JP2003228332A - 表示装置 - Google Patents

表示装置

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JP2003228332A
JP2003228332A JP2002029908A JP2002029908A JP2003228332A JP 2003228332 A JP2003228332 A JP 2003228332A JP 2002029908 A JP2002029908 A JP 2002029908A JP 2002029908 A JP2002029908 A JP 2002029908A JP 2003228332 A JP2003228332 A JP 2003228332A
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Kouji Mamezuka
浩二 豆塚
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Abstract

(57)【要約】 【課題】複雑な回路構成を必要とせずに表示画素間の発
光特性差を補償する。 【解決手段】表示装置は各々複数種の発光特性のうちの
いずれかを持つ複数の表示画素部PXと、各々対応発光
特性の表示画素部PXに共通に接続される所定数の信号
線Xを含む複数の信号線ブロックと、複数の信号線Xを
映像信号に対応して駆動する信号線駆動回路6とを備え
る。特に、信号線駆動回路6は複数の信号線ブロックを
映像信号の有効映像期間において順次選択する選択回路
7および選択回路7によって選択された信号線ブロック
に含まれる所定数の信号線Xを駆動する外部駆動ユニッ
ト4を含む。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は複数の表示画素が自
己発光素子により構成される表示装置に関し、特に互い
に異なる発光特性の自己発光素子がカラー画像を表示す
るために組み合わされる表示装置に関する。
【0002】
【従来の技術】液晶表示装置に代表される平面表示装置
は、パーソナルコンピュータ、情報携帯端末あるいはテ
レビジョン等の表示装置として広く利用されている。最
近では、有機EL素子のような自己発光素子を表示画素
として用いた表示装置が注目され、盛んに研究・開発が
行われている。
【0003】この有機EL表示素子に代表される自己発
光素子は、液晶表示装置が各画素に印加される電圧に基
づいて光透過率を変化させ更にカラーフィルタ等を透過
させることでカラー表示を行うのに対して、各素子に供
給される電流量に応じて発光輝度が制御される。このた
め、各素子には、ポリシリコン薄膜を用いた薄膜トラン
ジスタ(TFT)等の電流駆動能力が高い素子を用いる
必要があるが、均一な表示を実現するために各素子特性
のばらつきを最小限に抑える必要がある。この対策とし
て、製造プロセスの改善、更には閾値補償回路等を各素
子内に組み込むことが提案されている。
【0004】しかしながら、均一なカラー表示を実現さ
せるためには、例えば赤色(R)、緑色(G)、および
青色(B)で発光する各自己発光素子の電流−輝度特性
を一致させる必要があるが、各色毎に発光材料が異なる
ことから、電流−輝度特性を一致させることは極めて困
難である。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】上記の課題を解決する
手法としては、例えば発光色別に3個の階調基準電圧発
生回路を信号線駆動回路に用意することが考えられる。
即ち、電流−輝度特性の異なる各発光色毎に、均一な発
光輝度が得られるようそれぞれ補正された階調基準電圧
を供給するよう個別の信号線駆動回路を設けるというも
のである。
【0006】しかしながら、このような手法では、回路
規模が大きくなるばかりでなく、低消費電力化を達成す
ることができない。また、部品点数の増大から、装置の
低廉化の妨げとなってしまう。
