain as the area of the sensor increases. That is, if the capacitance of the strain sensor is Cs in the initial state, the capacitance may increase to Cs(1+ ⁇ ) when strain ( ⁇ ) is applied.
  • the strain sensor may have a structure in which two flexible conductive plates (electrodes) are positioned side by side, and a flexible insulator is inserted between them.
  • FIGS. 3 to 23 The three types of embodiments to be described below are merely examples of circuits that can compensate for the luminance of a stretchable display device by introducing a strain sensor, and the spirit of the present invention is necessarily limited to the three types of circuits to be described below. It doesn't work.
  • Circuits to be proposed in the embodiments below may also perform threshold voltage compensation of the driving TFT in addition to luminance reduction compensation.
  • Threshold voltage compensation has been essential to solve the image unevenness problem in existing flat panel displays, but according to an embodiment of the present invention, threshold voltage compensation is processed together within the luminance compensation circuit without the need to introduce a separate circuit. You can.
  • the circuits to be proposed in the following embodiments may be divided into components for threshold voltage compensation and components for luminance reduction compensation, each forming a distinct area of the circuit, and in some circuits, the threshold voltage compensation Components for and components for luminance reduction compensation may be mixed and do not form distinct areas.
  • essential components for luminance reduction compensation include a driving TFT, a strain sensor, and an electrostatic capacitor, in addition to a separate electrostatic capacitor for threshold voltage compensation, and a switching used to initialize and adjust the node voltage.
  • TFT and emission TFT exist.
  • the circuit includes (1) a node voltage initialization step during one cycle in which the image is updated; (2) threshold voltage compensation step; (3) data voltage application step; (4) light-emitting device emission step; It can be driven in that order.
  • the threshold voltage compensation may be performed in real time in the (2) threshold voltage compensation step, and the luminance reduction compensation may be performed in real time whenever stretching occurs in the light emitting device light emission step (4).
  • a compensation circuit for a stretchable display device proposed according to an embodiment of the present invention is a compensation circuit for a stretchable display device including a light-emitting device, using a strain sensor to control the current flowing through the light-emitting device. It is possible to compensate for luminance changes that occur during the stretching process of the display device.
  • Compensation for the luminance change may be performed in real time.
  • the strain sensor may be a capacitive type and may have a sandwich structure with a flexible insulating film between two electrodes.
  • the two electrodes may be made of elastic material.
  • the capacitance of the strain sensor may increase in direct proportion to the applied strain.
  • the compensation circuit includes a circuit capable of compensating the threshold voltage of the driving TFT, and may each include one or more storage capacitors, a driving TFT, and a switching TFT.
  • FIG. 3 is a circuit diagram for explaining a first compensation circuit proposed as an example of a compensation circuit according to an embodiment of the present invention and a signal waveform diagram for driving the first compensation circuit.
  • T1 is a driving TFT and represents a double gate structure
  • BG represents the bottom gate
  • TG represents the top gate.
  • T2 to T6 are switching TFTs and have a single gate structure.
  • C1 and C2 are storage capacitors
  • Cs is a strain sensor and storage capacitive strain sensor.
  • T1 is a driving TFT and may have a double gate structure.
  • the circuit may include regions of a threshold voltage compensator and a luminance reduction compensator, and each region may include a TFT and a storage (electrostatic) capacitor.
  • the threshold voltage compensation unit may be composed of a storage capacitor (C1) to store the threshold voltage of T1, and switching TFTs (T2, T3) that initialize and adjust each node voltage.
  • the luminance reduction compensation unit has a structure in which a strain sensor (Cs) and a storage capacitor (C2) are connected in series, and a node in between may be connected to the gate of T1.
  • switching TFTs (T4, T5) for initializing and controlling each node voltage may be additionally included.
  • it may additionally include an emission TFT that plays the role of blocking current from flowing to the light emitting device when T1 is turned on during compensation.
  • FIG. 4 to 7 sequentially show the principles of each stage in which the first compensation circuit, which is proposed as an embodiment of the compensation circuit according to an embodiment of the present invention, is driven, respectively, a node voltage initialization stage and a threshold stage.
  • This is a circuit diagram and signal waveform diagram showing the circuit operation of the voltage compensation stage, data voltage application stage, and light emitting device light emission stage.
  • the voltages of all nodes are initialized.
  • the storage voltage of C1 is V ref
  • the storage voltages of C2 and Cs are both 0V.
  • T6 is turned on and current begins to flow in T1, and the current flows until the voltage stored in C1 becomes the threshold voltage (Vth) of T1.
  • Vth is applied to C1 and the storage voltage of C2 and Cs is still 0V.
  • T3 is turned on, the source node of T1 becomes 0 V, and T2 is turned off, and the BG node voltage becomes Vth.
  • the TG node voltage becomes Vdata(Cs/(Cs+C2)) due to the capacitive coupling of C2 and Cs, and as the Top Gate voltage of T1 increases, the threshold voltage of T1 becomes Vth. - ⁇ (Vdata(Cs/(Cs+C2))).
  • the threshold voltage may change depending on the top gate voltage change.
  • a compensated current flows through the circuit to the light-emitting device, causing the light-emitting device to emit light.
  • the formula for finally calculating the current flowing through the light emitting device is as follows, and the values below mean that they are not affected by the threshold voltage.
  • the voltage stored in C2 changes by Vdata(Cs(1+ ⁇ )/(Cs(1+ ⁇ )+C2)), the ⁇ value is not very large, and Cs and If the value of C2 is the same, it can be approximated as Vdata (Cs/(Cs+C2))*(1+ ⁇ ) 1/2 .
  • FIG. 8 is a graph showing the results of a threshold voltage compensation simulation of a first compensation circuit proposed as an example of a compensation circuit according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 9 is a graph showing a simulation result of luminance reduction compensation due to display device stretching of a first compensation circuit proposed as an example of a compensation circuit according to an embodiment of the present invention.
  • the compensation circuit includes: a threshold voltage compensator including a circuit for compensating for a change in the threshold voltage of the driving TFT; and a brightness reduction compensation unit including a circuit for compensating for a reduction in brightness of the display device.
  • the driving TFT may have a double gate structure.
  • the threshold voltage compensator includes a first storage capacitor for storing the threshold voltage of the driving TFT; and a plurality of switching TFTs connected in series with the first storage capacitor and configured to initialize and adjust the voltage of each node.
  • the luminance reduction compensation unit may include a structure in which the strain sensor is connected in series with one storage capacitor, and a node between the strain sensor and the storage capacitor may be connected to the gate of the driving TFT.
  • the luminance reduction compensation unit may further include a plurality of switching TFTs for initializing and adjusting the voltage of each node.
  • FIG. 10 is a circuit diagram for explaining a second compensation circuit proposed as another embodiment of the compensation circuit according to an embodiment of the present invention and a signal waveform diagram for driving the second compensation circuit.
