JP2002169510A - アクティブマトリクス型表示装置の駆動回路及び電子機器及び電子装置の駆動方法及び電子装置 - Google Patents
アクティブマトリクス型表示装置の駆動回路及び電子機器及び電子装置の駆動方法及び電子装置Info
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Abstract
わずに逆バイアスの印加を実現できる有機エレクトロル
ミネッセンス素子駆動回路を実現する。 【解決手段】 スイッチ21及び22を切換えることに
よって、電源電位VCCとGNDとの接続関係を切換え
る。新たにマイナス電源などの追加電源を用意すること
なく有機エレクトロルミネッセンス素子10への逆バイ
アス印加を実現し、有機エレクトロルミネッセンス素子
10の長寿命化を図る。
Description
ネッセンス(Eectro Luminescense)素子(以下、「有機
エレクトロルミネッセンス素子」と称する)などの電気
光学素子を用いたアクティブマトリクス型表示装置の駆
動回路及び電子機器及び電子装置の駆動方法及び電子装
置に関し、特に電気光学素子の劣化を抑制するために電
気光学素子に対し逆バイアス印加する機能を有した駆動
回路及び電子機器及び電子装置の駆動方法及び電子装置
に関する。
ロルミネッセンス素子からなる複数の画素をマトリクス
状に配列することによって表示装置を実現できることが
知られている。有機エレクトロルミネッセンス素子は、
例えばMg:Ag、AL:Li等の金属電極による陰極
と、ITO (Indium Tin Oxide)からなる透明電極に
よる陽極との間に、発光層を含む有機積層薄膜を有す構
成をとる。
たアクティブマトリクス型表示装置の駆動回路の一般的
な構成が図8に示されている。同図において、有機エレ
クトロルミネッセンス素子は、ダイオード10として表
記されている。また駆動回路1は、薄膜トランジスタ
(TFT)からなる二つのトランジスタTr1,Tr2
と、電荷を蓄積する容量素子2とから構成されている。
ャネル型のTFTであるものとする。同図中の容量素子
2に蓄積された電荷に応じてトランジスタTr1がオン
・オフ制御される。容量素子2への充電は、選択電位V
SELをローレベルにすることでオン状態になったトラン
ジスタTr2を介してデータ線VDATAにより行なわれ
る。トランジスタTr1がオンのとき、トランジスタT
r1を介して有機エレクトロルミネッセンス素子10に
電流が流れる。この電流を有機エレクトロルミネッセン
ス素子10に流し続けることで有機エレクトロルミネッ
センス素子10は継続して発光する。
ートが図9に示されている。図9に示されているよう
に、データ書込みを行う場合には、選択電位VSELをロ
ーレベルにすることでトランジスタTr2をオン状態と
し、これにより容量素子2を充電する。この充電期間が
同図中の書込期間TWである。この書込期間TWの後、実
際に表示を行う期間となる。この期間においては、容量
素子2に蓄積された電荷によりトランジスタTr1がオ
ン状態になる。この期間が同図中の表示期間THであ
る。
ッセンス素子の駆動回路の他の構成が示されている。同
図に示されている駆動回路は、文献「The Impact of Tr
ansient Response of Organic Light Organic Light E
mitting Diodes on the Design of Active Matrix OLED
Displays」(1998 IEEE IEDM98−8
75)に記載されている。図10において、Tr1は駆
動トランジスタ、Tr2は充電制御トランジスタ、Tr
3は第1の選択トランジスタ、Tr4は容量素子2の充
電期間にオフ状態になる第2の選択トランジスタであ
る。
タは同一規格のものでも特性にはばらつきがあり、従っ
て、トランジスタのゲート電極に同一の電圧を印加した
としても必ずしもトランジスタに一定値の電流が流れる
訳ではなく、これが輝度むら等の要因となることがあ
る。これに対してこの駆動回路では、電流源4から出力
されるデータ信号に応じた電流量に基づいて容量素子2
に電荷が蓄積される。従って、データに応じた電流量に
基づいて有機エレクトロルミネッセンスの発光状態を制
御できる。
ャネル型MOSトランジスタであり、選択電位VSELを
ローレベルにすることでトランジスタTr2及びTr3
をオン状態にし、電流源4の出力に応じた値の電荷が容
量素子2に蓄積される。そして、選択電位VSELがハイ
レベルとなり、Tr2およびTr3がオフ状態となった
