JP2008015516A - 有機発光ダイオード表示素子及びその駆動方法 - Google Patents

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Abstract

【課題】現在のフレームの映像の明るさに応じてガンマ基準電圧を段階的に可変させることのできる有機発光ダイオード表示素子及びその駆動方法を得る。
【解決手段】入力された現在のフレームの映像データを用いて各ピクセルの最大輝度値を算出するための輝度検出部121;輝度検出部121によって検出された各ピクセルの最大輝度値を全部加算するための加算部122;加算部122によって加算された最大輝度値の加算値を用いて現在のフレームの平均輝度値を算出するための平均値算出部123;所定のガンマ基準電圧加重値の中から、算出された平均輝度値に対応して設定されたガンマ基準電圧加重値を算出するためのガンマ加重値算出部124;及びガンマ加重値算出部124によって算出されたガンマ基準電圧加重値に応じてガンマ基準電圧を段階的に可変させるためのガンマ基準電圧発生部を含む。
【選択図】図5

Description

本発明は、有機発光ダイオード表示素子に関し、特に、現在のフレームの映像の明るさに応じて、ガンマ基準電圧を段階的に可変させることのできる有機発光ダイオード表示素子及びその駆動方法に関する。
最近、陰極線管(Cathode Ray Tube)の短所である重量及び体積を減少できる各種の平板表示装置が開発されている。このような平板表示装置としては、液晶表示装置(Liquid Crystal Display)、電界放出表示装置(Field Emission Display)、プラズマ表示パネル(Plasma Display Panel)及びエレクトロ−ルミネセンス(Electro−Luminescence:以下、「EL」という)表示素子等がある。
このうち、EL表示素子は、電子と正孔との再結合により蛍光体を発光させる自発光素子として、その蛍光体に無機化合物を使用する無機ELと、有機化合物を使用する有機ELとに大別される。このようなEL表示素子は、低電圧駆動、自己発光、薄膜形、広視野角、速い応答速度及び高コントラスト比等の多くの利点を有しているため、次世代表示装置として注目を浴びている。
有機EL表示素子は、通常、陰極と陽極との間に積層された電子注入層、電子輸送層、発光層、正孔輸送層、正孔注入層で構成される。このような有機EL表示素子においては、陽極と陰極との間に所定の電圧を印加する場合、陰極から発生された電子が電子注入層及び電子輸送層を通じて発光層側に移動し、陽極から発生された正孔が正孔注入層及び正孔輸送層を通じて発光層側に移動する。これに従って、発光層においては、電子輸送層と正孔輸送層から供給された電子と正孔とが再結合することにより、光を放出するようになる。
このような有機ELを用いる一般的な有機発光ダイオード表示素子に形成された各ピクセルの回路構成について、図1を参照して説明する。
図1は、一般的な有機発光ダイオード表示素子を構成するピクセルの等価回路図である。
図1において、有機発光ダイオード表示素子の各ピクセルは、ゲートラインGLを通じて供給されるスキャンパルスによってターンオンされて、データラインDLを通じて供給されるデータ電圧をスイッチングさせるためのスイッチトランジスタS_TR1と、スイッチトランジスタS_TR1を通じて供給されるデータ電圧を充電するためのストレージキャパシタCstと、高電位電源電圧VDDが印加された電源段から供給される駆動電流によってターンオンされて発光する有機発光ダイオードOLEDと、スイッチトランジスタS_TR1を通じて供給されるデータ電圧、あるいはストレージキャパシタCstの充電電圧によってターンオンされて有機発光ダイオードOLEDを駆動させるための駆動トランジスタD_TR1と、を備えている。