【0007】本発明はこのような事情に鑑みなさられた
もので、表示画素間の発光特性差を補償するために複雑
な回路構成を必要としない表示装置を提供することを目
的とする。また、本発明は部品点数を増大させることな
く均一なカラー表示の実現が可能な表示装置を提供する
ことを目的としている。
【0008】
【課題を解決するための手段】本発明によれば、各々複
数種の発光特性のうちのいずれかを持つ複数の表示画素
部と、各々対応発光特性の表示画素部に共通に接続され
る所定数の信号線を含む複数の信号線ブロックと、複数
の信号線を映像信号に対応して駆動する信号線駆動回路
とを備え、信号線駆動回路は複数の信号線ブロックを映
像信号の有効映像期間において順次選択する選択回路お
よび選択回路によって選択された信号線ブロックに含ま
れる所定数の信号線を駆動する駆動部を含む表示装置が
提供される。
【0009】この表示装置では、選択回路が複数の信号
線ブロックを映像信号の有効映像期間において順次選択
し、駆動部が選択回路によって選択された信号線ブロッ
クに含まれる所定数の信号線を駆動する。これにより、
駆動部を外部に配置される駆動ICで構成するような場
合に外部配線数を信号線ブロック数に反比例して低減で
きる。また、各信号線ブロックが選択される毎に、駆動
部は同種の発光特性を持つ表示画素部に接続された所定
数の信号線を駆動するため、映像信号の処理を発光特性
の種類毎にまとめることができる。例えば映像信号を駆
動部でデジタル形式からアナログ形式に変換する場合に
は、発光特性の種類毎に変更される分圧比で基準電源電
圧を分圧するような回路構成でこの変換に必要な複数の
階調基準電圧を得ることができる。従って、複雑な回路
構成を必要とせずに表示画素部間の発光特性差を補償す
ることができ、これにより均一な表示輝度が達成され
る。また、部品点数を増大させることなく均一なカラー
表示の実現が可能となる。
【0010】
【発明の実施の形態】以下、本発明の一実施形態に係る
有機EL表示装置について図面を参照して説明する。
【0011】図1はアクティブマトリクス型の有機EL
表示装置の平面構造を概略的に示し、図2はこの有機E
L表示装置の一部について回路構成を詳細に示す。
【0012】この有機EL表示装置は有機EL表示パネ
ルPNLおよび外部回路基板PCBを備える。
【0013】外部駆動回路PCBは、パーソナルコンピ
ュータ等の信号源から出力されたデジタル映像信号を受
け取り、有機ELパネルPNLを駆動するために様々な
制御信号を生成し、また映像信号の並び替え等のデジタ
ル処理を行うICチップからなるコントローラ部1、各
種電源電圧を生成するDC/DCコンバータ2、および
DC/DCコンバータ3から供給される基準電源電圧か
ら複数の階調基準電圧VREFを発生する階調基準電圧
発生回路3を含む。この外部駆動回路PCBは外部駆動
ユニット4を介して有機EL表示パネルPNLに接続さ
れる。この外部駆動ユニット4は各々フレキシブル配線
基板上に駆動ICを実装した複数のテープ・キャリア・
パッケージTCPからなる。
【0014】有機EL表示パネルは、例えばガラス基板
上にマトリクス状に配置される複数の表示画素部PX、
これら表示画素部PXの行に沿って配置されるm本の走
査線Y(Y1〜Ym)これら表示画素部PXの列に沿っ
て配置されるn本の信号線X(X1〜Xn)、これら走
査線Y1〜Ymを駆動する走査線駆動回路5、およびこ
れら信号線X1〜Xnを駆動する信号線駆動回路6の一
部を含む。行方向に隣接する3個の表示画素部PXは1
個のカラー表示画素を構成し、互いに異なる発光特性の
自己発光素子からそれぞれ赤色(R)、緑色(G)、お
よび青色(B)に対応する波長の光を発生する。各表示
画素部PXはこの自己発光素子となる有機EL素子1
0、対応走査線Yからの制御により対応信号線X上の映
像信号を取り込む画素スイッチ11、この画素スイッチ
11からの映像信号電圧Vsigを保持する容量素子1
2、およびこの容量素子12に保持される映像信号電圧
Vsigの制御により有機EL素子10に駆動電流を流す