  • T1 is a driving TFT
  • T2 to T5 are single gate switching TFTs
  • C1 and C2 are storage capacitors
  • Cs is a strain sensor.
  • 11 to 14 sequentially show the principle of each stage in which the second compensation circuit, which is proposed as another embodiment of the compensation circuit according to an embodiment of the present invention, is driven, respectively, including the node voltage initialization stage and the like.
  • This is a circuit diagram and signal waveform diagram showing the circuit operation of the threshold voltage compensation stage, data voltage application stage, and light emitting device light emission stage.
  • FIG. 15 is a graph showing the results of a threshold voltage compensation simulation of a second compensation circuit proposed as an example of a compensation circuit according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 16 is a graph showing a simulation result of compensation for luminance reduction due to display device stretching of a second compensation circuit, which is proposed as an example of a compensation circuit according to an embodiment of the present invention.
  • Figure 17 is a circuit diagram for explaining a third compensation circuit proposed as another embodiment of the compensation circuit according to an embodiment of the present invention and a signal waveform diagram for driving the third compensation circuit.
  • T1 is a driving TFT
  • T2 to T5 are switching TFTs
  • Cst is a storage capacitor
  • Cs represents a strain sensor
  • the circuit of the threshold voltage compensator for compensating for a change in the threshold voltage of the driving TFT and the circuit of the luminance reduction compensator for compensating for a decrease in luminance of the display device may not be separately divided. .
  • the functions corresponding to the first compensation circuit and the second compensation circuit can be performed without the threshold voltage compensation unit and the luminance reduction compensation unit being separated.
  • the storage capacitor may simultaneously perform threshold voltage storage and luminance reduction compensation.
  • the compensation circuit includes one or more light-emitting TFTs (T6 in Circuit 1, T3 and T5 in Circuit 3) that block current flow to the light-emitting element during compensation of luminance change, and the light-emitting TFT At least one of them may be connected between the driving TFT and the light emitting device.
  • T6 light-emitting TFTs
  • FIG. 22 is a graph showing the results of a threshold voltage compensation simulation of a third compensation circuit proposed as an example of a compensation circuit according to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 23 is a graph showing a simulation result of compensation for luminance reduction due to stretching of a display device of a third compensation circuit, which is proposed as an example of a compensation circuit according to an embodiment of the present invention.
  • another aspect of the present invention proposes a luminance compensation method for a stretchable display device using a compensation circuit.
  • a luminance compensation method for a stretchable display device using a compensation circuit proposed according to another embodiment of the present invention includes a node voltage initialization step in which all voltages applied to each node are initialized; A threshold voltage compensation step in which current begins to flow in the driving TFT and the current flows until the voltage stored in the electrostatic capacitor of the threshold voltage compensation unit becomes the threshold voltage of the driving TFT; A data voltage application step in which a data voltage is applied to the storage capacitor; And when stretching of the display device occurs, capacitive coupling occurs between the strain sensor and the storage capacitor, compensation for luminance reduction is performed, and the light emitting device emits light. do.
  • compensation for the decrease in luminance may be performed using the compensation circuit proposed according to the above-described embodiment of the present invention.
  • Another aspect of the present invention proposes a stretchable display device equipped with a compensation circuit.
  • a stretchable display device including a luminance compensation circuit proposed according to another embodiment of the present invention is a display device that includes a light-emitting element and is capable of stretching deformation, using a strain sensor to detect a current flowing in the light-emitting element. and a compensation circuit capable of compensating for changes in luminance that occur during the stretching process of the display device by controlling, and the strain sensor is a capacitive type and has a flexible insulating film between two electrodes. It has a sandwich structure, and the compensation circuit includes: a threshold voltage compensator including a circuit for compensating for changes in the threshold voltage of the driving TFT; and a brightness reduction compensation unit including a circuit for compensating for a reduction in brightness of the display device.

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Abstract

본 발명에서 제안하는 스트레처블 표시장치의 보상 회로는, 발광 소자를 포함하는 스트레처블 표시장치의 보상 회로에 있어서, 스트레인 센서를 이용하여 상기 발광 소자에 흐르는 전류를 제어하여 상기 표시장치의 연신(streching) 과정에서 발생하는 휘도 변화를 보상할 수 있는 것이다.

Description

스트레처블 표시장치의 보상 회로 및 그를 포함하는 스트레처블 표시장치
본 발명은 스트레처블 표시장치에 적용 가능한 회로에 관한 것이며, 보다 상세하게는 스트레처블 표시장치의 발광 소자의 구동을 제어하기 위한 회로 및 그 회로가 적용된 표시장치에 대한 것이다.
최근, 신축성과 탄력성을 가져 사이즈(즉, 면적)가 가변될 수 있는 스트레쳐블 표시 패널을 구비한 스트레처블 표시장치에 대한 관심이 높아지고 있다.
그러나, 스트레처블 표시 장치에서는 표시 패널의 사이즈가 신축성과 탄력성을 바탕으로 변하게 되는 경우, 스트레쳐블 표시 패널에 구비된 화소들의 면적이 변하게 되며디스플레이의 밝기가 감소한다.
또한, 화소들 내부에 있는 박막 트랜지스터들에 특성 변화(예를 들어, 문턱 전압 변화, 이동도 변화 등)가 야기될 수 있다. 그 결과, 스트레처블 표시 장치에서는 스트레처블 표시 패널의 사이즈가 변할 때, 화소들 내부에 흐르는 전류에 변화가 생겨 스트레쳐블 표시 패널에 휘도 불균일이 발생될 수 있다.
따라서, 유연하거나 혹은 신축성 있는 재료를 이용한 디스플레이 기판에서 화면이 늘어나서 면적이 기존보다 더 넓어지게 되었을 때 줄어드는 휘도를 보상해줄 수 있는 회로 구성이 요구된다.
즉, 스트레쳐블 디스플레이의 경우에 면적이 늘어나면 휘도가 감소하며 균일한 휘도를 위해서 이를 보상할 수 있는 회로 구성이 필요한 상황이었으나, 여전히 이 문제를 간단하게 상용화 가능한 구조로 해결할 수 있는 회로는 도출되지 않던 상황이었다.
본 발명의 목적은, 상술한 문제들을 해결하기 위해서 표시장치의 스트레칭 구동 시 발광 소자의 휘도를 간단한 방식으로 보상할 수 있는 회로의 구성을 제안하기 위한 것이며, 동시에 구동 TFT의 문턱 전압의 변화를 보상하는 것까지 가능한 회로를 제시하기 위한 것이다.
본 발명은, 스트레처블 표시장치의 소재나 디바이스 구조의 발전에 발맞추어 발광 소자의 변화되는 화소를 회로적으로 보상하기 위한 기술을 제시함으로써, 스트레처블 표시장치의 상용화를 앞당기기 위한 목적에서 개발되었다.
