JP2009169372A - 有機電界発光表示装置及びその駆動方法 - Google Patents
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Abstract
【解決手段】本発明は、データ線、走査線、発光制御線の交差部毎に位置する多数の画素と、前記各画素に備えられる有機発光ダイオードの劣化程度に対応する信号を抽出するセンシング部と、前記センシング部から抽出された信号を格納し、前記格納された信号を介して前記有機発光ダイオードの劣化程度に関する情報のみを算出して格納する格納部と、前記格納部に格納された劣化程度に関する情報を用いて入力データDataを校正データData’に変換する変換部と、前記変換部から出力される校正データData’の入力を受けて前記回路に供給されるデータ信号を生成するデータ駆動部とを備える。
【選択図】図2
Description
図1を参照すれば、従来の有機電界発光表示装置の画素4は、有機発光ダイオードOLEDと、データ線Dm及び走査線Snに接続されて有機発光ダイオードOLEDを制御するための画素回路2とを備える。
より具体的に、第1トランジスタM1のゲート電極は走査線Snに接続され、第1電極はデータ線Dmに接続される。そして、第1トランジスタM1の第2電極はストレージキャパシタCstの一方の端子に接続される。
このような第2トランジスタM2は、ストレージキャパシタCstに格納された電圧値に対応して第1電源ELVDDから有機発光ダイオードOLEDを経由して第2電源ELVSSに流れる電流量を制御する。このとき、有機発光ダイオードOLEDは第2トランジスタM2から供給される電流量に対応する光を生成する。
実際に、時間が経過するにつれて、有機発光ダイオードOLEDが劣化し、それにより、同じデータ信号に対応して次第に低い輝度の光が生成されるという問題が生じる。
更に、前記センシング部には、前記有機発光ダイオードに供給される第1電流に対応して抽出される第1電圧を第1デジタル値に変換し、前記有機発光ダイオードに供給される第2電流に対応して抽出される第2電圧を第2デジタル値に変換するための少なくとも1つのアナログデジタル変換部が更に備えられる。
更に、前記第1電圧及び第2電圧を生成する段階は、有機電界発光表示装置に電源が印加された後、映像が表示される前の非表示期間に行われることを特徴とする。
図2を参照すれば、本発明の実施形態に係る有機電界発光表示装置は、画素部130、走査駆動部110、感知線駆動部160、データ駆動部120及びタイミング制御部150を備える。また、本発明の実施形態に係る有機電界発光表示装置は、センシング部180、格納部170及び変換部190を更に備える。
感知線駆動部160は、タイミング制御部150の制御によって感知線CL1〜CLnに感知信号を供給することで、感知線CL1〜CLnを駆動する。
データ駆動部120は、タイミング制御部150の制御によってデータ線D1〜Dmにデータ信号を供給することで、データ線D1〜Dmを駆動する。
即ち、前記格納部170は、前記センシング部180から抽出されたそれぞれの電圧情報を通じて前記有機発光ダイオードの正確な劣化程度を算出する。これにより、前記格納部170は劣化情報が抽出されて伝達されるラインの抵抗及び前記ライン上に位置するスイッチング素子の内部の抵抗などにより発生する電圧降下IR DROPによって前記有機発光ダイオードの劣化程度が歪むのを防止する。
即ち、外部から入力されてタイミング制御部150から出力されるデータDataは、前記変換部190により有機発光ダイオードの劣化を補償するように校正データData’に変換されてデータ駆動部120に供給される。すると、データ駆動部120は前記変換された校正データData’を用いてデータ信号を生成し、生成されたデータ信号を画素140に供給する。
タイミング制御部150は、データ駆動部120、走査駆動部110及び感知線駆動部160を制御する。
図3を参照すれば、本発明の実施形態に係る画素140は、有機発光ダイオードOLEDと、有機発光ダイオードOLEDに電流を供給するための画素回路142とを備える。
画素回路142は走査線Snに走査信号が供給されるとき、データ線Dmに供給されるデータ信号の供給を受ける。また、画素回路142は感知線CLnに感知信号が供給されるとき、有機発光ダイオードOLEDの劣化情報をセンシング部180に提供する。そのために、画素回路142は4つのトランジスタM1〜M4及び1つの第1キャパシタC1を備える。
第2トランジスタM2のゲート電極は第1ノードAに接続され、第1電極は第1電源ELVDDに接続される。