電流駆動素子13を含む。画素スイッチ11は例えばN
チャネルポリシリコン薄膜トランジスタからなり、電流
駆動用素子13は例えばPチャネルポリシリコン薄膜ト
ランジスタからなる。有機EL素子10は電源線DVD
D,VSS間で電流駆動素子13と直列に接続される。
【0015】具体的には、有機EL素子10がカソード
において電源線VSSに接続され、アノードにおいて電
流駆動素子13の薄膜トランジスタのドレインに接続さ
れる。この電流駆動素子13の薄膜トランジスタはゲー
トにおいて画素スイッチ11の薄膜トランジスタのドレ
インに接続され、ソース電極において電源線DVDDに
接続される。画素スイッチ11の薄膜薄膜トランジスタ
はソース電極において信号線Xに接続され、ゲート電極
において走査線Yに接続される。容量素子12は電源線
DVDDと電流駆動素子の薄膜トランジスタのゲートお
よび画素スイッチ11の薄膜トランジスタのドレインを
結ぶ配線により形成される。
【0016】上述した信号線駆動回路6の一部は赤色の
表示画素部PXに接続されるn/3本の信号線X1,X
4,X7,…Xn−2を含む赤用信号線ブロック、緑色
の表示画素部PXに接続されるn/3本の信号線X2,
X5,X8,…Xn−1を含む第2信号線ブロック、青
色の表示画素部PXに接続されるn/3本の信号線X
3,X6,X9,…Xnを含む青用信号線ブロックを選
択する選択回路7である。外部駆動ユニット3はこの選
択回路7によって選択された信号線ブロックに含まれる
n/3本の信号線をコントローラ部1からのデジタル映
像信号に基づいて駆動する。走査線駆動回路5は表示画
素部PXの薄膜トランジスタと同一プロセスで形成され
る複数のPおよびNチャネルポリシリコン薄膜トランジ
スタの組み合わせにより構成される。
【0017】外部回路基板PCBでは、コントローラ部
1が水平スタート信号STH、水平クロック信号CK
H、垂直スタート信号STV、垂直クロック信号CK
V、ラッチ信号LT、ロード信号LOAD、ブロック選
択信号SEL1〜SEL3、電圧群選択信号γSEL1
〜γSEL3等を様々な制御信号として発生する。水平
スタート信号STHは1水平走査期間(1H)において
第1および第2信号線ブロックの各々について発生され
るパルスである。水平クロック信号CKHは各水平走査
期間において各信号線ブロックの信号線数分発生される
パルスである。垂直スタート信号STVは1垂直走査期
間毎に発生されるパルスである。垂直クロック信号CH
Vは各垂直走査期間において走査線数分発生されるパル
スである。イネーブル信号ENABは1水平走査期間の
うちの有効映像期間、すなわちデータ転送期間に高レベ
ルに維持されこの水平走査期間においてデータ転送期間
に続く水平ブランキング期間に低レベルに維持される信
号である。ロード信号LOADは1水平走査期間のうち
の有効映像期間を3分割した赤映像期間,緑映像期間,
および青映像期間の終了にそれぞれ同期して発生される
パルスである。ブロック選択信号SEL1は赤映像期間
後に信号線電圧の最大遷移時間に対応した所定期間だけ
高レベルに設定される信号であり、ブロック選択信号S
EL2は緑映像期間後に信号線電圧の最大遷移時間に対
応した所定期間だけ高レベルに設定される信号であり、
ブロック選択信号SEL3は青映像期間後に信号線電圧
の最大遷移時間に対応した所定期間だけ高レベルに設定
される信号である。電圧群選択信号γSEL1はブロッ
ク選択信号SEL1に同期した信号であり、電圧群選択
信号γSEL2はブロック選択信号SEL2に同期した
信号であり、電圧群選択信号γSEL3はブロック選択
信号SEL3に同期した信号である。
【0018】電圧群選択信号γSEL1〜γSEL3は
コントローラ部1から階調基準電圧発生回路3に供給さ
れる。垂直スタート信号STVおよび垂直クロック信号
CKVのような制御信号はコントローラ部1から走査線
駆動回路5に供給され、水平スタート信号STH,水平
クロック信号CKH,ブロック選択信号SEL1〜SE