본 발명의 일 실시예에 따라서 제안되는 스트레처블 표시장치의 보상 회로는, 발광 소자를 포함하는 스트레처블 표시장치의 보상 회로에 있어서, 스트레인 센서를 이용하여 상기 발광 소자에 흐르는 전류를 제어하여 상기 표시장치의 스트레칭(streching) 과정에서 발생하는 휘도 변화를 보상할 수 있는 것이다.
일 실시예에 따르면, 상기 스트레인 센서는, 정전용량 방식(Capacitive type)이며 두 전극 사이에 플렉시블 절연막이 구비된 샌드위치 구조인 것일 수 있다.
상기 스트레인 센서의 정전용량은 가해진 스트레인에 정비례하게 증가할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 보상회로는, 구동 TFT의 문턱 전압의 보상이 가능한 회로를 포함하고, 각각 하나 이상의 저장 커패시터, 구동 TFT 및 스위칭 TFT를 포함하는 것일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 보상회로는, 구동 TFT의 문턱 전압의 변화를 보상하기 위한 회로를 포함하는 문턱 전압 보상부; 및 상기 표시장치의 휘도의 감소를 보상하기 위한 회로를 포함하는 휘도 감소 보상부;를 포함하는 것일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 구동 TFT는 더블 게이트 구조인 것일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 문턱 전압 보상부는, 구동 TFT의 문턱 전압을 저장하기 위한 제1 저장 커패시터; 및 상기 제1 저장 커패시터와 직렬 연결되어 있고, 각 노드의 전압을 초기화하고 조절 하기 위한 복수 개의 스위칭 TFT;를 포함하는 것일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 휘도 감소 보상부는, 상기 스트레인 센서가 하나의 저장 커패시터와 직렬로 연결된 구조를 포함하고, 상기 스트레인 센서와 상기 저장 커패시터 사이의 노드는 구동 TFT의 게이트와 연결된 것일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 휘도 감소 보상부는, 각 노드의 전압을 초기화하고 조절하기 위한 복수 개의 스위칭 TFT를 더 포함하는 것일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 구동 TFT의 문턱 전압의 변화를 보상하기 위한 문턱 전압 보상부의 회로와 상기 표시장치의 휘도의 감소를 보상하기 위한 휘도 감소 보상부의 회로가 별도로 나뉘어 구분되어 있지 않은 것일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 저장 커패시터는 문턱 전압 저장 및 휘도 감소 보상을 동시에 수행하는 것일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 보상회로는, 휘도 변화의 보상 도중 상기 발광 소자에 전류가 흐르는 것을 차단하는 발광 TFT를 하나 이상 포함하고, 상기 발광 TFT 중 적어도 하나는 상기 구동 TFT 및 상기 발광 소자 사이에 연결된 것일 수 있다.
본 발명의 다른 일 실시예에 따라서 제안되는 보상 회로를 이용한 스트레처블 표시장치의 휘도 보상 방법은, 각 노드 에 걸리는 전압이 모두 초기화 되는, 노드 전압 초기화 단계; 구동 TFT 의 문턱 전압이 문턱 전압 보상부의 저장 커패시터에 저장되는, 문턱 전압 보상 단계; 저장 커패시터에 데이터 전압이 저장 되는, 데이터 전압 인가 단계; 및 표시장치의 스트레칭(streching)이 발생할 때 스트레인 센서와 저장 커패시터 간 커패시티브 커플링(capacitive coupling)이 발생하며 휘도 감소의 보상이 수행되며 발광 소자가 빛을 발하는, 발광 소자 발광 단계;를 포함한다.
일 실시예에 따르면, 상기 휘도 감소의 보상은, 상술한 본 발명의 일 실시예에 따라서 제안되는 보상 회로를 이용하여 수행되는 것일 수 있다.
본 발명의 또 다른 일 실시예에 따라서 제안되는 휘도 보상 회로를 포함하는 스트레처블 표시 장치는, 발광 소자를 포함하고 스트레칭 변형이 가능한 표시장치에 있어서, 스트레인 센서를 이용하여 상기 발광 소자에 흐르는 전류를 제어하여 상기 표시장치의 연신(streching) 과정에서 발생하는 휘도 변화를 보상할 수 있는 보상 회로를 포함하고, 상기 스트레인 센서는, 정전용량 방식(Capacitive type)이며 정전 용량이 스트레인에 정비례하고 두 전극 사이에 플렉시블 절연막이 구비된 샌드위치 구조인 것이고, 상기 보상회로는, 구동 TFT의 문턱 전압의 변화를 보상하기 위한 회로를 포함하는 문턱 전압 보상부; 및 상기 표시장치의 휘도의 감소를 보상하기 위한 회로를 포함하는 휘도 감소 보상부;를 포함하는 것이다.
본 발명에서 제안하는 보상 회로를 이용하면, 간명한 회로를 통하여 많은 구성 부품이 없이도 스트레처블 표시장치의 스트레칭 변형 시 휘도 감소를 자동적으로 보상할 수 있는 효과가 있다. 또한, 휘도 감소 뿐 아니라 동시에 구동 TFT의 문턱 전압을 보상할 수 있는 이점도 있다.
이러한 보상회로를 이용하여 스트레처블 표시장치의 상용화에 기여하고, 다양한 미래 디스플레이 어플리케이션의 확장을 도모할 수 있다.
도 1은, 스트레처블 표시장치에 스트레칭 변형이 발생하면서 발광 소자를 포함하는 패널의 휘도가 변형(감소)되는 원리와, 본 발명에서 제안하는 보상 회로를 통하여 휘도가 보상되어 스트레칭 변형 발생 전과 휘도가 동일하게 유지되는 모습을 개념적으로 나타낸 것이다.
도 2는, 본 발명의 일 실시예에 따르는 보상 회로에 있어서 중요한 구성 중 하나로 포함되는 스트레인 센서의 구조의 일 예를 나타낸 모식도이다.
도 3은, 본 발명의 일 실시예에 따르는 보상 회로에 있어서 하나의 실시예로서 제안되는 제1 보상 회로를 설명하기 위한 회로도와 제1 보상 회로를 구동하는 신호 파형도이다.
도 4 내지 도 7은, 본 발명의 일 실시예에 따르는 보상 회로에 있어서 하나의 실시예로서 제안되는 제1 보상 회로가 구동되는 각 단계의 원리를 순차적으로 나타낸 것으로서, 각각 노드 전압 초기화 단계, 문턱 전압 보상 단계, 데이터 전압 인가 단계 및 발광 소자 발광 단계의 회로 구동을 나타내고 있는 회로도 및 신호 파형도이다.
도 8은, 본 발명의 일 실시예에 따르는 보상 회로에 있어서 하나의 실시예로서 제안되는 제1 보상 회로의 문턱 전압 보상 시뮬레이션 결과를 나타내는 그래프이다.