また、前記第1電源ELVDD及び第1ノードAの間には第1キャパシタC1が接続される。
図4は、図2に示したセンシング部、格納部及び変換部を詳細に示す図である。但し、図4では説明の便宜上、第mのデータ線Dmと接続される構成を示す。
図4を参照すれば、センシング部180のそれぞれのチャネルには、センシング回路181及びアナログデジタル変換部(Analog−Digital Converter:以下「ADC」という)182が備えられる。(ここで、ADCは多数のチャネルに対して1つ、又は全てのチャネルが1つのADCを共有して用いることができる)
即ち、前記格納部170は前記センシング部180から抽出されたそれぞれの電圧情報を通じて前記有機発光ダイオードの正確な劣化程度を算出する。これにより、前記格納部170は、前記劣化情報が抽出されて伝達されるラインの抵抗及び前記ライン上に位置するスイッチング素子の内部の抵抗などにより発生する電圧降下IR DROPによって前記有機発光ダイオードの劣化程度が歪むのを防止する。
図5を参照すれば、前記センシング回路181は、第1及び第2電流ソース部183、185と、それらにそれぞれ連結されているスイッチング素子SW1、SW2とを備える。
これは前記第1電圧VS1が有機発光ダイオードOLEDの劣化情報のみを含まないことを意味する。
即ち、第2電流ソース部185は、第2スイッチング素子SW2がオンされたとき、画素140に第2電流2Irefを供給し、前記第2電流が供給されるとき、各画素140の有機発光ダイオードで生成される所定電圧をADC182に供給する。即ち、第2電流は画素140に含まれる有機発光ダイオードOLEDを経由して供給される。従って、第2電流ソース部185で生成される所定電圧(又は第2電圧)は有機発光ダイオードOLEDの劣化程度に関する情報を有する。
但し、前記実施形態では第2電流が第1電流Irefの2倍の2Irefであるので、前記ΔVDm'≒2ΔVDmであり、ΔVM4'≒2ΔVM4となる。
前述したように、前記格納部170は、前記センシング部180から抽出されたそれぞれの電圧情報を通じて前記有機発光ダイオードの正確な劣化程度を算出するようにする。これにより、前記格納部170は前記劣化情報が抽出されて伝達されるデータラインDmの抵抗及び前記ライン上に位置するスイッチング素子M4の内部の抵抗などにより発生する電圧降下IR DROPによって前記有機発光ダイオードの劣化程度が歪むのを防止する。
第1レジスタ172には、前記第1電流ソース部183の第1電流Irefの提供に対応して生成される第1電圧VS1がADC182により変換されたデジタル値が格納される。そして、第2レジスタ174には、前記第2電流ソース部185の第2電流2Irefの提供に対応して生成される第2電圧VS2がADC182により変換されたデジタル値が格納される。また、処理部176は前記第1及び第2レジスタに格納される値を用いて各画素内の有機発光ダイオードの正確な劣化程度に関する情報を抽出する。そして、第3レジスタ178には前記処理部から抽出された各画素内の有機発光ダイオードの正確な劣化程度に関する情報が格納される。
これにより、前記処理部176ではこれを活用して図6に示すように、第1レジスタ172に格納されたデジタル値を2倍にし、前記2倍の第1レジスタ格納値と第2レジスタ格納値との差を生成し、これは第3レジスタ178に格納される。
即ち、前記第3レジスタ178に格納された値は、前記データラインDmの抵抗及び前記第4トランジスタM4の内部の抵抗などにより発生する電圧降下IR DROPによる影響が除去された有機発光ダイオードの劣化情報となる。
即ち、前記処理部176における動作を数式で表現すれば、以下の通りである。
前記変換部190は、前記格納部170の第3レジスタ178に格納された正確な劣化情報を用いて有機発光ダイオードの劣化程度と関係なく、均一な輝度の映像を表示できるように、タイミング制御部から入力されるデータDataを校正データData’に変換する。そして、前記変換部190で変換された前記校正データData’はデータ駆動部120に伝達されて最終的にパネル内の各画素に提供される。
図8を参照すれば、データ駆動部120は、シフトレジスタ部121、サンプリングラッチ部122、ホールディングラッチ部123、DAC部124及びバッファ部125を備える。
150 タイミング制御部
170 格納部
172 第1レジスタ
174 第2レジスタ
176 処理部
178 第3レジスタ
180 センシング部
181 センシング回路
182 ADC