L3、イネーブル信号ENAB、ロード信号LOADの
ような制御信号、およびデジタル映像信号DATAはコ
ントローラ部1から信号線駆動回路6に供給される。複
数の階調基準電圧VREFは階調基準電圧発生回路3か
ら信号線駆動回路6に供給される。
【0019】走査線駆動回路5は垂直スタート信号ST
Vを垂直クロック信号CKVに同期してシフトすること
によりm本の走査線Yを水平走査期間のうち有効映像期
間のあいだに順次選択するゲート駆動電圧を選択走査線
Yに供給する。信号線駆動回路6は水平スタート信号S
THを水平クロック信号CKHに同期してシフトするこ
とにより各信号線ブロックの信号線Xを順次選択し、こ
れら信号線Xに対して供給される映像信号DATAに基
づいて対応信号線ブロックの信号線Xを駆動する。
【0020】外部駆動ユニット4は、図2に示すように
バス配線DB、シフトレジスタ20、データレジスタ2
1、D/Aコンバータ22、および出力バッファ回路2
3を含む。シフトレジスタ20は水平スタート信号ST
Hを水平クロック信号CKHに同期してシフトする。バ
ス配線DBはコントロール部1からのデジタル映像信号
DATAを受け取る。データレジスタ21はイネーブル
信号ENABの立ち上がり後にシフトレジスタ20の制
御によりバス配線DB上のデジタル映像信号DATAを
順次取り込み保持する。D/Aコンバータ22は、例え
ば入力されるデジタル映像信号DATAに基づき階調基
準電圧発生回路3からの階調基準電圧VREFを選択
し、これを抵抗分圧して対応するアナログ映像信号の出
力を行う抵抗DACで構成されている。出力バッファ回
路23はロード信号LOADの立ち上がりに伴ってD/
Aコンバータ22からのアナログ映像信号を出力端子O
UT1,OUT2,…OUTn/3から有機EL表示パ
ネルPNL上の選択回路7に出力する。
【0021】階調基準電圧発生回路3は、図3に示すよ
うにラダー抵抗30、および基準電源電圧を受け取る一
対の電源線VDD,VSS間においてラダー抵抗30と
直列に接続される分圧比調整部31を含む。ラダー抵抗
30は、例えば直列接続された抵抗R0〜R9からな
る。分圧比調整部31は、この実施形態では発光色に対
応した3個の可変抵抗VR_R,VR_GおよびVR_
Bと、3個のスイッチ素子γSW_R,γSW_G,お
よびγSW_Bを含む。可変抵抗VR_Rおよびスイッ
チ素子γSW_Rは赤用の分圧比を設定する直列回路を
構成し、可変抵抗VR_Gおよびスイッチ素子γSW_
Gは緑用の分圧比を設定する直列回路を構成し、可変抵
抗VR_Bおよびスイッチ素子γSW_Bは青用の分圧
比を設定する直列回路を構成する。スイッチ素子γSW
_R,γSW_G,およびγSW_Bは電圧群選択信号
γSEL1,γSEL2,およびγSEL3によりそれ
ぞれ制御される。尚、可変抵抗VR_R,VR_Gおよ
びVR_Bは機械的なポテンショメータ、エレクトリッ
クポテンショメータのいずれでもよい。
【0022】選択回路7は、これら出力端子OUT1,
OUT2,…OUTn/3からの映像信号をそれぞれ3
本の隣接信号線X1,X2およびX3、X4,X5およ
びX6、X7,X8およびX9…Xn−2,Xn−1お
よびXnに水平走査期間のうちの有効映像期間を3分割
した赤映像期間,緑映像期間および青映像期間でそれぞ
れ分配するn/3個のスイッチ部S1,S2,S3,…
Sn/3を備える。これらスイッチ部S1,S2,S
3,…は、それぞれブロック選択信号SEL1,SEL
2,SEL3の制御により出力端子OUT1,OUT
2,…OUTn/3を隣接信号線X1,X2およびX
3、X4,X5およびX6、X7,X8およびX9、…
Xn−2,Xn−1およびXnに接続するスイッチ素子
ASW_R,ASW_GおよびASW_Bを含む。
【0023】これらスイッチ素子ASW_R,ASW_
GおよびASW_Bは例えばNチャネルポリシリコン薄
膜トランジスタにより構成される。ここでは、n/3本
の信号線X1,X4,X7,…が赤用信号線ブロックと
してスイッチ部S1,S2,S3,…の第1スイッチ素