後に、この容量素子2に蓄積された電荷によりトランジ
スタTr1がオン状態となり、データ保持制御信号Vgp
によりトランジスタTr4がオン状態になることで有機
エレクトロルミネッセンス素子10に電流が流れる。
ャートが図11に示されている。図11に示されている
ように、電流源4によるデータ書込みを行う場合には、
選択電位VSELをローレベルにすることにより、トラン
ジスタTr2,Tr3をオン状態にして、容量素子2を
充電する。この充電期間が同図中の書込期間TWであ
る。この書込期間TWの後、実際に表示を行う期間とな
る。データ保持制御信号Vgpがローレベルの期間におい
ては、トランジスタTr1がオン状態になり、この期間
が表示期間THになる。
素子駆動回路のさらに別の構成が示されている。同図に
示されている駆動回路は、特開平11−272233号
公報に記載されている回路である。同図において、駆動
回路は、オン状態になっているときに電源による電流を
有機エレクトロルミネッセンス素子10に与える駆動ト
ランジスタTr1と、このトランジスタTr1をオン状
態に保持するための電荷を蓄積する容量素子2と、外部
信号に応じて容量素子2への充電を制御する充電制御ト
ランジスタTr5とを含んで構成されている。なお、有
機エレクトロルミネッセンス素子10を発光させる場
合、充電制御トランジスタTr7をオフ状態にするため
に電位Vrscanをローレベルの状態に保持しておく。こ
れにより、リセット信号Vrsigは出力されない。尚、T
r6は調整用のトランジスタである。
ミネッセンス素子10を発光させる場合、トランジスタ
Tr5をオン状態にし、データ線VDATAによってトラン
ジスタTr6を介して容量素子2を充電する。この充電
レベルに応じてトランジスタTr1のソース−ドレイン
間のコンダクタンスを制御し、有機エレクトロルミネッ
センス素子10に電流を流せば良い。すなわち、図13
に示されているように、トランジスタTr5をオン状態
にするために電位Vscanをハイレベルの状態にすれば、
トランジスタTr6を介して容量素子2が充電される。
この充電レベルに応じてトランジスタTr1のソース−
ドレイン間のコンダクタンスが制御され、有機エレクト
ロルミネッセンス素子10に電流が流れることになる。
トロルミネッセンス素子に逆バイアスを印加すること
は、有機エレクトロルミネッセンス素子の長寿命化に有
効な手段であることが知られている。この長寿命化につ
いては、例えば特開平11−8064号公報に記載され
ている。
レクトロルミネッセンス素子に逆バイアス印加を行う場
合、新たにマイナス電源などの追加電源を用意し、有機
エレクトロルミネッセンス素子に逆バイアスをかけるよ
うに制御することが必要になる。
をほとんど伴わずに有機エレクトロルミネッセンス素子
などの電気光学素子に逆バイアスを印加することのでき
るアクティブマトリクス型表示装置の駆動回路及び電子
機器及び電子装置の駆動方法及び電子装置を提供するこ
とを目的とする。
ティブマトリクス型表示装置の駆動回路は、電気光学素
子からなる複数の画素がマトリクス状に配列された表示
装置をアクティブ駆動する駆動回路であって、第1の電
位を供給する第1の電源線及び前記第1の電位よりも低
い第2の電位を供給する第2の電源線のいずれか一方に
電気的に接続される第1の端子と、前記第1及び前記第
2の電源線のいずれか一方に前記電気光学素子を介して
電気的に接続される第2の端子と、を含み、前記電気光
学素子が第1の動作状態であるときには、前記第1の端
子は前記第1の電源線に電気的に接続され、かつ、前記
第2の端子は前記電気光学素子を介して前記第2の電源
線に電気的に接続された状態となり、前記電気光学素子
が第2の動作状態であるときには、前記第1の端子は前
記第2の電源線に電気的に接続され、かつ、前記第2の
端子は前記電気光学素子を介して前記第1の電源線に電
気的に接続された状態となるタイミングが少なくともあ
ること、を特徴とする。
クス型表示装置の駆動回路は、前記電気光学素子の動作
状態を制御するための駆動トランジスタと、前記駆動ト
ランジスタをオン状態に保持するための電荷を蓄積する
容量素子と、外部信号に応じて前記容量素子への充電を
制御する充電制御トランジスタと、を更に含み、前記容
量素子を構成する一方の電極は前記第1の端子に電気的
に接続され、前記容量素子を構成する他方の電極は前記
駆動トランジスタのゲート電極に電気的に接続され、前
記第1の端子と前記第2の端子とが前記駆動トランジス
タのソース及びドレインを介して電気的に接続されてい
