JP2017504049A - アクティブマトリクス型有機発光ダイオードパネルの駆動回路及び駆動方法 - Google Patents
アクティブマトリクス型有機発光ダイオードパネルの駆動回路及び駆動方法 Download PDFInfo
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Abstract
Description
図2から図5までを参照する。本発明が提供するアクティブマトリクス型有機発光ダイオードパネル駆動回路は、アクティブマトリクス型有機発光ダイオードパネル2と、アクティブマトリクス型有機発光ダイオードパネル2と電気的に接続されたゲート駆動器4と、アクティブマトリクス型有機発光ダイオードパネル2と電気的に接続されたソース駆動器6と、ソース駆動器6と電気的に接続されたタイミングコントローラー8と、ソース駆動器6と電気的に接続されたプログラマブルガンマ補正バッファ回路チップ(Gamma IC)10とからなる。タイミングコントローラー8は、更にゲート駆動器4及びプログラマブルガンマ補正バッファ回路チップ10とそれぞれ電気的に接続されるとともに、タイミングコントローラー8は二組のゲート制御信号によってゲート駆動器4を制御する。ソース駆動器6は、データ信号をアクティブマトリクス型有機発光ダイオードパネル2に提供する。前記データ信号は、複数個のデータフレームからなり、一つ一つの前記データフレームは同等の時間を有する複数個のサブデータフレームからなる。
図2から図8までを参照する。本発明が提供するアクティブマトリクス型有機発光ダイオードパネルの駆動方法は、以下の手順を含む。
100 薄膜トランジスタ
200 薄膜トランジスタ
300 蓄積容量
(本発明)
10 プログラマブルガンマ補正バッファ回路チップ(Gamma IC)
12 マルチプレクサー(MUX)
15 出力ピン
16 スタティック高電圧ピン(STATIC_H)
17 ハイレベル電圧入力ピン
18 ローレベル電圧入力ピン
2 アクティブマトリクス型有機発光ダイオードパネル
20 内部画素駆動回路
22 第一薄膜トランジスタ
23 第二薄膜トランジスタ
24 蓄積容量
25 ゲート線
26 データ線
27 有機発光ダイオード
4 ゲート駆動器
42 ゲート制御回路
44 ゲート駆動回路
46 ゲート駆動チップ
6 ソース駆動器
62 ソース制御回路
64 ソース駆動回路
66 ソース駆動チップ
8 タイミングコントローラー
82 一組目のゲート制御信号
821 第一開始制御信号(STV)
822 第一クロック制御信号(CKV)
823 第一イネーブル制御信号(OE)
84 二組目のゲート制御信号
841 第二開始制御信号(STV2)
842 第二クロック制御信号(CKV2)
843 第二イネーブル制御信号(OE2)
86 低電圧差動信号(Mini_LVDS)
87 ソース開始制御信号(STB)
88 ソースイネーブル制御信号
d1 第一ドレイン
d2 第二ドレイン
g1 第一ゲート
g2 第二ゲート
s1 第一ソース
s2 第二ソース
Claims (15)
- アクティブマトリクス型有機発光ダイオードパネルと、前記アクティブマトリクス型有機発光ダイオードパネルと電気的に接続されたゲート駆動器と、前記アクティブマトリクス型有機発光ダイオードパネルと電気的に接続されたソース駆動器と、前記ソース駆動器と電気的に接続されたタイミングコントローラーと、前記ソース駆動器と電気的に接続されたプログラマブルガンマ補正バッファ回路チップとからなる、アクティブマトリクス型有機発光ダイオードパネル駆動回路であって、
前記タイミングコントローラーは、更に前記ゲート駆動器及びプログラマブルガンマ補正バッファ回路チップとそれぞれ電気的に接続されるとともに、
前記タイミングコントローラーは、二組のゲート制御信号によって前記ゲート駆動器を制御し、
前記ソース駆動器は、データ信号を前記アクティブマトリクス型有機発光ダイオードパネルに提供し、
前記データ信号は、複数個のデータフレームからなり、
一つ一つの前記データフレームは、同等の時間を有する複数個のサブデータフレームからなることを特徴とする、アクティブマトリクス型有機発光ダイオードパネル駆動回路。 - 更に、前記アクティブマトリクス型有機発光ダイオードパネルは、複数個の内部画素駆動回路からなり、