子ASW_Rに割り当てられ、n/3本の信号線X2,
X5,X8,…が緑用信号線ブロックとしてスイッチ部
S1,S2,S3,…の第2スイッチ素子ASW_Gに
割り当てられ、n/3本の信号線X3,X6,X9,…
が青用信号線ブロックとしてスイッチ部S1,S2,S
3,…の第3スイッチ素子ASW_Bに割り当てられ
る。
【0024】図4および図5はこの有機EL表示装置の
動作を示す。例えばブロック選択信号SEL1が高レベ
ルに設定され、スイッチ部S1,S2,S3,…のスイ
ッチ素子ASW_Rを導通させると、出力端子OUT
1,OUT2…から出力される映像信号が赤映像期間で
それぞれ赤用信号線ブロックの信号線X1,X4,X7
…に供給される。また、ブロック選択信号SEL2がブ
ロック選択信号SEL1に代わって高レベルに設定さ
れ、スイッチ部S1,S2,S3,…のスイッチ素子A
SW_Gを導通させると、出力端子OUT1,OUT2
…から出力される映像信号が、緑映像期間でそれぞれ緑
用信号線ブロックの信号線X2,X5,X8…に供給さ
れる。さらにブロック選択信号SEL2がブロック選択
信号SEL2に代わって高レベルに設定され、スイッチ
部S1,S2,S3,…のスイッチ素子ASW_Bを導
通させると、出力端子OUT1,OUT2…から出力さ
れる映像信号が、青映像期間でそれぞれ青用信号線ブロ
ックの信号線X3,X6,X9…に供給される。
【0025】ちなみに、階調基準電圧発生回路3の分圧
比調整部31では、電圧群選択信号γSEL1,γSE
L2,およびγSEL3がスイッチ部S1,S2,S
3,…のスイッチ素子ASW_R,ASW_GおよびA
SW_Bの切換動作に対応するようにスイッチ素子γS
W_R,γSW_G,およびγSW_Bを制御すると共
に、さらに映像信号の水平および垂直ブランキング期間
のような非有効映像期間にラダー抵抗30に流れる電流
を遮断するようにスイッチ素子γSW_R,γSW_
G,およびγSW_Bを制御する。
【0026】具体的には、スイッチ素子ASW_R,A
SW_GおよびASW_Bとスイッチ素子γSW_R,
γSW_G,およびγSW_Bとの1対1の関係がそれ
ぞれ次のようになる。各スイッチ素子ASW_R,AS
W_G,ASW_Bは対応スイッチ素子γSW_R,γ
SW_G,γSW_Bが導通した後に導通し、各スイッ
チ素子γSW_R,γSW_G,γSW_Bは対応スイ
ッチ素子ASW_R,ASW_G,ASW_Bが非導通
となった後に非導通となる。また、各スイッチ素子γS
W_G,γSW_B,γSW_Rは対応スイッチ素子A
SW_R,ASW_G,ASW_Bが非導通となった後
に導通する。さらに、各スイッチ素子ASW_G,AS
W_B,ASW_Rは対応スイッチ素子γSW_R,γ
SW_G,γSW_Bが非導通になった後に導通する。
また、分圧比調整部31において、各スイッチ素子γS
W_G,γSW_Bは対応スイッチ素子γSW_R,γ
SW_Gが非導通となる前に導通する。
【0027】次に、各表示画素部PXの駆動について説
明する。図6は表示画素部PXの基本構成を示す。有機
EL素子10を所望の輝度に発光させるために必要な映
像信号電圧Vsigは、外部駆動ユニット4からスイッチ
素子ASW_R,ASW_GおよびASW_Bを介して
供給される。
【0028】走査線Yの走査信号が高レベルの期間は、
画素スイッチ11のNチャネル薄膜トランジスタがアク
ティブ状態であるため、信号線Xの映像信号電圧Vsig
が容量素子12の一端側電極に印加され、この容量素子
12を充電する。尚、容量素子12の一端側電極に最終
的にホールドされる電圧は、走査線Yの走査信号が低レ
ベルとなった時に信号線Xに設定されている映像信号電
圧Vsigである。容量素子12の一端側電極はさらに電
流駆動素子13のPチャネル薄膜トランジスタのゲート
に接続され、他端側電極はこのPチャネル薄膜トランジ
スタのソースに接続されているため、容量素子12に充
電された電圧は、Pチャネル型薄膜トランジスタのゲー
ト-ソース間電圧Vgsとなる。