도 9는, 본 발명의 일 실시예에 따르는 보상 회로에 있어서 하나의 실시예로서 제안되는 제1 보상 회로의 표시장치 스트레칭에 따른 휘도 감소 보상 시뮬레이션 결과를 나타내는 그래프이다.
도 10은, 본 발명의 일 실시예에 따르는 보상 회로에 있어서 다른 하나의 실시예로서 제안되는 제2 보상 회로를 설명하기 위한 회로도와 제2 보상 회로를 구동하는 신호 파형도이다.
도 11 내지 도 14는, 본 발명의 일 실시예에 따르는 보상 회로에 있어서 다른 하나의 실시예로서 제안되는 제2 보상 회로가 구동되는 각 단계의 원리를 순차적으로 나타낸 것으로서, 각각 노드 전압 초기화 단계, 문턱 전압 보상 단계, 데이터 전압 인가 단계 및 발광 소자 발광 단계의 회로 구동을 나타내고 있는 회로도 및 신호 파형도이다.
도 15는, 본 발명의 일 실시예에 따르는 보상 회로에 있어서 하나의 실시예로서 제안되는 제2 보상 회로의 문턱 전압 보상 시뮬레이션 결과를 나타내는 그래프이다.
도 16은, 본 발명의 일 실시예에 따르는 보상 회로에 있어서 하나의 실시예로서 제안되는 제2 보상 회로의 표시장치 스트레칭에 따른 휘도 감소 보상 시뮬레이션 결과를 나타내는 그래프이다.
도 17은, 본 발명의 일 실시예에 따르는 보상 회로에 있어서 또 다른 하나의 실시예로서 제안되는 제3 보상 회로를 설명하기 위한 회로도와 제3 보상 회로를 구동하는 신호 파형도이다.
도 18 내지 도 21은, 본 발명의 일 실시예에 따르는 보상 회로에 있어서 또 다른 하나의 실시예로서 제안되는 제3 보상 회로가 구동되는 각 단계의 원리를 순차적으로 나타낸 것으로서, 각각 노드 전압 초기화 단계, 문턱 전압 보상 단계, 데이터 전압 인가 단계 및 발광 소자 발광 단계의 회로 구동을 나타내고 있는 회로도 및 신호 파형도이다.
도 22는, 본 발명의 일 실시예에 따르는 보상 회로에 있어서 하나의 실시예로서 제안되는 제3 보상 회로의 문턱 전압 보상 시뮬레이션 결과를 나타내는 그래프이다.
도 23은, 본 발명의 일 실시예에 따르는 보상 회로에 있어서 하나의 실시예로서 제안되는 제3 보상 회로의 표시장치 스트레칭에 따른 휘도 감소 보상 시뮬레이션 결과를 나타내는 그래프이다.
본 개시의 실시예들은 본 개시의 기술적 사상을 설명하기 위한 목적으로 예시된 것이다. 본 개시에 따른 권리범위가 이하에 제시되는 실시예들이나 이들 실시예들에 대한 구체적 설명으로 한정되는 것은 아니다.
본 개시에 사용되는 모든 기술적 용어들 및 과학적 용어들은, 달리 정의되지 않는 한, 본 개시가 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 일반적으로 이해되는 의미를 갖는다. 본 개시에 사용되는 모든 용어들은 본 개시를 더욱 명확히 설명하기 위한 목적으로 선택된 것이며 본 개시에 따른 권리범위를 제한하기 위해 선택된 것이 아니다.
본 개시에서 사용되는 "포함하는", "구비하는", "갖는" 등과 같은 표현은, 해당 표현이 포함되는 어구 또는 문장에서 달리 언급되지 않는 한, 다른 실시예를 포함할 가능성을 내포하는 개방형 용어(open-ended terms)로 이해되어야 한다.
본 개시에서 기술된 단수형의 표현은 달리 언급하지 않는 한 복수형의 의미를 포함할 수 있으며, 이는 청구범위에 기재된 단수형의 표현에도 마찬가지로 적용된다.
이하, 첨부한 도면들을 참조하여, 본 개시의 실시예들을 설명한다. 또한, 이하의 실시예들의 설명에 있어서, 동일하거나 대응하는 구성요소를 중복하여 기술하는 것이 생략될 수 있다. 그러나, 구성요소에 관한 기술이 생략되어도, 그러한 구성요소가 어떤 실시예에 포함되지 않는 것으로 의도되지는 않는다.
본 발명에서 제안하고자 하는 기술은 스트레처블 표시장치(디스플레이)에 관한 것이다. 스트레처블 디스플레이란 모양과 형태 변형이 자유로운 디스플레이 형태를 일컫는 용어로서, 폴더블, 플렉서블, 롤러블 디스플레이를 넘어 궁극적인 변형이 가능한 디스플레이를 나타내는 용어로 사용되며, 차세대 디스플레이 시장을 주도할 폼팩터로 주목받고 있다.
스트레처블 표시장치가 효과적으로 구현되기 위해서는, 디스플레이의 모양 및 형태 변형에도 불구하고 균질하게 표시되는 영상이 사용자에게 전달될 필요가 있다. 따라서 이러한 기술적 필요를 해결할 수 있는 신기술의 제시가 최근 디스플레이 분야에서 스트레처블 표시장치의 상용화를 달성하기 위한 하나의 핵심적인 목표로서 연구자들 사이에 자리잡고 잇었다.
이와 같은 기술적인 목표를 도 1을 참고하여 좀 더 구체적으로 설명해 보면 다음과 같다.
도 1은, 스트레처블 표시장치에 스트레칭 변형이 발생하면서 발광 소자를 포함하는 패널의 휘도가 변형(감소)되는 원리와, 본 발명에서 제안하는 보상 회로를 통하여 휘도가 보상되어 스트레칭 변형 발생 전과 휘도가 동일하게 유지되는 모습을 개념적으로 나타낸 모식도이다.
도 1의 좌측 그림은 스트레칭이 일어나기 전의 패널을 나타내는 그림이며, 가운데 그림은 스트레칭이 일어났으나 휘도 보상이 없을 때 디스플레이의 면적 증가로 인하여 밝기가 감소하게 되는 그림이고, 우측 그림은 보상회로가 적용됨으로써 디스플레이의 면적이 증가하였음에도 불구하고 휘도가 스트레칭 발생 이전의 상황과 동일하게 유지되는 것을 나타낸 것이다.
디스플레이의 밝기 (L)는 일반적으로, 디스플레이 면적 (A)에 반비례하고 발광 다이오드의 전류 (I) 에 비례하게 나타난다.
L=α I/A
이 때, 만약 디스플레이가 외부의 스트레인(ε)에 의해 신축될 경우 디스플레이의 면적은 증가 (A(1+ ε))하게 되고, 이에 따라 전체 휘도가 감소 (L/(1+ ε))하는 문제가 발생하게 된다.