一つ一つの前記内部画素駆動回路は、第一薄膜トランジスタと、第二薄膜トランジスタと、蓄積容量と、ゲート線と、データ線とからなり、
前記第一薄膜トランジスタは、第一ゲート・第一ドレイン・第一ソースを有し、
前記第二薄膜トランジスタは、第二ゲート・第二ドレイン・第二ソースを有し、
前記第一ゲートは、前記ゲート線と電気的に接続され、
前記第一ソースは、前記データ線と電気的に接続され、
前記第一ドレインは、前記第二ゲート・蓄積容量の一端とそれぞれ電気的に接続され、
前記蓄積容量の他端及び第二ソースは、駆動電源と接続されるために用いられ、
前記第二ドレインは、有機発光ダイオードと接続されるために用いられることを特徴とする、請求項1に記載のアクティブマトリクス型有機発光ダイオードパネル駆動回路。 - 更に、前記ゲート駆動器は、走査信号を前記アクティブマトリクス型有機発光ダイオードパネルに提供し、
前記ゲート駆動器は、ゲート制御回路と、前記ゲート制御回路と電気的に接続されたゲート駆動回路とからなり、
前記ゲート制御回路は、前記タイミングコントローラーと電気的に接続され、
前記ゲート駆動回路は、前記アクティブマトリクス型有機発光ダイオードパネルと電気的に接続され、
前記ゲート駆動回路は、複数個のゲート駆動チップからなり、
前記二組のゲート制御信号は、一組目のゲート制御信号と二組目のゲート制御信号に分けられ、
前記一組目のゲート制御信号は、第一開始制御信号と、第一クロック制御信号と、第一イネーブル制御信号とからなり、
前記二組目のゲート制御信号は、第二開始制御信号と、第二クロック制御信号と、第二イネーブル制御信号とからなり、
前記一組目のゲート制御信号は、前記ゲート駆動器を制御して前記アクティブマトリクス型有機発光ダイオードパネルの充電を行うために用いられ、
前記二組目のゲート制御信号は、前記ゲート駆動器を制御して前記アクティブマトリクス型有機発光ダイオードパネルの放電を行うために用いられることを特徴とする、請求項1に記載のアクティブマトリクス型有機発光ダイオードパネル駆動回路。 - 更に、前記ソース駆動器は、ソース制御回路と、前記ソース制御回路と電気的に接続されたソース駆動回路とからなり、
前記ソース制御回路は、前記タイミングコントローラーと電気的に接続され、
前記ソース駆動回路は、前記アクティブマトリクス型有機発光ダイオードパネルと電気的に接続され、
前記ソース駆動回路は、複数個のソース駆動チップからなり、
前記タイミングコントローラーは、二つのソース制御信号によって前記ソース駆動器を制御し、
前記二つのソース制御信号は、低電圧差動信号及びソース開始制御信号に分けられることを特徴とする、請求項1に記載のアクティブマトリクス型有機発光ダイオードパネル駆動回路。 - 更に、前記アクティブマトリクス型有機発光ダイオードパネル駆動回路には、前記タイミングコントローラーと電気的に接続されたマルチプレクサーが設けられ、
前記マルチプレクサーは、ハイレベル電圧入力ピン・ローレベル電圧入力ピン・イネーブル制御信号入力ピン・選択的出力ピンを有し、
前記プログラマブルガンマ補正バッファ回路チップは、スタティック高電圧ピンを有し、
前記スタティック高電圧ピン上の電圧は、前記プログラマブルガンマ補正バッファ回路チップ出力ピン上の電圧よりも恒常的に高いか、或は等しく、
前記イネーブル制御信号入力ピンは、前記タイミングコントローラーと電気的に接続され、
前記選択的出力ピンは、前記プログラマブルガンマ補正バッファ回路チップのスタティック高電圧ピンと電気的に接続され、
前記ハイレベル電圧入力ピンは、ハイレベル電圧信号を入力するために用いられ、
前記ローレベル電圧入力ピンは、ローレベル電圧信号を入力するために用いられ、
前記ローレベル電圧信号は、0Vであり、
前記タイミングコントローラーがソースイネーブル制御信号を前記マルチプレクサーへ出力するとともに、前記ソースイネーブル制御信号によって制御された前記マルチプレクサーが0V電圧信号を前記プログラマブルガンマ補正バッファ回路チップのスタティック高電圧ピンへ向けて出力した時、
前記プログラマブルガンマ補正バッファ回路チップの出力ピンが出力する電圧は、0Vになり、
前記プログラマブルガンマ補正バッファ回路チップの出力ピンは、第一から第十四までの出力ピンからなることを特徴とする、請求項1に記載のアクティブマトリクス型有機発光ダイオードパネル駆動回路。 - 更に、一つ一つの前記データフレームは、同等の時間を有する八個のサブデータフレームからなり、