スイッチトランジスタS_TR1は、ゲートラインGLに接続されたゲート、データラインDLに接続されたドレイン、ストレージキャパシタCstと駆動トランジスタD_TR1のゲートとに共通接続されたソース、を有するNMOSトランジスタである。このようなスイッチトランジスタS_TR1は、ゲートラインGLを通じて供給されるスキャンパルスによってターンオンされて、データラインDLを通じて供給されるデータ電圧を、ストレージキャパシタCstと駆動トランジスタD_TR1のゲートとに供給する。
ストレージキャパシタCstは、一側がスイッチトランジスタS_TR1と駆動トランジスタD_TR1のゲートに共通接続され、他側が接地に接続されて、スイッチトランジスタS_TR1を通じて供給されるデータ電圧によって充電される。このようなストレージキャパシタCstは、スイッチトランジスタS_TR1を通じて供給されているデータ電圧が駆動トランジスタD_TR1のゲートに印加されない時点から、自身の充電電圧を放電して、駆動トランジスタD_TR1のゲート電圧をホルディングする。従って、駆動トランジスタD_TR1は、スイッチトランジスタS_TR1を通じて供給されるデータ電圧の供給が中断されても、ストレージキャパシタCstによるホルディング期間の間は、ストレージキャパシタCstの充電電圧によってターンオン状態を保持する。ここで、データ電圧が駆動トランジスタD_TR1のゲートに印加されない時点は、駆動トランジスタD_TR1のゲート電圧が低くなる時点である。
有機発光ダイオードOLEDは、高電位電源電圧VDDが印加された電源段に接続されたアノードと、駆動トランジスタD_TR1のドレインに接続されたキャソードとを有する。
駆動トランジスタD_TR1は、スイッチトランジスタS_TR1のソースとスイッチトランジスタS_TR1とに共通接続されたゲート、有機発光ダイオードOLEDのキャソードに接続されたドレイン、接地に接続されたソース、を有するNMOSトランジスタである。このような駆動トランジスタD_TR1は、スイッチトランジスタS_TR1を通じてゲートに供給されるデータ電圧、またはゲートに供給されるスイッチトランジスタS_TR1の充電電圧によってターンオンされて、有機発光ダイオードOLEDに流れる駆動電流を接地にスイッチングさせる。これにより、有機発光ダイオードOLEDは、高電位電源電圧VDDによって発生される駆動電流により発光する。
このような等価回路を有するピクセルを備える従来の有機発光ダイオード表示素子は、システムから入力された現在のフレームの映像データを分析して、図2A、図2Bのような映像の明るさに応じて有機発光ダイオードOLEDと駆動トランジスタD_TR1とを駆動させる。
従来の有機発光ダイオード表示素子は、図2Aに示すように、システムから入力された現在のフレームの映像が暗い映像であるか、部分的に暗い映像である場合には、所定のピーク(Peak)輝度を発生するように、有機発光ダイオードOLEDと駆動トランジスタD_TR1とを駆動させるので、有機発光ダイオードOLEDと駆動トランジスタD_TR1とにダメージ(Damage)を与えるという課題があった。
更に、従来の有機発光ダイオード表示素子は、図2Bに示すように、システムから入力された現在のフレームの映像が明るい映像である場合には、所定の最低輝度を発生するように、有機発光ダイオードOLEDと駆動トランジスタD_TR1とを駆動させるので、有機発光ダイオードOLEDと駆動トランジスタD_TR1とにダメージ(Damage)を与えるという課題があった。
本発明は、上記のような課題を解決するためになされたものであり、本発明の目的は、現在のフレームの映像の明るさに応じてガンマ基準電圧を段階的に可変させることのできる有機発光ダイオード表示素子及びその駆動方法を提供することにある。