L/((1+ε))=α I/(A(1+ε))
이러한 문제에 대하여, 발광 다이오드의 전류 (I) 를 (1+ε) 배 증가시켜주면 디스플레이 휘도를 신축 이전과 동일하게 유지할 수 있는 기술적인 해결책이 도출될 수 있다.
L=α (I(1+ε))/(A(1+ε))
이와 같은 휘도 감소를 보상(보상)하기 위해서 본 발명에서 적용한 기술적인 원리는 다음과 같다.
회로는 스트레처블 디스플레이의 신축에 의한 휘도 변화를 보상하기 위해 발광 소자(다이오드)에 흘려주는 전류 (I)를 (1+ε) 배 증가시켜주는 방식을 사용하는데, 발광 소자에 흐르는 전류 (I) 는 구동 TFT(Thin-Film Transistor)의 게이트 전압에 의해 조절 될 수 있다. 만약 발광 소자에 흐르는 전류 (I)를 (1+ε) 배 증가시켜 주기 위해서는, 구동 TFT 의 게이트 전압을 (1+ε/2) 배 만큼 증가시켜주어야 하게 된다.
이를 위해 본 발명자들은 일부 실시예들에서 스트레인 센서(Cs)와 저장 커패시터 (C) 가 직렬로 연결된 구조를 도입하였다. 이 때 센서와 저장 커패시터 사이의 노드는 구동 TFT 게이트와 연결되는 것일 수 있다.
Figure PCTKR2023010150-appb-img-000001
상기 회로를 예로 들어 설명해 보면, 스트레인이 인가되지 않은 상태일 때 노드 A로 전압 Vdata 가 인가될 경우, 커플링에 의해 노드 B의 전압은 Vdata * Cs/(Cs+C)가 된다. 이 때, 외부에서 스트레인이 인가되면 스트레인 센서의 커패시턴스가 변화함에 따라 노드 B의 전압은 Vdata * Cs/(Cs+C)(1+ ε/2)만큼 증가하게 된다. 상기 노드 B는 구동 TFT의 게이트에 연결되어 있으므로 최종적으로 발광 다이오드에 흐르는 전류 (I)가 (1+ε)배 증가되는 효과가 발생한다.
본 발명자들은 상기 회로 구조를 보상회로 내에 도입하여 종래의 방식들에 비해 더 간편하고 효과적인 방식으로 이러한 기술적인 해결책을 달성할 수 있음을 확인하고 본 발명을 완성하였다.
도 2는, 본 발명의 일 실시예에 따르는 보상 회로에 있어서 중요한 구성 중 하나로 포함되는 스트레인 센서의 구조의 일 예를 나타낸 모식도이다.
본 발명에서 스트레인 센서는, 센서의 커패시턴스 변화량을 통해 변형 및 신축 정도를 감지하는 센서를 의미한다. 상기 스트레인 센서는 외부에서 스트레인(ε)이 인가되는 경우 상기 센서의 면적이 증가함에 따라 센서의 커패시턴스가 스트레인에 비례하여 증가하는 특징을 가질 수 있다. 즉 스트레인 센서의 커패시턴스가 초기 상태에 Cs 였을 경우 스트레인(ε)이 인가되면 커패시턴스가 Cs(1+ε) 로 증가하는 특징을 보일 수 있다.
일 예에서 상기 스트레인 센서는 신축성을 가지는 두 도체 평판 (전극) 이 나란하게 위치하고, 사이에 신축성을 가지는 절연체가 삽입된 구조를 가지는 것일 수 있다.
이하에서는 도 3 내지 도 23을 참조하여, 본 발명자들이 제안하는 회로의 각각의 실시예들에 대하여 상세히 설명한다. 이하에서 설명될 세 종류의 실시예들은 스트레인 센서를 도입하여 스트레처블 표시장치의 휘도를 보상 가능한 회로의 각각의 예시에 불과하며, 본 발명의 사상이 아래에서 설명될 세 종류의 회로로 반드시 한정되는 것은 아니다.
이하에서 실시예들에서 제안될 회로들은 휘도 감소 보상 외에도 구동 TFT의 문턱 전압 보상도 함께 실시하는 것일 수 있다. 문턱 전압 보상은 기존의 평판 디스플레이에서 이미지 불균일 문제를 해소하기 위해 필수적으로 실시되어 왔으나, 본 발명의 실시예에 따르면는 문턱 전압 보상을 별도의 회로의 도입의 필요성 없이 휘도 보상 회로 내에서 함께 처리하는 것일 수 있다.
이하의 실시예들에서 제안될 회로들은 문턱 전압 보상을 위한 구성요소들과 휘도 감소 보상을 위한 구성요소로 나뉘어 각각 회로의 구분되는 일 영역을 형성할 수 있으며, 일부의 회로들에서는 상기 문턱 전압 보상을 위한 구성요소들과 휘도 감소 보상을 위한 구성요소이 혼재되어 서로 구분되는 영역들을 형성하지 않는 것일 수 있다.
이하의 실시예들에서, 휘도 감소 보상을 위한 필수 구성요소는 구동 TFT, 스트레인 센서, 정전 커패시터가 있으며, 그 외에 문턱 전압 보상을 위한 별도의 정전 커패시터, 그리고 노드 전압을 초기화하고 조절하는데 사용되는 스위칭 TFT와 emission TFT 들이 존재함.
상기 회로는, 이미지가 업데이트되는 한 주기동안 (1) 노드 전압 초기화 단계; (2) 문턱 전압 보상 단계; (3) 데이터 전압 인가 단계; (4) 발광 소자 발광 단계; 순으로 구동될 수 있다. 상기 문턱 전압 보상은 (2) 문턱 전압 보상 단계에서, 휘도 감소 보상은 (4) 발광 소자 발광 단계에서 스트레칭이 일어날 때 마다 실시간으로 이루어지는 것일 수 있다.
본 발명의 일 실시예에 따라서 제안되는 스트레처블 표시장치의 보상 회로는, 발광 소자를 포함하는 스트레처블 표시장치의 보상 회로에 있어서, 스트레인 센서를 이용하여 상기 발광 소자에 흐르는 전류를 제어하여 상기 표시장치의 스트레칭(streching) 과정에서 발생하는 휘도 변화를 보상할 수 있는 것이다.
상기 휘도 변화의 보상은 실시간으로 수행되는 것일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 스트레인 센서는, 정전용량 방식(Capacitive type)이며 두 전극 사이에 플렉시블 절연막이 구비된 샌드위치 구조인 것일 수 있다.
상기 두 전극은 신축성 있는 소재로 형성되는 것일 수 있다.
상기 스트레인 센서의 정전용량은 가해진 스트레인에 정비례하게 증가할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 보상회로는, 구동 TFT의 문턱 전압의 보상이 가능한 회로를 포함하고, 각각 하나 이상의 저장 커패시터, 구동 TFT 및 스위칭 TFT를 포함하는 것일 수 있다.