ること、を特徴とする。
クス型表示装置の駆動回路は、前記電気光学素子の動作
状態を制御するための駆動トランジスタと、前記駆動ト
ランジスタをオン状態に保持するための電荷を蓄積する
容量素子と、外部信号に応じて前記容量素子への充電を
制御する充電制御トランジスタと、を更に含み、前記容
量素子を構成する一方の電極は前記容量素子の充電期間
にオフ状態になる選択トランジスタを介して前記第1の
端子に電気的に接続され、前記容量素子を構成する他方
の電極は前記駆動トランジスタのゲート電極に電気的に
接続され、前記第1の端子と前記第2の端子とが前記駆
動トランジスタのソース及びドレイン並びに前記選択ト
ランジスタのソース及びドレインを介して電気的に接続
されていること、を特徴とする。
クス型表示装置の駆動回路は、前記電気光学素子の動作
状態を制御するための駆動トランジスタと、前記駆動ト
ランジスタをオン状態に保持するための電荷を蓄積する
容量素子と、外部信号に応じて前記容量素子への充電を
制御する充電制御トランジスタと、を更に含み、前記容
量素子を構成する一方の電極は前記駆動トランジスタの
ゲート電極に電気的に接続され、前記容量素子を構成す
る他方の電極はグランドに電気的に接続され、前記第1
の端子と前記第2の端子とが前記駆動トランジスタのソ
ース及びドレインを介して電気的に接続されているこ
と、を特徴とする。
2電源との接続状態をスイッチで切換えているので、電
源を追加する必要もなく、消費電力やコストの増加をほ
とんど伴わずに有機エレクトロルミネッセンス素子に逆
バイアスを印加することができる。この場合、一般的に
は、第1電源がVCCで、第2電源がグランド(GND)
であり、もともと用意されている電位を用いる。もっと
も、有機エレクトロルミネッセンス素子を発光させるの
に充分な電位差が確保できれば、それらに限定されるこ
とはない。
型表示装置の駆動回路は、前記電気光学素子が有機エレ
クトロルミネッセンス素子であること、を特徴とする。
回路を備えるアクティブマトリクス型表示装置が実装さ
れてなる電子機器であること、を特徴とする。
は、第1の電位を有する第1の電源線と、前記第1の電
位より低電位である第2の電位を有する第2の電源線
と、前記第1の電源線と前記第2の電源線との間に電気
的に配置された電子素子と、を備えた電子装置の駆動方
法であって、前記電子素子の前記一端を前記第1の電源
線に電気的に接続するときは、前記電子素子の他端を前
記第2の電源線に接続し、前記電子素子の前記一端を前
記第2の電源線に電気的に接続するときは、前記電子素
子の前記他端を前記第1の電源線と電気的に接続するこ
と、を特徴とする。
しも直接電源線に電子素子が接続されている場合だけで
なく、電源線と電子素子との間にトランジスタなどの他
の素子が配置される場合も含まれるものとする。また、
電子素子としては、例えば、液晶素子、電気泳動素子、
エレクトロルミネッセンス素子などであり、また、電圧
を印加、もしくは電流を供給することで駆動される素子
を意味するものである。
は、上記電子装置の駆動方法において、前記電子素子は
電流により駆動される電流駆動素子であること、を特徴
とする。
場合には、この駆動方法により電子素子には正方向と逆
方向の電流が流れることになる。
位を有する第1の電源線と、前記第1の電位より低電位
である第2の電位を有する第2の電源線と、前記第1の
電源線と前記第2の電源線との間に電気的に配置された
電子素子と、を備えた電子装置であって、前記電子素子
の一端が前記第1の電源線に電気的に接続されるとき
は、前記電子素子の他端が前記第2の電源線に接続さ
れ、前記電子素子の前記一端が前記第2の電源線に電気
的に接続されるときは、前記電子素子の前記他端が前記
第1の電源線と電気的に接続されること、を特徴とす
る。
電子装置において、前記電子素子は、データ信号を供給
するデータ線と、走査信号を供給する走査線との交点に
対応して配置された単位回路内に配置されていること、
を特徴とする。
電子装置において、前記単位回路は、前記電子素子の導
通状態を制御する第1のトランジスタと、前記走査線に
ゲート電極が接続された第2のトランジスタと、前記第
1のトランジスタのゲート電極に接続され、前記データ
線により供給される前記データ信号に対応した電荷を蓄
積する容量素子と、を含むこと、を特徴とする。
施の形態について説明する。なお、以下の説明において
参照する各図では、他の図と同等部分は同一符号によっ
て示されている。
ッセンス素子を用いたアクティブマトリクス型表示装置
の駆動回路を示すブロック図である。同図に示されてい