183 第1電流ソース部
185 第2電流ソース部
192 ルックアップテーブル
194 フレームメモリ
Claims (12)
- データ線、走査線、発光制御線の交差部毎に位置する多数の画素と、
前記各画素に備えられる有機発光ダイオードの劣化程度に対応する信号を抽出するセンシング部と、
前記センシング部から抽出された信号を格納し、前記格納された信号を介して前記有機発光ダイオードの劣化程度に関する情報のみを算出して格納する格納部と、
前記格納部に格納された劣化程度に関する情報を用いて入力データDataを校正データData’に変換する変換部と、
前記変換部から出力される校正データData’の入力を受けて前記回路に供給されるデータ信号を生成するデータ駆動部と
を備えることを特徴とする有機電界発光表示装置。 - 前記センシング部はそれぞれのチャネル毎に位置するセンシング回路を備え、
前記センシング回路は、
前記画素内の有機発光ダイオードに第1電流を供給するための第1電流ソース部と、
前記画素内の有機発光ダイオードに第2電流を供給するための第2電流ソース部と、
前記第1及び第2電流ソース部にそれぞれ連結される第1及び第2スイッチング素子SW1、SW2と
を備えることを特徴とする請求項1に記載の有機電界発光表示装置。 - 前記第2電流は、前記第1電流のk倍(kは整数)に該当することを特徴とする請求項2に記載の有機電界発光表示装置。
- 前記第2スイッチング素子SW2は前記第1スイッチング素子SW1がオフされた時にオンされ、前記第1及び第2スイッチング素子は順次オンされることを特徴とする請求項2に記載の有機電界発光表示装置。
- 前記センシング部には、
前記有機発光ダイオードに供給される前記第1電流に対応して抽出される第1電圧を第1デジタル値に変換し、前記有機発光ダイオードに供給される前記第2電流に対応して抽出される第2電圧を第2デジタル値に変換するための少なくとも1つのアナログデジタル変換部が更に備えられることを特徴とする請求項2に記載の有機電界発光表示装置。 - 前記格納部は、
前記第1デジタル値が格納される第1レジスタと、
前記第2デジタル値が格納される第2レジスタと、
前記第1及び第2レジスタに格納される値を用いて各画素内の有機発光ダイオードの劣化程度に関する情報のみを抽出する処理部と、
前記処理部から抽出された各画素内の有機発光ダイオードの劣化程度に関する情報が格納される第3レジスタと
を備えることを特徴とする請求項5に記載の有機電界発光表示装置。 - 前記処理部は前記第1レジスタに格納された第1デジタル値をk倍(kは整数)にし、前記k倍の第1デジタル値と、前記第2レジスタに格納された第2デジタル値との差を生成することを特徴とする請求項6に記載の有機電界発光表示装置。
- 前記変換部は、
前記格納部から出力される信号によりアドレシングされて特定の校正値を生成するルックアップテーブル(LUT)と、
前記ルックアップテーブルで生成された校正値が格納されるフレームメモリと
を含んで構成されることを特徴とする請求項6に記載の有機電界発光表示装置。 - 前記格納部から出力される信号は、前記格納部の第3レジスタに格納された各画素内の有機発光ダイオードの劣化程度に関する情報であることを特徴とする請求項8に記載の有機電界発光表示装置。
- 画素のそれぞれに含まれる有機発光ダイオードに第1電流を供給しながら第1電圧を生成する段階と、
前記画素のそれぞれに含まれる有機発光ダイオードに第2電流を供給しながら第2電圧を生成する段階と、
前記第1電圧及び第2電圧をそれぞれ第1デジタル値及び第2デジタル値に変換して格納する段階と、
前記格納された第1及び第2デジタル値を用いて各画素内の有機発光ダイオードの劣化程度に関する情報のみを抽出する段階と、
前記抽出された各画素内の有機発光ダイオードの劣化程度に関する情報を用いて有機発光ダイオードの劣化程度と関係なく、均一な輝度の映像を表示できるように入力データDataを校正データData’に変換する段階と、
前記校正データData’に対応するデータ信号がデータ線に提供される段階と
を含む特徴とする有機電界発光表示装置の駆動方法。 - 前記第1電圧及び第2電圧を生成する段階は、有機電界発光表示装置に電源が印加された後、映像が表示される前の非表示期間に行われることを特徴とする請求項10に記載の有機電界発光表示装置の駆動方法。
- 前記第2電流は、前記第1電流のk(kは整数)倍に該当することを特徴とする請求項10に記載の有機電界発光表示装置の駆動方法。
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