また、本発明の目的は、現在のフレームの映像の明るさに応じてガンマ基準電圧を段階的に可変させることによって、有機発光ダイオードとその駆動トランジスタに与えるダメージを減少させることのできる有機発光ダイオード表示素子及びその駆動方法を提供することにある。
本発明に係る有機発光ダイオード表示素子は、入力された現在のフレームの映像データを用いて各ピクセルの最大輝度値を算出するための輝度検出部;輝度検出部によって検出された各ピクセルの最大輝度値を全部加算するための加算部;加算部によって加算された最大輝度値の加算値を用いて現在のフレームの平均輝度値を算出するための平均値算出部;所定のガンマ基準電圧加重値の中から、算出された平均輝度値に対応して設定されたガンマ基準電圧加重値を算出するためのガンマ加重値算出部;及びガンマ加重値算出部によって算出されたガンマ基準電圧加重値に応じて、ガンマ基準電圧を段階的に可変させるためのガンマ基準電圧発生部;を含むものである。
また、本発明に係る有機発光ダイオード表示素子は、ガンマ基準電圧発生部から段階的に可変して供給されるガンマ基準電圧に比例して、アナログデータ電圧を段階的に変換して表示パネル上のデータラインに供給するためのデータ駆動部を更に備え、輝度検出部、加算部、平均値算出部及びガンマ加重値算出部は、データ駆動部の駆動タイミングを制御するタイミングコントローラ内に内蔵されるものである。
また、本発明に係る有機発光ダイオード表示素子の駆動方法は、入力された現在のフレームの映像データを用いて、各ピクセルの最大輝度値を算出する段階;算出した各ピクセルの最大輝度値を全部加算して、各ピクセルの最大輝度値の加算値を算出する段階;最大輝度値の加算値を用いて、現在のフレームの平均輝度値を算出する段階;所定のガンマ基準電圧加重値の中から、算出された平均輝度値に対応して設定されたガンマ基準電圧加重値を算出する段階;及び算出されたガンマ基準電圧加重値に応じて、ガンマ基準電圧を段階的に可変させる段階;を含むものである。
本発明に係る有機発光ダイオード表示素子及びその駆動方法によれば、システムから入力された現在のフレームの映像の明るさに応じてガンマ基準電圧を段階的に可変させることによって、有機発光ダイオードとその駆動トランジスタに与えるダメージを減少させることができる。
実施の形態1.
以下、添付の図面を参照して、本発明の好ましい実施の形態について詳細に説明する。
図3は、本発明の実施の形態1に係る有機発光ダイオード表示素子の構成図である。
図3において、本発明の有機発光ダイオード表示素子100は、表示パネル110、タイミングコントローラ120、ガンマ基準電圧発生部130、データ駆動部140、及びゲート駆動部150を備える。ここで、タイミングコントローラ120は、システムから入力された現在のフレームの映像データの駆動タイミングを制御すると共に、現在のフレームの映像の明るさに応じて、ガンマ基準電圧を可変制御する。ガンマ基準電圧発生部130は、タイミングコントローラ120から出力されたガンマ基準電圧加重値に応じて、ガンマ基準電圧を段階的に可変して供給する。データ駆動部140は、タイミングコントローラ120からのデータ駆動制御信号DDCに応じて、ガンマ基準電圧発生部130から段階的に可変して供給されるガンマ基準電圧を基準として、タイミングコントローラ120から出力されたデジタルデータを、アナログデータ電圧に変換して複数のデータラインDL1〜DLmに供給する。ゲート駆動部150は、タイミングコントローラ120からのゲート駆動制御信号に応じて、スキャンパルスをゲートラインGL1〜GLnに順次供給する。
表示パネル110には、複数のデータラインDL1〜DLmとゲートラインGL1〜GLnとが直交するように交差して形成される。この交差部には、有機発光ダイオードOLEDを含むピクセルが形成され、ピクセルには、前述の図1に示すような等価回路が形成される。