도 3은, 본 발명의 일 실시예에 따르는 보상 회로에 있어서 하나의 실시예로서 제안되는 제1 보상 회로를 설명하기 위한 회로도와 제1 보상 회로를 구동하는 신호 파형도이다. 도 3에서 T1은 구동 TFT 이며, 더블게이트 구조를 나타내고 BG는 Bottom Gate, TG는 Top Gate를 의미한다. T2 내지 T6은 스위칭 TFT로서 싱글 게이트 구조를 가진다. C1 및 C2는 저장 커패시터이며, Cs는 스트레인 센서이자 저장 용량 방식의 변형 센서이다.
도 3을 참고해 보면, T1은 구동 TFT로서 더블 게이트 구조를 가질 수 있다. 상기 회로는 문턱 전압 보상부와 휘도 감소 보상부의 영역을 포함할 수 있으며, 각각의 영역은 TFT 및 저장(정전) 커패시터를 포함할 수 있다. 문턱 전압 보상부는, T1의 문턱 전압을 저장하기 위한 저장 커패시터 (C1), 그리고 각 노드 전압을 초기화 하고 조절하는 스위칭 TFT 들(T2, T3) 로 구성될 수 있다. 휘도 감소 보상부는, 스트레인 센서 (Cs) 와 저장 커패시터 (C2) 가 직렬로 연결된 구조를 가지며, 그 사이 노드는 T1의 게이트와 연결될 수 있다. 이 때, 각각의 노드 전압을 초기화 하고 조절하기 위한 스위칭 TFT 들 (T4, T5)을 추가로 포함할 수 있다. 이 외에, 보상 도중 T1이 켜지면서 발광 소자에 전류가 흐르는 것을 차단하는 역할을 수행하는 발광(emmission) TFT를 추가로 포함할 수 있다.
도 3에 도시되어 있는 회로도의 동작원리가 도 4 내지 도 7에 설명되어 있다.
도 4 내지 도 7은, 본 발명의 일 실시예에 따르는 보상 회로에 있어서 하나의 실시예로서 제안되는 제1 보상 회로가 구동되는 각 단계의 원리를 순차적으로 나타낸 것으로서, 각각 노드 전압 초기화 단계, 문턱 전압 보상 단계, 데이터 전압 인가 단계 및 발광 소자 발광 단계의 회로 구동을 나타내고 있는 회로도 및 신호 파형도이다.
도 4 내지 도 7의 각 도면을 참고하여 도 3에 도시되어 있는 회로들의 동작 원리를 구체적으로 설명하면 아래와 같다.
우선, 노드 전압 초기화 단계에서는 모든 노드의 전압이 초기화 된다. 이 단계에서 C1의 저장 전압은 Vref 이며 C2의 저장 전압 및 Cs의 저장 전압은 모두 0V이다.
그 다음으로 문턱 전압 보상 단계에서는, T6가 켜지면서 T1에 전류가 흐르기 시작하며, C1에 저장되는 전압이 T1의 문턱전압(Vth)이 될 때까지 전류가 흐른다. C1에는 Vth가 걸리고 C2와 Cs의 저장 전압은 여전히 0V이다.
그 다음으로 데이터 전압 인가 단계에서는 T3 가 on 되면서 T1의 소스 노드가 0 V가 되고, T2가 off 되면서 BG 노드 전압이 Vth가 된다. 이 때, C2와 Cs의 커패시티브 커플링(Capacitive Coupling)에 의해 TG 노드 전압이 Vdata(Cs/(Cs+C2)) 가 되며, T1의 Top Gate 전압이 높아짐에 따라 T1의 문턱 전압이 Vth-α(Vdata(Cs/(Cs+C2))) 가 된다. 더블게이트 구조의 TFT는 Top gate 전압 변화에 따라 문턱 전압이 변화하게 될 수 있다.
그 다음으로 발광 소자 발광 단계에서는 발광 소자에 회로를 통해 보상된 전류가 흐르면서 발광 소자가 발광하게 된다. 최종적으로 발광 소자에 흐르는 전류를 계산하는 식은 다음과 같으며, 아래의 값은 문턱 전압의 영향을 받지 않음을 의미한다.
Figure PCTKR2023010150-appb-img-000002
이를 정리해 보면, 디스플레이 패널에 ε 만큼의 변형이 일어나는 경우, 저장용량 방식의 변형 센서 (Cs) 의 커패시턴스가 1+ε 배 증가한다.
이에 따라, C2 에 저장되어있는 전압이 Vdata(Cs(1+ε)/(Cs(1+ε)+C2)) 만큼 변화하고, ε 값이 아주 크지 않고, Cs와 C2의 값이 같다면 Vdata (Cs/(Cs+C2))*(1+ ε)1/2 으로 근사할 수 있다.
따라서 앞선 OLED 전류식
Figure PCTKR2023010150-appb-img-000003
은,
Figure PCTKR2023010150-appb-img-000004
으로 변형되며, 목표했던 대로 발광소자의 전류가 (1+ε) 만큼 증가하였으므로 디스플레이 밝기가 보상된 것을 확인할 수 있다.
도 8은, 본 발명의 일 실시예에 따르는 보상 회로에 있어서 하나의 실시예로서 제안되는 제1 보상 회로의 문턱 전압 보상 시뮬레이션 결과를 나타내는 그래프이다.
도 8을 통하여 문턱전압 보상 시뮬레이션 결과 15%의 변형이 일어난 상황에서도, 구동 TFT의 문턱전압을 효과적으로 보상함을 알 수 있다.
도 9는, 본 발명의 일 실시예에 따르는 보상 회로에 있어서 하나의 실시예로서 제안되는 제1 보상 회로의 표시장치 스트레칭에 따른 휘도 감소 보상 시뮬레이션 결과를 나타내는 그래프이다.
도 9를 통해서 신축에 의한 밝기 감소 보상 시뮬레이션 결과로서 (a)보상이 없을 때와 (b) 보상 이후를 비교해 보면, 신축에 의한 밝기 감소가 효과적으로 줄어들었음을 확인할 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 보상회로는, 구동 TFT의 문턱 전압의 변화를 보상하기 위한 회로를 포함하는 문턱 전압 보상부; 및 상기 표시장치의 휘도의 감소를 보상하기 위한 회로를 포함하는 휘도 감소 보상부;를 포함하는 것일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 구동 TFT는 더블 게이트 구조인 것일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 문턱 전압 보상부는, 구동 TFT의 문턱 전압을 저장하기 위한 제1 저장 커패시터; 및 상기 제1 저장 커패시터와 직렬 연결되어 있고, 각 노드의 전압을 초기화하고 조절 하기 위한 복수 개의 스위칭 TFT;를 포함하는 것일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 휘도 감소 보상부는, 상기 스트레인 센서가 하나의 저장 커패시터와 직렬로 연결된 구조를 포함하고, 상기 스트레인 센서와 상기 저장 커패시터 사이의 노드는 구동 TFT의 게이트와 연결된 것일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 휘도 감소 보상부는, 각 노드의 전압을 초기화하고 조절하기 위한 복수 개의 스위칭 TFT를 더 포함하는 것일 수 있다.