【0029】図7は階調基準電圧発生回路3での分圧比
が一定である場合に得られるRGB輝度を示す。電源線
DVDDの電圧が5Vであるとすると、図6に示す動作
点がゲート−ソース間電圧VgsをパラメータとしたP
チャネル型薄膜トランジスタのドレイン−ソース間電圧
Vdsおよびドレイン−ソース間電流Idsの特性から
得られる。このようにIdsはVgsによって増減し、Ids
=IELであるから、映像信号電圧Vsigによって有機E
L素子10に流れる電流が変化し、この電流に対応する
輝度で発光することができる。しかし、階調基準電圧発
生回路3から出力される複数の階調基準電圧がRGBの
映像信号の階調値に対して共通であると、発光層材料に
よって発光効率が異なる赤,緑,および青の有機EL素
子10のRGB輝度の関係を調整することができず、良
好なホワイトバランスを得ることが難しい。
【0030】図8は階調基準電圧発生回路3での分圧比
が変更される場合に得られるRGB輝度を示す。分圧比
が分圧比調整部31によって発光色毎に変更されると、
階調基準電圧発生回路3から出力される複数の階調基準
電圧がRGBの映像信号の階調値に対して個別に設定で
きるため、発光層材料によって発光効率が異なる赤,
緑,および青の有機EL素子10のRGB輝度の関係を
調整して良好なホワイトバランスを得ることが可能にな
る。
【0031】本実施形態の有機EL表示装置では、選択
回路7が複数の信号線ブロックを映像信号の有効映像期
間において順次選択し、外部駆動ユニット4が選択回路
7によって選択された信号線ブロックに含まれる所定数
の信号線Xを駆動する。この外部駆動ユニット4は有機
EL表示パネルPNLの外部に配置される駆動ICで構
成されるが、この場合でも外部配線数を信号線ブロック
数に反比例して低減できる。また、各信号線ブロックが
選択される毎に、外部駆動ユニット4は同種の発光特性
を持つ表示画素部PXに接続された所定数の信号線Xを
駆動するため、映像信号の処理を発光特性の種類毎にま
とめることができる。例えば映像信号を外部駆動ユニッ
ト4でデジタル形式からアナログ形式に変換する場合に
は、発光特性の種類毎に変更される分圧比で基準電源電
圧を分圧するような階調基準電圧発生回路3の構成でこ
の変換に必要な複数の階調基準電圧を得ることができ
る。従って、複雑な回路構成を必要とせずに表示画素部
PX間の発光特性差を補償することができ、これにより
均一な表示輝度が達成される。また、部品点数を増大さ
せることなく均一なカラー表示の実現が可能となる。
【0032】また、水平および垂直ブランキング期間の
ような非データ書込期間、すなわち非有効映像期間にス
イッチ素子γSW_R,γSW_G,およびγSW_B
の全てを非導通にしてラダー抵抗30に流れる電流を遮
断するため、1水平走査期間=70μsec、水平ブラン
キング期間=10μsec、1垂直走査期間=230水平
走査期間、垂直ブランキング期間=10水平走査期間と
すると、約18%の電力を削減することができる。
【0033】尚、本発明は上述の実施形態に限定され
ず、その要旨を逸脱しない範囲で様々に変形可能であ
る。
【0034】上述の実施形態では、階調基準電圧発生回
路3が外部回路基板PCBに配置されたが、これを外部
駆動ユニット4に配置してもよい。
【0035】また、上述の実施形態の分圧比調整部31
において、各スイッチ素子γSW_G,γSW_Bは対
応スイッチ素子γSW_R,γSW_Gが非導通となる
前に導通するが、これは次の2通りに変更してもよい。
第1は、各スイッチ素子γSW_G,γSW_Bを対応
スイッチ素子γSW_R,γSW_Gが非導通となった
後で導通させるものである。第2は、各スイッチ素子γ
SW_G,γSW_Bを対応スイッチ素子γSW_R,
γSW_Gが非導通になると同時に導通させるものであ
る。
【0036】また、上述の実施形態では、非有効映像期
間にスイッチ素子γSW_R,γSW_G,およびγS
W_Bを全て非導通にしてラダー抵抗30に流れる電流