タイミングコントローラ120は、テレビ受像機またはコンピュータ用モニタ等のシステムから映像データの入力を受けて、デジタルデータをデータ駆動部140に供給すると共に、このデータの駆動を制御する。このために、タイミングコントローラ120は、システムからのクロック信号CLKに応じて、システムからの水平/垂直同期信号H、Vを用いて、データ駆動制御信号DDC及びゲート駆動制御信号GDCを発生する。このように発生されたデータ駆動制御信号DDCは、データ駆動部140に供給され、ゲート駆動制御信号GDCは、ゲート駆動部150に供給される。ここで、データ駆動制御信号DDCは、ソースシフトクロックSSC、ソーススタートパルスSSP及びソース出力イネーブル信号SOEからなる。また、ゲート駆動制御信号GDCは、ゲートスタートパルスGSP及びゲート出力イネーブル信号GOE等を含む。
また、タイミングコントローラ120は、入力された現在のフレームの映像データを用いて各ピクセルの輝度値を検出し、検出した輝度値の中から各ピクセルの最大輝度値を算出する。タイミングコントローラ120は、算出された各ピクセルの最大輝度値を全部加算した後、この加算値を用いて現在のフレームの平均輝度値を算出する。タイミングコントローラ120は、所定のルックアップテーブルに設定された所定のガンマ基準電圧加重値の中から算出された平均輝度値に対応して設定されたガンマ基準電圧加重値を、算出してガンマ基準電圧発生部130に供給する。ここで、所定のルックアップテーブルには、段階的に増加されるガンマ基準電圧を有するガンマ基準電圧加重値、段階的に減少されるガンマ基準電圧を有するガンマ基準電圧加重値、及び増減されないガンマ基準電圧加重値が設定される。例えば、所定のガンマ基準電圧加重値のうち、1つのガンマ基準電圧加重値は、5.1Vから5.9Vまで、0.1Vずつ段階的に増加されるガンマ基準電圧(5.1V〜5.9V)である。また、所定のガンマ基準電圧加重値のうち、1つのガンマ基準電圧加重値は、7.9Vから7.1Vまで、0.1Vずつ段階的に減少されるガンマ基準電圧(7.9V〜7.1V)である。
ガンマ基準電圧発生部130は、タイミングコントローラ120からガンマ基準電圧加重値が供給されると、このガンマ基準電圧加重値に応じてデータ駆動部140に供給されるガンマ基準電圧を段階的に可変させる。
例えば、現在のフレームの映像が明るい映像である場合、図4Aに示すように、ガンマ基準電圧発生部130は、ガンマ基準電圧加重値に応じて、高いガンマ基準電圧GV2を段階的に低いガンマ基準電圧GV1に減少させる。この場合、輝度は、段階的に減少されたガンマ基準電圧に比例して、段階的に減少される。
仮に、現在のフレームの映像が暗い映像である場合、図4Bに示すように、ガンマ基準電圧発生部130は、ガンマ基準電圧加重値に応じて、低いガンマ基準電圧GV1を、段階的に高いガンマ基準電圧GV2に増加させる。この場合、輝度は、段階的に増加されたガンマ基準電圧に比例して、段階的に増加される。
データ駆動部140は、タイミングコントローラ120から供給されるデータ駆動制御信号DDCに応じて、タイミングコントローラ120からのデジタルデータを、アナログデータ電圧に変換してデータラインDL1〜DLmに供給する。ここで、データ駆動部140は、ガンマ基準電圧発生部130から段階的に可変して供給されるガンマ基準電圧を基準として変換されたアナログデータ電圧を、段階的に増加あるいは減少させて、複数のデータラインDL1〜DLmに供給する。
一例として、ガンマ基準電圧発生部130から供給されるガンマ基準電が段階的に増加されると、データ駆動部140は、段階的に増加されるガンマ基準電圧に応じて変換されたアナログデータ電圧を段階的に増加させて、複数のデータラインDL1〜DLmに供給する。
他の例として、ガンマ基準電圧発生部130から供給されるガンマ基準電が段階的に減少されると、データ駆動部140は、段階的に減少されるガンマ基準電圧に応じて変換されたアナログデータ電圧を段階的に減少させて、複数のデータラインDL1〜DLmに供給する。