이하에서는 위의 도 3에 도시되어 있는 회로를 설명한 것과 동일한 방식으로 다른 실시예들에서 제안하는 회로와 그 구동방식들에 대하여 도 10 이하를 참조하며 설명한다.
도 10은, 본 발명의 일 실시예에 따르는 보상 회로에 있어서 다른 하나의 실시예로서 제안되는 제2 보상 회로를 설명하기 위한 회로도와 제2 보상 회로를 구동하는 신호 파형도이다. T1은 구동 TFT이며, T2내지 T5는 싱글 게이트의 스위팅 TFT이고, C1및 C2는 저장 커패시터이며 Cs는 스트레인 센서이다.
도 11 내지 도 14는, 본 발명의 일 실시예에 따르는 보상 회로에 있어서 다른 하나의 실시예로서 제안되는 제2 보상 회로가 구동되는 각 단계의 원리를 순차적으로 나타낸 것으로서, 각각 노드 전압 초기화 단계, 문턱 전압 보상 단계, 데이터 전압 인가 단계 및 발광 소자 발광 단계의 회로 구동을 나타내고 있는 회로도 및 신호 파형도이다.
도 15는, 본 발명의 일 실시예에 따르는 보상 회로에 있어서 하나의 실시예로서 제안되는 제2 보상 회로의 문턱 전압 보상 시뮬레이션 결과를 나타내는 그래프이다.
도 15를 통하여 문턱전압 보상 시뮬레이션 결과 20%의 변형이 일어난 상황에서도, 구동 TFT의 문턱전압을 효과적으로 보상함을 알 수 있다.
도 16은, 본 발명의 일 실시예에 따르는 보상 회로에 있어서 하나의 실시예로서 제안되는 제2 보상 회로의 표시장치 스트레칭에 따른 휘도 감소 보상 시뮬레이션 결과를 나타내는 그래프이다.
도 16을 통해서 신축에 의한 밝기 감소 보상 시뮬레이션 결과로서 (a)보상이 없을 때와 (b) 보상 이후를 비교해 보면, 신축에 의한 밝기 감소가 효과적으로 줄어들었음을 확인할 수 있다.
도 17은, 본 발명의 일 실시예에 따르는 보상 회로에 있어서 또 다른 하나의 실시예로서 제안되는 제3 보상 회로를 설명하기 위한 회로도와 제3 보상 회로를 구동하는 신호 파형도이다.
동일한 방식으로 T1은 구동 TFT이고, T2 내지 T5는 스위칭 TFT이며, Cst는 저장 커패시터이고, Cs는 스트레인 센서를 나타낸다.
일 실시예에 따르면, 상기 구동 TFT의 문턱 전압의 변화를 보상하기 위한 문턱 전압 보상부의 회로와 상기 표시장치의 휘도의 감소를 보상하기 위한 휘도 감소 보상부의 회로가 별도로 나뉘어 구분되어 있지 않은 것일 수 있다.
제3 보상 회로와 같은 형태에서는 문턱 전압 보상부와 휘도 감소 보상부가 별도로 구분되어 있지 않고도, 제1 보상 회로 및 제2 보상회로에 상응하는 기능을 수행할 수 잇다.
이 때, 도 3의 보상 회로와 같은 형태에서, 상기 저장 커패시터는 문턱 전압 저장 및 휘도 감소 보상을 동시에 수행하는 것일 수 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 보상회로는, 휘도 변화의 보상 도중 상기 발광 소자에 전류가 흐르는 것을 차단하는 발광 TFT(회로 1에서는 T6, 회로 3에서는 T3 및 T5) 를 하나 이상 포함하고, 상기 발광 TFT 중 적어도 하나는 상기 구동 TFT 및 상기 발광 소자 사이에 연결된 것일 수 있다.
도 18 내지 도 21은, 본 발명의 일 실시예에 따르는 보상 회로에 있어서 또 다른 하나의 실시예로서 제안되는 제3 보상 회로가 구동되는 각 단계의 원리를 순차적으로 나타낸 것으로서, 각각 노드 전압 초기화 단계, 문턱 전압 보상 단계, 데이터 전압 인가 단계 및 발광 소자 발광 단계의 회로 구동을 나타내고 있는 회로도 및 신호 파형도이다.
도 22는, 본 발명의 일 실시예에 따르는 보상 회로에 있어서 하나의 실시예로서 제안되는 제3 보상 회로의 문턱 전압 보상 시뮬레이션 결과를 나타내는 그래프이다.
도 22를 통하여 문턱전압 보상 시뮬레이션 결과 20%의 변형이 일어난 상황에서도, 구동 TFT의 문턱전압을 효과적으로 보상함을 알 수 있다.
도 23은, 본 발명의 일 실시예에 따르는 보상 회로에 있어서 하나의 실시예로서 제안되는 제3 보상 회로의 표시장치 스트레칭에 따른 휘도 감소 보상 시뮬레이션 결과를 나타내는 그래프이다.
도 23을 통해서 신축에 의한 밝기 감소 보상 시뮬레이션 결과로서 (a)보상이 없을 때와 (b) 보상 이후를 비교해 보면, 신축에 의한 밝기 감소가 효과적으로 줄어들었음을 확인할 수 있다.
상술한 보상 회로에 대한 특징들 외에, 본 발명의 다른 일 측면에서는 보상 회로를 이용한 스트레처블 표시 장치의 휘도 보상 방법을 제안한다.
본 발명의 다른 일 실시예에 따라서 제안되는 보상 회로를 이용한 스트레처블 표시장치의 휘도 보상 방법은, 각 노드 에 걸리는 전압이 모두 초기화 되는, 노드 전압 초기화 단계; 구동 TFT에 전류가 흐르기 시작하면서 문턱 전압 보상부의 정전 커패시터에 저장되는 전압이 구동 TFT의 문턱 전압이 될 때까지 전류가 흐르는 것인, 문턱 전압 보상 단계; 저장 커패시터에 데이터 전압이 인가되는, 데이터 전압 인가 단계; 및 표시장치의 스트레칭(streching)이 발생할 때 스트레인 센서와 저장 커패시터 간 커패시티브 커플링(capacitive coupling)이 발생하며 휘도 감소의 보상이 수행되며 발광 소자가 빛을 발하는, 발광 소자 발광 단계;를 포함한다.
일 실시예에 따르면, 상기 휘도 감소의 보상은, 상술한 본 발명의 일 실시예에 따라서 제안되는 보상 회로를 이용하여 수행되는 것일 수 있다.