を遮断したが、これらスイッチ素子γSW_R,γSW
_G,およびγSW_Bから独立してラダー抵抗30と
直列に接続されるスイッチ素子を非有効映像期間に非導
通にしてラダー抵抗30に流れる電流を遮断もよい。
【0037】また、外部駆動ユニット4は可変抵抗VR
_R,VR_GおよびVR_Bに対応する等価回路およ
びスイッチ素子γSW_R,γSW_G,およびγSW
_Bに対応する等価回路の少なくとも一方を組み込んで
構成されてもよい。
【0038】さらに、本発明はシフトレジスタ、アナロ
グスイッチおよび信号線切替スイッチを組み合わせたブ
ロック順次駆動形式の信号線駆動回路に対しても適用で
きる。ちなみに、外部駆動ユニット4の駆動ICはアモ
ルファスシリコン薄膜トランジスタ液晶表示装置用に使
用されている線順次用の駆動ICおよびポリシリコン薄
膜トランジスタ液晶表示装置に使用されているブロック
順次用の駆動ICのいずれであってもよい。
【0039】上記した実施形態は、各信号線に対して自
己発光素子の発光色が共通となるように構成されていた
が、必ずしも共通の発光色の自己発光素子が接続される
必要はない。この場合には、外部駆動ユニット4からの
出力が対応自己発光素子に接続されるようにスイッチ部
S1,S2,S3,…の制御と、階調基準電圧発生回路
3のスイッチ素子γSW_R,γSW_G,およびγS
W_Bの制御とを旨く同期させて切替えれば良い。
【0040】
【発明の効果】以上のように本発明によれば、複雑な回
路構成を必要とせずに表示画素間の発光特性差を補償す
ることにより均一な表示輝度を達成し、さらに部品点数
を増大させることなく均一なカラー表示を実現可能な表
示装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の一実施形態に係る有機EL表示装置の
平面構造を示す図である。
【図2】図1に示す有機EL表示装置の一部について回
路構成を詳細に示す図である。
【図3】図1に示す階調基準電圧発生回路の回路構成を
示す図である。
【図4】図1に示す有機EL表示装置の1垂直走査期間
分の動作を示すタイムチャートである。
【図5】図1に示す有機EL表示装置の2水平走査期間
分の動作を示すタイムチャートである。
【図6】図2に示す表示画素部の基本構成を示す図であ
る。
【図7】図3に示す階調基準電圧発生回路での分圧比が
一定である場合に得られるRGB輝度を示すグラフであ
る。
【図8】図3に示す階調基準電圧発生回路での分圧比が
変更される場合に得られるRGB輝度を示すグラフであ
る。
【符号の説明】
1…コントローラ部 3…階調基準電圧発生回路 5…外部駆動ユニット 6…信号線駆動回路 7…選択回路 10…有機EL素子 11…画素スイッチ Y…走査線 X…信号線 PX…表示画素部 PNL…有機EL表示パネル PCB…外部回路基板
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (51)Int.Cl.7 識別記号 FI テーマコート゛(参考) G09G 3/20 G09G 3/20 612T 623 623F 623V 641 641D 642 642L H05B 33/14 H05B 33/14 A Fターム(参考) 3K007 AB02 AB04 AB17 AB18 BA06 BB07 DB03 GA02 GA04 5C080 AA06 BB05 CC03 DD05 DD26 EE30 FF11 JJ02 JJ03 JJ04 JJ05 5G435 AA02 AA04 AA17 AA18 BB05 CC09 CC12 EE37 EE40 HH01 HH20

Claims (9)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 各々複数種の発光特性のうちのいずれか
    を持つ複数の表示画素部と、各々対応発光特性の表示画
    素部に共通に接続される所定数の信号線を含む複数の信
    号線ブロックと、各信号線ブロックに含まれる所定数の