また、他の例として、ガンマ基準電圧発生部130から供給されるガンマ基準電が可変されない場合には、データ駆動部140は、一定のガンマ基準電圧に応じて変換されたアナログデータ電圧を、可変せずに複数のデータラインDL1〜DLmに供給する。
ゲート駆動部150は、タイミングコントローラ120から供給されるゲート駆動制御信号GDCとゲートシフトクロックGSCとに応じて、スキャンパルスをゲートラインGL1〜GLnに順次供給する。
図5は、図3内のタイミングコントローラを示すブロック構成図である。
図5において、タイミングコントローラ120は、輝度検出部121、加算部122、平均値算出部123、ガンマ加重値算出部124、及びガンマ加重値供給部125を備えている。ここで、輝度検出部121は、入力された現在のフレームの映像データを用いて各ピクセルの輝度値を検出し、検出した輝度値の中から各ピクセルの最大輝度値を算出する。加算部122は、輝度検出部121によって検出された各ピクセルの最大輝度値を全部加算する。平均値算出部123は、加算部122によって加算された最大輝度値の加算値を用いて、現在のフレームの平均輝度値を算出する。ガンマ加重値算出部124は、所定のガンマ基準電圧加重値の中から算出された平均輝度値に対応して設定されたガンマ基準電圧加重値を算出する。ガンマ加重値供給部125は、ガンマ加重値算出部124によって算出されたガンマ基準電圧加重値を、ガンマ基準電圧発生部130に供給する。
輝度検出部121は、システムから入力された現在のフレームの映像データの階調レベルをピクセル別に分析した後、分析された映像データの階調レベルを用いて各ピクセルのRGB輝度値を検出する。ここで、映像データがRGBデータである場合には、輝度検出部121は各ピクセルのRGBデータの階調レベルを分析した後、分析されたRGBデータの階調レベルを用いて各ピクセルのRGB輝度値を検出する。このように輝度値が検出されると、輝度検出部121は、各ピクセルのRGB輝度値の中から最大輝度値を算出して、各ピクセルの最大輝度値を加算部122に出力する。
加算部122は、輝度検出部121によって検出された各ピクセルの最大輝度値を全部加算して、最大輝度値の加算値を平均値算出部123に出力する
平均値算出部123は、加算部122から入力された最大輝度値の加算値を所定の解像度で除算して、その除算値を現在のフレームの平均輝度値として算出してガンマ加重値算出部124に出力する。ここで、現在のフレームの平均輝度値は、各ピクセルの平均輝度値である。
ガンマ加重値算出部124は、平均値算出部123によって算出された現在のフレームの平均輝度値と所定の基準輝度値とを比べて、その比較結果に応じて、所定のルックアップテーブルに設定されたガンマ基準電圧加重値を算出する。
比較結果に応じて算出された現在のフレームの平均輝度値と所定の基準輝度値とが同一である場合には、ガンマ加重値算出部124は、現在のガンマ基準電圧を保持させるガンマ基準電圧加重値を、所定のルックアップテーブルから算出する。
比較結果に応じて算出された現在のフレームの平均輝度値が所定の基準輝度値より大きい場合には、ガンマ加重値算出部124は、所定のルックアップテーブルに設定されたガンマ基準電圧加重値の中から、段階的に減少されるガンマ基準電圧を有するガンマ基準電圧加重値を参照して、算出された平均輝度値に対応して設定されたガンマ基準電圧加重値を算出する。この際、算出されたガンマ基準電圧加重値は、段階的に減少されるガンマ基準電圧として、明るい映像において輝度を段階的に減少させるように、ガンマ基準電圧を段階的に減少させることに用いられる。
このように、本発明の実施の形態1によれば、明るい映像において、ガンマ基準電圧加重値に応じて段階的にガンマ基準電圧を減少させることによって、有機発光ダイオードとその駆動トランジスタに与えるダメージを減少させることができる。