るように、本例の有機エレクトロルミネッセンス素子駆
動回路1は、第1の端子Aを有する。第1の端子Aはス
イッチ21により、第1の電位(VCC)を供給する第1
の電源線、および、第1の電位よりも低い第2の電位
(GND)を供給する第2の電源線のいずれか一方に、
電気的に接続可能な構成となっている。
駆動回路1は、第2の端子Bを有する。第2の端子Bは
有機エレクトロルミネッセンス素子10を介してスイッ
チ22と電気的に接続されている。第2の端子Bは、ス
イッチ22により、第1の電位(VCC)を供給する第1
の電源線、および、第1の電位よりも低い第2の電位
(GND)を供給する第2の電源線のいずれか一方に、
有機エレクトロルミネッセンス素子10を介して電気的
に接続可能な構成となっている。尚、第1の電位
(VCC)は、第2の電位(GND)よりも高い電位であ
り、例えば10V程度である。
発光させる場合(第1の動作状態)、すなわち表示を行
う場合には、スイッチ21を第1の電位(VCC)を供給
する第1の電源線側に設定し、スイッチ22を第2の電
位(GND)を供給する第2の電源線側に設定すれば良
い。このとき、第1の端子Aは第1の電源線と電気的に
接続され、第2の端子Bは有機エレクトロルミネッセン
ス素子10を介して第2の電源線と電気的に接続され
る。
10を発光させない場合(第2の動作状態)、すなわち
表示を行わない場合には、スイッチ21を第2の電位
(GND)を供給する第2の電源線側に設定し、スイッ
チ22を第1の電位(VCC)を供給する第1の電源線側
に設定すれば良い。このとき、第1の端子Aは第2の電
源線と電気的に接続され、第2の端子Bは有機エレクト
ロルミネッセンス素子10を介して第1の電源線と電気
的に接続される。このような電気的接続関係のときに
は、端子Bの電位が第1の電位(VCC)より大きくなる
ことはないので、有機エレクトロルミネッセンス素子1
0に逆バイアスが印加されることになる。但し、上記の
ような電気的接続関係を、有機エレクトロルミネッセン
ス素子が第2の動作状態である全期間において続ける必
要は無い。有機エレクトロルミネッセンス素子が第2の
動作状態にある期間のうちの少なくとも一部期間におい
て、上記のような電気的接続関係を保てれば良い。
を切換えるだけで、有機エレクトロルミネッセンス素子
に逆バイアスを印加することができるのである。そし
て、この場合、もともと用意されている電源やGNDを
利用するため、新たにマイナス電源などの追加電源を用
意する必要がないので、消費電力が増加したり、コスト
の増加を招くことはない。なお、これらのスイッチ21
及び22は、トランジスタを組み合わせて簡単に実現で
きる。
構成を示すブロック図である。同図においては、前述し
た図8の回路構成を駆動回路1としている。すなわち、
駆動回路1は、有機エレクトロルミネッセンス素子10
の動作状態を制御するための駆動トランジスタTr1
と、このトランジスタTr1をオン状態に保持するため
の電荷を蓄積する容量素子2と、外部信号に応じて容量
素子2への充電を制御する充電制御トランジスタTr2
とを含んで構成されている。そして、駆動回路1におい
ては、容量素子2を構成する一方の電極は第1の端子A
に電気的に接続され、容量素子2を構成する他方の電極
は駆動トランジスタTr1のゲート電極に電気的に接続
されている。さらに、駆動トランジスタTr1を構成す
る一方のソースまたはドレインは第1の端子Aに電気的
に接続され、駆動トランジスタTr1を構成する他方の
ソースまたはドレインは第2の端子Bに電気的に接続さ
れている。このため、第1の端子Aと第2の端子Bとが
駆動トランジスタTr1のソース及びドレインを介して
電気的に接続されていることになる。
電気的接続状態をスイッチ21及び22によって切換え
ているのである。すなわち、有機エレクトロルミネッセ
ンス素子10を発光させる場合(第1の動作状態)に
は、スイッチ21を電源電位V CC側に設定し、スイッチ
22をGND側に設定する。この状態において容量素子
2を充電し、トランジスタTr1をオン状態にして有機
エレクトロルミネッセンス素子10に電流を流せば良
い。
10を発光させない場合(第2の動作状態)には、スイ
ッチ21をGND側に設定し、スイッチ22を電源電位
VCC側に設定すれば良い。この場合、図3に示されてい
るように、選択電位VSELを電源電位VCCに保ってお
く。第1の端子Aの電位(VD)を電源電位VCCからG
NDに低下させ、この低下後に、第3の端子Cの電位
(VS)をGNDから電源電位VCCに上昇させる。する