    信号線を映像信号に対応して駆動する信号線駆動回路と
    を備え、前記信号線駆動回路は前記複数の信号線ブロッ
    クを順次選択する選択回路および前記選択回路によって
    選択された信号線ブロックに含まれる所定数の信号線を
    駆動する駆動部を含むことを特徴とする表示装置。
  2. 【請求項2】 前記選択回路は各信号線ブロックに含ま
    れる所定数の信号線を前記駆動部に設けられる所定数の
    出力端子にそれぞれ電気的に接続する所定数のスイッチ
    部を含むことを特徴とする請求項1に記載の表示装置。
  3. 【請求項3】 各スイッチ部は前記駆動部の対応出力端
    子と3本の隣接信号線との間にそれぞれ接続され第1、
    第2、および第3スイッチ素子を含むことを特徴とする
    請求項2に記載の表示装置。
  4. 【請求項4】 前記第1、第2、および第3スイッチ素
    子は薄膜トランジスタからなることを特徴とする請求項
    3に記載の表示装置。
  5. 【請求項5】 前記表示画素部、前記複数の信号線、お
    よび前記選択部は一基板上に配置され、前記駆動部は前
    記基板に接続されるテープ・キャリア・パッケージ上に
    配置されることを特徴とする請求項1に記載の表示装
    置。
  6. 【請求項6】 前記駆動部は前記選択回路によって選択
    される信号線ブロック毎に異なる分圧比で基準電源電圧
    を分圧して複数の階調基準電圧を発生する階調基準電圧
    発生回路と、映像信号をデジタル形式で受け取るバス配
    線と、映像信号の有効映像期間においてこのバス配線上
    の映像信号を順次サンプリングするデータレジスタと、
    前記階調基準電圧発生回路から発生される複数の階調基
    準電圧を参照して前記データレジスタから並列的に出力
    されるサンプル結果をアナログ電圧に変換する複数のデ
    ジタル・アナログ変換回路とを備えることを特徴とする
    請求項1に記載の表示装置。
  7. 【請求項7】 前記階調基準電圧発生回路はラダー抵抗
    と、前記基準電源電圧を受け取る1対の電源端子間にお
    いて接続された前記ラダー抵抗と直列に接続される分圧
    比調整部とを含み、前記分圧比調整部は複数の可変抵
    抗、並びにこれら複数の可変抵抗にそれぞれ直列に接続
    され各スイッチ部の切換動作ににそれぞれ対応するよう
    に制御される複数のスイッチ素子を含むことを特徴とす
    る請求項6に記載の表示装置。
  8. 【請求項8】 前記分圧比調整部に含まれる複数のスイ
    ッチ素子はさらに映像信号の非有効映像期間に電流を遮
    断するように制御されることを特徴とする請求項7に記
    載の表示装置。
  9. 【請求項9】少なくとも第1の発光特性の第1表示画素
    部と第2の発光特性の第2表示画素部とがマトリクス状
    に配置された表示部と、前記表示部を駆動する駆動回路
    部とを備えた表示装置において、 前記表示画素部は、信号線と、走査線と、前記信号線と
    走査線に接続されるスイッチ素子と、前記スイッチ素子
    に接続される容量素子と、前記容量素子に保持される電
    圧に応じて電流制御する駆動素子と、前記駆動素子に接
    続される発光素子と、を含み、 前記駆動回路部は、階調基準電圧を発生する階調基準電
    圧発生回路と、入力されるデジタル映像信号に基づいて
    前記階調基準電圧から対応する信号電圧を生成し前記信
    号線に供給する信号線駆動回路と、前記走査線に走査信
    号を供給する走査線駆動回路と、を含み、 前記階調基準電圧発生回路は、前記第1表示画素部に対
    応する階調基準電圧と、前記第2表示画素部に対応する
    階調基準電圧とを、時系列に異なる比率で抵抗分圧して
    生成することを特徴とする表示装置。
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