比較結果に応じて算出された現在のフレームの平均輝度値が所定の基準輝度値より小さい場合には、ガンマ加重値算出部124は、所定のルックアップテーブルに設定されたガンマ基準電圧加重値の中から、段階的に増加されるガンマ基準電圧を有するガンマ基準電圧加重値を参照して、算出された平均輝度値に対応して設定されたガンマ基準電圧加重値を算出する。この際、算出されたガンマ基準電圧加重値は、段階的に増加されるガンマ基準電圧として、暗い映像において輝度を段階的に増加させるように、ガンマ基準電圧を段階的に増加させることに用いられる。
このように、本発明の実施の形態1によれば、暗い映像において、ガンマ基準電圧加重値に応じて段階的にガンマ基準電圧を増加させることによって、有機発光ダイオードとその駆動トランジスタに与えるダメージを減少させることができる。
ガンマ加重値供給部125は、ガンマ加重値算出部124によって算出されたガンマ基準電圧加重値を、ガンマ基準電圧発生部130に供給する。
以上のように、本発明の実施の形態1によれば、システムから入力された現在のフレームの映像の明るさに応じて、ガンマ基準電圧を段階的に可変させることにより、有機発光ダイオードとその駆動トランジスタとに与えるダメージを減少させることができる。
本発明の技術思想は、上記実施の形態1によって具体的に技術されたが、上記実施の形態1は、本発明の技術思想の説明のためのものであり、本発明の技術思想を制限するものではないことに注意すべきである。更に、本発明の技術分野においての通常の専門家であれは、本発明の技術思想の範囲で多様な実施の形態が可能であるということが分かるはずである。
一般的な有機発光ダイオード表示素子を構成するピクセルの等価回路図である。 一般的な有機発光ダイオード表示素子に示される映像の特性図である。 一般的な有機発光ダイオード表示素子に示される映像の特性図である。 本発明の実施の形態1に係る有機発光ダイオード表示素子を示すブロック構成図である。 本発明の実施の形態1に係る有機発光ダイオード表示素子の駆動特性図である。 本発明の実施の形態1に係る有機発光ダイオード表示素子の駆動特性図である。 図3内のタイミングコントローラを示すブロック構成図である。
符号の説明
110:表示パネル 120:タイミングコントローラ
121:輝度検出部 122:加算部
123:平均値算出部 124:ガンマ加重値算出部
130:ガンマ基準電圧発生部 140:データ駆動部
150:ゲート駆動部

Claims (25)

  1. 入力された現在のフレームの映像データを用いて、各ピクセルの最大輝度値を算出するための輝度検出部;
    前記輝度検出部によって検出された各ピクセルの最大輝度値を全部加算するための加算部;
    前記加算部によって加算された最大輝度値の加算値を用いて、現在のフレームの平均輝度値を算出するための平均値算出部;
    所定のガンマ基準電圧加重値の中から、算出された前記平均輝度値に対応して設定されたガンマ基準電圧加重値を算出するためのガンマ加重値算出部;及び
    前記ガンマ加重値算出部によって算出された前記ガンマ基準電圧加重値に応じて、ガンマ基準電圧を段階的に可変させるためのガンマ基準電圧発生部;
    を含むことを特徴とする有機発光ダイオード表示素子。
  2. 前記輝度検出部は、入力された前記現在のフレームの映像データの階調レベルをピクセル別に分析した後、分析された映像データの階調レベルを用いて、各ピクセルの輝度値を検出することを特徴とする請求項1に記載の有機発光ダイオード表示素子。
  3. 前記輝度検出部は、検出した前記各ピクセルの輝度値の中から、各ピクセルの最大輝度値を算出して前記加算部に出力することを特徴とする請求項2に記載の有機発光ダイオード表示素子。
  4. 前記平均値算出部は、前記最大輝度値の加算値を所定の解像度で除算して、その除算値を現在のフレームの平均輝度値として算出して前記ガンマ加重値算出部に出力することを特徴とする請求項1に記載の有機発光ダイオード表示素子。