前記アクティブマトリクス型有機発光ダイオードパネル駆動回路の駆動方式は、パルス幅変調方式であることを特徴とする、請求項1に記載のアクティブマトリクス型有機発光ダイオードパネル駆動回路。 - アクティブマトリクス型有機発光ダイオードパネルと、前記アクティブマトリクス型有機発光ダイオードパネルと電気的に接続されたゲート駆動器と、前記アクティブマトリクス型有機発光ダイオードパネルと電気的に接続されたソース駆動器と、前記ソース駆動器と電気的に接続されたタイミングコントローラーと、前記ソース駆動器と電気的に接続されたプログラマブルガンマ補正バッファ回路チップとからなる、アクティブマトリクス型有機発光ダイオードパネル駆動回路であって、
前記タイミングコントローラーは、更に前記ゲート駆動器及びプログラマブルガンマ補正バッファ回路チップとそれぞれ電気的に接続されるとともに、
前記タイミングコントローラーは、二組のゲート制御信号によって前記ゲート駆動器を制御し、
前記ソース駆動器は、データ信号を前記アクティブマトリクス型有機発光ダイオードパネルに提供し、
前記データ信号は、複数個のデータフレームからなり、
一つ一つの前記データフレームは、同等の時間を有する複数個のサブデータフレームからなり、
更に、前記アクティブマトリクス型有機発光ダイオードパネルは、複数個の内部画素駆動回路からなり、
一つ一つの前記内部画素駆動回路は、第一薄膜トランジスタと、第二薄膜トランジスタと、蓄積容量と、ゲート線と、データ線とからなり、
前記第一薄膜トランジスタは、第一ゲート・第一ドレイン・第一ソースを有し、
前記第二薄膜トランジスタは、第二ゲート・第二ドレイン・第二ソースを有し、
前記第一ゲートは、前記ゲート線と電気的に接続され、
前記第一ソースは、前記データ線と電気的に接続され、
前記第一ドレインは、前記第二ゲート・蓄積容量の一端とそれぞれ電気的に接続され、
前記蓄積容量の他端及び第二ソースは、駆動電源と接続されるために用いられ、
前記第二ドレインは、有機発光ダイオードと接続されるために用いられることを特徴とする、アクティブマトリクス型有機発光ダイオードパネル駆動回路。 - 更に、前記ゲート駆動器は、走査信号を前記アクティブマトリクス型有機発光ダイオードパネルに提供し、
前記ゲート駆動器は、ゲート制御回路と、前記ゲート制御回路と電気的に接続されたゲート駆動回路とからなり、
前記ゲート制御回路は、前記タイミングコントローラーと電気的に接続され、
前記ゲート駆動回路は、前記アクティブマトリクス型有機発光ダイオードパネルと電気的に接続され、
前記ゲート駆動回路は、複数個のゲート駆動チップからなり、
前記二組のゲート制御信号は、一組目のゲート制御信号と二組目のゲート制御信号に分けられ、
前記一組目のゲート制御信号は、第一開始制御信号と、第一クロック制御信号と、第一イネーブル制御信号とからなり、
前記二組目のゲート制御信号は、第二開始制御信号と、第二クロック制御信号と、第二イネーブル制御信号とからなり、
前記一組目のゲート制御信号は、前記ゲート駆動器を制御して前記アクティブマトリクス型有機発光ダイオードパネルの充電を行うために用いられ、
前記二組目のゲート制御信号は、前記ゲート駆動器を制御して前記アクティブマトリクス型有機発光ダイオードパネルの放電を行うために用いられることを特徴とする、請求項7に記載のアクティブマトリクス型有機発光ダイオードパネル駆動回路。 - 更に、前記ソース駆動器は、ソース制御回路と、前記ソース制御回路と電気的に接続されたソース駆動回路とからなり、
前記ソース制御回路は、前記タイミングコントローラーと電気的に接続され、
前記ソース駆動回路は、前記アクティブマトリクス型有機発光ダイオードパネルと電気的に接続され、
前記ソース駆動回路は、複数個のソース駆動チップからなり、
前記タイミングコントローラーは、二つのソース制御信号によって前記ソース駆動器を制御し、
前記二つのソース制御信号は、低電圧差動信号及びソース開始制御信号に分けられることを特徴とする、請求項7に記載のアクティブマトリクス型有機発光ダイオードパネル駆動回路。 - 更に、前記アクティブマトリクス型有機発光ダイオードパネル駆動回路には、前記タイミングコントローラーと電気的に接続されたマルチプレクサーが設けられ、