と、駆動トランジスタTr1のゲート電位V1は電位VD
の変化に追従して低下する。通常、トランジスタTr1
のゲート線には配線容量(図示せず)が付加されるが、
その容量の大きさが容量素子2の容量に対して無視でき
る程度であれば、第1の端子Aの電位VDが電源電位V
CCからGNDに変化したときには、トランジスタTr1
のゲート電位V1は電源電位VCC分だけ低下する。この
とき、第2の端子Bの電位は最大でも駆動トランジスタ
Tr1のしきい値電圧(Vth)であり、第3の端子C
の電位VSは電源電位VCCになるので、有機エレクトロ
ルミネッセンス素子10に逆バイアスが印加されること
になる。
を切換えるだけで、有機エレクトロルミネッセンス素子
に逆バイアスを印加することができる。そして、新たに
マイナス電源などの追加電源を用意する必要がないの
で、消費電力が増加したり、コストが大幅に増大するこ
とはない。
部構成を示すブロック図である。同図においては、前述
した図10の回路構成を駆動回路1としている。すなわ
ち、駆動回路1は、有機エレクトロルミネッセンス素子
10の動作状態を制御するための駆動トランジスタTr
1と、このトランジスタTr1の導通状態を制御するた
めの電荷を蓄積する容量素子2と、外部信号に応じて容
量素子2への充電を制御する充電制御トランジスタTr
2とを含んで構成されている。そして、駆動回路1にお
いては、容量素子2を構成する一方の電極は第2の選択
トランジスタTr4を介して第1の端子Aに電気的に接
続され、容量素子2を構成する他方の電極は駆動トラン
ジスタTr1のゲート電極に電気的に接続されている。
さらに、駆動トランジスタTr1の一端は第2の選択ト
ランジスタTr4を介して第1の端子Aに電気的に接続
され、駆動トランジスタTr1の他端は第2の端子Bに
電気的に接続されている。このため、第1の端子Aと第
2の端子Bとが、駆動トランジスタTr1及び選択トラ
ンジスタTr4のソース及びドレインを介して電気的に
接続されることになる。
タは同一規格のものでも特性にはばらつきがあり、従っ
て、トランジスタのゲート電極に同一の電圧を印加した
としても必ずしもトランジスタに一定値の電流が流れる
訳ではなく、これが輝度むら等の要因となることがあ
る。これに対してこの駆動回路では、電流源4から出力
されるデータ信号に応じた電流量に基づいて容量素子2
に電荷が蓄積される。従って、データに応じた電流量に
基づいて有機エレクトロルミネッセンスの発光状態を制
御できる。
2の端子Bの電気的接続状態は、スイッチ21及び22
によって、電源電位VCC及びGNDに切換えられる。す
なわち、有機エレクトロルミネッセンス素子10を発光
させる場合には、スイッチ21を電源電位VCC側に設定
し、スイッチ22をGND側に設定し、さらにトランジ
スタTr1をオン状態にすると共にトランジスタTr4
をオン状態にして、有機エレクトロルミネッセンス素子
10に電流を流せば良い。
10に逆バイアスを印加する場合には、スイッチ21を
GND側に設定し、スイッチ22を電源電位VCC側に設
定すれば良い。この場合、図5に示すように、選択電位
VSELを電源電位VCCに、データ保持制御信号VgpをG
NDに保っておく。そして、第1の端子Aの電位VDを
電源電位VCCからGNDに低下させる。この低下後に、
第3の端子Cの電位V SをGNDから電源電位VCCに上
昇させる。なお、図5にはこの駆動回路における電流書
き込み後の動作のみが示されている。
4が常時オン状態であることから、第1の端子Aの電位
VDが電源電位VCCからGNDに低下したことに追従し
て、電源電位VCCからトランジスタTr4のしきい値電
圧Vthに低下する。このとき、通常であればトランジス
タTr1のゲート線には配線容量(図示せず)が付加さ
れるが、その容量の大きさが容量素子2の容量に対して
無視できる程度であれば、ノードEの電位V2は、V2−
(VCC−Vth)と変化する。さらに、電位V2≦VCC−
Vthの場合、第2の端子Bの電位電位V3はしきい値電
圧Vthに低下する。尚、以上の記載はトランジスタTr
1とTr4のしきい値電圧が等しいことを前提としてい
る。このようにして、有機エレクトロルミネッセンス素
子10に逆バイアスが印加されることになる。
けで、有機エレクトロルミネッセンス素子への逆バイア
スの印加が実現できる。そして、新たにマイナス電源な
どの追加電源を用意する必要がないので、消費電力が増
加したり、コストが大幅に増大することはない。
部構成を示すブロック図である。同図においては、特開