  5. 前記ガンマ加重値算出部は、ガンマ基準電圧を保持させるガンマ基準電圧加重値、段階的に増加されるガンマ基準電圧を有するガンマ基準電圧加重値、及び段階的に減少されるガンマ基準電圧を有するガンマ基準電圧加重値、が設定された所定のルックアップテーブルを格納していることを特徴とする請求項1に記載の有機発光ダイオード表示素子。
  6. 前記ガンマ加重値算出部は、算出された前記現在のフレームの平均輝度値と所定の基準輝度値とを比べて、その比較結果に応じて、前記所定のルックアップテーブルに設定されたガンマ基準電圧加重値を算出して、前記ガンマ基準電圧発生部に供給することを特徴とする請求項5に記載の有機発光ダイオード表示素子。
  7. 前記ガンマ加重値算出部は、算出された前記現在のフレームの平均輝度値と前記所定の基準輝度値とが同一である場合には、ガンマ基準電圧を保持させる前記ガンマ基準電圧加重値を前記所定のルックアップテーブルから算出することを特徴とする請求項6に記載の有機発光ダイオード表示素子。
  8. 前記ガンマ基準電圧発生部は、ガンマ基準電圧を保持させる前記ガンマ基準電圧加重値に応じて、現在供給されるガンマ基準電圧のレベルを保持させることを特徴とする請求項7に記載の有機発光ダイオード表示素子。
  9. 前記ガンマ加重値算出部は、算出された前記現在のフレームの平均輝度値が前記所定の基準輝度値より大きい場合には、段階的に減少されるガンマ基準電圧を有する前記ガンマ基準電圧加重値の中から、算出された前記平均輝度値に対応して設定されたガンマ基準電圧加重値を、前記所定のルックアップテーブルから算出することを特徴とする請求項6に記載の有機発光ダイオード表示素子。
  10. 前記ガンマ基準電圧発生部は、段階的に減少されるガンマ基準電圧を有する前記ガンマ基準電圧加重値の中から、前記ガンマ加重値算出部によって算出されたガンマ基準電圧加重値に応じて供給されるガンマ基準電圧を、段階的に減少させることを特徴とする請求項9に記載の有機発光ダイオード表示素子。
  11. 前記ガンマ加重値算出部は、算出された前記現在のフレームの平均輝度値が前記所定の基準輝度値より小さい場合には、段階的に増加されるガンマ基準電圧を有する前記ガンマ基準電圧加重値の中から、算出された前記平均輝度値に対応して設定されたガンマ基準電圧加重値を、前記所定のルックアップテーブルから算出することを特徴とする請求項6に記載の有機発光ダイオード表示素子。
  12. 前記ガンマ基準電圧発生部は、段階的に増加されるガンマ基準電圧を有する前記ガンマ基準電圧加重値の中から、前記ガンマ加重値算出部によって算出されたガンマ基準電圧加重値に応じて供給されるガンマ基準電圧を、段階的に増加させることを特徴とする請求項11に記載の有機発光ダイオード表示素子。
  13. 前記ガンマ基準電圧発生部から段階的に可変して供給されるガンマ基準電圧に比例して、アナログデータ電圧を段階的に変換して表示パネル上のデータラインに供給するためのデータ駆動部を更に備え、前記輝度検出部、前記加算部、前記平均値算出部及び前記ガンマ加重値算出部は、前記データ駆動部の駆動タイミングを制御するタイミングコントローラ内に内蔵されることを特徴とする請求項1に記載の有機発光ダイオード表示素子。
  14. 入力された現在のフレームの映像データを用いて、各ピクセルの最大輝度値を算出する段階;
    算出した前記各ピクセルの最大輝度値を全部加算して、各ピクセルの最大輝度値の加算値を算出する段階;
    前記最大輝度値の加算値を用いて、現在のフレームの平均輝度値を算出する段階;
    所定のガンマ基準電圧加重値の中から、算出された前記平均輝度値に対応して設定されたガンマ基準電圧加重値を算出する段階;及び
    算出された前記ガンマ基準電圧加重値に応じて、ガンマ基準電圧を段階的に可変させる段階;