본 발명의 또 다른 일 측면에서는 보상 회로를 탑재한 스트레처블 표시 장치 디바이스를 제안한다.
본 발명의 또 다른 일 실시예에 따라서 제안되는 휘도 보상 회로를 포함하는 스트레처블 표시 장치는, 발광 소자를 포함하고 스트레칭 변형이 가능한 표시장치에 있어서, 스트레인 센서를 이용하여 상기 발광 소자에 흐르는 전류를 제어하여 상기 표시장치의 연신(streching) 과정에서 발생하는 휘도 변화를 보상할 수 있는 보상 회로를 포함하고, 상기 스트레인 센서는, 정전용량 방식(Capacitive type)이며 두 전극 사이에 플렉시블 절연막이 구비된 샌드위치 구조인 것이고, 상기 보상회로는, 구동 TFT의 문턱 전압의 변화를 보상하기 위한 회로를 포함하는 문턱 전압 보상부; 및 상기 표시장치의 휘도의 감소를 보상하기 위한 회로를 포함하는 휘도 감소 보상부;를 포함하는 것이다.
이상의 설명은 본 발명의 기술 사상을 예시적으로 설명한 것에 불과한 것으로서, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 발명의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 다양하게 수정 및 변형이 가능할 것이다. 따라서, 본 발명에 개시된 실시예들은 본 발명의 기술 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이고, 이러한 실시예에 의하여 본 발명의 기술 사상의 범위가 한정되는 것은 아니다. 본 발명의 보호 범위는 아래의 청구범위에 의하여 해석되어야 하며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 기술 사상은 본 발명의 권리범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.

Claims (14)

  1. 발광 소자를 포함하는 스트레처블 표시장치의 보상 회로에 있어서,
    스트레인 센서를 이용하여 상기 발광 소자에 흐르는 전류를 제어하여 상기 표시장치의 스트레칭(streching) 과정에서 발생하는 휘도 변화를 보상할 수 있는,
    스트레처블 표시장치의 보상 회로.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 스트레인 센서는,
    정전용량 방식(Capacitive type)이며 두 전극 사이에 플렉시블 절연막이 구비된 샌드위치 구조인 것인,
    스트레처블 표시장치의 보상 회로.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 보상회로는,
    구동 TFT의 문턱 전압의 보상이 가능한 회로를 포함하고,
    각각 하나 이상의 저장 커패시터, 구동 TFT 및 스위칭 TFT를 포함하는 것인,
    스트레처블 표시장치의 보상 회로.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 보상회로는,
    구동 TFT의 문턱 전압의 변화를 보상하기 위한 회로를 포함하는 문턱 전압 보상부; 및
    상기 표시장치의 휘도의 감소를 보상하기 위한 회로를 포함하는 휘도 감소 보상부;를 포함하는 것인,
    스트레처블 표시장치의 보상 회로.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 구동 TFT는 더블 게이트 구조인 것인,
    스트레처블 표시장치의 보상 회로.
  6. 제4항에 있어서,
    상기 문턱 전압 보상부는,
    구동 TFT의 문턱 전압을 저장하기 위한 제1 저장 커패시터; 및
    상기 제1 저장 커패시터와 직렬 연결되어 있고, 각 노드의 전압을 초기화하고 조절 하기 위한 복수 개의 스위칭 TFT;를 포함하는 것인,
    스트레처블 표시장치의 보상 회로.
  7. 제4항에 있어서,
    상기 휘도 감소 보상부는, 상기 스트레인 센서가 하나의 저장 커패시터와 직렬로 연결된 구조를 포함하고,
    상기 스트레인 센서와 상기 저장 커패시터 사이의 노드는 구동 TFT의 게이트와 연결된 것인,
    스트레처블 표시장치의 보상 회로.
  8. 제4항에 있어서,
    상기 휘도 감소 보상부는, 각 노드의 전압을 초기화하고 조절 하기 위한 복수 개의 스위칭 TFT를 더 포함하는 것인,
    스트레처블 표시장치의 보상 회로.
  9. 제4항에 있어서,
    상기 구동 TFT의 문턱 전압의 변화를 보상하기 위한 문턱 전압 보상부의 회로와 상기 표시장치의 휘도의 감소를 보상하기 위한 휘도 감소 보상부의 회로가 별도로 나뉘어 구분되어 있지 않은,
    스트레처블 표시장치의 보상 회로.
  10. 제1항에 있어서,
    상기 저장 커패시터는 문턱 전압 저장 및 휘도 감소 보상을 동시에 수행하는 것인,
    스트레처블 표시장치의 보상 회로.
  11. 제1항에 있어서,
    상기 보상회로는, 휘도 변화의 보상 도중 상기 발광 소자에 전류가 흐르는 것을 차단하는 발광 TFT((회로 1: T6, 회로 3: T3, T5) 를 하나 이상 포함하고,
    상기 발광 TFT 중 적어도 하나는 상기 구동 TFT 및 상기 발광 소자 사이에 연결된 것인,
    스트레처블 표시장치의 보상 회로.
  12. 각 노드 에 걸리는 전압이 모두 초기화 되는, 노드 전압 초기화 단계;
    구동 TFT 의 문턱 전압이 문턱 전압 보상부의 저장 커패시터에 저장되는, 문턱 전압 보상 단계;
    저장 커패시터에 데이터 전압이 저장되는, 데이터 전압 인가 단계; 및
    표시장치의 스트레칭(streching)이 발생할 때 스트레인 센서와 저장 커패시터 간 커패시티브 커플링(capacitive coupling)이 발생하며 휘도 감소의 보상이 수행되며 발광 소자가 빛을 발하는, 발광 소자 발광 단계;를 포함하는,
    보상 회로를 이용한 스트레처블 표시장치의 휘도 보상 방법.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 휘도 감소의 보상은, 제1항의 보상 회로를 이용하여 수행되는 것인,
    보상 회로를 이용한 스트레처블 표시장치의 휘도 보상 방법.
  14. 발광 소자를 포함하고 스트레칭 변형이 가능한 표시장치에 있어서,
    스트레인 센서를 이용하여 상기 발광 소자에 흐르는 전류를 제어하여 상기 표시장치의 연신(streching) 과정에서 발생하는 휘도 변화를 보상할 수 있는 보상 회로를 포함하고,
    상기 스트레인 센서는, 정전용량 방식(Capacitive type)이며 두 전극 사이에 플렉시블 절연막이 구비된 샌드위치 구조인 것이고,
    상기 보상회로는, 구동 TFT의 문턱 전압의 변화를 보상하기 위한 회로를 포함하는 문턱 전압 보상부; 및 상기 표시장치의 휘도의 감소를 보상하기 위한 회로를 포함하는 휘도 감소 보상부;를 포함하는 것인,
    휘도 보상 회로를 포함하는 스트레처블 표시 장치.
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