平11−272233号公報に記載されている回路を駆
動回路1としている。すなわち、駆動回路1は、有機エ
レクトロルミネッセンス素子10の動作状態を制御する
ための駆動トランジスタTr1と、このトランジスタT
r1をオン状態に保持するための電荷を蓄積する容量素
子2と、外部信号に応じて容量素子2の電荷の蓄積状態
を制御する充電制御トランジスタTr5とを含んで構成
されている。そして、駆動回路1においては、容量素子
2を構成する一方の電極は駆動トランジスタTr1のゲ
ート電極に電気的に接続され、容量素子2を構成する他
方の電極はGNDに電気的に接続されている。さらに、
駆動トランジスタTr1を構成する一方のソースまたは
ドレインは第1の端子Aに電気的に接続され、駆動トラ
ンジスタTr1を構成する他方のソースまたはドレイン
は第2の端子Bに電気的に接続されている。このため、
第1の端子Aと第2の端子Bとが駆動トランジスタTr
1のソース及びドレインを介して電気的に接続されてい
ることになる。尚、同図におけるトランジスタTr1,
Tr6は、Pチャネル型トランジスタ、トランジスタT
r5,Tr7はNチャネル型トランジスタである。ま
た、ダイオード接続されたトランジスタTr6は、トラ
ンジスタTr1のしきい値のばらつきを補償する効果が
ある。
2の端子Bの電気的接続状態は、スイッチ21及び22
によって、電源電位VCC及びGNDに切換えられる。す
なわち、有機エレクトロルミネッセンス素子10を発光
させる場合には、スイッチ21を電源電位VCC側に設定
し、スイッチ22をGND側に設定する。この状態にお
いてトランジスタTr5をオン状態にし、トランジスタ
Tr6を介して容量素子2を充電する。この充電レベル
に応じてトランジスタTr1のソース−ドレイン間のコ
ンダクタンスを制御し、有機エレクトロルミネッセンス
素子10に電流を流せば良い。
10に逆バイアスを印加する場合には、スイッチ21を
GND側に設定し、スイッチ22を電源電位VCC側に設
定すれば良い。この場合、図7に示されているように、
最初に充電制御トランジスタTr5のゲート電極に印加
する電位Vscanを電源電位VCCにして容量素子2を充電
する。このとき、トランジスタTr1をオンさせるのに
充分な電荷を容量素子2に保持させる(充電する)期間
だけ電源電位VCCにする。データ線VDATAはトランジス
タTr1がオンする電位になっていることが必要であ
る。この充電後、スイッチ21を切換えて第1の端子A
の電位VDをVCCからGNDに低下させ、さらにその後
スイッチ22を切換えて第3の端子Cの電位VSをGN
DからVCCに上昇させる。なお、Tr7はリセット用の
トランジスタであり、有機エレクトロルミネッセンス素
子10に逆バイアスをかけているときには、このトラン
ジスタTr7をオフ状態にするために電位VrscanをG
NDに保持しておく。
けで、有機エレクトロルミネッセンス素子に逆バイアス
を印加できる。そして、新たにマイナス電源などの追加
電源を用意する必要がないので、消費電力が増加した
り、コストが大幅に増大することはない。
ングをずらして2つのスイッチ21及び22を切換えて
いるが、これらスイッチを同時に切換えても良いことは
明らかである。切換え制御するための制御信号を、タイ
ミングをずらして2つのスイッチに入力すれば、異なる
タイミングで2つのスイッチを切換えることができる。
この場合、2つのスイッチそれぞれの制御信号を、異な
る段数のバッファを介して入力すれば良い。
ッセンス素子を用いたアクティブマトリクス型表示装置
の駆動回路について説明したが、本発明の適用範囲はこ
れに限られず、例えば、TFT−LCD、FED(Fiel
d Emission Display)、電気泳動素子や電場反転素子、
レーザーダイオード、LEDなど、有機エレクトロルミ
ネッセンス素子以外の電気光学素子を用いたアクティブ
マトリクス型表示装置にも適用することができる。
て構成されるアクティブマトリクス型表示装置を適用し
た電子機器のいくつかの事例について説明する。図14
はこのアクティブマトリクス型表示装置を適用したモバ
イル型のパーソナルコンピュータの構成を示す斜視図で
ある。この図において、パーソナルコンピュータ110
0は、キーボード1102を備えた本体部1104と、
表示ユニット1106とにより構成され、この表示ユニ
ット1106が前記アクティブマトリクス型表示装置1
00を備えている。
成されるアクティブマトリクス型表示装置100をその
表示部に適用した携帯電話機の構成を示す斜視図であ
る。この図において、携帯電話機1200は、複数の操