    を含む有機発光ダイオード表示素子の駆動方法。
  15. 前記最大輝度値を算出する段階は、
    入力された前記現在のフレームの映像データの階調レベルをピクセル別に分析した後、分析された映像データの階調レベルを用いて、各ピクセルの輝度値を検出することを特徴とする請求項14に記載の有機発光ダイオード表示素子の駆動方法。
  16. 前記最大輝度値を算出する段階は、
    前記検出した各ピクセルの輝度値の中から、各ピクセルの最大輝度値を算出することを特徴とする請求項15に記載の有機発光ダイオード表示素子の駆動方法。
  17. 前記平均輝度値を算出する段階は、
    前記最大輝度値の加算値を所定の解像度で除算して、その除算値を現在のフレームの平均輝度値として算出することを特徴とする請求項14に記載の有機発光ダイオード表示素子の駆動方法。
  18. 前記ガンマ加重値算出段階は、
    ガンマ基準電圧を保持させるガンマ基準電圧加重値、段階的に増加されるガンマ基準電圧を有するガンマ基準電圧加重値、及び段階的に減少されるガンマ基準電圧を有するガンマ基準電圧加重値、が設定された所定のルックアップテーブルから、ガンマ基準電圧加重値を算出することを特徴とする請求項14に記載の有機発光ダイオード表示素子の駆動方法。
  19. 前記ガンマ加重値算出段階は、
    算出された前記現在のフレームの平均輝度値と所定の基準輝度値とを比べて、その比較結果に応じて、前記所定のルックアップテーブルに設定されたガンマ基準電圧加重値を算出することを特徴とする請求項18に記載の有機発光ダイオード表示素子の駆動方法。
  20. 前記ガンマ加重値算出段階は、
    算出された前記現在のフレームの平均輝度値と前記所定の基準輝度値とが同一である場合には、ガンマ基準電圧を保持させる前記ガンマ基準電圧加重値を前記所定のルックアップテーブルから算出することを特徴とする請求項19に記載の有機発光ダイオード表示素子の駆動方法。
  21. 前記ガンマ基準電圧発生段階は、
    ガンマ基準電圧を保持させる前記ガンマ基準電圧加重値に応じて、現在供給されるガンマ基準電圧のレベルを保持させることを特徴とする請求項20に記載の有機発光ダイオード表示素子の駆動方法。
  22. 前記ガンマ加重値算出段階は、
    前記ガンマ加重値算出部は、算出された前記現在のフレームの平均輝度値が前記所定の基準輝度値より大きい場合には、段階的に減少されるガンマ基準電圧を有する前記ガンマ基準電圧加重値の中から、算出された前記平均輝度値に対応して設定されたガンマ基準電圧加重値を、前記所定のルックアップテーブルから算出することを特徴とする請求項19に記載の有機発光ダイオード表示素子の駆動方法。
  23. 前記ガンマ基準電圧発生段階は、
    段階的に減少されるガンマ基準電圧を有する前記ガンマ基準電圧加重値の中から、算出されたガンマ基準電圧加重値に応じて供給されるガンマ基準電圧を、段階的に減少させることを特徴とする請求項22に記載の有機発光ダイオード表示素子の駆動方法。
  24. 前記ガンマ加重値算出段階は、
    算出された前記現在のフレームの平均輝度値が前記所定の基準輝度値より小さい場合には、段階的に増加されるガンマ基準電圧を有する前記ガンマ基準電圧加重値の中から、算出された前記平均輝度値に対応して設定されたガンマ基準電圧加重値を、前記所定のルックアップテーブルから算出することを特徴とする請求項19に記載の有機発光ダイオード表示素子の駆動方法。
  25. 前記ガンマ基準電圧発生段階は、
    段階的に増加されるガンマ基準電圧を有する前記ガンマ基準電圧加重値の中から、算出されたガンマ基準電圧加重値に応じて供給されるガンマ基準電圧を、段階的に増加させることを特徴とする請求項24に記載の有機発光ダイオード表示素子の駆動方法。
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