前記マルチプレクサーは、ハイレベル電圧入力ピン・ローレベル電圧入力ピン・イネーブル制御信号入力ピン・選択的出力ピンを有し、
前記プログラマブルガンマ補正バッファ回路チップは、スタティック高電圧ピンを有し、
前記スタティック高電圧ピン上の電圧は、前記プログラマブルガンマ補正バッファ回路チップ出力ピン上の電圧よりも恒常的に高いか、或は等しく、
前記イネーブル制御信号入力ピンは、前記タイミングコントローラーと電気的に接続され、
前記選択的出力ピンは、前記プログラマブルガンマ補正バッファ回路チップのスタティック高電圧ピンと電気的に接続され、
前記ハイレベル電圧入力ピンは、ハイレベル電圧信号を入力するために用いられ、
前記ローレベル電圧入力ピンは、ローレベル電圧信号を入力するために用いられ、
前記ローレベル電圧信号は、0Vであり、
前記タイミングコントローラーがソースイネーブル制御信号を前記マルチプレクサーへ出力するとともに、前記ソースイネーブル制御信号によって制御された前記マルチプレクサーが0V電圧信号を前記プログラマブルガンマ補正バッファ回路チップのスタティック高電圧ピンへ向けて出力した時、
前記プログラマブルガンマ補正バッファ回路チップの出力ピンが出力する電圧は、0Vになり、
前記プログラマブルガンマ補正バッファ回路チップの出力ピンは、第一から第十四までの出力ピンからなることを特徴とする、請求項7に記載のアクティブマトリクス型有機発光ダイオードパネル駆動回路。 - 更に、一つ一つの前記データフレームは、同等の時間を有する八個のサブデータフレームからなり、
前記アクティブマトリクス型有機発光ダイオードパネル駆動回路の駆動方式は、パルス幅変調方式であることを特徴とする、請求項7に記載のアクティブマトリクス型有機発光ダイオードパネル駆動回路。 - アクティブマトリクス型有機発光ダイオードパネルの駆動方法であって、
前記駆動方法は、以下の手順101から手順105を含み、
手順101において、
アクティブマトリクス型有機発光ダイオードパネル駆動回路のタイミングコントローラーは、一組目のゲート制御信号を前記アクティブマトリクス型有機発光ダイオードパネル駆動回路のゲート駆動器に提供し、
前記ゲート駆動器は、前記タイミングコントローラーによる制御の下で、第一走査信号を前記アクティブマトリクス型有機発光ダイオードパネルに提供し、
手順102において、前記タイミングコントローラーは、低電圧差動信号及びソース開始制御信号を前記アクティブマトリクス型有機発光ダイオードパネル駆動回路のソース駆動器に提供するとともに、ソースイネーブル制御信号をプログラマブルガンマ補正バッファ回路チップに提供し、
前記ソースイネーブル制御信号は、前記プログラマブルガンマ補正バッファ回路チップの出力ハイレベル電圧信号が前記ソース駆動器へ送られるように制御し、
前記ソース駆動器は、前記タイミングコントローラー及びプログラマブルガンマ補正バッファ回路チップによる制御の下で、データ信号を前記アクティブマトリクス型有機発光ダイオードパネルに提供し、
前記データ信号は、複数個のデータフレームからなり、
一つ一つの前記データフレームは、同等の時間を有する複数個のサブデータフレームからなり、
手順103において、
前記第一走査信号及びデータ信号に基づいて、前記アクティブマトリクス型有機発光ダイオードパネルにおける相対する内部画素駆動回路は、対応する蓄積容量に対して充電を行い、更に前記内部画素駆動回路と対応する画素を充電し、
手順104において、
前記タイミングコントローラーは、二組目のゲート制御信号を前記ゲート駆動器に提供し、
前記ゲート駆動器は、前記タイミングコントローラーによる制御の下で、第二走査信号を前記アクティブマトリクス型有機発光ダイオードパネルに提供し、
手順105において、
前記ソースイネーブル制御信号は、前記プログラマブルガンマ補正バッファ回路チップの出力ローレベル電圧信号が前記ソース駆動器へ送られるように制御し、
前記第二走査信号に基づいて、前記ソース駆動器は、前記タイミングコントローラー及びプログラマブルガンマ補正バッファ回路チップによる制御の下で、前記内部画素駆動回路における蓄積容量が放電するように制御し、更に前記内部画素駆動回路と対応する画素放電を制御することを特徴とする、アクティブマトリクス型有機発光ダイオードパネルの駆動方法。 - 更に、前記アクティブマトリクス型有機発光ダイオードパネル駆動回路は、アクティブマトリクス型有機発光ダイオードパネルと、前記アクティブマトリクス型有機発光ダイオードパネルと電気的に接続されたゲート駆動器と、前記アクティブマトリクス型有機発光ダイオードパネルと電気的に接続されたソース駆動器と、前記ソース駆動器と電気的に接続されたタイミングコントローラーと、前記ソース駆動器と電気的に接続されたプログラマブルガンマ補正バッファ回路チップとからなり、