作ボタン1202のほか、受話口1204、送話口12
06とともに、前記のアクティブマトリクス型表示装置
100を備えている。
成されるアクティブマトリクス型表示装置100をその
ファインダに適用したディジタルスチルカメラの構成を
示す斜視図である。なお、この図には外部機器との接続
についても簡易的に示している。ここで通常のカメラ
は、被写体の光像によりフィルムを感光するのに対し、
ディジタルスチルカメラ1300は、被写体の光像をC
CD(Charge Coupled Device)などの撮像素子により
光電変換して撮像信号を生成する。ディジタルスチルカ
メラ1300におけるケース1302の背面には、アク
ティブマトリクス型表示装置100が設けられ、CCD
による撮像信号に基づいて表示を行う構成になってお
り、アクティブマトリクス型表示装置100は被写体を
表示するファインダとして機能する。また、ケース13
02の観察側(図においては裏面側)には、光学レンズ
やCCDなどを含んだ受光ユニット1304が設けられ
ている。
確認しシャッタボタン1306を押下すると、その時点
におけるCCDの撮像信号が、回路基板1308のメモ
リに転送・格納される。また、このディジタルスチルカ
メラ1300にあっては、ケース1302の側面に、ビ
デオ信号出力端子1312と、データ通信用の入出力端
子1314とが設けられている。そして、図に示される
ように、前者のビデオ信号出力端子1312にはテレビ
モニタ1430が、また、後者のデータ通信用の入出力
端子1314にはパーソナルコンピュータ1430が、
それぞれ必要に応じて接続される。さらに、所定の操作
により回路基板1308のメモリに格納された撮像信号
が、テレビモニタ1430や、パーソナルコンピュータ
1440に出力される構成になっている。
示装置100が適用される電子機器としては、図14の
パーソナルコンピュータや、図15の携帯電話、図16
のディジタルスチルカメラの他にも、液晶テレビや、ビ
ューファインダ型、モニタ直視型のビデオテープレコー
ダ、カーナビゲーション装置、ページャ、電子手帳、電
卓、ワードプロセッサ、ワークステーション、テレビ電
話、POS端末、タッチパネルを備えた機器等などが挙
げられる。そして、これらの各種電子機器の表示部とし
て、前述したアクティブマトリクス型表示装置100が
適用可能であることは言うまでもない。
位からなる第1の電源と第2の電位からなる第2の電源
との接続状態をスイッチで切換えることにより、新たに
マイナス電源などの追加電源を用意する必要がなく、消
費電力の増加やコストの増大をほとんど伴わずに逆バイ
アス印加を実現できるという効果がある。
子駆動回路の実施の一形態を示すブロック図である。
子駆動回路の第1の実施例を示すブロック図である。
回路の動作を示す波形図である。
子駆動回路の第2の実施例を示すブロック図である。
子駆動回路の第3の実施例を示すブロック図である。
回路の構成例を示すブロック図である。
動回路の他の構成例を示すブロック図である。
動回路の他の構成例を示すブロック図である。
クティブマトリクス型表示装置を、モバイル型のパーソ
ナルコンピュータに適用した場合の一例を示す図であ
る。
クティブマトリクス型表示装置を、携帯電話機の表示部
に適用した場合の一例を示す図である。
クティブマトリクス型表示装置を、ファインダ部分に適
用したディジタルスチルカメラの斜視図を示す図であ
る。
Claims (11)
- 【請求項1】 電気光学素子からなる複数の画素がマト
リクス状に配列された表示装置をアクティブ駆動する駆
動回路であって、 第1の電位を供給する第1の電源線及び前記第1の電位
よりも低い第2の電位を供給する第2の電源線のいずれ
か一方に電気的に接続される第1の端子と、 前記第1及び前記第2の電源線のいずれか一方に前記電
気光学素子を介して電気的に接続される第2の端子と、
を含み、 前記電気光学素子が第1の動作状態であるときには、前
記第1の端子は前記第1の電源線に電気的に接続され、
かつ、前記第2の端子は前記電気光学素子を介して前記
第2の電源線に電気的に接続された状態となり、 前記電気光学素子が第2の動作状態であるときには、前
記第1の端子は前記第2の電源線に電気的に接続され、
かつ、前記第2の端子は前記電気光学素子を介して前記
第1の電源線に電気的に接続された状態となるタイミン
グが少なくともあること、を特徴とするアクティブマト
リクス型表示装置の駆動回路。 - 【請求項2】 前記電気光学素子の動作状態を制御する
ための駆動トランジスタと、 前記駆動トランジスタをオン状態に保持するための電荷
を蓄積する容量素子と、外部信号に応じて前記容量素子
への充電を制御する充電制御トランジスタと、を更に含
み、 前記容量素子を構成する一方の電極は前記第1の端子に
電気的に接続され、前記容量素子を構成する他方の電極
は前記駆動トランジスタのゲート電極に電気的に接続さ
れ、 前記第1の端子と前記第2の端子とが前記駆動トランジ
スタのソース及びドレインを介して電気的に接続されて
いること、を特徴とする請求項1記載のアクティブマト
リクス型表示装置の駆動回路。 - 【請求項3】 前記電気光学素子の動作状態を制御する
ための駆動トランジスタと、 前記駆動トランジスタをオン状態に保持するための電荷
を蓄積する容量素子と、外部信号に応じて前記容量素子
への充電を制御する充電制御トランジスタと、を更に含
み、 前記容量素子を構成する一方の電極は前記容量素子の充
電期間にオフ状態になる選択トランジスタを介して前記
第1の端子に電気的に接続され、 前記容量素子を構成する他方の電極は前記駆動トランジ
スタのゲート電極に電気的に接続され、 前記第1の端子と前記第2の端子とが前記駆動トランジ
スタのソース及びドレイン並びに前記選択トランジスタ
のソース及びドレインを介して電気的に接続されている
こと、を特徴とする請求項1記載のアクティブマトリク
ス型表示装置の駆動回路。 - 【請求項4】 前記電気光学素子の動作状態を制御する
ための駆動トランジスタと、 前記駆動トランジスタをオン状態に保持するための電荷
を蓄積する容量素子と、外部信号に応じて前記容量素子
への充電を制御する充電制御トランジスタと、を更に含
み、 前記容量素子を構成する一方の電極は前記駆動トランジ
スタのゲート電極に電気的に接続され、 前記容量素子を構成する他方の電極はグランドに電気的
に接続され、 前記第1の端子と前記第2の端子とが前記駆動トランジ
スタのソース及びドレインを介して電気的に接続されて
いること、を特徴とする請求項1記載のアクティブマト
リクス型表示装置の駆動回路。 - 【請求項5】 請求項1乃至4のいずれかに記載のアク
ティブマトリクス型表示装置の駆動回路であって、前記
電気光学素子が有機エレクトロルミネッセンス素子であ
ることを特徴とするアクティブマトリクス型表示装置の
駆動回路。 - 【請求項6】 請求項1乃至5のいずれかに記載の駆動
回路を備えるアクティブマトリクス型表示装置が実装さ
れてなる電子機器。 - 【請求項7】 第1の電位を有する第1の電源線と、前
記第1の電位より低電位である第2の電位を有する第2
の電源線と、前記第1の電源線と前記第2の電源線との
間に電気的に配置された電子素子と、を備えた電子装置
の駆動方法であって、 前記電子素子の一端を前記第1の電源線に電気的に接続
するときは、前記電子素子の他端を前記第2の電源線に
接続し、 前記電子素子の前記一端を前記第2の電源線に電気的に
接続するときは、前記電子素子の前記他端を前記第1の
電源線と電気的に接続すること、 を特徴とする電子装置の駆動方法。 - 【請求項8】 請求項7に記載の電子装置の駆動方法に
おいて、前記電子素子は電流により駆動される電流駆動
素子であること、 を特徴とする電子装置の駆動方法。 - 【請求項9】 第1の電位を有する第1の電源線と、前
記第1の電位より低電位である第2の電位を有する第2
の電源線と、前記第1の電源線と前記第2の電源線との
間に電気的に配置された電子素子と、を備えた電子装置
であって、 前記電子素子の一端が前記第1の電源線に電気的に接続
されるときは、前記電子素子の他端が前記第2の電源線
に接続され、 前記電子素子の前記一端が前記第2の電源線に電気的に
接続されるときは、前記電子素子の前記他端が前記第1
の電源線と電気的に接続されること、 を特徴とする電子装置。 - 【請求項10】 請求項9に記載の電子装置において、
前記電子素子は、データ信号を供給するデータ線と、走
査信号を供給する走査線との交点に対応して配置された
単位回路内に配置されていること、 を特徴とする電子装置。 - 【請求項11】 請求項10に記載の電子装置におい
て、 前記単位回路は、前記電子素子の導通状態を制御する第
1のトランジスタと、 前記走査線にゲート電極が接続された第2のトランジス
タと、 前記第1のトランジスタのゲート電極に接続され、前記
データ線により供給される前記データ信号に対応した電
荷を蓄積する容量素子と、 を含むこと、 を特徴とする電子装置。
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