前記タイミングコントローラーは、更に前記ゲート駆動器及びプログラマブルガンマ補正バッファ回路チップとそれぞれ電気的に接続され、
前記アクティブマトリクス型有機発光ダイオードパネルは、複数個の内部画素駆動回路からなり、
一つ一つの前記内部画素駆動回路は、第一薄膜トランジスタと、第二薄膜トランジスタと、蓄積容量と、ゲート線と、データ線とからなり、
前記第一薄膜トランジスタは、第一ゲート・第一ドレイン・第一ソースを有し、
前記第二薄膜トランジスタは、第二ゲート・第二ドレイン・第二ソースを有し、
前記第一ゲートは、前記ゲート線と電気的に接続され、
前記第一ソースは、前記データ線と電気的に接続され、
前記第一ドレインは、前記第二ゲート・蓄積容量の一端とそれぞれ電気的に接続され、
前記蓄積容量の他端及び第二ソースは、駆動電源と接続されるために用いられ、
前記第二ドレインは、有機発光ダイオードと接続されるために用いられ、
前記ゲート駆動器は、ゲート制御回路と、前記ゲート制御回路と電気的に接続されたゲート駆動回路とからなり、
前記ゲート制御回路は、前記タイミングコントローラーと電気的に接続され、
前記ゲート駆動回路は、前記アクティブマトリクス型有機発光ダイオードパネルと電気的に接続され、
前記ゲート駆動回路は、複数個のゲート駆動チップからなり、
前記一組目のゲート制御信号は、第一開始制御信号と、第一クロック制御信号と、第一イネーブル制御信号とからなり、
前記二組目のゲート制御信号は、第二開始制御信号と、第二クロック制御信号と、第二イネーブル制御信号とからなり、
前記ソース駆動器は、ソース制御回路と、前記ソース制御回路と電気的に接続されたソース駆動回路とからなり、
前記ソース制御回路は、前記タイミングコントローラーと電気的に接続され、
前記ソース駆動回路は、前記アクティブマトリクス型有機発光ダイオードパネルと電気的に接続され、
前記ソース駆動回路は、複数個のソース駆動チップからなることを特徴とする、請求項12に記載のアクティブマトリクス型有機発光ダイオードパネルの駆動方法。 - 更に、前記アクティブマトリクス型有機発光ダイオードパネル駆動回路には、タイミングコントローラーと電気的に接続されたマルチプレクサーが設けられ、
前記マルチプレクサーは、ハイレベル電圧入力ピン・ローレベル電圧入力ピン・イネーブル制御信号入力ピン・選択的出力ピンを有し、
前記プログラマブルガンマ補正バッファ回路チップは、スタティック高電圧ピンを有し、
前記スタティック高電圧ピン上の電圧は、前記プログラマブルガンマ補正バッファ回路チップ出力ピン上の電圧よりも恒常的に高いか、或は等しく、
前記イネーブル制御信号入力ピンは、前記タイミングコントローラーと電気的に接続され、
前記選択的出力ピンは、前記プログラマブルガンマ補正バッファ回路チップのスタティック高電圧ピンと電気的に接続され、
前記ハイレベル電圧入力ピンは、ハイレベル電圧信号を入力するために用いられ、
前記ローレベル電圧入力ピンは、ローレベル電圧信号を入力するために用いられ、
前記ローレベル電圧信号は、0Vであり、
前記ソースイネーブル制御信号の制御によって、前記ハイレベル電圧信号或はローレベル電圧信号のいずれか一つが前記選択的出力ピンの出力信号として選択され、
前記プログラマブルガンマ補正バッファ回路チップにおいて、スタティック高電圧ピンが出力する電圧と出力ピンが出力する電圧の変化は一致することを特徴とする、請求項12に記載のアクティブマトリクス型有機発光ダイオードパネルの駆動方法。 - 更に、一つ一つの前記データフレームは、同等の時間を有する八個のサブデータフレームからなり、
前記アクティブマトリクス型有機発光ダイオードパネル駆動回路の駆動方式は、パルス幅変調方式であることを特徴とする、請求項12に記載のアクティブマトリクス型有機発光ダイオードパネルの駆動方法。
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